WO2014094268A1 - 一种无源光网络中的业务保护方法、光线路终端及系统 - Google Patents

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WO2014094268A1
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    • H04Q2011/0081Fault tolerance; Redundancy; Recovery; Reconfigurability

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a service protection method, an optical line terminal, and a system in a passive optical network. Background technique
  • the dual-homing protection technology can connect one network node to two different network devices in another network area through the primary and backup links, thereby improving the link transmission service by mutual backup of the primary and backup links. reliability.
  • the dual-homing protection technology of the Multi-Chassis Link Aggregation Group (MC-LAG) can only be applied to the Ethernet link.
  • M-LAG Multi-Chassis Link Aggregation Group
  • PON Passive Optical Network
  • the optical network unit can be dual-homed to two optical line terminals (OLTs) through the TYPE B and TYPE C/TYPE D protection technologies (the main optical line terminal).
  • the OLT l and the backup optical line terminal OLT2 ensure that the service information of the PON port of the OLT 1 can be simultaneously backed up to the PON port of the OLT 2.
  • the virtual local area network (VLAN)-based service linear protection switching mechanism defined in the G.8031 standard is applied in the prior art.
  • VL AN X is the working service channel
  • VLAN Y is the protection service channel
  • VLAN X In the event of a fault, the service can be switched to VLAN Y to ensure normal access to services on the ONT.
  • the OLT2 can switch the service on the working link between the ONT and the OLT 1 to the OLT 2 by opening the PON port between the OLT 2 and the ONT.
  • the service on the ONT accesses the network through the protection link between the ONT and the OLT2.
  • VLAN X and VLAN Y are established based on OLT 1
  • OLT2 cannot establish a connection with the remote switching device through VLAN Y, and the service protection after the working link failure between OLT 1 and ONT cannot be implemented.
  • normal access to service data cannot be guaranteed. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a service protection method, an optical line terminal, and a system in a passive optical network, which can implement service protection after a VLAN service channel failure between the OLT 1 and the switching device, and can implement the OLT 1 and
  • the service protection after the working link failure between the ONTs can ensure the normal access of service data.
  • a first aspect of the embodiments of the present invention provides a service protection method in a passive optical network, where the PON includes an optical network terminal ONT, a first optical line terminal OLT, a second OLT, and a switching device, where the ONT passes The first OLT is connected to the switching device to form a primary link, and the ONT is connected to the switching device by the second OLT to form a standby link, and the first OLT and the switching device are provided with a first link.
  • a virtual local area network (VLAN) service channel, a second VLAN service channel is disposed between the second OLT and the switching device, and the first VLAN service channel and the second service channel are in active/standby relationship, and the method includes :
  • VLAN virtual local area network
  • the second OLT When the primary link fails, the second OLT performs an active/standby switchover, receives service data from the ONT, and sends the service data to the switching device by using the second VLAN service channel.
  • the second OLT is connected to the ONT by using a first PON port on the second OLT, and the second OLT is configured by the second OLT.
  • Two PON ports are connected to the first OLT;
  • the performing, by the second OLT, the active/standby switchover includes:
  • the second OLT is connected to the ONT by using a first PON port on the second OLT, where the second OLT passes The second PON port on the second OLT is connected to the first OLT;
  • the The two OLTs perform the active/standby switchover specifically:
  • the ONT is configured with an active PON port and a standby PON port, where the ONT is connected by using the primary PON port.
  • An OLT is connected to the first PON port on the second OLT through the standby PON port, and the second OLT is connected to the first OLT through a second PON port on the second OLT;
  • the performing, by the second OLT, the active/standby switchover includes:
  • the ONT is configured with an active PON port and a standby PON port, where the ONT is connected by using the primary PON port.
  • An OLT is connected to the first PON port on the second OLT through the standby PON port, and the second OLT is connected to the first OLT through a second PON port on the second OLT;
  • the The two OLTs perform the active/standby switchover specifically:
  • the ONT Receiving, by the second PON port, a switching notification message from the first OLT, unblocking the first PON interface, and sending an APS message to the switching device, to the The ONT sends a forced switching request, so that the ONT blocks the primary PON port and unblocks the standby PON port.
  • the second aspect of the embodiment of the present invention further provides an optical line terminal OLT, including: a first passive optical network PON port, configured to connect to an optical network terminal ONT, where the ONT is connected to the switching device by the OLT to form a standby.
  • OLT optical line terminal
  • a first passive optical network PON port configured to connect to an optical network terminal ONT, where the ONT is connected to the switching device by the OLT to form a standby.
  • a network side port configured to connect to the switching device, where a second virtual local area network (VLAN) service channel is disposed between the network side port and the switching device;
  • VLAN virtual local area network
  • a second PON port configured to connect to the first OLT
  • the ONT is connected to the switching device by the first OLT to form a primary link
  • the first VLAN is set between the first OLT and the switching device.
  • the service channel, the first VLAN service channel and the second VLAN service channel are in a master-slave relationship;
  • the processor is connected to the first PON port, the second PON port, and the network side port, and is configured to perform an active/standby switchover when the primary link fails, and receive the first PON port. a message from the ONT, and transmitting the message of the ONT to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the network side port is specifically configured to receive an automatic protection switching APS message from the switching device
  • the processor is configured to specifically block the first PON port, and notify the first OLT to close the PON port connected to the ONT on the first OLT by using the second PON port.
  • the processor is configured to receive, by using the second PON port, a switching notification message from the first OLT, to block the first PON interface, and send an APS message to the switching device by using the network side port.
  • the network-side port is configured to receive an APS message from the switching device, where the processor is configured to specifically block the first PON interface, and send a forced switching to the ONT by using the first PON interface. Requesting a message, so that the ONT blocks the primary PON port and unblocks the standby PON port;
  • the ONT is connected to the first OLT through the primary PON port, and is connected to the second OLT through the standby PON port.
  • the processor is configured to receive, by using the second PON interface, a switching notification message from the first OLT, to block the first PON interface, and send an APS message to the switching device, by using the first
  • the PON port sends a forced switching request to the ONT, so that the ONT blocks the primary PON port and unblocks the standby PON port.
  • the ONT is connected to the first OLT through the primary PON port, and is connected to the second OLT through the standby PON port.
  • a third aspect of the embodiments of the present invention further provides a passive optical network PON system, where the PON includes an optical network terminal ONT, a first optical line terminal OLT, a second OLT, and a switching device, where the ONT passes the An OLT is connected to the switching device to form a primary link, and the ONT is connected to the switching device by the second OLT to form a standby link, where the first OLT and the switching device are provided with a first virtual a VLAN service channel of the local area network, a second VLAN service channel is disposed between the second OLT and the switching device, and the first VLAN service channel and the second service channel are in active/standby relationship;
  • the second OLT is configured to perform an active/standby switchover when the primary link fails, and receive a message from the ONT, where the second VLAN service channel is used.
  • the message describing the ONT is sent to the switching device.
  • the second OLT When the primary link is faulty, the second OLT performs the active/standby switchover, receives the service data from the ONT, and sends the service data through the second VLAN service channel, in the OLT service protection method, the OLT, and the system. To the switching device. Compared with the service protection after the working link failure between the first OLT and the switching device, the second OLT and the switching device are provided with the second VLAN service channel, and the first OLT can be in the main When the link is faulty, the active/standby switchover is performed, and the service data is transmitted through the standby link, that is, the working link between the ONT and the second OLT, and the second VLAN service channel. The service protection after the fault of the working link between the first OLT and the switching device can be realized, and the service protection after the failure of the second VLAN service channel can be implemented, thereby ensuring normal access of service data.
  • FIG. 1 is a flowchart of a service protection method in a passive optical network PON according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the composition of a PON system when the TYPE B protection technology is applied for service protection according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a composition of a PON system when a TYPE C/TYPE D protection technology is applied for service protection according to the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a service protection method in a passive optical network PON according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a service protection method in another passive optical network PON according to Embodiment 2 of the present invention.
  • 6 is a flowchart of a service protection method in a passive optical network PON according to Embodiment 3 of the present invention
  • 7 is a flowchart of a service protection method in another passive optical network PON according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of an optical line terminal OLT according to Embodiment 4 of the present invention. detailed description
  • PON passive optical network
  • OLT Optical Line Terminal
  • ODN Optical Distribution Network
  • ONT Optical Network Terminal
  • ONU Optical Network Unit
  • EMS element management system
  • PON networks typically use a point-to-multipoint tree topology.
