JP2018533290A - 信号を送受信する方法、装置、およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個の第1の光チャネル物理リンク信号にマッピングするステップであって、第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、n≧2、X≧2、mi≧1、かつ
X個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々にリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加して、X個の第2の光チャネル物理リンク信号を生成するステップであって、各第1の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍である、ステップと、
X個のプリセット光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調し送信するステップと、
を含む。
ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個のプリセットグループに分割するステップと、
光チャネルユニットサブフレーム信号のX個のグループを、X個の第1の光チャネル物理リンク信号に一対一の対応で、かつ予め設定されたマッピング方式でマッピングするステップであって、予め設定されたマッピング方式はビット同期マッピングまたは非同期マッピングである、ステップと、
を含む。
X個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC符号化処理を行うステップ
をさらに含む。
X個の第1の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は同じmiを有し、2≦j≦Xである。
X個の光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を受信するステップであって、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、mi≧1かつX≧2である、ステップと、
X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得するステップであって、各第2の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第2の光チャネル物理リンク信号に対応する第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍である、ステップと、
X個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングして、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得するステップであって、n≧2かつ
を含む。
X個の第1の光チャネル物理リンク信号を予め設定されたデマッピング方式でデマッピングして、光チャネルユニット信号のX個のグループを取得するステップであって、予め設定されたデマッピング方式はビット同期デマッピングまたは非同期デマッピングであり、光チャネルユニット信号の各グループのレートはベンチマークレートのmi倍である、ステップと、
光チャネルユニット信号のX個のグループを組み合わせて、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を生成するステップと、
を含む。
X個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC復号化を行うステップ
をさらに含む。
X個の第2の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は同じmiを有し、2≦j≦Xである。
ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個の第1の光チャネル物理リンク信号にマッピングするように構成されたマッピングユニットであって、第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、n≧2、X≧2、mi≧1、かつ
マッピングユニットによるマッピングによって取得されたX個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々にリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加して、X個の第2の光チャネル物理リンク信号を生成するように構成されたオーバーヘッド付加ユニットであって、各第1の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍である、オーバーヘッド付加ユニットと、
X個のプリセット光モジュールを用いて、オーバーヘッド付加ユニットによって生成されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調するように構成された変調ユニットと、
変調ユニットによって変調されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号を送信するように構成された送信ユニットと、
を含む。
グループ化ユニットは、ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個のプリセットグループに分割するように構成され、
マッピングユニットは、具体的には、グループ化ユニットによって分割された光チャネルユニット信号のX個のグループを、X個の第1の光チャネル物理リンク信号に一対一の対応で、かつ予め設定されたマッピング方式でマッピングするように構成され、予め設定されたマッピング方式はビット同期マッピングまたは非同期マッピングである。
符号化ユニットは、変調ユニットがX個のプリセット光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調する前に、オーバーヘッド付加ユニットによって生成されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC符号化処理を行うように構成される。
ベンチマークレートのmi倍のX個の第1の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は、同じmiを有し、2≦j≦Xである。
X個の光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を受信するように構成された受信ユニットであって、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、mi≧1かつX≧2である、受信ユニットと、
受信ユニットによって受信されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得するように構成された抽出ユニットであって、各第2の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第2の光チャネル物理リンク信号に対応する第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍である、抽出ユニットと、
