CN105306135B - 链路轮询检测方法及装置 - Google Patents

链路轮询检测方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN105306135B
CN105306135B CN201410340556.5A CN201410340556A CN105306135B CN 105306135 B CN105306135 B CN 105306135B CN 201410340556 A CN201410340556 A CN 201410340556A CN 105306135 B CN105306135 B CN 105306135B
Authority
CN
China
Prior art keywords
onu
olt
link
detection
determining
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410340556.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105306135A (zh
Inventor
朱光月
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201410340556.5A priority Critical patent/CN105306135B/zh
Priority to PCT/CN2014/091183 priority patent/WO2016008240A1/zh
Priority to EP14897776.2A priority patent/EP3171529B1/en
Publication of CN105306135A publication Critical patent/CN105306135A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105306135B publication Critical patent/CN105306135B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0067Provisions for optical access or distribution networks, e.g. Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON), ATM-based Passive Optical Network (A-PON), PON-Ring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0079Operation or maintenance aspects
    • H04Q2011/0083Testing; Monitoring

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

本发明公开了一种链路轮询检测方法及装置,其中,该方法包括:将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;对该OLT轮询队列中的该OLT和该ONU队列中的该ONU分别进行轮询检测。通过本发明,解决了相关技术中所有网元在同一轮询队列中对链路轮询时OLT得不到及时检测的问题,使得OLT能够及时得到轮询检测。

