• pea_bänner

10G ONU kohandub 10G/10G sümmeetria ja 10G/1G asümmeetriaga - esimene osa

Standard IEEE802.3av määratleb 10g/1g (üleslingi kiirus 10g/allalingi kiirus 1g) asümmeetrilise füüsilise kihi režiimi (edaspidi 10g/1g asümmeetriline režiim) ja 10g/10g (nii üleslingi kui ka allalingi kiirus on 10g) sümmeetrilise kahe füüsilise kihi režiimi (edaspidi 10g/10g sümmeetriline režiim):

10g/1g paarivabas režiimis olev olt ühildub 1g/1g sümmeetrilises režiimis oleva onu-ga ja 10g/1g asümmeetrilises režiimis oleva onu-ga. 10g/10g sümmeetrilises režiimis olev OLT ühildub 1g/1g režiimis oleva onu-ga, 10g/1g asümmeetrilises režiimis oleva onu-ga ja 10g/10g sümmeetrilises režiimis oleva onu-ga.

Sümmeetrilises režiimis ja asümmeetrilises režiimis OLT on füüsilise kihi optilise tee allalingi suunas samad ning 10g kanal kasutab 1577 nm lainepikkust ja 64b/66b koodikodeeringut; seega olenemata sellest, kas onu on sümmeetrilises või asümmeetrilises režiimis, saab see olt-lt allalingi andmeid vastu võtta. Olt edastab perioodiliselt mpcpdsicoverygate'i (mitmepunktilise juhtimisprotokolli, mitmepunktilise juhtimisprotokolli) kaadrit. Kaadris olevat avastamisteabe välja kasutatakse spetsiaalselt üleslingi akna võimekuse (1g, 10g, 1g+10g kahekordne kiirus) teavitamiseks ning onu saab olt-i selle kaadri praeguse töörežiimi kaudu.

Sümmeetrilises ja asümmeetrilises režiimis olev ONU on MAC-kihis (meediumipöörduse kontroll, meediumipöörduse juhtimise kiht) täiesti ühtlane ning nende erinevus koondub phy-kihile (füüsiline kiht, OSI alumine kiht) ja phy-kihi saatmisparameetrid sõltuvad ONU optilise mooduli sisestamisest:

Kui onu-sse sisestatakse asümmeetriline optiline moodul (st onu on asümmeetriline), saab onu füüsilise kihi edastuskiirus asümmeetrilises režiimis töötamiseks seadistada ainult 1g, kuna asümmeetrilise optilise mooduli üleslingi kiirus on kuni 1g. Kui onu-sse sisestatakse sümmeetriline optiline moodul, saab onu füüsilise kihi saatmiskiiruseks seadistada kas 10g, et töötada sümmeetrilises režiimis, või konfigureerida füüsilise kihi saatmiskiiruseks 1g, et töötada asümmeetrilises režiimis.

Olemasoleval onul ja oltil on aga võrgu uuendamisel järgmised puudused:

Võrgu uuendamise ajal võib OLT lülituda sümmeetrilise ja asümmeetrilise režiimi vahel, kuid ONU ei saa lülituda vastavalt OLT konversioonile. Näiteks lülitub OLT sümmeetrilisest režiimist asümmeetrilisse režiimi, kuid ONU on endiselt sümmeetrilises režiimis. Sel ajal ei ühti kohaliku otsa (olt) ja kaugotsa (onu) režiimid.Tehnilise teostuse elemendid:

Eelneva tehnika puuduste kõrvaldamiseks on käesoleva leiutise lahendatav tehniline probleem järgmine: kuidas panna ONU adaptiivselt teisenduma vastavalt olt-i teisendusrežiimile, kui olt teostab sümmeetrilise/asümmeetrilise režiimi teisendust; käesolev leiutis realiseerib olt-i ja ONU adaptatsiooni täiusliku kombinatsiooni, nii et kohaliku ja kaug-otsa režiimi vahel ei teki ebakõla.

Ülaltoodud eesmärgi saavutamiseks kohandub käesoleva leiutise pakutav onu 10g/10g sümmeetria ja 10g/1g asümmeetriaga, mis hõlmab järgmisi samme:

Samm a: Määrake ONU optilise mooduli tüüp. Kui optiline moodul on sümmeetriline optiline moodul, määrake ONU praegune töörežiim. Kui ONU töörežiim on sümmeetriline, minge sammu b juurde; kui ONU töörežiim on asümmeetriline, minge sammu c juurde.

Samm b: Määrake, kas olt-i poolt asümmeetrilises režiimis väljastatud aknainfo arv ületab määratud läve. Kui jah, siis lülitage onu töörežiim sümmeetrilisest režiimist asümmeetrilisse režiimi ja lõpetage; vastasel juhul säilitage onu töörežiim ja lõpetage.

Samm c: Määrake, kas olt-i poolt sümmeetrilises režiimis väljastatud aknainfo arv ületab määratud läve. Kui jah, siis lülitage onu töörežiim asümmeetrilisest režiimist sümmeetrilisse režiimi ja lõpetage; vastasel juhul säilitage onu töörežiim ja lõpetage.

