CN106253971B - 光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法 - Google Patents

光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法,光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,设置的保护波长通道为目标光网络单元预留有对应的网络资源;然后在目标光网络单元上线后将保护波长通道信息发送给目标光网络单元,这样目标光网络单元需要进行波长通道切换时,可直接在为其预留有网路资源的保护通道上切换,可在最大程度上保证其切换的成功率,尽可能减少波长通道切换时业务中断的时间,从而降低对业务的影响。

Description

光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法
技术领域
本发明涉及无源光网络(PON)技术领域,尤其一种光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法。
背景技术
PON技术经历了从GPON((Gigabit-Capable PON))/EPON(Ethernet PassiveOptical Network,以太网无源光网络)到10GEPON、XGPON的发展,已经进入后10GPON技术研究产品实现阶段。ITU-T国际标准组织已经确定了TWDM PON作为下一代光接入的主要技术方案。TWDM PON(密波分复用PON)能够支持4-8波长,每波长支持10G TDM PON,系统带宽可达40Gbps以上,支持现有PON共存平滑升级。
下一代无源光网络(NG-PON2)光线路终端(OLT)分为分立式和集中式。分立式的OLT每个PON端口是不同的波长通道,利用外部合分波器合路到主干光纤,可以聚合多个波长通道,向用户提供更大的带宽,如图1所示。但是对单个波长通道来说,其带宽资源是有限的,不可能承载PON端口下所有的光网络单元(ONU)。ONU在注册上线或因当前波长通道的问题需要切换到其他波长通道时,需要在其他几个波长通道之间进行选择,当选择的新波长通道不合适的时候,就需要再次选择,对业务中断的影响比较大;尤其对于一些高优先级的重要用户,往往对业务中断比较敏感,需要一种技术能够尽可能减少波长通道切换时业务中断的时间。
发明内容
本发明要解决的主要技术问题是,提供一种光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法,解决现有光网络单元波长通道切换对业务中断影响大的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种光网络单元控制方法,包括:
光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,所述保护波长通道为所述目标光网络单元预留对应的网络资源;
所述光线路终端在所述目标光网络单元上线后将所述保护波长通道信息发送给所述目标光网络单元,以供所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
在本发明的一种实施例中,光线路终端为目标光网络单元设置两个保护波长通道,设置好后,还包括:
所述光线路终端在所述目标光网络单元上线时,控制所述目标光网络单元在其中一个保护波长通道上线;
或,
所述光线路终端在所述目标光网络单元上线后,在所述目标光网络单元当前所在波长通道并非保护波长通道时,控制所述目标光网络单元切换到其中一个保护波长通道上。
在本发明的一种实施例中,光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道包括:
光线路终端从其下的多个波长通道中选择一个波长通道,在判断该波长通道当前剩余网络资源满足目标光网络单元的需求时,选择该波长通道为保护波长通道;否则,选择下一个进行判断,或者从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元或将该波长通道上的至少一个在线的非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断。
在本发明的一种实施例中,所述网络资源包括带宽资源和/或服务质量网络资源。
在本发明的一种实施例中,还包括:
所述光线路终端接收所述目标光网络单元反馈的保护波长通道异常消息;
所述光线路终端在所有保护波长通道都异常时,为所述目标光网络单元重新设置至少一个保护波长通道;
