CN101459862A - 一种g.709连接监测开销的端到端自动配置的方法与装置 - Google Patents

一种g.709连接监测开销的端到端自动配置的方法与装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的方法与装置,该方法包括:收集设备单盘端口信息,建立相对应的端口管理数据数据集合;收集设备两块光线路单盘光端口之间的连纤信息,建立光连接管理数据集合;收集设备光线路单盘内部输入光口到输出光口的光交叉配置信息,建立光交叉连接管理数据集合;通过搜索上述数据集合中的连接对象,根据其顺序关系找到光通道路径;在已经查找到的光通道路径上,通过光转发盘配对搜索,找出可以配置的成对开销配置管理单元,完成传送踪迹标识TTI的自动配对与设置;最终,可以自动批量完成整个监测路径上多个设备单盘与该监测相关的激活、去激活配置操作。

Description

一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的方法与装置
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,具体涉及OTN光传输网网络管理中一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的方法及装置。
背景技术
人类社会已进入信息时代,INTERNET的飞速发展带来了信息爆炸。光纤通信成为解决带宽问题的最佳方案,波分复用(WDM)技术作为光通信系统扩容的首选方案已经得到了广泛的应用,并逐渐从长途骨干网的应用向城域网和接入网渗透。WDM系统不仅能提高传输容量,而且具有联网的潜力和实用价值。WDM系统的建设也从原来的点对点系统向光传输网(OTN)发展。光传送网的建设,为在光层上提供快速的保护和恢复功能,并能实现光路上的交叉,提供了坚实的基础。
针对光传送网势不可挡的发展趋势,国际电联(ITU)推出了一系列标准,其中G.709建议指出了光联网的技术基础,它定义了一种特殊的帧格式,将客户信号封装入帧的载荷单元,在帧头部提供用于运营、管理、监测和保护(OAM&P)的开销字节。
其中用于网络监测功能的包括OTUk开销中的段监测开销字节SM(SectionMonitoring),能够提供端到端的通道监测功能ODUk开销中的路径监测开销PM(PathMonitoring),能够使使复杂光网络能在光通道层提供管理、监测、运营和保护能力的串联监测(TCM)开销。
WDM设备的光接口单盘类型、波长数量众多,迫切需提供一种自动端到端配置方法进行网络管理,简化监测开销的配置操作。
发明内容
本发明提出一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的方法,包括:
步骤1、收集OTN网络中各个设备单盘的端口信息,针对每个端口建立对应的端口管理数据(PORT),并进一步建立端口管理数据集合;
步骤2、基于端口管理数据集合收集两块设备单盘之间输出光端口、输入光端口之间光纤连接信息,建立光纤连接管理数据(OLINK),并进一步建立光纤连接管理数据集合;
步骤3、基于光纤连接管理数据集合收集具有光交叉管理能力的设备单盘内部输入光端口到输出光端口的交叉连接配置,建立光交叉连接管理数据(XLINK),并建立光交叉连接管理数据集合;
步骤4、搜索上述步骤2、步骤3建立的光纤连接管理数据集合与光交叉连接管理数据集合中的数据,建立光通道路径管理数据(OCHPATH),并建立光通道路径管理数据集合;
步骤5、基于光通道路径管理数据集合,在已经查找到的光通道路径上,根据连接监测建立参数,找出配对的设备光线路单盘,完成传送踪迹标识TTI的自动配对与设置,并建立连接监测管理数据集合;
步骤6、根据连接监测管理数据集合,在建立的连接监测管理数据所经过的每条路径上,找到需要配置的设备光线路单盘,完成整个监测路径上每个设备光线路单盘的配置。
本发明另一方面提出一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的装置,包括:
端口管理数据收集模块,用于收集OTN网络中各个设备单盘的端口信息,针对每个端口建立对应的端口管理数据(PORT),并进一步建立端口管理数据集合;
