CN101888281A - 编码方法及装置、解码方法及装置、通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信技术领域,公开了编码方法及装置、解码方法及装置、通信系统,其中编码方法包括:将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;分别对各路所述低速业务数据进行FEC编码;输出经FEC编码的业务数据。使用本发明实施例提供的技术方案,可以使用现有的线路芯片对高速业务数据进行FEC编/解码。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及编码方法及装置、解码方法及装置、通信系统。
背景技术
光传送网(OTN:Optical Transport Network)作为下一代传送网的核心技术,包括电层和光层的技术规范,具备丰富的操作、管理、维护(OAM:Operation、Administration、Maintenance)功能,强大的串联连接监视(TCM:Tandem Connection Monitoring)能力和带外前向误码纠错(FEC:Forward ErrorCorrection)能力,能够实现大容量业务的灵活调度和管理,日益成为骨干传送网的主流技术。同时随着百吉比特以太网(100GE:100gigabit Ethernet)标准化进程的加快,100GE通过OTN网络传送正成为业界讨论的热点。ITU-TSG15正在讨论定义新的速率等级光通道数据单元4(ODU4:Optical ChannelData Unit-4)/光通道传输单元4(OTU4:completely standardized Optical ChannelTransport Unit-4)来承载100GE业务。
OTN体系采用了前向误码纠错(FEC:Forward Error Correction)对传送网络中出现的数据误码进行纠正,以实现更远的光传送距离,构建更高效率的光传送网络。现在并没有OTN线路芯片能够实现100G OTU4数据的FEC编码和解码,现有的一种对10G OTU2数据进行FEC编码和解码的方法如下:
编码方法:通过并行数据总线将10G OTU2数据送到FEC编码模块对OTU2数据进行FEC编码,再将经过FEC编码的OTU2数据进行扰码,发送扰码后的OTU2业务数据。
解码方法:线路芯片先将10G OTU2数据进行解扰,再对解扰后的OTU2数据进行FEC解码纠错处理,然后将解码纠错后的数据送到帧处理单元进行进一步处理。
在对现有技术的研究中,发明人发现:由于现有的线路芯片(如现场可编程门阵列器件、专用集成电路器件)在容量及速率上还达不到100G,因此如果使用上述的编码方法和解码方法对100G的高速业务数据进行处理,使用现有的线路芯片不能实现。
发明内容
本发明实施例提供了编码方法及装置、解码方法及装置、通信系统,使用本发明实施例提供的技术方案,可以使用现有的线路芯片对高速业务数据进行FEC编/解码。
本发明实施例提供了一种编码方法,包括:
将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
分别对各路所述低速业务数据进行前向误码纠错FEC编码;
输出经FEC编码的业务数据。
本发明实施例提供了一种解码方法,包括:
接收至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
对各路所述经过FEC编码的低速业务数据分别进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合所述各路经过FEC解码的低速业务数据,获得高速业务数据。
本发明实施例提供了一种解码方法,包括:
接收经过FEC编码的高速业务数据;
将所述经过FEC编码的高速业务数据分发成至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
分别对各路所述经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合各路所述经过FEC解码的低速业务数据获得经过FEC解码的高速业务数据。
本发明实施例提供了一种编码装置,包括:
接收单元,用于接收高速业务数据;
分发单元,用于将所述接收单元接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
编码单元,用于分别对所述分发单元分发的各路低速业务数据进行FEC编码;
输出单元,用于输出经所述编码单元进行FEC编码的业务数据。
本发明实施例提供了一种解码装置,包括:
接收单元,用于接收至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
解码单元,用于分别对所述接收单元接收的各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合单元,用于组合所述解码单元获得的各路经过FEC解码的低速业务数据,获得高速业务数据。
本发明实施例提供了一种解码装置,包括:
接收单元,用于接收经过FEC编码的高速业务数据;
分发单元,用于将所述接收单元接收的经过FEC编码的高速业务数据分发成至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
解码单元,用于分别对所述分发单元分发的各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合单元,用于组合所述解码单元获得的各路经过FEC解码的低速业务数据,获得经过FEC解码的高速业务数据。
本发明实施例提供了一种通信系统,包括本发明实施例提供的编码装置;和/或包括发明实施例提供的解码装置。
从本发明实施例提供的以上技术方案可以看出,由于本发明实施例可以将高速业务数据分发成至少两路低俗业务数据,从而分别对各路低速业务数据进行FEC编码,可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码;也可以分别至少两路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中实施例一的流程示意图;