Description

链路轮询检测方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种链路轮询检测方法及装置。
背景技术
近年来,无源光纤网络(Passive Optical Network,简称为PON)技术已经是光接入网领域首选技术,其在接入速率、带宽效率和分光比、全业务承载能力以及安全性方面都具有明显优势。光纤到户(Fiber To The Home,简称为FTTH)是固定宽带接入网的发展方向,PON技术将是FTTH采用的主要接入技术。但考虑到目前FTTH的成本相对xDSL来说还较高,在当前FTTH还不能一步到位的情况下,PON与xDSL融合组网是一种较好的应用形式,这种组网模式可以利用PON和xDSL的技术特点,提供一种全新的宽带接入方式,满足用户的多业务带宽需求。在这种组网模式下,xDSL(以下统称光网络单元(Optical Network Unit,简称为ONU))既下挂在光线路终端(Optical Line Terminal,简称为OLT)PON口下,又可以在网管上作为独立网元来管理。
链路轮询是网管系统的基本功能,指的是网管服务器对其所管理的所有网元通过发送简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,简称为SNMP)消息的方式,检测与各个网元是否能正常通讯,以确定网元是否在被管理状态之下。
现有技术的链路轮询方式是网管将所有网元放到一个轮询队列中,多线程同步轮询,如发现链路中断则将链路中断原因反馈给网管,同时修改网元状态。目前ONU链路中断原因从三方面检查:
a、是否是该ONU所在OLT链路中断(数据库查询),如果是则下面b、c两步不用再判断。
b、是否是该ONU所在PON口信号丢失(SNMP查询),如果是则c步不用再判断。
c、是否ONU本身掉线或断电(SNMP查询)。
上述方法中,所有网元都放在同一轮询队列中,OLT与ONU没有区分开,如OLT链路中断,下挂所有ONU设备也随之全部链路中断,都在轮询队列中等待轮询,OLT可能在队列后面。这样如果先轮询该OLT下的ONU,分析链路中断原因时,获取的OLT状态是正常的(实际上已经链路中断了,还没轮询到),这样继续执行b步骤,通过SNMP方式查看PON口状态,这个操作会SNMP超时15秒,而且上报的链路中断原因是错误的。这样每个ONU轮询消耗15秒时间,假如一个OLT上下挂200个ONU,那么只轮询这些ONU就需要50分钟,导致排在队列后面的OLT链路轮询长时间不能被执行,即OLT不能及时轮询检测,ONU链路轮询耗时过长,链路中断原因不能准确反馈。OLT链路中断是很严重的工程故障,必须及时恢复,但在这种情况下,网管上一直显示OLT状态正常,没有任何告警通知,失去了监管的意义,所以目前这种轮询方式存在一定的缺陷。
针对相关技术中由于所有网元在同一轮询队列中对链路轮询时OLT得不到及时检测的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中由于所有网元在同一轮询队列中对链路轮询时OLT得不到及时检测的问题,本发明提供了一种链路轮询检测方法及装置,以至少解决上述问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种链路轮询检测方法,包括:将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测。
优选地,对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测包括:检测所述ONU的链路是否正常;在检测结果为否的情况下,确定所述ONU的链路故障。
优选地,在确定所述ONU的链路故障之后,还包括:确定所述ONU的链路故障的原因。
优选地,确定所述ONU的链路中断的原因包括以下至少之一:确定所述ONU本身的链路断开;确定所述ONU所在的OLT链路断开;确定所述ONU所在的PON口所在的链路断开;确定所述ONU本身离线;确定所述ONU本身掉电。
优选地,确定所述ONU所在的所述OLT链路断开包括:在从OLT状态数据库中查询到的所述ONU所在的所述OLT的链路状态为正常的情况下,对所述OLT的链路状态进行检测;在检测结果为所述OLT的链路状态为断开的情况下,确定所述ONU所在的所述OLT链路断开。
优选地,对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测包括:在对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测之前,对所述OLT轮询队列中的所述OLT进行轮询检测;将轮询后的所述OLT的状态更新到OLT状态数据库中;依据更新后的所述OLT数据库中所述OLT的状态对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测。
根据本发明的另一方面,还提供了一种链路轮询检测装置,包括:划分模块,用于将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;轮询检测模块,用于对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测。
优选地,所述装置包括:检测模块,用于检测所述ONU的链路是否正常;第一确定模块,用于在检测结果为否的情况下,确定所述ONU的链路故障。
优选地,所述装置还包括:第二确定模块,用于确定所述ONU的链路故障的原因。