光纤连接管理数据收集模块,基于端口管理数据集合收集两块设备单盘之间输出光端口、输入光端口之间光纤连接信息,建立光纤连接管理数据(OLINK),并进一步建立光纤连接管理数据集合;
光交叉连接管理数据收集模块,基于光纤连接管理数据集合收集具有光交叉管理能力的设备单盘内部输入光端口到输出光端口的交叉连接配置,建立光交叉连接管理数据(XLINK),并建立光交叉连接管理数据集合;
光通道路径管理数据收集模块,搜索上述步骤2、步骤3建立的光纤连接管理数据集合与光交叉连接管理数据集合中的数据,建立光通道路径管理数据(OCHPATH),并建立光通道路径管理数据集合;
监测管理数据建立模块,基于光通道路径管理数据集合,在已经查找到的光通道路径上,根据连接监测建立参数,找出配对的设备光线路单盘,完成传送踪迹标识TTI的自动配对与设置,并建立连接监测管理数据集合;
自动配置模块,根据连接监测管理数据集合,在建立的连接监测管理数据所经过的每条路径上,找到需要配置的设备光线路单盘,完成整个监测路径上每个设备光线路单盘的配置。
本发明的G.709连接监测开销的端到端自动配置的装置实现了自动查找光通道路径并建立相应的监测数据,并进行相应地进行自动配置,大大方便了WDM设备的自动化程度。
附图说明
图1为本发明自动端到端配置方法流程图;
图2为收集并建立端口管理数据流程图;
图3为收集并建立光纤连接管理数据流程图;
图4为收集并建立光交叉连接管理数据流程图;
图5为查找连接序列并建立光通道路径管理数据流程图;
图6为建立PM连接监测管理数据流程图;
图7为建立SM、TCM连接监测管理数据流程图;
图8为根据站点地址设置配对的源、宿单盘监测开销TTI配置单元方式;
图9为自动完成连接监测管理数据控制操作流程图。
具体实施方式
以下结合附图详细说明本发明的具体实施方式。
图1给出了连接监测开销端到端自动配置的一个具体实施方法的流程图,下面说明该过程具体步骤:
步骤1、收集OTN网络中各个设备单盘的端口信息,按照规则对每个端口建立对应的端口管理数据(PORT),并建立端口管理数据数据集合(PORTLIST)。图2给出了收集端口信息的具体流程。
步骤1.1、查找OTN网络中的设备单盘,收集设备单盘信息,根据光传输网络分层模型,建立各个单盘的层次配置信息:光传输段层OTS、光复用段层OMS、光通道层OCh,遍历该设备单盘所有的端口,对每个端口按照步骤1.2~步骤1.5逐个建立端口管理数据。
步骤1.2、收集设备单盘端口信息,根据步骤1.1中的设备单盘所属层次,建立各个端口管理数据的层次配置信息。
步骤1.3、根据设备单盘端口用途(业务接口、监控接口、传输线路光接口),建立端口管理数据的类型信息。
步骤1.4、根据设备单盘端口所具有的物理输入输出方式(单向输入、单向输出、双向),建立端口管理数据的方向信息。
步骤1.5、保存当前端口管理数据到端口管理数据集合,检查是否已经建立该设备单盘的所有端口对象,如果是则继续步骤1.6,如果否则去步骤1.2继续查找该单盘端口信息。
在保存端口对象(PORT)到数据集合(PORTLIST)的同时,为了方便查找,可以建立单盘关键字为主键的HASH表。另外,PORT对象也可以反向包含所在单盘、节点等位置信息。
步骤1.6、检查是否完成网络中所有设备单盘的检查,如果是则去步骤2,如果否则去步骤1.1继续检查设备单盘。
步骤2、收集两块设备单盘之间输出光端口、输入光端口之间光纤连接信息,按照规则建立光纤连接管理数据(OLINK),并建立光纤连接管理数据数据集合(OLINKLIST)。图3给出了具体流程。
步骤2.1、查找OTN网络中的设备单盘,收集两块设备单盘输出、输入光端口之间的光纤连接信息。
收集光纤连接信息可以使用设备自动发现与手动输入两种方式,设备可以支持自动发现光纤连接时,可以直接使用设备端口信息查找并建立光纤连接管理数据。手工输入时,可以通过用户指定的源、宿端口来建立光纤连接管理数据,同时,需要使用有效性检查规则来判定是否是有效的光纤连接。
步骤2.2、查找步骤1所建立的端口管理数据集合,找到上述输入、输出光端口对应的端口管理数据。
步骤2.3、使用从输出光端口管理数据到输入光端口管理数据的有序序列来建立光纤连接管理数据。
