IEee802.3av-standarden definierar 10g/1g (upplänkshastighet 10g/nedlänkshastighet 1g) asymmetriskt fysiskt lagerläge (nedan kallat 10g/1g asymmetriskt läge) och 10g/10g (upplänkshastighet och nedlänkshastighet är båda 10g) symmetriskt tvåA fysiskt lagerläge (nedan kallat 10g/10g symmetriskt läge):
OLT i 10g/1g icke-parläge kan vara kompatibel med ONU i 1g/1g symmetriskt läge och ONU i 10g/1g asymmetriskt läge. OLT i 10g/10g symmetriskt läge kan vara kompatibel med ONU i 1g/1g-läge, ONU i 10g/1g asymmetriskt läge och ONU i 10g/10g symmetriskt läge.
OLT i symmetriskt läge och OLT i asymmetriskt läge är desamma i nedlänksriktningen för den optiska vägen i det fysiska lagret, och 10g-kanalen använder 1577 nm våglängd och 64b/66b-kodkodning; så oavsett om ONU är i symmetriskt läge eller asymmetriskt läge kan den ta emot nedlänksdata från OLT. ONU kommer regelbundet att sända mpcpdsicoverygate-ramen (multi-point control protocol, multi-point control protocol). Informationsfältet för upptäckt i ramen används speciellt för att meddela upplänksfönstrets kapacitet (1g, 10g, 1g+10g dual rate), och ONU kan erhålla OLT genom detta ramströmsarbetsläge.
Onu i symmetriskt läge och asymmetriskt läge är helt konsekvent på MAC-lagret (mediaåtkomstkontroll, mediumåtkomstkontrolllager), och skillnaden mellan dem är koncentrerad i phy-lagret (fysiskt lager, det nedre lagret av OSI), och sändningsparametrarna för phy-lagret beror på Sätt i Onu:ns optiska modul:
När en asymmetrisk optisk modul sätts in i ONU:n (det vill säga, ONU:n är en asymmetrisk ONU), eftersom upplänkshastigheten för den asymmetriska optiska modulen är upp till 1 g, kan ONU:ns phy-lager endast konfigurera överföringshastigheten på 1 g för att fungera i asymmetriskt läge. När en symmetrisk optisk modul sätts in i ONU:n, eftersom upplänkshastigheten för den optiska modulen är upp till 10 g, kan ONU:n antingen konfigurera sändningshastigheten för phy-lagret till 10 g för att fungera i symmetriskt läge, eller konfigurera sändningshastigheten för phy-lagret till 1 g för att fungera i asymmetriskt läge.
Den befintliga ONU och OLT kommer dock att ha följande defekter när nätverket uppgraderas:
Under nätverksuppgradering kan OLT växla mellan symmetriskt läge och asymmetriskt läge, men ONU kan inte växla enligt OLT-konverteringen. Till exempel växlar OLT från symmetriskt läge till asymmetriskt läge, men ONU är fortfarande i symmetriskt läge. För närvarande matchar inte lägena för den lokala änden (olt) och den fjärranslutna änden (onu).Tekniska realiseringselement:
Med sikte på de brister som finns i tidigare teknik, är det tekniska problemet som löses av föreliggande uppfinning: hur man får ONU att adaptivt transformeras i enlighet med OLT:s konverteringsläge när OLT utför konverteringen av symmetriskt läge/asymmetriskt läge; föreliggande uppfinning realiserar den perfekta kombinationen av OLT- och ONU-anpassningen, det kommer inte att finnas någon skillnad mellan det lokala ändläget och det fjärranslutna läget.
För att uppnå ovanstående syfte anpassar sig den enhet som tillhandahålls av föreliggande uppfinning till 10g/10g-symmetri och 10g/1g-asymmetri, inklusive följande steg:
Steg a: Fastställ typen av optisk modul för ONU. Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, fastställ ONU:s aktuella arbetsläge. Om ONU:s arbetsläge är symmetriskt, gå till steg b; om ONU:s arbetsläge är asymmetriskt, gå till steg c;
Steg b: Bestäm om antalet fönsterinformation som utfärdas av olt:en i asymmetriskt läge överstiger det angivna tröskelvärdet. Om så är fallet, växla ONU:s arbetsläge från symmetriskt läge till asymmetriskt läge och avsluta. Annars, behåll ONU:s arbetsläge och avsluta.
Steg c: Bestäm om antalet fönsterinformation som utfärdas av olt i symmetriskt läge överstiger det angivna tröskelvärdet. Om så är fallet, växla arbetsläget för onu från asymmetriskt läge till symmetriskt läge och avsluta. Annars, behåll arbetsläget för onu och avsluta.
