背景技术
光传送体系(Optical Transport Hierarchy,OTH)技术是新一代的标准化的数字传送体系结构,用于在光纤传输网络上传送经过相应适配的净荷。基于OTH的OTN(Optical Transport Network,光传送网)是针对骨干网络层次大容量粗颗粒的调度需求而发展形成的一种透明传送技术,采用了数字包封技术。OTN的出现,为网络运营者和客户提供可管理、可操作、高效的新一代光传送平台。
ITU-T G.709中定义的OTN信号的复用和映射的关系如图1所示,图中各信号意义如下:OPU(Optical Channel Payload Unit,光通道净荷单元),ODU(OpticalChannel Data Unit,光通道数据单元),OTU(Optical Channel Transport United,光通道传送单元)以及ODTUG(Optical channel Data Tributary Unit Group,光通道数据支路单元组)。
从图1中可以看出,OTN信号的复用及映射主要有以下6种情况:
1.client signal(用户信号,如STM-16)->OPU1->ODU1->OTU1
2.client signal(如STM-64)->OPU2->ODU2->OTU2
3.client signal(如STM-256)->OPU3->ODU3->OTU3
4.client signal*4(如STM-16)->OPU1*4->ODU1*4->ODTUG2->OPU2->ODU2->OTU2
5.client signal*16(如STM-16)->OPU1*16->ODU1*16->ODTUG3->OPU3->ODU3->OTU3
6.client signal*4(如STM-64)->OPU2*4->ODU2*4->ODTUG3->OPU3->ODU3->OTU3
在通过GMPLS(Generalized Multi-Protocol Label Switching,通用多协议标签交换)信令建立路径的时候,必须指明ODUk(Optical Channel Data Unit,光通道数据单元)是如何复用进ODUj(j>k)。例如,对于上述的情况4,ODU2有4个时隙(Tributary Slot,TS),信令必须指明ODU1的信号是映射到ODU2的4个时隙中的哪一个。
RFC4328针对ITU-T G.709所定义的OTN描述了信令扩展,并描述了OTN的标签定义,这种标签定义能够表示出ODUk是如何复用进ODUj(j>k)的。
RFC4328所定义的标签如图1a所示:
t1:
t1=1,表示是ODU1信号;
t1=0,表示非ODU1信号。
t2:
t2=1,表示是ODU2信号;
t2=2,3,4,5,表示将ODU1信号映射到ODTUG2的4个时隙中的某一个,如t2=2对应第一个时隙,t2=3对应第二个时隙......。然后,ODTUG2再映射到ODU2,再映射到OTU2中。
t2=0,表示不是ODU1或ODU2信号。
t3:
t3=1,表示是ODU3信号;
t3=2,3,...,17,表示将ODU1信号映射到ODTUG3的16个时隙中的某一个,如t3=2对应第一个时隙,t3=3对应第二个时隙......。然后,ODTUG3再映射到ODU3,再映射到OTU3中。
t3=18,19,...,33,表示将ODU2信号映射到ODTUG3的16个时隙中的某1个。由于ODU2复用到ODU3时,需要占用4个时隙,所以,这种情况下,需要4个标签来分别表示ODU2占用了ODTUG3的哪4个时隙。
例如,将ODU2复用到ODU3中,其中ODU2的4个部分分别映射到ODTUG3的第1,5,6,9个时隙中,则需要4个标签:
标签一:t3=18,t2=0,t1=0,表示ODU2的第一部分映射到ODTUG3的第1个时隙中;
标签二:t3=22,t2=0,t1=0,表示ODU2的第二部分映射到ODTUG3的第5个时隙中;
标签三:t3=23,t2=0,t1=0,表示ODU2的第三部分映射到ODTUG3的第6个时隙中;
标签四:t3=26,t2=0,t1=0,表示ODU2的第四部分映射到ODTUG3的第9个时隙中。
发明人在本发明的创造过程中,发现现有技术存在如下缺点:
当将ODUk信号复用到ODUj(k<j)信号时,在大多数情况下需要采用多个标签来指明复用的各时隙,如当ODU2信号需要复用到ODU3时,在信令的标签请求中需要携带4个标签(4*32bit),来分别指明复用到哪4个时隙。而且,如果采用RFC4328的标签定义思路去扩展标签格式以支持ODU0和ODU4,则在很多情况下需要更多的标签来指明复用映射关系(例如,在基本单位是ODU0的情况下,ODU3复用到ODU4需要32个标签,来表示ODU3的32个部分分别映射到ODU4的哪32个时隙中)。对于ODUk信号复用到ODUj(k<j)信号,且需要在信令的标签请求中携带多个标签的情况下,采用现有的标签增加了信令开销,并且标签所表达的内容比较隐晦,对于时隙的表达比较难理解,需要进行换算。
具体实施方式
图2为本发明实施例提供的光信号复用映射方法第一实施例的流程示意图。
本发明实施例提供的一种光信号的复用映射方法,包括:
201、获取用于指示复用映射关系的标签对象,所述标签对象包括标签和标签头,所述标签包括型指示字段和时隙指示字段。所述标签对象预定义第一光通道的第一光信号和第二光通道的第二光信号的复用映射策略,所述复用映射策略包括:用所述类型指示字段表示的第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系,用所述时隙指示字段表示的所述第一光信号按照所述对应关系复用映射为所述第二光信号时,所述第一光信号各部分所占用的所述第二光信号的时隙。
202、将所述第一光信号按照所述复用映射策略,复用映射为所述第二光信号。其中,复用映射是指,将第一光信号ODUk映射到第二光信号OTUk,或者将第一光信号ODUk复用到第二光信号ODUj(j>k)。将第一光信号ODUk映射到第二光信号OTUk,是指将客户信号封装成OPUk,映射到ODUk,再映射到OTUk的过程;将第一光信号ODUk复用到第二光信号OTUj,是指将客户信号封装成OPUk,映射到ODUk,再映射到ODTUGj中的某一个或多个时隙中,并将ODTUGj映射到OPUj、再映射到ODUj、再映射到OTUj的过程。
其中,所述类型指示字段表示第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系,所述时隙指示字段表示第一光信号按照所述对应关系复用映射为第二光信号时,第一光信号各部分所占用的第二光信号的各个时隙。
类型指示字段占用所述标签对象的第一部分比特位,所述时隙指示字段占用所述标签对象的第二部分比特位,所述第二部分比特位是指所述标签对象中除第一部分比特位以外的其他部分或全部的比特位。其中,第二部分比特位中的比特位数目可为固定数,也可以为不固定数。
需要说明的是,多个标签可处于一个标签对象中,标签对象包括标签头和至少一个标签。标签和标签对象的具体组成和关系可见图3、3a~i和图4。
在一个标签中,除类型指示字段和时隙指示字段外,还可包括光信号的基本单位指示字段。而在扩展支持ODU0,ODU4的情况下,可在标签对象的标签中包括基本单位指示字段;或,利用标签对象中的标签部,通过为C-TYPE分配一个新值的方法,来指示基本单位(即当C-TYPE的值等于新分配的值时,表示该标签对象中的标签是OTN标签,且基本单位是ODU0),则此时,将C-TYPE作为基本单位指示字段。则相应地,复用映射策略还包括用所述基本单位指示字段表示的所述第一光信号和所述第二光信号的基本单位。
上述实施例中的标签对象,将“光信号的类型”和“所占用的时隙”分开表示,在标签对象中开辟一个字段表示“光信号的类型”(即可表示是将ODUk复用到ODUj或者ODUk映射到OTUk),并利用其他比特位以实际物理值的形式来表示具体是复用映到ODUj或者映射到OTUk哪些时隙中。
如图3所示的本发明实施例的标签的格式,其中,类型指示字段M-TYPE占4个bit,表示复用映射的两个光信号的类型,即也可以理解为复用映射关系。例如,可以采用以下的方法标识:
M-TYPE=01,表示ODU1映射到OTU1;
M-TYPE=02,表示ODU2映射到OTU2;
M-TYPE=03,表示ODU3映射到OTU3;
M-TYPE=04,表示ODU1复用到ODU2。此时,可利用标签的最前面2个bit作为时隙指示字段,来表示ODU1占用了ODTUG2的4个时隙中的哪一个。如00表示占用第一个时隙,01表示第二个时隙......
M-TYPE=05,表示ODU1复用到ODU3。此时,可利用标签的最前面4个bit作为时隙指示字段,来表示ODU1占用了ODTUG3的16个时隙中的哪一个。如0000表示占用第一个时隙,0001表示第二个时隙......
