CN112019953B - 光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法及系统,涉及通信传输技术领域,该方法包括网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式;控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式;网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。本发明网管平面和控制平面进行波资源交互时,数据交互量极大地减少,且能够方便进行波段资源的管理。
Description
技术领域
本发明涉及通信传输技术领域,具体涉及一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法及系统。
背景技术
在固定栅格的光网络中,承载不同速率业务的波,其相邻通道的间隔粒度固定为50GHz,同时每个波分配固定50GHz的光频谱带宽资源,此种情形中,承载不同业务速率的波只需用ITU-T G.694.1定义的中心频率f=193.1+nC.S表示即可,f表示中心频率,C.S.(channel spacing)表示相邻通道的固定间隔,n为整数,nC.S.表示相对于193.1THz的位移量。
而在灵活栅格的光网络中,可以根据实际情况,为高速业务分配较多的光频谱带宽资源,对于低速业务则可以分配较少且够用的光频谱带宽资源,从而有效提升网络的带宽利用率。此种情形中,承载不同速率业务的波,可以用中心频率和光频谱带宽表示。灵活栅格的光网络,支持更小的通道间隔粒度,最小可支持6.25GHz,两个相邻通道波之间的间隔可以为6.25GHz的任意整数倍。当通道间隔为6.25GHz时,则对应的光频谱带宽为12.5GHz,当通道间隔为12.5GHz时,则对应的光频谱带宽为25GHz,在灵活栅格的光网络中,光频谱带宽始终为通道间隔的两倍,从而可以实现光谱资源的无缝连接使用。
光传输系统中,可用波的频率范围在196.05THz-191.325THz之间,对于固定栅格的光网络系统,基于频率,可以划分为96种类型波,奇数波和偶数波各48个,奇数波使用CO表示(记为CO1~CO48),偶数波使用CE表示(记为CE1~CE48);对于灵活栅格的光网络系统,基于最小通道间隔6.25GHz,可以划分为769种类型的波(记为C1~C769)。
网管平面和控制平面需要对所有的栅格可调单盘进行资源的交互,交互的目的是:1.网管统一管理所有的栅格可调单盘上的资源信息,资源信息有两种状态,一个归属于网管平面的状态,此种状态的资源只能用来建立传统业务,另一个是归属于控制平面的状态,此种状态的资源只能用来建立智能业务,工程维护人员需要在管理平面上修改资源的状态,然后下发到控制平面,以保证管理平面和控制平面资源状态的一致性;2、当控制平面管理的智能业务可以自动修改栅格可调单盘上的资源状态,此时控制平面需要发送修改后的状态给网管平面,以保证管理平面和控制平面资源状态的一致性。
在固定栅格的光网络模型下,网管平面和控制平面对于每个支持栅格可调单盘都固定交互96种波,为了实现栅格可调功能,如果网管平面对控制平面设备波的资源管理方式和固定栅格模型一致,即控制平面和网管对于每个支持栅格可调单盘均交互769个波,那这个交互带来的问题是:
1、网管平面和控制平面设备数据交互量太大。例如对于一个普通的工程,其一次网管平面和控制平面设备波长同步的数据交互量约为35MB,传输带宽无法满足。
2、网管平面维护人员进行波长资源管理时,由于一个网元下可能有数万级的波长资源,难以对波长资源进行有效管理。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法及系统,网管平面和控制平面进行波资源交互时,数据交互量极大地减少,且能够方便进行波段资源的管理。。
为达到以上目的,本发明一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法采取的技术方案是:
网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式;
控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式;
网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;
控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。
在上述技术方案的基础上,
所述网管平面和控制平面间波资源的交互,仅交互可配置波资源;
所述可配置波资源为在网管平面被指定将要使用的波段以及已经被使用的波段。
在上述技术方案的基础上,
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格固定单盘的波段,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
对于奇数编号波段:Fc=(index-1)*16+5
对于偶数编号波段:Fc=(2*index-1)*8+5
其中,Fc表示中心频率,index表示控制平面上栅格固定单盘的波的波段编号,所述控制平面上栅格固定单盘的波,被划分为96个频谱带宽为50GHz的波段。
在上述技术方案的基础上,
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格可调单盘的波,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
Fc=(Fs+Fe)/2
C=Fe-Fs
Fe=Fc+C/2
Fs=Fc-C/2
其中,Fc表示中心频率,C表示频谱带宽,Fs表示起始频率,Fe表示截止频率。
