CN1866791A - 无源光网络故障的测试方法和装置 - Google Patents

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Abstract

一种无源光网络故障的测试方法和装置,通过1)分别启动光线路终端测试模块和光网络终端测试模块;2)由光线路终端测试模块在N个光网络终端侧中选择第i个光网络终端测试模块;3)通过第i个光网络终端测试模块关断第i个光网络终端的上行工作光波;4)检测光线路终端能否用上行工作光波与第i个光网络终端以外的所有光网络终端通信;以及5)如果光线路终端与第i个光网络终端以外的所有光网络终端是可通信的,则测出该处光网络终端故障,测试结束,如果不能并且轮询未结束,则打开下一个个光网络终端的上行工作光波,回到步骤2)继续检测直到轮询结束。本发明测试方法和装置的有益效果是,测试都由光线路终端测试模块发起,可以实现自动执行,自动触发,而且不受工作复用波长影响,实现迅速排障。

Description

无源光网络故障的测试方法和装置
技术领域
本发明涉及无源光网络技术,更具体地说,涉及一种发生故障时对无源光网络故障的测试方法和装置。
背景技术
在规模越来越大的宽带接入网络中,现有的大部分局域网(LAN)都运行在100Mbit/s的网络上,而许多大规模的商业公司正在向吉比特以太网(GE)过渡。而在城域核心网和城域边缘网上,SONET/SDH/GE带宽容量非常充裕,这使得接入网部分产生了严重的带宽瓶颈。与电缆传输相比较,光纤传输具有容量大、损耗小、防电磁干扰能力强等优势,因而,随着光纤传输的成本逐步下降,接入网的光纤化是必然的发展趋势。代表着“最后一公里”部分的接入网段,有超低成本、简单结构以及便于实现等要求,这给技术实现带来了很大的挑战。光纤接入网可分为无源接入和有源接入两种,无源光网络(PON)是一种极具吸引力的接入方式,其主要特点是:低成本——显著减少光纤、光收发模块、中心局终端的数量,初期投资可被多个终端用户分摊;整个光传输通道为光纤和无源光器件,可有效避免电磁干扰和雷电影响,提高了***的可靠性;光分配网络(ODN)模块可挂在路边,无需远程供电和机房,降低了运行维护成本;对业务透明,便于***升级、管理和引入新业务;带宽大、传输距离长(可达到20km)。因此基于无源光网络(PON)技术的接入方案将成为宽带光接入的首选技术。无源光网络接入业务的传输有以ATM为传输平台的APON(ATM Based PONs)和以以太网技术为传输平台的EPON(EthernetBased PONs)以及以通用帧结构为传输平台的GPON(Gigabit PONs)三种类型。
如图1所示,一个典型的无源光网络***由光线路终端(OLT)、光网络终端(ONT,或称ONU)、光分配网络(ODN)组成。OLT放在中心机房,ONT放在用户端。ODN包括各种无源光器件如光纤、分路器(splitter),光分路器是无源光纤分支器,是一个连接光线路终端和光网络单元的无源设备,它的功能是分发下行数据并集中上行数据。在一个PON网络中,可从服务交换局拉出单根光纤到宽带业务子区或办公园区,然后再用无源光分路器从主光纤分离出若干支路到各个大楼或业务设备上。该方式可使多个用户共享从交换局到用户驻地这段非常昂贵的光纤链路,因而也降低了光纤到楼(FTTB)和光纤到户(FTTH)的使用成本。
PON下行采用广播方式传输,上行采用时分多址(TDMA)方式传输,图2为PON上行TDMA原理图,各ONT上行数据分时上行,由OLT统一调度。
在实际应用过程中,特别是当终端数量增多后,终端维护问题将越来越突出,对PON光路的测试是其中较重要的部分,现有对终端的测试和测试是基于单个波长下采用OAM(操作维护管理)的信息进行测试,当物理层正常时,可以利用该技术进行故障测试和维护。一旦物理层出现故障,比如ONT光模块故障,将导致强制长发光,100%占用PON上行光路通道,导致其他ONU/ONT的上行数据无法上行,包括维护关联信息都无法上传,导致所有ONT都故障,OLT到所有ONT之间的通路中断,而且还不方便定位出现故障的ONT终端的位置。图3为某个ONT出现故障时的上行传输图,当某个ONT恒定发光时,上行通道被100%占用,使别的ONT都不能与OLT通信。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有光网路终端测试的缺陷,提供一种利用测试光波提供光网路终端测试的方法和装置。
本发明上述技术问题这样解决,构造一种无源光网络故障的测试方法,包括以下步骤:S1)分别启动光线路终端测试模块和光网络终端测试模块;
S2)由光线路终端测试模块通过步骤S3)-S5)轮询每一个光网络终端测试模块;
S3)对轮询到的光网络终端测试模块关断其上行工作光波;
S4)检测光线路终端是否能与被轮询光网络终端以外的所有光网络终端用上行工作光波通信;
S5)如果光线路终端能与当前被轮询光网络终端以外的所有光网络终端通信,测试出该处光网络终端故障,测试结束;否则继续轮询直到轮询结束。
按照本发明的一种无源光网络故障的测试装置,其特征在于,包括位于光线路终端侧的光线路终端测试模块和至少两个位于光网络终端侧的光网络终端测试模块;光线路终端测试模块和光网络终端测试模块能够收发测试光波光信号,并且通过测试光波光信号,光线路终端测试模块和光网络终端测试模块能够彼此通信。
在本发明上述装置中,光线路终端测试模块和光线路终端设备之间设置有通信通道,由光线路终端设备启动光线路终端测试模块和光网络终端测试模块;所述光线路终端测试模块被启动测试后轮询每一个光网络终端测试模块;所述光网络终端测试模块和光网络终端设备之间设置有通信通道,当光网络终端测试模块被轮询时,对应的光网络终端设备控制该光网络终端测试模块关断其上行工作光波,同时由光线路终端设备检测光线路终端设备能否用上行工作光波与被轮询光网络终端以外的所有光网络终端设备通信;如能通信,生产该处光网络终端设备存在故障的测试信号。
