在正常工作时,选择较优的信号进行接收(选收),同时也在此路进行发射(并发);当主用线路出现故障时,自动选择另1路进行接收,同时改为由另1路进行发射。
3.2 上下行双波的方案
3.2.1 保护方式
同样采用同缆双纤双向环的方式进行保护,但是双纤采用不同的上下行波长,如图4所示。
图4上下行双波的方案
线路正常时,OLT与ONU之间的带宽可以达到设计值的2倍;当①处光缆故障时,OLT与ONU1之间通过光纤1的λ1收λ2发,OLT与ONU2-ONU5之间通过光纤2的λ3收λ4发,均达到设计带宽;当②处光缆故障时,OLT与ONU1、ONU2之间通过光纤1的λ1收λ2发,OLT与ONU4、ONU5之间通过光纤2的λ3收λ4发,ONU3左侧为λ3收λ4发、右侧为λ1收λ2发,选择λ1、λ3中较优的信号进行接收(选收),同时选择对应的方向和波长进行发射(并发)。
3.2.2 与上下行单波方案的比较
此方案主要的难点是:找到能单纤上下行4波的波长λ1、λ2、λ3、λ4。
此方案与上下行单波方案的比较:在增加收发信机的基础上,获得正常工作情况下的带宽翻倍,成本相当;分路合路设备可以是无源设备,无需设置在有电源保障的站点,但由于分光点较多传输距离受限;正常工作时OLT和ONU要考虑如何负荷分担,线路故障时ONU侧也需要参与倒换控制,需要修改协议,实现相对复杂。
3.3 双汇聚点的方案
环上有2个OLT,采用主备用的工作方式进行保护,具体如图5所示。
图5 双汇聚点的方案
正常工作时,只有1个主用OLT,备用OLT不产生数据流量,相当于环中透明的节点。主用OLT、备用OLT的开关状态如表1所示。
表1主用、备用OLT的开关状态表
|
主用状态
|
备用状态
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||
光纤1左
|
MC1
|
关
|
MC1
|
开
|
光纤1右
|
MC2
|
开
|
MC2
|
开
|
光纤2左
|
MC4
|
开
|
MC4
|
开
|
光纤2右
|
MC3
|
关
|
MC3
|
开
|
下行信号
|
C1
|
开
|
C1
|
关
|
上行信号
|
C3
|
开
|
C3
|
关
|
光纤1右
|
C2
|
关
|
C2
|
开
|
光纤2左
|
C4
|
关
|
C4
|
开
|
备用OLT监控器的状态出现以下变化时,转换为主用OLT。如表2所示。
表2备用OLT监控器状态表
备用OLT
|
保持备用
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以下状态转换为主用
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|||
MC1
|
λ1
|
无
|
λ1
|
无
|
无
|
MC2
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2
|
λ2/无
|
MC4
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2
|
MC3
|
λ1
|
λ1
|
无
|
无
|
无
|
主用OLT的监控器状态如表3所示。
表3主用OLT监控器状态表
主用OLT
|
稳定状态
|
不稳定状态
|
|||
MC1
|
λ1
|
无
|
λ1
|
无
|
无
|
MC2
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2
|
λ2/无
|
MC4
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2/无
|
λ2
|
MC3
|
λ1
|
λ1
|
无
|
无
|
无
|