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EPON采用树型拓扑结构,实现发送给ONU的信号阈值的快速调节 EPON采用单纤双向的传输模式,保证ONU能够自动加入 EPON上行信号采用TDMA方式,保证各ONU的时间同步 EPON下行信号采用广播方式,实现各ONU带宽的动态分配
静态带宽分配方式 缓存状态报告分配带宽方式 基于非状态报告的动态带宽分配方式 基于状态报告的动态带宽分配方式
在T-CONT激活之后,OLT就为其分配该带宽,不管T-CONT上是否有上行流量 当T-CONT有带宽需求时,必须分配给它的带宽。如果T-CONT的带宽需求小于配置的保证带宽,多出来的配置带宽可以被其他的T-CONT使用 当T-CONT有带宽需求时,也不一定分配给它的带宽。只有在所有的固定带宽和保证带宽都分配完之后,才会进行非保证带宽的分配 是优先级最低的带宽类型。在固定带宽、保证带宽和非保证带宽都分配完之后,如果带宽还有剩余,才会进行尽力而为带宽的分配
上行保证带宽内数据发送先后的优先级 总带宽不够时,优先满足优先级高的 ONU的上行保证带宽 除去各ONU的上行保证带宽,富余的上行带宽按该优先级分配 优先级高的延时小,反之,则延时大
为每个ONU分配最小带宽,对剩余的带宽在各ONU之间按需动态分配 采用P2MP(点到多点)信号传输模式,下行为广播方式,上行为TDMA方式 采用单纤双向的传输模式,并定义了一套ONU自动加入的协议 OLT在每个时隙的开始时快速调节0~1阈值,以适应接收相应的信号
上行保证带宽数据发送先后的优先级 总带宽不够时,优先满足优先级高的ONU的上行保证带宽 除去各ONU的上行保证带宽,富余的上行带宽按该优先级分配 优先级高的延时小,反之,则延时大
上行保证带宽数据发送先后的优先级 总带宽不够时,优先满足优先级高的ONU的上行保证带宽 除去各ONU的上行保证带宽,富余的上行带宽按该优先级分配 优先级高的延时小,反之,则延时大
OLT用广播方式发送下行数据,ONU筛选出自己的数据 上行采用时分复用技术,OLT规定每个ONU可以使用的时间段,在规定时间段ONU发送上行数据 上行采用波分复用技术,OLT规定每个ONU可以使用的波长,ONU发送规定波长的上行数据 采用波分复用技术,上行使用1490nm波长的光,下行采用1310nm波长的光
为每个ONU分配最小带宽,对剩余的带宽在各ONU之间按需动态分配 采用P2MP(点到多点)信号传输模式,下行为广播方式,上行为TDMA方式 采用单纤双向的传输模式,并定义了一套ONU自动加入的协议 OLT在每个时隙的开始时快速调节0~1阈值以适应接收相应的信号
上行保证带宽内数据发送先后的优先级 总带宽不够时,优先满足优先级高的 ONU的上行保证带宽 优先级高的延时小,反之,则延时大" 除去各ONU的上行保证带宽,富余的上行带宽按该优先级分配
当ONU刚注册时,OLT分配给ONU最小保证带宽 从ONU注册后开始,OLT根据ONU的申请和整个带宽情况分配给ONU带宽 在任何情况下,ONU都至少分配有最小保证带宽 所有ONU的最小保证带宽之和不能超过整个上联带宽
EPON采用树形拓扑结构,实现发送给ONU的信号阈值的快速调节 EPON采用单纤双向的传输模式,保证ONU能够自动加入 EPON上行信号采用TDMA方式,保证各ONU的时间同步 EPON下行信号采用广播方式,实现各ONU带宽的动态分配
上行保证带宽内数据发送先后的优先级 总带宽不够时,优先满足优先级高的ONU的上行保证带宽 除去各ONU的上行保证带宽,富余的上行带宽按该优先级分配 优先级高的延时小,反之,则延时大
OLT和/或ONU检测带宽需求和拥塞情况 报告带宽需求/拥塞情况给OLT OLT根据带宽请求和合约情况更新带宽分配 OLT根据更新后的带宽发布授权
OLT用广播方式发送下行数据,ONU筛选出自己的数据 上行采用时分复用技术,OLT规定每个ONU可以使用的时间段,在规定时间段ONU发送上行数据 上行采用波分复用技术,OLT规定每个ONU可以使用的波长,ONU发送规定波长的上行数据 采用波分复用技术,上行使用1490nm波长的光,下行采用1310nm波长的光