ES2941272T3 - Procedimiento de envío de datos y dispositivo de reenvío - Google Patents

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Abstract

Las realizaciones de la presente invención proporcionan un método de envío de datos, que incluye: recibir respectivamente, mediante un dispositivo de reenvío usando un primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un primer conjunto de intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados generados por una subcapa de codificación física; determinar, mediante el dispositivo de reenvío según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo; y enviar respectivamente, por el dispositivo de reenvío, los múltiples primeros bloques de datos codificados usando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. De acuerdo con el método de envío de datos en las realizaciones de la presente invención, el dispositivo de reenvío no necesita procesar los primeros bloques de datos codificados en un modo de reenvío convencional de capa 2 (capa de enlace) o capa 3 (capa de red). Por lo tanto, se puede reducir un retraso de procesamiento y se puede reducir un retraso de transmisión. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento de envío de datos y dispositivo de reenvío
Campo técnico
La presente invención se refiere al campo de las comunicaciones y, en particular, a un procedimiento de envío de datos y un dispositivo de reenvío.
Antecedentes
La introducción de un concepto de un Ethernet flexible (Flexible Ethernet, FlexE) proporciona una dirección de evolución viable para la virtualización de enlaces físicos de Ethernet. En el FlexE, uno o más transceptores de capa física de Ethernet enlazados constituyen un grupo Ethernet flexible (Grupo FlexE). El grupo FlexE puede considerarse como un enlace FlexE entre un dispositivo de envío y un dispositivo de recepción. El enlace FlexE es un enlace lógico. El ancho de banda del enlace lógico es igual a la suma del ancho de banda de los múltiples transceptores de capa física enlazados. En una solución técnica FlexE, se utilizan los recursos de ancho de banda del grupo FlexE realizando la configuración del intervalo de tiempo (por ejemplo, se configuran 20 u 80 intervalos de tiempo), y se implementa un enlace virtual realizando la configuración del intervalo de tiempo, de modo que el FlexE proporciona un servicio a un cliente Ethernet flexible (Cliente FlexE).
Cuando un dispositivo de envío y un dispositivo de recepción transmiten un cliente FlexE mediante un enlace virtual compatible con el grupo FlexE, el dispositivo de envío puede codificar, según una estructura 64B/66B, una trama Ethernet correspondiente al cliente FlexE a fin de obtener bloques de datos 64B/66B. Controlado por una corrección de compatibilidad de Ethernet flexible (FlexE SHIM), el cliente FlexE se transfiere a través de una red de transporte (Red de transporte).
Después de recibir el cliente FlexE, el dispositivo de recepción debe realizar el reenvío en un modo de reenvío convencional de capa 2 (capa de enlace) o capa 3 (capa de red) según una tabla de reenvío de capa 2 o capa 3. Por lo tanto, un retraso es considerable.
El documento EP 0 939 576 A2 se refiere a una red de conmutación de circuitos con un procedimiento de búsqueda externo que utiliza información de enrutamiento externo aplicada a un encabezado de paquete para enrutar un paquete de datos a un intervalo de tiempo de destino. El documento de STEPHEN J t Ro W b RIDg E ALCATEL-LUCENT EE. UU.: "Mapping of Flex Ethernet Clients over OTN;C 1213", ITU-T BORRADOR; PERÍODO DE ESTUDIOS 2013-2016, UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, GINEBRA; CH, vol. 15/11, 6 de junio de 2015 (2015-06-06), páginas 1-7, XP044136865 describe el concepto general de FlexE que crea un conjunto de nuevas tarifas de clientes Ethernet para mapear sobre la OTN y destaca que se espera que muchas de estas nuevas tarifas de clientes de Ethernet se asignarán como "64B/66B desnudas". El documento US 20098/245289 A1 se refiere a la conmutación multiplexada por división de tiempo programable en un dispositivo de red que incluye un conjunto de conmutadores.
Resumen
El objetivo de la presente invención es proporcionar un procedimiento de envío de datos en el que se determinan múltiples intervalos de tiempo, y se envían múltiples primeros bloques de datos codificados en los múltiples intervalos de tiempo, para reducir un retraso. Este objetivo se resuelve mediante las reivindicaciones independientes adjuntas y realizaciones adicionales y mejoras se enumeran en las reivindicaciones dependientes y se repiten a continuación.
Según un primer aspecto, se proporciona un procedimiento de envío de datos, que incluye: la recepción, respectivamente, mediante un dispositivo de reenvío utilizando un primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un primer conjunto de intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados (bloque de datos codificados) generados por una subcapa de codificación física (Subcapa de Codificación Física, PCS), donde los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo; la determinación, por el dispositivo de reenvío según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo; y el envío, respectivamente, mediante el dispositivo de reenvío, de los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, donde los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Según el procedimiento de envío de datos de esta realización de la presente invención, un dispositivo de reenvío determina múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo y un segundo grupo FlexE que corresponden a múltiples intervalos de tiempo de un primer conjunto de intervalos de tiempo y un primer Grupo FlexE, de modo que el dispositivo de reenvío pueda mapear bloques de datos codificados recibidos utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo en los múltiples intervalos de tiempo del segundo conjunto de intervalos de tiempo, y enviar los bloques de datos codificados utilizando el segundo Grupo FlexE. Es decir, el dispositivo de reenvío puede determinar los múltiples intervalos de tiempo y enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados en los múltiples intervalos de tiempo. Por lo tanto, el dispositivo de reenvío no tiene que procesar bloques de datos 64B/66B según un modo de envío convencional de capa 2 (capa de enlace) o capa 3 (capa de red) para reducir un retraso de procesamiento y reducir un retardo de transmisión.
En un posible modo de implementación, la determinación por el dispositivo de reenvío según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo incluye: determinar, mediante el dispositivo de reenvío al buscar en una primera tabla de mapeo, el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, donde la primera tabla de mapeo incluye una relación de mapeo entre el primer grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo, y entre el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
En un posible modo de implementación, la determinación por el dispositivo de reenvío según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo de FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo incluye: determinar, mediante una primera tarjeta de interfaz física PIC del dispositivo de reenvío al buscar en una segunda tabla de mapeo, un identificador de un primer canal que corresponde a los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, donde la segunda tabla de mapeo incluye una relación de mapeo entre los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer intervalo de tiempo y el primer grupo FlexE, y el identificador del primer canal, y el primer canal es un canal entre la primera PIC y un primer procesador de red NP del dispositivo de reenvío; determinar, mediante el primer NP al buscar en una tercera tabla de mapeo, una primera subinterfaz correspondiente al identificador del primer canal, donde la primera subinterfaz corresponde al segundo grupo FlexE, y la tercera tabla de mapeo incluye una relación de mapeo entre el identificador del primer canal y la primera subinterfaz; determinar, mediante un segundo NP del dispositivo de reenvío al buscar en una cuarta tabla de mapeo, un identificador de un segundo canal correspondiente a la primera subinterfaz, donde la cuarta tabla de mapeo incluye una relación de mapeo entre la primera subinterfaz y el identificador del segundo canal, y el segundo canal es un canal entre el segundo NP y una segunda PIC del dispositivo de reenvío; y determinar, mediante la segunda PIC al buscar en una quinta tabla de mapeo, los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo correspondientes al identificador del segundo canal, donde la quinta tabla de mapeo incluye una relación de mapeo entre el identificador del segundo canal y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
En un posible modo de implementación, después de la recepción, respectivamente, por un dispositivo de reenvío utilizando un primer grupo Ethernet flexible grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un primer conjunto de intervalos de tiempo, de múltiples primeros bloques de datos codificados generados por una subcapa de codificación física, el procedimiento puede incluir, además: generar, mediante la primera PIC, un paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados.
En un posible modo de implementación, la generación, mediante la primera PIC, de un paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados incluye: volver a ensamblar, mediante la primera PIC, los primeros múltiples bloques de datos codificados para restaurar uno o más paquetes de datos de destino, donde el paquete de datos de destino es una trama Ethernet.
En esta realización de la presente invención, los bloques de datos codificados recibidos se vuelven a ensamblar primero para restaurar la trama Ethernet, y a continuación, se realizan el mapeo y el envío de intervalos de tiempo, lo que permite reducir las modificaciones a una arquitectura de un dispositivo de reenvío existente.
