ຄຳອະທິບາຍຮູບແຕ້ມ
ຮູບທີ 1 ແມ່ນແຜນວາດການໄຫຼຂອງວິທີການສຳລັບ onu ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມສົມມາດ 10g/10g ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມມາດ 10g/1g ໃນຮູບແບບຂອງການປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນ.
ວິທີການລະອຽດ
ສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນນີ້ຈະຖືກອະທິບາຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂ້າງລຸ່ມນີ້ພ້ອມກັບຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມາພ້ອມ.
onu ໃນຮູບແບບຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນນີ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມສົມມາດ 10g/10g ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມມາດ 10g/1g, ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຖານະການ 10gepon.
ບົນພື້ນຖານນີ້, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1, ອົງປະກອບໃນຮູບແບບຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມສົມມາດ 10g/10g ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມມາດ 10g/1g, ລວມທັງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
s1: ເມື່ອ ONU ເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ເອົາປະເພດຂອງໂມດູນ optical ຂອງ ONU. ຖ້າໂມດູນ optical ເປັນໂມດູນ optical ແບບສົມມາດ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ONU ໃນປະຈຸບັນມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທັງໃນໂໝດສົມມາດ ແລະ ໂໝດບໍ່ສົມມາດ. ໃນເວລານີ້, ໃຫ້ໄປທີ່ s2. ຖ້າໂມດູນ optical ເປັນໂມດູນ optical ແບບບໍ່ສົມມາດໝາຍຄວາມວ່າ ONU ໃນປະຈຸບັນມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກໃນໂໝດບໍ່ສົມມາດເທົ່ານັ້ນ. ໃນເວລານີ້, ONU ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບໂໝດສົມມາດ 10g/10g ເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນມັນສິ້ນສຸດລົງໂດຍກົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ.
s2: ເມື່ອ ONU ປ່ຽນຈາກສະຖານະບໍ່ມີແສງໄປເປັນສະຖານະເປີດແສງ, ໃຫ້ເອົາປະເພດຂອງໂມດູນແສງຂອງ ONU ຄືນໃໝ່. ຖ້າໂມດູນແສງເປັນໂມດູນແສງທີ່ສົມມາດ, ໃຫ້ໄປທີ່ s3 (ເຫດຜົນຄືກັນກັບ s1). ຖ້າໂມດູນແສງເປັນໂມດູນແສງທີ່ບໍ່ສົມມາດ, ໃຫ້ສິ້ນສຸດໂດຍກົງ (ເຫດຜົນຄືກັນກັບ s1).
ຫຼັກການຂອງ s2 ແມ່ນ: ເຫດຜົນທີ່ onu ປ່ຽນຈາກສະຖານະບໍ່ມີແສງໄປເປັນສະຖານະເປີດໄຟແມ່ນ: ໂມດູນ optical ໃນ onu ຖືກປ່ຽນແທນ, ສະນັ້ນປະເພດຂອງໂມດູນ optical ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອີກຄັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງ onu ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກມີສະຖານະການທີ່ onu ເປີດເມື່ອມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນໄຍ optical, onu ໄດ້ຮັບແສງ downlink ທີ່ສົ່ງໂດຍ olt ສະເໝີ, ແລະອາດຈະບໍ່ສາມາດກວດພົບເຫດການທີ່ປ່ຽນຈາກສະຖານະບໍ່ມີແສງໄປເປັນສະຖານະເປີດໄຟ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ s2 ສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້ວ່າ onu ປ່ຽນຈາກສະຖານະບໍ່ມີແສງໄປເປັນສະຖານະເປີດໄຟ. ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປິດໜ້າທີ່ຮັບແສງຂອງໂມດູນ optical ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ onu ໃນ s1, ແລະຈາກນັ້ນເປີດໜ້າທີ່ຮັບແສງຂອງໂມດູນ optical ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ onu ສຳເລັດ. ສ້າງເຫດການທີ່ onu ປ່ຽນຈາກສະຖານະມືດໄປເປັນສະຖານະເປີດໄຟ.
ຂະບວນການໄດ້ຮັບປະເພດຂອງໂມດູນແສງ ONU ໃນ s2 ແມ່ນ: ອ່ານຄືນລີຈິສເຕີຂອງໂມດູນແສງຜ່ານ i2c (ລົດເມອະນຸກົມຊິ້ງໂຄຣນຊ໌ສອງສາຍແບບງ່າຍໆທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ Philips) ເພື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນປະເພດຂອງໂມດູນແສງ (ລັກສະນະຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລັກສະນະຂອງຮຸ່ນ). ໄດ້ຮັບປະເພດໂມດູນແສງທີ່ສອດຄ້ອງກັນຕາມຂໍ້ມູນປະເພດ. ຂະບວນການສະເພາະແມ່ນ: ຕັ້ງຄ່າຖານຂໍ້ມູນໂມດູນແສງລ່ວງໜ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຖານຂໍ້ມູນໂມດູນແສງປະກອບມີຂໍ້ມູນປະເພດຂອງໂມດູນແສງ ແລະ ປະເພດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ປະເພດທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນໃຊ້ເປັນປະເພດຂອງໂມດູນແສງ.