优选地,所述第二确定模块包括以下至少之一:第一确定单元,用于确定所述ONU本身的链路断开;第二确定单元,用于确定所述ONU所在的OLT链路断开;第三确定单元,用于确定所述ONU所在的PON口所在的链路断开;第四确定单元,用于确定所述ONU本身离线;第五确定单元,用于确定所述ONU本身掉电。
优选地,第二确定单元包括:检测单元,用于在从OLT状态数据库中查询到的所述ONU所在的所述OLT的链路状态为正常的情况下,对所述OLT的链路状态进行检测;确定子单元,用于在检测结果为所述OLT的链路状态为断开的情况下,确定所述ONU所在的所述OLT链路断开。
优选地,所述轮询检测模块包括:第一轮询检测单元,用于在对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测之前,对所述OLT轮询队列中的所述OLT进行轮询检测;更新模块,用于将轮询后的所述OLT的状态更新到OLT状态数据库中;第二轮询检测单元,用于依据更新后的所述OLT数据库中所述OLT的状态对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测。
通过本发明,将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测,解决了相关技术中由于所有网元在同一轮询队列中对链路轮询时OLT得不到及时检测的问题,使得OLT能够及时得到轮询检测。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种链路轮询检测装置的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种链路轮询检测装置的框图;
图3是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图一;
图4是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图二;
图5是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图三;
图6是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图四;
图7是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图五;
图8是根据本发明优选实施例的网元链路轮询的示意图;
图9是根据本发明优选实施例的ONU链路轮询流程图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明实施例中的一种链路轮询检测方法,图1是根据本发明实施例的一种链路轮询检测方法的流程图,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S102,将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;
步骤S104,对该OLT轮询队列中的该OLT和该ONU队列中的该ONU分别进行轮询检测。
通过上述步骤,将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列,分别对该OLT轮询队列中的该OLT和该ONU队列中的该ONU进行轮询检测,从而使得能够及时对OLT进行轮询检测,避免了OLT长时间排队等待的时间。
优选地,对ONU队列中的ONU进行轮询检测包括:检测该ONU的链路是否正常,如果正常,则轮询下一个ONU;在检测结果为否的情况下,确定该ONU的链路发生故障。
作为优选的实施方式,在确定该ONU的链路故障之后,确定该ONU的链路发生故障的原因,ONU的链路发生故障的原因包括以下至少之一:该ONU本身的链路断开;该ONU所在的OLT链路断开;该ONU所在的PON口所在的链路断开;该ONU本身离线;该ONU本身掉电。
优选地,确定该ONU所在的该OLT链路断开包括:从OLT状态数据库中查询到的该ONU所在的该OLT的链路状态,判断该OLT的链路状态是否正常,在判断结果为是的情况下,对该OLT的链路状态进行检测;如果检测结果为该OLT的链路状态为断开,确定链路中断的原因为该ONU所在的该OLT链路断开。
作为一种优选的实施方式,在对该ONU队列中的该ONU进行轮询检测之前,对该OLT轮询队列中的该OLT进行轮询检测;将轮询后的该OLT的状态更新到OLT状态数据库中;依据更新后的该OLT数据库中该OLT的状态对该ONU队列中的该ONU进行轮询检测。通过该方法提高了OLT链路轮询优先级,及时更新OLT的链路状态,保证下挂ONU的链路中断原因准确性,提高了轮询效率。
本发明实施例中的一种链路轮询检测装置,图2是根据本发明实施例的一种链路轮询检测装置的框图,如图2所示,该装置包括:
划分模块22,用于将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;
轮询检测模块24,用于对该OLT轮询队列中的该OLT和该ONU队列中的该ONU分别进行轮询检测。
图3是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图一,如图3所示,该装置包括:检测模块26,用于检测该ONU的链路是否正常;第一确定模块28,用于在检测结果为否的情况下,确定该ONU的链路故障。
图4是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图二,如图4所示,该装置还包括:第二确定模块210,用于确定该ONU的链路故障的原因。
