CN100471092C - 通信网络中根据向前纠错得到的数据进行性能监视的方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种在通信网络中根据FEC(向前纠错)得到的数据实现性能监视功能的方法。该方法基于执行FEC功能得到的“已纠错”块和“未纠错正”块的信息之间的相关性。
Description
技术领域
本发明涉及一种在通信网络中,根据FEC(向前纠错)得到的数实现性能监视功能的方法。
背景技术
向前纠错(FEC,Forward Error Correction)机制作为一种在传输领域中用于纠正传输误差的方法而被知悉,例如用在同步系统比如SDH(同步数字分层体系)或SONET(同步光纤网)中,或用在光学系统比如OTN(光传输网,optical transmission network),其基础是:在传输过程中插入冗余位,随后在接收端进行纠错。
主要有两种FEC:
-带内FEC:冗余位在帧内部传输(比如,在SDH中,冗余位位于头信息SOH(SOH,Section Overhead,段开销)中),因此,帧比特率不增加。
-带外FEC:冗余位在附加在帧本身上的附加帧内传输,因此略微提高了帧比特率。
FEC系统的特性对于本领域技术人员来说是熟知的,而且也是ITU-TG.707,G.709和G.975标准的主题。
并且,众所周知,需要确定一个用于决定进行PM(性能监视)的方法,该方法基于对FEC方法的结果的评估来评估路径(链接)质量的。
已知的PM测定方法建立在FEC数据的基础上(见ITU-TG.optperf标准,将在下文定义),它预先决定了对于各个信息块中的已纠错误和将在下文定义的未纠错块独立使用两组不相关的基本计数器(primitive counter)。
由此产生的问题是:这种方法不能提供关于路径(链接)真实传输质量的充分的信息。实际上,在传输质量差的情况下,当计数器指向不能由FEC方法进行纠错的信息块时,错误计数器就不能提供可靠的数据。此外,也不能对BER(比特误码率)进行评估。
发明内容
因此,本发明的目的在于解决上述问题,提供一种用于在通信网络中,根据由FEC得到的数据来实现性能监视PM功能的方法,其基础是与执行FEC功能而得到的“已纠错”和“未纠错”的信息块有关的信息之间的相关性。
因此,本发明的基本思想是:通过执行PM功能来实现的,而PM功能是基于与执行FEC功能而得到的“已纠错”和“未纠错”的信息块有关的信息之间的相关性,执行PM功能,就能够更好地指示路径(链接)的状态。
为了达到上述目的,本发明提供了一种在通信网络中,根据由FEC得到的数据实现性能监视功能的方法,以及一个包括上述功能的管理系统。
根据本发明的一个方面,提供了一种在通信网络中,根据在接收的数据块上执行的前向纠错功能而得到的数据,实现性能监视功能的方法,所述块通过所述前向纠错功能被分为“已纠错”和“未纠错”,本方法的特征在于:所述前向纠错功能的计算是通过执行关于所述“已纠错”块和“未纠错”块的信息的相关性而实现的,所述关于所述“已纠错”块和“未纠错”块的信息包括:
-一个有缺陷的基本参考时段SCS或者在其间至少检测到一个未纠错块UB的时段,
-在一个其中错误能够被校正的基本参考时段内已纠错的错误BCE数。
该用于实现性能监视功能的方法,即本发明的主要内容,在用于为OTN和SDH或SONET传输电平设计的FEC应用(无论是带内还是带外)时,具有本质上的优点。
附图说明
关于本发明更多的内容和优点将经由下文的描述而更清楚,其中辅助以实例进行解释,但本发明不限于该例。其中,图1是对本发明主题,即PM数据计算方法进行解释的流程图。
具体实施方式
以下,将详细描述本发明主题,即用于实现性能监视功能PM的方法。
下面是一些定义:
“未纠错”块:未经FEC纠错的代码字(如:对应于编码或解码的一个ReedSolomon(255,239)的255字节长。
-“已纠错”块:一个经过FEC校正的代码字或符号字节。
可以从在网络节点处执行的FEC终止功能得到下述基本数据:
-CEC,已纠错误:在有关时段内由FEC机制纠正的错误(CE)数。该值也可视为路径退化的指标。
-UBC,“未纠错”块,在有关时段内未纠正的块(UB)数。当FEC算法不能纠正产生的错误(比如由于错误数超过了其纠错能力)时,相应的信息块就被定义为“未纠错”的,因为它是不可纠正的。
-DS:缺陷秒:一秒钟的时段,其间至少产生了一个已知的LOS(信号丢失)或LOFEC(FEC丢失;FEC帧定位的丢失)。将该一秒钟时段非限制性地视为应用本发明方法的基本参考。
根据本发明,已经表明,CEC和UBC基本要素不能认为是独立的。出现至少一个“未纠错块”就表明高度的退化。在这种情况下,CEC就没意义了。
基于上述考虑,对于根据FEC进行性能监视PM的测定时,定义了以下事件:
-BCE:背景纠错(background corrected errors):是指在一个“非SCS”秒内被纠正的CE错误数。“非SCS”秒是指错误频率低的秒,其中的错误是可以纠正的。