s3: ກຳນົດຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນຂອງ onu. ຖ້າຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ onu ເປັນຮູບແບບສົມມາດ, ຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດວ່າ onu ຄວນປ່ຽນເປັນຮູບແບບ asymmetric ຕາມ OLT ຫຼືບໍ່, ນັ້ນຄື, ໄປທີ່ s4; ຖ້າຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ onu ເປັນຮູບແບບ asymmetric, ຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດວ່າ onu ຈະປ່ຽນເປັນຮູບແບບສົມມາດຕາມ olt ຫຼືບໍ່, ນັ້ນຄື ໄປທີ່ s5.
s4: ກຳນົດວ່າຈຳນວນຄັ້ງທີ່ olt ສົ່ງຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງໃນຮູບແບບ asymmetric ແມ່ນຢູ່ເໜືອຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່ (ການຕັດສິນຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນຍ້ອນການພິຈາລະນາຄວາມທົນທານ, 5 ຄັ້ງໃນຮູບແບບນີ້), ແລະ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ມັນພິສູດວ່າ olt ມີ uplink ພຽງແຕ່ 1g ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມສາມາດ, ນັ້ນຄື, OLT ຢູ່ໃນຮູບແບບ asymmetric, ໃນເວລານີ້, ປ່ຽນຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ ONU ຈາກຮູບແບບ symmetric ໄປເປັນຮູບແບບ asymmetric, ແລະສິ້ນສຸດ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນພິສູດວ່າ OLT ມີຄວາມສາມາດໃນການ uplink ພຽງແຕ່ 10g ເທົ່ານັ້ນ (ນັ້ນຄື, ONU ໄດ້ອອກຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງຮູບແບບ symmetric), ນັ້ນຄື, olt ຮອງຮັບຮູບແບບ symmetric. ໃນເວລານີ້, ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ onu ຍັງຄົງຢູ່, ແລະສິ້ນສຸດແມ່ນຈົບລົງ.
s5: ກຳນົດວ່າຈຳນວນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງທີ່ສົ່ງໂດຍ olt ໄປຫາໂໝດສົມມາດໄດ້ບັນລຸຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວຫຼືບໍ່ (5 ເທື່ອໃນຮູບແບບນີ້). ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ມັນພິສູດວ່າ olt ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ 10g, ແລະປ່ຽນຈາກໂໝດບໍ່ສົມມາດໄປຫາໂໝດສົມມາດ. ໃນເວລານີ້, ປ່ຽນໂໝດການເຮັດວຽກຂອງ onu ຈາກໂໝດບໍ່ສົມມາດໄປຫາໂໝດສົມມາດ, ແລະສິ້ນສຸດ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນພິສູດວ່າ OLT ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ 1G ເທົ່ານັ້ນ, ນັ້ນຄື, OLT ຢູ່ໃນໂໝດບໍ່ສົມມາດ, ແລະໃນເວລານີ້, ຮັກສາໂໝດການເຮັດວຽກຂອງ onu, ແລະສິ້ນສຸດ.
ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບໃນ s4 ແລະ ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດສົມມາດໃນ s5 ແມ່ນໄດ້ຮັບໃນເຟຣມ mpcpgate ທີ່ອອກໂດຍ OLT. ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງ uplink 1g, ແລະ ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດສົມມາດແມ່ນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງ uplink 10g.
ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ s1 ຫາ s2, ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນໄດ້ຮັບປະເພດຂອງ onu ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນ, ແລະໂດຍອ້າງອີງເຖິງ s3 ຫາ s5, ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນສາມາດກວດຈັບຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ OLT, ແລະປັບຕົວເພື່ອປັບຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ ONU ຕາມຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ OLT, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການປັບຕົວທີ່ສົມບູນແບບຂອງ OLT ແລະ ONU, ແລະຄວາມບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງຮູບແບບປາຍທາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮູບແບບປາຍທາງໄລຍະໄກໃນສິລະປະກ່ອນໜ້ານີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ONU ໃນຮູບແບບຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບລະບົບແບບສົມມາດ 10g/10g ແລະ ແບບບໍ່ສົມມາດ 10g/1g, ແລະ ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້: ລະບົບປະກອບມີໂມດູນກວດຈັບ ONU, ໂມດູນສະຫຼັບໂໝດສົມມາດ, ແລະ ໂມດູນສະຫຼັບໂໝດບໍ່ສົມມາດທີ່ຈັດລຽງຢູ່ເທິງ ONU.