图2为本发明实施例中实施例二的流程示意图;
图3为本发明实施例中实施例三的流程示意图;
图4为本发明实施例中实施例四的流程示意图;
图5为本发明实施例中实施例五的流程示意图;
图6为本发明实施例中实施例六的流程示意图;
图7为本发明实施例中实施例七的流程示意图;
图8为本发明实施例中实施例八的结构示意图;
图9为本发明实施例中实施例九的结构示意图;
图10为本发明实施例中实施例十的结构示意图;
图11为本发明实施例中实施例十一的结构示意图;
图12为本发明实施例中实施例十二的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
先介绍本发明实施例提供的编码方法实施例和解码方法实施例。
实施例一,实施例一描述的是编码方法,图1描述了实施例一的流程,包括:
101、将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
接收的高速业务数据可以是100G OTU4业务数据,也可以是其他业务数据,如100GE的以太网数据等,该100GE的以太网数据可以是通过第五类双绞线承载的业务数据。
其中,高速业务数据由高速业务数据帧组成,在本发明的一个实施例中,将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据具体可以包括:将接收的高速业务数据中的高速业务数据帧以高速业务数据帧为单位分发成至少两路低速业务数据,此时低速业务数据由高速业务数据帧组成。在本发明的另一个实施例中,将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据具体可以包括:将高速业务数据帧拆分成至少两个高速业务数据帧的切片后分发成至少两路低速业务数据,此时低速业务数据由高速业务数据帧的切片组成;具体地,需要将高速业务数据分发到几路低速业务数据,就将高速业务数据帧拆分成几个高速业务数据帧的切片,即每个高速业务数据帧拆分成的切片的数量与低速业务数据的数量相同。具体地,在高速业务数据是100G OTU4数据时,可以由OTU4的成帧模块将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据。
需要说明的是,高速业务数据和低速业务数据并没有速率上的要求,而是相对而言的;以OTN网络为例,10G OTU2与2.5G OTU1相比,则10G OTU2是高速业务数据,2.5G OTU1是低速业务数据;但是,10G OTU2与100G OTU4相比,则10G OTU2是低速业务数据,100G OTU4是高速业务数据。
102、分别对各路低速业务数据进行FEC编码;
具体地,可以采用G.709Annex A所述的RS(255,239)编码方式、或也可以采用G.975.1Appendix I所述的编码方式、或采用其余的增强FEC编码方式对各路低速业务数据进行FEC编码。
103、输出经FEC编码的业务数据。
在本发明的一个实施例中,可以分别各路经过FEC编码的低速业务数据进行扰码后直接输出,此时输出的是至少两路经过FEC编码的低速业务数据。在本发明的另一个实施例中,可以先合并各路经过FEC编码的低速业务数据,获得经过FEC编码的高速业务数据,再对经过FEC编码的高速业务数据进行扰码后输出,此时输出的是一路高速业务数据。
从上可知,本实施例可以将高速业务数据分发成至少两路低速业务数据,从而可以分别对各路低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能对高速业务数据直接进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码。
实施例二,实施例二描述的是解码方法,图2描述了实施例二的流程,包括:
201、接收至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
202、对各路经过FEC编码的低速业务数据分别进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
对低速业务数据进行FEC解码采用的解码方式与对低速业务数据进行FEC编码的编码方式对应,例如在低速业务数据是采用G.709Annex A所述的RS(255,239)编码方式进行FEC编码时,采用G.709Annex A所述的RS(255,239)解码方式对经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码。在低速业务数据是采用G.975.1Appendix I所述的编码方式进行FEC编码时,采用G.975.1Appendix I所述的解码方式对经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码。在低速业务数据是采用增强FEC编码方式进行FEC编码时,采用增强FEC解码方式对经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码。
203、组合各路经过FEC解码的低速业务数据获得高速业务数据。
从上可知,本实施例可以接收至少两路低速业务数据,从而分别对各路低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC解码时实现对高速业务数据的FEC解码。
实施例三,实施例三描述的是解码方法,图3描述了实施例三的流程,包括:
301、接收经过FEC编码的高速业务数据;
302、将经过FEC编码的高速业务数据解扰后分发成至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
具体地,可以根据编码端将高速业务数据分发成几路低速业务数据分别进行FEC编码,确定将经过FEC编码的高速业务数据分发成几路低速业务数据分别进行FEC解码。例如,在编码端将高速业务数据分发成10路低速业务数据进行FEC编码时,可以将经过FEC编码的高速业务数据分发成10路经过FEC编码的低速业务数据分别进行FEC解码;在编码端将高速业务数据分发成20路低速业务数据分别进行FEC编码时,可以将经过FEC编码的高速业务数据分发成20路经过FEC编码低速业务数据分别进行FEC解码。
