JP7101816B2 - サービス信号伝送方法及び装置 - Google Patents

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Description

本願は、通信技術の分野に、特に、サービス信号伝送方法及び装置に関係がある。
既存の通信ネットワークでは、サービス信号は、通常、エンド間で伝送される必要がある。例えば、通信ネットワークのネットワーク化構造は、通常、複数のネットワークデバイスを含む。具体的なサービスシナリオでは、サービス信号は、通常、第1ネットワークデバイスと第2ネットワークデバイスとの間で伝送される必要がある。第1ネットワークデバイス及び第2ネットワークデバイスは、複数のネットワークデバイスの中のいずれか2つであってよく、第1ネットワークデバイスと第2ネットワークデバイスとの間にはM個の第3ネットワークデバイスが更に存在してもよい(M≧0)。
関連技術では、同じコーディングタイプを有する複数のサービス信号の場合に、第1ネットワークデバイスは、複数のサービス信号を第2ネットワークデバイスへ別々に送信する必要がある。例えば、既存の通信ネットワークでは、固定通信チャネルが、通常、サービス信号を運ぶために使用され、第1ネットワークデバイスは、複数の対応する通信チャネルを通じて第2ネットワークデバイスへ複数のサービス信号を別々に送信し得る。通信チャネルは、サービス信号を運ぶために使用されるエンド間伝送リソースを指し、具体的に、光ネットワーク(Optical Transport Network)の光チャネルデータユニット/光チャネルペイロードユニット(Optical Channel Data Unit/Optical Channel Payload Unit,ODU/OPU)、タイムスロット、フレーム構造、などであってよい。実際の適用では、第1ネットワークデバイスは、複数の通信チャネルに対応することができ、複数の通信チャネルは、同じコーディングタイプを有するサービス信号を伝送するために使用され、異なるバンド幅を有する。各通信チャネルのバンド幅は、その通信チャネルがサービス信号を運ぶことができる最大伝送レートである。更に、第1ネットワークデバイスによって対応される通信チャネルは、サービス信号と一対一の対応にある。すなわち、各通信チャネルは、一度に一種類のサービス信号しか伝送することができず、伝送レートがその通信チャネルのバンド幅以下であるサービス信号しか伝送することができない。そのため、複数のサービス信号は、複数の対応する通信チャネルを通じて夫々伝送される必要がある。
複数のサービス信号は夫々伝送される必要があるので、伝送効率は相対的に低く、伝送リソースは浪費される。例えば、複数のサービス信号が複数の通信チャネルを通じて夫々伝送される場合に、1つの通信チャネルについて、その通信チャネルを通じて伝送されるサービス信号の伝送レートがその通信チャネルのバンド幅よりもはるかに小さいならば、その通信チャネルの信号搬送効率は相対的に低く、チャネルリソースは大いに浪費される。
比較的に低い伝送効率及び伝送リソースの浪費に係る先行技術の問題を解決すべく、本願は、サービス信号伝送方法及び装置を提供する。技術的解決法は次の通りである。
第1の態様に従って、サービス信号伝送方法が提供され、方法は、
N個の第1サービス信号を取得することであり、N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数である、ことと、
N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号をN個の第1サービス信号に挿入することであり、N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である、ことと、
N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化し、第3サービス信号を第2ネットワークデバイスへ送信することと
を含む。
すなわち、同じコーディングタイプを有し、少なくとも2つの第1サービス信号が異なる伝送レートを有するN個の第1サービス信号について、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るために、パディング信号がN個の第1サービス信号に挿入されてよい。次いで、N個の第2サービス信号は第3サービス信号に多重化され、第3サービス信号は第2ネットワークデバイスへ送信される。
N個の第2サービス信号の伝送レートは、基準レートの整数倍である。すなわち、N個の第2サービス信号の伝送レートは、自明な整数比特性を有している。パディング信号は、対応する伝送レートが自明な整数比特性を有しているN個の第2サービス信号を得るよう、N個の第1サービス信号に挿入される。これは、自明な整数比特性を有しているN個の第2サービス信号のその後の多重伝送を容易にし、異なる伝送レートを有するサービス信号を多重化する問題を解決することができる。N個の第1サービス信号に対してパディングを実行することによって取得されるN個の第2サービス信号は、1つの第3サービス信号に多重化される。これは、N個の第1サービス信号の多重伝送を実施する。関連技術における別々の伝送方法と比較して、本願では、サービス信号伝送効率は改善され、占有される伝送リソースは低減される。
任意に、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号をN個の第1サービス信号に挿入することは、
N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Aについて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することを含む。
第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、パディング信号は第1サービス信号Aに挿入される。これは、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることを確かにすることができる。
任意に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、
第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定することであり、第1信号ユニットは第1サービス信号Aの信号ユニットである、ことと、
第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定することであり、第2信号ユニットはパディング信号の信号ユニットである、ことと、
各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することと
を含む。
任意に、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、
現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、X個の第1信号ユニットが取得される場合に、取得されたX個の第1信号ユニットの後にY個の第2信号ユニットを挿入することを含む。
本発明のこの実施形態で、第1信号ユニットを取得し、第2信号ユニットを挿入する動作は、各単位時間に一度だけ実行される必要がある。このようにして、信号の取得及び挿入の回数は低減可能であり、動作は簡単であり、効率は相対的に高い。
任意に、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、
XがY以上である場合に、
Rを得るようYに対するXの比の端数を切り上げ、
現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、R個の第1信号ユニットが取得されるたびに、取得されたR個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入し、
SがR以下であるとして、現在の単位時間において最後のS個の第1信号ユニットが取得される場合に、取得された最後のS個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入することと、
XがYに満たない場合に、
Pを得るようXに対するYの比の端数を切り上げ、
現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、取得された第1信号ユニットの後にP個の第2信号ユニットを挿入し、
現在の単位時間において最後の第1信号ユニットが取得される場合に、QがYと現在の単位時間に挿入される第2信号ユニットの数との間の差であるとして、取得された最後の第1信号ユニットの後にQ個の第2信号ユニットを挿入することと
を含む。
本発明のこの実施形態で、単位時間における最後の挿入動作を除いて、全ての時点で取得される第1信号ユニット及び全ての時点で挿入される第2信号ユニットは同じである。これは、パディング信号を挿入する均一性を改善する。
任意に、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、
XがY以上である場合に、
Eを得るようYに対するXの比の端数を切り捨て、
YとXをYで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1に等しいかどうかを決定し、
決定された数に基づいて、現在の単位時間にY回第1信号ユニットを取得し、毎回取得された第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入することと、
XがYに満たない場合に、
Fを得るようXに対するYの比の端数を切り捨て、
XとYをXで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1に等しいかどうかを決定し、
現在の単位時間にX回第1信号ユニットを取得し、決定された数に基づいて、毎回取得された1つの第1信号ユニットの後に第2信号ユニットを挿入することと
を含む。
本発明のこの実施形態で、均一挿入は差動方式で実行される。これは、パディング信号を第1サービス信号に挿入する均一性を更に改善する。
任意に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することより前に、方法は、
N個の第1サービス信号の伝送レート又は設定されたレートに基づいて基準レートを決定することを更に含む。
任意に、N個の第1サービス信号の伝送レートに基づいて基準レートを決定することは、
対象の第1サービス信号の伝送レートの1/Tを基準レートとして決定することであり、対象の第1サービス信号はN個の第1サービス信号の中の1つであり、Tは正の数である、こと、又は
N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを基準レートとして使用することであり、Tは正の数である、こと
を含む。
すなわち、N個の第1サービス信号のうちのいずれか1つの伝送レートの1/Tが、基準レートとして使用されてよく、あるいは、N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従ってN個の第1サービス信号から選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tが、基準レートとして使用されてよい。
本発明のこの実施形態で、基準レートを選択する複数の方法が提供される。これは、基準レートを選択する柔軟性を改善する。更に、基準レートは、N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って決定される。これは、パディング信号を挿入するためのビットを減らし、パディング信号のリソース利用を改善することができ、更には、パディング信号挿入の動作周波数を低減し、挿入効率を改善することができる。
任意に、N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択することは、
N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Bについて、第1サービス信号Bの伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されると仮定され、かつ、N個の第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることが確かにされる場合に、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるパディング信号のビットの総数を決定し、決定されたビットの総数を第1サービス信号Bのパディング数として使用することと、
N個の第1サービス信号のパディング数の中で最小のパディング数を有する1つの第1サービス信号を決定し、最小のパディング数を有する第1サービス信号を選択されたサービス信号として使用することと
を含む。
任意に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、
第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することと、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう、第1サービス信号Aの伝送レート及び第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することと
を含む。
本発明のこの実施形態で、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて予め決定され、次いで、パディング信号は、第1サービス信号Aの伝送レート及び対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいて第1サービス信号Aに挿入される。このようにして、入力信号伝送レート及び出力信号伝送レートは、明らかに知られ得る。更に、挿入は、入力信号伝送レート及び出力信号伝送レートに基づいて入力信号、すなわち、第1サービス信号Aに対して正確に実行可能であり、それによって、パディング信号を挿入する正確さを改善する。
任意に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することは、
第1サービス信号Aの相対倍数と基準レートとの積である第1積に基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することを含み、
第1サービス信号Aの相対倍数は、基準レートに対する第1サービス信号Aの伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる。
任意に、第1積に基づいて第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することは、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして第1積を決定すること、又は
N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて予め決定された第1レート調整上限を取得し、第1レート調整上限に基づいて第1積を調整して、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを取得すること
を含む。
本発明のこの実施形態で、第1積は、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして決定される。従って、処理方法は簡単かつ効率的であり、柔軟性は比較的に高い。更に、第2サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号のレート許容範囲及び第3サービス信号のレート許容範囲に基づいて更に細かく調整され、第1サービス信号及び第3サービス信号の伝送レートは、各々のレート許容範囲内で変化することを許される。これは、第2サービス信号の伝送レートを決定する正確さを改善し、本願の解決法の適用範囲を更に広げる。
任意に、第1レート調整上限に基づいて第1積を調整して、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを取得することは、
第1積及び第1レート調整上限と第1積との積である第2積の和を第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして決定することを含む。
任意に、N個の第1サービス信号を取得することより前に、方法は、
