Стандарт IEEE 802.3AV определяет асимметричный режим физического уровня 10g/1g (скорость восходящего канала 10g/скорость нисходящего канала 1g) (далее именуемый асимметричным режимом 10g/1g) и симметричный режим физического уровня 10g/10g (скорость восходящего и нисходящего каналов равна 10g) (далее именуемый симметричным режимом 10g/10g):
OLT в режиме 10 г/1 г без парного взаимодействия может быть совместим с onu в симметричном режиме 1 г/1 г и onu в асимметричном режиме 10 г/1 г. OLT в симметричном режиме 10 г/10 г может быть совместим с onu в режиме 1 г/1 г, onu в асимметричном режиме 10 г/1 г и onu в симметричном режиме 10 г/10 г.
В симметричном и асимметричном режимах OLT и OLT в асимметричном режимах имеют одинаковую конфигурацию в направлении нисходящего оптического тракта физического уровня, а канал 10g использует длину волны 1577 нм и 64-битное/66-битное кодирование; поэтому независимо от того, находится ли ONU в симметричном или асимметричном режиме, он может принимать данные нисходящего канала от OLT. OLT будет периодически передавать кадр mpcpdsicoverygate (многоточечный протокол управления). Поле информации об обнаружении в кадре специально используется для уведомления о возможностях восходящего окна (1g, 10g, 1g+10g с двойной скоростью), и ONU может получить OLT через этот кадр информацию о текущем режиме работы.
В симметричном и асимметричном режимах ONU полностью согласуется на уровне MAC (управление доступом к среде передачи, уровень управления доступом к среде передачи), а различия между ними сосредоточены на уровне PHY (физический уровень, нижний уровень OSI), и параметры передачи на уровне PHY зависят от установки оптического модуля ONU:
Когда в ONU устанавливается асимметричный оптический модуль (то есть, ONU является асимметричным ONU), поскольку скорость передачи данных в восходящем канале асимметричного оптического модуля достигает 1 Гбит/с, физический уровень ONU может настроить скорость передачи данных только на 1 Гбит/с для работы в асимметричном режиме. Когда в ONU устанавливается симметричный оптический модуль, поскольку скорость передачи данных в восходящем канале оптического модуля достигает 10 Гбит/с, ONU может либо настроить скорость передачи данных физического уровня на 10 Гбит/с для работы в симметричном режиме, либо настроить скорость передачи данных физического уровня на 1 Гбит/с для работы в асимметричном режиме.
Однако при модернизации сети существующие системы ONU и OLT будут иметь следующие недостатки:
В процессе обновления сети OLT может переключаться между симметричным и асимметричным режимами, но ONU не может переключаться в соответствии с преобразованиями OLT. Например, OLT переключается из симметричного режима в асимметричный, но ONU остается в симметричном режиме. В этом случае режимы локального (OLT) и удаленного (ONU) конца сети не совпадают.Элементы технической реализации:
Целью настоящего изобретения является устранение недостатков, существующих в предшествующем уровне техники, и решение следующей технической проблемы: как обеспечить адаптивное преобразование ONU в соответствии с режимом преобразования OLT при переходе OLT из симметричного режима в асимметричный; настоящее изобретение обеспечивает идеальное сочетание адаптации OLT и ONU, исключающее несоответствие между локальным и удаленным конечным режимами.
Для достижения вышеуказанной цели, ону, предлагаемый настоящим изобретением, адаптирован к симметрии 10g/10g и асимметрии 10g/1g, включая следующие этапы:
Шаг a: Определите тип оптического модуля onu. Если оптический модуль симметричный, определите текущий режим работы onu. Если режим работы onu симметричный, перейдите к шагу b; если режим работы onu асимметричный, перейдите к шагу c;
Шаг b: Определите, превышает ли количество оконной информации, выдаваемой устройством OLT в асимметричном режиме, заданный пороговый уровень. Если да, переключите режим работы устройства ONU с симметричного на асимметричный и завершите работу; в противном случае оставьте режим работы устройства ONU и завершите работу.
