ICS M YD中华人民共和国通信行业标准YD/T ××××-××××接入网技术要求 ——吉比特的无源光网络(GPON) 第4部分:ONT管理控制接口(OMCI)要求 TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ACCESS NETWORK- GIGABIT-CAPABLE PASSIVE OPTICAL NETWORK (GPON) PART4: ONT MANAGEMENT AND CONTROL INTERFACE REQUIREMENTS (征求意见稿) ××××-××-××发布 ××××-××-××实施 发布中华人民共和国信息产业部
YD/T ××××-×××× 目 次 目 次...........................................................................................................................................I 前 言...........................................................................................................................................IV 1 范围...............................................................................................................................................5 2 规范性引用文件...........................................................................................................................5 3 缩略语...........................................................................................................................................5 4 管理接口定义要求.......................................................................................................................7 概述............................................................................................................................................7 配置管理....................................................................................................................................7 故障管理....................................................................................................................................7 性能管理....................................................................................................................................8 安全管理....................................................................................................................................9 5 OMCI协议无关MIB......................................................................................................................9 受管实体....................................................................................................................................9 受管实体关系图......................................................................................................................14 6 MIB描述......................................................................................................................................21 概述..........................................................................................................................................21 ONT设备管理..........................................................................................................................22 ANI管理....................................................................................................................................33 UNI管理...................................................................................................................................35 连接管理..................................................................................................................................43 流量管理..................................................................................................................................46 7 ONT管理和控制信道(OMCC)..............................................................................................49 8 ONT管理控制协议.....................................................................................................................49 ONT管理控制协议的报文格式...............................................................................................49 消息流控制和错误恢复..........................................................................................................54 ONT内OMCI处理流程............................................................................................................54 附 录 A (规范性附录) OMCI通用机制和服务................................................................56 通用机制.................................................................................................................................56 通用服务.................................................................................................................................56 服务类型..............................................................................................................................56 建立MAC桥业务连接(GEM模式)................................................................................56 拆除MAC桥业务连接(GEM模式)................................................................................57 机构化CES业务连接建立(GEM模式)..........................................................................58 机构化CES业务连接拆除(GEM模式)..........................................................................59 附 录 B (规范性附录) OMCI消息集................................................................................61 概述.........................................................................................................................................61 消息类型标识符..................................................................................................................61 实体类标识符......................................................................................................................61 结果和原因..........................................................................................................................61 I
YD/T ××××-×××× Get,Get响应和Set消息......................................................................................................62 告警通知..............................................................................................................................62 Test,Test响应和Test结果...................................................................................................62 消息格式.................................................................................................................................63 Create....................................................................................................................................63 Create Response....................................................................................................................63 Delete....................................................................................................................................64 Delete Response....................................................................................................................64 Set..........................................................................................................................................64 Set Response..........................................................................................................................65 Get.........................................................................................................................................65 Get Response.........................................................................................................................66 Get All Alarm........................................................................................................................67 Get All Alarm Response......................................................................................................67 Get All Alarm Next..............................................................................................................67 Get All Alarm Next Response.............................................................................................68 MIB Upload.........................................................................................................................68 MIB Upload Response........................................................................................................68 MIB Upload Next................................................................................................................69 MIB Upload Next Response................................................................................................69 MIB Reset............................................................................................................................70 MIB Reset Response...........................................................................................................70 Alarm...................................................................................................................................70 Attribute Value Change.......................................................................................................71 Test......................................................................................................................................71 Test Response......................................................................................................................74 Start Software Download....................................................................................................74 Start Software Download Response....................................................................................75 Download Section...............................................................................................................75 Download Section Response...............................................................................................76 End Software Download......................................................................................................76 End Software Download Response.....................................................................................77 Activate Image....................................................................................................................77 Activate Image Response....................................................................................................78 Commit Image.....................................................................................................................78 Commit Image Response.....................................................................................................78 Synchronize Time................................................................................................................79 Synchronize Time Response...............................................................................................79 Reboot.................................................................................................................................80 Reboot Response.................................................................................................................80 Get next...............................................................................................................................80 Get next Response...............................................................................................................81 Test Result...........................................................................................................................81 Get current data...................................................................................................................86 II
