突发模式下电色散补偿方法、装置和系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910090725.3

申请日:

2009.08.05

公开号:

CN101989879A

公开日:

2011.03.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):H04B 10/2507申请日:20090805授权公告日:20130911终止日期:20160805|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04B 10/18申请日:20090805|||公开

IPC分类号:

H04B10/18; H04Q11/00

主分类号:

H04B10/18

申请人:

华为技术有限公司

发明人:

付生猛; 李胜平; 弗兰克·埃芬博格

地址:

518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

优先权:

专利代理机构:

北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205

代理人:

刘芳

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内容摘要

本发明公开了一种突发模式下电色散补偿方法、装置和系统。该方法包括确定ONU的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;接收所述ONU发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所述ONU发送的数据进行滤波,得到EDC后的数据。本发明实施例可以实现突发模式下的电色散补偿。

权利要求书

1: 一种突发模式下电色散补偿方法, 其特征在于, 包括 : 确定光网络单元的当前工作模式, 所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模 式; 获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 初始化工作模式下的滤波系数的初始 值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波 系数的终值 ; 接收所述光网络单元发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 对 所述光网络单元发送的数据进行滤波, 得到电色散补偿后的数据。
2: 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 还包括 : 对经过所述滤波处理的所述光网 络单元发送的数据进行自适应处理, 得到所述当前工作模式下的滤波系数的更新值 ; 再次接收所述光网络单元发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的更新 值, 对所述再次接收的数据进行滤波, 得到更新后的电色散补偿后的数据。
3: 根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 还包括 : 当所述当前工作模式为初始化工作模式时, 获取自适应处理后得到的初始化工作模式 下的滤波系数的终值, 并存储得到的滤波系数与光网络单元的 ID 之间的对应关系 ; 当所述当前工作模式为正常工作模式时, 获取自适应处理后得到的正常工作模式下的 滤波系数, 并更新存储的滤波系数与光网络单元的 ID 之间的对应关系。
4: 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述确定光网络单元的当前工作模式包 括: 接收光线路终端中的媒体接入控制层实体发送的所述光网络单元的 ID, 所述媒体接入 控制层实体根据光网络单元与占用时隙的关系得到所述光网络单元的 ID ; 当存储有所述对应关系时, 得到所述工作模式为正常工作模式 ; 当未存储有所述对应关系时, 得到所述工作模式为初始化工作模式。
5: 一种突发模式下电色散补偿装置, 其特征在于, 包括 : 控制模块, 用于确定光网络单元的当前工作模式, 所述当前工作模式为正常工作模式 或初始化工作模式 ; 系数模块, 用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 初始化工作模式下的 滤波系数的初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工 作模式下的滤波系数的终值 ; 滤波模块, 用于接收所述光网络单元发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系 数的初始值, 对所述光网络单元发送的数据进行滤波, 得到电色散补偿后的数据。
6: 根据权利要求 5 所述的装置, 其特征在于, 还包括 : 自适应算法模块, 用于对经过所述滤波模块处理后的数据进行自适应处理, 得到所述 当前工作模式下的滤波系数的更新值 ; 所述系数模块还用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的更新值 ; 所述滤波模块还用于再次接收所述光网络单元发送的数据, 采用所述当前工作模式下 的滤波系数的更新值, 对再次接收的数据进行滤波, 得到更新后的电色散补偿后的数据。
7: 根据权利要求 6 所述的装置, 其特征在于, 还包括 : 存储模块, 与所述自适应算法模块连接, 用于当所述当前工作模式为初始化工作模式 2 时, 获取自适应处理后得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值, 并存储得到的初始化 工作模式下的滤波系数的终值与光网络单元的 ID 之间的对应关系 ; 当所述当前工作模式 为正常工作模式时, 获取自适应处理后得到的正常工作模式下的滤波系数, 并用得到的正 常工作模式下的滤波系数更新存储的滤波系数与光网络单元的 ID 之间的对应关系。
8: 根据权利要求 7 所述的装置, 其特征在于, 所述控制模块包括 : ID 获取单元, 用于接收光线路终端中的媒体接入控制层实体发送的所述光网络单元 的 ID, 所述媒体接入控制层实体根据光网络单元与占用时隙的关系得到所述光网络单元的 ID ; 确定单元, 用于在所述存储单元中存储有所述对应关系时, 得到所述当前工作模式为 正常工作模式, 在所述存储单元中未存储有所述对应关系时, 得到所述当前工作模式为初 始化工作模式。
9: 根据权利要求 7 所述的装置, 其特征在于, 还包括 : 第一开关模块, 用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为初始化工作模式时, 连 通所述自适应算法模块和所述系数模块 ; 第二开关模块, 用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为正常工作模式时, 连通 所述存储模块和所述系数模块。
10: 根据权利要求 9 所述的装置, 其特征在于, 所述第一开关模块还用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为正常工作模式时, 断开所述自适应算法模块和所述系数模块 ; 或者, 所述第二开关模块还用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为初始化工作模式 时, 断开所述存储模块和所述系数模块。
11: 一种突发模式下电色散补偿系统, 其特征在于, 包括 : 第一装置, 用于根据光网络单元与占用时隙的关系得到光网络单元的 ID ; 第二装置, 用于接收所述光网络单元的 ID, 根据所述光网络单元的 ID 确定所述光网络 单元的当前工作模式, 获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 采用所述当前工作 模式下的滤波系数的初始值对所述光网络单元发送的数据进行滤波, 得到电色散补偿后的 数据, 所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式, 初始化工作模式下的滤波系 数的初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式 下的滤波系数的终值。
12: 根据权利要求 11 所述的系统, 其特征在于, 所述系统为光线路终端。

