光同步数字传输系统网络设备平滑升级的方法转让专利

申请号 : CN200610078973.2

文献号 : CN100589497C

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 温建中牟永红杨大刚

申请人 : 中兴通讯股份有限公司

摘要 :

本发明公开了一种光同步数字传输系统网络设备平滑升级的方法,包括如下步骤:(1)逐一将网络中各个网段两端的光同步数字传输系统设备的光接口板全部更换为高速率的光接口板;(2)使设备上通过原低速率光板发送出去的业务内容,组帧后放在高速率光信号中发送,将高速率光信号中的业务数据,解帧后放在原低速率信号存放的业务总线位置,并将原通过低速率光板发出去的开销数据放在高速率光信号中传输;(3)当网络中所有设备的光接口板全部更换为高速率光接口板后,对网络中每一端设备逐个下发高速率的网络配置和保护信息配置。本发明保证了SDH设备升级对业务无影响,使得升级过程得到简化,提高了网络升级的稳定性和升级效率。

权利要求 :

1、一种光同步数字传输系统网络设备平滑升级的方法,其特征在于, 包括如下步骤:(1)逐一将网络中各个网段两端的光同步数字传输系统设备的光接口 板全部更换为高速率的光接口板;

(2)使设备上通过原低速率光板发送出去的业务内容,组帧后放在高 速率光信号中发送,将高速率光信号中的业务数据,解帧后放在原低速率信 号存放的业务总线位置,并将原通过低速率光板发出去的开销数据放在高速 率光信号中传输;

(3)当网络中所有设备的光接口板全部更换为高速率光接口板后,对 网络中每一端设备逐个下发高速率的网络配置和保护信息配置。

2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,对每个 网段更换高速率光接口板的步骤,包括:(11)将该网段两端所连接的光同步数字传输系统设备光接口板上的光 纤拔下;

(12)将两端光同步数字传输系统设备上拔下光纤后的光接口板拔出, 并插入高速率的光接口板;

(13)将该网段两端的光纤接回到刚才换上的高速率光接口板上。

3、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,所述更 换后的高速率光接口板接收到的配置信息仍是原有低速率的配置信息。

4、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中,所述开 销数据,包括与业务保护倒换相关的开销数据。

5、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中,所述下 发高速率的网络配置和保护信息配置的步骤,是在网络中所有光纤均连接正 常,无保护倒换动作发生的情况下进行的。

6、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中,所述配 置信息是以任意顺序下发。

说明书 :

技术领域

本发明涉及光同步数字传输系统(SDH)的一种升级方法,具体而言, 涉及低速率SDH光传输网络向高速率SDH光传输网络升级的具体实现方 法。

背景技术

现有的光传输设备,通过设计兼容背板,后续开发兼容单板和相关软件 来实现原低速率系统向高速率系统的升级。这种升级过程由于涉及单板替换 及软件更新,并且在更新过程中原系统的网络保护功能失效,因而会导致原 有正常运行的业务发生中断,轻则几个小时,重则达到几天,导致网络升级 的代价很大。
目前,比较好的升级方法,是利用SDH网络的保护功能,在升级网络 中的某一个网段时,利用其它网段来实现对正在升级中的设备上业务流的保 护,但由于该方法在升级过程中,SDH网络中高速率设备和低速率设备同 时存在,无法使用SDH网络提供的自动保护功能,因此需要手工进行很多 操作来保证保护功能的正常实现,升级步骤复杂,工程应用极不方便。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于提供一种光同步数字传输系统网络设 备平滑升级的方法,克服光传输设备在使用现有的升级技术时,会导致业务 长时间中断,或者升级过程繁琐、升级过程长的缺点,解决现有的升级技术 会导致业务中断,升级操作不便于工程应用的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种光同步数字传输系统网络设备平 滑升级的方法,包括如下步骤:
(1)逐一将网络中各个网段两端的光同步数字传输系统设备的光接口 板全部更换为高速率的光接口板;
(2)使设备上通过原低速率光板发送出去的业务内容,组帧后放在高 速率光信号中发送,将高速率光信号中的业务数据,解帧后放在原低速率信 号存放的业务总线位置,并将原通过低速率光板发出去的开销数据放在高速 率光信号中传输;
(3)当网络中所有设备的光接口板全部更换为高速率光接口板后,对 网络中每一端设备逐个下发高速率的网络配置和保护信息配置。
其中,所述步骤(1)中,对每个网段更换高速率光接口板的步骤,包 括:
(11)将该网段两端所连接的光同步数字传输系统设备光接口板上的光 纤拔下;
(12)将两端光同步数字传输系统设备上拔下光纤后的光接口板拔出, 并插入高速率的光接口板;
(13)将该网段两端的光纤接回到刚才换上的高速率光接口板上。
其中,所述步骤(1)中,所述更换后的高速率光接口板接收到的配置 信息仍是原有低速率的配置信息。
其中,所述步骤(2)中,所述开销数据,包括与业务保护倒换相关的 开销数据。
其中,所述步骤(3)中,所述下发高速率的网络配置和保护信息配置 的步骤,是在网络中所有光纤均连接正常,无保护倒换动作发生的情况下进 行的,并且所述配置信息可以以任意顺序下发。
采用本发明所述的方法,与现有技术相比,一方面保证了SDH设备升 级对业务无影响,另一方面使得升级过程大大得到了简化,提高了网络升级 的稳定性和升级效率。