YD/T ××××-×××× Get current data Response...................................................................................................86 III
YD/T ××××-×××× 前 言 《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)》是无源光网络(PON)系列标准之一,该标准系列还包括下列标准: ——YD/T 1090-2000《接入网技术要求——基于ATM的无源光网络(A-PON)》 ——YD/T 1250-2003《接入网设备测试方法——基于ATM的无源光网络(A-PON)》 ――YD/T 1475-2006《接入网技术要求——基于以太网的无源光网络(EPON)》 ——YD/T xxxx-xxxx《接入网设备测试方法——基于以太网的无源光网络(EPON)》 随着技术的发展,还将制定后续的相关标准。 《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)》分为四个部分: ——第1部分:总体要求 ——第2部分:物理媒质相关子层(PMD)要求 ——第3部分:传输汇聚子层(TC)要求 ——第4部分:ONT管理控制接口(OMCI)要求 本部分为《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)》的第4部分。 本部分和ITU-T 吉比特无源光网络(GPON):ONT管理控制接口(OMCI)的主要差异如下: - 本部分仅规定了GEM模式下的ONT管理控制接口、MIB、消息和相关协议; - 本部分对MAC桥接端口配置数据ME中补充定义了出方向流量描述器指针和入方向流量描述器指针两个属性; - 本部分补充定义了3个用于上报ONT ME支持能力的ME:OMCI能力描述ME、ME能力描述ME、属性能力描述ME; - 本部分采用完全不同的章节结构。 本部分的附录A和附录B为规范性附录。 本部分由中国通信标准化协会提出并归口。 本部分起草单位:信息产业部电信研究院 华为技术有限公司 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 中兴通讯股份有限公司 武汉邮电科学研究院 UT斯达康(重庆)通讯有限公司 北京西门子通信网络有限公司 本部分主要起草人:陈洁 敖立 党梅梅 刘谦 赵苹 程强 葛坚 李云洁 黄伟 牛乐宏 齐江 陈晓 王哲 何岩 马小松 陆伟 IV
YD/T ××××-×××× 接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON) 第4部分:ONT管理控制接口(OMCI)要求 1 范围 本部分规定了吉比特无源光网络(GPON)系统的ONT管理控制接口(OMCI)、OMCI协议无关MIB、ONT管理控制信道(OMCC)和管理控制协议,以及OMCI消息集。 本部分适用于公众电信网环境下的GPON设备,专用电信网也可参照使用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 ITU-T (1999) 基于无源光网络的宽带光接入系统 ITU-T (2005) 对于ATM PON的 ONT管理和控制接口规范 ITU-T Amd1(2005) 增补文件1 ITU-T 支持动态带宽分配(DBA)的B-PON系统的ONT管理和控制接口规范 ITU-T B-PON OMCI对IP、ISDN、视频、VLAN标记、VC交叉连接和其它选择功能的支持 ITU-T 支持无线局域网络接口的B-PON ONT管理和控制接口(OMCI)ITU-T 支持数字用户线路接口的B-PON系统的ONT管理和控制接口(OMCI) ITU-T AAL类型5 3 缩略语 下列缩略语适用于本部分。 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 不对称数字用户线 ANI Access Node Interface 接入节点接口 ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议 ATM Asynchronous Transfer Mode 异步传递模式 ATU-C ADSL Transceiver Unit-CO Side 局侧ADSL线路收发器 ATU-R ADSL Transceiver Unit-Remote Side 用户侧ADSL线路收发器 AVC Attribute Value Change 属性值变化 CES Circuit Emulation Service 电路仿真业务 5
YD/T ××××-×××× CR Conditional Requirements 有条件的要求 CTP Connection Termination Point 连接终结点 FTTH Fibre to the Home 光纤到户 GAL GEM Adaptation Layer GEM适配层 GEM GPON Encapsulation Method GPON封装模式 GPON Gigabit-Capable Passive Optical Network 吉比特无源光网络 ICMP Internet Control Message Protocol 互联网控制消息协议 IPInternetProtocol互联网协议 ISDN Integrated Services Digital Network 综合业务数字网 LAN Local Area Network 局域网 LCT Local Craft Terminal 本地维护终端 LES Loop Emulation Service 环回仿真业务 MAC Medium Access Control 媒质访问控制 ME Managed Entity 受管实体 MGC Media Gateway Control 媒体网关控制 MIB Management Information Base 管理信息库 OAM Operations, Administration and Maintenance 操作管理维护 OLT Optical Line Terminal 光线路终端 OMCC ONT Management and Control Channel ONT管理控制信道 OMCI ONT Management and Control Interface ONT管理控制接口 ONT Optical Network Termination 光网络终端 PM Protocol Monitoring 协议监测 PON Passive Optical Network 无源光网络 POTS Plain Old Telephone Service 传统电话业务 PSD Power Spectrum Density 功率谱密度 RFI Radio Frequency Interference 无线频率干扰 RTP Real-Time Transport Protocol 实时传输协议 SIP Session Initiation Protocol 会话初始协议 T-CONT Transmission Container 传输容器 TC Transmission Convergence 传输汇聚 TCA Threshold Crossing Alert 门限交叉告警 TDM Time Division Multiplexing 时分复用 UNI User Network Interface 用户网络接口 VC Virtual Channel 虚通道 6
YD/T ××××-×××× VDSL Very high speed Digital Subscriber Line 甚高速数字用户线 VoIP Voice over IP IP话音 VP Virtual Path 虚通路 VDSL Transmission Unit-Central office 局端VDSL收发器 VTU-O VDSL Transmission Unit Remote 用户端VDSL收发器 VTU-R 4 管理接口定义要求 概述 OLT通过OMCI来控制ONT。协议允许OLT进行下列动作: 1) 建立和释放与ONT之间的连接; 2) 管理ONT上的UNI; 3) 请求配置信息和性能统计; 4) 向系统管理员自动上报事件,如链路故障。 OMCI协议在OLT控制器和ONT控制器之间的GEM连接上运行,该连接在ONT初始化时建立。OMCI协议是异步的:OLT上的控制器是“主”,ONT上的控制器是“从”。一个OLT控制器通过在不同的控制信道上使用多个协议实例来控制多个ONT。 本部分标准定义的ONT管理和控制接口要求在下面几个方面对ONT进行管理: 1) 配置管理; 2) 故障管理; 3) 性能管理; 4) 安全管理。 配置管理 配置管理提供了控制、识别、从ONT收集数据和向ONT提供数据的功能。具体包括: 1) 设备配置; 2) UNI配置; 3) GEM Port Network CTP配置; 4) Interworking Termination Point配置; 5) OAM流配置; 6) 物理端口配置; 7) 业务Profile配置 8) 流量描述器配置; 9) GAL Profile配置。 故障管理 ONT仅支持有限的故障管理功能。大多数操作仅限于进行故障指示。OMCI支持和下述受管实体相关的故障报告,这些受管实体的定义见ITU-T (2005)第9节。 1) ONT-G 2) Cardholder 3) Circuit pack 4) PON IF Line Card-G 5) Physical Path Termination Point Ethernet UNI 7
YD/T ××××-×××× 6) Physical Path Termination Point ISDN UNI 7) Physical Path Termination Point POTS UNI 8) Physical Path Termination Point Video UNI 9) Physical Path Termination Point ADSL UNI 10) Physical Path Termination Point VDSL UNI 11) GEM Interworking Termination Point 12) GEM Port Network CTP 13) ONU-G 14) Equipment extension package 上述每个实体都定义了告警信息表。 ONT还支持部分OAM信元在UNI上进行环回测试。ONT诊断仅限于对ONT进行自检。OLT或网元管理者将处理这些来自ONT的信息,例如,OLT将判断每个报告给网络运营商的告警信息的严重性。 性能管理 ONT仅实现性能监控。相关实体包括: 1) Ethernet Performance Monitoring History Data 2) Ethernet Performance Monitoring History Data 2 3) TC Adapter Protocol Monitoring History Data 4) Priority Queue-G 5) MAC Bridge PM History Data 6) MAC Bridge Port PM History Data 7) Voice PM History Data 8) ICMP PM History Data1 9) ICMP PM History Data2 10) IP Router PM History Data1 11) IP Router PM History Data2 12) Counters 13) GEM Port Protocol Monitoring History Data 14) GAL TDM Protocol Monitoring History Data 15) GAL Ethernet Protocol Monitoring History Data 16) ADSL ATU-C Performance Monitoring History Data 17) ADSL ATU-R Performance Monitoring History Data 18) ADSL ATU-C Channel Performance Monitoring History Data 19) ADSL ATU-R Channel Performance Monitoring History Data 20) TC Adaptor Performance Monitoring History Data ADSL 21) VDSL VTU-O Physical Interface Monitoring History Data 22) VDSL VTU-R Physical Interface Monitoring History Data 23) VDSL VTU-O Channel Performance Monitoring History Data 24) VDSL VTU-R Channel Performance Monitoring History Data 25) IP Host Monitoring Data 26) Call Control PM History Data 27) RTP Monitoring Data 28) SIP Agent Monitoring Data 8
YD/T ××××-×××× 29) SIP Call Initiation Performance Monitoring History Data 30) MGC Monitoring Data 注:在MIB上载期间,不要求上载所有相关受管实体的性能监控信息(见ITU-T 第节)。此外,所有与受管实体相关的性能监控根据OLT的请求创建。 所有的历史数据应在OLT进行维护。 安全管理 本标准第3部分规定了一些安全机制,包括下行数据加密和ONT密码保护。ONT2-G受管实体可以使能/去使能下行加密功能。 本部分标准支持保护功能并考虑全光纤保护倒换配置方式。因为PON保护的倒换动作由TC层完成,本部分标准定义了一个受管实体来规范保护能力。 5 OMCI协议无关MIB 为满足客户的不同层次的要求,OMCI应定义为允许厂商提供模块化的、可扩展的能力。本部分主要针对光纤到户(FTTH)和光纤到商业客户(FTTBusiness ONT)应用进行定义。它定义了一套支持本标准第2部分和第3部分所述功能的必要协议,并且支持可选部件和系统扩展。 与协议无关的MIB用来描述如何通过OMCI进行信息交换和形成定义符合协议规定模型(比如ONT简单设备协议)的基础构架。本部分所定义的MIB将尽量保持同其它ITU-T推荐的相关通用MIB间的通用性,其目的是在保证同网元管理器和OLT之间的接口所使用的MIB一致的前提下,使OMCI接口相对简化。 受管实体 本部分中与协议无关的MIB以受管实体(简称受管实体,ME)的形式来定义。受管实体是ONT中资源和业务的抽象表述。 本部分使用三个级别来表示与OMCI规范相关的特定功能和受管实体所需要遵循的一致性程度。 z 要求(R):操作兼容性所必要的实体; z 有条件要求(CR):执行特定可选功能时的必要实体; z 可选(O):对某个运营商来说是有用和必要的,但对操作兼容性来说不是必要的实体。 表 1列出了可能的受管实体,同时也给出了对每个被管实体ME的推荐定义。 表 1中, amd1是指ITU-T (2005)增补文件1。 表 1 OMCI中的受管实体 受管实体 要求/可选描述 ADSL ATU-C信道性能监控历O ADSL ATU-C 信道的性能监控数据 史数据 ADSL ATU-C性能监控历史O ADSL ATU-C 性能监控数据 数据 ADSL ATU-R信道性能监控历O ADSL ATU-R 信道的性能监控数据 史数据 ADSL ATU-R性能监控历史数O ADSL ATU-R调制解调器信道的性能监控数据 据 9
YD/T ××××-×××× CR ADSL 信道Profile 包括了信道的组态 ADSL信道下行状态CR 包括了下行信道的状态 ADSL信道上行状态CR 包括了上行信道的状态 CR ADSL下行PSD掩码Profile 包括了下行PSD的掩码信息 ADSL下行RFI波段CR Profile 包括了下行RFI 波段的信息 ADSL线路Profile的第一部分CR 包括了ADSL线路的线路参数 ADSL线路Profile的第二部CR 包括了ADSL线路的线路参数 分 ADSL线路Profile的第三部分CR 包括了ADSL线路的线路参数 ADSL线路目录以及状态数据CR 包括了ADSL线路的资源目录和状态信息 的第一部分 ADSL线路目录以及状态数据CR 包括了ADSL线路的资源目录和状态信息 的第二部分 ADSL子载波掩码下行CR Profile 包括了下行子载波的掩码信息 ADSL子载波掩码上行CR Profile 包括了上行子载波的掩码信息 ANI-G R用于ANI 管理 ARP配置数据CR 用于ONT支持的IP端口 CR ARP 业务Profile 用于ONT支持的IP端口 认证安全方法O 在关联客户端和目的服务器之间的会话时,配置用户标识和口令 卡座CR 用来插入电路板的插槽。在集成类型的ONT中,也可以表示虚拟卡座,用于区分不同类型的端口 呼叫控制性能监控历史数据O 用户监控呼叫控制性能历史。VoIPData组的成员 电路包(前用户线卡)CR 用于插入电路包单元。在集成类型的ONT中也可表示一个虚拟的电路包,用来区分不同类型的端口。 设备扩展包O 同ONT,ONU或卡槽相关联的一些附加属性 设备保护CR Profile 定义设备保护组 以太网性能监控历史数据O 用于以太网接口性能监控 以太网性能监控历史数据O 2 用于以太网性能监控 GAL TDM Profile O 当ONT支持GAL TDM时使用 GALO 以太网Profile 当ONT支持GAL以太网时使用 GAL TDM 协议监控历史数O 当GAL TDM 层性能监控得到支持时使用 据 GEM Interworking 的终结点CR 用于非ATM UNI和基于GEM的连接 GEM 端口网络CR CTP 用于GEM端口终端 GEM端口协议监控历史数据O 用于GEM端口性能监控 10
YD/T ××××-×××× GEM流量描述符CR 用与基于GEM的连接 ICMP PM 历史数据O 1 用于ICMP性能监控 ICMP PM 历史数据O 2 用于ICMP性能监控 CR IP主机配置数据 用来定义和MAC桥接端口一起使用的互联网协议业务。是IPHostDataGroup的成员 O IP主机PM数据 用于保存IP主机的性能监控计数器和告警。是IPHostDatagroup的成员 IP路由器配置数据CR 用于ONT支持的IP路由器 IP路由器PM历史数据O 1 用于IP路由器性能监控 IP路由器PM历史数据O 2 用于IP路由器性能监控 IP路由器业务CR Profile 用于ONT支持的IP路由器 IP路由表CR 用于ONT支持的IP路由器 IP 静态路由CR 用于ONT支持的IP路由器 长字符串CR 用于存储大于25字节小于375字节的字符串。是H248relatedData组的成员 CR LES业务Profile 用于ONT支持的LES服务端口 MAC桥配置数据CR 用于ONT支持的MAC桥 MAC桥PM历史数据O 用于MAC桥性能监控 MAC桥端口桥接表数据CR 用于ONT支持的MAC桥 MAC桥端口配置数据CR 用于ONT支持的MAC桥用于组织和记录与某个桥端口相关的数据 MAC桥端口目的数据CR 用于ONT支持的MAC桥 MAC桥端口过滤器预分配表O 用于以太网型过滤 MAC桥端口过滤表数据CR 支持MAC桥端口的ONT使用 MAC桥端口PM历史数据O 用于MAC桥端口性能监控 MAC桥业务CR Profile 支持MAC桥的ONT使用 MGC配置数据CR 用于MGC客户端相关联的配置数据。是组的成员 MGC配置页面CR 当使用IP路径来管理时,用于观察配置。是组的成员MGC监控数据O 用于同活动MGC客户端相关联的运行属性和统计数据。是H248relatedData 组成员。组播GEM interworking终结CR 用于管理GEM连接的组播支持 点 网络地址CR 将一个网络地址(URL,IP地址)绑定到与之相关联的安全方法。是IPHostData组成员。 网络拨号计划表O 用于支持由网络定义的拨号计划。VoIPData组的成员 ONT 数据R 用于OMCI MIB 管理 11
YD/T ××××-×××× ONT-GR 用于ONT设备管理 ONT2-G R用于ONT设备管理 ONU-GR用于ONU设备管理 ONT功率CR Shedding 用于控制功率Shedding业务 ONT远程诊断CR 用于对一个ONT的远程诊断 ADSL UNI物理路径终结点第CR 用于ADSL CO 调制解调器的物理路径终一部分 结点 ADSLCR UNI物理路径终结点第用于ADSL CO 调制解调器的物理路径终二部分 结点 以太网R UNI物理路径终结点C 用于以太网UNI物理路径终结点 物理路径终结点O ISDN UNI 用于ONT支持的ISDN端口 物理路径终结点O LCT UNI 用于本地CT终端端口 POTS UNI物理路径终结点CR 用于表示POTS UNI的物理路径终结点 物理路径终结点CR VDSL UNI 用于VDSL连接的物理路径终结点 物理路径终结点视频O ANI 用于视频输入端口 物理路径终结点视频O UNI 用于视频端口 物理路径终结点CR 用于ONT支持的 接口 UNI PON IF 线路板卡-G d 用于PON线卡。这个实体用电路包ME来代替 PON IF 线卡座d 用于PON线卡座。这个实体用卡座(Cardholder) ME来代替 PON 物理路径终结点R 只用于ANI的物理路径的描述目的 PON TC 适配器-G R 用于PON接口的TC层 端口映射包O 用于映射异类端口到一个设备实体 优先队列-G CR 用于支持优先队列的ONT,来复用GEM流量 保护数据CR 用于PON保护 软件映象R 用于表示ONT的软件映象。 可选表示用户线路卡的软件映象 RTP监控数据O 用于保存RTP最后完成的15分钟间隔的性能数据。VoIPData组的成员 CR RTP配置数据 用于VoIP业务的RTP配置 SIP代理配置数据CR 用于定义VoIP SIP代理的配置。是SIPrelatedData组的成员 SIP代理监控数据O 用于统计VOIP SIP代理。SIPrelatedData成员 SIP呼叫初使化性能监控历史O 用于统计VOIP SIP代理。SIPrelatedData数据 成员 12
