CN102546022A - 一种光纤传输子系统的传输方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光纤传输子系统的传输方法,光纤传输子系统包括设备机框和若干块业务卡和一块网管板卡;网管板卡统一管理若干个不同速率的业务卡;设备机框设有N个板卡插槽,其中网管板卡占用一个槽位,业务卡选择第1~N中任意一个槽位;该传输方法包括以下步骤:步骤一,若干个不同速率的业务卡分别接收来自不同客户的不同速率的信号;步骤二,若干个不同速率的业务卡均与控制总线相连,用以实现不同速率的业务卡与相应速率客户的通信控制。本发明能使子系统同时兼容100M、1.25G和2.5G业务,还可以扩展到10G业务,最大限度的利用了现有设备,总体成本较低;实现了新旧系统的平滑转移;具有灵活的系统配置能力和逻辑控制功能。
Description
技术领域
本发明属于通信技术领域,涉及一种传输平台,尤其涉及一种光纤传输子系统的传输方法。
背景技术
现有机房中的普通传输平台采用的是300pin光模块设计,集成度差,功耗高。各种速率和业务功能不能兼容。每增加一个功能或速率都需要多套设备一起使用,增加了成本,降低了系统整体的稳定性。而且增加一个功能或速率需要硬件更新和升级,耗用大量光纤光缆资源以及电信机房机架资源。在上过程中还需要改变原有工作方式、更换硬件及软件,造成业务中断,有数据丢失得可能,项目实施复杂、困难。普通传输平台没有控制平台,联网控制方式不灵活,系统的扩展和删减困难。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种光纤传输子系统的传输方法,该方法能使子系统同时兼容不同速率业务。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案。
一种光纤传输子系统的传输方法,所述光纤传输子系统包括设备机框和若干块业务卡和一块网管板卡;所述网管板卡统一管理所述若干个不同速率的业务卡;所述设备机框设有N个板卡插槽,其中网管板卡占用一个槽位,业务卡选择第1~N中任意一个槽位;该传输方法包括以下步骤:
步骤一,所述若干个不同速率的业务卡分别接收来自不同客户的不同速率的信号;
步骤二,所述若干个不同速率的业务卡均与控制总线相连,用以实现不同速率的业务卡与相应速率客户的通信控制。
作为本发明的一种优选方案,每个所述业务卡均包括与客户侧通信相连的第一CDR模块、与所述CDR模块通信相连的交叉芯片、与所述交叉芯片通信相连的控制芯片、与所述控制芯片通信相连的第二CDR模块;所述第二CDR模块与波分侧通信相连;所述不同速率的业务卡与相应速率客户的通信过程为:所述第一CDR模块接收来自客户侧的信号,所述交叉芯片将来自第一CDR模块的信号传输给所述控制芯片,控制芯片控制信号传输给所述第二CDR模块,第二CDR模块将来自控制芯片的信号传输给波分侧进行波分复用处理,经波分复用处理后的信号经COM公共端口传输给远端客户;所述波分侧接收并波分解复用来自传输速率相应的远端客户的信号,第二CDR模块将来自波分侧的信号传输给控制芯片,控制芯片控制信号传输给交叉芯片,交叉芯片将来自控制芯片的信号传输给第一CDR模块,第一CDR模块将信号传输给相应速率的客户侧。
作为本发明的另一种优选方案,所述若干块不同速率的业务卡均与控制总线相连;每块业务卡包括收端OTU、发端OTU、波分复用解复用器和网络管理单元;所述收端OTU的输入端口与客户侧相连,用以接收来自客户侧的信号;收端OTU的输出接口与波分复用解复用器相连,用以将来自客户侧的信号进行波分复用或解复用处理;所述发端OTU的输入端口与波分复用解复用器相连,用以接收来自波分复用解复用器的信号;发端OTU的输出接口与客户侧相连,用以将经过复用解复用处理的信号发送给客户侧;所述波分复用解复用器设有COM公共端口,用以实现与远端设备的通信连接;所述收端OTU与发端OTU均与所述网络管理单元相连,所述网管板卡与每块业务卡内的网络管理单元相连,用以实现网络统一管理。所述收端OTU与发端OTU的结构相同,包括与所述客户侧通信相连的第一CDR模块、与所述CDR模块通信相连的交叉芯片、与所述交叉芯片通信相连的控制芯片、与所述控制芯片通信相连的第二CDR模块。
