CN103580786B - 减小时分复用业务时延抖动的方法及系统 - Google Patents

减小时分复用业务时延抖动的方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种减小时分复用业务时延抖动的方法及系统,其中,所述方法包括:发送装置从发送端的交换平面接收时分复用数据;发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据;发送装置将所述多路数据按照路数顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;接收装置从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;接收装置将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面。本发明减小了时分复用业务经空口传输产生较大时延抖动。

Description

减小时分复用业务时延抖动的方法及系统
技术领域
本发明涉及时分复用业务,尤其涉及一种减小时分复用业务时延抖动的方法及系统。
背景技术
微波通信具有容量大、质量好、组网方便、抗灾害能力强等优点,是一种重要通信手段,也普遍适用于各种专用通信网。
微波通信系统可以工作在不同的带宽和调制方式上,可传输各种类型的业务,时分复用业务就是其中一种。
由于业务通过空口传输,会产生时延抖动,而时分复用业务对时延抖动敏感,时延抖动会造成时分复用业务在相同时间内发送的数据和接收的数据个数不一致以及各路时分复用业务时延抖动不平均的现象,对时分复用业务的性能造成不利影响,因此如何减小时分复用业务由于空口传输造成的时延抖动,显得尤为重要。
发明内容
本发明涉及一种减小时分复用业务时延抖动的方法及系统,以解决如何实现减小时分复用业务经空口传输产生较大时延抖动的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种减小时分复用业务时延抖动的方法,所述方法包括:
发送装置从发送端的交换平面接收时分复用数据;
发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据;
发送装置将所述多路数据按照路数顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;
接收装置从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;
接收装置将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面。
进一步地,所述方法还包括:
发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据后,还记录从所述时分复用数据中分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;
发送装置将所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数携带在所述复接帧中发送。
进一步地,接收装置从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据包括:
接收装置根据所述复接帧中携带的所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据。
进一步地,所述复接帧包括:
帧头字段、标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段、校验字段以及以字节间插复接方式存在的各个多路数据。
进一步地,
所述标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段由N比特数据组成,其中,N为时分复用数据可支持的总路数;每个比特位代表一路数据,其数值代表该路数据是否参与所述复接,,当数值为1时表示该路有数据参与所述复接,当数值为0时表示该路无数据参与所述复接。
为解决上述技术间题,本发明还提供了一种减小时分复用业务时延抖动的系统,所述系统包括发送装置以及接收装置,其中,
所述发送装置,用于从发送端的交换平面接收时分复用数据;从所述时分复用数据中分离出多路数据;以及将所述多路数据按照路数先后顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;
所述接收装置,用于从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面。
进一步地,
所述发送装置,还用于从所述时分复用数据中分离出多路数据后,记录从所述时分复用数据中分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;将所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数携带在所述复接帧中发送。
进一步地,
所述接收装置,用于从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据,包括:
所述接收装置,用于根据所述复接帧中携带的所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据。
进一步地,所述复接帧包括:
帧头字段、标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段、校验字段以及以字节间插复接方式存在的各个多路数据。
进一步地,
所述标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段由N比特数据组成,其中,N为时分复用数据可支持的总路数;每个比特位代表一路数据,其数值代表该路数据是否参与所述复接,当数值为1时表示该路有数据参与所述复接,当数值为0时表示该路无数据参与所述复接。
上述技术方案,通过字节间插复接使空口传输带来的时延抖动均匀地分散到各路时分复用数据,同时上述技术方案也保证了在固定时间内经空口传输的收发数据个数相同,以此实现了减少时分复用业务经空口传输产生的较大时延抖动的技术效果。
附图说明
图1为本实施例的减小时分复用业务时延抖动的方法流程图;
图2为本实施例的复接帧结构示意图;
图3为本实施例的Traffic Bitmap字段表示示意图;
图4为本应用示例的图3所示系统的发送装置组成图;
图5为本应用示例的图3所示系统的接收装置组成图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图1为本实施例的减小时分复用业务时延抖动的方法流程图。
S101发送装置从发送端的交换平面接收时分复用数据;
S102发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据;
可按照时隙号依次从时分复用数据中分离出多路数据;
步骤S102中,发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据后,还可记录从所述时分复用数据中分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;
S103发送装置将所述多路数据按照路数顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;
若步骤S102记录了分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数,可将记录的上述数据与复接的多路数据一并通过复接帧发送;
S104接收装置从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;
接收装置可根据所述复接帧中携带的所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据;
S105接收装置将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面。
上述实施例提到的复接帧结构如图2所示。
该帧结构包括2个字节(不限于两个字节)的帧头字段0x7E;
N个字节的标识字段(Traffic Bitmap),用于标识多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;N为时分复用数据可支持的总路数,每个比特位代表一路数据,其数值代表该路数据是否参与所述复接,当数值为1时表示该路有数据参与所述复接,当数值为0时表示该路无数据参与所述复接。如时分复用数据可支持的总路数N为80,而实际从时分复用数据中仅分离出6路数据,分别为0路、2路、3路、4路、6路和79路。则Traffic Bitmqp的表示形式如图3所示;
