CN103997368A - 无源光网络链路检测方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种无源光网络链路检测方法及装置,其方法包括:分别在光线路终端的OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;在接入操作管理维护域内,在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。本发明将ONU的相关功能上移到OLT,由OLT模拟ONU的UNI口启用以太网OAM功能,实时监测或者手工检测网关到OLT的业务链路状态,实现接入节点内部业务层面故障点的确定,大大降低ONU设备成本、系统配置和管理成本,满足了TR101VLAN构架下光接入节点的以太网维护需求。

Description

无源光网络链路检测方法及装置
技术领域
本发明涉及光通讯技术领域,尤其涉及一种无源光网络(PON,Passive Optical Network)链路检测方法及装置。
背景技术
在宽带论坛(BBF,Broadband Forum)标准TR101中第七章节操作管理维护中定义了基于以太网的接入网络的维护方法。在该章节的定义中,基于IEEE标准802.1ag的方法,结合接入网络的实际情况,定义了四个层次的管理域,分别是用户(Customer)、运营商(Carrier)、运营商内部(Intra-Carrier)和末端接入链路(Access Link)。在每个域中,在两个端点之间实现管理终端节点(MEP,maintenanceend point)的功能,在链路中间实现管理中间节点(MIP,maintenance intermediate point)的功能。在MEP节点和MIP节点之间进行以太网操作管理维护(OAM,Operation Administration Maintenance)消息的发送、转发和回复,以此来协助定位具体以太网中断故障的区域。
上述标准所定义的四个维护管理域的主要功能是在以太网层面上给运营商提供一种端到端的方法,帮助运营商进行链路故障的诊断和确定。因为原有接入技术主要是数字用户线路(DSL,Digital Subscriber Line)技术,所以接入节点(Access Node)的主要体现是一个独立的数字用户线路接入复用(DSLAM,Digital Subscriber LineAccess Multiplexer)设备。在接入网络中引入PON技术之后,原本单独的接入节点已经被扩展成一个OLT、ONU(optical networkunit,光节点)以及光分配网络(ODN,Optical Distribution Network)所共同组成的一个网络。
对于端对端的Customer域,涉及到全网的所有终端上进行以太网OAM配置,因此网络运营成本很高,全网难以真正商用;而对整个网络来说,网络故障一般发生在接入段网络,因此,对于以太网OAM部署,最重要的也是首要的是在Access Link 维护域启用以太网OAM功能。
具体到无源光网络系统,ONU的UNI口和接入远程网关或者家庭网关上联端口之间的以太网OAM尤为重要。一般由ONU启用以太网OAM功能,这样对ONU设备要求较高,配置和管理相当复杂,而且容易出现配置错误情况,此外,每一个远程网关或者家庭网关设备上配置都不相同,使得整个无源光网络的建设成本和运营成本不能得到有效控制。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种以低成本的方式实现光线路终端设备OLT和ONU下的远端网关设备之间以太网层面故障诊断的无源光网络链路检测方法及装置。
为了达到上述目的,本发明提出一种无源光网络链路检测方法,包括:
分别在光线路终端的OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;
在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。
优选地,所述以太网操作管理维护消息中携带与用户的虚拟局域网属性对应的虚拟局域网标识。
优选地,所述在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性的步骤包括:
在网管平台上对所述光线路终端启用以太网OAM功能,触发所述光线路终端对对应的网关的环路检测命令;
所述光线路终端根据所述环路检测命令,通过本端的管理终端节点从OLT接口向对应的网关管理终端节点发送环路检测报文;
当所述光线路终端接收到所述对应的网关返回的环路检测响应报文时,所述光线路终端显示链路检测成功;否则,显示链路检测失败,并向所述网管平台上报链路异常告警消息。
