• kop_banner

10G ONU past zich aan aan 10G/10G-symmetrie en 10G/1G-asymmetrie, deel twee

Beschrijving van de tekeningen

Figuur 1 is een stroomschema van een methode waarmee onu zich kan aanpassen aan 10g/10g-symmetrie en 10g/1g-asymmetrie in een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding.

Gedetailleerde manieren

De onderhavige uitvinding zal hieronder nader worden beschreven in samenhang met de bijbehorende tekeningen en uitvoeringsvormen.

De onu in de uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding past zich aan 10g/10g-symmetrie en 10g/1g-asymmetrie aan en wordt toegepast in een 10gepon-scenario.

Op basis hiervan, zoals weergegeven in Figuur 1, past de onu in de uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding zich aan 10g/10g-symmetrie en 10g/1g-asymmetrie aan, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

s1: Wanneer de ONU opstart, controleer dan het type optische module. Als het een symmetrische optische module is, betekent dit dat de huidige ONU zowel in symmetrische als asymmetrische modus kan werken. Ga in dat geval naar s2. Als het een asymmetrische optische module is, betekent dit dat de huidige ONU alleen in asymmetrische modus kan werken. In dat geval kan de ONU zich alleen aanpassen aan de symmetrische 10g/10g-modus, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd en de efficiëntie wordt verbeterd.

s2: Wanneer de ONU overgaat van de niet-lichtstand naar de lichtstand, wordt het type optische module van de ONU opnieuw bepaald. Als de optische module een symmetrische optische module is, ga dan naar s3 (de reden is hetzelfde als bij s1). Als de optische module een asymmetrische optische module is, dan wordt direct gestopt (de reden is hetzelfde als bij s1).

Het principe van s2 is als volgt: de reden waarom de ONU overgaat van de uitgeschakelde naar de ingeschakelde toestand is dat de optische module in de ONU wordt vervangen. Het type optische module moet daarom opnieuw worden bepaald om de nauwkeurigheid van de ONU te garanderen. Bovendien, omdat er een situatie is waarin de ONU wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op de optische vezel, ontvangt de ONU continu het downlinklicht dat door de OLT wordt verzonden en kan deze de gebeurtenis van de overgang van de uitgeschakelde naar de ingeschakelde toestand mogelijk niet detecteren. Om ervoor te zorgen dat s2 de overgang van de uitgeschakelde naar de ingeschakelde toestand van de ONU kan monitoren, is het daarom noodzakelijk om de lichtontvangstfunctie van de optische module uit te schakelen tijdens het opstartproces van de ONU in s1 en deze vervolgens weer in te schakelen nadat de ONU is opgestart. Dit creëert een gebeurtenis waarbij de ONU overgaat van een uitgeschakelde naar een ingeschakelde toestand.

Het proces om het type van de ONU-optische module in S2 te bepalen, is als volgt: lees het register van de optische module uit via I2C (een eenvoudige, bidirectionele, tweeledige synchrone seriële bus ontwikkeld door Philips) om de type-informatie van de optische module te verkrijgen (fabrikant- en modelaanduiding). Bepaal vervolgens het overeenkomstige type van de optische module op basis van deze type-informatie. Het specifieke proces is als volgt: stel de database voor optische modules lokaal in. Deze database bevat de type-informatie van de optische module en het bijbehorende type. Het overeenkomstige type wordt gebruikt als het type van de optische module.

s3: Bepaal de huidige werkmodus van de ONU. Als de ONU in de symmetrische modus werkt, moet worden bepaald of de ONU volgens de OLT naar de asymmetrische modus moet worden overgeschakeld, oftewel ga naar s4; als de ONU in de asymmetrische modus werkt, moet worden bepaald of de ONU volgens de OLT naar de symmetrische modus moet overschakelen, oftewel ga naar s5.

s4: Bepaal of het aantal keren dat de OLT vensterinformatie verzendt in asymmetrische modus boven de gespecificeerde drempelwaarde ligt (meerdere beoordelingen zijn nodig vanwege robuustheidsoverwegingen, in deze uitvoeringsvorm 5 keer). Zo ja, dan bewijst dit dat de OLT alleen een uplink van 1g ondersteunt, oftewel dat de OLT in asymmetrische modus werkt. Schakel in dat geval de werkmodus van de ONU over van symmetrische naar asymmetrische modus en beëindig het proces. Zo niet, dan bewijst dit dat de OLT alleen een uplink van 10g ondersteunt (dat wil zeggen dat de ONU vensterinformatie in symmetrische modus heeft verzonden). Met andere woorden, de OLT ondersteunt de symmetrische modus. In dat geval blijft de ONU in asymmetrische modus werken en is het proces beëindigd.

s5: Bepaal of het aantal vensterinformatie dat door de OLT naar de symmetrische modus is verzonden de gespecificeerde drempelwaarde heeft bereikt (5 keer in deze uitvoeringsvorm). Zo ja, dan bewijst dit dat de OLT in staat is om 10G te uplinken en schakelt over van de asymmetrische modus naar de symmetrische modus. Schakel op dat moment de werkmodus van de ONU over van de asymmetrische modus naar de symmetrische modus en beëindig; anders bewijst dit dat de OLT slechts in staat is om 1G te uplinken, dat wil zeggen dat de OLT zich in de asymmetrische modus bevindt, en in dat geval blijft de werkmodus van de ONU behouden en beëindig.

