CN1453964A - 在同步通信网中处理业务量 - Google Patents

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Abstract

一种用于使得能够在同步网网元之间进行通信的方法,其适合用于支持各种类型变化的动态应用,如添加一个新信道到一个传送在这些网元之间的通信业务量的对准的一组虚级联信道中。

Description

在同步通信网中处理业务量
技术领域
本发明总体上涉及同步通信网,并且更具体而言,本发明涉及在同步通信网中的虚级联。
背景技术
虚级联目前被在诸如基于同步光网(SONET)的网络或者基于同步数字系列的网络的同步通信网中用于将多个传送低速有效负荷的同步信道合并到单独一个传送高速有效负荷的同步信道中。目前,在链路容量调整方案(LCAS)下采用一种机制,用于使得能够进行增加或减少链路容量的动态虚级联,而不会影响业务。
不过,仍然有一些问题没有被LCAS解决,如动态地将信道添加到一组虚级联的信道中以及将信道从这组信道中清除,其中与被添加和清除的信道相关的网络延迟不同于与所述一组信道相关的网络延迟。因此,对于这些问题的解决方案被认为是高度希望的。
在以下出版物中描述了对于理解本发明有用的技术和技巧的某些方面:
朗讯科技在2000年7月10-14日对于T1标准项目T1X.5的著作T1X1.5/2000-157R1,它建议对于用于SONET虚级联SPE(SPE-同步有效负荷封装)的可变带宽分配(VBA)方法的证明;
朗讯科技在1999年4月9日对于T1标准项目T1X.5的著作T1X1.5/1999-098,它描述了较高阶的SONET虚级联;
朗讯科技在2000年10月9-13日对于T1标准项目T1X.5的著作T1X1.5/2000-199,它描述了用于SONET虚级联SPE的建议的链路容量调整方案(LCAS);以及
通信手册(The Communication Handbook,CRC出版社与IEEE出版社,总编辑Jerry D.Gibson)第39章第542-553页以及第40章第554-564页中的内容。
以上提到的以及贯穿本说明书中的所有参考文献的公开内容都包括在这里供参考。
发明内容
本发明提供方法和设备,用于使得能够在同步网或者诸如同步网上的以太网的使用同步传输的网络中进行动态虚级联,而不会在信道与不同的网络延迟相关的情况下影响业务量。
本领域技术人员根据以下描述和附图可以显而易见本发明的进一步的目的和特征。
因此,根据本发明的优选实施例,提供了一种方法,用于动态地将一个新的信道添加到传送业务量到同步网的一个网元(NE)的一组虚级联的信道,所述方法包括步骤:
如果与所述新的信道相关的一个网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长,则:
延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,直到所述一组虚级联的信道与所述新的信道被时间对准为止,并且
在所述一组虚级联信道和所述新的信道时间对准之后,将所述新的信道添加到所述一组虚级联的信道上;以及
如果与所述新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短,则:
延迟所述新的信道中的业务量,直到所述新的信道和所述一组虚级联信道被时间对准为止,并且
在所述新的信道和所述一组虚级联信道时间对准之后,将所述新的信道添加到所述一组虚级联信道中。
根据本发明的一个优选实施例,延迟步骤中的任何一个都包括应用至少一个正指针调整动作的步骤。
根据本发明的一个优选实施例,如果与所述新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短一个时间间隔TD2,则延迟在新的信道中的业务量的步骤包括下列之一:
步骤:在新的信道上应用至少一个对于时间间隔TD2的直接延迟动作;以及
步骤:将新的信道中的业务量延迟NC2个连续的正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL2j,其中j是从1到NC2的下标,并且 TD 2 = Σ j = 1 NC 2 TL 2 j
优选地,应用至少一个正指针调整动作的步骤包括应用多个连续的正指针调整动作直到所述新的信道和所述一组虚级联信道被时间对准。
根据本发明的另一个实施例,如果与新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD1,则延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量的步骤包括步骤:在沿着所述一组虚级联信道接收的业务量上应用NC1个连续正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL1i,其中i是一个从1到NC1的下标,并且 TD 1 = Σ i = 1 NC 1 TL 1 i
