CN112738259A - 一种以太网数据传输方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

一种以太网数据传输方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN112738259A CN202011623933.8A CN202011623933A CN112738259A CN 112738259 A CN112738259 A CN 112738259A CN 202011623933 A CN202011623933 A CN 202011623933A CN 112738259 A CN112738259 A CN 112738259A
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潘龙
王文明
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Abstract

本发明公开了一种以太网数据传输方法、装置、设备及存储介质。所述方法包括:发送端并行接收以太网数据和除以太网数据以外的业务数据;当监听到传输以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在第一链路中插入同步码;将业务数据与带有同步码的以太网数据复接为数据帧;将数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;接收端在传输数据帧的第二链路中查询同步码;根据同步码对数据帧解复接为业务数据和以太网数据。无需在发送端对以太网数据和业务数据进行复接时插入同步码,避免在复接时插入同步码造成对信道带宽资源的浪费,能够进一步节省收发端通信时数据传输的带宽,同时保证数据传输的质量。

Description

一种以太网数据传输方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本发明实施例涉及数字通信技术,尤其涉及一种以太网数据传输方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
在数字综合业务传输设备中,经常会有以太网数据与其他业务数据融合传输的情况,在发送端需要复接以太网数据和其他业务数据,在接收端需要解复接,把各类业务数据和以太网数据区分开来,正确接收。能够正确接收数据的前提是收发建立同步,目前通用的方法是在发送端复接的时候插入同步码,在接收端通过查找同步码来建立同步,然而,在发送端复接时插入同步码会额外增加开销,占用信道中原本有限的带宽资源。
发明内容
本发明提供一种以太网数据传输方法、装置、设备及存储介质,以解决现有收发同步时在复接位置插入同步码导致带宽资源被占用的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种以太网数据传输方法,所述方法包括:
发送端并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;
当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;
将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;
将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;
所述接收端在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;
根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
第二方面,本发明实施例还提供了一种以太网数据传输装置,所述装置包括发送端和接收端;
所述发送端包括数据接收模块、同步码插入模块、复接模块、数据发送模块;
所述接收端包括同步码查询模块、解复接模块;
所述数据接收模块,用于并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;
所述同步码插入模块,用于当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;
所述复接模块,用于将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;
所述数据发送模块,用于将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;
所述同步码查询模块,用于在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;
所述解复接模块,用于根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
第三方面,本发明实施例还提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如第一方面所述的以太网数据传输方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的以太网数据传输方法。
本发明通过发送端并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;所述接收端在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。无需在发送端对以太网数据和业务数据进行复接时插入同步码,避免在复接时插入同步码造成对信道带宽资源的浪费,能够进一步节省收发端通信时数据传输的带宽,同时保证数据传输的质量。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种以太网数据传输方法的流程图;
图2为本发明实施例一提供的一种数据收发过程的示意图;
图3为本发明实施例二提供的一种以太网数据传输装置的结构示意图;
图4为本发明实施例三提供的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
应注意到:在本发明实施例的描述中,术语“第一”、“第二”等次序词仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种以太网数据传输方法的流程图,图2为本发明实施例一提供的一种数据收发过程的示意图。本实施例可适用于在发送端与接收端进行数据传输的情况,该方法可以由以太网数据传输装置来执行,该以太网数据传输装置可以由软件和/或硬件实现,可配置在计算机设备中,例如,服务器、工作站、个人电脑,等等,该方法具体包括如下步骤:
S101、发送端并行接收以太网数据和除以太网数据以外的业务数据。
其中,业务数据可以包括串口数据、音频、视频、以太网数据等等,基于不同的业务类别可以获取得到不同的业务数据。本发明实施例对此不做限定。
以太网作为一种广播类型的网络传输方式,是目前应用最为广泛的局域网技术,是基于数据包交换方式传输数据。以太网数据是指在以太网中传输的数据包,在以太网中通常把数据分割为若干小块作为传输单位进行传输,这样有利于提高网络通信的效率。
在本实施例中,发送端采用并行传输的方式接收各类业务数据,并行传输是指在每个时钟脉冲下通过并行接口(具有多根数据线)将待传输数据的几个数据位同时传送,即在并行传输中,使用多根并行的数据线一次同时传输多个比特,该传输方式的传输速度快,但需要注意数据同步。
S102、当监听到传输以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在第一链路中插入同步码。
其中,同步码包括多个码元。
由于以太网数据在数据传输链路中的传输是以数据包交换的方式进行,因此可以利用数据包与数据包之间传输的时间间隙来插入同步码、用于数据同步。
在本实施例中,S102可以包括如下具体步骤:
S1021、当监听到用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口的发送使能信号为低电平时,确定传输以太网数据的第一链路处于空闲状态。
其中,以太网MAC控制器是由硬件控制器及MAC通信协议构成。MAC(Media AccessControl)即媒体访问控制层协议,该协议位于OSI七层协议中数据链路层的下半部分,主要负责控制与连接物理层的物理介质。在发送数据的时候,MAC协议可以事先判断是否可以发送数据,如果可以发送将给数据加上一些控制信息,最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层;在接收数据的时候,MAC协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误,如果没有错误,则去掉控制信息发送至LLC(逻辑链路控制)层。该层协议是以太网MAC由IEEE-802.3以太网标准定义。一般以太网MAC芯片的一端连接PCI总线,另一端连接PHY芯片上通过各类通信接口(例如MII接口)连接。
物理接口收发器PHY(Physical Layer)是IEEE802.3中定义的一个标准模块,STA(Station Management Entity,管理实体,一般为MAC或CPU)通过MIIM(MII ManageInterface)对PHY的行为、状态进行管理和控制,而具体管理和控制动作是通过读写PHY内部的寄存器实现的。
在本实施例中,通信接口用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY,用于传输以太网数据。通信接口可以包括MII(Media Independent interface)接口、RMII(Reduced Media Independant Interface)接口、GMII(Gigabit Media IndependantInterface)接口、RGMII(Reduced Gigabit Media Independant Interface)接口,等等,上述接口均为双向接口,由发送数据信号、发送时钟信号、发送数据使能信号、接收数据信号、接收时钟信号及接收数据有效信号构成。本申请的数据同步方法用在收发两个方向。本发明实施例对用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口不作任何限定。
当第一链路处于空闲状态时,第一链路中存在空闲的数据位宽,数据位宽一般是指在总线中一次能传输的二进制位数,位宽一般用于表示内存或显存一次能传输的数据量,即一次能传送的数据宽度,位宽越大,一次能传送的数据量就越大。在一种实现方式中,本实施例可以在空闲的数据位宽中按位插入码元,得到同步码。
S1022、在处于空闲状态的第一链路中插入同步码。
在一种实现方式中,可以确定通信接口的时钟周期,确定处于空闲状态的第一链路在时钟周期内的空闲数据位,在空闲数据位中按位插入码元,得到同步码。例如确定通信接口在一个时钟周期内传输以太网数据的数据量,作为目标位宽,将该目标位宽作为第一链路空闲状态下插入码元得到同步码的空闲数据位,不同的通信接口的目标位宽不同,因此,连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口不同,一个同步码内所包含的码元个数不同。
由于通信接口包括时钟周期,因此,在另一种实现方式中,可以确定第一链路在发送使能信号为低电平时的时间间隙,作为第一链路传输以太网数据的空闲时间;基于空闲时间与时钟周期的关系确定在第一链路中插入同步码的个数。由于第一链路中数据的收发受时钟信号的控制,每当一个时钟上升沿触发时,检测此时的发送使能信号是否为低电平,若为低电平,则插入一个同步码,因此在第一链路中插入同步码的个数与时钟上升沿信号有关,而时钟上升沿信号与接口时钟周期有关,可以根据每次发送使能信号为低电平时的时钟周期确定第一链路的空闲时间,进一步可以确定插入同步码的个数。
为了使本领域技术人员更好的理解本申请,以通信接口为MII接口为例,对处于空闲状态的第一链路插入同步码的方式进行详细说明。
作为一个示例,MII接口的时钟速率为25MHz,即时钟周期为40ns,MII接口以4位二进制(4比特)传送数据,即MII接口的目标位宽为4Bit,由于当MII接口的发送使能信号为低电平时,第一链路处于空闲状态,此时原本用于传输以太网数据的接口目标位宽上没有数据传输,即目标位宽中的每一位为“0”,则将目标位宽作为空闲数据位,即空闲数据位为4Bit(“0000”),在空闲数据位中按位插入码元,得到一个同步码。由于数据的收发受时钟信号的控制,每当监听到一个时钟上升沿时,检测发送使能信号是否为低电平,若为低电平,则插入一个同步码,在MII接口的一个时钟周期内只能插入1个同步码,即将空闲数据位“0000”置为同步码“1010”,在此需要说明的是,一般插入同步码不会将同步码内的每个码元都设置为0或都设置为1,因为当在第一链路中插入多个同步码时,若出现过多连续的0或连续的1会导致数据传输失锁、不利于恢复时钟,而数据的同步必须要依赖时钟信号。
此外,RMII接口的目标位宽为2Bit,时钟频率为50MHz,GMII接口的目标位宽为2Bit,时钟频率为125MHz。根据不同接口的目标位宽和时钟频率可以确定在第一链路中空闲的数据位宽上插入同步码的个数。
S103、将业务数据与带有同步码的以太网数据复接为数据帧。
在数字通信系统中,为了扩大传输容量,通常将若干个低等级的支路比特流汇集成一个高等级的比特流(从低向高流)在信道中传输,这种将若干个低等级的支路比特流合成为高等级比特流的过程称为数字复接。数字复接实质上是对数字信号的时分多路复用。为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称为多路复用,其中采用较多的是频分多路复用和时分多路复用,频分多路复用用于模拟通信,例如载波通信,时分多路复用用于数字通信,例如PCM通信。
数据帧作为数据链路层的协议数据单元,包括:帧头、数据部分、帧尾,其中帧头和帧尾包含一些必要的控制信息,比如同步信息、地址信息、差错控制信息等;数据部分则包含网络层传下来的数据,比如IP数据包,等等。本实施例中的数据帧的起始部分可以由同步码和帧开始定界符组成,后面可以紧跟着一个以太网报头,以MAC地址说明目的地址和源地址。
在本实施例中,可以采用可编程器件作为业务数据与以太网数据复接、解复接的硬件电路处理平台,可编程器件包括现场可编程门阵列(FPGA)(Programable LogicDevice)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)(Complex Programable Logic Device),其中,可编程器件具有数据处理速度快、电路实现灵活和代码移植好等特点。例如,发送端可以把以太网物理层信号转换为MAC层的通信接口信号(以MII接口为例,MII信号)送给FPGA,并把FPGA产生的以太网MAC信号转换为物理层信号发送出去。
S104、将数据帧通过串行传输的方式发送给接收端。
在本实施例一个示例中,可以在发送端的物理接口收发器PHY将数据帧转换为并行数据,再将并行数据转换为串行数据,按照物理层的编码规则对串行数据编码,以将串行信号转换成模拟信号发送给接收端。
其中,串行数据是指各数据位按顺序进行传输,即一位一位顺序传送的数据,只用很少几根通信线,串行传送的速度低,但传送的距离可以很长,因此串行适用于长距离而速度要求不高的场合。本实施例中的以太网通过光纤连接,光纤传输的数据为串行数据,收发都是串行传输方式,一次只传1Bit。
S105、接收端在传输数据帧的第二链路中查询同步码。
在本实施例中,接收端接收以串行传输的方式传输的数据帧;将数据帧从串行传输转换为并行传输,得到传输数据帧的第二链路;在第二链路中查询同步码。
由于本实施例在插入同步码的时候是在第一链路中空闲的数据位宽上按位插入码元,以MII接口为例,若插入一个同步码“1010”,此时传输使能为高电平,在接收端是可以予以区分的,因此,本实施例可以通过监听使能信号的电平变化来查询同步码。
在另一种查询同步码的方式中,可以在第二链路中查询同步码的个数和同步码的码元;若同步码的个数大于预设的阈值,则对同步码的码元进行检测;若同步码的码元存在误码,则确定第二链路失效,发出告警信息。
S106、根据同步码对数据帧解复接为业务数据和以太网数据。
在本实施例中,可以确定用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口的发送使能信号在第二链路中的起始位置;从起始位置开始按位查询同步码,以将数据帧解复接为业务数据和以太网数据。
例如,在接收端,可编程器件(CPLD/FPGA)将由发送端通过光线等物理介质发送的串行码流转变为并行数据,在传输以太网数据发送使能的位查找“0”,找到“0”时,在传输以太网数据的对应数位查寻同步码,以此确定数据帧的起始位置,将包括以太网数据在内的各类业务数据区分开,送到相对应的接口,实现各业务数据的准确传输。
本发明实施例通过发送端并行接收以太网数据和除以太网数据以外的业务数据;当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在第一链路中插入同步码;将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;所述接收端在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。无需在发送端对以太网数据和业务数据进行复接时插入同步码,避免在复接时插入同步码造成对信道带宽资源的浪费,能够进一步节省收发端通信时数据传输的带宽,同时保证数据传输的质量。
实施例二
图3为本发明实施例二提供的一种以太网数据传输装置的结构示意图,该装置具体可以包括发送端310、接收端320;
所述发送端310包括数据接收模块、同步码插入模块、复接模块、数据发送模块;
所述接收端320包括同步码查询模块、解复接模块;
所述数据接收模块,用于并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;
所述同步码插入模块,用于当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;
所述复接模块,用于将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;
所述数据发送模块,用于将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;
所述同步码查询模块,用于在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;
所述解复接模块,用于根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
在本发明的一个实施例中,所述同步码包括多个码元;所述同步码插入模块包括:
监听子模块,用于当监听到用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口的发送使能信号为低电平时,确定传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态,所述通信接口用于传输所述以太网数据;
同步码插入子模块,用于在处于所述空闲状态的所述第一链路中插入同步码。
在本发明的一个实施例中,所述同步码插入子模块包括:
时钟周期确定单元,用于确定所述通信接口的时钟周期;
空闲数据位确定单元,用于确定处于所述空闲状态的所述第一链路在所述时钟周期内的空闲数据位;
同步码确定单元,用于在所述空闲数据位中按位插入所述码元,得到同步码。
在本发明的一个实施例中,所述通信接口包括时钟周期;所述同步码插入子模块包括:
空闲时间确定单元,用于确定所述第一链路在所述发送使能信号为低电平时的时间间隙,作为所述第一链路传输所述以太网数据的空闲时间;
个数确定单元,用于基于所述空闲时间与所述时钟周期的关系确定在所述第一链路中插入同步码的个数。
在本发明的一个实施例中,所述同步码查询模块包括:
数据接收子模块,用于接收以串行传输的方式传输的所述数据帧;
传输转换子模块,用于将所述数据帧从串行传输转换为并行传输,得到传输所述数据帧的第二链路;
同步码查询子模块,用于在所述第二链路中查询所述同步码。
在本发明的一个实施例中,所述同步码查询子模块包括:
查询单元,用于在所述第二链路中查询所述同步码的个数和所述同步码的码元;
码元检测单元,用于若所述同步码的个数大于预设的阈值,则对所述同步码的码元进行检测;
第二链路失效确定单元,用于若所述同步码的码元存在误码,则确定所述第二链路失效,发出告警信息。
在本发明的一个实施例中,所述解复接模块包括:
位置确定子模块,用于确定用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口的发送使能信号在所述第二链路中的起始位置;
数据拆分子模块,用于从所述起始位置开始按位查询所述同步码,以将所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
本发明实施例所提供的以太网数据传输装置可执行本发明任意实施例所提供的以太网数据传输方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
实施例三
图4为本发明实施例三提供的一种计算机设备的结构示意图,如图4所示,该计算机设备包括处理器400、存储器401、通信模块402、输入装置403和输出装置404;计算机设备中处理器400的数量可以是一个或多个,图4中以一个处理器400为例;计算机设备中的处理器400、存储器401、通信模块402、输入装置403和输出装置404可以通过总线或其他方式连接,图4中以通过总线连接为例。
存储器401作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的以太网数据传输方法对应的模块(例如,如图3所示的以太网数据传输装置中的发送端310和接收端320)。处理器400通过运行存储在存储器401中的软件程序、指令以及模块,从而执行计算机设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述的以太网数据传输方法。
存储器401可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外,存储器401可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储器401可进一步包括相对于处理器400远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至计算机设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
通信模块402,用于与显示屏建立连接,并实现与显示屏的数据交互。
输入装置403可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与计算机设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。
输出装置404可包括显示屏等显示设备。
需要说明的是,输入装置403和输出装置404的具体组成可以根据实际情况设定。
本实施例提供的计算机设备,可执行本发明任一实施例提供的以太网数据传输方法,具备相应的功能和有益效果。
实施例四
本发明实施例四还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例的以太网数据传输方法。
该以太网数据传输方法包括:
发送端并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;
当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;
将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;