  • various services such as IP data, voice, and video are distributed by the OLT to all ONU units on the PON through the 1:N passive optical splitter in the ODN.
  • uplink direction multiple service information from each ONU is coupled to the same fiber through the 1 : N passive optical combiner in the ODN without interference, and finally sent to the OLT.
  • the embodiment of the present invention provides a service protection method in a PON.
  • the PON includes an ONT, a first OLT, a second OLT, and a switching device.
  • the ONT forms a primary link through the first OLT connection switching device, and the ONT exchanges through the second OLT connection.
  • the device forms a standby link, and a first virtual local area network (VLAN) service channel is disposed between the first OLT and the switching device.
  • VLAN virtual local area network
  • a second VLAN service channel is configured between the second OLT and the switching device, and the first VLAN service channel and the second service channel are in active/standby relationship.
  • the method includes: 101. When the primary link fails, the second OLT performs an active/standby switchover, receives service data from the ONT, and sends the service data to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the primary link includes a working link between the ONT and the first OLT and a first VLAN service channel, where the first VLAN service channel is a VLAN service channel between the first OLT and the switching device based on the first OLT.
  • the standby link includes a working link between the ONT and the second OLT and a second VLAN service channel, and the second VLAN service channel is a VLAN service channel between the second OLT and the switching device based on the second OLT.
  • the failure of the primary link may include: the working link between the ONT and the first OLT is faulty; and/or the uplink between the first OLT and the switching device (ie, the first VLAN service channel) Uplink) failure; and/or, the downlink between the first OLT and the switching device (ie, the downlink of the first VLAN traffic channel) fails.
  • the invention uses the extended line TYPE B, TYPE C/TYPE D protection technology and the VLAN-based service linear protection switching mechanism defined in the G.803 1 standard to implement the protection switching of the service.
  • the protection switching of the service is implemented by using the TYPE B protection technology and the linear protection switching mechanism of the VLAN service defined by the G.803 1 standard.
  • FIG. 2 is a TYPE B used in the embodiment of the present invention.
  • the second OLT is connected to the ONT through the first PON port on the second OLT, and the second OLT is connected to the first OLT through the second PON port on the second OLT.
  • the second OLT When the uplink between the first OLT and the switching device on the primary link (that is, the uplink of the first VLAN service channel) fails, the second OLT performs the active/standby switchover, which specifically includes: the second OLT receives the switch from the switch.
  • Automatic Protection Switching (APS) message unblocking the first PON port, notifying the first 0LT through the second P0N port to close the P0N port connected to the 0NT on the first 0LT.
  • APS Automatic Protection Switching
  • the second The performing the active/standby switchover by the 0LT includes: receiving, by the second PON, the switching notification message from the first OLT through the second PON port, unblocking the first PON port, and sending the APS message to the switching device.
  • the protection switching of the service is implemented by using the TYPE C/TYPE D protection technology and the VLAN service linear protection switching mechanism defined by the G.803 1 standard
  • FIG. 3 is in the embodiment of the present invention.
  • the primary port and the backup port are configured on the port, the first port is connected through the primary port, and the first port on the second OLT is connected through the backup port.
  • the second port on the second OLT is connected to the first us.
  • the second OLT When the uplink between the first OLT and the switching device on the primary link (that is, the uplink of the first VLAN service channel) is faulty, the second OLT performs the active/standby switchover, which specifically includes: the second OLT receives the switch from the switching device.
  • the APS message is used to block the first PON port and send a forced switching request message to the ONT, so that the ONT blocks the primary PON port and blocks the standby PON port.
  • the second OLT performs the active/standby switching, and the second OLT receives the switching notification message from the first OLT through the second PON interface, unblocks the first PON interface, sends an APS message to the switching device, and sends a forced switching request to the ONT.
  • the ONT blocks the primary PON port and blocks the standby PON port.
  • the first VLAN service in the embodiment of the present invention is different from the VLAN service channel in which the two second OLTs are connected to the switching device based on the second OLT.
  • the channel is a VLAN service channel between the first OLT and the switching device based on the first OLT setting; the second VLAN service channel is based A VLAN service channel between the second OLT and the switching device set by the second OLT.
  • the service protection method in the PON provided by the embodiment of the present invention, when the primary link fails, the second OLT performs the active/standby switchover, receives the service data from the ONT, and sends the service data to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the second OLT and the switching device are provided with a second VLAN service channel, and the first OLT may be in the master.
  • the link is faulty, the active/standby switchover is performed, and the service data is transmitted through the standby link, that is, the working link between the ONT and the second OLT, and the second VLAN service channel.
  • the service protection after the working link failure between the first OLT and the switching device can be implemented, and the service protection after the second VLAN service channel is faulty can be implemented, thereby ensuring normal access of the service data.
  • the embodiment of the present invention provides a service protection method in a PON.
  • the PON includes an ONT, a first OLT, a second OLT, and a switching device.
  • the ONT forms a primary link through the first OLT connection switching device, and the 0NT exchanges through the second 0LT connection.
  • the device forms a standby link, and the first VLAN service channel is set between the first OLT and the switching device.
  • a second VLAN service channel is configured between the second 0LT and the switching device, and the first VLAN service channel and the second service channel are in active/standby relationship.
  • the method can be applied to the downlink between the first 0LT and the switching device on the primary link (ie, the downlink of the first VLAN service channel), or the working link between the 0NT and the first 0LT occurs.
  • the method includes:
  • the second 0LT receives the switching notification message from the first 0LT through the second P0N port.
  • the first 0LT can detect that the downlink between the first 0LT and the switching device on the primary link (ie, the downlink of the first VLAN service channel) fails, or the work between the 0NT and the first 0LT The link fails and sends a switch notification message to the second OLT after detecting the fault.
  • the primary link ie, the downlink of the first VLAN service channel
  • the first 0LT detects that the working link between the 0NT and the first OLT fails.
  • the first OLT detects that the working chain between the 0NT and the first OLT The uplink of the path fails; and/or, the first OLT detects that the downlink of the working link between the 0NT and the first OLT has failed.
  • the specific implementation method that the first 0LT detects that the uplink of the working link between the 0NT and the first OLT is faulty may include: when the uplink of the working link between the 0NT and the first OLT fails, the first An 0LT cannot receive service data from the ONT normally. If the first 0LT does not receive the service data from the ONT within the predetermined time period, the first OLT determines that the uplink of the working link between the ONT and the first OLT occurs. malfunction.
  • the uplink of the working link between the ONT and the first OLT is an ONT to a working link in the first OLT direction.
  • the specific implementation manner that the first OLT detects that the downlink of the working link between the ONT and the first OLT is faulty may be: When the downlink of the working link between the ONT and the first OLT fails, the ONT A downlink fault may be detected, and a downlink fault message is sent to the first OLT through an uplink of the working link between the ONT and the first OLT, and the first OLT may determine the ONT and the first according to the downlink fault message.
  • the downlink of the working link between an OLT fails.
  • the downlink of the working link between the ONT and the first OLT is the working link of the first OLT to the ONT direction.
  • the method for detecting the downlink fault of the working link between the ONT and the first OLT by the ONT is similar to the method for detecting the uplink fault of the working link between the ONT and the first OLT by the first OLT, this embodiment It will not be described in detail here.
  • the method that the first OLT detects that the downlink between the first OLT and the switching device on the primary link (that is, the downlink of the first VLAN service channel) fails may be: the first OLT passes the continuity.
  • the Continuity Check Message (CCM) detects a downlink failure between the first OLT and the switching device.
  • the CCM can be used to detect the connectivity of the link.
  • the transmitting and receiving parties periodically interact with the CCM. When several consecutive CCMs are lost, the link is considered to be faulty.
  • the specific method for detecting that the downlink of the first VLAN service channel is faulty by the first 0LT may be: the first 0LT and the switching device periodically send CCM to each other, when When the first OLT does not receive the CCM from the switching device for a predetermined period of time, it may determine that the downlink of the first VLAN service channel is faulty.
  • the number of CCMs received by the continuity bit may be pre-configured. For example, when the first OLT does not receive the 3 CCMs from the switching device for a predetermined period of time, the downlink of the first VLAN service channel may be determined. The link has failed.
  • the second OLT unblocks the first PON port.
  • the second OLT After the second OLT deblocks the first PON port, it can receive the service data from the ONT and send the service data to the switching device; or send the service data received from the switching device to the ONT. That is, the second OLT can transmit service data between the ONT and the switching device through the standby link.
