CN109525505B - 数据传输方法、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种数据传输方法、电子设备及存储介质。应用于发送设备的数据传输方法,包括:当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、电子设备及存储介质。
背景技术
针对5G时代传送网大带宽、低时延、网络分片等需求,灵活以太网(FlexEthernet,Flex E)技术营运而生。Flex E是基于以太网的轻量级增强,可以实现以太网的媒体访问控制(MAC)层速率与以太网的物理(PHY)层速率的解耦。灵活以太网组(Flex Egroup)是由若干以100G传输基础的物理层(100G BASE-R PHY)组成的。灵活以太网客户(Flex E Client)是需要传输的数据流,每个Flex E group里面可以包含若干Flex EClient。
针对现有Flex E技术,在Flex E group里面有1到N个100G BASE-R PHY,同一个Flex E Client的多个数据块可能会分到不同的PHY上,同一个PHY上可能有很多个Flex EClient的数据块。所述100G BASE-R PHY为以100G为传输的基本单位的PHY层。
在实际的传输过程中,时常有Flex E Client的数据块丢失或无法成功接收的现象,导致接收端很多重要的数据丢失,重要的业务服务无法正常提供,导致用户使用满意度低的现象。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例期望提供一种数据传输方法、电子设备及存储介质,至少将少部分解决重要的数据丢失率高的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,应用于发送设备,包括:
当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;
当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;
根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
可选地,所述方法还包括:
获取失效PHY层的失效信息。
可选地,所述当有PHY层失效时,获取第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息,包括:
根据所述失效信息,确定出所述可供带宽;
根据所述所需带宽和所述可供带宽,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层上,并生成映射关系。
可选地,所述方法还包括:
将所述映射关系发送给所述接收设备。
可选地,所述当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息,包括:
将所述失效信息发送给控制设备;
接收所述控制设备发送的映射信息,其中,所述映射信息至少包括:所述控制设备,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层时生成的映射关系。
可选地,所述获取失效PHY层的失效信息,包括:
接收所述接收设备上报的失效PHY层的失效信息;
和/或,
检测在指定时间内未所述接收设备利用对应的PHY层返回的反馈数据,确定所述失效信息。
可选地,所述方法还包括:
判断所需带宽是否大于所述可供带宽;
当所述所需带宽小于或等于所述可供带宽,重新映射将所述第一数据映射到所述当前正常工作的PHY层上,以获得重新映射的映射关系。
可选地,所述方法,还包括:
根据所述失效信息,确定出失效PHY层对应的Flex E Group的信息;
根据所述Flex E Group的信息,确定出使用失效PHY层传输数据的Flex E Client的信息;
获取所述Flex E Client的信息对应的至少部分数据的PHY层的重新映射的映射信息。
第二方面,本发明实施例提供一种数据传输方法,应用于接收设备,包括:
当有物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,其中,所述映射信息为:发送设备的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;其中,所述至少部分数据包括:
根据所述映射信息,从所述当前正常工作的PHY层接收数据。
可选地,所述当有物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,包括:
从发送设备的超级头overhead接收所述映射信息;
和/或,
从控制设备接收所述映射信息。
可选地,所述方法还包括:
接收PHY层传输的数据;
根据所述PHY层传输的数据接收状态,确定出失效PHY层的失效信息;
将所述失效信息上报给发送设备和/或控制设备。
第三方面,本发明实施例提供一种电子设备,所述电子设备为发送设备,包括:
第一获取单元,用于当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;
丢弃单元,用于当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;
第一发送单元,用于根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
第四方面,本发明实施例提供一种电子设备,所述电子设备为接收设备,包括:
第二获取单元,用于当有物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,其中,所述映射信息为:发送设备的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;所述至少部分第一数据包括:当所述第一数据的所需带宽大于所述当前正常工作的PHY层的可供带宽时,基于优先级丢弃部分所述第一数据形成的第二数据;
第二接收单元,用于根据所述映射信息,从所述当前正常工作的PHY层接收数据。
第五方面,本发明实施例提供一种电子设备,包括:收发器、存储器、处理器及存储在存储器上并由处理器执行的计算机程序;
所述处理器,分别与所述收发器及存储器连接,用于通过执行所述计算机程序,实现上述任意一个应用于发送设备中的数据传输方法,或实现上述任意一个应用于接收设备中的数据传输方法。
第六方面,本发明实施例一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行后,能够执实现上述任意一个应用于发送设备中的数据传输方法,或实现上述任意一个应用于接收设备中的数据传输方法。
本发明实施例提供的数据传输方法、电子设备及存储介质,会当出现PHY层失效时,重新调整待发送数据与PHY层的映射,当所需发送的第一数据的所需带宽大于当前正常工作的PHY层可提供的总带宽(即可供带宽)时,会丢弃掉部分第一数据,使得丢弃部分优先级低的数据后的第二数据的所需带宽略小于或等于当前可提供的可供带宽,这样的话,至少确保了优先级高的第二数据优先传输到接收设备,接收设备不会丢失掉重要的数据,从而提升了重要程度高(即优先级高)数据的传输成功率,并提升了用户使用满意度。
附图说明
图1为本发明实施例提供的第一种数据传输方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种灵活以太网的系统的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的第二种数据传输方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的第三种数据传输方法的流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种发送设备的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种接收设备的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的一种基于灵活以太网的数据传输方法的流程示意图;
图9为本发明实施例提供的一种电子设备的分层示意图;
图10为本发明实施例提供的一种Flex E的传输示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本发明的技术方案做进一步的详细阐述。
如图1所示,本实施例提供一种数据传输方法,应用于发送设备,包括:
步骤S110:当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;
步骤S120:当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;
步骤S130:根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
在本实施例中提供的数据传输方法,可为应用于灵活以太网的数据传输。
如图2所示为本发明实施例提供的一种以太网的系统的示意图。包括:发送设备和接收设备,发送设备和接收设备之间连接有多个PHY层,每一个所述PHY层可为100G Base RPHY。在另一些实施例中,所述以太网的系统,还可包括:控制设备,所述控制设备可以分别通过控制面与发送设备和接收设备连接,用于控制发送设备和接收设备之间的数据传输,例如,确定不同客(账户)的数据到PHY的映射以及映射管理等处理。