在上述技术方案的基础上,
所述网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波的表达方式后下发,具体步骤包括:
S301:判断控制平面是否为栅格可调系统,若否,转至S302,若是,转至S303;
S302:将待下发波资源的波段转换为频率直接表达的表达方式,然后下发至控制平面,结束;
S303:判断控制平面上是否为栅格可调单盘,若是,转至S304,若否,转至S305;
S304:判断待下发波资源的波段是否为连续波段,若是,则计算出连续波段中第一个波段的起始频率以及最后一个波段的截止频率,然后将待下发波资源下发至控制平面;若否,则计算出每个波段的起始频率和截止频率,然后将待下发波资源下发至控制平面,结束;
S305:将待下发的波资源的波段转换为频率直接表达的表达方式,然后下发至控制平面,结束。
在上述技术方案的基础上,
所述判断待下发波资源的波段是否为连续波段,判断方法为:后一个波段的中心频率是否等于前一个波段中心频率和频谱带宽之和,若是,则为连续波段,若都,则不为连续波段;
所述计算出连续波段中第一个波段的起始频率以及最后一个波段的截止频率中,第一个波段的起始频率等于第一个波段的中心频率减去二分之一频谱带宽,最后一个波段的截止频率等于最后一个波段的中心频率减去二分之一频谱带宽。
在上述技术方案的基础上,所述控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报,具体步骤包括:
S401:判断网管平面是否为栅格可调系统,若否,转至S402,若是,转至S403;
S402:将待上报波资源的波段转换为中心频率和频谱带宽相结合的表达方式,然后上报至网管平面,网管平面显示出对应的波段,结束;
S403:保存待上报波资源波段的起始频率和截止频率,然后判断网管平面上是否为栅格可调单盘,若是,则转到S404,若否,则转至S405;
S404:根据待上报波资源波段的起始频率和截止频率,计算出待上报波资源中波段的中心频率,并计算出待上报波资源对应在网管平面中的波段,网管平面显示出空闲波段和非空闲波长,结束,所述空闲波段为网管平面中除去待上报波资源对应波段后剩下的波段,所述非空闲波长为网管平面中对应待上报波资源的波段;
S405:计算出待上报波资源中所有频谱带宽为50GHz的波段,依次判断计算出的波段的频率,是否位于划分出的96个频谱带宽为50GHz的波段频率范围内,若是,则当前波段状态为占用,反之则当前波段状态为空闲,网管平面多计算出的波段的状态进行显示。
本发明提供的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理系统,包括:
第一表达模块,其用于将网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式;
第二表达模块,其用于将控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式;
第一转换模块,其用于将网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;
第二转换模块,其用于将控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。
在上述技术方案的基础上,
所述网管平面和控制平面间波资源的交互,仅交互可配置波资源;
所述可配置波资源为在网管平面被指定将要使用的波段以及已经被使用的波段。
在上述技术方案的基础上,
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格固定单盘的波段,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
对于奇数编号波段:Fc=(index-1)*16+5
对于偶数编号波段:Fc=(2*index-1)*8+5
其中,Fc表示中心频率,index表示控制平面上栅格固定单盘的波的波段编号,所述控制平面上栅格固定单盘的波,被划分为96个频谱带宽为50GHz的波段;
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格可调单盘的波,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
Fc=(Fs+Fe)/2
C=Fe-Fs
Fe=Fc+C/2
Fs=Fc-C/2
其中,Fc表示中心频率,C表示频谱带宽,Fs表示起始频率,Fe表示截止频率。
与现有技术相比,本发明的优点在于:通过对网管平面和控制平面中波段表达方式的重新定义,使得网管平面和控制平面进行波资源交互时,进行表达方式的转换后再交互,数据交互量极大地减少,同时也方便了对于波段资源的管理,网管平面定义的波段表达方式和国际标准定义的一致资源交互时,可以批量的进行资源状态的设置。
附图说明
图1为本发明实施例中一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法的流程图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,通过对网管平面和控制平面中波段表达方式的重新定义,使得网管平面和控制平面进行波资源交互时,数据交互量极大地减少。本发明实施例还相应的提供了一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理系统。
参见图1所示,本发明实施例提供的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法的一实施例包括:
S1:网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式。