YD/T ××××-×××× SIP配置页面CR 当使用IP路径来管理SIP时,观察SIP配置。SIPrelatedData成员 SIP用户数据CR 用于用户特定的SIP数据。SIPrelatedData成员 TC适配器性能监控历史数据O ADSL ATM数据路径的性能监控数据 ADSL TC 适配器协议监控历史数据 O 当支持TC层性能监控时使用 T-CONTR用于DBA R TCP/UDP配置数据C 用于TCP/UDP业务的TCP或UDP的配置。是IPHostData组成员。 门限数据1 CR 用于门限值的建立 门限数据CR 2 用于门限值的建立 流量调度-G R 用于DBA UNI-GCR用于GEM业务的用户网络接口 CR VDSL波段规划Profile 用来配置VDSL波段规划Profile的参数 VDSL信道组态CR Profile 用来配置VDSL信道Profile的参数 VDSL信道数据CR 包括了VDSL快速和慢速信道的信道参数 VDSL线路CR Profile 用来配置VDSL线路Profile的参数 VDSLO VTU-O 信道性能监控VDSL VTU-O 信道的性能监控数据 历史数据 VDSL VTU-O 物理数据CR 包括了VTU-O的物理层参数 VDSL VTU-O 物理接口监控OVDSL VTU-O 物理接口的监控数据 历史数据 VDSL VTU-R 信道性能监控O VDSL VTU-R 信道的性能监控数据 历史数据 VDSL VTU-R 物理数据CR 包括了VTU-R的物理层参数 VDSL VTU-R 物理接口监控O VDSL VTU-R 物理接口的监控数据 历史数据 视频返回路径业务文件CR 用于ONT支持的视频返回路径业务 视频返回路径统计O 用于ONT支持的视频返回路径业务 O VLAN标签过滤数据 用于VLAN标签 O VLAN标签操作配置数据 用于VLAN标签 语音CR CTP 用于ONT支持的语音终结点 语音性能 历史数据O 用于语音性能监控 O VoIP应用业务Profile 用于VoIP呼叫特性业务。VoIPData成员 VoIP配置数据CR 用于发现支持的VoIP信令协议和选择使用一个VoIP信令协议。也可以用来选择一个VoIP的配置方法。VoIPData成员 VoIP特征接入码O 为POTS端口定义特征接入码。VoIPData成员 13
YD/T ××××-×××× VoIP线路状态O 用于同POTS端口相关的VoIP线路状态。VoIPData成员 VoIP媒体文件CR 用来定义编解码器和其他媒体选择标准。VoIPData成员 VoIP 语音 连接终结点CR 用于VoIP语音通道的终结点。VoIPData成员 映射业务文件CR 用于优先级的以太UNI 站点管理数据CR 1 用于ONT支持的接口 站点管理数据CR 2 用于ONT支持的接口 通用功能对象CR 用于ONT支持的接口 MAC&PHY操作及天CR 用于ONT支持的接口 线数据 PHY FHSS DSSS IRCR 用于ONT支持的接口 表格 计数器O 用于ONT支持的接口 OMCI能力描述R 用于描述ONT支持OMCI的能力 ME能力描述R 用于描述ONT支持的一个特定ME类型的能力 属性能力描述R 用于描述ONT支持的一个特定属性类型的能力 受管实体关系图 图 1是从ONT配置的角度得到的受管实体关系图 。 14
YD/T ××××-×××× 图 1 ONT的ME关系图 图 2是从用户流量的角度得到的受管实体关系图。图 2中,CES/Ethernet UNI连接到GEM T-CONT。Profile包括GAL Ethernet/TDM Profile。具体选择由特定业务确定。 15
YD/T ××××-×××× 图 2 用户流量的ME关系图 图 3和图 4给出了MAC桥接LAN情况下的受管实体关系图。 16
YD/T ××××-×××× 图 3 MAC桥接LAN的ME关系图 17
YD/T ××××-×××× 图 4 Ethernet UNI ME关系图 图 5给出了结构化CES的受管实体关系图。 18
YD/T ××××-×××× 图 5 结构化CES的ME关系图 图 6显示了支持1+1保护的ONT中的部分ME关系图。图 6中,PON TC Adapter-G ME隐性关联到保护侧的T-CONT ME。一个保护数据ME的实例将一个PON TC Adapter-ME和两个T-CONT ME实例关联起来。 19
YD/T ××××-×××× 图 6 1+1保护的部分ME关系图 图 7显示了ONT 支持1:1保护功能中的部分ME关系图。图 7中,正常流量的PON TC Adapter-G ME由保护数据ME隐性关联到保护侧的T-CONT ME。正常流量的PON TC Adapter-G ME被显性关联到工作侧的T-CONT ME。特殊流量的PON TC Adapter-G ME被显性关联到保护侧的T-CONT ME。另外,正常流量的PON TC Adapter-G ME和保护侧T-CONT ME隐性关联。 20
YD/T ××××-×××× 图 7 1:1保护的部分ME关系图 6 MIB描述 概述 由于B-PON所需的MIB和GPON所需的MIB之间有相当多的重叠,故的第7章 对大多数受管实体提供了详细描述。ITU-T Recs Amendment 1,, , 以及Implementors' Guide to (2002)则对受管实体提供了补充描述和细节。但是这里只提供表 1中GPON特有的受管实体,或必须对ITU-T Recs 、 Amendment 1、、、或Implementors' Guide to (2002) 修改的受管实体。这些描述包括: 1) 实体目的; 2) 实体支持的与其它受管实体的关系; 3) 实体属性; 4) 对实体可能执行的管理操作; 21
YD/T ××××-×××× 5) 由受管实体产生的通知消息。 ONT可自动生成受管实体的实例,或由OLT通过创建命令请求ONT创建。 对于不存在创建动作的受管实体(即由ONT自动生成实例的受管实体),其属性可以是(R)、(W)或(R, W)。另外,对于存在创建动作的受管实体(即根据OLT的明确请求来生成实例的受管实体),其属性可以是(R)、(W)、(R, W)、(R, 创建时设定)、(W, 创建时设定)或(R, W, 创建时设定)。对于非“创建时设定”的属性,本部分将给出一个缺省值与受管实体的实例化过程。 以下是对每个可能情况的详细解释: (R): 受管实体实例化时(自动生成或根据OLT请求通过创建动作生成),ONT将属性设置为缺省值。OLT只能读取属性值。在属性值自动更改的情况下,ONT会将属性值变更通知发送给OLT。 (W): 受管实体实例化时(自动生成或根据OLT请求通过创建动作生成),ONT将属性设置为缺省值。OLT只能写入属性值。在属性值自动更改的情况下,ONT不会将属性值变更通知发送给OLT。 (R,W): 受管实体实例化时(自动生成或根据OLT请求通过创建动作生成),ONT将属性设置为缺省值。OLT可以读写属性值。在属性值自动更改的情况下,ONT会将属性值变更通知发送给OLT。 (R,创建时设定): 受管实体实例化时(必须根据OLT请求通过创建动作生成),ONT将属性值设置为创建命令中指定的值。随后,OLT只能读取属性值。在属性值自动更改的情况下,ONT会将属性值变更通知发送给OLT。 (W,创建时设定): 受管实体实例化时(必须根据OLT请求通过创建动作生成),ONT 将属性值设置为创建命令中指定的值。随后,OLT只能写入属性值。在属性值自动更改的情况下,ONT不会将属性值变更通知发送给OLT。 (R,W,创建时设定): 受管实体的实例(必须根据OLT请求通过创建动作生成),ONT将属性值设置为创建命令中指定的值。随后,OLT可以读写属性值。在属性值自动更改的情况下,ONT会将属性值变更通知发送给OLT。 受管实体通过以下事件产生通知:告警、属性值更改(AVC)、门限交叉告警(TCA)以及测试结果。告警、TCA以及自主自测故障都由“告警”信息报告。AVC通过“属性值更改”信息报告。测试结果通过以下形式报告: 1) 如果测试是OLT的“测试”命令所请求的,则通过“测试结果”信息报告,或 2) 在自动自检测试失败的情况下(启动阶段),则通过“告警”信息来报告。 附 录 B给出了有关信息和相关编码的详细说明。 ONT设备管理 ONT-G 该受管实体将ONT表征为设备。 初始化后,ONT自动创建一个受管实体的实例。创建受管实体的实例后,相关的属性根据ONT内部的数据进行更新。 (1)关系 本部分中所有其它的受管实体都同ONT-G实体有直接或间接的关系。 22
YD/T ××××-×××× (2)属性 受管实体id:该属性为每个受管实体的实例提供了唯一的编号。该实体只有一个实例,其编号是0x0000。(R) (强制) (2个字节) 厂商id:该属性用于识别ONT厂商。它与ITU-T Rec. 中定义的ONT序列号的高位4个有效字节相同。在自动生成实例的情况下,该属性全由空格填充。(R) (强制) (4个字节)。 版本:该属性用于识别由厂商定义的ONT 版本。当版本信息不可得,或不适用于所表示的ONT时,可使用打印值“0”。在自动生成实例的情况下,该属性为空。(R) (强制) (14个字节)。 序列号:每个ONT的序列号是唯一的。注意:ONT的序列号已在ITU-T Rec. 中定义,它包括了厂商id和/或版本号。前四个字节是厂商标识4个字母的ASCII码。接着的四个字节是一个二进制的序列号。厂商如何控制这些信息正在讨论之中。在自动生成实例的情况下,该属性为4个空格和4个空字符。(R) (强制) (8个字节)。 流量管理选项:该属性用于识别ONT中所执行的上行流量管理功能。有两个选项: 1)“优先级可控的和可灵活调度的上行流量”(0x00):流量调度程序以及优先队列机制将应用于上行流量。 2)“受信元速率控制的上行流量”(0x01):保证单个连接的最大上行流量。有关详细说明,请见ITU-T 附录IV。 注意:流量管理选项不应用于下行流量。换句话说,我们可以使用下行优先队列,而没有必要使用下行方向的流量描述符。在自动创建实例的情况下,该属性被设置为能够描述ONT实现的值。OLT必须将它的模型变换成ONT的选择。(R) (强制) (1个字节)。 VP/VC交叉连接功能选项:该属性用于识别同非ATM UNI互联时支持ATM VP 或VC交叉连接管理功能。GEM模式下不需要此设定。在GEM模式时,此值为0表明没有设定。(R)(对支持ATM模式的ONT是强制的)(1个字节) 电池备份:该属性指示ONT/NT是否支持电池备份。“False”(假)将指明没有电池备份;True(真)将指明电池有备份。在自动生成实例的情况下,该属性被设置为False(假)布尔值。(R, W) (强制) (1个字节)。 管理状态:该属性用于激活(开启:0x00值)以及去激活(锁定:0x01值)由该受管实体执行的各种功能。有关本属性缺省值的选择内容不属本建议范围,因为该选择通常都是由供应商和运营商协商完成的。(R, W) (强制) (1个字节)。 操作状态:该属性指明了受管实体是否有能力执行任务。有效值有enabled(许用)(0x00) 和 Disabled (禁用)(0x01) 两种。(R) (可选) (1个字节)。 (3)动作: Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 Reboot(重启):重启ONT。 Test(测试):该动作用来发起ONT自测。测试输出为“通过”或“失败”。 同步时间:该动作通过参考OLT时钟来同步ONT中所有的监控实体的启动时间和复位监控实体的寄存器。该动作的结果是使所有监控实体的计数器都设为0x00,并重新计数。此外,监控实体的间隔结束时间属性值被设为0x00,并重新计数。 注意:其它OMCI动作无同样的结果:在启动时或在MIB复位命令(可选)后,均不能保证启动时间的同步。 (4)通知 属性值更改:该通知用于报告受管实体属性自动变更。属性值更改通知应该识别更改的23
YD/T ××××-×××× 属性及其更新值。表 2给出了该受管实体的AVC列表。 告警:该通知用于在检测出故障或故障清除时,通知管理系统。ONT和OLT都应知道该实体所使用的告警列表。对于“测试结果”事件,如果ME进行自动自检时失败,则将通过告警发送通知到OLT。表 3给出了该实体的告警列表。 测试结果:如果测试是OLT的“测试”命令所调用的,则会通过“测试结果”信息来报告测试结果。 表 2 ONT-G的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1 厂商ID 厂商识别 2 版本 厂商定义的ONT版本 3 序列号ONT的序列号 4-7 无 8 OpState ONT-G的操作状态 9-16 无 表 3 ONT-G的告警列表 编号 事件 描述 告警 0 EquipmentAlarm(设备告警)内部接口的功能故障 1 PoweringAlarm(供电告警) 外部电源丢失 2 BatteryMissing(电池遗漏) 电池已配置,但检测不到 3 BatteryFailure(电池故障) 电池已配置并可检测到,但不能充电 4 BatteryLow(电池低压) 电池得已配置并在现场,但电压过低 5 PhysicalIntrusionAlarm(物理侵如果ONT支持诸如门或盒子打开之类的检入告警) 测,则使用该告警。 6 ONTSelfTestFailure(ONT自测ONT的自动自检失败 故障) 7-223 保留 ONT2-G 该受管实体提供了和GPON ONT相关的附加属性。 初始化后,ONT自动创建受管实体的一个实例。创建受管实体后,相关的属性根据ONT内自身的数据进行更新。 (1)关系 该受管实体同ONT-G实体直接相关。 (2)属性 受管实体id:该属性为受管实体的每个实例提供了的唯一编号。本实体只有一个实例,其编号是0x0000。(R) (强制) (2个字节) 设备id:该属性应用来识别特定的ONT类型。(R) (可选) (20个字节) OMCC版本:该属性用来识别ONT所使用的特定OMCC协议版本。该属性允许OLT管24
YD/T ××××-×××× 理拥有不同OMCC版本的ONT的网络。现在的有效值只有0x80((2002)、 Amendment 1、、、和本标准部分)。以后的版本将会被陆续添加。在自动创建实例的情况下,该属性由0x80值组成。(R) (强制) (1个字节) 厂商产品代码:该属性用来提供ONT的厂商特定产品代码。(R) (可选) (2个字节) 安全能力:该属性用来通告ONT的高级安全模式。定义有以下几个代码点: 0:保留,供将来使用; 1:支持对下行有效载荷的AES加密; 2..255:保留,供将来使用。 (R) (强制) (1个字节) 安全模式:该属性用来选择ONT的高级安全模式。 注意:ONT中所有的安全的GEM端口都必须在任何时间内都使用相同的安全模式。定义有以下几个代码点: 0:保留,供将来使用; 1:支持对单播业务进行AES加密; 2..255:保留,供将来使用。 在自动创建实例的情况下,该属性由0x01值组成。(R, W) (强制) (1个字节) 优先队列总数:该属性提供了和PON IF 电路包无关的优先队列总数。最大值为0x0FFF。在自动生成实例的情况下,这个属性被设为0(R) (强制) (2个字节)。 流量调度程序总数:该属性提供了和PON IF线路包无关的流量调度程序总数。从优先级控制和保证最小速率控制的角度来说,ONT分别支持NULL(零)功能、HOL调度、WRR调度。如果ONT没有任何流量调度程序,则该属性应为0x00。 在自动生成实例的情况下, 这个值被设为0 (R) (强制) (1个字节) 模式:该属性用于识别ONT是否工作在GEM-only模式(0x01)或双重模式(ATM和GEM)模式(0x02)中。该属性值强制为0x01。(R) (强制) (1个字节) (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 属性值更改:该通知用于该受管实体属性的自动更新报告。该属性的更改通知应能够识别更改的属性及其新值。表 4中给出了该受管实体的AVC列表。 表 4 ONT2-G的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1 无 2 OMCC版本 ONT中得到支持的OMCC版本 3-8 无 9-16 保留 ONU-G 该受管实体代表作为设备的ONU。 初始化后,ONU自动创建该受管实体的一个实例。创建受管实体的实例后,相关的属性根据ONU内自身的数据进行更新。 属性、动作和通知的规范同ONT-G ME。ONT-G 和ONU-G的差异基于ONU和ONT的差异。 25
YD/T ××××-×××× (1)关系 本部分中所有其它的受管实体都与ONU-G实体有直接或间接的关系。 ONU2-G 该受管实体提供了和GPON ONU相关的附加属性。 初始化后,ONU自动创建该受管实体的一个实例。创建受管实体后,相关的属性根据ONU内自身的数据进行更新。 该实体属性、动作和通知的定义与ONT2-G ME的相同。ONT2-G 和ONT2-G的差异基于ONU和ONT的差异。 (1)关系 该受管实体与ONU-G实体直接相关。 线路卡座 该受管实体被总结归纳为一个可以为所有插入设备单元建模的后向兼容模型。扩展了Table 3/定义的卡的类型,用来标识GPON的接口卡。表 5是表Table 3/的增补。 表 5 卡类型 编码 内容 描述 243 GPON12440155 拥有非对称传输速率1244 Mb/s 下行和155 Mbps 上行的GPON接口 244 GPON12440622 拥有非对称传输速率1244 Mb/s 下行和622 Mbps 上行的GPON接口 245 GPON1244sym拥有对称传输速率1244 Mb/s 下行和上行的GPON接口 m 246 GPON24880155 拥有非对称传输速率2488 Mb/s 下行和155 Mbps 上行的GPON接口 247 GPON24880622 拥有非对称传输速率2488 Mb/s 下行和622 Mbps 上行的GPON接口 248 GPON24881244 拥有非对称传输速率2488 Mb/s 下行和1244Mbps 上行的GPON接口 249 GPON2488sym拥有非对称传输速率2488 Mb/s 下行和2488 Mbps 上行的m GPON接口 PON IF线路卡座 该受管实体在ITU-T 第节的基础上稍加修改。这些修改能够为集成的PON IF线路卡座建模。 该受管实体用来表示在ANI侧能够插入网络卡的ONT的插槽。每个插槽都存在一个该受管实体的实例。ONT初始化后,如果这个ONT支持PON IF的插入,则该受管对象实体的实例会被自动创建。 (1)关系 PON IF线卡座的一个实例可以包括一个PON IF线卡受管实体的实例,用来对该ONT所有插槽内的PON IF线卡建模。 (2)属性 受管实体id:该属性为该受管实体的每个实例提供了唯一编号。2个字节标志符的第一26
YD/T ××××-×××× 个字节通常为0x00。该标志符的第二个字节为slotID。 为了对ONT中PON 和 UNI接口插槽进行统一编码,我们必须将插槽编号id中最低7位有效位解释为实际的物理插槽,另一位最高有效位则作为接口类型(UNI/ANI)指针。因此,用于非集成接口的PON IF 线卡插槽编码在0x81-0xFF (129-255)的范围内。代码0x81 (129) 用于当从PON IF 线卡的插入侧处观看时的 ONT 的最左下边的插槽,而0x82 (130) 用于前一插槽的右边位置。按照这个规律,对下一个机框进行编号也是从其左边继续进行。集成接口的PON IF 线卡 slotID编码是0x80。因此,完整的2个字节受管实体id值在0x0080-0x00FF的范围内。(R) (强制) (2个字节) 注意:最多只支持127个插槽。 (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 (4)通知 无。 因为卡槽(cardholder)这一能同时提供ANI和UNI槽位的受管实体具备更好的建模能力,所以建议放弃使用PON IF线路卡座这一受管实体。 PON IF线路板卡-G 该受管实体在ITU-T 第节已给出的基础上稍加修改;这些修改涉及到受GPON支持的T-CONT增加数目以及对集成PON IF线卡的支持。 该受管实体用于一个ONT内的字段可替换PON IF线卡建模。ONT自动创建受管实体的实例。 (1)关系 该受管实体的实例包括在一个PON IF线卡卡座实例内。 (2)属性 受管实体id:该属性为该受管实体的实例提供唯一编号。所使用的编号和PON IF线卡座实例中包含的PON IF线卡实例编号相同。(R) (强制) (2个字节) 序列号:每个PON IF 线卡的序列号是唯一的。在自动创建实例的情况下,该属性为空。(R) (强制) (8个字节) 版本:该属性用来识别由厂商定义的PON IF 线卡版本。在自动创建实例的情况下,该属性值都为空格。(R) (强制) (14个字节) 厂商id:该属性用于识别PON IF 线卡的生产厂商。在自动创建实例的情况下,该属性值都为空格。(R) (可选) (4个字节) 设备id:该属性可以用于识别厂商规定的PON接口线卡的类型。该属性只应用于无集成接口的PON接口线卡。在北美,该设备id用于设备CLEI 代码。(R) (可选) (20个字节)。 总优先队列数目:该属性提供了和PON IF 线卡有关的优先队列总数。最大值为0x0FFF。(R) (强制) (2个字节) 总流量调度数目:该属性提供了和PON IF 线卡有关的流量调度总数。从优先级控制和保证最小速率控制的角度看,ONT可以分别支持NULL(零)功能、HOL调度、WRR。如果PON IF 线卡没有任何流量调度,则该属性应为 0x00。(R) (强制) (1个字节) (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Reboot(重启):重启PON IF 线卡。 Test(测试):测试PON IF 线卡(该动作可选)。 (4)通知 27
YD/T ××××-×××× 属性值更改:该通知用于该受管实体属性的自动更改报告。该通知应能够识别更改的属性及其新值。表 6a中已给出了该受管实体的AVC列表。 告警:PON IF上的告警通过PLOAM信息被发送到OLT(见本标准第3部分)。而冗余备份PON IF 上的告警也通过PLOAM信息被发送到OLT(见本标准第3部分)。该受管实体定义了一些未在TC层中得到定义的告警。ONT 和OLT都应知道该实体所使用的告警列表。对于“测试结果”事件,如果ME进行自检失败,则将通过告警发送通知到OLT。表 7给出了该实体的告警列表。 测试结果:如果测试是OLT的“测试”命令所请求的,则通过“测试结果”信息报告测试结果。 表 6 PON IF线卡-G的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1 序列号 PON IF线卡的序列号 2 版本PON线卡中得到支持的版本 3 厂商id PON线卡中得到支持的厂商id 4 无 5 优先队列总数 PON线卡中得到支持的优先队列总数 6 流量总数PON线卡中得到支持的流量调度器总数 7-16 保留 表 7 PON IF线卡-G的告警列表 编号 事件 描述 告警 0 EquipmentAlarm(设备告警)内部接口的功能故障 1 SelfTestFailure(自测故障)PON IF线卡自主自测的故障 2-223 保留 由于电路包(circuit Pack)实体能够同时提供ANI和UNI功能,或者是不同类型的这些功能,因此具有更好的建模能力,所以建议放弃使用PON IF线卡-G这一实体。 门限数据1 一个该受管实体的实例和一个门限数据2ME的实例包含了一些用于一个或多个其它受管实体实例所维护的性能监控参数的门限值。 根据OLT的请求,可以创建或删除该受管实体的实例。 门限数据1ME包括了门限值1至门限值7的属性。而门限数据2包括了门限值8至门限值14的属性。这将保证了创建每个实体时使用的“Create(创建)”消息的内容总数在32个字节规定限制范围内。为了将相关的门限数据1 ME的实例和门限数据2 ME的实例连接起来,一个门限数据2ME的实例和相关的门限数据1 ME的实例使用了相同的ME ID 。 (1)关系 ONT-G受管实体中可以包括零个或更多的本受管实体的实例。 该受管实体应和多个历史数据类型实体实例(含有一个门限数据1/2 id的属性指向该受管实体实例)相关。对于ITU-T Recs 和中定义的受管实体,门限数据B-PON id属性应解释为具有和门限数据1/2 id 属性相同的功能。节列出了相关受管实28
