• head_banner

10G ONU се адаптира към 10G/10G симетрия и 10G/1G асиметрия, втора част

Описание на чертежите

Фиг. 1 е блок-схема на метод за адаптиране на onu към симетрия 10g/10g и асиметрия 10g/1g в едно изпълнение на настоящото изобретение.

Подробни начини

Настоящото изобретение ще бъде описано по-подробно по-долу във връзка с придружаващите чертежи и варианти на изпълнение.

ONU във варианта на изпълнение на настоящото изобретение се адаптира към симетрия 10g/10g и асиметрия 10g/1g и се прилага в сценарий с 10gepon.

На тази основа, както е показано на Фигура 1, onu във варианта на изпълнение на настоящото изобретение се адаптира към симетрия 10g/10g и асиметрия 10g/1g, включително следните стъпки:

s1: Когато onu стартира, вземете типа на оптичния модул на onu. Ако оптичният модул е ​​симетричен, това означава, че текущият onu може да работи както в симетричен, така и в асиметричен режим. В този момент преминете към s2. Ако оптичният модул е ​​асиметричен, това означава, че текущият onu може да работи само в асиметричен режим. В този случай onu може да се адаптира само към симетричен режим 10g/10g, така че спира директно, за да намали оперативните разходи и да подобри ефективността на работа.

s2: Когато onu премине от състояние без светлина в състояние на включена светлина, преоткрийте типа на оптичния модул на onu. Ако оптичният модул е ​​симетричен оптичен модул, преминете към s3 (причината е същата като в s1). Ако оптичният модул е ​​асиметричен оптичен модул, тогава прекратете директно (причината е същата като в s1).

Принципът на s2 е следният: причината, поради която onu преминава от състояние без светлина в състояние на включена светлина, е следната: оптичният модул в onu е заменен, така че типът на оптичния модул трябва да се получи отново, за да се гарантира, че onu може да бъде точно разпознат. Освен това, тъй като има сцена, в която onu е включен, когато е свързан към оптичното влакно, onu винаги е получавал светлината, изпратена от olt, и може да не е в състояние да засече събитието, което променя състоянието от състояние без светлина в състояние на включена светлина. Следователно, за да се гарантира, че s2 може, се следи дали onu преминава от състояние без светлина в състояние на светлина. Необходимо е да се изключи функцията за приемане на светлина на оптичния модул по време на процеса на стартиране на onu в s1 и след това да се включи функцията за приемане на светлина на оптичния модул, след като стартирането на onu приключи. Създайте събитие, което променя onu от тъмно състояние в светло състояние.

Процесът на получаване на типа на оптичния модул onu в s2 е: прочетете обратно регистъра на оптичния модул чрез i2c (проста, двупосочна двупроводна синхронна серийна шина, разработена от компанията Philips), за да получите информация за типа на оптичния модул (характеристики на производителя и модели). Получете съответния тип оптичен модул според информацията за типа. Конкретният процес е: предварително задайте локално базата данни за оптичните модули. Базата данни за оптичните модули включва информация за типа на оптичния модул и съответния тип. Съответният тип се използва като тип на оптичния модул.

s3: Определете текущия режим на работа на onu. Ако режимът на работа на onu е симетричен, е необходимо да се определи дали onu трябва да се превключи в асиметричен режим според OLT, т.е. преминете към s4; ако режимът на работа на onu е асиметричен, тогава е необходимо да се определи дали onu ще превключи в симетричен режим според olt, т.е. преминете към s5.

s4: Определя се дали броят пъти, в които olt изпраща информация за прозореца в асиметричен режим, е над зададения праг (множествените преценки се дължат на съображения за устойчивост, 5 пъти в това изпълнение), и ако е така, се доказва, че olt има само възможност за качване на 1g, т.е. OLT е в асиметричен режим, в този момент се превключва работният режим на ONU от симетричен в асиметричен режим и се приключва; в противен случай се доказва, че OLT има само възможност за качване на 10g (т.е. ONU е издал информация за прозореца в симетричен режим), т.е. olt поддържа симетричен режим. В този момент работният режим на onu се поддържа и се приключва.

s5: Определя се дали броят на информацията за прозорците, изпратена от olt в симетричен режим, е достигнал зададения праг (5 пъти в това изпълнение). Ако е така, това доказва, че olt има възможност за качване на 10g и превключва от асиметричен режим към симетричен режим. В този момент се превключва работният режим на onu от асиметричен режим към симетричен режим и се приключва; в противен случай се доказва, че OLT има възможност само за качване на 1G, т.е. OLT е в асиметричен режим и в този момент се запазва работният режим на onu и се приключва.