图5是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图三,如图5所示,第二确定模块210包括以下至少之一:
第一确定单元52,用于确定该ONU本身的链路断开;
第二确定单元54,用于确定该ONU所在的OLT链路断开;
第三确定单元56,用于确定该ONU所在的PON口所在的链路断开;
第四确定单元58,用于确定该ONU本身离线;
第五确定单元510,用于确定该ONU本身掉电。
图6是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图四,如图6所示,第二确定单元54包括:检测单元62,用于在从OLT状态数据库中查询到的该ONU所在的该OLT的链路状态为正常的情况下,对该OLT的链路状态进行检测;确定子单元64,用于在检测结果为该OLT的链路状态为断开的情况下,确定该ONU所在的该OLT链路断开。
图7是根据本发明优选实施例的链路轮询检测装置的框图五,如图7所示,轮询检测模块24包括:第一轮询检测单元72,用于在对该ONU队列中的该ONU进行轮询检测之前,对该OLT轮询队列中的该OLT进行轮询检测;更新模块74,用于将轮询后的该OLT的状态更新到OLT状态数据库中;第二轮询检测单元76,用于依据更新后的该OLT数据库中该OLT的状态对该ONU队列中的该ONU进行轮询检测。
下面结合优选实施例进行说明,以下优选实施例结合了上述实施例及其优选实施方式。
本优选实施例中的在PON系统中提高网元链路轮询效率的方法,该方法包括:
网管将全网所有的OLT和ONU分别放到两个轮询队列中;分别对两个队列的网元开始链路轮询。
在ONU轮询队列,取出其中一个待轮询ONU信息;获取ONU IP,网管向其发送SNMPPing,如ONU正常返回,则说明链路正常,该ONU轮询完毕,继续下一个ONU。否则说明链路中断,继续。
获取该ONU链路中断原因为从数据库中获取该ONU所在OLT状态,如OLT链路中断,则向网管反馈链路中断原因为OLT链路中断。该ONU轮询完毕,继续下一个ONU;否则继续。
通过SNMP方式判断该ONU所在PON口是否信号丢失,此时有两种情况:
1、OLT链路确实正常:如果PON口信号丢失则向网管反馈ONU链路中断原因为PON口信号丢失。该ONU轮询完毕,继续下一个ONU;否则继续。
2、OLT链路中断,但状态没有及时更新:此时获取PON口状态时会超时并进入异常处理,强制立刻轮询该OLT,使得数据库中OLT状态正确。这样下一个ONU轮询时就会得到准确的OLT状态,在这种情况下,在执行从数据库中查询该ONU所在的OLT的链路状态时就可以得到该OLT准确的链路状态,即可完成该ONU轮询,继续下一个ONU。
通过SNMP方式获取ONU的状态,是否离线或掉电,如是则向网管反馈链路中断原因为ONU离线或掉电,否则反馈未知原因;该ONU轮询完毕,继续轮询下一个ONU。
通过上述优选实施例,与现有的相关技术相比较,解决了OLT不能及时轮询,ONU链路轮询耗时长,链路中断原因不准确的问题。
下面结合具体实施方式对上述优选实施例进行进一步说明。
图8是根据本发明优选实施例的网元链路轮询的示意图,如图8所示,该方法包括:
步骤S802,网管将全网的OLT与ONU分别放到两个轮询队列中。其中,由于全网中OLT数量相对于ONU是少数,且OLT的重要性要大于ONU,在两个队列中多线程同步轮询网元,可以避免OLT长时间排队等待的时间。
步骤S804,OLT链路轮询。
步骤S806,ONU链路轮询。
图9是根据本发明优选实施例的ONU链路轮询流程图,如图9所示,对ONU轮询队列中的ONU进行轮询,找出该ONU故障存在原因包括以下步骤:
步骤S902,网管取一个待轮询ONU。
步骤S904,判断此ONU链路状态。网管通过SNMP Ping网元来判断此ONU链路是否正常。如正常则结束此ONU轮询,轮询下一个ONU。否则进行步骤906。
步骤S906,获取ONU链路中断原因。
其中,ONU链路中断原因可以从三方面检查:是否是该ONU所在OLT链路中断(数据库查询),是否是该ONU所在PON口链路中断(SNMP查询),是否ONU本身离线或掉电(SNMP查询)。
步骤S908,判断此ONU所在OLT链路状态。
从数据库中读取OLT链路状态,如果是中断,则反馈ONU链路中断原因为OLT链路中断,结束此ONU轮询,轮询下一个ONU。否则经行步骤910。
步骤S910,根据OLT真实链路状态,分别进入两个处理流程。
1、OLT链路确实正常,是否是该ONU所在PON口链路中断(SNMP查询),如果是则反馈链路中断原因为PON口链路中断;否则判断是否是ONU本身离线或掉电(SNMP查询)。
2、OLT链路中断,但状态没有及时更新,执行步骤S912。
步骤S912,获取所在PON口状态时SNMP超时。
此时由于OLT实际状态是链路中断,导致获取PON状态SNMP超时15秒。
步骤S914,强行轮询该ONU所在OLT,使OLT真实状态和数据库中状态一致。
轮询该OLT后,反馈ONU链路中断原因为获取PON口状态SNMP超时,结束此ONU轮询,轮询下一个ONU。
步骤S916,判断所在PON口是否中断。
此时OLT链路状态是准确的,如果获取PON口是中断的,则反馈ONU链路中断原因为PON口信号丢失,结束此ONU轮询,轮询下一个ONU。否则执行步骤S918。
步骤S918,判断ONU运行状态,是否离线、掉电。
如果ONU离线、掉电,则反馈ONU链路中断原因为ONU离线、掉电,结束此ONU轮询,轮询下一个ONU。否则执行步骤S920。
