CN101378311B - 一种保护倒换的方法、系统和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种保护倒换的方法,包括:对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到主用路径和备用路径的往返时间差值;根据该往返时间差值获取无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;当主用路径发生故障时,根据该调整时间将业务保护倒换到备用路径。本发明还提供了一种保护倒换的系统和设备,可在主用路径发生故障时,实现业务的快速保护倒换,提高了保护倒换的性能。
Description
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种保护倒换的方法、系统和设备。
背景技术
近年来,随着互联网的快速发展和个人计算机的普及,互联网中传输的数据流急剧增加,并且随着IPTV(Internet Protocol Television,交互式网络电视)、HDTV(High Definition Television,高清晰电视)等多媒体业务的兴起和一些数据业务的增长,人们对接入带宽的要求越来越高。当今接入网的“光进铜退”趋势十分明显,因为传统的铜缆接入方式已经无法满足互联网中通信业务增长的需要,而光纤具有传输频带宽、容量大、损耗低和抗干扰能力强等优点,非常适合作为高速、宽带业务的传输媒体。
PON(Passive Optical Networks,无源光网络)为一种新兴的宽带接入光纤技术,是宽带接入的优选方案。PON系统一般由安装于中心控制站的OLT(Optical Line Terminals,光线路终端)、ODN(Optical Distribution Network,光配线网)和安装于用户场所的光网络单元ONU(Optical Network Unit,光网络单元)三部分组成。
现有技术中一种常见的PON系统,如图1所示,该PON系统由OLT、分光器件和若干个ONU组成,OLT和分光器件相连接,且OLT和分光器件之间的实线代表主用路径,虚线代表备用路径,OUN1、ONU2、ONU3分别通过路径L1、L2、L3接入分光器件。从OLT到各ONU的光传输方向为下行方向,从各ONU到OLT的光传输方向为上行方向。当PON系统工作正常时,来自各ONU的上行业务通过主用路径传送到OLT端,当主用路径发生故障时,则倒换到备用路径进行上行业务的传输。由于倒换到备用路径会使各个ONU到达OLT的距离发生改变,因此在利用备用路径进行业务传输之前,需要对该备用路径进行重新测距。以最大差分距离为25Km的1∶64的PON系统为例,所谓最大差分距离是指PON系统中距离OLT最远ONU和距离OLT最近ONU之间的距离差,所谓1∶64是指该PON系统中1个OLT上连接了64个ONU。当所有ONU都需要重新测距的时候,所用时间为64×250微秒,也即16毫秒。若考虑到测距时各ONU之间可能存在的测距冲突,则所需的倒换时间会更长。
现有技术中还存在一种利用OTN(Optical Transport Network,光传送网)环路建立的PON系统,如图2所示,该PON系统主要由ODN1、ODN2、ODN3、OTN环路、设备1、设备2和OLT组成,各ODN中包括多个ONU。其中,OTN环路中的实线部分代表主用路径,虚线部分代表备用路径,ODN1、ODN2、ODN3分别通过设备1连接到OTN环路的节点1、节点2、节点3。设备1在上行方向上接收各ONU的上行业务并转换为OTN格式,在下行方向上将来自OLT的业务从OTN格式转换为各ONU可接收的GTC(GPON TransmissionConvergence,吉比特无源光网络的传输汇聚)格式;设备2则在上行方向上将接收的上行业务由OTN格式转换为OLT可接收的GTC格式,在下行方向上将来自OLT的业务由GTC格式转换为OTN格式。假设主用路由为顺时针的环路,备用路径为逆时针的环路,则当OTN环路中的节点1到节点4之间发生故障时,所有ONU都必须通过逆时针环路来传输业务。此时由于所有的ONU都必须重新测距,需要较长的倒换时间。由于图2所示环路的PON系统相比图1所示的PON系统,通过ONT环路扩大了PON系统的服务覆盖面积、延长了传输距离,提高了系统的分光比,环路PON系统中接入的ONU数量更多,ONU和OLT之间的传输距离更长,因此,环路PON系统在主用路径发生故障时,需要更长的倒换时间。
综上所述,在现有技术的PON系统中,当传输路径发生故障需要进行保护倒换时,由于重新测距所需的时间过长,从而影响了PON系统保护倒换的性能。
发明内容
本发明提供一种保护倒换的方法、系统和设备,以解决现有技术中PON系统传输路径的保护倒换时间过长的问题。
