CN116192634B - 一种数据传输方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本公开实施例提供了一种数据传输方法和装置。该方法包括:响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB;响应于当前有未发送的PB,确定PB对应的数据包是否接收完成;响应于PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB;响应于PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值;响应于数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将数据包中未发送的PB连续发送。该方法能够降低低速OSU通道的数据传输中数据包的传输时延。

Description

一种数据传输方法和装置
技术领域
本公开实施例涉及一种数据传输方法和装置。
背景技术
光传送网(OTN)具有大带宽、硬管道、多业务承载能力、电信级的OAM机制等技术优势,是业界广泛采用的承载技术,在骨干网和城域网得到广泛的应用。
但在接入网,客户业务的特点是带宽小、数量多,传统OTN技术无法为此类业务提供高效承载服务。在这种背景下产生了光业务单元(OSU)技术。OSU在保留传统OTN技术优势的前提下,提供更细的时隙颗粒度,支持2M~100Gbps速率客户业务的高效承载,使得OTN具备了从骨干核心下沉到接入末端的能力。
OSU改变了传统OTN采用时隙划分帧结构的特性,采用更加灵活的净荷块(PayloadBlock,PB)划分方式,可以实现2M~100Gbps不同颗粒度业务的高效承载。ODU帧被划分为若干数量的PB,每个PB的长度为192字节,速率为2.6Mbps,这样大约590us发送一个PB,一个OSU通道可以通过调整单位时间发送PB的数目调整传输速率。但这样在较低速的情况下发送数据的间隔会比较大,承载以太网等分组业务时,会造成数据包传输时延比较大问题。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种数据传输方法和装置,能够降低低速光业务单元OSU通道的数据传输中数据包的传输时延。
为解决上述技术问题,本申请的技术方案是这样实现的:
在一个实施例中,提供了一种数据传输方法,应用于光传送网中低速光业务单元OSU通道的数据传输中,所述方法包括:
响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB;
响应于当前有未发送的PB,确定所述PB对应的数据包是否接收完成;
响应于所述PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB;
响应于所述PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定所述数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值;
响应于所述数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将所述数据包中未发送的PB连续发送。
在另一个实施例中,提供了一种数据传输装置,应用于光传送网中低速光业务单元OSU通道的数据传输中,所述装置包括:
第一确定单元,被配置为执行响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB;
第二确定单元,被配置为执行响应于当前有未发送的PB,确定所述PB对应的数据包是否接收完成;
第一发送单元,被配置为执行响应于所述PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB;
第三确定单元,被配置为执行响应于所述PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定所述数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值;
第二发送单元,被配置为执行响应于所述数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将所述数据包中未发送的PB连续发送。
由上面的技术方案可见,上述实施例中在一个发送周期中,在超发计数器的计数值为0时,确定当前是否有未发送的PB,如果有,且该PB对应的数据包未接收完成,则根据少发计数器的计数值确定发送PB的个数;如果有,且该PB对应的数据包已无误接收完成,则根据该数据包未发送的PB的个数是否大于预设发送个数阈值来确定发送PB的个数。该方法能够降低低速光业务单元OSU通道的数据传输中数据包的传输时延。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例中一种数据传输流程示意图;
图2为本申请实施例中另一种数据传输流程示意图;