说明书


突发模式下电色散补偿方法、 装置和系统

    【技术领域】
     本发明涉及光通信技术, 特别涉及一种突发模式下电色散补偿方法、 装置和系统。背景技术 采用光纤的光通信技术在有线接入技术中越来越占据重要地位, 在光通信技术中 需要不断降低光网络产品的成本。在无源光网络 (Passive OpticalNetwork, PON) 系统中, 多个光网络单元 (Optical Network Unit, ONU) 可以共享一个光线路终端 (Optical Line Termination, OLT)。为了降低 ONU 的成本, 可以用 FP(Fabry-Perot) 激光器替代分布式反 馈 (Distributed Feedback, DFB) 激光器作为发射模块, 但是, 用 FP 激光器作为发射模块发 送给 OLT 的数据在到达 OLT 时会存在很大的抖动 ( 即存在电色散现象 ), 使得 OLT 中的 CDR 不能从接收的数据中准确恢复出发送时的时钟和数据。即使采用 DFB 激光器, 在传输距离 较远时, 也可能在到达 OLT 时存在很大的抖动。为了使 OLT 可以准确恢复出发送时的时钟 和数据, 需要在 OLT 中设置一个补偿模块以补偿电色散现象。目前, 在传送网中存在一种电 色散补偿 (ElectronicDispersion Compensation, EDC) 方法, 但是, 由于传送网采用的是连 续通信方式 ( 即连续模式 ), 而 PON 系统采用的是突发通信方式 ( 即突发模式 ), 不能直接 将传送网中采用的 EDC 方法直接应用于 PON 系统中。
     即发明人在实现本发明的过程中发现现有技术至少存在如下问题 : 现有技术中缺 乏针对突发模式下的 EDC 方法。
     发明内容 本发明是提供一种突发模式下电色散补偿方法、 装置和系统, 解决现有技术中缺 乏针对突发模式下的 EDC 方法。
     本发明实施例提供了一种突发模式下电色散补偿方法, 包括 :
     确定光网络单元的当前工作模式, 所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工 作模式 ;
     获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 初始化工作模式下的滤波系数的 初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的 滤波系数的终值 ;
     接收所述光网络单元发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始 值, 对所述光网络单元发送的数据进行滤波, 得到电色散补偿后的数据。
     本发明实施例提供了一种突发模式下电色散补偿装置, 包括 :
     控制模块, 用于确定光网络单元的当前工作模式, 所述当前工作模式为正常工作 模式或初始化工作模式 ;
     系数模块, 用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 初始化工作模式 下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始 化工作模式下的滤波系数的终值 ;
     滤波模块, 用于接收所述光网络单元发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤 波系数的初始值, 对所述光网络单元发送的数据进行滤波, 得到电色散补偿后的数据。
     本发明实施例提供了一种突发模式下电色散补偿系统, 包括 :
     第一装置, 用于根据光网络单元与占用时隙的关系得到光网络单元的 ID ;
     第二装置, 用于接收所述光网络单元的 ID, 根据所述光网络单元的 ID 确定所述光 网络单元的当前工作模式, 获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 采用所述当前 工作模式下的滤波系数的初始值对所述光网络单元发送的数据进行滤波, 得到电色散补偿 后的数据, 所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式, 初始化工作模式下的滤 波系数的初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作 模式下的滤波系数的终值。
     由上述技术方案可知, 本发明实施例的正常工作模式下的滤波系数的初始值为初 始化工作模式下的滤波系数的终值, 由于初始化工作模式下的滤波系数的终值是滤波一段 时间后得到的系数值, 采用该系数值可以使 EDC 后的数据基本达到稳定, 因此, 当 ONU 工作 在正常工作模式下时, 可以从使 EDC 后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波, 实现 正常工作模式下进行 EDC 的数据的快速收敛, 即实现突发模式下的 EDC。 附图说明
     图 1 为本发明实施例提供的第一方法的流程示意图 ; 图 2 为本发明实施例提供的第一装置的结构示意图 ; 图 3 为本发明实施例基于的 PON 通信系统的结构示意图 ; 图 4 为本发明实施例基于的 PON 通信系统的上行链路物理层原理示意图 ; 图 5 为本发明实施例提供的第二装置的结构示意图 ; 图 6 为本发明实施例提供的第二方法的流程示意图 ; 图 7 为本发明实施例提供的系统的结构示意图。具体实施方式
     下面通过附图和实施例, 对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
     图 1 为本发明实施例提供的第一方法的流程示意图, 包括 :
     步骤 11 : EDC 补偿装置确定 ONU 的当前工作模式, 所述当前工作模式为正常工作模 式或初始化工作模式。
     本发明实施例中 ONU 分为两种工作模式, 包括初始化工作模式和正常工作模式, 初始化工作模式是指 ONU 工作在注册和测距状态下, 此时 ONU 还未获得 OLT 的媒体接入控 制层 (Media Access Control, MAC) 实体分配的 id, 或者, ONU 已经获得了 id 但是 OLT 端的 EDC 补偿装置还未能通过自适应算法收敛获得初始系数。本发明实施例中可以根据存储模 块中是否保存了滤波系数与 id 的对应关系确定 ONU 是否已注册。
     步骤 12 : 该装置获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 初始化工作模式 下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始 化工作模式下的滤波系数的终值。
     步骤 13 : 该装置接收所述 ONU 发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值, 对所述 ONU 发送的数据进行滤波, 得到 EDC 后的数据。
