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    ईपीओएन परीक्षण संबंधी प्रौद्योगिकी

    पोस्ट करने का समय: जुलाई-23-2021

    1 परिचय

    ब्रॉडबैंड एक्सेस तकनीक के तेजी से विकास के साथ, बारिश के बाद विभिन्न उभरती हुई ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रौद्योगिकियां उभरी हैं। PON तकनीक DSL तकनीक और केबल तकनीक के बाद एक अन्य आदर्श एक्सेस प्लेटफॉर्म है, PON सीधे ऑप्टिकल सेवाएं या FTTH सेवाएं प्रदान कर सकता है। ईपीओएन एक नई प्रकार की फाइबर एक्सेस नेटवर्क तकनीक है, जो पॉइंट से मल्टी-पॉइंट संरचना, स्रोत रहित प्रकाश संचरण, विभिन्न ईथरनेट सेवाएं प्रदान करती है। यह ईथरनेट एक्सेस को लागू करने के लिए PON की टोपोलॉजी का उपयोग करता है, और PON तकनीक का उपयोग भौतिक परत में भौतिक परत में किया जाता है। इसलिए, यह PON प्रौद्योगिकी और ईथरनेट प्रौद्योगिकी के लाभों को एकीकृत करता है: कम लागत; उच्च बैंडविड्थ; शक्तिशाली मापनीयता, लचीली और तेज़ सेवा पुनर्गठन; मौजूदा ईथरनेट के साथ संगतता; सुविधाजनक प्रबंधन, आदि। EPON परीक्षण पारंपरिक ईथरनेट उपकरण से बहुत अलग है। यह आलेख EPON परीक्षण तकनीक पर केंद्रित है।

    2 EPON प्रौद्योगिकी परिचय और परीक्षण चुनौती

    ईपीओएनसिस्टम में कई ऑप्टिकल नेटवर्क इकाइयाँ, एक लाइट टर्मिनल (ओएलटी), और एक या अधिक स्पेक्ट्रा शामिल हैं (चित्र 1 देखें)। डाउनलिंक दिशा में, ओएलटी द्वारा भेजा गया सिग्नल सभी ओएनयू पर प्रसारित होता है। अपलिंक दिशा में, टीडीएमए मल्टी-चैनल तकनीकों का उपयोग किया जाता है, और कई ओएनयू की अपलिंक जानकारी टीडीएम जानकारी को ओएलटी में बनाती है। 802.3AH ईथरनेट फ्रेम प्रारूप को संशोधित करें, पूर्वनिर्धारित भाग को फिर से परिभाषित करें, टाइमस्टैम्प और तार्किक लिंक पहचानकर्ता (एलएलआईडी) जोड़ें। एलएलआईडी पीओएन प्रणाली के प्रत्येक ओएनयू की पहचान करता है और खोज प्रक्रिया के दौरान एलएलआईडी निर्दिष्ट करता है।

     चित्र-ईपीओएन-सिस्टम-संरचना-और-डेटा-ट्रांसमिशन-का योजनाबद्ध-आरेखचित्र-द

    पीओएन प्रणाली में 3 प्रमुख प्रौद्योगिकी

    ईपीओएन प्रणाली में, अपस्ट्रीम सूचना प्रसारण दिशा में प्रत्येक ओएनयू और ओएलटी के बीच भौतिक दूरी बराबर नहीं है। आम तौर पर, ईपीओएन प्रणाली यह निर्धारित करती है कि ओएनयू से ओएलटी तक की सबसे लंबी दूरी 20 किमी है, और सबसे छोटी दूरी 0 किमी है। दूरी में इस अंतर के कारण विलंब 0 और 200 यूएस के बीच होता है। यदि पर्याप्त आइसोलेशन गैप नहीं है, तो विभिन्न ओएनयू से सिग्नल एक ही समय में ओएलटी के प्राप्त अंत तक पहुंच सकते हैं, जिससे अपस्ट्रीम सिग्नल में टकराव हो सकता है। संघर्षों के कारण बड़ी संख्या में त्रुटियां और सिंक्रनाइज़ेशन हानि आदि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। रेंजिंग विधि का उपयोग करते हुए, पहले भौतिक दूरी को मापें, फिर सभी ओएनयू को ओएलटी के समान तार्किक दूरी पर समायोजित करें, और फिर टकराव से बचने के लिए टीडीएमए विधि निष्पादित करें। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली रेंजिंग विधियों में स्प्रेड-स्पेक्ट्रम रेंजिंग, आउट-ऑफ-बैंड रेंजिंग और इन-बैंड विंडो-ओपनिंग रेंजिंग शामिल हैं। उदाहरण के लिए, टाइम-स्केल रेंजिंग विधि का उपयोग करते हुए, पहले प्रत्येक ओएनयू से ओएलटी तक सिग्नल लूप विलंब समय को मापें, और फिर प्रत्येक ओएनयू के लिए एक विशिष्ट समकारी विलंब टीडी मान डालें, ताकि टीडी डालने के बाद सभी ओएनयू का लूप विलंब हो सके। प्राप्त किया जाने वाला समय (इक्वलाइज़ेशन लूप डिले वैल्यू टीक्यू के रूप में संदर्भित) बराबर है, और परिणाम प्रत्येक ओएनयू को ओएलटी के समान तार्किक दूरी पर ले जाने और फिर टकराव के बिना टीडीएमए तकनीक के अनुसार फ्रेम को सही ढंग से भेजने के समान है।