为达上述目的,本发明实施例提供了一种保护倒换的方法,包括以下步骤:
对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值;
根据所述往返时间差值获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;
当所述主用路径发生故障时,根据所述备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述备用路径。
本发明实施例还提供了一种光线路终端,包括:
测距单元,用于对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值;
调整时间获取单元,用于根据所述往返时间差值获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;
第一业务倒换单元,用于当所述主用路径发生故障时,根据所述备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述备用路径。
本发明实施例还提供了一种保护倒换的系统,包括:
光线路终端,对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值,并根据所述往返时间差值获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;
光网络单元,用于当所述主用路径发生故障时,根据所述备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述备用路径。
与现有技术相比,本发明实施例通过对无源光网络系统中的至少一个光网络单元进行测距,得到该无源光网络系统中所有光网络单元备用路径的调整时间,可在主用路径发生故障时,实现业务的快速保护倒换,提高了保护倒换的性能。
附图说明
图1为现有技术中PON系统结构示意图;
图2为现有技术中PON系统的另一结构示意图;
图3为本发明实施例一种保护倒换的方法流程图;
图4为本发明实施例二的保护倒换示意图一;
图5为本发明实施例二的保护倒换示意图二;
图6为本发明实施例一种保护倒换的系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例进行详细说明。
如图3所示,图3为本发明实施例一种保护倒换的方法流程图,该保护倒换方法主要包括以下步骤:
步骤301,对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到该主用路径和备用路径的往返时间差值。
本发明实施例中以只对一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距为例,OLT分别通过该ONU的主用路径和备用路径进行测距操作,得到对应主用路径和备用路径的RTT(Round-trip Time,往返时间),从而可进一步得到主用路径和备用路径的RTT差值。
下面以OLT对主用路径进行测距为例对测距操作做进一步说明,OLT通过主用路径进行测距操作的过程主要包括以下步骤:
首先,OLT通过主用路径向上述的ONU发送测距指令。
然后,该ONU接收到测距指令,并通过该主用路径向OLT返回响应信息。
最后,OLT接收到该响应信息,并根据OLT发出测距指令到接收响应信息的时间差值,计算得到该主用路径的往返时间RTT。
OLT对备用路径进行测距的过程与上述OLT对主用路径进行测距的过程相似。OLT选择备用路径发送指令和接收响应,可测得备用路径的RTT。测得主用路径和备用路径的测距时间RTT后,可进一步得到该主用路径和备用路径的RTT差值。
步骤302,根据该往返时间差值获取无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间。该调整时间包括均衡延时调整时间和带宽地图时间片中的至少一种。
所谓均衡延时调整时间,是指为了保证PON系统中各个ONU到达OLT的逻辑时间相同,各个ONU需要通过各自均衡延时调整时间的调整来对齐逻辑时间。所谓带宽地图时间片,是指OLT根据ONU上报申请的带宽信息来对每个ONU分配的上行带宽长度。
由于各ONU的主用路径为各ONU当前使用的进行数据传输的路径,而在该主用路径的使用过程中,OLT会间断性的对各ONU进行在线测距,因此各ONU主用路径的均衡延时调整时间和带宽地图时间片为已知的。OLT可根据各个ONU的主用路径均衡延时调整时间和上述步骤301中的往返时间差值分别计算得到各个ONU的备用路径均衡延时调整时间;同样的,OLT可根据各个ONU的主用路径带宽地图时间片和上述步骤301中的往返时间差值分别计算得到各个ONU的备用路径带宽地图时间片。
步骤303,当主用路径发生故障时,根据该备用路径的调整时间将业务保护倒换到备用路径。
