论EPON与EoC综合网管设备动发现协议(doc 11页)
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EPON+EoC组网1、前言2007年,国家广电总局发布《有线电视网双向化改造指导意见》指出 [1],“光进铜退”是有线电视网络宽带化、双向化的发展趋势,有线电视网络双向化改造应将光纤进一步向用户端推进,基本实现光纤到楼,逐步向光纤到户发展。
接入分配网的双向化改造应依据各自的业务规划,充分利用入户线路的同轴电缆资源,采用适合当地的宽带双向接入技术,使有线电视网络具备承载模拟和标准清晰度数字电视节目、高清晰度电视、广播、视频点播、宽带数据接入、语音服务等多种业务的能力。
对于大多数的现有小区,广电EPON+EOC方式充分利用了HFC的铜缆资源,无需双向改造,业务投放快,带宽控制灵活,每发展一户才增加一户的EOC终端,建设成本投入符合渐进原则,是面向广电NGB三网融合全业务演进的主要双向化接入网技术之一[2]。
与传统的HFC单向广播式业务承载相比,NGB的多业务和IP化演进对广电接入网的建设和运营提出了更高的要求,包括接入网的QoS 能力、 VLAN及带宽管理能力等等。
本文从EPON+EoC接入网的端到端VLAN规划设计的角度对广电NGB接入网的精细化运营支持进行具体分析,使其能够满足NGB三网融合多业务开展的需要。
2、NGB对广电全业务接入网的需求相对于现有广播电视网,下一代广播电视网(NGB)在带宽、服务方式、业务类型和管理方式等方面都将发生深刻的变化。
目前,NGB涉及的网络架构、演进方向以及相关技术已经有了比较明确的思路[3]。
归纳而言,NGB承载网的建设目标就是在现有网络基础之上,平滑地向全程全网、互联互通、可控可管方向演进,最终实现高性能、高带宽、高附加值的业务应用网络。
在进行整网规划时,需要从全网的建设、运营、维护、升级角度统筹考虑。
作为面向NGB演进需求的广电双向接入网主要技术之一,广电EoC网络应具备灵活性强、高性能带宽、统一网管等运营需求[4];从协议性能要求,EPON+EoC 接入技术提供的业务速率需要满足当前和未来一段时期业务发展的带宽需要,需要很好的解决服务质量(QoS)保障问题,提供包括实时流媒体等各种业务所需的QoS,支持多业务的端到端QoS保障:QoE,Jitter,Delay,Bandwidths,等等。
有线广播电视网络中EPON﹢EOC技术双向改造随着信息时代的到来和人们对网络的需求日益增长,网络技术的更新换代也越来越快速。
在有线广播电视网络中,原有的单向传输技术已经不能满足现代用户对于高速、稳定、双向的网络需求。
因此,EPON+E0C技术的双向改造已成为有线广电运营商的重要任务之一。
EPON技术是一种基于光纤传输的宽带接入技术,它利用波分复用技术,将单一线路传输带宽分拆为多个信道,使得多用户同时使用网络资源变得可行。
EOC技术是一种利用有线电视分配系统(CATV)传输网络对低频电信号进行双向传输的技术,实现数据传输和互动服务。
将这两种技术进行结合,可以实现有线广播电视网络的双向传输和互动服务。
在进行双向改造时,首先需要对原有的布线系统进行升级修改,包括先将现有的无源设备替换为兼容EPON技术的OLT设备,再针对CPE终端设备进行一定的调整和更换。
其次,需要将EOC技术的主干网络与EPON网络进行无缝融合,实现数据传输的顺畅连接。
最后,需要对传输线路进行优化和升级,确保网络的传输质量和稳定性,满足用户对于高效、高速、高质量网络服务的需求。
双向改造后的有线广播电视网络不仅可以实现高速、稳定的数据传输,还可以为用户提供更丰富的应用和服务。
用户可以通过网络观看视频、玩游戏、购物等,而运营商也可以在网络上推出各种增值服务,如在线教育、医疗保健等,为用户提供更全面的服务。
总的来说,EPON+E0C技术的双向改造是有线广播电视网络升级的必然趋势,它不仅可以提高网络的传输速度和质量,还可以为用户打开一个全新的互动服务时代。
虽然改造过程比较繁琐,但网络运营商可以根据实际情况制定详细的改造方案,以确保改造的效果和质量。
相信随着技术的不断进步和应用的推广,有线广播电视网络会更加完善,为用户提供更优质的服务。