本发明实施例中,由于管理平面是直接面对维护人员的,所以管理平面中波段的业务模型需要和国际标准中的波段模型一致,方便进行使用和维护。对于网管平面中栅格固定单盘和栅格可调单盘,其波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式,频谱带宽是指该波段所跨越的频率范围大小,例如对于频率范围为196.05000THz~196.00000THz的波段,中心频率为0.02500THz,频谱带宽为0.05000THz。
管理平面中,栅格固定单盘的波段的频谱带宽为50GHz,栅格可调单盘的波段的频谱带宽可以为50GHz、37.5GHz、12.5GHz等。
S2:控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式。
本发明实施例中,控制平面属于嵌入式设备,波段的表达方式需要考虑模型的抽象性、计算的便捷性,以及需要和现有的波段表达方式兼容,故对于控制平面中栅格固定单盘的波段,采用频率直接表达的表达方式。
对于控制平面栅格固定单盘的波资源,被划分为了96个频谱带宽均为50GHz的波段,这96个波段从大至小依次进行1~96编号,则对于第一个波段,采用率直接表达的表达方式,表示为196.05000THz~196.00000THz。对于控制平面栅格可调单盘的波资源,被划分为了769个频谱带宽均为6.25GHz的波段,从大至小依次编号为1~769。
由于控制平面不关心波段的频谱带宽,故控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式。
光传输系统中,可用波的频率范围在196.05THz-191.325THz之间,对于固定栅格的光网络系统,基于频率,可以划分为96个波段,奇数波段和偶数波段各48个,奇数波段使用CO表示(记为CO1~CO48),偶数波段使用CE表示(记为CE1~CE48);对于灵活栅格的光网络系统,基于最小通道间隔6.25GHz,可以划分为769个波段(记为C1~C769)。769个波段和96个波段的对应关系如下表1所示:
表1
S3:网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;
S4:控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。
网管平面和控制平面间波资源的交互,仅交互可配置波资源;可配置波资源为在网管平面被指定将要使用的波段以及已经被使用的波段。
网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格固定单盘的波段,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式(该公式记为公式1)为:
对于奇数编号波段:Fc=(index-1)*16+5
对于偶数编号波段:Fc=(2*index-1)*8+5
其中,Fc表示中心频率,index表示控制平面上栅格固定单盘的波的波段编号,控制平面上栅格固定单盘的波,被划分为96个频谱带宽为50GHz的波段。通过公式1,可以实现网管平面和控制平面间栅格固定单盘波段表达方式的转换。
网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格可调单盘的波,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式(该公式记为公式2)为:
Fc=(Fs+Fe)/2
C=Fe-Fs
Fe=Fc+C/2
Fs=Fc-C/2
其中,Fc表示中心频率,C表示频谱带宽,Fs表示起始频率,Fe表示截止频率。通过公式2,可以实现网管平面和控制平面间,栅格可调单盘波段表达方式的转换。
本发明实施例的光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,通过对网管平面和控制平面中波段表达方式的重新定义,使得网管平面和控制平面进行波资源交互时,进行表达方式的转换后再交互,数据交互量极大地减少,例如按照频谱带宽37.5GHz进行划分,网管平面和控制平面进行波资源交互时,1个栅格可调单盘最多交互127个波段数据,最少可以只交互0个波段数据;同时也方便了对于波段资源的管理,网管平面定义的波段表达方式和国际标准定义的一致资源交互时,可以批量的进行资源状态的设置。
可选地,在上述图1对应实施例的基础上,本发明实施例提供的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法的第一个可选实施例中,网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波的表达方式后下发,具体步骤包括:
S301:判断控制平面是否为栅格可调系统,若否,转至S302,若是,转至S303。控制平面的系统有2种,栅格可调系统和栅格固定系统,网管平面为了兼容这两种系统,在进行波资源的下发时,需要对控制平面的系统进行判断,从而采取不同的处理方式。
S302:将待下发波资源的波段转换为频率直接表达的表达方式,然后下发至控制平面,结束。本步骤中,波段通过公式1进行转换。
S303:判断控制平面上是否为栅格可调单盘,若是,转至S304,若否,转至S305;
S304:判断待下发波资源的波段是否为连续波段,若是,则计算出连续波段中第一个波段的起始频率以及最后一个波段的截止频率,然后将待下发波资源下发至控制平面;若否,则计算出每个波段的起始频率和截止频率,通过公式2进行,然后将待下发波资源下发至控制平面,结束。
S305:将待下发的波资源的波段转换为频率直接表达的表达方式,通过公式1进行,然后下发至控制平面,结束。
判断待下发波资源的波段是否为连续波段,判断方法为:后一个波段的中心频率是否等于前一个波段中心频率和频谱带宽之和,若是,则为连续波段,若都,则不为连续波段;
