Beskrivelse af tegninger
Figur 1 er et flowdiagram over en metode til tilpasning af en ONU til 10g/10g symmetri og 10g/1g asymmetri i en udførelsesform af den foreliggende opfindelse.
Detaljerede måder
Den foreliggende opfindelse vil blive beskrevet yderligere detaljeret nedenfor i forbindelse med de ledsagende tegninger og udførelsesformer.
Onu'en i udførelsesformen af den foreliggende opfindelse tilpasser sig 10g/10g symmetri og 10g/1g asymmetri og anvendes i et 10gepon-scenarie.
På dette grundlag, som vist i figur 1, tilpasser enheden i udførelsesformen af den foreliggende opfindelse sig til 10g/10g symmetri og 10g/1g asymmetri, herunder følgende trin:
s1: Når ONU'en starter, skal du finde typen af ONU'ens optiske modul. Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, betyder det, at den nuværende ONU kan fungere i både symmetrisk og asymmetrisk tilstand. Gå nu til s2. Hvis det optiske modul er asymmetrisk, betyder det, at den nuværende ONU kun kan fungere i asymmetrisk tilstand. På nuværende tidspunkt kan ONU'en kun tilpasse sig den symmetriske 10g/10g-tilstand, så den slutter direkte for at reducere driftsomkostningerne og forbedre arbejdseffektiviteten.
s2: Når ONU'en skifter fra ingen lystilstand til lystilstand, skal du genindlæse ONU'ens optiske modultype. Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal du gå til s3 (årsagen er den samme som s1). Hvis det optiske modul er et asymmetrisk optisk modul, skal du afslutte direkte (årsagen er den samme som s1).
Princippet bag s2 er: Årsagen til, at onu'en skifter fra ingen lystilstand til lystilstand, er: Det optiske modul i onu'en udskiftes, så typen af det optiske modul skal genindhentes for at sikre, at onu'en kan kendes nøjagtigt. Derudover, fordi der er en scene, hvor onu'en tændes, når den er tilsluttet den optiske fiber, har onu'en altid modtaget downlink-lyset sendt af olt'en, og er muligvis ikke i stand til at detektere hændelsen, der skifter fra ingen lystilstand til lystilstand. For at sikre, at s2 kan, overvåges det, at onu'en skifter fra en ingen lystilstand til en lystilstand. Det er nødvendigt at slukke for den optiske moduls lysmodtagende funktion under onu'ens opstartsproces i s1, og derefter tænde for den optiske moduls lysmodtagende funktion, når onu'ens opstart er afsluttet. Opret en hændelse, der ændrer onu'en fra en mørk tilstand til en lystilstand.
Processen til at bestemme typen af det optiske ONU-modul i S2 er: læs registeret for det optiske modul tilbage via I2C (en simpel, tovejs synkron seriel bus med to ledninger udviklet af Philips) for at finde typeoplysningerne for det optiske modul (producentens tegn og modeltegn). Find den tilsvarende type optiske modul i henhold til typeoplysningerne. Den specifikke proces er: forudindstil den optiske moduldatabase lokalt. Den optiske moduldatabase indeholder typeoplysningerne for det optiske modul og den tilsvarende type. Den tilsvarende type bruges som typen af det optiske modul.
s3: Bestem den aktuelle driftstilstand for ONU. Hvis ONU's driftstilstand er symmetrisk, er det nødvendigt at afgøre, om ONU skal konverteres til asymmetrisk tilstand i henhold til OLT, dvs. gå til s4; hvis ONU's driftstilstand er asymmetrisk, skal det afgøres, om ONU skal skifte til symmetrisk tilstand i henhold til OLT, dvs. gå til s5.
s4: Bestem, om antallet af gange, OLT'en sender vinduesinformation i asymmetrisk tilstand, er over den angivne tærskelværdi (flere vurderinger skyldes overvejelser om robusthed, 5 gange i denne udførelsesform), og hvis det er tilfældet, beviser det, at OLT'en kun har uplink-kapacitet 1g. Det vil sige, at OLT'en er i asymmetrisk tilstand på dette tidspunkt, og ONU'ens arbejdstilstand skal skiftes fra symmetrisk tilstand til asymmetrisk tilstand, og den skal afsluttes. Ellers beviser det, at OLT kun har uplink-kapacitet 10g (dvs. at ONU'en har udsendt vinduesinformation i symmetrisk tilstand). Det vil sige, at OLT understøtter symmetrisk tilstand. På dette tidspunkt opretholdes ONU'ens arbejdstilstand, og den afsluttende funktion er overstået.
s5: Bestem, om antallet af vinduesinformationer, der sendes af OLT'en til den symmetriske tilstand, har nået den angivne tærskel (5 gange i denne udførelsesform). Hvis det er tilfældet, beviser det, at OLT'en har kapacitet til at uplinke 10g og skifter fra asymmetrisk tilstand til symmetrisk tilstand. Skift på dette tidspunkt ONU'ens arbejdstilstand fra asymmetrisk tilstand til symmetrisk tilstand, og slut; ellers beviser det, at OLT'en kun har kapacitet til at uplinke 1G, dvs. at OLT'en er i asymmetrisk tilstand, og behold på dette tidspunkt ONU'ens arbejdstilstand, og slut.
