CN101990132A - 光线路终端快速更新光网络单元测距结果的方法及系统 - Google Patents

光线路终端快速更新光网络单元测距结果的方法及系统 Download PDF

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CN101990132A CN2009100899740A CN200910089974A CN101990132A CN 101990132 A CN101990132 A CN 101990132A CN 2009100899740 A CN2009100899740 A CN 2009100899740A CN 200910089974 A CN200910089974 A CN 200910089974A CN 101990132 A CN101990132 A CN 101990132A
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Abstract

本发明公开了一种光线路终端快速更新光网络单元测距结果的方法,该方法包括:光线路终端(OLT)将获取的测距差值下发给所有的光网络单元(ONU);当前ONU根据获取的测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。本发明还公开了一种光线路终端快速更新光网络单元测距结果的系统,该系统中,下发单元用于OLT将获取的测距差值下发给所有的ONU;更新单元用于当前ONU根据获取的测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。采用本发明的方法及系统,节约了消息量,能实现保护状态下的快速切换,从而能有效地实现保护倒换。

Description

光线路终端快速更新光网络单元测距结果的方法及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种用于无源光网络(PON,Passive Optical Network)系统中保护状态下光线路终端(OLT,Optical Line Terminal)快速更新光网络单元(ONU)测距结果的方法及系统。
背景技术
随着宽带接入技术发展,运营商正逐渐接受并部署光纤接入系统(OAN,Optical Access Network)来给用户提供更快速率和更高质量的服务。PON是一种采用点对多点的光纤接入技术。如图1所示,PON由OLT、ONU和分光器所在的光分配网络(ODN,Optical Distribution Network)组成,且一个OLT通过ODN同时连接多个ONU。其中,ONU可以是各种形态的终端,包括:光网络终端(ONT,Optical Network Terminal),用于家庭用户;多住户单元(MDU,Multi-Dwelling Unit),用于多住宅用户;商业用户类型ONU,用于各种商业场合和住宅用户。
如图1所示,在实际部署中,ONU距离OLT的距离会随着ONU实际物理放置位置的不同而变化,有的远、有的近。考虑到这种情况,在时分多址(TDMA)技术为基础的PON系统中,就需要将和OLT物理距离不同的ONU在逻辑时序上调整成和OLT等距,这样OLT在给每一个ONU分配上行时隙的时候才能不造成冲突,让所有的ONU能按照OLT的时隙安排在上行链路上发送数据。用来调整和OLT等距的手段就是基于每个ONU和OLT不同的距离,计算出对应于每个ONU的均等化延迟信号,然后每个ONU会基于自己所对应的均等化延迟信号,在上行发送数据是加入这个相应的延迟,这样就可以保证在上行链路上ONU发送数据间不互相冲突。
目前,在G比特无源光网络(GPON)的现有标准中,均等化延迟信号是ONU在O4状态,即测距状态时,由OLT通过Ranging_time消息进行传送的,这里,Ranging_time消息属于物理层运行管理维护(PLOAM,Physical Layer Operation Administration and Maintenance)消息。OLT会在测量每个ONU的距离之后,发送3次Ranging_time消息给该ONU,其中包含该ONU对应的均等化延迟信号,ONU接收Ranging_time消息后进行后续相应的处理。这种方式在一般情况下运行良好,但是在主干光纤保护模式下遇到了问题。
在PON部署应用中,有一部分类型的用户需要较高的安全性,希望运营商能够提供一种保障机制来确保其业务通路不中断,或者次一级的要求是,能够在业务通路中断后快速恢复。这就对承载用户业务运行的PON网络提出了保护和快速切换的要求,需要采用PON保护模式,在PON保护模式下,OLT与多个ONU通过一个或多个分光器相连,OLT上可以有一个以上的光口,每个光口通过分光器与各ONU相连的通路称为保护通路,即:OLT上有一个以上保护通路,保护通路一般分为主用通路和备用通路。如图2所示,是现有的采用PON保护模式的一种典型的保护网络架构图,采用主干光纤保护模式,图2中,PON LT(0)光口对应的通路为主用通路,PON LT(1)光口对应的通路为备用通路。
采用主干光纤保护模式时,如保护模式被触发,所有的ONU均需要切换到备用OLT所对应的通道。基于主用OLT和备用OLT物理位置的差异,每个ONU均需要更新均等化延迟信号,而这个更新的均等化延迟信号应该对应于ONU和备用OLT之间的物理距离。也就是说,所有ONU需要调整成和备用OLT逻辑上等距以后,才能继续正常工作,从而不造成上行链路上的冲突。
