基于MapGIS广电网络资源管理系统的EPON光网络管理系统研究

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以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计

以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计

以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计【摘要】本文介绍了以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计。

在引言中,背景介绍了广电网络资源管理的重要性,研究意义在于提高网络资源的利用效率,研究目的是设计一套高效的管理系统。

在探讨了GIS 在广电网络资源管理中的应用、系统架构设计、数据管理与分析、网络规划与优化以及安全性与可靠性设计。

结论部分评估了系统实施效果,展望了未来发展趋势,并总结了本文的研究成果。

通过本文的研究,可以有效提升广电网络资源管理的效率和质量,为广电行业的发展提供重要的技术支持和决策依据。

【关键词】- GIS- 广电网络资源管理系统- 系统架构设计- 数据管理与分析- 网络规划与优化- 安全性与可靠性设计- 系统实施效果评估- 未来发展趋势- 总结1. 引言1.1 背景介绍广电网络资源管理系统的设计和建设是当前亟待解决的问题。

通过将GIS技术应用于广电网络资源管理系统中,可以实现对资源的实时监控、分析和调度,提高资源的利用率和管理效率。

深入研究以GIS 为基础的广电网络资源管理系统设计具有重要的现实意义和实际应用价值。

通过本次研究,可以为广电行业提供更科学、更高效的资源管理方案,推动广电网络建设和发展。

1.2 研究意义广电网络资源管理系统是一项涉及广电网络建设、运营、优化和管理等多方面内容的重要工作。

随着广电网络技术的不断发展和应用,传统的资源管理方式已经不能满足现代化网络建设的需求。

开展以GIS 为基础的广电网络资源管理系统设计具有重要的研究意义。

引入GIS技术可以实现广电网络资源的空间化管理,通过空间数据的采集、处理和分析,实现对广电网络资源的地理信息化管理和可视化展示。

这将大大提高资源管理的效率和精度,为广电网络建设和维护提供更为科学的依据。

引入GIS技术还可以提高广电网络资源管理系统的安全性和可靠性。

通过GIS空间数据加密技术和网络安全技术,可以有效保护广电网络资源的安全性,防范网络攻击和信息泄露的风险,确保广电网络资源管理系统的正常运行和稳定性。

以太无源光网络(EPON)的网络管理系统的研究与实现

以太无源光网络(EPON)的网络管理系统的研究与实现

以太无源光网络(EPON)的网络管理系统的研究与实现摘要:以太无源光网络(EPON)是一种广泛应用于现代通信网络的技术,其网络管理系统是保证网络稳定性、安全性、高效性的关键。

本文以实际需求为导向,研究设计了一套EPON网络管理系统,并进行了实现。

通过对该系统的实验测试,证明其具有良好的管理效果和实用价值。

关键词:以太无源光网络;网络管理系统;网络稳定性;安全性;高效性正文:一、引言随着信息技术的发展和普及,以太无源光网络(EPON)作为一种新型通信技术,被越来越广泛地应用于现代通信网络中。

EPON技术以其高速率、广覆盖、高带宽等优点,成为未来光纤接入的主流技术。

EPON网络的稳定性、安全性、高效性等方面的要求越来越高,网络管理系统是保证这些要求的关键。

一个有效的网络管理系统能够及时监测网络状态,对网络故障进行快速处理,提高网络效率,保证网络的稳定性和安全性。

本文研究设计了一套EPON网络管理系统,并进行了实现。

该系统主要包括以下功能模块:1.网络拓扑图模块:能够实时显示EPON网络的拓扑结构,包括ONU设备、OLT设备等。

2.故障监测模块:对网络发生的故障进行监测,及时警示维护人员并提供快速定位故障的功能。

3.带宽管理模块:实现对网络带宽的控制和分配,使网络的带宽利用率达到最大化。

4.用户管理模块:对用户进行统一管理,包括添加用户、删除用户、修改用户权限等。

5.日志管理模块:对系统操作、故障处理等过程进行记录,以便后期分析和审计。

通过对这些功能模块的设计和实现,本文的EPON网络管理系统具有以下优点:1.网络稳定性:对网络进行全面的监测和故障处理,能够及时发现并解决网络问题,保证网络的稳定性和可靠性。

