Der IEEE 802.3AV-Standard definiert den asymmetrischen 10G/1G-Modus (Uplink-Rate 10G/Downlink-Rate 1G) (nachfolgend als 10G/1G-asymmetrischer Modus bezeichnet) und den symmetrischen 10G/10G-Modus (Uplink- und Downlink-Rate jeweils 10G) (nachfolgend als 10G/10G-symmetrischer Modus bezeichnet):
Der OLT im 10g/1g-Nichtpaarmodus ist kompatibel mit dem ONU im 1g/1g-Symmetriemodus und dem ONU im 10g/1g-Asymmetrischen Modus. Der OLT im 10g/10g-Symmetriemodus ist kompatibel mit dem ONU im 1g/1g-Modus, dem ONU im 10g/1g-Asymmetrischen Modus und dem ONU im 10g/10g-Symmetriemodus.
Der OLT im symmetrischen und asymmetrischen Modus ist in Downlink-Richtung des optischen Pfades der physikalischen Schicht identisch. Der 10g-Kanal verwendet eine Wellenlänge von 1577 nm und 64b/66b-Codierung. Daher kann der ONU unabhängig vom Modus (symmetrisch oder asymmetrisch) Downlink-Daten vom OLT empfangen. Der OLT sendet periodisch den MPCPDiscoverygate-Frame (Multi-Point Control Protocol). Das Discovery-Informationsfeld im Frame dient der Benachrichtigung über die Uplink-Fensterkapazität (1g, 10g, 1g+10g Dual Rate). Der ONU kann anhand dieses Frames den aktuellen Betriebsmodus des OLT ermitteln.
Im symmetrischen und asymmetrischen Modus ist die ONU auf der MAC-Schicht (Media Access Control, Medium Access Control Layer) vollständig konsistent, die Unterschiede konzentrieren sich auf die PHY-Schicht (Physical Layer, die unterste Schicht von OSI), und die Sendeparameter der PHY-Schicht hängen vom optischen Modul der ONU ab:
Wird ein asymmetrisches optisches Modul in den ONU eingesetzt (d. h. der ONU ist ein asymmetrischer ONU), kann die PHY-Schicht des ONU aufgrund der Uplink-Rate des asymmetrischen optischen Moduls von bis zu 1 Gbit/s im asymmetrischen Modus nur eine Übertragungsrate von 1 Gbit/s konfigurieren. Wird hingegen ein symmetrisches optisches Modul in den ONU eingesetzt, kann der ONU aufgrund der Uplink-Rate des optischen Moduls von bis zu 10 Gbit/s entweder die Senderate der PHY-Schicht auf 10 Gbit/s für den symmetrischen Modus oder auf 1 Gbit/s für den asymmetrischen Modus konfigurieren.
Allerdings weisen die bestehenden ONU- und OLT-Systeme nach der Netzwerkmodernisierung folgende Mängel auf:
Während einer Netzwerkerweiterung kann der OLT zwischen symmetrischem und asymmetrischem Modus wechseln, der ONU kann jedoch nicht entsprechend dem OLT-Wechsel umschalten. Beispielsweise wechselt der OLT vom symmetrischen in den asymmetrischen Modus, der ONU befindet sich aber weiterhin im symmetrischen Modus. In diesem Fall stimmen die Modi des lokalen (OLT) und des entfernten (ONU) Endgeräts nicht überein.Technische Realisierungselemente:
Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die Mängel des Standes der Technik zu beheben und löst folgendes technisches Problem: Wie kann die ONU adaptiv an den Konvertierungsmodus der OLT angepasst werden, wenn die OLT die Konvertierung vom symmetrischen in den asymmetrischen Modus durchführt? Die vorliegende Erfindung realisiert die perfekte Kombination von OLT und ONU-Adaption, sodass keine Diskrepanz zwischen dem lokalen Endmodus und dem entfernten Endmodus auftritt.
Um das oben genannte Ziel zu erreichen, ist das von der vorliegenden Erfindung bereitgestellte ONU an die 10g/10g-Symmetrie und die 10g/1g-Asymmetrie angepasst und umfasst die folgenden Schritte:
Schritt a: Ermitteln Sie den Typ des optischen Moduls von onu. Wenn es sich um ein symmetrisches optisches Modul handelt, bestimmen Sie den aktuellen Betriebsmodus von onu. Wenn der Betriebsmodus von onu symmetrisch ist, fahren Sie mit Schritt b fort; wenn der Betriebsmodus von onu asymmetrisch ist, fahren Sie mit Schritt c fort;
Schritt b: Ermitteln, ob die Anzahl der vom OLT im asymmetrischen Modus ausgegebenen Fensterinformationen den festgelegten Schwellenwert überschreitet. Falls ja, den Arbeitsmodus des ONU vom symmetrischen Modus in den asymmetrischen Modus umschalten und beenden; andernfalls den Arbeitsmodus des ONU beibehalten und beenden;
Schritt c: Prüfen Sie, ob die Anzahl der vom OLT im symmetrischen Modus ausgegebenen Fensterinformationen den angegebenen Schwellenwert überschreitet. Wenn ja, schalten Sie den Arbeitsmodus von ONU vom asymmetrischen Modus in den symmetrischen Modus um und beenden Sie den Vorgang. Andernfalls behalten Sie den Arbeitsmodus von ONU bei und beenden Sie den Vorgang.
Auf Grundlage der oben beschriebenen technischen Lösung ist der Prozess zur Ermittlung des Typs des optischen Moduls des in Schritt a beschriebenen ONU wie folgt: Beim Start des ONU wird der Typ des optischen Moduls des ONU ermittelt:
Falls es sich bei dem optischen Modul um ein asymmetrisches optisches Modul handelt, beenden Sie den Vorgang.