  • the second OLT is connected to the ONT through the first PON port on the second OLT
  • the second OLT is connected to the first OLT through the second PON port on the second OLT
  • the first OLT is connected through the second PON port.
  • the configuration information and service attribute configuration information of the PON port and the ONT are backed up to the PON port of the second OLT to ensure that the PON port of the second OLT does not need to be performed when the working link fails.
  • the initial configuration of the ONT and the configuration of the service attributes can improve system performance.
  • the second OLT sends an APS message to the switching device.
  • the APS message is a consistency agreement for maintaining the switching performance of the devices at both ends as defined in the VLAN-based service line 'fi protection switching mechanism' defined in the G.8031 standard.
  • the A P S message can only be transmitted on the protection service link (ie the first working link).
  • the second OLT may send the APS message to the switching device, and notify the switching device to switch the service data to the second VLAN service channel for transmission, that is, transmit the service data through the standby link.
  • the second OLT sends the service data to the switching device by using the second VLAN service channel.
  • the method in this embodiment may further include the step 205 before the step 204 is performed.
  • the second OLT sends a forced switching request to the ONT, so that the ONT blocks the primary PON port and unblocks the standby PON port.
  • the ONT is provided with an active PON port and a standby PON port.
  • the ONT is connected to the first OLT through the primary PON port, and the first PON port on the second OLT is connected through the standby PON port, and the second OLT passes through the second OLT.
  • the second PON port is connected to the first OLT.
  • the service protection method in the PON provided by the embodiment of the present invention when the primary link fails, the second OLT performs the active/standby switchover, receives the service data from the ONT, and sends the service data to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the second OLT and the switching device are provided with a second VLAN service channel, and the first OLT may be in the master.
  • the active/standby switchover is performed, and the service data is transmitted through the standby link, that is, the working link between the ONT and the second OLT, and the second VLAN service channel.
  • the service protection after the working link failure between the first OLT and the switching device can be implemented, and the service protection after the second VLAN service channel is faulty can be implemented, thereby ensuring normal access of service data.
  • the embodiment of the present invention provides a service protection method in a PON.
  • the PON includes an ONT, a first OLT, a second OLT, and a switching device.
  • the ONT forms a primary link through the first OLT connection switching device, and the ONT exchanges through the second OLT connection.
  • the device forms a standby link, and the first VLAN service channel is disposed between the first OLT and the switching device.
  • a second VLAN service channel is configured between the second OLT and the switching device, and the first VLAN service channel and the second service channel are in active/standby relationship.
  • the method can be applied to the service protection process when the uplink between the first OLT and the switching device on the primary link (that is, the uplink of the first VLAN service channel) fails, as shown in FIG. 6 , the method includes:
  • the second OLT receives an APS message from the switching device.
  • the APS message is used to indicate the second OLT: the first OLT and the exchange
  • the uplink between devices that is, the uplink of the first VLAN service channel
  • the switching device can detect that the uplink between the first OLT and the switching device (that is, the uplink of the first VLAN service channel) fails through the CCM. Specifically, the switching device periodically sends a CCM to the first OLT. When the switching device does not receive the CCM from the first OLT in a predetermined period of continuity, the uplink of the first VLAN service channel may be determined to be faulty.
  • the second OLT deblocks the first PON port.
  • the method in this embodiment includes the step 303:
  • the second OLT notifies the first OLT to close the PON port connected to the ONT on the first OLT through the second PON port.
  • 303a when the protection switching of the service is implemented by using the TYPE C/TYPE D protection technology and the VLAN service linear protection switching mechanism defined by the G.803 1 standard, 303a can be replaced with step 303b:
  • the second OLT sends a forced switching request message to the ONT, so that the ONT blocks the primary PON port and unblocks the standby PON port.
  • the second OLT sends the service data to the switching device by using the second VLAN service channel.
  • the service protection method in the PON provided by the embodiment of the present invention, when the primary link fails, the second OLT performs the active/standby switchover, receives the service data from the ONT, and sends the service data to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the second OLT and the switching device are provided with a second VLAN service channel, and the first OLT may be in the master.
  • the working link between the ONT and the second OLT and the second VLAN service channel transmit service data.
  • the service protection after the working link failure between the first OLT and the switching device can be implemented, and the service protection after the second VLAN service channel is faulty can be implemented, thereby ensuring normal access of the service data.
  • An embodiment of the present invention provides an OLT.
  • the OLT includes: a first P0N port 41, a network side port 42, a second PON port 43, and a processor 44.
  • the first P0N port 41 is configured to connect to the optical network terminal 0NT, and the 0NT is connected to the switching device through the 0LT to form a standby link.
  • the network side port 42 is configured to connect to the switching device, and the second virtual local area network (VLAN) service channel is disposed between the network side port and the switching device.
  • VLAN virtual local area network
  • the second PON port 43 is configured to be connected to the first OLT, and the ONT is connected to the switching device by the first OLT to form a primary link, and the first OLT is disposed with the switching device.
  • the VLAN service channel, the first VLAN service channel and the second VLAN service channel are in active/standby relationship.
  • the processor 44 is configured to be connected to the first P0N port, the second P0N port, and the network side port, and configured to perform an active/standby switchover when the primary link fails, by using the first P0N port. Receiving a message from the ONT, and transmitting the message of the ONT to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the network side port 42 is specifically configured to receive automatic protection from the switching device. Reverse the APS message.
  • the processor 44 is configured to specifically block the first PON port, and notify the first OLT through the second PON port to close the P0N port connected to the 0NT on the first OLT.
  • the processor 44 is configured to receive, by using the second PO port, a switching notification message from the first OLT to unlock the first PON port. Sending an APS message to the switching device through the network side port.
  • the network side port 42 is specifically configured to receive an APS from the switching device. Eliminate.
  • the processor 44 is configured to: unblock the first PON port, send a forced switching request message to the ONT by using the first PON interface, so that the ONT blocks the primary PON port, and unblocks the standby PON port.
  • the ONT is connected to the first OLT through the primary PON port, and is connected to the second OLT through the standby PON port.
  • the processor 44 is configured to receive, by using the second PON port, a switching notification message from the first OLT, to block the first PON interface, and send an APS message to the switching device, by using the foregoing A PON port sends a forced switching request to the ONT, so that the ONT blocks the primary PON port and unblocks the standby PON port.
  • the ONT is connected to the first OLT through the primary PON port, and is connected to the second OLT through the standby PON port.
  • the OLT when the primary link fails, the OLT performs the active/standby switchover, receives the service data from the ONT, and sends the service data to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the second OLT and the switching device are provided with the second VLAN service channel, and the first OLT can be in the main
  • the active/standby switchover is performed, and the service data is transmitted through the standby link, that is, the working link between the ONT and the second OLT, and the second VLAN service channel.
  • the service protection after the working link failure between the first OLT and the switching device can be implemented, and the first The service protection after the failure of the second VLAN service channel can ensure the normal access of service data.
  • the embodiment of the present invention provides a PON system, where the PON includes an ONT 51, a first OLT 52, a second OLT 53, and a switching device 54.
  • the ONT 51 is connected to the switching device 54 by the first OLT 52 to form a master. With the link, the ONT 51 is connected to the switching device 54 by the second OLT 53 to form a standby link, and the first OLT 52 and the switching device 54 are provided with a first virtual local area network (VLAN) service channel.
  • VLAN virtual local area network
  • the second VLAN service channel is disposed between the second OLT 53 and the switching device 54, and the first VLAN service channel and the second service channel are in active/standby relationship;
  • the second OLT 53 is configured to perform an active/standby switchover when the primary link fails, receive a message from the ONT, and send the message of the ONT to the second VLAN service channel.
  • Exchange equipment
  • the OLT when the primary link fails, the OLT performs the active/standby switchover, receives the service data from the ONT, and sends the service data to the switching device through the second VLAN service channel.
  • the second OLT and the switching device are provided with a second VLAN service channel, and the first OLT can be in the master.
  • the active/standby switchover is performed, and the service data is transmitted through the standby link, that is, the working link between the ONT and the second OLT, and the second VLAN service channel.
  • the service protection after the working link failure between the first OLT and the switching device can be implemented, and the service protection after the second VLAN service channel is faulty can be implemented, thereby ensuring normal access of service data.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as the units may or may not be physical units, and may be located in one place or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiment of the present embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods of the various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic disk or an optical disk and the like, which can store program codes.