Информацията за прозореца на асиметричния режим в s4 и информацията за прозореца на симетричния режим в s5 се получават в mpcpgate кадъра, издаден от OLT. Информацията за прозореца на асиметричния режим е информацията за прозореца на uplink 1g, а информацията за прозореца на симетричния режим е информацията за прозореца на uplink 10g.

Позовавайки се на s1 до s2, може да се види, че изпълнението на настоящото изобретение точно определя типа на onu, а позовавайки се на s3 до s5, може да се види, че изпълнението на настоящото изобретение може да открие режима на работа на OLT и да се адаптира, за да регулира режима на работа на ONU според режима на работа на OLT, така че да се реализира перфектната адаптация на OLT и ONU, и да не се наблюдава несъответствие между режима на локалния край и режима на отдалечения край, както е описано в предшестващото състояние на техниката.

ONU във варианта на изпълнение на настоящото изобретение се адаптира към 10g/10g симетрични и 10g/1g асиметрични системи и се характеризира с това, че: системата включва модул за откриване на ONU, модул за симетрично превключване на режими и модул за асиметрично превключване на режими, разположени върху ONU.

Модулът за откриване на ONU се използва за: изключване на функцията за приемане на светлина на оптичния модул по време на процеса на стартиране на ONU и получаване на типа на оптичния модул на ONU. Ако оптичният модул е ​​асиметричен, спира да работи; ако оптичният модул е ​​симетричен, когато ONU премине от несветещо състояние в светло състояние, типът на оптичния модул на ONU се получава отново:

Ако оптичният модул е ​​симетричен, определете типа на оптичния модул на ONU. Когато оптичният модул е ​​симетричен, определете текущия работен режим на ONU. Ако работният режим на ONU е симетричен, изпратете сигнал за превключване на симетричен режим към модула за превключване на симетричен режим; ако работният режим на ONU е асиметричен, изпратете сигнал за превключване на асиметричен режим към модула за превключване на асиметричен режим и включете функцията за приемане на светлина на оптичния модул след стартиране на ONU.

Ако оптичният модул е ​​асиметричен, спрете да работите.

Модулът за симетрично превключване на режими се използва за: след получаване на сигнала за симетрично превключване на режими, да прецени дали броят на информацията за прозорците, издадена от olt в асиметричен режим, достига зададен праг или не, и ако е така, да превключи работния режим на onu от симетричен към асиметричен режим; в противен случай да запази работния режим на onu;

Модулът за превключване на асиметричен режим се използва за: след получаване на сигнала за превключване на асиметричен режим, да прецени дали броят на информацията за прозорците, изпратена от olt към симетричен режим, е над зададения праг и ако е така, да превключи работния режим на onu от асиметричен към симетричен режим; в противен случай да запази работния режим на onu.

Информацията за прозореца на асиметричния режим в модула за превключване на симетричен режим и информацията за прозореца на симетричния режим в модула за превключване на асиметричен режим се получават в mpcpgate кадъра, изпратен от OLT; информацията за прозореца на асиметричния режим е информацията за прозореца на 1g канала нагоре, а информацията за прозореца на симетричния режим в модула за превключване на асиметричен режим е информацията за прозореца на 10g канала нагоре.

Трябва да се отбележи, че когато системата, предоставена от изпълнението на настоящото изобретение, осъществява междумодулна комуникация, разделянето на гореспоменатите функционални модули се използва като пример за илюстрация. В практически приложения, гореспоменатото разпределение на функциите може да се извърши от различни функционални модули според нуждите. Това означава, че вътрешната структура на системата е разделена на различни функционални модули, за да се изпълнят всички или част от описаните по-горе функции.

Освен това, настоящото изобретение не се ограничава до гореспоменатите варианти на изпълнение. За специалистите в областта, без да се отклоняват от принципа на настоящото изобретение, могат да бъдат направени и някои подобрения и модификации, като тези подобрения и модификации също се считат за настоящото изобретение в рамките на обхвата на защита. Съдържанието, което не е описано подробно в това описание, принадлежи към предшестващото състояние на техниката, известно на специалистите в областта.


Време на публикуване: 13 юни 2023 г.