YD/T ××××-×××× 体。 (2)属性 受管实体id:该属性为该受管实体的实例提供了唯一编号。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) 门限值1:该属性提供了历史数据类型管理中第一个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值2:该属性提供了历史数据类型管理中第二个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值3:该属性提供了历史数据类型管理中第三个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值4:该属性提供了历史数据类型管理中第四个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值5:该属性提供了历史数据类型管理中第五个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值6:该属性提供了历史数据类型管理中第六个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值7:该属性提供了历史数据类型管理中第七个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 无。 门限数据2 该受管实体实例和门限数据1ME的实例包含了在其它受管实体的一个或多个实例中维护的性能监控参数门限值。 根据OLT的请求,可以创建或删除该受管实体的实例。 (1)关系 请见门限数据1 ME的关系。 (2)属性 受管实体id:该属性为该受管实体的实例提供了唯一编号。该ME id 应和门限数据1 ME的相关例子相同。(R, 创建时设定) (强制性)(2个字节)。 门限值8:该属性提供了历史数据类型管理中第八个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值9:该属性提供了历史数据类型管理中第九个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值10:该属性提供了历史数据类型管理中第十个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值11:该属性提供了历史数据类型管理中第十一个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值12:该属性提供了历史数据类型管理中第十二个门限计数器的相关门限值。(R, 29
YD/T ××××-×××× W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值13:该属性提供了历史数据类型管理中第十三个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) 门限值14:该属性提供了历史数据类型管理中第十四个门限计数器的相关门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (4个字节) (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 无。 保护数据 该受管实体用于支持PON保护功能的ONT。一个该受管实体的实例代表保护功能的能力和参数。 当ONT支持PON保护功能时,ONT会在初始化后自动创建受管实体的实例。 (1)关系 一个这样的受管实体的实例可以和两个ANI-G 受管实体的实例相关。其中一个ANI-G 实例表示受管实体的工作侧,而另一个表示保护侧。 (2)属性 受管实体id:该属性为该受管实体的实例提供了唯一编号。该ME 应该由ONT自己编号,从0x0000开始以升序编号。(R) (强制) (2个字节) 工作的ANI-G 指针:该属性提供了代表PON保护工作侧的ANI-G 受管实体的ME id 。(R) (强制) (2个字节) 保护ANI-G 指针:该属性提供了代表PON保护的保护侧的ANI-G 受管实体的ME id 。(R) (强制) (2个字节) 保护类型:该属性提供了PON保护的行为。以下是有效值: 0x00:1+1 保护, 0x01:无额外流量的1:1 保护 0x02:能支持额外流量能力的1:1 保护。 (R) (强制) (1个字节) 溯源索引:该属性指明了该保护方案使用的是溯源模式(= TRUE, 0x01值)或非溯源模式 (= FALSE,0x00值)。(R) (强制) (1个字节) 等待恢复时间:该属性指定了从故障清除到转换至跟踪/连接/线路工作侧的等待时间量,以秒为单位。在自动创建实例的情况下,该属性值为0x03。(R, W) (强制) (2个字节) 转换保护时间:该属性指定了等待时间(以毫秒为单位),所谓的等待时间是指从检测到故障开始直至保护跟踪/连接/线路可以用来传输正常流量信号及/或选择正常流量信号时为止的一段时间。本属性缺省值的选择是本建议范围之外的,它通常是通过供应商和运营商协商定义的。(R, W) (可选) (2个字节) (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 30
YD/T ××××-×××× 无。 OMCI能力描述 这个管理实体用于描述ONT支持OMCI的能力。这个管理实体定义了全局层面上的OMCI定义,同时提供指向ME能力描述管理实体的指针。 (1)关系 ONT上存在一个OMCI能力描述管理实体的实例。ME能力描述管理实体与OMCI能力描述管理实体相关。 (2)属性 管理实体ID:该属性为每个管理实体的实例提供了唯一的编号。该实体只有一个实例,其编号是0x0000。(R) (强制) (2个字节) ME类型表:这个属性包含了ONT支持OMCI ME类型的集合。每一项通过两个字节表示ME类型的值。(R) (强制) (N*2个字节,N是表中的项数) 消息类型表:这个属性包含了ONT支持OMCI 消息类型的集合。每一项通过1个字节表示OMCI消息类型的编码。(R) (强制) (M*1个字节,M是表中的项数) (3)动作 Get(获取):获得一个或多个属性。 Get Next(获取下一个):获得当前快照下的管理实体的属性值。 (4)通知 无。 ME能力描述 这个管理实体用于描述ONT支持的一个特定ME类型的能力。 (1)关系 一个或者多个ME能力描述管理实体与OMCI能力描述管理实体相关。 (2)属性 管理实体ID:该属性为每个管理实体的实例提供了唯一的编号。具体的编码值由表 21规定。(R) (强制) (2个字节) 命名:这个属性包含了25字节ASCII编码的该ME类型的命名。小于25字节的字符串在尾部添加空字符。(R) (强制) (25个字节) 属性表:这个属性包含了属性能力描述ME的指针,属性能力描述ME用于描述这个ME类型的具体属性。(R) (强制) (X*2个字节,X是表中的项数) 访问权限:这个属性表示这个ME类型的创建者。编码定义如下: 0x01 通过ONT创建 0x02 通过OLT创建 0x03 通过ONT和OLT创建 (R) (强制) (1个字节) 告警表:这个属性包含了这个ME类型支持的告警编码。(R) (强制) (Y*1个字节,Y是表中的项数) AVC表:这个属性包含了这个ME类型支持的AVC编码。(R) (强制) (Z*1个字节,Z是表中的项数) 动作表:这个属性包含了这个ME类型支持的动作编码。(R) (强制) (W*1个字节,W是表中的项数) 实例表:这个属性包含了这个ME类型支持实例编码。(R) (强制) (V*2个字节,V是表中31
YD/T ××××-×××× 的项数) 支持能力:这个属性表示这个ME类型的支持能力。编码定义如下: 0x01 支持 0x02 不支持 (如果访问,OMCI响应消息返回error) 0x03 部分支持(支持这个ME类型的有些方面) 0x04 忽略(OMCI支持,但是底层功能忽略操作) (R) (强制) (1个字节) (3)动作 Get(获取):获得一个或多个属性。 Get Next(获取下一个):获得当前快照下的管理实体的属性值。 (4)通知 无。 注意:在MIB上载过程中不需要上载这个“ME能力描述”ME的所有实例。 属性能力描述 这个管理实体用于描述ONT支持的一个特定属性类型的能力。 (1)关系 一个或者多个属性能力描述管理实体与ME能力描述管理实体相关。 (2)属性 管理实体ID:该属性为每个管理实体的实例提供了唯一的编号,数值与ME能力描述ME中定义的属性表中的数值相同。相同的属性定义只生成一个实例,ONT可以按照自己的方式分配编号。 (R) (强制) (2个字节) 命名:这个属性包含了25字节ASCII编码的该被描述属性的命名。小于25字节的字符串在尾部添加空字符。(R) (强制) (25个字节) 大小:该属性表示被描述属性的以字节长度为单位的大小。 (R) (强制) (2个字节) 访问权限:这个属性表示被描述属性的访问权限。编码定义如下: 0x01 读 0x02 写 0x03 读,写 0x04 读,通过创建设置 0x05 写,通过创建设置 0x06 读,写,通过创建设置 (R) (强制) (1个字节) 格式 :这个属性表示被描述属性的格式。编码定义如下: 0x01 指针(Pointer) 0x02 位域(Bitfield) 0x03 有符号整数(Sighed integer) 0x04 无符号整数(Unsighed integer) 0x05 字符串(String) 0x06 枚举(Enumeration) 0x07 biao(Table) (R) (强制) (1个字节) 最小值限制:这个属性描述属性值的最小值,对数字类型的属性(指针、有符号整数、无符号整数)有效。(R) (强制) (4个字节) 32
YD/T ××××-×××× 最大值限制:这个属性描述属性值的最大值,对数字类型的属性(指针、有符号整数、无符号整数)有效。(R) (强制) (4个字节) 位域限制:这个属性描述位域类型属性支持的位,如果某一位设置为1,表示这一位的表示值有效。(R) (强制) (4个字节) 支持能力:这个属性表示被描述属性的支持能力。编码定义如下: 0x01 支持 0x02 不支持 (如果访问,OMCI响应消息返回error) 0x03 部分支持(支持这个被描述属性的有些方面) 0x04 忽略(OMCI支持,但是底层功能忽略操作) (R) (强制) (1个字节) (3)动作 Get(获取):获得一个或多个属性。 Get Next(获取下一个):获得当前快照下的管理实体的属性值。 (4)通知 无。 注意:在MIB上载过程中不需要上载这个“属性能力描述”ME的所有实例。 ANI管理 虽然OLT可以通过PLOAM信息维持和PON接口相关的受管实体和属性,但是OMCC中仍有一些需协商的信息。因此,在ONT-G或ONU-G受管实体的基础上,ONT将自主为每个受管实体“PON物理路径终结点”、“ANI-G”、“T-CONT” 和 “PON TC 适配器-G”创建一个实例。这些ANI管理ME以MIB上传方式得到上传。 ANI-G 该受管实体在ITU-T 第节给出的基础上修改。 该受管实体用来组织ONT所支持的接入网接口相关的数据。每个PON物理端口都有一个受管实体的实例。 初始化后,ONT会自动创建受管实体的实例。 (1)关系 一个或多个这样的受管实体的实例将会被包含在一个电路包实体实例当中。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体实例提供了唯一编号。2个字节的id编号同PON IF的物理位置直接相关。被分配编号的id同和该ANI相关联的PON物理路径终结点的id相同。(R) (强制) (2个字节) SR指示:这一布尔属性指示了状态报告能力。真值TRUE代表同ANI相关联的所有T-CONTs都能进行状态报告。缺省值为false(R) (强制) (1个字节) T-CONT总数:该属性提供了可在该ANI 端口得到支持的T-CONT总数。(R) (强制) (2个字节) GEM块长度:该属性指明了GEM 模式的块尺寸,以字节为单位。OLT设置的值由该ANI中所有T-CONT使用。在自动创建实例的情况下,属性值为0x0030。(R,W) (强制) (2个字节) Piggyback DBA报告:该属性提供了指明该ONT Piggyback DBA报告格式的特殊代码。本标准第3部分定义了三种可能的Piggyback报告模式格式。对于0的报告模式,单个字段即整个报告。对于1的报告模式,DBA报告是2个字段。对于2的报告模式,DBA报告是4个字段。0模式的支持对使用Piggy DBA报告方法的ONT来说是必须的。对模式33
YD/T ××××-×××× 1 和/或 2 的支持是可选。以下代码用来指明ONT的Piggyback DBA报告模式能力: 0x00:只支持模式0 ; 0x01:支持模式0 和 1; 0x02:支持模式0 和 2; 0x03:支持模式0, 1, 和2; 0x04:不支持Piggyback DBA报告。 (R) (强制) (1个字节) 完全ONU DBA报告:该属性指明了ONU/ONT是否支持本标准第3部分规定的完全ONU DBA 报告机制。有效值为0x00(不支持完全ONU DBA 报告)和0x01(支持完全ONU DBA 报告)。(R) (强制) (1个字节) SF门限:这一属性用于表示侦测SFi/SF告警的上/下行BER门限。当其值为10进制-yY时,SFi/SF的BER门限为10。有效值为3到8。在自动创建实例的情况下,这个属性值为5.(R,W)(强制)(1字节)。 SD门限:这一属性用来表示侦测SDi/SD告警的上/下行BER门限。当其值为10进制-xx时,SFi/SF的BER门限为10。有效值为4到10。请注意SD门限应该比SF小。这也就是说x的值要比y大。在自动创建实例的情况下,这个属性值为9.(R,W)(强制)(1字节)。 (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 属性值更改:该通知用于该被管实体属性的自动更新报告。通知应能够识别属性及其新值。表 8给出了该受管实体的AVC列表。 表 8 ANI-G的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1 SR指示 指明ONT的状态报告能力 2 T-CONT 总数 ANI支持的T-CONT最大值 3 无 4 Piggyback DBA报告 指明ONT支持的Piggyback DBA报告模式 5 完全ONU DBA 报告 指明ONT是否支持完全ONU DBA 报告 6-16 保留 PON TC Adapter-G 该被管实体在 该受管实体的实例表示ONT上将GEM适配到物理底层(如GPON TC层)的发生点。 创建T-CONT后,ONT会自动创建该受管实体的实例。 (1)关系 每个T-CONT 受管实体都有一个这样的受管实体的实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体的实例提供了唯一编号。被分配的id和该PON TC 适配器-G关联的T-CONT ME的id相同。(R) (强制) (2个字节) (3)行为 Get(获得):获得一个或多个属性。 通知 34
YD/T ××××-×××× 无。 T-CONT 该受管实体的实例表示和Alloc-id相关的逻辑连接组。T-CONT 可以装载位于GEM层内的优先队列或流量调度器中的GEM包。 初始化后,ONT会自动创建该ME的实例。OLT可以通过ANI-G ME了解T-CONT ME 实例的数目。根据其生成规则,可以找到每个实例的id。 (1)关系 一个PON IF Card-G受管实体包含一个或多个该受管实体的实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个本受管实体的实例提供了唯一编号。这个2字节的编号同实现T-CONT的物理能力相关联。 它表示为0xSSBB。其中SS表示包含该T-CONT的槽位id。而BB是ONT自己给该T-CONT分配的编号。SS的范围是0x80-0xFF(T-CONT仅在ANI侧)。每槽位的T-CONT标识从0x00到0xFF按升序编号。(R) (强制) (2个字节) Alloc-id:该属性表示由OLT使用Assign_AllocID PLOAM 消息所分配的Alloc-id。当自主创建时,该属性有缺省值0x00FF。因为ONT不知道Alloc-id 和T-CONT ME之间的关系,所以由OLT设置正确的值。该属性值的范围为0x0000 ~ 0x0FFF。一旦一个值已写入该属性,则ONT会保留该值。如果OLT为T-CONT更改Alloc-id ,OLT 应该用新值覆盖该属性来调整OMCI 条件和TC层条件。(R, W) (强制) (2个字节) 模式指示:该属性指明了T-CONT 是在GEM模式(0x01)下工作。(R) (强制) (1个字节) 策略:该属性表示调度策略。有效值包括“Nu(ll零)”(0x00值), “HOL” (0x01值) 或“WRR”(0x02值),但不只限于这三种。在自动生成实例的情况下,该属性值为0x01。(R) (强制) (1个字节) (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 属性值更改:该通知用于报告该受管实体属性值自动发生改变。通知应能够识别属性及其新值。表 9中已给出了该受管实体的AVC列表。 表 9 T-CONT的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1 无 2 模式指针 指明GEM模式 3 无 4-16 保留 UNI管理 UNI-G 该受管实体用来组织和GEM业务所支持的用户网络接口(UNI)关联的数据。每一个ONT支持的UNI都有一个这样的受管实体的实例。 通过创建/删除以下电路包实体的实例,ONT可以立即自动创建/删除该受管实体的实例。创建该受管实体的实例后,关联属性就可以根据电路包中的数据(若存在)或根据ONT 内的数据(适用于UNI 侧的集成接口)来进行更新。 (1)关系 35
YD/T ××××-×××× 一个电路包实体的实例可以包括一个或多个这样的UNI-G受管实体的实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体的实例提供了唯一编号。2个字节的id编号同UNI的物理位置直接关联。分配的编号与UNI相关联的PON物理路径终结点的id相同。(R) (强制) (2个字节) 配置选项状态:该属性保留UNI配置代码字段。其中各比特位的分配方式见表 10。(R, W) (强制) (2个字节) 管理状态:该属性用来“开启”(0x00值)和“锁定”(0x01值)由UNI执行的功能。当管理状态属性设为“锁定”时,所有进出该UNI的流量都将被阻塞,且不再产生UNI 告警和关联的受管实体。有关本属性缺省值的选择,不在本部分标准的讨论范围内,由供应商和运营商协商自行选择。(R, W) (强制) (1个字节) 表 10 配置选项状态属性编码 位 名称 设置 1 无 2 ServerTrailFaultPropagation 0: 禁止通过OMCC的所有TC层告警报告 TC layer 1:不禁止通过OMCC的所有TC层告警报告 3 ServerTrailFaultPropagation 0: 禁止通过OMCC的所有PHY层告警报告 PHY layer 1:不禁止通过OMCC的所有PHY层告警报告 4 ServerTrailFaultPropagation 0: 禁止通过OMCC的所有GAL层告警报告 GAL layer 1: 不禁止通过OMCC的所有GAL层告警报告 5-16 保留 (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 无。 GEM interworking终结点 该受管实体的实例表示ONT中的点,在该点发生业务(如,CES, IP)或物理层(如,nxDS0/DS1/DS3/E3/以太网)到GEM的interworking。该点上,从比特流产生GEM 包(如nxDS0/DS1/DS3/E3/帧中继/以太网),或从GEM 包重新构造比特流。 此实体的实例由ONT根据OLT的请求创建或者删除。 “CES Interworking连接”的建立 由于将“指针列表”作为属性引入将比较复杂,因此使用以下机制来创建CES Interworking连接: z 对于结构化业务:首先创建GEM端口网络CTP实例以及逻辑N×64kbit/s子端口连接终结点实例,随后创建GEM interworking终结点实例,后者包括了GEM 端口网络CTP 实例的参考,以及逻辑 N×64kbit/s子端口连接终结点实例的参考;或 z 对于非结构化业务:首先创建GEM端口网络CTP的实例,随后创建GEM interworking终结点实例;后者包括了GEM端口网络CTP实例的参考,以及物理路径终结点CES UNI实例的参考。 “以太网interworking连接”的建立 首先创建一个GEM 端口网络 CTP实例,随后创建GEM interworking终结点实例。36
YD/T ××××-×××× 后者包括了GEM 端口网络 CTP实例的参考,以及物理路径终结点以太网UNI实例的参考。 (1)关系 每次当数据流转换成GEM分组包时都会存在一个这种受管实体实例,反之亦然。注意:“GEMProfile指针”和“业务Profile指针”隐含了到这些受管实体的关系。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体实例提供了唯一编号。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) GEM 端口网络 CTP 连通性指针:该属性提供了和GEM interworking 终结点关联的GEM Port 网络 CTP 实例识别符。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) Interworking选项:该属性用于识别interworking非GEM类型功能的;选项可以是CES (0x00),MAC Bridge LAN (0x01),0x02保留将来使用,0x03 IP数据服务,0x04视频的回馈路径,0x05 Mapper(R, 创建时设定) (强制) (1个字节) 业务模板指针:该属性提供了业务Profile类型,以及业务Profile实例指针,如MAC 桥接业务Profile(如果interworking选项= 0x01),视频的回馈路径(如果interworking选项= 0x04), Mapper(如果interworking选项= 0x05).(R, 创建时设定) (强制性)(2个字节)。 Interworking终结点指针:该属性用于CES业务和 mapper业务(没有MAC桥接),根据所提供的业务,该属性提供了以下可管理选项实例的关联指针: z 物理路径终结点以太网 UNI。 z 物理路径终结点CES UNI。 z 逻辑N×64kbit/s子端口连接终结点。 所有其它的GEM业务:Interworking 的终结点同GEM IW的终结点之间的关系可以从其它的受管实体中得到,此属性被设置为0x0000并且不使用。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节)。 PPTP计数器:该属性表示和本GEM interworking终结点受管实体实例相关联的PPTP受管实体的实例数目。如果只有一个PPTP受管实体的实例和本GEM interworking终结点受管实体实例关联,则该属性设为 0x01。如果PPTP受管实体的多个实例和GEM interworking终结点受管实体实例关联,则该属性设为0xZZ,其中ZZ代表关联PPTP的实例数目。(R) (可选) (1个字节) 操作状态:该属性指明了受管实体是否有能力执行其任务。操作状态反映了为人们所感觉到的接收或产生有效信号的能力。有效值为许用(0x00) 和禁用(0x01)。(R) (可选) (1个字节) GAL Profile指针:这一属性为一个响应Interworking选项属性的GALProfile的实例提供指针。Interworking选项和GALProfile的关系如下所示。 0x00 GAL TDM Profile; 0x01 GAL Ethernet Profile; 0x02 保留; 0x03 为数据业务的GAL Ethernet Profile; 0x04 为视频返回路径的GAL Ethernet Profile; 0x05 为映射的GAL Ethernet Profile. (R, 创建时设定) (强制) (2个字节)。 GAL环回配置:使用GEM模式时,该属性用来设置环回配置:无环回(0x00值),GAL后的下行流量环回(0x01值)。在自动生成实例的情况下,使用0x00值。(R, W) (强制) (1个字节) 37