步骤2.4、检查当前建立的光纤连接管理数据的输出、输入端口管理数据层次设置,是否满足光端口连接规则,如果满足,则去步骤2.5,如果不满足,则丢弃当前光纤连接信息,去步骤2.1继续收集新的光纤连接信息。
步骤2.5、根据光纤连接管理数据所使用的端口管理数据层次信息,建立光纤连接管理数据所在层次配置信息。
步骤2.6、将建立的光纤连接管理数据保存到光纤连接数据集合。
步骤2.7、检查是否完成所有光纤连接管理数据,如果是则继续步骤3,如果否则去步骤2.1继续查找光纤连接信息。
步骤3、收集具有光交叉管理能力的设备单盘内部输入光端口到输出光端口的交叉连接配置,按照规则建立光交叉连接管理数据(XLINK),并建立光交叉连接管理数据集合。图4给出了具体的流程。
由于光交叉连接主要用于从单盘输入端口找到相应的输出端口,因此可以在建立数据集合的同时建立一个以输入端口关键字为主键的HASH表,方便查找操作。
步骤3.1、检查OTN网络中的设备单盘,如果该设备单盘具有光交叉控制能力,并且该设备单盘输出、输入光端口已经由步骤2建立了光纤连接管理数据,则去步骤3.2继续,否则去3.1继续检查单盘。
步骤3.2、检查设备单盘光交叉配置信息,获取该单盘中每一对输入光端口到输出光端口的光通路状态。
步骤3.3、判断光通路状态,如果光通路接通,则去步骤3.4继续,如果光通路阻断,则去步骤3.3继续检查下一条光通路状态。
步骤3.3、使用接通的输入光端口到输出光端口管理数据有序序列,建立光交叉连接管理数据,将建立的交叉连接管理数据保存到交叉连接管理数据集合,去步骤3.2继续检查下一条光通路状态。
步骤3.4、检查是否已经完成建立网络所有设备单盘光交叉管理数据,如果是则去步骤4,否则去步骤3.1继续检查设备单盘。
步骤4、搜索上述步骤2、步骤3建立的光纤连接管理数据集合与光交叉连接管理数据集合中的数据,按照规则建立光通道路径管理数据(OCHPATH),并建立光通道路径管理数据集合。图5给出了具体的流程。
通道路径使用光纤连接的有序序列(OLINKLIST)来表示从源到宿所经过的所有端口、光纤。
步骤4.1、查找步骤2所建立的光纤连接管理数据集合,找到一条输出光端口层次为OCh的光纤连接管理数据。如果找到,则保存光纤连接管理数据到路径连接序列,去步骤4.2继续,如果未找到则结束步骤4。
步骤4.2、根据找到的光纤连接管理数据的输入光端口管理数据,查找步骤3所建立的光交叉连接管理数据集合,如果找到,则保存光交叉连接管理数据到路径连接序列,去步骤4.4继续,如果未找到,则去步骤4.3继续。
步骤4.3、检查找到的光纤连接管理数据的输入光端口所在设备单盘的光端口管理数据数据集合,找到对应的输出光端口,如果未找到则去步骤4.6,如果找到则去步骤4.5。
步骤4.4、检查找到的光交叉连接管理数据,找到该连接对象的输出光端口管理数据。
步骤4.5、查找步骤2所建立的光纤连接管理数据集合,找到一条输出光端口为上一步骤所找到的输出光端口的光纤连接管理数据,如果找到则去步骤4.2继续,如果未找到则去步骤4.6。
步骤4.6、检查路径连接序列的最后一条连接管理数据的末端光端口管理数据,如果该光端口管理数据层次为OCh则将当前路径连接序列建立为光通道路径管理数据,并保存到光通道路径管理数据集合。去步骤4.1继续。
步骤5、在已经查找到的光通道路径上,根据连接监测建立参数,找出配对的设备光线路单盘,根据规则完成传送踪迹标识TTI的自动配对与设置,并建立连接监测管理数据。图6给出了建立PM连接监测的具体的操作流程,图7给出了建立SM、TCM连接的具体操作流程。
步骤5.1、检查需要建立的连接监测类型参数,如果需要建立PM连接监测,则去步骤5.2继续,如果需要建立SM、TCM连接监测,则去步骤5.3继续。
步骤5.2、根据要建立的PM连接监测的源、宿节点信息,检查步骤4所建立的光通道路径管理数据集合,找到源、宿节点与源、宿节点完全匹配的光通道路径,如果找到,则继续步骤5.4,如果未找到则结束步骤5。
步骤5.3、根据要建立的SM、TCM连接监测源、宿节点信息,查找步骤4所建立的光通道路径管理数据集合,找到路径所经过的节点包含所需源、宿节点的光通道路径,如果找到则继续步骤5.4,如果未找到则结束步骤5。