沿用GPON标准中现有定义的方式,OLT下连的每个ONU所对应的均等化延迟信号在OLT侧计算,之后OLT通过Ranging_time消息,将每个ONU所对应的均等化延迟信号通知到OLT下连的所有ONU,而且为了保证均等化延迟信号传送的可靠性,通常需要将Ranging_time消息发送三次。由于每次消息需要用时125us,在OLT支持ONU数目达到128时,仅通过发送Ranging_time消息,通知每个ONU所对应的均等化延迟信号的时间就达125×3×128us=48ms,再加上在O4状态下发送这些Ranging_time消息之前,OLT进行备用OLT和ONU之间测距的时间,基本无法满足50ms业务倒换的要求。因此,就会造成业务终端,实际主备OLT保护倒换的保护效果无法体现。综上所述,主干光纤保护模式下,采用上述现有的方式,由于OLT需要针对每个ONU分别发送与该ONU所对应的均等化延迟信号,只能采用一对一的通信方式发送,导致消息量过大,因此,在时间上基本无法满足50ms业务倒换的要求,实际上并无法有效地实现保护倒换。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种OLT快速更新ONU测距结果的方法及系统,节约了消息量,能实现保护状态下的快速切换,从而能有效地实现保护倒换。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种光线路终端快速更新光网络单元测距结果的方法,该方法包括:
光线路终端OLT将获取的测距差值下发给所有的光网络单元ONU;
当前ONU根据获取的所述测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
其中,所述测距差值具体为:主用通路与备用通路之间的来回程延迟测距差值RTDΔ
其中,保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
其中,当从主用通路切换到备用通路时,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新;
当从备用通路切换到主用通路时,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。
其中,ONU处于正常工作状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
其中,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从主用通路切换到备用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号;
或者,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从备用通路切换到主用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。
其中,所述广播消息包括:修改后的Ranging_time消息或自定义的专用消息。
一种光线路终端快速更新光网络单元测距结果的系统,该系统包括:下发单元和更新单元;其中,
下发单元,用于OLT将获取的测距差值下发给所有的ONU;
更新单元,用于当前ONU根据获取的所述测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
其中,所述下发单元,进一步用于OLT将获取的RTDΔ下发给所有的ONU;其中,所述RTDΔ为:主用通路与备用通路之间的来回程延迟测距差值。
其中,所述下发单元,进一步用于在保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
其中,所述更新单元,进一步用于从主用通路切换到备用通路的状态下,根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新;
或者,从备用通路切换到主用通路的状态下,根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。
其中,所述下发单元,进一步用于ONU处于正常工作状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
其中,所述更新单元,进一步用于根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从主用通路切换到备用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号;
或者,根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从备用通路切换到主用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。
本发明的OLT将获取的测距差值下发给所有的ONU;当前ONU根据获取的测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
采用本发明,由于下发的测距差值对于每个ONU来说都是一样的,因此,才能采用这种一对所有的通信方式发送消息,以节约消息量和简化消息发送流程,使所有ONU恢复正常工作的时间提高到毫秒量级,能实现保护状态下的快速切换,从而能有效地实现保护倒换。
附图说明
图1为现有PON的网络架构图;
图2为采用主干光纤保护模式的保护网络架构图;
图3为本发明方法的实现流程示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:OLT将获取的RTDΔ下发给所有的ONU;ONU根据RTDΔ实现ONU测距结果的快速更新。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述。
如图3所示,一种OLT快速更新ONU测距结果的方法,该方法包括:
步骤101、OLT将获取的测距差值下发给所有的ONU。
其中,测距差值可以是RTDΔ,RTDΔ为:主用通路与备用通路之间的来回程延迟测距差值。RTDΔ=RTD主用-RTD备用;其中,RTD主用为主用通路的来回程延迟值,RTD备用为备用通路的来回程延迟值。
步骤102、当前ONU根据获取的测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
这里,当前ONU指:已获取到测距差值的ONU。需要指出的是,并不是所有的ONU都同时马上执行快速更新,而是已获取到测距差值的当前ONU根据测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新,其他的ONU需等到获取到测距差值后,才能根据测距差值实现各自测距结果的快速更新。
针对由步骤101~步骤102所构成的技术方案而言,执行完步骤102后,基于测距结果的快速更新,就能满足时间上达到业务倒换的时间要求,从而能快速地完成保护倒换。
由于ONU获取RTDΔ的时机不同,因此,实现ONU测距结果的快速更新也有所不同,以下分两种情况进行阐述。
第一种情况:保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况。
步骤101具体为:在保护倒换触发后ONU处于测距状态的时机下,OLT以广播消息的方式将RTDΔ下发给所有的ONU。
当保护倒换是从主用通路切换到备用通路时,步骤102具体为:根据RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。此时采用的公式可以为:Eqd备用=Eqd主用+RTDΔ。其中,Eqd备用为与备用通路对应的均等化延迟信号;Eqd主用为与主用通路对应的均等化延迟信号,以下涉及到的Eqd备用和Eqd主用都是这里的含义,不作赘述。
当保护倒换是从备用通路切换到主用通路时,步骤102具体为:根据RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。此时采用的公式可以为:Eqd主用=Eqd备用+RTDΔ
第二种情况:ONU处于正常工作状态的情况,此时尚未触发保护倒换。
步骤101具体为:在ONU处于正常工作状态的时机下,可以预先进行测量,以便故障导致保护倒换触发时直接采用更新的均等化延迟信号。在该时机到达时,OLT以广播消息的方式将RTDΔ下发给所有的ONU。
步骤102的一种具体处理过程可以包括:
步骤1021a、根据RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库。此时采用的公式可以为:Eqd备用=Eqd主用+RTDΔ
步骤1022a、在从主用通路切换到备用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。
步骤102的另一种具体处理过程可以包括:
步骤1021b、根据RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库。此时采用的公式可以为:Eqd主用=Eqd备用+RTDΔ
步骤1022b、在从备用通路切换到主用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。
需要指出的是,以上涉及到的广播消息包括:修改后的Ranging_time消息或自定义的专用消息。
其中,修改后的Ranging_time消息的格式如以下表1所示:
Figure B2009100899740D0000071
Figure B2009100899740D0000081
表1
这里,有关表1需要指出的是:第一点:当字节1被设置成0xFF,字节4-7包含RTDΔ的绝对值;当字节1被设置成不等于0xFF时,字节4-7包含EqD orRTDΔ值,且值的正负采用字节3中a指示比特进行标识。第二点:EqD或RTDΔ的单位是比特。第三点:使用该Ranging_Time消息向ONU分配工作通道的EqD和保护通道的EqD、或者保护切换流程中所适用的RTDΔ。另,表1中的8~12字节是Unspecified,指未详细指定和说明的保留位。
若采用表1所示的修改后的Ranging time消息,第一个字节处为0xFF时,该消息为广播消息;第一个字节处不等于0xFF时,该消息为单播消息。第3个字节是指示位,第4~7个字节分别按照指示位的指示填充具体的指示内容。
若采用自定义的专用消息,即为通过一个新定义的PLOAM消息传送RTDΔ参数给ONU。
综上所述,本发明主要包括:本发明并不限于图2所示的网络结构,OLT可以同时有一个以上多个主用通路和/或一个以上备用通路。本发明中的快速更新ONU测距结果的方法可用于从主用通路切换到备用通路,也可用于从备用通路切换到主用通路。
在现有技术中,如保护模式被触发,所有的ONU均需要切换到备用OLT所对应的通道。每个ONU均需要更新均等化延迟信号,调整成和备用OLT逻辑上等距以后,才能继续正常工作,不造成上行链路上的冲突。备用OLT在计算每个ONU对应的均等化延迟信号时,主要依据现有标准中中定义的测距过程,也就是ONU和OLT之间的来回程延迟值。对应的,每个ONU的主用通路和备用通路都有对应的来回程延迟值,分别为RTD主用and RTD备用。在主干光纤保护的模式中,RTD主用和RTD备用之间的差值RTDΔ对于每个ONU来说是一样的,和主用通路以及备用通路的主干光纤,即OLT到分光器之间的光纤长度差相关,和分支光纤即分光器到ONU之间的光纤的长度无关。且RTDΔ=RTD主用-RTD备用。因此在主干光纤保护模式中,对于所有的ONU来说,RTDΔ是一样的。现有技术中,OLT原本需根据RTDΔ计算每一个ONU对应的均等化延迟信号,然后,采用一对一的通信方式,将每一个ONU对应的均等化延迟信号分别下发到对应的ONU;而本发明,由于对于所有的ONU来说,RTDΔ是一样的,因此,可以采用一对所有的通信方式,从OLT处统一获得RTDΔ,然后由各个ONU分别计算出自身所对应的均等化延迟信号即可,计算公式的推导如下所示,并推导出Eqd备用=Eqd主用+RTDΔ。以下公式中的Teqd是由OLT设定的固定值。