YD/T ××××-×××× (3)动作 Create(创建):创建一个该受管实体的实例。 Delete(删除):删除一个该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 (4)通知 属性值更改:该通知用于该受管实体属性的自动更改报告。通知应能够识别属性及其新值。表 11中已给出了该受管实体的AVC列表。 告警:当检测出故障或清理故障时,就使用该通知来通知管理系统。ONT 和OLT都应知道该实体所使用的告警列表。表 12给出了该实体的告警列表。 表 11 GEM interworking 终结点的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1-5 无 6 OpState GEM interworking 终结点的操作状态 7-8 无 9-16 保留 表 12 GEM interworking终结点的告警列表 编号 Alarm告警 描述 0 GFSA GEM frame starvation alarm 1-223 保留 GAL TDM Profile 该受管实体组织的数据将描述用于TDM业务的ONT的GTC适配层处理功能。本标准第3部分附录B解释了GEM适配层如何每隔125 微秒就产生一个能够装载TDM流量的GEM帧。GEM帧的长度由UNI 比特率决定。由于GEM在PON部分终结,因此不需要时钟恢复功能和结构数据传输功能。 GEM适配层的接收器应逐帧(每隔125微秒)检测GEM帧丢失。 它和GEM interworking终结点受管实体一起使用。在GEM环境中,GAL TDM 配置参数和GEM interworking 终结点 受管实体通过指针关联。每一个这样的受管实体都定义了可能与多个GEM interworking 终结点 ME实例关联的一组参数值。 根据OLT要求,该受管实体可以被实例化/删除。 (1)关系 ONT中使用的每一组GAL TDM Profile参数值都有一个这样的受管实体实例,且和零个或多个GEM interworking终结点受管实体的实例关联。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体的实例提供了唯一编号。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) GEM帧丢失累计周期:该属性表示GEM 帧丢失累计周期的持续时间,以毫秒计。如果GEM帧丢失持续了一个周期,则和该实体关联的GEM interworking终结点受管实体将产生GEM 帧不足告警。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) 38
YD/T ××××-×××× (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 (4)通知 无。 GAL Ethernet Profile 该受管实体组织数据描述用于以太网业务的ONT的GTC适配层处理功能。它和GEM interworking终结点受管实体一起使用。 在GEM环境中,GAL 以太网配置参数通过指针关系与GEM interworking终结点受管实体关联。每一个这样的受管实体实例都定义了可能与多个GEM interworking 终结点 ME实例关联的一组参数值。 根据OLT要求,该受管实体实例可以被实例化/删除。 (1)关系 对于在ONT中使用每一组GAL 以太网 Profile参数值,都有一个这样的受管实体实例,且可以与零个或多个GEM interworking终结点受管实体实例关联。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体实例提供了唯一编号。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节)。 GEM最大有效载荷尺寸:该属性表示关联GEM interworking终结点受管实体产生的最大有效载荷尺寸。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节)。 (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 (4)通知 无。 GAL TDM协议监控历史数据 该受管实体包括了最近完成的为执行分段和重组 (SAR) 以及会聚子层(CS)协议监控所采集的15分钟间隔的性能监控数据。所有属性计数器只能在每个周期结束时进行更新。根据OLT的要求、每当创建代表GAL TDM 功能的GEM interworking 终结点 受管实体实例时,就会创建各个这样的受管实体实例。这种受管实体实例可以根据OLT的请求来删除。 (1)关系 每一个代表GAL TDM 功能的GEM interworking终结点受管实体实例,都有一个这样的受管实体实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体实例提供了唯一编号。被分配编号的id和相应的GEM interworking终结点的受管实体id相同。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节)。 间隔结束时间:该属性用于识别最近结束的15分钟间隔。它是一种循环计数器(modulo 0x0100 (256)) ,每当新的间隔结束时,都会增加计数,且属性计数器被更新。在启动“同步时间”动作接收的第一个15分钟的间隔中,该属性值是0x00 。启动后的第一个周期内,属性值为0x01。如果该受管实体在“同步时间”动作接收后被创建,则所设置的属性值等39
YD/T ××××-×××× 于最近的间隔数。该受管实体的实际计数器会直接启动计数。属性计数器在间隔结束时被更新。(R) (强制) (1个字节)。 门限数据1/2 id:该属性为门限数据1和2的受管实体提供了指针,该受管实体包括了用于受管实体采集的性能监控数据的门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (2个字节)。 GEM帧丢失:该属性表示GEM的丢失帧计数。该计数器负责记录在目的interworking功能GTC适配层处理前检测到的网络中丢失的GEM帧数。如果实际的计数器已饱和,则会继续保持最大值。缺省值为0x00。(R) (强制) (4个字节) 缓冲器下溢:该属性表示重新组装的缓冲器下溢次数的计数。GEM帧数据流丢失引起连续下溢的情况下,应检测单个缓冲器下溢。如果使用诸如信元层缓冲器以及比特层缓冲器之类的多个缓冲来执行interworking功能,则其中的任一缓冲器下溢都能引起该计数增加。如果实际的计数器已饱和,则继续保持最大值。缺省值为0x00。(R) (强制) (4个字节)。 缓冲器溢出:该属性表示重新组装的缓冲器溢出的次数。如果使用诸如信元层缓冲器以及比特层缓冲器之类的多个缓冲来执行interworking功能,则其中的任一缓冲器溢出能引起该计数增加。如果实际的计数器已饱和,则继续保持最大值。缺省值为0x00。(R) (强制) (4个字节)。 (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 Get(获得)当前数据:该动作返回性能监控属性关联的一个或多个实际计数器的当前值,且返回表示提出请求的间隔的间隔结束时间属性值。特定计数器的值在间隔结束时复位。该动作的支持与否是可选项。 注意:“获得”会返回储存在属性值中的统计数据;“获得当前数据”则会返回与属性关联的实际计数器的实时值。 (4)通知 门限交叉报警:当检测或清理门限交叉告警(TCA) 时,可使用该通知来通知管理系统。计数器会在门限交叉时将TCA更改通知“ON”发送出去;而在15分钟周期的结束会将TCA更改通知“OFF”发送出去,因为那是实际计数器复位为0x00的时间。表 13给出了该实体的事件列表。 表 13 GAL TDM协议监控历史数据的告警列表 门限数据计数编号 事件 描述 器# (注) 门限交叉报警 0 GEM帧丢失GEM帧丢失门限交叉1 1 缓冲器下溢 缓冲器下溢门限交叉2 2 缓冲器溢出 缓冲器溢出门限交叉3 3-13 保留 注:该编号用于关联的门限数据1/2受管实体。门限数据计数器1指明了和门限数据1受管实体的门限值1属性关联的第一个门限计数器。门限数据计数器1~7和门限数据1受管实体的门限值1~7属性关联,且门限数据计数器8~14和门限数据2受管实体的门限值8~14属性关联。 40
YD/T ××××-×××× GAL以太网协议监控历史数据 当GEM层提供以太网业务时,该受管实体用来采集和报告性能监控数据,该数据和最近的15分钟间隔的GEM 互工作终结点受管实体关联。根据OLT的请求,可以创建或删除受管实体的实例。 (1)关系 每个GEM交换工作终结点受管实体实例都有零个或一个这样的受管实体实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体实例提供了唯一编号。被分配编号的id和相应的GEM interworking TP的受管实体id相同。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) 间隔结束时间:该属性识别最近结束的15分钟间隔。每次都增加一个新间隔的循环计数器(modulo 0x010 (256)) 结束,且属性计数器更新。在启动“同步时间”动作接收的第一个15分钟的间隔中,该属性值是0x00 。启动后的第一个周期内,属性值为0x01。如果该受管实体在“同步时间”动作接收后被创建,所设置的属性值等于最后完整的间隔数该受管实体的实际计数器直接启动计数。(R) (强制) (1个字节) 门限值1/2 id:该属性向门限数据1 和2 的受管实体的例子提供了指针,该受管实体包括了用于受管实体采集的性能监控数据的门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (2个字节) 被丢弃帧:该属性表示出于任何原因而被丢弃的下行帧计数。(错误FCS,过长,缓冲溢出,等)该计数器单元是GEM帧。如果实际的计数器已饱和,其继续保持最大值。(R) (强制) (4个字节) (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 Get(获得)当前数据:该动作返回性能监控属性关联的一个或多个实际计数器的当前值,且返回表示提出请求的间隔的间隔结束时间属性值。特定计数器的值在间隔结束时复位。该动作的支持与否是可选项。 注:“获得”会返回储存在属性值中的统计数据;“获得当前数据”则会返回与属性关联的实际计数器的实时值。 (4)通知 门限交叉警告:当检测或清理门限交叉告警(TCA) 时,该通知用于通知管理系统。TCA更改通知“on”在门限交叉时被发送;当实际计数器复位为0x00时,TCA更改通知“off”在15分钟周期结束时被发送。ONT和OLT都应知道该实体所使用的事件列表,见表 14。 表 14 GAL 以太网协议监控历史数据的告警列表 编号 事件 描述 门限数据计数器# (注) 门限交叉警告 0 被丢弃帧1 超过门限 1-13 保留 注:该编号用于关联的门限数据1/2受管实体。门限数据计数器1指明了和门限数据1受管实体的门限值1属性关联的第一个门限计数器。门限数据计数器1~7和门限数据1受管实体的门限值1~7属性关联,且门限数据计数器8~14和门限数据2受管实体的门限值8~14属性关联。 多播GEM interworking终结点 41
YD/T ××××-×××× 此受管实体的实例表示一种服务(比如IP),或者潜在的物理infrastructure(比如Ethernet)到GEM层.interworking在ONT的发生点。 此受管实体的实例由ONT根据OLT的请求建立或者删除。 更详细的解释请参考ITU-T (2005)中关于多播Interworking VCC TP ME的定义。 (1)关系 此受管实体的实例将对于每个要求多播Interworking从GEM的数据包到数据流的转换中存在。此属性 “GEM Profile pointer”和”service protile pointer”暗示了这些受管实体的关系 (2)属性: 受管实体id:该属性为每个这种受管实体实例提供了唯一编号。值0xffff被保留。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) GEM 端口网络 CTP 连通性指针:该属性提供了同多播GEM interworking终结点相关联的GEM Port 网络CTP 实例识别符。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) Interworking选项:该属性用于识别非GEM类型功能正在被Interworked;选项可以是MAC Bridge LAN (0x01),IP router(0x03), Mapper(0x05)(R, 创建时设定) (强制) (1个字节) 业务Profile指针:该属性提供了业务Profile类型,以及业务Profile实例指针,如MAC 桥接业务Profile(如果interworking选项= 0x01),IP router服务Profile(如果interworking选项= 0x03),或者 Mapper(如果interworking选项= 0x05).(R, 创建时设定) (强制性)(2个字节)。 Interworking终结点指针:该属性被设置为0x0000,不使用.(R, 创建时设定) (强制性)(2个字节) PPTP计数器:该属性表示和该GEM Interworking Termination Point受管实体实例关联的PPTP受管实体的实例数目。如果只有一个PPTP受管实体的实例和此GEM interworking终结点受管实体实例关联,则该属性设为 0x01。如果PPTP受管实体的多个实例和GEM interworking终结点受管实体实例关联,则该属性设为0xZZ,其中ZZ代表关联PPTP的实例数目。(R) (可选) (1个字节) 操作状态:该属性指明了受管实体是否有能力执行其任务。操作状态反映了为人们所感觉到的接收或产生有效信号的能力。有效值为许用(0x00) 和禁用(0x01)。(R) (可选) (1个字节) GALProfile指针:对于GEM模式,此属性提供GALProfile的类型和指向这个配置的指针,比如,如果interworking选项为0x01,0x03,或者0x05,为GAL以太网的Profile (R, 创建时设定) (强制) (2个字节). GAL环回配置:该属性被设置为0x0000,不使用.(R, 创建时设定) (强制性)(1个字节)。 多播的地址表:此属性包括从IP多播地址到PON层地址的映射,此条目提供Port-ID值(2字节,右对齐),Spare值(2字节),IP多播地址(4字节)和多播开始地址(4字节),多播停止地址(4字节)。一条OMCI设置消息最多可以同时承载两个条目。每个ENTRY的前四个字节被认为是此列表的索引,特定设置(Port ID-SPARE)可以重写目前存在的ENTRY。如果设置的最后8字节为0,此ENTRY将要从列表中删除,因为全0的IP地址是无效的多播地址(R,W)(对于一个ENTRY必须,对于多ENTRY可选)(N×12字节,N为List中的ENTRY数) 42
YD/T ××××-×××× (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 SET(设置):设置一个或者多个属性 (4)通知 属性值更改:该通知用于该受管实体属性的自动更改报告。通知应能够识别属性及其新值。表 15中已给出了该受管实体的AVC列表。 告警:当检测出故障或清理故障时,就使用该通知来通知管理系统。ONT 和OLT都应知道该实体所使用的告警列表。表 16给出了该实体的告警列表。 表 15 GEM interworking 终结点的AVC列表 编号 属性值更改 描述 1-5 无 6 OpState GEM interworking 终结点的操作状态 7-8 无 9-16 保留 表 16 GEM interworking终结点 的告警列表 编号 告警 描述 0 GFSA GEM 帧不足告警 1-223 保留 MAC桥接端口配置数据 这一受管实体用来组织和记录和桥接端口相关的数据。本部分标准能够重用ITU-T Rec. 中定义的实体。但是,有些GEM端口的特征将在本节中添加。修改的属性包括TPType和TPPointer,并新增了出方向流量描述器指针和入方向流量描述器指针。 对TPType的修改 往属性描述添加以下文字: 如果桥接端口是和一个GEM interworking终结点ME相关联,该值被设为 0x05。 对TPPointer的修改 往属性描述添加以下文字: 如果TPType = 0x05,该值同与该MAC桥接端口相关联的GEM Interworking终结点ME的ID值相同。 出方向流量描述器指针:该属性指示用于限制出MAC桥方向的GEM流量速率的流量描述器。(R, W) (可选) (2个字节)。 入方向流量描述器指针:该属性指示用于限制入MAC桥方向的GEM流量速率的流量描述器。(R, W) (可选) (2个字节)。 连接管理 GEM端口网络CTP 该受管实体用来表示GEM端口在ONT上的终结。 根据OLT的要求,创建GEM端口网络CTP受管实体实例,其作为GEM端口网络CTP43
YD/T ××××-×××× 受管实体上“创建”动作的结果。 根据OLT的要求,删除GEM端口网络CTP受管实体实例,其作为GEM端口网络CTP受管实体上“删除”动作的结果。 注1:仅当一个GEM 端口网络CTP实例 既不和GEM interworking 终结点 关联,也不和GEM Port PM History Data关联时,才可以删除GEM端口网络CTP实例。当OLT 要求删除一个GEM 端口网络CTP实例时,OLT有责任确认GEM 端口网络CTP 满足上述条件。 注2:该受管实体汇聚了连接功能(从网络观点来看),告警功能(从网元角度)以及人工操作(从追踪的角度)。 (1)关系 每一个PON TC 适配器-G和GEM interworking终结点受管实体的实例都有一个或多个 GEM 端口网络 CTP 受管实体的实例。 有关优先队列-G/流量描述器Profile指针的关系:请见属性定义。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体的实例提供了在所有GEM Port网络CTP Mes范围内唯一编号。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) portID值:该属性用于识别和正在被终止的GEM 端口关联的portID 。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) PON TC 适配器-G 指针:该属性用于连接GEM 端口网络 CTP ME 和PON TC 适配器-G ME。它指向被连接的PON TC 适配器-G 实例 id。 方向:该属性用于识别GEM 端口是否用于UNI-至-ANI (0x01值),ANI-至-UNI (0x02值),或双向连接(0x03值)。(R, W,创建时设定) (强制) (1个字节) 上行的流量管理指针:该属性指向本GEM Port network CTP ME上行方向所使用的Priority Queue-G或T-CONT ME实例。当ONT-G ME 中的流量管理选项属性为0x00时,该指针指示Priority Queue-G ME服务此GEM 端口网络CTP。当ONT-G ME 中的流量管理选项属性为0x01时,该指针指示T-CONT服务此GEM 端口网络CTP.(R,设定时创建()强制)(2字节)。 (R, 创建时设定) (强制) (2个字节) 流量描述器Profile指针:该属性作为一个流量描述器Profile受管实体实例的指针,该受管实体包括了用于GEM 端口网络CTP ME的流量参数。当ONT-G ME 中的流量管理选项属性为0x01时,使用该属性。 当使用流量整形时,该属性应用到GEM 端口网络 CTP ME的ANI侧。这种情况下,该指针指向流量描述器受管实体,且上行优先队列指针的属性无效。(R, 创建时设定) (可选) (2个字节) UNI 计数器:该属性表示和一个GEM端口网络CTP受管实体实例关联的UNI-G 受管实体的实例数目。如果只有一个UNI-G 受管实体的实例和一个GEM端口网络CTP受管实体实例关联,则该属性值被设为0x01。如果多个UNI-G 受管实体实例和一个GEM端口网络CTP受管实体实例关联,则该属性值被设为0xZZ,其中ZZ代表关联UNI-G 的实例数目。(R) (可选) (1个字节) 下行的优先队列指针:该属性指向用于下行方向的GEM 端口网络CTP的优先队列Queue-G实例。当ONT-G中的流量管理选项属性为0x00时使用该属性,否则指针为空(R,设定时创建)(强制)(2字节) (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 44
YD/T ××××-×××× Get(获得):获得该受管实体的一个或多个属性。 Set(设置):设置该受管实体的一个或多个属性。 (4)通知 告警:当检测出告警或清理告警时,该通知用于通知管理系统。OLT应知道该实体所使用的告警列表。表 17给出了该实体的告警列表。 表 17 GEM端口网络CTP的告警列表 编号 Alarm告警 描述 0-4 保留 5 端到端的连续性丢失 当GEM端口网络CTP支持GEM 交换工作终结点时,可以检测出连续性丢失(可选)。 6-223 保留 GEM端口协议监控历史数据 该受管实体用来采集和报告性能监控数据,该数据和最近的结束的15分钟间隔的GEM 端口网络CTP关联。根据OLT的请求,可以创建或删除被受管实体的实例。 (1)关系 每个GEM端口网络CTP 受管实体都有零个或多个这样的受管实体实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个这种受管实体的实例提供了唯一编号。分配的编号和相应的GEM 端口网络CTP的受管实体id相同。(R, 创建时设定) (强制) (2个字节) 间隔结束时间:该属性识别最近结束的15分钟间隔。它是一个循环计数器(modulo 0x010 (256)),每当一个新间隔的结束时就计数一次,并更新实际计数器的值。在收到“同步时间”动作后的第一个15分钟的间隔内,该属性值是0x00。在此后的一个周期内,属性值为0x01。如果该受管实体在“同步时间”动作接收后被创建,所设置的属性值等于最近完成的间隔数。该受管实体的实际计数器直接启动计数。(R) (强制) (1个字节) 门限值1/2 id:该属性提供了指向门限数据1 和2 的受管实体实例的指针,该受管实体包括了该受管实体采集的性能监控数据的门限值。(R, W,创建时设定) (强制) (2个字节) 丢失包:该属性测量后台包丢失情况。它不能区别出包的丢失是由于包头比特错误还是缓冲溢出导致的,它只记录信息的丢失。该计数器的单位是GEM帧。如果实际的计数器已饱和,则会继续保持最大值。(R) (强制) (4个字节) 误插的包:该属性用来测量被错误路由到被检测的活动GEM 端口的的包的次数。该计数器单位是GEM帧。如果实际的计数器已饱和,则会继续保持最大值。(R) (强制) (4个字节) 接收的包:该属性提供了在被监控的GEM端口所有正确接收的包的计数。该计数器单位是GEM帧。(R) (强制) (5个字节) 接收的块:该属性提供了在被监控的GEM端口所有正确接收的块的计数。该计数器单位是GEM块的长度。(R) (强制) (5个字节) 传输的组:该属性提供了源于监控连接并通过传输终结点(即,假设向后报告)的所有块的数目。该计数器单元是GEM块长度。(R) (强制) (5个字节) 损坏的组:在发生以下事件后,都将使该严重错误数据块计数器计数:误插包数超过Mmisinserted,双极冲突数超过Merrored,或丢失包数超过Mlost。Mmisinserted、 Merrored、 及Mlost 值均需要在厂商和运营商协商的基础上进行设置。(R) (强制) (4个字节) 45
