ნახატების აღწერა
ნახ. 1 წარმოადგენს onu-ს 10 გ/10 გ სიმეტრიისა და 10 გ/1 გ ასიმეტრიის ადაპტაციის მეთოდის დიაგრამას ამ გამოგონების ერთ-ერთ განხორციელებაში.
დეტალური გზები
წინამდებარე გამოგონება უფრო დეტალურად იქნება აღწერილი ქვემოთ, თანდართულ ნახაზებთან და განხორციელებებთან ერთად.
ამ გამოგონების განსახიერებაში გამოყენებული ონუ ადაპტირებულია 10 გ/10 გ სიმეტრიასა და 10 გ/1 გ ასიმეტრიაზე და გამოიყენება 10 გეპონის სცენარში.
ამის საფუძველზე, როგორც ნაჩვენებია ნახაზ 1-ში, ამ გამოგონების განსახიერებაში არსებული ონუ ეგუება 10 გ/10 გ სიმეტრიას და 10 გ/1 გ ასიმეტრიას, შემდეგი ნაბიჯების ჩათვლით:
s1: როდესაც ჩართვა ჩაირთვება, მიიღეთ ჩართვადი კვების წყაროს ოპტიკური მოდულის ტიპი. თუ ოპტიკური მოდული სიმეტრიულია, ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარე ჩართვად კვების წყაროს შეუძლია როგორც სიმეტრიულ, ასევე ასიმეტრიულ რეჟიმში მუშაობა. ამ დროს გადადით s2-ზე. თუ ოპტიკური მოდული ასიმეტრიულია, ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარე ჩართვად კვების წყაროს მხოლოდ ასიმეტრიულ რეჟიმში მუშაობის უნარი აქვს. ამ დროს ჩართვად კვების წყაროს შეუძლია მხოლოდ 10g/10g სიმეტრიულ რეჟიმზე ადაპტირება, ამიტომ ის პირდაპირ წყდება საოპერაციო ხარჯების შესამცირებლად და სამუშაო ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
s2: როდესაც ჩართვა/გამორთვის მდგომარეობიდან ჩართული/ჩართულ მდგომარეობაში გადადის, ხელახლა დააყენეთ ჩართვა/გამორთვის ოპტიკური მოდულის ტიპი. თუ ოპტიკური მოდული სიმეტრიულია, გადადით s3-ზე (მიზეზი იგივეა, რაც s1-ზე). თუ ოპტიკური მოდული ასიმეტრიულია, მაშინ პირდაპირ დაასრულეთ (მიზეზი იგივეა, რაც s1-ზე).
s2-ის პრინციპი ასეთია: ჩართვა/გამორთვის მდგომარეობიდან ჩართულის მდგომარეობაში გადასვლის მიზეზი შემდეგია: ჩართვა/გამორთვის მოწყობილობაში ოპტიკური მოდული იცვლება, ამიტომ საჭიროა ოპტიკური მოდულის ტიპის ხელახლა დადგენა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ჩართვა/გამორთვის უნარის ზუსტად განსაზღვრა. გარდა ამისა, რადგან არსებობს სცენა, როდესაც ჩართვა/გამორთვის მოწყობილობა ჩართულია ოპტიკურ ბოჭკოსთან შეერთებისას, ჩართვა/გამორთვის მოწყობილობა ყოველთვის იღებდა ოპტიკური კაბელის მიერ გაგზავნილ დაღმავალი სიგნალს და შესაძლოა ვერ ახერხებდეს იმ მოვლენის აღმოჩენას, რომელიც ჩართვა/გამორთვის მდგომარეობიდან ჩართულის მდგომარეობაში გადადის. ამიტომ, იმისათვის, რომ s2-მა შეძლოს ჩართვა/გამორთვის მდგომარეობიდან ჩართულის მდგომარეობაში გადასვლის მონიტორინგი. s1-ში ჩართვა/გამორთვის პროცესის დროს აუცილებელია ოპტიკური მოდულის სინათლის მიღების ფუნქციის გამორთვა და შემდეგ ჩართვა/გამორთვის მოწყობილობის ჩართვის დასრულების შემდეგ ოპტიკური მოდულის სინათლის მიღების ფუნქციის ჩართვა. შექმენით მოვლენა, რომლის დროსაც ჩართვა/გამორთვის მოწყობილობა ბნელი მდგომარეობიდან ღია მდგომარეობაში გადადის.
