WO2015117296A1 - 光网络系统及管理方法 - Google Patents

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WO2015117296A1
WO2015117296A1 PCT/CN2014/084672 CN2014084672W WO2015117296A1 WO 2015117296 A1 WO2015117296 A1 WO 2015117296A1 CN 2014084672 W CN2014084672 W CN 2014084672W WO 2015117296 A1 WO2015117296 A1 WO 2015117296A1
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WO
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olt
terminal
acs
management
optical network
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Application number
PCT/CN2014/084672
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English (en)
French (fr)
Inventor
黄林锋
艾茂方
尹莹
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/04Network management architectures or arrangements
    • H04L41/046Network management architectures or arrangements comprising network management agents or mobile agents therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0876Aspects of the degree of configuration automation
    • H04L41/0886Fully automatic configuration
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to an optical network system and a management method.
  • BACKGROUND At present, domestic telecom operators mainly push the optical access passive optical network (Passive Optical Network (PON) access system to achieve the scale deployment of home users in some areas.
  • the access network PON is composed of three parts.
  • System equipment Optical Line Terminal (OLT), Optical fiber line: Optical Distribution Network (ODN), PON terminal: Optical Network Unit (Optical Network Unit) , referred to as ONU).
  • OLT Optical Line Terminal
  • ODN Optical Distribution Network
  • PON terminal Optical Network Unit (Optical Network Unit) , referred to as ONU).
  • ONU Optical Network Unit
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a hybrid management architecture according to the related art. As shown in FIG.
  • the hybrid management architecture includes: a network management system ( Net Management System (NMS), Auto-Configuration Server (ACS), OLT and ONU.
  • NMS Net Management System
  • ACS Auto-Configuration Server
  • OLT ONU
  • Hybrid management directly configuring and managing the PON terminal home gateway attributes through the TR069 protocol network management, and managing the PON terminal physical layer, link layer, and non-home gateway attribute OMCI domain through the OLT.
  • the remote management of the OLT is generally performed by the OLT network management system through the Simple Network Management Protocol (SNMP).
  • SNMP Simple Network Management Protocol
  • the hybrid management mode of the PON terminal adds a CWMP (CPE WAN Management Protocol, also known as TR069) protocol management mode based on the management architecture of the PON terminal management control interface (the GPON interface is the ONU Management and Control Interface, OMCI for short).
  • CPE WAN Management Protocol also known as TR069
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a single management architecture according to the related art. As shown in Figure 2, the single management architecture includes: NMS, OLT and ONU. The system is described below. Single management, parameters are managed by 0LT.
  • the 0LT manages all the parameter configurations through the P0N terminal device management control interface (the GP0N interface is 0MCI), and finally can manage the PON terminal and the OLT device in the same network management, that is, the SMP protocol network management of the 0LT.
  • This method implements all configuration management of the OLT and PON terminals in the same network management interface.
  • the service configuration parameters of the P0N terminal are not as flexible as the TR069 network management.
  • the NMS needs to send SNMP messages to the OLT and then through the OLT.
  • the OMCI message is sent to the PON terminal, and the PON terminal is indirectly managed, and the network element level is more, and the operation is inconvenient.
  • an optical network system including: an optical line terminal OLT, a terminal, and an automatic configuration server ACS, where the ACS is configured to manage the OLT and connect to the OLT.
  • the terminal performs management.
  • the OLT includes a management module, and the management module is configured to manage a home gateway attribute of the terminal, and a link layer, a physical layer, and a non-home gateway of the terminal connected to the OLT. Attributes are managed; the ACS manages the OLT through the management module, and manages the terminal connected to the OLT.
  • the system further includes: an external device, configured to communicate with the OLT, configured to manage a home gateway attribute of the terminal, and a link layer and a physical layer of the terminal connected to the OLT The non-home gateway attribute is managed; the ACS manages the OLT by using the external device, and manages the terminal connected to the OLT.
  • the management module or the external device manages the home gateway attribute of the terminal by using a data model, and performs link layer, physical layer, and non-home gateway attributes of the terminal connected to the OLT.
  • Management wherein the data model includes at least one of the following parameters: device information of the OLT, management configuration, and information of a terminal connected to the OLT.
  • the management module or the external device queries and/or configures the parameter in an OLT database corresponding entry; the management module or the external device initiates a query request to the terminal, and returns the terminal The parameters are sent to the ACS.
  • the management module or the external device initiates a query request to the terminal, and sends the parameter returned by the terminal to the ACS; and/or the management module or the external device
  • the terminal initiates a configuration request, configures the terminal, and returns a configuration result to the ACS.
  • the data model is a data model used in the TR069 protocol.
  • the device information of the OLT includes at least one of the following: a manufacturer, a model, a software version, a hardware version; and/or, the management configuration includes at least one of the following: uplink information configuration information, routing configuration information, The service module configuration information, the fan configuration information, and/or the information of the terminal connected to the OLT includes one of the following: a registration sequence number, terminal status information, and PON terminal configuration information.
  • the ACS is configured to manage device information of the OLT, and manage device information of the terminal connected under the OLT.
  • the OLT is further configured to connect to the ACS by using a pre-configured parameter value, where the parameter value includes: a connection address of the ACS, and an authentication parameter.
  • a method for managing an optical network system is provided, which is applied to the optical network system, including: an optical line terminal OLT, a terminal, and an automatic configuration server ACS, by using the ACS,
  • the OLT performs management and manages the terminals connected under the OLT.
  • the present invention provides an optical network system, including: an optical line terminal OLT, a terminal, and an automatic configuration server ACS, the ACS is configured to manage the OLT, and manage the terminal connected to the OLT to solve The problem of high complexity of optical network system management and large number of network element layers saves optical network management costs and improves operational convenience.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a hybrid management architecture according to the related art
  • 2 is a schematic structural diagram of a single management architecture according to the related art
  • FIG. 3 is a structural block diagram of an optical network system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a structural block diagram 1 of a preferred optical network system according to an embodiment of the present invention
  • 5 is a structural block diagram 2 of a preferred optical network system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a handover of the function of the OLT handover part S MP protocol network management according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram 1 of an OLT handover function of all OLT protocol network management functions handed over to an ACS according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is an OLT handover overall SNMP protocol network management according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a parameter IGD, IGD device information and its subordinate parameters in TR098 according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is an OLT in an OLT data model according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a TR069 function module of an OLT and an ACS signaling interaction according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of an optical network system according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the optical network system includes: an optical line terminal OLT 32, a terminal 34, and an automatic configuration server. ACS 36, the system will be described below.