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Abstract

本发明实施例公开了一种无源光网络中的业务保护方法、光线路终端及系统,涉及通信领域,既可以实现第一OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护,又可以实现第二VLAN业务通道故障后的业务保护,进而可以保证业务数据的正常接入,进而可以保证业务数据的正常接入。具体方案为:第二OLT和交换设备之间设置有第二VLAN业务通道,当主用链路出现故障时,第二OLT执行主备倒换,接收来自ONT的业务数据,通过第二VLAN业务通道将业务数据发送至交换设备。本发明用于网络设备节点间的双归属保护过程中。

Description

一种无源光网络中的业务保护方法、 光线路终端及系统
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种无源光网络中的业务保护 方法、 光线路终端及系统。 背景技术
双归属保护技术可以将一个网络节点通过主、 备两条链路连接 到另一个网络区域中的两个不同的网络设备上, 从而通过主、 备链 路的相互备份来提高链路传输业务的可靠性。 其中, 常见的多链路 聚合组 ( Multi-chassis Link Aggregation Group , MC-LAG )双归属保 护技术只能应用于以太链路, 而对于无源光纤网络 ( Passive Optical Network , PON )链路, 可以釆用扩展线路 TYPE B、 TYPE C/TYPE D 保护技术来实现其双归属保护。
现有技术中, 通过 TYPE B和 TYPE C/TYPE D保护技术, 可以 将光网络终端 ( Optical Network Unit , ONT ) 双归属到两个光线路 终端(Optical Line Terminal , OLT) (主用光线路终端 OLT l和备用光 线路终端 OLT2 ) 上, 并保证 OLT 1 的 PON端口的业务信息能够同 时备份到 OLT2的 PON端口。 为了提高 OLT与远端交换设备之间的 业务传输的可靠性, 现有技术中应用了 G.8031标准中定义的基于虚 拟局域网 ( Virtual Local Area Network , VLAN ) 的业务线性保护倒 换机制, 具体的, 在 OLT 1 和远端交换设备之间建立两条互为保护 的 VL AN业务通道( VLAN X和 VL AN Y ) , 其中 VL AN X为工作业 务通道, VLAN Y为保护业务通道, 当 VLAN X故障时, 可以将业 务切换到 VLAN Y , 从而可以保证 ONT上业务的正常接入。
现有技术中, 当 ONT 和 OLT 1 之间的工作链路故障后, OLT2 可以通过打开 OLT2和 ONT之间的 PON端口, 将 ONT和 OLT 1之 间的工作链路上的业务倒换到 OLT2和 ONT之间的工作链路上, 允 许 ONT 上的业务通过 ONT 与 OLT2之间的保护链路接入网络。 但 是, 由于 VLAN X和 VLAN Y都是基于 OLT 1上建立的, 因此, OLT2 无法通过 VLAN Y与远端交换设备建立连接,无法实现 OLT 1和 ONT 之间的工作链路故障后的业务保护, 进而无法保证业务数据的正常 接入。 发明内容
本发明的实施例提供一种无源光网络中的业务保护方法、 光线 路终端及系统, 既可以实现 OLT 1 与交换设备之间的 VLAN业务通 道故障后的业务保护, 又可以实现 OLT 1和 ONT之间的工作链路故 障后的业务保护, 进而可以保证业务数据的正常接入。
本发明实施例的第一方面, 提供一种无源光网络中的业务保护 方法, 所述 PON包括光网络终端 ONT、 第一光线路终端 OLT、 第二 OLT 和交换设备, 所述 ONT通过所述第一 OLT 连接所述交换设备 形成主用链路, 所述 ONT 通过所述第二 OLT 连接所述交换设备形 成备用链路, 所述第一 OLT和所述交换设备之间设置有第一虚拟局 域网 VLAN业务通道, 所述第二 OLT和所述交换设备之间设置有第 二 VLAN业务通道, 所述第一 VLAN业务通道和所述第二业务通道 互为主备关系, 所述方法包括:
当所述主用链路出现故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换, 接 收来自所述 ONT的业务数据,通过所述第二 VLAN业务通道将所述 业务数据发送至所述交换设备。
结合第一方面, 在一种可能的实现方式中, 所述第二 OLT通过 所述第二 OLT上的第一 PON 口连接所述 ONT , 所述第二 OLT通过 所述第二 OLT上的第二 PON 口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之间的上行链 路出现故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
所述第二 OLT接收来自所述交换设备的自动保护倒换 APS 消 息, 解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述第二 PON 口通知所述第一 OLT关闭所述第一 OLT上连接所述 ONT的 PON口。 结合第一方面和上述可能的实现方式, 在另一种可能的实现方 式中, 所述第二 OLT通过所述第二 OLT上的第一 PON 口连接所述 ONT , 所述第二 OLT通过所述第二 OLT上的第二 PON 口连接所述 第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之间的下行链 路出现故障、 或者所述 ONT 和所述第一 OLT 之间的工作链路出现 故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
通过所述第二 PON口接收来自所述第一 OLT的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 PON 口, 向所述交换设备发送 APS消息。
结合第一方面和上述可能的实现方式, 在另一种可能的实现方 式中, 所述 ONT 上设置有主用 PON 口和备用 PON 口, 所述 ONT 通过所述主用 PON 口连接所述第一 OLT , 通过所述备用 PON 口连 接所述第二 OLT上的第一 PON口,所述第二 OLT通过所述第二 OLT 上的第二 PON 口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之间的上行链 路出现故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
接收来自所述交换设备的 APS消息, 解阻塞所述第一 PON口, 向所述 ONT发送强制倒换请求消息, 以使得所述 ONT 阻塞所述主 用 PON口, 并解阻塞所述备用 PON口。
结合第一方面和上述可能的实现方式, 在另一种可能的实现方 式中, 所述 ONT 上设置有主用 PON 口和备用 PON 口, 所述 ONT 通过所述主用 PON 口连接所述第一 OLT , 通过所述备用 PON 口连 接所述第二 OLT上的第一 PON口,所述第二 OLT通过所述第二 OLT 上的第二 PON 口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之间的下行链 路出现故障、 或者所述 ONT 和所述第一 OLT 之间的工作链路出现 故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
通过所述第二 PON口接收来自所述第一 OLT的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 PON 口, 向所述交换设备发送 APS 消息, 向所述 ONT发送强制倒换请求, 以使得所述 ONT 阻塞所述主用 PON 口 , 并解阻塞所述备用 PON口。
本发明实施例的第二方面, 还提供一种光线路终端 OLT , 包括: 第一无源光网络 PON 口,用于连接光网络终端 ONT ,所述 ONT 通过所述 OLT与交换设备相连形成备用链路;
网络侧端口, 用于连接所述交换设备, 所述网络侧端口和所述 交换设备之间设置有第二虚拟局域网 VLAN业务通道;
第二 PON 口,用于连接第一 OLT ,所述 ONT通过所述第一 OLT 与所述交换设备相连形成主用链路, 所述第一 OLT与所述交换设备 之间设置有第一 VLAN业务通道, 所述第一 VLAN业务通道与所述 第二 VLAN业务通道互为主备关系;
处理器, 与所述第一 PON 口 、 所述第二 PON 口以及所述网络 侧端口相连, 用于当所述主用链路出现故障时执行主备倒换, 通过 所述第一 PON 口接收来自所述 ONT 的消息, 以及通过所述第二 VLAN业务通道将所述 ONT的消息发送给所述交换设备。
结合第二方面, 在一种可能的实现方式中, 当所述主用链路上 所述第一 OLT和所述交换设备之间的上行链路出现故障时,
所述网络侧端口, 具体用于接收来自所述交换设备的自动保护 倒换 APS消息;
所述处理器, 具体用于解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述第二 PON 口通知所述第一 OLT 关闭所述第一 OLT 上连接所述 ONT 的 PON 口 。
结合第二方面和上述可能的实现方式, 在另一种可能的实现方 式中, 当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之间的下行 链路出现故障、 或者所述 ONT 和所述第一 OLT 之间的工作链路出 现故障时,
所述处理器,具体用于通过所述第二 PON口接收来自所述第一 OLT的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述网络侧端 口向所述交换设备发送 APS消息。 结合第二方面和上述可能的实现方式, 在另一种可能的实现方 式中, 当所述主用链路上所述第一 OLT方向和所述交换设备之间的 上行链路出现故障时,