有线广播电视网络改造中EPON与EOC技术的应用分析摘要:现有的EPON和EOC技术在有线广播电视网络改造中的应用更是加快了我国有限广播电视网络的发展步伐。
主要通过对EPON技术与EOC技术分别进行一定的分析介绍,同时对EPON技术与EOC技术的联合应用进行一定的探讨,进而总结出EPON技术和EOC技术在有线广播电视网络中的联合应用的可行性以及其技术优势。
关键词:EPON;EOC;探讨分析;技术1.EPON技术1.1概念所谓的EPON技术则是一种新型光纤接入网络的一种技术,主要实现点到多点结构和单纤之间的双向传输,在一定程度上使得以太网和PON技术有机的结合。
同时EPON的组成部分则是无缘分光器、光线路终端以及光网络单元三个部分,一般情况下,EPON系统的组网拓扑结构有树形分支以及星型两种,但是就其EPON的下行方向而言,主要是对每个光网络单元的一种利用,进而从接收到下行信息中对有用的信息进行一定的提取,而EPON的上行方向则是通过控制机的接入进而有序的接入各个光纤网络单元,这个时候,光线路终端和公共光线设施就会汇集许多来自不同时隙的光网络单元。
而这些EPON技术的特点主要表现在以下三个方面。
(1)EPON的上行和下行都有着很快的速率,基本上都是千兆,EPON的下行实现宽带共享的过程主要是对不同用户实施一定的加密广播传输;而EPON上行则是在一定程度上通过时分复用实现宽带的共享。
(2)EPON技术不仅仅有着视频广播的特点,同时在一定程度上传输IP数据和TDM的功能,在其传输的过程中,传输的质量有着一定的根本性保障。
(3)EPON技术中点对点的结构,在对系统试试扩容与升级的过程中仅仅需要添加光网络单元的数量就可以做到对运营上的投资商的一种真正意义上的维护。
1.2 EPON 网络的组织结构光线路终端、无源分光器和光网络单元是 EPON 网络的主要构成部分。
在 EPON 网络中,能够在短时间迅速完成数据的双向传输,其最远的传输距离可以达到 20Kra 。
EPON+EOC技术在有线电视网络双向化改造中的应用摘要:在三网融合背景下,基于EPON+EOC技术的有线电视网络双向化改造项目得到广泛推广,因此该文介绍了EPON+EOC技术概况,阐述了EPON+EOC组网方案及主要设备部署,结合案例分析了EPON+EOC技术的实施效果。
关键词:EPON+EOC;有线电视网络;双向化改造随着三网融合的持续推进,光纤入户(FTTH)将是最优选择[1],但在此之前采用以太网无源光网络(EPON)+同轴电缆网(EoC)改造现有同轴电缆传输仍是现实的做法。
通过对EPON+EoC关键技术指标的优化,能使有线电视网络双向改造取得良好效果[2]。
因此,本文对EPON+EoC技术在有线电视网络双向化改造中的应用进行了分析。
1EPON+EOC技术概况1.1EPON技术EPON是Ethernet Passive Optical Network(以太网无源光网络)的缩写,即在光分配网(ODN)中没有有源电子器件,全部为无源器件,主要是光分路器等设备。
EPON采用无源光纤组网,网络拓扑为点到多点结构。
该结构简单,价格便宜,适合传送IP业务,易于大规模商用。
1.2EoC技术EoC是Ethernet Over Cable(同轴电缆以太网)的缩写,即通过有线电视同轴电缆组建的以太网。
EoC通过头端(局端)设备、同轴网络和终端(用户端)设备组网。
头端一般在光节点处,终端在用户家中,头端到终端构成点到多点结构。
由于EoC可利用现有同轴电缆网,无需改造用户端电缆,建设费用低,缺点是数据传输速率较低(≤10Mbps)。
1.3EPON+EoC技术EPON+EoC技术是EPON与EoC两种技术的结合,利用EPON高速光纤网将数据(DATA)信号输入到EoC头端设备,经调制后与有线电视信号混合,再经EoC网络进入用户家中。
EoC终端设备将DATA信号与有线电视(CATV)信号分离,通过不同设备接收。
该技术对现有网络改动较小,容易实现,初期投入较低。
epon协议Epon协议。
Epon(Ethernet Passive Optical Network)是一种基于以太网的被动光纤网络技术,它是一种新兴的接入技术,被广泛应用于光纤接入网络中。
Epon协议是Epon技术的核心,它规定了光端机(ONU)和光线路终端(OLT)之间的通信协议,保证了网络的正常运行和数据的传输。