  • the ACS 36 is configured to manage the OLT 32 and manage the terminal 34 connected to the OLT 32.
  • the ACS 36 is configured to manage the OLT 32, and the ACS 36 can implement the terminal 34 and the OLT.
  • the ACS 36 can implement management of the terminal 34 and the OLT 32.
  • the two preferred embodiments are described below.
  • 4 is a block diagram showing the structure of a preferred optical network system according to an embodiment of the present invention.
  • the OLT 32 includes a management module 42.
  • the system will be described below.
  • the management module 42 is configured to manage the home gateway attribute of the terminal 34, and manage the link layer, the physical layer, and the non-home gateway attribute of the terminal 34 connected to the OLT 32, and the ACS 36 passes the management module 42.
  • FIG. 5 is a block diagram 2 of a preferred optical network system according to an embodiment of the present invention.
  • the OLT 32 includes an external device 52.
  • the system will be described below.
  • the external device 52 communicates with the OLT 32, and is configured to manage the home gateway attribute of the terminal 34, and manage the link layer, the physical layer, and the non-home gateway attribute of the terminal 34 connected to the OLT 32;
  • the ACS 36 manages the OLT 32 via the external device 52 and manages the terminal 34 connected to the OLT 32.
  • the management module 42 or the external device 52 can manage the home gateway attribute of the terminal 34 through the data model, and the link layer, the physical layer, and the non-family of the terminal 34 connected to the OLT 32.
  • the gateway attribute is managed, wherein the data model may include at least one of the following parameters: device information of the OLT 32, management configuration, information of the terminal 34 connected under the OLT 32, wherein the data model may be in the TR069 protocol.
  • the data model used can also be the data model used in the non-TR069 protocol.
  • the management module 42 or the external device 52 queries and/or configures the OLT 32 database corresponding entry.
  • the parameter is sent by the management module 42 or the external device 52 to the terminal, and the parameter returned by the terminal is sent to the ACS 36.
  • the management module 42 or the external device 52 initiates a query request to the terminal 34, and sends the parameter returned by the 4 to the ACS 36; and/or the management module 42 or the external device 52 initiates the terminal Configure the request, configure the terminal, and return the configuration result to the ACS36.
  • the management module 42 and the external device 52 may be implemented by software, hardware, or a combination of software and hardware.
  • the device information of the OLT 32 may include at least one of the following: a manufacturer, a model, a software version, and a hardware version;
  • the management configuration may include at least one of the following: uplink information configuration information, routing configuration information, and service module.
  • the information of the terminal 34 connected under the 0LT 32 may include one of the following: a registration sequence number, terminal status information, and P0N terminal configuration information.
  • the ACS 36 may all manage the terminal 34 connected under the 0LT 32 and the OLT 32, or may partially manage the terminal 34 connected under the OLT 32 and the OLT 32, for example, the ACS 36 is set to be The device information of the OLT 32 is managed, and the device information of the terminal 34 connected to the OLT 32 is managed.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for managing an optical network system, which is applied to the foregoing optical network system, including: an optical line terminal OLT 32, a terminal 34, and an automatic configuration server ACS 36, through which the OLT 36 is The management and the management of the terminal 34 connected to the OLT 32 are performed.
  • the functions and functions of the OLT 32, the terminal 34, and the ACS 36 are the same as those of the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the ACS 36 is configured to manage the OLT 32.
  • the ACS 36 can manage the terminal 34 and the OLT 32 uniformly, so that the ACS and the OLT do not need to manage the terminal separately, or the ACS manages the OLT, and the OLT performs the OLT.
  • the management of the terminal solves the problem that the optical network system has high management complexity and a large number of network element layers, which saves the optical network management cost and improves the operation convenience.
  • the implementation process will be described in detail below in conjunction with the preferred embodiments.
  • the preferred embodiment improves the management method of the OLT and the PON terminal in the PON system in the related art, and transfers the functions of the PON terminal and part or all of the original SMP protocol network management to the ACS, so that the same network management can query and manage the PON terminal and the OLT.
  • the information facilitates fault discovery and location after PON terminal scale deployment, and improves management efficiency.
  • the TR069 function module is added to the OLT or the related external device, so that the OLT supports the TR069 management mode, so that the link layer, the physical layer, the OMCI management domain of the non-home gateway attribute, and the OLT of the attached PON terminal can be managed by the ACS.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of handover of a function of an OLT handover part SMP protocol network management to an ACS according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the OLT handover part of the SNMP protocol network management function is handed over to The ACS, so that the link layer, the physical layer, the OMCI management domain of the non-home gateway attribute, and the OLT part parameters of the PON terminal can be managed by the ACS.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram 1 of the OLT handover function of the entire OLT protocol management of the OLT to the ACS according to the preferred embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • FIG. 8 is a schematic diagram 2 of the structure of the OLT handing over all SNMP protocol network management functions to the ACS according to a preferred embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8 , the OLT adds a function of supporting TR069 management through an external device, and the OLT hands over all SNMP protocols. The function of the network management is handed over to the ACS. The ACS can query the configuration OLT and its attached PON terminals.
  • the preferred embodiment further constructs a data model suitable for use by the OLT device in the TR069 protocol, and the data model includes parameters including but not limited to device information of the OLT, management configuration, and information of the PON terminal, wherein the OLT is Device information, including but not limited to the manufacturer, model, software version, and hardware version of the OLT; the management configuration of the OLT, including but not limited to the OLT's uplink information configuration, routing configuration, service template configuration, and fan configuration; Information about the PON terminal, including but not limited to the registration serial number of the terminal at the OLT, the current state of the terminal, and the configured bandwidth of the terminal.
