Стандард IEEE802.3AV дефинише 10g/1g (брзина узлазне везе 10g/брзина силазне везе 1g) асиметрични режим физичког слоја (у даљем тексту 10g/1g асиметрични режим) и 10g/10g (брзина узлазне везе и брзина силазне везе су обе 10g) симетрични режим два А физичког слоја (у даљем тексту 10g/10g симетрични режим):
OLT у 10g/1g неупареном режиму може бити компатибилан са onu у 1g/1g симетричном режиму и onu у 10g/1g асиметричном режиму. OLT у 10g/10g симетричном режиму може бити компатибилан са onu у 1g/1g режиму, onu у 10g/1g асиметричном режиму и onu у 10g/10g симетричном режиму.
OLT у симетричном режиму и OLT у асиметричном режиму су исти у правцу низводне везе оптичке путање физичког слоја, а 10g канал користи таласну дужину од 1577nm и кодно кодирање 64b/66b; тако да без обзира да ли је onu у симетричном или асиметричном режиму, може да прима низводне податке од olt-а. OLT ће периодично емитовати mpcpdsicoverygate (протокол вишеструке контроле, протокол вишеструке контроле). Поље са информацијама о откривању у оквиру се посебно користи за обавештавање о могућностима узводног прозора (1g, 10g, 1g+10g двострука брзина), а onu може да добије olt кроз овај тренутни радни режим оквира.
ОНУ у симетричном и асиметричном режиму је потпуно конзистентан на МАЦ слоју (контрола приступа медијима, слој контроле приступа медијуму), а разлика између њих је концентрисана у физ слоју (физички слој, доњи слој ОСИ-ја), а параметри слања физ слоја зависе од уметања оптичког модула ОНУ-а:
Када се у onu убаци асиметрични оптички модул (тј. onu је асиметрични onu), пошто је брзина узлазне везе асиметричног оптичког модула до 1g, phy слој onu може да конфигурише брзину преноса само од 1g за рад у асиметричном режиму. Када се у onu убаци симетрични оптички модул, пошто је брзина узлазне везе оптичког модула до 10g, onu може или да конфигурише брзину слања phy слоја на 10g за рад у симетричном режиму, или да конфигурише брзину слања phy слоја на 1g за рад у асиметричном режиму.
Међутим, постојећи onu и olt ће имати следеће недостатке када се мрежа надогради:
Током надоградње мреже, OLT може прелазити између симетричног и асиметричног режима, али ONU не може прелазити у складу са конверзијом OLT-а. На пример, OLT прелази из симетричног у асиметрични режим, али ONU је и даље у симетричном режиму. У овом тренутку, режими локалног краја (olt) и удаљеног краја (onu) се не подударају.Елементи техничке реализације:
Циљајући на недостатке који постоје у претходном стању технике, технички проблем који решава овај проналазак је: како натерати onu да се адаптивно трансформише у складу са режимом конверзије olt-а када olt врши конверзију симетричног режима/асиметричног режима; овај проналазак остварује савршену комбинацију olt-а и onu адаптације, неће бити неусклађености између режима локалног краја и режима удаљеног краја.
Да би се постигао горе наведени циљ, onu који пружа овај проналазак прилагођава се симетрији 10г/10г и асиметрији 10г/1г, укључујући следеће кораке:
Корак а: Одређивање типа оптичког модула уређаја onU. Када је оптички модул симетрични, одређивање тренутног режима рада уређаја onU. Ако је режим рада уређаја onU симетричан, прелазак на корак б; ако је режим рада уређаја onU асиметричан, прелазак на корак ц;
Корак б: Утврдити да ли је број информација о прозору које је издао olt у асиметричном режиму изнад задатих граница, ако јесте, пребацити режим рада onu-а из симетричног у асиметрични режим и завршити; у супротном, задржати режим рада onu-а и завршити;
Корак c: Утврдити да ли је број информација о прозору које је издао olt у симетричном режиму изнад задатих граница, ако јесте, пребацити режим рада onu из асиметричног у симетрични режим и завршити; у супротном, задржати режим рада onu и завршити.