抽出ユニットによって取得されたX個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングして、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得するように構成されたデマッピングユニットであって、n≧2かつ
を含む。
受信機は、組み合わせユニットをさらに含み、
組み合わせユニットは、具体的には、デマッピングユニットによって取得された光チャネルユニットサブフレーム信号のX個のグループを組み合わせて、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を生成するように構成される。
復号化ユニットは、抽出ユニットがX個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得する前に、受信ユニットによって受信されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC復号化を行うように構成される。
X個の第2の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は同じmiを有し、2≦j≦Xである。
本発明のこの実施形態は、信号送信方法を提供する。図3に示すように、本方法は以下のステップを含む。
送信機は、各第1の光チャネル物理リンク信号のフレーム構造のフレームヘッダにリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加する。
99.5328×239/226×544/514=111.401609Gbit/s
である。
99.5328×239/226×544/514×(5140×4096)/((5140×4096)−1285−75610)=111.8099808Gbit/s
ここで、
111.8099808Gbit/sは、OTU4のレートである111.809973568Gbit/sと近似的に等しい。
99.5328×239/226×544/514×(5140×4096)/((5140×4096)−1280)=111.4083825Gbit/s
図6に示すように、本発明のこの実施形態は、以下のステップを含む信号受信方法を提供する。
図7に示すように、本発明のこの実施形態は、以下のステップを含む信号送受信方法を提供する。
本発明において、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号がベンチマークレートのn倍の光チャネルデータユニットODUKn信号である場合には、ベンチマークレートのmi倍の第1の光チャネル物理リンク信号は、ベンチマークレートのmi倍の第1の光チャネル伝送ユニットOTUKmiである。ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号が、ベンチマークレートのn倍の光チャネル伝送ユニットOTUKn信号である場合には、ベンチマークレートのmi倍の第1の光チャネル物理リンク信号は、FECフレームのペイロードエリアがベンチマークレートのmi倍のOTUKmiである信号である。ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号がベンチマークレートのn倍の光チャネルペイロードユニットOPUKn信号である場合には、ベンチマークレートのmi倍の第1の光チャネル物理リンク信号は、ベンチマークレートのmi倍の第1の光チャネル伝送ユニットOTUKmiである。ベンチマークレートが100Gである場合には、ODUKn信号は、n*100Gのレートの光チャネルデータユニットODUCn信号であり、OTUKmi信号は、mi*100Gのレートの光チャネル伝送ユニットOTUCmi信号であり、OTUKn信号は、n*100GのレートのOTUCn信号であり、OPUKn信号は、n*100Gのレートの光チャネルペイロードユニットOPUCn信号である。
各第1のOTUCmi信号のフレーム構造のフレームヘッダにリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加する。
本発明のこの実施形態は、送信機1を提供する。図15に示すように、送信機1は、
ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個の第1の光チャネル物理リンク信号にマッピングするように構成されたマッピングユニット10であって、第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、n≧2、X≧2、mi≧1、かつ
X個の第2の光チャネル物理リンク信号を生成するために、マッピングユニット10によるマッピングによって取得されたX個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々にリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加するように構成されたオーバーヘッド付加ユニット11であって、各第1の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍である、オーバーヘッド付加ユニット11と、
X個のプリセット光モジュールを用いて一対一の対応で変調するように構成された変調ユニット12であって、X個の第2の光チャネル物理リンク信号は、オーバーヘッド付加ユニット11によって生成される、変調ユニット12と、
変調ユニット12によって変調されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号を送信するように構成された送信ユニット13と、
を含む。
グループ化ユニット14は、ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個のプリセットグループに分割するように構成される。
変調ユニット15は、変調ユニット12が、X個のプリセット光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調する前に、オーバーヘッド付加ユニット11により生成されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC符号化処理を行うように構成される。
ベンチマークレートのmi倍のX個の第1の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は、同じmiを有し、2≦j≦Xである。
本発明のこの実施形態は、受信機1を提供する。図17に示すように、受信機1は、
X個の光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を受信するように構成された受信ユニット20であって、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、mi≧1かつX≧2である、受信ユニット20と、