在本发明上述装置中,光线路终端测试模块和光网络终端测试模块是能够独立测试的测试模块。
在本发明上述装置中,光网络终端光模块是能够接收光网络终端测试模块指示,关断上行工作光波的光模块。
在本发明上述装置中,光线路终端测试模块和至少两个位于光网络终端侧的光网络终端测试模块之间通过光纤及光分路器连接。
实施本发明提供的无源光网络故障的测试方法和装置的有益效果是,由于测试都由光线路终端测试模块发起,可以实现自动执行,自动触发,而且不受工作复用波长影响,实现迅速排障。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是现有技术的PON***示意图;
图2是现有技术的PON上行TDMA传输原理图;
图3是现有技术的ONT故障时上行传输图;
图4是本发明的第一实施例的整体结构示意图;
图5是本发明的第一实施例的ONT故障时整体结构示意图;
图6是本发明的第一实施例的ONT解除故障时上行TDMA传输图;
图7是本发明的第一实施例的测试***的通信图。
图8是本发明的第一实施例的测试***的另一通信图。
图9是本发明的第一实施例的测试***的流程图。
具体实施方式
图4示出了本发明的一个优选实施例,首先建立一个树型网络,其包括光线路终端侧(OLT side),ODN,以及N个光网络终端侧(ONT side)。OLT侧包括PON OLT光模块2和测试模块1(OLT tester),每个ONT侧包括PON ONT光模块4和测试模块3(OLT tester),光分配网络(ODN)包括光纤,1:N分路器5。其中,可以设定PON OLT光模块光发射波长为1490nm,光接收波长为1310nm,PON ONT光模块光发射波长为1310nm,光接收波长为1490nm。可以看出本实施例同样适用于别的波长。
在OLT侧和ONT侧之间建立PON连接,在OLT侧处由OLT测试模块1发射测试光波,这里设定测试光波是Bnm,通过一个合波器将该波长和由OLT发射的下行工作波长1490nm波长合波,由ODN通过时分复用传送到各个ONT侧,在ONT侧经过分波处理将测试光波Bnm分离出来,并输入位于ONT侧的ONT测试模块,该ONT测试模块能够收发Bnm波长的光信号,下行工作波长1490nm波长将进入ONT处理,这样就实现了下行数据的传输。
然后在ONT侧处将由ONT发射的上行工作光波1310nm和测试光波Bnm进行合波,并上传至OLT处,在OLT侧处分离出测试光波,送给OLT测试模块,将上行工作光波1310nm送入OLT业务模块处理。完成上行数据的传输。测试光波Bnm为固定值,与工作波长一样,在下行方向采用时分复用技术,上行方向执行时分复用相关接入协议。
图5示出了本发明的第一实施例的ONT故障时整体结构示意图,为了方便,省略了下行传输方向。当ONT出现恒定发光时,OLT发出关断上行业务的指令,OLT测试模块接收此指令,通过测试光波传给ONT测试模块,然后让ONT接收此指令,关断该ONT的上行工作光波。而其余的ONT的上行工作光波都打开,检测此时别的ONT能否与OLT通信,如果别的ONT仍然不能与OLT通信,说明该处ONT没有故障。
打开该ONT的上行发光,让OLT轮询别的ONT,逐个关断ONT的上行工作光波,当发现OLT能够和除关断上行工作光波外的所有的ONT正常通信,说明此处的ONT故障,通过此时测试光波的信息,可以在OLT测试模块处测试出出现故障的ONT的位置,并且排除了上行传输的故障。
图6为本发明的第一实施例的ONT解除故障时上行TDMA传输图,除了出现故障的ONT外,别的ONT都能和OLT通信。
图7为本发明的第一实施例的测试***的通信图。
OLT测试模块和ONT测试模块都能收发Bnm波长的光信号,作为独立测试装置通过该光波收发消息彼此通信。
图8为本发明的第一实施例的测试***的另一通信图。
OLT测试模块也可由OLT设备统一调度控制后再与ONT测试模块通信,ONT测试模块也可由ONT终端统一调度控制后再与OLT测试模块通信。
而且ONT终端设备能接收测试模块指示,关断上行工作光波,排除故障。
图9为本发明的第一实施例的测试***的流程图:
流程图解析如下:
第1步,分别启动OLT侧处的OLT测试模块和ONT侧的ONT测试模块,由OLT测试模块发射出测试光波;
第2步,由ONT侧处的ONT测试模块通过测试光波与OLT测试模块通信,轮询的在N个ONT侧中选择第i个ONT侧;
第3步,位于第i个ONT侧的第i个ONT测试模块接收OLT测试模块指令,并把该指令传给第i个ONT,第i个ONT接收此指令,关断第i个ONT的上行工作光波;
第4步,检测OLT是否能与第i个光网络终端以外的所有ONT通信;
第5步,如果OLT能与第i个光网络终端以外的所有ONT通信,说明该处ONT故障,测试出该处光网络终端故障,同时因为关断了故障的ONT,排除了整个PON的上行传输的故障,测试结束,如果不能并且i<=N,打开第i个光网络终端的上行工作光波,回到第2步且i=i+1。
由流程图可看出,测试都由光线路终端测试模块发起,可以实现自动执行,自动触发,而且不受工作复用波长影响,实现迅速排障。现有PON技术下行通道的波长为1490nm,上行波长为1310nm,如果承载CATV,下行还将有另外一个波长1550nm;可以理解此时只需要再增加一个对称的上下行波长Cnm,区别于上述波长Bnm,该波长Cnm仍将主要用来测试。
同样,可以理解此实施例不仅仅局限于可增加的波长的数目,也不受工作复用波长的影响,所以本发明不应限于所公开的具体实施例,而是本发明将包括权利要求内的所有实施例。