    OLT को पता चलता है कि PON सिस्टम में ONU समय-समय पर गेट MPCP संदेश भेजता है। अपंजीकृत ओएनयू को गेट संदेश प्राप्त होने के बाद, यह एक यादृच्छिक समय (एक साथ कई ओएनयू के पंजीकरण से बचने के लिए) की प्रतीक्षा करेगा, और फिर ओएलटी को एक रजिस्टर संदेश भेजेगा। सफल पंजीकरण के बाद, ओएलटी ओएनयू को एक एलएलआईडी प्रदान करता है।
    ओएनयू ओएलटी के साथ पंजीकृत होने के बाद, ओएनयू पर ईथरनेट ओएएम खोज प्रक्रिया शुरू करता है और ओएलटी के साथ कनेक्शन स्थापित करता है। ईथरनेट OAM का उपयोग ONU/OLT लिंक पर दूरस्थ त्रुटियों का पता लगाने, रिमोट लूपबैक ट्रिगर करने और लिंक गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, ईथरनेट OAM कस्टम OAM PDUs, सूचना इकाइयों और समय रिपोर्ट के लिए समर्थन प्रदान करता है। कई ONU/OLT निर्माता ONU के विशेष कार्यों को सेट करने के लिए OAM एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। एक विशिष्ट एप्लिकेशन ONU में विस्तारित कॉन्फ़िगरेशन बैंडविड्थ मॉडल के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं की बैंडविड्थ को नियंत्रित करना है। यह गैर-मानक एप्लिकेशन परीक्षण की कुंजी है और ONU और OLT के बीच अंतर-संचार में बाधा बन जाता है।
    जब OLT के पास ONU भेजने के लिए ट्रैफ़िक होगा, तो यह ट्रैफ़िक में गंतव्य ONU की LLID जानकारी ले जाएगा। PON की प्रसारण विशेषताओं के कारण, OLT द्वारा भेजा गया डेटा सभी ONUs पर प्रसारित किया जाएगा। विशेष रूप से, उस स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए जहां डाउनस्ट्रीम ट्रैफ़िक वीडियो सेवा स्ट्रीम प्रसारित करता है। ईपीओएन प्रणाली की प्रसारण विशेषताओं के कारण, जब कोई उपयोगकर्ता किसी वीडियो प्रोग्राम को अनुकूलित करता है, तो इसे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित किया जाएगा, जो बहुत अधिक डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ की खपत करता है। OLT आमतौर पर IGMP स्नूपिंग का समर्थन करता है। यह IGMP जॉइन रिक्वेस्ट संदेशों की निगरानी कर सकता है और सभी उपयोगकर्ताओं को प्रसारित करने के बजाय समूह से संबंधित उपयोगकर्ताओं को मल्टीकास्ट डेटा भेज सकता है, जिससे ट्रैफ़िक कम हो सकता है।
    केवल एक ONU एक निश्चित समय पर ट्रैफ़िक भेज सकता है। ओएनयू में कई प्राथमिकता कतारें हैं (प्रत्येक कतार एक क्यूओएस स्तर से मेल खाती है। ओएनयू भेजने के अवसर का अनुरोध करने के लिए ओएलटी को एक रिपोर्ट संदेश भेजता है, जिसमें प्रत्येक कतार की स्थिति का विवरण होता है। ओएलटी ओएनयू को बताने के लिए ओएनयू को एक गेट संदेश भेजता है। ओएलटी को अगले ट्रांसमिशन का प्रारंभ समय सभी ओएनयू की बैंडविड्थ आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में सक्षम होना चाहिए, और कतार की प्राथमिकता के अनुसार ट्रांसमिशन प्राधिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए, कई ओएलटी के अनुरोधों को संतुलित करना चाहिए सभी ओएनयू की बैंडविड्थ आवश्यकताओं को प्रबंधित करने और अपस्ट्रीम बैंडविड्थ (यानी डीबीए एल्गोरिदम) को गतिशील रूप से आवंटित करने में सक्षम।

     



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