在本发明的一种实施例中,还包括:
所述光线路终端为所述目标光网络单元重新设置至少一个保护波长通道后,将所述目标光网络单元切换到新的保护波长通道上。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种光网络单元控制方法,包括:
目标光网络单元上线后接收光线路终端发送的保护波长通道信息,该保护波长通道信息包含所述光线路终端为所述目标光网络单元设置的保护波长通道的信息,各保护波长通道为所述光网络单元预留有对应的网络资源;
所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
在本发明的一种实施例中,包括:所述目标光网络单元在所述保护波长通道异常时,向所述光线路终端发送保护波长通道异常消息。
在本发明的一种实施例中,所述目标光网络单元通过光网络单元管理控制接口向所述光线路终端发送保护波长通道异常消息。
在本发明的一种实施例中,包括:所述目标光网络单元在所有所述保护波长通道都异常时,切换到普通波长通道。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种光网络单元控制方法,包括:
光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,各保护波长通道为所述光网络单元预留对应的网络资源;
所述目标光网络单元上线;
所述光线路终端将所述保护波长通道信息发送给所述目标光网络单元;
所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种光线路终端,包括:
设置模块,用于为目标光网络单元设置至少两个保护波长通道,各保护波长通道为所述光网络单元预留对应的网络资源;
发送模块,用于在所述目标光网络单元上线后将所述保护波长通道信息发送给所述目标光网络单元,以供所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
在本发明的一种实施例中,还包括控制模块,用于在所述设置模块为目标光网络单元设置保护波长通道后,在目标光网络单元上线时,控制所述目标光网络单元在所述保护波长通道上线;
或,
在所述目标光网络单元上线后,在所述目标光网络单元当前所在线路并非保护波长通道时,控制所述目标光网络单元切换到所述保护波长通道上。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种光网络单元,包括:
接收模块,用于在所述光网络单元上线后接收光线路终端发送的保护波长通道信息,该保护波长通道信息包含所述光线路终端为所述目标光网络单元设置的保护波长通道的信息,保护波长通道为所述光网络单元预留有对应的网络资源;
切换模块,用于需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种光网络系统,包括如上所述的光线路终端和如上所述的光网络单元。
本发明的有益效果是:
本发明提供的光网络系统、光线路终端、光网络单元及其控制方法,光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,设置的保护波长通道为目标光网络单元预留有对应的网络资源;然后在目标光网络单元上线后将保护波长通道信息发送给目标光网络单元,这样目标光网络单元需要进行波长通道切换时,可直接在为其预留有网路资源的保护通道上切换,可在最大程度上保证其切换的成功率,尽可能减少波长通道切换时业务中断的时间,从而降低对业务的影响。
附图说明
图1为TWDM PON拓扑图;
图2为本发明实施例一提供的光网络单元控制方法流程示意图;
图3为本发明实施例二提供的光网络系统结构示意图;
图4为本发明实施例二提供的光线路终端结构示意图;
图5为本发明实施例二提供的光网络单元结构示意图;
图6为本发明实施例三提供的目标光网络单元控制方法流程示意图;
图7为本发明实施例三提供的普通光网络单元控制方法流程示意图。
具体实施方式
本发明提供的方案应用于无源光网络技术领域,尤其适用于下一代无源光网络(NG-PON2)技术领域;本发明中的光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,在该保护波长通道为目标光网络单元预留有对应的网络资源;这样目标光网络单元需要进行波长通道切换时,可直接在为其预留有网路资源的保护通道上切换,能最大程度上保证其切换的成功,减少波长通道切换时业务中断的时间。下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。
实施例一:
请参见图2所示,本实施例示例的光网络单元控制方法,包括:
步骤201:光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,该保护波长通道为目标光网络单元预留对应的网络资源;
保护波长通道上所预留的网络资源不会被其他光网络单元占用,因此可保证目标光网络单元在该保护波长通道上有足够的资源可用;本实施例中的网络资源包括但不限于带宽资源和/或服务质量(QOS)网络资源;
另外,本实施例中的目标光网络单元的选择规则可根据具体应用场景设定,例如可设定每个光网络单元都为目标光网络单元,也可按照优先级的高低进行设定,优先级大于一定优先级阈值的光网络单元为目标光网络单元,优先级低于等于该优先级阈值的则为普通光网络单元;
本实施例中的波长通道中,保护波长通道之外的其他通过则为普通波长通道;
步骤202:目标光网络单元上线;
步骤203:光线路终端将保护波长通道信息发送给目标光网络单元,以告知目标光网络单元哪些波长通道为其保护通道;
光线路终端具体可通过标准的ploam消息将保护波长通道信息发给目标光网络单元;当然也可选择其他与光网络单元的消息交互机制发送该保护波长通道信息;
步骤204:目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在光线路终端为其设定的保护波长通道上进行切换;由于保护波长通道上有为该目标光网络单元预留对应的网络资源,因此该切换一般情况下都是成功的,这样可以提升切换速率,减少切换时间,进而减少对业务中断的影响。
本实施例中,光线路终端为目标光网络单元设置两个保护波长通道,这两个保护波长通道之间形成相互保护;当然,为了进一步提升可靠性,可还设置三个或三个以上的保护波长通道,本实施例仅以设置两个为例,对于设置三个或三个以上的情况的管理过程与两个的管理过程类似,在此不再赘述。
本实施例中,目标光网络单元上线时,光线路终端可以控制目标光网络单元在至少两个保护波长通道中的其中一个保护波长通道上线;
本实施例中,目标光网络单元上线时,光线路终端也可不指定目标光网络单元在保护波长通道上线,而是任由目标光网络单元选择波长通道,而是等到目标光网络单元上线后,判断目标光网络单元当前所在波长通道并非保护波长通道时,控制目标光网络单元切换到其中一个保护波长通道上,以避免预留资源浪费,提升资源利用率。
本实施例中,光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道时,光线路终端从其下的多个波长通道中选择一个波长通道,在判断该波长通道当前剩余网络资源满足目标光网络单元的需求时,选择该波长通道为保护波长通道;否则,选择下一个进行判断,或者从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元或将该波长通道上的至少一个非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断。当然,本实施例中选择保护波长通道除了考虑上述资源剩余情况外,还可考虑其他因素进行设定,此处不再赘述。
本实施例中,目标光网络单元在切换过程中或在上线过程中发现保护波长通道异常时,向光线路终端发送保护波长通道异常消息。目标光网络单元具体可通过光网络单元管理控制接口(omci)消息格式向光线路终端发送保护波长通道异常消息;且该omci消息格式目标光网络单元可进行自定义。光线路终端接收目标光网络单元反馈的保护波长通道异常消息后,即可知道哪条保护波长通道异常。
本实施例中,目标光网络单元在所有保护波长通道都异常时,切换到普通波长通道,此时的普通波长通道没有为其预留带宽、QOS等资源,仍需要和其他光网络单元按照上线的先后顺序竞争资源;当然,也可按照其他规则,例如优先级竞争资源。
本实施例中光线路终端根据收到的保护波长通道异常消息判断所有保护波长通道都异常时,可为该目标光网络单元重新设置至少一个保护波长通道;优选仍然为其设置两个保护波长通道。光线路终端为目标光网络单元重新设置保护波长通道后,可将目标光网络单元重新由普通波长通道切换到新的保护波长通道上。
实施例二:
请参见图3所示,本实施例示例的光网络系统包括光线路终端1和光网络单元2;其中请参见图4所示,光线路终端1包括:
设置模块11,用于为目标光网络单元设置至少两个保护波长通道,各保护波长通道为光网络单元预留对应的网络资源;保护波长通道上所预留的网络资源不会被其他光网络单元占用,因此可保证目标光网络单元在该保护波长通道上有足够的资源可用;本实施例中的网络资源包括但不限于带宽资源和/或服务质量(QOS)网络资源;