作为本发明的再一种优选方案,所述业务卡为100M业务卡、1.25G业务卡、2.5G业务卡、或10G业务卡。
作为本发明的再一种优选方案,所述光纤传输子系统采用前置监控、后置出线的方式,具体设置为:所述设备机框包括后背板和前面板;所述前面板上设有网络监控接口、以太网接口、光纤接口和设备测试口;所述后背板上设有电源输入接口;所述电源输入接口包括220V交流输入接口和48V直流输入接口。
本发明的有益效果在于:
1、本发明采用了SFP和XFP模块设计,增加了系统的集成度,降低了单位功耗;
2、本发明所述系统能同时兼容100M、1.25G和2.5G业务,还可以扩展到10G业务,业务接入(POS、10G以太网、FEC等)自动适应;
3、本发明最大限度的利用了现有设备,仅需增加网络模块和软件升级,无需大量硬件改造和基础设施改造,总体成本较低;
4、本发明不改变原有独立子系统的工作方式、组合方式和数据格式,保持了数据的连续性,实施简单,实现了新旧系统的平滑转移;
5、本发明有灵活的系统配置能力和逻辑控制功能,支持系统自由扩展和删减。
附图说明
图1为本发明所述的光纤传输子系统的外观示意图;
图2为本发明所述的光纤传输子系统的内部结构示意图;
图3为本发明所述的业务卡的内部结构示意图。
主要组件符号说明:
1、波分复用解复用器;2、业务卡;
3、网管板卡。
具体实施方式
本发明所述的光纤传输子系统采用波长转换技术和稀疏密集混合波分复用(C/DWDM)技术在现有网络基础上快速地提高通信容量、扩展带宽,同时使用低成本、高性价比的解决方案管理和运行系统,易于运营维护。本发明实现了对多种不同速率的信号进行透明传输(1.25G,2.5G,10G POS,10G Ethernet等),在传输网很方便的实现兼容,同时通过交叉芯片能够实现单向业务和双向业务的转换(扩大了实际应用范围),通过网管口实现网络管理功能,实现了传输与接入设备的统一管理,降低了建网和运维成本。下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
实施例一
本实施例提供一种光纤传输子系统,其外部结构如图1所示,包括若干个不同速率的业务卡2,如100M业务卡、1.25G业务卡、2.5G业务卡、10G业务卡,和一块网管板卡3;所述光纤传输子系统还包括设备机框,所述设备机框提供后背板、前面板和N个板卡插槽;其中网管板卡3需占用一个槽位,业务卡2可选择第1~N中任意一个槽位;现有设备的N值为16,N也可根据实际需要取不同的整数值。所述光纤传输子系统采用前置监控、后置出线方式,所述前面板上设有网络监控接口、以太网接口、光纤接口和设备测试口;所述后背板上设有电源输入接口,如220V交流输入接口、48V直流输入接口。
所述光纤传输子系统的内部结构如图2所示,所述若干个不同速率的业务卡均与控制总线相连;每块业务卡包括客户侧、与所述客户侧通信相连的第一CDR模块、与所述CDR模块通信相连的交叉芯片、与所述交叉芯片通信相连的控制芯片、与所述控制芯片通信相连的第二CDR模块、与所述第二CDR模块双向通信相连的波分侧;所述第一CDR模块用以接收来自客户侧的信号或发送信号给客户侧;所述交叉芯片用以实现单向和双向通信方式的转换;所述控制芯片用以控制信号的传输;所述第二CDR模块用以接收来波分侧的信号或发送信号给波分侧。