这种同步网的例子可以在基于同步光网(SONET)的网络和基于同步数字系列(SDH)的网络中找到,其中新的信道和所述组中的信道包括一个虚容器(VC),它通常可以是一个较高阶VC或者较低阶VC。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种方法,用于动态地将一个被选择的信道从传送到同步网的一个网元(NE)的业务量的一组虚级联信道中清除,所述方法包括步骤:
将所述被选择的信道从所述一组虚级联信道中清除;以及
如果在清除所述被选择信道之后,与所述一组虚级联信道相关的网络延迟比与所述被清除信道相关的网络延迟短,则在排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道上应用至少一个负指针调整动作。优选地,应用至少一个负指针调整动作的步骤包括应用多个连续的负指针调整动作,直到与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟被最小化为止。
优选地,如果与所述被清除信道相关的网络延迟比与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道长一个时间间隔TD,则应用至少一个负指针调整动作的步骤包括在排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道上应用至多NC个连续的负指针调整动作,其中所述NC个连续的负指针调整动作中的每一个具有一个持续时间TLi,i是一个从1到NC的下标,并且 TD = Σ i = 1 NC TL i
根据本发明的另一个实施例,提供了一种方法,用于动态地将一个被选择的信道从传送到同步网的一个网元(NE)的业务量的一组虚级联信道中清除,所述方法包括步骤:
将所述被选择的信道从所述一组虚级联信道中清除;以及
如果在清除所述被选择信道之后,与所述一组虚级联信道中的每个信道相关的缓存器延迟比一个最小延迟长,则在排除了所述被清除信道中的所述一组虚级联信道上应用至少一个负指针调整动作。
优选地,应用至少一个负指针调整动作的步骤包括应用多个连续的负指针调整动作,直到与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道中的每一个相关的缓存器延迟被最小化为止。
根据另一个实施例,应用至少一个负指针调整动作的步骤包括应用多个连续的负指针调整动作,直到与排除所述被清除信道的所述一组信道中的每个信道相关的缓存器延迟是零为止。
根据本发明的另一方面,提供了用于动态地将一个新的信道添加到传送业务量的一组虚级联信道中的设备,该设备包括:
一个控制器;以及
一个同步处理器,它可操作地与所述一组虚级联信道和所述新的信道相关联并且在所述控制器的控制下可操作地执行以下动作:
延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,直到时间对准这个组和所述新的信道为止,并且如果与所述新的信道相关的网络延迟比与所述一组相关的网络延迟长,则在所述一组和所述新的信道时间对准之后,将所述新的信道添加到所述一组中,以及
延迟所述新的信道中的业务量,直到时间对准所述新的信道和所述一组为止,并且如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组相关的网络延迟短,则在所述新信道和所述一组时间对准之后,将所述新信道添加到所述一组中。
优选地,同步处理器可操作地通过在控制器的控制下应用至少一个正指针调整动作而延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量。
根据另一个优选实施例,同步处理器通过在控制器的控制下应用以下动作之一而延迟所述新信道中的业务量:
一个直接延迟动作;以及
至少一个正指针调整动作。
根据另一个优选实施例,同步处理器可操作通过在控制器的控制下应用多个连续的正指针调整动作来延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量或者在所述新信道中的业务量,直到所述一组虚级联信道和所述新信道时间对准为止。
优选地,如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短一个时间间隔TD2,则同步处理器可操作地通过在控制器的控制下应用下列动作之一而延迟所述新信道中的业务量:
在所述新信道上的时间间隔为TD2的至少一个直接延迟动作;以及
NC2个连续的正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL2j,其中j是从1到NC2的下标,并且 TD 2 = Σ j = 1 NC 2 TL 2 j
