• head_bner

10G ONU прилагодување на симетрија 10G/10G и асиметрија 10G/1G Прв дел

Стандардот ieee802.3av дефинира режим на асиметричен физички слој од 10g/1g (брзина на uplink 10g/брзина на downlink 1g) (во понатамошниот текст асиметричен режим 10g/1g) и режим на симетричен физички слој од 10g/10g (брзината на uplink и брзината на downlink се и двете 10g) два вида:

OLT во 10g/1g непарен режим може да биде компатибилен со onu во 1g/1g симетричен режим и onu во 10g/1g асиметричен режим. OLT во 10g/10g симетричен режим може да биде компатибилен со onu во 1g/1g режим, onu во 10g/1g асиметричен режим и onu во 10g/10g симетричен режим.

OLT во симетричен режим и OLT во асиметричен режим се исти во насоката на намалување на оптичката патека на физичкиот слој, а 10g каналот користи бранова должина од 1577nm и кодирање со 64b/66b; па без разлика дали ONU е во симетричен или асиметричен режим, може да прима податоци за намалување на сигналот од OLT. OLT периодично ќе ја емитува рамката mpcpdsicoverygate (протокол за контрола на повеќе точки, протокол за контрола на повеќе точки). Полето за информации за откривање во рамката е специјално користено за известување за можноста за прозорец за поврзување нагоре (1g, 10g, 1g+10g двојна брзина), а ONU може да го добие OLT преку овој режим на работа на струјата на рамката.

ONU-то во симетричен и асиметричен режим е целосно конзистентно на MAC слојот (контрола на пристап до медиуми, слој за контрола на пристап до медиуми), а разликата меѓу нив е концентрирана во phy слојот (физички слој, долниот слој на osi), а параметрите за испраќање на phy слојот зависат од Вметнете го оптичкиот модул на onu:

Кога асиметричен оптички модул е ​​вметнат во ONU (односно, ONU е асиметричен ONU), бидејќи брзината на поврзување на асиметричниот оптички модул е ​​до 1g, физио-слојот на ONU може да ја конфигурира брзината на пренос од 1g да работи само во асиметричен режим. Кога симетричен оптички модул е ​​вметнат во ONU, бидејќи брзината на поврзување на оптичкиот модул е ​​до 10g, ONU може или да ја конфигурира брзината на испраќање на phy слојот на 10g да работи во симетричен режим, или да ја конфигурира брзината на испраќање на phy слојот на 1g да работи во асиметричен режим.

Сепак, постојните ONU и OLT ќе имаат следниве дефекти кога мрежата ќе се надгради:

За време на надградбата на мрежата, OLT може да се префрла помеѓу симетричен режим и асиметричен режим, но ONU не може да се префрла според конверзијата на OLT. На пример, OLT се префрла од симетричен режим во асиметричен режим, но ONU е сè уште во симетричен режим. Во овој момент, режимите на локалниот крај (olt) и оддалечениот крај (onu) не се совпаѓаат.Технички елементи на реализација:

Со цел да се отстранат недостатоците што постојат во претходната технологија, техничкиот проблем што го решава овој изум е: како да се направи ONU адаптивно да се трансформира според режимот на конверзија на OLT кога OLT врши конверзија на симетричен режим/асиметричен режим; овој изум ја реализира совршената комбинација на OLT и ONU адаптацијата, така што нема да има несовпаѓање помеѓу локалниот крајен режим и далечинскиот крајен режим.

За да се постигне горенаведената цел, големината обезбедена со овој пронајдок се прилагодува на симетрија од 10g/10g и асиметрија од 10g/1g, вклучувајќи ги следните чекори:

Чекор а: Добијте го типот на оптички модул на ONU. Кога оптичкиот модул е ​​симетричен оптички модул, одредете го тековниот режим на работа на ONU. Ако режимот на работа на ONU е симетричен режим, одете на чекор б; ако режимот на работа на ONU е асиметричен режим, одете на чекор в;

Чекор б: Утврдете дали бројот на информации за прозорецот издадени од OLT во асиметричен режим е над наведениот праг, доколку е така, префрлете го режимот на работа на ONU од симетричен режим во асиметричен режим и завршете; во спротивно, задржете го режимот на работа на ONU и завршете;

Чекор в: Определете дали бројот на информации за прозорецот издадени од olt во симетричен режим е над наведениот праг, доколку е така, префрлете го работниот режим на onu од асиметричен режим во симетричен режим и завршете; во спротивно, задржете го работниот режим на onu, завршете.