所述光纤传输子系统的内部信号传输过程如图3所示,收端OTU的输入端口接收来自客户侧的信号Rs1,Rs2,…Rsn,输出接口输出信号Tx1,Tx2,…Txn,信号Tx1,Tx2,…Txn经过波分复用解复用器后转换成信号Rs1’,Rs2’,…Rsn’,发端OTU的输入端口接收信号Rs1’,Rs2’,…Rsn’,输出接口向客户侧输出信号Tx1’,Tx2’,…Txn’;所述收端OTU与发端OTU的结构相同,包括与所述客户侧通信相连的第一CDR模块、与所述CDR模块通信相连的交叉芯片、与所述交叉芯片通信相连的控制芯片、与所述控制芯片通信相连的第二CDR模块;所述第二CDR模块与波分侧通信相连;所述第一CDR模块接收来自客户侧的信号,所述交叉芯片将来自第一CDR模块的信号传输给所述控制芯片,控制芯片控制信号传输给所述第二CDR模块,第二CDR模块将来自控制芯片的信号传输给波分侧进行波分复用处理,经波分复用处理后的信号经COM公共端口传输给远端客户;所述波分侧接收并波分解复用来自传输速率相应的远端客户的信号,第二CDR模块将来自波分侧的信号传输给控制芯片,控制芯片控制信号传输给交叉芯片,交叉芯片将来自控制芯片的信号传输给第一CDR模块,第一CDR模块将信号传输给相应速率的客户侧。所述波分复用解复用器即相当于图2中的波分侧,所述波分复用解复用器与COM公共端口相连,用以通过COM公共端口与远端设备通信相连。所述发端OTU与收端OTU均与网管单元相连,每块业务卡内均设有网管单元,所述网管板卡与业务卡内的网管单元通信相连,用以实现网络统一管理。
本发明所述的光纤传输子系统是集成式多速率多业务C/DWDM混合波分传输平台,其采用波长转换技术和稀疏和密集混合波分复用(C/DWDM)技术在现有网络基础上快速地提高通信容量、扩展带宽。同时包含100M/1.25G/2.5G/10G DWDM平台,采用先进的波长转换及再定时,再整形,再放大等技术,将局端不同客户侧的不同速率的光信号或电信号转换成符合ITU-T建议的C/DWDM波长然后进行合波,通过1芯(或2芯)光缆传输相应的距离后在远端通过解波后相应的波长还原到对应的客户侧,在此期间信号为透明传输,不改变原始的速率和业务内容。
本发明将客户侧不同的速率和接口,双向和单向等集成在一个平台上并通过交叉芯片完成相关的单向,双向等功能的应用,以实现不同业务种类和不用应用(如单向,双向,光口,电口)需求的集成统一,并通过网管板卡实现不同速率不同业务的OTU板卡的基于SNMP协议的远程网管功能,以实现多个密集波分复用系统在星型,链型,点对点,环形等应用中的局端和各远端,子网和多子网的统一管理,降低运营商及大客户的建网和运维成本;本发明可以满足个别运营商大客户数量巨大,管理复杂的需求情况,支持分布式网络管理,将网络管理分布在不同地点,满足不同用户对网络管理/业务管理的差异化,个性化权限以及服务要求,并可以提供给客户侧使用。
实施例二
本实施例提供了一种实施例一所述光纤传输子系统的传输方法,该方法包括以下步骤:
步骤一,所述若干个不同速率的业务卡分别接收来自不同客户的不同速率的信号;
步骤二,所述若干个不同速率的业务卡均与控制总线相连,用以实现不同速率的业务卡与相应速率客户的通信控制;所述不同速率的业务卡与相应速率客户的通信过程为:所述第一CDR模块接收来自客户侧的信号,所述交叉芯片将来自第一CDR模块的信号传输给所述控制芯片,控制芯片控制信号传输给所述第二CDR模块,第二CDR模块将来自控制芯片的信号传输给波分侧进行波分复用处理,经波分复用处理后的信号经COM公共端口传输给远端客户;所述波分侧接收并波分解复用来自传输速率相应的远端客户的信号,第二CDR模块将来自波分侧的信号传输给控制芯片,控制芯片控制信号传输给交叉芯片,交叉芯片将来自控制芯片的信号传输给第一CDR模块,第一CDR模块将信号传输给相应速率的客户侧。