303、分别对各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
304、组合各路经过FEC解码的低速业务数据获得经过FEC解码的高速业务数据。
从上可知,本实施例可以将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据,从而分别对各路低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC解码时实现对高速业务数据的FEC解码。
实施例四,实施例四描述了编码方法与解码方法,实施例四描述的是对100G OTU4高速业务数据进行编码的流程,本实施例中100G OTU4高速业务数据由OTU4帧组成,图4描述了实施例四的流程,包括:
401、编码装置将由OTU4帧组成的高速业务数据分发到N路通道,每个通道传送由OTU4/N的切片组成的低速业务数据。其中,N为大于1的整数,例如在本发明的一个实施例中,N的取值为10。
需要说明的是,分发的虽然是OTU4帧,但是此时OTU4帧的FEC开销字节为空,即此时OTU4帧仅具有OTU4帧的结构。
402、编码装置中各路通道中的FEC编码单元对通道中由OTU4/N的切片组成的低速业务数据进行FEC编码,获得由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据。
本实施例中,FEC编码单元可以采用G.709AnnexA描述的RS(255,239)编码方式。
在该步骤中,OTU4/N的切片中为空的FEC开销字节将填充上FEC开销字节。
403、编码装置组合各路通道由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据,获得由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据。
404、编码装置对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行扰码后输出。
具体可以由编码装置的多路虚通道(multichannel)单元对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行扰码,分发到20路虚通道上输出。
405、解码装置接收由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据。
406、解码装置对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行解扰码处理。
具体可以由解码装置的multichannel单元接收由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据,也可以由解码装置的multichannel单元对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行解扰码处理。
407、解码装置将经过解扰码处理的由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据分发到N路通道,每个通道传送由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据。
408、解码装置中N路通道的FEC解码单元对由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据进行FEC解码,获得由经过FEC解码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据。
本实施例中,FEC解码单元可以采用G.709Annex A描述的RS(255,239)解码方式。
409、解码装置组合N路通道中由经过FEC解码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据,获得由经过FEC解码的OTU4帧组成的高速业务数据。
从上可知,本实施例编码装置可以将高速业务数据分发到N路通道,从而分别在N路通道对低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码;同时解码装置可以将接收的经过FEC编码的高速业务数据分发到至少两路通道,从而分别在至少两路通道对经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
实施例五,实施例五描述了编码方法与解码方法,实施例五描述的是对100G ODU4高速业务数据进行编码的流程,本实施例中100G ODU4高速业务数据由ODU4帧组成,图5描述了实施例五的流程,包括:
501、编码装置将由ODU4帧组成的高速业务数据分发到N路通道,每个通道传送由ODU4/N的切片组成的低速业务数据。其中,N为大于1的整数,例如在本发明的一个实施例中,N的取值为10。
502、编码装置中各路通道中的FEC编码单元对通道中由ODU4/N的切片组成的低速业务数据进行FEC编码,获得由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据。
本实施例中,FEC编码单元可以采用G.709Annex A描述的RS(255,239)编码方式。对ODU4/N的切片进行FEC编码后,ODU4/N的切片增加了FEC开销字节构成OTU4/N的切片。
503、编码装置组合各路通道由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据,获得由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据。
504、编码装置对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行扰码后输出。
具体可以由编码装置的multichannel单元对经过FEC编码的OTU4帧进行扰码后,分发到20路虚通道上输出。
505、解码装置接收由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据。