2.网络安全性:通过对用户进行统一管理和权限控制,保证网络的安全性,防止未授权的人员对网络进行非法操作。

3.网络高效性:实现对网络带宽的控制和分配,能够最大化地利用网络资源,提高网络的效率。

通过实验测试,证明了本文的EPON网络管理系统具有良好的管理效果和实用价值。

以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计

以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计

以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计广电网络资源管理系统是指系统能够对广播电视网络资源进行有效管理,保障资源的稳定可靠使用,提高网络维护与管理效率。

以GIS技术为基础的广电网络资源管理系统可以实现对广播电视网络资源的位置、状态、占用情况等信息进行实时监测与掌控,提高资源管理的效率和准确性。

本文将就以GIS技术为基础的广电网络资源管理系统设计进行探讨。

1.功能需求(1)资源基础数据管理:对广播电视网络资源的基础数据进行维护,包括网络设备信息、资源位置、使用者等,实现资源信息的日常管理。

(2)资源位置查询:基于GIS技术,可以实现对广播电视网络资源位置信息的查询,方便网络维护人员进行位置确认。

(3)资源状态监测:通过网络监测设备对广播电视网络资源进行实时监测,对网络资源的状态进行实时监测,及时发现异常情况,提高网络的稳定性和可靠性。

(4)资源占用监测:对广播电视网络资源的占用情况进行监测,避免资源过度使用,保障资源的充分利用。

(5)网络维护管理:对广播电视网络资源进行统一的维护管理,包括设备巡检、故障处理等,提高网络维护效率。

2.系统设计(1)系统数据分析模块:根据广电网络资源情况分析,对系统数据进行统计分析,从而形成对广电网络资源的全面掌控和管理。

(2)系统数据维护模块:系统数据的录入、修改、删除等基础操作,确保数据信息的准确性和及时性。

3.优势特点(1)覆盖面广:系统可以对各种广播电视网络资源进行管理,包括光缆、天线、中继台等多种资源,实现对广电网络资源的全面监控。

(2)操作简单:系统采用直观的操作界面和GIS地图配合,使用户可以快速地执行操作,提高信息管理效率。

(3)实时监测:系统可以对网络资源状态进行实时监测,及时发现异常情况,并提供相关信息给维护人员及时处理。

(4)多级权限管理:系统采用多级权限管理功能,不同用户可以根据自己的职责、权限管理不同广播电视网络资源,保障数据安全。

4.总结。

基于GIS的光纤网络资源管理系统设计探析

基于GIS的光纤网络资源管理系统设计探析

系统对所涉及 的网络资源进行了较好 的管理 ,为用
户解决了图纸管理 、资源管理 、维护管理等现实工作 中
存在 的问题 ,在 电信光纤网络资源管理方 面的运用有较
大 的启发作用 。
据 申请光路 的起讫点 ,基于最短路径和最少转接次数 ,
辅助确定光纤调度线路 ,输出光路 中转接 的局点 、跳接
次图 ,用户逐级展开后选择查找 目标 ;二是基于 网络资
基 于 S p r p GI 的 广 电 网络 u e Ma S 资源 管理 系统


源实体 的关键属性 ,根据用户输入 的属性值进行 匹配查 询 ;三是在电子地 图上用 鼠标点击选择 网络资源实体 。 ( )能提供网络资源分析功能 。资源预警 ,可以通 2 过设置光纤利用率预警值 ,显示光纤利用率超标的光缆和
() 5 规划辅助。加工处理空间和属性数据,为准确地 进行光缆新建提供路由、容量、位置等方面的决策支持。
网络设施分布 图:对指定的网络设施形成地理位置
用户管理 :增加或删除系统 ,修改系统用户信息 ,
给用户设定权 限。 系统功能结构图如下 :
分布图示 ,并可根据用户需求同时显示其它关键的属性信
息。
光 缆路 由及拓扑 图:显示光缆路 由、关联 的光交接
箱 ,生成拓扑结构 图;提供光缆规格 和型号 、利用率等
关键属性信息 。
利 用率 预警 图 :显示光纤利用率超标 的光缆和交接
箱 ;或根据利用率的高低生成专题地 图。
三 、光纤 网络资 源管 理 系统功 能设 计
( ) 图维护 。视 图操作 :系统提供对地 图视 图 I 地 操作 的功能 ,包括 :放 大视 图、缩小 视图 ,自由缩放 、 地 图漫游、全 幅显示 、距离测量 、地 图刷新 功能 。地 图

EPON在广电网络中的应用(1)