所述网络侧端口,具体用于接收来自所述交换设备的 APS消息; 所述处理器, 具体用于解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述第一 PON 口向所述 ONT发送强制倒换请求消息, 以使得所述 ONT 阻塞 主用 PON 口, 并解阻塞备用 PON 口;
其中, 所述 ONT通过所述主用 PON 口连接所述第一 OLT , 通 过所述备用 PON 口连接所述第二 OLT。
结合第二方面和上述可能的实现方式, 在另一种可能的实现方 式中, 当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之间的下行 链路出现故障、 或者所述 ONT 和所述第一 OLT 之间的工作链路出 现故障时,
所述处理器,具体用于通过所述第二 PON口接收来自所述第一 OLT的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 PON 口, 向所述交换设备发 送 APS消息,通过所述第一 PON 口向所述 ONT发送强制倒换请求, 以使得所述 ONT阻塞主用 PON口, 并解阻塞备用 PON 口;
其中, 所述 ONT通过所述主用 PON 口连接所述第一 OLT , 通 过所述备用 PON 口连接所述第二 OLT。
本发明实施例的第三方面, 还提供一种无源光网络 PON系统, 所述 PON 包括光网络终端 ONT、 第一光线路终端 OLT、 第二 OLT 和交换设备, 所述 ONT 通过所述第一 OLT 连接所述交换设备形成 主用链路, 所述 ONT 通过所述第二 OLT 连接到所述交换设备形成 备用链路, 所述第一 OLT到所述交换设备之间设置有第一虚拟局域 网 VLAN业务通道, 所述第二 OLT和所述交换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 所述第一 VLAN业务通道和所述第二业务通道互 为主备关系;
所述第二 OLT , 用于当所述主用链路出现故障时, 执行主备倒 换, 接收来自所述 ONT的消息, 通过所述第二 VLAN业务通道将所 述 ONT的消息发送给所述交换设备。
本发明实施例提供的 PON中的业务保护方法、 OLT及系统, 当 主用链路出现故障时, 第二 OLT 执行主备倒换, 接收来自 ONT 的 业务数据, 通过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至交换设备。 与现有技术中只可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障 后的业务保护相比, 第二 OLT和交换设备之间设置有第二 VLAN业 务通道, 第一 OLT可以在主用链路出现故障时, 执行主备倒换, 通 过备用链路即 ONT与第二 OLT之间的工作链路和第二 VLAN业务 通道传输业务数据。 既可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链 路故障后的业务保护, 又可以实现第二 VLAN业务通道故障后的业 务保护, 进而可以保证业务数据的正常接入。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下 面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于 本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可 以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例 1 中的一种无源光网络 PON中的业务保护 方法流程图;
图 2为本发明中应用 TYPE B保护技术进行业务保护时 PON系 统的组成示意图;
图 3为本发明中应用 TYPE C/TYPE D保护技术进行业务保护时 PON系统的组成示意图;
图 4为本发明实施例 2中的一种无源光网络 PON中的业务保护 方法流程图;
图 5为本发明实施例 2中的另一种无源光网络 PON中的业务保 护方法流程图;
图 6为本发明实施例 3中的一种无源光网络 PON中的业务保护 方法流程图; 图 7为本发明实施例 3中的另一种无源光网络 PON中的业务保 护方法流程图;
图 8为本发明实施例 4中的一种光线路终端 OLT的组成示意图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术 方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明 一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本 领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他 实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中描述的各种技术可用于无源光网络 ( Passive Optical Network , PON ) , 其中, PON主要由 OLT ( Optical Line Terminal , OLT )、 光分配网 ( Optical Distribution Network , ODN )、 用户端的 光网络终端( Optical Network Terminal , ONT ) /光网络单元( Optical Network Unit , ONU ) 以及网元管理系统 ( element management system , EMS ) 组成。 其中, ONU与 ONT 的区别在于 ONT直接位 于用户端, 而 ONU 与用户之间还有其它网络, 如以太网。 PON 网 络通常釆用点到多点的树型拓朴结构。 在下行方向, IP数据、 语音、 视频等多种业务由 OLT釆用广播方式, 通过 ODN中的 1 : N无源光 分配器分配到 PON上的所有 ONU单元。在上行方向,来自各个 ONU 的多种业务信息互不干扰地通过 ODN中的 1 : N无源光合路器耦合 到同一根光纤, 最终送到 OLT。
实施例 1
本发明实施例提供一种 PON 中的业务保护方法, PON 包括 ONT、 第一 OLT、 第二 OLT和交换设备, ONT通过第一 OLT连接 交换设备形成主用链路, ONT通过第二 OLT连接交换设备形成备用 链路, 第一 OLT 和交换设备之间设置有第一虚拟局域网 ( Virtual Local Area Network , VLAN ) 业务通道。 第二 OLT和交换设备之间 设置有第二 VLAN业务通道, 第一 VLAN业务通道和第二业务通道 互为主备关系, 如图 1 所示, 该方法包括: 101、 当主用链路出现故障时, 第二 OLT 执行主备倒换, 接收 来自 ONT的业务数据,通过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至 交换设备。
其中, 主用链路包括 ONT与第一 OLT之间的工作链路和第一 VLAN业务通道, 第一 VLAN业务通道为基于第一 OLT设置的第一 OLT和交换设备之间的 VLAN业务通道。备用链路包括 ONT与第二 OLT之间的工作链路和第二 VLAN业务通道, 第二 VLAN业务通道 为基于第二 OLT设置的第二 OLT 和交换设备之间的 VLAN业务通 道。
具体的, 主用链路出现故障可以包括: ONT与第一 OLT之间的 工作链路出现故障;和 /或,第一 OLT和交换设备之间的上行链路( 即 第一 VLAN 业务通道的上行链路) 出现故障; 和 /或, 第一 OLT 和 交换设备之间的下行链路 (即第一 VLAN业务通道的下行链路) 出 现故障。
本发明釆用扩展线路 TYPE B、 TYPE C/TYPE D 保护技术和 G.803 1标准中定义的基于 VLAN的业务线性保护倒换机制来实现业 务的保护倒换。
在本发明实施例的一种应用场景中, 釆用 TYPE B保护技术与 G.803 1标准定义的 VLAN业务线性保护倒换机制实现业务的保护倒 换, 图 2为本发明实施例中釆用 TYPE B保护技术与 G.803 1标准定 义的 VLAN业务线性保护倒换机制实现业务的保护倒换时的 PON系 统的组成示意图。
在这种应用场景中, 第二 OLT通过第二 OLT上的第一 PON 口 连接 ONT ,第二 OLT通过第二 OLT上的第二 PON口连接第一 OLT。
当主用链路上第一 OLT 和交换设备之间的上行链路 ( 即第一 VLAN业务通道的上行链路) 出现故障时, 第二 OLT执行主备倒换 具体包括: 第二 OLT接收来自交换设备的自动保护倒换( Automatic Protection Switching , APS ) 消息, 解阻塞第一 PON 口, 通过第二 P0N 口通知第一 0LT关闭第一 0LT上连接 0NT的 P0N口。 当主用链路上第一 OLT 和交换设备之间的下行链路 ( 即第一 VLAN业务通道的下行链路) 出现故障、 或者 0NT和第一 0LT之间 的工作链路出现故障时, 第二 0LT 执行主备倒换具体包括: 第二 0LT通过第二 P0N 口接收来自第一 0LT 的倒换通知消息, 解阻塞 第一 P0N 口, 向交换设备发送 APS消息。
在本发明实施例的另一种应用场景中, 釆用 TYPE C/TYPE D 保护技术与 G.803 1标准定义的 VLAN业务线性保护倒换机制实现业 务的保护倒换, 图 3为本发明实施例中釆用 TYPE C/TYPE D保护技 术与 G.8031标准定义的 VLAN业务线性保护倒换机制实现业务的保 护倒换时 PON系统的组成示意图。
在这种应用场景中,ΟΝΤ上设置有主用 ΡΟΝ 口和备用 ΡΟΝ口, ΟΝΤ通过主用 ΡΟΝ口连接第一 OLT ,通过备用 ΡΟΝ口连接第二 OLT 上的第一 ΡΟΝ 口, 第二 OLT通过第二 OLT上的第二 ΡΟΝ 口连接第 一 our。
当主用链路上第一 OLT 和交换设备之间的上行链路 ( 即第一 VLAN业务通道的上行链路) 出现故障时, 第二 OLT执行主备倒换 具体包括: 第二 OLT 接收来自交换设备的 APS 消息, 解阻塞第一 PON口,向 ONT发送强制倒换请求消息,以使得 ONT阻塞主用 PON 口, 阻塞备用 PON口。