根据本发明的另一个实施例,如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD1,则同步处理器可操作地通过在沿着所述一组虚级联信道接收的业务量上应用NC1个连续的正指针调整动作而延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,所述每个动作具有一个持续时间TL1i,其中i是从1到NC1的下标,并且 TD 1 = Σ i = 1 NC 1 TL 1 i
根据本发明的另一个实施例,提供了一种用于动态地将一个被选择信道从传送到网元(NE)的业务量的一组虚级联信道中清除的设备,该设备包括:
一个控制器;以及
一个同步处理器,它可操作地将被选择的信道从所述一组中清除,并且在清除了所述被选择信道之后,如果与所述一组相关的网络延迟比与所述被清除信道相关的网络延迟短,则在所述控制器的控制下在排除了被清除信道的所述一组上应用至少一个负指针调整动作。
优选地,同步处理器可操作地通过应用多个连续的负指针调整动作的处理而应用至少一个负指针调整动作,直到与所述排除了被清除信道的一组虚级联信道相关的网络延迟被最小化。
优选地,如果与被清除信道相关的网络延迟比与所述排除了被清除信道的一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD,则同步处理器可操作地通过在排除了所述被清除信道的一组上应用至多NC个连续的负指针调整动作而应用至少一个负指针调整动作,其中所述NC个连续负指针调整动作中的每一个具有一个持续时间TLi,i是从1到NC的下标,并且 TD = Σ i = 1 NC T L i
根据另一个实施例,提供了一种设备,它可操作地在一个同步网中用于动态地将一个被选择信道从承载业务量到NE的一组虚级联信道中清除,所述设备包括:
一个控制器;以及
一个包括缓存器的同步处理器,该同步处理器可操作地将所述被选择信道从所述一组虚级联信道中清除,并且在清除了所述被选择信道之后,如果与排除了所述被清除信道的一组中的每个信道相关的缓存器延迟比一个最小延迟长,则在控制器的控制下在排除了所述被清除信道的一组虚级联信道上应用至少一个负指针调整动作。
优选地,所述同步处理器可操作地通过应用多个连续的负指针调整动作的处理而应用至少一个负指针调整动作,直到与排除了被清除信道的所述一组中的每个信道相关的缓存器延迟被最小化为止。
优选地,所述同步处理器可操作地通过应用多个连续的负指针调整动作的过程而应用至少一个负指针调整动作,直到与排除了被清除信道的所述一组中的每个信道相关的缓存器延迟被最小化为止。
附图说明
通过结合附图的以下详细描述可以更完整地理解本发明,其中:
图1是表示根据本发明一个优选实施例构建和操作的同步通信网的一个优选实现的简化框图;
图2是图1中网络操作的优选方法的简化流程图;
图3是图1中网络操作的另一个优选方法的简化流程图;以及
图4是图1中网络操作的另一个优选方法的简化流程图。
具体实施方式
参见图1,其中示出了根据本发明的一个优选实施例构建和操作的同步通信网10的优选实现的简化框图。
同步通信网10优选地可以包括至少下列之一:基于同步光网(SONET)的网络;和基于同步数字系列(SDH)的网络。
优选地,网络10包括互相通过同步基础结构15通信的多个网元(NE)。所述多个NE可以包括例如以同步格式经由同步基础结构15互相通信并且以同步格式或者诸如以太网格式的其它格式与网络终端通信的路由器/交换机。
举例而言,在图1中只示出了由参考数字20和25表示的两个NE。NE20和NE25优选地使得能够在一个网络管理系统30控制下,通过同步基础结构15进行与之相关的网络终端(未示出)之间的通信,所述网络管理系统30优选地可操作地与NE20、NE25和同步基础结构15相关。可替代地,NE20和NE25可以独立地由独立的管理系统(未示出)管理。应当理解,本发明并不受经由同步基础结构15通信的NE的数量的限制。
此外举例而言,并且不限制描述的一般性,图1中的网络10被安排为一个同步以太网,其中NE20和25以诸如千兆比特以太(GBE)格式的以太网格式与与之相关的网络终端通信。
不过,应当理解,本发明并不受在每个NE和其相关的网络终端之间通信所使用的通信格式的限制。
优选地,NE20和NE25可以在通过同步基础结构15的通信中使用虚级联。在这种情况下,NE20与NE25之间的通信可以通过多个单独的信道来执行,所述信道中的每个通过所述同步基础结构15,并且在其上执行NE20与NE25之间的通信的单独的信道的数量可以随时间改变。多个单独信道中的每个可以优选地被一个虚容器(VC)表示。VC可以是一个较高阶(HO)VC或者较低阶(LO)VC。较高阶VC可以包括一个VC-4或者VC-3。较低阶VC可以包括下列之一:VC-11;VC-12和VC-2。应当理解,许多信道可以使用相同的路由。
优选地,在其上执行NE20和NE25之间的通信的单独信道的数量可以没有业务影响地动态地改变以便遵守LCAS。举例而言,图1表示一组三个虚级联信道,由参考数字35、40和45指示,在其上在一个任意时间间隔中执行NE20和NE25之间的通信。此外,举例而言,并且不限制描述的一般性,信道35、40和45是VC4信道。不过应当理解,本发明并不受在其上执行NE20与NE25之间的通信虚级联信道数量或者在信道是VC信道的情况下的VC类型的VC信道的限制。