首先,Epon协议采用了TDMA(Time Division Multiple Access)技术,通过时间分割的方式实现了ONU之间的数据传输。
每个ONU在特定的时间段内发送和接收数据,避免了数据的冲突和干扰,提高了网络的效率和稳定性。
此外,Epon协议还采用了AES(Advanced Encryption Standard)加密算法,保障了数据的安全性,防止了数据的被窃取和篡改,保护了用户的隐私和利益。
其次,Epon协议支持了多种业务接入,包括宽带接入、语音接入、视频接入等多种业务,满足了用户对于多样化业务的需求。
同时,Epon协议还支持了QoS (Quality of Service)技术,保证了不同业务的传输质量,保障了关键业务的传输稳定性和实时性,提高了用户的满意度和体验。
另外,Epon协议还支持了远程管理和维护功能,通过SNMP(Simple Network Management Protocol)等管理协议,实现了对网络设备的远程监控和管理,简化了网络的运维和管理,降低了运营商的成本,提高了网络的可靠性和可维护性。
总的来说,Epon协议作为Epon技术的核心,具有高效、安全、多样化、可管理等特点,是当前光纤接入网络中最为主流和成熟的接入技术之一。
它不仅满足了用户对于高速宽带接入的需求,还为运营商提供了一种高效、灵活、可靠的网络接入解决方案,是未来光纤接入网络发展的重要方向之一。
综上所述,Epon协议在光纤接入网络中发挥着重要的作用,它的出现和应用,极大地推动了光纤接入网络的发展和普及,为用户和运营商带来了诸多便利和好处。
EPON﹢EoC技术在广电网中的应用随着互联网的飞速发展,现代社会的基础设施也在不断地完善和升级。
广电网作为一种传统的信息传输媒介,在这个过程中也必须跟上时代的步伐。
EPON+ EoC技术作为一种新兴的组合技术,给广电网带来了全新的应用前景。
EPON(Ethernet Passive Optical Network)技术是一种光纤接入技术,通过光纤连接用户和基站,实现高速宽带网络的传输。
它与传统的ADSL技术相比,具有传输速度更快、带宽更大、信号品质更优等优点。
而EoC(Ethernet over Coax)技术则是利用电视机线缆传输以太网信号的技术。
它可以利用电视网络的现有设备和基础设施,实现快速的宽带网络覆盖。
EPON+ EoC技术将两种技术有机结合在一起,形成了一种新的宽带传输系统。
通过光纤将数据传输到用户家中的分布式光纤节点,然后再利用电视机线缆将数据传输到用户的电视机或电脑上,实现了快速的宽带网络覆盖。
这种技术在广电网中具有许多优点。
首先,EPON+ EoC技术可以充分利用广电网的原有设备和基础设施,避免了重新建设和投资的成本。
其次,这种技术可以最大程度地利用现有光缆和电视机线缆的资源,实现了网络资源的有效分享。
此外,由于EPON+ EoC技术具有传输速度快、带宽大、信号品质好等优点,它在视频直播、在线游戏、远程会议等应用方面具有很强的优势。
最后,这种技术还具有较强的可扩展性和可维护性,可以随着用户数量的增加而轻松扩容。
总之,EPON+ EoC技术在广电网中的应用为用户提供了一种成熟、稳定、高效的宽带网络覆盖方案,有望推动广电网络的升级和发展。
1 EPON+EoC网络架构及信号流程图1所示为EPON+EoC网络结构图。
直播信号从核心路由器进入直播IPQAM,然后IPQAM输出的射频信号与本地节目混合,经光发射机输出光信号后,再经光分路器分成24路光信号,最终经光放后由1分32分路器输出光信号进入光接收机。
点播和宽带信号由核心路由器进入OLT,然后OLT 的每个PON口经1分2光分器到各网络的1分4光分路器,再到光接收机分配箱内的ONU。
ONU千兆口输出口经网线到EoC局端,然后局端把IP信号变成5MHz~65MHz的OFDM调制信号,将其经内部二分配器与光接收机送来的直播信号混合后,输出射频信号到分配网,信号再经分配网送到EoC终端。
EoC终端把直播射频信号送入机顶盒进行解调、解码,恢复出直播信号,经HDMI接口或音视频接口送入电视机。
2 影响EPON+EoC网络传输质量的几个重要指标EoC局端终端的技术指标包含吞吐量、物理层速率、信噪比、噪声、阻抗、链损、路由增益差、终端数量和MAC层协议。
