• hovedbanner

10G ONU tilpasning til 10G/10G symmetri og 10G/1G asymmetri Del et

IEee802.3av-standarden definerer 10g/1g (uplink-hastighed 10g/downlink-hastighed 1g) asymmetrisk fysisk lagtilstand (herefter benævnt 10g/1g asymmetrisk tilstand) og 10g/10g (uplink-hastighed og downlink-hastighed er begge 10g) symmetrisk to-A fysisk lagtilstand (herefter benævnt 10g/10g symmetrisk tilstand):

OLT i 10g/1g ikke-parret tilstand kan være kompatibel med ONU i 1g/1g symmetrisk tilstand og ONU i 10g/1g asymmetrisk tilstand. OLT i 10g/10g symmetrisk tilstand kan være kompatibel med ONU i 1g/1g tilstand, ONU i 10g/1g asymmetrisk tilstand og ONU i 10g/10g symmetrisk tilstand.

OLT'en i symmetrisk tilstand og OLT'en i asymmetrisk tilstand er de samme i downlink-retningen af ​​den optiske bane i det fysiske lag, og 10g-kanalen bruger 1577nm bølgelængde og 64b/66b kodekodning; så uanset om ONU'en er i symmetrisk tilstand eller asymmetrisk tilstand, kan den modtage downlink-data fra OLT'en. OLT'en vil med jævne mellemrum udsende mpcpdsicoverygate (multi-point control protocol, multi-point control protocol) framen. Opdagelsesinformationsfeltet i framen bruges specifikt til at underrette uplink-vinduets kapacitet (1g, 10g, 1g+10g dual rate), og ONU'en kan modtage OLT'en gennem denne frame-aktuelle arbejdstilstand.

Onu'en i symmetrisk og asymmetrisk tilstand er fuldstændig ensartet på MAC-laget (medieadgangskontrol, medieadgangskontrollag), og forskellen mellem dem er koncentreret i phy-laget (fysisk lag, det nederste lag af OSI), og sendeparametrene for phy-laget afhænger af Indsæt Onu'ens optiske modul:

Når et asymmetrisk optisk modul indsættes i ONU'en (dvs. ONU'en er en asymmetrisk ONU), kan ONU'ens phy-lag kun konfigurere en transmissionshastighed på 1 g til at fungere i asymmetrisk tilstand, da uplink-hastigheden for det asymmetriske optiske modul er op til 1 g. Når et symmetrisk optisk modul indsættes i ONU'en, kan ONU'en, da uplink-hastigheden for det optiske modul er op til 10 g, enten konfigurere phy-lagets sendehastighed til 10 g for at fungere i symmetrisk tilstand eller konfigurere phy-lagets sendehastighed til 1 g for at fungere i asymmetrisk tilstand.

Den eksisterende ONU og OLT vil dog have følgende defekter, når netværket opgraderes:

Under netværksopgradering kan OLT skifte mellem symmetrisk og asymmetrisk tilstand, men ONU kan ikke skifte i henhold til konverteringen af ​​OLT. For eksempel skifter OLT fra symmetrisk tilstand til asymmetrisk tilstand, men ONU er stadig i symmetrisk tilstand. På dette tidspunkt stemmer tilstandene for den lokale ende (olt) og den fjerne ende (onu) ikke overens.Tekniske realiseringselementer:

Med henblik på de mangler, der findes i den kendte teknik, er det tekniske problem, der løses af den foreliggende opfindelse: hvordan man får ONU'en til at transformere adaptivt i henhold til OLT'ens konverteringstilstand, når OLT'en udfører konverteringen af ​​symmetrisk tilstand/asymmetrisk tilstand; den foreliggende opfindelse realiserer den perfekte kombination af OLT'ens og ONU'ens tilpasning, hvor der ikke vil være nogen uoverensstemmelse mellem den lokale endetilstand og den fjerne endetilstand.

For at opnå ovenstående formål tilpasser den enhed, der tilvejebringes af den foreliggende opfindelse, sig til 10g/10g symmetri og 10g/1g asymmetri, herunder følgende trin:

Trin a: Find typen af ​​det optiske modul på ONU. Når det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal du bestemme ONU's aktuelle driftstilstand. Hvis ONU's driftstilstand er symmetrisk, skal du gå til trin b; hvis ONU's driftstilstand er asymmetrisk, skal du gå til trin c;

Trin b: Bestem, om antallet af vinduesinformationer, der udstedes af olt'en i asymmetrisk tilstand, er over den angivne tærskelværdi. Hvis det er tilfældet, skift onu'ens arbejdstilstand fra symmetrisk tilstand til asymmetrisk tilstand, og slut; ellers behold onu'ens arbejdstilstand, og slut;

Trin c: Bestem, om antallet af vinduesinformationer udstedt af olt'en i symmetrisk tilstand er over den angivne tærskelværdi. Hvis det er tilfældet, skift onu's arbejdstilstand fra asymmetrisk tilstand til symmetrisk tilstand, og slut; ellers behold onu's arbejdstilstand, slut.