     本实施例还可以包括 : 对经过所述滤波处理的所述 ONU 发送的数据进行自适应处 理, 得到所述当前工作模式下的滤波系数的更新值 ; 再次接收所述 ONU 发送的数据, 采用所 述当前工作模式下的滤波系数的更新值, 对所述再次接收的数据进行滤波, 得到更新后的 EDC 后的数据。
     还可以包括 : 当所述当前工作模式为初始化工作模式时, 获取自适应处理后得到 的初始化工作模式下的滤波系数的终值, 并存储得到的滤波系数与 ONU 的 ID 之间的对应关 系; 当所述当前工作模式为正常工作模式时, 获取自适应处理后得到的正常工作模式下的 滤波系数, 并更新存储的滤波系数与 ONU 的 ID 之间的对应关系。
     具体地, 在初始化工作模式下, 该装置可以从预先设定的一个初始值开始自适应 滤波得到滤波系数, 并且, 相比于现有技术, 本发明实施例需要保存得到的各滤波系数。保 存的方式可以是将初始化工作模式下得到的最后一个滤波系数进行存储, 或者, 从初始化 工作模式下得到的第一个滤波系数开始存储, 之后, 用自适应处理得到的更新后的滤波系 数更新存储的滤波系数。 最终得到的存储的滤波系数即为初始化工作模式下的滤波系数的 终值。 之后, 在正常工作模式下, 可以从存储的滤波系数开始进行滤波处理。 而现有技术 是依旧从预先设定的初始值开始进行滤波处理, 即现有技术还需要再执行一次本发明实施 例中的初始化工作模式下的流程。本发明实施例通过保存滤波系数, 无需再执行一遍初始 化工作模式下的收敛过程, 可以实现快速收敛, 以适用于突发模式。
     此时, 确定 ONU 的工作模式可以包括 : 接收 OLT 中的 MAC 实体发送的所述 ONU 的 ID, 所述 MAC 实体根据 ONU 与占用时隙的关系得到所述 ONU 的 ID ; 当存储有所述对应关系 时, 得到所述工作模式为正常工作模式 ; 当未存储有所述对应关系时, 得到所述工作模式为 初始化工作模式。
     本实施例的正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系 数的终值, 由于初始化工作模式下的滤波系数的终值是滤波一段时间后得到的系数值, 采 用该系数值可以使 EDC 后的数据基本达到稳定, 因此, 当 ONU 工作在正常工作模式下时, 可 以从使 EDC 后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波, 实现正常工作模式下进行 EDC 的数据的快速收敛, 即实现突发模式下的 EDC。
     图 2 为本发明实施例提供的第一装置的结构示意图, 包括控制模块 21、 系数模块 22 和滤波模块 23。 控制模块 21 用于确定 ONU 的当前工作模式, 所述当前工作模式为正常工 作模式或初始化工作模式 ; 系数模块 22 与控制模块 21 连接, 用于获取所述当前工作模式下 的滤波系数的初始值, 初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值, 正常 工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值 ; 滤波模块 23 与 系数模块 22 连接, 用于接收所述 ONU 发送的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的 初始值, 对所述 ONU 发送的数据进行滤波, 得到 EDC 后的数据。
     本实施例的正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系 数的终值, 由于初始化工作模式下的滤波系数的终值是滤波一段时间后得到的系数值, 采 用该系数值可以使 EDC 后的数据基本达到稳定, 因此, 当 ONU 工作在正常工作模式下时, 可 以从使 EDC 后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波, 实现正常工作模式下进行 EDC
     的数据的快速收敛, 即实现突发模式下的 EDC。
     图 3 为本发明实施例基于的 PON 通信系统的结构示意图, 包括 ONU31、 功率分配器 (splitter)32 和 OLT33。由于 PON 系统是一个时分多路接入系统, 当从一个 ONU 切换到另 外一个 ONU 时, 链路发生了变化, 如果进行 EDC 补偿的话需要刷新其系数以适应新的链路。
     图 4 为本发明实施例基于的 PON 通信系统的上行链路物理层原理示意图, 包括 ONU41、 光纤 42 和 OLT43。其中, ONU41 包括突发模式激光驱动器 (BM LDD)411 和光源 412, 光源 412 可以是 DFB 激光器或者 FP 激光器或者其他激光器, ONU41 发出的光经过光纤 42 发 送到 OLT43。OLT43 包括光电检测器 431、 突发模式跨阻放大器 (BM TIA)432、 突发模式限幅 放大器 (BM LA)433、 突发模式电色散补偿单元 (BM EDC)434 和突发模式数据时钟恢复电路 (BM CDR)435。光电检测器 431 可以为雪崩光电二极管 (APD) 或者移相开关二极管 (PIN) 以及其他类型检测器, 光电检测器 431 产生的电流通过突发模式跨阻放大器 432 将电流信 号转化为电压信号, 并通过后续的突发模式限幅放大器 433 转化为逻辑电平信号, 之后经 过本发明实施例提供的突发模式电色散补偿单元 434 对色散进行补偿, 补偿后的信号通过 突发模式数据时钟恢复电路 435 恢复出数据和时钟, 供后续使用。
     图 5 为本发明实施例提供的第二装置的结构示意图, 包括控制模块 51、 系数模块 52、 滤波模块 53, 还包括自适应算法模块 54、 存储模块 55、 第一开关模块 56 和第二开关模块 57。 自适应算法模块 54 用于对经过滤波模块 53 处理后的数据进行自适应处理, 得到 所述当前工作模式下的滤波系数的更新值, 并发送给所述系数模块 52。 系数模块 52 还用于 获取所述当前工作模式下的滤波系数的更新值 ; 滤波模块 53 还用于再次接收所述 ONU 发送 的数据, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的更新值, 对再次接收的数据进行滤波, 得到 更新后的 EDC 后的数据。控制模块 51 用于获取所述 ONU 的 ID, 根据所述 ODU 的 ID 确定所 述 ONU 的工作模式, 并控制所述自适应算法模块 54 将不同工作模式下的滤波系数发送给所 述系数模块 52。 第一开关模块 56 用于当所述控制模块 51 确定所述工作模式为初始化工作 模式时, 连通所述自适应算法模块 54 和所述系数模块 52。第二开关模块 57 用于当所述控 制模块 51 确定所述工作模式为正常工作模式时, 连通所述存储模块 55 和所述系数模块 52。 第一开关模块 56 还用于当所述控制模块 51 确定所述工作模式为正常工作模式时, 断开所 述自适应算法模块 54 和所述系数模块 52。第二开关模块 57 还用于当所述控制模块 51 确 定所述工作模式为初始化工作模式时, 断开所述存储模块 55 和所述系数模块 52。 存储模块 55 与所述自适应算法模块 54 连接, 用于当所述当前工作模式为初始化工作模式时, 获取自 适应处理后得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值, 并存储得到的初始化工作模式下 的滤波系数的终值与 ONU 的 ID 之间的对应关系 ; 当所述当前工作模式为正常工作模式时, 获取自适应处理后得到的正常工作模式下的滤波系数, 并用得到的正常工作模式下的滤波 系数更新存储的滤波系数与 ONU 的 ID 之间的对应关系。