s2-ში ONU ოპტიკური მოდულის ტიპის მიღების პროცესი შემდეგია: ოპტიკური მოდულის რეგისტრის წაკითხვა i2c-ის მეშვეობით (მარტივი, ორმხრივი ორმავთულიანი სინქრონული სერიული ავტობუსი, შემუშავებული Philips-ის მიერ) ოპტიკური მოდულის ტიპის ინფორმაციის მისაღებად (მწარმოებლის სიმბოლო და მოდელის სიმბოლოები). შესაბამისი ოპტიკური მოდულის ტიპის მიღება ტიპის ინფორმაციის მიხედვით. კონკრეტული პროცესია: ოპტიკური მოდულის მონაცემთა ბაზის წინასწარ დაყენება ლოკალურად. ოპტიკური მოდულის მონაცემთა ბაზა მოიცავს ოპტიკური მოდულის ტიპის ინფორმაციას და შესაბამის ტიპს. შესაბამისი ტიპი გამოიყენება ოპტიკური მოდულის ტიპად.
s3: განსაზღვრეთ ONU-ს მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი. თუ ONU-ს მუშაობის რეჟიმი სიმეტრიულია, აუცილებელია დადგინდეს, უნდა გადავიდეს თუ არა ONU ასიმეტრიულ რეჟიმში OLT-ის მიხედვით, ანუ გადადით s4-ზე; თუ ONU-ს მუშაობის რეჟიმი ასიმეტრიულია, მაშინ უნდა დადგინდეს, გადავა თუ არა ONU სიმეტრიულ რეჟიმში OLT-ის მიხედვით, ანუ გადადით s5-ზე.
s4: განსაზღვრეთ, აღემატება თუ არა olt-ის მიერ ასიმეტრიულ რეჟიმში ფანჯრის ინფორმაციის გაგზავნის რაოდენობა მითითებულ ზღვარს (მრავალი შეფასება განპირობებულია მდგრადობის გათვალისწინებით, ამ განსახიერებაში 5-ჯერ) და თუ ასეა, ეს ადასტურებს, რომ olt-ს აქვს მხოლოდ 1g აღმავალი კავშირის შესაძლებლობა, ანუ OLT ასიმეტრიულ რეჟიმშია, ამ დროს ONU-ს სამუშაო რეჟიმის სიმეტრიული რეჟიმიდან ასიმეტრიულ რეჟიმში გადართვა და დასრულება; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს ადასტურებს, რომ OLT-ს აქვს მხოლოდ 10g აღმავალი კავშირის შესაძლებლობა (ანუ ONU-მ გასცა სიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია), ანუ olt მხარს უჭერს სიმეტრიულ რეჟიმს. ამ დროს onu-ს სამუშაო რეჟიმი შენარჩუნებულია და დასასრული დასრულებულია.
s5: განსაზღვრეთ, მიაღწია თუ არა olt-ის მიერ სიმეტრიულ რეჟიმში გაგზავნილი ფანჯრის ინფორმაციის რაოდენობამ მითითებულ ზღვარს (ამ განსახიერებაში 5-ჯერ). თუ ასეა, ეს ადასტურებს, რომ olt-ს აქვს 10g აღმავალი კავშირის შესაძლებლობა და გადადის ასიმეტრიული რეჟიმიდან სიმეტრიულ რეჟიმზე. ამ დროს, onu-ს მუშაობის რეჟიმი გადადის ასიმეტრიული რეჟიმიდან სიმეტრიულ რეჟიმზე და დასრულდება; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს ადასტურებს, რომ OLT-ს აქვს მხოლოდ 1G აღმავალი კავშირის შესაძლებლობა, ანუ OLT ასიმეტრიულ რეჟიმშია და ამ დროს, შეინარჩუნეთ onu-ს მუშაობის რეჟიმი და დასრულება.
s4-ში ასიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია და s5-ში სიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია მიიღება OLT-ის მიერ გაცემულ mpcpgate ჩარჩოში. ასიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია არის აღმავალი 1g ფანჯრის ინფორმაცია, ხოლო სიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია არის აღმავალი 10g ფანჯრის ინფორმაცია.
s1-დან s2-მდე მითითებით, ჩანს, რომ ამ გამოგონების განხორციელება ჯერ ზუსტად განსაზღვრავს ONU-ს ტიპს, ხოლო s3-დან s5-მდე მითითებით, ჩანს, რომ ამ გამოგონების განხორციელებას შეუძლია OLT-ის სამუშაო რეჟიმის აღმოჩენა და ONU-ს სამუშაო რეჟიმის რეგულირება OLT-ის სამუშაო რეჟიმის შესაბამისად, რათა მიღწეულ იქნას OLT-ისა და ONU-ს იდეალური ადაპტაცია და წინა ტექნიკის მიხედვით ლოკალურ და დისტანციურ დასრულების რეჟიმებს შორის შეუსაბამობა არ მოხდეს.
ამ გამოგონების განსახიერებაში გამოყენებული ონუ ადაპტირებულია 10 გ/10 გ სიმეტრიულ და 10 გ/1 გ ასიმეტრიულ სისტემებთან და ხასიათდება იმით, რომ: სისტემა მოიცავს ონუ-ზე განლაგებულ ონუ-ს აღმოჩენის მოდულს, სიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულს და ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულს.