På baggrund af ovenstående tekniske løsning er processen til at bestemme typen af ​​det optiske modul til den ONU, der er beskrevet i trin a: Når ONU'en starter, skal typen af ​​det optiske modul til ONU'en bestemmes:

Hvis det optiske modul er et asymmetrisk optisk modul, skal processen afsluttes.

Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal du genindlæse typen af ​​det optiske modul på ONU'en, når den skifter fra ingen lystilstand til den relevante tilstand. Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal du fortsætte den efterfølgende proces i trin a. Hvis det optiske modul er et asymmetrisk optisk modul, skal du afslutte processen.

Den ONU, der leveres af den foreliggende opfindelse, tilpasser sig til 10g/10g symmetriske og 10g/1g asymmetriske systemer, herunder et ONU-detektionsmodul, et symmetrisk tilstandsskiftmodul og et asymmetrisk tilstandsskiftmodul anbragt på ONU'en;

Onu-detektionsmodulet bruges til at: bestemme typen af ​​ONU'ens optiske modul, når det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, bestemme ONU'ens aktuelle driftstilstand, hvis ONU'ens driftstilstand er symmetrisk, sende et symmetrisk tilstandsskiftesignal til det symmetriske tilstandsskiftemodul; hvis ONU'ens driftstilstand er asymmetrisk, sendes et asymmetrisk tilstandsskiftesignal til det asymmetriske tilstandsskiftemodul;

Det symmetriske tilstandsskiftmodul bruges til at: efter at have modtaget det symmetriske tilstandsskiftsignal, vurdere, om antallet af vinduesinformationer udstedt af olt'en i asymmetrisk tilstand når en bestemt tærskel eller ej, og i så fald skifte onu'ens arbejdstilstand fra symmetrisk tilstand til asymmetrisk tilstand; ellers bevares onu'ens arbejdstilstand;

Det asymmetriske tilstandsskiftmodul bruges til at: efter at have modtaget det asymmetriske tilstandsskiftsignal, vurdere, om antallet af vinduesoplysninger, der sendes af olt'en til den symmetriske tilstand, er over den angivne tærskel, og i så fald skifte onu'ens arbejdstilstand fra asymmetrisk tilstand til symmetrisk tilstand; ellers beholde onu'ens arbejdstilstand.

På baggrund af ovennævnte tekniske skema er processen med at bestemme typen af ​​det optiske modul på ONU'en i ONU-detektionsmodulet: Når ONU'en starter, skal typen af ​​det optiske modul på ONU'en bestemmes:

Hvis det optiske modul er et asymmetrisk optisk modul, skal det stoppe med at virke;

Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal ONU'ens optiske modul genfindes, når den skifter fra ingen lystilstand til den relaterede tilstand. Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal den efterfølgende proces for ONU-detektionsmodulet fortsættes. Hvis det optiske modul er et ikke-symmetrisk optisk modul, skal det stoppe med at virke.

Sammenlignet med den kendte teknik har den foreliggende opfindelse følgende fordele:

(1) Med henvisning til trin a i den foreliggende opfindelse kan det ses, at den foreliggende opfindelse først nøjagtigt har bestemt typen af ​​onu; på dette grundlag, med henvisning til trin b og trin c i den foreliggende opfindelse, kan det ses, at den foreliggende opfindelse kan detektere OLT'ens driftstilstand og i henhold til OLT'ens driftstilstand tilpasse ONU'ens arbejdstilstand for at opnå den perfekte tilpasning mellem OLT'en og ONU'en, og der vil ikke være nogen uoverensstemmelse mellem den lokale endetilstand og den fjerne endetilstand i den kendte teknik.

(2) Med henvisning til trin a i den foreliggende opfindelse kan det ses, at hvis den foreliggende opfindelse bestemmer, at typen af ​​ONU er en asymmetrisk ONU, dvs. at ONU'en kun har evnen til at arbejde i en asymmetrisk tilstand, og ONU'en kun kan tilpasse sig den symmetriske 10g/10g tilstand, og opfølgningen udføres ikke på dette tidspunkt (fordi ONU'en ikke kan skifte arbejdstilstand), hvilket reducerer driftsomkostningerne og forbedrer arbejdseffektiviteten.

(3) Med henvisning til trin a i den foreliggende opfindelse kan det ses, at den foreliggende opfindelse skal detektere typen af ​​det optiske modul på ONU'en, når ONU'en startes, og når ONU'en skifter fra en mørk tilstand til en lys tilstand, og de ovennævnte 2 detektioner kan detektere ONU'ens starttilstand. Typen af ​​det optiske modul (detektion ved opstart), og om det optiske modul er blevet ændret (detektion ved skift fra en tilstand uden lys til en lys tilstand). Derfor kan den foreliggende opfindelse nøjagtigt skifte efterfølgende arbejdstilstande i henhold til typen af ​​ONU'ens optiske modul for at sikre nøjagtigheden af ​​arbejdet.


Opslagstidspunkt: 05. juni 2023