CN106576012A - 无源光网络中的Rogue光网络单元消减 - Google Patents

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Abstract

一种光线路终端(optical line terminal,OLT)包括目标OLT信道终端(channel termination,CT)和与所述目标OLT CT通信的源OLT CT,其中,所述源OLT CT用于与所述目标OLT CT交换调谐消息以发起光网络单元(optical network unit,ONU)的上行波长调谐,所述源OLT CT用于在所述调谐消息已交换之后向所述ONU传输调谐请求以及从所述ONU接收调谐确认消息,表示将要执行所述调谐请求,所述源OLT CT用于在从所述ONU接收所述调谐确认消息之后向所述OLT内除所述源OLT CT之外的所有OLT CT传输广播通知消息,以及所述广播通知消息包括所述ONU的调谐时间。

Description

无源光网络中的Rogue光网络单元消减
相关申请案交叉申请
本申请要求2015年4月22日由Bo Gao等人递交的发明名称为“无源光网络中的Rogue光网络单元消减(Rogue Optical Network Unit Mitigation in Passive OpticalNetworks)”的第14/693,602号美国专利申请案以及2014年4月30日由Bo Gao等人递交的发明名称为“无源光网络(Passive Optical Network,PON)中的Rogue光网络单元(OpticalNetwork Unit,ONU)消减(Rogue Optical Network Unit(ONU)Mitigation in PassiveOptical Networks(PONs)”的第61/986,601号美国临时专利申请案的在先申请优先权,这两个在先申请的全部内容以引入的方式并入本文本中。
关于由联邦政府赞助研究或开发的声明
不适用。
参考缩微胶片附录
不适用。
背景技术
无源光网络(passive optical network,PON)是用于在最后一公里提供网络接入的一种***,其是向客户提供通信的电信网络的最后部分。PON是由中心局(centraloffice,CO)处的光线路终端(optical line terminal,OLT)、光分配网络(opticaldistribution network,ODN)和用户侧的光网络单元(optical network unit,ONU)组成的点到多点(point-to-multipoint,P2MP)网络。PON还可包括位于OLT与ONU之间的远端节点(remote nodes,RN),例如,处于多个客户驻留的道路的尽头的RN。
近年来,时分复用(time-division multiplexing,TDM)PON,例如千兆比特PON(gigabit-capable PON,GPON)和以太网PON(Ethernet PONs,EPON),已在世界范围内为多媒体应用部署。在TDM PON中,多个用户之间通过使用时分多址(time-division multipleaccess,TDMA)方案共用总容量,这样各个用户的平均带宽可能被限制在100兆比特每秒(megabits per second,Mb/s)以下。
波分复用(wavelength-division multiplexing,WDM)PON被视为未来宽带接入服务的一种非常有前景的方案。WDM PON可提供专用带宽高达10千兆比特每秒(gigabits persecond,Gb/s)的高速链路。通过采用波分多址(wavelength-division multiple access,WDMA)方案,WDM PON中的每个ONU由专用波长信道服务以与CO或OLT通信。下一代PON(next-generation PON,NG-PON)和NG-PON2可包括点到点WDM PON(point-to-point WDM PON,P2P-WDM PON),可提供高于10Gb/s的数据速率。