Vinduesinformationen for den asymmetriske tilstand i s4 og vinduesinformationen for den symmetriske tilstand i s5 indhentes i mpcpgate-rammen udstedt af OLT'en. Vinduesinformationen for den asymmetriske tilstand er uplink 1g-vinduesinformationen, og vinduesinformationen for den symmetriske tilstand er uplink 10g-vinduesinformationen.
Med henvisning til s1 til s2 kan det ses, at udførelsesformen af den foreliggende opfindelse nøjagtigt bestemmer typen af onu først, og med henvisning til s3 til s5 kan det ses, at udførelsesformen af den foreliggende opfindelse kan detektere OLT'ens arbejdstilstand og tilpasse sig for at justere ONU'ens arbejdstilstand i henhold til OLT'ens arbejdstilstand for at realisere den perfekte tilpasning af OLT'en og ONU'en, og uoverensstemmelsen mellem den lokale endetilstand og den fjerne endetilstand i den kendte teknik vil ikke forekomme.
ONU'en i udførelsesformen af den foreliggende opfindelse tilpasser sig til 10g/10g symmetriske og 10g/1g asymmetriske systemer og er kendetegnet ved, at: systemet omfatter et ONU-detektionsmodul, et symmetrisk tilstandsskiftmodul og et asymmetrisk tilstandsskiftmodul anbragt på ONU'en.
Onu-detektionsmodulet bruges til at: slukke for lysmodtagelsesfunktionen på det optiske modul under ONU'ens opstartsproces og bestemme typen af ONU'ens optiske modul. Hvis det optiske modul er et asymmetrisk optisk modul, stopper det med at virke; hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, genfindes typen af ONU'ens optiske modul, når ONU'en skifter fra ikke-lys tilstand til lys tilstand:
Hvis det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal du finde typen af det optiske modul på ONU'en. Når det optiske modul er et symmetrisk optisk modul, skal du bestemme ONU'ens aktuelle driftstilstand. Hvis ONU'ens driftstilstand er symmetrisk, skal du sende et symmetrisk driftssignal til det symmetriske driftsmoduls omskiftersignal; hvis ONU'ens driftstilstand er asymmetrisk, skal du sende et asymmetrisk driftssignal til det asymmetriske driftsmodul, og det optiske moduls lysmodtagelsesfunktion skal tændes, når ONU'en er startet.
Hvis det optiske modul er et asymmetrisk optisk modul, skal det stoppe med at virke.
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.
Vinduesinformationen for den asymmetriske tilstand i det symmetriske tilstandsskiftmodul og vinduesinformationen for den symmetriske tilstand i det asymmetriske tilstandsskiftmodul indhentes i mpcpgate-rammen sendt af OLT'en; vinduesinformationen for den asymmetriske tilstand er uplink 1g-vinduesinformationen, og vinduesinformationen for den symmetriske tilstand i det asymmetriske tilstandsskiftmodul er uplink 10g-vinduesinformationen.
Det skal bemærkes, at når systemet, der er tilvejebragt i udførelsesformen af den foreliggende opfindelse, udfører kommunikation mellem moduler, bruges opdelingen af de ovennævnte funktionelle moduler som et eksempel til illustration. I praktiske anvendelser kan den ovennævnte funktionsallokering udføres af forskellige funktionelle moduler efter behov. Det vil sige, at systemets interne struktur er opdelt i forskellige funktionelle moduler for at udføre alle eller en del af de ovenfor beskrevne funktioner.
Desuden er den foreliggende opfindelse ikke begrænset til de ovennævnte udførelsesformer. For fagfolk kan der, uden at afvige fra princippet i den foreliggende opfindelse, foretages visse forbedringer og modifikationer, og disse forbedringer og modifikationer betragtes også som omfattet af den foreliggende opfindelses beskyttelsesomfang. Indholdet, der ikke er beskrevet detaljeret i denne specifikation, tilhører den kendte teknik, der er kendt af fagfolk.
Opslagstidspunkt: 13. juni 2023
