Norma IEEE802.3av modum strati physici asymmetricum 10g/1g (celeritate uplink 10g/celeritate downlink 1g) (deinceps modus asymmetricus 10g/1g appellatus) et modum strati physici symmetricum 10g/10g (celeritate uplink et downlink ambae 10g sunt) (deinceps modus symmetricus 10g/10g appellatus) definit:
OLT in modo 10g/1g non-pare potest compatibilis esse cum onu in modo symmetrico 1g/1g et cum onu in modo asymmetrico 10g/1g. OLT in modo symmetrico 10g/10g compatibilis esse potest cum onu in modo 1g/1g, onu in modo asymmetrico 10g/1g, et onu in modo symmetrico 10g/10g.
OLT in modo symmetrico et OLT in modo asymmetrico idem sunt in directione descendente viae opticae strati physici, et canalis 10g utitur longitudine undae 1577nm et codificatione codicis 64b/66b; ergo sive unitas onu in modo symmetrico sive asymmetrico est, notitias descendentes ab OLT accipere potest. OLT periodiciter trama mpcpdsicoverygate (protocollum moderationis multi-puncti, protocollum moderationis multi-puncti) transmittet. Campus informationis inventionis in trama specialiter adhibitus est ad facultatem fenestrae ascendentis (1g, 10g, 1g+10g dualis rate) notificandam, et unitas onu per hunc modum operationis currentem tramae OLT obtinere potest.
Unitas optica (ONU) in modo symmetrico et modo asymmetrico omnino constans est in strato MAC (media access control, medium access control layer), et differentia inter haec concentratur in strato Phy (strato physico, strato inferiore OSI), et parametri transmissionis strati Phy pendent ab insertione moduli optici ONU:
Cum modulus opticus asymmetricus in onu inseritur (hoc est, onu onu asymmetricus est), cum celeritas uplink moduli optici asymmetrici usque ad 1g sit, stratum physiologicum onu celeritatem transmissionis tantum 1g configurare potest ut in modo asymmetrico operetur. Cum modulus opticus symmetricus in onu inseritur, cum celeritas uplink moduli optici usque ad 10g sit, onu vel celeritatem transmissionis strati physiologici ad 10g configurare potest ut in modo symmetrico operetur, vel celeritatem transmissionis strati physiologici ad 1g configurare potest ut in modo asymmetrico operetur.
Attamen, ONU et OLT existentes sequentes vitia habebunt cum rete renovatur:
Dum retiaculum renovatur, OLT (terminalis lineae externae) inter modum symmetricum et modum asymmetricum commutare potest, sed ONU (unitas unitatis unitatis externae) secundum conversionem OLT commutare non potest. Exempli gratia, OLT a modo symmetrico in modum asymmetricum commutat, sed ONU adhuc in modo symmetrico est. Hoc tempore, modi finis localis (olt) et finis remoti (onu) non congruunt.Elementa realizationis technicae:
Defectibus in arte priori exstantibus intentatis, problema technicum per hanc inventionem solutum est: quomodo efficere ut unitas onu adaptive transformetur secundum modum conversionis OLT cum OLT conversionem modi symmetrici/modi asymmetrici perficit; haec inventio combinationem perfectam adaptationis OLT et onu efficit, nulla discrepantia inter modum extremum localem et modum extremum remotum erit.
Ad finem supradictum assequendum, onu ab hac inventione provisum symmetriae 10g/10g et asymmetriae 10g/1g se accommodat, his gradibus inclusis:
Gradus a: Genus moduli optici onu obtine. Cum modulus opticus symmetricus est, modum operandi onu praesentem determina. Si modus operandi onu est modus symmetricus, ad gradum b perge; si modus operandi onu est modus asymmetricus, ad gradum c perge.
Gradus b: Determina utrum numerus informationis fenestralis ab OLT in modo asymmetrico emissae limen definitum supra sit; si ita est, modum operandi unitatis onu a modo symmetrico ad modum asymmetricum muta et finem impone; aliter, modum operandi unitatis onu serva et finem impone.
Gradus c: Determina utrum numerus informationis fenestralis ab OLT in modo symmetrico emissae limen definitum supra sit; si ita est, modum operandi onu ex modo asymmetrico ad modum symmetricum muta, et finem impone; aliter, modum operandi onu serva, finem impone.