优选地,所述在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性的步骤包括:
在所述接入操作管理维护域内,在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间启用链路自动连接性检测功能;
在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间通过相应的端口相互发送连接性检测报文;
若所述光线路终端未接收到来自所述对应的网关的连接性检测报文;或者,所述光线路终端超时未接收到来自所述对应的网关的环路检测响应报文,则链路检测失败,向所述网管平台上报链路异常告警消息;否则,显示链路检测成功。
优选地,该方法还包括:
当链路检测失败时,查看业务链路中ONU设备状态,或者启用链路追踪命令,定位发生故障的具体位置;或者由所述光线路终端实现自动保护倒换功能。
优选地,该方法还包括:
在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间,实时或者按需启用性能测试功能,所述性能测试功能至少包括丢包、时延、抖动以及可用性测试。
优选地,所述网关至少包括以下之一:远端网关或家庭网关。
本发明还提出一种无源光网络链路检测装置,包括:
建立模块,用于分别在光线路终端的OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;
测试模块,用于在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。
优选地,所述测试模块还用于在网管平台上对所述光线路终端启用以太网OAM功能,触发所述光线路终端对对应的网关的环路检测命令;由所述光线路终端根据所述环路检测命令,通过本端的管理终端节点从OLT接口向对应的网关管理终端节点发送环路检测报文;当所述光线路终端接收到所述对应的网关返回的环路检测响应报文时,在所述光线路终端显示链路检测成功;否则,在所述光线路终端显示链路检测失败,并由所述光线路终端向所述网管平台上报链路异常告警消息。
优选地,所述测试模块还用于在所述接入操作管理维护域内,在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间启用链路自动连接性检测功能;在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间通过相应的端口相互发送连接性检测报文;若所述光线路终端未接收到来自所述对应的网关的连接性检测报文;或者,所述光线路终端超时未接收到来自所述对应的网关的环路检测响应报文,则链路检测失败,向所述网管平台上报链路异常告警消息;否则,显示链路检测成功。
优选地,所述测试模块还用于当链路检测失败时,查看业务链路中ONU设备状态,或者启用链路追踪命令,定位发生故障的具体位置;或者由所述光线路终端实现自动保护倒换功能。
优选地,所述测试模块还用于在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间,实时或者按需启用性能测试功能,所述性能测试功能至少包括丢包、时延、抖动以及可用性测试。
优选地,所述网关至少包括以下之一:远端网关或家庭网关。
本发明提出的一种无源光网络链路检测方法及装置,在无源光网络上,通过将ONU的相关功能上移到OLT,由OLT模拟ONU的UNI口启用以太网OAM功能,实时监测或者手工检测网关到OLT的业务链路状态,进而帮助运营商实现接入节点内部业务层面故障点的确定,由此使得ONU设备成本大大减低,同时降低了系统配置和管理成本,使整个无源光网络的建设成本和运营成本将得到有效控制,并帮助运营商解决了在TR101VLAN构架下光接入节点的以太网维护需求。
附图说明
图1是本发明无源光网络链路检测方法一实施例的流程示意图;
图2是本发明实施例中无源光网络系统架构示意图;
图3是本发明实施例中无源光网络以太网操作维护部署示意图;
图4是本发明实施例一种无源光网络以太网操作维护流程示意图(手工触发);
图5是本发明实施例另一种无源光网络以太网操作维护流程示意图(自动检测);
图6是本发明无源光网络链路检测装置一实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例的解决方案主要思路是:基于光线路终端设备OLT和ONU下的远端网关设备之间以太网层面故障的诊断机制,由OLT替代众多ONU完成操作维护管理功能,且不影响原有业务运行,满足了运营商在TR101VLAN构架下光接入节点的以太网维护需求。
如图1所示,本发明一实施例提出的一种无源光网络链路检测方法,包括:
步骤S101,分别在光线路终端的OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;
本实施例涉及无源光网络中OLT和远端网关(RG,remote gateway)或者家庭网关(HGW,home gateway)(二者地位相同,下面文档描述中将仅以远端网关描述)之间组成的以太网接入网络操作维护管理方法(OAM)。
其中涉及的无源光网络系统架构如图2所示,该无源光网络由OLT、ODN、ONU和RG构成,其中ONU下可以挂接多个RG。
首先,在无源光网络光线路终端建立一个管理终端节点,在多个远端网关建立多个管理终端节点,由此构成包括所述管理终端节点的接入操作管理维护域。如图3所示,在OLT和RG之间建立接入操作管理维护域,OLT和RG分别作为操作维护节点MEP1、MEP2,ONU可选作为操作维护中间节点MIP100。
由此,将原来标准TR101定义的接入操作管理域,由ONU的UNU接口上移到OLT接口上,由OLT替代众多ONU,作为操作管理维护终端,完成操作管理维护终端功能,这样ONU不再需要支持以太网OAM功能,或者可选支持操作管理维护中间节点功能,从而降低ONU设备成本。
步骤S102,在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。
在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,并根据用户的虚拟局域网属性,在所述以太网操作管理维护消息中携带与所述用户的虚拟局域网属性对应的虚拟局域网标识。
以在光线路终端的OLT接口建立管理终端节点一,在多个远端网关网络接口建立管理终端节点二、三… N,构成接入操作管理维护域为例,可以将所述管理终端节点一作为测试起节点,另一个管理终端节点二作为测试终节点,由所述测试起节点向所述测试终节点发送以太网操作管理维护消息,测试某特定远端网关和OLT接口之间业务链路的连接性。
进一步地,在本实施例方案中,可以将远端网关的操作管理维护简化,所有同一个OLT接口下的远端网关,配置相同的对端操作管理终端,容易实现以太网OAM大规模部署,而现有的标准TR101定义的操作管理接入域中,在配置对端操作管理终端时,都是不同的,从而容易出现配置错误情况,造成以太网OAM难以大规模部署。
进一步地,在本实施例方案中,可以将无源光网络设备光线路终端自身的操作管理简化,对一个OLT接口,只需要配置一个操作管理终端,而现有的TR101定义的操作管理接入域,对每一个ONU的UNI接口,都需要定义一个操作管理终端,由于各操作管理终端配置不同,容易出现配置错误情况。
本实施例可以通过网络人员在网管平台上手工对光线路终端启用以太网OAM功能,触发RG的以太网环路检测命令(loopback),或者链路追踪命令(linktrace),检测OLT和RG之间的连接性以及发生故障的具体位置;也可以通过启用自动连接性检测功能(CCM,Continuity check message),实时监测各维护终端节点之间的连通性,发现故障实时上报网管平台,由操作人员手工干预或者进行相关的保护倒换动作。
以下详细阐述上述两种应用场景:
如图4所示,图4是本实施例一种无源光网络以太网操作维护流程示意图(手工触发),具体包括:
步骤 1,在光接入节点中的OLT接口建立一个管理终端节点,并构成包括所述管理终端节点的内部操作管理维护域,配置本地管理终端节点MEP1,以及多个远端RG的管理终端节点MEP2,MEP3… MEPN;
步骤2,在RG1上建立一个管理终端节点,并构成包括所述管理终端节点的内部操作管理维护域,配置本地管理终端节点MEP2,以及对端MEP1(即对应OLT接口上的MEP1)。
同理,在RG2上建立一个管理终端节点,并构成包括所述管理终端节点的内部操作管理维护域,配置本地管理终端节点MEP3,以及对端MEP1(即对应OLT接口上的MEP1)
步骤3,当网络管理人员发现RG1下某业务出现异常,在网管平台上触发光线路终端对RG1所在光线路终端进行环路检测功能;
步骤4,光线路终端从OLT接口发送LB报文,目的地址为MEP2的MAC地址,源地址为MEP1地址;
步骤5,如果OLT与RG1之间的业务链路正常工作,RG1将收到来自OLT的环路检测报文,并发送环路检测响应报文给OLT,OLT收到路检测响应报文后,认为该链路正常,显示链路检测成功,这样,可以定位出现业务异常的是光线路设备上联网络设备,而不是OLT和RG之间的业务链路。
如果OLT与RG1链路不正常工作,RG1不会收到环路检测报文或者发送响应报文无法送达OLT设备,OLT超时没有收到环路检测响应报文后,将显示环路检测失败,并由所述光线路终端向所述网管平台上报链路异常告警消息,网络管理人员可以定位业务故障位置是在OLT和RG之间的链路。