N個の第4サービス信号を受信することであり、N個の第4サービス信号には、N個の第1サービス信号のコーディングタイプである対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する第4サービス信号が存在する、ことと、
対象のコーディングタイプに基づいて、N個の第4サービス信号の中の、対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する第4サービス信号に対して、コーディング変換を実行することと、
コーディング変換された第4サービス信号と、対象のコーディングタイプと同じであるコーディングタイプを有する第4サービス信号とをN個の第1サービス信号として決定することと
を更に含む。
任意に、N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化することは、
N個の第2サービス信号の伝送レート間の比に基づいて、N個の第2サービス信号から信号ユニットを逐次取り出し、逐次取り出された信号ユニットを使用することによって1つの第3サービス信号を形成することを含む。
任意に、取り出された信号ユニットは、ビットブロックである。
任意に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてYを決定することは、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいてYを決定することを含み、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて決定される。
本発明のこの実施形態で、第1サービス信号Aと対応する第2サービス信号との間の偏差率は、正確に決定され得る。次いで、パディング信号は、レート要求を満足する第2サービス信号を得るために、第1サービス信号の伝送レートを適応させるよう偏差率に基づいて第1サービス信号に挿入される。
任意に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、
第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定することであり、第1信号ユニットは第1サービス信号Aの信号ユニットである、ことと、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定することであり、第2信号ユニットはパディング信号の信号ユニットである、ことと、
各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することと
を含む。
任意に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することは、
N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値に基づいて予め決定されるか、あるいは、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値と、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値と、第3サービス信号の許容可能なレート変動上限とに基づいて予め決定される第2レート調整上限を取得することと、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを得るよう、第2レート調整上限に基づいて第1積を調整することであり、第1積は、第1サービス信号Aの相対倍数と基準レートとの積であり、第1サービス信号Aの相対倍数は、基準レートに対する前記第1サービス信号Aの伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる、ことと
を含む。
第1サービス信号Aの伝送レート及び第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、
第1サービス信号に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合と、第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとに基づいて、パディング信号として使用される保守及び管理信号並びに偏差適応信号を第1サービス信号Aに挿入することを含む。
任意に、第1サービス信号に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合と、第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとに基づいて、パディング信号として使用される保守及び管理信号並びに偏差適応信号を第1サービス信号Aに挿入することは、
第1サービス信号に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合に基づいて保守及び管理信号を第1サービス信号Aに挿入することと、
第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号に挿入される保守及び管理信号の割合とに基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートを決定することと、
保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとに基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートに偏差適応信号を挿入することと
を含む。
本発明のこの実施形態で、保守及び管理信号は第1サービス信号に挿入される。これは、多重伝送プロセスでのサービス信号保守及び管理を容易にすることができる。更に、第2サービス信号の伝送レートは、挿入のための保守及び管理信号の割合に基づいて細かく調整され、保守及び管理信号を挿入することによって引き起こされるレート変化は、許容される。更に、第2サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号及び第3サービス信号のレート許容範囲と、保守及び管理信号の割合とに基づいて、細かく調整され、第1サービス信号及び第3サービス信号の伝送レートは、各々のレート許容範囲内で変化することを許され、保守及び管理信号を挿入することによって引き起こされるレート変化は、許容される。
第2の態様に従って、サービス信号伝送方法が提供され、方法は第2ネットワークデバイスに適用され、方法は、
第1ネットワークデバイスによって送信された第3サービス信号を受信することであり、第3サービス信号はN個の第2サービス信号を多重化することによって形成され、N個の第2サービス信号は、N個の第2サービス信号と一対一の対応にあるN個の第1サービス信号にパディング信号を挿入することによって取得され、N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍であり、N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数である、ことと、
N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って、第3サービス信号をN個の第2サービス信号に逆多重化することと、
N個の第1サービス信号を得るよう、逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号からパディング信号を削除することと
を含む。
任意に、N個の第1サービス信号を得るよう、逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号からパディング信号を削除することは、
逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号の中の第2サービス信号Cについて、第2サービス信号Cが、パディング信号として使用される偏差適応信号並びに保守及び管理信号を第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入することによって取得される場合、かつ、保守及び管理信号が第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に比例的に挿入される場合に、第2サービス信号Cから偏差適応信号を削除することと、
第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入された保守及び管理信号の割合に基づいて、偏差適応信号が削除されている第2サービス信号Cから保守及び管理信号を取り出すことと、
偏差適応信号が削除されておりかつ保守及び管理信号が取り出されている第2サービス信号Cを、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号として決定することと
を含む。
本発明のこの実施形態で、N個の第1サービス信号の多重化ルールに従って、第3サービス信号は逆多重化され、パディング信号は、逆多重化を通じて得られたサービス信号から削除される。このようにして、N個の第1サービス信号は、多重伝送のために使用された第3サービス信号から成功裏に回復可能であり、多重受信問題は解決され、それによって、サービス信号伝送効率を改善し、かつ、占有される伝送リソースを低減する。
第3の態様に従って、サービス信号伝送装置が提供される。サービス信号伝送装置は、第1の態様におけるサービス信号伝送方法の挙動を実施する機能を備えている。サービス信号伝送装置は、少なくとも1つのモジュールを含み、少なくとも1つのモジュールは、第1の態様で提供されるサービス信号伝送方法を実施するよう構成される。
第4の態様に従って、サービス信号伝送装置が提供される。サービス信号伝送装置は、第2の態様におけるサービス信号伝送方法の挙動を実施する機能を備えている。サービス信号伝送装置は、少なくとも1つのモジュールを含み、少なくとも1つのモジュールは、第2の態様で提供されるサービス信号伝送方法を実施するよう構成される。
第5の態様に従って、サービス信号伝送装置が提供される。サービス信号伝送装置の構造はプロセッサ及びメモリを含み、メモリは、第1の態様で提供されるサービス信号伝送方法を実行することにおいてサービス信号伝送装置をサポートするために使用されるプログラムを記憶し、第1の態様で提供されるサービス信号伝送方法を実施するために使用されるデータを記憶するよう構成される。プロセッサは、メモリに記憶されているプログラムを実行するよう構成される。記憶デバイスの操作装置は通信バスを更に含んでよく、通信バスは、プロセッサとメモリとの間の接続を確立するよう構成される。
第6の態様に従って、サービス信号伝送装置が提供される。サービス信号伝送装置の構造はプロセッサ及びメモリを含み、メモリは、第2の態様で提供されるサービス信号伝送方法を実行することにおいてサービス信号伝送装置をサポートするために使用されるプログラムを記憶し、第2の態様で提供されるサービス信号伝送方法を実施するために使用されるデータを記憶するよう構成される。プロセッサは、メモリに記憶されているプログラムを実行するよう構成される。記憶デバイスの操作装置は通信バスを更に含んでよく、通信バスは、プロセッサとメモリとの間の接続を確立するよう構成される。
第7の態様に従って、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。コンピュータ可読記憶媒体は命令を記憶し、命令がコンピュータで実行される場合に、コンピュータは、第1の態様におけるサービス信号伝送方法を実行することを可能にされる。
第8の態様に従って、命令を含むコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品がコンピュータで実行される場合に、コンピュータは、第1の態様におけるサービス信号伝送方法を実行することを可能にされる。
第3の態様、第5の態様、第7の態様、及び第8の態様で達成される技術的効果は、第1の態様の対応する技術的手段で達成されるそれらと同様であり、第4の態様、及び第6の態様で達成される技術的効果は、第2の態様の対応する技術的手段で達成されるそれらと同様である。詳細はここで再び記載されない。
本願で提供される技術的解決法は、次の有利な効果を有している。
本願では、同じコーディングタイプを有しかつ異なる伝送レートを有しているN個(少なくとも2つ)の第1サービス信号について、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るために、パディング信号がN個の第1サービス信号に挿入されてよい。次いで、N個の第2サービス信号は1つの第3サービス信号に多重化され、第3サービス信号は第2ネットワークデバイスへ送信される。N個の第2サービス信号の伝送レートは、基準レートの整数倍である。すなわち、N個の第2サービス信号の伝送レートは、自明な整数比特性を有している。パディング信号は、対応する伝送レートが自明な整数比特性を有するN個の第2サービス信号を得るよう、N個の第1サービス信号に挿入される。これは、自明な整数比特性を有するN個の第2サービス信号のその後の多重伝送を容易にし、異なる伝送レートを有するサービス信号を多重化する問題を解決する。N個の第1サービス信号にパディングを実行することによって得られたN個の第2サービス信号は、1つの第3サービス信号に多重化される。これは、N個の第1サービス信号の多重伝送を実施する。関連技術における別々の伝送方法と比較して、本願では、サービス信号伝送効率は改善され、占有される伝送リソースは低減される。
本願の実施形態における技術的解決法についてより明りょうに記載すべく、以下は、実施形態を記載するために必要な添付の図面について簡単に説明する。明らかに、下記の説明中の添付の記載は、単に本願のいくつかの実施形態を示し、当業者であれば、創造的な努力なしでそれらの添付の図面から他の図面を更に導き出し得る。
本願に従うM/Nビットブロックの概略図である。 本願に従う他のM/Nビットブロックの概略図である。 本願に従う更なる他のM/Nビットブロックの概略図である。 本願に従うサービス信号伝送システムの概略図である。 本願に従う第1ネットワークデバイス10の略構造図である。 本願に従う第2ネットワークデバイス20の略構造図である。 本願に従うX-EネットワーキングにおけるPEの略構造図である。 本願に従うX-EネットワーキングにおけるPの略構造図である。 本願に従うX-E技術を使用することによってネットワークを確立しサービス信号を伝送することの概略図である。 本願に従うネットワークデバイスの略構造図である。 本願に従うサービス信号伝送方法のフローチャートである。 本願に従うIDLEコードブロックのコードブロック構造の略構造図である。 本願に従う保守及び管理信号のコードブロック構造の略構造図である。 本願に従うビットベースのフレーム構造の概略図である。 本願に従う他のビットベースのフレーム構造の概略図である。 本願に従うサービス信号伝送装置の略構造図である。 本願に従う他のサービス信号伝送装置の略構造図である。
本願の目的、技術的解決法、及び利点をより明らかにすべく、下記は、添付の図面を参照して本願の実施について更に詳述する。
本願が詳述される前に、本願における用語が最初に説明される。
イーサネット(Ethernet)
イーサネットは、ベースバンド・ローカル・エリア・ネットワーク仕様であり、既存のローカル・エリア・ネットワークに使用される最も一般的な通信プロトコル規格である。
フレキシブル・イーサネット(Flexible Ethernet,FlexE)
FlexEは、サービス分離搬送及びネットワークスライシングを実施するインターフェース技術であり、FlexEは、ここ2年で急速に発展し、様々な主たる標準化団体によって広く受け入れられている。
ユビキタス・イーサネット(X-Ethernet,X-E)
X-Eは、イーサネット物理レイヤでのビットブロック(Bit Block)に基づくスイッチング技術システムであり、決定論的な超低レイテンシ特性を備えている。X-Eによって使用されるコーディングタイプは、64B/66Bコーディングタイプなどであってよい。
M/Nビットブロックコーディング
M/Nビットブロックコーディングは、M個のペイロードビット及びN個のビットを有するコーディングタイプを表し、N個のビットは、M個のペイロードビットと、いくつかの同期化ビットとを含む。すなわち、M/Nビットブロックでは、MはN以下である。M/Nビットブロックストリームは、イーサネット物理レイヤリンク上で伝送される。例えば、8B/10Bコーディングが1Gイーサネットのために使用される場合には、8B/10Bコードブロックストリームは1GE物理レイヤリンク上で伝送される。64B/66Bコーディングが10GE/40GE/100GEイーサネットのために使用される場合には、64B/66Bコードブロックストリームは10GE/40GE/100GEイーサネット物理レイヤリンク上で伝送される。イーサネット技術の発展とともに、他のコーディングタイプが将来出現するだろう。例えば、128B/130B及び256B/257Bコーディングのような、可能なコーディングスキームが存在し得る。
