IEEE 802.3AV 표준은 10G/1G(업링크 속도 10G/다운링크 속도 1G) 비대칭 물리 계층 모드(이하 10G/1G 비대칭 모드)와 10G/10G(업링크 속도와 다운링크 속도 모두 10G) 대칭 물리 계층 모드(이하 10G/10G 대칭 모드)를 정의합니다.
10g/1g 비쌍 모드의 OLT는 1g/1g 대칭 모드의 ONU 및 10g/1g 비대칭 모드의 ONU와 호환될 수 있습니다. 10g/10g 대칭 모드의 OLT는 1g/1g 모드의 ONU, 10g/1g 비대칭 모드의 ONU 및 10g/10g 대칭 모드의 ONU와 호환될 수 있습니다.
대칭 모드와 비대칭 모드의 OLT는 물리 계층 광 경로의 다운링크 방향이 동일하며, 10G 채널은 1577nm 파장과 64비트/66비트 코드 인코딩을 사용합니다. 따라서 ONU가 대칭 모드인지 비대칭 모드인지에 관계없이 OLT로부터 다운링크 데이터를 수신할 수 있습니다. OLT는 주기적으로 mpcpdsicoverygate(다지점 제어 프로토콜) 프레임을 브로드캐스트합니다. 이 프레임의 디스커버리 정보 필드는 업링크 윈도우 기능(1G, 10G, 1G+10G 듀얼 레이트)을 알리는 데 사용되며, ONU는 이 프레임을 통해 OLT의 현재 동작 모드를 확인할 수 있습니다.
ONU는 대칭 모드와 비대칭 모드에서 MAC 계층(미디어 액세스 제어 계층)에서 완전히 동일하며, 차이점은 PHY 계층(물리 계층, OSI의 최하위 계층)에 집중되어 있습니다. PHY 계층의 송신 파라미터는 ONU의 광 모듈 삽입 여부에 따라 달라집니다.
ONU에 비대칭 광 모듈을 장착하면(즉, ONU가 비대칭 ONU인 경우), 비대칭 광 모듈의 업링크 속도가 최대 1Gbps이므로 ONU의 물리 계층은 비대칭 모드로 동작하기 위해 전송 속도를 1Gbps로만 설정할 수 있습니다. ONU에 대칭 광 모듈을 장착하면 광 모듈의 업링크 속도가 최대 10Gbps이므로 ONU는 물리 계층의 전송 속도를 10Gbps로 설정하여 대칭 모드로 동작하거나, 물리 계층의 전송 속도를 1Gbps로 설정하여 비대칭 모드로 동작할 수 있습니다.
하지만 기존 ONU와 OLT는 네트워크 업그레이드 시 다음과 같은 결함이 발생할 것입니다.
네트워크 업그레이드 중에 OLT는 대칭 모드와 비대칭 모드 간에 전환될 수 있지만, ONU는 OLT의 전환에 따라 자동으로 전환되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, OLT가 대칭 모드에서 비대칭 모드로 전환되었지만 ONU가 여전히 대칭 모드인 경우, 로컬 단말(OLT)과 원격 단말(ONU)의 모드가 일치하지 않게 됩니다.기술적 구현 요소:
본 발명은 기존 기술의 결함을 해결하고자 하며, OLT가 대칭 모드/비대칭 모드 변환을 수행할 때 ONU가 OLT의 변환 모드에 따라 적응적으로 변환되도록 하는 기술적 문제를 해결합니다. 본 발명은 OLT와 ONU의 완벽한 적응적 결합을 실현하여 로컬 엔드 모드와 원격 엔드 모드 간의 불일치를 방지합니다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 오누는 다음과 같은 단계를 포함하여 10g/10g 대칭 및 10g/1g 비대칭에 적응합니다.
단계 a: onu의 광 모듈 유형을 확인합니다. 광 모듈이 대칭형 광 모듈인 경우, onu의 현재 동작 모드를 확인합니다. onu의 동작 모드가 대칭형 모드이면 단계 b로 이동하고, 비대칭형 모드이면 단계 c로 이동합니다.
단계 b: 비대칭 모드에서 OLT가 발행하는 창 정보의 수가 지정된 임계값보다 높은지 판단하고, 높으면 ONU의 작동 모드를 대칭 모드에서 비대칭 모드로 전환한 후 종료합니다. 그렇지 않으면 ONU의 작동 모드를 유지하고 종료합니다.
단계 c: 대칭 모드에서 olt가 발행하는 창 정보의 수가 지정된 임계값보다 높은지 판단합니다. 만약 그렇다면 onu의 작동 모드를 비대칭 모드에서 대칭 모드로 전환하고 종료합니다. 그렇지 않으면 onu의 작동 모드를 유지하고 종료합니다.