EPON在广电网络中的应用(1)
OLT 19km,因而其效劳半径只有1km;二是光
分路器距离OLT10km,因而其效劳半径为10km。
EPON在广电网络中的应用
1
一、全光接入技术--PON
1、接入网现状
目前,接入网现有的解决方案和用户的需求
之间存在着巨大差异。
在用户侧的本地网络已经普遍拥有了支持
10Mb/s和100Mb/s速率的能力。
在城域网侧,已经可以支持千兆和万兆的速
率。
在用户和城域网之间数据的传送却大局部为
缺乏1Mb/s甚至只有几十Kb/s的速率。
络规格。IEEE〔国际电气和电子工程师协会〕
802委员会的802.3ah工作组为EPON使用点到多
点以太网接入应用制定了标准。
17
EPON的标准是IEEE的802.3ah,标准中定
义了:
EPON的物理层、
MPCP〔多点控制协议〕、
OAM〔运行管理维护〕等相关内容。
IEEE制定EPON标准的根本原那么是尽量在
OLT通过支持E1接口来实现传统的
TDM话音的接入。在EPON的统一网管方
面,OLT是主要的控制中心,实现网络管
理的主要功能。
26
PON/ODN:由光纤+无源光纤分配
器组成。它是一个连接OLT和ONU的无源
设备。
ONU:放在用户驻地侧,接入用户终
端设备。
27
软件局部:
按照802以太网体系设计思想,MAC子层只提供尽
监测等功能。
14
15
“第一英里〞的提出
对电信运营商来说,网络的接入局部是“最后一英里
〞,这样的称谓明确反映出接入局部在电信网大幅员上的
“边缘〞位置。“最后一英里〞是电信运营商的“后 院〞,

基于GIS的光纤光路资源管理系统研究

基于GIS的光纤光路资源管理系统研究

基于GIS的光纤光路资源管理系统研究黄海博;罗津【摘要】光纤光路资源管理是电信网络资源管理的核心,实现光纤光路资源的科学管理是现代通信网络建设的趋势.基于优秀的国产地理信息系统(GIS)平台--MAPGIS设计的光纤光路资源管理系统,有效结合了光纤光路的空间分布特点和地理信息系统在空间信息表达上的优势,不仅实现了对光纤光路的空间及属性数据的动态管理,还可支持图形化的光纤光路配置,便于光纤网络规划和维护,极大地提高了光纤光路资源管理效率.【期刊名称】《光通信研究》【年(卷),期】2007(000)006【总页数】4页(P64-67)【关键词】地理信息系统;光纤光路;资源管理系统;接口【作者】黄海博;罗津【作者单位】南京师范大学,地理科学学院,江苏,南京,210046;南京师范大学,虚拟地理环境教育部重点实验室,江苏,南京,210046;中国地质大学,信息工程学院,湖北,武汉,430074;武汉中地数码科技有限公司,湖北,武汉,430074【正文语种】中文【中图分类】TN915我国光纤网络经过十几年的高速建设与发展,规模越来越大,电信运营商必须提高运营管理效率才能适应社会发展需求。

光纤网络资源作为新兴资源,数量相对电缆少得多,历史资料多为手工记录、人工存档,甚至有些资源没有记载,从而造成网络资源的闲置和浪费,影响网络的进一步建设和规划[1]。

因此,在服务制胜的时代,建设一套先进的光纤资源管理系统,实现对光纤网络中光纤光路资源的全面高效管理,从而提高网络运行效率和客户满意度,对电信运营商而言尤为重要。

地理信息系统(Geographic Information System,GIS)是在计算机软、硬件支持下,采集、存储、管理、处理、检索、分析和显示空间物体的地理分布数据及与之相关的属性,并以回答用户问题等为主要任务的计算机技术系统。

电信的光纤网络资源都具有很强的地域性和空间性,而且有复杂的空间拓扑关系[2]。

基于GIS的光纤网络资源管理系统的设计与实现

基于GIS的光纤网络资源管理系统的设计与实现
潘海波
【期刊名称】《移动信息》
【年(卷),期】2017(000)003
【摘要】经过10多年的发展,我国网络规模越来越大,覆盖面越来越广,网络建设趋于成熟。

