• hodebanner

10G ONU tilpasser seg 10G/10G-symmetri og 10G/1G-asymmetri del én

IEee802.3av-standarden definerer 10g/1g (opplinkhastighet 10g/nedlinkhastighet 1g) asymmetrisk fysisk lagmodus (heretter referert til som 10g/1g asymmetrisk modus) og 10g/10g (opplinkhastighet og nedlinkhastighet er begge 10g) symmetrisk toA fysisk lagmodus (heretter referert til som 10g/10g symmetrisk modus):

OLT i 10g/1g ikke-parmodus kan være kompatibel med ONU i 1g/1g symmetrisk modus og ONU i 10g/1g asymmetrisk modus. OLT i 10g/10g symmetrisk modus kan være kompatibel med ONU i 1g/1g modus, ONU i 10g/1g asymmetrisk modus og ONU i 10g/10g symmetrisk modus.

OLT i symmetrisk modus og OLT i asymmetrisk modus er de samme i nedlinkretningen til den optiske banen til det fysiske laget, og 10g-kanalen bruker 1577nm bølgelengde og 64b/66b-kodekoding. Så uansett om ONU-en er i symmetrisk modus eller asymmetrisk modus, kan den motta nedlinkdata fra OLT. OLT-en vil med jevne mellomrom kringkaste mpcpdsicoverygate-rammen (multi-point control protocol, multi-point control protocol). Oppdagelsesinformasjonsfeltet i rammen brukes spesielt til å varsle opplinkvinduets kapasitet (1g, 10g, 1g+10g dobbel hastighet), og ONU-en kan hente OLT gjennom denne rammens gjeldende arbeidsmodus.

ONU-en i symmetrisk modus og asymmetrisk modus er fullstendig konsistent på MAC-laget (medietilgangskontroll, mediumtilgangskontrolllag), og forskjellen mellom dem er konsentrert i phy-laget (fysisk lag, bunnlaget av OSI), og sendeparametrene til phy-laget avhenger av Sett inn den optiske modulen til ONU:

Når en asymmetrisk optisk modul settes inn i ONU-en (det vil si at ONU-en er en asymmetrisk ONU), siden opplinkhastigheten til den asymmetriske optiske modulen er opptil 1 g, kan phy-laget på ONU-en bare konfigurere overføringshastigheten på 1 g for å fungere i asymmetrisk modus. Når en symmetrisk optisk modul settes inn i ONU-en, siden opplinkhastigheten til den optiske modulen er opptil 10 g, kan ONU-en enten konfigurere sendehastigheten til phy-laget til 10 g for å fungere i symmetrisk modus, eller konfigurere sendehastigheten til phy-laget til 1 g for å fungere i asymmetrisk modus.

Imidlertid vil den eksisterende ONU og OLT ha følgende feil når nettverket oppgraderes:

Under nettverksoppgradering kan OLT bytte mellom symmetrisk modus og asymmetrisk modus, men ONU kan ikke bytte i henhold til konverteringen av OLT. For eksempel bytter OLT fra symmetrisk modus til asymmetrisk modus, men ONU er fortsatt i symmetrisk modus. På dette tidspunktet samsvarer ikke modusene for den lokale enden (olt) og den eksterne enden (onu).Elementer for teknisk realisering:

Med sikte på manglene som finnes i den kjente teknikken, er det tekniske problemet som løses av den foreliggende oppfinnelsen: hvordan man kan få ONU-en til å transformere adaptivt i henhold til konverteringsmodusen til OLT-en når OLT-en utfører konverteringen av symmetrisk modus/asymmetrisk modus; den foreliggende oppfinnelsen realiserer den perfekte kombinasjonen av OLT- og ONU-tilpasningen, det vil ikke være noen avvik mellom den lokale endemodusen og den eksterne endemodusen.

For å oppnå ovennevnte formål, tilpasser enheten som tilbys av den foreliggende oppfinnelsen seg til 10g/10g-symmetri og 10g/1g-asymmetri, inkludert følgende trinn:

Trinn a: Finn typen optisk modul til ONU. Når den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, bestem ONUs gjeldende arbeidsmodus. Hvis ONUs arbeidsmodus er symmetrisk, gå til trinn b; hvis ONUs arbeidsmodus er asymmetrisk, gå til trinn c;

Trinn b: Avgjør om antallet vindusinformasjon som utstedes av olt-en i asymmetrisk modus er over den angitte terskelen. Hvis det er tilfelle, bytt arbeidsmodusen til onu-en fra symmetrisk modus til asymmetrisk modus, og avslutt. Ellers behold arbeidsmodusen til onu-en, og avslutt.

Trinn c: Avgjør om antallet vindusinformasjon som utstedes av olt i symmetrisk modus er over den angitte terskelen. Hvis det er tilfelle, bytt arbeidsmodusen til onu fra asymmetrisk modus til symmetrisk modus, og avslutt. Ellers behold arbeidsmodusen til onu, og avslutt.