例えば、図1から図3は、本願に従う三種類のM/Nビットブロックの概略図である。図1は、MがNに等しい場合を示す。すなわち、全体のコードブロックはペイロードのみを運ぶ。図2及び図3は、MがN以下である場合を示す。図2に示されるコードブロックは、Mビットのペイロードエリアと、(N-M)ビットの同期化エリアとを含む。図3に示されるコードブロックにおける(N-M)個の同期化ビットの位置は、コードブロック内で柔軟に分布している。
非M/Nビットブロックコーディング
非M/Nビットブロックコーディングは、M/Nビットブロックコーディングよりむしろ、サービスフレーム(Frame)コーディングのような他のコーディング方法がコーディング技術、例えば、同期デジタルハイアラーキ(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)又は光転送ネットワーク(Optical Transport Network,OTN)で使用されることを表す。
ネットワークエッジでユーザ装置へ接続されるネットワークデバイス(Provider Edge,PE)
本明細書におけるPEメインネットワークエッジ側は、ネットワークの外でサービス信号をローカルネットワークへ送信するか、あるいは、ローカルネットワークからサービス信号をリストアし、サービス信号をネットワークの外へ送信するよう構成される。
公称レート(nominal rate)
公称レートは、理想的な動作条件下での信号送信器/受信器の理論上の信号送信/受信レートである。理想的な動作条件は、信号クロックがオフセットなしで中心周波数で作動されることを含む。
平均レート(average rate)
平均レートは、単位時間における信号送信器/受信器の平均信号送信/受信レートである。一般に、実際の信号送信/受信レートは、単位時間における平均送信/受信レートである。一般的な単位時間は、秒、分、時、又は如何なる時間インターバルでもある。
周波数許容範囲
実際の伝送中に、信号の基準クロックの中心周波数は、特定の範囲内で変動する。変動範囲は、一般に、周波数許容範囲と呼ばれる。具体的に、周波数許容範囲は、(許容される周波数変動上限,許容される周波数変動下限)である。
レート許容範囲
実際の伝送中に、信号の伝送レートは、基準クロックの周波数に直接に関係がある。実際のクロック周波数は、中心周波数の周りの周波数許容範囲内で変化し、対応する実際の信号レートは、公称レートの周りの特定の範囲内で変化する。変動範囲は、本明細書でレート許容範囲と呼ばれる。具体的に、レート許容範囲は、(許容されるレート変動上限,許容されるレート変動下限)である。他の複雑因子が考慮されない場合に、信号のレート許容範囲の値は、基準クロックの周波数許容範囲のそれに等しい。
本願が詳述される前に、本願におけるシステムアーキテクチャが最初に詳述される。
図4は、本願に従うサービス信号伝送システムの概略図である。図4に示されるように、システムは、第1ネットワークデバイス10及び第2ネットワークデバイス20を含み、第1ネットワークデバイス10及び第2ネットワークデバイス20は、ネットワークを使用することによって接続されてよい。第1ネットワークデバイス10及び第2ネットワークデバイス20は、ネットワーク内のネットワークデバイス(Provider,P)であってよく、あるいは、ネットワーク内のPEであってよい。更に、第1ネットワークデバイス10及び第2ネットワークデバイス20の前に、M個の第3ネットワークデバイス(M≧0)が更に含まれてもよく、第3ネットワークデバイスはPである。
具体的なサービスシナリオで、サービス信号は、通常、第1ネットワークデバイス10と第2ネットワークデバイス20との間で伝送される必要がある。なお、関連技術では、同じコーディングタイプを有する複数のサービス信号について、第1ネットワークデバイス10は、複数のサービス信号を第2ネットワークデバイス20へ別々に送信する必要がある。複数のサービス信号は別々に伝送される必要があるので、伝送効率は相対的に低く、伝送リソースは浪費される。比較的に低いサービス信号伝送効率を改善しかつ占有される伝送リソースを減らすために、複数のサービス信号の多重伝送のための方法が本願で提供される。
具体的に、第1ネットワークデバイス10は、N個の第1サービス信号を取得し、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号をN個の第1サービス信号に挿入し、N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化し、第3サービス信号を第2ネットワークデバイス20へ送信するよう構成される。N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数であり、N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である。基準レートは、N個の第1サービス信号の伝送レートに基づいて決定されてよく、あるいは、事前設定されてよい。これは本願で制限されない。
第2ネットワークデバイス20は、第1ネットワークデバイス10によって送信された第3サービス信号を受信し、N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って第3サービス信号をN個の第2サービス信号に逆多重化し、逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号からパディング信号を削除してN個の第1サービス信号を取得するよう構成される。
更に、第1ネットワークデバイス10は、制御ユニット及び多重化ユニットを更に含んでもよく、制御ユニット及び多重化ユニットは、N個の第1サービス信号の多重伝送を実施するよう構成されてよい。下記は、第1ネットワークデバイス10が制御ユニット及び多重化ユニットを含む例を使用することによって、第1ネットワークデバイス10について詳述する。
図5は、本願に従う第1ネットワークデバイス10の略構造図である。図5に示されるように、第1ネットワークデバイス10は、制御ユニット11、N個の信号挿入ユニット12、及び多重化ユニット13を含む。
制御ユニット11は、第1ネットワークデバイス10がN個の第1サービス信号を取得した後、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号をN個の第1サービス信号に挿入するために、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の信号挿入ユニット12を制御するよう構成される。多重化ユニット13は、N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化するよう構成され、それにより、第1ネットワークデバイス10は、多重化された第3サービス信号を第2ネットワークデバイス20へ送信する。
具体的に、制御ユニット11は、N個の第1サービス信号の伝送レートを決定し、N個の第1サービス信号の伝送レート又は設定されたレートに基づいて基準レートを決定し、N個の第1サービス信号の夫々について、その第1サービス信号の伝送レート及び基準レートに基づいて、その第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートを決定し、第1サービス信号に対応する信号挿入ユニット12を制御して、第1サービス信号の伝送レート及び第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号に挿入することで、第1サービス信号に対応する第2サービス信号を取得するよう構成されてよい。
例えば、図5を参照すると、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号1について、制御ユニット11は、第1サービス信号1の伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号1に対応する第2サービス信号1の伝送レートを決定し、第1サービス信号1に対応する信号挿入ユニット12を制御して、第1サービス信号1の伝送レート及び第1サービス信号に対応する第2サービス信号1の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号1に挿入することで、第1サービス信号1に対応する第2サービス信号を取得し得る。
可能な実施形態で、第1サービス信号に対応する信号挿入ユニット12は、第1サービス信号の伝送レートに基づいてXを決定し、第1サービス信号伝送レート及び基準レートに基づいてYを決定し、各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されたX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入してよい。Xは、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であり、第1信号ユニットは、第1サービス信号の信号ユニットである。Yは、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であり、第2信号ユニットは、パディング信号の信号ユニットである。
具体的に、信号挿入ユニット12は、第1サービス信号の伝送レート及び対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてYを決定し、例えば、第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号の伝送レートとの間の偏差率に基づいてYを決定してよい。
更に、制御ユニット11は更に、N個の第1サービス信号の夫々のレート許容範囲及び第3サービス信号のレート許容範囲を取得し、N個の第1サービス信号のレート許容範囲及び第3サービス信号のレート許容範囲に基づいて、第1レート調整上限を決定し、N個の第1サービス信号の夫々について、第1サービス信号の伝送レート、基準レート、及び第1レート調整上限に基づいて、第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートを決定してよい。
例えば、図5に示されるように、N個の第1サービス信号は、夫々、各々のクロックドメインで作動される。例えば、第1サービス信号1は、第1クロックドメインで作動され、第1サービス信号2は、第2クロックドメインで作動され、第1サービス信号Nは、第Nクロックドメインで作動される。第3サービス信号はシステムクロックドメインで作動される。実施において、制御ユニット11は、各第1サービス信号のクロックドメインの周波数許容範囲を別々に決定し、第1サービス信号のクロックドメインの周波数許容範囲に基づいて各第1サービス信号のレート許容範囲を決定してよい。更に、制御ユニット11は更に、第3サービス信号のシステムクロックドメインの周波数許容範囲を決定し、第3サービス信号のシステムクロックドメインの周波数許容範囲に基づいて第3サービス信号のレート許容範囲を決定してよい。
図5では、制御ユニット11がN個の第1サービス信号のクロックドメインに基づいてN個の第1サービス信号の周波数許容範囲を決定し、第3サービス信号のシステムクロックドメインに基づいて第3サービス信号の周波数許容範囲を決定するところの例が、単に説明のために使用されることが留意されるべきである。なお、実際の適用では、N個の第1サービス信号の周波数許容範囲及び第3サービス信号の周波数許容範囲は、代替的に、ユーザによって設定され、特定のレジスタに記憶され、又は他の方法で取得されてよい。例えば、N個の第1サービス信号の周波数許容範囲は、代替的に、対応する第1サービス信号において運ばれてよい。これは本願において制限されない。従って、制御ユニット11は、信号の周波数許容範囲に基づいて信号のレート許容範囲を決定し得る。他の複雑因子が考慮されない場合に、信号のレート許容範囲の値は、信号の周波数許容範囲のそれに等しい。他の因子が考慮されるかどうかは、制御ユニットの具体的な実施である。詳細は本願で記載されない。
更に、制御ユニット11は更に、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合を決定し、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合に基づいて第2レート調整上限を決定してよい。代替的に、制御ユニット11は更に、N個の第1サービス信号の夫々のレート許容範囲及び第3サービス信号のレート許容範囲を決定し、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合を決定し、N個の第1サービス信号の夫々のレート許容範囲と、第3サービス信号のレート許容範囲と、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合とに基づいて、第2レート調整上限を決定してよい。次いで、N個の第1サービス信号の夫々について、制御ユニット11は、その第1サービス信号の伝送レート、基準レート、及び第2レート調整上限に基づいて、第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートを決定してよい。
すなわち、N個の第2サービス信号の伝送レートは更に、N個の第1サービス信号のレート許容範囲と、第3サービス信号のレート許容範囲と、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合とに基づいて細かく調整され得る。このようにして、N個の第2サービス信号の決定された伝送レートに特有に、第1サービス信号及び第3サービス信号のレート許容範囲並びにN個の第1サービス信号への保守及び管理信号の特定の割合の挿入は、更に許容可能である。
更に、制御ユニット11は、レート調整ユニット(Rate Adjust Process,RAP)及び許容範囲調整ユニット(Tolerance Adjust Process,TAP)を更に含んでよい。RAPは、N個の第1サービス信号の伝送レート及び基準レートに基づいて、N個の第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートを決定するよう構成される。TAPは、RAPによって決定される第2サービス信号の伝送レートを基に、N個の第1サービス信号のレート許容範囲、第3サービス信号のレート許容範囲、又はN個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合のうちの少なくとも1つに基づいて第2サービス信号の伝送レートを更に細かく調整するよう構成される。
更に、N個の信号挿入ユニット12は、N個のサービスレイヤチャネル(Serivce Pat,SP)であってよい。具体的に言えば、取得されたN個の第1サービス信号は、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個のSPへ夫々送信されてよく、パディング信号は、N個のSPで挿入される。
制御ユニット11の制御プロシージャは、第1ネットワークデバイス10のメインサービスプロシージャから独立していてよく、制御プロシージャは、要件に応じて柔軟に開始及び停止され得ることが留意されるべきである。
更に、第2ネットワークデバイス20は、逆多重化ユニットを更に含んでもよく、逆多重化ユニットは、詳細な説明のために、第3サービス信号をN個の第2サービス信号に分離するよう構成されてよい。
図6は、本願に従う第2ネットワークデバイス20の略構造図である。図6に示されるように、第2ネットワークデバイス20は、逆多重化ユニット21及びN個の削除ユニット22を含む。
具体的に、逆多重化ユニット21は、第2ネットワークデバイス20が第1ネットワークデバイス10によって送信された第3サービス信号を受信した後、N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って第3サービス信号をN個の第2サービス信号に逆多重化するよう構成される。N個の削除ユニット22は、N個の第2サービス信号と一対一の対応にあり、N個の第1サービス信号を取得するよう、対応する第2サービス信号から別々にパディング信号を削除するよう構成される。