Eqd备用=Teqd-〔RTD主用-RTDΔ
RTD主用=Teqd-Eqd主用
Eqd备用=Teqd-〔Teqd-Eqd主用-RTDΔ〕=Eqd主用+RTDΔ
这里需要指出的是:Eqd主用是在ONU保护切换之前一直使用的参数,且ONU在保护触发切换到备用通路之后依然能获取到到这个值,这个值存储在ONU内。针对RTDΔ而言,主干光纤保护模式中,对于所有的ONU来说,RTDΔ是一样的。因此OLT可以通过广播PLOAM消息的形式将原本在OLT中计算各个ONU对应EqD的参数RTDΔ下发给每个ONU,每个ONU可以依据Eqd =Eqd主用+RTDΔ,自行计算各自对应的备用通道Eqd参数。
实例一:保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况。本实例中,快速更新ONU测距结果具体包括以下步骤:
步骤201、当ONU处于O4状态即测距状态时,等待备用OLT发送对应的均等化延迟信号。
步骤202、备用OLT依据现有技术,获取到主用通路及备用通路的主干光纤长度差相关的RTDΔ
步骤203、OLT以广播消息的方式,发送三次修改后的Ranging_time消息给所有的ONU。其中,Ranging_time消息中包含RTDΔ
步骤204、ONU依据收到的Ranging_time消息中携带的RTDΔ,以及ONU原先使用的主用通路对应的均等化延迟信号,采用Eqd备用=Eqd主用+RTDΔ计算备用通路对应的均等化延迟信号。
这里,主用通路对应的均等化延迟信号是:ONU本地之前存储的原先保护倒换前使用的均等化延迟信号。用计算出的备用通路对应的均等化延迟信号对之前存储的均等化延迟信号进行更新,以实现测距结果的快速更新。基于测距结果的快速更新,就能满足时间上达到业务倒换的时间要求,从而能快速地完成保护倒换。
步骤205、实现测距结果的快速更新,并完成保护倒换后,ONU进入05状态即正常工作状态。
现有技术可以实现:备用OLT和ONU在没有备用通路切换启用之前,在ONU正常工作状态进行备用通道的测距,获取RTDΔ。因此在ONU正常工作状态时就可以通过修改后的PLOAM消息传送相关参数给ONU,计算其对于备用通路的EqD。
实例二:ONU处于正常工作状态的情况,此时尚未触发保护倒换,采用广播RTDΔ的更新方式更新管理信息库,以便启动保护倒换时直接采用更新的均等化延迟信号。本实例中,快速更新ONU测距结果具体包括以下步骤:
步骤301、ONU处于05状态即正常工作状态时,备用OLT依据现有技术,获取到主用通路及备用通路的主干光纤长度差相关的RTDΔ
步骤302、OLT以广播消息的方式,发送三次修改后的Ranging_time消息给所有的ONU。其中,Ranging_time消息中包含RTDΔ
步骤303、ONU依据收到的Ranging_time消息中携带的RTDΔ,以及ONU原先使用的主用通路对应的均等化延迟信号,采用Eqd备用=Eqd主用+RTDΔ计算备用通路对应的均等化延迟信号。
步骤304、ONU更新管理信息库中对应于备用通路对应的均等化延迟信号;在保护倒换启动后,启用更新后的备用通路对应的均等化延迟信号。
实例三:ONU处于正常工作状态的情况,此时尚未触发保护倒换,采用单播EqD的更新方式更新管理信息库,以便启动保护倒换时直接采用更新的均等化延迟信号。本实例中,快速更新ONU测距结果具体包括以下步骤:
步骤401、ONU处于05状态即正常工作状态时,备用OLT依据现有技术,获取到主用通路及备用通路的主干光纤长度差相关的RTDΔ
步骤402、OLT计算每个ONU对应备用通道的均等化延迟信号,以单播消息的方式,发送三次修改后的Ranging_time消息给对应的每一个ONU。其中,Ranging_time消息中包含OLT计算出来的每一个ONU对应的均等化延迟信号。
步骤403、ONU接收单播的Ranging_time消息,解析出Ranging_time消息中携带的该ONU所对应备用通路的均等化延迟信号。
步骤404、ONU更新管理信息库中对应于备用通路对应的均等化延迟信号;在保护倒换启动后,启用更新后的备用通路对应的均等化延迟信号。
一种OLT快速更新ONU测距结果的系统,该系统包括:下发单元和更新单元。其中,下发单元,用于OLT将获取的测距差值下发给所有的ONU。更新单元,用于当前ONU根据获取的测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
这里,下发单元进一步用于OLT将获取的RTDΔ下发给所有的ONU。其中,RTDΔ为:主用通路与备用通路之间的来回程延迟测距差值。
由于ONU获取RTDΔ的时机不同,因此,下发单元和更新单元的具体实现也有所不同,以下分两种情况进行阐述。
第一种情况:保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况。
下发单元进一步用于在保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况下,OLT以广播消息的方式将RTDΔ下发给所有的ONU。
更新单元,进一步用于从主用通路切换到备用通路的状态下,根据RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。采用的公式可以为:Eqd备用=Eqd +RTDΔ.