Wenn es sich bei dem optischen Modul um ein symmetrisches optisches Modul handelt, wird beim Übergang des optischen Moduls vom Dunkelzustand in den relevanten Zustand der Typ des optischen Moduls erneut ermittelt. Handelt es sich um ein symmetrisches optisches Modul, wird der nachfolgende Prozess ab Schritt a fortgesetzt; handelt es sich um ein asymmetrisches optisches Modul, wird der Prozess abgebrochen.
Das gemäß der vorliegenden Erfindung bereitgestellte Onu eignet sich für symmetrische 10g/10g- und asymmetrische 10g/1g-Systeme und umfasst ein Onu-Erkennungsmodul, ein Modul zum Umschalten des symmetrischen Modus und ein Modul zum Umschalten des asymmetrischen Modus, die auf dem Onu angeordnet sind;
Das ONU-Erkennungsmodul dient dazu: den Typ des optischen Moduls des ONU zu ermitteln; wenn es sich um ein symmetrisches optisches Modul handelt, den aktuellen Betriebsmodus des ONU zu bestimmen; wenn der Betriebsmodus des ONU ein symmetrischer Modus ist, ein Signal zum Umschalten des symmetrischen Modus an das Modul zum Umschalten des symmetrischen Modus zu senden; wenn der Betriebsmodus des ONU ein asymmetrischer Modus ist, ein Signal zum Umschalten des asymmetrischen Modus an das Modul zum Umschalten des asymmetrischen Modus zu senden;
Das Modul zur Umschaltung des symmetrischen Modus dient dazu: nach Empfang des Signals zur Umschaltung des symmetrischen Modus zu prüfen, ob die Anzahl der vom OLT im asymmetrischen Modus ausgegebenen Fensterinformationen einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder nicht, und falls ja, den Arbeitsmodus des ONU vom symmetrischen Modus in den asymmetrischen Modus umzuschalten; andernfalls den Arbeitsmodus des ONU beizubehalten;
Das Modul zur Umschaltung des asymmetrischen Modus dient dazu: Nach Empfang des Signals zur Umschaltung des asymmetrischen Modus zu prüfen, ob die Anzahl der vom OLT an den symmetrischen Modus gesendeten Fensterinformationen den festgelegten Schwellenwert überschreitet, und falls ja, den Arbeitsmodus des ONU vom asymmetrischen Modus in den symmetrischen Modus umzuschalten; andernfalls den Arbeitsmodus des ONU beizubehalten.
Auf der Grundlage des oben genannten technischen Schemas ist der Prozess zur Ermittlung des Typs des optischen Moduls des ONU im ONU-Erkennungsmodul wie folgt: Wenn das ONU startet, ermitteln Sie den Typ des optischen Moduls des ONU:
Wenn es sich bei dem optischen Modul um ein asymmetrisches optisches Modul handelt, stellen Sie den Betrieb ein;
Wenn es sich bei dem optischen Modul um ein symmetrisches optisches Modul handelt, wird beim Wechsel des ONU vom Dunkelzustand in den entsprechenden Zustand der Typ des optischen Moduls des ONU erneut ermittelt. Handelt es sich um ein symmetrisches optisches Modul, wird der nachfolgende Prozess des ONU-Erkennungsmoduls fortgesetzt; handelt es sich um ein nicht-symmetrisches optisches Modul, wird der Betrieb eingestellt.
Im Vergleich zum Stand der Technik bietet die vorliegende Erfindung folgende Vorteile:
(1) Unter Bezugnahme auf Schritt a der vorliegenden Erfindung ist ersichtlich, dass die vorliegende Erfindung zunächst den Typ des ONU genau ermittelt hat; darauf aufbauend ist unter Bezugnahme auf Schritt b und c der vorliegenden Erfindung ersichtlich, dass die vorliegende Erfindung den Betriebsmodus des OLT erkennen und entsprechend dem Betriebsmodus des OLT den Arbeitsmodus des ONU anpassen kann, um eine perfekte Abstimmung zwischen dem OLT und dem ONU zu erreichen, und es gibt keine Diskrepanz zwischen dem lokalen Endmodus und dem Remote-Endmodus, wie sie im Stand der Technik auftritt.
(2) Unter Bezugnahme auf Schritt a der vorliegenden Erfindung ist ersichtlich, dass, wenn die vorliegende Erfindung feststellt, dass es sich bei dem ONU um einen asymmetrischen ONU handelt, d. h. der ONU nur im asymmetrischen Modus arbeiten kann und sich nur an den symmetrischen 10g/10g-Modus anpassen kann, und der Folgeprozess zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt wird (da der ONU nicht zwischen den Arbeitsmodi wechseln kann), dadurch die Betriebskosten gesenkt und die Arbeitseffizienz verbessert werden.
(3) In Schritt a der vorliegenden Erfindung ist ersichtlich, dass die Erfindung den Typ des optischen Moduls des ONU beim Start und beim Wechsel vom Dunkel- zum Lichtzustand erkennen muss. Die beiden oben genannten Erkennungen erfassen den Ausgangszustand des ONU (Erkennung des optischen Modultyps beim Start) und ob ein Wechsel des optischen Moduls stattgefunden hat (Erkennung beim Wechsel vom Dunkel- zum Lichtzustand). Dadurch kann die Erfindung die nachfolgenden Betriebsmodi präzise anhand des Typs des optischen Moduls des ONU umschalten und so die Genauigkeit des Betriebs gewährleisten.
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2023