当主用链路上第一 OLT和所述交换设备之间的下行链路( 即第 一 VLAN 业务通道的下行链路) 出现故障、 或者 ONT 和第一 OLT 之间的工作链路出现故障时, 第二 OLT执行主备倒换具体包括: 第 二 OLT通过第二 PON 口接收来自第一 OLT的倒换通知消息, 解阻 塞第一 PON 口, 向交换设备发送 APS消息, 向 ONT发送强制倒换 请求, 以使得 ONT阻塞主用 PON 口, 并解阻塞备用 PON口。
需要说明的是, 如图 2或图 3所示, 与现有技术中仅基于第二 OLT设置两条第二 OLT与交换设备连接的 VLAN业务通道不同, 本 发明实施例中的第一 VLAN 业务通道为基于第一 OLT 设置的第一 OLT和交换设备之间的 VLAN业务通道; 第二 VLAN业务通道为基 于第二 OLT设置的第二 OLT和交换设备之间的 VLAN业务通道。 本发明实施例提供的 PON中的业务保护方法, 当主用链路出现 故障时, 第二 OLT 执行主备倒换, 接收来自 ONT 的业务数据, 通 过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至交换设备。 与现有技术中 只可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护 相比, 第二 OLT和交换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 OLT 可以在主用链路出现故障时, 执行主备倒换, 通过备用链路即 ONT与第二 OLT之间的工作链路和第二 VLAN业务通道传输业务数 据。 既可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务 保护, 又可以实现第二 VLAN业务通道故障后的业务保护, 进而可 以保证业务数据的正常接入。
实施例 2
本发明实施例提供一种 PON 中的业务保护方法, PON 包括 ONT、 第一 OLT、 第二 OLT和交换设备, ONT通过第一 OLT连接 交换设备形成主用链路, 0NT通过第二 0LT连接交换设备形成备用 链路, 第一 0LT和交换设备之间设置有第一 VLAN业务通道。 第二 0LT和交换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 VLAN业务 通道和第二业务通道互为主备关系。 该方法可以应用于主用链路上 第一 0LT和交换设备之间的下行链路(即第一 VLAN业务通道的下 行链路) 出现故障, 或者 0NT 和第一 0LT 之间的工作链路出现故 障时的业务保护过程中, 如图 4所示, 该方法包括:
201、第二 0LT通过第二 P0N 口接收来自第一 0LT的倒换通知 消息。
其中, 第一 0LT 可以检测到主用链路上第一 0LT 和交换设备 之间的下行链路 ( 即第一 VLAN业务通道的下行链路 ) 出现故障, 或者 0NT 和第一 0LT 之间的工作链路出现故障, 并在检测到该故 障后发送倒换通知消息至第二 0LT。
具体的, 第一 0LT检测到 0NT和第一 0LT之间的工作链路出 现故障可以包括: 第一 0LT检测到 0NT和第一 0LT之间的工作链 路的上行链路出现故障; 和 /或, 第一 0LT检测到 0NT和第一 0LT 之间的工作链路的下行链路出现故障。
第一 0LT检测到 0NT和第一 0LT之间的工作链路的上行链路 出现故障的具体实现方法可以包括: 当 0NT 和第一 0LT之间的工 作链路的上行链路出现故障时, 第一 0LT 无法正常接收来自 0NT 的业务数据, 若在预定时间段内第一 0LT 未接收到来自 0NT 的业 务数据, 则第一 OLT确定 ONT和第一 0LT之间的工作链路的上行 链路发生故障。 其中, ONT和第一 OLT之间的工作链路的上行链路 即 ONT到第一 OLT方向的工作链路。
第一 OLT检测到 ONT和第一 OLT之间的工作链路的下行链路 出现故障的具体实现方法可以是: 当 ONT 和第一 OLT 之间的工作 链路的下行链路出现故障时, ONT可以检测到下行链路故障, 并通 过 ONT 和第一 OLT之间的工作链路的上行链路发送下行链路故障 消息至第一 OLT , 第一 OLT 可以根据下行链路故障消息确定 ONT 和第一 OLT之间的工作链路的下行链路出现故障。 其中, ONT和第 一 OLT之间的工作链路的下行链路即第一 OLT到 ONT方向的工作 链路。
其中 , ONT检测 ONT和第一 OLT之间的工作链路的下行链路 故障的方法与第一 OLT检测 ONT和第一 OLT之间的工作链路的上 行链路故障的方法类似, 本实施例这里不再详细赘述。
具体的, 第一 OLT检测到主用链路上第一 OLT 和交换设备之 间的下行链路 (即第一 VLAN业务通道的下行链路) 出现故障的方 法可以为: 第一 OLT 通过连续性检测报文 ( Continuity Check Message , CCM ) 检测到第一 0LT 和交换设备之间的下行链路出现 故障。
其中, CCM可以用于检测链路的连通性, 收发双方周期性交互 CCM , 当连续若干个 CCM丟失后, 则认为该链路故障。 其中, 第一 0LT通过 CCM检测到第一 VLAN业务通道的下行链路出现故障的 具体方法可以是: 第一 0LT与交换设备周期性的相互发送 CCM , 当 第一 OLT在预定周期内连续性未接收到来自交换设备的 CCM 时, 可以确定第一 VLAN业务通道的下行链路发生故障。 其中, 连续性 位接收到 CCM 的个数可以是预先配置的, 例如, 当第一 OLT在预 定周期内连续性未接收到来自交换设备的 3个 CCM时,可以确定第 一 VLAN业务通道的下行链路出现故障。
202、 第二 OLT解阻塞第一 PON 口 。
其中, 第二 OLT解阻塞第一 PON 口后, 则可以接收来自 ONT 的业务数据, 并发送该业务数据至交换设备; 或者, 将接收自交换 设备的业务数据发送至 ONT。即第二 OLT可以通过备用链路在 ONT 与交换设备之间传输业务数据。
需要说明的是, 第二 OLT通过第二 OLT上的第一 PON 口连接 ONT , 第二 OLT通过第二 OLT上的第二 PON口连接第一 OLT,并通 过第二 PON口将第一 OLT的 PON口与 ONT的配置信息和业务属性 配置信息被备份到第二 OLT的 PON口 ,以保证在工作链路出现故障, 需要通过第二 OLT传输业务数据时, 第二 OLT的 PON 口不用进行 与 ONT的初始化配置和业务属性配置, 可以提高系统性能。
203、 第二 OLT向交换设备发送 APS消息。
其中, APS消息是由 G.8031标准中定义的基于 VLAN的业务线 ' fi保护倒换机制中规定的保持两端设备倒换结果一致性协议。 A P S 消息只能在保护业务链路 (即第一工作链路) 上进行传输。
具体的, 第二 OLT 可以通过向交换设备发送 APS 消息, 通知 交换设备将业务数据倒换到第二 VLAN业务通道上进行传输, 即通 过备用链路传输业务数据。
204、 第二 OLT通过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至交 换设备。
需要说明的是, 第二 OLT 或者第一 OLT 与交换设备之间还可 以存在其他设备, 第二 OLT、 第一 OLT、 交换设备与其他设备之间 的报文、 信令或者业务数据传输过程本实施例中不再详细赘述。
进一步,如图 5所示,当釆用 TYPE C/TYPE D保护技术与 G.8031 标准定义的 VLAN业务线性保护倒换机制实现业务的保护倒换时, 在执行步骤 204之前, 本实施例的方法还可以包括步骤 205:
205、 第二 OLT向 ONT发送强制倒换请求, 以使得 ONT 阻塞 主用 PON 口, 并解阻塞备用 PON 口。
其中, ONT上设置有主用 PON口和备用 PON口, ONT通过主 用 PON 口连接第一 OLT , 通过备用 PON 口连接第二 OLT上的第一 PON 口, 第二 OLT通过第二 OLT上的第二 PON 口连接第一 OLT。
本发明实施例提供的 PON中的业务保护方法, 当主用链路出现 故障时, 第二 OLT 执行主备倒换, 接收来自 ONT 的业务数据, 通 过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至交换设备。 与现有技术中 只可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护 相比, 第二 OLT和交换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 OLT 可以在主用链路出现故障时, 执行主备倒换, 通过备用链路即 ONT与第二 OLT之间的工作链路和第二 VLAN业务通道传输业务数 据。 既可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务 保护, 又可以实现第二 VLAN业务通道故障后的业务保护, 进而可 以保证业务数据的正常接入。
实施例 3
本发明实施例提供一种 PON 中的业务保护方法, PON 包括 ONT、 第一 OLT、 第二 OLT和交换设备, ONT通过第一 OLT连接 交换设备形成主用链路, ONT通过第二 OLT连接交换设备形成备用 链路, 第一 OLT和交换设备之间设置有第一 VLAN业务通道。 第二 OLT和交换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 VLAN业务 通道和第二业务通道互为主备关系。 该方法可以应用于主用链路上 第一 OLT和所述交换设备之间的上行链路( 即第一 VLAN业务通道 的上行链路) 出现故障时的业务保护过程中, 如图 6 所示, 该方法 包括:
301、 第二 OLT接收来自交换设备的 APS消息。
其中, 该 APS 消息用于指示第二 OLT : 第一 OLT 和所述交换 设备之间的上行链路 ( 即第一 VLAN业务通道的上行链路) 出现故 障。
其中, 交换设备可以通过 CCM检测到第一 OLT和所述交换设 备之间的上行链路( 即第一 VLAN业务通道的上行链路 ) 出现故障。 具体的, 交换设备与第一 OLT周期性的相互发送 CCM , 当交换设备 在预定周期内连续性未接收到来自第一 OLT 的 CCM 时, 可以确定 第一 VLAN业务通道的上行链路出现故障。
302、 第二 OLT解阻塞所述第一 PON 口 。