Baserat på ovanstående tekniska lösning är processen för att erhålla typen av optisk modul för ONU som beskrivs i steg a: när ONU:n startar, erhåll typen av optisk modul för ONU:
Om den optiska modulen är en asymmetrisk optisk modul, avbryt processen och avsluta;
Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, och enheten ändras från inget ljusläge till relevant tillstånd, kontrollera om typen av optisk modul på enheten är korrekt. Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, fortsätt med efterföljande process i steg a; om den optiska modulen är en asymmetrisk optisk modul, avsluta processen och avsluta.
Den ONU som tillhandahålls av den föreliggande uppfinningen anpassar sig till symmetriska 10g/10g och asymmetriska 10g/1g-system, inklusive en ONU-detekteringsmodul, en symmetrisk modväxlingsmodul och en asymmetrisk modväxlingsmodul anordnad på ONU:n;
Onu-detekteringsmodulen används för att: fastställa typen av ONU:s optiska modul, när den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, bestämma ONU:s aktuella arbetsläge, om ONU:s arbetsläge är symmetriskt, skicka en symmetrisk lägesomkopplingssignal till den symmetriska lägesomkopplingsmodulen; Om ONU:s arbetsläge är asymmetriskt skickas en asymmetrisk lägesomkopplingssignal till den asymmetriska lägesomkopplingsmodulen;
Den symmetriska lägesomkopplingsmodulen används för att: efter att ha mottagit den symmetriska lägesomkopplingssignalen, bedöma om antalet fönsterinformation som utfärdas av olt i asymmetriskt läge når ett visst tröskelvärde eller inte, och i så fall växla arbetsläget för onu från symmetriskt läge till asymmetriskt läge; Annars behålla onu:s arbetsläge;
Den asymmetriska lägesomkopplingsmodulen används för att: efter att ha mottagit den asymmetriska lägesomkopplingssignalen, bedöma om antalet fönsterinformation som skickas av olt till det symmetriska läget överstiger det angivna tröskelvärdet, och i så fall växla arbetsläget för onu från det asymmetriska läget till det symmetriska läget; annars behålla onu:n i arbetsläget.
Baserat på ovan nämnda tekniska schema är processen för att erhålla typen av optisk modul för ONU i ONU-detekteringsmodulen: när ONU startar, erhåll typen av optisk modul för ONU:
Om den optiska modulen är en asymmetrisk optisk modul, sluta fungera;
Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, och ONU ändrar sig från inget ljustillstånd till relaterat tillstånd, återställ typen av ONU:s optiska modul. Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, fortsätt med efterföljande process för ONU-detekteringsmodulen; om den optiska modulen är en icke-symmetrisk optisk modul, sluta fungera.
Jämfört med känd teknik har föreliggande uppfinning fördelarna med:
(1) Med hänvisning till steg a i föreliggande uppfinning kan det konstateras att föreliggande uppfinning först korrekt har fastställt typen av ONU; på grundval av detta, med hänvisning till steg b och steg c i föreliggande uppfinning, kan det ses att föreliggande uppfinning kan detektera OLT:ns driftsläge, och i enlighet med OLT:ns driftsläge, anpassa ONU:ns arbetsläge, för att uppnå en perfekt anpassning mellan OLT:n och ONU:n, och det kommer inte att finnas någon obalans mellan det lokala ändläget och det fjärranslutna ändläget i den tidigare tekniken.
(2) Med hänvisning till steg a i föreliggande uppfinning kan man se att om föreliggande uppfinning fastställer att typen av ONU är en asymmetrisk ONU, det vill säga att ONU endast har förmågan att arbeta i ett asymmetriskt läge, och ONU endast kan anpassa sig till det symmetriska 10g/10g-läget, och uppföljningen utförs inte i denna tidpunkt (eftersom ONU inte kan byta arbetsläge), vilket minskar driftskostnaderna och förbättrar arbetseffektiviteten.
(3) Med hänvisning till steg a i föreliggande uppfinning kan det ses att föreliggande uppfinning behöver detektera typen av optisk modul i ONU när ONU startas och när ONU ändras från ett mörkt tillstånd till ett ljust tillstånd, och de ovan nämnda två detektionerna kan detektera ONU:s initiala tillstånd, typen av optisk modul (detektering vid start), och huruvida den optiska modulen har ändrats (detektering vid ändring från ett inget ljustillstånd till ett ljust tillstånd). Därför kan föreliggande uppfinning noggrant växla efterföljande arbetslägen beroende på typen av ONU:s optiska modul, för att säkerställa arbetets noggrannhet.
Publiceringstid: 5 juni 2023
