Standar IEEE802.3AV mendefinisikan mode lapisan fisik asimetris 10G/1G (kecepatan uplink 10G/kecepatan downlink 1G) (selanjutnya disebut sebagai mode asimetris 10G/1G) dan mode lapisan fisik simetris dua A 10G/10G (kecepatan uplink dan downlink keduanya 10G) (selanjutnya disebut sebagai mode simetris 10G/10G):
OLT dalam mode non-pasangan 10g/1g dapat kompatibel dengan ONU dalam mode simetris 1g/1g dan ONU dalam mode asimetris 10g/1g. OLT dalam mode simetris 10g/10g dapat kompatibel dengan ONU dalam mode 1g/1g, ONU dalam mode asimetris 10g/1g, dan ONU dalam mode simetris 10g/10g.
OLT dalam mode simetris dan OLT dalam mode asimetris sama dalam arah downlink jalur optik lapisan fisik, dan saluran 10g menggunakan panjang gelombang 1577nm dan pengkodean kode 64b/66b; jadi tidak masalah apakah ONU dalam mode simetris atau asimetris, ia dapat menerima data downlink dari OLT. OLT akan secara berkala menyiarkan frame mpcpdscoverygate (protokol kontrol multi-titik). Bidang informasi penemuan dalam frame tersebut secara khusus digunakan untuk memberi tahu kemampuan jendela uplink (1g, 10g, 1g+10g dual rate), dan ONU dapat memperoleh mode kerja OLT saat ini melalui frame ini.
ONU dalam mode simetris dan mode asimetris sepenuhnya konsisten pada lapisan MAC (media access control, lapisan kontrol akses media), dan perbedaan di antara keduanya terkonsentrasi pada lapisan PHY (lapisan fisik, lapisan terbawah OSI), dan parameter pengiriman lapisan PHY bergantung pada pemasangan modul optik ONU:
Ketika modul optik asimetris dimasukkan ke dalam ONU (yaitu, ONU tersebut adalah ONU asimetris), karena laju uplink modul optik asimetris mencapai 1g, lapisan PHY ONU hanya dapat mengkonfigurasi laju transmisi 1g untuk bekerja dalam mode asimetris. Ketika modul optik simetris dimasukkan ke dalam ONU, karena laju uplink modul optik mencapai 10g, ONU dapat mengkonfigurasi laju pengiriman lapisan PHY menjadi 10g untuk bekerja dalam mode simetris, atau mengkonfigurasi laju pengiriman lapisan PHY menjadi 1g untuk bekerja dalam mode asimetris.
Namun, ONU dan OLT yang ada saat ini akan mengalami kerusakan berikut ketika jaringan ditingkatkan:
Selama peningkatan jaringan, OLT dapat beralih antara mode simetris dan mode asimetris, tetapi ONU tidak dapat beralih sesuai dengan konversi OLT. Misalnya, OLT beralih dari mode simetris ke mode asimetris, tetapi ONU masih dalam mode simetris. Pada saat ini, mode ujung lokal (OLT) dan ujung jarak jauh (ONU) tidak cocok.Elemen realisasi teknis:
Dengan menargetkan kekurangan yang ada pada teknologi sebelumnya, masalah teknis yang dipecahkan oleh penemuan ini adalah: bagaimana membuat ONU beradaptasi secara adaptif sesuai dengan mode konversi OLT ketika OLT melakukan konversi mode simetris/mode asimetris; penemuan ini mewujudkan kombinasi sempurna antara adaptasi OLT dan ONU, sehingga tidak akan ada ketidaksesuaian antara mode ujung lokal dan mode ujung jarak jauh.
Untuk mencapai tujuan di atas, onu yang disediakan oleh penemuan ini beradaptasi dengan simetri 10g/10g dan asimetri 10g/1g, termasuk langkah-langkah berikut:
Langkah a: Dapatkan jenis modul optik dari ONU. Jika modul optik adalah modul optik simetris, tentukan mode kerja ONU saat ini. Jika mode kerja ONU adalah mode simetris, lanjutkan ke langkah b; jika mode kerja ONU adalah mode asimetris, lanjutkan ke langkah c;
Langkah b: Tentukan apakah jumlah informasi jendela yang dikeluarkan oleh OLT dalam mode asimetris melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika ya, alihkan mode kerja ONU dari mode simetris ke mode asimetris, dan selesai; jika tidak, pertahankan mode kerja ONU, dan selesai.
Langkah c: Tentukan apakah jumlah informasi jendela yang dikeluarkan oleh OLT dalam mode simetris melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika ya, alihkan mode kerja ONU dari mode asimetris ke mode simetris, dan selesai; jika tidak, pertahankan mode kerja ONU, dan selesai.