M-TYPE=06,表示ODU2复用到ODU3。此时,可将标签的前16个bit作为时隙指示字段,将该16bit分成4组,每组4个bit,这4组字段分别表示ODU2的四个部分各自复用到ODTUG3的16个时隙中的哪一个。
从上例中可以看出,在不同的复用映射关系下,标签中的时隙指示字段中,指示一个时隙可能需要2个比特,也可能需要4个比特,即时隙指示字段占用的比特位数目可为不固定数。
在下面的例子中,标签的格式及M-TYPE的值所表示的意义与上述定义相同。
(1)ODU1复用到ODU2:将ODU1映射到ODTUG2的第2个时隙中,则标签如图3a所示。
(2)ODU1复用到ODU3:将ODU1映射到ODTUG3的第6个时隙中,则标签如图3b所示。
(3)ODU2复用到ODU3:将ODU2映射到ODU3中,其中ODU2的4个部分分别复用到ODTUG3的第1,5,6,9个时隙中,则标签如图3c所示。
在本发明实施例中,只需要1个标签就可以清晰地表示出ODU2到ODU3的复用关系。
采用本发明的标签定义方式,可以很容易扩展标签格式,以支持ODU0、ODU4、ODU1e/ODU2e等。其中,ODU0、ODU1、ODU2、ODU3、ODU4之间的复用映射关系如图5所示;ODU1e和ODU2e的交换粒度为10G,ODU3e的交换粒度为40G。ODU1e、ODU2e、ODU3e、ODU4之间的复用映射关系如图6所示。在这些情况下的本发明实施例中的标签格式如图3d所示。
其中,光信号的基本单位指示字段B占1个bit,指示光信号的基本单位。
B=1表示信号的基本单位是ODU0,此时,ODU1共有2个时隙,ODU2共有8个时隙,ODU3共有32个时隙,ODU4共有80个时隙;
B=0表示信号的基本单位是ODU1,此时,ODU2共有4个时隙,ODU3共有16个时隙,ODU4共有40个时隙。
类型指示字段M-TYPE占4个bit,表示复用映射关系。例如,可以采用以下的复用映射关系:
M-TYPE=01,表示ODU1映射到OTU1;
M-TYPE=02,表示ODU2映射到OTU2,或者ODU1e映射到OTU1e,或者ODU2e映射到OTU2e;
M-TYPE=03,表示ODU3映射到OTU3,或者ODU3e映射到OTU3e;
M-TYPE=04,表示ODU1复用到ODU2。
当B=0时,可利用标签的最前面2个bit作为时隙指示字段,来表示ODU1占用了ODTUG2的4个时隙中的哪一个。如00表示占用第一个时隙,01表示第二个时隙......
当B=1时,可将标签的前6bit作为时隙指示字段,将该6bit分成2组,每组3个bit,这两组字段分别表示ODU1的两个部分各自复用到ODTUG2的8个时隙中的哪一个;
M-TYPE=05,表示ODU1复用到ODU3。
当B=0时,可利用标签的最前面4个bit作为时隙指示字段,来表示ODU1占用了ODTUG3的16个时隙中的哪一个。如0000表示占用第一个时隙,0001表示第二个时隙......
当B=1时,可将标签的前10bit作为时隙指示字段,把该10bit分成2组,每组5个bit,这两组分别表示ODU1的两个部分各自复用到ODTUG3的32个时隙中的哪一个;
M-TYPE=06,表示ODU2复用到ODU3。
当B=0时,可将标签的前16个bit作为时隙指示字段,将该16bit分成4组,每组4个bit,这4组字段分别表示ODU2的四个部分各自复用到ODTUG3的16个时隙中的哪一个;
当B=1时,需要2个标签来表示复用关系。每个标签的前20bit作为时隙指示字段,把该20bit分为4组,每组5bit。这8个字段分别表示ODU2的8个部分各自复用到ODTUG3的32个时隙中的哪一个;
另外,M-TYPE=06还可以表示ODU1e/ODU2e复用到ODU3e;
M-TYPE=07,表示ODU0映射到OTU0;
M-TYPE=08,表示ODU0复用到ODU1(B必为0)。此时,可利用标签的最前面1bit作为时隙指示字段,来表示ODU0占用了ODTUG1的2个时隙中的哪一个。如0表示占用第一个时隙,1表示第二个时隙;
M-TYPE=09,表示ODU0复用到ODU2(B必为0)。此时,可利用标签的最前面3bit作为时隙指示字段,来表示ODU0占用了ODTUG2的8个时隙中的哪一个。如000表示占用第一个时隙,001表示第二个时隙......