信道35、40和45可以具有不同的跟踪(trail)长度,这是由于所使用的不同路由的长度和通过的不同通信设备。不同的跟踪长度通常引起不同的网络延迟。信道35、40和45所经过的通信设备通常包括在同步基础结构15中的被信道35、40和45所经过的节点48中。应当理解,信道35、40和45中的每一个可以由一个或多个路径段组成,每个跨越在同步基础结构15中的两个节点48之间,并且信道45、40和45中的每一个所经过的节点48的数量可以变化。每个节点48通常包括一个具有至少传统的同步网络功能的网元。
术语“网络延迟”被在整个说明书中使用,并且用来指由于信号在网络中经过而被施加在该信号上的延迟。信号通常被在信道上传送,并且信道可以具有跨越不同物理距离并且通过不同通信设备的不同长度的路由。因此,不同的网络延迟可以与不同的信道相关,并且例如通过一个信道传送的信号可能经历不同于一个相同信号经过另一个信道传送时所经历的网络延迟。
信道35、40和45最终终接在NE20和NE25。NE20和NE25优选地在结构和功能上类似。为了叙述和描述简单并且不限制描述的一般性,在图1中只示出了NE20,其细节达到能够理解本发明的程度。
NE20优选地包括下列单元:收发信机部分50;同步处理器55;控制器60;映射器/去映射器65;和接口部分70。应当理解,同步处理器55和映射器/去映射器65可以实现在一个单独的集成电路(IC)(未示出)中。
图1中的接口部分70包括介质接入控制(MAC)接口和物理层(PHY)接口,其使得能够以GBE格式与和NE相关的网络终端通信。不过,应当理解,在其中NE20以不同于GBE的格式与其相关的网络终端通信的情况下,接口部分70可替代地包括除了MAC接口和PHY接口之外的接口元件,这种接口元件适合用于与和NE20相关的网络终端以不同于GBE格式的格式通信。
收发信机部分50优选地包括实现在独立单元或者一个组合单元中的一个光发送机部分和一个光接收机部分(都未示出)。光发送机部分优选地包括一个光发送机或者多个光发送机,并且光接收机部分优选地包括一个光接收机或者多个光接收机。收发信机部分50通常将表示数据的光信号与同步基础结构15中的节点48中类似的收发信机(未示出)通信。
优选地,收发信机部分50中的光接收机部分从同步基础结构15中的节点48经由包括例如VC4信道35、40和45的多个信道接收光信号。然后,光接收机部分将VC4信道35、40和45的电子表示提供到同步处理器55用于处理。
收发信机50中的光发送机部分优选地从同步处理器55接收表示在诸如多个VC4信道的多个信道中传送的数据的电信号。优选地,收发信机部分50中的光发送机部分将从同步处理器55接收的电信号转换成为光信号,并且将光信号发送到同步基础结构15中的节点48中的收发信机部分。
同步处理器55可以优选地分别依据网络10中采用的同步传输技术的类型而包括SONET处理器或者SDH处理器。优选地,同步处理器55包括至少一个缓存器75,它接收和安排电信号用于由同步处理器55处理和/或用于发送到与NE20相关的网络终端或者同步基础结构15中的节点48中的收发信机部分。所述至少一个缓存器75由时钟80进行时钟控制,并且时钟80和至少一个缓存器75以及同步处理器55可以优选地由控制器60例如根据从网络管理系统30接收的管理信息进行控制。
在从NE20到与NE20相关的网络终端的方向中的通信中,同步处理器55处理表示在收发信机部分50中的光接收机部分接收的光信号的电信号,从而产生以同步格式被处理的数据。然后,同步处理器55将被处理的数据输出到映射器/去映射器65。映射器/去映射器65优选地在从同步处理器55接收的被处理的数据上执行去映射操作,以便将所述数据去映射成为GBE格式的数据,并且将被去映射的GBE格式的数据提供到接口部分70,其将被去映射的数据输出到与NE20相关的网络终端。
在从与NE20相关的网络终端到NE20的方向的通信中,接口部分70优选地从网络终端接收GBE格式的数据,并且将数据提供到映射器/去映射器65。映射器/去映射器65优选地将GBE格式的数据映射成为同步格式的沿着多个信道传送的数据。然后,映射器/去映射器65优选地将沿着所述多个信道传送的同步格式的数据提供到同步处理器55。在同步处理器55中,沿着多个信道传送的数据优选地被在例如VC4信道中处理和安排,用于由收发信机部分50中的光发送机部分发送。
同步处理器55与控制器60一起优选地形成NE20中的设备,该设备尤其适合用于动态地在无业务影响的情况下,在其中与一个新信道相关的网络延迟不同于与承载业务量的一组虚级联信道相关的网络延迟的情况下,将所述新信道添加到所述传送业务量的一组虚级联的信道中。
