Standard IEEE802.3av definuje asymetrický režim fyzické vrstvy 10g/1g (rychlost uplinku 10g/rychlost downlinku 1g) (dále jen asymetrický režim 10g/1g) a symetrický režim fyzické vrstvy 10g/10g (rychlost uplinku i downlinku je 10g) na dvou A (dále jen symetrický režim 10g/10g):
Olt v nepárovém režimu 10g/1g může být kompatibilní s onu v symetrickém režimu 1g/1g a s onu v asymetrickém režimu 10g/1g. OLT v symetrickém režimu 10g/10g může být kompatibilní s onu v režimu 1g/1g, onu v asymetrickém režimu 10g/1g a onu v symetrickém režimu 10g/10g.
OLT v symetrickém a asymetrickém režimu jsou ve směru downlinku optické cesty fyzické vrstvy stejné a kanál 10g používá vlnovou délku 1577 nm a kódování 64b/66b; takže bez ohledu na to, zda je OLT v symetrickém nebo asymetrickém režimu, může přijímat data downlinku z OLT. OLT bude periodicky vysílat rámec mpcpdsicoverygate (multi-point control protocol, multi-point control protocol). Pole informací o objevování v rámci se speciálně používá k oznámení kapacity okna uplinku (1g, 10g, 1g+10g duální rychlost) a OLT může přijímat OLT prostřednictvím aktuálního pracovního režimu tohoto rámce.
ONU v symetrickém a asymetrickém režimu je na úrovni MAC (řízení přístupu k médiím, vrstva řízení přístupu k médiu) zcela konzistentní a rozdíl mezi nimi je soustředěn ve vrstvě PHY (fyzická vrstva, spodní vrstva OSI) a parametry odesílání vrstvy PHY závisí na... Vložte optický modul ONU:
Pokud je do ONU vložen asymetrický optický modul (tj. ONU je asymetrická ONU), jelikož rychlost uplinku asymetrického optického modulu je až 1g, může fyzikální vrstva ONU nakonfigurovat přenosovou rychlost pouze na 1g pro práci v asymetrickém režimu. Pokud je do ONU vložen symetrický optický modul, jelikož rychlost uplinku optického modulu je až 10g, může ONU buď nakonfigurovat rychlost odesílání vrstvy Phy na 10g pro práci v symetrickém režimu, nebo nakonfigurovat rychlost odesílání vrstvy Phy na 1g pro práci v asymetrickém režimu.
Stávající ONU a OLT však budou mít po upgradu sítě následující vady:
Během aktualizace sítě může OLT přepínat mezi symetrickým a asymetrickým režimem, ale ONU nemůže přepínat podle konverze OLT. Například OLT přepne ze symetrického režimu do asymetrického režimu, ale ONU je stále v symetrickém režimu. V tomto okamžiku se režimy lokálního konce (olt) a vzdáleného konce (onu) neshodují.Prvky technické realizace:
S ohledem na nedostatky existující v dosavadním stavu techniky je technický problém řešený předkládaným vynálezem následující: jak adaptivně transformovat onu podle konverzního režimu olt, když olt provádí konverzi symetrického režimu/asymetrického režimu; předkládaný vynález realizuje perfektní kombinaci olt a adaptace onu, takže nedojde k žádnému nesouladu mezi lokálním koncovým režimem a vzdáleným koncovým režimem.
Aby bylo dosaženo výše uvedeného cíle, onu poskytovaná předkládaným vynálezem se přizpůsobuje symetrii 10g/10g a asymetrii 10g/1g, včetně následujících kroků:
Krok a: Zjistěte typ optického modulu jednotky ONU. Pokud je optický modul symetrický, určete aktuální pracovní režim jednotky ONU. Pokud je pracovní režim jednotky ONU symetrický, přejděte ke kroku b; pokud je pracovní režim jednotky ONU asymetrický, přejděte ke kroku c;
Krok b: Určit, zda počet informací o okně vydaných olt v asymetrickém režimu překračuje zadanou prahovou hodnotu, pokud ano, přepnout pracovní režim onu ze symetrického režimu do asymetrického režimu a ukončit; v opačném případě ponechat pracovní režim onu a ukončit;
Krok c: Určete, zda počet informací o okně vydaných olt v symetrickém režimu překračuje zadanou prahovou hodnotu, pokud ano, přepněte pracovní režim onu z asymetrického režimu na symetrický režim a ukončete; v opačném případě zachovejte pracovní režim onu a ukončete.