或者,更新单元,进一步用于从备用通路切换到主用通路的状态下,根据RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。采用的公式可以为:Eqd主用=Eqd备用+RTDΔ.
第二种情况:ONU处于正常工作状态的情况。
下发单元进一步用于ONU处于正常工作状态的情况下,OLT以广播消息的方式将RTDΔ下发给所有的ONU。
更新单元进一步用于根据RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从主用通路切换到备用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。采用的公式可以为:Eqd备用=Eqd主用+RTDΔ.
或者,更新单元进一步用于根据RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从备用通路切换到主用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。采用的公式可以为:Eqd主用=Eqd备用+RTDΔ.
以上涉及到的来回程延迟值指Round Trip Delay,缩写为RTD;均等化延迟信号指Equalization Delay,缩写为EqD。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (13)

1.一种光线路终端快速更新光网络单元测距结果的方法,其特征在于,该方法包括:
光线路终端OLT将获取的测距差值下发给所有的光网络单元ONU;
当前ONU根据获取的所述测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测距差值具体为:主用通路与备用通路之间的来回程延迟测距差值RTDΔ
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当从主用通路切换到备用通路时,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新;
当从备用通路切换到主用通路时,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,ONU处于正常工作状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从主用通路切换到备用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号;
或者,根据所述RTDΔ实现当前ONU自身测距结果的快速更新具体为:根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从备用通路切换到主用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。
7.根据权利要求3至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述广播消息包括:修改后的Ranging_time消息或自定义的专用消息。
8.一种光线路终端快速更新光网络单元测距结果的系统,其特征在于,该系统包括:下发单元和更新单元;其中,
下发单元,用于OLT将获取的测距差值下发给所有的ONU;
更新单元,用于当前ONU根据获取的所述测距差值,实现当前ONU自身测距结果的快速更新。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述下发单元,进一步用于OLT将获取的RTDΔ下发给所有的ONU;其中,所述RTDΔ为:主用通路与备用通路之间的来回程延迟测距差值。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述下发单元,进一步用于在保护倒换触发后ONU处于测距状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
11.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述更新单元,进一步用于从主用通路切换到备用通路的状态下,根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新;
或者,从备用通路切换到主用通路的状态下,根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号,并实现均等化延迟信号的更新。
12.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述下发单元,进一步用于ONU处于正常工作状态的情况下,所述OLT以广播消息的方式将所述RTDΔ下发给所有的ONU。
13.根据权利要求12所述的系统,其特征在于,所述更新单元,进一步用于根据所述RTDΔ和之前与主用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与备用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从主用通路切换到备用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号;
或者,根据所述RTDΔ和之前与备用通路对应的均等化延迟信号,预先获得当前与主用通路对应的均等化延迟信号并更新管理信息库;在从备用通路切换到主用通路的保护倒换触发后,启用更新的均等化延迟信号。
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