本願で提供されるサービス信号伝送方法は、サービス信号がビットブロックに基づいて伝送されるシナリオに適用され、例えば、サービス信号がイーサネット、フレキシブル・イーサネット(Flexible Ethernet,FlexE)、又はX-Eのような技術に基づいて伝送されるシナリオに適用され得ることが留意されるべきである。例えば、本願におけるN個の第1サービス信号及び対応するN個の第2サービス信号のコーディングタイプは、M/Nビットブロックコーディングであってよい。本願における第3サービス信号のコーディングタイプは、M/Nビットブロックコーディング又は非M/Nビットブロックコーディングであってよく、第3サービス信号のコーディングタイプは、本願において制限されない。
例えば、本願で提供されるサービス信号伝送方法は、サービス信号がX-E技術に基づいて伝送されるシナリオに適用されることが、例として使用される。第1ネットワークデバイス及び第2ネットワークデバイスは、X-EネットワーキングにおけるPE又はPであってよい。
図7は、本願に従うX-EネットワーキングにおけるPEの略構造図である。図7に示されるように、X-EネットワーキングにおけるPEは、ユーザ側適応ユニット(uAdpt)、スイッチングユニット(Switch)、及びネットワーク側適応ユニット(nAdpt)を含んでよい。uAdptは、uAdpt(i)と省略される、ネットワーク入口に配置されたuAdptと、uAdpt(e)と省略される、ネットワーク出口に配置されたuAdptとを含む。uAdpt(i)は、サービス信号をFlexE高速チャネルに加えるために、低速サービス信号又は低速チャネルの適応及びインターリービングを実施するよう構成される。uAdpt(e)は、FlexE高速チャネルから低速サービス信号又は低速チャネルをリストアするために、FlexE高速チャネルのデインターリービング及び適応のような機能を実施するよう構成される。nAdptは、FlexEチャネルをFlexE SHIMに多重化し、FlexE SHIMをFlexEインターフェースを通じて送信するか、あるいは、FlexEインターフェースのFlexE SHIMからFlexEチャネルをリストアするよう主に構成される。本願で、PE内のuAdpt又はnAdptは、受信されたN個のサービス信号の多重伝送を実施するか、あるいは、多重化を通じて取得された1つのサービス信号から元のN個のサービス信号をリストアするよう構成されてよい。実際の適用では、制御ユニットは、本願の方法を実施するようuAdpt又はnAdptにおいて配置されてよい。制御ユニットは、ソフトウェア、プログラム可能なデバイス、集積回路、などであってよい。例えば、集積回路は、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)であってよい。
図8は、本願に従うX-EネットワーキングにおけるPの略構造図である。図8に示されるように、X-EネットワーキングにおけるPは、両側にあるnAdptと、nAdptの間のスイッチとを含んでよい。本願では、P内のnAdptは、受信されたN個のサービス信号の多重伝送を実施するか、あるいは、多重化を通じて取得された1つのサービス信号から元のN個のサービス信号をリストアするよう構成されてよい。実際の適用では、制御ユニットは、本願の方法を実施するようnAdptにおいて配置されてよい。制御ユニットは、ソフトウェア、プログラム可能なデバイス、集積回路、などであってよい。例えば、集積回路は、ASICであってよい。
図9は、本願に従うX-E技術を使用することによってネットワークを確立しサービス信号を伝送する概略図である。図9に示されるように、X-E技術を使用することによって確立されたネットワークは、PE30、P40、及びPE50を含む。PE30は、ユーザの受信されたN個のサービス信号を1つのサービス信号に多重化し、そのサービス信号をPE50へP40を通じて送信してよい。サービス信号を受信した後、PE50は、サービス信号からユーザのN個のサービス信号をリストアしてよい。
図10は、本願に従うネットワークデバイスの略構造図である。ネットワークデバイスは、第1ネットワークデバイス10又は第2ネットワークデバイス20であってよい。実際の適用では、ネットワークデバイスは、IPRANデバイス、PTNデバイス、などであってよい。図10を参照すると、ネットワークデバイスは、少なくとも1つのプロセッサ1001と、通信バス1002と、メモリ1003と、少なくとも1つの通信インターフェース1004とを含む。
プロセッサ1001は、汎用の中央演算処理装置(Central Processing Unit,CPU)、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit,ASIC)、又は本願における解決法のプログラム実行を制御するよう構成された1つ以上の集積回路であってよい。
通信バス1002は、上記のコンポーネントの間で情報を転送するために使用されるチャネルを含んでよい。
メモリ1003は、リード・オンリー・メモリ(read-only memory,ROM)、静的な情報及び命令を記憶することができる他のタイプの静的記憶デバイス、ランダム・アクセス・メモリ(random access memory,RAM)、又は情報及び命令を記憶することができる他のタイプの動的記憶デバイスであってよく、あるいは、電気的消去可能なプログラム可能リード・オンリー・メモリ(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、コンパクト・ディスク・リード・オンリー・メモリ(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、他の光ディスクストレージ、光ディスクストレージ(コンパクト・ディスク、レーザ・ディスク、光ディスク、デジタル・バーサタイル・ディスク、ブルーレイ・ディスク、などを含む)、磁気ディスク記憶媒体、他の磁気記憶デバイス、又は期待されるプログラムコードを命令若しくはデータ構造の形で搬送若しくは記憶するために使用可能であって、コンピュータによってアクセス可能であるあらゆる他の媒体であってよい。なお、本願はそれらに限られない。メモリ1003は単独で存在してよく、通信バス1002を通じてプロセッサ1001へ接続される。代替的に、メモリ1003はプロセッサ1001と一体化されてもよい。
通信インターフェース1004は、イーサネット、ラジオ・アクセス・ネットワーク(RAN)、又は無線ローカル・エリア・ネットワーク(Wireless Local Area Network,WLAN)のような通信ネットワーク又は他のデバイスと通信するために、トランシーバのような如何なる装置も使用する。
具体的な実施中に、実施形態において、プロセッサ1001は、1つ以上のCPU、例えば、図10中のCPU0及びCPU1を含んでよい。
具体的な実施中に、実施形態において、ネットワークデバイスは、複数のプロセッサ、例えば、図10に示されているプロセッサ1001及びプロセッサ1005を含んでよい。プロセッサの夫々は、シングルコア・プロセッサ(single-CPU)又はマルチコア・プロセッサ(multi-CPU)であってよい。ここでのプロセッサは、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理する少なくとも1つのデバイス、回路、及び/又はプロセッシングコアであってよい。
具体的な実施中に、実施形態において、ネットワークデバイスは、出力デバイス1006及び入力デバイス1007を更に含んでよい。出力デバイス1006は、プロセッサ1001と通信し、複数の様態で情報を表示してよい。例えば、出力デバイス1006は、液晶ディスプレイ(liquid crystal display,LCD)、発光ダイオード(light emitting diode,LED)表示デバイス、陰極線管(cathode ray tube,CRT)表示デバイス、又はプロジェクタ(projector)であってよい。入力デバイス1007は、プロセッサ1001と通信し、複数の様態でユーザ入力を受け取ってよい。例えば、入力デバイス1007は、マウス、キーボード、タッチスクリーンディスプレイ、又は感知デバイスであってよい。
具体的な実施中に、ネットワークデバイスは、デスクトップコンピュータ、ポータブルコンピュータ、ネットワークサーバ、パーソナル・デジタル・アシスタント(Personal Digital Assistant,PDA)、携帯電話機、タブレットコンピュータ、無線端末デバイス、通信デバイス、又は組み込みデバイスであってよい。ネットワークデバイスのタイプは、本願において制限されない。
メモリ1003は、本願における解決法を実行するためのプログラムコードを記憶するよう構成され、プロセッサ1001は、実行を制御する。プロセッサ1001は、メモリ1003に記憶されているプログラムコード1008を実行するよう構成される。プログラムコード1008は、1つ以上のソフトウェアモジュールを含んでよい。
図11は、本願に従うサービス信号伝送方法のフローチャートである。方法は、図1に示されるサービス信号伝送システムに適用され得る。図11に示されるように、方法は次のステップを含む。
ステップ1101:第1ネットワークデバイスは、N個の第1サービス信号を取得し、N個のサービス信号のコーディングタイプは同じであり、N個のサービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有する。
Nは2以上の整数である。例えば、Nは2、3又は5であってよい。第1ネットワークデバイスは、PE、P、などであってよい。N個の第1サービス信号は、他のデバイスから第1ネットワークデバイスによって受信されるサービス信号であってよく、あるいは、他のデバイスから受信されたサービス信号に対してコーディング変換を実行することによって取得されるサービス信号であってよい。
N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つが異なる伝送レートを有することは、N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つが異なる公称レート又は平均レートを有することを意味する。すなわち、本願における第1サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号の公称レートであってよく、あるいは、第1サービス信号の平均レートであってよい。これは本願において制限されない。
具体的に、N個の第1サービス信号を取得する前に、第1ネットワークデバイスは、N個の第4サービス信号を更に受信し、N個の第4サービス信号の中に、コーディングタイプが対象のコーディングタイプとは異なる第4サービス信号がある場合に、対象のコーディングタイプに基づいて、N個の第4サービス信号の中の、コーディングタイプが対象のコーディングタイプとは異なる第4サービス信号に対してコーディング変換を実行し、コーディング変換された第4サービス信号と、コーディングタイプが対象のコーディングタイプと同じである第4サービス信号とをN個の第1サービス信号として決定してよい。代替的に、N個の第4サービス信号の中に、コーディングタイプが対象のコーディングタイプと異なる第4サービス信号がない場合に、すなわち、N個全ての第4サービス信号のコーディングタイプが対象のコーディングタイプである場合に、第1ネットワークデバイスは、N個の第4サービス信号を直接にN個の第1サービス信号として使用してよい。
対象のコーディングタイプは、N個の第1サービス信号のコーディングタイプ、すなわち、伝送において第1ネットワークデバイスをサポートするために使用されるコーディングタイプである。実際の適用では、対象のコーディングタイプは、64B/66Bコーディング又は8B/10BコーディングのようなM/Nビットブロックコーディングであってよい。受信されたN個の第4サービス信号は、対象のコーディングタイプのサービス信号に変換され、それにより、第1ネットワークデバイスは、コーディング変換されたサービス信号を処理する。
例えば、第1ネットワークデバイスがPEである場合に、PEは、ユーザ端末によって送信されたN個の第4サービス信号を受信し、N個の第4サービス信号の中で、コーディングタイプが対象のコーディングタイプとは異なる第4サービス信号がある場合に、N個の第1サービス信号を取得するよう、対象のコーディングタイプに基づいてN個の第4サービス信号に対してコーディング変換を実行し、あるいは、N個の第4サービス信号の中に、コーディングタイプが対象のコーディングタイプとは異なる第4サービス信号がない場合に、N個の第4サービス信号をN個の第1サービス信号として使用してよい。
更に、コーディング変換されたサービス信号の伝送レートも変化することが留意されるべきである。具体的に言えば、コーディング変換前の第4サービス信号の伝送レートは、コーディング変換された第1サービス信号のそれとは異なる。例えば、N個の第4サービス信号の中の、コーディングタイプが対象のコーディングタイプとは異なる第4サービス信号について。コーディング変換が、対応する第1サービス信号を得るよう対象のコーディングタイプに基づいて第4サービス信号に対して実行された後、コーディング変換された第1サービス信号の伝送レートも、第4サービス信号の伝送レートと、第4サービス信号のコーディングタイプと対象のコーディングタイプとの間のコーディング変換関係とに基づいて、決定される必要がある。本願における第4サービス信号の伝送レートは、第4サービス信号の公称レートであってよく、あるいは、第4サービス信号の平均レートであってよい。これは本願において制限されない。
例えば、第1実施形態で、第1ネットワークデバイスは、ユーザ端末によって送信された11個の第4サービス信号を受信すると仮定される。11個の第4サービス信号はClient1からClient11である。Client1からClient10は、伝送レートが15552000bpsであり、コーディングタイプがSDHであるサービス信号であり、Client11は、伝送レートが266057Kbpsであり、コーディングタイプがOUT1であるサービス信号であり、対象のコーディングタイプは64B/66Bコーディングである。従って、コーディング変換は、対象のコーディングタイプに基づいてClient1からClient11に対して実行される必要がある。具体的に言えば、Client1からClient11は、コーディングタイプが64B/66Bコーディングであるサービス信号に変換され、Client1´からClient11´が得られる。実際のコーディング変換が実行された後、Client1からClient11の信号ビットは、64B/66Bビットブロックにおける64ビットのペイロードエリアにロードされ得る。
コーディング変換が実行された後、Client1´からClient10´の伝送レートは、155520000×66/64=160380000bpsであり、Client11´の伝送レートは、2666057142.9×66/64=2749371428.6bpsである。記載を簡単にするために、Client1´からClient11´の伝送レートは、以下では夫々c1からc11によって表される。
他の例として、第2実施形態で、第1ネットワークデバイスは、ユーザ端末によって送信された3つの第4サービス信号を受信すると仮定される。3つの第4サービス信号はClient1からClient3である。Client1は、伝送レートが1.25Gbpsであり、コーディングタイプが8B/10Bコーディングであるサービス信号であり、Client2は、伝送レートが8110.4Mbpsであり、コーディングタイプが64B/66Bコーディングであるサービス信号であり、Client3は、伝送レートが10.3125Gbpsであり、コーディングタイプが64B/66Bコーディングであるサービス信号であり、対象のコーディングタイプは64B/66Bコーディングである。従って、コーディング変換は、対象のコーディングタイプに基づいてClient1に対して実行される必要がある。具体的に言えば、Client1は、コーディングタイプが64B/66Bコーディングであるサービス信号に変換され、Client1´が得られ、Client2及びClient3はClient2´及びClient3´として決定される。
コーディング変換が実行された後、Client1´の伝送レートは、1250000000×(8/10)×(66/64)=1031250000bpsであり、Client2´の伝送レートは、8110400000bpsであり、Client3´の伝送レートは、10312500000bpsである。記載を簡単にするために、Client1´からClient3´の伝送レートは、以下では夫々cからcによって表される。
更なる他の例として、第3実施形態で、第1ネットワークデバイスは、ユーザ端末によって送信された2つの第4サービス信号を受信すると仮定される。2つの第4サービス信号はClient1及びClient2である。Client1は、伝送レートが155520000bpsであり、コーディングタイプがSDHであるサービス信号であり、Client2は、伝送レートが22080000bpsであり、コーディングタイプがSDHであるサービス信号であり、対象のコーディングタイプは64B/66Bコーディングである。従って、コーディング変換は、対象のコーディングタイプに基づいてClient1及びClient2に対して実行される必要がある。具体的に言えば、Client1及びClient2は、コーディングタイプが64B/66Bコーディングであるサービス信号に変換され、Client1´及びClient2´が得られる。