     控制模块 51 具体可以包括 : ID 获取单元, 用于接收 OLT 中的 MAC 实体发送的所述 ONU 的 ID, 所述 MAC 实体根据 ONU 与占用时隙的关系得到所述 ONU 的 ID ; 确定单元, 用于在 所述存储单元中存储有所述对应关系时, 得到所述工作模式为正常工作模式, 在所述存储 单元中未存储有所述对应关系时, 得到所述工作模式为初始化工作模式。
     本实施例采用自适应算法对不同工作模式下的滤波系数进行更新, 实现滤波的自
     适应 ; 将初始化工作模式下得到的滤波系数与对应的 ONU 的 id 进行对应保存, 可以在正 常工作模式下载入可以使滤波后的数据较为快速的达到稳定的初始值, 实现数据的快速收 敛, 满足突发模式下的 EDC 需求。
     图 6 为本发明实施例提供的第二方法的流程示意图, 包括 :
     步骤 601 : 开始。
     步骤 602 : 控制模块判断 ONU 是否已注册, 若是, 执行步骤 607, 否则, 执行步骤 603。
     步骤 603 : OLT 的 MAC 实体分配 id 给 ONU。
     当 ONU 未得到 OLT 的 MAC 实体分配的 id 时执行该步骤。
     步骤 604 : 自适应算法模块通过自适应算法获得滤波系数。之后, 将滤波系数发送 给存储模块。
     步骤 605 : 存储模块建立或更新 id 与滤波系数对应关系。
     当存储模块中未保存有该对应关系时, 需要新建该对应关系, 当存储模块中已保 存有该对应关系时, 在自适应算法模块计算出新的滤波系数后, 更新该对应关系。
     步骤 606 : 判断该 ONU 对应的时隙是否结束, 若是, 执行步骤 613, 否则, 重复执行步 骤 604。 步骤 607 : MAC 实体将 ONU 的 id 传递给控制模块。
     步骤 608 : 控制模块根据 MAC 实体提供的 id 从存储模块中保存的 id 与滤波系数 的对应关系中取出对应的滤波系数赋给系数模块。
     步骤 609 : 滤波模块和自适应算法模块, 从系数模块中的初始滤波系数开始自适 应收敛过程。
     步骤 610 : 自适应算法模块将更新后的滤波系数更新存储模块中保存的滤波系 数。
     步骤 611 : 存储模块将更新后的滤波系数通过系数模块赋值给滤波模块, 采用新 的滤波系数继续进行自适应收敛过程。
     步骤 612 : 判断该 ONU 对应的时隙是否结束, 若是, 执行步骤 613, 否则, 重复执行步 骤 609。
     步骤 613 : 结束。
     本实施例采用自适应算法对不同工作模式下的滤波系数进行更新, 实现滤波的自 适应 ; 将初始化工作模式下得到的滤波系数与对应的 ONU 的 id 进行对应保存, 可以在正 常工作模式下载入可以使滤波后的数据较为快速的达到稳定的初始值, 实现数据的快速收 敛, 满足突发模式下的 EDC 需求
     图 7 为本发明实施例提供的系统的结构示意图, 包括第一装置 71 和第二装置 72。 第一装置 71 用于根据 ONU 与占用时隙的关系得到待通信的 ONU 的 ID ; 第二装置 72 用于 接收所述 ONU 的 ID, 根据所述光网络单元的 ID 确定所述 ONU 的当前工作模式, 获取所述当 前工作模式下的滤波系数的初始值, 采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值对所述 ONU 发送的数据进行滤波, 得到 EDC 后的数据, 所述当前工作模式为正常工作模式或初始化 工作模式, 初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值, 正常工作模式下 的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值。
     其中, 第一装置 71 可以为 OLT 中的 MAC 实体 ; 第二装置 72 可以为图 2 或者图 5 所 示的 EDC 装置。
     本实施例在 ONU 工作在正常工作模式下时, 通过获取初始化模式下的滤波系数, 可以从使 EDC 后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波, 因此可以实现正常工作模式 下进行 EDC 的数据的快速收敛, 实现突发模式下的 EDC。
     在上述实施例的基础上, 本发明实施例还提供了一种 OLT, 包括图 2 或者图 5 所示 的 EDC 装置, 或者包括图 7 所示的系统。
     本实施例的 OLT 在 ONU 工作在正常工作模式下时, 通过获取初始化模式下的滤波 系数, 可以从使 EDC 后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波, 因此可以实现正常工 作模式下进行 EDC 的数据的快速收敛, 实现突发模式下的 EDC。
     本领域普通技术人员可以理解 : 实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过 程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中, 该程序 在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤 ; 而前述的存储介质包括 : ROM、 RAM、 磁碟或者 光盘等各种可以存储程序代码的介质。
     最后应说明的是 : 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制, 尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应当理解 : 其依 然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换, 而这些修改或者等同替换亦不能使修 改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。