为提高网络运营效率、实现网络资源集中化管理,加强光纤网络资源管理成为首要任务,主要对GIS的光纤网络资源管理系统的设计进行了简要分析。

【总页数】2页(P147-148)
【作者】潘海波
【作者单位】中国电信股份有限公司上海分公司上海201499
【正文语种】中文
【中图分类】TN915.07
【相关文献】
1.基于GIS的电信光纤网络资源管理系统设计探讨 [J], 刘妍
2.基于GIS技术的光纤网络资源管理系统的研究与设计 [J], 李兢
3.基于GIS的电信光纤网络资源管理系统设计 [J], 陈建华;曹俊
4.基于GIS与RFID的光纤网络资源管理系统的设计与实现 [J], 田俊杰;吕智强
5.基于GIS的光纤网络资源管理系统设计探析 [J], 梅伟;彭义红
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以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计

以GIS为基础的广电网络资源管理系统设计【摘要】本文基于GIS技术,设计了一套广电网络资源管理系统。

通过介绍背景、研究意义和目的,说明了该系统的重要性。

在正文部分分析了GIS在广电网络资源管理中的应用、系统架构设计、数据采集与处理、功能模块设计以及安全性与稳定性保障。

结合系统设计的可行性评估、设计方案的优势和特点以及未来发展方向展望,展示了该系统的价值和潜力。

该设计将为广电网络资源管理提供重要支持,同时为未来发展提供新思路和方向。

【关键词】关键词:GIS、广电网络、资源管理、系统设计、数据采集、功能模块、安全性、稳定性、可行性评估、优势、特点、发展方向。

1. 引言1.1 背景介绍广电网络资源管理是保障广播电视节目正常传输和有序管理的重要工作。

随着广电行业的快速发展,广电网络资源管理系统的效率和精度要求也越来越高。

传统的资源管理方式已经不能满足需求,因此引入GIS技术来进行广电网络资源管理成为必然选择。

GIS技术在地理信息数据的管理、分析和展示方面具有独特优势,可以实现广电网络资源的空间分布、设备状态等信息的一体化管理和优化配置。

通过GIS技术,可以实现对广电网络资源的实时监控、故障诊断和预警处理,提高资源利用率和服务质量。

基于GIS的广电网络资源管理系统的设计和实现具有重要意义。

本文旨在探讨如何利用GIS技术实现广电网络资源管理的有效管理和优化配置,以提高广电行业的服务水平和运营效率。

通过引入GIS技术,可以实现广电网络资源管理的信息化、智能化和精细化,为广电行业带来全新的管理模式和发展空间。

1.2 研究意义广电网络资源管理系统设计的研究意义体现在以下几个方面:通过GIS技术在广电网络资源管理中的应用,能够实现资源的实时监控、智能分析和精准管理,提高资源的利用率和效率,进而节约成本,提升服务质量。

广电网络资源管理系统设计能够帮助广电行业实现信息化管理,从而提高管理水平和决策效率,有效应对市场竞争和技术变革带来的挑战,推动广电行业的转型升级。

基于MapGIS平台的广电网络资源管理系统研究


目。
因此 ,各 省 广 电 网络 公 司迫 切 需 要 建 设 一 套 专
业、 学、 科 先进 的网络 资 源管 理 系统 , 来处 理 日益 繁 重
的 网 络资 源 管 理工 作 , 到 资源 的合 理调 配 、 高 利 做 提 用率 、 时完 成 网络 建设 、 速部 署业 务 , 及 迅 以最快 的 速 度 响应用 户 的要求 。 营商希 望通 过 可视 化资 源管理 运 系 统 的建 设 , 广 电资 源 以快 速 、 质 的方 式 提供 给 把 优 用 户 , 高广 电 网络 公 司 的 网络 资 源 管理 能 力 , 而 提 从 提 高面 向市场 的竞 争 能力 。
理, 导致 资产 利 用率低 , 网络 盘活 困难 。 ( ) 电和 电 信 市 场竞 争 日益 激 烈 , 何 利 用新 6广 如
的技 术 手 段 实 现 具 有 市场 竞 争 力 的广 播 影 视 产 业 项
的利 用 率 ; 短 故 障报 告 到 故 障修 复 的时 间 , 高 网 缩 提
引入 资源 分析 、预测 和评 价模 型 , 系统 具 备对所 产 使
生 的基础 性数 据进 行 进一 步分 析 的功 能 , 现资 源分 实 布定位 等 功能 。 当市 场 需 要某 种 业 务 时 , 程 建 设 部 、 术 发 展 工 技
( ) 一 代 广 电 网络 面 临光 进 铜 退 的发 展 趋 势 。 5新
组 网结构 庞 杂 , 乏对 整体 网络 资源 的 准确 监督 与 管 缺
部 、 行维 护 部可 以通 过 G S应用 系 统快 速提 供该 业 运 I 务并满 足 用户需 求 , 高业务 的调 度能 力 。 提 ( ) 低成 本 、 3降 提高 资源 利用 率 有 的放 矢 地配 置 不 同区域 的资源 , 高 网络资 源 提