En un posible modo de implementación, la generación, mediante la primera PIC, de un paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados incluye: encapsular, mediante el dispositivo de reenvío, todos los bloques de datos codificados N de los múltiples primeros bloques de datos codificados para generar el paquete de datos de destino.
El procedimiento mediante el cual se almacenan y encapsulan múltiples paquetes de datos en un paquete de datos relativamente grande y a continuación, se envían, puede mejorar la eficiencia de transmisión del dispositivo de reenvío.
En un posible modo de implementación, después de determinar, mediante una primera tarjeta de interfaz física PIC del dispositivo de reenvío buscando en una segunda tabla de mapeo, un identificador de un primer canal correspondiente a los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, el procedimiento incluye, además: añadir, mediante la primera PIC, el identificador del primer canal al paquete de datos de destino; y enviar, mediante la primera PIC al primer NP utilizando el primer canal, el paquete de datos al que se añade el identificador del primer canal; y después de la determinación, mediante un segundo NP del dispositivo de reenvío al buscar en una cuarta tabla de mapeo, un identificador de un segundo canal correspondiente a la primera subinterfaz, el procedimiento incluye, además: añadir, mediante el segundo NP, el identificador del segundo canal al paquete de datos de destino; y enviar, mediante el segundo NP a la segunda PIC utilizando el segundo canal, el paquete de datos al que se añade el identificador del segundo canal.
En un posible modo de implementación, el procedimiento puede incluir, además: recibir, respectivamente, por el dispositivo de reenvío utilizando el primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un tercer conjunto de intervalos de tiempo, múltiples segundos bloques de datos codificados generados por la subcapa de codificación física PCS, donde los múltiples segundos bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del tercer conjunto de intervalos de tiempo; y generar, mediante el dispositivo de reenvío, una trama Ethernet según los múltiples segundos bloques de datos codificados, y realizar el procesamiento de capa 2 en la trama Ethernet, o realizar el procesamiento de capa 3 en un paquete de Protocolo de Internet incluido en la trama Ethernet.
En un posible modo de implementación, los primeros múltiples bloques de datos codificados son bloques de datos 64B/66B.
Según un segundo aspecto, se proporciona un dispositivo de reenvío, y está configurado para ejecutar el procedimiento del primer aspecto o cualquier modo de implementación posible del primer aspecto. Específicamente, el dispositivo de reenvío incluye unidades configuradas para ejecutar el procedimiento del primer aspecto o cualquier modo de implementación posible del primer aspecto.
Según un tercer aspecto, se proporciona un dispositivo de reenvío. El dispositivo de reenvío incluye un receptor, un transmisor, un procesador, una memoria y un sistema de bus. El receptor, el transmisor, el procesador y la memoria se conectan mediante el sistema de bus. La memoria está configurada para almacenar una instrucción. El procesador está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria a fin de controlar el receptor para recibir una señal y controlar el transmisor para enviar una señal. Además, cuando el procesador ejecuta la instrucción almacenada en la memoria, el procesador ejecuta el procedimiento del primer aspecto o cualquier modo de implementación posible del primer aspecto.
Según un cuarto aspecto, esta aplicación proporciona un medio legible por ordenador. El medio legible por ordenador está configurado para almacenar un programa informático. El programa informático incluye una instrucción que se utiliza para ejecutar el procedimiento del primer aspecto o cualquier modo de implementación posible del primer aspecto.
Breve descripción de los dibujos
Para describir las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente invención más claramente, a continuación, se describen brevemente los dibujos adjuntos necesarios para describir las realizaciones o la técnica anterior. Aparentemente, los dibujos que se acompañan en la siguiente descripción muestran meramente algunas realizaciones de la presente invención, y los expertos ordinarios en la materia pueden obtener otros dibujos de estos dibujos que se acompañan sin esfuerzos creativos.
La figura 1 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación según la presente invención; La figura 2 es un diagrama de flujo esquemático de un procedimiento de envío de datos según la presente invención;
La figura 3 es un diagrama esquemático de un procedimiento de envío de datos según una realización de la presente invención;
La figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de un procedimiento de envío de datos según otra realización de la presente invención;
La figura 5 es un diagrama esquemático de un dispositivo de reenvío según una realización de la presente invención; y
La figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de reenvío según una realización de la presente invención.
Descripción de las realizaciones
A continuación, se describen de forma clara las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de la presente invención. Las realizaciones descritas son simplemente algunas, pero no todas las realizaciones de la presente invención. Basándose en las realizaciones de la presente invención, los expertos ordinarios en la materia pueden obtener otras realizaciones sin esfuerzos creativos.
A continuación, se describen brevemente los términos técnicos utilizados en las realizaciones de la presente invención.
Un cliente Ethernet flexible (Cliente FlexE) es un flujo de Ethernet (flujo de Ethernet). Para el flujo de Ethernet, una tasa de MAC de Ethernet (tasa de MAC de Ethernet) corresponde o no a una tasa de transceptores de capa física de Ethernet (tasa de PHY de Ethernet).
Un grupo Ethernet flexible (Grupo FlexE) es un grupo de 1 a n transceptores de capa física de Ethernet enlazados (un grupo de 1 a n transceptores de capa física de Ethernet enlazados), donde un valor de n es igual a 254. Por ejemplo, el grupo FlexE puede ser un transceptor de capa física de Ethernet enlazado. El grupo FlexE puede ser dos transceptores de capa física de Ethernet enlazados. El grupo FlexE puede ser cinco transceptores de capa física de Ethernet enlazados.
Para el transceptor de capa física de Ethernet enlazado, un transceptor de capa física de Ethernet de envío (PHY de envío) se enlaza a un transceptor de capa física de Ethernet de recepción (PHY de recepción). El número de PHYs de envío es igual al número de PHYs de recepción.
Para múltiples transceptores de capa física de Ethernet enlazados, múltiples PHYs de envío se enlazan respectivamente a múltiples PHYs de recepción. El número de múltiples PHYs de envío es igual al número de PHYs de recepción.
El PHY de envío es un PHY que se utiliza para enviar datos.
El PHY de recepción es un PHY que se utiliza para recibir datos.
Todos los PHY de esta aplicación son PHY de Ethernet.
Para un Ethernet flexible (Flex Ethernet, FlexE), el cliente FlexE y el grupo FlexE, consulte el Acuerdo de implementación de Ethernet flexible 1.0 (Acuerdo de implementación de Flex Ethernet 1.0) publicado por el Optical Internetworking Forum (Foro de Internetworking óptico) en marzo de 2016.
Un enlace lógico es un enlace establecido en un enlace físico. Un enlace físico se puede dividir en varios enlaces lógicos. Alternativamente, múltiples enlaces físicos pueden constituir un enlace lógico.
Las soluciones técnicas proporcionadas en las realizaciones de la presente invención se pueden aplicar a una red troncal, una red de convergencia, una red de acceso, una red empresarial, una red fronthaul móvil o una red backhaul.
Un procedimiento de envío de datos de esta realización de la presente invención puede aplicarse a un FlexE. En un escenario de FlexE, cada transceptor de capa física de Ethernet enlazado en un grupo FlexE transmite un flujo de bloque de datos codificado en un período de 20 intervalos de tiempo. Hay un bloque de código de sobrecarga (overhead) en un intervalo de 1023 grupos de bloques de datos codificados en el flujo de bloques de datos codificados. El bloque de código de sobrecarga ocupa 66 bits. Cada grupo de bloques de datos codificados generalmente incluye 20 bloques de datos codificados de 64B/66B. Los 20 bloques de datos de 64B/66B se transmiten respectivamente en 20 intervalos de tiempo. Cuando un dispositivo de envío y un dispositivo de recepción transmiten un cliente FlexE utilizando un enlace virtual compatible con el grupo FlexE, los recursos de intervalos de tiempo ocupados por el enlace virtual se pueden determinar en función de una tabla de configuración de intervalos de tiempo correspondiente a cada transceptor de capa física de Ethernet enlazado en el grupo FlexE, y a continuación, estos recursos de intervalos de tiempo se utilizan para transmitir el cliente FlexE al dispositivo receptor.