Врз основа на горенаведеното техничко решение, процесот на добивање на типот на оптичкиот модул на ONU опишан во чекор а е: кога ONU ќе се стартува, добијте го типот на оптичкиот модул на ONU:

Ако оптичкиот модул е ​​асиметричен оптички модул, прекинете го процесот и завршете го;

Ако оптичкиот модул е ​​симетричен оптички модул, кога вклучувањето ќе се промени од состојба без светло во соодветната состојба, вратете го типот на оптичкиот модул на вклучувањето. Ако оптичкиот модул е ​​симетричен оптички модул, продолжете со следниот процес од чекор а; ако оптичкиот модул е ​​асиметричен, прекинете го процесот и завршете го.

ONU-то обезбедено со овој пронајдок се прилагодува на симетрични 10g/10g и асиметрични системи 10g/1g, вклучувајќи модул за детекција на ONU, модул за префрлување на симетричен режим и модул за префрлување на асиметричен режим распоредени на ONU-то;

Модулот за детекција на ONU се користи за: добивање на типот на оптичкиот модул на ONU-то, кога оптичкиот модул е ​​симетричен оптички модул, одредување на тековниот работен режим на ONU-то, ако работниот режим на ONU-то е симетричен режим, испраќање сигнал за префрлување на симетричен режим до модулот за префрлување на симетричен режим; Ако работниот режим на ONU-то е асиметричен режим, сигнал за префрлување на асиметричен режим се испраќа до модулот за префрлување на асиметричен режим;

Модулот за префрлување на симетричен режим се користи за: по приемот на сигналот за префрлување на симетричен режим, да процени дали бројот на информации за прозорци издадени од olt во асиметричен режим достигнува одреден праг или не, и доколку е така, да го префрли режимот на работа на ONU од симетричен режим во асиметричен режим; во спротивно, да го задржи режимот на работа на ONU;

Модулот за префрлување на асиметричен режим се користи за: по приемот на сигналот за префрлување на асиметричен режим, да процени дали бројот на информации за прозорецот испратени од OLT до симетричниот режим е над наведениот праг и, доколку е така, да го префрли работниот режим на ONU од асиметричен режим во симетричен режим; во спротивно, да го задржи работниот режим на ONU.

Врз основа на горенаведената техничка шема, процесот на добивање на типот на оптичкиот модул на ONU во модулот за детекција на ONU е: кога ONU ќе се стартува, добијте го типот на оптичкиот модул на ONU:

Ако оптичкиот модул е ​​асиметричен оптички модул, престанете да работите;

Ако оптичкиот модул е ​​симетричен оптички модул, кога вклучувањето ќе се промени од состојба без светло во соодветната состојба, вратете го типот на оптичкиот модул на вклучувањето, ако оптичкиот модул е ​​симетричен оптички модул, продолжете со последователниот процес на модулот за детекција на вклучување; ако оптичкиот модул е ​​несиметричен оптички модул, престанете да работите.

Во споредба со претходната технологија, овој изум има предности како што се:

(1) Со оглед на чекорот а од овој пронајдок, може да се знае дека овој пронајдок прво точно го добил типот на ONU; врз основа на ова, со оглед на чекорот б и чекорот в од овој пронајдок, може да се види дека овој пронајдок може да го детектира режимот на работа на OLT, и според режимот на работа на OLT, да се прилагоди за да го прилагоди режимот на работа на ONU, со цел да се постигне совршено прилагодување помеѓу OLT и ONU, и нема да има несовпаѓање помеѓу локалниот краен режим и далечинскиот краен режим во претходната технологија.

(2) Со оглед на чекорот а од овој пронајдок, може да се види дека ако овој пронајдок утврди дека типот на ONU е асиметричен ONU, односно ONU има можност да работи само во асиметричен режим, а ONU може да се прилагоди само на симетричниот режим 10g/10g, а следењето не се врши во овој момент на процесот (бидејќи ONU не може да менува режими на работа), со што се намалуваат оперативните трошоци и се подобрува ефикасноста на работата.

(3) Со оглед на чекор а од овој пронајдок, може да се види дека овој пронајдок треба да го детектира типот на оптичкиот модул на ONU-то кога ONU-то е стартувано и кога ONU-то се менува од темна состојба во светла состојба, а горенаведените 2 детекции можат да ја детектираат почетната состојба на ONU-то, типот на оптички модул (детекција при стартување) и дали оптичкиот модул е ​​променет (детекција при промена од состојба без светлина во светла состојба); затоа, овој пронајдок може прецизно да ги менува последователните режими на работа според типот на оптичкиот модул на ONU-то, со цел да се обезбеди точност на работата.


Време на објавување: 05.06.2023