图3为本申请实施例中数据传输装置结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)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,以便这里描述的本发明的实施例,例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。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单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,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他步骤或单元。
下面以具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面几个具体实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
相关技术中,针对数据传输过程中任一个数据包,都是在接收完成完一个数据包并校验无误后,封装到PB,按照设定速率依次发送,在小速率下块间隔会比较大,进而导致数据包从接收到发送完成这一过程中时延较大。
本申请实施例中提供一种数据传输方法,应用于光传送网中低速OSU通道的数据传输中,在一个发送周期中,在超发计数器的计数值为0时,确定当前是否有未发送的PB,如果有,且该PB对应的数据包未接收完成,则根据少发计数器的计数值确定发送PB的个数;如果有,且该PB对应的数据包已无误接收完成,则根据该数据包未发送的PB的个数是否大于预设发送个数阈值来确定发送PB的个数。本申请这种在未接收完成数据包时开始进行PB发送,在接收完成校验无误后,快速发送多个PB的技术方案,能够降低低速光业务单元OSU通道的数据传输中数据包的传输时延。
下面结合附图,详细说明本申请实施例中数据传输过程。
本申请实施例中针对当前数据传输设置预设发送速率,以使整个传输过程的发送速率保持在设置的预设发送速率进行数据传输。
设置发送周期,发送周期的周期时长根据预设发送速率确定。则在每个发送周期平均发送一个PB的速率为整个传输过程中期望的发送速率,即设置的预设发送速率,这样也更符合OSU技术希望的传输PB时均匀发送。
在整个数据传输过程开始,即第一个发送周期的开始,同时维护两个计数器,超时计数器和少发计数器。
其中,超发计数器的计数值表示当前发送周期已超发PB的个数,少发计数器的计数值表示当前发送周期少发PB的个数;
每超发一个PB,如果少发计数器的计数值为0,则超发计数器的计数值增1;如果少发计数器的计数值不为0,则少发计数器的计数值减1;每少发一个PB,如果超发计数器的计数值为0,则少发计数器的计数值增1,如果超发计数器的计数值不为0,则超发计数器的计数值减1。
参见图1,图1为本申请实施例中一种数据传输流程示意图。具体步骤为:
步骤101,响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB。
步骤102,响应于当前有未发送的PB,确定PB对应的数据包是否接收完成。
步骤103,响应于PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB。结束本流程。
步骤104,响应于PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值。
步骤105,响应于数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将数据包中未发送的PB连续发送。
任意发送周期内,响应于PB对应的数据包已接收完成,且校验有误,将接收到的该数据包丢弃,并向对端发送帧结束标志。减少对传输带宽的占用,避免错误数据的继续发送。
本申请实施例中在一个发送周期中,在超发计数器的计数值为0时,确定当前是否有未发送的PB,如果有,且该PB对应的数据包未接收完成,则根据少发计数器的计数值确定发送PB的个数;如果有,且该PB对应的数据包已无误接收完成,则根据该数据包未发送的PB的个数是否大于预设发送个数阈值来确定发送PB的个数。本申请这种在未接收完成数据包时开始进行PB发送,在接收完成校验无误后,快速发送多个PB的技术方案,能够降低低速OSU通道的数据传输中数据包的传输时延。
参见图2,图2为本申请实施例中另一种数据传输流程示意图。具体步骤为:
步骤201,任一发送周期。
在传输过程中的每个发送周期,需要执行如下判断,根据判断结果执行相应的操作。
步骤202,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB。
超发计数器的计数值为0,说明可以发送PB,此时需要判断当前是否存在未发送的PB。
步骤203,响应于当前有未发送的PB,确定PB对应的数据包是否接收完成。
本申请实施例中针对已接收完成的数据包的PB与未接收完成的数据包的PB的发送方式是不一样的,这里需要判断未发送的PB对应的数据包是否接收完成。
步骤204,响应于PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB。结束本流程。