506、解码装置对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行解扰码处理。
具体可以由解码装置的multichannel单元接收由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据,也可以由解码装置的multichannel单元对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行解扰码处理。
507、解码装置将经过解扰码处理的由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据分发到N路通道,每个通道传送由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据。
508、解码装置中N路通道的FEC解码单元对由经过FEC编码的OTU4/N的切片组成的低速业务数据进行FEC解码,获得由经过FEC解码的ODU4/N的切片组成的低速业务数据。
本实施例中,FEC解码单元可以采用G.709Annex A描述的RS(255,239)解码方式。
509、解码装置组合N路通道中由经过FEC解码的ODU4/N的切片组成的低速业务数据,获得由经过FEC解码的ODU4帧组成的高速业务数据。
从上可知,本实施例中编码装置可以将高速业务数据分发到N路通道,从而分别在N路通道对低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码;同时解码装置可以将接收的经过FEC编码的高速业务数据分发到至少两路通道,从而分别在至少两路通道对经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
实施例六,实施例六描述了编码方法与解码方法,实施例六描述的是对100G OTU4高速业务数据进行编码的流程,本实施例中100G OTU4的高速业务数据由OTU4帧组成,图6描述了实施例六的流程,包括:
601、编码装置的multichannel单元将由OTU4帧组成高速业务数据分发到20路虚通道,每个虚通道传送由OTU4/20的切片组成的低速业务数据。
本发明的一个实施例中OTU4帧结构如表1所示。
表1
具体地,在本发明的一个实施例中,按照G.709Amend3Annex C所述的方法将一个OTU4帧分发到20路虚通道可以按照如下流程:将OTU4帧按16字节分块,按从左到右,从上到下的顺序,将块循环分发到20路虚通道上,分发后的一个OTU4帧在20路虚通道上的结构如表2所示。
表2
在本发明的一个实施例中,在将一个OTU4帧分发到20路虚通道后,紧接着对另一个OTU4帧进行相应地分发时,循环分发的起始通道顺序下移一个通道,例如在前一个OTU4帧的1至16字节被分发到了虚通道0,将当前的OTU4帧的1至16字节可以分发到虚通道1,具体可以如表3所示。从而在将所有的OTU4帧分发完成后,在每个通道上看到的也是完整的OTU帧结构。
表3
需要说明的是,分发的虽然是OTU4帧,但是此时OTU4帧的FEC开销字节为空,即此时OTU4帧仅具有OTU4帧的结构。
602、编码装置中20路虚通道中的FEC编码单元对通道中由OTU4/20的切片组成的低速业务数据进行FEC编码,获得由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据。
在该步骤中,OTU4/20的切片中为空的FEC开销字节将填充上FEC开销字节。
603、编码装置的20路虚通道输出由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据。
604、解码装置的20路虚通道接收由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据。
605、解码装置对由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据进行解扰码处理。
具体可以由解码装置的multichannel单元接收由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据,也可以由解码装置的multichannel单元对由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据进行解扰码处理。
606、解码装置的20路通道中的解码单元将经过解扰码处理的、由经过FEC编码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据进行FEC解码,获得由经过FEC解码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据。
607、解码装置组合20路通道中由经过FEC解码的OTU4/20的切片组成的低速业务数据,获得由经过FEC解码OTU4帧组成的高速业务数据。
从上可知,本实施例中编码装置可以将高速业务数据分发到N路通道,从而分别在N路通道对低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码;同时解码装置可以接收至少两个通道上的经过FEC编码的低速业务数据,从而分别对至少两路通道的经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
实施例七,实施例七描述了编码方法与解码方法,实施例七描述的是对100G ODU4高速业务数据进行编码的流程,本实施例中100G ODU4的高速业务数据由ODU4帧组成,图7描述了实施例七的流程,包括:
701、编码装置将100G ODU4业务数据以帧为单位分发到N路通道,每个通道传送的低速业务数据由ODU4帧组成。其中,N为大于1的整数,例如在本发明的一个实施例中,N的取值为2。
702、编码装置中各路通道中的FEC编码单元对通道中由ODU4帧组成的低速业务数据的进行FEC编码,获得由经过FEC编码的OTU4帧组成的低速业务数据。
本实施例中,FEC编码单元可以采用G.709Annex A描述的RS(255,239)编码方式。对ODU4帧进行FEC编码后,ODU4帧增加了FEC开销字节构成OTU4帧。