M-TYPE=10,表示ODU0复用到ODU3(B必为0)。此时,可利用标签的最前面5bit作为时隙指示字段,来表示ODU0占用了ODTUG3的32个时隙中的哪一个。如00000表示占用第一个时隙,00001表示第二个时隙......
M-TYPE=11,表示ODU0复用到ODU4(B必为0)。此时,可利用标签的最前面7个bit作为时隙指示字段,来表示ODU0占用了ODTUG4的80个时隙中的哪一个。如0000000表示占用第一个时隙,0000001表示第二个时隙......
M-TYPE=12,表示ODU1复用到ODU4。
若B=0,则可利用标签的最前面6个bit作为时隙指示字段,来表示ODU1占用了ODTUG4的40个时隙中的哪一个。如000000表示占用第一个时隙,000001表示第二个时隙......;
若B=1,则可将标签的前14bit作为时隙指示字段,并把该14bit分成2组,每组7个bit,这两组分别表示ODU1的两个部分各自复用到ODTUG4的80个时隙中的哪一个;
M-TYPE=13,表示ODU2/ODU2e复用到ODU4。
若B=0,可将标签的前24个bit作为时隙指示字段,并把该24bit分成4组,每组6个bit,这4组分别表示ODU2的四个部分各自复用到ODTUG4的40个时隙中的哪一个;
若B=1,则需要3个标签来表示ODU2到ODU4的复用关系。这3个标签中,每个标签的前21个bit作为时隙指示字段,并且该21bit被分成3组,每组7个bit,这9组分别表示ODU2的8个部分各自复用到ODTUG4的80个时隙中的哪一个。可将这3个标签组成一个标签对象。对于以下存在多个标签的情况,也可以类似地组成一个标签对象,说明不同信号之间的复用关系。
M-TYPE=14,表示ODU3/ODU3e复用到ODU4。
若B=0,则需要4个标签来表示ODU3到ODU4的复用关系。这4个标签中,每个标签的前24个bit作为时隙指示字段,并且该24bit被分成4组,每组6个bit,这16组分别表示ODU3的四个部分各自复用到ODTUG4的40个时隙中的哪一个;
若B=1,则需要11个标签来表示ODU3到ODU4的复用关系。这11个标签中,每个标签的前21个bit作为时隙指示字段,并且该21bit分成3组,每组7个bit,这33组分别表示ODU2的32个部分各自复用到ODTUG4的80个时隙中的哪一个。
M-TYPE=15,表示ODU4复用到OTU4。
例如,将ODU3复用到ODU4中,基本信号为ODU1。其中ODU3的16个部分分别复用到ODTUG4的第1,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21个时隙中,则需要4个标签。其标签值如图3e~h所示。
实施本发明实施例提供的光信号的复用映射方法,用更少的标签(每个标签32bit),就可以表示出所有可能的复用映射情况,对比现有技术的标签对象的定义方式,本发明实施例提供的标签对象的各个字段内容清晰明了,可用实际的物理值来表示ODUk是如何复用进ODUj(j>k)的,减少了信令开销,具体参见表1。
复用映射关系 |
本发明所需的标签数(B=0/B=1) |
现有技术所需的标签数(B=0/B=1) |
ODU0-OTU0 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU1 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU2 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU3 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU4 |
-/1 |
-/1 |
ODU1-OTU1 |
1/1 |
1/1 |
ODU1-ODU2 |
1/1 |
1/2 |
ODU1-ODU3 |
1/1 |
1/2 |
ODU1-ODU4 |
1/1 |
1/2 |
ODU2-OTU2 |
1/1 |
1/1 |
ODU2-ODU3 |
1/2 |
4/8 |
ODU2-ODU4 |
1/3 |
4/8 |
ODU3-OTU3 |
1/1 |
1/1 |
ODU3-ODU4 |
4/11 |
16/32 |
ODU4-OTU4 |
1/1 |
1/1 |
表1
同时,在不同的复用映射关系下,标签中的时隙指示字段占用的比特位数目也可为固定数。现举例如下。