NG-PON和NG-PON2还可包括时分和波分复用(time-and wavelength-divisionmultiplexing,TWDM)PON,同样可提供高于10Gb/s的数据速率。TWDM PON可组合TDMA和WDMA以支持更高容量,使得数目增长的用户可由每用户足够带宽的单个OLT来服务。在TWDM PON中,WDM PON可覆盖在TDM PON的上面。换言之,不同波长可一起复用以共用单个主干光纤,而且多个用户可通过使用TDMA共用每个波长。
发明内容
在一项实施例中,本发明包括一种OLT,所述OLT包括目标OLT信道终端(channeltermination,CT)以及与所述目标OLT CT通信的源OLT CT,其中,所述源OLT CT用于与所述目标OLT CT交换调谐消息以发起ONU的上行波长调谐;所述源OLT CT用于在所述调谐消息已交换之后向所述ONU传输调谐请求以及从所述ONU接收调谐确认消息,表示将要执行所述调谐请求;所述源OLT CT用于在从所述ONU接收所述调谐确认消息之后向所述OLT内除所述源OLT CT之外的所有OLT CT传输广播通知消息;以及所述广播通知消息包括所述ONU的调谐时间。
在另一实施例中,本发明包括一种OLT,所述OLT包括源OLT CT以及与所述源OLTCT通信的目标OLT CT,其中,所述目标OLT CT用于在所述目标OLT CT从ONU接收上行调谐响应消息之后向所述源OLT CT传输调谐确认消息,表示所述ONU的上行波长调谐已完成;所述目标OLT CT用于在传输所述调谐确认消息之后向给所述OLT内除所述目标OLT CT之外的所有OLT CT传输广播通知消息;以及所述广播通知消息表示所述ONU的所述上行波长调谐完成。
在又一项实施例中,本发明包括一种调谐ONU的上行波长的方法,所述方法包括:与目标OLT CT交换调谐消息以发起ONU的上行波长调谐,在已交换所述调谐消息之后向所述ONU传输调谐请求并且从所述ONU接收调谐确认消息,表示将要执行所述调谐请求,以及在从所述ONU接收所述调谐确认消息之后向OLT内的所有其它OLT CT传输广播通知消息,其中,所述广播通知消息包括所述ONU的调谐时间。
在又一项实施例中,本发明包括调谐ONU的上行波长的另一种方法,所述方法包括:在从ONU接收上行调谐响应消息之后向源OLT CT传输调谐确认消息,表示所述ONU的上行波长调谐已完成,以及在传输所述调谐确认消息之后向OLT内的所有其它OLT CT传输广播通知消息,其中,所述广播通知消息表示所述ONU的所述上行波长调谐完成
从下文结合附图和权利要求的详细描述中将更清晰地理解这些以及其它特性。
附图说明
为了更透彻地理解本发明,现参阅结合附图和具体实施方式而描述的以下简要说明,其中的相同参考标号表示相同部分。
图1为TWDM PON的示意图。
图2为示出所有OLT CT的同步的示意图。
图3为图示ONU的上行波长调谐的时序图。
图4为根据本发明一项实施例的图示调谐ONU的上行波长的方法的流程图。
图5为根据本发明另一实施例的图示调谐ONU的上行波长的方法的流程图。
具体实施方式
首先应理解,尽管下文提供一项或多项实施例的说明性实施方案,但所公开的***和/或方法可使用任何数目的技术来实施,无论该技术是当前已知还是现有的。本发明决不应限于下文所说明的说明性实施方案、附图和技术,包括本文所说明并描述的示例性设计和实施方案,而是可在所附权利要求书的范围以及其等效物的完整范围内修改。
现有PON技术是单波长PON并采用单OLT信道CT的OLT,该OLT是与ONU通信的OLT端口。因此,现有PON技术不支持ONU波长调谐。NG-PON和NG-PON2,包括WDM PON、P2P-WDM PON和TWDM PON等多波长PON,可具有多个OLT CT,以便支持多个波长。每个OLT CT可通过一对上行和下行波长提供数据传输。上行可指从ONU到OLT的通信的方向。反之,下行可指从OLT到ONU的通信的方向。OLT CT可指示其对应的ONU在操作中调谐它们的上行波长。ONU波长可调谐性可能有助于平衡上行波长信道中的业务负荷。可调谐性还可有助于通过将ONU调谐到数量有限的波长以及关闭一些OLT CT来节省OLT功耗。