计算出连续波段中第一个波段的起始频率以及最后一个波段的截止频率中,第一个波段的起始频率等于第一个波段的中心频率减去二分之一频谱带宽,最后一个波段的截止频率等于最后一个波段的中心频率减去二分之一频谱带宽。
可选地,在上述一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的提供的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法的第二个可选实施例中,对于控制平面上报给网管平面波资源的波段,可以通过控制平面上报波段的起始频率和截止频率,转换为网管平面的波段表示,由于栅格可调系统中交互的是部分可配置波资源信息,而网管平面需要显示所有波段的信息,故网管平面需要根据可配置波资源的波段信息来计算所用波段的状态。控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报,具体步骤包括:
S401:判断网管平面是否为栅格可调系统,若否,转至S402,若是,转至S403;
S402:将待上报波资源的波段转换为中心频率和频谱带宽相结合的表达方式,通过公式1进行,然后上报至网管平面,网管平面显示出对应的波段,结束。此步骤对应的情形中,网管平面和控制平面交互的是所有波段的信息,故网管平面仅需对波段直接显示即可。网管平面显示出对应的波段,具体为网管平面中,对应于待上报波资源表达方式转换后的波段。
S403:保存待上报波资源波段的起始频率和截止频率,然后判断网管平面上是否为栅格可调单盘,若是,则转到S404,若否,则转至S405;
S404:根据待上报波资源波段的起始频率和截止频率,计算出待上报波资源中波段的中心频率,通过公式2进行,并计算出待上报波资源对应在网管平面中的波段,网管平面显示出空闲波段和非空闲波长,结束,所述空闲波段为网管平面中除去待上报波资源对应波段后剩下的波段,所述非空闲波长为网管平面中对应待上报波资源的波段;
S405:计算出待上报波资源中所有频谱带宽为50GHz的波段,依次判断计算出的波段的频率,是否位于划分出的96个频谱带宽为50GHz的波段频率范围内,若是,则当前波段状态为占用,反之则当前波段状态为空闲,网管平面多计算出的波段的状态进行显示。
本发明实施例提供的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理系统,包括:
第一表达模块,其用于将网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式;
第二表达模块,其用于将控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式;
第一转换模块,其用于将网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;
第二转换模块,其用于将控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。
网管平面和控制平面间波资源的交互,仅交互可配置波资源;可配置波资源为在网管平面被指定将要使用的波段以及已经被使用的波段。
网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格固定单盘的波段,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
对于奇数编号波段:Fc=(index-1)*16+5
对于偶数编号波段:Fc=(2*index-1)*8+5
其中,Fc表示中心频率,index表示控制平面上栅格固定单盘的波的波段编号,所述控制平面上栅格固定单盘的波,被划分为96个频谱带宽为50GHz的波段;
网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格可调单盘的波,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
Fc=(Fs+Fe)/2
C=Fe-Fs
Fe=Fc+C/2
Fs=Fc-C/2
其中,Fc表示中心频率,C表示频谱带宽,Fs表示起始频率,Fe表示截止频率。
本发明不局限于上述实施方式,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围之内。本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (10)
1.一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于,包括以下步骤:
网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式;
控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式;
网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;
控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。
2.如权利要求1所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于:
所述网管平面和控制平面间波资源的交互,仅交互可配置波资源;
所述可配置波资源为在网管平面被指定将要使用的波段以及已经被使用的波段。
3.如权利要求1所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于:
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格固定单盘的波段,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
对于奇数编号波段:Fc=(index-1)*16+5