在本例中的完整的标签对象格式为如图4所示。
其中,Length、Class-Num、C-Type是标签对象的头部,Class-Num=16表示对象中放的是标签,C-Type用来说明这是什么类型的标签。而前述实施例中的标签格式则相应的变为如图3i所示。
分两种情况说明:
(一)只支持ODU1/2/3的定长的标签格式。如1个标签最多放4个时隙,每个时隙占7bit。这种情况下各种复用都只要1个标签,且可以采用0表示第一个时隙,1表示第二个时隙......,也可以采用1表示第一个时隙,2表示第二个时隙......。在本例中,将采用后者进行描述。
例如,ODU1复用到ODU2时,用前7个bit(而不是不固定数方案中的2个bit)来表示ODU1映射到OPU2中的哪个时隙。其中,0000001表示第一个时隙,0000010表示第二个时隙;
ODU1复用到ODU3时,用前7个bit(而不是不固定数方案中的4个bit)来表示ODU1映射到OPU3中的哪个时隙。其中,0000001表示第一个时隙,0000010表示第二个时隙......以此类推;
ODU2复用到ODU3时,前面7位表示ODU2的第一部分映射到OPU3的哪个时隙,第二个7位表示第二部分映射到OPU3的哪个时隙......以此类推。
(二)支持ODU0、ODU4、ODUe的扩展标签格式:
对于基本单位是ODU1,标签格式不变,只需新增M-TYPE类型(例如,可沿用不固定数方案中M-TYPE=07~15的定义)。
例如,ODU2复用到ODU4时(M-TYPE=13),需要1个标签来表示ODU2的4个部分到ODU4的映射关系。标签前面7位表示ODU2的第一部分映射到OPU4的哪个时隙,第二个7位表示ODU2的第二部分映射到OPU4的哪个时隙......以此类推。
ODU3复用到ODU4时(M-TYPE=14),则需要4个标签,每个标签包含4个7比特位的字段。这16个字段分别表示ODU3的16个部分各自映射到ODU4的哪个时隙中。
对其他的复用映射情况也是类似的。
对于基本单位是0DU0,可通过为C-TYPE分配一个新值的方法,来指示基本单位(即当C-TYPE的值等于新分配的值时,表示该标签对象中的标签是OTN标签,且基本单位是ODU0)。此时,将C-TYPE作为基本单位指示字段。同样地,标签中的M-TYPE的定义与基本单位是ODU1情况下的定义相同;1个标签最多放4个时隙,每个时隙占7bit。
例如,ODU1复用到ODU4时(C-TYPE指示基本单位是ODU0,M-TYPE=12),需要1个标签来表示ODU1的2个部分到ODU4的映射关系。标签前面7位表示ODU1的第一部分映射到OPU4的哪个时隙,第二个7位表示ODU1的第二部分映射到OPU4的哪个时隙。
ODU3复用到ODU4时(C-TYPE指示基本单位是ODU0,M-TYPE=14),则需要8个标签,每个标签包含4个7比特位的字段。这32个字段分别表示ODU3的32个部分各自映射到ODU4的哪个时隙中。
对其他的复用映射情况也是类似的。
表2即为本例中标签使用情况与现有技术的标签使用情况的对比。在诸如ODU2-ODU3等的复用映射情况下,本发明实施例中的所使用的标签数目大大少于现有技术中所使用的标签数目。
复用关系 |
本发明所需的标签数(基本单位是ODU1/ODU0) |
RFC4328所需的标签数(基本单位是ODU1/ODU0) |
ODU0-OTU0 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU1 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU2 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU3 |
-/1 |
-/1 |
ODU0-ODU4 |
-/1 |
-/1 |
ODU1-OTU1 |
1/1 |
1/1 |
ODU1-ODU2 |
1/1 |
1/2 |
ODU1-ODU3 |
1/1 |
1/2 |
ODU1-ODU4 |
1/1 |
1/2 |
ODU2-OTU2 |
1/1 |
1/1 |
ODU2-ODU3 |
1/2 |
4/8 |
ODU2-ODU4 |
1/2 |
4/8 |
ODU3-OTU3 |
1/1 |
1/1 |
ODU3-ODU4 |
4/8 |
16/32 |
ODU4-OTU4 |
1/1 |
1/1 |
表2