La figura 1 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación según una realización de la presente invención. Como se muestra en la figura 1, se incluyen un dispositivo de envío 1, un dispositivo de recepción 1 y s dispositivos de reenvío (un dispositivo de reenvío 1 a un dispositivo de reenvío s), donde s es un número entero mayor que 1. Se establece un enlace FlexE entre el dispositivo de envío 1 y el dispositivo de reenvío 1 utilizando un grupo FlexE A. Se establece un enlace FlexE entre el dispositivo de reenvío s y el dispositivo de recepción 1 utilizando el grupo FlexE A. También se establece un enlace FlexE entre dos dispositivos de reenvío adyacentes. El dispositivo de recepción y el dispositivo de envío transmiten un cliente FlexE utilizando el dispositivo de reenvío 1 al dispositivo de reenvío s.
En una solución técnica, cuando el dispositivo de envío 1 y el dispositivo de recepción 1 transmiten un cliente FlexE utilizando el dispositivo de reenvío 1 al dispositivo de reenvío s, cada uno del dispositivo de reenvío 1 al dispositivo de reenvío s necesita generar una trama Ethernet según bloques de datos codificados y realizar el procesamiento de capa 2 o el procesamiento de capa 3 en la trama Ethernet. Por lo tanto, un retraso es considerable.
Para mejorar la eficiencia de transmisión, una realización de la presente invención proporciona un procedimiento de envío de datos. A continuación, se proporciona una descripción detallada con referencia a la figura 2.
La figura 2 es un diagrama de flujo esquemático de un procedimiento de envío de datos incluye etapas según la presente invención.
Debe entenderse que un intervalo de tiempo utilizado en esta realización de la presente invención puede ser específicamente un intervalo de calendario (intervalo de calendario). Para más información sobre el intervalo de calendario, consulte el Acuerdo de implementación de Ethernet flexible 1.0.
210. Un dispositivo de reenvío recibe, respectivamente, utilizando un primer grupo Ethernet flexible grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un primer conjunto de intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados generados por una subcapa de codificación física.
Por ejemplo, el primer grupo FlexE incluye uno o más PHYs de envío. El primer grupo FlexE incluye uno o más PHYs de recepción. El PHY de envío del primer grupo FlexE se enlaza al PHY de recepción del primer grupo FlexE. El dispositivo de reenvío incluye el PHY de recepción del primer grupo FlexE. Un dispositivo de envío incluye el PHY de recepción del primer grupo FlexE. El dispositivo de reenvío es un dispositivo de siguiente salto del dispositivo de envío.
Por ejemplo, los múltiples primeros bloques de datos codificados pueden generarse después de que la subcapa de codificación física del dispositivo de envío codifique una trama Ethernet correspondiente a un cliente FlexE. Por ejemplo, los múltiples primeros bloques de datos codificados pueden ser múltiples bloques de datos de 64B/66B o múltiples bloques de datos de 8B/10B.
En esta realización de la presente invención, el dispositivo de reenvío y el dispositivo de envío pueden establecer un enlace lógico utilizando el primer grupo FlexE. El dispositivo de envío puede enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo. El dispositivo de reenvío puede recibir, utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo, los múltiples primeros bloques de datos codificados enviados por el dispositivo de envío.
Específicamente, los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo. El dispositivo de reenvío puede recibir, utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo, los múltiples primeros bloques de datos codificados correspondientes al cliente FlexE.
Por ejemplo, el primer grupo FlexE puede ser un grupo FlexE 1, y los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo pueden incluir los intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5. El dispositivo de envío puede transmitir respectivamente, utilizando el grupo FlexE 1 y en los intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5 en cada período, los múltiples primeros bloques de datos codificados generados por la subcapa de codificación física del dispositivo de envío. El dispositivo de reenvío puede recibir respectivamente los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el grupo FlexE 1 y en los intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5 en cada período.
En esta invención, por ejemplo, durante la asignación de recursos en el dominio temporal, los recursos del dominio temporal pueden dividirse en múltiples períodos. Cada período de los múltiples períodos puede incluir 20 intervalos de tiempo, que son un intervalo de tiempo 0 a un intervalo de tiempo 19 respectivamente. La duración de cada intervalo de tiempo puede ser de 1 milisegundo (milisegundo, ms). La duración de un período puede ser de 20 ms.
Debe entenderse que, en esta realización de la presente invención, el dispositivo de reenvío puede ser cualquiera de los dispositivos de reenvío s que se muestran en la figura 1. Más específicamente, el dispositivo de reenvío puede ser un dispositivo que tiene la función de reenviar un cliente FlexE. Por ejemplo, el dispositivo de reenvío puede ser un enrutador o un conmutador. En esta realización de la presente invención, por ejemplo, cuando el dispositivo de reenvío es un dispositivo de reenvío 2, el dispositivo de envío es el dispositivo de reenvío 1. Cuando el dispositivo de reenvío es el dispositivo de reenvío 1, el dispositivo de envío es el dispositivo de envío 1.
220. El dispositivo de reenvío determina, según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Por ejemplo, el segundo grupo FlexE incluye uno o más PHYs de envío. El segundo grupo FlexE incluye uno o más PHYs de recepción. El PHY de envío del segundo grupo FlexE se enlaza al PHY de recepción del segundo grupo FlexE. El dispositivo de reenvío incluye el PHY de envío del segundo grupo FlexE. Un dispositivo de recepción incluye el PHY de recepción del segundo grupo FlexE.
En esta invención, los múltiples intervalos de tiempo del segundo conjunto de intervalos de tiempo mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo.
El segundo grupo FlexE es un grupo FlexE utilizado por el dispositivo de reenvío para enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados. Los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo son intervalos de tiempo utilizados cuando el dispositivo de reenvío envía los múltiples primeros bloques de datos codificados. Se puede determinar una ruta de reenvío determinando el segundo grupo FlexE y el segundo conjunto de intervalos de tiempo que corresponden al primer grupo FlexE y al primer conjunto de intervalos de tiempo.
En esta realización de la presente invención, el dispositivo de reenvío puede almacenar previamente una tabla de reenvío. La tabla de reenvío puede almacenar una correspondencia entre los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, y una correspondencia entre el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Específicamente, la tabla de reenvío del dispositivo de reenvío puede almacenar una correspondencia entre la primera información y la segunda información. La primera información incluye los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE. La segunda información incluye el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Específicamente, se puede establecer un enlace lógico entre el dispositivo de reenvío y el dispositivo de recepción. El enlace lógico puede ser el segundo grupo FlexE. El dispositivo de reenvío puede enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. El dispositivo de recepción puede recibir, utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, los múltiples primeros bloques de datos codificados enviados por el dispositivo de reenvío.
Por ejemplo, el segundo grupo FlexE puede ser un grupo FlexE 3, y el segundo conjunto de intervalos de tiempo puede incluir los intervalos de tiempo 1,3, 5 y 7. El dispositivo de reenvío puede enviar respectivamente los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el grupo FlexE 3 y en los intervalos de tiempo 1, 3, 5 y 7 en cada período. El dispositivo de recepción puede recibir respectivamente los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el grupo FlexE 3 y en los intervalos de tiempo 1, 3, 5 y 7 en cada período.
En esta realización de la presente invención, pueden utilizarse el procedimiento 1 o el procedimiento 2 cuando el dispositivo de reenvío determina el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. A continuación, se describen en detalle el procedimiento 1 y el procedimiento 2.
Por ejemplo, en esta realización de la presente invención, cuando el dispositivo de reenvío es el dispositivo de reenvío 2 que se muestra en la figura 1, y s es mayor que 2, el dispositivo de recepción es un dispositivo de reenvío 3. Cuando el dispositivo de reenvío es el dispositivo de reenvío s, el dispositivo de recepción es el dispositivo de recepción 1. El dispositivo de recepción puede recibir, utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, los primeros bloques de datos codificados múltiples enviados por el dispositivo de reenvío. El dispositivo de recepción puede generar, según los múltiples primeros bloques de datos codificados, una trama Ethernet correspondiente al cliente FlexE.