在OLT和ONU之间通过主用路径进行业务的传输,当检测到主用路径发生故障时,若继续采用主用路径已无法正常进行业务的传输,因而需要将业务倒换到备用路径进行传输。OLT可通过调整均衡延时调整时间和/或带宽地图时间片到备用路径的均衡延时调整时间和/或带宽地图时间片,实现业务的保护倒换。当然,本发明实施例的业务保护倒换方式也不仅仅局限上述调整均衡延时调整时间和带宽地图时间片两种,其他任何根据RTT进行的调整都应属于本发明实施例的保护范围。
下面对通过调整均衡延时调整时间进行业务保护倒换的方法做进一步说明,本发明实施例一为调整均衡延时调整时间进行业务保护倒换的实施例。以图1所示的PON系统为例,图2所示的PON系统在实现本发明实施例一的方法上与图1所示PON系统类似。此处,用Td来表示均衡延时调整时间,RTT表示往返时间,其中,Tdi1表示ONUi的主用路径均衡延时调整时间,Tdi2表示ONUi的备用路径均衡延时调整时间;Rtti1表示ONUi的主用路径往返时间,Rtti2表示ONUi的备用路径往返时间。
OLT通过实线所代表的主用路径向ONU2发送测距指令,ONU2接收到该测距指令后,向OLT返回响应信息,OLT接收到响应信息后根据OLT发出测距指令到接收响应信息之间的差值得到主用路径的往返时间Rtt21;同样的,OLT通过虚线所代表的备用路径向ONU2发送测距指令,ONU2接收到该测距指令后,向OLT返回响应信息,OLT接收到响应信息后根据OLT发出测距指令到接收响应信息之间的差值得到备用路径的往返时间Rtt22。从而得到ONU2的主用路径和备用路径的往返时间差值ΔRtt2=Rtt22-Rtt21。可推广到所有ONU的主用路径和备用路径的往返时间差值的计算公式:
ΔRtti=Rtti2-Rtti1 (1)
在PON系统中,往返时间RTT和均衡延时调整时间Td之间存在如下关系:
Td=TEQ-RTT (2)
在(2)式中TEQ是由PON系统预先确定的统一均衡延时,并且该TEQ一般由OLT和ONU之间的最远距离所决定。例如在20Km的PON系统中,TEQ的取值被确定为250us。通过上述(2)式的关系可知,PON系统中各ONU到OLT之间的距离会有不同,也即各ONU到OLT的业务传输往返时间RTT各不相同,因此可通过均衡延时调整时间Td的调整,使各ONU到OLT之间业务传输的实际往返时间达到统一均衡延时TEQ。
由上述(1)、(2)式可推断出
ΔRtti=Rtti2-Rtti1
=(TEQ-Tdi2)-(TEQ-Tdi1)
=Tdi1-Tdi2
=-ΔTdi
由此可见,|ΔRtti|=|ΔTdi|,也即同一个ONU的往返时间RTT差值和均衡延时调整时间Td差值的绝对值是相同的。再如图1所示,图1中各ONU到OLT的主用路径和备用路径的距离差值实际为相同,则可断定各ONU到OLT的主用路径和备用路径的往返时间差值也为相同,即:ΔRtt1=ΔRtt2=ΔRtt3。从而可进一步得到|ΔRtt1|=|ΔRtt2|=|ΔRtt3|=|ΔTd1|=|ΔTd2|=|ΔTd3|。因此,在通过对ONU2进行测距得到ΔRtt2后,也即得到了该PON系统中各ONU的主用路径和备用路径的往返时间差值ΔRtti和均衡延时调整时间差值ΔTdi。由于OLT会间断性的对各ONU的主用路径进行在线测距,因此各ONU主用路径的往返时间Rtti1和均衡延时调整时间Tdi1为已知的,从而在得到ΔTdi后,可直接根据该ΔTdi计算出各ONU备用路径的往返时间Rtti2=Rtti1+ΔRtti,均衡延时调整时间Tdi2=Tdi1+ΔTdi。
上述的该些信息可以以表格的形式存储在OLT中,如下表所示:
测距时间(RTT) | 均衡延时调整时间(Td) | |
主用路径 | Rtti1 | Tdi1 |
备用路径 | Rtti2 | Tdi2 |
差值 | ΔRtti | ΔTdi |
另外,在使用主用路径进行业务传输的过程中,OLT会间断性的对ONUi进行在线测距,如果测距得到新的ONUi1和Tdi1,则可根据上述的(1)、(2)式同步更新ONUi2和Tdi2,从而使得表格中的信息能够得到及时更新。
当PON系统检测到主用路径发生故障时,OLT通过广播的形式向各ONU发送保护倒换的指令,并将上述表中的信息携带在该指令中发送给各ONU,当然也可预先将上述表中信息存储到各ONU中,则OLT向ONU发送保护倒换指令时可不必携带表中信息。ONU接收到OLT下发的保护倒换指令后,通过表中信息可获得备用路径均衡延时调整时间Tdi2,然后将传输路径的均衡延时调整时间倒换到Tdi2,从而实现业务从主用路径保护倒换到备用路径。前述的保护倒换指令可为PLOAM(Physical Layer Operations Administration andMaintenance,物理层操作管理维护信息)或OMCI(Optical network terminatorManagement and Control Interface,光网络终端管理控制接口消息)。需要指出的是,本发明实施例的保护倒换指令并不仅仅局限于上述两种消息,也包括其他可作为保护倒换指令的消息,并且本发明实施例为传输路径从主用路径保护倒换到备用路径的情况,当然,保护倒换到备用路径后,如果备用路径又发生故障,则可根据上述信息再将传输路径保护倒换到主用路径。