X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得するために、受信ユニット20によって受信されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出するように構成された抽出ユニット21であって、各第2の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第2の光チャネル物理リンク信号に対応する第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍である、抽出ユニット21と、
ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得するために、抽出ユニット21により取得されたX個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングするように構成されたデマッピングユニット22であって、n≧2かつ
を含む。
組み合わせユニット23は、具体的には、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を生成するために、デマッピングユニット22によって取得された光チャネルユニットサブフレーム信号のX個のグループを組み合わせるように構成される。
復号化ユニット24は、抽出ユニット21が、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得するために、X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出する前に、受信ユニットによって受信されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC復号化を行うように構成される。
ベンチマークレートのmi倍のX個の第2の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は、同じmiを有し、2≦j≦Xである。
本発明のこの実施形態は、転送装置を提供する。図19に示すように、転送装置は、トランシーバ30と、プロセッサ31と、メモリ32と、システムバス33と、を含み、
トランシーバ30、プロセッサ31、およびメモリ32は、システムバス33を用いて互いに接続され通信を行う。
X個の第2の光チャネル物理リンク信号を生成するために、X個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々にリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加するように構成され、各第1の光チャネル物理リンク信号のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、
X個のプリセット光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調するように構成される。
具体的には、光チャネルユニット信号のX個のグループを、X個の第1の光チャネル物理リンク信号に一対一の対応で予め設定されたマッピング方式でマッピングするように構成され、予め設定されたマッピング方法はビット同期マッピングまたは非同期マッピングである。
ベンチマークレートのmi倍のX個の第1の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個は、同じmiを有し、2≦j≦Xである。
ODUKn信号は、n*100Gのレートの光チャネルデータユニットODUCn信号であり、OTUKmi信号は、mi*100Gのレートの光チャネル伝送ユニットOTUCmi信号であり、OTUKn信号は、n*100GのレートのOTUCn信号である。
ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得するために、X個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングするように構成され、n≧2かつ
具体的には、ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を生成するために、光チャネルユニットサブフレーム信号のX個のグループを組み合わせるように構成される。
本発明のこの実施形態は、信号伝送システムを提供する。図20に示すように、システムは、前述の特徴のいずれか1つを有する送信機3と、前述の特徴のいずれか1つを有する受信機4と、を含む。
3 送信機
4 受信機
10 マッピングユニット
11 オーバーヘッド付加ユニット
12 変調ユニット
13 送信ユニット
14 グループ化ユニット
15 符号化ユニット
20 受信ユニット
21 抽出ユニット
22 デマッピングユニット
23 組み合わせユニット
24 復号化ユニット
30 トランシーバ
31 プロセッサ
32 メモリ
33 システムバス
310 フレーミング処理モジュール
311 光デジタル信号プロセッサ(ODSP)チップ
312 光モジュール
符号化ユニット15は、変調ユニット12が、X個のプリセット光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調する前に、オーバーヘッド付加ユニット11により生成されたX個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正FEC符号化処理を行うように構成される。
Claims (21)
- 信号送信方法であって、
ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個の第1の光チャネル物理リンク信号にマッピングするステップであって、前記第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、前記ベンチマークレートのmi倍であり、n≧2、X≧2、mi≧1、かつ
前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々にリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加して、X個の第2の光チャネル物理リンク信号を生成するステップであって、各第1の光チャネル物理リンク信号の前記リンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、前記第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、前記第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、前記ベンチマークレートのmi倍である、ステップと、
X個のプリセット光モジュールを用いて前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調し送信するステップと、
を含む、信号送信方法。 - ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個の第1の光チャネル物理リンク信号にマッピングする前記ステップが、
前記ベンチマークレートのn倍の前記送信対象の光チャネルユニット信号をX個のプリセットグループに分割するステップと、
光チャネルユニット信号の前記X個のグループを、前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号に一対一の対応で、かつ予め設定されたマッピング方式でマッピングするステップであって、前記予め設定されたマッピング方式はビット同期マッピングまたは非同期マッピングである、ステップと、