  • the OLT is Device information, including but not limited to the manufacturer, model, software version, and hardware version of the OLT
  • the management configuration of the OLT including but not limited to the OLT's uplink information configuration, routing configuration, service template configuration, and fan configuration
  • Information about the PON terminal including but not limited to the registration serial number of the terminal at the OLT, the current state of the terminal, and the
  • the TR069 function module is added to the optical line terminal OLT, and the data model is used to make each parameter in the data model point to a database corresponding entry or a corresponding functional entity in the OLT, and create a wan connection at the OLT, so that the wan Connect the TR069 function module as the communication carrier of the TR069 function module and the ACS; the TR069 function module of the optical line terminal OLT and the automatic configuration server ACS establish a connection; the TR069 function module of the OLT and the ACS interaction information may include the response ACS to the above OLT device information, management configuration, parameter query configuration of the PON terminal information, or OLT actively reports OLT device information, management configuration, and hangs PON terminal information to the ACS.
  • the TR069 function module added in the preferred embodiment can be implemented internally or in an external device.
  • the external device and the OLT network communicate normally, and can perform data interaction with the OLT, and the connected OLT is used as an object to enable the external device to support.
  • the method of adding the TR069 function module in FIG. 6 is different from the above-mentioned FIG. 7 and FIG. 8 in that the handover to the ACS is only a part of the SMP protocol network management function, not all.
  • Handover management such as OLT device information and hang-up PON terminal information can be used to locate faulty terminals in the same network management system.
  • the S MP management such as device configuration is still managed by the original S MP network management.
  • the OLT and the automatic configuration server ACS are interacted by adding the TR069 function module inside or outside the OLT device, so that part or all of the information of the OLT and the attached PON terminal can be in the same ACS query management.
  • the preferred embodiment also constructs or defines a data model suitable for use by the OLT device in the TR069 protocol (for example, the TR098 standard specifies a data model of the broadband gateway device), including but not limited to device information and management of the OLT.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of parameter IGD, IGD device information and its subordinate parameters in TR098 according to a preferred embodiment of the present invention. The data model parameter level is described below with reference to FIG. 9.
  • the data model can define the OLT device as a primary parameter (for example, the InternetGatewayDevice of the TR098 protocol); 2.
  • the device information of the above OLT can be defined as a secondary parameter by referring to the TR098 specification (for example, the IntegerGatewayDevice.DeviceInfo.
  • the manufacturer, model, software version, and hardware version of the OLT included under the OLT device information can be defined as three-level parameters (for example, the manufacturer describes it in the InternetGatewayDevice.DeviceInfo.Manufacture parameter of the TR098 protocol).
  • the management configuration of the OLT can be divided into multiple secondary parameter definitions according to functions, for example, the uplink board of the OLT, the routing information of the OLT, the terminal service configuration of the OLT, and the fan of the OLT;
  • the three-level parameter "uplink port x" is separated, and the four-level parameter "uplink port vlan", "uplink port auto-negotiation mode", etc. are separated under the uplink port X
  • FIG. 10 is an OLT according to a preferred embodiment of the present invention.
  • each of the four levels of parameters can be respectively defined as read-only or readable and writable mode according to requirements, and the parameter state is reflected by the parameter value.
  • ⁇ i ⁇ in Fig. 10 indicates the serial number. 4.
  • the information of the above-mentioned PON terminal can be divided into different secondary parameters according to different terminals, and the secondary parameters can be separated into three levels of parameters such as terminal equipment information and configuration information;
  • the four-level parameters such as the running status, model, registered online time, and logout time of the terminal device;
  • the four-level parameter "terminal configuration information" is linked to multiple four-level parameters, such as the terminal device authentication mode and the terminal configuration bandwidth.
  • FIG. 10 is a management configuration of the OLT in the OLT data model according to a preferred embodiment of the present invention, and the PON terminal part is connected.
  • a schematic diagram of the parameter format is shown in Fig. 10, wherein ⁇ i ⁇ in Fig. 10 denotes a sequence number.
  • the above-mentioned key parameters used for marking the PON terminal may use any one of the network's unique network unique tag values, including but not limited to, the registration sequence number, the logical label, the P0N MAC, the PON terminal board number position number of the OLT, and the like. .
  • the TR069 function module may be added to the optical line terminal OLT, and the data model is used to point each parameter in the data model to the database corresponding entry or the corresponding functional entity in the OLT, and create a wan connection J (for any node) at the OLT. ), the wan connection is bound to the TR069 function module, as the TR069 function module and the communication carrier of the ACS, the wan node J network is normal, and the ACS server can normally communicate.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of interaction between a TR069 function module and an ACS signaling of an OLT according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the parameter values of the ACS server connection and the ACS server connection URL address are included in the OLT, and the OLT reports the OLT.
  • the user name and password to the ACS, the URL to which the connection request is directed, the connection request user name and the connection request password, the connection request period report, the periodic report time, whether to use the certificate setting, and the CA certificate authentication mode is provided.
  • the storage space and folder location of the certificate, the OLT completes the authentication according to the above-mentioned user name and password settings and the ACS, and establishes a parameter query command for the OLT to receive the ACS.
  • the ACS sends GetParameterValues to the OLT, taking the value of a parameter in the data model defined by the TR069 function module of the OLT.
  • the OLT returns the current value of the parameter based on the parameters of the application query.
  • the above query can be divided into two types.
  • a type can directly take the current value from the corresponding entry of the OLT database as a parameter value.
  • the manufacturer, model, software version, and hardware version of the OLT device can be directly obtained from the OLT local database.
  • the OLT needs to initiate a parameter value action to the PON terminal or the board, and the terminal returns the result, and finally sends the ACS query value. As shown in FIG.
  • the OLT receives a parameter configuration command of the ACS.