步骤S920,反馈ONU链路中断原因为未知。
步骤S922,每次轮询下一个ONU之前,判断轮询队列是否为空。
步骤S924,如果队列为空,则轮询结束。否则进入下一个ONU轮询流程。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上该仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种链路轮询检测方法,其特征在于,包括:
将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;
对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测包括:
检测所述ONU的链路是否正常;
在检测结果为否的情况下,确定所述ONU的链路故障。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在确定所述ONU的链路故障之后,还包括:
确定所述ONU的链路故障的原因。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,确定所述ONU的链路中断的原因包括以下至少之一:
确定所述ONU本身的链路断开;
确定所述ONU所在的OLT链路断开;
确定所述ONU所在的PON口所在的链路断开;
确定所述ONU本身离线;
确定所述ONU本身掉电。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,确定所述ONU所在的所述OLT链路断开包括:
在从OLT状态数据库中查询到的所述ONU所在的所述OLT的链路状态为正常的情况下,对所述OLT的链路状态进行检测;
在检测结果为所述OLT的链路状态为断开的情况下,确定所述ONU所在的所述OLT链路断开。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测包括:
在对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测之前,对所述OLT轮询队列中的所述OLT进行轮询检测;
将轮询后的所述OLT的状态更新到OLT状态数据库中;
依据更新后的所述OLT数据库中所述OLT的状态对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测。
7.一种链路轮询检测装置,其特征在于,包括:
划分模块,用于将无源光网络PON中的光线路终端OLT和光网络单元ONU分别划分到OLT轮询队列和ONU轮询队列;
轮询检测模块,用于对所述OLT轮询队列中的所述OLT和所述ONU队列中的所述ONU分别进行轮询检测。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置包括:
检测模块,用于检测所述ONU的链路是否正常;
第一确定模块,用于在检测结果为否的情况下,确定所述ONU的链路故障。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二确定模块,用于确定所述ONU的链路故障的原因。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块包括以下至少之一:
第一确定单元,用于确定所述ONU本身的链路断开;
第二确定单元,用于确定所述ONU所在的OLT链路断开;
第三确定单元,用于确定所述ONU所在的PON口所在的链路断开;
第四确定单元,用于确定所述ONU本身离线;
第五确定单元,用于确定所述ONU本身掉电。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,第二确定单元包括:
检测单元,用于在从OLT状态数据库中查询到的所述ONU所在的所述OLT的链路状态为正常的情况下,对所述OLT的链路状态进行检测;
确定子单元,用于在检测结果为所述OLT的链路状态为断开的情况下,确定所述ONU所在的所述OLT链路断开。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述轮询检测模块包括:
第一轮询检测单元,用于在对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测之前,对所述OLT轮询队列中的所述OLT进行轮询检测;
更新模块,用于将轮询后的所述OLT的状态更新到OLT状态数据库中;
第二轮询检测单元,用于依据更新后的所述OLT数据库中所述OLT的状态对所述ONU队列中的所述ONU进行轮询检测。
CN201410340556.5A 2014-07-16 2014-07-16 链路轮询检测方法及装置 Active CN105306135B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410340556.5A CN105306135B (zh) 2014-07-16 2014-07-16 链路轮询检测方法及装置
PCT/CN2014/091183 WO2016008240A1 (zh) 2014-07-16 2014-11-14 链路轮询检测方法及装置
EP14897776.2A EP3171529B1 (en) 2014-07-16 2014-11-14 Method and device for polling and detecting links