在步骤S110中,当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息,该步骤表明发送设备、接收设备和/或控制设备的至少其中之一,在进行数据传输时,会检测是否有PHY层出现链路断开导致的PHY数据传输失败的现象,若出现了PHY失效时,获取待传输的第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息,这里的映射信息可包括:用户(账号)发送的数据映射到对应的PHY层或同一PHY层不同时隙的映射关系。
在步骤S120中,若出现当前待传输的第一数据的数据量的所需带宽,大于当前正常工作可提供的可供带宽时,需要丢弃第一数据中的部分数据,获得所需带宽小于或等于所述可供带宽的第二数据。
在本实施例中所述第一数据可分为不同优先级的数据,在进行数据丢弃时,优先丢弃优先级低的数据。所述优先级可为:提供待传输的第一数据的客户(对应于客户账号)提供的传输优先级,也可是所述发送设备对应数据的业务类型和/或业务属性确定的。所述业务属性可包括:业务数据的服务质量(QoS)和/或传输时延要求等参数。
在本实施例中所述第一数据的优先级可包括:2个或2个以上的优先级,在进行数据丢弃时,优先丢弃优先级低的数据。
在本实施例中,进行数据丢弃的可为:发送设备中的网络协议(IP)层或者媒体访问控制(MAC)层等。
总之,在本实施例中,若出现PHY层失效,当前正常工作的PHY层无法支持所有待传输的第一数据所需的带宽时,会根据优先级丢弃部分优先级低的数据,仅利用当前正常工作的PHY层传输优先级高的数据。优先传输了优先级高的第二数据的传输,确保接收设备中至少部分数据的传输成功,且满足优先级高业务数据的顺利进行,从而解决了现有技术中不检测失效PHY层,不会调整数据映射导致的丢失部分高优先级数据的传输,导致的传输失败的问题。
可选地,如图3所示,所述方法还包括:
步骤S101:获取失效PHY层的失效信息。
在本实施例中所述发送设备还会获取失效PHY层的失效信息,这里的失效PHY层可理解为故障PHY层,当前可能出现传输链路故障和/或接口故障没有办法传输数据的PHY层。
通过失效PHY层的失效信息的获取,可以知道当前的发送设备与接收设备之间的哪些PHY当前是正常,可传输数据的PHY层。
在一些实施例中,所述步骤S110可包括:
根据所述失效信息,确定出所述可供带宽;
根据所述所需带宽和所述可供带宽,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层上,并生成映射关系。
在本实施例中,所述失效信息可包括:失效PHY层的标识信息和/或名称信息,可以唯一确定出失效PHY层的信息。
在本实施例中根据失效信息,确定出失效PHY层之后,根据发送设备和接收设备之间总的PHY层可提供的总带宽,减去失效PHY层的带宽,得到的当前正常工作的PHY层的可供带宽。
在本实施例中将至少部分所述第一数据映射到所述正常工作的PHY层上,可包括:
当第一数据的所需带宽小于或等于当前可供带宽时,可以直接调整第一数据到PHY层的映射关系即可,即将之前映射在失效PHY层上的全部或部分数据,映射到其他当前可正常工作的PHY层上,形成新的映射关系,该映射过程可为重新映射。
当第一数据的所需带宽大于当前可供带宽时,根据优先级先却掉部分优先级低(这里的优先级可为传输优先级)之后得到优先级高的第二数据,将第二数据映射到当前正常工作的PHY层上,从而确保优先级高的数据优先传输,比避免不调整映射时,导致优先级高数据丢失导致的用户通信感受差的现象。
可选地,所述方法还包括:
将所述映射关系发送给所述接收设备。
在本实施例中,所述发送设备还会将映射关系发送给接收设备,以便接收设备根据重新映射得到的映射关系,接收数据。所述映射关系可以承载在overhead传输。这里的overhead可为独立数据包的传输头。在一些实施例中所述数据包包括:报文头和正文;这里的overhead可为独立于数据包中报文头的数据包之外的头部信息。
通过overhead携带重新映射的信息,具有与现有技术兼容性高的特点。
将第二数据映射到正常工作的PHY层上的重新映射的映射信息,可以是由发送设备自行执行重新映射并生成,也可以是由发送设备的控制设备执行重新映射生成的。
故,在一些实施中,所述步骤S110可包括:
所述发射设备自行根据所述失效信息,进行所述第二数据与正常工作的PHY层之间的映射,获得所述映射信息。所述重新映射的具体步骤,可包括:
判断所需带宽是否大于所述可供带宽;
当所述所需带宽小于或等于所述可供带宽,重新映射将所述第一数据映射到所述当前正常工作的PHY层上,以获得重新映射的映射关系。
在另一些实施例中,所述步骤S110可包括:
将所述失效信息发送给控制设备;
接收所述控制设备发送的映射信息,其中,所述映射信息至少包括:所述控制设备,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层时生成的映射关系。
将失效信息发送给控制设备,这样控制设备就可以得出当前正常工作的PHY层,判断出第一数据的所需带宽与可供带宽之间的大小关系,基于该大小关系,进行数据与PHY层的重新映射,获得重新映射的映射信息,并同时下发给发送设备及接收设备。
这样的话,发送设备和接收设备都可以接收到控制设备下发的映射信息,发送设备根据接收的映射信息,进行至少部分第一数据的传输,接收设备根据接收的映射信息,到当前正常工作的PHY层上接收至少部分第一数据。
可选地,所述步骤S101可包括:
接收所述接收设备上报的失效PHY层的失效信息;
和/或,
检测在指定时间内未所述接收设备利用对应的PHY层返回的反馈数据,确定所述失效信息。
在本实施例中,所述失效信息可以由所述接收设备上报,例如,接收设备根据overhead中携带的映射关系,到对应的PHY层上接收数据,若在指定时间内未接收到数据,或者,达到指定时长未接收到对应PHY层上的数据,则发送失效信息给接收设备。例如,通过当前正常工作的PHY层向发送设备上报失效信息。例如,在当前正常工作的PHY层上发送的反馈数据包中携带失效PHY层的失效信息。又例如,利用当前正常工作的PHY层在正常接收到数据的反馈数据包新增失效字段,携带失效PHY层的标识,这样发送设备就可以接收到接收设备上报的失效信息。
在还有一些实施例中,所述接收设备可以通过接收设备和发送设备之间的控制平面传输所述失效信息,例如,接收设备将失效信息发送给控制设备,再由控制设备下发给发送设备。
可选地,所述方法,还包括:
根据所述失效信息,确定出失效PHY层对应的Flex E Group的信息;
根据所述Flex E Group的信息,确定出使用失效PHY层传输数据的Flex E Client的信息;
获取所述Flex E Client的信息对应的至少部分数据的PHY层的重新映射的映射信息。
一个所述Flex E Group可包括多个Flex E Group,而一个所述Flex E Group可包括:多个Flex E Client;在一个PHY层上可能映射有多个Flex E Client的数据,故在本实施例中,需要根据失效信息确定出失效PHY层,并确定出PHY层映射有哪些Flex E Client的数据,并将这些已经映射到失效PHY层待发送的数据,或欲将映射到失效PHY层的数据,根据所有数据的优先级,筛选出至少部分数据进行重新映射。
网络中传输的数据量的起伏可能是比较大,即不同时刻所需带宽的变化是比较大,在一些实施例中,所述方法还可包括:
缓存被丢弃的第一数据;
当下n个发送周期发送的数据所需带宽小于可供带宽时,可以利用剩余带宽发送缓存的第一数据,这样接收设备也可以接收到对应的数据。
这里的n可为1或2等与当前发送周期比较相近的发送周期。
如图4所示,本实施例提供一种数据传输方法,应用于接收设备,包括:
步骤S210:当PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,其中,所述映射信息为:发送设备的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;所述至少部分第一数据包括:当所述第一数据的所需带宽大于所述当前正常工作的PHY层的可供带宽时,基于优先级丢弃部分所述第一数据形成的第二数据;
步骤S220:根据所述映射信息,从所述当前正常工作的PHY层接收数据。
在本实施例中提供的数据传输方法,可为接收设备中的方法,这里的接收设备可为灵活以太网中通过100G Base R PHY与发送设备连接的发送设备,但是在具体实现时,不局限于该种设备。
在一些实施例中,当有PHY层失效时,将获取重新映射的映射信息。这里的映射信息,可至少包括:发送设备发送的全部第一数据或部分第一数据与当前正常的PHY层的映射关系。例如,数据标识与当前正常工作的PHY层的层标识的映射关系,数据标识与某一个正常工作的PHY层的时隙的映射关系等映射信息。
所述映射信息可以为来自发送设备携带在overhead中的信息,在所述overhead信息中还可以携带有指示对应的PHY是否正常的指示信息,以及用于传输管理的管理信息。
可选地,所述步骤S210可包括:
从发送设备的超级头overhead接收所述映射信息;
和/或,
从控制设备接收所述映射信息。
在本实施例中所述映射信息可以来自发送设备,也可以来自控制设备,根据映射信息的接收,方便映射信息到对应的PHY层上接收数据,从而至少失效高优先级数据的接收。
可选地,所述方法还包括:
接收PHY层传输的数据;
根据所述PHY层传输的数据接收状态,确定出失效PHY层的失效信息;
将所述失效信息上报给发送设备和/或控制设备。
在本实施例中所述接收设备可以根据检测机制,进行各个PHY层的是否失效的检测,具体如,到对应的PHY层接收数据,根据是否接收到数据,相邻两次接收的数据之间的时间差,作为所述数据接收状态,根据数据接收状态,确定出对应的PHY层是否失效,若失效了,则表示当前存在着失效的PHY层,则生成失效信息反馈给发送设备和/或控制设备。
这样的话,发送设备和/或控制设备就能够基于失效信息,进行数据到PHY层的重新映射,以至少确保优先级高的数据优先传输。
如图5所示,本实施例提供一种电子设备,其特征在于,所述电子设备为发送设备,包括:
第一获取单元110,用于当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;
丢弃单元120,用于当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;
第一发送单元130,用于根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
所述电子设备可为发送数据的发送端的发送设备,可为手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、物理网设备、车载设备等各种连接到网络,可以传输数据的设备。
所述第一获取单元110,可用于在有PHY层失效时,会主动获取重新映射的映射信息,且该映射信息仅是待发送数据与当前未失效的可正常工作的PHY层之间映射形成的映射信息。
若当前待传输的数据量过大,导致快所需带宽大于可正常工作的PHY层提供的可供带宽,则所述丢弃单元120会基于优先级丢弃掉部分数据,优先传输优先级高的数据,至少可以确保优先级高的数据传输到接收设备,供接收设备获取到对应的业务数据。
所述第一发送单元130,仅会利用当前可正常工作的PHY向接收设备发送数据,这里的发送的第二数据可小于或等于所述第一数据。
在本实施例中,所述第一发送单元130可对应于发送设备的物理层端口,例如,光纤端口或网络端口,甚至是发送天线。
所述第一获取单元110,可对应于收发器,可以用于失效信息的接收,也可以对应于处理器,自行检测所述失效信息。
所述丢弃单元120可对应于处理器,所述处理器可基于优先级丢弃优先级低的数据,从而达到待发送数据的数据量的减小,获得第二数据。
所述处理器可包括:中央处理器、微处理器、数字信号处理器、应用处理器、可编程阵列或专用集成电路等。
可选地,所述发送设备还可包括:失效信息获取单元,用于获取失效PHY层的失效信息。
可选地,所述第一获取单元110,具体用于根据所述失效信息,确定出所述可供带宽;根据所述所需带宽和所述可供带宽,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层上,并生成映射关系。
所述第一发送单元130,还用于将所述映射关系发送给所述接收设备。
可选地,所述第一获取单元110,具体用于将所述失效信息发送给控制设备;接收所述控制设备发送的映射信息,其中,所述映射信息至少包括:所述控制设备,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层时生成的映射关系。此时,所述第一获取单元110,对应于控制设备连接的端口,例如,网络传输的控制面端口。
可选地,所述失效信息获取单元,还用于接收所述接收设备上报的失效PHY层的失效信息;和/或,检测在指定时间内未所述接收设备利用对应的PHY层返回的反馈数据,确定所述失效信息。
可选地,所述发送设备还包括:
第一判断单元,用于判断所需带宽是否大于所述可供带宽;
映射单元,用于当所述所需带宽小于或等于所述可供带宽,重新映射将所述第一数据映射到所述当前正常工作的PHY层上,以获得重新映射的映射关系。
所述第一判断单元及所述映射单元,均可对应于处理器。
可选地,所述发送设备,还包括:
第一确定单元,用于根据所述失效信息,确定出失效PHY层对应的Flex E Group的信息;
第二确定单元,用于根据所述Flex E Group的信息,确定出使用失效PHY层传输数据的Flex E Client的信息;
映射信息获取单元,用于获取所述Flex E Client的信息对应的至少部分数据的PHY层的重新映射的映射信息。
所述第一确定单元、第二确定单元及所述映射信息获取单元,均可对应于处理器,可以通过计算机程序的执行,实现各个单元的功能。
如图6所示,本实施例还提供一种电子设备,所述电子设备为接收设备,包括:
第二获取单元210,用于当有物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,其中,所述映射信息为:发送设备的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;所述至少部分第一数据包括:当所述第一数据的所需带宽大于所述当前正常工作的PHY层的可供带宽时,基于优先级丢弃部分所述第一数据形成的第二数据;
第二接收单元220,用于根据所述映射信息,从所述当前正常工作的PHY层接收数据。
在本实施例中所述第二获取单元210,在当有PHY层失效时,将获取重新映射的映射信息,第二获取单元210可对应于接收接口,可为接收发送设备的信息的接收接口,也可以是接收控制设备发送的信息的接口。
所述第二接收单元220,可对应于接收发送设备的信息的接口,即通过PHY层与发送设备连接的接口,将基于映射信息,在出现有PHY层失效时,仅从当前正常的PHY层上接收数据,且接收的数据通常可为部分优先级高的数据。
可选地,所述第二获取单元210,具体可用于从发送设备的超级头overhead接收所述映射信息;和/或,从控制设备接收所述映射信息。
可选地,所述第二接收单元220,还用于接收PHY层传输的数据;所述接收设备,还包括:
第三确定单元,用于根据所述PHY层传输的数据接收状态,确定出失效PHY层的失效信息;
上报单元,用于将所述失效信息上报给发送设备和/或控制设备。
如图7所示,本实施例提供一种电子设备,该电子设备可为前述的发送设备、接收设备,或控制设备,包括:收发器310、存储器320、处理器330及存储在所述收发器310上并由所述处理器330执行的计算机程序;
所述处理器330,分别与所述收发器310及所述存储器320连接,用于通过所述计算机程序的执行,以控制所述收发器310的信息收发及所述存储器320的信息存储,并实现前述一个或多个技术方案提供数据传输方法,例如,执行应用于发送设备的数据传输方法,或,执行应用于接收设备的数据传输方法。
所述收发器310,可对应于有线接口或无线接口;所述有线接口可为电缆接口或光缆接口。所述无线接口可为收发天线。
所述处理器330可为中央处理器330、微处理器330、数字信号处理器330、应用处理器330、可编程阵列或专用集成电路等。
所述处理器330可以通过集成电路总线等通信总线,分别与所述收发器310及所述存储器320连接,并通过读取并执行所述存储器320生存储的计算机程序,控制所述收发器310的信息收发及所述存储器320的信息存储,并实现前述一个或多个技术方案提供的数据传输方法。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行后,并执行并实现前述一个或多个技术方案提供数据传输方法,例如,执行应用于发送设备的数据传输方法,或,执行应用于接收设备的数据传输方法,具体至少可执行如图所示的数据传输方法。
本发明实施例提供的计算机存储介质包括:移动存储设备、只读存储器320(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器320(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。可选为,所述计算机存储介质可为非瞬间存储介质。这里的非瞬间存储介质又可以称为非易失性存储介质。
以下结合上述任意实施例提供几个具体示例:
示例1:
如图8所示,本示例提供一种用于解决灵活以太网的物理层失效时的数据传输方法,包括:
步骤S1:PHY层失效,具体可包括:物理层的传输链路断开等导致传输失效,和/或,物理层接口损坏导致的物理层接口失效。
步骤S2:收端(接收设备)检测到PHY层失效,将失效信息上报给发端(发送设备),收端检测PHY层失效可包括:在未接收到对应的PHY层上发送的数据的时长达到预设时长。
步骤S3:发端收到PHY层失效信息;
步骤S4:发端查询被上报失效的PHY层对应的Flex E Group信息;其中,所述FlexE Group信息可包括:Flex E Group的标识和/或名称等可以唯一标识该Flex E Group的信息。
步骤S5:发端获取该Flex E Group信息对应的Flex E Client信息,所述Flex EClient信息可为Flex E Client的标识和/或名称等可以唯一标识该Flex E Client的信息。这里的该Flex E Group信息被上报失效的PHY层对应的Flex E Group的信息。
步骤S6:发端判定Flex E Group报文带宽之和是否小于或等于正常工作PHY层带宽之和,若否进入步骤S7,若是进入步骤S8;
步骤S7:发端检测用户侧信号优先级,根据优先进行丢包操作,以使丢包之后的待传输所需带宽小于或等于去除失效的PHY层之和的正常共组的PHY层带宽之和,具体可根据当前正常工作PHY层带宽之和,及当前第一数据所需的带宽,确定需要丢包的个数和/或数据量,再基于优先级丢弃掉优先级交低的数据包。
步骤S8:发端将Flex E Client信息进行重新映射,并将映射信息通过overhead发送给发端;
步骤S9:收端根据overhead信息进行解映射,将信号进行恢复,从而接收到发端发送的数据。
示例2:
本示例提供一种用于解决灵活以太网的物理层失效时的数据传输方法,包括:
步骤1:因为光纤断纤或者光模块等原因,PHY层部分链路失效,收端未收到PHY层信号长达一定时间,其判定PHY层失效,触发收端将该PHY层链路失效信息上报给发端。
步骤2:发端收到PHY层链路失效信息后,查询该PHY层所在的FlexE Group信息
步骤3:发端根据查询到该FlexE Group信息得出其所包含的所有FlexE Client信息。
步骤4:发端对FlexE Client带宽信息进行分析:
如果所有FlexE Client带宽之和小于或等于当前正常工作的PHY层带宽之和,则发端将FlexE Client数据流进行重新映射,并通过overhead方式将映射方式发送给收端。
如果所有FlexE Client带宽之和大于正常工作的PHY层带宽之和,则发端需要提前进行包丢弃。在用户侧的业务数据进入发端后,可以进行优先级检测,根据优先级高低进行报文丢弃,直到业务带宽之和等于正常工作PHY层带宽之和,将处理过的报文重映射到FlexE Group,通过overhead的将映射方式发送给收端。
步骤4:收端可根据overhead提供的映射信息将信号进行解映射,实现信号传输。
针对重映射,有以下两种实施方式:
1、发送设备内部的进行映射等管理的控制单元,发端内部控制单元生成映射关系,通过overhead的方式将映射关系发送到接收设备;
2、控制设备内控制多个发送设备的发送的集中控制单元生成映射关系,将映射关系下发到发端,发端根据该映射关系将FlexE Client的数据映射到不同的时隙,集中控制单元将映射关系同时下发到收端,收端根据该映射信息将信号进行解映射。
针对发端根据信号优先级进行报文丢弃,有以下三种实施方式:
1、客户侧自带优先级信息进行报文丢弃;
2、MPLS-TP层次优先级进行报文丢弃;
3、IP层优先级进行报文丢弃。
具体如何进行报文(即数据包)丢弃,报文丢弃方式也可以自定义,也可根据业务类型进行报文丢弃。
图9为本发明实施例提供的一种电子设备的分层结构示意图,可为前述的发送设备和接收设备。该电子设备可以包括:PHY层、MAC层、IP层、灵活以太网层(Flex E Shim)层及媒介(Media)层。所述PHY层有可以分为实体编码子(PCS)层、媒体介质关联(PMD)层及物理媒介适配(PMA)层。上述各层的层次关系可以参见图9,但是具体实现时,所述发送设备或接收设备的层次结构不局限于图9。
Flex E是基于以太网的轻量级增强,它可以实现以太MAC层速率与以太PHY层速率的解耦。Flex E Shim是在MAC和PHY层或PCS层之间创造另一中介层,用于作为调节控制,具体例如进行物PHY层的映射等处理。
图10为一种基于Flex E的数据传输的示意图。在FlexE group里面有1到N个100GBASE-R PHY,同一个FlexE Client的多个数据块可能会分到不同的PHY上,同一个PHY上可能有很多个FlexE Client信号,当某一个PHY层的链路失效时,收端设备无法收到该链路的overhead,会导致收端设备无法解映射发端数据块,导致整个Flex E group信号解映射失败,导致信号传输失败,现有机制没有相关解决方案。但在现网中光纤断纤率相对较大,很多断纤是无法短时间马上进行修复的,所以需要在断纤的情况下,最大程度保证信号传输。本发明实施例提供的技术方案,就可以应用于图10所示的Flex E的PHY层失效时的数据传输中。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理模块中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (15)
1.一种数据传输方法,其特征在于,应用于发送设备,包括:
当有灵活以太网组Flex E Group中的物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;
当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;
根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取失效PHY层的失效信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
当有PHY层失效时,获取第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息,包括:
根据所述失效信息,确定出所述可供带宽;
根据所述所需带宽和所述可供带宽,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层上,并生成映射关系。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述映射关系发送给所述接收设备。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述当有物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息,包括:
将所述失效信息发送给控制设备;
接收所述控制设备发送的映射信息,其中,所述映射信息至少包括:所述控制设备,将至少部分所述第一数据的映射到所述当前正常工作的PHY层时生成的映射关系。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述获取失效PHY层的失效信息,包括:
接收所述接收设备上报的失效PHY层的失效信息;
和/或,
检测在指定时间内未所述接收设备利用对应的PHY层返回的反馈数据,确定所述失效信息。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,
所述方法还包括:
判断所需带宽是否大于所述可供带宽;
当所述所需带宽小于或等于所述可供带宽,重新映射将所述第一数据映射到所述当前正常工作的PHY层上,以获得重新映射的映射关系。
8.根据权利要求2、3、5、6任一项所述的方法,其特征在于,
所述方法,还包括:
根据所述失效信息,确定出失效PHY层对应的Flex E Group的信息;
根据所述Flex E Group的信息,确定出使用失效PHY层传输数据的Flex E Client的信息;
获取所述Flex E Client的信息对应的至少部分数据的PHY层的重新映射的映射信息。
9.一种数据传输方法,其特征在于,应用于接收设备,包括:
当有Flex E Group中的物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,其中,所述映射信息为:发送设备的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;其中,所述至少部分第一数据包括:
根据所述映射信息,从所述当前正常工作的PHY层接收数据。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述当有物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,包括:
从发送设备的超级头overhead接收所述映射信息;
和/或,
从控制设备接收所述映射信息。
11.根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,
所述方法还包括:
接收PHY层传输的数据;
根据所述PHY层传输的数据接收状态,确定出失效PHY层的失效信息;
将所述失效信息上报给发送设备和/或控制设备。
12.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备为发送设备,包括:
第一获取单元,用于当有Flex E Group中的物理PHY层失效时,获取待传输的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;
丢弃单元,用于当所需带宽大于可供带宽时,根据优先级丢弃至少部分所述第一数据,以获得数据量小于所述第一数据的第二数据;其中,所述所需带宽为:传输所述第一数据所需的带宽,所述可供带宽为:当前正常工作的PHY层提供的带宽;
第一发送单元,用于根据所述映射信息,利用当前正常工作的PHY层向接收设备发送所述第二数据。
13.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备为接收设备,包括:
第二获取单元,用于当有Flex E Group中的物理PHY层失效时,获取重新映射的映射信息,其中,所述映射信息为:发送设备的至少部分第一数据与当前正常工作的PHY层的映射信息;所述至少部分第一数据包括:当所述第一数据的所需带宽大于所述当前正常工作的PHY层的可供带宽时,基于优先级丢弃部分所述第一数据形成的第二数据;
第二接收单元,用于根据所述映射信息,从所述当前正常工作的PHY层接收数据。
14.一种电子设备,其特征在于,包括:收发器、存储器、处理器及存储在存储器上并由处理器执行的计算机程序;
所述处理器,分别与所述收发器及存储器连接,用于通过执行所述计算机程序,实现权利要求1至8任一项提供的方法,或执行权利要求9至11任一项提供的方法。
15.一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行后,能够执行权利要求1至8任一项提供的方法,或执行权利要求9至11任一项提供的方法。
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