另外,本实施例中的目标光网络单元的选择规则可根据具体应用场景设定,例如可设定每个光网络单元都为目标光网络单元,也可按照优先级的高低进行设定,优先级大于一定优先级阈值的光网络单元为目标光网络单元,优先级低于等于该优先级阈值的则为普通光网络单元;
发送模块12,用于在目标光网络单元上线后将保护波长通道信息发送给目标光网络单元,以供目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在保护波长通道上进行切换。发送模块12具体可通过标准的ploam消息将保护波长通道信息发给目标光网络单元;当然也可选择其他与光网络单元的消息交互机制发送该保护波长通道信息;
本实施例中,设置模块11为目标光网络单元设置两个保护波长通道,这两个保护波长通道之间形成相互保护;当然,为了进一步提升可靠性,可还设置三个或三个以上的保护波长通道,本实施例仅以设置两个为例,对于设置三个或三个以上的情况的管理过程与两个的管理过程类似,在此不再赘述。设置模块11为目标光网络单元设置保护波长通道时,可从光线路终端下的多个波长通道中选择一个波长通道,在判断该波长通道当前剩余网络资源满足目标光网络单元的需求时,选择该波长通道为保护波长通道;否则,选择下一个进行判断,或者从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元或将该波长通道上的至少一个非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断。当然,本实施例中选择保护波长通道除了考虑上述资源剩余情况外,还可考虑其他因素进行设定,此处不再赘述。
控制模块13,用于在设置模块11为目标光网络单元设置保护波长通道后,在目标光网络单元上线时,控制目标光网络单元在保护波长通道上线;
或,
目标光网络单元上线后,在目标光网络单元当前所在线路并非保护波长通道时,控制目标光网络单元切换到至保护波长通道上。
接收模块14,用于接收目标光网络单元发送的发送保护波长通道异常消息,根据该消息即可知道哪条保护波长通道异常。设置模块11还可用于在目标光网络单元的所有保护波长通道都异常时,为该目标光网络单元重新设置至少一个保护波长通道;优选仍然为其设置两个保护波长通道。控制模块13在设置模块11为目标光网络单元重新设置保护波长通道后,可将该目标光网络单元重新由普通波长通道切换到新的保护波长通道上。
请参见图5所示,本实施例中的光网络单元2包括:
接收模块21,用于在光网络单元上线后接收光线路终端1发送的保护波长通道信息;
切换模块22,用于需要进行波长通道切换时,在光线路终端1为其设置的保护波长通道上进行切换。由于保护波长通道上有为该目标光网络单元预留对应的网络资源,因此该切换一般情况下都是成功的,这样可以提升切换速率,减少切换时间,进而减少对业务中断的影响。
消息发送模块23,用于在保护波长通道异常时,向光线路终端1发送保护波长通道异常消息。具体可通过光网络单元管理控制接口(omci)消息格式向光线路终端1发送保护波长通道异常消息;且该omci消息格式消息发送模块23可进行自定义。光线路终端1接收目标光网络单元反馈的保护波长通道异常消息后,即可知道哪条保护波长通道异常。
切换模块22还用于在所有保护波长通道都异常时,切换到普通波长通道,此时的普通波长通道没有为其预留带宽、QOS等资源,仍需要和其他光网络单元按照上线的先后顺序竞争资源;当然,也可按照其他规则,例如优先级竞争资源。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述各模块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。所以,不限制于任何特定的硬件和软件结合。
实施例三:
为了更好的理解本发明,下面以一个具体的应用场景为示例对本发明做进一步的示例说明:
本实施例光线路终端(OLT)上可通过标识光网络单元(ONU)区分高优先级用户和普通用户,并将高优先级的ONU设定为目标ONU。
为简化描述,下面示例中假定OLT和ONU有4个波长通道C1-C4可以选择,OLT下挂2个ONU,ONU1-ONU2,ONU1为高优先级的重要用户,ONU2为普通用户。该示例中的管理过程,对于目标ONU,请参见图6所示,包括:
步骤601:OLT标识ONU1为高优先级用户,指定C1和C2作为ONU1的保护通道;OLT在两个保护通道上为ONU1预留带宽、QOS等资源;
步骤602:ONU1在C1-C4中随机选择一个波长通道上线;若正好是在非保护通道C3或C4上线,OLT会将ONU1切换到C1或C2上,保证预留的带宽资源不浪费;
