ATM-PON及其测距流程分析( 三 )


在ONU工作时,OLT周期地对收到的信元相位进行连续检查、测量传输延时的变化,以保证相邻信元不发生冲突 。时钟对准手段将消除OLT的时钟抖动,温度变化则造成某个ONU的上行信元在相位上向相邻的信元飘移 。OLT在一段时间内对ONU的每个上行信元的延时进行测量,得到与原先Td相位差的均值,假如均值大于1比特,就使用这个均值修正原来的Td,并通过测距时间消息发送给ONU 。即OLT在发出给某个ONU的上行授权时记录时刻T1、收到该ONU的上行信元记录时刻T2,假设该授权是下行帧中的第一个授权,取d= Teqd-(T2-T1),记录d与上次测得Td的偏差p=Td-d 。如此记录一段时间后,求各个偏差p[i](i=0,1,2...)的平均值av,修正Td=Td av 。
在测距过程中,ONU被动地对OLT的授权和消息作出响应,发送相应的上行PLOAM信元,以及对发送延时进行调整 。测距完成后,ONU将使用指定的Td作为发送延时 。在考虑上行业务的时隙位置时,ONU根据上行数据授权在下行PLOAM信元中的位置确定使用哪个上行时隙,于是在上面分析的基础上应该再延时(grant-1)×56×8(bits)(上行帧中时隙为56字节长,3字节开销加上53字节信元) 。比如,ONU收到的数据授权是下行帧中第一个PLOAM信元中的第五个授权,则ONU总的发送延时T=Td (5-1)×56×8=Td 4×56×8(bits);假如是第2个PLOAM信元中的第二个授权,即总的第29个授权,那么T=Td 28×56×8(bits) 。这样,就可以把上行信元准确插入到上行帧的第grant个时隙中 。
接入网数字化、宽带化是必然的发展趋势,而ATM-PON因其具有光纤传输距离远、误码率低、带宽大的优点,并结合了ATM适应宽带数据业务需要的特点,成为诸多宽带接入网方案中最具前途的一种 。测距是ATM-PON实现上行接入的要害技术之一,非凡是在宽带高速的ATM-PON系统中,延时变化对上行接入的影响非常大,测距更显得重要 。在实现MAC协议的时候,必须考虑到测距的实现以及测距流程对MAC协议的影响 。

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