ໂມດູນກວດຈັບ ONU ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ: ປິດໜ້າທີ່ຮັບແສງຂອງໂມດູນ optical ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ONU, ແລະ ໄດ້ຮັບປະເພດຂອງໂມດູນ optical ຂອງ ONU. ຖ້າໂມດູນ optical ເປັນໂມດູນ optical ບໍ່ສົມມາດ, ໃຫ້ຢຸດເຮັດວຽກ; ຖ້າໂມດູນ optical ເປັນໂມດູນ optical ສົມມາດ, ເມື່ອ ONU ປ່ຽນຈາກສະຖານະທີ່ບໍ່ມີແສງໄປເປັນສະຖານະແສງ, ປະເພດຂອງໂມດູນ optical ຂອງ ONU ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງຄືນໃໝ່:
ຖ້າໂມດູນ optical ເປັນໂມດູນ optical ທີ່ສົມມາດ, ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະເພດຂອງໂມດູນ optical ຂອງ onu. ເມື່ອໂມດູນ optical ເປັນໂມດູນ optical ທີ່ສົມມາດ, ໃຫ້ກໍານົດຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນຂອງ onu. ຖ້າຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ onu ເປັນຮູບແບບສົມມາດ, ໃຫ້ສົ່ງສະວິດຮູບແບບສົມມາດໄປຫາສັນຍານຂອງໂມດູນສະຫຼັບຮູບແບບສົມມາດ; ຖ້າຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ onu ເປັນຮູບແບບບໍ່ສົມມາດ, ໃຫ້ສົ່ງສັນຍານສະຫຼັບຮູບແບບບໍ່ສົມມາດໄປຫາໂມດູນສະຫຼັບຮູບແບບບໍ່ສົມມາດ, ແລະເປີດຟັງຊັນຮັບແສງຂອງໂມດູນ optical ຫຼັງຈາກ onu ເລີ່ມເຮັດວຽກ;
ຖ້າໂມດູນແສງເປັນໂມດູນແສງທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ, ໃຫ້ຢຸດເຮັດວຽກ.
ໂມດູນສະຫຼັບໂໝດສົມມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສັນຍານສະຫຼັບໂໝດສົມມາດແລ້ວ, ໃຫ້ຕັດສິນວ່າຈຳນວນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງທີ່ອອກໂດຍ olt ໃນໂໝດ asymmetric ບັນລຸຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່, ແລະ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ສະຫຼັບໂໝດການເຮັດວຽກຂອງ onu ຈາກໂໝດສົມມາດໄປຫາໂໝດ asymmetric; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ຮັກສາໂໝດການເຮັດວຽກຂອງ onu ໄວ້;
ໂມດູນສະຫຼັບໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສັນຍານສະຫຼັບໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບແລ້ວ, ໃຫ້ຕັດສິນວ່າຈໍານວນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງທີ່ສົ່ງໂດຍ olt ໄປຫາໂໝດສົມມາດນັ້ນຢູ່ເໜືອຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ຫຼືບໍ່, ແລະຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ສະຫຼັບໂໝດການເຮັດວຽກຂອງ onu ຈາກໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບໄປຫາໂໝດສົມມາດ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ຮັກສາໂໝດການເຮັດວຽກຂອງ onu ໄວ້.
ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບໃນໂມດູນສະຫຼັບໂໝດສົມມາດ ແລະ ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດສົມມາດໃນໂມດູນສະຫຼັບໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນໄດ້ຮັບໃນເຟຣມ mpcpgate ທີ່ສົ່ງໂດຍ OLT; ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງ uplink 1g, ຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງຂອງໂໝດສົມມາດໃນໂມດູນສະຫຼັບໂໝດບໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນຂໍ້ມູນໜ້າຕ່າງ uplink 10g.
ຄວນສັງເກດວ່າ ເມື່ອລະບົບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນປະຕິບັດການສື່ສານລະຫວ່າງໂມດູນ, ການແບ່ງໂມດູນໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ, ການຈັດສັນໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງສາມາດເຮັດສໍາເລັດໄດ້ໂດຍໂມດູນໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ນັ້ນຄື, ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງລະບົບແມ່ນແບ່ງອອກເປັນໂມດູນໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທັກສະທົ່ວໄປໃນສິລະປະນີ້, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກຫຼັກການຂອງສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນ, ການປັບປຸງ ແລະ ການດັດແປງບາງຢ່າງກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະ ການປັບປຸງ ແລະ ການດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຖືກຖືວ່າເປັນສິ່ງປະດິດສ້າງໃນປະຈຸບັນ. ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນສະເປັກນີ້ແມ່ນຂອງສິລະປະກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສິລະປະນີ້.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2023