步骤603:假定ONU1在C1上线,OLT在C1上通过NG-PON2标准的“Protection_Control message”PLOAM消息通知ONU1,C1和C2是ONU1的保护通道;
步骤604:若C1异常,C2正常,ONU1优先选择在C2上线,且OLT也会在C2上同步切换;ONU1在C2上线后,以自定义的omci消息(消息格式如图7所示)通知OLT C1异常;
步骤605:若C1和C2均异常,ONU1随机在C3或C4上线,以自定义的omci消息(消息格式如图7所示)通知OLT C1和C2异常。OLT下一次将不会选择C1和C2作为ONU1的保护通道,会指定另外两个波长通道,比如C3和C4作为ONU1的保护通道。
对于普通ONU,请参见图7所示,包括:
步骤701:ONU2是普通用户,可以在C1-C4中随机选择一个波长通道上线。
步骤702:假定ONU2在C1上线,上线前OLT已经指定C1和C2是ONU1的保护通道,已为ONU1预留带宽资源;若C1上还有剩余的带宽资源,ONU2可以在C1上线;如果C1已经将所有的带宽资源预留给ONU1了,OLT会将ONU2切换到C3或C4上,保证ONU2能分配到带宽资源;
步骤703:假定ONU2已经在C1上线,上线后OLT才指定C1和C2是ONU1的保护通道;当ONU1所需资源已超出C1剩余的带宽资源时,OLT会将ONU2切换到C3或C4上,优先确保ONU1在C1能分配到带宽资源;
步骤704:假定ONU1和ONU2都切换到在非保护通道C3上线时,OLT按照ONU上线的先后次序分配带宽,即ONU1在非保护通道没有优先分配带宽的权利。
下面再描述下ONU1通知OLT保护通道异常的消息定义:新增一个自定义的omci管理实体WLCH_PROTECT_STATUS,如表一所示:
表一
Figure BDA0000738592030000121
Figure BDA0000738592030000131
设ONU1在C1上线时,字段ACTIVE Protection STATE表示C1的状态。当C1异常时,ONU1切换到C2上线,由于C1的状态发生变化,ONU1通过WLCH_PROTECT_STATUS的AVC消息通知OLT。
在C2也发生异常时,ONU1自动切换到C3或C4上线。字段MATE Protection STATE表示C2的状态。当C2异常时,ONU1切换到C3上线,由于C2的状态发生变化,ONU1通过WLCH_PROTECT_STATUS的AVC消息通知OLT。AVC消息的格式请参见表二所示:
表二
Number Attribute value change Description
1 ACTIVE Protection STATE 状态变化时通知OLT
2 MATE Protection STATE 状态变化时通知OLT
可见,本发明中的OLT可为目标ONU设置保护波长通道并预留对应的网络资源,目标ONU需要进行波长通道切换时,可直接在为其预留有网路资源的保护通道上切换,能最大程度上保证其切换的成功,减少波长通道切换时业务中断的时间。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (15)

1.一种光网络单元控制方法,其特征在于,包括:
光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,包括:从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元,或将该波长通道上的至少一个在线的非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断来得出,所述保护波长通道为所述目标光网络单元预留对应的网络资源;
所述光线路终端在所述目标光网络单元上线后将所述保护波长通道信息发送给所述目标光网络单元,以供所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
2.如权利要求1所述的光网络单元控制方法,其特征在于,光线路终端为目标光网络单元设置两个保护波长通道,设置好后,还包括:
所述光线路终端在所述目标光网络单元上线时,控制所述目标光网络单元在其中一个保护波长通道上线;
或,
所述光线路终端在所述目标光网络单元上线后,在所述目标光网络单元当前所在波长通道并非保护波长通道时,控制所述目标光网络单元切换到其中一个保护波长通道上。
3.如权利要求1所述的光网络单元控制方法,其特征在于,光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道还包括:
光线路终端从其下的多个波长通道中选择一个波长通道,在判断该波长通道当前剩余网络资源满足目标光网络单元的需求时,选择该波长通道为保护波长通道;否则,选择下一个进行判断。