コーディング変換が実行された後、Client1´の伝送レートは、155520000×66/64=160380000bpsであり、Client2´の伝送レートは、622080000×66/64=641520000bpsである。記載を簡単にするために、Client1´及びClient2´の伝送レートは、以下では夫々c及びCによって表される。
ステップ1102:第1ネットワークデバイスは、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号をN個の第1サービス信号に挿入し、このとき、N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である。
異なる伝送レートを有する少なくとも2つの第1サービス信号を含むN個の第1サービス信号について、N個のサービス信号は、N個のサービス信号の伝送レートが明確な階層的特性を有している場合にのみ、すなわち、N個のサービス信号の伝送レート間の比が自明な整数比特性を有している場合にのみ、多重化可能であることが留意されるべきである。本願で、パディング信号は、N個の第1サービス信号と一対一の対応にありかつ伝送レートが基準レートの整数倍であるN個の第2サービス信号を得るために、N個の第1サービス信号に挿入される。これは、N個の第1サービス信号のその後の多重伝送を容易にし、N個の第1サービス信号を多重化する問題を解決することができる。
更に、ステップ1102の前に、基準レートが最初に、N個の第1のサービス信号の伝送レート又は設定されたレートに基づいて決定されてよい。具体的に、基準レートは、次のいくつかの実施において決定されてよい。
第1の実施:設定されたレートが、基準レートとして決定される。
設定されたレートは、ユーザ、第1ネットワークデバイス、又は他のデバイスによって事前設定されたレートであり、例えば、ユーザの入力レート、第1ネットワークデバイスのデフォルト設定レート、又は他のデバイスの伝送レートであってよい。例えば、図5に示される第1ネットワークデバイス10では、設定されたレートは、制御ユニット11を使用することによってユーザによって設定されたレートであってよい。
第2の実施:基準レートは、N個の第1サービス信号の伝送レートに基づいて決定される。
具体的に、N個の第1サービス信号の伝送レートに基づいて基準レートを決定する次のいくつかの方法が存在し得る。
(1)対象の第1サービス信号の伝送レートの1/Tを基準レートとして決定し、このとき、対象の第1サービス信号はN個の第1サービス信号のうちの1つであり、Tは正の整数である。
具体的に言えば、T=1であるとき、対象の第1サービス信号の伝送レートが基準レートとして使用されてよく、あるいは、Tが1よりも大きいときには、対象の第1サービス信号の伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されてよい。
対象の第1サービス信号は、N個の第1サービス信号からランダムに選択されてよく、あるいは、前もってセットされたポリシーに従ってN個の第1サービス信号から指定されてよい。例えば、信号パディングユニットが展開されていないN個の第1サービス信号のうちの1つが、対象の第1サービス信号として決定されてよい。
更に、対象の第1サービス信号の伝送レートは、前もってセットされたポリシーに従って四捨五入されてもよく、四捨五入を通じて得られた伝送レートの1/Tが基準レートとして決定される。代替的に、対象の第1サービス信号の伝送レートの1/Tは、前もってセットされたポリシーに従って四捨五入され、処理結果が基準レートとして決定される。このようにして、計算複雑性は低減可能であり、計算効率は改善され得る。
(2)N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを基準レートとして使用し、このとき、Tは正の整数である。
具体的に、N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従ってN個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択することは、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Bについて、第1サービス信号Bの伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されると仮定され、かつ、N個の第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることが確かにされる場合に、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるパディング信号のビットの総数を決定し、決定されたビットの総数を第1サービス信号Bのパディング数として使用することと、N個の第1サービス信号のパディング数の中で最小のパディング数を有する1つの第1サービス信号を決定し、最小のパディング数を有する第1サービス信号を選択されたサービス信号として使用することとを含む。
すなわち、N個の第1サービス信号の夫々の伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されると考えられる場合に、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるパディング信号のビットの総数が計算され得、決定されたビットの総数が、対応する第1サービス信号のパディング数として使用される。従って、N個の第1サービス信号のパディング数が取得され得、それから、N個の第1サービス信号の中で最小のパディング数を有する第1サービス信号の伝送レートの1/Tが、基準レートとして使用される。
基準レートは、N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、決定される。これは、パディング信号を挿入するためのビットを減らし、パディング信号のリソース利用を改善することができ、更には、パディング信号挿入の動作周波数を低減し、挿入効率を改善することができる。
前もってセットされた時間は、前もってセットされてよく、具体的に、伝送レートの単位時間であってよい。例えば、伝送レートは、通常、bps、すなわち、毎秒伝送されるビットの数である。従って、前もってセットされた時間は1sであってよい。
具体的に、前もってセットされた時間が伝送レートの単位時間である場合に、第1サービス信号Bの伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されると仮定され、かつ、N個の第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることが確かにされるとき、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるパディング信号のビットの総数、すなわち、第1サービス信号Bのパディング数は、次の式(1):
Figure 0007101816000001
を使用することによって決定され得る。
は、第1サービス信号Bのパディング数であり、iは、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Bの順序番号を示し、かっこ内の内容は、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号の中のj番目の第1サービス信号に挿入される必要あるビットの数を示す。前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号の夫々に挿入される必要があるビットの数は、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるビットの総数を得るように、増やされる。
第1実施形態が例として使用される。1つの第1サービス信号の伝送レートの1/Tが、Client1´からClient11´に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、Client1´からClient11´から基準レートとして選択される、とすると、Client1´からClient11´の中の各第1サービス信号のパディング信号は最初に計算され得る。11個の第1サービス信号、すなわち、Client1´からClient11´の伝送レートが夫々cからc11によって表され、Client1´からClient11´のパディング数が夫々JからJ11によって表される、とすると、JからJ11は、次の式(2)から式(5):
Figure 0007101816000002
を使用することによって決定され得る。
上記の式から、J=J=・・・J10=min(J,J,・・・,J11)であることが分かる。すなわち、Client1´からClient10´のパディング数は同じであり、最小値である。従って、Client1´からClient10´の中のいずれかの第1サービス信号の伝送レートの1/Tが基準レートとして使用され得る。例えば、Client2´の伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されてよい。
更に、選択されたサービス信号の伝送レートは、前もってセットされたポリシーに従って四捨五入されてよく、四捨五入を通じて得られた伝送レートの1/Tが基準レートとして決定される。代替的に、選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tが、前もってセットされたポリシーに従って四捨五入され、処理結果が基準レートとして決定される。このようにして、計算複雑性は低減可能であり、計算効率は改善され得る。
具体的に、N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従ってN個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択することは、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Bについて、前もってセットされたポリシーに従って第1サービス信号Bの伝送レートに対して四捨五入を行うことによって得られた処理結果の1/Tが基準レートとして使用されると仮定され、かつ、N個の第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることが確かにされる場合に、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるパディング信号のビットの総数を決定し、決定されたビットの総数を第1サービス信号Bのパディング数として使用し、N個の第1サービス信号のパディング数から最小のパディング数を有する第1サービス信号を決定し、最小のパディング数を有する第1サービス信号を選択されたサービス信号として使用することと、又は
N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Bについて、前もってセットされたポリシーに従って第1サービス信号Bの伝送レートの1/Tに対して四捨五入を行うことによって得られた処理結果が基準レートとして使用されると仮定され、かつ、N個の第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることが確かにされる場合に、前もってセットされた期間内にN個の第1サービス信号に挿入される必要があるパディング信号のビットの総数を決定し、決定されたビットの総数を第1サービス信号Bのパディング数として使用し、N個の第1サービス信号のパディング数から最小のパディング数を有する第1サービス信号を決定し、最小のパディング数を有する第1サービス信号を選択されたサービス信号として使用することを含む。
(3)N個の第2サービス信号が1つの第3サービス信号に多重化される場合に、N個の第2サービス信号から取り出された信号ユニットの数が毎回最小であるというポリシーに従ってN個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを基準レートとして使用する。
具体的に、N個の第2サービス信号が1つの第3サービス信号に多重化される場合に、N個の第2サービス信号から取り出された信号ユニットの数が毎回最小であるというポリシーに従ってN個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択することは、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Bについて、第1サービス信号Bの伝送レートの1/Tが基準レートとして使用されると仮定され、かつ、N個の第2サービス信号の伝送レートが基準レートの整数倍であることが確かにされる場合に、N個の第2サービス信号が1つの第3サービス信号に多重化される場合に、毎回N個の第2サービス信号から取り出された信号ユニットの数を決定し、信号ユニットの決定された数を第1サービス信号Bの抽出数として決定し、N個の第1サービス信号の中で最小の抽出数を有する1つの第1サービス信号を選択されたサービス信号として使用することを含む。
実施形態において、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号をN個の第1サービス信号に挿入することは、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Aについて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することを含んでよい。
具体的に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、次のステップ1102a及び1102bを実行することによって実施されてよい。
ステップ1102a:第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定する。
第1サービス信号Aの伝送レートは、第1サービス信号Aの公称レートであってよく、あるいは、第1サービス信号Aの平均レートであってよいことが留意されるべきである。すなわち、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号Aの公称レート及び基準レートに基づいて決定されてよく、あるいは、第1サービス信号Aの平均レート及び基準レートに基づいて決定されてよい。これは本願において制限されない。
具体的に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することは、次の2つの実施を含む。
実施1:第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートは、第1積に基づいて決定され、第1積は、第1サービス信号Aの相対倍数と基準レートとの積であり、第1サービス信号Aの相対倍数は、基準レートに対する第1サービス信号の伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる。
具体的に、第1積に基づいて第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定することは、次の2つの実施を含んでよい。
(1)第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして第1積を決定する。
第1実施形態が例として使用される。Client1´からClient11´の中のClient2´の伝送レートが基準レートとして使用され、対応する11個の第2サービス信号の伝送レートが夫々SからS11によって表される、とすると、SからS11は、夫々、次の式(6)から式(8):
Figure 0007101816000003
を使用することによって決定され得る。
は、Client1´の伝送レートであり、cは、Client2´の伝送レートであり、c11は、Client11´の伝送レートであり、ceilingは、かっこ内の内容を切り上げることを表す。
(2)N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて予め決定された第1レート調整上限を取得し、第1レート調整上限に基づいて第1積を調整して、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを取得する。
