CN106936626B - Gpon系统中流氓onu的故障解决方法及系统 - Google Patents

Gpon系统中流氓onu的故障解决方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种GPON系统中流氓ONU的故障解决方法及系统,该方法包括以下步骤:周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光;若所述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU;将流氓ONU上报告警,并进行隔离。

Description

GPON系统中流氓ONU的故障解决方法及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种GPON系统中流氓ONU的故障解决方法及系统。
背景技术
由于GPON系统内部通信采用时分多址方式(TDMA),上行信道中任何不规则的发光都可能导致流氓ONU故障,该故障定位难度较大,目前现网中最常用的检测方法大致为以下几种:
1、人员在故障现场将某个PON口下的ONU逐一关闭,通过业务的恢复情况,判定可疑的流氓ONU。
2、一些PON控制芯片生产商提供被称之为Destructive Test的流氓ONU检测方法,大致思路是为PON口创建一个上行信道的窗口。但是在该窗口内进行流氓ONU检测的时候,所有与PON系统内部的交互都中断,包括测距、SN发现、KEY交换等,即中断OLT与ONU之间的业务,这段时间内如果PON口检测到有上行光信号,即可判断存在流氓ONU。
3、OLT端检测PON口的接收信号强度(RSSI),通过检测该PON口下非期望的上行光信号,判断该PON口是否存在流氓ONU。通常实现方法是在OLT的上行信道中开一个空闲窗,在该窗内的进行RSSI测量,如果没有流氓ONU,该窗内不会检测到发光,反之该PON口下存在流氓ONU。
4、OLT端PON口检测上行不规则突发光信号,OLT为上行信道分配空闲窗口,并在该空闲窗口内监测非期望的光信号,对于突发的流氓ONU上行帧,比如在GPON系统中可以通过解析PLOAM域获得乱发光的ONU ID,进而定位突发光流氓ONU。
上述方式一通过人工方式排查流氓ONU是最常见的检测手段。但该方法可操作性差,对人力资源要求高。
上述方式二的局限性体现在检测流氓ONU时,该PON口下的所有ONU的业务将中断,不利于现网的日常维护。
上述方式三简单有效,目前已经被很多厂商使用。但是该方法也有明显的局限性。比如只能判断某个PON口下是否存在长发光流氓ONU。如果该PON口下只有一个长发光流氓ONU,一般通过流氓ONU的特征可以判断出具体的单个流氓ONU,但是如果流氓ONU个数超过1个,则不能准确判断出流氓ONU的信息,而且对于突发光流氓ONU的检测效果不是很理想。
上述方式四对于不规则突发光流氓ONU进行监测,可以通过解析上行帧得到流氓ONU的ID,该方法的局限性很明显。如果空闲窗口内的上行光信号不含有有效的PLOAM帧则无法完成流氓ONU的定位。
发明内容
本发明主要的目的在于:提供一种能够在多个ONU在线的情况下,不中断ONU的业务,对流氓ONU的故障排查及隔离的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法及系统。
为实现上述目的,本发明提供一种GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,该GPON系统中流氓ONU的故障解决方法包括以下步骤:
周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光;
若上述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU;
将流氓ONU上报告警,并进行隔离。
优选地,步骤:若上述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以找出流氓ONU具体包括:
对上行光信号进行检测;
判断是否接收到突发光的PLOAM域;
当接收到突发光的PLOAM域时,解析接收到的PLOAM域,以得到突发光的流氓ONUID和注册认证信息,记录该ONU的ID和注册认证信息,将该ONU标记为流氓ONU,并对该ONU进行隔离;
当没有接收到突发光的PLOAM域时,则对光信号强度进行测量;并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值;
若光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线ONU;
若存在在线的ONU,则在线的ONU为流氓ONU,并进行标记隔离;
若不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以找出流氓ONU。
优选地,所述步骤:若不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以找出流氓ONU具体包括:
执行ONU的SN发现检测操作,以获取ONU的SN信息;
若能够发现ONU的SN信息,则标记该ONU为流氓ONU;
若没有发现ONU的SN信息,则OLT执行自动排查检测;
OLT将关闭指令下发至指定ONU,以关闭该ONU的发光模块,并检测空窗的上行发光;
若异常发光警告消失,则将该ONU标记为疑似流氓ONU;
若异常发光警告没有消失,则将该ONU标记为正常ONU;
OLT再逐一向下一ONU下发关闭指令,对每一个ONU进行疑似流氓ONU排查,直至全部ONU排查完毕;
若没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备;
若有疑似流氓ONU,OLT下发打开指令至疑似流氓ONU,并检测空窗上行发光;
判断空窗是否发生异常光告警;若发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU;若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓ONU为正常ONU;循环执行疑似流氓ONU排查直至疑似流氓ONU排查完毕;
OLT下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。
优选地,判断OLT的PON口中在线的ONU数量,若在线ONU的数量达到PON口所支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU,不启动流氓ONU检测。
优选地,确定流氓ONU后,判断该流氓ONU是否记录在于ONU隔离表中;
若该流氓ONU没有记录在ONU隔离表中,则将该ONU标记为非受控制的流氓ONU,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。
为克服上述缺陷,本发明还提供一种GPON系统中流氓ONU的故障解决系统,该系统包括:
空窗异常发光检测模块,用于周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光;
流氓ONU分析模块,用于当所述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU;
隔离模块,用于将流氓ONU上报告警,并进行隔离。
优选地,所述流氓ONU分析模块具体包括:
光信号检测单元,用于对上行光信号进行检测;
突发光PLOAM域识别单元,用于判断是否接收到突发光的PLOAM域;
突发光PLOAM域解析单元,用于当接收到突发光的PLOAM域时,解析接收到的PLOAM域,以得到突发光的流氓ONU ID和注册认证信息;
隔离模块还用于记录该ONU的ID和注册认证信息,将该ONU标记为疑似流氓ONU,并对该ONU进行隔离;
光信号强度测量单元,用于当没有接收到突发光的PLOAM域时,则对光信号强度进行测量;并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值;
在线ONU判断单元,用于当光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线ONU;
隔离模块还用于当存在在线的ONU,则在线的ONU为流氓ONU,并进行标记隔离;
逻辑诊断单元,用于当不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以确定流氓ONU。
优选地,所述逻辑诊断单元:
SN发现检测子单元,用于执行ONU的SN发现检测操作,以获取ONU的SN信息;
标记子单元,用于当能够发现ONU的SN信息,则标记该ONU为流氓ONU;
指令发送子单元,当没有发现ONU的SN信息,OLT将关闭指令下发至指定ONU,以关闭该ONU的发光模块;
上行发光检测子单元,用于检测空窗的上行发光;
标记子单元还用于当异常发光警告消失,则将该ONU标记为疑似流氓ONU;当异常发光警告没有消失,则将该ONU标记为正常ONU;用于当没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备;
指令发送子单元还用于当有疑似流氓ONU,OLT下发打开指令至疑似流氓ONU;
上行发光检测子单元用于检测空窗上行发光;
异常光告警判断子单元,用于判断空窗是否发生异常光告警;
标记子单元还用于当发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU;若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓ONU为正常ONU;
指令发送子单元还用于下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。
优选地,在线ONU数量判断模块,用于判断OLT的PON口中在线的ONU数量,若在线ONU的数量达到PON口所支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU,不启动流氓ONU检测。
优选地,记录信息比对模块,用于在确定流氓ONU后,判断该流氓ONU是否记录在于ONU隔离表中;
告警模块,用于当该流氓ONU没有记录在ONU隔离表中,则将该ONU标记为非受控制的流氓ONU,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。本发明提供的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,该故障解决方法通过在OLT的PON口中的上行信道的空窗进行周期性检测,并当空窗存在异常发光时,对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理,以确定流氓ONU,并将确定的流氓ONU进行上报告警,并进行隔离处理,以方便后续查询和控制。本发明在异常检测阶段,对OLT的空窗进行异常光信号检测,因而不会影响OLT与ONU的正常通信业务。此外。通过对PON口的ONU进行逐一排除处理,当存在多个流氓ONU时,仍然可以进行排查处理。
附图说明
图1为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决方法的流程示意图;
图2为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决方法中流氓ONU排查的流程示意图;
图3为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决方法中流氓ONU逻辑诊断的流程示意图;
图4为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统第一实施例的模块示意图;
图5为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统中流氓ONU分析模块的模块示意图;
图6为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统中逻辑诊断单元的模块示意图;
图7为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统第二实施例的模块示意图;
图8为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统第三实施例的模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种GPON系统中流氓ONU的故障解决方法。
参考图1~3,图1为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决方法的流程示意图;图2为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决方法中流氓ONU排查的流程示意图;图3为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决方法中流氓ONU逻辑诊断的流程示意图。本实施例提供的一种GPON系统中流氓ONU的故障解决方法。该GPON系统中流氓ONU的故障解决方法包括以下步骤:周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光;若所述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU;将流氓ONU上报告警,并进行隔离。
关于步骤:周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光,应当说明的是,OLT在待检测PON口的上行信道中开一个空窗。该空窗用于接收光信号检测。正常情况下(即不存在流氓ONU干扰的情况下),该窗口内没有光信号。当存在流氓ONU时,则可以在该空窗内检测到异常发光。因此,当空窗内存在异常发光,则证明有可能存在流氓ONU干扰。在周期性检测的阶段中,仅对空窗的异常发光进行检测。因此,在流氓ONU的周期性检测阶段,并不会中断OLT与ONU设备之间的通信。应当说明的是,本领域技术人员当知,若PON口下存在流氓ONU干扰,会导致ONU异常下线。因此,如果OLT的PON口下,在线的ONU数量达到OLT所能支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU。此种情况下,则不启动流氓ONU检测。因此,在其他的变形实施例中,在启动流氓ONU检测步骤之前,预先判断OLT的PON口中在线的ONU数量。若在线ONU的数量达到PON口所能支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU。此种情况下,则不启动流氓ONU检测,以减轻系统运行负荷。
关于步骤:若上述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU,其具体步骤如下:
对上行光信号进行检测;判断是否监测到BURST PLOAM帧,进而判断该空窗是否接收到突发光的PLOAM域。当接收到突发光的PLOAM域时,解析接收到的PLOAM域,以得到突发光的流氓ONU ID和注册认证信息。记录该ONU的ID和注册认证信息,将该ONU标记为流氓ONU,并对该ONU进行隔离。若没有接收到突发光的PLOAM域,则对光信号强度进行测量。并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值。若光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线ONU。若存在在线的ONU,则在线的ONU为流氓ONU,并将该ONU设备进行标记隔离。若不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以确定疑似流氓ONU是否为流氓ONU。