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1、(10)申请公布号 CN 101989879 A(43)申请公布日 2011.03.23CN101989879A*CN101989879A*(21)申请号 200910090725.3(22)申请日 2009.08.05H04B 10/18(2006.01)H04Q 11/00(2006.01)(71)申请人华为技术有限公司地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼(72)发明人付生猛 李胜平弗兰克埃芬博格(74)专利代理机构北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205代理人刘芳(54) 发明名称突发模式下电色散补偿方法、装置和系统(57) 摘要本发明公开了一种突发模式下电色散补。

2、偿方法、装置和系统。该方法包括确定ONU的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;接收所述ONU发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所述ONU发送的数据进行滤波,得到EDC后的数据。本发明实施例可以实现突发模式下的电色散补偿。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 5 页CN 101989879 A 1/2页21。

3、.一种突发模式下电色散补偿方法,其特征在于,包括:确定光网络单元的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;接收所述光网络单元发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所述光网络单元发送的数据进行滤波,得到电色散补偿后的数据。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:对经过所述滤波处理的所述光网络单元发送的数据进行自适应处理,得到所述当前工作模式下的滤波系数的更新值;再次接收所述光网络单元发。

4、送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的更新值,对所述再次接收的数据进行滤波,得到更新后的电色散补偿后的数据。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:当所述当前工作模式为初始化工作模式时,获取自适应处理后得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值,并存储得到的滤波系数与光网络单元的ID之间的对应关系;当所述当前工作模式为正常工作模式时,获取自适应处理后得到的正常工作模式下的滤波系数,并更新存储的滤波系数与光网络单元的ID之间的对应关系。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定光网络单元的当前工作模式包括:接收光线路终端中的媒体接入控制层实体发送的所述光网络单元的ID,所述媒。

5、体接入控制层实体根据光网络单元与占用时隙的关系得到所述光网络单元的ID;当存储有所述对应关系时,得到所述工作模式为正常工作模式;当未存储有所述对应关系时,得到所述工作模式为初始化工作模式。5.一种突发模式下电色散补偿装置,其特征在于,包括:控制模块,用于确定光网络单元的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;系数模块,用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;滤波模块,用于接收所述光网络单元发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所。

6、述光网络单元发送的数据进行滤波,得到电色散补偿后的数据。6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,还包括:自适应算法模块,用于对经过所述滤波模块处理后的数据进行自适应处理,得到所述当前工作模式下的滤波系数的更新值;所述系数模块还用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的更新值;所述滤波模块还用于再次接收所述光网络单元发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的更新值,对再次接收的数据进行滤波,得到更新后的电色散补偿后的数据。7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:存储模块,与所述自适应算法模块连接,用于当所述当前工作模式为初始化工作模式权 利 要 求 书CN 101989879 A 2。

7、/2页3时,获取自适应处理后得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值,并存储得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值与光网络单元的ID之间的对应关系;当所述当前工作模式为正常工作模式时,获取自适应处理后得到的正常工作模式下的滤波系数,并用得到的正常工作模式下的滤波系数更新存储的滤波系数与光网络单元的ID之间的对应关系。8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述控制模块包括:ID获取单元,用于接收光线路终端中的媒体接入控制层实体发送的所述光网络单元的ID,所述媒体接入控制层实体根据光网络单元与占用时隙的关系得到所述光网络单元的ID;确定单元,用于在所述存储单元中存储有所述对应关系时,得到所述当前。

8、工作模式为正常工作模式,在所述存储单元中未存储有所述对应关系时,得到所述当前工作模式为初始化工作模式。9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括:第一开关模块,用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为初始化工作模式时,连通所述自适应算法模块和所述系数模块;第二开关模块,用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为正常工作模式时,连通所述存储模块和所述系数模块。10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一开关模块还用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为正常工作模式时,断开所述自适应算法模块和所述系数模块;或者,所述第二开关模块还用于当所述控制模块确定所述当前工作模式为初始化工作模式时。