YD/T ××××-×××× (3)动作 Create(创建):创建该受管实体的实例。 Delete(删除):删除该受管实体的实例。 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设置):设置一个或多个属性。 Get Current data:该动作返回和性能监控属性关联的一个或多个实际计数器的当前值,且间隔结束时间属性值代表请求产生时的那个时间间隔。一些特定计数器的值在间隔结束时复位。对该动作的支持是可选的。 注:“Get”会返回储存在属性值中的统计数据;“Get Current data”则返回和属性关联的实际计数器的实时值。 (4)通知 门限交叉报警:当检测或清理门限交叉告警(TCA) 时,该通知用于通知管理系统。TCA更改通知“on”在门限交叉时被发送;当实际计数器复位为0x00时,TCA更改通知“off”在15分钟周期的结束时被发送。ONT和OLT都应知道该实体所使用的事件列表,见表 18。 表 18 GEM端口PM历史数据的告警列表 编号 事件 描述 门限数据计数器# (注) 门限交叉报警 0 丢失包 超过门限1 1 误插的包 超过门限2 2 损坏的组 超过门限3 3-13 保留 注:该编号用于关联的门限数据1/2受管实体。门限数据计数器1指明了和门限数据1受管实体的门限值1属性关联的第一个门限计数器。门限数据计数器1~7和门限数据1受管实体的门限值1~7属性关联,且门限数据计数器8~14和门限数据2受管实体的门限值8~14属性关联。 流量管理 优先级队列-G 该受管实体表示ONT中用于GEM Port network CTP的优先队列。如果N个优先级队列在ONT或线路卡或ONT core中存在,ONT 会在创建电路包或T-CONT实体后,自动创建N个优先级队列-G实体的实例。在ANI侧,优先级队列-G实体同T-CONT实体相关。在T-CONT实体的实例创建后,优先级队列-G的实体将会被自动创建。 注意:OLT 将会通过读取优先列队-G 受管实体实例的方式来发现所有的队列。如果OLT试图获得某个不存在的优先级队列,则会在ONT对OLT的响应中指示出来。 另见ITU-T 附录IV。 上行优先级队列可以填加到ONT当中。 另外优先级队列也能够存在于ONT内核或是提供UNI和ANI功能的电路包中。 为了配置可选的流量调度,必须包括权重属性。 有些属性支持反压操作。反压是用于后向流量控制的一种机制。反压信号被向后发送,并使客户端临时延缓发送数据。 (1)关系 如果ONT-G实体中的流量管理选项属性是0X00,ONT-G实体中可以包含一个或多个本实体的实例来对上行优先级队列建模。一个或多个本实体的实例将同提供UNI功能的电路包实体相关联作为下行优先级队列。对于拥有一个或多个固定用户接口的ONT,ONT-G实体中将会为下行优先级队列包含一个或多个该实例。 46
YD/T ××××-×××× (2)属性 受管实体id :该属性提供唯一的编号,用于每一个这样的受管实体实例。最高有效位表示方向 (0b1:上行,0b0:下行)。15个最低有效位表示一个列队id。队列id是由ONT自己按照升序编号的。在ONT中,下行列队id的范围是 0x0000~0x7FFF,而上行列队id的范围是0x8000~0xFFFF。(R) (强制) (2 字节) 队列配置选项:该属性用于识别缓存分区策略。值 0x01 意思是指所有的队列共享一个最大队列尺度的缓存,而值 0x00 意思是指每个队列使用自己单独的最大队列尺度的缓存。(R) (强制) (1 字节) 最大队列尺寸:该属性规定了队列的最大尺度。单位是“GEM 数组长度” (对于 GEM模式)。(R) (强制) (2 字节) 分配的队列尺寸:该属性用于识别分配到该队列的尺寸。单位是"GEM块长度" (对于 GEM模式)。(R,W) (强制) (2 字节)。 信元丢弃/块计数器 复位间隔:该属性表示计数器进行自复位的时间间隔(以毫秒计)。(R,W) (可选) (2 字节)。 由于缓冲器溢出而丢弃的信元或块的门限值:由于缓冲器溢出而丢弃的信元或块的数量的门限值。(R,W) (可选) (2 字节)。 相关端口:该属性表示插槽、端口/T-CONT和与优先级G ME实例关联的优先级信息。该属性包括4个字节。 第1个字节表示流量向外流出的队列所在的 slotID。第2个字节表示存储在队列中的流量向外流出的情况下T-CONT ME 的 ME id (对于上行情况)或port id (对于下行情况)。最后的2位字节表示该列队的优先级。优先级的范围为0x0000 ~ 0x0FFF。值 0x0000 为最高优先级,而值0x0FFF 为最低优先级。(R) (强制) (4 字节)。 流量调度-G指针:该属性表示直接与该优先队列关联的流量调度-G ME实例。在自动创建实例后,该属性为零(0x0000)。该指针用在当该优先队列与某个流量调度连接接时的情况。其默认值是 0x0000。(R,W) (强制) (2 字节)。 权重(NGCR 管理权重):该属性表示WRR权重。由流量调度-G的指针属性或相关端口属性指示的流量调度或T-CONT(其策略是WRR)都使用这种权重。 在自动创建实例后,该属性包括了值0x01。(R,W) (强制) (1 字节)。 背压操作:该属性用于激活(启用:值0x00) ,或去激活 ( 禁用:值 0x01) 背压操作的各项功能。其默认值是 0x00。(R,W) (强制) (2 字节)。 反压时间:该属性指出了用户端临时延缓数据发送的时长 。该属性表示时间周期(以毫秒计)。该属性可用于Ethernet UNI 的暂停时间。数值:0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF。在自行实例化后,使用值0x00000000。(R,W) (强制) (4 字节)。 反压发生列队门限:该属性用于识别开始发送反压信号时该列队的门限。(R,W) (强制) (2 字节)。 反压清除列队门限:该属性用于识别停止发送反压信号的该列队的门限。(R,W) (强制) (2 字节)。 (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设定):设定一个或多个属性。 (4)通知 门限交叉警告:该通知用于在检测到并删除某个门限交叉警告 (TCA)时,通知管理系统。ONT 和OLT 都应该知道该实体所使用的事件编码。该实体的事件列表见表 19。 表 19 优先列队-G的告警列表 编号 告警 说明 门限交叉警告: 0 块丢失 超过门限 1-223 保留 流量调度-G 47
YD/T ××××-×××× 该受管实体表示用于控制上行GEM 数据包的一些流量调度的逻辑对象。流量调度器可以接收优先列队或其它的流量调度器中的GEM数据包,并将GEM 包传向下一个流量调度器或T-CONT。 流量调度-G与T-CONT ME 关联。它具有 T-CONT 指针属性。在创建了T-CONT ME 实例之后,各种流量调度-G ME实例应该被自动地创建。 (1)关系 一个ONT-G 受管实体实例可以包括零个或多个这样的受管实体实例。 (2)属性 受管实体id:该属性为每个本实体的实例提供了唯一编号。 这个2字节的编号同实现流量调度功能的物理能力相关联。 第一个字节是同该流量调度器相关联的电路包的槽位Id。如果一个流量调度器在该实例创建时没有同任何一个电路包相关联,则该属性的第一个字节为0XFF. 第2个字节是ONT自己分配的流量调度器ID. 在每个电路包或ONT核中,流量调度器的按升序方式在0X00到0xFF间取值(R) (强制) (2 字节)。 T-CONT 指针:该属性表示直接与该流量调度关联的T-CONT ME实例。该指针用于当该流量调度被直接连接到 T-CONT 时的情况, 否则,其值等于零 (0x0000) 。(R) (强制) (2 字节) 流量调度指针:该属性表示服务于该流量调度器的流量调度-G ME实例。在自主创建实例后,该属性为空(0x0000)。该指针用于当该流量调度器连接到另一个流量调度器时的情况, 否则,其值等于零。其默认值是 0x0000。(R) (强制) (2 字节)。 策略:该属性表示调度策略。其有效值包括但不限于“零” (值 0x00), “HOL” (值 0x01) 或 “WRR” (值 0x02)。在自主创建实例时,该属性包括了值0x00。(R) (强制) (1 字节)。 优先级/权重:该属性表示优先级(对于HOL 调度)或权重(对于 WRR 调度)。由 T-CONT 指针属性或流量调度指针属性所指示的T-CONT 或流量调度都使用这一数值。如果指示的指针具有策略 = HOL, 则该值可以解释为是一种优先级 (0x00 表示最高优先级,而0xFF (255) 表示最低优先级)。如果指示的指针具有策略 = WRR, 则该值可以解释为是一种权重。在自主创建实例时,该属性包括了值0x00。(R,W) (强制) (1 字节)。 (3)动作 Get(获得):获得一个或多个属性。 Set(设定):设定一个或多个属性。 (4)通知 无。 GEM流量描述符 此流量描述符用于对于以GEM Port ID标识的上行流进行控制,如果这些流不需要控制,此设定不用。 (1)关系: 此ME同GEM PORT 网络CTP相关联。PORT-ID标识的上行流的特点由此ME表示,详细地定义在[1]中描述。 (2)属性: 受管实体ID:此属性提供每个受管实体实例唯一的标识.(R,设定创建)(强制)(2字节) SIR:该属性是维持的信息速率,该属性的单位是bytes/s.(R,设定创建)(可选)(4字节) PIR:该属性是峰值信息速率,该属性的单位是bytes/s.(R,设定创建)(可选)(4字节) (3)动作: Create:创建一个此受管实体的实例 Delete:删除一个此受管实体的实例 Get:获得一个或者多个属性 (4)通知 无。 GEM TDM 流量描述符 48
YD/T ××××-×××× 待进一步研究。 GEM 以太网帧流量描述符 待进一步研究。 7 ONT管理和控制信道(OMCC) 应该为ONT管理和控制通道配置一条GEM连接。本标准第3部分定义了一条PLOAM消息,用来激活GEM模式下OLT和ONT处理器之间的PortID。OLT使用此消息来对每个ONT的管理通道的PortID值进行程序设定。OLT的MAC层必须为每一个ONT的OMCC上行流量分配一个授权流程。 运营商必须考虑下列与OMCC相关的性能要求: a) 每个OMCC的上行流量的带宽不能超过X,这里X取决于运营商的要求; b) 上行OMCC报文应该一直放在高优先级队列或者采用CBR业务类型模型进行处理;因为下行OMCC报文完全由OLT控制,因此对下行OMCC报文处理方式的限制不在本部分讨论范围内; c) 消息反应时间:系统对于处理高优先级协议消息的反应时间应该小于1秒,处理低优先级协议的消息的反应时间应小于3秒。 8 ONT管理控制协议 ONT管理控制协议的报文格式 概述 在GEM模式下,每一个ONT管理控制协议的报文直接封装在GEM报文,报文格式如图 8,具体含义见下面的章节。OMCI报文尾部用来进行CRC校验。 GEM报头 事务相关标识符 消息类型设备标识符消息标识符消息内容 OMCI尾字段(5字节) (2字节) (1字节)(1字节) (4字节) (32字节) (8字节) 图 8 ONT管理控制协议的报文格式(GEM模式) GEM报头 报文头中包括被编址的ONT的OMCC的PortID(GEM模式)。 事务相关标识符(TCI) TCI用于关联一个请求消息和它的响应消息。对于请求消息,OLT选择任意事务标识符。响应消息携带着它所应答的消息的TCI。事件类消息的事务标识符是0x0000。 按照中节的规定,TCI中最高有效位指示消息的优先级。采用以下的编码: 0表示低优先级,1表示高优先级。由OLT来决定执行一条命令的优先级是高还是低。 OLT对确认命令中TCI剩余比特位的分配机制不在本部分中进行规定,由厂商自行决定。 由于TCI是用来匹配从OLT到ONT的命令和从ONT到OLT的响应,因此在选择TCI时要特别注意。OLT必须这样分配TCI:当它发送一条命令,如果所包含的TCI在以前发送到同一个ONT的命令中已经使用过,它必须要保证足够高的可能性不会收到第一条命令的应答消息。 消息类型 消息类型字段包括四部分,见图 9。 8 7 6 5 4 3 2 1 49
YD/T ××××-×××× DB AR AK MT 图 9 消息类型字段 z 第8位是最高有效位,预留给目的位(DB),在OMCI中,该位总是为0。 z 第7位:请求确认(AR),用来指示该消息是否需要确认。如果需要确认,该位被置为”1”,否则,该位为”0”。注意“确认”表示对一个动作请求的应答,而不是链路层的确认。 z 第6位:确认(AK),用来指示该消息是不是对一个动作请求的应答消息。如果是,该位被置为“1”。如果不是,该位被置为“0”。 z 第5位到第1位:消息类型(MT),用来指示消息类型。编码0到3和29到31预留给未来使用。在本规范中采用编码4到28。表 20列出了OMCI定义的消息类型。 表 20 OMCI消息类型 消息Inc MIB data sync类型类型 目的 AK MT 4 Create 创建一个受管实体实例及其属性 是 是 6 Delete 删除一个受管实体实例 是 是 8 Set 设置受管实体一个或者多个属性 是 是 9 Get 获取受管实体一个或者多个属性 是 否 11 Get all alarms 锁定所有受管实体的告警状态,重启告警信息计数器 是 否 12 Get all alarms next 获取下一个受管实体的在线告警状态 是 否 13 MIB upload 锁定MIB 是 否 14 MIB upload next 获取受管实体实例的latched属性 是 否 15 MIB reset 清除MIB,重启回默认值,将MIB数据同步计数器置0 是 否 16 Alarm 告警通知 否 否 17 Attribute value 自治属性数值改变通知 否 否 change 18 Test 请求对特定受管实体测试 是 否 19 Start software 开始软件下载 是 是 download 20 Download section 下载镜像软件的一部分 是/否 否 21 End software 软件下载结束 是 是 download 22 Activate software 激活下载软件图像 是 是 23 Commit software 约定下载的软件图像 是 是 24 Synchronize Time OLT与ONT之间的时间同步 是 否 25 Reboot 重启ONT,用户线板卡或PON接口线路板卡 是 否 26 Get next 获取当前快照的受管实体latched属性数值 是 否 27 Test result 由“Test”发起的测试结果通知 否 否 28 Get current data 获取与一个受管实体的一个或多个属性的相关当前是 否 计数器数值 注:“Download section”行为仅仅是窗口最后一部分的确认。 50
YD/T ××××-×××× 设备标识符 对于GPON设备,该字段为0x0A。 消息标识符 消息标识符包含4字节。消息标识符的前两个最高有效位字节用来指示消息类型中指定动作的目标受管实体。可能的受管实体的最大数目是65536。该消息标识码字段的后面2个最低有效位字节用来识别受管实体实例。对于每一个受管实体实例字节数在第6 节中定义 (例如,T-CONT ME ID是4个字节,Priority Queue-G ME ID是3个字节)。消息识别字段的字节数和消息内容字段中可用的字节数的总和应该是36,因为ONT管理和控制协议信元格式是53字节长。 表 21给出了受管实体以及他们在OMCI中的类型值。根据受管实体的不同,将有唯一一个(如ONT-G)或者几个实例。 表 21 受管实体标识符 受管实体类别值受管实体 1 --------------------------(特意空出) 2 ONT Data 3 PON IF Line Cardholder 4 --------------------------(特意空出) 5 Subscriber Line Cardholder 6 Subscriber Line Card 7 Software Image 11 Physical Path Termination Point Ethernet UNI 12 Physical Path Termination Point CES UNI 13 Logical Nx64kbit/s Sub-port Connection Termination Point 14 --------------------------(特意空出) 20 --------------------------(特意空出) 22 (保留) 23 CES Physical Interface Monitoring History Data 24 Ethernet Performance Monitoring History Data 25 --------------------------(特意空出) 27 --------------------------(特意空出) 28 DBR/CBR Traffic Descriptor 29 UBR Traffic Descriptor 30 SBR1/VBR1 Traffic Descriptor 31 SBR2/VBR2 Traffic Descriptor 32 SBR3/VBR3 Traffic Descriptor 33 ABR Traffic Descriptor 34 GFR Traffic Descriptor 35 ABT/DT/IT Traffic Descriptor 36 UPC Disagreement Monitoring History Data B-PON37 --------------------------(特意空出) 38 --------------------------(特意空出) 51
YD/T ××××-×××× 受管实体类别值受管实体 39 --------------------------(特意空出) 40 PON Physical Path Termination Point 41 TC Adapter Protocol Monitoring History Data 42 --------------------------(特意空出) 43 Operator Specific 44 Vendor Specific 45 MAC Bridge Service Profile 46 MAC Bridge Configuration Data 47 MAC Bridge Port Configuration Data 48 MAC Bridge Port Designation Data 49 MAC Bridge Port Filter Table Data 50 MAC Bridge Port Bridge Table Data 51 MAC Bridge PM History Data 52 MAC Bridge Port PM History Data 53 Physical Path Termination Point POTS UNI 54 Voice CTP 55 Voice PM History Data 58 Voice Service Profile AAL 59 LES Service Profile 63 --------------------------(特意空出) 64 --------------------------(特意空出) 65 UBR+ Traffic Descriptor 66 AAL2 SSCS Protocol Monitoring History Data B-PON67 IP Port Configuration Data 68 IP Router Service Profile 69 IP Router Configuration Data 70 IP Router PM History Data 1 71 IP Router PM History Data 2 72 ICMP PM History Data1 73 ICMP PM History Data 2 74 IP Route Table 75 IP Static Routes 76 ARP Service Profile 77 ARP Configuration Data 78 VLAN Tagging Operation Configuration Data 79 MAC Bridge Port Filter Pre-assign Table 80 Physical Path Termination Point ISDN UNI 81 (保留) 82 Physical Path Termination Point Video UNI 52
YD/T ××××-×××× 受管实体类别值受管实体 83 Physical Path Termination Point LCT UNI 84 VLAN Tagging Filter Data 85 --------------------------(特意空出) 87 --------------------------(特意空出) 89 Ethernet Performance Monitoring History Data 2 90 Physical Path Termination Point Video ANI Physical Path Termination Point UNI 91 Station Management data 1 92 Station Management data 2 93 General Purpose Object 94 MAC&PHY Operation and Antenna Data 95 Counters 96 PHY FHSS DSSS IR Tables 97 98 Physical Path Termination Point ADSL UNI Part 1 99 Physical Path Termination Point ADSL UNI Part 2 100 ADSL Line Inventory and Status Data Part 1 101 ADSL Line Inventory and Status Data Part 2 102 ADSL Channel Downstream Status Data 103 ADSL Channel Upstream Status Data 104 ADSL Line Configuration Profile Part 1 105 ADSL Line Configuration Profile Part 2 106 ADSL Channel Configuration Profile 107 ADSL Subcarrier Mask Downstream Profile 108 ADSL Subcarrier Mask Upstream Profile 109 ADSL Downstream PSD Mask Profile 110 ADSL Downstream RFI Bands Profile 111 ADSL ATU-C Performance Monitoring History Data 112 ADSL ATU-R Performance Monitoring History Data 113 ADSL ATU-C Channel Performance Monitoring History Data 114 ADSL ATU-R Channel Performance Monitoring History Data 115 TC Adaptor Performance Monitoring History Data ADSL 116 Physical Path Termination Point VDSL UNI 117 VDSL VTU-O Physical Data 118 VDSL VTU-R Physical Data 119 VDSL Channel Data 120 VDSL Line Configuration Profile 121 VDSL Channel Configuration Profile 122 VDSL Band Plan Configuration Profile 123 VDSL VTU-O Physical Interface Monitoring History Data 53
YD/T ××××-×××× 受管实体类别值受管实体 124 VDSL VTU-R Physical Interface Monitoring History Data 125 VDSL VTU-O Channel Performance Monitoring History Data 126 VDSL VTU-R Channel Performance Monitoring History Data 127..255 预留 256 ONT-G 257 ONT2-G 258 ONU-G 259 ONU2-G 260 PON IF Line Card-G 261 PON TC Adapter-G 262 T-CONT 263 ANI-G 264 UNI-G 266 GEM Interworking Termination Point 267 GEM Port Protocol Monitoring History Data 268 GEM Port Network CTP 271 GAL TDM Profile 272 GAL Ethernet Profile 273 Threshold Data1 274 Threshold Data2 275 GAL TDM Protocol Monitoring History Data 276 GAL Ethernet Protocol Monitoring History Data 277 Priority Queue-G 278 Traffic Scheduler-G 279 Protection Data 280..255 保留 消息内容 消息内容字段格式是和具体消息相关的。所有消息格式详见附 录 B。 OMCI尾字段 AAL5尾字段在此字段被重用。该字段的8个字节使用如下: a) 前两个字节在发送端置为0x0000,在接收端被忽略(这两个字节分别对应于CPCS-UU和CPI)。 b) CPCS-SDU字段的长度置为0x0028。 c) 32位CRC参见ITU-T建议。 消息流控制和错误恢复 详见的节。 ONT内OMCI处理流程 协议实体的优先级 54
