• ĉefstandardo

10G ONU adaptiĝanta al 10G/10G simetrio kaj 10G/1G malsimetrio Parto Unu

La normo ieee802.3av difinas 10g/1g (suprenliga rapido 10g/malsuprenliga rapido 1g) nesimetrian fizikan tavolreĝimon (ĉi-poste nomata 10g/1g nesimetria reĝimo) kaj 10g/10g (suprenliga rapido kaj malsuprenliga rapido ambaŭ estas 10g) simetrian du fizikajn tavolreĝimojn (ĉi-poste nomata 10g/10g simetria reĝimo):

La OLT en 10g/1g ne-para reĝimo povas esti kongrua kun onu en 1g/1g simetria reĝimo kaj onu en 10g/1g nesimetria reĝimo. OLT en 10g/10g simetria reĝimo povas esti kongrua kun onu en 1g/1g reĝimo, onu en 10g/1g nesimetria reĝimo, kaj onu en 10g/10g simetria reĝimo.

La OLT en simetria reĝimo kaj la OLT en nesimetria reĝimo estas la samaj en la malsuprenliga direkto de la optika vojo de la fizika tavolo, kaj la 10g kanalo uzas 1577nm ondolongon kaj 64b/66b kodkodadon; do sendepende ĉu la onu estas en simetria reĝimo aŭ nesimetria reĝimo, ĝi povas ricevi malsuprenligajn datumojn de la OLT. La OLT periode elsendos la kadron mpcpdsicoverygate (multpunkta kontrola protokolo, plurpunkta kontrola protokolo). La kampo de malkovra informo en la kadro estas speciale uzata por sciigi la suprenligan fenestran kapablon (1g, 10g, 1g+10g duobla rapideco), kaj la onu povas akiri la OLT per ĉi tiu kadra nuna funkcia reĝimo.

La onu en simetria kaj nesimetria reĝimoj estas tute kohera ĉe la mac-tavolo (medium-alirkontrolo, medium-alirkontrolo-tavolo), kaj la diferenco inter ili koncentriĝas en la phy-tavolo (fizika tavolo, la malsupra tavolo de OSI), kaj la sendaj parametroj de la phy-tavolo dependas de... Enmetu la optikan modulon de onu:

Kiam nesimetria optika modulo estas enigita en la onu-on (tio estas, la onu estas nesimetria onu), ĉar la suprenliga rapido de la nesimetria optika modulo estas ĝis 1g, la fizika tavolo de la onu povas agordi nur la sendorapidon de 1g por funkcii en nesimetria reĝimo. Kiam simetria optika modulo estas enigita en la onu-on, ĉar la suprenliga rapido de la optika modulo estas ĝis 10g, la onu povas aŭ agordi la sendorapidon de la fizika tavolo al 10g por funkcii en simetria reĝimo, aŭ agordi la sendorapidon de la fizika tavolo al 1g por funkcii en nesimetria reĝimo.

Tamen, la ekzistantaj onu kaj olt havos la jenajn difektojn kiam la reto estos ĝisdatigita:

Dum retĝisdatigo, OLT povas ŝalti inter simetria reĝimo kaj nesimetria reĝimo, sed ONU ne povas ŝalti laŭ la konverto de OLT. Ekzemple, OLT ŝaltas de simetria reĝimo al nesimetria reĝimo, sed ONU ankoraŭ estas en simetria reĝimo. Tiam, la reĝimoj de la loka fino (olt) kaj la reĝimo de la malproksima fino (onu) ne kongruas.Teknikaj realigaj elementoj:

Celante la difektojn ekzistantajn en la antaŭa tekniko, la teknika problemo solvita per la nuna invento estas: kiel adapti la onu-on laŭ la konverta reĝimo de la olt kiam la olt plenumas la konverton de la simetria reĝimo/nesimetria reĝimo; la nuna invento realigas la perfektan kombinaĵon de la olt kaj la onu-adapto, ne estos misagordo inter la loka fina reĝimo kaj la malproksima fina reĝimo.

Por atingi la supran celon, la onu provizita de la nuna invento adaptiĝas al 10g/10g simetrio kaj 10g/1g malsimetrio, inkluzive de la jenaj paŝoj:

Paŝo a: Akiru la tipon de optika modulo de onu. Kiam la optika modulo estas simetria, determinu la nunan funkcireĝimon de onu. Se la funkcireĝimo de onu estas simetria, iru al paŝo b; se la funkcireĝimo de onu estas nesimetria, iru al paŝo c;

Paŝo b: Determinu ĉu la nombro de fenestraj informoj elsenditaj de la olt en la nesimetria reĝimo estas super la specifita sojlo, se jes, ŝanĝu la laborreĝimon de la onu de la simetria reĝimo al la nesimetria reĝimo, kaj finu; alie, konservu la laborreĝimon de la onu, kaj finu;

Paŝo c: Determinu ĉu la nombro da fenestraj informoj elsenditaj de la olt en simetria reĝimo estas super la specifita sojlo, se jes, ŝanĝu la laborreĝimon de onu de nesimetria reĝimo al simetria reĝimo, kaj finu; alie, konservu la laborreĝimon de onu, fino.

