• banner principale

ONU 10G che si adatta alla simmetria 10G/10G e all'asimmetria 10G/1G - Parte seconda

Descrizione dei disegni

La Figura 1 è un diagramma di flusso di un metodo per consentire a onu di adattarsi alla simmetria 10g/10g e all'asimmetria 10g/1g in una forma di realizzazione della presente invenzione.

Modalità di dettaglio

La presente invenzione verrà descritta più dettagliatamente di seguito, unitamente ai disegni e alle illustrazioni allegati.

L'uno nell'incarnazione della presente invenzione si adatta alla simmetria 10g/10g e all'asimmetria 10g/1g ed è applicato in uno scenario 10gepon.

Su questa base, come illustrato nella Figura 1, l'uno nell'incarnazione della presente invenzione si adatta alla simmetria 10g/10g e all'asimmetria 10g/1g, includendo le seguenti fasi:

s1: All'avvio dell'unità ottica, ottenere il tipo di modulo ottico dell'unità ottica. Se il modulo ottico è un modulo ottico simmetrico, significa che l'unità ottica corrente è in grado di funzionare sia in modalità simmetrica che asimmetrica. In questo caso, passare a s2. Se il modulo ottico è un modulo ottico asimmetrico, significa che l'unità ottica corrente è in grado di funzionare solo in modalità asimmetrica. In questo caso, l'unità ottica può adattarsi solo alla modalità simmetrica 10g/10g, quindi termina direttamente per ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza del lavoro.

s2: Quando l'unità ottica passa dallo stato senza luce allo stato con luce accesa, riacquisisci il tipo di modulo ottico dell'unità ottica. Se il modulo ottico è un modulo ottico simmetrico, vai a s3 (il motivo è lo stesso di s1). Se il modulo ottico è un modulo ottico asimmetrico, termina direttamente (il motivo è lo stesso di s1).

Il principio di s2 è il seguente: il motivo per cui l'ONU passa dallo stato spento allo stato acceso è dovuto alla sostituzione del modulo ottico nell'ONU, pertanto è necessario ottenere nuovamente il tipo di modulo ottico per garantire la capacità dell'ONU di essere identificato con precisione. Inoltre, poiché esiste una situazione in cui l'ONU è acceso quando è collegato alla fibra ottica, l'ONU riceve sempre la luce di downlink inviata dall'OLT e potrebbe non essere in grado di rilevare l'evento che passa dallo stato spento allo stato acceso. Pertanto, per garantire che s2 possa monitorare il passaggio dell'ONU dallo stato spento allo stato acceso, è necessario disattivare la funzione di ricezione della luce del modulo ottico durante il processo di avvio dell'ONU in s1 e quindi riattivare la funzione di ricezione della luce del modulo ottico al termine dell'avvio dell'ONU. In questo modo si crea un evento che indica il passaggio dell'ONU dallo stato spento allo stato acceso.

Il processo per ottenere il tipo di modulo ottico ONU in S2 è il seguente: leggere il registro del modulo ottico tramite I2C (un semplice bus seriale sincrono bidirezionale a due fili sviluppato da Philips) per ottenere le informazioni sul tipo di modulo ottico (codice del produttore e del modello). Ottenere il tipo di modulo ottico corrispondente in base alle informazioni sul tipo. Il processo specifico è il seguente: preimpostare localmente il database dei moduli ottici. Il database dei moduli ottici include le informazioni sul tipo di modulo ottico e il tipo corrispondente. Il tipo corrispondente viene utilizzato come tipo di modulo ottico.

s3: Determinare la modalità di lavoro corrente di onu. Se la modalità di lavoro di onu è simmetrica, è necessario determinare se onu deve essere convertita in modalità asimmetrica secondo OLT, ovvero passare a s4; se la modalità di lavoro di onu è asimmetrica, è necessario determinare se onu passerà alla modalità simmetrica secondo OLT, ovvero passare a s5.

s4: Determinare se il numero di volte in cui l'OLT invia informazioni sulla finestra in modalità asimmetrica è superiore alla soglia specificata (valutazioni multiple sono dovute alla considerazione della robustezza, 5 volte in questa implementazione) e, in tal caso, dimostrare che l'OLT ha solo la capacità di uplink 1g, ovvero che l'OLT è in modalità asimmetrica; in questo caso, commutare la modalità di lavoro dell'ONU dalla modalità simmetrica alla modalità asimmetrica e terminare; altrimenti, dimostrare che l'OLT ha solo la capacità di uplink 10g (ovvero che l'ONU ha emesso informazioni sulla finestra in modalità simmetrica), vale a dire che l'OLT supporta la modalità simmetrica. In questo caso, la modalità di lavoro dell'ONU viene mantenuta e terminare.

s5: Determina se il numero di informazioni sulla finestra inviate dall'OLT alla modalità simmetrica ha raggiunto la soglia specificata (5 volte in questa implementazione). In tal caso, ciò dimostra che l'OLT ha la capacità di uplink a 10G e passa dalla modalità asimmetrica alla modalità simmetrica. A questo punto, commuta la modalità di lavoro dell'ONU dalla modalità asimmetrica alla modalità simmetrica e termina; altrimenti, ciò dimostra che l'OLT ha la capacità di uplink solo a 1G, ovvero l'OLT è in modalità asimmetrica e, a questo punto, mantiene la modalità di lavoro dell'ONU e termina.