其中,物理层速率是其他技术指标的主要表象,通过物理层速率就可以精确判断EoC网络质量。
目前,重庆有线要求64芯片终端物理层速率达120Mbps,即采用256QAM调制方式,74芯片终端物理层速率达350Mbps以上,即采用256QAM调制方式。
(1)同一局端下链路损耗过大和路由增益差对物理层速率的影响当某个终端与局端的链损大于50dB,EoC发送信号时采用边听边发的CSMA/CA传输协议,则另一个EoC根本听不到其他EoC发送的信号,所以它就认为网络上没有终端发送信号。
这两个EoC会同时发送信号,此时对局端来说就同时收到了两个EoC发送来的信号,由于两个信号频率相近,会导致局端无法正确解码,局端将被迫对数据进行丢弃。
这两个EoC不断发送数据信号还将造成网络拥塞,致使EoC局端带宽急速下降。
因此,同一局端下链路损耗过大和路由增益差都将对物理层速率产生影响,具体如表1所示。
EPON+EOC在有线电视中的应用探究提纲:1. EPON+EOC技术简介及原理分析2. EPON+EOC在有线电视中的应用场景及优势3. EPON+EOC在有线电视中的网络架构设计4. EPON+EOC在有线电视中的部署及运维5. EPON+EOC在有线电视中的实际应用案例1. EPON+EOC技术简介及原理分析EPON全称是Ethernet Passive Optical Network,是基于以太网技术的、适用于传输数据、语音和视频的光学传输技术,其核心是OLT(Optical Line Terminal)与ONU(Optical Network Unit)的通信。
EOC全称是Ethernet Over Coax,可将具有有线电视网络规格的同轴电缆升级到能支持多媒体通信的网络。
EPON+EOC技术采用了两种不同的网络传输介质,以便充分利用光纤和同轴电缆在不同设备和场景之间的互补作用。
EPON网络使用ODN(Optical Distribution Network)接口,将OLT和ONU之间的数据在ODN中转移和分配,再将数据以广播方式传输到电路终端设备(如光猫),以及相关服务器和设备。
而一些高频信号则通过EOC信号附加器(SA)将数据注入到同轴电缆中,传递给相应的电路终端设备。
所以EPON+EOC技术的核心问题在于如何合理地协调EPON和EOC之间的资源分配。
2. EPON+EOC在有线电视中的应用场景及优势在有线电视业务中,EPON+EOC技术主要应用于有线电视以及有线宽带业务方向。
EPON网络适用于媒体交换和高速数据传输,而EOC技术适用于转换模拟电视信号和多频信号,还可以用于现场局端和传输线路之间的数字互联。
这就为用户提供了一种更便捷的多媒体服务方式,并且可以通过一个相同的网络平台实现数据传输和媒体播放,具有如下优势:(1)灵活性强:EPON+EOC技术能够实现同轴电缆和光纤网络的无缝连接,无论是现有有线电视网络还是新建的网络都可以使用EPON+EOC技术进行升级或部署。
EPON+EOC技术打造有线电视网络双向业务运营新模式【摘要】EPON+EOC技术的适时出现,实现了真正的三网融合,在实际的施工中,不仅难度小,工作量少,还能在很大程度上满足各种客户的需求,充分体现了低投入、高效率的有线电视网络建设的基本理念。
本文从EPON+EOC技术的特点、运营模式以及自身优势等几方面进行了深入的探讨和分析,以此希望EPON+EOC技术可以在以后的发展中取得更加客观的成效。
【关键词】EPON+EOC技术;有线电视;双向网络近年来,随着网络市场的不断发展,许多专项的网络技术已经愈发成熟,而生活水平的提高,人们对网络的需求量不断增大,特别是移动电视和直播卫星等新兴技术的不断推广和使用,使得广大用户对有线电视的质量和宽带提出了更高的要求,对原有有线电视的改革已经成为了广电运营商们不得不面对的重要课题之一。
这就要求在现有的运营模式下,不断加快有线电视网络改造的节奏,充分实现有线电视在全国业务内的网络覆盖,尽可能的满足数据传输的双向化。
EPON+EOC技术的适时出现,不仅给有线数字电视的发展带来了新的思路和模式。