将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;
所述接收端在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;
根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
当然,本发明实施例所提供的计算机可读存储介质,其计算机程序不限于如上所述的方法操作,还可以执行本发明任意实施例所提供的以太网数据传输方法中的相关操作。
通过以上关于实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现,当然也可以通过硬件实现,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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计算机可读存储介质中,如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等,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所述的方法。
值得注意的是,上述以太网数据传输装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种以太网数据传输方法,其特征在于,包括:
发送端并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;
当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;
将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;
将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;
所述接收端在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;
根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同步码包括多个码元;
所述当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码,包括:
当监听到用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口的发送使能信号为低电平时,确定传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态,所述通信接口用于传输所述以太网数据;
在处于所述空闲状态的所述第一链路中插入同步码。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在处于所述空闲状态的所述第一链路中插入同步码,包括:
确定所述通信接口的时钟周期;
确定处于所述空闲状态的所述第一链路在所述时钟周期内的空闲数据位;
在所述空闲数据位中按位插入所述码元,得到同步码。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通信接口包括时钟周期;
所述在处于所述空闲状态的所述第一链路中插入同步码,包括:
确定所述第一链路在所述发送使能信号为低电平时的时间间隙,作为所述第一链路传输所述以太网数据的空闲时间;
基于所述空闲时间与所述时钟周期的关系确定在所述第一链路中插入同步码的个数。
5.根据权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述接收端在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码,包括:
所述接收端接收以串行传输的方式传输的所述数据帧;
将所述数据帧从串行传输转换为并行传输,得到传输所述数据帧的第二链路;
在所述第二链路中查询所述同步码。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述在所述第二链路中查询所述同步码,包括:
在所述第二链路中查询所述同步码的个数和所述同步码的码元;
若所述同步码的个数大于预设的阈值,则对所述同步码的码元进行检测;
若所述同步码的码元存在误码,则确定所述第二链路失效,发出告警信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据,包括:
确定用以连接以太网MAC控制器与物理接口收发器PHY的通信接口的发送使能信号在所述第二链路中的起始位置;
从所述起始位置开始按位查询所述同步码,以将所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
8.一种以太网数据传输装置,其特征在于,所述装置包括发送端和接收端;
所述发送端包括数据接收模块、同步码插入模块、复接模块、数据发送模块;
所述接收端包括同步码查询模块、解复接模块;
所述数据接收模块,用于并行接收以太网数据和除所述以太网数据以外的业务数据;
所述同步码插入模块,用于当监听到传输所述以太网数据的第一链路处于空闲状态时,在所述第一链路中插入同步码;
所述复接模块,用于将所述业务数据与带有所述同步码的以太网数据复接为数据帧;
所述数据发送模块,用于将所述数据帧通过串行传输的方式发送给接收端;
所述同步码查询模块,用于在传输所述数据帧的第二链路中查询所述同步码;
所述解复接模块,用于根据所述同步码对所述数据帧解复接为所述业务数据和所述以太网数据。
9.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的以太网数据传输方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的以太网数据传输方法。
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