EPON技术原理、特点及其在广电网络双向改造中的应用

EPON技术原理、特点及其在广电网络双向改造中的应用随着互联网的快速发展,广电网络的双向改造已成为发展趋势。

EPON技术作为一种新兴的光纤通讯技术被广泛应用于广电网络的双向改造中。

本文将对EPON技术的原理、特点及其在广电网络双向改造中的应用进行探讨。

EPON技术是一种基于以太网的被动光纤网络技术,其主要特点是使用光纤作为传输介质,并通过一组被动的光纤分配器(Passive Optical Splitter,POS)将光信号分发到不同的终端设备上。

EPON技术采用点对多式(P2MP)的结构,支持上行和下行业务,可以实现对于客户端的双向服务,其中O是Optical的缩写,即光;P是Passive的缩写,即被动;ON是Optical Network的缩写,即光网络。

EPON技术的特点主要有以下几点:一、传输距离远:由于光纤是传输数据的介质,所以EPON技术的传输距离远,能够满足广电网络的需求。

二、传输速度快:EPON技术支持上行和下行业务,同时使用了分时多路复用技术,提高了传输速度。

三、灵活可扩展:EPON技术可根据用户实际需要进行灵活的扩展,满足广电网络的需求。

四、经济实用:与传统的广电网络相比,EPON技术的设备采购和维护成本低,更加经济实用。

EPON技术在广电网络双向改造中的应用主要体现在以下几个方面:一、提高网络质量:EPON技术利用光纤作为传输介质,信号传输距离远,传输质量高,可以有效提高网络质量。

二、实现双向服务:EPON技术支持上行和下行业务,满足广电网络双向服务的需求。

三、提高网络速度:EPON技术采用分时多路复用技术,提高了网络传输速度,可以实现高速网络传输。

四、降低网络成本:与传统的广电网络相比,EPON技术的设备采购和维护成本低,可以有效降低网络成本。

综上所述,EPON技术作为一种新兴的光纤通讯技术在广电网络双向改造中发挥着越来越重要的作用。

随着技术的不断发展,EPON技术将会得到广泛应用,并为广电网络的发展注入新的动力。

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21 0 第 1 1年 ( 0期 总第 2 2期 ) 6
:拿 l :
网络管理与维护
楼 道
有 线 电视 技 术
O£ I T


ONU

图 7
0NU ONU ONU
光路段 :S与之 直接 连接 的任 意 O T O U都 称 L L ,N 之 为一条光 路段 。 光 路 段 的意义 在 于 可 以直 观 体 现 出 E O 网络 PN
3 系统 主 要 功 能
ONU
11 E ON 网络管 理 3 P .
311 资 源 录入 ..
ONU ONU ONU
系统 支持 O T在 机房 中录入 ,并 根据 O T型号 L L 配置 不 同机框 规格 。 L S一 般 录入 在 接 头 盒 、 交 接 箱 、 络箱 中 、 光 网 光
分纤 盒 中 ,系 统 应该 支持 在 电子地 图 上单 独 录入 L S
图 2
的功 能 。
图 2中 L S与交 接 箱 端 子之 间 的连 接 属 于 尾纤 , 但是 系统 只要 能够将 L S的尾纤 部 分 与交 接箱 端子 之
接头 盒 中 L s录入 :在 接头 盒 中录入 L ,s作 为 sL
接头 盒 的附属 设 施 , 局 端 进 入接 头 盒 的 光 缆 , 以 从 可
间 的对应 关 系记 录下 来 即可 ,不 用管 理这 部 分尾纤 。 在交 接箱 中添 加 L s设 备 的时候 , 需要 确定 L 就 s与交
接箱 的成端 关 系 。
在接 头 中做熔 接 , 可 以与 L 也 S设 备 的入 口端 ( 一般 为
. :