ჩართვა/გამორთვის დეტექციის მოდული გამოიყენება: ჩართვა/გამორთვის პროცესის დროს ოპტიკური მოდულის სინათლის მიმღები ფუნქციის გამოსართავად და ჩართვა/გამორთვის ოპტიკური მოდულის ტიპის დასადგენად. თუ ოპტიკური მოდული ასიმეტრიულია, მუშაობის შესაჩერებლად; თუ ოპტიკური მოდული სიმეტრიულია, ჩართვა/გამორთვის არარსებობიდან ღია მდგომარეობაში გადასვლისას, ჩართვა/გამორთვის ოპტიკური მოდულის ტიპი აღდგება:
თუ ოპტიკური მოდული სიმეტრიულია, განსაზღვრეთ გადამცემის ოპტიკური მოდულის ტიპი. როდესაც ოპტიკური მოდული სიმეტრიულია, განსაზღვრეთ გადამცემის მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი. თუ გადამცემის მუშაობის რეჟიმი სიმეტრიულია, სიმეტრიული რეჟიმის გადამრთველი გაუგზავნეთ სიმეტრიული რეჟიმის გადამრთველს სიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულის სიგნალს; თუ გადამცემის მუშაობის რეჟიმი ასიმეტრიულია, ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის სიგნალი გაუგზავნეთ ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულს და ჩართეთ ოპტიკური მოდულის სინათლის მიღების ფუნქცია გადამცემის ჩართვის შემდეგ;
თუ ოპტიკური მოდული ასიმეტრიულია, შეწყვიტეთ მუშაობა.
სიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდული გამოიყენება: სიმეტრიული რეჟიმის გადართვის სიგნალის მიღების შემდეგ, იმის დასადგენად, აღწევს თუ არა ასიმეტრიულ რეჟიმში olt-ის მიერ გაცემული ფანჯრის ინფორმაციის რაოდენობა მითითებულ ზღურბლს და თუ ასეა, ONU-ს მუშაობის რეჟიმის სიმეტრიული რეჟიმიდან ასიმეტრიულ რეჟიმში გადასართავად; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ONU-ს მუშაობის რეჟიმის შესანარჩუნებლად;
ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდული გამოიყენება: ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის სიგნალის მიღების შემდეგ, იმის შესაფასებლად, აღემატება თუ არა olt-ის მიერ სიმეტრიულ რეჟიმში გაგზავნილი ფანჯრის ინფორმაციის რაოდენობა მითითებულ ზღურბლს და თუ ასეა, გადართვისთვის onu-ს მუშაობის რეჟიმი ასიმეტრიული რეჟიმიდან სიმეტრიულ რეჟიმში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადართვის მუშაობის რეჟიმში შესანარჩუნებლად.
სიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულში ასიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია და ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულში სიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია მიიღება OLT-ის მიერ გაგზავნილ mpcpgate ჩარჩოში; ასიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია არის აღმავალი 1g ფანჯრის ინფორმაცია, ასიმეტრიული რეჟიმის გადართვის მოდულში სიმეტრიული რეჟიმის ფანჯრის ინფორმაცია არის აღმავალი 10g ფანჯრის ინფორმაცია.
უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ამ გამოგონების განსახიერებით გათვალისწინებული სისტემა ახორციელებს მოდულთაშორის კომუნიკაციას, ზემოთ ხსენებული ფუნქციური მოდულების დაყოფა გამოიყენება ილუსტრაციის მაგალითზე. პრაქტიკულ გამოყენებაში, ზემოთ ხსენებული ფუნქციების განაწილება შეიძლება დასრულდეს სხვადასხვა ფუნქციური მოდულებით, საჭიროებისამებრ. ანუ, სისტემის შიდა სტრუქტურა იყოფა სხვადასხვა ფუნქციურ მოდულებად, რათა დასრულდეს ზემოთ აღწერილი ფუნქციების ყველა ან ნაწილი.
გარდა ამისა, წინამდებარე გამოგონება არ შემოიფარგლება ზემოაღნიშნული განხორციელებით. დარგის ჩვეულებრივი სპეციალისტებისთვის, წინამდებარე გამოგონების პრინციპიდან გადახვევის გარეშე, შესაძლებელია გარკვეული გაუმჯობესებებისა და მოდიფიკაციების განხორციელება, და ეს გაუმჯობესებები და მოდიფიკაციები ასევე განიხილება, როგორც წინამდებარე გამოგონება დაცვის ფარგლებში. შინაარსი, რომელიც დეტალურად არ არის აღწერილი ამ სპეციფიკაციაში, მიეკუთვნება დარგის სპეციალისტებისთვის ცნობილ წინარე ტექნიკის დონეს.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 13 ივნისი