230. El dispositivo de reenvío envía respectivamente los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Específicamente, el dispositivo de reenvío puede recibir, utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo, los múltiples primeros bloques de datos codificados enviados por el dispositivo de envío. Después de determinar el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, el dispositivo de reenvío puede enviar respectivamente los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. Es decir, el dispositivo de reenvío puede determinar los múltiples intervalos de tiempo y enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados en los múltiples intervalos de tiempo. Por lo tanto, el dispositivo de reenvío no tiene que procesar los datos recibidos según un modo de reenvío convencional de capa 2 (capa de enlace) o capa 3 (capa de red). Por lo tanto, la solución técnica anterior contribuye a reducir el retraso en el reenvío.
Opcionalmente, el procedimiento puede incluir, además: recibir, respectivamente, por el dispositivo de reenvío utilizando el primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un tercer conjunto de intervalos de tiempo, múltiples segundos bloques de datos codificados generados por la subcapa de codificación física, donde los múltiples segundos bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del tercer conjunto de intervalos de tiempo; y generar, mediante el dispositivo de reenvío, una trama Ethernet según los múltiples segundos bloques de datos codificados, y realizar el procesamiento de capa 2 en la trama Ethernet, o realizar el procesamiento de la capa 3 en un paquete de Protocolo de Internet incluido en la trama Ethernet.
En esta invención, los múltiples segundos bloques de datos codificados pueden generarse después de que la subcapa de codificación física del dispositivo de envío codifique una trama Ethernet correspondiente a otro cliente FlexE. Por ejemplo, los múltiples segundos bloques de datos codificados pueden ser múltiples bloques de datos de 64B/66B o múltiples bloques de datos de 8B/10B.
Específicamente, el dispositivo de reenvío puede procesar, de manera convencional, los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el tercer conjunto de intervalos de tiempo. Es decir, el dispositivo de reenvío restaura primero la trama Ethernet según los segundos bloques de datos codificados y a continuación, realiza el procesamiento de capa 2 de la trama Ethernet restaurada, o realiza el procesamiento de capa 3 del paquete de Protocolo de Internet incluido en la trama Ethernet.
En esta realización de la presente invención, el procedimiento 1 puede utilizarse cuando el dispositivo de reenvío determina, según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Procedimiento 1:
El dispositivo de reenvío puede buscar primero en una primera tabla de mapeo preestablecida que es almacenada por el dispositivo de reenvío y a continuación, determinar el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Específicamente, la primera tabla de mapeo registra una relación de mapeo entre un grupo FlexE entrante y un conjunto de intervalos de tiempo entrante, y entre un grupo FlexE saliente y un conjunto de intervalos de tiempo saliente. El dispositivo de reenvío puede determinar, buscando en la primera tabla de mapeo, el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
A continuación, se describe en detalle el procedimiento 1 con referencia a la figura 3 y a la Tabla 1.
La figura 1 puede mostrar una forma específica de la primera tabla de mapeo. Debe entenderse que un grupo FlexE entrante en la Tabla 1 representa un grupo FlexE utilizado por el dispositivo de reenvío para recibir bloques de datos codificados, y se representa mediante un número de grupo FlexE (número). Un conjunto de intervalos de tiempo entrante incluye intervalos de tiempo utilizados por el dispositivo de reenvío para recibir los bloques de datos codificados, y se representa mediante un número de intervalo de tiempo. Un grupo FlexE saliente representa un grupo FlexE utilizado por el dispositivo de reenvío para enviar los bloques de datos codificados, y se representa mediante un número de grupo FlexE. Un conjunto de intervalos de tiempo saliente incluye intervalos de tiempo utilizados por el dispositivo de reenvío para enviar los bloques de datos codificados, y se representa mediante un número de intervalo de tiempo. Debe entenderse, además, que el grupo FlexE entrante y el grupo FlexE saliente son grupos FlexE diferentes. El grupo FlexE entrante es un grupo FlexE conectado entre el dispositivo de reenvío y el dispositivo de envío. El grupo FlexE saliente es un grupo FlexE conectado entre el dispositivo de reenvío y el dispositivo de recepción.
Tabla 1
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Con referencia a la Tabla 1 y la figura 3, por ejemplo, cuando el primer grupo FlexE es el grupo FlexE entrante I, y el primer conjunto de intervalos de tiempo incluye los intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5, se puede determinar que el segundo grupo FlexE es el grupo FlexE saliente 3, y el segundo conjunto de intervalos de tiempo incluye los intervalos de tiempo 1, 3, 5 y 7. Específicamente, el dispositivo de reenvío puede recibir, utilizando el grupo FlexE entrante 1 conectado al dispositivo de envío y en los intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5, los múltiples primeros bloques de datos codificados generados por la subcapa de codificación física del dispositivo de envío. Una vez que el dispositivo de reenvío determina el segundo grupo FlexE y el segundo intervalo de tiempo establecido al buscar en la primera tabla de mapeo, el dispositivo de reenvío puede enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el grupo FlexE saliente 3 conectado al dispositivo de recepción y en los intervalos de tiempo 1,3, 5 y 7. Si hay múltiples dispositivos de reenvío en la ruta de reenvío, cada dispositivo de reenvío puede recibir y reenviar los múltiples primeros bloques de datos codificados según una tabla de mapeo almacenada en cada dispositivo de reenvío. Después de recibir los múltiples primeros bloques de datos codificados, el dispositivo receptor puede restaurar el cliente FlexE correspondiente a los múltiples primeros bloques de datos codificados. Además, para los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos utilizando el grupo FlexE entrante 1 y en los intervalos de tiempo, por ejemplo, los intervalos de tiempo 1,3 y 6 a 19, incluidos en el tercer conjunto de intervalos de tiempo entrante, se determina que no hay ningún grupo FlexE saliente correspondiente (ninguno). En este caso, el dispositivo de reenvío realiza la encapsulación y restauración de Ethernet en los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos en los intervalos de tiempo 1, 3 y 6 a 19. Específicamente, los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos en los intervalos de tiempo entrantes 1, 3 y 6 a 19 se vuelven a ensamblar para generar una trama Ethernet. A continuación, el dispositivo de reenvío puede realizar un procesamiento de capa 2 o procesamiento de capa 3 en la trama Ethernet.
Para otro ejemplo, cuando el primer grupo FlexE es el grupo FlexE entrante 2, y el primer conjunto de intervalos de tiempo incluye los intervalos de tiempo 2, 10 y 16, se puede determinar que el segundo grupo FlexE es el grupo FlexE saliente 3, y el segundo conjunto de intervalos de tiempo incluye los intervalos de tiempo 2, 6 y I I . Específicamente, el dispositivo de reenvío puede recibir, utilizando el grupo FlexE entrante 2 conectado al dispositivo de envío y en los intervalos de tiempo 2, 10 y 16, los múltiples primeros bloques de datos codificados generados por la subcapa de codificación física del dispositivo de envío. Una vez que el dispositivo de reenvío determina el segundo grupo FlexE y el segundo conjunto de intervalos de tiempo buscando en la primera tabla de mapeo, el dispositivo de reenvío puede enviar los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el grupo FlexE saliente 3 conectado al dispositivo de recepción y en los intervalos de tiempo 2, 6 y 11. Si hay múltiples dispositivos de reenvío en la ruta de reenvío, cada dispositivo de reenvío puede realizar la recepción y el envío según una tabla de mapeo almacenada en cada dispositivo de reenvío. Después de recibir los múltiples primeros bloques de datos codificados, el dispositivo receptor puede restaurar el cliente FlexE correspondiente a los múltiples primeros bloques de datos codificados. Además, para los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos utilizando el grupo FlexE entrante 2 y en los intervalos de tiempo, por ejemplo, los intervalos de tiempo 0, 1, 3 a 9, 11 a 15, y 17 a 19, incluidos en el tercer conjunto de intervalos de tiempo, se determina que no hay ningún grupo FlexE saliente correspondiente. En este caso, el dispositivo de reenvío puede realizar la encapsulación y restauración de Ethernet en los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos en los intervalos de tiempo entrantes 0, 1, 3 a 9, 11 a 15 y 17 a 19. Específicamente, los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos en los intervalos de tiempo 0, 1, 3 a 9, 11 a 15 y 17 a 19 se vuelven a ensamblar para restaurar una trama Ethernet y a continuación, se realiza el procesamiento de capa 2 o capa 3.