Ülaltoodud tehnilise lahenduse põhjal on etapis a kirjeldatud onu optilise mooduli tüübi hankimise protsess järgmine: kui onu käivitub, hankige onu optilise mooduli tüüp:

Kui optiline moodul on asümmeetriline optiline moodul, lõpetage protsess ja lõpetage;

Kui optiline moodul on sümmeetriline optiline moodul ja kui onu muutub valgustuseta olekust vastavasse olekusse, tuleb uuesti hankida onu optilise mooduli tüüp; kui optiline moodul on sümmeetriline optiline moodul, tuleb jätkata sammu a järgneva protsessiga; kui optiline moodul on asümmeetriline optiline moodul, tuleb protsess lõpetada.

Käesoleva leiutise pakutav onu kohandub 10g/10g sümmeetriliste ja 10g/1g asümmeetriliste süsteemidega, sealhulgas onu tuvastusmoodul, sümmeetriline režiimilülitusmoodul ja onu-le paigutatud asümmeetriline režiimilülitusmoodul;

Onu tuvastusmoodulit kasutatakse järgmiselt: onu optilise mooduli tüübi määramiseks; kui optiline moodul on sümmeetriline optiline moodul, siis onu praeguse töörežiimi määramiseks; kui onu töörežiim on sümmeetriline, siis sümmeetrilise režiimi lülitussignaali saatmiseks sümmeetrilise režiimi lülitusmoodulile; kui onu töörežiim on asümmeetriline, saadetakse asümmeetrilise režiimi lülitusmoodulile asümmeetrilise režiimi lülitussignaal.

Sümmeetrilise režiimi lülitusmoodulit kasutatakse järgmiselt: pärast sümmeetrilise režiimi lülitussignaali vastuvõtmist hinnata, kas olt-i poolt asümmeetrilises režiimis väljastatud aknainfo arv jõuab etteantud läveni või mitte, ja kui jah, siis lülitada onu töörežiim sümmeetrilisest režiimist asümmeetrilisse režiimi; vastasel juhul säilitada onu töörežiim;

Asümmeetrilise režiimi lülitusmoodulit kasutatakse järgmiselt: pärast asümmeetrilise režiimi lülitussignaali vastuvõtmist hinnata, kas olt-i poolt sümmeetrilisse režiimi saadetud aknainfo arv on üle määratud läve, ja kui jah, siis lülitada onu töörežiim asümmeetrilisest režiimist sümmeetrilisse režiimi; vastasel juhul hoida onu töörežiimi.

Ülaltoodud tehnilise skeemi alusel on ONU tuvastusmoodulis oleva ONU optilise mooduli tüübi hankimise protsess järgmine: kui ONU käivitub, hankige ONU optilise mooduli tüüp:

Kui optiline moodul on asümmeetriline optiline moodul, lõpetage töötamine;

Kui optiline moodul on sümmeetriline optiline moodul ja onu muutub valgustamata olekust vastavasse olekusse, tuleb uuesti kindlaks teha onu optilise mooduli tüüp; kui tegemist on sümmeetrilise optilise mooduliga, tuleb jätkata onu tuvastusmooduli järgnevat protsessi; kui tegemist on mittesümmeetrilise optilise mooduliga, tuleb töö lõpetada.

Võrreldes varasema tehnikaga on käesoleval leiutisel järgmised eelised:

(1) Viidates käesoleva leiutise etapile a, on teada, et käesolev leiutis on esmalt täpselt kindlaks määranud onu tüübi; selle põhjal, viidates käesoleva leiutise etappidele b ja c, on näha, et käesolev leiutis suudab tuvastada olt-i töörežiimi ja vastavalt olt-i töörežiimile kohanduda, et reguleerida onu töörežiimi, et saavutada olt-i ja onu vahel ideaalne sobivus ning varasema tehnika puhul ei teki kohaliku ja kaugrežiimi vahel mittevastavust.

(2) Viidates käesoleva leiutise etapile a, on näha, et kui käesolev leiutis määrab, et onu tüüp on asümmeetriline onu, st onu suudab töötada ainult asümmeetrilises režiimis ja onu saab kohaneda ainult 10g/10g sümmeetrilise režiimiga ning järelkontrolli sel ajahetkel ei teostata (kuna onu ei saa töörežiime vahetada), vähendades seeläbi tegevuskulusid ja parandades töö efektiivsust.

(3) Viidates käesoleva leiutise etapile a, on näha, et käesolev leiutis peab tuvastama onu optilise mooduli tüübi onu käivitamisel ja onu muutumisel tumedast olekust heledaks olekuks ning eespool nimetatud kaks tuvastust suudavad tuvastada onu algseisundi, optilise mooduli tüübi (tuvastus käivitamisel) ja selle, kas optilist moodulit on muudetud (tuvastus mittevalgustatud olekust heledaks olekuks muutumisel); seega saab käesolev leiutis täpselt lülitada järgnevaid töörežiime vastavalt onu optilise mooduli tüübile, et tagada töö täpsus.


Postituse aeg: 05.06.2023