具体的に言えば、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号の伝送レートが決定される前に、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値、及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限が、最初に決定されてよい。次いで、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて、第1レート調整上限が決定される。その後に、各第1サービス信号に対応する第2サービス信号について、各第1サービス信号の相対倍数と基準レートとの積は、各第1サービス信号に対応する第2サービス信号の伝送レートを得るように、第1レート調整上限に基づいて調整され得る。
具体的に言えば、N個の第2サービス信号の伝送レートは、N個の第1サービス信号のレート許容範囲と、第3サービス信号のレート許容範囲と、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合とに基づいて更に細かく調整され得る。このようにして、N個の第2サービス信号の決定された伝送レートに特有に、第1サービス信号及び第3サービス信号のレート許容範囲並びにN個の第1サービス信号への保守及び管理信号の特定の割合の挿入は、更に許容可能である。
N個の第1サービス信号の夫々の許容可能なレート変動下限の最小値は、第1サービス信号のレート許容範囲に基づいて決定されてよく、第3サービス信号の許容可能なレート変動上限は、第3サービス信号のレート許容範囲に基づいて決定されてよい。
具体的に、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて第1レート調整上限を決定することは、第3サービス信号の上限とN個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値との間の差を第1レート調整上限として決定することを含む。
具体的に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを得るよう第1レート調整上限に基づいて第1積を調整することは、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして第1積と第2積との和を決定することを含み、ここで、第2積は、第1レート調整上限と第1積との積である。
第1実施形態が例として使用される。Client1´からClient10´の周波数許容範囲は(+10PPM,-10PPM)であり、Client11´の周波数許容範囲は(+20PPM,-20PPM)であり、第3サービス信号の周波数許容範囲は(+100PPM,-100PPM)である。他の複雑因子が考慮されない場合に、レート許容範囲の値は周波数許容範囲のそれに等しい。PPM(Part per Million)は周波数ユニット、すなわち、1/1000000である。第1レート調整上限がfmaxによって表されるとすれば、fmaxは、次の式(9):
Figure 0007101816000004
を使用することによって決定され得る。
Client1´からClient11´の中のClient2´の伝送レートが基準レートとして使用され、Client1´からClient11´に対応する11個の第2サービス信号の伝送レートが夫々SからS11によって表される、とすると、SからS11は、夫々、次の式(10)から式(12):
Figure 0007101816000005
を使用することによって決定され得る。
は、Client1´の伝送レートであり、cは、Client2´の伝送レートであり、c11は、Client11´の伝送レートであり、ceilingは、かっこ内の内容を切り上げることを表す。
実施2:第2レート調整上限が取得され、第2レート調整上限は、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値に基づいて予め決定されるか、あるいは、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値と、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値と、第3サービス信号の許容可能なレート変動上限とに基づいて予め決定され、第1積は、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを得るように第2レート調整上限に基づいて調整され、このとき、第1積は、第1サービス信号Aの相対倍数と基準レートとの積であり、第1サービス信号Aの相対倍数は、基準レートに対する前記第1サービス信号Aの伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる。
すなわち、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号の伝送レートが決定される前に、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合が最初に決定されてよく、第2レート調整上限は、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値に基づいて決定される。代替的に、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限、及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限が最初に決定され、第2レート調整上限は、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値と、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値と、第3サービス信号の許容可能なレート変動上限とに基づいて決定される。それから、N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Aについて、第1サービス信号Aの相対倍数と基準レートとの積は、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを得るように調整される。
第1サービス信号Aに挿入される保守及び管理信号は、第1サービス信号Aを保守及び管理するために使用される保守及び管理パラメータを運んでよい。例えば、運ばれる保守及び管理パラメータは、第1サービス信号Aのクロック特性情報であってよく、第2ネットワークデバイス側で第1サービス信号のクロックをその後に回復するために使用される。
具体的に、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値に基づいて第2レート調整上限を決定することは、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値を第2レート調整上限として決定することを含む。N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値と、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値と、第3サービス信号の許容可能なレート変動上限とに基づいて第2レート調整上限を決定することは、第3サービス信号の許容可能なレート変動上限と、N個の第1サービス信号に別々に挿入される必要がある保守及び管理信号の割合の最大値との和を決定し、その和と、N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値との差を第2レート調整上限として決定することを含む。
第1実施形態が例として使用される。Client1´からClient10´の周波数許容範囲は(+10PPM,-10PPM)であり、Client11´の周波数許容範囲は(+20PPM,-20PPM)であり、第3サービス信号の周波数許容範囲は(+100PPM,-100PPM)である。他の複雑因子が考慮されない場合に、各Clientのレート許容範囲の値は周波数許容範囲のそれに等しく、周波数許容範囲の値は、レート許容範囲の値として直接使用され得る。Client1´からClient11´に挿入される必要ある保守及び管理信号の割合は全て、50PPMである。第2レート調整上限がfmaxによって表されるとすれば、fmaxは、次の式(13):
Figure 0007101816000006
を使用することによって決定され得る。
Client1´からClient11´の中のClient2´の伝送レートが基準レートとして使用され、Client1´からClient11´に対応する11個の第2サービス信号の伝送レートが夫々SからS11によって表される、とすると、SからS11は、夫々、次の式(14)から式(16):
Figure 0007101816000007
を使用することによって決定され得る。
は、Client1´の伝送レートであり、cは、Client2´の伝送レートであり、c11は、Client11´の伝送レートであり、ceilingは、かっこ内の内容を切り上げることを表す。
第2実施形態が例として使用される。Client1´及びClient2´の周波数許容範囲は(+100PPM,-100PPM)であり、Client3´の周波数許容範囲は(+20PPM,-20PPM)であり、第3サービス信号の周波数許容範囲は(+20PPM,-20PPM)である。他の複雑因子が考慮されない場合に、各Clientのレート許容範囲の値は周波数許容範囲のそれに等しく、周波数許容範囲の値は、レート許容範囲の値として直接使用され得る。Client1´からClient3´に挿入される必要ある保守及び管理信号の割合は全て、100PPMである。第2レート調整上限がfmaxによって表されるとすれば、fmaxは、次の式(17):
Figure 0007101816000008
を使用することによって決定され得る。
Client3の伝送レートの1/10が基準レートとして使用され、Client1´からClient3´に対応する3つの第2サービス信号の伝送レートが夫々SからSによって表される、とすると、SからSは、夫々、次の式(18)から式(20):
Figure 0007101816000009
を使用することによって決定され得る。
は、Client1´の伝送レートであり、cは、Client2´の伝送レートであり、cは、Client3´の伝送レートであり、ceilingは、かっこ内の内容を切り上げることを表す。
第3実施形態が例として使用される。Client1´の周波数許容範囲は(+10PPM,-10PPM)であり、Client2´の周波数許容範囲は(+20PPM,-20PPM)であり、第3サービス信号の周波数許容範囲は(+100PPM,-100PPM)である。他の複雑因子が考慮されない場合に、各Clientのレート許容範囲の値は周波数許容範囲のそれに等しく、周波数許容範囲の値は、レート許容範囲の値として直接使用され得る。Client1´及びClient2´に挿入される必要ある保守及び管理信号の割合は全て、50PPMである。第2レート調整上限がfmaxによって表されるとすれば、fmaxは、次の式(21):
Figure 0007101816000010
を使用することによって決定され得る。
第1ネットワークデバイスによってセットされる設定されたレートcref=160380000bpsが基準レートとして使用され、Client1´及びClient2´に対応する2つの第2サービス信号の伝送レートが夫々S及びSによって表される、とすると、S及びSは、夫々、次の式(22)及び式(23):
Figure 0007101816000011
を使用することによって決定され得る。
は、Client1´の伝送レートであり、cは、Client2´の伝送レートであり、ceilingは、かっこ内の内容を切り上げることを表す。
ステップ1102b:第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう、第1サービス信号Aの伝送レート及び第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入する。
具体的に、第1サービス信号Aの伝送レート及び第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、次の2つの実施を含む。
実施1:第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートがステップ1102aの実施1で決定される場合に、パディング信号は、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて、第1サービス信号Aに挿入されてよい。
具体的に、偏差率が0よりも大きい場合に、パディング信号は、偏差率に基づいて第1サービス信号Aに挿入される。偏差率が0に等しい場合に、それは、第1サービス信号A及び対応する第2サービス信号の伝送レートが同じであることを示す。この場合に、パディング信号は第1サービス信号Aに挿入される必要がない。
例えば、パディング信号は、偏差適応信号であってよい。すなわち、パディング信号として使用される偏差適応信号は、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて、第1サービス信号Aに挿入されてよい。例えば、N個の第1サービス信号に挿入される必要がある保守及び管理信号が構成されない場合に、偏差適応信号しか第1サービス信号Aに挿入されなくてよい。
偏差適応信号は、第1サービス信号Aの伝送レートと、対応する第2サービス信号の伝送レートとの間の偏差率を適応させるために、使用される。従って、偏差適応信号が第1サービス信号Aに挿入された後、取得された第2サービス信号の伝送レートが所定の伝送レートに等しいことは確かにされる。例えば、伝送レートが偏差率に等しい偏差適応信号が第1サービス信号Aに挿入されてよい。実施において、偏差適応信号は、アイドル(IDLE)コードブロックストリームであってよく、確かに、代替的に、他の信号形態であってもよい。これは本願において制限されない。第1実施形態が例として使用される。挿入される偏差適応信号は、64B/66BコーディングのIDLEコードブロックストリームであってよく、IDLEコードブロックのコードブロック構造は図12に示され得る。
具体的に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入することは、第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定することであり、第1信号ユニットは第1サービス信号Aの信号ユニットである、ことと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定することであり、第2信号ユニットはパディング信号の信号ユニットである、ことと、各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することとを含んでよい。
各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入する具体的な実施は、本願の航続内容において詳述されることが留意されるべきである。詳細はここで記載されない。
実施2:第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートがステップ1102aの実施2で決定される場合に、第1サービス信号Aに挿入される必要がある保守及び管理信号の割合が決定されてよく、パディング信号は、第1サービス信号Aに挿入される必要がある保守及び管理信号の割合と、第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとに基づいて、第1サービス信号Aに挿入され得る。
具体的に、パディング信号として使用される保守及び管理信号並びに偏差適応信号は、第1サービス信号Aに挿入される必要がある保守及び管理信号の割合と、第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとに基づいて、第1サービス信号Aに挿入されてよい。
すなわち、N個の第1サービス信号に挿入される必要がある保守及び管理信号が構成される場合に、偏差適応信号並びに保守及び管理信号が第1サービス信号Aに挿入される必要がある。第1実施形態が例として使用される。Client1´からClient11´に挿入される保守及び管理信号は、第2ネットワークデバイス側で第1サービス信号に対応するクロックをその後に回復するために、第1サービス信号に対応するクロック特性情報を運んでよい。例えば、Client1´からClient11´に挿入される保守及び管理信号のコーディングタイプは、64B/66Bコーディングであってよく、64B/66Bコードブロックでは、0×8に等しいO及び4Bであるタイプを有するコードブロックが、クロック特性情報を運ぶために使用される。挿入される保守及び管理信号のコードブロック構造は、図13に示され得る。