对于偶数编号波段:Fc=(2*index-1)*8+5
其中,Fc表示中心频率,index表示控制平面上栅格固定单盘的波的波段编号,所述控制平面上栅格固定单盘的波,被划分为96个频谱带宽为50GHz的波段。
4.如权利要求3所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于:
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格可调单盘的波,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
Fc=(Fs+Fe)/2
C=Fe-Fs
Fe=Fc+C/2
Fs=Fc-C/2
其中,Fc表示中心频率,C表示频谱带宽,Fs表示起始频率,Fe表示截止频率。
5.如权利要求4所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于:
所述网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波的表达方式后下发,具体步骤包括:
S301:判断控制平面是否为栅格可调系统,若否,转至S302,若是,转至S303;
S302:将待下发波资源的波段转换为频率直接表达的表达方式,然后下发至控制平面,结束;
S303:判断控制平面上是否为栅格可调单盘,若是,转至S304,若否,转至S305;
S304:判断待下发波资源的波段是否为连续波段,若是,则计算出连续波段中第一个波段的起始频率以及最后一个波段的截止频率,然后将待下发波资源下发至控制平面;若否,则计算出每个波段的起始频率和截止频率,然后将待下发波资源下发至控制平面,结束;
S305:将待下发的波资源的波段转换为频率直接表达的表达方式,然后下发至控制平面,结束。
6.如权利要求5所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于,
所述判断待下发波资源的波段是否为连续波段,判断方法为:后一个波段的中心频率是否等于前一个波段中心频率和频谱带宽之和,若是,则为连续波段,若都,则不为连续波段;
所述计算出连续波段中第一个波段的起始频率以及最后一个波段的截止频率中,第一个波段的起始频率等于第一个波段的中心频率减去二分之一频谱带宽,最后一个波段的截止频率等于最后一个波段的中心频率减去二分之一频谱带宽。
7.如权利要求4所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理方法,其特征在于,所述控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报,具体步骤包括:
S401:判断网管平面是否为栅格可调系统,若否,转至S402,若是,转至S403;
S402:将待上报波资源的波段转换为中心频率和频谱带宽相结合的表达方式,然后上报至网管平面,网管平面显示出对应的波段,结束;
S403:保存待上报波资源波段的起始频率和截止频率,然后判断网管平面上是否为栅格可调单盘,若是,则转到S404,若否,则转至S405;
S404:根据待上报波资源波段的起始频率和截止频率,计算出待上报波资源中波段的中心频率,并计算出待上报波资源对应在网管平面中的波段,网管平面显示出空闲波段和非空闲波长,结束,所述空闲波段为网管平面中除去待上报波资源对应波段后剩下的波段,所述非空闲波长为网管平面中对应待上报波资源的波段;
S405:计算出待上报波资源中所有频谱带宽为50GHz的波段,依次判断计算出的波段的频率,是否位于划分出的96个频谱带宽为50GHz的波段频率范围内,若是,则当前波段状态为占用,反之则当前波段状态为空闲,网管平面多计算出的波段的状态进行显示。
8.一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理系统,其特征在于,包括:
第一表达模块,其用于将网管平面中,栅格固定和栅格可调单盘的波段均采用中心频率和频谱带宽相结合的表达方式;
第二表达模块,其用于将控制平面中,栅格可调单盘的波段采用起始频率和截止频率相结合的表达方式,栅格固定单盘的波段采用频率直接表达的表达方式;
第一转换模块,其用于将网管平面下发至控制平面的波资源,转换为控制平面波段的表达方式后下发;
第二转换模块,其用于将控制平面上报至网管平面的波段资源,转换为网管平面波段的表达方式后上报。
9.如权利要求8所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理系统,其特征在于:
所述网管平面和控制平面间波资源的交互,仅交互可配置波资源;
所述可配置波资源为在网管平面被指定将要使用的波段以及已经被使用的波段。
10.如权利要求9所述的一种光层控制平面和网管间设备栅格可调管理系统,其特征在于,
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格固定单盘的波段,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
对于奇数编号波段:Fc=(index-1)*16+5
对于偶数编号波段:Fc=(2*index-1)*8+5
其中,Fc表示中心频率,index表示控制平面上栅格固定单盘的波的波段编号,所述控制平面上栅格固定单盘的波,被划分为96个频谱带宽为50GHz的波段;
所述网管平面和控制平面间进行波资源交互时,控制平面上栅格可调单盘的波,转换为网管平面波段表达方式,所使用的转换公式为:
Fc=(Fs+Fe)/2
C=Fe-Fs
Fe=Fc+C/2
Fs=Fc-C/2
其中,Fc表示中心频率,C表示频谱带宽,Fs表示起始频率,Fe表示截止频率。
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