Le informazioni sulla finestra della modalità asimmetrica in s4 e le informazioni sulla finestra della modalità simmetrica in s5 vengono ottenute nel frame mpcpgate emesso dall'OLT. Le informazioni sulla finestra della modalità asimmetrica sono le informazioni sulla finestra uplink 1g, mentre le informazioni sulla finestra della modalità simmetrica sono le informazioni sulla finestra uplink 10g.

Facendo riferimento a s1 e s2, si può notare che la realizzazione della presente invenzione ottiene prima con precisione il tipo di ONU e, facendo riferimento a s3 e s5, si può notare che la realizzazione della presente invenzione è in grado di rilevare la modalità di funzionamento dell'OLT e di adattare la modalità di funzionamento dell'ONU in base alla modalità di funzionamento dell'OLT, in modo da realizzare un perfetto adattamento tra OLT e ONU, evitando così la discrepanza tra la modalità dell'estremità locale e la modalità dell'estremità remota presente nella tecnica precedente.

L'unità onu nella forma di realizzazione della presente invenzione si adatta a sistemi simmetrici 10g/10g e asimmetrici 10g/1g ed è caratterizzata dal fatto che: il sistema comprende un modulo di rilevamento onu, un modulo di commutazione della modalità simmetrica e un modulo di commutazione della modalità asimmetrica disposti sull'unità onu.

Il modulo di rilevamento onu viene utilizzato per: disattivare la funzione di ricezione della luce del modulo ottico durante il processo di avvio dell'onu e ottenere il tipo di modulo ottico dell'onu. Se il modulo ottico è un modulo ottico asimmetrico, arrestare il funzionamento; se il modulo ottico è un modulo ottico simmetrico, quando l'onu passa dallo stato non luminoso allo stato luminoso, viene riacquisito il tipo di modulo ottico dell'onu:

Se il modulo ottico è un modulo ottico simmetrico, ottenere il tipo di modulo ottico dell'unità ottica. Se il modulo ottico è un modulo ottico simmetrico, determinare la modalità di funzionamento corrente dell'unità ottica. Se la modalità di funzionamento dell'unità ottica è simmetrica, inviare un segnale di commutazione della modalità simmetrica al modulo di commutazione della modalità simmetrica; se la modalità di funzionamento dell'unità ottica è asimmetrica, inviare un segnale di commutazione della modalità asimmetrica al modulo di commutazione della modalità asimmetrica e attivare la funzione di ricezione della luce del modulo ottico dopo l'avvio dell'unità ottica;

Se il modulo ottico è asimmetrico, smette di funzionare.

Il modulo di commutazione della modalità simmetrica viene utilizzato per: dopo aver ricevuto il segnale di commutazione della modalità simmetrica, valutare se il numero di informazioni sulla finestra emesse dall'OLT in modalità asimmetrica raggiunge o meno una soglia specificata e, in tal caso, commutare la modalità di lavoro dell'ONU dalla modalità simmetrica alla modalità asimmetrica; altrimenti, mantenere la modalità di lavoro dell'ONU.

Il modulo di commutazione della modalità asimmetrica viene utilizzato per: dopo aver ricevuto il segnale di commutazione della modalità asimmetrica, valutare se il numero di informazioni sulla finestra inviate dall'OLT alla modalità simmetrica è superiore alla soglia specificata e, in tal caso, commutare la modalità di lavoro dell'ONU dalla modalità asimmetrica alla modalità simmetrica; altrimenti, mantenere la modalità di lavoro dell'ONU.

Le informazioni sulla finestra della modalità asimmetrica nel modulo di commutazione della modalità simmetrica e le informazioni sulla finestra della modalità simmetrica nel modulo di commutazione della modalità asimmetrica vengono ottenute nel frame mpcpgate inviato dall'OLT; le informazioni sulla finestra della modalità asimmetrica sono le informazioni sulla finestra uplink 1g, le informazioni sulla finestra della modalità simmetrica nel modulo di commutazione della modalità asimmetrica sono le informazioni sulla finestra uplink 10g.

È opportuno precisare che, quando il sistema previsto dall'esempio di realizzazione della presente invenzione effettua la comunicazione tra moduli, la suddivisione dei suddetti moduli funzionali è utilizzata a titolo esemplificativo. Nelle applicazioni pratiche, la suddetta ripartizione delle funzioni può essere realizzata con diversi moduli funzionali a seconda delle esigenze. In altre parole, la struttura interna del sistema viene suddivisa in diversi moduli funzionali per svolgere in tutto o in parte le funzioni sopra descritte.

Inoltre, la presente invenzione non è limitata alle suddette forme di realizzazione. Per gli esperti del settore, senza discostarsi dal principio della presente invenzione, è possibile apportare miglioramenti e modifiche, che sono anch'essi considerati parte integrante della presente invenzione. Il contenuto non descritto in dettaglio nella presente descrizione appartiene allo stato dell'arte noto agli esperti del settore.


Data di pubblicazione: 13 giugno 2023