703、编码装置组合各路通道由经过FEC编码的OTU4帧组成的低速业务数据,获得由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据。
704、编码装置对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行扰码后输出。
具体可以由编码装置的multichannel单元对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行扰码后,分发到20路虚通道上输出。
705、解码装置接收由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据。
706、解码装置对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行解扰码处理。
具体可以由解码装置的multichannel单元接收由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据,也可以由解码装置的multichannel单元对由经过FEC编码的OTU4帧组成的高速业务数据进行解扰码处理。
707、解码装置将经过解扰码处理的、由经过FEC编码的OTU4帧组成的速业务数据以OTU4帧为单位分发到N路通道,每个通道传送的低速业务数据由经过FEC编码的OTU4帧组成的低速业务数据。
708、解码装置中N路通道的FEC解码单元对由经过FEC编码的OTU4帧组成的低速业务数据进行FEC解码,获得由经过FEC解码的ODU4帧组成的低速业务数据。
本实施例中,FEC解码单元可以采用G.709Annex A描述的RS(255,239)解码方式。
709、解码装置组合N路通道中由经过FEC解码的ODU4帧组成的低速业务数据,获得由经过FEC解码的ODU4帧组成的高速业务数据。
从上可知,本实施例可以编码装置将高速业务数据分发到N路通道,从而分别在N路通道对低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码;同时解码装置可以将接收的经过FEC编码的高速业务数据分发到至少两路通道,从而分别在至少两路通道对低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
实施例八,实施例八描述的是编码装置,图8描述了实施例八的结构,包括:
接收单元801,用于接收高速业务数据;
分发单元802,用于将接收单元801接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
编码单元803,用于分别对分发单元802分发的各路低速业务数据进行FEC编码;
输出单元804,用于输出经过编码单元803进行FEC编码的业务数据。
从上可知,本实施例中编码装置可以将高速业务数据分发成至少两路低速业务数据,从而分别对各路对低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码。
实施例九,实施例九描述的是编码装置,图9描述了实施例九的结构,包括:
接收单元901,用于接收高速业务数据;
分发单元902,用于将接收单元901接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
编码单元903,用于分别对分发单元902分发的各路低速业务数据进行FEC编码;
输出单元904,用于输出经过编码单元903进行FEC编码的各路低速业务数据。
在本发明的一个实施例中,输出单元904具体可以包括:合并单元9041,用于合并经过编码单元903进行FEC编码的各路低速业务数据,获得经过FEC编码的高速业务数据;扰码输出单元9042,用于对合并单元9041获得的经过FEC编码的高速业务数据进行扰码后输出。
从上可知,本实施例中编码装置可以将高速业务数据分发到至少两路通道,从而在至少两路通道对低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码。
实施例十,实施例十描述的是编码装置,图10描述了实施例十的结构,包括:
接收单元1001,用于接收高速业务数据;
分发单元1002,用于将接收单元1001接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
编码单元1003,用于分别对分发单元1002分发的各路低速业务数据进行FEC编码;
输出单元1004,用于输出经过编码单元1003进行FEC编码的各路低速业务数据。
在本发明的一个实施例中,输出单元1004具体可以包括:扰码输出单元10041,用于分别对经过编码单元1003进行FEC编码的各路低速业务数据进行扰码后直接输出。
从上可知,本实施例中编码装置可以将高速业务数据分发成至少两路低速业务数据,从而分别对各路低速业务数据进行FEC编码,因此可以在现有的设备不能直接对高速业务数据进行FEC编码时实现对高速业务数据的FEC编码。
实施例十一,实施例十一描述的是解码装置,图11描述了实施例十一的结构,包括:
接收单元1101,用于接收至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
解码单元1102,用于分别对接收单元1101接收的各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合单元1103,用于组合解码单元1102获得的各路经过FEC解码的低速业务数据,获得高速业务数据。
从上可知,本实施例中解码装置可以接收至少两个路低速业务数据,从而分别对各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
实施例十二,实施例十二描述的是解码装置,图12描述了实施例十二的结构,包括:
接收单元1201,用于接收经过FEC编码的高速业务数据;
分发单元1202,用于将接收单元1201接收的经过FEC编码的高速业务数据分发成至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