本步骤中根据少发计数器的计数值发送未发送的PB,包括:
确定未发送的PB的个数是否大于M+1;如果是,连续发送M+1个未发送的PB;否则,将未发送的PB全部连续发送;其中,M为少发计数器的计数值,且M为不小于0的整数。
这里确定并发送PB的效果是当前周期发送PB后,使得超发计数器的计数值和少发计数器的计数值为0,即实现发送的PB的个数与发送周期的周期数正好匹配。
在该发送周期内,若M不为0,则在发送非第一个PB的每一个PB之后,将所述少发计数器的计数值减1。
若M为0,则不更新少发计数器和超发计数器的计数值。
步骤205,响应于PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值。
步骤206,响应于数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将数据包中未发送的PB连续发送。
在发送周期内,若连续发送两个以上PB,针对发送的非第一个PB之后的每一个PB,若少发计数器的计数值为0,则将超发计数器的计数值增1;
若少发计数器的计数值不为0,则将少发计数器的计数值减1。
步骤207,响应于数据包中未发送的PB的个数大于预设发送个数阈值,连续发送N+1个未发送的PB。结束本流程。
N为少发计数器的计数值,且N为不小于0的整数;少发计数器的计数值的最大值为预设发送个数阈值减1。
在步骤207的情况下,在发送的最后一个PB后,少发计数器的计数值和超发计数器的计数值均为0。
在该发送周期内,若N不为0,则在发送非第一个PB的每一个PB之后,将所述少发计数器的计数值减1。
若N为0,则不更新少发计数器和超发计数器的计数值。
步骤208,在PB对应的数据包已接收完成,且校验有误时,将接收到的数据包丢弃,并向对端发送帧结束标志。
这里的帧结束标志也封装在一个PB中发送,相当于发送了一个PB。
步骤209,响应于当前没有未发送的PB,且少发计数器的计数值小于预设发送个数阈值减1,则将少发计数器的计数值加1,等待进入下一发送周期。结束本流程。
若少发计数器的计数值不小于预设发送个数阈值减1则不更新少发计数器的计数值。
步骤210,响应于发送周期,若超发计数器的计数值不为0,则将超发计数器的计数值减1,等待进入下一发送周期。结束本流程。
如果当前超发计数器的计数值不为0,说明已处于超发状态,在当前周期无论是否有待发送的PB,都不再发送。
本申请实施例中针对传输过程中,在任一个发送周期开始时,在一个发送周期中,在超发计数器的计数值为0时,确定当前是否有未发送的PB,如果有,且该PB对应的数据包未接收完成,则根据少发计数器的计数值确定发送PB的个数;如果有,且该PB对应的数据包已无误接收完成,则根据该数据包未发送的PB的个数是否大于预设发送个数阈值来确定发送PB的个数。本申请这种在未接收完成数据包时开始进行PB发送,在接收完成校验无误后,快速发送多个PB的技术方案,能够降低低速OSU通道的数据传输中数据包的传输时延。
本申请实施例中在一个发送周期中限定了连续发送PB的个数和限定在低速时使用,突发数据量下,是不会对网络造成网络拥塞问题的。
本申请实施例中针对数据传输过程中的仅对数据发送端进行了改变,对对端不进行改变,对端接收到完整的数据后,校验数据没有错误时,再转发,有错则丢弃。
基于同样的发明构思,本申请实施例中还提供一种数据传输装置。参见图3,图3为本申请实施例中数据传输装置结构示意图。该数据传输装置包括:
第一确定单元301,被配置为执行响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB;
第二确定单元302,被配置为执行响应于当前有未发送的PB,确定所述PB对应的数据包是否接收完成;
第一发送单元303,被配置为执行响应于所述PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB;
第三确定单元304,被配置为执行响应于所述PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定所述数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值;
第二发送单元305,被配置为执行响应于所述数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将所述数据包中未发送的PB连续发送。
在另一个实施例中,该数据传输装置还包括:
更新单元306,被配置为执行在所述发送周期内,若连续发送两个以上PB,针对发送的非第一个PB之后的每一个PB,若所述少发计数器的计数值为0,则将所述超发计数器的计数值增1;若所述少发计数器的计数值不为0,则将所述少发计数器的计数值减1。
在另一个实施例中,
第二发送单元305,响应于所述数据包中未发送的PB的个数大于预设发送个数阈值,连续发送N+1个未发送的PB,其中,N为少发计数器的计数值,且N为不小于0的整数;所述少发计数器的计数值的最大值为预设发送个数阈值减1。
在另一个实施例中,
更新单元306,被配置为执行若N不为0,则在发送非第一个PB的每一个PB之后,将所述少发计数器的计数值减1。
