Стандарт ieee802.3av визначає асиметричний режим фізичного рівня 10g/1g (швидкість висхідного каналу 10g/швидкість низхідного каналу 1g) (далі - асиметричний режим 10g/1g) та симетричний режим двох фізичних рівнів 10g/10g (швидкість висхідного каналу та швидкість низхідного каналу обидві - 10g) A (далі - симетричний режим 10g/10g):
OLT у непарному режимі 10g/1g може бути сумісним з onu в симетричному режимі 1g/1g та onu в асиметричному режимі 10g/1g. OLT у симетричному режимі 10g/10g може бути сумісним з onu в режимі 1g/1g, onu в асиметричному режимі 10g/1g та onu в симетричному режимі 10g/10g.
OLT у симетричному режимі та OLT в асиметричному режимі однакові в напрямку низхідного каналу оптичного шляху фізичного рівня, а канал 10g використовує довжину хвилі 1577 нм та кодування 64b/66b; тому незалежно від того, чи знаходиться onu в симетричному чи асиметричному режимі, він може отримувати дані низхідного каналу від olt. OLT періодично транслюватиме кадр mpcpdsicoverygate (протокол багатоточкового керування, протокол багатоточкового керування). Поле інформації про виявлення в кадрі спеціально використовується для повідомлення про можливості вікна висхідного каналу (1g, 10g, 1g+10g з подвійною швидкістю), і onu може отримувати olt через цей поточний робочий режим кадру.
ONU в симетричному та асиметричному режимах повністю узгоджений на рівні MAC (рівень контролю доступу до середовища, рівень контролю доступу до середовища), а різниця між ними зосереджена на рівні Phy (фізичний рівень, нижній рівень OSI), а параметри надсилання рівня Phy залежать від вставки оптичного модуля ONU:
Коли в ONU вставляється асиметричний оптичний модуль (тобто ONU є асиметричним ONU), оскільки швидкість висхідного каналу асиметричного оптичного модуля становить до 1g, рівень фізики ONU може налаштувати швидкість передачі лише 1g для роботи в асиметричному режимі. Коли в ONU вставляється симетричний оптичний модуль, оскільки швидкість висхідного каналу оптичного модуля становить до 10g, ONU може або налаштувати швидкість надсилання рівня фізики на 10g для роботи в симетричному режимі, або налаштувати швидкість надсилання рівня фізики на 1g для роботи в асиметричному режимі.
Однак, існуючі onu та olt матимуть такі дефекти після оновлення мережі:
Під час оновлення мережі OLT може перемикатися між симетричним та асиметричним режимами, але ONU не може перемикатися відповідно до перетворення OLT. Наприклад, OLT перемикається з симетричного режиму в асиметричний, але ONU все ще знаходиться в симетричному режимі. У цей час режими локального кінця (olt) та віддаленого кінця (onu) не збігаються.Елементи технічної реалізації:
З огляду на недоліки, що існують у попередньому рівні техніки, технічна проблема, яку вирішує цей винахід, полягає в наступному: як адаптивно трансформувати onu відповідно до режиму перетворення olt, коли olt виконує перетворення симетричного режиму/асиметричного режиму; цей винахід реалізує ідеальне поєднання olt та адаптації onu, не буде невідповідності між режимом локального кінця та режимом віддаленого кінця.
Для досягнення вищезазначеної мети, onu, що пропонується цим винаходом, адаптується до симетрії 10g/10g та асиметрії 10g/1g, включаючи такі кроки:
Крок a: Визначення типу оптичного модуля onu. Якщо оптичний модуль є симетричним, визначення поточного режиму роботи onu. Якщо режим роботи onu є симетричним, перейдіть до кроку b; якщо режим роботи onu є асиметричним, перейдіть до кроку c;
Крок b: Визначити, чи перевищує кількість віконної інформації, виданої olt в асиметричному режимі, задане порогове значення. Якщо так, перемкнути робочий режим onu з симетричного на асиметричний режим і завершити; в іншому випадку зберегти робочий режим onu і завершити.
Крок c: Визначити, чи перевищує кількість віконної інформації, виданої olt у симетричному режимі, задане порогове значення. Якщо так, перемкнути режим роботи onu з асиметричного на симетричний та завершити; в іншому випадку зберегти режим роботи onu, завершити.