Debe entenderse que la primera tabla de mapeo que se muestra en la Tabla 1 es simplemente un ejemplo para la descripción, y no constituye ninguna limitación sobre la presente invención. La primera tabla de mapeo establecida por el dispositivo de reenvío incluye el grupo FlexE entrante, el conjunto de intervalos de tiempo entrante, el grupo FlexE saliente y el conjunto de intervalos de tiempo saliente. Sin embargo, la Tabla 1 puede no ser necesariamente una forma de expresión de la primera tabla de mapeo. Alternativamente, el dispositivo de reenvío puede representar la primera tabla de mapeo utilizando la Tabla 1 o utilizando otra forma distinta de la Tabla 1.
Por lo tanto, según el procedimiento de envío de datos de esta realización de la presente invención, un dispositivo de reenvío mapea directamente un cliente FlexE correspondiente a múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos utilizando un primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo de un primer conjunto de intervalos de tiempo a múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo, y realiza el reenvío utilizando un segundo grupo FlexE, lo que permite reducir un retraso de procesamiento causado por una operación de reensamblaje de los primeros bloques de datos codificados recibidos para restaurar una trama Ethernet y una operación de realización de procesamiento de capa 2 o capa 3 en la trama Ethernet, mejorando la eficiencia de transmisión.
En 220, el procedimiento 2 puede utilizarse, además, cuando el dispositivo de reenvío determina, según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. El procedimiento 2 se muestra en la figura 4. La figura 4 muestra las etapas según una realización de la invención.
Procedimiento 2:
410. Una primera tarjeta de interfaz física PIC en el dispositivo de reenvío determina, buscando en una segunda tabla de mapeo previamente almacenada, un identificador de un primer canal que corresponde a los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE.
La segunda tabla de mapeo se almacena en la primera PIC, es decir, una PIC entrante en el dispositivo de reenvío, y registra una relación de mapeo entre los múltiples primeros intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, y el identificador del primer canal. El primer canal es un canal entre la primera PIC y un primer procesador de red NP del dispositivo de reenvío. Los primeros bloques de datos codificados pueden transmitirse desde la primera PIC al primer NP utilizando el primer canal.
420. Una primera NP determina, buscando en una tercera tabla de mapeo, una primera subinterfaz correspondiente al identificador del primer canal.
La tercera tabla de mapeo se almacena en el primer NP del dispositivo de reenvío, es decir, un NP entrante del dispositivo de reenvío, y registra una relación de mapeo entre el identificador del primer canal y la primera subinterfaz. En esta invención, la primera subinterfaz corresponde al segundo grupo FlexE. El segundo grupo FlexE puede corresponder a múltiples subinterfaces. Una vez que se determina la primera subinterfaz, se determina el segundo grupo FlexE.
430. Un segundo NP del dispositivo de reenvío determina, buscando en una cuarta tabla de mapeo, un identificador de un segundo canal que corresponde a la primera subinterfaz.
La cuarta tabla de mapeo se almacena en el segundo NP del dispositivo de reenvío, es decir, un NP saliente del dispositivo de reenvío, y registra una relación de mapeo entre la primera subinterfaz y el identificador del segundo canal. El segundo canal es un canal entre el segundo NP y una segunda PIC del dispositivo de reenvío. Los primeros bloques de datos codificados pueden transmitirse desde el segundo NP a la segunda PIC utilizando el segundo canal.
440. Una segunda PIC del dispositivo de reenvío determina, buscando en una quinta tabla de mapeo, los múltiples intervalos de tiempo en el segundo conjunto de intervalos de tiempo que corresponden al identificador del segundo canal.
La quinta tabla de mapeo se almacena en la segundo PIC del dispositivo de reenvío, es decir, una PIC saliente del dispositivo de reenvío, y registra una relación de mapeo entre el identificador del segundo canal y los múltiples intervalos de tiempo correspondientes en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Específicamente, en esta realización de la presente invención, diferentes unidades, por ejemplo, el primer NP y la primera PIC, del dispositivo de reenvío pueden almacenar previamente diferentes tablas de mapeo. Durante el reenvío de datos, diferentes unidades del dispositivo de reenvío determinan, buscando en tablas de mapeo almacenadas por las unidades, el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, y reenvían los múltiples primeros bloques de datos codificados correspondientes utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
A continuación, se describe en detalle el procedimiento que se muestra en la figura 4 con referencia a la figura 3, la Tabla 2, la Tabla 3, la Tabla 4 y la Tabla 5.
Las formas específicas de la segunda tabla de mapeo, la tercera tabla de mapeo, la cuarta tabla de mapeo y la quinta tabla de mapeo pueden mostrarse respectivamente en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5. Debe ser entendido que, en las siguientes tablas, un grupo FlexE entrante representa un grupo FlexE utilizado por el dispositivo de reenvío para recibir bloques de datos codificados, y se representa mediante un número de grupo FlexE (número). Un conjunto de intervalos de tiempo entrante incluye intervalos de tiempo utilizados por el dispositivo de reenvío para recibir los bloques de datos codificados, y se representa mediante un número de intervalo de tiempo. Un canal de interfaz entrante representa un canal entre el primer NP y la primera PIC. Un canal de interfaz saliente representa un canal entre el segundo NP y la segunda PIC. El canal de interfaz entrante es diferente del canal de interfaz saliente.
Tabla 2
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Tabla 3
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Tabla 4
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Tabla 5
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Esta realización de la presente invención, donde el primer grupo FlexE es el grupo FlexE 1, los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo son los intervalos de tiempo entrantes 0, 2, 4 y 5, y los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el tercer conjunto de intervalos de tiempo son los intervalos de tiempo entrantes 1, 3 y 6 a 19, se utiliza como ejemplo para la descripción.
Cuando se reciben sucesivamente los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el primer grupo FlexE 1 y en los múltiples intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5 del primer conjunto de intervalos de tiempo, la primera PIC puede determinar, buscando en la Tabla 2, que un canal de interfaz entrante correspondiente al grupo FlexE 1 y los múltiples intervalos de tiempo 0, 2, 4 y 5 del primer conjunto de intervalos de tiempo es el canal de interfaz entrante 1. Debe entenderse que el canal de interfaz entrante 1 es un ejemplo del primer canal. A continuación, se puede determinar, buscando en la Tabla 3, que una subinterfaz correspondiente al canal de interfaz entrante 1 es la subinterfaz 2. Debe entenderse que la subinterfaz 2 es un ejemplo de la primera subinterfaz, y determinar la subinterfaz es equivalente a determinar el segundo grupo FlexE, es decir, en esta invención, el grupo FlexE 2. El segundo NP puede determinar, buscando en la Tabla 4, que un canal de interfaz saliente correspondiente a la subinterfaz 2 es el canal de interfaz saliente 3. Debe entenderse que el canal de interfaz saliente 3 es un ejemplo del segundo canal. La segunda PIC puede determinar, buscando en la Tabla 5, que los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo que corresponden al canal de interfaz saliente 3 son los intervalos de tiempo salientes 1, 3, 5 y 7. De esta manera, el dispositivo de reenvío puede reenviar, utilizando el grupo FlexE 2 y en los intervalos de tiempo salientes 1, 3, 5 y 7 respectivamente, los múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos utilizando el primer grupo FlexE 1 y en los intervalos de tiempo entrantes 0, 2, 4 y 5. Además, al recibir sucesivamente los múltiples segundos bloques de datos codificados utilizando el grupo FlexE 1 y en los múltiples intervalos de tiempo 1, 3 y 6 a 19 del tercer conjunto de intervalos de tiempo, la primera PIC puede determinar, buscando en la Tabla 2, que no hay ningún canal de interfaz entrante correspondiente al grupo FlexE 1 y a los múltiples intervalos de tiempo 1, 3 y 6 a 19 del tercer conjunto de intervalos de tiempo. En este caso, el dispositivo de reenvío vuelve a ensamblar los múltiples segundos bloques de datos codificados recibidos en los intervalos de tiempo 1, 3 y 6 a 19 para generar una trama Ethernet. A continuación, el dispositivo de reenvío puede realizar un procesamiento de capa 2 o procesamiento de capa 3 en la trama Ethernet.