一、探讨EPON+EOC技术应用背景及其自身的特点随着国民经济和社会的发展,十一五计划纲要中明确指出三网的建设方向以及目标确定:强化宽带通信网路建设,强化数字电视网和高级互联网的信息基础设施建设,不断推进和改善三网之间的融合,建立健全信息安全保障建设。
在这一内容中,重点强调的就是对数字电视网络的建设。
早在2008年的12月份,国家电网总局就与科技部签署了一项有关电网建设的协议书,即:《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》,这项协议书中,对下一代广播电视网的建设给出了明确且具体的相关要求,指出,当今社会是信息化和网络化同步发展的社会,计算机互联网的出现与使用,极大的方便了人们的生活和工作。
而对有线电视的运营商们来说,网络的不断发展,不仅可以使他们充分的利用这一资源,还能减少运营资本的投入,网络用户数量的不断增加,对他们来说,既是机遇,也是挑战。
浅谈正定广电EPON+EOC设计方案作者:戴宏来源:《中国科技博览》2014年第25期[摘要]正定县广播电台经过近几年的发展,一跃成为全省广电系统的先进。
实现了全县数字电视整体转换,正在向开展全业务的广电发展。
[关键词]EPON EOC 双向网中图分类号:TD55 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)25-0003-01一、引言随着国家“三网融合”政策的强力推进,广电行业面临历史性的发展机遇。
从业务角度看,三网融合就是在一个网上承载语音、数据和视频三种业务。
多业务综合承载对接入网提出了很高的要求,三网融合中广电网络建设有四个特点:其一是网络本身的特征,需要进行双向化改造,其二是业务特征,三网融合业务一定是互联互通的;其三,其终端载体是家庭网关。
最后,在管控方面,要做到:内容可管,网络可控,服务可靠。
三网融合必须推进有线电视网、电信网和互联网这三种国家网络基础设施的建设,而网络融合首先基于接入层面的改,对于广电运营商来说,最大程度地利用现有的网络资源,用较小的投资进行改造,迅速发展宽带用户,是广电行业面临巨大挑战和历史机遇。
三网融合的发展,对电信和广电系统都是一个前所未有的发展机遇。
但是相比于电信网,广电网络存在着单向广播式传输的劣势,因此实现网络双向改造是其业务发展的必经之路。
而实现网络双向改造将有多种技术在一定时期内并存,最终必将朝全IP的方向发展,基于此,EPON+EOC方案成为目前广电双向改造的最佳选择之一。
EPON+EOC的双向改造解决方案因具备多业务接入能力,有效的整合了光纤和铜缆资源进行网络覆盖和提升宽带速率,成为接入层网络建设的最佳解决方案。
本技术建议书针对石家庄正定广电目前的网络状况,从方案设计原则、典型应用方案、ODN解决方案、业务解决方案、运维解决方案等方面进行了全面的阐述,并介绍了 EPON局端、终端、ODN、雷科通 EOC局端、EOC终端、网管等全系列解决方案。
EPON 和EoC 综合网管设备自动发现协议1.EPON 和EoC 综合网络管理系统示意图:2.EPON 系统网管实现 2.1 OLT 的网络管理OLT 的网络管理应支持SNMP 协议和IEEE802.3-2005中规定的OAM 功能,即OLT 与EMS 系统之间的通信应采用标准的SNMP 协议,实现相关的管理功能,同时,OLT 实现SNMP 代理功能,通过标准的OAM 通道实现其与ONU 之间的OAM 维护功能。
此外,OLT 应通过对OAM 功能的扩展,实现扩展OAM 功能,管理功能包括光通道参数、加密、软件/固件下载、用户端口管理、FEC 功能管理、VLAN 、业务分类和标记、DBA 参数管理、业务调度、保护倒换、CATV 业务管理、VoIP 业务管理等。
OLT 设备还应根据“EoC 设备自动发现协议”在OLT 上建立本OLT 所带EoC 局端设备的MIB 信息。
2.2 ONU 的网络管理ONU 的远程管理应至少支持两种实现方式:● OLT 作为网管系统的代理,通过IEEE802.3规定的以太网OAM 方式对ONU进行远程管理;● 由ONU 实现SNMP 功能,网管系统通过SNMP 协议对ONU 进行远程管理。
3 EoC 系统网管实现方式 3.1EoC 局端设备的网络管理局端设备的网络管理应支持SNMP 协议和EoC 系统的OAM 功能。