На основу горе наведеног техничког решења, поступак добијања типа оптичког модула ону уређаја описан у кораку а је следећи: када ону уређај почне да ради, добија се тип оптичког модула ону уређаја:
Ако је оптички модул асиметрични оптички модул, прекините процес и завршите;
Ако је оптички модул симетрични оптички модул, када се онУ промени из стања без светла у релевантно стање, поново се препознаје тип оптичког модула онУ-а. Ако је оптички модул симетрични, настави се поступак из корака а; ако је оптички модул асиметрични, прекини се поступак и заврши се.
ONU који пружа овај проналазак прилагођава се симетричним 10g/10g и асиметричним 10g/1g системима, укључујући модул за детекцију ONU-а, модул за симетрично пребацивање режима и модул за асиметрично пребацивање режима постављен на ONU-у;
Модул за детекцију ОНУ-а се користи за: добијање типа оптичког модула ОНУ-а, када је оптички модул симетрични оптички модул, одређивање тренутног режима рада ОНУ-а, ако је режим рада ОНУ-а симетричан, слање сигнала за пребацивање симетричног режима модулу за пребацивање симетричног режима; Ако је режим рада ОНУ-а асиметричан, сигнал за пребацивање асиметричног режима се шаље модулу за пребацивање асиметричног режима;
Модул за пребацивање симетричног режима се користи за: након пријема сигнала за пребацивање симетричног режима, процену да ли је број информација о прозору које је издао olt у асиметричном режиму достигао задати праг или не, и ако јесте, пребацивање режима рада onu-а из симетричног у асиметрични режим; у супротном, задржавање режима рада onu-а;
Модул за пребацивање асиметричног режима се користи за: након пријема сигнала за пребацивање асиметричног режима, процену да ли је број информација о прозору које је olt послао у симетрични режим изнад задатих граница, и ако јесте, пребацивање режима рада onu-а из асиметричног у симетрични режим; у супротном, одржавање радног режима onu-а.
На основу горе поменуте техничке шеме, процес добијања типа оптичког модула ОНУ-а у модулу за детекцију ОНУ-а је следећи: када се ОНУ покрене, добија се тип оптичког модула ОНУ-а:
Ако је оптички модул асиметричан оптички модул, престаните са радом;
Ако је оптички модул симетричан оптички модул, када ОНУ пређе из стања без светла у повезано стање, поново се препознаје тип оптичког модула ОНУ-а. Ако је оптички модул симетричан, наставља се следећи процес модула за детекцију ОНУ-а. Ако је оптички модул несиметричан, престаје са радом.
У поређењу са постојећим стањем технике, овај проналазак има следеће предности:
(1) Позивајући се на корак а овог проналаска, може се знати да је овај проналазак прво прецизно добио тип onu; на основу тога, позивајући се на корак б и корак ц овог проналаска, може се видети да овај проналазак може да детектује режим рада olt-а и, у складу са режимом рада olt-а, да се прилагоди режиму рада onu-а, како би се остварила савршена адаптација између olt-а и onu-а, и неће бити неусклађености између режима локалног краја и режима удаљеног краја у претходној техници.
(2) Позивајући се на корак а овог проналаска, може се видети да ако овај проналазак утврди да је тип onU асиметрични onU, то јест, onU има могућност рада само у асиметричном режиму, и onU се може прилагодити само симетричном режиму 10g/10g, а праћење се не врши у овом тренутку процеса (јер onU не може да мења режиме рада), чиме се смањују оперативни трошкови и побољшава ефикасност рада.
(3) Позивајући се на корак а овог проналаска, може се видети да овај проналазак треба да детектује тип оптичког модула ону уређаја када се ону покрене и када ону пређе из тамног у светло стање, а горе поменуте две детекције могу да детектују почетно стање ону уређаја, тип оптичког модула (детекција при покретању) и да ли је оптички модул промењен (детекција при промени из стања без светла у светло стање); стога, овај проналазак може прецизно да пребацује наредне режиме рада у складу са типом оптичког модула ону уређаја, како би се осигурала тачност рада.
Време објаве: 05. јун 2023.