9、,断开所述存储模块和所述系数模块。11.一种突发模式下电色散补偿系统,其特征在于,包括:第一装置,用于根据光网络单元与占用时隙的关系得到光网络单元的ID;第二装置,用于接收所述光网络单元的ID,根据所述光网络单元的ID确定所述光网络单元的当前工作模式,获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值对所述光网络单元发送的数据进行滤波,得到电色散补偿后的数据,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值。12.根据权利要求11所述的系统,其。

10、特征在于,所述系统为光线路终端。权 利 要 求 书CN 101989879 A 1/6页4突发模式下电色散补偿方法、 装置和系统技术领域0001 本发明涉及光通信技术,特别涉及一种突发模式下电色散补偿方法、装置和系统。背景技术0002 采用光纤的光通信技术在有线接入技术中越来越占据重要地位,在光通信技术中需要不断降低光网络产品的成本。在无源光网络(Passive OpticalNetwork,PON)系统中,多个光网络单元(Optical Network Unit,ONU)可以共享一个光线路终端(Optical Line Termination,OLT)。为了降低ONU的成本,可以用FP(Fa。

11、bry-Perot)激光器替代分布式反馈(Distributed Feedback,DFB)激光器作为发射模块,但是,用FP激光器作为发射模块发送给OLT的数据在到达OLT时会存在很大的抖动(即存在电色散现象),使得OLT中的CDR不能从接收的数据中准确恢复出发送时的时钟和数据。即使采用DFB激光器,在传输距离较远时,也可能在到达OLT时存在很大的抖动。为了使OLT可以准确恢复出发送时的时钟和数据,需要在OLT中设置一个补偿模块以补偿电色散现象。目前,在传送网中存在一种电色散补偿(ElectronicDispersion Compensation,EDC)方法,但是,由于传送网采用的是连续通信。

12、方式(即连续模式),而PON系统采用的是突发通信方式(即突发模式),不能直接将传送网中采用的EDC方法直接应用于PON系统中。0003 即发明人在实现本发明的过程中发现现有技术至少存在如下问题:现有技术中缺乏针对突发模式下的EDC方法。发明内容0004 本发明是提供一种突发模式下电色散补偿方法、装置和系统,解决现有技术中缺乏针对突发模式下的EDC方法。0005 本发明实施例提供了一种突发模式下电色散补偿方法,包括:0006 确定光网络单元的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;0007 获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设。

13、定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;0008 接收所述光网络单元发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所述光网络单元发送的数据进行滤波,得到电色散补偿后的数据。0009 本发明实施例提供了一种突发模式下电色散补偿装置,包括:0010 控制模块,用于确定光网络单元的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;0011 系数模块,用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;说 明 书CN 1019。

14、89879 A 2/6页50012 滤波模块,用于接收所述光网络单元发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所述光网络单元发送的数据进行滤波,得到电色散补偿后的数据。0013 本发明实施例提供了一种突发模式下电色散补偿系统,包括:0014 第一装置,用于根据光网络单元与占用时隙的关系得到光网络单元的ID;0015 第二装置,用于接收所述光网络单元的ID,根据所述光网络单元的ID确定所述光网络单元的当前工作模式,获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值对所述光网络单元发送的数据进行滤波,得到电色散补偿后的数据,所述当前工作模式为正常工作模。

15、式或初始化工作模式,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值。0016 由上述技术方案可知,本发明实施例的正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值,由于初始化工作模式下的滤波系数的终值是滤波一段时间后得到的系数值,采用该系数值可以使EDC后的数据基本达到稳定,因此,当ONU工作在正常工作模式下时,可以从使EDC后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波,实现正常工作模式下进行EDC的数据的快速收敛,即实现突发模式下的EDC。附图说明0017 图1为本发明实施例提供的第一方法的流程示意图;00。

16、18 图2为本发明实施例提供的第一装置的结构示意图;0019 图3为本发明实施例基于的PON通信系统的结构示意图;0020 图4为本发明实施例基于的PON通信系统的上行链路物理层原理示意图;0021 图5为本发明实施例提供的第二装置的结构示意图;0022 图6为本发明实施例提供的第二方法的流程示意图;0023 图7为本发明实施例提供的系统的结构示意图。具体实施方式0024 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。0025 图1为本发明实施例提供的第一方法的流程示意图,包括:0026 步骤11:EDC补偿装置确定ONU的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作。

17、模式。0027 本发明实施例中ONU分为两种工作模式,包括初始化工作模式和正常工作模式,初始化工作模式是指ONU工作在注册和测距状态下,此时ONU还未获得OLT的媒体接入控制层(Media Access Control,MAC)实体分配的id,或者,ONU已经获得了id但是OLT端的EDC补偿装置还未能通过自适应算法收敛获得初始系数。本发明实施例中可以根据存储模块中是否保存了滤波系数与id的对应关系确定ONU是否已注册。0028 步骤12:该装置获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤。