具体的に、第1サービス信号Aに挿入される必要がある保守及び管理信号の割合と、第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとに基づいて、パディング信号として使用される保守及び管理信号並びに偏差適応信号を第1サービス信号Aに挿入することは、最初に、第1サービス信号Aに挿入される必要がある保守及び管理信号の割合に基づいて保守及び管理信号を第1サービス信号Aに挿入し、次いで、第1サービス信号Aの伝送レートと、第1サービス信号Aに挿入される必要がある保守及び管理信号の割合とに基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートを決定し、最後に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートとに基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aに偏差適応信号を挿入することを含んでよい。
具体的に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートとに基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aに偏差適応信号を挿入することは、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率を決定し、偏差率に基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aに偏差適応信号を挿入することを含む。
具体的に、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて、保守及び管理信号が挿入されている第1サービス信号Aに偏差適応信号を挿入する方法は、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて第1サービス信号Aにパディング信号を挿入する方法と類似している。具体的な実施プロセスについては、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいて第1サービス信号Aにパディング信号を挿入する実施プロセスを参照されたい。詳細は、本願で再び記載されない。
下記は、パディング信号を第1サービス信号Aに挿入する方法について詳述する。
実施形態において、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入する実施プロセスは、第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定することであり、前記第1信号ユニットは前記第1サービス信号Aの信号ユニットである、ことと、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定することであり、第2信号ユニットは前記パディング信号の信号ユニットである、ことと、各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することとを含んでよい。
単位時間は、伝送レートに基づいて決定され得る。例えば、伝送レートがbpsで測定される場合に、単位時間は1秒であってよい。単位時間が1秒であることは、第1信号ユニットのグループが1秒おきに取得されることを意味し、Y個の第2信号ユニットは、毎秒取得されるX個の第1信号ユニットに挿入される。第1サービス信号Aの信号ユニット及びパディング信号の信号ユニットは両方とも、ビットブロックであってよく、例えば、M/Nビットブロックであってよい。パディング信号は、偏差適応信号であってよい。
具体的に、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてYを決定することは、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率に基づいてYを決定することを含む。第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートは、第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて予め決定される。
可能な実施形態で、第1サービス信号Aの伝送レートは、Xとして決定されてよく、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートと第1サービス信号Aの伝送レートとの間の偏差率は、Yとして決定される。例えば、第1サービス信号Aの伝送レートは100bpsであり、偏差率は15bpsであり、Xは100でありかつYは15である。
具体的に、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、次のいくつかの実施を含む。
(1)現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、X個の第1信号ユニットが取得される場合に、取得されたX個の第1信号ユニットの後にY個の第2信号ユニットを挿入する。
例えば、Xが100であり、Yが15であるとすれば、現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、100個の第1信号ユニットが取得される場合に、15個の第2信号ユニットは、取得された100個の第1信号ユニットの後に挿入されてよい。
挿入が実施(1)で行われる場合に、第1信号ユニットを取得し、第2信号ユニットを挿入する動作は、各単位時間に一度だけ行われる必要がある。このようにして、信号の取得及び挿入の回数は低減可能であり、動作は簡単であり、効率は相対的に高い。
(2)XがY以上である場合に、Rを得るようYに対するXの比の端数を切り上げ、現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、R個の第1信号ユニットが取得されるたびに、取得されたR個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入し、SがR以下であるとして、現在の単位時間において最後のS個の第1信号ユニットが取得される場合に、取得された最後のS個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入する。
すなわち、Rは、ceiling(X/Y)に等しい。例えば、Xが100であり、Yが15である場合に、Rは7である。Xが100であり、Yが15であり、Rが7である場合に、現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、7個の第1信号ユニットが取得されるたびに、1つの第2信号ユニットが、取得された7個の第1信号ユニットの後に挿入されてよく、最後の2つの第1信号ユニットが取得されるときには、取得された2つの信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットが挿入される。このようにして、現在の単位時間におけるパディング信号の挿入は完了され得る。
上記から、実施(2)では、XがY以上である場合に、挿入されるべき第2信号ユニットは比較的に均等に第1信号ユニットに挿入可能であり、これは、第2信号ユニットが挿入された後で得られる第2サービス信号の伝送レートがレート要求を満足することを確かにすることができる、ことが分かる。
(3)XがYに満たない場合に、Pを得るようXに対するYの比の端数を切り上げ、現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、取得された第1信号ユニットの後にP個の第2信号ユニットを挿入し、現在の単位時間において最後の第1信号ユニットが取得される場合に、QがYと前記現在の単位時間に挿入される第2信号ユニットの数との間の差であるとして、取得された最後の第1信号ユニットの後に個の第2信号ユニットを挿入する。
すなわち、Pは、ceiling(Y/X)に等しい。例えば、Xが15であり、Yが100である場合に、は7である。Xが15であり、Yが100であり、が7である場合に、現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、7個の第2信号ユニットが、取得された第1信号ユニットの後に挿入されてよく、最後の第1信号ユニットが取得されるときには、取得された第1信号ユニットの後に2つの第2信号ユニットが挿入される。
上記から、実施(3)では、XがYに満たない場合に、挿入されるべき第2信号ユニットは、比較的に均等に第1信号ユニットに挿入可能であり、これは、第2信号ユニットが挿入された後に第2サービス信号の伝送レートがレート要求を満足することを確かにすることができる。
(4)XがY以上である場合に、Eを得るようYに対するXの比の端数を切り捨て、YとXをYで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1に等しいかどうかを決定し、決定された数に基づいて、現在の単位時間にY回第1信号ユニットを取得し、毎回取得された第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入する。
実施(4)では、XがY以上である場合に、より小さいYが、単位時間に第1信号ユニットを取得する、すなわち、単位時間にY回第1信号ユニットを取得する回数として決定されてよい。更に、取得動作が実行された後で毎回、取得された第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットが、全部でY個の第2信号ユニットを挿入する動作を実施するように、挿入される必要があり、それにより、挿入後に得られる第2サービス信号の伝送レートはレート要求を満足する。
毎回取得される第1信号ユニットの数は、E又はE+1であってよい。具体的に、毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1であるかどうかは、Yと、XをYで除すことによって得られる余りとに基づいて、決定されてよい。具体的に、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1であるかどうかは、XをYで除すことによって得られる余りと、Yと、単位時間に毎回第1信号ユニットを取得する取得回数とに基づいて、決定されてよい。
可能な実施形態では、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1であるかどうかは、次の式(24):
Figure 0007101816000012
を使用することによって、XをYで除すことによって得られる余りと、Yと、単位時間に毎回第1信号ユニットを取得する取得回数とに基づいて、決定されてよい。
i=1,2,・・・,Yであり、H(i)は、単位時間においてi回目に取得される第1信号ユニットの数を示し、Gは、XをYで除すことによって得られる余り、すなわち、G=mod(X,Y)であり、Z(i)=mod(i×G,Y)である。
Eは、floor(X/Y)に等しい。例えば、Xが100であり、Yが15である場合に、Eは6である。Xが100であり、Yが5であり、Eが6である場合に、第1信号ユニットは、単位時間に15回取得され得ると決定されてよく、毎回6又は7個の第1信号ユニットが取得される。6又は7個の第1信号ユニットが取得されるたびに、取得された第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットが挿入される。具体的に、6又は7個の第1信号ユニットが毎回取得されるかどうかは、上記の式(24)に従って決定されてよい。
例えば、Xが100であり、Yが15である場合に、具体的な値は次の通りである:H(1)=6、H(2)=7、H(3)=7、H(4)=6、H(5)=7、H(6)=7、H(7)=6、H(8)=7、H(9)=7、H(10)=6、H(11)=7、H(12)=7、H(13)=6、H(14)=7、及びH(15)=7。
具体的に言えば、信号ユニットは、各時間単位に15回取得される。具体的な取得及び挿入のプロシージャは、次の通りであり、下記のプロシージャは、循環的に実行されてよい:
第1時点で6個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第2時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第3時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第4時点で6個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第5時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第6時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第7時点で6個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第8時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第9時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第10時点で6個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第11時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第12時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第13時点で6個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第14時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入し;
第15時点で7個の第1信号ユニットを取得し、1つの第2信号ユニットを挿入する。
上記から、実施(4)では、XがY以上である場合に、挿入されるべき第2信号ユニットは、やはり、比較的に均等に第1信号ユニットに挿入可能であり、これは、第2信号ユニットが挿入された後に得られる第2サービス信号の伝送レートがレート要求を満足することを確かにすることができる。
(5)XがYに満たない場合に、Fを得るようXに対するYの比の端数を切り捨て、XとYをXで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1に等しいかどうかを決定し、現在の単位時間にX回第1信号ユニットを取得し、決定された数に基づいて、毎回取得された1つの第1信号ユニットの後に第2信号ユニットを挿入する。
実施(5)では、XがYに満たない場合に、より小さいXが、単位時間に第1信号ユニットを取得する、すなわち、単位時間にX回第1信号ユニットを取得する回数として決定されてよく、毎回1つの第1信号ユニットが取得される。更に、取得動作が実行された後で毎回、取得された第1信号ユニットの後に第2信号ユニットが更に挿入される必要があり、そして、全部でY個の第2信号ユニットが挿入される必要があり、それにより、レート要求は満足され得る。
取得動作が完了された後で毎回、対応する第2信号ユニットが、毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される必要がある。この実施では、F又はF+1個の第2信号ユニットが毎回挿入されてよい。具体的に、毎回挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1であるかどうかは、Xと、YをXで除すことによって得られる余りとに基づいて、決定されてよい。具体的に、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1であるかどうかは、YをXで除すことによって得られる余りと、と、単位時間に毎回第1信号ユニットを取得する取得回数とに基づいて、決定されてよい。
可能な実施形態では、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1であるかどうかは、次の式(25):
Figure 0007101816000013