  • the ACS sends SetParameterValues to the OLT, and configures the values of the parameters in the data model defined by the TR069 function module of the OLT.
  • the OLT must complete the corresponding action according to the command configured by the application, and return the result.
  • the above configuration is divided into two types. One is to directly configure the OLT local data, such as the routing information, and then directly configure the local command. After the configuration parameters are completed, the ACS configuration result is returned. The second type is sent to the PON terminal.
  • the OLT generates the corresponding OMCI command and sends it to the specified PON terminal.
  • the terminal returns the configuration result and sends the ACS configuration result. It should be noted that the present invention can be extended by other means, such as:
  • the PON terminal device includes PON devices not limited to GPON, EPON, APON BPON, etc.
  • the present invention can be implemented by using the TR069 protocol, and can also be extended to other terminal management protocols and terminal devices other than the TR069 protocol.
  • the terminal management protocol is implemented on the central office device side of the user terminal, and the same ACS network management is implemented, and some or all functions of the system side device of the terminal and the terminal are simultaneously managed.
  • the present invention uses the PON uplink mode, and can also be extended for other uplinks.
  • Way terminal device By implementing the TR069 management on the central office side of the user terminal, the same ACS network management is implemented, and the terminal and the terminal system side devices are simultaneously managed.
  • the uplink mode of the other uplink mode terminals is not limited to: Ethernet uplink, digital User line xDSL (general name of DSL (Digital Subscriber Line)) uplink, Ethernet over Coax (EOC) uplink, Power Line Carrier (PLC) uplink
  • DSL Digital Subscriber Line
  • EOC Ethernet over Coax
  • PLC Power Line Carrier
  • the xDSL terminal is used as an example, and a management unit supporting the TR069 protocol is added to the Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) of the xDSL terminal, so that the ACS network management can implement the DSLAM. Management, so that ACS can also query and manage the physical layer and link layer parameters of xDSL terminals through DSLAM.
  • DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
  • ACS can also query and manage the physical layer and link layer parameters of xDSL terminals through DSLAM.
  • all or a portion of the above steps may be performed by a program to instruct the associated hardware, such as a read only memory, a magnetic disk, or an optical disk.
  • all or part of the steps of the above embodiments may also be implemented using one or more integrated circuits.
  • each module/unit in the above embodiment may be implemented in the form of hardware or in the form of a software function module.
  • the invention is not limited to any specific form of combination of hardware and software.
  • the above is only a preferred embodiment of the present invention, and of course, the present invention may be embodied in various other embodiments without departing from the spirit and scope of the invention.