在ONU调谐到不恰当的上行波长时,也就是不同于目标OLT CT所要求的目的上行波长的波长,可能发生失常波长调谐,这可导致上行传输的拥塞。现有标准草案,国际电信联盟电信标准化部门(International Telecommunication Union TelecommunicationStandardization Sector,ITU-T)G.989.3,假设所有OLT CT都得到良好协调,并非总是如此。此外,根据ITU-T G989.3,ONU波长调谐不要求来自目标OLT CT的确认,这使其在发生失常波长调谐时很难认识到失常波长调谐。光传送网(optical transport network,OTN)中的失常波长调谐可通过以下方式得以消减:利用光路径中的各种波长选择部件来过滤出具有正确上行波长的光信号并阻止具有不恰当上行波长的光信号。然而,PON中没有这类波长选择部件。因此,在PON技术中没有可用的失常波长调谐消减选项。
本文公开的是用于调谐ONU的上行波长的实施例。所公开的实施例可消减ONU的失常波长调谐,这可在ONU调谐到不恰当的上行波长时防止网络拥塞。源OLT CT在从ONU接收调谐确认消息之后将广播通知消息传输给OLT内的所有其它OLT CT。目标OLT CT在传输调谐确认消息之后将广播通知消息传输给OLT中的所有其它OLT CT,其中,该广播通知消息表示ONU的上行波长调谐完成。所公开的实施例应用信道间终止协议(inter channeltermination protocol,ICTP)在ONU的上行波长调谐期间协调所有OLT CT。
图1为TWDM PON 100的示意图。TWDM PON 100可适用于实施所公开的实施例。TWDMPON 100可为不要求任何有源部件在OLT 105与ONUs1-n 1501-n之间分发数据的通信网络。相反,TWDM PON 100可使用无源光部件在OLT 105与ONUs1-n 1501-n之间分发数据。TWDM PON100可遵循与多波长PON有关的任何标准。TWDM PON 100包括OLT 105、分光器140和ONUs1-n1501-n,其中n可为任意正整数。
OLT 105可为用于与ONUs1-n 1501-n和另一网络通信的任意设备。具体地,OLT 105可充当其它网络与ONUs1-n 1501-n之间的中介。例如,OLT 105可将从网络接收的数据转发给ONUs1-n 1501-n,并可将从ONUs1-n 1501-n接收的数据转发给其它网络。当其它网络使用与在PON 100中使用的PON协议不同的新协议时,OLT 105可包括将网络协议转换为PON协议的转换器。OLT 105转换器还可将PON协议转换为网络协议。
OLT 105可包括媒体接入控制(media access control,MAC)模块110、OLT CT1-m1151-m、波长复用器(wavelength multiplexer,WM)120、波长解复用器(wavelengthdemultiplexer,WDEM)125、本地振荡器(local oscillator,LO)130和双向光放大器(optical amplifier,OA)135。MAC模块110可为适于处理信号以在协议栈中的物理层使用的任意模块。WM 120可为任意合适的波长复用器,例如阵列式波导光栅(arrayedwaveguide grating,AWG)。WM 120可复用波长信道并因此将信号合并为合并传输信号,然后将合并传输信号转发给LO 130。LO 130可将特征添加到合并传输信号中以供ONUs1- n1501-n恰当地提取信号。LO 130然后可将合并传输信号转发给OA 135,OA 135可按需放大合并传输信号以便经由光纤137将合并传输信号转发给分光器140。OA 135还可经由光纤137从分光器140接收合并接收信号,并按需放大合并接收信号以便将合并接收信号转发给WDEM 125。WDEM 125可类似于WM 120并可将合并接收信号解复用为多个光信号,然后将这些多个光信号转发给OLT CT1-m 1151-m
分光器140可为适于分割合并光信号并将分割信号转发给ONUs1-n 1501-n的任意设备。分光器140还可为适于从ONUs1-n 1501-n接收信号、将那些信号合并为合并接收信号并将合并接收信号转发给OA 135的任意设备。
ONUs1-n 1501-n可为适于与OLT 105通信的任意设备。ONUs1-n 1501-n可包括波长可调谐部件1551-n和MAC模块1-n 1601-n。波长可调谐部件1551-n包括波长可调谐发射器和波长可调谐滤波器(未示出)。MAC模块1-n 1601-n类似于MAC模块110。
