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Adaptation des ONU 10G à la symétrie 10G/10G et à l'asymétrie 10G/1G – Première partie

La norme IEEE 802.3av définit le mode de couche physique asymétrique 10G/1G (débit de liaison montante 10G/débit de liaison descendante 1G) (ci-après dénommé mode asymétrique 10G/1G) et le mode de couche physique symétrique 10G/10G (débit de liaison montante et débit de liaison descendante de 10G) (ci-après dénommé mode symétrique 10G/10G) :

L'OLT en mode non apparié 10G/1G est compatible avec l'ONU en mode symétrique 1G/1G et en mode asymétrique 10G/1G. L'OLT en mode symétrique 10G/10G est compatible avec l'ONU en mode 1G/1G, en mode asymétrique 10G/1G et en mode symétrique 10G/10G.

L'OLT en mode symétrique et en mode asymétrique est identique pour la liaison descendante du chemin optique de la couche physique. Le canal 10G utilise une longueur d'onde de 1577 nm et un codage 64b/66b. Ainsi, que l'ONU soit en mode symétrique ou asymétrique, elle peut recevoir les données de liaison descendante de l'OLT. L'OLT diffuse périodiquement la trame MPCPDSIVeryGate (protocole de contrôle multipoint). Le champ d'information de découverte de cette trame indique la capacité de la fenêtre de liaison montante (1G, 10G ou double débit 1G+10G). L'ONU peut ainsi déterminer le mode de fonctionnement actuel de l'OLT.

L'ONU en mode symétrique et asymétrique est parfaitement cohérent au niveau de la couche MAC (contrôle d'accès au support), et la différence entre eux se concentre au niveau de la couche PHY (couche physique, couche inférieure de l'OSI). Les paramètres d'émission de la couche PHY dépendent de l'insertion du module optique de l'ONU.

Lorsqu'un module optique asymétrique est inséré dans l'ONU (l'ONU devient alors asymétrique), son débit montant étant limité à 1 Gbit/s, la couche physique de l'ONU ne peut fonctionner qu'à ce débit en mode asymétrique. En revanche, lorsqu'un module optique symétrique est inséré, son débit montant pouvant atteindre 10 Gbit/s, l'ONU peut soit configurer la couche physique à 10 Gbit/s pour fonctionner en mode symétrique, soit à 1 Gbit/s pour fonctionner en mode asymétrique.

Cependant, les interfaces ONU et OLT existantes présenteront les défauts suivants lors de la mise à niveau du réseau :

Lors d'une mise à niveau du réseau, l'OLT peut basculer entre le mode symétrique et le mode asymétrique, mais l'ONU ne peut pas basculer en fonction de ce changement. Par exemple, si l'OLT passe du mode symétrique au mode asymétrique, mais que l'ONU reste en mode symétrique, les modes de fonctionnement de l'OLT et de l'ONU ne correspondent plus.Éléments de réalisation technique :

Afin de remédier aux défauts existants dans l'état de la technique, le problème technique résolu par la présente invention est le suivant : comment faire en sorte que l'ONU s'adapte au mode de conversion de l'OLT lorsque celui-ci effectue la conversion du mode symétrique au mode asymétrique ; la présente invention réalise une combinaison parfaite de l'OLT et de l'adaptation de l'ONU, il n'y aura aucune inadéquation entre le mode final local et le mode final distant.

Afin d'atteindre l'objectif ci-dessus, l'onu fourni par la présente invention s'adapte à la symétrie 10g/10g et à l'asymétrie 10g/1g, comprenant les étapes suivantes :

Étape a : Déterminer le type de module optique de l’ONU. S’il s’agit d’un module optique symétrique, identifier son mode de fonctionnement. Si l’ONU fonctionne en mode symétrique, passer à l’étape b ; sinon, passer à l’étape c.

Étape b : Déterminer si le nombre d'informations de fenêtre émises par l'OLT en mode asymétrique est supérieur au seuil spécifié ; si c'est le cas, basculer le mode de fonctionnement de l'ONU du mode symétrique au mode asymétrique et terminer ; sinon, conserver le mode de fonctionnement de l'ONU et terminer ;

Étape c : Déterminez si le nombre d'informations de fenêtre émises par l'olt en mode symétrique est supérieur au seuil spécifié ; si c'est le cas, basculez le mode de fonctionnement de onu du mode asymétrique au mode symétrique et terminez ; sinon, conservez le mode de fonctionnement de onu et terminez.