∈ 一
Ls
接 头 盒


22 L . S光 交接箱 跳 接型 如图 2 ,如配 线 光缆 已从 光交 接 箱 敷设 到用 户 , 则 只需要 将 L S放 在光 交 接箱 , 应端 子进 行 跳 接 , 对 再 在 机房 里对 P N 口和 O T端 子 跳接 , 户 安装 O U O L 用 N 就 可 以开 通业 务 。
EO P N光路命名应与系统中光路的编码区别 。 按 EO P N光路 的路 由段命 名光 路编码 。光 路段包 括主光
路 和子光 路 。主光 路 :从 P N 口上 的 O T到第 一个 O L L S的光纤路 由 。子光路 : 第一个 L s以后 的所有 的 L s
到下 一级 O U的路 由。如 图 6所示 。 N
图 5
的层 次 和 逻辑 关 系 。光路 段 可 以描述 O T与 L , s L SL
少有 一条连 通 的光路 时 ,才 算 的上一 个 E O P N网络 ,

与 O U,S与 L N L s之间 的逻辑关 联 。这些 逻辑 关联 可 以描 述 一 条 E O P N光路 路 由所 包含 的端 到端 的连接
关系。 如图 8 示。 所
个 EO P N网络包 括很 多光 路段 ,有一 个 主光 路段 ,
多个子光 路段 , 中主光 路段 的编码 或者 名称 即为这 其
个 EO P N网络 的唯一标识 。 据这个 E O 根 P N网络 的唯

标识 ,可 以查询 到这 个 E O P N网络下 的所有 光缆 、
23 k . S楼道 综合 箱型 ( 1_ F_H光 纤到户 ) 1
L S设 备 安装 在 楼道 里 的综 合 箱里 ,该 种模 式 使
用最 多 。
如 图 3 类 似 交 换 机 级 联 , 条 单 纤 和 可 承 载 业 , 一
务可 以实现 1 的关 系 。 : N
方式 , 添加 一 种 O U群 的实体 , O U群 中增 加 、 N 在 N 删
两个 入 口) 进行 连接 。 从接 头盒 连接 到用 户端 的光缆 , 可 以与接 头盒 内的光缆 做熔 接 ,也 可 以与 L S的 出 口 端 尾 纤进行 连 接 。如 图 1 所示 。 O U一 单 个 O U设备 录入 到 地 图上 , 似 于 分 N N 类 线 盒 的录入 , 多个 O U在 一起 的 , 以按 照 D N 可 P群 的
光 路 段 存 在 于 O T与 L 、S与 L L SL S之 间 、S与 L O U之 间 , 条完 整 的光路 由多个 光 路段 组成 , 于 N 一 对 任 意一 条 光路 段 , 以有 上 级 光路 段 编码 , 以对 于 可 所 近 户侧 的光路 段 , 以根据 光 路段 编 码 , 找 上级 光 可 寻 路段 编码 , 依此 类推 , 以找 出一条 完整 的光 路路 由 。 可 例 如 : 于编 码 为 E 0 73 8o 1 5 1 对 2 0o l0 O — — 的光 路段 , 上 级 光 路 段 编 码 为 E 0 73 80 1 5 而 光 路 段 20 0 100 — ,
有 线 电视 技 术
接头
;;

网络管理与维护

—\
25 E ON管理 范 围 . P
E O 网络在 G S中管 理 范 围为 L ( 源光 纤分 PN I s无 路 器 ) O U, 和 N 以及 连接 O T到 O U的光 纤 。由于上 L N 行 下行 光纤 采 用一 对多 的模 式 , 原系 统 中局 向光纤 和 跳 接 成 光路 有 较 大 差 异 , 因此 , 建议 E O 网络 建立 P N
除 O U N 。如 图 5所示 。 31 E ON 网络属 性 管理 .. 2 P
24 ON . U大楼 机房 接 交换机 ( _B光 纤到楼 ) 1 -
如 图 4所 示 。
楼 道
对 于 一个 E O 网络 而 言 , PN 当从 O T到 O U至 L N
楼道
OI T 』
跳 接
在 现 有 的光 缆 网络 之上 ,但 是 光路 管 理 使 用 专 门 的 E O 光路 。 P N
从 L s或者 其光 缆 , 如果 是光 缆 则按 照普 通光 路模 式来 处
理, 如果 是光 皮线 , 则需 要 与普通 光缆 加 以 区分 。
光 路段 管 理 ,能用 报 表 和 图形 展示 光 路 段 间拓
扑。
纤 芯 、SO U等 E O 网络光 纤 和设 备 。 L 、N PN 32 光路 管理 .
321 光路 命名 . .
需 要在 录人物理关 联后 自动生成光 路段 。
33 光 路 配 置 . 331 E ON 网 络 中的 光 路 配 置 . P .
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