此外,通过进一步检测,可以查看ONU设备状态,或者启用链路跟踪(需要ONU启用MIP功能)功能,进一步定位发生故障的具体位置。
如图5所示,图5是本实施例另一种无源光网络以太网操作维护流程示意图(自动检测),具体包括:
步骤11,同上述图4所示实施例方式的步骤1;
步骤12,同上述图4所示实施例方式的步骤2;
步骤13,网络管理人员主动启用连接性链路检测功能,在光线路终端和RG上都配置点对点的连接性链路检测使能;
步骤14,光线路终端从OLT接口发送连接性检测报文,目的地址为组播地址或者MEP2的MAC地址,源地址为MEP1的MAC地址;
RG从上联端口发送连接性检测报文,目的地址为组播地址或者MEP1的MAC地址,源地址为MEP2的MAC地址;
步骤15,如果OLT与RG1链路正常工作,RG1收到OLT发送的链路连接性检测报文,OLT也会收到RG1发生的链路连接性检测报文,网管平台不会收到链路异常告警消息。
如果OLT与RG1链路不正常工作,RG1发送链路连接性检测报文无法送达OLT设备,OLT超时没有收到环路检测响应报文后,将主动给网管平台上报链路异常消息,网络管理人员手工进一步检测链路异常位置,或者由设备实现自动保护倒换功能。
进一步地,在所述接入操作管理维护域内,还可以在OLT接口的操作维护终端节点和各RG的网络侧接口的操作维护节点之间,实时或者按需启用性能测试功能,包括丢包、时延、抖动以及可用性测试等。
本实施例基于光接入终端设备OLT和ONU下的远端网关设备之间以太网层面故障的诊断机制,由OLT替代众多ONU完成操作维护管理功能,并在使用本发明方法的时候不影响业务运行,帮助运营商解决了在TR101VLAN构架下光接入节点的以太网维护需求。
如图6所示,本发明一实施例提出一种无源光网络链路检测装置,包括:建立模块201及测试模块202,其中:
建立模块201,用于分别在光线路终端的OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;
测试模块202,用于在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。
具体地,本实施例涉及无源光网络中OLT和远端网关(RG,remote gateway)或者家庭网关(HGW,home gateway)(二者地位相同,下面文档描述中将仅以远端网关描述)之间组成的以太网接入网络操作维护管理方法(OAM)。
其中涉及的无源光网络系统架构如图2所示,该无源光网络由OLT、ODN、ONU和RG构成,其中ONU下可以挂接多个RG。
首先,在无源光网络光线路终端建立一个管理终端节点,在多个远端网关建立多个管理终端节点,由此构成包括所述管理终端节点的接入操作管理维护域。如图3所示,在OLT和RG之间建立接入操作管理维护域,OLT和RG分别作为操作维护节点MEP1、MEP2,ONU可选作为操作维护中间节点MIP100。
由此,将原来标准TR101定义的接入操作管理域,由ONU的UNU接口上移到OLT接口上,由OLT替代众多ONU,作为操作管理维护终端,完成操作管理维护终端功能,这样ONU不再需要支持以太网OAM功能,或者可选支持操作管理维护中间节点功能,从而降低ONU设备成本。
之后,在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,并根据用户的虚拟局域网属性,在所述以太网操作管理维护消息中携带与所述用户的虚拟局域网属性对应的虚拟局域网标识。
以在光线路终端的OLT接口建立管理终端节点一,在多个远端网关网络接口建立管理终端节点二、三… N,构成接入操作管理维护域为例,可以将所述管理终端节点一作为测试起节点,另一个管理终端节点二作为测试终节点,由所述测试起节点向所述测试终节点发送以太网操作管理维护消息,测试某特定远端网关和OLT接口之间业务链路的连接性。
进一步地,在本实施例方案中,可以将远端网关的操作管理维护简化,所有同一个OLT接口下的远端网关,配置相同的对端操作管理终端,容易实现以太网OAM大规模部署,而现有的标准TR101定义的操作管理接入域中,在配置对端操作管理终端时,都是不同的,从而容易出现配置错误情况,造成以太网OAM难以大规模部署。
进一步地,在本实施例方案中,可以将无源光网络设备光线路终端自身的操作管理简化,对一个OLT接口,只需要配置一个操作管理终端,而现有的TR101定义的操作管理接入域,对每一个ONU的UNI接口,都需要定义一个操作管理终端,由于各操作管理终端配置不同,容易出现配置错误情况。