本发明实施例二为通过改变BWmap(Bandwidth map,带宽地图)进行保护倒换的实施例。在PON系统中,BWmap是控制所有ONU上行时间片的指示信息,通过下行消息PBCd(Physical Control Block downstream,下行物理控制块)域中的BWmap来控制ONU的上行时间及分配所得的时间片。仍以图1所示的PON系统为例,并如图4所示,在PON系统中OLT为ONU1主用路径分配的时间片从250字节到450字节,为ONU2主用路径分配的时间片从550字节到850字节,为ONU3主用路径分配的时间片从950字节到1350字节。若以(Sstarti1,Sstopi1)表示主用路径的时间片信息,则ONU1主用路径的时间片表示为(250,450),ONU2主用路径的时间片表示为(550,850),ONU3主用路径的时间片表示为(950,1350)。
首先,通过对ONU2的测距操作得到ONU2主用路径和备用路径的往返时间Rtt21和Rtt22,并通过前述(1)式计算得到ΔRtt2,也即得到了PON系统中各ONU的ΔRtti。测距操作与前述实施例一中相同,在此不再多述。然后,可根据如下关系式计算得到BWmap时间片的差值ΔBWmap,
ΔBWmap=ΔRtti×线速 (3)
上述(3)式中的线速即为PON系统的上行速度,该上行速度以字节每秒为单位,由于各ONU当前用来传输业务的路径为主用路径,因此各ONU主用路径的BWmap时间片为已知的,从而可通过如下两式计算得到各ONU备用路径的BWmap时间片信息Sstarti2和Sstopi2,
Sstarti2=Sstarti1+ΔBWmap (4)
Sstopi2=Sstopi1+ΔBWmap (5)
得到上述信息后,可将该些信息以表格的形式存储在OLT中,如下表所示:
测距时间(RTT) | BWmap时间片 | |
主用路径 | Rtti1 | (Sstarti1,Sstopi1) |
备用路径 | Rtti2 | (Sstarti2,Sstopi2) |
差值 | ΔRtti | ΔBWmap |
当PON系统检测到主用路径发生故障时,OLT通过调整BWmap时间片信息,将业务保护倒换到备用路径上。然后将携带有调整后BWmap时间片信息的PBCd信息下发到各个ONU。例如:假设ΔBWmap=100字节,则将图4所示各ONU的BWmap时间片信息调整为图5所示的BWmap时间片信息,也即ONU1的备用路径BWmap时间片为(350,550),ONU2的备用路径BWmap时间片为(650,950),ONU3的备用路径BWmap时间片为(1050,1450)。OLT通过上述的调整,即可将业务从主用路径保护倒换到备用路径,然后将调整后的BWmap时间片信息携带在PBCd信息中下发到各个ONU。
此外,该实施例二中调整BWmap时间片会出现跨帧的情况,若发生跨帧的情况,则将跨帧ONU的时间片放在下一时间隙里进行分配。例如:当调整后ONU3的Sstart时间点超过一上行帧的最大时间点时,则需要给ONU3在下一帧中重新编一个号码。这里以2.5G GPON系统为例,它的整个下行帧的长度为38880字节。若初始分配给ONU3主用路径的BWmap时间片为(38800,38870),并且ΔBWmap=200字节,则BWmap的更改后的时间应该为下一帧的38800+200-38880=120到190字节,如此即需要重新再起一帧进行计数。
另外,对于图2所示环路的PON系统,其保护倒换的方法与图1所示PON系统类似。但是,由于环路的PON系统具有双发选收的特性,因此,可利用该双发选收的特性进行测距的操作。例如:如图2所示,假设ONUi为ODN2中的ONU,ONUi接收到OLT发送的测距指令后,返回响应信息,该响应信息经过节点2时会被设备1双发到主用路径和备用路径。假设主用路径为顺时针的环路方向,备用路径为逆时针的环路方向,则该响应信息会分别通过“节点2-节点1-节点4”的顺时针路径和“节点2-节点3-节点4”的逆时针路径发送到OLT。OLT对两路的响应信息都进行接收,并记录该相同的响应到达OLT的时间T1和T2,T1代表顺时针路径到达的时间,T2代表逆时针路径到达的时间。则可得到ΔRtti=T2-T1。该方法进一步简化了测距操作,缩短了测距操作所需的时间,而其他保护倒换的过程则与前述实施例相同。