Basert på den tekniske løsningen ovenfor, er prosessen for å innhente typen optisk modul til ONU beskrevet i trinn a: når ONU-en starter, innhent typen optisk modul til ONU-en:

Hvis den optiske modulen er en asymmetrisk optisk modul, avbryt prosessen og fullfør;

Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, og ONU-en endres fra ikke-lys-tilstand til relevant tilstand, må du gjenoppta typen optisk modul på ONU-en. Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, fortsett den påfølgende prosessen i trinn a. Hvis den optiske modulen er en asymmetrisk optisk modul, avbryt prosessen.

ONU-en som tilbys av den foreliggende oppfinnelsen, tilpasser seg symmetriske 10g/10g og asymmetriske 10g/1g-systemer, inkludert en ONU-deteksjonsmodul, en symmetrisk modusbrytermodul og en asymmetrisk modusbrytermodul anordnet på ONU-en;

ONU-deteksjonsmodulen brukes til å: finne typen optisk modul til ONU-en, når den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, bestemme ONU-ens gjeldende arbeidsmodus, hvis ONU-ens arbeidsmodus er en symmetrisk modus, sende et symmetrisk modusbrytersignal til den symmetriske modusbrytermodulen; Hvis ONU-ens arbeidsmodus er en asymmetrisk modus, sendes et asymmetrisk modusbrytersignal til den asymmetriske modusbrytermodulen;

Den symmetriske modusbrytermodulen brukes til å: etter å ha mottatt det symmetriske modusbrytersignalet, bedømme om antall vindusinformasjon utstedt av olt i asymmetrisk modus når en spesifisert terskel eller ikke, og i så fall bytte arbeidsmodus til onu fra symmetrisk modus til asymmetrisk modus; Ellers beholde arbeidsmodusen til onu;

Den asymmetriske modusbrytermodulen brukes til å: etter å ha mottatt det asymmetriske modusbrytersignalet, vurdere om antall vindusinformasjon sendt av olt til symmetrisk modus er over den angitte terskelen, og i så fall bytte arbeidsmodus til onu fra asymmetrisk modus til symmetrisk modus; ellers beholde onu i arbeidsmodus.

Basert på den ovennevnte tekniske ordningen er prosessen for å finne typen optisk modul til ONU i ONU-deteksjonsmodulen: når ONU starter, finne typen optisk modul til ONU:

Hvis den optiske modulen er en asymmetrisk optisk modul, må den slutte å virke;

Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, og ONU-enheten endres fra ikke-lys-tilstand til relatert tilstand, må du gjenoppta typen optisk modul til ONU-enheten. Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, fortsett den påfølgende prosessen med ONU-deteksjonsmodulen. Hvis den optiske modulen er en ikke-symmetrisk optisk modul, må den slutte å virke.

Sammenlignet med kjent teknikk har den foreliggende oppfinnelsen fordelene med:

(1) Med henvisning til trinn a i den foreliggende oppfinnelsen kan det ses at den foreliggende oppfinnelsen først nøyaktig har bestemt typen ONU; på dette grunnlaget, med henvisning til trinn b og trinn c i den foreliggende oppfinnelsen, kan det sees at den foreliggende oppfinnelsen kan detektere driftsmodusen til OLU-en, og i henhold til driftsmodusen til OLU-en, tilpasse seg for å justere arbeidsmodusen til OLU-en, for å oppnå perfekt tilpasning mellom OLU-en og OLU-en, og det vil ikke være noen uoverensstemmelse mellom den lokale endemodusen og den eksterne endemodusen i den kjente teknikken.

(2) Med henvisning til trinn a i den foreliggende oppfinnelsen kan man se at hvis den foreliggende oppfinnelsen bestemmer at typen ONU er en asymmetrisk ONU, det vil si at ONU-en bare har evnen til å fungere i en asymmetrisk modus, og ONU-en bare kan tilpasse seg den symmetriske 10g/10g-modusen, og oppfølgingen utføres ikke på dette tidspunktet (fordi ONU-en ikke kan bytte arbeidsmodus), noe som reduserer driftskostnadene og forbedrer arbeidseffektiviteten.

(3) Med henvisning til trinn a i den foreliggende oppfinnelsen kan det sees at den foreliggende oppfinnelsen må detektere typen optisk modul på ONU-en når ONU-en startes og når ONU-en endres fra mørk tilstand til lys tilstand, og de ovennevnte to deteksjonene kan detektere ONU-ens starttilstand. Typen optisk modul (deteksjon ved oppstart), og om den optiske modulen har blitt endret (deteksjon ved endring fra ikke-lys tilstand til lys tilstand). Derfor kan den foreliggende oppfinnelsen nøyaktig bytte påfølgende arbeidsmoduser i henhold til typen optisk modul på ONU-en, for å sikre nøyaktigheten av arbeidet.


Publisert: 05.06.2023