本实施例可以通过网络人员在网管平台上手工对光线路终端启用以太网OAM功能,触发RG的以太网环路检测命令(loopback),或者链路追踪命令(linktrace),检测OLT和RG之间的连接性以及发生故障的具体位置;也可以通过启用自动连接性检测功能(CCM,Continuity check message),实时监测各维护终端节点之间的连通性,发现故障实时上报网管平台,由操作人员手工干预或者进行相关的保护倒换动作。
以下详细阐述上述两种应用场景:
如图4所示,图4是本实施例一种无源光网络以太网操作维护流程示意图(手工触发),具体包括:
步骤 1,在光接入节点中的OLT接口建立一个管理终端节点,并构成包括所述管理终端节点的内部操作管理维护域,配置本地管理终端节点MEP1,以及多个远端RG的管理终端节点MEP2,MEP3… MEPN;
步骤2,在RG1上建立一个管理终端节点,并构成包括所述管理终端节点的内部操作管理维护域,配置本地管理终端节点MEP2,以及对端MEP1(即对应OLT接口上的MEP1)。
同理,在RG2上建立一个管理终端节点,并构成包括所述管理终端节点的内部操作管理维护域,配置本地管理终端节点MEP3,以及对端MEP1(即对应OLT接口上的MEP1)
步骤3,当网络管理人员发现RG1下某业务出现异常,在网管平台上触发光线路终端对RG1所在光线路终端进行环路检测功能;
步骤4,光线路终端从OLT接口发送LB报文,目的地址为MEP2的MAC地址,源地址为MEP1地址;
步骤5,如果OLT与RG1之间的业务链路正常工作,RG1将收到来自OLT的环路检测报文,并发送环路检测响应报文给OLT,OLT收到路检测响应报文后,认为该链路正常,显示链路检测成功,这样,可以定位出现业务异常的是光线路设备上联网络设备,而不是OLT和RG之间的业务链路。
如果OLT与RG1链路不正常工作,RG1不会收到环路检测报文或者发送响应报文无法送达OLT设备,OLT超时没有收到环路检测响应报文后,将显示环路检测失败,并由所述光线路终端向所述网管平台上报链路异常告警消息,网络管理人员可以定位业务故障位置是在OLT和RG之间的链路。
此外,通过进一步检测,可以查看ONU设备状态,或者启用链路跟踪(需要ONU启用MIP功能)功能,进一步定位发生故障的具体位置。
如图5所示,图5是本实施例另一种无源光网络以太网操作维护流程示意图(自动检测),具体包括:
步骤11,同上述图4所示实施例方式的步骤1;
步骤12,同上述图4所示实施例方式的步骤2;
步骤13,网络管理人员主动启用连接性链路检测功能,在光线路终端和RG上都配置点对点的连接性链路检测使能;
步骤14,光线路终端从OLT接口发送连接性检测报文,目的地址为组播地址或者MEP2的MAC地址,源地址为MEP1的MAC地址;
RG从上联端口发送连接性检测报文,目的地址为组播地址或者MEP1的MAC地址,源地址为MEP2的MAC地址;
步骤15,如果OLT与RG1链路正常工作,RG1收到OLT发送的链路连接性检测报文,OLT也会收到RG1发生的链路连接性检测报文,网管平台不会收到链路异常告警消息。
如果OLT与RG1链路不正常工作,RG1发送链路连接性检测报文无法送达OLT设备,OLT超时没有收到环路检测响应报文后,将主动给网管平台上报链路异常消息,网络管理人员手工进一步检测链路异常位置,或者由设备实现自动保护倒换功能。
进一步地,在所述接入操作管理维护域内,还可以在OLT接口的操作维护终端节点和各RG的网络侧接口的操作维护节点之间,实时或者按需启用性能测试功能,包括丢包、时延、抖动以及可用性测试等。
本发明实施例无源光网络链路检测方法及装置,在无源光网络上,通过将ONU的相关功能上移到OLT,由OLT模拟ONU的UNI口启用以太网OAM功能,实时监测或者手工检测网关到OLT的业务链路状态,进而帮助运营商实现接入节点内部业务层面故障点的确定,由此使得ONU设备成本大大减低,同时降低了系统配置和管理成本,使整个无源光网络的建设成本和运营成本将得到有效控制,并帮助运营商解决了在TR101VLAN构架下光接入节点的以太网维护需求。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (13)

1.一种无源光网络链路检测方法,其特征在于,包括:
分别在光线路终端的光线路终端OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;
在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述以太网操作管理维护消息中携带与用户的虚拟局域网属性对应的虚拟局域网标识。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性的步骤包括:
在网管平台上对所述光线路终端启用以太网操作管理维护OAM功能,触发所述光线路终端对对应的网关的环路检测命令;
所述光线路终端根据所述环路检测命令,通过本端的管理终端节点从OLT接口向对应的网关管理终端节点发送环路检测报文;
当所述光线路终端接收到所述对应的网关返回的环路检测响应报文时,所述光线路终端显示链路检测成功;否则,显示链路检测失败,并向所述网管平台上报链路异常告警消息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性的步骤包括:
在所述接入操作管理维护域内,在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间启用链路自动连接性检测功能;
在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间通过相应的端口相互发送连接性检测报文;
若所述光线路终端未接收到来自所述对应的网关的连接性检测报文;或者,所述光线路终端超时未接收到来自所述对应的网关的环路检测响应报文,则链路检测失败,向所述网管平台上报链路异常告警消息;否则,显示链路检测成功。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,还包括:
当链路检测失败时,查看业务链路中光节点ONU设备状态,或者启用链路追踪命令,定位发生故障的具体位置;或者由所述光线路终端实现自动保护倒换功能。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括:
在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间,实时或者按需启用性能测试功能,所述性能测试功能至少包括丢包、时延、抖动以及可用性测试。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网关至少包括以下之一:远端网关或家庭网关。
8.一种无源光网络链路检测装置,其特征在于,包括:
建立模块,用于分别在光线路终端的OLT接口以及多个网关的网络接口建立管理终端节点,构成接入操作管理维护域;
测试模块,用于在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间发送以太网操作管理维护消息,测试所述光线路终端的OLT接口与对应的网关之间业务链路的连接性。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述测试模块还用于在网管平台上对所述光线路终端启用以太网OAM功能,触发所述光线路终端对对应的网关的环路检测命令;由所述光线路终端根据所述环路检测命令,通过本端的管理终端节点从OLT接口向对应的网关管理终端节点发送环路检测报文;当所述光线路终端接收到所述对应的网关返回的环路检测响应报文时,在所述光线路终端显示链路检测成功;否则,在所述光线路终端显示链路检测失败,并由所述光线路终端向所述网管平台上报链路异常告警消息。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述测试模块还用于在所述接入操作管理维护域内,在光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间启用链路自动连接性检测功能;在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间通过相应的端口相互发送连接性检测报文;若所述光线路终端未接收到来自所述对应的网关的连接性检测报文;或者,所述光线路终端超时未接收到来自所述对应的网关的环路检测响应报文,则链路检测失败,向所述网管平台上报链路异常告警消息;否则,显示链路检测成功。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述测试模块还用于当链路检测失败时,查看业务链路中ONU设备状态,或者启用链路追踪命令,定位发生故障的具体位置;或者由所述光线路终端实现自动保护倒换功能。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述测试模块还用于在所述接入操作管理维护域内,在所述光线路终端的管理终端节点与对应的网关的管理终端节点之间,实时或者按需启用性能测试功能,所述性能测试功能至少包括丢包、时延、抖动以及可用性测试。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述网关至少包括以下之一:远端网关或家庭网关。
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