术语“与一组虚级联信道相关的网络延迟”在整个说明书中被使用并且指所述一组中的一个信道所经历的网络延迟与所述信道所经历的缓存器延迟的和。术语“缓存器延迟”在整个说明书中被使用并且指信道所经历的来自于通过在一个缓存器中执行缓冲操作而将所述信道与其它信道对准的信道对准处理的延迟,其中缓存器延迟通常由缓存器中相对于该缓存器的第一时钟控制的单元的位置来表示。
应当理解,与不构成所述一组的一部分的一个信道相关的网络延迟可能不同于与该组相关的网络延迟,所述一个信道可以是例如在被通过虚级联添加到所述一组中之前的一个信道。不过,一旦所述信道构成所述一组的一部分,则该信道获得该组的网络延迟。
优选地,所述新信道被准备用于添加到所述一组中并且如果与该新信道相关的网络延迟比与该组相关的网络延迟长,则同步处理器55可能优选地延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,直到所述一组虚级联信道与所述新信道时间对准为止。在所述一组虚级联信道与所述新信道时间对准之后,同步处理器55可以优选地将所述新信道添加到所述一组虚级联信道中并且激活所述新信道用于传送业务量。
如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组相关的网络延迟短,则同步处理器55可以优选地延迟所述新信道中的业务量,直到所述新信道与所述一组虚级联信道时间对准为止。在所述新信道与所述一组时间对准之后,同步处理器55可以优选地将所述新信道添加到所述一组虚级联信道中并且激活所述新信道用于传送业务量。
优选地,同步处理器55可操作地通过在控制器60的控制下应用本领域众所周知的至少一个正指针调整动作而延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量。当沿着所述一组虚级联信道接收的业务量的延迟涉及一个以上的正指针调整动作时,同步处理器55可以在控制器的控制下应用多个连续的正指针调整动作,直到所述一组虚级联信道与所述新信道时间对准为止。因此,如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD1,则同步处理器55可以优选地在沿着所述一组虚级联信道接收的业务量上应用NC1个连续的正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL1i,其中i是从1到NC1的下标,并且 TD 1 = Σ i = 1 NC 1 TL 1 i
在其中需要所述新信道中业务量的延迟的情况下,同步处理器55可以优选地通过在控制器60的控制下应用以下之一来延迟所述新信道中的业务量:一个直接延迟动作;和至少一个正指针调整动作。
应用到一个信道中的术语“直接延迟动作”被在整个说明书中使用并且指在所述信道中被用于将业务量延迟一个选定的时间间隔的动作。应当理解,直接延迟动作可以关于新信道使用,这是因为新信道在被添加到所述一组中之前不传送业务量并且因此直接延迟动作的应用不影响业务量。如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络信道短一个时间间隔TD2,则在所述新信道中的业务量的延迟可以通过在所述新信道上应用直接延迟动作一个时间间隔TD2而获得。
在其中在新信道中的业务量的延迟被通过应用至少一个正指针调整动作而获得的情况下,所述至少一个正指针调整动作的应用可以包括例如应用多个连续的正指针调整动作,直到所述新信道与所述一组虚级联信道时间对准为止。因此,对于与所述新信道相关的比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短时间间隔TD2的网络延迟,所述新信道中的业务量的延迟可以通过执行NC2个连续的正指针调整动作而获得,所述每个动作具有一个持续时间TL2j,其中j是从1到NC2的下标,并且 TD 2 = Σ j = 1 NC 2 TL 2 j
举例而言,在图1中,所述一组虚级联信道包括三个VC4信道35、40和45,并且被添加到所述一组虚级联信道中的所述新信道是由参考数字85指明的。此外,举例而言,图1中的信道85具有一个比所述一组虚级联信道35、40和45相关的网络延迟长的网络延迟。
由同步处理器55与控制器60一起形成的设备还优选地被采用来动态地不影响业务地将一个被选择信道从一组传送业务量的虚级联信道中清除。在这种情况下,同步处理器55优选地将被选择的信道从所述一组虚级联信道中清除,并且如果与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟比与所述被清除信道相关的网络延迟短,则在所述被选择信道被清除之后,同步处理器55优选地在控制器60的控制下,在所述排除了被清除信道的一组虚级联信道上应用至少一个负指针调整动作。
