• galvas_reklāmkarogs

10G ONU pielāgošanās 10G/10G simetrijai un 10G/1G asimetrijai (pirmā daļa)

IEEE802.3av standarts definē 10g/1g (augšupsaites ātrums 10g/lejupsaites ātrums 1g) asimetrisko fiziskā slāņa režīmu (turpmāk tekstā — 10g/1g asimetriskais režīms) un 10g/10g (augšupsaites un lejupielādes ātrums ir 10g) simetrisku divu A fiziskā slāņa režīmu (turpmāk tekstā — 10g/10g simetriskais režīms):

Olt 10g/1g nesavienotajā režīmā var būt saderīgs ar onu 1g/1g simetriskajā režīmā un onu 10g/1g asimetriskajā režīmā. OLT 10g/10g simetriskajā režīmā var būt saderīgs ar onu 1g/1g režīmā, onu 10g/1g asimetriskajā režīmā un onu 10g/10g simetriskajā režīmā.

Simetriskā režīma OLT un asimetriskā režīma OLT fiziskā slāņa optiskā ceļa lejupielādes virzienā ir vienādi, un 10g kanāls izmanto 1577 nm viļņa garumu un 64b/66b koda kodējumu; tāpēc neatkarīgi no tā, vai onu atrodas simetriskā vai asimetriskajā režīmā, tas var saņemt lejupielādes datus no olt. Olt periodiski pārraidīs mpcpdsicoverygate (daudzpunktu vadības protokols, daudzpunktu vadības protokols) kadru. Kadra atklāšanas informācijas lauks tiek īpaši izmantots, lai paziņotu par augšupielādes loga iespējām (1g, 10g, 1g+10g divkāršais ātrums), un onu var iegūt olt, izmantojot šo kadra pašreizējo darba režīmu.

Simetriskā un asimetriskā režīma ONU ir pilnībā konsekvents MAC slānī (multivides piekļuves kontrole, multivides piekļuves kontroles slānis), un atšķirība starp tiem ir koncentrēta phy slānī (fiziskajā slānī, OSI apakšējā slānī), un phy slāņa sūtīšanas parametri ir atkarīgi no ONU optiskā moduļa ievietošanas:

Kad onu tiek ievietots asimetrisks optiskais modulis (tas ir, onu ir asimetrisks onu), tā kā asimetriskā optiskā moduļa augšupsaites ātrums ir līdz 1 g, onu fiziskais slānis var konfigurēt pārraides ātrumu tikai 1 g, lai darbotos asimetriskā režīmā. Kad onu tiek ievietots simetrisks optiskais modulis, tā kā optiskā moduļa augšupsaites ātrums ir līdz 10 g, onu var konfigurēt fiziskā slāņa sūtīšanas ātrumu uz 10 g, lai darbotos simetriskā režīmā, vai konfigurēt fiziskā slāņa sūtīšanas ātrumu uz 1 g, lai darbotos asimetriskā režīmā.

Tomēr esošajam onu ​​un olt tīklam būs šādi defekti, kad tīkls tiks modernizēts:

Tīkla jaunināšanas laikā OLT var pārslēgties starp simetrisko un asimetrisko režīmu, bet ONU nevar pārslēgties atbilstoši OLT pārveidošanai. Piemēram, OLT pārslēdzas no simetriskā režīma uz asimetrisko režīmu, bet ONU joprojām atrodas simetriskā režīmā. Šajā laikā lokālā gala (olt) un attālā gala (onu) režīmi nesakrīt.Tehniskās realizācijas elementi:

Ņemot vērā iepriekšējās tehnikas trūkumus, ar šo izgudrojumu atrisinātā tehniskā problēma ir šāda: kā panākt, lai onu adaptīvi pārveidotos atbilstoši olt pārveidošanas režīmam, kad olt veic simetriskā režīma/asimetriskā režīma pārveidošanu; šis izgudrojums realizē perfektu olt un onu adaptācijas kombināciju, nebūs neatbilstības starp lokālo gala režīmu un attālo gala režīmu.

Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, ar šo izgudrojumu nodrošinātais onu pielāgojas 10g/10g simetrijai un 10g/1g asimetrijai, tostarp veicot šādas darbības:

a darbība: nosakiet onu optiskā moduļa veidu. Ja optiskais modulis ir simetrisks optiskais modulis, nosakiet onu pašreizējo darbības režīmu. Ja onu darbības režīms ir simetrisks režīms, pārejiet pie b darbības; ja onu darbības režīms ir asimetrisks režīms, pārejiet pie c darbības.

B darbība: Nosakiet, vai asimetriskajā režīmā olt izdotās logu informācijas skaits pārsniedz noteikto slieksni; ja tā, pārslēdziet onu darba režīmu no simetriskā režīma uz asimetrisko režīmu un beidziet; pretējā gadījumā saglabājiet onu darba režīmu un beidziet.

C darbība: Nosakiet, vai olt simetriskajā režīmā izdotās logu informācijas skaits pārsniedz norādīto slieksni. Ja tā, pārslēdziet onu darba režīmu no asimetriskā režīma uz simetrisko režīmu un beidziet; pretējā gadījumā saglabājiet onu darba režīmu un beidziet.