局端设备与EMS 系统之间的通信应采用标准的SNMP 协议,实现相关的管理功能;同时,局端设备实现SNMP Agent 功能,通过EoC 系统OAM 通道实现其与终端设备之间的OAM 维护功网元管理系统(EMS )OLTONU1ONU2 ONUnEoC 局端EoC终端1 EoC 终端2 EoC 终端nSNMP 代理/MIB EPON OAM/扩展SNMP 实体/MIBSNMP 代理/MIB EoC OAM SNMP 实体/MIB能。
维护管理功能包括射频物理参数、软件/固件下载、用户端口管理、VLAN、业务分类和标记、DBA参数管理、CATV业务管理、VoIP业务管理等。
EoC局端设备还应根据“EoC设备自动发现协议”定期向所连接的ONU设备广播包含本设备相关信息的以太网帧。
3.2EoC终端设备的网络管理终端设备的远程管理应至少支持两种实现方式:●由EoC终端设备实现SNMP功能,网管系统通过SNMP协议对EoC终端设备进行远程管理,EoC终端设备需配置IP地址。
●EoC局端设备作为网管系统的代理,通过EoC系统OAM方式对EoC终端设备进行远程管理,EoC终端设备不需要配置IP地址。
(可选)4.EoC设备自动发现协议在EPON/EoC综合网络管理系统中,可以通过SNMP协议分别对EPON系统以及EoC系统进行设备管理和参数配置,但是EPON/EoC系统网络拓扑结构,只能通过人工方式进行维护和管理,在大规模网络部署过程中,由于EoC设备数量较多,因此手工方式是无法有效进行网络维护和管理的。
因此需要EoC局端设备(CBAT)通过EPON系统向综合网络管理系统上报EoC系统的技术类型以及与EPON系统的连接关系,以便综合网络管理系统可以实时维护和更新EPON/EoC系统网络拓扑结构。
1.CBAT设备发送广播帧CDBP(CBAT Discovery Broadcasting Packet)的流程图:图1 EoC自动发现协议流程图注:图1中的EMS(网元管理系统)是逻辑上的网络设备管理系统,不特指EPON设备或者EoC设备的EMS。
1)CBAT设备在上电、复位、软件重启、上联端口重新UP或看门狗启动后必须向所连接的ONU设备连续发送广播帧(CBAT Discovery Broadcasting Packet,简称CDBP),广播帧发送间隔为60秒,直到CBAT本地MIB节点(参见CBAT设备MIB定义)中的报文发送间隔变更时,调整设备发送报文间隔。
发送广播报文格式(CDBP消息)见图3;2)ONU设备在接收到下联的CBAT设备发送的广播包后,根据设备能力按以下两种方式向OLT转发该广播包:a)不含交换芯片的ONU设备将该广播包直接转发到OLT;b)含交换芯片的ONU设备需要修改接收到的报文内容,增加发送报文的CBAT 设备上联ONU设备的端口号和IP地址等信息,修改后的报文格式见图4;3)OLT设备接收到ONU转发的广播报文后,如果该报文内不包含CBAT设备上联ONU设备的端口号和IP地址等信息,则OLT设备应根据ONU对应LLID和MAC地址学习转发表(参见EPON设备MIB节点)来查询该ONU MAC地址所对应的端口号和IP地址等信息;4)OLT设备将收到的CBAT上报信息以及ONU设备端口信息,写入OLT本地MIB节点(参见EPON设备MIB节点eponLinkedEoCManagementObjects);如果表中原来没有ONU连接的CBAT信息,则新创建该表,如果已经有但是所连接的ONU 不一样或者ONU端口不一样,则更新该表;5)OLT在本地建立或更新eponLinkedEoCManagementObjects节点后,将向网络管理系统发送SNMP Trap消息,网络管理系统收到OLT发的trap消息后,将读取OLT的eponLinkedEoCManagementObjects表的信息,从而建立了ONU与CBAT的连接关系,确定CBAT和ONU的哪个端口相连,并且可以根据CBAT的厂家信息,设备类型和版本信息调用相应的MIB定义文件,通过CBAT的IP地址,去访问CBAT的MIB信息,实现了EOC设备的自动发现;同时,网络管理系统(EMS/NMS)还应通过SNMP Set命令设置CBAT设备CDDP消息发送间隔MIB节点,将CBAT设备发送广播包间隔改写为1200秒;6)当CBAT设备上联端口掉线,上联端口连接的ONU设备应通过OAM方式向OLT通知链路变化状况,OLT收到ONU的信息后更新eponLinkedEoCManagementObjects表,并向网络管理系统发送SNMP Trap消息,通知网络管理系统链路拓扑状态发生变化。