Debe entenderse que la Tabla 2 que se muestra anteriormente es simplemente un ejemplo para la descripción, y no constituye ninguna limitación sobre la presente invención. En esta realización de la presente invención, el dispositivo de reenvío puede representar la segunda tabla de mapeo utilizando la Tabla 2 o utilizando otra forma diferente de la Tabla 2. Del mismo modo, la Tabla 3, la Tabla 4 y la Tabla 5 que se mencionan anteriormente también son simplemente ejemplos para la descripción, y no constituyen ninguna limitación sobre la presente invención.
Por lo tanto, según el procedimiento de envío de datos de esta realización de la presente invención, un dispositivo de reenvío mapea directamente un cliente FlexE correspondiente a múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos utilizando un primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo de un primer conjunto de intervalos de tiempo a múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo, y realiza el reenvío utilizando un segundo grupo FlexE, lo que permite reducir un retraso de procesamiento causado por una operación de reensamblaje de los primeros bloques de datos codificados recibidos para restaurar una trama Ethernet y una operación de realización de procesamiento de capa 2 o capa 3 en la trama Ethernet, mejorando la eficiencia de transmisión.
Opcionalmente, después de que el dispositivo de reenvío reciba, respectivamente, utilizando el primer grupo Ethernet flexible grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo, los múltiples primeros bloques de datos codificados generados por la subcapa de codificación física, el procedimiento puede incluir, además: generar, mediante la primera p Ic , un paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados.
Específicamente, hay dos casos en los que la primera PIC genera el paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados.
Caso 1: la primera PIC vuelve a ensamblar los múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos para restaurar la trama Ethernet.
Específicamente, la primera PIC puede volver a ensamblar primero los múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos para restaurar la trama Ethernet. La primera PIC añade el identificador del primer canal a cada trama Ethernet buscando en la Tabla 2, y transmite cada trama Ethernet al primer NP utilizando el primer canal. El primer NP envía la trama Ethernet al segundo NP buscando en la Tabla 3. En esta invención, el segundo NP corresponde a la subinterfaz. Cabe señalar que la trama Ethernet que se está transmitiendo no lleva el identificador del primer canal. Después de recibir la trama Ethernet, el segundo NP añade el identificador del segundo canal a cada trama Ethernet buscando en la Tabla 3, y transmite cada trama Ethernet a la segunda PIC utilizando el segundo canal. La segunda PIC codifica la trama Ethernet, mapea, buscando en la Tabla 5, los múltiples bloques de datos codificados en los múltiples intervalos de tiempo del segundo conjunto de intervalos de tiempo, y reenvía los bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE. Cabe señalar, además, que los primeros bloques de datos codificados mapeados en los múltiples intervalos de tiempo del segundo conjunto de intervalos de tiempo no llevan el identificador del segundo canal.
Debe entenderse que el dispositivo de reenvío puede generar una o más tramas Ethernet según los múltiples primeros bloques de datos codificados.
En esta realización de la presente invención, los primeros bloques de datos codificados recibidos se vuelven a ensamblar primero para restaurar la trama Ethernet, y a continuación, se realizan el mapeo y el envío de intervalos de tiempo, lo que permite reducir las modificaciones a una arquitectura de un dispositivo de reenvío existente.
Caso 1: la primera PIC encapsula todos los N primeros bloques de datos codificados de los múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos en un paquete de datos relativamente grande. El paquete de datos relativamente grande puede denominarse paquete de datos de destino.
Específicamente, se pueden disponer múltiples memorias intermedias en el dispositivo de reenvío, y cada memoria intermedia puede almacenar los primeros bloques de datos codificados correspondientes a un mismo cliente FlexE. Durante la recepción, el dispositivo de reenvío almacena sucesivamente, en una memoria intermedia según una secuencia de recepción, los primeros bloques de datos codificados recibidos utilizando el primer grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo. El dispositivo de reenvío puede especificar una cantidad N de primeros bloques de datos codificados almacenados en una memoria intermedia. Una vez que los N primeros bloques de datos codificados se almacenan en la memoria intermedia, la primera PIC encapsula los N primeros bloques de datos codificados en un paquete de datos relativamente grande. A continuación, el identificador del primer canal se añade al paquete de datos grande, y el paquete de datos se transmite al primer NP utilizando el primer canal. El primer NP envía el paquete de datos grande al segundo NP. A continuación, el segundo NP añade el identificador del segundo canal al paquete de datos relativamente grande y transmite el paquete de datos a la segunda PIC utilizando el segundo canal. La segunda PIC mapea los N primeros bloques de datos codificados del paquete de datos relativamente grande en los múltiples intervalos de tiempo del segundo conjunto de intervalos de tiempo, y los N primeros bloques de datos codificados se reenvían utilizando el segundo grupo FlexE.
Un valor de N no está limitado en esta realización de la presente invención. Por ejemplo, N puede ser 100 o 50.
Debe entenderse que un primer bloque de datos codificados puede recibirse continuamente en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo. Por lo tanto, aunque no haya un paquete de datos real en un intervalo de tiempo, también debe contarse el intervalo de tiempo cuando se recopilan estadísticas sobre una cantidad de bloques de datos almacenados en una memoria intermedia.
El procedimiento mediante el cual se almacenan y encapsulan múltiples paquetes de datos en un paquete de datos relativamente grande o se restauran en un paquete de datos de Ethernet y a continuación, se envían, puede mejorar la eficiencia de transmisión del dispositivo de reenvío.
Lo anterior describe el procedimiento de envío de datos según las realizaciones de la presente invención con referencia a la figura 1 hasta la figura 4. Lo siguiente describe un dispositivo de reenvío según las realizaciones de la presente invención con referencia a la figura 5 y la figura 6.
La figura 5 muestra un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de reenvío 500 según una realización de la presente invención. Como se muestra en la figura 5, el dispositivo de reenvío 500 incluye una unidad de recepción 510, una unidad de determinación 520 y una unidad de envío 530. El dispositivo de reenvío 500 se puede utilizar para ejecutar el procedimiento que se muestra en la figura 2. Alternativamente, el dispositivo de reenvío 500 puede utilizarse para realizar etapas realizadas por un dispositivo de reenvío en el procedimiento que se muestra en la figura 4. Para la implementación específica del dispositivo de reenvío 500, consulte la descripción anterior de la figura 2 y la figura 4. Los detalles no vuelven a describirse en esta solicitud.
La unidad de recepción 510 está configurada para recibir, respectivamente, utilizando un primer grupo Ethernet flexible grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un primer conjunto de intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados generados por una subcapa de codificación física PCS. Los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo.
La unidad de determinación 520 está configurada para determinar, según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo.
La unidad de envío 530 está configurada para enviar, respectivamente, los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. Los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Todas las unidades del dispositivo de reenvío 500 en esta realización de la presente invención y las otras operaciones o funciones anteriores están por separado para implementar los procedimientos correspondientes ejecutados por un dispositivo de reenvío en el procedimiento anterior. Por brevedad, los detalles no se describen en esta invención.
Por lo tanto, el dispositivo de reenvío en esta realización de la presente invención mapea directamente un cliente FlexE correspondiente a múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos utilizando un primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo a múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo, y realiza el reenvío utilizando un segundo grupo FlexE, lo que permite reducir un retraso de procesamiento causado por una operación de reensamblaje de los primeros bloques de datos codificados recibidos para restaurar una trama Ethernet y una operación de realización de procesamiento de capa 2 o capa 3 en la trama Ethernet, mejorando la eficiencia de transmisión.
La figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de reenvío 600 según una realización de la presente invención. El dispositivo de reenvío 600 puede utilizarse para implementar el dispositivo de reenvío 500 que se muestra en la figura 5. Para la implementación específica del dispositivo de reenvío 600, consulte la descripción anterior del dispositivo de reenvío 500, y los detalles no vuelven a describirse en esta solicitud. Como se muestra en la figura 6, el dispositivo de reenvío 600 incluye un receptor 610, un transmisor 620, un procesador 630, una memoria 640 y un sistema de bus 650. El receptor 610, el transmisor 620, el procesador 630 y la memoria 640 están conectados mediante el sistema de bus 650. La memoria 640 está configurada para almacenar una instrucción. El procesador 630 está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria 640 a fin de controlar el receptor 610 para recibir una señal y controlar el transmisor 620 para enviar una señal.