附图说明

图1为STM-16保护环网络示意图。
图2为图1所示保护环处于升级状态一时的示意图。
图3为图1所示保护环处于升级状态二时的示意图。
图4为图1所示保护环处于升级状态三时的示意图。
图5为图1所示保护环处于升级状态四时的示意图。
图6为图1所示保护环处于升级最终状态时的示意图。

具体实施方式

根据本发明的实施例,在SDH网络升级方案中,引入了逻辑光板的概 念。所谓逻辑光板,即在升级过程中,用于替代原低速率的SDH光接口板 的高速率SDH光接口板,该高速率的SDH光接口板工作在低速率模式,可 以实现原低速率光板的主要功能。
根据逻辑光板的概念,在SDH网络升级时,直接将低速率光接口板更 换为高速率的光接口板,不需要更改任何网络配置和保护配置方面的信息, 此时高速率光接口板接收到的是低速率光接口板的配置信息,在嵌入式系统 的控制下,该高速率光接口板自动进入逻辑光板的运行方式,并完成以下动 作:
(1)将设备上原来通过低速率光板发送出去的业务内容,组帧后放在 高速率光信号中发送;
(2)将高速率光信号中的业务数据,解帧后放在原低速率信号存放的 业务总线位置;
(3)将原通过低速率光板发出去的开销数据,特别是与业务保护倒换 相关的开销数据,放在高速率光信号中传输
这样,在逻辑光板的运行方式下,高速率光接口板就可以实现低速率光 接口板的以下功能:
(1)完成原低速率光接口板的全部SDH业务的传送和接收。
(2)完成原低速率光接口板的全部SDH开销的传送和接收。
(3)完成原低速率光接口板的保护功能。
具备以上三个功能的逻辑光板在网络升级时即可简捷的实现无业务中 断的平滑升级,把升级对业务的影响降至最低,极大的降低SDH网络设备 升级的风险。
具体的升级步骤如下:
第一步:更换网络中某一网段两端的SDH设备光接口板,本步骤包括 以下步骤:
(1)将该网段两端所连接的SDH设备光接口板上的光纤拔下;
(2)将两端SDH设备上拔下光纤后的光接口板,更换成高速率的光接 口板。此时不用更改任何网络配置信息,更换后的高速率光接口板工作在上 述逻辑光板方式;
(3)将网段两端的光纤接回到刚才换上的高速率光接口板上。
第二步:重复以上步骤,直至网络中所有网段的低速率光接口板更换成 高速率的光接口板;
第三步:当网络中所有设备全部更换为高速率的光接口板后,在网络中 所有光纤均连接正常,无保护倒换动作发生的情况下,对网络中每一端设备 逐个下发高速率的网络配置和保护信息配置,配置信息的下发的顺序无特定 要求。
这样,整个网络升级完成,并且在这个过程中,网络业务不会中断。
下面以2.5G速率的SDH保护环网络升级到10G速率的SDH保护环网 络为例,对升级方案进行了说明。
网络升级的步骤如下:
步骤A:参考图1,为STM-16保护环网络示意图。图中,OL16表示处 理STM-16帧结构的SDH光接口板,其传输速率为2.5G/s。
选定网络中的任意一站点(如图1的A站)中的任意一个光方向的OL16 光板,取下其收发光纤(此时业务自动切换到保护方向)并直接把板拔出。
步骤B:参考图2,为处于升级状态一时的保护环示意图。图中,OL64 表示处理STM-64帧结构的SDH光接口板,其传输速率为10G/s。
把OL64板插入步骤A中拔出的OL16板的槽位中,此时OL64板接收 到的配置信息仍为OL16配置信息,因此是工作在逻辑光板的状态。
步骤C:参考图3,为处于升级状态二时的保护环示意图。
对A站升级后的OL64板对端站点(D站)的对应OL16板进行升级, 重复步骤A和步骤B的操作,完成后接好A站和D站间的收发光纤,成为 升级状态二。
步骤D:参考图4,为处于升级状态三时的保护环示意图。
继续在其它站点间重复步骤B和步骤C。
步骤E:参考图5,为处于升级状态四时的保护环示意图。
完成整个网络的升级过程后,成为升级状态四,并且不中断原有的业务, 此时所有OL64均工作于逻辑光板状态。
步骤F:参考图6,为处于升级最终状态时的保护环示意图。
注意连接好光纤并使网络中无保护倒换动作发生后,对所有设备逐个按 OL64的配置信息重新下发即可使网络成为正常的STM-64保护环,形成升 级最终状态。
本专利中所涉及的方法,已经在实验中证明是简便易行的,在工程应用 上具有很强的可操作性,实现了平滑升级的目的。