Surbaze de la supre menciita teknika solvo, la procezo por akiri la tipon de la optika modulo de la onu priskribita en paŝo a estas: kiam la onu ekfunkcias, akiri la tipon de la optika modulo de la onu:

Se la optika modulo estas nesimetria optika modulo, finu la procezon kaj finu;

Se la optika modulo estas simetria, kiam la onu ŝanĝiĝas de la senluma stato al la koncerna stato, reakiru la tipon de la optika modulo de la onu; se la optika modulo estas simetria, daŭrigu la postan procezon de paŝo a; se la optika modulo estas nesimetria, finu la procezon.

La onu provizita de la nuna invento adaptiĝas al 10g/10g simetriaj kaj 10g/1g nesimetriaj sistemoj, inkluzive de onu-detektomodulo, simetria reĝima ŝaltmodulo, kaj nesimetria reĝima ŝaltmodulo aranĝita sur la onu;

La onu-detektomodulo estas uzata por: akiri la tipon de la optika modulo de la onu, kiam la optika modulo estas simetria optika modulo, determini la nunan laborreĝimon de la onu, se la laborreĝimo de la onu estas simetria reĝimo, sendi simetrian reĝiman ŝaltilsignalon al la simetria reĝima ŝaltilmodulo; Se la laborreĝimo de la onu estas nesimetria reĝimo, nesimetria reĝima ŝaltilsignalo estas sendita al la nesimetria reĝima ŝaltilmodulo;

La simetria reĝima ŝaltilmodulo estas uzata por: post ricevo de la simetria reĝima ŝaltilsignalo, taksi ĉu la nombro da fenestraj informoj elsenditaj de la olt en la nesimetria reĝimo atingas specifitan sojlon aŭ ne, kaj se jes, ŝanĝi la funkcireĝimon de la onu de la simetria reĝimo al la nesimetria reĝimo; Alie konservi la funkcireĝimon de onu;

La nesimetria reĝima ŝaltilmodulo estas uzata por: post ricevo de la nesimetria reĝima ŝaltilsignalo, taksi ĉu la nombro da fenestraj informoj senditaj de la OLT al la simetria reĝimo estas super la specifita sojlo, kaj se jes, ŝanĝi la laborreĝimon de la onu de la nesimetria reĝimo al la simetria reĝimo; Alie konservi la laborreĝimon de onu.

Surbaze de la supre menciita teknika skemo, la procezo por akiri la tipon de la optika modulo de la onu en la onu-detektomodulo estas: kiam la onu ekfunkcias, akiri la tipon de la optika modulo de la onu:

Se la optika modulo estas nesimetria optika modulo, ĉesu funkcii;

Se la optika modulo estas simetria, kiam la onu ŝanĝiĝas de la senluma stato al la rilata stato, reakiru la tipon de la optika modulo de la onu; se la optika modulo estas simetria, daŭrigu la postan procezon de la onu-detektomodulo; se la optika modulo estas nesimetria, ĉesu funkcii.

Kompare kun la antaŭa tekniko, la nuna invento havas la avantaĝojn:

(1) Rilate al paŝo a de la nuna invento, oni povas scii, ke la nuna invento unue precize akiris la tipon de onu; surbaze de tio, rilate al paŝoj b kaj c de la nuna invento, oni povas vidi, ke la nuna invento povas detekti la funkcian reĝimon de la olt, kaj laŭ la funkcia reĝimo de la olt, adaptiĝi por ĝustigi la funkcian reĝimon de la onu, por realigi la perfektan adaptiĝon inter la olt kaj la onu, kaj ne estos misagordo inter la loka fina reĝimo kaj la malproksima fina reĝimo en la antaŭa tekniko.

(2) Rilate al paŝo a de la nuna invento, oni povas vidi, ke se la nuna invento determinas, ke la tipo de onu estas nesimetria onu, tio estas, la onu nur havas la kapablon funkcii en nesimetria reĝimo, kaj la onu povas adaptiĝi nur al la 10g/10g simetria reĝimo, kaj la sekvado ne estas farata en ĉi tiu tempoprocezo (ĉar onu ne povas ŝanĝi laborreĝimojn), tiel reduktante funkciajn kostojn kaj plibonigante laborefikecon.

(3) Rilate al paŝo a de la nuna invento, oni povas vidi, ke la nuna invento bezonas detekti la tipon de la optika modulo de la onu kiam la onu estas ekfunkciigita kaj kiam la onu ŝanĝiĝas de malhela stato al hela stato, kaj la supre menciitaj 2 detektoj povas detekti la komencan staton de la onu. La tipon de optika modulo (detekto ĉe ekfunkciigo), kaj ĉu la optika modulo estis ŝanĝita (detekto dum ŝanĝo de senluma stato al hela stato); tial, la nuna invento povas precize ŝanĝi postajn laborreĝimojn laŭ la tipo de optika modulo de la onu, por certigi la precizecon de la laboro.


Afiŝtempo: 5-a de junio 2023