应当说明的是,在本实施例中,通过将光信号强度检测方法与BURST PLOAM方法相结合的方式对流氓ONU进行确定排查,这两种方式相互辅助配合,不仅克服了现有技术中光信号强度检测无法对多个流氓ONU进行排查的缺陷,还能够克服现有技术中BURSTPLOAM方法对不含有效的PLOAM帧而无法完成流氓ONU定位的缺陷。最后,将确定为流氓ONU上报告警,并进行隔离处理。应当说明的是,确定为流氓ONU会进行隔离,并记录在流氓ONU的记录表中,以便于后续查询和管控。更进一步地,当ONU设备被确定为流氓ONU后,系统进一步判断该流氓ONU是否记录在于ONU隔离表中。若该流氓ONU没有记录在ONU隔离表中,则将该ONU标记为非受控制的流氓ONU,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。通过人工手动对非受控制的流氓ONU进行处理,以克服系统无法处理非受控ONU的缺陷。
进一步地,步骤:若不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以确定流氓ONU具体包括:执行ONU的SN发现检测操作,以获取ONU的SN信息。若能够发现ONU的SN信息,则标记该ONU为流氓ONU。应当说明的是,PON口下接入未认证的流氓ONU,可通过OLT的SN发现过程分析。未经认证的流氓ONU异常发光将会导致该PON口下的ONU全部下线。该流氓ONU的SN信息可以在OLT的SN发现阶段可以获得。自动认证该ONU后,标记其为流氓ONU,并进行隔离处理。如果有多个未认证的流氓ONU,可通过重复该步骤逐一处理。若没有发现ONU的SN信息,则OLT执行自动排查检测。自动排查检测的步骤具体包括:OLT将关闭指令下发至指定ONU,以关闭该ONU的发光模块,并检测空窗的上行发光。若异常发光警告消失,则将该ONU标记为疑似流氓ONU。若异常发光警告没有消失,则将该ONU标记为正常ONU。OLT再逐一向下一ONU下发关闭指令,对每一个ONU进行疑似流氓ONU排查,直至全部ONU排查完毕。例如:PON上的ONU为N个,在自动排查检测过程中,OLT将关闭指令下发至第一个ONU,以关闭第一个ONU的发光模块。在检测空窗的上行发光。若异常发光警告消失,则将第一个ONU标记为疑似流氓ONU。否则,将第一个ONU标记为正常ONU。OLT再将关闭指令下发至第二个ONU,并对第二个ONU重复进行疑似流氓ONU排除操作。以上操作重复进行,直至N个ONU均完成疑似流氓ONU排查操作。
当疑似流氓ONU排查处理完毕之后,若没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备。则认为引发现网中系统产生流氓ONU告警的原因可能为非ONU设备,比如错误的接入了光纤等原因。若有疑似流氓ONU,OLT下发打开指令至疑似流氓ONU,并检测空窗上行发光。判断空窗是否发生异常光告警。若发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU。若没有发生异常光告警,则标记该疑似流氓ONU为正常ONU。循环执行疑似流氓ONU的确定操作,直至疑似流氓ONU排查完毕为止。最后,OLT下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。
应当说明的是,上述实施例所提及的ONU在硬件上均支持发光模块单独关闭和打开功能。因此,在OLT对ONU进行排除过程中,OLT下发发光模块的打开和关闭指令至ONU,以控制ONU设备中的发光模块打开和关闭。在OLT与ONU通信交互过程中,OLT与ONU之间设置OMCI私有协议,以用于控制OLT控制ONU设备打开和关闭发光模块。该OMCI私有协议如下表所示:
在OMCI协议栈中,Message Type域为OLT控制ONU发光模块的关闭和打开定义新的消息类型,以实现OLT对ONU发光模块的控制。
本发明提供的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,该故障解决方法通过在OLT的PON口中的上行信道的空窗进行周期性检测,并当空窗存在异常发光时,对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理,以确定流氓ONU,并将确定的流氓ONU进行上报告警,并进行隔离处理,以方便后续查询和控制。本发明在异常检测阶段,对OLT的空窗进行异常光信号检测,因而不会影响OLT与ONU的正常通信业务。此外。通过对PON口的ONU进行逐一排除处理,当存在多个流氓ONU时,仍然可以进行排查处理。
参考图4~8,图4为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统的模块示意图;图5为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统中流氓ONU分析模块200的模块示意图;图6为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统中逻辑诊断单元的模块示意图;图7为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统第二实施例的模块示意图;图8为本发明GPON系统中流氓ONU的故障解决系统第三实施例的模块示意图。本发明还提供一种GPON系统中流氓ONU的故障解决系统,该系统包括空窗异常发光检测模块100、流氓ONU分析模块200及隔离模块300。