4.如权利要求1-3任一项所述的光网络单元控制方法,其特征在于,所述网络资源包括带宽资源和/或服务质量网络资源。
5.如权利要求1-3任一项所述的光网络单元控制方法,其特征在于,还包括:
所述光线路终端接收所述目标光网络单元反馈的保护波长通道异常消息;
所述光线路终端在所有保护波长通道都异常时,为所述目标光网络单元重新设置至少一个保护波长通道。
6.如权利要求5所述的光网络单元控制方法,其特征在于,还包括:
所述光线路终端为所述目标光网络单元重新设置至少一个保护波长通道后,将所述目标光网络单元切换到新的保护波长通道上。
7.一种光网络单元控制方法,其特征在于,包括:
目标光网络单元上线后接收光线路终端发送的保护波长通道信息,所述保护波长通道,是光线路终端从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元,或将该波长通道上的至少一个在线的非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断来得出,所述保护波长通道信息包含所述光线路终端为所述目标光网络单元设置的保护波长通道的信息,各保护波长通道为所述光网络单元预留有对应的网络资源;
所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
8.如权利要求7所述的光网络单元控制方法,其特征在于,包括:所述目标光网络单元在所述保护波长通道异常时,向所述光线路终端发送保护波长通道异常消息。
9.如权利要求7所述的光网络单元控制方法,其特征在于,所述目标光网络单元通过光网络单元管理控制接口向所述光线路终端发送保护波长通道异常消息。
10.如权利要求7-9任一项所述的光网络单元控制方法,其特征在于,包括:所述目标光网络单元在所有所述保护波长通道都异常时,切换到普通波长通道。
11.一种光网络单元控制方法,其特征在于,包括:
光线路终端为目标光网络单元设置保护波长通道,所述保护波长通道,是通过光线路终端从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元,或将该波长通道上的至少一个在线的非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断来得出,各保护波长通道为所述光网络单元预留对应的网络资源;
所述目标光网络单元上线;
所述光线路终端将所述保护波长通道信息发送给所述目标光网络单元;
所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
12.一种光线路终端,其特征在于,包括:
设置模块,用于为目标光网络单元设置至少两个保护波长通道,包括:从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元,或将该波长通道上的至少一个在线的非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断来得出,各保护波长通道为所述光网络单元预留对应的网络资源;
发送模块,用于在所述目标光网络单元上线后将所述保护波长通道信息发送给所述目标光网络单元,以供所述目标光网络单元需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
13.如权利要求12所述的光线路终端,其特征在于,还包括控制模块,用于在所述设置模块为目标光网络单元设置保护波长通道后,在目标光网络单元上线时,控制所述目标光网络单元在所述保护波长通道上线;
或,
在所述目标光网络单元上线后,在所述目标光网络单元当前所在线路并非保护波长通道时,控制所述目标光网络单元切换到所述保护波长通道上。
14.一种光网络单元,其特征在于,包括:
接收模块,用于在所述光网络单元上线后接收光线路终端发送的保护波长通道信息,所述保护波长通道,是通过光线路终端从该波长通道上踢出至少一个在线的非目标光网络单元,或将该波长通道上的至少一个在线的非目标光网络单元切换到其他波长通道上后重新判断来得出,所述该保护波长通道信息包含所述光线路终端为所述目标光网络单元设置的保护波长通道的信息,保护波长通道为所述光网络单元预留有对应的网络资源;
切换模块,用于需要进行波长通道切换时,在所述保护波长通道上进行切换。
15.一种光网络系统,其特征在于,包括如权利要求12或13所述的光线路终端和如权利要求14所述的光网络单元。
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