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ONU 10G adaptando-se à simetria 10G/10G e à assimetria 10G/1G - Parte Um

O padrão IEEE 802.3AV define o modo de camada física assimétrico 10G/1G (taxa de uplink de 10G/taxa de downlink de 1G) (doravante denominado modo assimétrico 10G/1G) e o modo de camada física simétrico 10G/10G (taxas de uplink e downlink ambas de 10G) (doravante denominado modo simétrico 10G/10G):

O OLT no modo não pareado 10G/1G é compatível com o ONU no modo simétrico 1G/1G e com o ONU no modo assimétrico 10G/1G. O OLT no modo simétrico 10G/10G é compatível com o ONU no modo 1G/1G, com o ONU no modo assimétrico 10G/1G e com o ONU no modo simétrico 10G/10G.

O OLT em modo simétrico e o OLT em modo assimétrico são idênticos na direção de downlink do caminho óptico da camada física, e o canal de 10G utiliza comprimento de onda de 1577nm e codificação de código 64b/66b; portanto, independentemente de o ONU estar em modo simétrico ou assimétrico, ele pode receber dados de downlink do OLT. O OLT transmite periodicamente o quadro MPCPDSCoveryGate (Protocolo de Controle Multiponto). O campo de informações de descoberta no quadro é usado especificamente para notificar a capacidade da janela de uplink (1G, 10G, taxa dupla 1G+10G), e o ONU pode obter o OLT através do modo de operação atual deste quadro.

O ONU, nos modos simétrico e assimétrico, é completamente consistente na camada MAC (controle de acesso ao meio), e a diferença entre eles se concentra na camada física (camada inferior do OSI). Os parâmetros de envio da camada física dependem da inserção do módulo óptico do ONU.

Quando um módulo óptico assimétrico é inserido na ONU (ou seja, a ONU é assimétrica), como a taxa de uplink do módulo óptico assimétrico é de até 1G, a camada física (PHY) da ONU só pode ser configurada para operar em modo assimétrico com uma taxa de transmissão de 1G. Quando um módulo óptico simétrico é inserido na ONU, como a taxa de uplink do módulo óptico é de até 10G, a ONU pode configurar a taxa de transmissão da camada física para 10G para operar em modo simétrico ou para 1G para operar em modo assimétrico.

No entanto, as redes ONU e OLT existentes apresentarão os seguintes defeitos quando a rede for atualizada:

Durante uma atualização de rede, a OLT pode alternar entre o modo simétrico e o modo assimétrico, mas a ONU não pode alternar de acordo com a conversão da OLT. Por exemplo, a OLT alterna do modo simétrico para o modo assimétrico, mas a ONU permanece no modo simétrico. Nesse momento, os modos da extremidade local (OLT) e da extremidade remota (ONU) não correspondem.Elementos de implementação técnica:

Visando as deficiências existentes no estado da técnica, o problema técnico resolvido pela presente invenção é: como fazer com que o ONU se transforme adaptativamente de acordo com o modo de conversão do OLT quando o OLT realiza a conversão do modo simétrico para o modo assimétrico; a presente invenção realiza a combinação perfeita da adaptação do OLT e do ONU, não havendo incompatibilidade entre o modo da extremidade local e o modo da extremidade remota.

Para atingir o objetivo acima, o dispositivo fornecido pela presente invenção adapta-se à simetria 10g/10g e à assimetria 10g/1g, incluindo as seguintes etapas:

Etapa a: Obtenha o tipo de módulo óptico da ONU. Quando o módulo óptico for simétrico, determine o modo de operação atual da ONU. Se o modo de operação da ONU for simétrico, vá para a etapa b; se o modo de operação da ONU for assimétrico, vá para a etapa c;

Etapa b: Determine se o número de informações de janela emitidas pelo OLT no modo assimétrico está acima do limite especificado; em caso afirmativo, altere o modo de operação do OLT do modo simétrico para o modo assimétrico e finalize; caso contrário, mantenha o modo de operação do OLT e finalize.

Etapa c: Determine se o número de informações de janela emitidas pelo olt no modo simétrico está acima do limite especificado; em caso afirmativo, altere o modo de operação do onu de assimétrico para simétrico e finalize; caso contrário, mantenha o modo de operação do onu e finalize.