На основі вищезазначеного технічного рішення, процес отримання типу оптичного модуля ONU, описаний на кроці a, такий: коли ONU запускається, отримати тип оптичного модуля ONU:
Якщо оптичний модуль є асиметричним оптичним модулем, завершити процес та завершити;
Якщо оптичний модуль є симетричним оптичним модулем, то коли ONU переходить зі стану без світла у відповідний стан, повторно визначає тип оптичного модуля ONU; якщо оптичний модуль є симетричним оптичним модулем, продовжується наступний процес кроку a; якщо оптичний модуль є асиметричним оптичним модулем, завершується процес.
ONU, що пропонується цим винаходом, адаптується до симетричних систем 10g/10g та асиметричних систем 10g/1g, включаючи модуль виявлення ONU, модуль симетричного перемикання режимів та модуль асиметричного перемикання режимів, розташовані на ONU;
Модуль виявлення ONU використовується для: визначення типу оптичного модуля ONU; якщо оптичний модуль є симетричним, визначення поточного робочого режиму ONU; якщо робочий режим ONU є симетричним, надсилання сигналу перемикання симетричного режиму до модуля перемикання симетричного режиму; якщо робочий режим ONU є асиметричним, сигнал перемикання асиметричного режиму надсилається до модуля перемикання асиметричного режиму;
Модуль перемикання симетричного режиму використовується для того, щоб: після отримання сигналу перемикання симетричного режиму оцінити, чи досягла кількість віконної інформації, виданої olt в асиметричному режимі, заданого порогу, і якщо так, переключити робочий режим onu з симетричного режиму на асиметричний; в іншому випадку зберегти робочий режим onu;
Модуль перемикання асиметричного режиму використовується для того, щоб: після отримання сигналу перемикання асиметричного режиму, оцінити, чи перевищує кількість інформації про вікно, надісланої olt у симетричний режим, заданий поріг, і якщо так, перемкнути робочий режим onu з асиметричного режиму на симетричний; в іншому випадку зберегти робочий режим onu.
На основі вищезгаданої технічної схеми, процес отримання типу оптичного модуля ONU в модулі виявлення ONU такий: коли ONU запускається, отримати тип оптичного модуля ONU:
Якщо оптичний модуль є асиметричним оптичним модулем, припиніть роботу;
Якщо оптичний модуль є симетричним оптичним модулем, то коли ONU переходить зі стану без світла у пов'язаний стан, повторно визначає тип оптичного модуля ONU; якщо оптичний модуль є симетричним, продовжується наступний процес модуля виявлення ONU; якщо оптичний модуль є несиметричним, робота припиняється.
Порівняно з попереднім рівнем техніки, цей винахід має такі переваги:
(1) Звертаючись до кроку a цього винаходу, можна знати, що цей винахід спочатку точно визначив тип onu; на цій основі, звертаючись до кроку b та кроку c цього винаходу, можна побачити, що цей винахід може визначати режим роботи olt та відповідно до режиму роботи olt адаптуватися для налаштування режиму роботи onu, щоб реалізувати ідеальну адаптацію між olt та onu, і не буде невідповідності між режимом локального кінця та режимом віддаленого кінця, як у попередньому рівні техніки.
(2) Звертаючись до кроку a цього винаходу, можна побачити, що якщо цей винахід визначає, що тип onu є асиметричним onu, тобто onu має здатність працювати лише в асиметричному режимі, і onu може адаптуватися лише до симетричного режиму 10g/10g, і подальше спостереження не виконується в цей час (оскільки onu не може перемикатися між режимами роботи), тим самим знижуються експлуатаційні витрати та підвищується ефективність роботи.
(3) Звертаючись до кроку a цього винаходу, можна побачити, що цей винахід повинен визначати тип оптичного модуля onu під час запуску onu та коли onu переходить з темного стану на світлий, і вищезгадані 2 виявлення можуть визначати початковий стан onu: тип оптичного модуля (виявлення під час запуску) та чи був оптичний модуль змінений (виявлення під час переходу з нульового стану на світлий); таким чином, цей винахід може точно перемикати наступні режими роботи відповідно до типу оптичного модуля onu, щоб забезпечити точність роботи.
Час публікації: 05 червня 2023 р.