Ex solutione technica supradicta, processus obtinendi genus moduli optici ONU in gradu a descripti est: cum ONU incipit, obtine genus moduli optici ONU:
Si modulus opticus est modulus opticus asymmetricus, processum termina et fini;
Si modulus opticus symmetricus est, cum unitas optica (ONU) a statu nullo lucis ad statum pertinentem mutatur, genus moduli optici ONU iterum obtine; si modulus opticus symmetricus est, processum subsequentem gradus a perge; si modulus opticus asymmetricus est, processum termina et finem fac.
Unita onu (ONU) ab hac inventione provisa systematibus 10g/10g symmetricis et 10g/1g asymmetricis aptatur, incluso modulo detectionis onu, modulo commutationis modi symmetrici, et modulo commutationis modi asymmetrici in onu disposito;
Modulus detectionis onu adhibetur ad: genus moduli optici onu obtinendum, cum modulus opticus modulus opticus symmetricus est, modum operandi praesentem onu determinandum, si modus operandi onu modus symmetricus est, signum commutationis modi symmetrici ad modulum commutationis modi symmetrici mittendum; Si modus operandi onu modus asymmetricus est, signum commutationis modi asymmetrici ad modulum commutationis modi asymmetrici mittitur;
Modulus commutationis modi symmetrici adhibetur ad: postquam signum commutationis modi symmetrici acceptum est, iudicandum utrum numerus informationis fenestralis ab OLT in modo asymmetrico emissae limen definitum attingat necne, et si ita est, modum operandi unitatis onu (ONU) a modo symmetrico ad modum asymmetricum commutandum; alioquin modum operandi unitatis onu retinendum;
Modulus commutationis modi asymmetrici adhibetur ad: postquam signum commutationis modi asymmetrici acceptum est, iudicandum utrum numerus informationis fenestralis ab OLT ad modum symmetricum missae supra limen definitum sit, et si ita est, modum operandi unitatis onu ex modo asymmetrico ad modum symmetricum commutandum; alioquin modum operandi unitatis onu retinendum.
Secundum schema technicum supra memoratum, processus obtinendi genus moduli optici ONU in modulo detectionis ONU est: cum ONU incipit, obtine genus moduli optici ONU:
Si modulus opticus est modulus opticus asymmetricus, desine operari;
Si modulus opticus symmetricus est, cum unitas onu (ONU) a statu sine luce ad statum similem mutatur, genus moduli optici ONU denuo obtine; si modulus opticus symmetricus est, processum subsequentem moduli detectionis ONU perge; si modulus opticus non symmetricus est, operari desine.
Comparata cum arte priori, inventio praesens haec commoda habet:
(1) Ad gradum a inventionis praesentis spectantes, sciri potest inventionem praesentem primum accurate genus unitatis onu (unitas electronica) obtinuisse; hac de causa, ad gradus b et c inventionis praesentis spectantes, videri potest inventionem praesentem modum operationis OLT (On-Lot Terminal) detegere posse, et secundum modum operationis OLT, modum operationis ONU aptare, ita ut perfecta adaptatio inter OLT et onu efficiatur, et nulla discrepantia inter modum extremum localem et modum extremum remotum in arte priori futura sit.
(2) Ad gradum a inventionis praesentis spectantes, videri potest, si inventio praesens determinat genus unitatis onu esse unitatem onu asymmetricam, id est, unitatem onu tantum facultatem habere operandi in modo asymmetrico, et unitatem onu tantum ad modum symmetricum 10g/10g accommodare posse, et subsequentia hoc tempore non perfici (quia unitas onu modos operandi mutare non potest), ita sumptus operandi minuendo et efficientiam operis augendo.
(3) Ad gradum a inventionis praesentis spectantes, perspicuum est inventionem praesentem detegere debere genus moduli optici onu cum onu incipit et cum onu a statu obscuro ad statum lucidum mutatur, et duae detectiones supradictae statum initialem onu detegere posse, id est genus moduli optici (detectio in initio), et utrum modulus opticus mutatus sit (detectio cum a statu nullo ad statum lucidum mutatur); ergo, inventio praesens accurate modos operandi subsequentes secundum genus moduli optici onu commutare potest, ut accuratio operis confirmetur.
Tempus publicationis: V Nonas Iunias, MMXXIII