应当理解,与排除了被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟以及与所述被清除信道相关联的网络延迟不需要被计算来确定哪个延迟更短。而是通过将与所述排除了被清除信道的一组中的每个信道相关的缓存器延迟与一个最小必要的延迟相联系,与排除了被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟以及与所述被清除信道相关联的网络延迟之间的关系被获得。所述最小必要的延迟通常但是不必须是由当至少一个缓存器75为空时获得的延迟所表示的一个延迟。然后,如果在排除了被选择信道的所述一组中的每个信道的缓存器延迟比所述最小必要的延迟长,则在所述被选择信道被清除之后,所述至少一个负指针调整动作被同步处理器55应用在排除了被清除信道的所述一组上。
应当理解,所述至少一个负指针调整动作的应用旨在减少或者消除所述一组虚级联信道的延迟,该延迟来自于在所述一组中被清除之前的网络延迟在该组中最长的所述被清除信道的网络延迟。使用指针调整动作来减小或者消除所述组的这种延迟的原因是阻止业务影响。
至少一个负指针调整动作的应用可以包括例如应用多个连续的负指针调整动作,直到与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟被最小化或者直到与排除了所述被清除信道的所述一组中的每个信道相关的缓存器延迟被最小化为止。用于结束应用多个连续的负指针调整动作的过程的触发器可以是例如至少一个缓存器75的清空,在这种情况下缓存器延迟为零。因此,如果与被清除信道相关的网络延迟比与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD,则同步处理器55可以在所述排除了被清除信道的所述一组虚级联信道上应用至多NC个连续的负指针调整动作,其中NC个连续的负指针调整动作中的每一个都具有一个持续时间TLi,i是从1到NC的下标,并且 TD = Σ i = 1 NC T L i
根据本发明的另一个优选实施例,以下列方式来执行将一个信道添加到一组虚级联信道中(或者从中清除一个信道,变体(mutatesmutandis)):NE20向与之相关的MAC发送一个请求以便停止沿着所述激活的一组级联信道的业务量的发送(例如在Gbe情况下的PAUSE指令)。响应于这个指令,没有业务量从MAC发送到NE20。这个步骤之后,NE20发送一个指示新信道添加到所述组的消息(例如“dataactive”消息)。之后,业务量被停止一个要求的时间间隔,它可以基本上等于所述组延迟与被所述被添加信道的延迟之间的延迟,或者可替代地,这个时间间隔可以基本上等于在所述网络中被允许的最大延迟。在这个要求的时间间隔之后,PAUSE被释放,并且沿着包括所述被添加信道的所述一组虚级联信道的业务量被恢复。
根据本发明的另一个实施例,NE20被提供有一个其尺寸基本上是网络中所允许的最大延迟的两倍的缓存器。当一个新信道应当被添加到一组虚级联信道中(或者一个信道应当被从中清除,变体)时,到达NE20的传送业务量的信道中的第一个被存储在缓存器的中间(时间方式),并且术语所述一组的每个进行中的信道(“旧”信道以及被添加的信道)被存储并且被与所述第一个传送业务的信道对准。一旦属于所述一组级联信道的所有信道(包括新添加的信道)都被时间对准,则业务量将沿着这个组的新添加信道发送。
现在参考图2,其中示出了图1中网络10的一个优选操作方法的简化流程图。
可操作地与可以被动态改变的一组虚级联信道相关的同步网的一个网元优选地被提供(步骤100)。与所述NE的通信被监视以便确定是否添加一个新信道到所述组被要求(步骤110)。
如果添加一个新信道到所述组被要求,则该新信道优选地被准备不影响业务地添加到所述组中(步骤120)。然后,如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长,则沿着所述一组虚级联信道接收的业务量优选地被延迟(步骤130),直到所述一组虚级联信道与所述新信道时间对准为止。在所述一组虚级联信道与所述新信道时间对准之后,所述新信道优选地被添加(步骤140)到所述一组虚级联信道并且被激活来传送业务量。
如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短,则所述新信道中的业务量优选地被延迟(步骤150),直到所述新信道与所述虚级联信道时间对准为止。在所述新信道与所述一组虚级联信道时间对准之后,所述新信道优选地被添加(步骤140)到所述一组虚级联信道中并且被激活用户传送业务量。
应当理解,可以通过应用至少一个正指针调整动作来延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量或者延迟在所述新信道中的业务量。如果所述新信道中的业务量被延迟,则可替代地可通过在所述新信道上应用至少一个直接延迟动作来延迟所述新信道中的业务量。
现在参考图3,其中示出了图1中网络10的另一个优选操作方法的简化流程图。
可操作地与一组可以动态改变的虚级联信道相关的同步网的一个网元优选地被提供(步骤200)。与所述NE的通信被监视以便确定一个被选择信道从所述一组中的清除是否被要求(步骤210)。