Claims (6)

1、一种无源光网络故障的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1)分别启动光线路终端测试模块和光网络终端测试模块;
S2)由光线路终端测试模块通过步骤S3)-S5)轮询每一个光网络终端测试模块;
S3)对轮询到的光网络终端测试模块关断其上行工作光波;
S4)检测光线路终端是否能与被轮询光网络终端以外的所有光网络终端用上行工作光波通信;
S5)如果光线路终端能与当前被轮询光网络终端以外的所有光网络终端通信,测试出该处光网络终端故障,测试结束;否则继续轮询直到轮询结束。
2、一种无源光网络故障的测试装置,其特征在于,包括位于光线路终端侧的光线路终端测试模块(1)和至少两个位于光网络终端侧的光网络终端测试模块(2);光线路终端测试模块(1)和光网络终端测试模块(2)能够收发测试光波光信号,并且通过测试光波光信号,光线路终端测试模块(1)和光网络终端测试模块(2)能够彼此通信。
3、根据权利要求2所述装置,其特征在于,光线路终端测试模块(1)和光线路终端设备(3)之间设置有通信通道,由光线路终端设备(3)启动光线路终端测试模块(1)和光网络终端测试模块(2);所述光线路终端测试模块(1)被启动测试后轮询每一个光网络终端测试模块(2);所述光网络终端测试模块(2)和光网络终端设备(4)之间设置有通信通道,当光网络终端测试模块(2)被轮询时,对应的光网络终端设备(4)控制该光网络终端测试模块(3)关断其上行工作光波,同时由光线路终端设备(3)检测光线路终端设备能否用上行工作光波与被轮询光网络终端以外的所有光网络终端设备(4)通信;如能通信,生产该处光网络终端设备(4)存在故障的测试信号。
4、根据权利要求3所述的装置,其特征在于,光线路终端测试模块(1)和光网络终端测试模块(2)是能够独立测试的测试模块。
5、根据权利要求3所述的装置,其特征在于,光网络终端光模块(2)是能够接收光网络终端测试模块(1)指示,关断上行工作光波的光模块。
6、根据权利要求3所述的装置,其特征在于,光线路终端测试模块(1)和至少两个位于光网络终端侧的光网络终端测试模块(2)之间通过光纤及光分路器(5)连接。
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