在上述实施例中说明了两种标签格式:“采用不固定长度的比特位来表示时隙,采用B比特位来指示基本单位”和“采用固定长度的比特位来表示时隙,采用C-TYPE来指示基本单位”。但是也可以“采用不固定长度的比特位来表示时隙,采用C-TYPE来指示基本单位”和“采用固定长度的比特位来表示时隙,采用B比特位来指示基本单位”的标签格式。具体情况也上述说明类似,此处不做赘述。
参见图7,为本发明实施例提供的光信号的解复用映射方法第一实施例的流程示意图。
本实施例提供的解复用映射方法,包括:
步骤700,解析包括标签和标签头的标签对象,得到所述标签对象中的所述标签预定义的将第一光通道的第一光信号复用映射为第二光通道的第二光信号所用的复用映射策略,所述标签包括类型指示字段和时隙指示字段。复用映射策略包括:用类型指示字段表示的第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系,用时隙指示字段表示的所述第一光信号按照所述对应关系复用映射为所述第二光信号时,所述第一光信号各部分所占用的所述第二光信号的时隙。
步骤701,按照所述复用映射策略,将所述第二光信号解复用映射为第一光信号。
上述实施例中所述的标签对象的格式与光信号的复用映射方法实施例中的一致,在此不再赘述。
其中,标签对象中还可包括基本单元指示字段,则按照所述复用映射策略,将所述第二光信号解复用映射为第一光信号包括:以所述基本单元指示字段所表示的基本单位,将第二光信号按照所述标签对象中的类型指示字段和时隙指示字段,解复用映射为第一光通道的第一光信号。
参见图8,为本发明实施例提供的光信号的复用映射装置的结构示意图。
本实施例的光信号的复用映射装置,包括:
标签存储模块10,用于存储指示复用映射关系的标签对象,所述标签对象包括标签和标签头,所述标签包括类型指示字段和时隙指示字段,所述标签对象预定义第一光通道的第一光信号和第二光通道的第二光信号的复用映射策略,所述复用映射策略包括:用所述类型指示字段表示的第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系,用所述时隙指示字段表示的所述第一光信号按照所述对应关系复用映射为所述第二光信号时,所述第一光信号各部分所占用的所述第二光信号的时隙;
复用映射模块11,用于将第一光通道的第一光信号按照所述所述复用映射策略,复用映射为第二光通道的第二光信号;
所述标签存储模块10包括:
类型存储子模块,用于将所述标签对象中的类型指示字段存储在所述标签对象的第一部分比特位中;
时隙存储子模块,用于将所述标签对象中的时隙指示字段存储在所述标签对象的第二部分比特位中,所述第二部分比特位是指所述标签对象中除第一部分比特位以外的其他部分或全部的比特位;
或还包括:单位存储子模块,用于将所述标签对象中的基本单位指示字段存储在所述标签对象的标签或标签头中。
需要说明的是,当所述标签对象中还包含有光信号的基本单位指示字段时,还需要以该基本单位对光信号进行复用映射,所述复用映射策略还包括用所述基本单位指示字段表示的所述第一光信号和所述第二光信号的基本单位。即,当扩展支持ODU0,ODU4等时,在标签对象的标签中包括基本单位指示字段;或,利用标签对象中的标签头部,通过为C-TYPE分配一个新值的方法,来指示基本单位(即当C-TYPE的值等于新分配的值时,表示该标签对象中的标签是OTN标签,且基本单位是ODU0),则此时,需要从C-TYPE中解析基本单元指示字段的内容。
上述实施例中所述的标签对象的格式与光信号的复用映射方法实施例中的一致,在此不再赘述。
参见图9,为本发明实施例提供的光信号的解复用映射装置的结构示意图。
本实施例提供的光信号的解复用映射装置,包括:
解析模块20,用于解析包括标签和标签头的标签对象,得到所述标签对象中的所述标签预定义的将第一光通道的第一光信号复用映射为第二光通道的第二光信号所用的复用映射策略,所述标签包括类型指示字段和时隙指示字段;其中,复用映射策略包括:用类型指示字段表示的第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系,用时隙指示字段表示的所述第一光信号按照所述对应关系复用映射为所述第二光信号时,所述第一光信号各部分所占用的所述第二光信号的时隙;
解复用映射模块21,用于将第二光信号按照所述复用映射策略,解复用映射为第一光信号。
所述解析模块20包括:
类型解析单元200,用于解析标签对象中的类型指示字段;