El receptor 610 está configurado para recibir, respectivamente, utilizando un primer grupo Ethernet flexible grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo incluidos en un primer de intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados generados por una subcapa de codificación física PCS. Los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo del primer conjunto de intervalos de tiempo.
El procesador 630 está configurado para determinar, según los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo y el primer grupo FlexE, un segundo grupo FlexE y múltiples intervalos de tiempo incluidos en un segundo conjunto de intervalos de tiempo.
El transmisor 620 está configurado para enviar, respectivamente, los múltiples primeros bloques de datos codificados utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo. Los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples intervalos de tiempo incluidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo.
Debe entenderse que en esta realización de la presente invención, el procesador 630 puede ser una unidad central de procesamiento (unidad central de procesamiento, «CPU» para abreviar), o el procesador 630 puede ser otro procesador de propósito general, un procesador de señal digital (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de compuerta programable de campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, una compuerta discreta o un dispositivo lógico de transistor, un componente de hardware discreto o similar. El procesador de uso general puede ser un microprocesador, o el procesador puede ser cualquier procesador convencional o similar.
La memoria 640 puede incluir una memoria de solo lectura y una memoria de acceso aleatorio y proporcionar una instrucción y datos al procesador 630. Una parte de la memoria 640 puede incluir además una memoria de acceso aleatorio no volátil. Por ejemplo, la memoria 640 puede almacenar además información del tipo de dispositivo.
Además de un bus de datos, el sistema de bus 650 puede incluir, además, un bus de alimentación, un bus de control, un bus de señales de estado y similares. Sin embargo, para una mayor claridad de descripción, los distintos buses aparecen marcados como el sistema de bus 650 en la figura.
En un proceso de implementación, las etapas del procedimiento anterior pueden completarse utilizando un circuito lógico integrado de hardware en el procesador 630 o una instrucción en forma de software. Las etapas del procedimiento de envío de datos divulgado con referencia a las realizaciones de la presente invención pueden ser completadas directamente por un procesador de hardware, o pueden completarse utilizando una combinación de hardware en el procesador y un módulo de software. El módulo de software puede ubicarse en un medio de almacenamiento maduro en el campo, tal como una memoria de acceso aleatorio, una memoria flash, una memoria de solo lectura, una memoria de solo lectura programable, una memoria programable borrable eléctricamente o un registro. El medio de almacenamiento se encuentra en la memoria 640. El procesador 630 lee la información contenida en la memoria 640 y completa las etapas del procedimiento anterior en combinación con el hardware del procesador 630. Para evitar la repetición, los detalles no se describen en esta invención.
Todas las unidades del dispositivo de reenvío 600 en esta realización de la presente invención y las otras operaciones o funciones anteriores están por separado para implementar los procedimientos correspondientes ejecutados por un dispositivo de reenvío en el procedimiento anterior. Por brevedad, los detalles no se describen en esta invención.
Por lo tanto, el dispositivo de reenvío en esta realización de la presente invención mapea directamente un cliente FlexE correspondiente a múltiples primeros bloques de datos codificados recibidos utilizando un primer grupo FlexE y en múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo a múltiples intervalos de tiempo de un segundo conjunto de intervalos de tiempo, y realiza el reenvío utilizando un segundo grupo FlexE, lo que permite reducir un retraso de procesamiento causado por una operación de reensamblaje de los primeros bloques de datos codificados recibidos para restaurar una trama Ethernet y una operación de realización de procesamiento de capa 2 o capa 3 en la trama Ethernet, mejorando la eficiencia de transmisión.
Debe entenderse que el término «y/o» en esta especificación describe solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B puede representar los siguientes tres casos: solo existe A, existen tanto A como B, y solo existe B. Además, el carácter «/» en esta especificación generalmente indica una relación «o» entre los objetos asociados.
Debe entenderse que los números de secuencia de los procesos anteriores no significan secuencias de ejecución en diversas realizaciones de la presente invención. Las secuencias de ejecución de los procesos deben determinarse según las funciones y la lógica interna de los procesos, y no deben interpretarse como una limitación en los procesos de implementación de las realizaciones de la presente invención.
Los expertos en la materia pueden ser conscientes de que, en combinación con los ejemplos descritos en las realizaciones descritas en esta especificación, las unidades y las etapas logarítmicas pueden implementarse mediante hardware electrónico o una combinación de programas informáticos y hardware electrónico. Si las funciones se ejecutan por hardware o software depende de aplicaciones particulares y condiciones de restricción de diseño de las soluciones técnicas. Los expertos en la materia pueden utilizar diferentes procedimientos para implementar las funciones descritas para cada aplicación concreta.
Los expertos en la materia pueden entender claramente que, con el propósito de una descripción conveniente y breve, para un procedimiento de trabajo detallado del sistema, aparato y unidad anteriores, se refiere a un procedimiento correspondiente en las realizaciones del procedimiento anterior, y los detalles no se describen aquí nuevamente.
En las varias realizaciones proporcionadas en la presente solicitud, se debe entender que el sistema, aparato y procedimiento descritos se pueden implementar de otras maneras. Por ejemplo, la realización del aparato descrita es solo un ejemplo. Por ejemplo, la división en unidades es solo la división de la función lógica y puede ser otra división en la implementación real. Por ejemplo, se pueden combinar o integrar una pluralidad de unidades o componentes en otro sistema, o algunas características se pueden ignorar o no realizar. Además, los acoplamientos mutuos o acoplamientos directos o conexiones de comunicación que se muestran o se analizan, se pueden implementar usando otras interfaces. Los acoplamientos indirectos o conexiones de comunicación entre los aparatos o unidades se pueden implementar en formas electrónicas, mecánicas u otras formas.
Las unidades descritas como partes separadas pueden estar o no físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden ser o no unidades físicas, pueden estar situadas en una posición, o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse según las necesidades reales para lograr los objetivos de las soluciones de las realizaciones.
Además, las unidades funcionales en las realizaciones de la presente invención se pueden integrar en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir solo físicamente, o dos o más unidades se integran en una unidad.
Cuando las funciones se implementan en forma de una unidad funcional de software y se vende o se usa como un producto independiente, las funciones se pueden almacenar en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Basándose en dicho entendimiento, las soluciones técnicas de la presente invención esencialmente, o la parte que contribuye a la técnica anterior, o algo de las soluciones técnicas, se pueden implementar en forma de un producto de software. El producto de software se almacena en un medio de almacenamiento e incluye varias instrucciones para dar instrucciones a un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor o un dispositivo de red) para realizar todas o alguna parte de las etapas de los procedimientos descritos en las realizaciones de la presente invención. El medio de almacenamiento anterior incluye cualquier medio que pueda almacenar código de programa, como una unidad flash USB, un disco duro extraíble, una memoria de solo lectura (ROM, Read-Only Memory), una memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory), un disco magnético o un disco óptico.

Claims (17)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de envío de datos implementado por un dispositivo de reenvío, que comprende:
la recepción, respectivamente (210), desde un dispositivo de reenvío ascendente utilizando un primer grupo Ethernet flexible, grupo FlexE, y en múltiples primeros intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados, donde los múltiples primeros bloques de datos codificados mantienen una correspondencia de uno a uno con los múltiples primeros intervalos de tiempo, donde el dispositivo de reenvío ascendente se comunica con el dispositivo de reenvío usando FlexE, y el primer grupo FlexE consta de uno o más PHY vinculados entre el dispositivo de reenvío ascendente y el dispositivo de reenvío;
mapeo por una corrección de compatibilidad Flex E del dispositivo de reenvío, los múltiples primeros bloques de datos codificados en múltiples segundos intervalos de tiempo correspondientes a un segundo grupo FlexE sin realizar procesamiento de capa 2 o capa 3;
envío, respectivamente (230), de los múltiples primeros bloques de datos codificados a un dispositivo de reenvío descendente utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples segundos intervalos de tiempo, donde los múltiples primeros bloques de datos codificados están en una correspondencia uno a uno con los múltiples segundos intervalos de tiempo , donde el dispositivo de reenvío descendente se comunica con el dispositivo de reenvío utilizando FlexE, y el segundo grupo FlexE consta de uno o más PHY vinculados entre el dispositivo de reenvío y el dispositivo de reenvío descendente.