YD/T ××××-×××× 本节规定了ONT的关于OMCC的优先请求机制方面的行为。ONT处理OMCC请求的方式可以通过参考图 10所示的双优先级执行的例子来说明。 当ONT通过与管理通道相关联的GEM端口接收到GEM报文时,它应该计算CRC,并且将计算结果和OMCI尾字段中获得的数值相比较。如果两个值不匹配,ONT应该丢弃报文。推荐ONT把该事件记入日志中,并且可以通过某种带外通道同OLT进行通信。就协议本身来说,应丢弃该消息。 如果CRC正确,根据对应命令的优先级不同(高或低),消息被分别放入两个不同的基于先进先出原则的输入消息队列中的任一个。值得注意的是,一条给定命令的优先级是由TCI字段地最高有效位编码的。如果与之对应的入消息队列已经溢出,ONT必须把消息丢弃。推荐ONT把该事件记入日志,并且可以通过某种带外通道同OLT进行通信。就协议本身来说,应丢弃该消息。 有两种不同的入命令处理协议实体(每种对应不同的优先级),这些协议实体为分别来自不同关联入FIFO队列的消息服务,并可以同时执行。如果一个消息是单向的命令(即,一个无确认的命令),协议实体只是简单的执行命令。如果一个消息是需要确认的命令,协议实体必须要先检查TCI,如果TCI不等于最后执行的具有相同优先级命令的TCI,协议实体会执行该命令,并且把应答/确认(加上相同的TCI)放入相同优先级的出FIFO队列。相反,如果刚接收到的消息的TCI等于最后执行的且有相同优先级命令的TCI(即,控制器由于没有收到正确的确认而重发命令的情况),协议实体并不真正的执行该消息,只是把上一次执行命令的应答消息放入到出队列中(也就是说,重发前一个应答消息)。在这两种情况下,我们都假设处理某个给定优先级命令的协议实体会阻塞,一直到出FIFO队列空闲。 在另外一个方向上,根据某些应用程序要求,发送自治事件通知消息仅会导致相应的消息被转发到事件通知协议实体,从而发送给OLT。事件通知协议实体会把这些事件通知消息转发给低优先级的出FIFO队列。同样在这种情况下,事件通知协议实体会阻塞,一直到低优先级的出FIFO队列出现空闲能够处理此通知消息为止。CRC生成器采用严格的优先级准则(只有高优先级的队列空时,低优先级队列才会被服务)把消息从出队列中取出,生成CRC,把一个正确格式化的OMCI尾字段附加到报文净荷的尾部,然后再把消息发送给OLT。 图 10 ONT的协议实体 对协议实体相关动作的限制 为了降低复杂度,减少ONT内必须的内存数量,当正在处理其他优先级的类似动作时,不允许OLT发送某种优先级的MIB上载或者软件下载等命令。 55
YD/T ××××-×××× 附 录 A (规范性附录) OMCI通用机制和服务 本附录描述了OMCI通用机制如MIB重同步,和OMCI服务如设备管理或者连接管理。 通用机制 见Appendix 通用服务 服务类型 通用服务包括: 1) ONT启动阶段; 2) 按需提供线卡; 3) 按需重新提供线卡; 4) 提供即插即用线卡; 5) 重新提供即插即用线卡; 6) 下载软件镜像; 7) 改变软件镜像; 8) 添加MAC过滤器表条目; 9) 删除MAC过滤器表条目; 10) 建立语音业务连接; 11) 拆除语音业务连接; 12) 建立IP路由器业务连接; 13) 拆除IP路由器业务连接; 14) 添加IP静态路由条目; 15) 删除IP静态路由条目; 16) 建立MAC桥业务连接(GEM模式); 17) 拆除MAC桥业务连接(GEM模式); 18) 建立结构化CES业务连接(GEM模式); 19) 拆除结构化CES业务连接(GEM模式)。 1)~19)服务见Appendix 建立MAC桥业务连接(GEM模式) 图A. 1显示了ONT的MAC桥业务连接建立过程。需要注意的是,GAL Ethernet Profile可被多个GEM Interworking Termination Point ME共享。如果一个新的GEM Interworking Termination Point和一个已有Profile关联,则不需要创建Profile。此外,OLT可能需要为MAC桥业务连接创建相应的History Data受管实体。 56
YD/T ××××-×××× 图A. 1 MAC桥业务连接建立过程 拆除MAC桥业务连接(GEM模式) 57
YD/T ××××-×××× 图A. 2显示了MAC桥业务连接拆除过程。如果应用,则OLT必须删除相应的History Data受管实体。需要注意的是,GAL Ethernet Profile实例可被多个GEM Interworking Termination Point ME共享。如果有其它GEM Interworking Termination Point和这个Profile受管实体的实例关联,则OLT不能要求删除此实例。 图A. 2 MAC桥业务连接拆除过程 机构化CES业务连接建立(GEM模式) 图A. 3显示了结构化CES业务连接建立过程。需要注意的是,CES Service Profile和B-PONCAL TDM Profile可由多个GEM Interworking Termination Point实例共享。如果一个新的GEM Interworking Termination Point和一个已有Profile关联,则不需要创建Profile。此外,OLT可能需要为MAC桥业务连接创建相应的History Data受管实体。 58
YD/T ××××-×××× 图A. 3 结构化CES连接建立过程 机构化CES业务连接拆除(GEM模式) 图A. 4显示了结构化CES业务连接的拆除过程。如果应用,则OLT必须删除相应的History Data受管实体。需要注意的是,CES Service Profile和CAL TDM Profile可由多个GEM B-PONInterworking Termination Point实例共享。如果有其它GEM Interworking Termination Point和这个Profile受管实体的实例关联,则OLT不能要求删除此实例。 59
YD/T ××××-×××× 图A. 4 结构化CES连接拆除过程 60
YD/T ××××-×××× 附 录 B (规范性附录) OMCI消息集 概述 消息类型标识符 消息类型见 节的定义。 实体类标识符 实体类标识符见 节的定义。 结果和原因 命令的响应消息能指明该命令的结果。值“null”表示命令处理成功。非“null”值则将指明失败的原因。如果结果是“失败”,则消息的余下内容将用0x00填充。每个结果和原因的定义如下: 1) 命令处理成功 命令处理包括两个功能:命令判读和命令执行。命令处理成功意味着接收到命令,如Get/Set/Test/Reboot,被ONT的命令判读功能模块正确判读,并且成功将经过判读的命令转移到ONT命令执行功能模块。 2) 命令处理错误 该结果意味着ONT因为某种非3)和4)描述的原因而使命令处理失败。 3) 命令不支持 该结果意味着ONT不支持字节8所指示的消息类型。 4) 参数错误 该结果意味着ONT接收到的命令消息是错误的。 5) 未知的受管实体 该结果意味着ONT不支持字节10和字节11指示的受管实体类。 6) 未知的受管实体实例 该结果意味着ONT不支持字节12和字节13指示的受管实体实例。 7) 设备繁忙 该结果意味着相关处理流程有冲突导致ONT不能处理命令。 8) 属性错误或者未知 该结果意味着ONT不支持该可选属性,或者ONT不能执行该强制/可选属性即使支持该属性。相应的,将使用属性掩码来指示何种属性失败或未知。 可以使用下列两种属性掩码: z 可选属性掩码编码:它指明是否支持该可选属性; z 属性仔细掩码编码:它指明是否执行该强制/可选属性。 Set响应消息和Get响应消息的属性掩码配置方式分别见 节和 节。 如果ONT不支持一个或多个可选属性,则每个不支持的可选属性的“可选属性掩码编码”为“1”,而相应的“属性执行掩码编码”为“0”。 如果ONT不执行一个或多个强制/可选属性,则每个失败属性的“可选属性掩码编码”为“0”,而相应的“属性执行掩码编码”为“1”。 61
YD/T ××××-×××× 9) 实例已存在 该结果意味着OLT试图创建的受管实体实例在ONT已经存在。 Get,Get响应和Set消息 对于属性掩码,“Get”、“Get响应”和“Set”消息使用一个比特表(bitmap)。该比特表指示请求(Get)或提供(Get响应和Set)的是哪个属性。比特表具体内容见表B. 1。 表B. 1 属性掩码编码 字节Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 1 属性1 属性2 属性3 属性4 属性5 属性6 属性7 属性8 2 属性9 属性10 属性11属性12属性13属性14属性15 属性16与属性顺序对应的属性号见6 节。需要注意的是受管实体标识符虽然是受管实体的一个属性,但属性掩码中并没有相应的比特。这样,从受管实体标识符之后的第一个属性开始计数。 告警通知 每当小心标识符指示的实体告警状态发生变化,ONT将发送告警通知。消息显示了该实体的所有告警状态,并上报给OLT来判断哪个告警状态发生了变化。 OMCI支持的告警最大数目为224,这受限于Get All Alarm Next消息的消息域大小。比特表见表B. 2。 表B. 2 告警掩码编码 Bit 字节 8 7 6 5 4 3 2 1 1 告警1 告警2 告警3 告警4 告警5 告警6 告警7 告警8 2 告警9 告警10 告警11告警12告警13告警14告警15 告警16…. 28 告警216 告警217 告警218告警219告警220告警221告警222 告警223与告警编码对应的告警号见6 节的定义。告警比特表中对应于未定义告警的比特总是置为“0”。比特表中对应于已定义告警的比特置为“0”则指示对应的告警已经清除,置为“1”则指示告警已经产生。 告警信息序列号可使用1~255。为了使该计数器和MIB数据同步计数器类似,序列号不使用0。 Test,Test响应和Test结果 Test、Test响应和Test结果之间的关系描述如下: Test: 该消息用于指示是自测还是MLT测试(或者将来定义的其他测试)。 Test响应: 该消息是对Test消息的即时响应。“Test响应”消息报告了ONT运行所请求测试的能力,但不包含任何特定的结果。 Test结果: 该消息用于报告一个自测(OLT请求的)或者MLT测试的结果(或者将来定义的其它测试)。对于自动进行的自测,无需测试结果通知。相反的,仅当受管实体自动进行的自测失败,才通过告警信息把测试结果通知发送给OLT。 通过发送Test消息给实例可对某特定受管实体的实例进行测试。每个支持测试的受管实体要具有“Test”动作。Test消息调用的测试类型取决于受管实体。 “Test响应”消息向OLT指明测试请求已被接收并且已经被处理。所请求测试的结果将通过特定的“Test结果”消息发送给OLT。 62
YD/T ××××-×××× “Test响应”消息在接收到Test消息后被立即发送(即,在正常的响应时间内)。“Test响应”消息的处理标识符和Test消息的处理标识符相同。 消息格式 Create 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=create设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 第一个Set-by-create属性的属性值(大小取决于属性类型) … 最后一个Set-by-create属性的属性值(大小取决于属性类型) x-45 0 0000000填充 应注意的是,“Create”消息的消息内容仅应用在“Set-by-create”属性。Create消息中不允许存在非“Set-by-create”的可写属性。这样,消息内容域的第一个字节以第一个Set-by-create属性的属性值开始。 即使属性是可选的,每个“Set-by-create”属性都必须位于create消息中。当一个可选属性没有被实例化时,按照每个属性的定义在相应位置上用占位符进行填充。 Create Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=create设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 0111=实例已存在 63
YD/T ××××-×××× 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Delete 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=delete设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Delete Response 域654321 字节8 7 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=delete设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Set 域7654321 字节8 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=set 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 属性掩码的MSB 15 属性掩码的LSB 16 设置的第一个属性值(大小取决于属性类型) … 设置的最后一个属64
YD/T ××××-×××× 性值(大小取决于属性类型) x-45 0 0000000填充 Set Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=set 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 1001=属性失败或未知 15 “可选属性”掩码(属性1-8),使用“1001”编码: 0=default 1=不支持的属性 16 “可选属性”掩码(属性9-16),使用“1001”编码: 0=default 1=不支持的属性 17 “属性执行”掩码(属性1-8),使用“1001”编码: 0=default 1=失败的属性 18 “属性执行”掩码(属性9-16),使用“1001”编码: 0=default 1=失败的属性 19-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Get 域 76543 字节821 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 65
YD/T ××××-×××× bit5-1:动作=Get 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 属性掩码的MSB 15 属性掩码的LSB 16-45 0 0000000填充 根据消息内容域的长度,一个Get命令请求的属性总长度不应超过25字节。 Get Response 域765432 字节8 1 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=Get 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 1001=属性失败或未知 15 属性掩码的MSB 16 属性掩码的LSB 17 设置的第一个属性值(大小取决于属性类型) … 设置的最后一个属性值(大小取决于属性类型) xx-41 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 42 “可选属性”掩码(属性1-8),使用“1001”编码: 0=default 1=不支持的属性 43 “可选属性”掩码(属性9-16),使用“1001”编码: 0=default 66
YD/T ××××-×××× 1=不支持的属性 44 “属性执行”掩码(属性1-8),使用“1001”编码: 0=default 1=失败的属性 45 “属性执行”掩码(属性9-16),使用“1001”编码: 0=default 1=失败的属性 字节42至45总是为“可选属性”掩码和“属性执行”掩码预留。然而,这些字节的内容仅在和“1001”编码一起用于指示失败或错误属性时才有效。 当ONT要发送一个长度大于一个数据包的属性时,ONT使用4个字节来响应,这些字节指示了具有适当属性掩码的属性长度。为了获得所有属性,OLT应使用Get next消息。 Get All Alarm 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作= Get All Alarm 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14-45 0 0000000 填充 Get All Alarm Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 01 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作= Get All Alarm 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 后续命令数目的MSB 15 后续命令数目的LSB16-45 0 0000000填充 Get All Alarm Next 域654321 字节8 7 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作= Get All Alarm Next 67
YD/T ××××-×××× 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 后续命令数目的MSB 15 后续命令数目的LSB16-45 0 0000000填充 Get All Alarm Next Response 域654321 字节8 7 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 01 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=Get All Alarm Next 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14-15 和上报的告警相应的实体类 16 和上报的告警相应的实例的MSB 17 和上报的告警相应的实例的LSB 18-45 x x x x x x x x 比特表告警 对应于某个受管实体类的Get All Alarm Next Response消息中的比特表和告警通知中的比特表是相同的。 当ONT接收到后续命令数目超出范围的Get All Alarm Next请求消息时,ONT的响应消息中字节14至45应全部设置为0x00,这对应于实体类0x00、实体实例0x0000和比特表全部为0x00。 MIB Upload 域8 7654321 字节 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=MIB Upload 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14-45 0 0000000 填充 MIB Upload Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 01 DB=0,AR=0,AK=1 68
YD/T ××××-×××× bit5-1:动作=MIB Upload Response 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 后续命令数目的MSB 15 后续命令数目的LSB16-45 0 0000000填充 MIB Upload Next 域7654321 字节8 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=MIB Upload Next 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 命令序号的MSB 15 命令序号的LSB 16-45 0 0000000填充 命令序号应从0x00开始。 MIB Upload Next Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 01 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=MIB Upload Next 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14-15 对象的实体类 16 对象实体实例的MSB 17 对象实体实例的LSB18 属性掩码的MSB 19 属性掩码的LSB 20 第一个属性值(大小取决于属性类型) … 设置的最后一个属性值(大小取决于属性类型) x-45 0 0000000填充 69
YD/T ××××-×××× 如果ONT接收到命令序列号超出范围的MIB Upload Next请求消息,则ONT的响应消息中字节14至45应全部设置为0x00,这对应于实体类为0x0000、实体实例为0x0000和属性掩码为0x0000,并且字节20至字节45用“0”进行填充。 需要注意的是,如果一条MIB Upload Next Response消息不能填充完所有受管实体的属性,则要用多条消息来填充。OLT可使用属性掩码中的信息来判断MIB Upload Next Response消息中上报了哪个属性值。 MIB Reset 域8 7654321 字节 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=MIB Reset 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14-45 0 0000000 填充 MIB Reset Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=MIB Reset 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=ONT Data 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Alarm 域654321 字节8 7 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 0 DB=0,AR=0,AK=0 bit5-1:动作=alarm设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 70