收到该trap消息后,网络管理系统读取OLT设备的eponLinkedEoCManagementObjects表,把该CBAT条目从eponLinkedEoCManagementObjects中删除,并实时更新链路拓扑状态;7)当CBAT设备被移动到ONU的其他端口或者移动到同一个OLT下的其他ONU 时,CBAT设备应立即以1分钟间隔发送CDBP 消息,按照上述流程,OLT设备就可以在eponLinkedEoCManagementObjects表中重新建立该CBAT条目,并且发送trap通知网管;同时,网络管理系统(EMS/NMS)还应通过SNMP Set命令设置CBAT设备CDDP消息发送间隔MIB节点,将CBAT设备发送广播包间隔改写为1200秒;8)当CBAT设备软件升级后,CBAT设备应以1分钟间隔向上联端口发送第1条所描述的广播报文,按照上述流程,OLT设备就可以在eponLinkedEoCManagementObjects表中重新建立该CBAT条目,并且发送trap 通知网管;直至网络管理系统配置MIB节点变更报文发送间隔;同时,网络管理系统(EMS/NMS)还应通过SNMP Set命令设置CBAT设备CDBP消息发送间隔MIB 节点,将CBAT设备发送广播包间隔改写为1200秒;9)OLT 如果连续3600 秒没有收到一个CBAT 的CDBP 帧,就将该CBAT 条目从eponLinkedEoCManagementObjects中删除;11)如果由于CBAT的故障,有可能出现实际上CBAT已经不工作了,但是OLT 需要3600秒才能删除这个CBAT,这个时候需要网络管理系统对CBAT类型的网元做定期的通断性检测,如果在一定时间内该CBAT网元没有反应,就判断该CBAT 离线。
网络管理系统对CBAT、OLT通断性检测,采用SNMP Get机制定期轮询实现,网络管理系统每隔300秒向OLT、CBAT发送SNMP Get指令,流程图见图2。
图2 EMS轮询OLT、CBAT流程图2.CBAT发送广播帧格式图3 CDBP帧格式DMAC:以太网目的MAC地址,为广播地址ff.ff.ff.ff.ff.ffEther_type:0x88B7Payload由多个TLV三元组构成,分别是P_type、Length、Value序号P_type Length Value 备注1 0x01 15 厂家自定义厂家名称2 0x02 1 0x01:MOCA设备类别:0x02:HomePlug BPL0x03:HomePlug AV0x04:HPNA0x05:WiFi降频0x06:基带EoC0x07:其他3 0x03 10 厂家自定义产品型号4 0x04 3 厂家自定义软件版本5 0x05 3 厂家自定义MIB版本6 0x06 4 EoC头端设备IP地址设备的IP地址7 0x07 6 EoC头端设备MAC地址设备的MAC地址预留值8 0x08-0xff0x003.ONU向OLT转发以太网帧格式图4 ONU修改后CDBP帧格式SMAC:连接EoC头端的ONU以太网端口MAC地址DMAC:以太网目的MAC地址,为广播地址ff.ff.ff.ff.ff.ff(单播地址:Ether_type:0x88B7Payload由多个TLV三元组构成,分别是P_type、Length、Value序号P_type Length Value 备注1 0x01 15 厂家自定义厂家名称设备类别:2 0x02 1 0x01:MOCA0x02:HomePlug BPL0x03:HomePlug AV0x04:HPNA0x05:WiFi降频0x06:基带EoC0x07:其他3 0x03 10 厂家自定义产品型号4 0x04 3 厂家自定义软件版本5 0x05 3 厂家自定义MIB版本6 0x06 4 EoC头端设备IP地址设备的IP地址7 0x07 6 EoC头端设备MAC地址设备的MAC地址ONU设备的以太网端口号8 0x08 1 连接EoC头端的ONU以太网端口号ONU的IP地址9 0x09 