Com base na solução técnica acima, o processo para obter o tipo de módulo óptico da ONU descrito na etapa a é: quando a ONU é iniciada, obtenha o tipo de módulo óptico da ONU:

Se o módulo óptico for um módulo óptico assimétrico, interrompa o processo e finalize;

Se o módulo óptico for um módulo óptico simétrico, quando a ONU mudar do estado sem luz para o estado relevante, o tipo do módulo óptico da ONU será reavaliado. Se o módulo óptico for simétrico, o processo subsequente da etapa a será repetido; se o módulo óptico for assimétrico, o processo será encerrado.

O onu fornecido pela presente invenção adapta-se a sistemas simétricos de 10g/10g e assimétricos de 10g/1g, incluindo um módulo de detecção onu, um módulo de comutação de modo simétrico e um módulo de comutação de modo assimétrico dispostos no onu;

O módulo de detecção ONU é usado para: obter o tipo de módulo óptico do ONU; quando o módulo óptico for simétrico, determinar o modo de operação atual do ONU; se o modo de operação do ONU for simétrico, enviar um sinal de comutação de modo simétrico para o módulo de comutação de modo simétrico; se o modo de operação do ONU for assimétrico, enviar um sinal de comutação de modo assimétrico para o módulo de comutação de modo assimétrico.

O módulo de comutação de modo simétrico é usado para: após receber o sinal de comutação de modo simétrico, verificar se o número de informações de janela emitidas pelo OLT no modo assimétrico atinge um limite especificado ou não e, em caso afirmativo, alternar o modo de operação do ONU do modo simétrico para o modo assimétrico; caso contrário, manter o modo de operação do ONU;

O módulo de comutação de modo assimétrico é usado para: após receber o sinal de comutação de modo assimétrico, verificar se o número de informações de janela enviadas pelo OLT para o modo simétrico está acima do limite especificado e, em caso afirmativo, alternar o modo de operação do ONU do modo assimétrico para o modo simétrico; caso contrário, manter o modo de operação do ONU.

Com base no esquema técnico mencionado acima, o processo para obter o tipo de módulo óptico da ONU no módulo de detecção da ONU é o seguinte: quando a ONU é iniciada, obtém-se o tipo de módulo óptico da ONU:

Se o módulo óptico for um módulo óptico assimétrico, pare de funcionar;

Se o módulo óptico for um módulo óptico simétrico, quando a ONU (Unidade Óptica de Sensoriamento) mudar do estado sem luz para o estado correspondente, o sistema deverá readquirir o tipo do módulo óptico da ONU. Se o módulo óptico for um módulo óptico simétrico, o processo subsequente de detecção da ONU deverá continuar; se o módulo óptico for um módulo óptico não simétrico, o processo deverá ser interrompido.

Em comparação com o estado da técnica anterior, a presente invenção apresenta as seguintes vantagens:

(1) Referindo-se à etapa a da presente invenção, pode-se saber que a presente invenção obteve primeiro com precisão o tipo de onu; com base nisso, referindo-se às etapas b e c da presente invenção, pode-se ver que a presente invenção pode detectar o modo de operação do olt e, de acordo com o modo de operação do olt, adaptar-se para ajustar o modo de trabalho do onu, de modo a realizar a adaptação perfeita entre o olt e o onu, e não haverá incompatibilidade entre o modo da extremidade local e o modo da extremidade remota na técnica anterior.

(2) Referindo-se à etapa a da presente invenção, pode-se observar que se a presente invenção determinar que o tipo de onu é um onu ​​assimétrico, isto é, o onu só tem a capacidade de trabalhar em um modo assimétrico, e o onu só pode se adaptar ao modo simétrico 10g/10g, e o processo subsequente não é realizado neste momento (porque o onu não pode alternar os modos de trabalho), reduzindo assim os custos operacionais e melhorando a eficiência do trabalho.

(3) Referindo-se à etapa a da presente invenção, pode-se ver que a presente invenção precisa detectar o tipo do módulo óptico do onu quando o onu é iniciado e quando o onu muda de um estado escuro para um estado claro, e as 2 detecções acima mencionadas podem detectar o estado inicial do tipo de módulo óptico do onu (detecção na inicialização) e se o módulo óptico foi alterado (detecção quando muda de um estado sem luz para um estado claro); portanto, a presente invenção pode alternar com precisão os modos de trabalho subsequentes de acordo com o tipo de módulo óptico do onu, de modo a garantir a precisão do trabalho.


Data da publicação: 05/06/2023