Sur la base de la solution technique ci-dessus, le processus d'obtention du type de module optique de l'ONU décrit à l'étape a est le suivant : au démarrage de l'ONU, déterminer le type de module optique de l'ONU :

Si le module optique est un module optique asymétrique, interrompez le processus et terminez ;

Si le module optique est un module optique symétrique, lorsque l'onu passe de l'état sans lumière à l'état pertinent, réacquérez le type de module optique de l'onu ; si le module optique est un module optique symétrique, poursuivez le processus suivant de l'étape a ; si le module optique est un module optique asymétrique, terminez le processus.

L'onu fourni par la présente invention s'adapte aux systèmes symétriques 10g/10g et asymétriques 10g/1g, comprenant un module de détection onu, un module de commutation de mode symétrique et un module de commutation de mode asymétrique disposés sur l'onu ;

Le module de détection ONU est utilisé pour : obtenir le type de module optique de l’ONU ; si le module optique est symétrique, déterminer le mode de fonctionnement actuel de l’ONU ; si le mode de fonctionnement de l’ONU est symétrique, envoyer un signal de commutation de mode symétrique au module de commutation de mode symétrique ; si le mode de fonctionnement de l’ONU est asymétrique, un signal de commutation de mode asymétrique est envoyé au module de commutation de mode asymétrique ;

Le module de commutation en mode symétrique est utilisé pour : après réception du signal de commutation en mode symétrique, déterminer si le nombre d’informations de fenêtre émises par l’OLT en mode asymétrique atteint ou non un seuil spécifié, et si c’est le cas, basculer le mode de fonctionnement de l’ONU du mode symétrique au mode asymétrique ; sinon, maintenir le mode de fonctionnement de l’ONU ;

Le module de commutation de mode asymétrique est utilisé pour : après réception du signal de commutation de mode asymétrique, déterminer si le nombre d'informations de fenêtre envoyées par l'OLT au mode symétrique est supérieur au seuil spécifié et, le cas échéant, basculer le mode de fonctionnement de l'ONU du mode asymétrique au mode symétrique ; sinon, maintenir le mode de fonctionnement de l'ONU.

Sur la base du schéma technique susmentionné, le processus d'obtention du type de module optique de l'ONU dans le module de détection de l'ONU est le suivant : au démarrage de l'ONU, obtenir le type de module optique de l'ONU :

Si le module optique est un module optique asymétrique, arrêtez de fonctionner ;

Si le module optique est un module optique symétrique, lorsque l'onu passe de l'état sans lumière à l'état correspondant, réacquérez le type de module optique de l'onu ; si le module optique est un module optique symétrique, poursuivez le processus suivant du module de détection de l'onu ; si le module optique est un module optique non symétrique, arrêtez le fonctionnement.

Comparée à l'état de la technique, la présente invention présente les avantages suivants :

(1) En se référant à l'étape a de la présente invention, on peut constater que la présente invention a d'abord obtenu avec précision le type d'onu ; sur cette base, en se référant aux étapes b et c de la présente invention, on peut voir que la présente invention peut détecter le mode de fonctionnement de l'olt et, en fonction du mode de fonctionnement de l'olt, adapter le mode de fonctionnement de l'onu, afin de réaliser une adaptation parfaite entre l'olt et l'onu, et il n'y aura pas de décalage entre le mode d'extrémité local et le mode d'extrémité distant de l'art antérieur.

(2) En se référant à l'étape a de la présente invention, il est possible de constater que si la présente invention détermine que le type d'onu est un onu asymétrique, c'est-à-dire que l'onu n'a la capacité de fonctionner qu'en mode asymétrique, et que l'onu ne peut s'adapter qu'au mode symétrique 10g/10g, et que le suivi n'est pas effectué à ce moment-là (car l'onu ne peut pas changer de mode de fonctionnement), réduisant ainsi les coûts d'exploitation et améliorant l'efficacité du travail.

(3) En se référant à l'étape a de la présente invention, il apparaît que celle-ci nécessite la détection du type de module optique de l'ONU lors du démarrage de l'ONU et lors du passage de l'état sombre à l'état lumineux. Les deux détections mentionnées ci-dessus permettent de déterminer l'état initial du module optique de l'ONU (détection au démarrage) et de vérifier si le module optique a changé (détection lors du passage de l'état sombre à l'état lumineux). Ainsi, la présente invention peut commuter avec précision les modes de fonctionnement suivants en fonction du type de module optique de l'ONU, garantissant ainsi la précision du fonctionnement.


Date de publication : 5 juin 2023