4 连接EoC头端的ONU设备IP地址预留值10 0x0a-0xff0x004.OLT在本地建立EPON/EoC网管互通管理MIB节点eponLinkedEoCManagementObjects[EPON/EoC网管互通管理项](A.3.11) eocDevInfoTable[EoC设备信息表](A.3.11.1)eocDevInfoEntry[EoC设备信息表目](A.3.11.1.1)onuDeviceIndex[ONU设备索引号] (A.3.11.1.1.1)(ONU ID)cardIndex[板卡索引号] (A.3.11.1.1.2)portIndex[端口索引号] (A.3.11.1.1.3)eocDeviceTechnologyType[EoC设备技术类型] (A.3.11.1.1.8)eocDeviceVendorName[EoC设备生产商名称] (A.3.11.1.1.9)eocDeviceProductType[EoC设备产品类型] (A.3.11.1.1.10)eocDeviceSoftwareVersion[EoC设备软件版本] (A.3.11.1.1.11)eocDeviceHardwareVersion[EoC设备硬件版本] (A.3.11.1.1.12)eocSeriesNumber[EoC局端设备SN] (A.3.11.1.1.12)eocDeviceIpAddress[EoC设备IP地址] (A.3.11.1.1.13)eocDeviceMacAddress[EoC设备Mac地址] (A.3.11.1.1.14)5.CBAT设备在本地建立发送广播报文间隔MIB节点upLinkBroadcastframeSendIntervalBeforeAck[确认前发送广播帧间隔] (A.4.1.2.8)upLinkBroadcastframeSendIntervalAfterAck[确认后发送广播帧间隔] (A.4.1.2.9)6.网络管理系统将CBAT上报信息中上联ONU相关信息写入CBAT设备信息MIB节点modEoCDevInfoGroup[设备信息组](A.4.1.1)modEoCAdminLogicalID [逻辑标识符](A.4.1.1.1)modEoCAdminTechProject [采用的技术方案](A.4.1.1.2)modEoCAdminManufactoryInfo [设备生产厂家](A.4.1.1. 3)modEoCAdminModelNumber [设备型号](A.4.1.1.4)modEoCAdminSerialNumber [设备串序列号](A.4.1.1.5)modEoCAdminSoftwareVersion [设备程序版本号](A.4.1.1.6)modEoCAdminVendorSpecialInfo [设备供应商的其它特殊指定信息](A.4.1.1.7)modEoCCBATAdminGroup [CBAT设备管理组](A.4.1)modEoCNetworkAttrGroup[设备网络属性组] (A.4.1.2)modEoCAdminMACAddress [设备MAC地址](A.4.1.2.1)modEoCAdminIPMode[设备的IP分配方式](A.4.1.2.2)modEoCAdminIPAddress [设备的IP地址](A.4.1.2.3)modEoCAdminIPMask [设备的网络掩码](A.4.1.2.4)modEoCAdminIPGateway [设备的网络网关](A.4.1.2.5)modEoCAdminupLinkDeviceMACAddress [上联设备ONU MAC地址](A.4.1.2.6)modEoCAdminupLinkDevicePortnumber[上联设备ONU 端口号] (A.4.1.2.7)upLinkBroadcastframeSendIntervalBeforeAck[确认前发送广播帧间隔] (A.4.1.2.8)//1分钟//upLinkBroadcastframeSendIntervalAfterAck[确认后发送广播帧间隔] (A.4.1.2.9)//60分钟/commonAdminEMSIPAddress[EMS服务器IP地址] (A.4.1.2.7)。