步骤5.4、在找到的光通道路径管理数据中,找到连接监测的源、宿节点所使用的端口管理数据,检查端口管理数据所在设备单盘可以配置的连接监测开销,完成TTI配对设置。
步骤5.4.1、检查连接监测类型,如果是PM连接监测则去步骤5.4.2继续,如果是SM、TCM连接监测则去步骤5.4.3继续。
步骤5.4.2、找到对应光通道路径管理数据路径序列中的源、宿光端口所在设备单盘,找到设备单盘所需配置的PM开销配置单元。
步骤5.4.3、根据当前光通道路径管理数据路径序列中对应于连接监测源、宿节点内的连接管理数据,检查该连接管理数据两端端口所在单盘,如果单盘可以配置对应的连接监测开销,则去步骤5.4.4继续,否则不建立连接监测管理数据结束步骤5。
步骤5.4.4、对上一步骤找到的源、宿单盘所具有的连接监测开销配置单元TTI进行配对设置。图8给出了TTI地址配对的方式。
步骤5.5、将光通道路径管理数据路径中位于连接监测源、宿节点及其之间的一段作为连接路径序列来建立连接监测管理数据,保存所建立的连接监测管理数据到连接监测管理数据集合。
步骤6、根据连接监测的操作参数,在建立的连接监测管理数据所经过的路径上,找到需要配置的设备光线路单盘,自动批量完成整个监测路径上每个设备光线路单盘与该连接监测相关配置单元的操作。图9给出了对连接监测管理数据进行相关配置操作的具体流程。
步骤6.1、在步骤5所建立的连接监测管理数据集合中选择一条要操作的连接监测管理数据。
步骤6.2、检查连接监测管理数据的连接路径序列,在源端口,根据所需的操作参数,将源端口所在设备单盘的对应连接开销配置单元设置为对应参数(监测激活、监测不激活、终结、不终结等)。
步骤6.3、检查连接监测管理数据的连接路径序列,在中间端口,直接将端口所在设备单盘的对应连接开销配置单元设置为不监测、不终结的透传方式。
步骤6.4、检查连接监测管理数据的连接路径序列,在宿端口,根据所需的操作参数,将宿端口所在设备单盘的对应连接开销配置单元按照步骤6.2所做的操作进行相同的配置。
本发明的一个具体实施方式提供了一个软件模块装置的设计(该装置的各个子模块的功能参见图1所示流程图中各个步骤所实现的功能),该装置包括如下功能子模块:OTN网络设备端口信息收集处理子模块;光纤连接信息收集处理子模块;光交叉连接信息收集处理子模块;光通道路径信息收集处理子模块;连接监测开销配置处理子模块。各个子模块的功能如下:
1、OTN网络设备端口信息收集处理子模块
该子模块负责收集设备单盘端口信息,使用设备单盘物理端口信息建立端口管理数据(PORT),并将其保存作为其它分析管理过程的基础数据。端口管理数据包括了按照WDM网络分层模型的对应关系定义的层次信息,按照端口用途定义的类型信息,按照端口物理特征定义的方向信息。同时,可以记录单盘、节点等位置信息用于查找定位端口。最后使用序列容器保存和管理收集和建立的所有端口管理数据。
1.1、层次
按照WDM网络分层模型,将端口和对应的单盘也标记为其所处的层次,层次信息包括:光传送段层(OTS)、光复用段层(OMS)、光通道层(OCh),获取光纤连接时,可以使用层次信息来判断所建立的光纤连接对象的有效性,同时在其他需要查找端口数据时也可以根据层次信息进行位置判定。
1.2、类型
根据端口用途,可以将端口标记为业务接口、监控接口、光线路接口。由于连接监测开销主要集中在光线路路径上,这里主要使用的是用于光线路接口的端口。
1.3、方向
根据光接口的物理特征,配置端口的方向信息,包括单向输入、单向输出、双向输入输出。现在,大多数WDM设备的物理光接口都是单向输出或输入的,为了方便数据处理,也可以将一对输入、输出端口作为一个双方向的端口管理数据来管理。
2、光纤连接信息收集处理子模块
该子模块负责收集设备单盘光端口之间的光纤连接信息,通过自动发现、用户界面手动输入等方式,建立光纤连接管理数据,并将其保存作为其它分析过程的基础数据。光纤连接管理数据对应于设备上的光纤,具有固定的方向,所以光纤连接管理数据使用从源单盘输出光端口到目的单盘输入光端口的连接来描述光纤连接(源单盘[输出光端口]—>目的单盘[输入光端口]),数据使用一对光端口管理数据来记录。最后使用序列容器保存和管理收集和建立的光纤连接管理数据。
3、光交叉连接信息收集处理子模块
