Descrição dos desenhos
A Figura 1 é um fluxograma de um método para adaptação à simetria 10g/10g e à assimetria 10g/1g em uma modalidade da presente invenção.
Métodos detalhados
A presente invenção será descrita com mais detalhes a seguir, em conjunto com os desenhos e exemplos que a acompanham.
O dispositivo onu, na modalidade da presente invenção, adapta-se à simetria 10g/10g e à assimetria 10g/1g, e é aplicado em um cenário 10gepon.
Com base nisso, conforme mostrado na Figura 1, o onu na modalidade da presente invenção se adapta à simetria 10g/10g e à assimetria 10g/1g, incluindo as seguintes etapas:
s1: Ao iniciar a ONU, obtenha o tipo de módulo óptico da ONU. Se o módulo óptico for simétrico, significa que a ONU atual tem a capacidade de operar tanto no modo simétrico quanto no assimétrico. Nesse caso, vá para s2. Se o módulo óptico for assimétrico, significa que a ONU atual só pode operar no modo assimétrico. Nesse caso, a ONU só pode operar no modo simétrico 10g/10g, encerrando-se automaticamente para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência do trabalho.
s2: Quando a unidade óptica (ONU) passa do estado sem luz para o estado com luz, o tipo do módulo óptico da ONU é recuperado. Se o módulo óptico for simétrico, o processo vai para s3 (o motivo é o mesmo de s1). Se o módulo óptico for assimétrico, o processo termina diretamente (o motivo é o mesmo de s1).
O princípio do s2 é o seguinte: a razão pela qual a ONU muda do estado sem luz para o estado com luz é a substituição do módulo óptico na ONU. Portanto, é necessário obter novamente o tipo de módulo óptico para garantir que a capacidade da ONU seja conhecida com precisão. Além disso, como existe um cenário em que a ONU é ligada assim que conectada à fibra óptica, ela sempre recebe a luz de downlink enviada pelo OLT e pode não ser capaz de detectar o evento de mudança do estado sem luz para o estado com luz. Assim, para garantir que o s2 possa monitorar a mudança da ONU do estado sem luz para o estado com luz, é necessário desativar a função de recepção de luz do módulo óptico durante o processo de inicialização da ONU no s1 e, em seguida, ativar a função de recepção de luz do módulo óptico após a conclusão da inicialização da ONU. Isso cria um evento que simula a mudança da ONU do estado escuro para o estado com luz.
O processo para obter o tipo do módulo óptico ONU no S2 é o seguinte: ler o registro do módulo óptico através do I2C (um barramento serial síncrono bidirecional de dois fios simples, desenvolvido pela Philips) para obter as informações de tipo do módulo óptico (caracteres do fabricante e do modelo). Obter o tipo de módulo óptico correspondente de acordo com as informações de tipo. O processo específico é: pré-configurar o banco de dados de módulos ópticos localmente. O banco de dados de módulos ópticos inclui as informações de tipo do módulo óptico e o tipo correspondente. O tipo correspondente é usado como o tipo do módulo óptico.
s3: Determine o modo de operação atual do onu. Se o modo de operação do onu for o modo simétrico, é necessário determinar se o onu deve ser convertido para o modo assimétrico de acordo com o OLT, ou seja, vá para s4; se o modo de operação do onu for o modo assimétrico, então é necessário determinar se o onu irá mudar para o modo simétrico de acordo com o OLT, ou seja, vá para s5.
s4: Determine se o número de vezes que o OLT envia informações de janela no modo assimétrico está acima do limite especificado (múltiplas verificações são necessárias para garantir robustez, 5 vezes neste exemplo). Em caso afirmativo, isso comprova que o OLT possui apenas capacidade de uplink de 1G, ou seja, está em modo assimétrico. Nesse caso, altere o modo de operação da ONU de simétrico para assimétrico e finalize o processo. Caso contrário, isso comprova que o OLT possui apenas capacidade de uplink de 10G (ou seja, a ONU emitiu informações de janela no modo simétrico), ou seja, o OLT suporta o modo simétrico. Nesse caso, o modo de operação da ONU é mantido e o processo é finalizado.