を含む、請求項1に記載の信号送信方法。 - X個のプリセット光モジュールを用いて前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調し送信する前記ステップの前に、前記信号送信方法は、
前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正(FEC)符号化処理を行うステップ
をさらに含む、請求項1または2に記載の信号送信方法。 - 前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々が異なるmiを有するか、または、
前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個が同じmiを有し、2≦j≦Xである、請求項1から3のいずれか一項に記載の信号送信方法。 - 前記ベンチマークレートのn倍の前記光チャネルユニット信号が前記ベンチマークレートのn倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKn)信号である場合には、前記ベンチマークレートのmi倍の前記第1の光チャネル物理リンク信号は、ペイロードエリアが前記ベンチマークレートのmi倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKmi)であるFECフレームである、請求項1から4のいずれか一項に記載の信号送信方法。
- 信号受信方法であって、
X個の光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を受信するステップであって、前記第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、mi≧1かつX≧2である、ステップと、
前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得するステップであって、各第2の光チャネル物理リンク信号の前記リンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、前記第2の光チャネル物理リンク信号に対応する第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、前記第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、前記ベンチマークレートのmi倍である、ステップと、
前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングして、前記ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得するステップであって、n≧2かつ
を含む、信号受信方法。 - 前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングして、前記ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得する前記ステップが、
前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号を予め設定されたデマッピング方式でデマッピングして、光チャネルユニット信号のX個のグループを取得するステップであって、前記予め設定されたデマッピング方式はビット同期デマッピングまたは非同期デマッピングであり、光チャネルユニット信号の各グループのレートは前記ベンチマークレートのmi倍である、ステップと、
光チャネルユニット信号の前記X個のグループを組み合わせて、前記ベンチマークレートのn倍の前記光チャネルユニット信号を生成するステップと、
を含む、請求項6に記載の信号受信方法。 - 前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得する前記ステップの前に、前記信号受信方法は、
前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正(FEC)復号化を行うステップ
をさらに含む、請求項6または7に記載の信号受信方法。 - 前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々が異なるmiを有するか、または、
前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個が同じmiを有し、2≦j≦Xである、請求項6から8のいずれか一項に記載の信号受信方法。 - 前記第2の光チャネル物理リンク信号が、FECフレームのペイロードエリアが前記ベンチマークレートのmi倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKmi)である信号である場合には、前記ベンチマークレートのn倍の前記光チャネルユニット信号は、前記ベンチマークレートのn倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKn)信号である、請求項6から9のいずれか一項に記載の信号受信方法。
- 送信機であって、
ベンチマークレートのn倍の送信対象の光チャネルユニット信号をX個の第1の光チャネル物理リンク信号にマッピングするように構成されたマッピングユニットであって、前記第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、前記ベンチマークレートのmi倍であり、n≧2、X≧2、mi≧1、かつ
前記マッピングユニットによるマッピングによって取得された前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々にリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを付加して、X個の第2の光チャネル物理リンク信号を生成するように構成されたオーバーヘッド付加ユニットであって、各第1の光チャネル物理リンク信号の前記リンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、前記第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、前記第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、前記ベンチマークレートのmi倍である、オーバーヘッド付加ユニットと、
X個のプリセット光モジュールを用いて、前記オーバーヘッド付加ユニットによって生成された前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号を一対一の対応で変調するように構成された変調ユニットと、
前記変調ユニットによって変調された前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号を送信するように構成された送信ユニットと、
を含む、送信機。 - 前記送信機は、グループ化ユニットをさらに含み、
前記グループ化ユニットは、前記ベンチマークレートのn倍の前記送信対象の光チャネルユニット信号をX個のプリセットグループに分割するように構成され、