Berdasarkan solusi teknis di atas, proses untuk mendapatkan tipe modul optik ONU yang dijelaskan pada langkah a adalah: ketika ONU dinyalakan, dapatkan tipe modul optik ONU:
Jika modul optik tersebut merupakan modul optik asimetris, hentikan proses dan akhiri;
Jika modul optik adalah modul optik simetris, ketika ONU berubah dari keadaan tanpa cahaya ke keadaan yang relevan, peroleh kembali jenis modul optik ONU. Jika modul optik adalah modul optik simetris, lanjutkan proses selanjutnya pada langkah a; jika modul optik adalah modul optik asimetris, hentikan proses dan selesai.
ONU yang disediakan oleh penemuan ini beradaptasi dengan sistem simetris 10g/10g dan sistem asimetris 10g/1g, termasuk modul deteksi ONU, modul pengalih mode simetris, dan modul pengalih mode asimetris yang ditempatkan pada ONU;
Modul deteksi ONU digunakan untuk: mendapatkan jenis modul optik ONU, jika modul optik tersebut adalah modul optik simetris, menentukan mode kerja ONU saat ini, jika mode kerja ONU adalah mode simetris, mengirimkan sinyal peralihan mode simetris ke modul peralihan mode simetris; Jika mode kerja ONU adalah mode asimetris, sinyal peralihan mode asimetris dikirim ke modul peralihan mode asimetris;
Modul pengalihan mode simetris digunakan untuk: setelah menerima sinyal pengalihan mode simetris, menilai apakah jumlah informasi jendela yang dikeluarkan oleh OLT dalam mode asimetris mencapai ambang batas yang ditentukan atau tidak, dan jika ya, mengalihkan mode kerja ONU dari mode simetris ke mode asimetris; jika tidak, mempertahankan mode kerja ONU.
Modul pengalihan mode asimetris digunakan untuk: setelah menerima sinyal pengalihan mode asimetris, menilai apakah jumlah informasi jendela yang dikirim oleh OLT ke mode simetris melebihi ambang batas yang ditentukan, dan jika demikian, mengalihkan mode kerja ONU dari mode asimetris ke mode simetris; jika tidak, mempertahankan mode kerja ONU.
Berdasarkan skema teknis yang disebutkan di atas, proses untuk mendapatkan tipe modul optik ONU pada modul deteksi ONU adalah: ketika ONU dinyalakan, dapatkan tipe modul optik ONU:
Jika modul optik tersebut merupakan modul optik asimetris, hentikan pekerjaan;
Jika modul optik adalah modul optik simetris, ketika ONU berubah dari keadaan tanpa cahaya ke keadaan terkait, peroleh kembali jenis modul optik ONU tersebut. Jika modul optik adalah modul optik simetris, lanjutkan proses selanjutnya dari modul deteksi ONU; jika modul optik adalah modul optik non-simetris, hentikan pekerjaan.
Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, penemuan ini memiliki keunggulan sebagai berikut:
(1) Dengan merujuk pada langkah a dari penemuan ini, dapat diketahui bahwa penemuan ini pertama kali secara akurat memperoleh jenis ONU; berdasarkan hal ini, dengan merujuk pada langkah b dan langkah c dari penemuan ini, dapat dilihat bahwa penemuan ini dapat mendeteksi mode operasi OLT, dan sesuai dengan mode operasi OLT, menyesuaikan mode kerja ONU, sehingga mewujudkan adaptasi sempurna antara OLT dan ONU, dan tidak akan ada ketidaksesuaian antara mode ujung lokal dan mode ujung jarak jauh seperti pada teknologi sebelumnya.
(2) Merujuk pada langkah a dari penemuan ini, dapat dilihat bahwa jika penemuan ini menentukan bahwa jenis onu adalah onu asimetris, yaitu, onu hanya memiliki kemampuan untuk bekerja dalam mode asimetris, dan onu hanya dapat beradaptasi dengan mode simetris 10g/10g, dan proses selanjutnya tidak dilakukan pada saat ini (karena onu tidak dapat beralih mode kerja), sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi kerja.
(3) Merujuk pada langkah a dari penemuan ini, dapat dilihat bahwa penemuan ini perlu mendeteksi jenis modul optik dari ONU ketika ONU dihidupkan dan ketika ONU berubah dari keadaan gelap ke keadaan terang, dan kedua deteksi di atas dapat mendeteksi keadaan awal ONU, jenis modul optik (deteksi saat dihidupkan), dan apakah modul optik telah diubah (deteksi ketika berubah dari keadaan tidak terang ke keadaan terang); oleh karena itu, penemuan ini dapat secara akurat beralih mode kerja selanjutnya sesuai dengan jenis modul optik ONU, sehingga memastikan keakuratan kerja.
Waktu posting: 05 Juni 2023