如果一个被选择信道要被从所述一组虚级联信道中清除,则所述被选择信道优选地被从所述一组中清除(步骤220),然后如果与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟比与所述被清除信道相关的网络延迟短,则在所述被选择信道被清除之后,至少一个负指针调整动作优选地被应用到排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道上(步骤230)。所述至少一个负指针调整动作可以包括优选地被应用的多个连续的负指针调整动作,直到与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟被最小化为止。如果与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟比所述被清除信道的网络延迟长,则不需要指针调整动作。
现在参考图4,其中示出了图1中网络10的另一个优选操作方法的简化流程。
可操作地与一组可以动态改变的虚级联信道相关的同步网的一个网元优选地被提供(步骤300)。与所述NE的通信被监视以便确定一个被选择信道从所述一组中的清除是否被要求(步骤310)。
如果一个被选择信道要被从所述一组虚级联信道中清除,则所述被选择信道优选地被从所述一组中清除(步骤320)。然后如果与排除了所述被清除信道的所述一组中的每个信道相关的网络延迟比一个最小延迟长,则在所述被选择信道被清除之后,至少一个负指针调整动作优选地被应用到排除了所述被清除信道的所述一组上(步骤330)。所述至少一个负指针调整动作可以包括优选地被应用的多个连续的负指针调整动作,直到与排除了所述被清除信道的所述一组中的每个信道相关的缓存器延迟被最小化为止。如果与排除了所述被清除信道的所述一组中的至少一个信道相关的缓存器延迟等于最小的需要的延迟,则不需要指针调整动作。
应当理解,为了清楚起见而在各独立实施例中描述的本发明的各个特征也可以被组合地在单独一个实施例中提供。相反,为了简洁而在单独一个实施例中被描述的本发明的各个特征也可以被独立地或者以任意合适的子组合而提供。
本领域中的技术人员应当理解,本发明并不局限于以上所特别示出和描述的内容。本发明的范围由所附的权利要求来限定。

Claims (19)

1.一种方法,用于动态地将一个新的信道添加到传送业务量到同步网的一个网元(NE)的一组虚级联的信道,所述方法包括步骤:
如果与所述新的信道相关的一个网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长,则:
延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,直到所述一组虚级联的信道与所述新的信道被时间对准为止,并且
在所述一组虚级联信道和所述新的信道时间对准之后,将所述新的信道添加到所述一组虚级联的信道中;以及
如果与所述新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短,则:
延迟所述新的信道中的业务量,直到所述新的信道和所述一组虚级联信道被时间对准为止,并且
在所述新的信道和所述一组虚级联信道时间对准之后,将所述新的信道添加到所述一组虚级联信道中。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述延迟步骤中的任何一个包括应用至少一个正指针调整动作的步骤。
3.根据权利要求1所述的方法,如果与所述新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短一个时间间隔TD2,则延迟在新的信道中的业务量的步骤包括下列之一:
步骤:在所述新的信道上应用至少一个对于时间间隔TD2的直接延迟动作;以及
步骤:将新的信道中的业务量延迟NC2个连续的正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL2j,其中j是从1到NC2的下标,并且 TD 2 = Σ j = 1 NC 2 TL 2 j .
4.根据权利要求2所述的方法,其中所述应用至少一个正的指针调整动作的步骤包括应用多个连续的正指针调整动作直到所述新的信道和所述一组虚级联信道被时间对准。
5.根据权利要求1所述的方法,其中如果与新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD1,则延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量的步骤包括步骤:在沿着所述一组虚级联信道接收的业务量上应用NC1个连续正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL1i,其中i是一个从1到NC1的下标,并且 TD 1 = Σ i = 1 NC 1 TL 1 i .