  • Corresponding changes and modifications are intended to be included within the scope of the appended claims. Obviously, those skilled in the art should understand that the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device, or they may be separately fabricated into respective integrated circuit modules. Blocks, or a plurality of modules or steps in them, are implemented as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software. The above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.
  • an optical network system and a management method provided by an embodiment of the present invention have the following beneficial effects:
  • the management method of an OLT and a PON terminal in a PON system in the related art is improved, and part or all of the PON terminal and the OLT are
  • the function of the original SMP protocol network management is handed over to the ACS.
  • the same network management system can query and manage the information of the PON terminal and the OLT, which facilitates fault discovery and location after the PON terminal scale deployment, improves management efficiency, and saves optical network management costs and improves. Operational convenience.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

本发明公开了一种光网络系统及管理方法,其中,该系统包括光线路终端OLT、终端以及自动配置服务器ACS,该ACS用于对该OLT进行管理,以及对该OLT下连接的该终端进行管理,解决了光网络系统管理复杂程度高,网元层数多的问题,节省了光网络管理成本,提高了操作便利性。

Description

光网络系统及管理方法 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种光网络系统及管理方法。 背景技术 目前, 国内电信运营商主推光纤接入无源光网络 (Passive Optical Network, 简称 为 PON) 接入系统在部分地区已实现家庭用户的规模部署。 接入网 PON有三部分构 成, 系统设备: 光线路终端 (Optical Line Terminal, 简称为 OLT), 光纤线路: 光分配 网络 (Optical Distribution Network, 简称为 ODN), PON终端: 光网络单元 (Optical Network Unit, 简称为 ONU )。 相关技术中, 对 PON终端的远程管理有两种, 一种是混合管理, 图 1是根据相关 技术中的混合管理架构的结构示意图, 如图 1所示, 混合管理构架包括: 网络管理系 统 (Net Management System, 简称为 NMS ), 自动配置服务器 (Auto-Configuration Server, 简称为 ACS), OLT和 ONU, 下面对该系统进行介绍。 混合管理,通过 TR069协议网管直接配置管理 PON终端家庭网关属性,通过 OLT 管理 PON终端物理层、 链路层和非家庭网关属性 OMCI域。 对 OLT 的远程管理, 一般都由 OLT 网管系统通过简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol,简称为 SNMP)进行。 PON终端的混合管理方式在 PON 终端管理控制接口 (GPON接口为 ONU Management and Control Interface, 简称为 OMCI) 管理架构的基础上增加基于 CWMP (CPE WAN Management Protocol, 又称 为 TR069)协议的管理方式, 在网络中部署自动配置服务器 (ACS, 通过 TR069协议 远程配置管理 PON终端的家庭网关属性。 OLT管理 PON终端的物理层、 链路层和非 家庭网关属性 OMCI管理域。 该方法的 PON终端的用户业务配置为 ACS网管直接配置, 业务配置全面, 控制 方式灵活, 但是需要 ACS、 OLT两套管理系统, 增加了网络管理成本和复杂程度。 图 2是根据相关技术中的单一管理架构的结构示意图, 如图 2所示, 单一管理构 架包括: NMS, OLT和 ONU, 下面对该系统进行介绍。 单一管理, 参数都通过 0LT管理。 0LT通过 P0N终端设备管理控制接口(GP0N 接口为 0MCI)管理全部参数配置, 最终能在同一网管, 即 0LT的 S MP协议网管中 实现对 PON终端、 OLT设备的管理。 该方法在同一网管界面内实现对 OLT、 PON终端的全部配置管理, 但是, P0N 终端的业务配置参数不如 TR069网管丰富灵活,在 SNMP网管方式下, 需要网管下发 SNMP消息至 OLT,再通过 OLT下发 OMCI消息至 PON终端, PON终端为间接管理, 网元层级较多, 操作不便。 针对相关技术中, 光网络系统管理复杂程度高, 网元层数多的问题, 目前尚未提 出有效的解决方案。 发明内容 本发明提供了一种光网络系统及管理办法, 以至少解决相关技术中网络系统管理 复杂程度高, 网元层数多的问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种光网络系统, 包括: 光线路终端 OLT、 终端 以及自动配置服务器 ACS,所述 ACS,设置为对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT 下连接的所述终端进行管理。 优选地, 所述 OLT中包括管理模块, 所述管理模块设置为对所述终端的家庭网关 属性进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述终端的链路层、 物理层、 非家庭网关属 性进行管理; 所述 ACS通过所述管理模块对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT下 连接的所述终端进行管理。 优选地, 所述系统还包括: 外部设备, 与所述 OLT进行通信, 设置为对所述终端 的家庭网关属性进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述终端的链路层、 物理层、 非 家庭网关属性进行管理; 所述 ACS通过所述外部设备对所述 OLT进行管理, 以及对 所述 OLT下连接的所述终端进行管理。 优选地, 所述管理模块或所述外部设备通过数据模型对所述终端的家庭网关属性 进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述终端的链路层、 物理层、 非家庭网关属性进 行管理, 其中, 所述数据模型包括以下参数的至少之一: 所述 OLT的设备信息、 管理 配置、 所述 OLT下连接的终端的信息。 