• huvudbanner

10G ONU anpassar sig till 10G/10G-symmetri och 10G/1G-asymmetri del två

Beskrivning av ritningar

Figur 1 är ett flödesschema över en metod för att en onu ska anpassa sig till 10g/10g-symmetri och 10g/1g-asymmetri i en utföringsform av föreliggande uppfinning.

Detaljerade sätt

Föreliggande uppfinning kommer att beskrivas mer i detalj nedan i samband med bifogade ritningar och utföringsformer.

Onu i utföringsformen av föreliggande uppfinning anpassar sig till 10g/10g-symmetri och 10g/1g-asymmetri och tillämpas i ett 10gepon-scenario.

På grundval av detta, såsom visas i figur 1, anpassar sig enheten i utföringsformen av föreliggande uppfinning till 10g/10g-symmetri och 10g/1g-asymmetri, inklusive följande steg:

s1: När ONU:n startar, ta reda på vilken typ av optisk modul den har. Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul betyder det att den nuvarande ONU:n kan arbeta i både symmetriskt och asymmetriskt läge. Gå nu till s2. Om den optiska modulen är asymmetrisk betyder det att den nuvarande ONU:n endast kan arbeta i asymmetriskt läge. För närvarande kan ONU:n endast anpassa sig till det symmetriska 10g/10g-läget, så den slutar direkt för att minska driftskostnaderna och förbättra arbetseffektiviteten.

s2: När enheten ändras från släckt till tänt läge, kontrollera om enhetens optiska modul är densamma. Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, gå till s3 (orsaken är densamma som s1). Om den optiska modulen är en asymmetrisk optisk modul, avsluta direkt (orsaken är densamma som s1).

Principen för s2 är: anledningen till att ONU ändras från inget ljusläge till ljust tillstånd är: den optiska modulen i ONU byts ut, så typen av optisk modul måste erhållas igen för att säkerställa att ONU:s förmåga att kännas korrekt fast. Dessutom, eftersom det finns en scen där ONU slås på när den är ansluten till den optiska fibern, har ONU alltid tagit emot nedlänksljuset som skickas av OLT, och kanske inte kan detektera händelsen som ändras från inget ljusläge till ljust tillstånd. För att säkerställa att s2 kan övervakas att ONU ändras från ett inget ljusläge till ett ljust tillstånd. Det är nödvändigt att stänga av den optiska modulens ljusmottagningsfunktion under ONU:s startprocess i s1, och sedan slå på den optiska modulens ljusmottagningsfunktion efter att ONU:s uppstart är klar. Skapa en händelse som gör att ONU ändras från ett mörkt tillstånd till ett ljust tillstånd.

Processen för att erhålla typen av den optiska ONU-modulen i S2 är: läs tillbaka den optiska modulens register via I2C (en enkel, tvåvägs synkron seriell buss med två ledare utvecklad av Philips) för att erhålla typinformationen för den optiska modulen (tillverkartecken och modelltecken). Erhåll motsvarande optiska modultyp enligt typinformationen. Den specifika processen är: förinställ den optiska modulens databas lokalt. Den optiska modulens databas innehåller typinformationen för den optiska modulen och motsvarande typ. Motsvarande typ används som typ för den optiska modulen.

s3: Bestäm ONU:s aktuella arbetsläge. Om ONU:s arbetsläge är symmetriskt är det nödvändigt att avgöra om ONU ska konverteras till asymmetriskt läge enligt OLT, dvs. gå till s4; om ONU:s arbetsläge är asymmetriskt läge måste det avgöras om ONU kommer att växla till symmetriskt läge enligt OLT, dvs. gå till s5.

s4: Bestäm om antalet gånger som OLT skickar fönsterinformation i asymmetriskt läge överstiger det angivna tröskelvärdet (flera bedömningar beror på robusthetsövervägande, 5 gånger i denna utföringsform), och om så är fallet, bevisar det att OLT endast har upplänkskapacitet 1g, det vill säga att OLT är i asymmetriskt läge, vid denna tidpunkt, växla ONU:s arbetsläge från symmetriskt läge till asymmetriskt läge, och avsluta; annars bevisar det att OLT endast har upplänkskapacitet 10g (det vill säga att ONU har utfärdat fönsterinformation i symmetriskt läge), det vill säga att OLT stöder symmetriskt läge. Vid denna tidpunkt bibehålls ONU:s arbetsläge, och slutet är över.

s5: Bestäm om antalet fönsterinformation som skickas av OLT:n till det symmetriska läget har nått det angivna tröskelvärdet (5 gånger i denna utföringsform). Om så är fallet bevisar det att OLT:n har kapacitet att upplänka 10g och växlar från det asymmetriska läget till det symmetriska läget. Växla vid denna tidpunkt ONU:ns arbetsläge från asymmetriskt läge till symmetriskt läge och avsluta; annars bevisar det att OLT:n endast har kapacitet att upplänka 1G, det vill säga att OLT:n är i asymmetriskt läge, och vid denna tidpunkt behåll ONU:ns arbetsläge och avsluta.