PON 100可通过将下行波长和上行波长与每个OLT CT 1151-m相关联来提供WDM能力,使得呈现多个波长。PON 100然后可将那些波长合并为单个光纤137并通过分光器140将波长分发给ONUs1-n 1501-n。PON 100也可提供TDM。
图2为示出所有OLT CT的同步的示意图200。OLT CTs 2201-m的同步是使所有OLTCTs 2201-m具有相同的时钟频率和相位的过程,这应在上行波长调谐之前完成。图2示出了通用时间源(universal time source,UTS)210、耦合到UTS 210的OLT CT1-m 2201-m以及连接UTS 210和OLT CT1-m 2201-m的链路2151-m。OLT CT1-m 2201-m可为图1中的OLT CT1-m 1151-m。UTS 210用于同步OLT CTs 2201-m并允许所有OLT CT1-m 2201-m具有与UTS 210相同的时钟频率以及相同的相位,这些相位是UTS 210的相位加上来自链路1151-m的额外相位。因为链路2151-m具有相等的长度,所以所有OLT CTs 2201-m在同步之后应具有相同的频率和相同的相位。
图3为图示ONU的上行波长调谐的时序图300。上行波长调谐可在TWDM PON 100中实施。时序图300图示在源OLT CT 310、目标OLT CT 305与ONU 315之间交换的消息。ONU315可为任意一个ONU 1501-n。源OLT CT 310和目标OLT CT 305可为图1中任意两个不同的OLT CTs 1151-m。源OLT CT 310是在ONU 315的上行波长调谐之前与ONU 315交换光信号的OLT CT。目标OLT CT 305是在ONU 315的上行波长调谐之后与ONU 315交换光信号的OLTCT。
ONU 315与源OLT CT 310交换光信号320。例如,源OLT CT 310向ONU 315发送下行光信号320并从ONU 315接收上行光信号320。ONU 315向源OLT CT 310发送上行光信号320并从源OLT CT 310接收下行光信号320。
源OLT CT 310与目标OLT CT 305交换调谐消息325以发起ONU 315的上行波长调谐。调谐消息325经由ICTP在源OLT CT 310与目标OLT CT 305之间传输。调谐消息325对于源OLT CT 310是解调消息,表示源OLT CT 310将在ONU 315的上行波长调谐之后停止与该ONU交换光信号。调谐消息325对于目标OLT CT 305是调入消息,表示目标OLT CT 305将在ONU 315的上行波长调谐之后与ONU 315交换光信号。
调谐消息325的参数在表1中描述,如下所示。在一实施例中,调谐消息325包括OLTCT标识(identification,ID)、消息类型ID、序列号或广播序列号(Sequence number,SeqNo)、ONU ID、目的上行波长ID或目的OLT 端口ID、上行开始计数、开始时间和长度。
表1:源OLT CT与目标OLT CT之间的调谐消息。
ONU ID是指调谐上行波长的ONU,例如,ONU 315。开始时间是指发送上行调谐响应(complete_u)消息355的开始时间,如下文所描述。长度是指complete_u消息355包含的位数。
目标OLT CT 305发送消息330给ONU 315,为了与ONU 315交换光信号做准备。消息330可包括目标OLT CT 305的必需数据结构以及允许ONU 315向目标OLT CT 305发送消息的周期性物理层操作、管理和维护(physical layer operation,administration,andmaintenance,PLOAM)许可。源OLT CT 310在已交换调谐消息330之后向ONU传输调谐请求335。调谐请求335用于请求ONU的上行波长调谐并可包括ONU将上行波长调谐到的波长值。