前記マッピングユニットは、前記グループ化ユニットによって分割された光チャネルユニット信号の前記X個のグループを、前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号に一対一の対応で、かつ予め設定されたマッピング方式でマッピングするようにさらに構成され、前記予め設定されたマッピング方式はビット同期マッピングまたは非同期マッピングである、請求項11に記載の送信機。 - 前記送信機は、符号化ユニットをさらに含み、
前記符号化ユニットは、前記変調ユニットが前記X個のプリセット光モジュールを用いて前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号を前記一対一の対応で変調する前に、前記オーバーヘッド付加ユニットによって生成された前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正(FEC)符号化処理を行うように構成される、請求項11または12に記載の送信機。 - 前記ベンチマークレートのmi倍の前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号の各々が異なるmiを有するか、または、
前記ベンチマークレートのmi倍の前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個が同じmiを有し、2≦j≦Xである、請求項11から13のいずれか一項に記載の送信機。 - 前記ベンチマークレートのn倍の前記光チャネルユニット信号が前記ベンチマークレートのn倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKn)信号である場合には、前記ベンチマークレートのmi倍の前記第1の光チャネル物理リンク信号は、ペイロードエリアが前記ベンチマークレートのmi倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKmi)であるFECフレームである、請求項11から14のいずれか1項に記載の送信機。
- 受信機であって、
X個の光モジュールを用いてX個の第2の光チャネル物理リンク信号を受信するように構成された受信ユニットであって、前記第2の光チャネル物理リンク信号のレートは、ベンチマークレートのmi倍であり、mi≧1かつX≧2である、受信ユニットと、
前記受信ユニットによって受信された前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々のリンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得するように構成された抽出ユニットであって、各第2の光チャネル物理リンク信号の前記リンクシーケンスインジケータオーバーヘッドは、前記第2の光チャネル物理リンク信号に対応する第1の光チャネル物理リンク信号の順序を示すために使用され、前記第1の光チャネル物理リンク信号のレートは、前記ベンチマークレートのmi倍である、抽出ユニットと、
前記抽出ユニットによって取得された前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号をデマッピングして、前記ベンチマークレートのn倍の光チャネルユニット信号を取得するように構成されたデマッピングユニットであって、n≧2かつ
を含む、受信機。 - 前記デマッピングユニットは、前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号を予め設定されたデマッピング方式でデマッピングして、光チャネルユニット信号のX個のグループを取得するようにさらに構成され、前記予め設定されたデマッピング方式はビット同期デマッピングまたは非同期デマッピングであり、光チャネルユニット信号の各グループのレートは前記ベンチマークレートのmi倍であり、
前記受信機は、組み合わせユニットをさらに含み、
前記組み合わせユニットは、前記デマッピングユニットによって取得された光チャネルユニット信号の前記X個のグループを組み合わせて、前記ベンチマークレートのn倍の前記光チャネルユニット信号を生成するようにさらに構成される、請求項16に記載の受信機。 - 前記受信機は、復号化ユニットをさらに含み、
前記復号化ユニットは、前記抽出ユニットが前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々の前記リンクシーケンスインジケータオーバーヘッドを個別に抽出して、前記X個の第1の光チャネル物理リンク信号を取得する前に、前記受信ユニットによって受信された前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号に対して前方誤り訂正(FEC)復号化を行うように構成される、請求項16または17に記載の受信機。 - 前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号の各々が異なるmiを有するか、または、
前記X個の第2の光チャネル物理リンク信号のうちの任意のj個が同じmiを有し、2≦j≦Xである、請求項16から18のいずれか一項に記載の受信機。 - 前記第2の光チャネル物理リンク信号が、FECフレームのペイロードエリアが前記ベンチマークレートのmi倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKmi)である信号である場合には、前記ベンチマークレートのn倍の前記光チャネルユニット信号は、前記ベンチマークレートのn倍の光チャネル伝送ユニット(OTUKn)信号である、請求項16から19のいずれか一項に記載の受信機。
- 請求項11から15のいずれか一項に記載の送信機と、
請求項16から20のいずれか一項に記載の受信機と、
を含む信号伝送システム。
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JP5419534B2 (ja) * | 2009-05-11 | 2014-02-19 | 三菱電機株式会社 | Fecフレーム構成装置および方法 |
WO2010140192A1 (ja) * | 2009-06-03 | 2010-12-09 | 株式会社 東芝 | 通信装置 |
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WO2013185327A1 (zh) * | 2012-06-14 | 2013-12-19 | 华为技术有限公司 | 传送、接收客户信号的方法和装置 |
EP2876836B1 (en) * | 2012-07-20 | 2017-10-04 | Fujitsu Limited | Transmission device |
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CN103595515B (zh) * | 2012-08-13 | 2018-08-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 光传送网的数据映射方法及装置 |
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