本发明实施例还提供了一种保护倒换的系统,如图6所示,包括:光线路终端100和光网络单元200。光线路终端100,用于对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到主用路径和备用路径的往返时间差值,并根据该往返时间差值获取无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间。光网络单元200,连接光线路终端100,用于当主用路径发生故障时,根据备用路径的调整时间将业务保护倒换到备用路径。
其中,光线路终端100包括:测距单元110、调整时间获取单元120和倒换指令发送单元140。测距单元110,用于对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到主用路径和备用路径的往返时间差值。调整时间获取单元120,连接测距单元110,用于根据该往返时间差值获取无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间。倒换指令发送单元140,连接调整时间获取单元120,用于当主用路径发生故障时,向光网络单元200发送倒换指令。
其中,测距单元110包括:测距指令发送子单元111、响应信息接收子单元112和往返时间差值获取子单元113。测距指令发送子单元111,用于分别通过到光网络单元200的主用路径和备用路径向光网络单元200发送测距指令。响应信息接收子单元112,用于接收光网络单元200分别通过主用路径和备用路径返回的响应信息,从而得到主用路径和备用路径的往返时间。往返时间差值获取子单元113,连接测距指令发送子单元111和响应信息接收子单元112,用于根据主用路径和备用路径的往返时间获取主用路径和备用路径的往返时间差值。
其中,光网络单元200包括:倒换指令接收单元210和第二业务倒换单元220。倒换指令接收单元210,用于接收光线路终端100发送的倒换指令。第二业务倒换单元220,连接倒换指令接收单元210,用于当主用路径发生故障时,根据备用路径的调整时间将业务保护倒换到备用路径。
本发明另一实施例的光线路终端100在上述装置的基础上还包括:第一业务倒换单元130。用于当主用路径发生故障时,根据备用路径的调整时间将业务保护倒换到备用路径。
第一业务倒换单元130还包括:时间倒换子单元131和信息发送子单元132。时间倒换子单元131,用于将调整时间倒换到备用路径的调整时间。信息发送子单元132,连接时间倒换子单元131,用于将倒换后的调整时间发送到无源光网络系统中的各个光网络单元。
综上所述,本发明实施例通过对无源光网络系统中的至少一个光网络单元进行测距,得到该无源光网络系统中所有光网络单元备用路径的调整时间,该调整时间包括均衡延时调整时间和带宽地图时间片中的至少一种,可在主用路径发生故障时,实现业务的快速保护倒换,提高了保护倒换的性能。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (14)
1.一种保护倒换的方法,其特征在于,包括以下步骤:
对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值;
根据所述往返时间差值和所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径的调整时间获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;
当所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径发生故障时,根据所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径。
2.如权利要求1所述保护倒换的方法,其特征在于,所述对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到主用路径和备用路径的往返时间差值,具体包括:
光线路终端分别通过到所述光网络单元的主用路径和备用路径向光网络单元发送测距指令;
所述光线路终端接收所述光网络单元分别通过所述主用路径和备用路径返回的响应信息,从而得到所述主用路径和备用路径的往返时间;
所述光线路终端根据所述主用路径和备用路径的往返时间获取所述主用路径和备用路径的往返时间差值。
3.如权利要求1至2中任一项所述保护倒换的方法,其特征在于,所述调整时间包括均衡延时调整时间和带宽地图时间片中的至少一种,所述均衡延时调整时间,是指为了保证无源光网络系统中各个光网络单元到达光线路终端的逻辑时间相同,各个光网络单元需要通过各自均衡延时调整时间的调整来对齐逻辑时间;所述带宽地图时间片,是指光线路终端根据光网络单元上报申请的带宽信息来对每个光网络单元分配的上行带宽长度。