时隙解析单元201,用于解析标签对象中的时隙指示字段;
单位解析单元202,用于解析标签对象中的基本单位指示字段,本单元为可选。
具体地,类型解析单元200解析标签对象中的类型指示字段,解复用映射模块21按照标签对象中的类型指示字段,将ODUj的信号解复用到ODUk(j>k);例如,所述类型指示字段取值为04时,指示将ODU1(k=1)信号复用到ODU2(j=2);那么在解复用时,根据所述类型指示字段取值为04,将ODU2(j=2)信号解复用到ODU1(k=1);
时隙解析单元201解析标签对象中的时隙指示字段,解复用映射模块21按照标签对象中的时隙指示字段,将ODUj的各时隙解复用,还原为ODUk(j>k)的各部分;例如将ODU1(k=1)信号复用到ODU2(j=2)时,用时隙指示字段指示ODU1具体占用ODU2中的4个时隙中的哪一个,例如,若采用不固定数方案,所述时隙指示字段取值为00,表示ODU1信号占用ODU2的第一个时隙,取值为01的时候,表示占用ODU2的第二个时隙。那么,解复用映射模块21在解复用时,按照时隙指示字段的取值,例如为00时,将ODU2的第一个时隙中的信号还原为ODU1的信号;时隙指示字段的取值为01时,将ODU2的第二个时隙中的信号还原为ODU1的信号;
当标签对象中还包含有光信号的基本单位指示字段,那么还需要单位解析单元202解析出该基本单位指示字段所指示的基本单位,所述复用映射策略还包括用所述基本单位指示字段表示的所述第一光信号和所述第二光信号的基本单位,解复用映射模块21以该基本单位解复用光信号。
上述实施例中所述的标签对象的格式与光信号的复用映射方法实施例中的一致,在此不再赘述。
参见图10,为本发明实施例提供的光信号传输系统的结构示意图。
本实施例提供的光信号传输系统,包括:
第一光通道3,用于承载待复用映射的第一光信号;
复用映射装置1,用于将第一光通道3的第一光信号按照标签对象预定义的复用映射策略,复用映射为第二光通道4的第二光信号,所述标签对象包括标签和标签头,所述标签中包括类型指示字段和时隙指示字段,所述复用映射策略包括:用所述类型指示字段表示的第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系,用所述时隙指示字段表示的所述第一光信号按照所述对应关系复用映射为所述第二光信号时,所述第一光信号各部分所占用的所述第二光信号的时隙。
第二光通道4,用于承载所述第二光信号;
解复用映射装置2,用于将第二光通道4的第二光信号按照所述复用映射策略,解复用映射为第一光通道的第一光信号;
需要说明的是,本发明实施例所说的第一光通道3,第二光通道4,是指承载相应光信号的通道。
实施该光信号传输系统,可以根据本发明实施例定义的标签对象,复用和解复用光信号,由于本发明实施例定义的标签对象,将复用映射关系和复用映射时所占用的时隙在同一标签中分别表示,在进行如ODU2-ODU4之类的复用映射时具有节省信令开销的特点。
如图11所示,为本发明实施例中提供的一种标签生成方法,该方法包括:
1101、生成类型指示字段,所述类型指示字段表示第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系;
1102、生成时隙指示字段,所述时隙指示字段表示第一光信号按照所述对应关系复用映射为第二光信号时,第一光信号各部分所占用的第二光信号的时隙;
1103、根据所述类型指示字段和时隙指示字段生成标签对象。
如图12所示,则是相应的标签生成装置5,包括:第一生成模块50,用于生成类型指示字段,所述类型指示字段表示第一光信号类型和第二光信号类型的对应关系;第二生成模块51,用于生成时隙指示字段,所述时隙指示字段表示第一光信号按照所述对应关系复用映射为第二光信号时,第一光信号各部分所占用的第二光信号的时隙;第三生成模块52,用于根据所述类型指示字段和时隙指示字段生成标签对象。
由于本发明实施例定义的标签对象,将复用映射关系和复用映射时所占用的时隙在同一标签中分别表示,在进行如ODU2-ODU4之类的复用映射时具有节省信令开销的特点。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的硬件平台的方式来实现,当然也可以全部通过硬件来实施。基于这样的理解,本发明的技术方案对背景技术做出贡献的全部或者部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。