该子模块负责收集设备单盘内部光交叉配置信息,建立光交叉连接信息管理数据,并将其保存作为其它分析管理过程的基础数据。光交叉连接对象将单个单盘上多个输入光端口和多个输出光端口之间建立对应关系,因此使用从输入光端口到输出光端口的连接来描述光交叉连接(输入光端口->输出光端口),数据同样使用一对光端口管理数据来记录,此时这一对光端口属于统一物理设备单盘。
4、光通道路径信息收集处理子模块
该子模块根据当前所收集到的光纤连接管理数据、光交叉管理数据,分析和处理各个连接管理数据的顺序关系,查找并建立有序的连接管理数据序列作为路径序列,以该路径序列建立光通道路径管理数据,并将其保存作为连接监测的建立依据和基础数据。
4.1、光通道路径是连接监测开销的载体,它定义为从光线路接口单盘的OCh层光接口输出到另一节点光线路接口单盘OCh层光接口输入的一系列光纤连接对象的有序序列。
4.2、路径序列中的光纤连接管理数据,描述了光波长所经过的光纤通路,两段相邻的光纤连接对象同时也描述了上游连接输入的单盘端口以及向下游输出的单盘端口,这时,单盘如果具有光交叉连接能力,则这两段光纤连接对象是根据单盘光交叉连接管理数据联系起来的。
5、连接监测开销配置处理子模块。
该子模块根据所要建立的连接监测开销类型、连接开销监测的源、宿节点信息,分析和处理当前网络所具有的光通道路径管理数据数据集合,完成连接监测路径序列以及连接监测管理数据的建立。根据需要进行的连接监测管理配置操作,对连接监测管理数据进行自动端到端配置。
连接监测开销路径的建立,根据连接监测开销的类型不同而有些区别。
5.1、通道连接监测开销PM的路径与光通道路径一致,可以使用光通道路径直接建立PM监测开销路径,然后使用该路径的源、宿端口信息来配置PM监测开销配置单元相关配置数据。
5.2、段连接监测SM、串联连接监测TCM可以使用指定的源、宿参数来建立监测路径,其限制条件是源、宿接口必须位于一条网络中存在的光通道路径之上。因此,可以根据找到的光通道路径信息来确定指定的连接监测是否可以建立。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均包含于本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1、一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的方法,包括:
步骤1、收集OTN网络中各个设备单盘的端口信息,针对每个端口建立对应的端口管理数据(PORT),并进一步建立端口管理数据集合;
步骤2、基于端口管理数据集合收集两块设备单盘之间输出光端口、输入光端口之间光纤连接信息,建立光纤连接管理数据(OLINK),并进一步建立光纤连接管理数据集合;
步骤3、基于光纤连接管理数据集合收集具有光交叉管理能力的设备单盘内部输入光端口到输出光端口的交叉连接配置,建立光交叉连接管理数据(XLINK),并建立光交叉连接管理数据集合;
步骤4、搜索上述步骤2、步骤3建立的光纤连接管理数据集合与光交叉连接管理数据集合中的数据,建立光通道路径管理数据(OCHPATH),并建立光通道路径管理数据集合;
步骤5、基于光通道路径管理数据集合,在已经查找到的光通道路径上,根据连接监测建立参数,找出配对的设备光线路单盘,完成传送踪迹标识TTI的自动配对与设置,并建立连接监测管理数据集合;
步骤6、根据连接监测管理数据集合,在建立的连接监测管理数据所经过的每条路径上,找到需要配置的设备光线路单盘,完成整个监测路径上每个设备光线路单盘的配置。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤1包括以下子步骤:
步骤1.1、查找OTN网络中的设备单盘,收集设备单盘信息,根据光传输网络分层模型,建立各个单盘的层次配置信息:光传输段层OTS、光复用段层OMS、光通道层OCh,遍历设备单盘所有的端口,对每个端口按照步骤1.2~步骤1.5逐个建立端口管理数据;
步骤1.2、收集设备单盘端口信息,根据步骤1.1中的设备单盘所属层次,建立各个端口管理数据的层次配置信息;
步骤1.3、根据设备单盘端口用途,建立端口管理数据的类型信息;
步骤1.4、根据设备单盘端口所具有的物理输入输出方式,建立端口管理数据的方向信息;