2. El procedimiento según la reivindicación 1, donde el procedimiento comprende además: determinar (220), basado en una relación de mapeo entre el primer grupo FlexE, los múltiples primeros intervalos de tiempo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo.
3. El procedimiento según la reivindicación 2, donde la determinación (220), basada en la relación de mapeo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo, comprende: determinar la relación de mapeo en base a una primera tabla de mapeo, donde la primera tabla de mapeo comprende la relación de mapeo entre el primer grupo FlexE, los múltiples primeros intervalos de tiempo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo.
4. El procedimiento según la reivindicación 2, donde la determinación, en base a la relación de mapeo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo, comprende:
determinar (410-440) la relación de mapeo en base a las siguientes relaciones de mapeo:
una relación de mapeo (420) entre los múltiples primeros intervalos de tiempo, el primer grupo FlexE y un identificador de un primer canal 1 entre una primera tarjeta de interfaz física, PIC, y un primer procesador de red, NP, en el dispositivo de reenvío;
una relación de mapeo (420) entre el identificador del primer canal y una primera subinterfaz, donde la primera subinterfaz se corresponde con el segundo grupo FlexE;
una relación de mapeo (430) entre la primera subinterfaz y un identificador de un segundo canal, y el segundo canal es un canal entre el segundo NP y un segundo PIC en el dispositivo de reenvío; y
una relación de mapeo (440) entre el identificador del segundo canal y los múltiples segundos intervalos de tiempo.
5. El procedimiento según la reivindicación 4, donde después de recibir respectivamente múltiples primeros bloques de datos codificados, el procedimiento comprende además:
generar, mediante el primer PIC, un paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados.
6. El procedimiento según la reivindicación 5, donde el procedimiento comprende además: añadir, mediante el primer PIC, el identificador del primer canal al paquete de datos de destino; y enviar, por el primer PIC al primer NP utilizando el primer canal, el paquete de datos al que se le añade el identificador del primer canal;
añadir, mediante el segundo NP, el identificador del segundo canal al paquete de datos de destino; y enviar, por el segundo NP al segundo PIC utilizando el segundo canal, el paquete de datos al que se le añade el identificador del segundo canal.
7. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde el procedimiento comprende además:
recibir, usando el primer grupo FlexE y en múltiples terceros intervalos de tiempo, múltiples segundos bloques de datos codificados, donde los múltiples segundos bloques de datos codificados están en una correspondencia biunívoca con los múltiples terceros intervalos de tiempo;
generar una trama de Ethernet basada en los múltiples segundos bloques de datos codificados; realizar procesamiento de capa 2 en la trama de Ethernet, o realizar procesamiento de capa 3 en un paquete de Protocolo de Internet incluido en la trama de Ethernet.
8. Un dispositivo de reenvío (500, 510, 520, 530; 600, 610, 620, 630, 640), configurado para: Recibir, respectivamente (210), desde un dispositivo de reenvío ascendente mediante el uso de un primer grupo Ethernet flexible, un grupo FlexE y en múltiples primeros intervalos de tiempo, múltiples primeros bloques de datos codificados, donde los múltiples primeros bloques de datos codificados están en una correspondencia biunívoca con los múltiples primeros intervalos de tiempo, donde el dispositivo de reenvío ascendente se comunica con el dispositivo de reenvío usando FlexE, y el primer grupo FlexE consta de uno o más PHY vinculados entre el dispositivo de reenvío ascendente y el dispositivo de reenvío;
mapear, mediante una corrección de compatibilidad FlexE del dispositivo de reenvío, los múltiples primeros bloques de datos codificados en múltiples segundos intervalos de tiempo correspondientes a un segundo grupo FlexE sin realizar procesamiento de capa 2 o capa 3;
enviar respectivamente (230) los múltiples primeros bloques de datos codificados a un dispositivo de reenvío descendente utilizando el segundo grupo FlexE y en los múltiples segundos intervalos de tiempo, donde los múltiples primeros bloques de datos codificados están en una correspondencia biunívoca con los múltiples segundos intervalos de tiempo , donde el dispositivo de reenvío está adaptado para comunicarse con el dispositivo de reenvío descendente utilizando FlexE, y el segundo grupo FlexE consta de uno o más PHY vinculados entre el dispositivo de reenvío y el dispositivo de reenvío descendente.
9. El dispositivo de reenvío según la reivindicación 8, donde el dispositivo de reenvío está configurado para:
determinar, en base a una relación de mapeo entre el primer grupo FlexE, los múltiples intervalos de tiempo comprendidos en el primer conjunto de intervalos de tiempo, el segundo grupo FlexE y los múltiples intervalos de tiempo comprendidos en el segundo conjunto de intervalos de tiempo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo.
10. El dispositivo de reenvío según la reivindicación 9, donde el dispositivo de reenvío está configurado para:
determinar la relación de mapeo en base a una primera tabla de mapeo, donde la primera tabla de mapeo comprende la relación de mapeo entre el primer grupo FlexE, los múltiples primeros intervalos de tiempo, el segundo grupo FlexE y los múltiples segundos intervalos de tiempo.
11. El dispositivo de reenvío según la reivindicación 9, donde el dispositivo de reenvío está configurado para:
determinar (410-440) la relación de mapeo basándose en las siguientes relaciones de mapeo:
una relación de mapeo (410) entre los múltiples primeros intervalos de tiempo, el primer grupo FlexE y un identificador del primer canal, y el primer canal es un canal entre una primera tarjeta de interfaz física, PIC, y un primer procesador de red, NP;
una relación de mapeo (420) entre el identificador del primer canal y una primera subinterfaz, donde la primera subinterfaz se corresponde con el segundo grupo FlexE;
una relación de mapeo (430) entre la primera subinterfaz y un identificador del segundo canal, y el segundo canal es un canal entre el segundo NP y un segundo PIC en el dispositivo de reenvío; y
una relación de mapeo (440) entre el identificador del segundo canal y los múltiples segundos intervalos de tiempo.
12. El dispositivo de reenvío según la reivindicación 11, donde el dispositivo de reenvío está configurado además para:
generar un paquete de datos de destino según los múltiples primeros bloques de datos codificados.
13. El dispositivo de reenvío según la reivindicación 12, donde el primer PIC está configurado además para:
agregar el identificador del primer canal al paquete de datos de destino; y
enviar, al primer NP utilizando el primer canal, el paquete de datos al que se añade el identificador del primer canal; y
el segundo NP está configurado además para agregar el identificador del segundo canal al paquete de datos de destino; y
enviar, al segundo PIC utilizando el segundo canal, el paquete de datos al que se añade el identificador del segundo canal.
14. El dispositivo de reenvío según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, donde el dispositivo de reenvío está configurado además para:
recibir, usando el primer grupo FlexE y en múltiples terceros intervalos de tiempo, múltiples segundos bloques de datos codificados, donde los múltiples segundos bloques de datos codificados están en una correspondencia biunívoca con los múltiples terceros intervalos de tiempo;
generar una trama de Ethernet según los múltiples segundos bloques de datos codificados; y
realizar procesamiento de capa 2 en la trama de Ethernet.
15. El dispositivo de reenvío según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, donde el dispositivo de reenvío está configurado además para:
recibir, usando el primer grupo FlexE y en múltiples terceros intervalos de tiempo, múltiples segundos bloques de datos codificados, donde los múltiples segundos bloques de datos codificados están en una correspondencia biunívoca con los múltiples terceros intervalos de tiempo;
generar una trama de Ethernet basada en los múltiples segundos bloques de datos codificados; y realizar procesamiento de capa 3 en un paquete de Protocolo de Internet incluido en la trama de Ethernet.
16. El dispositivo de reenvío según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 15, donde el dispositivo de reenvío es uno de los siguientes:
un enrutador;
un interruptor; o
uno o más chips.
17. El dispositivo de reenvío según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 15, donde el dispositivo de reenvío es un dispositivo que tiene la función de reenviar un cliente FlexE.
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