-SCS:严重纠错秒(severely corrected second):是指一个缺陷秒DS,或者这样的一秒:在此时段内至少检测到一个“未纠错”块UB(或者是上述两种情况同时发生)。
PM的第一个数据项是由(平均)线BER,BERIN组成,可通过在由NSEC个的基本参考时段(1秒)形成的预定时段上应用所述方法,用下述简便方法估算出:
BERIN=∑BCE/(BSEC-∑SCS)
其中:“∑”表示在整个所述预定时段中所发生的BCE和SCS事件的数值的总和。
因此,通过上述BERIN公式,可以看出关于已纠错块(∑BCE)的信息与未纠错块(∑SCS)的信息之间存在的相关性。
比如:选择(但不限于)总的时段为15分钟(共900秒),则:
BERIN=∑1BCE/(900-∑1SCS)
或选择总时段为24小时(共86400秒):
BERIN=∑2BCE/(86400-∑2SCS)
其中,∑1和∑2分别表示在15分钟和24小时的时段内发生的BCE和SCS事件的数值总和。
PM的有关不可连接性(如全球服务,global service)的第二数据项由给定时段的SCS秒的和得出。
参考图1,BCE和SCS值的计算基于下述函数序列的应用,这些函数在基本参考时段(1秒)上反复执行。
-如果在被检测秒(DS秒)内有一个缺陷,这一秒就指出“SCS=1”,然后,秒计数器SCS(∑1SCS或∑2SCS)就在总时段(15分或24小时)上加1,然后就终止。如果在被检测秒内至少有一个UB块,则产生同样的结果。
-否则,就对已纠错误的数目CEC进行检查,如果没有已纠错误,则程序终止,否则,就把BCE的值设为等于有关秒内的CEC。然后,整个时段的错误计数器BCE(∑1BCE或∑2BCE)就增加该CEC值,然后程序结束。
在总时段内,上述函数序列执行的次数与秒数相等。比如上述非限制性实施例中,15分钟内执行900次或24小时内执行86400次。
在总时段的结尾,下述值:∑1SCS、∑1BCE或∑2SCS、∑2BCE和BERIN,它们存储下来,作为该时段内代表PM的值。然后计数器归零,在下一个总时段的开头,重新执行上述程序。
在实施时,上述计算在通信网络的网络元素中执行,把它们作为硬件或软件程序附加在本领域技术人员熟知并已广泛应用的PM程序上,并采用相同的设计方法。
计数器∑1SCS、∑1BCE或∑2SCS、∑2BCE,以及BERIN的结果可以通过本技术领域熟知的通信程序而由网络管理系统获得。
因此,根据上述描述,可知如何获得加以适当修改的通信网络管理系统及相应的网络,使其包括由本发明的根据由FEC得到的数据实现性能监视功能的方法提供的操作。
根据基本的技术知识和上述描述,本领域技术人员可以实现该发明。
本发明可有利地由含程序代码的计算机软件来实现,当该程序在计算机中运行时,可完成一个或多个方法步骤。因此,可以认为保护范围可以扩展到这样的计算机软件和其中记录有程序的计算机可读媒体。上述计算机可读媒体包含有在计算机中运行时,可实现一个或多个方法步骤的计算机程序代码。
关于本发明的一些改变、修改或变化,对于本领域技术人员,在考虑本说明及用于解释本发明的最佳实施例的附图后,将会显而易见。对于没有偏离本发明的发明精神及保护范围的一些变化、修改和改变都应认为属于本发明。
Claims (2)
1.一种在通信网络中,根据在接收的数据块上执行的前向纠错功能而得到的数据,实现性能监视功能的方法,所述块通过所述前向纠错功能被分为“已纠错”块和“未纠错”块,本方法的特征在于:所述性能监视功能的计算是通过执行关于所述“已纠错”块和“未纠错”块的信息的相关性而实现的,所述关于所述“已纠错”块和“未纠错”块的信息包括:
-一个有缺陷的基本参考时段SCS或者在其间至少检测到一个“未纠错”块的时段,
-在一个其中错误能够被校正的基本参考时段内已纠错的错误BCE的数值;
并且,所述性能监视功能的计算是根据下列关系式进行的,该关系式在由多个基本参考时段构成的预定总时段NSEC上,重复应用:
BERIN=∑BCE/(NSEC-∑SCS)
其中,∑是在所述预定总时段内发生的BCE和SCS事件的数值的总和,BERIN是比特误码率,构成对所述预定总时段内上述性能监视功能的量度。
2.权利要求1中的方法,其特征是:上述“已纠错”块和“未纠错”块的信息是通过应用下述操作序列来计算的,所述操作序列在上述基本参考时段上重复进行:
-如果在当前基本参考时段内有一个缺陷,则基本参考时段SCS的计数器∑SCS在所述预定总时段NSEC上加1,然后程序终止;如果在被检测秒内有至少一个“未纠错”块,则执行相同的操作;
-否则,在当前基本参考时段内存在已纠错的错误BCE的数值,则所述预定总时段内的错误计数器∑BCE增加该已纠错的错误BCE的数值,然后程序终止,
-该操作序列被执行的次数与所述预定总时段内的基本参考时段数相等。
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