步骤1.5、保存当前端口管理数据到端口管理数据集合,检查是否已经建立该设备单盘的所有端口对象,如果是则继续步骤1.6,如果否则至步骤1.2继续查找该单盘端口信息;
步骤1.6、检查是否完成网络中所有设备单盘的检查,如果是则至步骤2,如果否则至步骤1.1继续检查未检查的设备单盘。
3、如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤2包括如下子步骤:
步骤2.1、查找OTN网络中的设备单盘,收集两块设备单盘输出、输入光端口之间的光纤连接信息;
步骤2.2、查找步骤1所建立的端口管理数据集合,找到上述输入、输出光端口对应的端口管理数据;
步骤2.3、使用从输出光端口管理数据到输入光端口管理数据的有序序列来建立光纤连接管理数据;
步骤2.4、检查当前建立的光纤连接管理数据的输出、输入端口管理数据层次设置,是否满足光端口连接规则,如果满足,则去步骤2.5,如果不满足,则丢弃当前光纤连接信息,去步骤2.1继续收集新的光纤连接信息;
步骤2.5、根据光纤连接管理数据所使用的端口管理数据层次信息,建立光纤连接管理数据所在层次配置信息;
步骤2.6、将建立的光纤连接管理数据保存到光纤连接数据集合。
步骤2.7、检查是否完成所有光纤连接管理数据,如果是则转至步骤3,如果否则转至步骤2.1继续查找光纤连接信息。
4、如权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,所述步骤2.2包括:检查要建立的光纤连接管理数据的输出光端口、输入光端口管理数据方向、层次配置是否满足连接规则,使用如下的连接规则进行判定:出光端口方向信息为单向输出或双向;入光端口方向信息为单向输入或双向;出光端口层次位于入光端口层次的上一层或下一层。
5、如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤3进一步包括如下子步骤:
步骤3.1、检查OTN网络中的未检查设备单盘,如果该设备单盘具有光交叉控制能力,如果设备单盘具备光交叉控制能力,执行步骤2,否则重复步骤3.1继续检查未检查的设备单盘
步骤3.2、查询光纤连接管理数据集合判断设备单盘的输出、输入光端口是否连接有光纤,如果是则转至步骤3.3,否则重复3.1继续检查未检查的设备单盘;
步骤3.3、检查设备单盘光交叉配置信息,获取设备该单盘中每一对输入光端口到输出光端口的光通路状态;
步骤3.4、判断光通路状态,如果光通路接通,则执行步骤3.5,如果光通路阻断,则转至步骤3.3继续检查下一条光通路状态;
步骤3.5、使用接通的输入光端口到输出光端口管理数据有序序列,建立光交叉连接管理数据,将建立的交叉连接管理数据保存到交叉连接管理数据集合,转至步骤3.3继续检查下一条光通路状态;
步骤3.6、检查是否已经完成建立网络所有设备单盘光交叉管理数据,如果是则执行步骤4,否则执行步骤3.1继续检查其他设备单盘。
6、如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤4进一步包括如下子步骤:
步骤4.1、查找光纤连接管理数据集合,找到一条输出光端口层次为OCh的光纤连接管理数据;如果找到,则保存光纤连接管理数据到路径连接序列,转至步骤4.2,否则结束步骤4;
步骤4.2、根据找到的光纤连接管理数据的输入光端口管理数据,查找光交叉连接管理数据集合以查找相应的交叉连接管理数据,如果找到,则保存光交叉连接管理数据到路径连接序列,转至步骤4.4,如果未找到,转至步骤4.3;
步骤4.3、检查找到的光纤连接管理数据的输入光端口所在设备单盘的光端口管理数据集合,根据交叉连接管理数据查询对应的输出光端口,如果未找到则转至步骤4.6,如果找到则转至步骤4.5;
步骤4.4、检查找到的光交叉连接管理数据,找到对应的光交叉连接的输出光端口管理数据;
步骤4.5、查找光纤连接管理数据集合,找到一条输出光端口为上一步骤所找到的输出光端口的光纤连接管理数据,如果找到则转至步骤4.3,如果未找到则转至步骤4.6;
步骤4.6、检查路径连接序列的最后一条连接管理数据的末端光端口管理数据,如果该光端口管理数据层次为OCh则将当前路径连接序列建立为光通道路径管理数据,并保存到光通道路径管理数据集合,转至步骤4.1。