优选地, 所述管理模块或所述外部设备在 OLT数据库对应表项中查询和 /或配置 所述参数; 所述管理模块或所述外部设备对所述终端发起查询请求, 将所述终端返回 的所述参数发送给所述 ACS。 优选地, 所述管理模块或所述外部设备对所述终端发起查询请求, 将所述终端返 回的所述参数发送给所述 ACS; 和 /或,所述管理模块或所述外部设备向所述终端发起 配置请求, 对所述终端进行配置, 并向所述 ACS返回配置结果。 优选地, 所述数据模型为在 TR069协议中使用的数据模型。 优选地, 所述 OLT的设备信息包括以下至少之一: 生产厂商、 型号、 软件版本、 硬件版本; 和 /或, 所述管理配置包括以下至少之一: 上联信息配置信息、 路由配置信 息、 业务模块配置信息、 风扇配置信息; 和 /或, 所述 OLT下连接的终端的信息包括 以下之一: 注册序列号、 终端状态信息、 PON终端配置信息。 优选地, 所述 ACS, 设置为对所述 OLT的设备信息进行管理, 以及对所述 OLT 下连接的所述终端的设备信息进行管理。 优选地, 所述 OLT还设置为通过预先配置的参数值与所述 ACS连接, 其中, 所 述参数值包括: 所述 ACS的连接地址、 鉴权参数。 根据本发明的一个方面, 还提供了一种光网络系统的管理方法, 应用于所述的光 网络系统, 包括: 光线路终端 OLT、 终端以及自动配置服务器 ACS, 通过所述 ACS, 对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述终端进行管理。 通过本发明, 提供了一种光网络系统, 包括: 光线路终端 OLT、 终端以及自动配 置服务器 ACS, 该 ACS, 设置为对该 OLT进行管理, 以及对该 OLT下连接的该终端 进行管理, 解决了光网络系统管理复杂程度高, 网元层数多的问题, 节省了光网络管 理成本, 提高了操作便利性。 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是根据相关技术中的混合管理架构的结构示意图; 图 2是根据相关技术中的单一管理架构的结构示意图; 图 3是根据本发明实施例的光网络系统的结构框图; 图 4是根据本发明实施例的优选光网络系统的结构框图一; 图 5是根据本发明实施例的优选光网络系统的结构框图二; 图 6是根据本发明优选实施例的 OLT移交部分 S MP协议网管管理的功能移交到
ACS的结构示意图; 图 7是根据本发明优选实施例的 OLT移交全部 S MP协议网管管理的功能移交到 ACS的结构示意图一; 图 8是根据本发明优选实施例的 OLT移交全部 SNMP协议网管管理的功能移交到 ACS的结构示意图二; 图 9是根据本发明优选实施例的 TR098中参数 IGD、 IGD设备信息及其下属参数 的示意图; 图 10是根据本发明优选实施例的 OLT数据模型中 OLT的管理配置、 下挂 PON 终端部分参数格式的示意图; 图 11是根据本发明优选实施例的 OLT的 TR069功能模块和 ACS信令交互的示意 图。 具体实施方式 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。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 本实施例提供了一种光网络系统, 图 3是根据本发明实施例的光网络系统的结构 框图, 如图 3所示, 光网络系统包括: 光线路终端 OLT 32、 终端 34以及自动配置服 务器 ACS 36, 下面对该系统进行说明。
ACS 36设置为对该 OLT 32进行管理, 以及对该 OLT 32下连接的该终端 34进行 管理。 通过该 ACS 36设置为对该 OLT 32进行管理, ACS 36可以实现对终端 34和 OLT
32进行管理, 从而解决了光网络系统管理复杂程度高, 网元层数多的问题, 节省了光 网络管理成本, 提高了操作便利性。 在本发明实施例中,有两种优选的实施方式, ACS 36可以实现对终端 34和 OLT 32 进行管理,下面对这两种优选实施方式进行说明。 图 4是根据本发明实施例的优选光网络系统的结构框图一,如图 4所示,该 OLT 32 中包括管理模块 42, 下面对该系统进行说明。 管理模块 42设置为对该终端 34的家庭网关属性进行管理,以及对该 OLT 32下连 接的该终端 34的链路层、 物理层、 非家庭网关属性进行管理, 该 ACS 36通过该管理 模块 42对该 OLT 32进行管理, 以及对该 OLT 32下连接的该终端 34进行管理。 图 5是根据本发明实施例的优选光网络系统的结构框图二,如图 5所示,该 OLT 32 包括外部设备 52, 下面对该系统进行说明。 外部设备 52, 与该 OLT 32进行通信, 设置为对该终端 34的家庭网关属性进行管 理, 以及对该 OLT 32下连接的该终端 34的链路层、 物理层、 非家庭网关属性进行管 理; 该 ACS 36通过该外部设备 52对该 OLT 32进行管理, 以及对该 OLT 32下连接的 该终端 34进行管理。 在本实施例中,管理模块 42或外部设备 52都可以通过数据模型对该终端 34的家 庭网关属性进行管理, 以及对该 OLT 32下连接的该终端 34的链路层、 物理层、 非家 庭网关属性进行管理, 其中, 该数据模型可以包括以下参数的至少之一: OLT 32的设 备信息、 管理配置、 该 OLT 32下连接的终端 34的信息, 其中, 该数据模型可以为在 TR069协议中使用的数据模型, 也可以是非 TR069协议中使用的数据模型。 在本实施例中, 终端 3数据模型查询和 /或配置参数的方式可以有很多种, 其中, 优选的, 该管理模块 42或该外部设备 52在 OLT 32数据库对应表项中查询和 /或配置 该参数; 该管理模块 42或该外部设备 52对该终端发起查询请求, 将该终端返回的该 参数发送给该 ACS 36。 优选的, 该管理模块 42或该外部设备 52对该终端 34发起查询请求,将该 4返回 的该参数发送给该 ACS 36; 和 /或, 该管理模块 42或该外部设备 52向该终端发起配 置请求, 对该终端进行配置, 并向该 ACS36返回配置结果。 在上述实施例中, 管理模 块 42和外部设备 52可以通过软件、 硬件或者软硬件结合来实现。 在上述实施例中, OLT 32的设备信息可以包括以下至少之一: 生产厂商、 型号、 软件版本、 硬件版本; 管理配置可以包括以下至少之一: 上联信息配置信息、 路由配 置信息、 业务模块配置信息、 风扇配置信息; 0LT 32下连接的终端 34的信息可以包 括以下之一: 注册序列号、 终端状态信息、 P0N终端配置信息。 在本实施例中, ACS 36可以全部对 0LT 32和 0LT 32下连接的该终端 34进行管 理, 也可以部分对 0LT 32和 0LT 32下连接的该终端 34进行管理, 例如, ACS 36设 置为对该 OLT 32的设备信息进行管理, 以及对该 0LT 32下连接的该终端 34的设备 信息进行管理。 本发明实施例还提供了一种光网络系统的管理方法, 应用于上述的光网络系统, 包括: 光线路终端 OLT 32、 终端 34以及自动配置服务器 ACS 36, 通过该 ACS 36, 对该 OLT 32进行管理, 以及对该 OLT 32下连接的该终端 34进行管理, 该 OLT 32、 终端 34、 ACS 36功能和作用与上述实施例的相同, 在此不再赘述。 该方法通过该 ACS 36设置为对该 OLT 32进行管理, ACS 36可以统一对终端 34 和 OLT 32进行管理, 从而不需要 ACS和 OLT分别对终端进行管理, 或者, ACS对 OLT进行管理, OLT再对终端进行管理, 解决了光网络系统管理复杂程度高, 网元层 数多的问题, 节省了光网络管理成本, 提高了操作便利性。 