18、波系数的终值。0029 步骤13:该装置接收所述ONU发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数说 明 书CN 101989879 A 3/6页6的初始值,对所述ONU发送的数据进行滤波,得到EDC后的数据。0030 本实施例还可以包括:对经过所述滤波处理的所述ONU发送的数据进行自适应处理,得到所述当前工作模式下的滤波系数的更新值;再次接收所述ONU发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的更新值,对所述再次接收的数据进行滤波,得到更新后的EDC后的数据。0031 还可以包括:当所述当前工作模式为初始化工作模式时,获取自适应处理后得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值,并存储得到的滤波。

19、系数与ONU的ID之间的对应关系;当所述当前工作模式为正常工作模式时,获取自适应处理后得到的正常工作模式下的滤波系数,并更新存储的滤波系数与ONU的ID之间的对应关系。0032 具体地,在初始化工作模式下,该装置可以从预先设定的一个初始值开始自适应滤波得到滤波系数,并且,相比于现有技术,本发明实施例需要保存得到的各滤波系数。保存的方式可以是将初始化工作模式下得到的最后一个滤波系数进行存储,或者,从初始化工作模式下得到的第一个滤波系数开始存储,之后,用自适应处理得到的更新后的滤波系数更新存储的滤波系数。最终得到的存储的滤波系数即为初始化工作模式下的滤波系数的终值。0033 之后,在正常工作模式下。

20、,可以从存储的滤波系数开始进行滤波处理。而现有技术是依旧从预先设定的初始值开始进行滤波处理,即现有技术还需要再执行一次本发明实施例中的初始化工作模式下的流程。本发明实施例通过保存滤波系数,无需再执行一遍初始化工作模式下的收敛过程,可以实现快速收敛,以适用于突发模式。0034 此时,确定ONU的工作模式可以包括:接收OLT中的MAC实体发送的所述ONU的ID,所述MAC实体根据ONU与占用时隙的关系得到所述ONU的ID;当存储有所述对应关系时,得到所述工作模式为正常工作模式;当未存储有所述对应关系时,得到所述工作模式为初始化工作模式。0035 本实施例的正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工。

21、作模式下的滤波系数的终值,由于初始化工作模式下的滤波系数的终值是滤波一段时间后得到的系数值,采用该系数值可以使EDC后的数据基本达到稳定,因此,当ONU工作在正常工作模式下时,可以从使EDC后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波,实现正常工作模式下进行EDC的数据的快速收敛,即实现突发模式下的EDC。0036 图2为本发明实施例提供的第一装置的结构示意图,包括控制模块21、系数模块22和滤波模块23。控制模块21用于确定ONU的当前工作模式,所述当前工作模式为正常工作模式或初始化工作模式;系数模块22与控制模块21连接,用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,初始化工作模式下的滤波系数。

22、的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值;滤波模块23与系数模块22连接,用于接收所述ONU发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,对所述ONU发送的数据进行滤波,得到EDC后的数据。0037 本实施例的正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值,由于初始化工作模式下的滤波系数的终值是滤波一段时间后得到的系数值,采用该系数值可以使EDC后的数据基本达到稳定,因此,当ONU工作在正常工作模式下时,可以从使EDC后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波,实现正常工作模式下进行EDC说 明 书CN 10198。

23、9879 A 4/6页7的数据的快速收敛,即实现突发模式下的EDC。0038 图3为本发明实施例基于的PON通信系统的结构示意图,包括ONU31、功率分配器(splitter)32和OLT33。由于PON系统是一个时分多路接入系统,当从一个ONU切换到另外一个ONU时,链路发生了变化,如果进行EDC补偿的话需要刷新其系数以适应新的链路。0039 图4为本发明实施例基于的PON通信系统的上行链路物理层原理示意图,包括ONU41、光纤42和OLT43。其中,ONU41包括突发模式激光驱动器(BM LDD)411和光源412,光源412可以是DFB激光器或者FP激光器或者其他激光器,ONU41发出的。

24、光经过光纤42发送到OLT43。OLT43包括光电检测器431、突发模式跨阻放大器(BM TIA)432、突发模式限幅放大器(BM LA)433、突发模式电色散补偿单元(BM EDC)434和突发模式数据时钟恢复电路(BM CDR)435。光电检测器431可以为雪崩光电二极管(APD)或者移相开关二极管(PIN)以及其他类型检测器,光电检测器431产生的电流通过突发模式跨阻放大器432将电流信号转化为电压信号,并通过后续的突发模式限幅放大器433转化为逻辑电平信号,之后经过本发明实施例提供的突发模式电色散补偿单元434对色散进行补偿,补偿后的信号通过突发模式数据时钟恢复电路435恢复出数据和时。

25、钟,供后续使用。0040 图5为本发明实施例提供的第二装置的结构示意图,包括控制模块51、系数模块52、滤波模块53,还包括自适应算法模块54、存储模块55、第一开关模块56和第二开关模块57。0041 自适应算法模块54用于对经过滤波模块53处理后的数据进行自适应处理,得到所述当前工作模式下的滤波系数的更新值,并发送给所述系数模块52。系数模块52还用于获取所述当前工作模式下的滤波系数的更新值;滤波模块53还用于再次接收所述ONU发送的数据,采用所述当前工作模式下的滤波系数的更新值,对再次接收的数据进行滤波,得到更新后的EDC后的数据。控制模块51用于获取所述ONU的ID,根据所述ODU的I。