空窗异常发光检测模块100周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光。
应当说明的是,OLT在待检测PON口的上行信道中开一个空窗。该空窗用于接收光信号检测。正常情况下(即不存在流氓ONU干扰的情况下),该窗口内没有光信号。当存在流氓ONU时,则可以在该空窗内检测到异常发光。因此,当空窗内存在异常发光,则证明有可能存在流氓ONU干扰。在周期性检测的阶段中,仅对空窗的异常发光进行检测。因此,在流氓ONU的周期性检测阶段,并不会中断OLT与ONU设备之间的通信。应当说明的是,本领域技术人员当知,若PON口下存在流氓ONU干扰,会导致ONU异常下线。因此,如果OLT的PON口下,在线的ONU数量达到OLT所能支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU。此种情况下,则不启动流氓ONU检测。因此,在其他的变形实施例中,在启动流氓ONU检测步骤之前,在线ONU数量判断模块400会预先判断OLT的PON口中在线的ONU数量。若在线ONU的数量达到PON口所能支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU。此种情况下,则不启动流氓ONU检测,以减轻系统运行负荷。
流氓ONU分析模块200用于当空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU。具体地,流氓ONU分析模块200包括:光信号检测单元201、突发光PLOAM域识别单元202、突发光PLOAM域解析单元203、隔离模块300、光信号强度测量单元204、在线ONU判断单元205及逻辑诊断单元206。
光信号检测单元201用于对上行光信号进行检测。突发光PLOAM域识别单元202识别判断是否监测到BURST PLOAM帧,进而判断该空窗是否接收到突发光的PLOAM域。突发光PLOAM域解析单元203用于当接收到突发光的PLOAM域时,解析接收到的PLOAM域,以得到突发光的流氓ONU ID和注册认证信息。隔离模块300负责记录该ONU的ID和注册认证信息,将该ONU标记为疑似流氓ONU,并对该ONU进行隔离。光信号强度测量单元204用于当没有接收到突发光的PLOAM域时,则对光信号强度进行测量,并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值。在线ONU判断单元205用于当光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线ONU。隔离模块300还用于当存在在线的ONU,则在线的ONU为流氓ONU,并进行标记隔离。逻辑诊断单元206用于当不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以确定流氓ONU。
应当说明的是,在本实施例中,通过将光信号强度检测方法与BURST PLOAM方法相结合的方式对流氓ONU进行确定排查,这两种方式相互辅助配合,不仅克服了现有技术中光信号强度检测无法对多个流氓ONU进行排查的缺陷,还能够克服现有技术中BURST PLOAM方法对不含有效的PLOAM帧而无法完成流氓ONU定位的缺陷。最后,将确定为流氓ONU上报告警,并进行隔离处理。应当说明的是,确定为流氓ONU会进行隔离,并记录在流氓ONU的记录表中,以便于后续查询和控制。更进一步地,当ONU设备被确定为流氓ONU后,系统中的记录信息比对模块500会进一步判断该流氓ONU是否记录在于ONU隔离表中。若该流氓ONU没有记录在ONU隔离表中,则将告警模块600将该ONU标记为非受控制的流氓ONU,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。通过人工手动对非受控制的流氓ONU进行处理,以克服系统无法处理非受控ONU的缺陷。
逻辑诊断单元206具体包括:SN发现检测子单元2061、标记子单元2062、指令发送子单元2063、上行发光检测子单元2064、上行发光检测子单元2065。
SN发现检测子单元2061用于执行ONU的SN发现检测操作,以获取ONU的SN信息。应当说明的是,PON口下接入未认证的流氓ONU,可通过OLT的SN发现过程分析。未经认证的流氓ONU异常发光将会导致该PON口下的ONU全部下线。该流氓ONU的SN信息可以在OLT的SN发现阶段可以获得。自动认证该ONU后,标记其为流氓ONU,并进行隔离处理。如果有多个未认证的流氓ONU,可通过重复该步骤逐一处理。