Fönsterinformationen för det asymmetriska läget i s4 och fönsterinformationen för det symmetriska läget i s5 erhålls i mpcpgate-ramen som utfärdas av OLT:n. Fönsterinformationen för det asymmetriska läget är fönsterinformationen för upplänk 1g, och fönsterinformationen för det symmetriska läget är fönsterinformationen för upplänk 10g.

Med hänvisning till s1 till s2 kan man se att utföringsformen av föreliggande uppfinning korrekt erhåller typen av ONU först, och med hänvisning till s3 till s5 kan man se att utföringsformen av föreliggande uppfinning kan detektera OLT:ns arbetsläge och anpassa sig för att justera ONU:ns arbetsläge enligt OLT:ns arbetsläge, för att uppnå perfekt anpassning av OLT:n och ONU:n, och obalansen mellan det lokala ändläget och det fjärranslutna ändläget i den tidigare tekniken kommer inte att uppstå.

ONU:n i utföringsformen av den föreliggande uppfinningen anpassar sig till symmetriska 10g/10g och asymmetriska 10g/1g-system och kännetecknas av att: systemet innefattar en ONU-detekteringsmodul, en symmetrisk modväxlingsmodul och en asymmetrisk modväxlingsmodul anordnad på ONU:n.

Onu-detekteringsmodulen används för att: stänga av den optiska modulens ljusmottagningsfunktion under ONU:s startprocess och fastställa ONU:s optiska modultyp. Om den optiska modulen är en asymmetrisk optisk modul slutar den fungera; om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul återställs ONU:s optiska modultyp när ONU ändras från icke-ljusläge till ljusläge:

Om den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, ta reda på typen av ONU:s optiska modul. När den optiska modulen är en symmetrisk optisk modul, fastställ ONU:s aktuella arbetsläge. Om ONU:s arbetsläge är symmetriskt, skicka en symmetrisk lägesomkopplare till den symmetriska lägesomkopplingsmodulens signal; om ONU:s arbetsläge är asymmetriskt, skicka en asymmetrisk lägesomkopplingssignal till den asymmetriska lägesomkopplingsmodulen och slå på den optiska modulens ljusmottagningsfunktion efter att ONU:n har startat.

Om den optiska modulen är en asymmetrisk optisk modul, sluta fungera.

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.

Fönsterinformationen för det asymmetriska läget i den symmetriska lägesomkopplingsmodulen och fönsterinformationen för det symmetriska läget i den asymmetriska lägesomkopplingsmodulen erhålls i mpcpgate-ramen som skickas av OLT:n; fönsterinformationen för det asymmetriska läget är upplänks 1g-fönsterinformationen, Fönsterinformationen för det symmetriska läget i den asymmetriska lägesomkopplingsmodulen är upplänks 10g-fönsterinformationen.

Det bör noteras att när systemet som tillhandahålls av utföringsformen av den föreliggande uppfinningen utför kommunikation mellan moduler, används uppdelningen av ovan nämnda funktionsmoduler som ett exempel för illustration. I praktiska tillämpningar kan ovan nämnda funktionsallokering slutföras av olika funktionsmoduler enligt behov. Det vill säga, systemets interna struktur är uppdelad i olika funktionsmoduler för att slutföra alla eller delar av de funktioner som beskrivs ovan.

Vidare är den föreliggande uppfinningen inte begränsad till de ovan nämnda utföringsformerna. För fackmannen kan, utan att avvika från principen för den föreliggande uppfinningen, vissa förbättringar och modifieringar göras, och dessa förbättringar och modifieringar anses också ligga inom ramen för uppfinningens skyddsomfång. Innehållet som inte beskrivs i detalj i denna specifikation tillhör den tidigare teknik som är känd för fackmannen.


Publiceringstid: 13 juni 2023