위의 기술적 해결책을 바탕으로, 단계 a에서 설명한 ONU의 광 모듈 유형을 얻는 과정은 다음과 같습니다. ONU가 시작될 때, ONU의 광 모듈 유형을 얻습니다.
광 모듈이 비대칭 광 모듈인 경우 프로세스를 종료하십시오.
광 모듈이 대칭형 광 모듈인 경우, ONU가 무광 상태에서 관련 상태로 변경될 때 ONU의 광 모듈 유형을 다시 획득하고, 광 모듈이 대칭형 광 모듈이면 단계 a의 후속 프로세스를 계속 진행하고, 광 모듈이 비대칭형 광 모듈이면 프로세스를 종료합니다.
본 발명에 의해 제공되는 오누는 오누 검출 모듈, 대칭 모드 전환 모듈 및 오누 상에 배치된 비대칭 모드 전환 모듈을 포함하여 10g/10g 대칭 시스템 및 10g/1g 비대칭 시스템에 적합합니다.
ONU 감지 모듈은 다음과 같은 용도로 사용됩니다. ONU의 광 모듈 유형을 확인하고, 광 모듈이 대칭형 광 모듈인 경우 ONU의 현재 동작 모드를 판단합니다. ONU의 동작 모드가 대칭형 모드이면 대칭 모드 전환 모듈로 대칭 모드 전환 신호를 전송하고, 비대칭 모드이면 비대칭 모드 전환 모듈로 비대칭 모드 전환 신호를 전송합니다.
대칭 모드 전환 모듈은 다음과 같은 용도로 사용됩니다. 대칭 모드 전환 신호를 수신한 후, 비대칭 모드에서 OLT가 발행하는 창 정보의 수가 지정된 임계값에 도달하는지 여부를 판단하고, 도달하면 ONU의 동작 모드를 대칭 모드에서 비대칭 모드로 전환합니다. 그렇지 않으면 ONU의 동작 모드를 유지합니다.
비대칭 모드 전환 모듈은 비대칭 모드 전환 신호를 수신한 후, OLT가 대칭 모드로 전송한 윈도우 정보의 수가 지정된 임계값 이상인지 판단하고, 이상이면 ONU의 작동 모드를 비대칭 모드에서 대칭 모드로 전환하고, 그렇지 않으면 ONU의 작동 모드를 유지하는 데 사용됩니다.
상기 기술 구성에 따라, ONU 검출 모듈에서 ONU의 광 모듈 유형을 얻는 과정은 다음과 같습니다. ONU가 시작되면 ONU의 광 모듈 유형을 얻습니다.
광 모듈이 비대칭 광 모듈인 경우 작동을 중지하십시오.
광학 모듈이 대칭형 광학 모듈인 경우, ONU가 무광 상태에서 관련 상태로 변경될 때 ONU의 광학 모듈 유형을 다시 획득합니다. 광학 모듈이 대칭형 광학 모듈이면 ONU 감지 모듈의 후속 프로세스를 계속 진행하고, 비대칭형 광학 모듈이면 작동을 중지합니다.
본 발명은 기존 기술과 비교하여 다음과 같은 장점을 갖는다:
(1) 본 발명의 단계 a를 참조하면, 본 발명은 먼저 ONU의 유형을 정확하게 획득하는 것으로 알 수 있다. 이를 바탕으로, 본 발명의 단계 b 및 단계 c를 참조하면, 본 발명은 OLT의 작동 모드를 감지하고, OLT의 작동 모드에 따라 ONU의 작동 모드를 조정하여 OLT와 ONU 간의 완벽한 적응을 실현하고, 기존 기술에서처럼 로컬 엔드 모드와 원격 엔드 모드 간의 불일치가 발생하지 않도록 하는 것으로 알 수 있다.
(2) 본 발명의 단계 a를 참조하면, 본 발명이 오누의 유형을 비대칭 오누로 판단하는 경우, 즉 오누가 비대칭 모드에서만 작동할 수 있고 오누가 10g/10g 대칭 모드에만 적응할 수 있으며 이 시점에서 후속 공정을 수행하지 않는 경우(오누가 작동 모드를 전환할 수 없기 때문에), 운영 비용을 절감하고 작업 효율을 향상시킬 수 있음을 알 수 있다.
(3) 본 발명의 단계 a를 참조하면, 본 발명은 onu가 시작될 때와 onu가 어두운 상태에서 밝은 상태로 변할 때 onu의 광 모듈 유형을 검출해야 하며, 상기 2가지 검출을 통해 onu의 초기 상태 광 모듈 유형(시작 시 검출)과 광 모듈이 변경되었는지 여부(어두운 상태에서 밝은 상태로 변할 때 검출)를 검출할 수 있으므로, 본 발명은 onu의 광 모듈 유형에 따라 후속 작동 모드를 정확하게 전환하여 작업의 정확성을 보장할 수 있다.
게시 시간: 2023년 6월 5일