在本实施例的一种应用场景中 , 釆用 TYPE B 保护技术与 G.8031标准定义的 VLAN业务线性保护倒换机制实现业务的保护倒 换时, 本实施例的方法包括步骤 303 :
303a , 第二 OLT通过第二 PON 口通知第一 OLT关闭第一 OLT 上连接 ONT的 PON口。
在本发明实施例的另一种应用场景中,如图 7所示, 釆用 TYPE C/TYPE D保护技术与 G.803 1标准定义的 VLAN业务线性保护倒换 机制实现业务的保护倒换时, 步骤 303a可以替换为步骤 303b :
303b , 第二 OLT向 ONT发送强制倒换请求消息, 以使得 ONT 阻塞主用 PON 口, 并解阻塞备用 PON 口。
需要说明的是, 第二 OLT 或者第一 OLT 与交换设备之间还可 以存在其他设备, 第二 OLT、 第一 OLT、 交换设备与其他设备之间 的报文、 信令或者业务数据传输过程本实施例中不再详细赘述。
304、 第二 OLT通过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至交 换设备。
本发明实施例提供的 PON中的业务保护方法, 当主用链路出现 故障时, 第二 OLT 执行主备倒换, 接收来自 ONT 的业务数据, 通 过第二 VLAN业务通道将业务数据发送至交换设备。 与现有技术中 只可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护 相比, 第二 OLT和交换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 OLT 可以在主用链路出现故障时, 执行主备倒换, 通过备用链路即 ONT与第二 OLT之间的工作链路和第二 VLAN业务通道传输业务数 据。 既可以实现第一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务 保护, 又可以实现第二 VLAN业务通道故障后的业务保护, 进而可 以保证业务数据的正常接入。
实施例 4
本发明实施例提供一种 OLT , 如图 8所示, 包括: 第一 P0N 口 41、 网络侧端口 42、 第二 PON 口 43、 处理器 44。
第一 P0N 口 41 , 用于连接光网络终端 0NT , 所述 0NT通过所 述 0LT与交换设备相连形成备用链路。
网络侧端口 42 , 用于连接所述交换设备, 所述网络侧端口和所 述交换设备之间设置有第二虚拟局域网 VLAN业务通道。
第二 PON 口 43 , 用于连接第一 OLT , 所述 ONT通过所述第一 0LT与所述交换设备相连形成主用链路, 所述第一 0LT与所述交换 设备之间设置有第一 VLAN业务通道, 所述第一 VLAN业务通道与 所述第二 VLAN业务通道互为主备关系。
处理器 44 , 与所述第一 P0N口、 所述第二 P0N 口以及所述网 络侧端口相连, 用于当所述主用链路出现故障时执行主备倒换, 通 过所述第一 P0N 口接收来自所述 ONT 的消息, 以及通过所述第二 VLAN业务通道将所述 ONT的消息发送给所述交换设备。
进一步的, 当所述主用链路上所述第一 0LT和所述交换设备之 间的上行链路出现故障时, 所述网络侧端口 42 , 具体用于接收来自 所述交换设备的自动保护倒换 APS消息。
所述处理器 44 , 具体用于解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述 第二 PON 口通知所述第一 0LT关闭所述第一 0LT上连接所述 0NT 的 P0N口。
进一步的, 当所述主用链路上所述第一 0LT和所述交换设备之 间的下行链路出现故障、 或者所述 0NT 和所述第一 0LT之间的工 作链路出现故障时, 所述处理器 44 , 具体用于通过所述第二 P0N 口 接收来自所述第一 0LT的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 P0N 口, 通过所述网络侧端口向所述交换设备发送 APS消息。
进一步的, 当所述主用链路上所述第一 OLT方向和所述交换设 备之间的上行链路出现故障时, 所述网络侧端口 42 , 具体用于接收 来自所述交换设备的 APS消。
所述处理器 44 , 具体用于解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述 第一 PON 口向所述 ONT发送强制倒换请求消息, 以使得所述 ONT 阻塞主用 PON 口, 并解阻塞备用 PON 口。
其中, 所述 ONT通过所述主用 PON 口连接所述第一 OLT , 通 过所述备用 PON 口连接所述第二 OLT。
进一步的, 当所述主用链路上所述第一 OLT和所述交换设备之 间的下行链路出现故障、 或者所述 ONT 和所述第一 OLT之间的工 作链路出现故障时, 所述处理器 44 , 具体用于通过所述第二 PON 口 接收来自所述第一 OLT的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 PON 口, 向所述交换设备发送 APS 消息, 通过所述第一 PON 口向所述 ONT 发送强制倒换请求, 以使得所述 ONT 阻塞主用 PON 口, 并解阻塞 备用 PON 口。
其中, 所述 ONT通过所述主用 PON 口连接所述第一 OLT , 通 过所述备用 PON 口连接所述第二 OLT。
需要说明的是, 本发明实施例提供的 OLT中部分功能模块的具 体描述可以参考其他实施例中的对应内容, 本实施例这里不再详细 赘述。
本发明实施例提供的 OLT , 当主用链路出现故障时, OLT执行 主备倒换, 接收来自 ONT的业务数据, 通过第二 VLAN业务通道将 业务数据发送至交换设备。 与现有技术中只可以实现第一 OLT与交 换设备之间的工作链路故障后的业务保护相比, 第二 OLT和交换设 备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 OLT可以在主用链路出现 故障时, 执行主备倒换, 通过备用链路即 ONT 与第二 OLT 之间的 工作链路和第二 VLAN 业务通道传输业务数据。 既可以实现第一 OLT 与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护, 又可以实现第 二 VLAN业务通道故障后的业务保护, 进而可以保证业务数据的正 常接入。
实施例 5
本发明实施例提供一种 PON系统, 所述 PON包括 ONT 51、 第 一 OLT 52、 第二 OLT 53和交换设备 54 , 所述 ONT 51通过所述第 一 OLT 52连接所述交换设备 54形成主用链路, 所述 ONT 51通过 所述第二 OLT 53连接到所述交换设备 54形成备用链路, 所述第一 OLT 52到所述交换设备 54之间设置有第一虚拟局域网 VLAN业务 通道, 其特征在于, 所述第二 OLT 53和所述交换设备 54之间设置 有第二 VLAN业务通道, 所述第一 VLAN业务通道和所述第二业务 通道互为主备关系;
所述第二 OLT 53 , 用于当所述主用链路出现故障时, 执行主备 倒换, 接收来自所述 ONT的消息, 通过所述第二 VLAN业务通道将 所述 ONT的消息发送给所述交换设备。
本发明实施例提供的 PON系统, 当主用链路出现故障时, OLT 执行主备倒换, 接收来自 ONT的业务数据, 通过第二 VLAN业务通 道将业务数据发送至交换设备。 与现有技术中只可以实现第一 OLT 与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护相比, 第二 OLT和交 换设备之间设置有第二 VLAN业务通道, 第一 OLT可以在主用链路 出现故障时, 执行主备倒换, 通过备用链路即 ONT 与第二 OLT 之 间的工作链路和第二 VLAN业务通道传输业务数据。 既可以实现第 一 OLT与交换设备之间的工作链路故障后的业务保护, 又可以实现 第二 VLAN业务通道故障后的业务保护, 进而可以保证业务数据的 正常接入。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地 了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上述各功能模块的划分进行举 例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功能分配由不同的功 能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成 以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具 体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘 述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置 实施例仅仅是示意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一 种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方式, 例如多个单 元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或一些特征可以忽 略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦 合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或通信 连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分 开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可 以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实 际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目 的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处 理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以 上单元集成在一个单元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式 实现, 也可以釆用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的 产品销售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基 于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡 献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现 出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质中, 包括若干指令用 以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设 备等) 或处理器 ( processor ) 执行本发明各个实施例所述方法的全 部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读存 储器( ROM , Read-Only Memory ) , 随机存取存储器( RAM , Random Access Memory ) , 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。 