标记子单元2062用于当能够发现ONU的SN信息,则标记该ONU为流氓ONU。指令发送子单元2063当没有发现ONU的SN信息,OLT将关闭指令下发至指定ONU,以关闭该ONU的发光模块。上行发光检测子单元2064用于检测空窗的上行发光。标记子单元2062还用于当异常发光警告消失则将该ONU标记为疑似流氓ONU。当异常发光警告没有消失,则将该ONU标记为正常ONU。标记子单元2062还用于当没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备。指令发送子单元2063还用于当有疑似流氓ONU,OLT下发打开指令至疑似流氓ONU,上行发光检测子单元2064用于检测空窗上行发光。异常光告警判断子单元用于判断空窗是否发生异常光告警。标记子单元2062还用于当发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU。若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓ONU为正常ONU。指令发送子单元2063还用于下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。例如:PON上的ONU为N个,在自动排查检测过程中,OLT将关闭指令下发至第一个ONU,以关闭第一个ONU的发光模块。在检测空窗的上行发光。若异常发光警告消失,则将第一个ONU标记为疑似流氓ONU。否则,将第一个ONU标记为正常ONU。OLT再将关闭指令下方至第二个ONU,并对第二个ONU重复进行疑似流氓ONU排除操作。以上操作重复进行,直至N个ONU均完成疑似流氓ONU排查处理。
疑似流氓ONU排查处理完毕之后,若没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备。则认为引发现网中系统产生流氓ONU告警的原因可能为非ONU设备,比如错误的接入了光纤等原因。
若有疑似流氓ONU,OLT的指令发送子单元2063下发打开指令至疑似流氓ONU,并检测空窗上行发光。判断空窗是否发生异常光告警。若发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU。若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓ONU为正常ONU。循环执行疑似流氓ONU的确定操作,直至疑似流氓ONU排查完毕为止。最后,OLT下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。
应当说明的是,上述实施例所提及的ONU在硬件上均支持发光模块单独关闭和打开功能。因此,在OLT对ONU进行排除过程中,OLT仅下发发光模块的打开和关闭指令至ONU,以控制ONU设备中的发光模块打开和关闭。在OLT与ONU通信交互过程中,OLT与ONU之间设置OMCI私有协议,以用于控制OLT控制ONU设备打开和关闭发光模块。该OMCI私有协议如下表所示:
在OMCI协议栈中,Message Type域为OLT控制ONU发光模块的关闭和打开定义新的消息类型,以实现OLT对ONU发光模块的控制。
本发明提供的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,该故障解决方法通过在OLT的PON口中的上行信道的空窗进行周期性检测,并当空窗存在异常发光时,对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理,以确定流氓ONU,并将确定的流氓ONU进行上报告警,并进行隔离处理,以方便后续查询和控制。本发明在异常检测阶段,对OLT的空窗进行异常光信号检测,因而不会影响OLT与ONU的正常通信业务。此外。通过对PON口的ONU进行逐一排除处理,当存在多个流氓ONU时,仍然可以进行排查处理。
以上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等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,其特征在于,包括以下步骤:
周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光;
若所述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU;
将流氓ONU上报告警,并进行隔离;
其中,步骤:若上述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU具体包括:
对上行光信号进行检测;
判断是否接收到突发光的PLOAM域;
当接收到突发光的PLOAM域时,解析接收到的PLOAM域,以得到突发光的流氓ONU ID和注册认证信息,记录该ONU的ID和注册认证信息,将该ONU标记为流氓ONU,并对该ONU进行隔离;
当没有接收到突发光的PLOAM域时,则对光信号强度进行测量;并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值;
若光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线ONU;
若存在在线的ONU,则在线的ONU为流氓ONU,并进行标记隔离;
若不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以找出流氓ONU。
2.如权利要求1所述的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,其特征在于,所述步骤:若不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以确定流氓ONU具体包括:
执行ONU的SN发现检测操作,以获取ONU的SN信息;
若能够发现ONU的SN信息,则标记该ONU为流氓ONU;
若没有发现ONU的SN信息,则OLT执行自动排查检测;