7、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤5包括以下子步骤:
步骤5.1、检查需要建立的连接监测类型参数,如果需要建立PM连接监测,则去步骤5.2继续,如果需要建立SM、TCM连接监测,则去步骤5.3继续。
步骤5.2、根据要建立的PM连接监测的源、宿节点信息,检查光通道路径管理数据集合,找到源、宿节点与源、宿节点完全匹配的光通道路径,如果找到,则继续步骤5.4,如果未找到则结束步骤5;
步骤5.3、根据要建立的SM、TCM连接监测源、宿节点信息,查找光通道路径管理数据集合,找到路径所经过的节点包含所需源、宿节点的光通道路径,如果找到则继续步骤5.4,如果未找到则结束步骤5;
步骤5.4、在找到的光通道路径管理数据中,找到连接监测的源、宿节点所使用的端口管理数据,检查端口管理数据所在设备单盘可以配置的连接监测开销,如果不能配置,则结束步骤5,如果可以配置则完成TTI配对设置;
步骤5.5、将光通道路径管理数据中位于连接监测源、宿节点及其之间的一段作为连接路径序列来建立连接监测管理数据,保存所建立的连接监测管理数据到连接监测管理数据集合。
8、根据权利要求7所述的方法,其特征在于步骤5.4包括以下子步骤:
步骤5.4.1、检查连接监测类型,如果是PM连接监测则去步骤5.4.2继续,如果是SM、TCM连接监测则去步骤5.4.3继续;
步骤5.4.2、找到对应光通道路径管理数据路径序列中的源、宿光端口所在设备单盘,找到设备单盘所需配置的PM开销配置单元;
步骤5.4.3、根据当前光通道路径管理数据路径序列中对应于连接监测源、宿节点内的连接管理数据,检查该连接管理数据两端端口所在单盘,如果单盘可以配置对应的连接监测开销,则去步骤5.4.4继续,否则不建立连接监测管理数据结束步骤5;
步骤5.4.4、对上一步骤找到的源、宿单盘所具有的连接监测开销配置单元TTI进行配对设置。
9、根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤6包括以下子步骤:
步骤6.1、在连接监测管理数据数据集合中选择一条要操作的连接监测管理数据。
步骤6.2、检查连接监测管理数据的连接路径序列,在源端口,根据所需的操作参数,将源端口所在设备单盘的对应连接开销配置单元设置为对应参数;
步骤6.3、检查连接监测管理数据的连接路径序列,在中间端口,直接将端口所在设备单盘的对应连接开销配置单元设置为不监测、不终结的透传方式;
步骤6.4、检查连接监测管理数据的连接路径序列,在宿端口,根据所需的操作参数,将宿端口所在设备单盘的对应连接开销配置单元按照步骤6.2所做的操作进行相同的配置。
10、一种G.709连接监测开销的端到端自动配置的装置,包括:
端口管理数据收集模块,用于收集OTN网络中各个设备单盘的端口信息,针对每个端口建立对应的端口管理数据(PORT),并进一步建立端口管理数据集合;
光纤连接管理数据收集模块,基于端口管理数据集合收集两块设备单盘之间输出光端口、输入光端口之间光纤连接信息,建立光纤连接管理数据(OLINK),并进一步建立光纤连接管理数据集合;
光交叉连接管理数据收集模块,基于光纤连接管理数据集合收集具有光交叉管理能力的设备单盘内部输入光端口到输出光端口的交叉连接配置,建立光交叉连接管理数据(XLINK),并建立光交叉连接管理数据集合;
光通道路径管理数据收集模块,搜索上述步骤2、步骤3建立的光纤连接管理数据集合与光交叉连接管理数据集合中的数据,建立光通道路径管理数据(OCHPATH),并建立光通道路径管理数据集合;
监测管理数据建立模块,基于光通道路径管理数据集合,在已经查找到的光通道路径上,根据连接监测建立参数,找出配对的设备光线路单盘,完成传送踪迹标识TTI的自动配对与设置,并建立连接监测管理数据集合;
自动配置模块,根据连接监测管理数据集合,在建立的连接监测管理数据所经过的每条路径上,找到需要配置的设备光线路单盘,完成整个监测路径上每个设备光线路单盘的配置。
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