4.如权利要求3所述保护倒换的方法,其特征在于,所述调整时间为均衡延时调整时间,则当主用路径发生故障时,根据备用路径的调整时间将业务保护倒换到备用路径,具体包括:
光线路终端向所述无源光网络系统中的各个光网络单元发送倒换指令;
所述光网络单元将均衡延时调整时间倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的均衡延时调整时间。
5.如权利要求4所述保护倒换的方法,其特征在于,所述倒换指令中携带所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的均衡延时调整时间。
6.如权利要求3所述保护倒换的方法,其特征在于,所述调整时间为带宽地图时间片,则当主用路径发生故障时,根据备用路径的调整时间将业务保护倒换到备用路径,具体包括:
光线路终端将带宽地图时间片倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的带宽地图时间片;
所述光线路终端将倒换后的宽带地图时间片发送到所述无源光网络系统中的各个光网络单元。
7.一种光线路终端,其特征在于,包括:
测距单元,用于对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值;
调整时间获取单元,用于根据所述往返时间差值和所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径的调整时间获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;
第一业务倒换单元,用于当所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径发生故障时,根据所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径。
8.如权利要求7所述光线路终端,其特征在于,所述测距单元包括:
测距指令发送子单元,用于分别通过到所述光网络单元的主用路径和备用路径向光网络单元发送测距指令;
响应信息接收子单元,用于接收所述光网络单元分别通过所述主用路径和备用路径返回的响应信息,从而得到所述主用路径和备用路径的往返时间;
往返时间差值获取子单元,用于根据所述主用路径和备用路径的往返时间获取所述主用路径和备用路径的往返时间差值。
9.如权利要求7所述光线路终端,其特征在于,所述第一业务倒换单元包括:
时间倒换子单元,用于将所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径调整时间倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径调整时间;
信息发送子单元,用于将倒换后的调整时间发送到所述无源光网络系统中的各个光网络单元。
10.一种保护倒换的系统,其特征在于,包括:
光线路终端,用于对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值,并根据所述往返时间差值和所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径的调整时间获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间;
光网络单元,用于当所述无源光网络系统中各个光网络单元主用路径发生故障时,根据所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径。
11.如权利要求10所述保护倒换的系统,其特征在于,所述光线路终端包括:
测距单元,用于对无源光网络系统中的至少一个光网络单元的主用路径和备用路径进行测距得到所述主用路径和备用路径的往返时间差值;
调整时间获取单元,用于根据所述往返时间差值获取所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间。
12.如权利要求11所述保护倒换的系统,其特征在于,所述光线路终端还包括:倒换指令发送单元,用于当主用路径发生故障时,向所述光网络单元发送倒换指令。
13.如权利要求10所述保护倒换的系统,其特征在于,所述光网络单元包括:第二业务倒换单元,用于当无源光网络系统中各个光网络单元主用路径发生故障时,根据所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径的调整时间将业务保护倒换到所述无源光网络系统中各个光网络单元备用路径。
14.如权利要求13所述保护倒换的系统,其特征在于,所述光网络单元还包括:倒换指令接收单元,用于接收所述光线路终端发送的倒换指令。
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