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410340556.5A CN105306135B (zh) 2014-07-16 2014-07-16 链路轮询检测方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105306135A CN105306135A (zh) 2016-02-03
CN105306135B true CN105306135B (zh) 2018-03-23

Family

ID=55077868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410340556.5A Active CN105306135B (zh) 2014-07-16 2014-07-16 链路轮询检测方法及装置

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3171529B1 (zh)
CN (1) CN105306135B (zh)
WO (1) WO2016008240A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111343152B (zh) * 2020-02-07 2023-01-24 北京达佳互联信息技术有限公司 数据处理方法、装置及电子设备、存储介质
CN112235163B (zh) * 2020-10-21 2021-12-07 中国核动力研究设计院 一种fpga架构的防止数据阻塞方法、装置、设备和介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101656573A (zh) * 2009-09-07 2010-02-24 中兴通讯股份有限公司 无源光网络业务保护的方法及光线路终端
CN102104423A (zh) * 2009-12-22 2011-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种多分支无源光网络的故障检测方法和系统
CN103546346A (zh) * 2013-10-24 2014-01-29 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种基于逻辑链路的同步轮询自动化测试方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100584383B1 (ko) * 2004-01-20 2006-05-26 삼성전자주식회사 광선로가입자장치들의 링크 상태를 관리하기 위한광선로종단장치 및 이를 적용한 기가비트 이더넷 기반의수동 광가입자망
CN100542072C (zh) * 2006-02-08 2009-09-16 华为技术有限公司 无源光网络故障的测试方法
CN101414932B (zh) * 2007-10-15 2012-09-05 华为技术有限公司 长距离无源光网络系统中告警管理的方法、系统及装置
CN101247666B (zh) * 2008-03-24 2011-04-20 中兴通讯股份有限公司 一种基于光网络系统的保护装置及方法
US8442398B2 (en) * 2008-10-21 2013-05-14 Broadcom Corporation Performance monitoring in passive optical networks

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101656573A (zh) * 2009-09-07 2010-02-24 中兴通讯股份有限公司 无源光网络业务保护的方法及光线路终端
CN102104423A (zh) * 2009-12-22 2011-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种多分支无源光网络的故障检测方法和系统
CN103546346A (zh) * 2013-10-24 2014-01-29 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种基于逻辑链路的同步轮询自动化测试方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016008240A1 (zh) 2016-01-21
EP3171529A4 (en) 2017-08-16
CN105306135A (zh) 2016-02-03
EP3171529A1 (en) 2017-05-24
EP3171529B1 (en) 2021-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110493042B (zh) 故障诊断方法、装置及服务器
CN103414916B (zh) 一种故障诊断系统及方法
US20140304336A1 (en) Automated Configuration of New Racks and Other Computing Assets in a Data Center
CN106464356B (zh) 一种流氓光网络单元的检测方法、装置及系统
CN104794870B (zh) 一种电力光缆检修预警系统及其方法
CN105306135B (zh) 链路轮询检测方法及装置
GB2500961A (en) A device for monitoring activity of a computing device
CN105281824B (zh) 长发光光网络单元的检测方法、装置及网管设备
CN107566036A (zh) 自动检测通信中的错误并且自动确定该错误的源
CN106452880B (zh) 网络接线检测方法及装置
CN101252477B (zh) 一种网络故障根源的确定方法及分析装置
CN111082987A (zh) 一种面向泛在电力物联网的配线网络运维系统及方法
CN116582180B (zh) 光纤配线机器人的任务执行方法、装置、电子设备及介质
CN104461847B (zh) 数据处理程序检测方法及装置
CN109995428A (zh) 无源光网络的光路检测方法和装置
CN114356810B (zh) 一种主机与存储系统的通信连接方法、装置、设备及介质
CN114697319B (zh) 一种公有云的租户业务管理方法及装置
US8566634B2 (en) Method and system for masking defects within a network
CN107995065A (zh) 端口状态通告方法、装置及以太网设备
JP5064352B2 (ja) 光通信ネットワークシステムおよびその通信方法
JP2009027518A (ja) 通信障害検出システム及びその方法
CN102347965A (zh) 一种主机巡检方法和主机巡检系统
WO2009080456A2 (en) Improvements in or relating to networks
CN109981166A (zh) 一种错误连接光纤的定位方法及装置
JP6073211B2 (ja) サーバ監視方法およびサーバ監視システム

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant