CN113556633A - 一种业务信号恢复方法、设备以及系统 - Google Patents

一种业务信号恢复方法、设备以及系统 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种业务信号恢复方法、设备以及系统,用于降低业务信号恢复时间。本申请实施例方法包括:在业务信号中断时,该光通信设备获取该业务信号中断前的目标DFE参数;最后根据该目标DFE参数恢复该业务信号。

Description

一种业务信号恢复方法、设备以及系统
技术领域
本申请涉及光通信领域,尤其涉及到一种业务信号恢复方法、设备以及系统。
背景技术
光网络设备中,线路侧保护倒换中业务中断时间或者业务瞬间中断后业务重新建立时间,都依赖单板中成帧(Framer)芯片的业务恢复时间。其中,高速串行/并行电路(serializing/deserializing circuitry,Serdes)在光传送网(optical transportnetwork,OTN)单板的工作原理如图1所示:其中,光通信设备实现光电转换功能,该光通信设备接收高速光通信信号,并将该高速光通信信号转换为高速串行电信号并输出至该Serdes;然后该Serdes将该高速串行电信号转换为低速并行电信号,用于业务处理。
在业务初始化或者业务重建时,该Framer芯片中的serdes判决反馈均衡(decision feedback equalizer,DFE)参数也需要获取一个初始值,而该初始值是一个接近最优DFE参数的值,该初始值当前都是通过遍历所有参数获得,耗时一般在500毫秒左右,这样无法满足业务信号倒换场景和要求业务快速恢复场景的时间要求。
发明内容
本申请实施例提供了一种业务信号恢复方法、设备以及系统,用于降低业务信号恢复时间。
第一方面,本申请实施例提供一种业务信号恢复方法,具体包括:在业务信号中断时,该光通信设备获取该业务信号中断前的目标DFE参数;最后根据该目标DFE参数恢复该业务信号。
该目标DFE参数可以是业务信号中断前的最后时刻对应的DFE参数。光通信设备包括高速光通信设备或者接收机或发送机或者光转换单元(optical transform unit,OTU)或者光纤线路自动切换保护装置(optical fiber line auto switch protectionEquipment,OLP),具体形式由光通信系统的具体架构确定,此处不做限定。
本实施例中,在业务信号中断时,光通信系统中的光通信设备直接获取中断前的DFE参数作为启动初始值,不再进行遍历搜索DFE参数的操作,从而降低业务信号恢复时间。
可选的,在业务信号首次接入时,该光通信设备遍历DFE参数并获取当前时刻的最优值作为初始值启动DFE参数自适应功能;在业务信号正常传输时,该serdes利用该DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得该DFE参数对应的serdes接收能力处于最优状态。这样该光通信设备可以保证在业务信号正常传输时该serdes接收能力处于最优状态,避免出现serdes接收能力降低导致业务误码的问题。
在本申请实施例中,该光通信设备利用判决反馈均衡DFE参数自适应功能实时调整DFE参数具体包括:该光通信设备获取当前时刻该DFE参数对应的第一值;然后搜索与该第一值相邻的第二值,并比较该DFE参数分别取第一值或第二值时,该serdes接收能力的优劣情况;若该第二值对应的serdes接收能力优于该第一值对应的serdes接收能力,则该DFE参数的取值调整为该第二值;若该第二值对应的serdes接收能力劣于该第一值对应在serdes接收能力,则该DFE参数的取值维持该第一值。这样可以有效保证serdes的接收能力始终能保持最优,避免出现serdes接收能力降低导致业务误码的问题。
可选的,当该业务恢复是由光通信系统主动倒换时,在业务信号中断时,该光通信系统中的光通信设备将触发倒换命令,使得该光通信系统中的光通信设备响应该倒换命令,并根据该目标DFE参数利用备用线路恢复该业务信号。
可选的,本实施例中,该光通信系统判断业务信号中断的方法包括如下至少一种方式:
一种可能实现方式中,该光通信设备实时检测传输的业务信号的信号摆幅,在该信号摆幅小于预设阈值时,确定该业务信号中断。
另一种可能实现方式中,该光通信设备实时检测是否上报视距(line-of-sight,LOS),若该OTU上报该LOS,则确定该业务信号中断。
可以理解的是,光通信系统中确定业务信号是否中断可以有多种方式,具体此处不做限定。
可选的,在该光通信系统中的业务信号中断时,该光通信设备停止该DFE参数自适应功能,用于在业务信号出现故障的情况下错误调整DFE参数,从而降低该serdes的接收能力。
可选的,本实施例中,若该业务信号恢复时间超时或者该业务信号中断时长超过预设值,则该光通信设备重新遍历DFE参数确定业务信号恢复时该DFE参数对应的最优值作为初始值,并根据该初始值启动该DFE参数自适应功能。本实施例中,若发生业务信号恢复时间超时或者业务信号中断时长超过预设值的情况,则无法保证业务信号中断之前的DFE参数能使得该serdes具有最优的接收能力,因此需要重新遍历当前的DFE参数的最优值,以保证光通信系统中serdes的接收能力。
可以理解的是,该业务信号恢复时间的阈值可以根据业务需求场景确定,而该业务信号中断时长也可以根据serdes的保持性能来确定。比如业务信号中断时长不能超过10秒,业务信号恢复时长不能超过50毫秒。
第二方面,本申请实施例提供一种光通信设备,该光通信系统包括获取模块,用于在该业务信号中断时,获取该业务信号中断前的目标DFE参数;恢复模块,用于根据该目标DFE参数恢复该业务信号。
可选的,该光通信设备还包括启动模块,用于在该业务信号首次接入时,遍历DFE参数的取值确定该DFE参数对应的最优值作为初始值,并启动该DFE参数自适应功能;调整模块,用于在业务信号正常传输时,利用该DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得串行或并行电路serdes接收能力处于最优状态。
可选的,该调整模块,具体用于搜索DFE参数对应的第一值相邻的第二值,该第一值为当前时刻该DFE参数的取值;
若该第二值对应的serdes接收能力优于该第一值对应的serdes接收能力时,将该DFE参数的取值调整为该第二值;
若该第二值对应的serdes接收能力劣于该第一值对应的serdes接收能力时,将该DFE参数的取值维持该第一值。
可选的,该光通信设备还包括触发模块,用于在该业务信号中断时,触发倒换命令;
该恢复模块,具体用于响应该倒换命令,根据该目标DFE参数利用备用线路恢复该业务信号。
可选的,该业务信号中断包括如下至少一种情况:
信号摆幅小于预设阈值时指示该业务信号中断;
接收到视距LOS时指示该业务信号中断。
可选的,该光通信设备还包括停止模块,用于在该业务信号中断时,停止该DFE参数自适应功能。
可选的,该启动模块,还用于若该业务信号中断时长超过预设值,则遍历serdes的DFE参数确定该DFE参数对应的最优值作为初始值,并启动该DFE参数自适应功能。
在一种可能的实现方式中,该光通信设备包括:处理器和收发器,所述处理器被配置为支持光通信设备执行上述第一方面提供的方法中相应的功能。收发器用于指示光通信设备收发信息或指令。可选的,此装置还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存光通信设备必要的程序指令和数据。
在一种可能的实现方式中,当该装置为光通信设备内的芯片时,该芯片包括:处理模块和收发模块,所述收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等,将接收到的信息传送给与此芯片耦合的其他芯片或模块中或者将信息传送给与此芯片耦合的其芯片或模块中;所述处理模块例如可以是处理器,此处理器用于的该业务信号中断时,获取该业务信号中断前的目标DFE参数;恢复模块,用于根据该目标DFE参数恢复该业务信号。该处理模块可执行存储单元存储的计算机执行指令,以支持光通信设备执行上述第一方面提供的方法。可选地,所述存储单元可以为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,简称ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储装置,随机存取存储器(randomaccess memory,简称RAM)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CentralProcessing Unit,简称CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specificintegrated circuit,简称ASIC),或一个或多个用于控制上述各方面业务信息恢复方法的程序执行的集成电路。
第四方面,本申请实施例提供一种DFE参数调整方法,具体包括:在业务信号正常传输时,该serdes利用判决反馈均衡DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得该serdes接收能力处于最优状态。
可选的,该serdes接收业务信号;并检测该业务信号的信号摆幅;在该信号摆幅小于预设值时确定该业务信号中断。
可选的,该serdes搜索DFE参数对应的第一值相邻的第二值,该第一值为当前时刻该DFE参数的取值;若该第二值对应的serdes接收能力优于该第一值对应的serdes接收能力时,将该DFE参数的取值调整为该第二值;若该第二值对应的serdes接收能力劣于该第一值对应的serdes接收能力时,将该DFE参数的取值维持该第一值。
可选的,该serdes在该业务信号中断时,停止该DFE参数自适应功能。
第五方面,本申请实施例提供一种DFE参数调整装置,该装置具有实现上述第一方面中serdes行为的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
该装置包括:处理模块,用于在业务信号正常传输时,该serdes利用判决反馈均衡DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得该serdes接收能力处于最优状态。
可选的,该装置还包括接收模块,用于接收业务信号;该处理模块,还用于检测该业务信号的信号摆幅。
可选的,该处理模块,具体用于搜索DFE参数对应的第一值相邻的第二值,该第一值为当前时刻该DFE参数的取值;若该第二值对应的serdes接收能力优于该第一值对应的serdes接收能力时,将该DFE参数的取值调整为该第二值;若该第二值对应的serdes接收能力劣于该第一值对应的serdes接收能力时,将该DFE参数的取值维持该第一值。
可选的,该处理模块,还用于在该业务信号中断时,停止该DFE参数自适应功能。
可选的,还包括存储模块,用于存储DFE参数调整装置必要的程序指令和数据。
在一种可能的实现方式中,该装置包括:处理器和收发器,所述处理器被配置为支持serdes执行上述第一方面提供的方法中相应的功能。收发器用于指示serdes收发信息或指令。可选的,此装置还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存serdes必要的程序指令和数据。
在一种可能的实现方式中,当该装置为serdes内的芯片时,该芯片包括:处理模块和收发模块,所述收发模块例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等,将接收到的信息传送给与此芯片耦合的其他芯片或模块中或者将信息传送给与此芯片耦合的其芯片或模块中;所述处理模块例如可以是处理器,此处理器用于在业务信号正常传输时,利用判决反馈均衡DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得所述serdes接收能力处于最优状态。该处理模块可执行存储单元存储的计算机执行指令,以支持DFE参数调整装置执行上述第一方面提供的方法。可选地,所述存储单元可以为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,简称ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储装置,随机存取存储器(random access memory,简称RAM)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CentralProcessing Unit,简称CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specificintegrated circuit,简称ASIC),或一个或多个用于控制上述各方面业务信息恢复方法的程序执行的集成电路。
第六方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于执行上述第一方面或第四方面所述的方法。
第七方面,本申请实施例提供一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机指令用于执行上述第一方面或第四方面所述的方法。
附图说明
图1本申请实施例中Serdes在OTN单板的工作原理示意图;
图2为本申请实施例中该光通信系统的一个示例性应用场景示意图;
图3为本申请实施例中业务信号恢复方法的一个实施例示意图;
图4为本申请实施例中光通信设备调整该DFE参数的流程示意图;
图5为本申请实施例中业务信号恢复方法的另一个实施例示意图;
图6为本申请实施例中业务信号恢复方法的另一个实施例示意图;
图7为本申请实施例中光通信设备的一个实施例示意图;
图8为本申请实施例中光通信设备的另一个实施例示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图,对本申请的实施例进行描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。本领域普通技术人员可知,随着新应用场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或模块的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或模块,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块。在本申请中出现的对步骤进行的命名或者编号,并不意味着必须按照命名或者编号所指示的时间/逻辑先后顺序执行方法流程中的步骤,已经命名或者编号的流程步骤可以根据要实现的技术目的变更执行次序,只要能达到相同或者相类似的技术效果即可。本申请中所出现的单元的划分,是一种逻辑上的划分,实际应用中实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元可以结合成或集成在另一个系统中,或一些特征可以忽略,或不执行,另外,所显示的或讨论的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,单元之间的间接耦合或通信连接可以是电性或其他类似的形式,本申请中均不作限定。并且,作为分离部件说明的单元或子单元可以是也可以不是物理上的分离,可以是也可以不是物理单元,或者可以分布到多个电路单元中,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申请方案的目的。
光网络设备中,线路侧保护倒换中业务中断时间或者业务瞬间中断后业务重新建立时间,都依赖单板中成帧(Framer)芯片的业务恢复时间。其中,高速串行/并行电路(serializing/deserializing circuitry,Serdes)在光传送网(optical transportnetwork,OTN)单板的工作原理如图1所示:其中,光通信设备实现光电转换功能,该光通信设备接收高速光通信信号,并将该高速光通信信号转换为高速串行电信号并输出至该Serdes;然后该Serdes将该高速串行电信号转换为低速并行电信号,用于业务处理。在业务初始化或者业务重建时,该Framer芯片中的serdes判决反馈均衡(decision feedbackequalizer,DFE)参数也需要获取一个初始值,而该初始值是一个接近最优DFE参数的值,该初始值当前都是通过遍历所有参数获得,耗时一般在500毫秒左右,这样无法满足业务信号倒换场景和要求业务快速恢复场景的时间要求。
为了解决这一问题,本申请实施例提供如下技术方案:在业务启动时,光通信设备遍历DFE参数并获取当前时刻的最优值作为初始值启动DFE参数自适应功能;在业务信号正常传输时,该光通信设备利用该DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得该DFE参数对应的serdes接收能力处于最优状态;然后在业务信号中断时,该光通信设备获取该业务信号中断前的目标DFE参数;最后该光通信设备根据该目标DFE参数恢复该业务信号。
本申请实施例中,该光通信设备包括高速光模块或者接收机或发送机或者光转换单元(optical transform unit,OTU)或者光纤线路自动切换保护装置(optical fiberline auto switch protection Equipment,OLP),具体形式由光通信系统的具体架构确定,此处不做限定。因此本申请实施例提供的技术方案可应用于如图2所示的一个示例性应用场景下,在该应用场景下,该光通信系统包括接收端OTU单板、发送端OTU单板以及OLP,其中该serdes可以集成在上述单板中;其中,该OTU以及OLP构成光通信线路。在图2所示的场景下,OTU A作为发送端,通过OLP与OTU B构成两条线路,在其中一条线路出现故障导致业务信号中断时,另一个线路作为备用线路用于恢复业务信号。
本申请实施例提供的技术方案可以如图3所示,本申请实施例中业务信号恢复方法的一个实施例包括:
301、业务信号首次接收时,该光通信设备获取DFE参数中的最优值作为初始值,完成初始化。
在业务信号首次接收时,该光通信设备对该serdes进行初始化操作。即该光通信设备对DFE参数中的每个相邻区域进行遍历,得到业务启动时的该DFE参数的最优值,并将该最优值作为初始值。
302、在业务信号正常传输时,该光通信设备利用DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得serdes的接收能力保持最优状态。
在业务信号正常传输时,为保证该serdes具有最优的接收能力,满足光通信系统中单板应用的需求,该DFE参数需要根据接收电信号眼图的质量实时调节。具体的操作方式可以如下:
该光通信设备搜索该DFE参数当前取值(第一值)的相邻值(即第二值),然后比较该相邻值对应的serdes的接收能力是否比当前取值对应的serdes的接收能力更优,若是,则该光通信设备将该DFE参数的取值调整为该相邻值(即第二值);若否,则该光通信设备维持该DFE参数的取值为该第一值。该光通信设备可以周期性的进行该操作,用于保持该serdes的接收能力始终能保持最优,避免出现serdes接收性能降低导致业务误码的问题。
而该光通信设备调整该DFE参数的具体流程可以如图4所示:
在业务信号首次接入时,该光通信设备遍历DFE参数并将该DFE参数在当前时刻的最优值作为自适应参数调整的初始值,并启动DFE参数自适应功能;若业务信号接收正常,则该光通信设备利用DFE参数自适应功能继续调整该DFE参数;若该业务信号中断,则该光通信设备停止该DFE参数自适应功能,并在业务信号恢复正常之后,若恢复时间小于预设值,则该光通信设备可以继续该业务信号中断前的DFE参数自适应功能;若恢复时间大于或等于该预设值,则该光通信设备重新遍历DFE参数并将该DFE参数在当前时刻的最优值作为自适应参数调整的初始值,并启动DFE参数自适应功能。
303、在业务信号中断时,该光通信设备获取该业务信号中断前的目标DFE参数。
若在业务信号的传输过程中,该光通信设备识别出该业务信号中断,则该光通信设备获取该serdes在该业务信号中断前的目标DFE参数。
本实施例中,目标DFE参数为该业务信号中断前的最后时刻对应的DFE参数。
同时,该光通信设备识别该业务信号中断的具体操作可以如下:
一种可能实现方式中,该光通信设备实时检测传输的业务信号的信号摆幅,在该信号摆幅小于预设阈值时,确定该业务信号中断。具体实现中,该信号摆幅的预设阈值可以设置为100毫伏,即若该信号摆幅小于100毫伏,则该光通信设备或者该serdes确定该业务信号中断。
另一种可能实现方式中,该光通信设备实时检测是否上报视距(line-of-sight,LOS),若该OTU上报该LOS,则确定该业务信号中断。
可以理解的是,光通信系统中确定业务信号是否中断可以有多种方式,具体此处不做限定。比如业务信号功率是否小于阈值,若小于则确定业务信号中断。
304、该光通信设备根据该目标DFE参数恢复该业务信号。
该光通信设备使用该业务信号中断前的目标DFE参数进行业务信号恢复。
本实施例中,若该业务信号中断的时长超过预设值,则该光通信设备在业务信号恢复之后,重新遍历该serdes的DFE参数确定所述DFE参数对应的最优值,并将该最优值作为初始值,然后重新启动该DFE参数自适应功能。可以理解的是,该业务信号恢复时间的阈值可以根据业务需求场景确定,而该业务信号中断时长也可以根据serdes的保持性能来确定。比如业务信号中断时长不能超过10秒,业务信号恢复时长不能超过50毫秒。
本实施例提供的技术方案中,在业务信号正常传输时,该DFE参数实时调整保证该serdes接收能力处于最优状态,并在业务信号中断时,光通信系统中的光通信设备直接获取中断前的DFE参数作为启动初始值,不再进行遍历搜索DFE参数的操作,从而降低业务信号恢复时间。
具体来说,该光通信设备对业务信号进行恢复操作可以如下几种应用场景:一种应用场景为光通信设备触发倒换命令,利用备用线路实现业务信号恢复;一种应用场景为光通信设备在客户端实现业务快速恢复。下面分别以图5和图6进行说明:
具体请参阅图5所示,应用场景为光通信设备触发倒换命令,利用备用线路实现业务信号恢复,具体操作如下:
步骤501至步骤502与步骤301至步骤302相同,此处不再赘述。
503、在业务信号中断时,该光通信设备触发倒换命令。
若在业务信号的传输过程中,该光通信设备识别出该业务信号中断,则该光通信设备触发倒换命令。比如触发该OLP进行线路倒换,进而实现业务信号恢复。
同时,该光通信设备识别该业务信号中断的具体操作可以如下:
一种可能实现方式中,该光通信设备实时检测传输的业务信号的信号摆幅,在该信号摆幅小于预设阈值时,确定该业务信号中断。具体实现中,该信号摆幅的预设阈值可以设置为100毫伏,即若该信号摆幅小于100毫伏,则该光通信设备或者该serdes确定该业务信号中断。
另一种可能实现方式中,该光通信设备实时检测是否上报视距(line-of-sight,LOS),若该OTU上报该LOS,则确定该业务信号中断。
可以理解的是,光通信系统中确定业务信号是否中断可以有多种方式,具体此处不做限定。比如业务信号功率是否小于阈值,若小于则确定业务信号中断。
504、该光通信设备响应该倒换命令,获取该业务信号中断前的目标DFE参数。
若在业务信号的传输过程中,该光通信设备识别出该业务信号中断,则该光通信设备获取该serdes在该业务信号中断前的目标DFE参数。
该光通信设备响应该倒换命令,获取该serdes在该业务信号中断前的目标DFE参数。
本实施例中,目标DFE参数为该业务信号中断前的最后时刻对应的DFE参数。
505、该光通信设备根据该目标DFE参数利用备用线路恢复该业务信号。
该光通信设备使用该业务信号中断前的目标DFE参数利用备用线路进行业务信号恢复。
本实施例中,若该业务信号中断的时长超过预设值,则该光通信设备在业务信号恢复之后,重新遍历该serdes的DFE参数确定所述DFE参数对应的最优值,并将该最优值作为初始值,然后重新启动该DFE参数自适应功能。
具体请参阅图6所示,应用场景为光通信设备在客户端实现业务快速恢复,具体操作如下:
步骤601至步骤603与步骤301至步骤303相同,此处不再赘述。
604、该光通信设备根据该目标DFE参数恢复该业务信号。
该光通信设备使用该业务信号中断前的目标DFE参数进行业务信号恢复。
本实施例中,若该业务信号中断的时长超过预设值或者业务信号恢复时长超过预设值,则该光通信设备将业务信号按照首次接入的方式进行重建,并遍历该serdes的DFE参数确定所述DFE参数对应的最优值,并将该最优值作为初始值,然后启动该DFE参数自适应功能。
上面描述了本申请实施例中的业务恢复方法,下面对本申请实施例中的光通信设备进行描述。
本申请实施例中的光通信设备700包括:获取模块701以及恢复模块702。光通信设备700可以用于执行上述方法实施例中的光通信设备的部分或全部功能。
例如,该获取模块701可以用于执行上述方法实施例中的步骤403。例如,获取模块701在所述业务信号中断时,获取所述业务信号中断前的目标DFE参数;
例如,该恢复模块702可以用于执行上述方法实施例中的步骤404。例如,恢复模块703根据所述目标DFE参数恢复所述业务信号。
可选的,该光通信设备700还包括启动模块和调整模块。例如,该启动模块可以用于执行上述方法实施例中的步骤401,而该调整模块可以执行上述方法实施例中的步骤402。
可选的,光通信设备700还包括存储模块,此存储模块于处理模块耦合,使得该光通信设备可执行存储模块中存储的计算机执行指令以实现上述方法实施例所述的方法,或者保证各个计算资源的内存一致性。在一个示例中,光通信设备700中可选的包括的存储模块可以为芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储模块还可以是位于芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,简称ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储装置,随机存取存储器(random access memory,简称RAM)等。
应理解,上述图7对应实施例中光通信设备700的各模块之间所执行的流程与前述图3至图6中对应方法实施例中的光通信设备执行的流程类似,具体此处不再赘述。
图8示出了上述实施例中一种光通信设备800可能的结构示意图。该光通信设备800可以包括:处理器802、计算机可读存储介质/存储器803、收发器804、输入装置805和输出装置806,以及总线801。其中,处理器,收发器,计算机可读存储介质等通过总线连接。本申请实施例不限定上述部件之间的具体连接介质。
一个示例中,该收发器804获取所述业务信号中断前的目标DFE参数;
该处理器802根据所述目标DFE参数恢复所述业务信号。
一个示例中,处理器802可以包括基带电路,例如,可以相关信息按照协议进行数据封装,编码等以生成数据包。收发器804可以包括射频电路,以对数据包进行调制放大等处理后发送给相应的接收方。
又一个示例中,处理器802可以运行操作系统,控制各个装置和器件之间的功能。收发器804可以包括基带电路和射频电路,例如,可以对数据包经由基带电路,射频电路进行处理后发送给相应的接收方。
该收发器804与该处理器802可以实现上述图3至图6中任一实施例中相应的步骤,具体此处不做赘述。
可以理解的是,图8仅仅示出了光通信设备的简化设计,在实际应用中,光通信设备可以包含任意数量的收发器,处理器,存储器等,而所有的可以实现本申请的光通信设备都在本申请的保护范围之内。
上述光通信设备800中涉及的处理器802可以是通用处理器,例如通用中央处理器(CPU)、网络处理器(network processor,NP)、微处理器等,也可以是特定应用集成电路(application-specific integrated circBIt,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。还可以是数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。控制器/处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。处理器通常是基于存储器内存储的程序指令来执行逻辑和算术运算。
上述涉及的总线801可以是外设部件互连标准(peripheral componentinterconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standardarchitecture,简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
上述涉及的计算机可读存储介质/存储器803还可以保存有操作系统和其他应用程序。具体地,程序可以包括程序代码,程序代码包括计算机操作指令。更具体的,上述存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储装置、随机存取存储器(random access memory,RAM)、可存储信息和指令的其他类型的动态存储装置、磁盘存储器等等。存储器803可以是上述存储类型的组合。并且上述计算机可读存储介质/存储器可以在处理器中,还可以在处理器的外部,或在包括处理器或处理电路的多个实体上分布。上述计算机可读存储介质/存储器可以具体体现在计算机程序产品中。举例而言,计算机程序产品可以包括封装材料中的计算机可读介质。
可以替换的,本申请实施例还提供一种通用处理系统,例如通称为芯片,该通用处理系统包括:提供处理器功能的一个或多个微处理器;以及提供存储介质的至少一部分的外部存储器,所有这些都通过外部总线体系结构与其它支持电路连接在一起。当存储器存储的指令被处理器执行时,使得处理器执行本地操作装置在图3至图6所述实施例中的业务信号恢复方法中的部分或全部步骤,和用于本申请所描述的技术的其它过程。
本申请实施例还提供一种光通信系统,该光通信系统包括至少一个接收端光通信设备和至少一个发送端光通信设备,其中,该接收端光通信设备与该发送端光通信设备执行在图3至图6所述实施例中的业务信号恢复方法中的部分或全部步骤,和用于本申请所描述的技术的其它过程。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的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,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者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者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,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,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、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,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (17)

1.一种业务信号恢复方法,其特征在于,包括:
在所述业务信号中断时,光通信设备获取所述业务信号中断前的目标判决反馈均衡DFE参数;
所述光通信设备根据所述目标DFE参数恢复所述业务信号。
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:
在所述业务信号首次接入时,所述光通信设备遍历DFE参数的取值确定所述DFE参数对应的最优值作为初始值,并启动所述DFE参数自适应功能;
在业务信号正常传输时,所述光通信设备利用所述DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得串行或并行电路serdes接收能力处于最优状态。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述光通信设备利用所述DFE参数自适应功能实时调整DFE参数包括:
所述光通信设备搜索DFE参数对应的第一值相邻的第二值,所述第一值为当前时刻所述DFE参数的取值;
若所述第二值对应的serdes接收能力优于所述第一值对应的serdes接收能力时,所述光通信设备将所述DFE参数的取值调整为所述第二值;
若所述第二值对应的serdes接收能力劣于所述第一值对应的serdes接收能力时,所述光通信设备将所述DFE参数的取值维持所述第一值。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述业务信号中断时,所述光通信设备触发倒换命令;
所述光通信设备根据所述目标DFE参数恢复所述业务信号包括:
所述光通信设备响应所述倒换命令,根据所述目标DFE参数利用备用线路恢复所述业务信号。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述业务信号中断包括如下至少一种情况:
信号摆幅小于预设阈值时指示所述业务信号中断;
上报视距LOS时指示所述业务信号中断。
6.根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述业务信号中断时,所述光通信设备停止所述DFE参数自适应功能。
7.根据权利要求2至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述业务信号中断时长超过预设值,则所述光通信设备遍历DFE参数确定所述DFE参数对应的最优值作为初始值;
所述光通信设备启动所述DFE参数自适应功能。
8.一种光通信设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于在所述业务信号中断时,获取所述业务信号中断前的目标判决反馈均衡DFE参数;
恢复模块,用于根据所述目标DFE参数恢复所述业务信号。
9.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述设备还包括:
启动模块,用于在所述业务信号首次接入时,遍历DFE参数的取值确定所述DFE参数对应的最优值作为初始值,并启动所述DFE参数自适应功能;
调整模块,用于在业务信号正常传输时,利用所述DFE参数自适应功能实时调整DFE参数,以使得串行或并行电路serdes接收能力处于最优状态。
10.根据权利要求9所述的设备,其特征在于,所述调整模块,具体用于搜索DFE参数对应的第一值相邻的第二值,所述第一值为当前时刻所述DFE参数的取值;
若所述第二值对应的serdes接收能力优于所述第一值对应的serdes接收能力时,将所述DFE参数的取值调整为所述第二值;
若所述第二值对应的serdes接收能力劣于所述第一值对应的serdes接收能力时,将所述DFE参数的取值维持所述第一值。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的设备,其特征在于,所述设备还包括触发模块,用于在所述业务信号中断时,触发倒换命令;
所述恢复模块,具体用于响应所述倒换命令,根据所述目标DFE参数利用备用线路恢复所述业务信号。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的设备,其特征在于,所述业务信号中断包括如下至少一种情况:
信号摆幅小于预设阈值时指示所述业务信号中断;
接收到视距LOS时指示所述业务信号中断。
13.根据权利要求9至12中任一项所述的设备,其特征在于,所述设备还包括停止模块,用于在所述业务信号中断时,停止所述DFE参数自适应功能。
14.根据权利要求9至13中任一项所述的设备,其特征在于,所述启动模块,还用于若所述业务信号中断时长超过预设值,则遍历serdes的DFE参数确定所述DFE参数对应的最优值作为初始值,并启动所述DFE参数自适应功能。
15.一种光通信系统,其特征在于,包括至少一个发送端光通信设备和至少一个接收端光通信设备;
其中,该发送端光通信设备与该接收端光通信设备具备执行上述权利要求1至7中任一项的所述方法的功能。
16.一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于执行上述权利要求1至权利要求7中任意任一项所述的方法。
17.一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述权利要求1至权利要求7中任意任一项所述的方法。
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Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5926767A (en) * 1996-12-26 1999-07-20 Motorola, Inc. Method and system reestablishing a temporarily interrupted dynamic communication link under intermittent fade conditions
CN1392686A (zh) * 2002-07-11 2003-01-22 北京邮电大学 一种自动交换光网络可恢复路径选择建立方法
CN101355389A (zh) * 2008-09-11 2009-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种优化调整接收机判决电平的方法及其装置
CN101801017A (zh) * 2010-01-28 2010-08-11 南京信息工程大学 移动传感器网络通信链路自维护系统及其自维护方法
CN101997616A (zh) * 2010-10-25 2011-03-30 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 一种基于矢量阵mimo的高速水声通信方法
CN103199919A (zh) * 2013-04-19 2013-07-10 重庆邮电大学 一种多参数感知的高精度网络故障筛选定位系统及方法
US20140036984A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Exelis Inc. Equalization of a Distributed Pilot OFDM Signal
CN103973359A (zh) * 2014-04-16 2014-08-06 烽火通信科技股份有限公司 一种otn保护倒换自动化测试系统、方法及装置
CN104683029A (zh) * 2014-12-15 2015-06-03 北京邮电大学 一种用于可见光通信异构组网中的垂直切换方法
US9077574B1 (en) * 2014-03-04 2015-07-07 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. DSP SerDes receiver with FFE-DFE-DFFE data path