1个字节的校验字段,用于供接收端对上述帧头字段和标识字段进行检验;
以字节间插复接方式存在的各个多路数据。
本实施例的减小时分复用业务时延抖动的系统组成包括发送装置以及接收装置,其中,
发送装置,用于从发送端的交换平面接收时分复用数据;从所述时分复用数据中分离出多路数据;以及将所述多路数据按照路数先后顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;
该发送装置,还用于从所述时分复用数据中分离出多路数据后,记录从所述时分复用数据中分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;将所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数携带在所述复接帧中发送;
接收装置,用于从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面;
该接收装置,可根据所述复接帧中携带的所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据。
上述实施例中的复接帧可包括:帧头字段、标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段、校验字段以及以字节间插复接方式存在的各个多路数据;所述标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段由N比特数据组成,其中,N为时分复用数据可支持的总路数;每个比特位代表一路数据,其数值代表该路数据是否参与所述复接,当数值为1时表示该路有数据参与所述复接,当数值为0时表示该路无数据参与所述复接。
下面以一个具体的应用示例,对上述系统进行进一步说明。
上述系统的发送装置包括如下模块:解包模块、单路数据缓存模块、复接模块、复接帧缓存模块以及空口帧调度模块,如图4所示。
解包模块:负责解析发送端的交换平面发送过来的时分复用数据,按照时隙号依次从时分复用数据中分离出多路数据,并将该多路数据中的每路数据分别存放至各自对应的单路数据缓存模块;
单路数据缓存模块,用于在接收到来自解包模块发送的单路数据后,向所述复接模块发送复接请求;
复接模块,用于记录发送复接请求的单路数据缓存模块对应的路数,以及统计发送复接请求的单路数据缓存模块的总数;读取发送复接请求的单路数据缓存模块中存储的数据,并按照路数顺序对读取的数据进行字节间插复接,并将复接后的数据以及前述记录的发送复接请求的单路数据缓存模块对应的路数和统计发送复接请求的单路数据缓存模块的总路数组成复接帧;将该复接帧发送至复接帧缓存模块;
为了方便从后续所述的空口帧中找到该复接帧,在复接帧中还可置入包括2个字节(不限于两个字节)的帧头字段0x7E;
复接帧缓存模块,用于存储复接帧,并当存储的复接帧满足封装包大小后,向所述空口帧调度模块发送调度请求;
空口帧调度模块,用于接收到调度请求后,从所述复接帧缓存模块读取复接帧进行帧封装,将封装后的复接帧置于空口帧中发送。
上述系统的接收装置包括空口帧解析模块、复接帧缓存模块、解复接模块、单路数据缓存模块以及复用模块,如图5所示。
空口帧解析模块,用于对接收到的空口帧进行解析,从中提取出复接帧,并将复接帧发送至所述复接帧缓存模块;
空口帧解析模块,可根据定义的复接帧帧头字段从空口帧中找到复接帧;
复接帧缓存模块,用于存储复接帧,并通知所述解复接模块;
解复接模块,用于在接收到来自复接帧缓存模块的通知后,从复接帧缓存模块读取复接帧,根据复接帧中携带的发送复接请求的单路数据缓存模块对应的路数,以及统计发送复接请求的单路数据缓存模块的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据;将分离出的多路数据中的每路数据分别存放至各自对应的单路数据缓存模块;
所述单路数据缓存模块,用于接收到单路数据后向所述复用模块发送复用请求;
所述复用模块,用于从发送复用请求的单路数据缓存模块读取数据,按照路数顺序将读取的数据进行复用后发送至接收端的交换面。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现,相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
需要说明的是,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种减小时分复用业务时延抖动的方法,其特征在于,所述方法包括:
发送装置从发送端的交换平面接收时分复用数据;
发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据;
发送装置将所述多路数据按照路数顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;
接收装置从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;
接收装置将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送装置从所述时分复用数据中分离出多路数据后,还记录从所述时分复用数据中分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;
发送装置将所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数携带在所述复接帧中发送。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,接收装置从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据进一步包括:
接收装置根据所述复接帧中携带的所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述复接帧包括:
帧头字段、标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段、校验字段以及以字节间插复接方式存在的各个多路数据。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段由N比特数据组成,其中,N为时分复用数据可支持的总路数;每个比特位代表一路数据,其数值代表该路数据是否参与所述复接,当数值为1时表示该路有数据参与所述复接,当数值为0时表示该路无数据参与所述复接。
6.一种减小时分复用业务时延抖动的系统,其特征在于,所述系统包括发送装置以及接收装置,其中,
所述发送装置,用于从发送端的交换平面接收时分复用数据;从所述时分复用数据中分离出多路数据;以及将所述多路数据按照路数先后顺序通过字节间插复接组成复接帧后通过空中接口发送;
所述接收装置,用于从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据;将分离出的多路数据进行复用后发送至接收端的交换平面。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,
所述发送装置,还用于从所述时分复用数据中分离出多路数据后,记录从所述时分复用数据中分离出的多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数;将所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数携带在所述复接帧中发送。
8.如权利要求6所述的系统,其特征在于,
所述接收装置,用于从空中接口接收的所述复接帧中分离出所述多路数据,进一步包括:
所述接收装置,用于根据所述复接帧中携带的所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数从所述复接帧中分离出所述多路数据。
9.如权利要求8所述的系统,其特征在于,所述复接帧包括:
帧头字段、标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段、校验字段以及以字节间插复接方式存在的各个多路数据。
10.如权利要求9所述的系统,其特征在于,
所述标识所述多路数据各自所在的路数以及分离出的总路数的字段由N比特数据组成,其中,N为时分复用数据可支持的总路数;每个比特位代表一路数据,其数值代表该路数据是否参与所述复接,当数值为1时表示该路有数据参与所述复接,当数值为0时表示该路无数据参与所述复接。
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