26、D确定所述ONU的工作模式,并控制所述自适应算法模块54将不同工作模式下的滤波系数发送给所述系数模块52。第一开关模块56用于当所述控制模块51确定所述工作模式为初始化工作模式时,连通所述自适应算法模块54和所述系数模块52。第二开关模块57用于当所述控制模块51确定所述工作模式为正常工作模式时,连通所述存储模块55和所述系数模块52。第一开关模块56还用于当所述控制模块51确定所述工作模式为正常工作模式时,断开所述自适应算法模块54和所述系数模块52。第二开关模块57还用于当所述控制模块51确定所述工作模式为初始化工作模式时,断开所述存储模块55和所述系数模块52。存储模块55与所述自适应算。

27、法模块54连接,用于当所述当前工作模式为初始化工作模式时,获取自适应处理后得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值,并存储得到的初始化工作模式下的滤波系数的终值与ONU的ID之间的对应关系;当所述当前工作模式为正常工作模式时,获取自适应处理后得到的正常工作模式下的滤波系数,并用得到的正常工作模式下的滤波系数更新存储的滤波系数与ONU的ID之间的对应关系。0042 控制模块51具体可以包括:ID获取单元,用于接收OLT中的MAC实体发送的所述ONU的ID,所述MAC实体根据ONU与占用时隙的关系得到所述ONU的ID;确定单元,用于在所述存储单元中存储有所述对应关系时,得到所述工作模式为正常工作模式。

28、,在所述存储单元中未存储有所述对应关系时,得到所述工作模式为初始化工作模式。0043 本实施例采用自适应算法对不同工作模式下的滤波系数进行更新,实现滤波的自说 明 书CN 101989879 A 5/6页8适应;将初始化工作模式下得到的滤波系数与对应的ONU的id进行对应保存,可以在正常工作模式下载入可以使滤波后的数据较为快速的达到稳定的初始值,实现数据的快速收敛,满足突发模式下的EDC需求。0044 图6为本发明实施例提供的第二方法的流程示意图,包括:0045 步骤601:开始。0046 步骤602:控制模块判断ONU是否已注册,若是,执行步骤607,否则,执行步骤603。0047 步骤60。

29、3:OLT的MAC实体分配id给ONU。0048 当ONU未得到OLT的MAC实体分配的id时执行该步骤。0049 步骤604:自适应算法模块通过自适应算法获得滤波系数。之后,将滤波系数发送给存储模块。0050 步骤605:存储模块建立或更新id与滤波系数对应关系。0051 当存储模块中未保存有该对应关系时,需要新建该对应关系,当存储模块中已保存有该对应关系时,在自适应算法模块计算出新的滤波系数后,更新该对应关系。0052 步骤606:判断该ONU对应的时隙是否结束,若是,执行步骤613,否则,重复执行步骤604。0053 步骤607:MAC实体将ONU的id传递给控制模块。0054 步骤60。

30、8:控制模块根据MAC实体提供的id从存储模块中保存的id与滤波系数的对应关系中取出对应的滤波系数赋给系数模块。0055 步骤609:滤波模块和自适应算法模块,从系数模块中的初始滤波系数开始自适应收敛过程。0056 步骤610:自适应算法模块将更新后的滤波系数更新存储模块中保存的滤波系数。0057 步骤611:存储模块将更新后的滤波系数通过系数模块赋值给滤波模块,采用新的滤波系数继续进行自适应收敛过程。0058 步骤612:判断该ONU对应的时隙是否结束,若是,执行步骤613,否则,重复执行步骤609。0059 步骤613:结束。0060 本实施例采用自适应算法对不同工作模式下的滤波系数进行更。

31、新,实现滤波的自适应;将初始化工作模式下得到的滤波系数与对应的ONU的id进行对应保存,可以在正常工作模式下载入可以使滤波后的数据较为快速的达到稳定的初始值,实现数据的快速收敛,满足突发模式下的EDC需求0061 图7为本发明实施例提供的系统的结构示意图,包括第一装置71和第二装置72。第一装置71用于根据ONU与占用时隙的关系得到待通信的ONU的ID;第二装置72用于接收所述ONU的ID,根据所述光网络单元的ID确定所述ONU的当前工作模式,获取所述当前工作模式下的滤波系数的初始值,采用所述当前工作模式下的滤波系数的初始值对所述ONU发送的数据进行滤波,得到EDC后的数据,所述当前工作模式为。

32、正常工作模式或初始化工作模式,初始化工作模式下的滤波系数的初始值为预先设定的随机值,正常工作模式下的滤波系数的初始值为初始化工作模式下的滤波系数的终值。说 明 书CN 101989879 A 6/6页90062 其中,第一装置71可以为OLT中的MAC实体;第二装置72可以为图2或者图5所示的EDC装置。0063 本实施例在ONU工作在正常工作模式下时,通过获取初始化模式下的滤波系数,可以从使EDC后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波,因此可以实现正常工作模式下进行EDC的数据的快速收敛,实现突发模式下的EDC。0064 在上述实施例的基础上,本发明实施例还提供了一种OLT,包括图2或者图。

33、5所示的EDC装置,或者包括图7所示的系统。0065 本实施例的OLT在ONU工作在正常工作模式下时,通过获取初始化模式下的滤波系数,可以从使EDC后的数据基本达到稳定的系数值开始进行滤波,因此可以实现正常工作模式下进行EDC的数据的快速收敛,实现突发模式下的EDC。0066 本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。0067 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。说 明 书CN 101989879 A 1/5页10图1图2说 明 书 附 图。

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