以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围 并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技 术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围 之内。 因此, 本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种无源光网络 PON中的业务保护方法, 所述 PON包括光 网络终端 ONT、 第一光线路终端 OLT、 第二 OLT和交换设备, 所述 ONT通过所述第一 OLT连接所述交换设备形成主用链路, 所述 ONT 通过所述第二 OLT 连接所述交换设备形成备用链路, 所述第一 OLT 和所述交换设备之间设置有第一虚拟局域网 VLAN业务通道,其特征 在于, 所述第二 OLT和所述交换设备之间设置有第二 VLAN业务通 道, 所述第一 VLAN业务通道和所述第二业务通道互为主备关系, 所 述方法包括:
当所述主用链路出现故障时, 所述第二 OLT 执行主备倒换, 接 收来自所述 ONT的业务数据, 通过所述第二 VLAN业务通道将所述 业务数据发送至所述交换设备。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二 OLT通 过所述第二 OLT上的第一 PON 口连接所述 ONT , 所述第二 OLT通 过所述第二 OLT上的第二 PON口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT 和所述交换设备之间的上行链 路出现故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
所述第二 OLT 接收来自所述交换设备的自动保护倒换 APS 消 息, 解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述第二 PON 口通知所述第一 OLT关闭所述第一 OLT上连接所述 ONT的 PON口。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二 OLT通 过所述第二 OLT上的第一 PON 口连接所述 ONT , 所述第二 OLT通 过所述第二 OLT上的第二 PON口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT 和所述交换设备之间的下行链 路出现故障、 或者所述 ONT和所述第一 OLT之间的工作链路出现故 障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
所述第二 OLT通过所述第二 PON口接收来自所述第一 OLT的倒 换通知消息, 解阻塞所述第一 PON口, 向所述交换设备发送 APS消 息。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 ONT上设置 有主用 PON口和备用 PON口, 所述 ONT通过所述主用 PON口连接 所述第一 OLT ,通过所述备用 PON口连接所述第二 OLT上的第一 PON 口, 所述第二 OLT通过所述第二 OLT上的第二 PON口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT 和所述交换设备之间的上行链 路出现故障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
所述第二 OLT接收来自所述交换设备的 APS消息, 解阻塞所述 第一 PON口, 向所述 ONT发送强制倒换请求消息, 以使得所述 ONT 阻塞所述主用 PON口, 并解阻塞所述备用 PON口。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 ONT上设置 有主用 PON口和备用 PON口, 所述 ONT通过所述主用 PON口连接 所述第一 OLT ,通过所述备用 PON口连接所述第二 OLT上的第一 PON 口, 所述第二 OLT通过所述第二 OLT上的第二 PON口连接所述第一 OLT ;
当所述主用链路上所述第一 OLT 和所述交换设备之间的下行链 路出现故障、 或者所述 ONT和所述第一 OLT之间的工作链路出现故 障时, 所述第二 OLT执行主备倒换具体包括:
所述第二 OLT通过所述第二 PON口接收来自所述第一 OLT的倒 换通知消息, 解阻塞所述第一 PON口, 向所述交换设备发送 APS消 息, 向所述 ONT发送强制倒换请求, 以使得所述 ONT阻塞所述主用 PON口, 并解阻塞所述备用 PON口。
6、 一种光线路终端 OLT , 其特征在于, 包括:
第一无源光网络 PON口, 用于连接光网络终端 ONT , 所述 ONT 通过所述 OLT与交换设备相连形成备用链路;
网络侧端口, 用于连接所述交换设备, 所述网络侧端口和所述交 换设备之间设置有第二虚拟局域网 VLAN业务通道;
第二 PON口, 用于连接第一 OLT , 所述 ONT通过所述第一 OLT 与所述交换设备相连形成主用链路, 所述第一 OLT 与所述交换设备 之间设置有第一 VLAN业务通道, 所述第一 VLAN业务通道与所述 第二 VLAN业务通道互为主备关系;
处理器, 与所述第一 PON 口 、 所述第二 PON 口以及所述网络侧 端口相连, 用于当所述主用链路出现故障时执行主备倒换, 通过所述 第一 PON口接收来自所述 ONT的消息, 以及通过所述第二 VLAN业 务通道将所述 ONT的消息发送给所述交换设备。
7、 根据权利要求 6所述的 OLT , 其特征在于, 当所述主用链路 上所述第一 OLT和所述交换设备之间的上行链路出现故障时,
所述网络侧端口,具体用于接收来自所述交换设备的自动保护倒 换 APS消息;
所述处理器, 具体用于解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述第二 PON口通知所述第一 OLT关闭所述第一 OLT上连接所述 ONT的 PON 口 。
8、 根据权利要求 6所述的 OLT , 其特征在于, 当所述主用链路 上所述第一 OLT 和所述交换设备之间的下行链路出现故障、 或者所 述 ONT和所述第一 OLT之间的工作链路出现故障时,
所述处理器, 具体用于通过所述第二 PON 口接收来自所述第一 OLT 的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述网络侧端 口向所述交换设备发送 APS消息。
9、 根据权利要求 6所述的 OLT , 其特征在于, 当所述主用链路 上所述第一 OLT方向和所述交换设备之间的上行链路出现故障时, 所述网络侧端口, 具体用于接收来自所述交换设备的 APS消息; 所述处理器, 具体用于解阻塞所述第一 PON 口, 通过所述第一
PON口向所述 ONT发送强制倒换请求消息,以使得所述 ONT阻塞主 用 PON口, 并解阻塞备用 PON口;
其中, 所述 ONT通过所述主用 PON口连接所述第一 OLT , 通过 所述备用 PON口连接所述第二 OLT。
10、 根据权利要求 6所述的 OLT , 其特征在于, 当所述主用链路 上所述第一 OLT 和所述交换设备之间的下行链路出现故障、 或者所 述 ONT和所述第一 OLT之间的工作链路出现故障时 ,
所述处理器, 具体用于通过所述第二 P0N 口接收来自所述第一 0LT 的倒换通知消息, 解阻塞所述第一 P0N 口, 向所述交换设备发 送 APS消息, 通过所述第一 P0N口向所述 0NT发送强制倒换请求, 以使得所述 0NT阻塞主用 P0N口, 并解阻塞备用 P0N口;
其中, 所述 0NT通过所述主用 PON口连接所述第一 0LT , 通过 所述备用 P0N口连接所述第二 0LT。
11、一种无源光网络 P0N系统,所述 P0N包括光网络终端 ONT、 第一光线路终端 OLT、 第二 OLT和交换设备, 所述 0NT通过所述第 一 0LT连接所述交换设备形成主用链路,所述 0NT通过所述第二 0LT 连接到所述交换设备形成备用链路, 所述第一 0LT 到所述交换设备 之间设置有第一虚拟局域网 VLAN业务通道, 其特征在于, 所述第二 0LT 和所述交换设备之间设置有第二 VLAN 业务通道, 所述第一 VLAN业务通道和所述第二业务通道互为主备关系;
所述第二 0 LT ,用于当所述主用链路出现故障时,执行主备倒换, 接收来自所述 0NT 的消息, 通过所述第二 VLAN 业务通道将所述 ONT的消息发送给所述交换设备。
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