本发明的描述和应用是说明性的,并非想将本发明的范围限制在上述实施例中。这里所披露的实施例的变形和改变是可能的,对于那些本领域的普通技术人员来说实施例的替换和等效的各种部件是公知的。本领域技术人员应该清楚的是,在不脱离本发明的精神或本质特征的情况下,本发明可以以其他形式、结构、布置、比例,以及用其他元件、材料和部件来实现。
Claims (6)
1.一种光纤传输子系统的传输方法,所述光纤传输子系统包括设备机框和若干块业务卡和一块网管板卡;所述网管板卡统一管理所述若干个不同速率的业务卡;所述设备机框设有N个板卡插槽,其中网管板卡占用一个槽位,业务卡选择第1~N中任意一个槽位;其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,所述若干个不同速率的业务卡分别接收来自不同客户的不同速率的信号;
步骤二,所述若干个不同速率的业务卡均与控制总线相连,用以实现不同速率的业务卡与相应速率客户的通信控制。
2.根据权利要求1所述的光纤传输子系统的传输方法,其特征在于:每个所述业务卡均包括与客户侧通信相连的第一CDR模块、与所述CDR模块通信相连的交叉芯片、与所述交叉芯片通信相连的控制芯片、与所述控制芯片通信相连的第二CDR模块;所述第二CDR模块与波分侧通信相连;所述不同速率的业务卡与相应速率客户的通信过程为:
所述第一CDR模块接收来自客户侧的信号,所述交叉芯片将来自第一CDR模块的信号传输给所述控制芯片,控制芯片控制信号传输给所述第二CDR模块,第二CDR模块将来自控制芯片的信号传输给波分侧进行波分复用处理,经波分复用处理后的信号经COM公共端口传输给远端客户;
所述波分侧接收并波分解复用来自传输速率相应的远端客户的信号,第二CDR模块将来自波分侧的信号传输给控制芯片,控制芯片控制信号传输给交叉芯片,交叉芯片将来自控制芯片的信号传输给第一CDR模块,第一CDR模块将信号传输给相应速率的客户侧。
3.根据权利要求2所述的光纤传输子系统的传输方法,其特征在于:所述若干块不同速率的业务卡均与控制总线相连;每块业务卡包括收端OTU、发端OTU、波分复用解复用器和网络管理单元;所述收端OTU的输入端口与客户侧相连,用以接收来自客户侧的信号;收端OTU的输出接口与波分复用解复用器相连,用以将来自客户侧的信号进行波分复用或解复用处理;所述发端OTU的输入端口与波分复用解复用器相连,用以接收来自波分复用解复用器的信号;发端OTU的输出接口与客户侧相连,用以将经过复用解复用处理的信号发送给客户侧;所述波分复用解复用器设有COM公共端口,用以实现与远端设备的通信连接;所述收端OTU与发端OTU均与所述网络管理单元相连,所述网管板卡与每块业务卡内的网络管理单元相连,用以实现网络统一管理。
4.根据权利要求3所述的光纤传输子系统的传输方法,其特征在于:所述收端OTU与发端OTU的结构相同,包括与所述客户侧通信相连的第一CDR模块、与所述CDR模块通信相连的交叉芯片、与所述交叉芯片通信相连的控制芯片、与所述控制芯片通信相连的第二CDR模块。
5.根据权利要求1所述的光纤传输子系统的传输方法,其特征在于:所述业务卡为100M业务卡、1.25G业务卡、2.5G业务卡、或10G业务卡。
6.根据权利要求1所述的光纤传输子系统的传输方法,其特征在于,所述光纤传输子系统采用前置监控、后置出线的方式,具体设置为:所述设备机框包括后背板和前面板;所述前面板上设有网络监控接口、以太网接口、光纤接口和设备测试口;所述后背板上设有电源输入接口;所述电源输入接口包括220V交流输入接口和48V直流输入接口。
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