De vensterinformatie van de asymmetrische modus in s4 en de vensterinformatie van de symmetrische modus in s5 worden verkregen in het mpcpgate-frame dat door de OLT wordt verzonden. De vensterinformatie van de asymmetrische modus is de uplink 1g-vensterinformatie en de vensterinformatie van de symmetrische modus is de uplink 10g-vensterinformatie.

Uit figuren s1 tot en met s2 blijkt dat de uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding eerst het type ONU nauwkeurig bepaalt, en uit figuren s3 tot en met s5 blijkt dat de uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding de werkmodus van de OLT kan detecteren en de werkmodus van de ONU hierop kan aanpassen. Hierdoor wordt een perfecte afstemming tussen de OLT en de ONU gerealiseerd, waardoor de discrepantie tussen de lokale en de externe modus die in de stand van de techniek voorkomt, wordt voorkomen.

De onu in de uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is geschikt voor symmetrische 10g/10g- en asymmetrische 10g/1g-systemen en wordt gekenmerkt door het feit dat het systeem een ​​onu-detectiemodule, een module voor het schakelen tussen symmetrische en asymmetrische modi en een op de onu aangebrachte module omvat.

De ONU-detectiemodule wordt gebruikt om: de lichtontvangstfunctie van de optische module uit te schakelen tijdens het opstartproces van de ONU, en het type optische module van de ONU te bepalen. Als de optische module een asymmetrische optische module is, wordt de werking gestopt; als de optische module een symmetrische optische module is, wordt het type optische module van de ONU opnieuw bepaald wanneer de ONU overgaat van de niet-lichtstand naar de lichtstand.

Als de optische module een symmetrische optische module is, bepaal dan het type optische module van de ONU. Wanneer de optische module een symmetrische optische module is, bepaal dan de huidige werkmodus van de ONU. Als de ONU in de symmetrische modus werkt, stuur dan een signaal voor het schakelen naar de symmetrische modus naar de module voor het schakelen naar de symmetrische modus; als de ONU in de asymmetrische modus werkt, stuur dan een signaal voor het schakelen naar de asymmetrische modus naar de module voor het schakelen naar de asymmetrische modus en schakel de lichtontvangstfunctie van de optische module in nadat de ONU is opgestart.

Als de optische module een asymmetrische optische module is, stop dan met werken.

De module voor het schakelen tussen symmetrische en asymmetrische modus wordt gebruikt om: na ontvangst van het signaal voor het schakelen tussen symmetrische en asymmetrische modus te beoordelen of het aantal vensterinformatie dat door de OLT in de asymmetrische modus wordt gegenereerd een bepaalde drempelwaarde bereikt, en zo ja, de werkmodus van de ONU van de symmetrische naar de asymmetrische modus te schakelen; anders de werkmodus van de ONU te behouden.

De module voor het schakelen tussen asymmetrische en symmetrische modus wordt gebruikt om: na ontvangst van het signaal voor het schakelen tussen asymmetrische en symmetrische modus te beoordelen of het aantal vensterinformatie dat door de OLT naar de symmetrische modus wordt verzonden boven de gespecificeerde drempelwaarde ligt, en zo ja, de werkmodus van de ONU van de asymmetrische naar de symmetrische modus te schakelen; anders blijft de ONU in de asymmetrische modus werken.

De vensterinformatie van de asymmetrische modus in de module voor het schakelen tussen symmetrische en asymmetrische modi wordt verkregen in het mpcpgate-frame dat door de OLT wordt verzonden; de vensterinformatie van de asymmetrische modus is de uplink 1g-vensterinformatie, de vensterinformatie van de symmetrische modus in de module voor het schakelen tussen asymmetrische en asymmetrische modi is de uplink 10g-vensterinformatie.

Het is belangrijk op te merken dat de indeling van de bovengenoemde functionele modules in het systeem dat volgens de onderhavige uitvinding intermodulecommunicatie uitvoert, slechts als illustratief voorbeeld dient. In de praktijk kan de bovengenoemde functieverdeling naar behoefte door verschillende functionele modules worden gerealiseerd. Dat wil zeggen dat de interne structuur van het systeem is opgedeeld in verschillende functionele modules om alle of een deel van de hierboven beschreven functies te vervullen.

Bovendien is de onderhavige uitvinding niet beperkt tot de bovengenoemde uitvoeringsvormen. Voor de vakman kunnen, zonder af te wijken van het principe van de onderhavige uitvinding, verbeteringen en modificaties worden aangebracht, en deze verbeteringen en modificaties vallen eveneens onder de bescherming van de onderhavige uitvinding. De inhoud die niet in detail in deze specificatie is beschreven, behoort tot de stand van de techniek die bekend is bij de vakman.


Geplaatst op: 13 juni 2023