Шаг c: Определите, превышает ли количество оконной информации, выдаваемой OLT в симметричном режиме, заданный пороговый уровень. Если да, переключите режим работы ONU с асимметричного на симметричный и завершите работу; в противном случае оставьте режим работы ONU и завершите работу.
На основе вышеописанного технического решения процесс получения типа оптического модуля ону, описанного в шаге а, выглядит следующим образом: при запуске ону получить тип оптического модуля ону:
Если оптический модуль является асимметричным, завершите процесс и закончите его;
Если оптический модуль является симметричным, то при переходе ONU из состояния отсутствия света в соответствующее состояние необходимо повторно определить тип оптического модуля ONU; если оптический модуль является симметричным, следует продолжить выполнение последующих шагов шага a; если оптический модуль является асимметричным, процесс следует завершить.
Устройство onu, предлагаемое в настоящем изобретении, адаптируется к симметричным системам 10g/10g и асимметричным системам 10g/1g и включает в себя модуль обнаружения onu, модуль переключения симметричного режима и модуль переключения асимметричного режима, расположенные на устройстве onu;
Модуль обнаружения ONU используется для: определения типа оптического модуля ONU; если оптический модуль симметричный, то для определения текущего режима работы ONU; если режим работы ONU симметричный, то для отправки сигнала переключения в симметричный режим модулю переключения в симметричный режим; если режим работы ONU асимметричный, то для отправки сигнала переключения в асимметричный режим модулю переключения в асимметричный режим.
Модуль переключения симметричного режима используется для: после получения сигнала переключения симметричного режима, определения, достигает ли количество оконной информации, выдаваемой OLT в асимметричном режиме, заданного порогового значения, и если да, то переключения режима работы ONU с симметричного на асимметричный; в противном случае — сохранения режима работы ONU.
Модуль переключения асимметричного режима используется для того, чтобы: после получения сигнала переключения асимметричного режима определить, превышает ли количество информации об окне, отправленной OLT в симметричный режим, заданный пороговый уровень, и если да, то переключить режим работы ONU с асимметричного на симметричный; в противном случае сохранить рабочий режим ONU.
На основе вышеупомянутой технической схемы процесс определения типа оптического модуля ОНУ в модуле обнаружения ОНУ выглядит следующим образом: при запуске ОНУ определить тип оптического модуля ОНУ:
Если оптический модуль является асимметричным, он перестанет работать;
Если оптический модуль является симметричным, то при переходе ONU из состояния отсутствия света в соответствующее состояние необходимо повторно определить тип оптического модуля ONU; если оптический модуль является симметричным, необходимо продолжить последующий процесс определения модуля ONU; если оптический модуль является несимметричным, необходимо прекратить работу.
По сравнению с известными аналогами, настоящее изобретение обладает следующими преимуществами:
(1) Обращаясь к шагу а настоящего изобретения, можно узнать, что настоящее изобретение сначала точно определило тип ону; на этой основе, обращаясь к шагам b и c настоящего изобретения, можно увидеть, что настоящее изобретение позволяет определять режим работы ольта и, в соответствии с режимом работы ольта, адаптировать и регулировать режим работы ону, чтобы обеспечить идеальную адаптацию между ольтом и ону, и не будет несоответствия между режимом работы локального конца и режимом работы удаленного конца, как это было в предшествующем уровне техники.
(2) Обращаясь к шагу а настоящего изобретения, можно увидеть, что если в настоящем изобретении установлено, что ону является асимметричным ону, то есть ону способен работать только в асимметричном режиме и ону может адаптироваться только к симметричному режиму 10g/10g, то последующий процесс на этом этапе не осуществляется (поскольку ону не может переключать режимы работы), что снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность работы.
(3) Обращаясь к шагу а настоящего изобретения, можно увидеть, что настоящее изобретение требует определения типа оптического модуля onu при запуске onu и при переходе onu из темного состояния в светлое, и вышеупомянутые 2 определения позволяют определить начальное состояние onu, тип оптического модуля (определение при запуске) и наличие изменений в оптическом модуле (определение при переходе из состояния отсутствия света в светлое); таким образом, настоящее изобретение позволяет точно переключать последующие режимы работы в зависимости от типа оптического модуля onu, обеспечивая точность работы.
Дата публикации: 05.06.2023
