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时间:2019-07-11
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1、EP0N系统中光纤保护实现方法 EPON采用点到多点的树形拓扑结构,骨干光纤的生存性将保证整个EPON网络的可靠性。提供一种可行方案,在提高EPON系统中可靠性、稳定性的同时,兼顾系统成本,实现一种低成本并简便可行的EPON网络骨干光纤保护方法。引言 以太无源光网络(EPON)技术是一种基于以太网、点到多点的光纤接入技术,它集以太网技术的简单性和PON网络的高效等特点于一身,是未来实现光纤到户的光纤接入网的最佳方式。 目前,EPON系统中所采用保护倒换方式都需要配置冗余的PON模块等,成本较高,并且实现机制较为复杂。而EPON技术是接入网技术之一,主要用于F
2、TTH/FTTB的宽带接入业务,用户接入成本较为敏感,并且对保护的要求相对较低,因此EPON系统现有的保护方式的实际应用价值较低。1、EPON系统中实现骨干光纤保护倒换的意义 EPON采用点到多点的树形拓扑结构,骨干光纤的故障会导致其所属的所有ONU均无法与EPON网络通信,因此,骨干光纤的生存性将保证整个EPON网络的可靠性。骨干光纤保护倒换方式将是提高EPON系统在网络中应用中可靠性的主要保护倒换方式。2、光纤保护倒换功能要求为了提高网络可靠性和生存性,可在EPON系统中采用光纤保护倒换机制。光纤保护倒换可分为以下两种方式进行:a)自动倒换:由故障发现触发
3、,如信号丢失或信号劣化等;b)强制倒换:由管理事件触发。3、光纤保护倒换类型光纤保护主要的有以下三种类型:1)类型a:骨干光纤冗余保护(如图a):lOLT:采用单个PON端口,PON口处内置1×2光开关,由OLT检测线路状态(检测方式待讨论)l光分路器:使用2:N光分路器;lONU:无特殊要求。2)类型b:OLTPON口、骨干光纤冗余保护(如图b):lOLT:备用的OLTPON端口处于冷备用状态,由OLT检测线路状态(检测方式待讨论)、OLTPON端口状态,倒换应由OLT完成。l光分路器:使用2:N光分路器;lONU:无特殊要求。3)类型c:全保护(OLTPON
4、口、骨干光纤、光分路器、配线光纤冗余保护)(如图c)。lOLT:主、备用的OLTPON端口均处于工作状态;l光分路器:使用2个1:N光分路器;lONU:在PON端口前内置光开关装置,由ONU检测线路状态(检测方式待讨论),并决定决定主用线路,倒换应由ONU完成。4、光纤保护倒换准则 骨干光纤保护方式中,OLT侧的主、备两个PON模块的端口分别通过骨干光纤的主、备两条光纤连接到2:N分路器的两个端口,从分路器到ONU侧采用常规连接。在OLT主用PON模块处于工作状态时,备用PON模块处于冷备份状态。如果工作光纤出现故障或主用PON模块失效,启用备用的备用PON模
5、块和光纤。倒换到备用PON模块时,冷备份的备用PON模块中的信号发射模块被激发到正常工作状态需要一段较长的时间。这种方式OLT侧需配置主、备两个PON模块,骨干光纤需铺设主、备两条光纤,从而实现对骨干段光纤的保护,提高系统得可靠性。 光纤全保护倒换方式中,每个ONU通过主、备两个PON模块与两个独立的光分路器实现双归属连接,每个分路器连接OLT的两个PON口。OLT备用模块采用热备份方式,切换在每个ONU上进行,需要切换协议。这种方式OLT和ONU均需配置主、备两个PON模块,骨干光纤需铺设主、备两条光纤,需设置两台分路器,以及对每个ONU铺设主、备两条接入光
6、纤,从而实现对EPON系统中每个网元的保护,提高系统得可靠性。 骨干光纤保护方式相对于光纤全保护倒换方式代价较小,仅对EPON系统的骨干段光纤实现保护;而光纤全保护倒换方式彻底消除了EPON系统中的单点故障隐患,但是代价也是整体翻倍的。3、EPON系统中简单骨干光纤保护倒换的实现 3.1 EPON系统简单骨干光纤保护倒换实现思路 为了实现简单的骨干光纤保护倒换,EPON系统应由光线路终端(OLT)、工作光纤、保护光纤、2:N光分路器、光网络单元(ONU)组成,其中OLT内包括保护倒换控制模块(在工作光纤故障的情况下,发出切换信号来控制系统的保护倒换)、PO
7、N模块(接收光接入网提供的光信号并发送该光信号到用户侧,同时PON模块可根据与其耦接的光纤的工作情况发出告警信息,如光信号丢失和信号劣化告警)。如图3所示。图3 支持骨干光纤保护的EPON系统结构 PON模块输出PON口的两个输出口分别与工作光纤和保护光纤相连,工作光纤和保护光纤又分别连接2:N分路器的两个输入口,从2:N分路器到ONU侧采用常规连接,ONU采用常规ONU。 系统正常工作时,保护倒换控制模块在线监测OLTPON模块的工作状态和相关告警信息,当保护倒换控制模块接收到来自OLT的线路故障、信号劣化等告警信息时,根据预设的机制进行判断是否进行倒换,
8、并触发切换模块实现切换,
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