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述同步网包括以下网络中的至少一个:基于同步光网(SONET)的网络;和基于同步数字系列(SDH)的网络。
7.一种方法,用于动态地将一个被选择的信道从传送到同步网的一个网元(NE)的业务量的一组虚级联信道中清除,所述方法包括步骤:
将所述被选择的信道从所述一组虚级联信道中清除;以及
如果与所述排除了被清除信道的一组虚级联信道相关的网络延迟比与所述被清除信道相关的网络延迟短,则在所述清除步骤之后,在排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道上应用至少一个负指针调整动作。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述应用至少一个负指针调整动作的步骤包括应用多个连续的负指针调整动作,直到与排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟被最小化为止。
9.根据权利要求7所述的方法,其中如果与所述被清除信道相关的网络延迟比排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD,则所述应用步骤包括在排除了所述被清除信道的所述一组虚级联信道上应用至多NC个连续的负指针调整动作,其中所述NC个连续的负指针调整动作中的每一个具有一个持续时间TLi,i是一个从1到NC的下标,并且 TD = Σ i = 1 NC T L i .
10.根据权利要求7所述的方法,其中所述同步网包括以下网络中的至少一个:至少部分地基于同步光网(SONET)的网络;和至少部分地基于同步数字系列(SDH)的网络。
11.一种方法,用于动态地将一个新信道添加到传送业务量到一个同步网的网元(NE)的一组虚级联信道,所述方法包括步骤:
暂停从一个客户接收业务量;
将所述新信道添加到所述一组虚级联信道中;
将所述一组虚级联信道与所述新信道时间对准;以及
恢复从客户的业务量的接收以及沿着包括所述新信道的所述一组虚级联信道的业务量的发送。
12.根据权利要求11所述的方法,其中如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短,则通过将所述一组延迟一个基本上等于与所述一组相关的网络延迟与和所述被添加信道相关的延迟之间的差的时间间隔来执行时间对准步骤。
13.一种方法,用于动态地将一个新信道添加到传送业务量到一个同步网的网元(NE)的一组虚级联信道,所述方法包括步骤:
提供一个与所述NE相关的缓存器,该缓存器具有一个是所述同步网中允许的最大延迟的两倍的存储容量;
将沿着属于所述一组虚级联信道的第一个信道传送的业务量数据存储一个基本上等于所述缓存器尺寸一半的持续时间;
将包括所述新信道的被添加到所述一组虚级联信道的每个进行中的信道与所述被存储的第一个传送业务量信道时间对准;以及
沿着所述新信道发送业务量。
14.一种用于动态地将一个新的信道添加到传送业务量的一组虚级联信道中的设备,该设备包括:
一个控制器;以及
一个同步处理器,它可操作地与所述一组虚级联信道和所述新的信道相关联并且在所述控制器的控制下可操作地执行以下动作:
延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,直到时间对准所述一组虚级联信道和所述新的信道为止,并且如果与所述新的信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长,则在所述一组虚级联信道和所述新的信道时间对准之后,将所述新的信道添加到所述一组虚级联信道中,以及
延迟所述新的信道中的业务量,直到时间对准所述新的信道和所述一组虚级联信道为止,并且如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短,则在所述新信道和所述一组虚级联信道时间对准之后,将所述新信道添加到所述一组虚级联信道中。
15.一种网元(NE),它包括如权利要求14所述的设备并且在一个包括以下网络中的至少一个的同步网中可操作:至少部分地基于同步光网(SONET)的网络;和至少部分地基于同步数字序列(SDH)的网络。
16.根据权利要求14所述的设备,其中所述同步处理器可操作地通过在控制器的控制下应用至少一个正指针调整动作而延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量。
17.根据权利要求14所述的设备,其中所述同步处理器可操作通过在控制器的控制下应用多个连续的正指针调整动作来延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量或者在所述新信道中的业务量,直到所述一组虚级联信道和所述新信道时间对准为止。
18.根据权利要求14所述的设备,其中如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟短一个时间间隔TD2,则所述同步处理器可操作地通过在控制器的控制下应用下列动作之一而延迟所述新信道中的业务量:
在所述新信道上的时间间隔为TD2的至少一个直接延迟动作;以及
NC2个连续的正指针调整动作,每个具有一个持续时间TL2j,其中j是从1到NC2的下标,并且 TD 2 = Σ j = 1 NC 2 TL 2 j .
19.根据权利要求14所述的设备,其中如果与所述新信道相关的网络延迟比与所述一组虚级联信道相关的网络延迟长一个时间间隔TD1,则所述同步处理器可操作地通过在沿着所述一组虚级联信道接收的业务量上应用NC1个连续的正指针调整动作而延迟沿着所述一组虚级联信道接收的业务量,所述每个动作具有一个持续时间TL1i,其中i是从1到NC1的下标,并且 TD 1 = Σ i = 1 NC 1 TL 1 i .
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