Na základě výše uvedeného technického řešení je proces získání typu optického modulu ONU popsaný v kroku a následující: po spuštění ONU se získá typ optického modulu ONU:
Pokud je optický modul asymetrický, ukončit proces a ukončit;
Pokud je optický modul symetrický, a když se ONU změní ze stavu bez osvětlení do příslušného stavu, znovu zjistěte typ optického modulu ONU. Pokud je optický modul symetrický, pokračujte v následujícím postupu kroku a. Pokud je optický modul asymetrický, proces ukončete.
ONU poskytované předkládaným vynálezem se přizpůsobuje symetrickým a asymetrickým systémům 10g/10g a zahrnuje detekční modul ONU, modul symetrického přepínání režimů a modul asymetrického přepínání režimů uspořádaných na ONU;
Detekční modul ONU se používá k: zjištění typu optického modulu ONU. Pokud je optický modul symetrický, určení aktuálního pracovního režimu ONU. Pokud je pracovní režim ONU symetrický, odeslání signálu přepínání symetrického režimu do modulu přepínání symetrického režimu. Pokud je pracovní režim ONU asymetrický, je do modulu přepínání asymetrického režimu odeslán signál přepínání asymetrického režimu.
Modul symetrického přepínání režimů se používá k: po přijetí signálu symetrického přepínání režimů, k posouzení, zda počet informací o okně vydaných olt v asymetrickém režimu dosáhl stanovené prahové hodnoty, a pokud ano, k přepnutí pracovního režimu onu ze symetrického režimu do asymetrického režimu; v opačném případě k zachování pracovního režimu onu;
Modul přepínání asymetrického režimu se používá k: po přijetí signálu přepínání asymetrického režimu, posouzení, zda počet informací o okně odeslaných olt do symetrického režimu je vyšší než specifikovaná prahová hodnota, a pokud ano, přepnutí pracovního režimu onu z asymetrického režimu do symetrického režimu; v opačném případě zachování pracovního režimu onu.
Na základě výše uvedeného technického schématu je proces získání typu optického modulu ONU v detekčním modulu ONU následující: po spuštění ONU se získá typ optického modulu ONU:
Pokud je optický modul asymetrický, přestaňte pracovat;
Pokud je optický modul symetrický a ONU přejde ze stavu bez osvětlení do stavu odpovídajícího stavu, znovu získá typ optického modulu ONU. Pokud je optický modul symetrický, pokračuje se v následujícím procesu detekčního modulu ONU. Pokud je optický modul nesymetrický, přestává fungovat.
Ve srovnání s dosavadním stavem techniky má předkládaný vynález tyto výhody:
(1) S odkazem na krok a předkládaného vynálezu je zřejmé, že předkládaný vynález nejprve přesně určil typ ONU; na tomto základě, s odkazem na krok b a krok c předkládaného vynálezu, je patrné, že předkládaný vynález dokáže detekovat provozní režim OLT a podle provozního režimu OLT upravit provozní režim ONU tak, aby se dosáhlo dokonalého přizpůsobení mezi OLT a ONU a aby nedocházelo k žádnému nesouladu mezi režimem lokálního a režimem vzdáleného konce, jak je známo z dosavadního stavu techniky.
(2) S odkazem na krok a předkládaného vynálezu je patrné, že pokud předkládaný vynález určí, že typ onu je asymetrický onu, tj. onu je schopna pracovat pouze v asymetrickém režimu a onu se může přizpůsobit pouze symetrickému režimu 10g/10g a následná kontrola se v tomto okamžiku neprovádí (protože onu nemůže přepínat pracovní režimy), čímž se sníží provozní náklady a zvýší se efektivita práce.
(3) S odkazem na krok a předkládaného vynálezu je patrné, že předkládaný vynález potřebuje detekovat typ optického modulu jednotky ONU při jejím spuštění a při přechodu z tmavého stavu do světlého stavu. Výše uvedené dvě detekce dokáží detekovat počáteční stav jednotky ONU, tedy typ optického modulu (detekce při spuštění) a to, zda byl optický modul vyměněn (detekce při přechodu z tmavého stavu do světlého stavu). Předkládaný vynález proto dokáže přesně přepínat následné pracovní režimy podle typu optického modulu jednotky ONU, aby byla zajištěna přesnost práce.
Čas zveřejnění: 5. června 2023