CN105337624A (zh) * 2014-08-06 2016-02-17 瑞昱半导体股份有限公司 以太网络的信号接收装置及其控制方法
CN105703840A (zh) * 2016-01-22 2016-06-22 盛科网络(苏州)有限公司 一种快速选取高速serdes预加重参数的方法
CN106688200A (zh) * 2014-08-27 2017-05-17 伊图科技有限公司 用于高速通信信道的接收器
CN106797357A (zh) * 2015-06-05 2017-05-31 华为技术有限公司 高速串行信号的处理方法和装置
CN107528698A (zh) * 2016-06-21 2017-12-29 中兴通讯股份有限公司 光网络设备业务单板、光网络设备及其供电控制方法
CN108631861A (zh) * 2018-03-21 2018-10-09 烽火通信科技股份有限公司 实现快速保护倒换的gpon系统及保护倒换方法
CN109818886A (zh) * 2018-12-07 2019-05-28 华为技术有限公司 一种配置均衡参数的方法及装置
CN110620618A (zh) * 2018-06-19 2019-12-27 中兴通讯股份有限公司 链路均衡参数训练控制电路及方法

Patent Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5926767A (en) * 1996-12-26 1999-07-20 Motorola, Inc. Method and system reestablishing a temporarily interrupted dynamic communication link under intermittent fade conditions
CN1392686A (zh) * 2002-07-11 2003-01-22 北京邮电大学 一种自动交换光网络可恢复路径选择建立方法
CN101355389A (zh) * 2008-09-11 2009-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种优化调整接收机判决电平的方法及其装置
CN101801017A (zh) * 2010-01-28 2010-08-11 南京信息工程大学 移动传感器网络通信链路自维护系统及其自维护方法
CN101997616A (zh) * 2010-10-25 2011-03-30 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 一种基于矢量阵mimo的高速水声通信方法
US20140036984A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Exelis Inc. Equalization of a Distributed Pilot OFDM Signal
CN103199919A (zh) * 2013-04-19 2013-07-10 重庆邮电大学 一种多参数感知的高精度网络故障筛选定位系统及方法
US9077574B1 (en) * 2014-03-04 2015-07-07 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. DSP SerDes receiver with FFE-DFE-DFFE data path
CN103973359A (zh) * 2014-04-16 2014-08-06 烽火通信科技股份有限公司 一种otn保护倒换自动化测试系统、方法及装置
CN105337624A (zh) * 2014-08-06 2016-02-17 瑞昱半导体股份有限公司 以太网络的信号接收装置及其控制方法
CN106688200A (zh) * 2014-08-27 2017-05-17 伊图科技有限公司 用于高速通信信道的接收器
CN104683029A (zh) * 2014-12-15 2015-06-03 北京邮电大学 一种用于可见光通信异构组网中的垂直切换方法
CN106797357A (zh) * 2015-06-05 2017-05-31 华为技术有限公司 高速串行信号的处理方法和装置
CN105703840A (zh) * 2016-01-22 2016-06-22 盛科网络(苏州)有限公司 一种快速选取高速serdes预加重参数的方法
CN107528698A (zh) * 2016-06-21 2017-12-29 中兴通讯股份有限公司 光网络设备业务单板、光网络设备及其供电控制方法
CN108631861A (zh) * 2018-03-21 2018-10-09 烽火通信科技股份有限公司 实现快速保护倒换的gpon系统及保护倒换方法
CN110620618A (zh) * 2018-06-19 2019-12-27 中兴通讯股份有限公司 链路均衡参数训练控制电路及方法
CN109818886A (zh) * 2018-12-07 2019-05-28 华为技术有限公司 一种配置均衡参数的方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
魏崇毓, pages: 116 - 118 *

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