Pamatojoties uz iepriekš minēto tehnisko risinājumu, a solī aprakstītā onu optiskā moduļa tipa iegūšanas process ir šāds: kad onu sāk darboties, iegūstiet onu optiskā moduļa tipu:

Ja optiskais modulis ir asimetrisks optiskais modulis, pārtrauciet procesu un beidziet;

Ja optiskais modulis ir simetrisks optiskais modulis, kad onu mainās no bezgaismas stāvokļa uz atbilstošo stāvokli, atkārtoti iegūstiet onu optiskā moduļa tipu; ja optiskais modulis ir simetrisks optiskais modulis, turpiniet a) darbības procesu; ja optiskais modulis ir asimetrisks optiskais modulis, pārtrauciet procesu un beidziet.

Šī izgudrojuma nodrošinātais onu pielāgojas 10g/10g simetriskām un 10g/1g asimetriskām sistēmām, ieskaitot onu noteikšanas moduli, simetriska režīma pārslēgšanas moduli un asimetriska režīma pārslēgšanas moduli, kas izvietots uz onu;

Onu noteikšanas modulis tiek izmantots, lai: iegūtu onu optiskā moduļa tipu; ja optiskais modulis ir simetrisks optiskais modulis, noteiktu onu pašreizējo darba režīmu; ja onu darba režīms ir simetrisks režīms, nosūtītu simetriskā režīma pārslēgšanas signālu uz simetriskā režīma pārslēgšanas moduli; ja onu darba režīms ir asimetrisks režīms, uz asimetriskā režīma pārslēgšanas moduli tiek nosūtīts asimetriskā režīma pārslēgšanas signāls.

Simetriskā režīma pārslēgšanas modulis tiek izmantots, lai: pēc simetriskā režīma pārslēgšanas signāla saņemšanas noteiktu, vai olt izdotās loga informācijas skaits asimetriskajā režīmā sasniedz noteiktu slieksni, un, ja tā, pārslēgtu onu darba režīmu no simetriskā režīma uz asimetrisko režīmu; pretējā gadījumā saglabātu onu darba režīmu;

Asimetriskā režīma pārslēgšanas modulis tiek izmantots, lai: pēc asimetriskā režīma pārslēgšanas signāla saņemšanas noteiktu, vai olt nosūtītās logu informācijas skaits simetriskajam režīmam pārsniedz noteikto slieksni, un, ja tā, pārslēgtu onu darba režīmu no asimetriskā režīma uz simetrisko režīmu; pretējā gadījumā saglabātu onu darba režīmu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto tehnisko shēmu, onu optiskā moduļa tipa iegūšanas process onu noteikšanas modulī ir šāds: kad onu sāk darboties, iegūstiet onu optiskā moduļa tipu:

Ja optiskais modulis ir asimetrisks optiskais modulis, pārtrauciet darbu;

Ja optiskais modulis ir simetrisks optiskais modulis, kad onu mainās no bezgaismas stāvokļa uz saistīto stāvokli, atkārtoti nosakiet onu optiskā moduļa tipu; ja optiskais modulis ir simetrisks optiskais modulis, turpiniet onu noteikšanas moduļa turpmāko procesu; ja optiskais modulis ir nesimetrisks optiskais modulis, pārtrauciet darbu.

Salīdzinot ar iepriekšējo tehniku, šim izgudrojumam ir šādas priekšrocības:

(1) Atsaucoties uz šī izgudrojuma a) soli, var secināt, ka šis izgudrojums vispirms ir precīzi ieguvis onu veidu; pamatojoties uz to, atsaucoties uz šī izgudrojuma b) un c) soli, var redzēt, ka šis izgudrojums var noteikt olt darbības režīmu un atbilstoši olt darbības režīmam pielāgoties onu darba režīmam, lai panāktu perfektu olt un onu saderību, un nebūs neatbilstības starp lokālo gala režīmu un attālo gala režīmu, kā tas bija iepriekšējā tehnikas līmenī.

(2) Atsaucoties uz šī izgudrojuma a) soli, var redzēt, ka, ja šis izgudrojums nosaka, ka onu tips ir asimetrisks onu, tas ir, onu spēj darboties tikai asimetriskā režīmā, un onu var pielāgoties tikai 10g/10g simetriskajam režīmam, un šajā laika procesā netiek veikta turpmāka darbība (jo onu nevar pārslēgt darba režīmus), tādējādi samazinot ekspluatācijas izmaksas un uzlabojot darba efektivitāti.

(3) Atsaucoties uz šī izgudrojuma a) darbību, var redzēt, ka šim izgudrojumam ir jānosaka onu optiskā moduļa tips, kad onu tiek iedarbināts un kad onu mainās no tumša stāvokļa uz gaišu stāvokli, un iepriekš minētie divi noteikšanas veidi var noteikt onu sākotnējo stāvokli – optiskā moduļa tipu (noteikšana ieslēgšanas laikā) un to, vai optiskais modulis ir mainīts (noteikšana, pārejot no bezgaismas stāvokļa uz gaišu stāvokli); tādēļ šis izgudrojums var precīzi pārslēgt nākamos darba režīmus atbilstoši onu optiskā moduļa tipam, lai nodrošinātu darba precizitāti.


Publicēšanas laiks: 2023. gada 5. jūnijs