ONU 315向源OLT CT 310发送调谐确认消息340,表示将执行调谐请求。在从ONU315接收调谐确认消息340之后,源OLT CT 310向OLT内除源OLT CT 310之外的所有OLT CT传输广播通知消息348。广播通知消息348包括ONU的调谐时间,该调谐时间包括ONU 315的上行波长调谐的开始时间和在ONU 315完成上行波长调谐之后从ONU 315向目标OLT CT发送complete_u消息的开始时间。在收到广播通知消息348之后,OLT内除了源OLT CT 310之外的所有OLT CT都停止接收上行光信号,直到ONU 315完成上行波长调谐。当ONU 315由于某种原因而拒绝调谐请求时,ONU 315可向源OLT CT 310发送调谐响应PLOAM消息。
源OLT CT 310继续向ONU 315传输PLOAM许可345,这允许ONU 315向源OLT CT 310发送消息。在ONU完成请求的调谐之后,ONU 315向目标OLT CT 305传输complete_u消息355,表示ONU 315的上行波长调谐已完成。complete_u消息355是PLOAM消息。当ONU 315调谐上行波长失败时,ONU 315将ONU 315的上行波长调回上行波长调谐之前的值,并且向源OLT CT 310传输调谐响应回退PLOAM消息而非complete_u消息355,以表示ONU 315的上行波长调谐失败。
目标OLT CT 305接收并处理complete_u消息355,向ONU 315传输下行调谐控制(complete_d)消息358以及向源OLT CT 310传输调谐确认消息360,表示ONU的上行波长调谐已完成。在传输调谐确认消息360之后,目标OLT CT 305向OLT中除目标OLT CT 305之外的所有OLT CT传输广播通知消息362,表示ONU 315的上行波长调谐完成。在一项实施例中,complete_d消息358和调谐确认消息360是PLOAM消息。在一实施例中,调谐确认消息360经由ICTP协议传输。
调谐确认消息360的参数在表2中描述,如下所示。在一实施例中,调谐确认消息360包括OLT CT ID、消息类型ID、SeqNo、ONU ID和结果。OLT CT ID表示源OLT CT 310。ONUID表示调谐上行波长的ONU,例如,ONU 315。结果表示ONU 315的上行波长调谐结果。结果可为:0,表示ONU的上行波长调谐成功;1,表示ONU的上行波长调谐失败;以及2,表示ONU的上行波长需要回退到上行波长调谐之前的上行波长。
表2:从目标OLT CT到源OLT CT的调谐确认消息。
如果源OLT CT 305未在特定时间内接收complete_u消息355,那么这表示ONU 315调谐到错误的上行波长。目标OLT CT 305可向其它OLT CT传输调谐确认消息,在该调谐确认消息中,结果等于1,表示ONU 315的上行波长调谐失败,因此发生失常波长调谐。若干可能的消减选项可包括:指示ONU 315将上行波长回退至上行波长调谐之前的值,在一定时间段之后去激活ONU 315,指示ONU 315重试上行波长调谐。
源OLT CT 310停止向ONU 315传输消息。ONU 315与目标OLT CT 305交换光信号370。例如,由于已经适当地调谐了ONU 315,所以目标OLT CT 305向ONU 315发送下行光信号370并从ONU 315接收上行光信号370。ONU 315向目标OLT CT 305发送上行光信号并从目标OLT CT 305接收下行光信号。
图4为根据本发明一实施例的图示调谐ONU的上行波长的方法400的流程图。方法400在源OLT CT中实施,以便将与ONU的通信从源OLT CT切换到目标OLT CT。源OLT CT、目标OLT CT和ONU可为源OLT CT 310、目标OLT CT 305和ONU 315。在方框410中,与目标OLT CT交换调谐消息以发起ONU的上行波长调谐。在方框420中,在调谐消息已交换之后向给ONU传输调谐请求,并从ONU接收调谐确认消息,表示将要执行调谐请求。在方框430中,在从ONU接收调谐确认消息之后向给OLT内的所有其它OLT CT传输广播通知消息,其中,广播通知消息包括ONU的调谐时间。