s5: Determine se o número de informações de janela enviadas pelo OLT para o modo simétrico atingiu o limite especificado (5 vezes neste exemplo). Em caso afirmativo, isso comprova que o OLT tem capacidade para uplink de 10G e alterna do modo assimétrico para o modo simétrico. Nesse momento, altere o modo de operação do ONU de assimétrico para simétrico e finalize; caso contrário, isso comprova que o OLT só tem capacidade para uplink de 1G, ou seja, o OLT está em modo assimétrico e, nesse momento, mantenha o modo de operação do ONU e finalize.
As informações da janela do modo assimétrico em s4 e as informações da janela do modo simétrico em s5 são obtidas no quadro mpcpgate emitido pelo OLT. As informações da janela do modo assimétrico são as informações da janela de uplink 1G, e as informações da janela do modo simétrico são as informações da janela de uplink 10G.
Consultando as figuras s1 e s2, observa-se que a implementação da presente invenção obtém com precisão o tipo de ONU em primeiro lugar e, consultando as figuras s3 a s5, observa-se que a implementação da presente invenção consegue detectar o modo de operação do OLT e adaptar o modo de operação da ONU de acordo com o modo de operação do OLT, de modo a realizar a adaptação perfeita entre o OLT e a ONU, e não ocorrerá a incompatibilidade entre o modo da extremidade local e o modo da extremidade remota presente no estado da técnica.
O onu, na modalidade da presente invenção, adapta-se a sistemas simétricos de 10g/10g e assimétricos de 10g/1g, e caracteriza-se por: o sistema incluir um módulo de detecção de 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: desativar a função de recepção de luz do módulo óptico durante o processo de inicialização do ONU e obter o tipo de módulo óptico do ONU. Se o módulo óptico for assimétrico, a função é desativada; se for simétrico, o tipo de módulo óptico é redetectado quando o ONU passa do estado sem luz para o estado com luz.
Se o módulo óptico for simétrico, 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, envie um sinal de comutação de modo simétrico para o módulo de comutação de modo simétrico; se o modo de operação da ONU for assimétrico, envie um sinal de comutação de modo assimétrico para o módulo de comutação de modo assimétrico e ative a função de recepção de luz do módulo óptico após a inicialização da ONU.
Se o módulo óptico for assimétrico, pare de funcionar.
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.
As informações da janela do modo assimétrico no módulo de comutação do modo simétrico e as informações da janela do modo simétrico no módulo de comutação do modo assimétrico são obtidas no quadro mpcpgate enviado pelo OLT; as informações da janela do modo assimétrico são as informações da janela de uplink 1G, enquanto as informações da janela do modo simétrico no módulo de comutação do modo assimétrico são as informações da janela de uplink 10G.
Deve-se observar que, quando o sistema fornecido pela concretização da presente invenção realiza comunicação entre módulos, a divisão dos módulos funcionais acima mencionados é usada a título de exemplo ilustrativo. Em aplicações práticas, a alocação de funções acima mencionada pode ser realizada por diferentes módulos funcionais, de acordo com as necessidades. Ou seja, a estrutura interna do sistema é dividida em diferentes módulos funcionais para executar todas ou parte das funções descritas acima.
Além disso, a presente invenção não se limita às modalidades acima mencionadas. Para aqueles com conhecimento técnico comum na área, sem se afastar do princípio da presente invenção, algumas melhorias e modificações também podem ser feitas, e essas melhorias e modificações também são consideradas como estando dentro do escopo de proteção da presente invenção. O conteúdo não descrito em detalhes nesta especificação pertence ao estado da técnica conhecido por aqueles versados na área.
Data da publicação: 13 de junho de 2023