解码单元1203,用于分别对分发单元1202分发的各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合单元1204,用于组合解码单元1203获得的各路经过FEC解码的低速业务数据,获得FEC解码后的高速业务数据。
从上可知,本实施例中解码装置可以将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据,从而分别对各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,因此可以在现有的设备不能直接对经过FEC编码的高速业务数据进行FEC解码时,实现对经过FEC编码的高速业务数据的FEC解码。
实施例十三,实施例十三描述的是通信系统,该通信系统包括本发明实施例提供的编码装置和解码装置中的至少一个。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上对本发明实施例所提供的编码方法及装置、解码方法及装置、通信系统进行了详细介绍,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (14)
1.一种编码方法,其特征在于,包括:
将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
分别对各路所述低速业务数据进行前向误码纠错FEC编码;
输出经FEC编码的业务数据。
2.如权利要求1所述的编码方法,其特征在于,所述将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据的步骤包括:
将接收的高速业务数据中的高速业务数据帧以高速业务数据帧为单位分发成至少两路低速业务数据,所述低速业务数据由高速业务数据帧组成;或
将所述高速业务数据帧拆分成至少两个高速业务数据帧的切片后分发成至少两路低速业务数据,所述低速业务数据由高速业务数据帧的切片组成。
3.如权利要求1或2所述的编码方法,其特征在于,所述输出经FEC编码的业务数据的步骤包括:
合并各路所述经过FEC编码的低速业务数据,获得经过FEC编码的高速业务数据;
对所述经过FEC编码的高速业务数据进行扰码后输出;
或所述输出经FEC编码的业务数据的步骤包括:
分别对所述各路经过FEC编码的低速业务数据进行扰码后直接输出。
4.如权利要求1或2所述的编码方法,其特征在于,所述接收的高速业务数据由OTU4帧组成,所述OTU4帧的FEC开销字节为空;
或所述接收的高速业务数据由ODU4帧组成。
5.如权利要求4所述的编码方法,其特征在于,所述接收的高速业务数据由OTU4帧组成;
所述将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据的步骤包括:
将所述OTU4帧分发到20路虚通道,所述虚通道传输低速业务数据。
6.如权利要求4所述的编码方法,其特征在于,接收的所述高速业务数据由ODU4帧组成;
所述将接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据的步骤包括:
将接收的高速业务数据以帧为单位分发到两路通道,所述通道传输低速业务数据。
7.一种解码方法,其特征在于,包括:
接收至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
对各路所述经过FEC编码的低速业务数据分别进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合所述各路经过FEC解码的低速业务数据,获得高速业务数据。
8.一种解码方法,其特征在于,包括:
接收经过FEC编码的高速业务数据;
将所述经过FEC编码的高速业务数据分发成至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
分别对各路所述经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合各路所述经过FEC解码的低速业务数据获得经过FEC解码的高速业务数据。
9.一种编码装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收高速业务数据;
分发单元,用于将所述接收单元接收的高速业务数据分发成至少两路低速业务数据;
编码单元,用于分别对所述分发单元分发的各路低速业务数据进行FEC编码;
输出单元,用于输出经所述编码单元进行FEC编码的业务数据。
10.如权利要求9所述的编码装置,其特征在于,所述输出单元包括:
合并单元,用于合并经所述编码单元进行FEC编码的各路低速业务数据,获得经过FEC编码的高速业务数据;
扰码输出单元,用于对所述合并单元获得的经过FEC编码的高速业务数据进行扰码后输出。
11.如权利要求9所述的编码装置,其特征在于,所述输出单元包括:
扰码输出单元,用于分别对经过所述编码单元进行FEC编码的各路低速业务数据进行扰码后直接输出。
12.一种解码装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
解码单元,用于分别对所述接收单元接收的各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合单元,用于组合所述解码单元获得的各路经过FEC解码的低速业务数据,获得高速业务数据。
13.一种解码装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收经过FEC编码的高速业务数据;
分发单元,用于将所述接收单元接收的经过FEC编码的高速业务数据分发成至少两路经过FEC编码的低速业务数据;
解码单元,用于分别对所述分发单元分发的各路经过FEC编码的低速业务数据进行FEC解码,获得经过FEC解码的低速业务数据;
组合单元,用于组合所述解码单元获得的各路经过FEC解码的低速业务数据,获得经过FEC解码的高速业务数据。
14.一种通信系统,其特征在于,包括如权利要求9至11任一所述的编码装置;和/或
包括如权利要求12或13所述的解码装置。
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