为了使本发明的技术方案和实现方法更加清楚, 下面将结合优选的实施例对其实 现过程进行详细描述。 本优选实施例改进了相关技术中 PON系统中 OLT和 PON终端的管理方法, 把 PON终端和 OLT部分或全部原 S MP协议网管管理的功能移交到 ACS, 实现同一网 管可查询管理 PON终端和 OLT的信息,方便了 PON终端规模部署后的故障发现和定 位, 提高管理效率。 在 OLT内部或相关外部设备上增加 TR069功能模块, 从而 OLT支持 TR069管理 方式,使得下挂 PON终端的链路层、物理层、非家庭网关属性的 OMCI管理域和 OLT 可被 ACS管理。 上述在 OLT内部或相关外部设备上增加 TR069功能模块, 可以通过软件、 硬件 或者软硬件相结合来实现。 图 6是根据本发明优选实施例的 OLT移交部分 S MP协议网管管理的功能移交到 ACS的结构示意图, 如图 6所示, OLT移交部分 SNMP协议网管管理的功能移交到 ACS, 从而下挂 PON终端的链路层、物理层、非家庭网关属性的 OMCI管理域和 OLT 部分参数可被 ACS查询管理。 图 7是根据本发明优选实施例的 OLT移交全部 S MP协议网管管理的功能移交到 ACS的结构示意图一, 如图 7所示, 在 OLT设备内部增加支持 TR069管理的功能, OLT移交全部 S MP协议网管管理的功能移交到 ACS, ACS可查询配置 OLT及其下 挂 PON终端。 图 8是根据本发明优选实施例的 OLT移交全部 SNMP协议网管管理的功能移交到 ACS的结构示意图二, 如图 8所示, OLT通过外部设备新增支持 TR069管理的功能, OLT移交全部 SNMP协议网管管理的功能移交到 ACS, ACS可查询配置 OLT及其 下挂 PON终端。 本优选实施例还构建一套适合 OLT设备在 TR069协议中使用的数据模型, 该数 据模型所含参数包括但不限于 OLT的设备信息、 管理配置、 下挂 PON终端的信息, 其中, 上述 OLT的设备信息, 包括但不限于 OLT的生产厂商、 型号、 软件版本、 硬件 版本; 上述 OLT的管理配置, 包括但不限于 OLT的上联信息配置、 路由配置、 业务模 板配置、 风扇等配置; 上述下挂 PON终端的信息, 包括但不限于终端在 OLT的注册序列号、 终端的当 前状态、 终端的配置带宽。 在本优选实施中, 在光线路终端 OLT内部增加 TR069功能模块, 使用上述数据 模型, 使数据模型内的各参数指向 OLT中数据库对应表项或者对应功能实体, 在 OLT 创建 wan连接, 使该 wan连接绑定 TR069功能模块, 作为 TR069功能模块和 ACS的 通讯载体; 光线路终端 OLT的 TR069功能模块和自动配置服务器 ACS建立起连接; OLT的 TR069功能模块和 ACS交互信息, 可以包括响应 ACS对上述 OLT设备信息、 管理配置、 下挂 PON终端信息的参数查询配置或者 OLT主动上报 OLT设备信息、 管 理配置、 下挂 PON终端信息到 ACS。 本优选实施例中增加的 TR069功能模块在可以内部实现,也可以在外部设备实现, 例如, 外部设备和 OLT网络通讯正常, 能和 OLT进行数据交互, 以连接的 OLT为对 象, 使外部设备支持或新增支持 TR069功能模块, 使用 OLT设备的 TR069数据模型; 图 6中增加 TR069功能模块方法同上述图 7、图 8不同之处在于,移交到 ACS的, 只是部分 S MP协议网管管理的功能, 而非全部。移交管理的如 OLT设备信息、下挂 PON终端信息等, 可以实现在同一网管的故障终端定位。 其他部分, 如设备配置等的 S MP管理依旧由原 S MP网管管理。 本优选实施例通过在 OLT设备内部或外部增加 TR069功能模块, 使 OLT和自动 配置服务器 ACS进行交互, 实现 OLT和下挂 PON终端的部分或全部信息能在同一 ACS查询管理。 本优选实施例还构建或者定义一套适合 OLT设备在 TR069协议中使用的数据模 型,(例如, TR098标准规定了宽带网关设备的数据模型),所含参数包括但不限于 OLT 的设备信息、管理配置、下挂 PON终端的信息,图 9是根据本发明优选实施例的 TR098 中参数 IGD、 IGD设备信息及其下属参数的示意图, 下面结合图 9对数据模型参数级 数进行说明。
1, 数据模型可定义 OLT 设备为一级参数 (例如, TR098 协议的 InternetGatewayDevice ); 2, 上述 OLT的设备信息,可参考 TR098规范定义为一个二级参数(例如, TR098 协议的 IntemetGatewayDevice.Devicelnfo. ); OLT设备信息下包括的 OLT的生产厂商、 型号、 软件版本、 硬件版本可定义为三级参数 (例如, 生产厂商在 TR098 协议的 InternetGatewayDevice.Devicelnfo. Manufacturer参数中描述)。
3, 上述 OLT的管理配置可按照功能划分为多个二级参数定义, 例如, OLT的上 联板、 OLT的路由信息、 OLT的终端业务配置、 OLT的风扇等配置; 上联板往下再分 出三级参数 "上联端口 x ", 上联端口 X下分出四级参数 "上联口 vlan"、 "上联口自协 商模式 "等, 图 10是根据本发明优选实施例的 OLT数据模型中 OLT的管理配置、 下 挂 PON终端部分参数格式的示意图, 如图 10所示, 按照需要各个四级参数可分别定 义为只读或可读写模式, 通过参数值来反应设置参数状态, 图 10中 {i}表示序号。 4, 上述下挂 PON终端的信息可按照终端不同划分为不同二级参数, 二级参数下 可分出终端设备信息、 配置信息等三级参数; 三级参数 "终端设备信息"下挂多个四 级参数, 如终端设备的运行状态、 型号、 注册上线时间、 注销时间; 三级参数 "终端 配置信息"下挂多个四级参数, 如终端设备认证方式、 终端的配置带宽, 按照需要以 上四级参数可分别定义为只读或可读写模式,通过参数值来反应设置参数状态,例如, 图 10是根据本发明优选实施例的 OLT数据模型中 OLT的管理配置、 下挂 PON终端 部分参数格式的示意图, 如图 10所示, 其中, 图 10中 {i}表示序号。 上述用作标记 PON终端不同的关键参数, 可使用终端的任意一种全网唯一标记 值, 包括但不限于, 注册序列号、 逻辑标号、 P0N MAC、 PON终端在 OLT的板卡端 口位置编号等。 需要说明的是, 上述优选实施例只是一种可能的数据模型构建方法, 实际构建或 者定义数据模型中方法很多, 不只限于以上一种。 本优选实施例可以在光线路终端 0LT内部增加 TR069功能模块, 使用上述数据 模型, 使数据模型内的各参数指向 0LT中数据库对应表项或者对应功能实体, 在 OLT 创建 wan连接 J (为任意节点), 使该 wan连接绑定 TR069功能模块, 作为 TR069功 能模块和 ACS的通讯载体, wan节点 J网络正常, 和 ACS服务器可正常通讯。 图 11是根据本发明优选实施例的 OLT的 TR069功能模块和 ACS信令交互的示意 图, 如图 11所示, OLT上配置和 ACS服务器连接的参数值, 包括 ACS网络服务器连 接 URL地址, OLT上报到 ACS的用户名和密码, 连接请求指向的 URL, 连接请求用 户名和连接请求密码, 使能连接请求周期上报, 周期上报时间, 是否使用证书的设置 选择, 在需要进行 CA证书认证方式下, 提供 CA证书的存储空间和文件夹位置, OLT 按照上述的用户名密码等设置和 ACS完成鉴权, 建立连接 OLT接收到 ACS的参数查 询命令。 ACS下发 GetParameterValues到 OLT, 取 OLT的 TR069功能模块定义的数 据模型中一参数的值。 OLT要根据申请查询的参数, 返回该参数的当前值。 上述查询可以分两种。 一种可以从 OLT 数据库对应表项直接取当前值作为参数 值。 例如, 查询 OLT设备信息, OLT设备的生产厂商、 型号、 软件版本、 硬件版本四 个参数均可直接从 OLT本地数据库获取到。 另一种, 需要由 OLT向 PON终端或者单板发起获取参数值动作, 待终端返回结 果, 最后送 ACS查询值。 如图 11所示, OLT接收到 ACS的参数配置命令。 ACS下发 SetParameterValues 的到 OLT, 配置 OLT的 TR069功能模块定义的数据模型中参数的值。 OLT要根据申 请配置的命令, 完成相应的动作, 并返回结果。 上述配置分两种, 一种直接配置 OLT本地数据, 如路由信息, 则直接配置本地命 令, 配置参数完成后返回 ACS配置结果。 第二种, 需下发到下挂 PON终端, 则由 OLT生成相应的 OMCI命令下发到指定 的 PON终端, 待终端返回配置结果, 最后送 ACS配置结果。 需要说明的是, 本发明可扩展实现的其他方式, 例如:
PON终端设备, 包括不限于 GPON、 EPON、 APON BPON等 PON设备; 本发明可以使用 TR069协议进行,也可以扩展用于其他非 TR069协议的终端管理 协议和终端设备。通过在用户终端的局端设备侧实现终端管理协议, 实现同一 ACS网 管, 对终端和终端的系统侧设备部分或全部功能的同时管理; 本发明使用 PON上行方式进行, 也可扩展用于其它上行方式的终端设备。通过在 用户终端的局端设备侧实现 TR069管理, 实现同一 ACS网管, 对终端和终端系统侧 设备的同时管理; 上述其它上行方式的终端设备, 所指上行方式包括不限于: 以太网上行, 数字用 户线路 xDSL (DSL (Digital Subscriber Line)的总称)上行, 以太网同轴网络(Ethernet over Coax, 简称为 EOC) 上行、 电力线载波 (Power Line Carrier, 简称为 PLC) 上行
例如, 以 xDSL 终端为例, 在 xDSL 终端的局端设备数字用户线路接入复用器 (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, 简称为 DSLAM)中增加支持 TR069协议 的管理单元,这样 ACS网管可实现对 DSLAM进行管理,这样 ACS也能通过 DSLAM 实现对 xDSL终端物理层、 链路层参数的查询管理。 本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相 关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读存储器、 磁盘或 光盘等。可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实 现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以采用硬件的形式实现, 也可以采用 软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。 以上仅为本发明的优选实施例, 当然, 本发明还可有其他多种实施例, 在不背 离本发明精神及其实质的情况下, 熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相 应的改变和变形, 但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范 围。 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, 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。 以上所述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。 工业实用性 如上所述, 本发明实施例提供的一种光网络系统及管理方法具有以下有益效果: 改进了相关技术中 PON系统中 OLT和 PON终端的管理方法, 把 PON终端和 OLT部 分或全部原 S MP协议网管管理的功能移交到 ACS, 实现同一网管可查询管理 PON 终端和 OLT的信息, 方便了 PON终端规模部署后的故障发现和定位, 提高管理效率, 节省了光网络管理成本, 改善了操作便利性。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种光网络系统, 包括: 光线路终端 0LT、 终端以及自动配置服务器 ACS, 所述 ACS, 设置为对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述 终端进行管理。
2. 根据权利要求 1中所述的光网络系统, 其中, 所述 OLT中包括管理模块,所述管理模块设置为对所述终端的家庭网关属 性进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述终端的链路层、 物理层、 非家庭网 关属性进行管理;
所述 ACS通过所述管理模块对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT下连 接的所述终端进行管理。
3. 根据权利要求 1中所述的光网络系统, 其中,
所述系统还包括: 外部设备, 与所述 OLT进行通信, 设置为对所述终端的 家庭网关属性进行管理,以及对所述 OLT下连接的所述终端的链路层、物理层、 非家庭网关属性进行管理;
所述 ACS通过所述外部设备对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT下连 接的所述终端进行管理。
4. 根据权利要求 2或 3所述的光网络系统, 其中, 所述管理模块或所述外部设备 通过数据模型对所述终端的家庭网关属性进行管理, 以及对所述 OLT下连接的 所述终端的链路层、 物理层、 非家庭网关属性进行管理, 其中, 所述数据模型 包括以下参数的至少之一: 所述 OLT的设备信息、 管理配置、 所述 OLT下连 接的终端的信息。
5. 根据权利要求 4 所述的光网络系统, 其中, 所述管理模块或所述外部设备在 OLT数据库对应表项中查询和 /或配置所述参数; 所述管理模块或所述外部设备对所述终端发起查询请求, 将所述终端返回 的所述参数发送给所述 ACS。
6. 根据权利要求 4所述的光网络系统, 其中, 所述管理模块或所述外部设备对所述终端发起查询请求, 将所述终端返回 的所述参数发送给所述 ACS; 和 /或, 所述管理模块或所述外部设备向所述终端发起配置请求, 对所述终端进行 配置, 并向所述 ACS返回配置结果。
7. 根据权利要求 4所述的光网络系统, 其中, 所述数据模型为在 TR069协议中使 用的数据模型。
8. 根据权利要求 4所述的光网络系统, 其中,
所述 OLT的设备信息包括以下至少之一: 生产厂商、 型号、 软件版本、 硬 件版本; 和 /或,
所述管理配置包括以下至少之一: 上联信息配置信息、 路由配置信息、 业 务模块配置信息、 风扇配置信息; 和 /或,
所述 OLT下连接的终端的信息包括以下之一:注册序列号、终端状态信息、 PON终端配置信息。
9. 根据权利要求 1至 8中任一项所述的光网络系统, 其中,
所述 ACS, 设置为对所述 OLT的设备信息进行管理, 以及对所述 OLT下 连接的所述终端的设备信息进行管理。
10. 根据权利要求 1至 8中任一项所述的光网络系统, 其中, 所述 OLT还设置为通过预先配置的参数值与所述 ACS连接, 其中, 所述 参数值包括: 所述 ACS的连接地址、 鉴权参数。
11. 一种光网络系统的管理方法,应用于根据权利要求 1至 10中任一项所述的光网 络系统, 包括: 光线路终端 OLT、 终端以及自动配置服务器 ACS,
通过所述 ACS, 对所述 OLT进行管理, 以及对所述 OLT下连接的所述终 端进行管理。
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