在另一个实施例中,
更新单元306,被配置为执行响应于所述发送周期,若超发计数器的计数值不为0,则将所述超发计数器的计数值减1,等待进入下一所述发送周期。
在另一个实施例中,
更新单元306,被配置为执行响应于当前没有未发送的PB,且少发计数器的计数值小于预设发送个数阈值减1,则将少发计数器的计数值加1,等待进入下一发送周期;
第一发送单元303,被配置为执行根据所述少发计数器的计数值发送未发送的PB时,确定未发送的PB的个数是否大于M+1;如果是,连续发送M+1个未发送的PB;否则,将未发送的PB全部连续发送;其中,M为少发计数器的计数值,且M为不小于0的整数。
在另一个实施例中,
更新单元306,被配置为执行若M不为0,则在发送非第一个PB的每一个PB之后,将所述少发计数器的计数值减1。
在另一个实施例中,
第二发送单元305,被配置为执行在所述PB对应的数据包已接收完成,且校验有误时,将接收到的所述数据包丢弃,并向对端发送帧结束标志。
上述实施例的单元可以集成于一体,也可以分离部署;可以合并为一个单元,也可以进一步拆分成多个子单元。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种数据传输方法,应用于光传送网中低速光业务单元OSU通道的数据传输中,其特征在于,所述方法包括:
响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB;
响应于当前有未发送的PB,确定所述PB对应的数据包是否接收完成;
响应于所述PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB;
响应于所述PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定所述数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值;
响应于所述数据包未发送的PB的个数不大于预设发送个数阈值,则将所述数据包中未发送的PB连续发送。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
在所述发送周期内,若连续发送两个以上PB,针对发送的非第一个PB之后的每一个PB,若所述少发计数器的计数值为0,则将所述超发计数器的计数值增1;
若所述少发计数器的计数值不为0,则将所述少发计数器的计数值减1。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
响应于所述数据包中未发送的PB的个数大于预设发送个数阈值,连续发送N+1个未发送的PB,其中,N为少发计数器的计数值,且N为不小于0的整数;所述少发计数器的计数值的最大值为预设发送个数阈值减1。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
若N不为0,则在发送非第一个PB的每一个PB之后,将所述少发计数器的计数值减1。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
响应于所述发送周期,若超发计数器的计数值不为0,则将所述超发计数器的计数值减1,等待进入下一所述发送周期。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
响应于当前没有未发送的PB,且所述少发计数器的计数值小于预设发送个数阈值减1,则将少发计数器的计数值加1,等待进入下一所述发送周期。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述少发计数器的计数值发送未发送的PB,包括:
确定未发送的PB的个数是否大于M+1;如果是,连续发送M+1个未发送的PB;否则,将未发送的PB全部连续发送;其中,M为少发计数器的计数值,且为不小于0的整数。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
若M不为0,则在发送非第一个PB的每一个PB之后,将所述少发计数器的计数值减1。
9.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
在所述PB对应的数据包已接收完成,且校验有误时,将接收到的所述数据包丢弃,并向对端发送帧结束标志。
10.一种数据传输装置,应用于光传送网中低速光业务单元OSU通道的数据传输中,其特征在于,所述装置包括:
第一确定单元,被配置为执行响应于任一发送周期,若超发计数器的计数值为0,确定当前是否有未发送的PB;
第二确定单元,被配置为执行响应于当前有未发送的PB,确定所述PB对应的数据包是否接收完成;
第一发送单元,被配置为执行响应于所述PB对应的数据包未接收完成,根据少发计数器的计数值发送未发送的PB;
第三确定单元,被配置为执行响应于所述PB对应的数据包已接收完成,且已校验无误,确定所述数据包未发送的PB的个数是否不大于预设发送个数阈值;
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