OLT将关闭指令下发至指定ONU,以关闭该ONU的发光模块,并检测空窗的上行发光;
若异常发光警告消失,则将该ONU标记为疑似流氓ONU;
若异常发光警告没有消失,则将该ONU标记为正常ONU;
OLT再逐一向下一ONU下发关闭指令,对每一个ONU进行疑似流氓ONU排查,直至全部ONU排查完毕:
若没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备;
若有疑似流氓ONU,OLT下发打开指令至疑似流氓ONU,并检测空窗上行发光;
判断空窗是否发生异常光告警;若发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU;若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓ONU为正常ONU;循环执行疑似流氓ONU排查直至疑似流氓ONU排查完毕;
OLT下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。
3.如权利要求1或2所述的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,其特征在于,
判断OLT的PON口中在线的ONU数量,若在线ONU的数量达到PON口所支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU,不启动流氓ONU检测。
4.如权利要求1或2所述的GPON系统中流氓ONU的故障解决方法,其特征在于,
确定流氓ONU后,判断该流氓ONU是否记录在于ONU隔离表中;
若该流氓ONU没有记录在ONU隔离表中,则将该ONU标记为非受控制的流氓ONU,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。
5.一种GPON系统中流氓ONU的故障解决系统,其特征在于,其包括:
空窗异常发光检测模块,用于周期性监测OLT的PON口中上行信道的空窗是否存在异常发光;
流氓ONU分析模块,用于当所述空窗存在异常发光,则对OLT的PON口的ONU进行逐一排除处理以确定流氓ONU;
隔离模块,用于将流氓ONU上报告警,并进行隔离;
其中,所述流氓ONU分析模块具体包括:
光信号检测单元,用于对上行光信号进行检测;
突发光PLOAM域识别单元,用于判断是否接收到突发光的PLOAM域;
突发光PLOAM域解析单元,用于当接收到突发光的PLOAM域时,解析接收到的PLOAM域,以得到突发光的流氓ONU ID和注册认证信息;
隔离模块还用于记录该ONU的ID和注册认证信息,将该ONU标记为流氓ONU,并对该ONU进行隔离;
光信号强度测量单元,用于当没有接收到突发光的PLOAM域时,则对光信号强度进行测量;并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值;
在线ONU判断单元,用于当光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线ONU;
隔离模块还用于当存在在线的ONU,则在线的ONU为流氓ONU,并进行标记隔离;
逻辑诊断单元,用于当不存在在线的ONU,则对疑似流氓ONU逐一进行逻辑诊断,以确定流氓ONU。
6.如权利要求5所述的GPON系统中流氓ONU的故障解决系统,其特征在于,所述逻辑诊断单元:
SN发现检测子单元,用于执行ONU的SN发现检测操作,以获取ONU的SN信息;
标记子单元,用于当能够发现ONU的SN信息,则标记该ONU为流氓ONU;
指令发送子单元,当没有发现ONU的SN信息,OLT将关闭指令下发至指定ONU,以关闭该ONU的发光模块;
上行发光检测子单元,用于检测空窗的上行发光;
标记子单元还用于当异常发光警告消失,则将该ONU标记为疑似流氓ONU;当异常发光警告没有消失,则将该ONU标记为正常ONU;用于当没有发现疑似流氓ONU,则标记流氓ONU原因为非流氓ONU设备:
指令发送子单元还用于当有疑似流氓ONU,OLT下发打开指令至疑似流氓ONU;
上行发光检测子单元用于检测空窗上行发光;
异常光告警判断子单元,用于判断空窗是否发生异常光告警:
标记子单元还用于当发生异常光告警,则确定该疑似流氓ONU为流氓ONU;若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓ONU为正常ONU;
指令发送子单元还用于下发打开指令至正常ONU,以打开正常ONU的发光模块。
7.如权利要求5或6所述的GPON系统中流氓ONU的故障解决系统,其特征在于,
在线ONU数量判断模块,用于判断OLT的PON口中在线的ONU数量,若在线ONU的数量达到PON口所支持的最大值,则认为该PON口下不存在流氓ONU,不启动流氓ONU检测。
8.如权利要求5或6所述的GPON系统中流氓ONU的故障解决系统,其特征在于,
记录信息比对模块,用于在确定流氓ONU后,判断该流氓ONU是否记录在于ONU隔离表中;
告警模块,用于当该流氓ONU没有记录在ONU隔离表中,则将该ONU标记为非受控制的流氓ONU,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。
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