YD/T ××××-×××× 13 实体实例的LSB 消息内容14 告警掩码 … 41 告警掩码 42-44 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 45 告警序列号 Attribute Value Change 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 0 DB=0,AR=0,AK=0 bit5-1:动作= Attribute Value Change 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 属性掩码的MSB 15 属性掩码的LSB 16 改变的第一个属性的属性值(长度取决于属性类别) … 改变的最后一个属性的属性值(长度取决于属性类别) xx-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Test Test消息格式根据目标实体类而定。目前定义了2种格式。将来可通过增加未使用比特或字节的编码来支持对实体类测试的扩展。将来对其他实体类定义的测试可使用现有Test消息格式或定义新的格式。这些扩展机制允许支持将来定义的新测试而无需改变操作原则。 (1)ONT-G,ONU-G和电路包实体类的Test消息格式。 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=Test 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类。注:此格式应用于ONT-G、ONU-G和电路包实体类。 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx xxxx=选择测试 0000~0110:预留 0111=自测 1000~1111:厂商71
YD/T ××××-×××× 自定义 见相关Test Result消息的描述。 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 (2)POTS UNI和PPTP ISDN UNI实体类的Test消息格式 注:可用一条消息来初始化对一个ME的多个测试(如果需要)。 字节15~28用于拨号音断续测试。定时器值为0会导致ONT使用初始化是的默认值。可定义3个拨号音频率或者将其设置为0后忽略。其他域值也可设置为0后忽略或者受控于标志。ONT仅在内部故障时支持拨号音测试,不能要求其支持字节15~28的其他属性。同样的,ONT可采用内部故障来进行跌落测试,而不使用字节29~38定义的值。 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=Test 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类。注:此格式应用于PPTP POTS UNI和PPTP ISDN UNI实体类。 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 a 0 0 0 xxxx a:测试模式 0=普通模式,如果线路繁忙则拒绝测试 1=强制模式 xxxx:选择测试 0000=所有MLT测试0001=潜在危险 0010=外部EMF 0011=阻抗故障 0100=接收机摘机 0101=振铃器 0110=网络终点1直流信号测试 0111=自测 1000=拨号音断续测试 15 DBDT定时器T1(慢拨号音门限),以秒为单位,范围:~秒。 16 DBDT定时器T2(无拨号音门限),以秒为单位,范围:~秒。 17 DBDT定时器T3(慢断拨号音门限),以秒为单位,范围:~秒。 72
YD/T ××××-×××× 18 DBDT定时器T4(无慢断拨号音门限),以秒为单位,范围:~秒。 19 dpDBDT控制字节 d:拨打的数字 1=拨打字节19规定的数字 0=使用默认数字 p=脉冲(1)或音频(0)拨号 20 拨打的数字,ASCII码范围:”0”-”9”,”*”,”#” 21-22 拨号音频率1,单位为Hz 23-24 拨号音频率2,单位为Hz 0=未使用(即仅规定了一个音频) 25-26 拨号音频率3,单位为Hz 0=未使用(即仅规定了一个音频) 27 拨号音功率门限,绝对值,步长为,范围~。如:-13dBm0=0x82,…0x00=未定义 28 空闲信道功率门限,绝对值,步长为1dB,范围-1~-90dBm0。0x00=未定义 29 DC危险电压门限,绝对值,电压0x00=未定义 30 AC危险电压门限,电压RMS0x00=未定义 31 DC外部电压门限,绝对值,电压0x00=未定义 32 AC外部电压门限,电压RMS0x00=未定义 33 tip-ground和ring-ground阻抗门限,kΩ 0x00=未定义 73
YD/T ××××-×××× 34 tip-ring阻抗门限,单位为kΩ,0x00=未定义 35-36 振铃器等效值最小门限,步长,0x00=未定义 37-38 振铃器等效值最大门限,步长,0x00=未定义 39-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Test Response 如果ONT不支持Test消息中字节14定义的所有测试,则它不应执行任何测试并且响应测试结果0010,即命令不支持。如果ONT支持所有请求的测试但不支持一个或多个明确规定的门限属性,则它不应执行任何测试并且响应测试结果0011,即参数错误。测试命令可携带不同门限值或默认门限值重新进行发送,并期望测试成功。 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=Test 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Test Response消息向OLT指明了测试请求已经被接收并且正在被处理。 Start Software Download 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作= Start Software Download设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 74
YD/T ××××-×××× 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 窗口大小-1 15-18 以字节为单位的镜像尺寸 19-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Start Software Download Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作= Start Software Download设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 0 0000xxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15 窗口大小-1 16-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Download Section 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 x 0 DB=0,AR=x,AK=0 X=0:无期望的响应(窗口中的片段) x=1:期望的响应(窗口中的最后一个片段) bit5-1:动作=sw Download Section 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 75
YD/T ××××-×××× 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 下载片段的数目 15-45 数据 Download Section Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=sw Download Section 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15 下载片段的数目 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 End Software Download 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=sw Download Section 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 76
YD/T ××××-×××× 01=第二个实例 消息内容14-17 CRC-32 18-21 以字节为单位的镜像大小 22-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 End Software Download Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=end software download 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 结果,原因 0000=命令处理成功(CRC正确) 0001=命令处理错误(CRC错误) 0010=命令不支持(未应用) 0011=参数错误(未应用) 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Activate Image 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作= Activate Image 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 77
YD/T ××××-×××× 01=第二个实例 消息内容14-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Activate Image Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作= Activate Image 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 0 000xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 14-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Commit Image 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作= Commit image 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Commit Image Response 域7654321 字节8 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 78
YD/T ××××-×××× bit5-1:动作= Commit image 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类=software image 12 实体实例的MSB 0=ONT-G 1,2,…,254=槽位号 13 0 00000xx实体实例的LSB 00=第一个实例 01=第二个实例 消息内容14 0 000xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Synchronize Time 域7654321 字节8 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作= Synchronize Time 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Synchronize Time Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作= Synchronize Time 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体79
YD/T ××××-×××× 0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Reboot 域7654321 字节8 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 1 0 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=Reboot设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Reboot Response 域654321 字节8 7 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=Reboot设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15-45 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 Get next 域321 字节8 7654 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=Get next 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 属性掩码的MSB 15 属性掩码的LSB 16 命令序号的MSB 80
YD/T ××××-×××× 17 命令序号的LSB 18-45 0 0000000填充 Get next Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 01 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=Get next 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 0 000xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 15 属性掩码的MSB 16 属性掩码的LSB 17 属性值(长度取决于属性类型) … x-45 0 0000000填充 如果ONT接收到的“Get next request”消息中命令序列号超出范围,则ONT应用“参数错误”进行响应。 Test Result “Test Result”消息用于上报测试结果。“Test Result”消息的传送标识符和“Test”消息的传送标识符相同。 目前定义了3种消息格式。第1种消息格式用于上报自测结果(任何支持自测的ME)。第2种消息格式采用通用结构上报厂商自定义测试的测试结果。第3种消息格式用于上报拨号音断续测试(PPTP POTS UNI)或MLT测试结果(PPTP POTS UNI或PPTP ISDN UNI)。如果将来定义了现有实体支持的新测试,则可通过扩展Test Result消息格式来上报相应的测试结果。如果将来定义了其他受管实体类的新测试,则可定义新的Test Result消息格式。 (1)对ONT-G,ONU-G和电路包实体类进行自测的“Test Result”消息格式 域8 7654321 字节 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 00 DB=0,AR=0,AK=0 bit5-1:动作=test result 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 注:该格式应用于81
YD/T ××××-×××× ONT-G,ONU-G和电路包实体类 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 0 0000000 未使用 15 0 00000xx自测结果: xx=00:失败 xx=01:通过 xx=10:未完成 16-45 0 0000000填充 (2)对ONT-G,ONU-G和电路包实体类进行厂商自定义测试的“Test Result”消息格式 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 00 DB=0,AR=0,AK=0 bit5-1:动作=test result 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 注:该格式应用于ONT-G,ONU-G和电路包实体类 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 0 0000000 类型1(注) 15-16 0 00000xx值1 17 类型2 18-19 值2 20 类型3 21-22 值3 23 类型4 24-25 值4 26 类型5 27-28 值5 29 类型6 30-31 值6 32 类型7 33-34 值7 35 类型8 36-37 值8 38 类型9 39-40 值9 41 类型10 42-43 值10 14-45 0 0000000填充 注:测试结果类型见ITU-T 节的规定。类型值域封装在最低之间位置。未使用的尾字节用“0”填充。如果要返回的类型值对超过10个,则应在Test消息中定义其他测82
YD/T ××××-×××× 试类型。厂商可自行决定,测试结果可表现为包括重复类型值对的序列,例如端口排序或第一/第二功率输入。这样,缺失的值可采用类型255来标识。 (3)对POTS UNI和PPTP ISDN UNI实体类进行测试的“Test Result”消息格式 字节14用于上报MLT测试结果概要。每个测试类的测试结果只有两种情况:“测试通过或未执行”或者“测试失败”。字节16和字节17上报了拨号音测试的测试结果。 字节15用于上报自测结果。目前,不支持对POTS UNI和PPTP ISDN UNI实体类进行自测,该字节应设置为0。 一个测试可有4种可能的输出结果:通过,失败,未执行或ONT不承认。如果ONT不支持或者不承认某个测试,则应拒绝该测试请求消息。为了避免物理损伤,如果测试失败ONT可停止测试,这样后续的一些测试将不会执行。此外,ONT可支持一些但不是全部给定的测试集,如拨号音测试系列中的功率测量。字节14中的测试类概要包括2个值。值1指明测试类中的所有测试全部通过或者测试类中的所有测试均未测试,而值0指明测试类中至少有一个测试失败。进一步的信息用每个测试结果的标识来指明每个具体测试是否已经执行,是否通过或失败,以及测试结果是否已经上报。 域8 7654321 字节 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 01 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=test result 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 注:该格式应用于PPTP POTS UNI和PPTP ISDN UNI实体类 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 0 0000000 MLT跌落测试结果:0=a/b/c/d/e/f测试失败 1=a/b/c/d/e/f测试通过或测试未运行 a=潜在危险 b=外部EMF c=阻抗故障 d=接收机摘机 e=振铃器 f=NT1直流信号测试15 0 00000xx自测结果: xx=00:失败 xx=01:通过 xx=10:未完成 16 bbbddd拨号音断续标志: ddd:拨号音持续 =000测试未运行 =01m失败,不能持续 =10m慢持续 83
YD/T ××××-×××× =11m通过 bbb:拨号音断 =000测试未运行 =01m失败,不能断 =10m慢断 =11m通过 m:测量值标志 =0 不支持测量 =1 不上报测量 17 aaabbb拨号音功率标志: aaa:静音信道功率bbb:拨号音功率 (注1) 18 aaabbb环回测试DC电压标志 aaa:VDC,tip-ground bbb:VDC,ring-ground (注1) 19 aaabbb环回测试AC电压标志 aaa:ADC,tip-ground bbb:ADC,ring-ground (注1) 20 aaabbb环回测试阻抗标志1aaa:阻抗,tip-ground bbb:阻抗,ring-ground (注1) 21 aaabbb环回测试阻抗标志2aaa:阻抗,tip-ringbbb:振铃器负载测试 (注1) 2 距下一次续拨号音的时间,以秒为单位。 仅当字节16的bbb=xx1时有效。 23 距下一次断拨号音的时间,以秒为单位。 仅当字节16的bbb=xx1时有效。 24 总拨号音功率测量,84
YD/T ××××-×××× 无符号绝对值,步长,范围0~。0dBm0以上的值上报为0。仅当字节17的aaa=xx1时有效。 25 静音信道功率测量,无符号绝对值,步长为1dB,范围0~-90dBm0。 仅当字节17的bbb=xx1时有效。 26-27 Tip-ground DC电压,2s完成,步长1V。仅当字节18的aaa=xx1时有效。 28-29 Ring-ground DC电压,2s完成,步长1V。仅当字节18的bbb=xx1时有效。 30 Tip-ground AC电压,单位为Vrms。仅当字节19中的aaa=xx1 31 Ring-ground AC电压,单位为Vrms。仅当字节19中的bbb=xx1 32-33 tip-ground DC阻抗,以kΩ为单位。高阻:0xffff。仅当字节20中的aaa=xx1。 34-35 ring-ground DC阻抗,以kΩ为单位。高阻:0xffff。仅当字节20中的bbb=xx1。36-37 Tip-ring DC阻抗,以kΩ为单位。高阻:0xffff。仅当字节21中的aaa=xx1。 38 振铃器均衡值,以为单位。仅当字节21中的bbb=xx1时有效。 39-45 0 0000000填充 注1:3比特标志的编码如下 =000 测试未运行 =010 失败,测量未报告 =011 失败,测量已报告 =110 通过,测量未报告 85
YD/T ××××-×××× =111 通过,测量已报告 Get current data 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 10 DB=0,AR=1,AK=0 bit5-1:动作=Get current data 设备标识符类型9 0 0001010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 0 0000000实体实例的MSB 13 0 0000000实体实例的LSB 消息内容14 属性掩码的MSB 15 属性掩码的LSB 16-45 0 0000000填充 根据消息内容域的长度,一条Get current data命令请求的属性总长度不应超过25字节。 Get current data Response 域 字节8 7654321 注释 处理标识符6-7 消息类型8 0 0 1 DB=0,AR=0,AK=1 bit5-1:动作=Get current data 设备标识符类型9 0 0 0 0 1010OMCI=0x0A 消息标识符10-11 实体类 12 实体实例的MSB 13 实体实例的LSB 消息内容14 0 0 0 0 xxxx 结果,原因 0000=命令处理成功0001=命令处理错误0010=命令不支持 0011=参数错误 0100=未知受管实体0101=未知受管实体实例 0110=设备繁忙 1001=属性失败或未知 15 属性掩码的MSB 16 属性掩码的LSB 17 包含的第一个属性值(大小取决于属性类型) … 包含的最后一个属性值(大小取决于属性类型) xx-41 0 0 0 0 0 0 0 0 填充 42 “可选属性”掩码86
YD/T ××××-×××× (属性1-8),使用“1001”编码: 0=default 1=不支持的属性 43 “可选属性”掩码(属性9-16),使用“1001”编码: 0=default 1=不支持的属性 44 “属性执行”掩码(属性1-8),使用“1001”编码: 0=default 1=失败的属性 45 “属性执行”掩码(属性9-16),使用“1001”编码: 0=default 1=失败的属性 字节42至45总是为“可选属性”掩码和“属性执行”掩码预留。然而,这些字节的内容仅在和“1001”编码一起用于指示失败或错误属性时才有效。 当ONT要发送一个长度大于一个数据包的属性时,ONT使用4个字节来响应,这些字节指示了具有适当属性掩码的属性长度。为了获得所有属性,OLT应使用Get next消息。 87