图5为根据本发明另一实施例的图示调谐ONU的上行波长的方法的流程图。方法500在目标OLT CT中实施,以便将与ONU的通信从源OLT CT切换到目标OLT CT。源OLT CT、目标OLT CT和ONU可为源OLT CT 310、目标OLT CT 305和ONU 315。在方框510中,在从ONU接收上行调谐响应消息之后向源OLT CT传输调谐确认消息,表示ONU的上行波长调谐已完成。在方框520中,在传输调谐确认消息之后向给OLT中的所有其它OLT CT传输广播通知消息,其中,广播通知消息表示ONU的上行波长调谐完成。
虽然本发明多个具体实施例,但应当理解,所公开的***和方法也可通过其它多种具体形式体现,而不会脱离本发明的精神或范围。本发明的实例应被视为说明性而非限制性的,且本发明并不限于本文本所给出的细节。例如,各种元件或部件可以在另一***中组合或合并,或者某些特征可以省略或不实施。
此外,在不脱离本发明的范围的情况下,各种实施例中描述和说明为离散或单独的技术、***、子***和方法可以与其它***、模块、技术或方法进行组合或合并。展示或论述为彼此耦合或直接耦合或通信的其它项也可以采用电方式、机械方式或其它方式通过某一接口、设备或中间部件间接地耦合或通信。其它变更、替换、更替示例对本领域技术人员而言是显而易见的,均不脱离此处公开的精神和范围。

Claims (20)

1.一种光线路终端(optical line terminal,OLT),其特征在于,包括:
目标OLT信道终端(channel termination,CT);以及
与所述目标OLT CT通信的源OLT CT,
其中,所述源OLT CT用于与所述目标OLT CT交换调谐消息以发起光网络单元(opticalnetwork unit,ONU)的上行波长调谐,
所述源OLT CT用于在所述调谐消息已交换之后向所述ONU传输调谐请求以及从所述ONU接收调谐确认消息,表示将要执行所述调谐请求,
所述源OLT CT用于在从所述ONU接收所述调谐确认消息之后向所述OLT内除所述源OLTCT之外的所有OLT CT传输广播通知消息,以及
所述广播通知消息包括所述ONU的调谐时间。
2.根据权利要求1所述的OLT,其特征在于,所述ONU的所述调谐时间包括所述ONU的所述上行波长调谐的开始时间以及在所述ONU完成所述上行调谐之后从所述ONU向所述目标OLT CT发送上行调谐响应消息的开始时间。
3.根据权利要求1所述的OLT,其特征在于,所述调谐消息包括:
ONU标识(identification,ID),表示调谐所述上行波长的所述ONU;
开始时间,表示从所述ONU向所述目标OLT CT发送所述上行调谐响应消息的所述开始时间;以及
长度,表示所述上行调谐响应消息的所述长度。
4.根据权利要求1所述的OLT,其特征在于,所述上行调谐响应消息是物理层操作、管理和维护(physical layer operation,administration and maintenance,PLOAM)消息。
5.根据权利要求4所述的OLT,其特征在于,所述源OLT CT用于向所述ONU传输PLOAM许可,以及所述PLOAM许可允许所述ONU在传输所述广播通知消息之后向所述源OLT CT发送消息。
6.根据权利要求1所述的OLT,其特征在于,所述源OLT CT用于在与所述目标OLT CT交换调谐消息之前向所述ONU发送下行光信号以及从所述ONU接收上行光信号。
7.根据权利要求1所述的OLT,其特征在于,所述调谐消息和所述广播通知消息经由信道间终止协议(inter channel termination protocol,ICTP)传输。
8.一种光线路终端(optical line terminal,OLT),其特征在于,包括:
源OLT信道终端(channel termination,CT);以及
与所述源OLT CT通信的目标OLT CT,
其中,所述目标OLT CT用于在所述目标OLT CT从光网络单元(optical network unit,ONU)接收上行调谐响应消息之后向所述源OLTCT传输调谐确认消息,表示所述ONU的上行波长调谐已完成,
所述目标OLT CT用于在传输所述调谐确认消息之后向所述OLT中除所述目标OLT CT之外的所有OLT CT传输广播通知消息,以及
所述广播通知消息表示所述ONU的所述上行波长调谐完成。
9.根据权利要求8所述的OLT,其特征在于,所述调谐确认消息包括:
OLT CT标识(identification,ID),表示所述源OLT CT;
ONU ID,表示调谐所述上行波长的所述ONU;以及
结果,表示所述ONU的上行波长调谐结果。
10.根据权利要求9所述的OLT,其特征在于,所述结果为0表示所述ONU的所述上行波长调谐成功,所述结果为1表示所述ONU的所述上行波长调谐失败,以及所述结果为2表示所述ONU的上行波长需要回退为所述上行波长调谐之前的上行波长。
11.根据权利要求8所述的OLT,其特征在于,所述目标OLT CT用于在从所述ONU接收所述上行调谐响应消息之后向所述ONU传输下行调谐控制消息,以确认所述上行ONU波长调谐完成。
12.根据权利要求8所述的OLT,其特征在于,所述上行调谐响应消息和所述下行调谐控制消息是物理层操作、管理和维护(physical layer operation,administration andmaintenance,PLOAM)消息。
13.根据权利要求8所述的OLT,其特征在于,所述广播通知消息和所述调谐确认消息经由信道间终止协议(inter channel termination protocol,ICTP)传输。
14.一种调谐光网络单元(optical network unit,ONU)的上行波长的方法,其特征在于,包括:
与目标光线路终端(optical line terminal,OLT)信道终端(channel termination,CT)交换调谐消息以发起ONU的上行波长调谐;
在所述调谐消息已交换之后向所述ONU传输调谐请求,并从所述ONU接收调谐确认消息,表示将要执行所述调谐请求;以及
在从所述ONU接收所述调谐确认消息之后向所述OLT内的所有其它OLT CT传输广播通知消息,其中,所述广播通知消息包括所述ONU的调谐时间。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述ONU的所述调谐时间包括所述ONU的所述上行波长调谐的开始时间以及在所述ONU完成所述上行调谐之后从所述ONU向所述目标OLT CT发送上行调谐响应消息的开始时间。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述调谐消息包括:
ONU标识(identification,ID),表示调谐所述上行波长的所述ONU;
开始时间,表示从所述ONU向所述目标OLT CT发送所述上行调谐响应消息的所述开始时间;以及
长度,表示所述上行调谐响应消息的所述长度。
17.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,还包括在传输所述广播通知消息之后向所述ONU传输物理层操作、管理和维护(physical layer operation,administration andmaintenance,PLOAM)许可,所述PLOAM许可允许所述ONU向所述源OLT CT发送消息。
18.一种调谐光网络单元(optical network unit,ONU)的上行波长的方法,其特征在于,包括:
在从ONU接收上行调谐响应消息之后向源光线路终端(optical line terminal,OLT)信道终端(channel termination,CT)传输调谐确认消息,表示所述ONU的上行波长调谐已完成;以及
在传输所述调谐确认消息之后向所述OLT中的所有其它OLT CT传输广播通知消息,其中,所述广播通知消息表示所述ONU的所述上行波长调谐完成。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述调谐确认消息包括:
OLT CT标识(identification,ID),表示所述源OLT CT;
ONU ID,表示调谐所述上行波长的所述ONU;以及
结果,表示所述ONU的上行波长调谐状态。
20.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,还包括在从所述ONU接收所述上行调谐响应消息之后向所述ONU传输下行调谐控制消息,以确认所述上行ONU波长调谐完成。
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