を使用することによって、YをXで除すことによって得られる余りと、と、単位時間に毎回第1信号ユニットを取得する取得回数とに基づいて、決定されてよい。
j=1,2,・・・,Xであり、L(j)は、単位時間においてj回目に取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数を示し、Oは、で除すことによって得られる余り、すなわち、O=mod(Y,X)であり、K(j)=mod(j×O,X)である。
Fは、floor(Y/X)に等しい。例えば、Xが15であり、Yが100である場合に、Fは6である。Xが15であり、Yが100であり、Fが6である場合に、第1信号ユニットは、単位時間に15回取得され得ると決定されてよく、毎回1つの第1信号ユニットが取得される。1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、取得された第1信号ユニットの後に6又は7個の第2信号ユニットが挿入される必要がある。具体的に、6又は7個の第2信号ユニットが毎回挿入されるかどうかは、上記の式(25)に従って決定されてよい。
例えば、Xが15であり、Yが100である場合に、具体的な値は次の通りである:L(1)=6、L(2)=7、L(3)=7、L(4)=6、L(5)=7、L(6)=7、L(7)=6、L(8)=7、L(9)=7、L(10)=6、L(11)=7、L(12)=7、L(13)=6、L(14)=7、及びL(15)=7。
具体的に言えば、信号ユニットは、各時間単位に15回取得される。具体的な取得及び挿入のプロシージャは、次の通りであり、下記のプロシージャは、循環的に実行されてよい:
第1時点で1つの第1信号ユニットを取得し、6個の第2信号ユニットを挿入し;
第2時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第3時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第4時点で1つの第1信号ユニットを取得し、6個の第2信号ユニットを挿入し;
第5時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第6時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第7時点で1つの第1信号ユニットを取得し、6個の第2信号ユニットを挿入し;
第8時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第9時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第10時点で1つの第1信号ユニットを取得し、6個の第2信号ユニットを挿入し;
第11時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第12時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第13時点で1つの第1信号ユニットを取得し、6個の第2信号ユニットを挿入し;
第14時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入し;
第15時点で1つの第1信号ユニットを取得し、7個の第2信号ユニットを挿入する。
上記から、実施(5)では、XがYに満たない場合に、挿入されるべき第2信号ユニットは、比較的に均等に第1信号ユニットに挿入可能であり、これは、第2信号ユニットが挿入された後に得られる第2サービス信号の伝送レートがレート要求を満足することを確かにすることができる。
ステップ1103:第1ネットワークデバイスは、N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化し、第3サービス信号を第2ネットワークデバイスへ送信する。
具体的に、N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化することは、N個の第2サービス信号の伝送レート間の比に基づいて、N個の第2サービス信号から信号ユニットを逐次取り出し、逐次取り出された信号ユニットを使用することによって1つの第3サービス信号を形成することを含む。信号ユニットはビットブロックであってよい。
第1実施形態が例として使用される。Client1´からClient11´に対応する11個の第2サービス信号の間の伝送レートの比は、1:1:・・・:18である。従って、1つのビットブロックが、11個の第2サービス信号の伝送レート間の比に基づいて毎回最初の10個の第2サービス信号から別々に取り出されてよく、18個のビットブロックが11個の第2サービス信号から取り出され、それから、逐次取り出されたビットブロックは1つの第3サービス信号を形成する。
更に、N個の第2サービス信号は、第1ネットワークデバイスによって対応される通信チャネル上で1つの第3サービス信号に多重化されてよく、第3サービス信号は、その通信チャネルを通じて第2ネットワークデバイスへ送信される。通信チャネルのバンド幅は、N個の第2サービス信号の伝送レートの和以上である。すなわち、N個の第2サービス信号の多重伝送は、高速チャネルを通じて実行され得、それによって、通信チャネルの信号搬送効率を改善し、かつ、占有される伝送リソースを減らす。
更に、N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化し、第3サービス信号を第2ネットワークデバイスへ送信することは、N個の第2サービス信号によって、N個の第2サービス信号の伝送レート間の比に対応する通信チャネル内のタイムスロットを別々に占有することを更に含んでよい。第1実施形態が例として使用される。Client1´からClient11´に対応する11個の第2サービス信号の間の伝送レートの比が1:1:・・・:18である場合に、11個の第2サービス信号によって夫々占有されるタイムスロットの比は、通信チャネルにおいて1:1:・・・:18である。
関連技術において、FlexEに基づくネットワーキングでは、サービス信号を運ぶFlexEチャネルは、5Gbps/25GbpsのZ個のタイムスロットである(Z≧1)。すなわち、サービス信号を運ぶFlexEチャネルのバンド幅は、Z×5Gbps又はZ×25Gbpsである。従って、FlexEチャネルの最小バンド幅は5Gbpsであることが分かり、5GbpsのFlexEチャネルは、伝送レートが5Gbps以下であるサービス信号を伝送するために使用されてよい。5GbpsのFlexEチャネルについて、伝送レートが1Gbpsであるサービス信号がFlexEチャネルを通じて伝送される場合に、通信チャネルの信号搬送効率は20%である。この場合に、搬送効率は比較的に低く、伝送リソースは浪費される。しかし、本願で提供される方法では、比較的に低い伝送レートを有する複数のサービス信号について、複数のサービス信号は均等に多重化され、高速FlexEチャネルを通じて伝送され得、それによって、FlexEチャネルの信号搬送効率を改善し、かつ、占有される伝送リソースを減らす。
更に、N個の第2サービス信号のコーディングタイプは、M/Nビットブロックコーディングであってよく、第3サービス信号のコーディングタイプは、N個の第2サービス信号のコーディングタイプに制限されず、如何なるビットベース構成であってもよいことが留意されるべきである。具体的に、第3サービス信号のコーディングタイプは、N個の第2サービス信号のコーディングタイプと同じであるM/Nビットブロックコーディングであってよく、あるいは、ビットベースのフレーム構造であってもよい。ビットベースのフレーム構造は、1つ以上の非ペイロードエリア及び1つ以上のペイロードエリアによって柔軟に結合され得る。1つ以上の非ペイロードエリア及び1つ以上のペイロードエリアの夫々の行(L)及び列(C)は柔軟にセット可能であり、伝送周期も柔軟にセット可能である。ビットベースのフレーム構造は、具体的に図14に示され得る。例えば、C=9×8及びL=9×8を有する1つの非ペイロードエリアと、C=261×8及びL=9×8を有する1つのペイロードエリアとが、ビットベースのフレーム構造のために設定され、非ペイロードエリアがペイロードエリアの前にある場合に、ビットベースのフレーム構造は、SDHのSTM-1フレーム構造である。C=16×8及びL=4×8を有する1つの非ペイロードエリアと、C=3808×8及びL=4×8を有する1つのペイロードエリアとが、ビットベースのフレーム構造のために設定され、非ペイロードエリアがペイロードエリアの前にある場合に、ビットベースのフレーム構造は、OTNのODUフレーム構造である。
第2実施形態が例として使用される。Client1´からClient3´を多重化することによって形成される第3サービス信号のコーディングタイプは、ビットベースのフレーム構造であってよい。C=66及びL=2を有する1つの非ペイロードエリアと、C=66×100及びL=3を有する1つのペイロードエリアとが、ビットベースのフレーム構造のために設定されてよく、非ペイロードエリアはペイロードエリアの前にある。これは、具体的に図15に示される。更に、多重伝送中に、1、9、及び10個の66ビットブロックが、毎回Client1´からClient3´から夫々取り出され、図15に示されるビットベースのフレーム構造のペイロードエリアにはビットブロックが逐次置かれてよい。ビットベースのフレーム構造の伝送周期は、次の通り:
Figure 0007101816000014
であってよい。
更に、特定の因子が変化する場合に、本願のサービス信号伝送プロシージャは更に、再起動される必要がある。例えば、図5の制御ユニットの制御ロジックが再起動される。特定の因子は、次を含むが限られない:
(1)基準レートが変化する;例えば、基準レートが制御ユニットを使用することによってユーザによって指定される場合、又はユーザが基準レートを変更する場合に、本願のサービス信号伝送プロシージャは再起動されてよい;
(2)N個の第1サービス信号に基づいて、少なくとも1つの第1サービス信号が加えられるか、あるいは、少なくとも1つの第1サービス信号が削除される;
(3)N個の第1サービス信号の伝送レート又はレート許容範囲が変化する;
(4)第3サービス信号のレート許容範囲が変化する;及び
(5)保守及び管理信号の割合が変化する。
ステップ1104:第2ネットワークデバイスは、第1ネットワークデバイスによって送信された第3サービス信号を受信する。
ステップ1105:第2ネットワークデバイスは、N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って、第3サービス信号をN個の第2サービス信号に逆多重化する。
例えば、第1ネットワークデバイスが、N個の第2サービス信号の伝送レート間の比に基づいてN個の第2サービス信号から信号ユニットを逐次取り出し、逐次取り出された信号ユニットを使用することによって1つの第3サービス信号を形成する場合に、第2ネットワークデバイスは、N個の第2サービス信号の伝送レート間の比に基づいて第3サービス信号から信号ユニットを逐次取り出し、毎回取り出された信号ユニットを結合してN個の第2サービス信号を取得してよい。
ステップ1106:第2ネットワークデバイスは、N個の第1サービス信号を得るよう、逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号からパディング信号を削除する。
すなわち、逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号の中の第2サービス信号Cについて、パディング信号は、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号を得るよう、第2サービス信号Cから削除されてよい。
具体的に、第2サービス信号Cが、パディング信号として使用される偏差適応信号を、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入することによって取得される場合に、偏差適応信号は、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号を得るよう、第2サービス信号Cから削除されてよい。
第2サービス信号Cが、パディング信号として使用される偏差適応信号並びに保守及び管理信号を、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入することによって取得される場合、かつ、保守及び管理信号が第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に比例的に挿入される場合に、偏差適応信号は第2サービス信号Cから削除される。保守及び管理信号は、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入された保守及び管理信号の割合に基づいて、偏差適応信号が削除されている第2サービス信号Cから取り出される。偏差適応信号が削除されておりかつ保守及び管理信号が取り出されている第2サービス信号Cは、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号として決定される。
更に、偏差適応信号が削除された第2サービス信号Cから保守及び管理信号が取り出された後、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号は更に、保守及び管理信号で運ばれた保守及び管理情報に基づいて保守及び管理されてよい。例えば、保守及び管理信号がクロック特性情報を運ぶ場合に、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号のクロックは、クロック特性情報に基づいて回復され得る。
本願では、同じコーディングタイプを有しかつ少なくとも2つの第1サービス信号が異なる伝送レートを有するN個の第1サービス信号について、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るために、パディング信号がN個の第1サービス信号に挿入されてよい。次いで、N個の第2サービス信号は1つの第3サービス信号に多重化され、第3サービス信号は第2ネットワークデバイスへ送信される。N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である。すなわち、N個の第2サービス信号の伝送レートは、自明な整数比特性を有している。パディング信号は、対応する伝送レートが自明な整数比特性を有するN個の第2サービス信号を得るように、N個の第1サービス信号に挿入される。これは、自明な整数比特性を有するN個の第2サービス信号のその後の多重伝送を容易にし、異なる伝送レートを有するサービス信号を多重化する問題を解決することができる。N個の第1サービス信号に対してパディングを実行することによって得られたN個の第2サービス信号は、1つの第3サービス信号に多重化される。これは、N個の第1サービス信号の多重伝送を実施する。関連技術における別々の伝送方法と比較して、本願では、サービス信号伝送効率は改善され、占有される伝送リソースは低減される。
図16は、本願に従うサービス信号伝送装置の略構造図である。装置は、上記の第1ネットワークデバイスであってよい。図16を参照すると、装置は、
図11の実施形態におけるステップ1101を実行するよう構成される取得モジュール1601と、
図11の実施形態におけるステップ1102を実行するよう構成される挿入モジュール1602と、
図11の実施形態におけるステップ1103を実行するよう構成される多重化モジュール1603と
を含む。
任意に、挿入モジュール1602は、
N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Aについて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るように第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入するよう構成される第1挿入ユニットを含む。
任意に、第1挿入ユニットは、
第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定するよう構成される第1決定サブユニットであり、第1信号ユニットは第1サービス信号Aの信号ユニットである、第1決定サブユニットと、
第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定するよう構成される第2決定サブユニットであり、第2信号ユニットはパディング信号の信号ユニットである、第2決定サブユニットと、
各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入するよう構成される挿入サブユニットと
を含む。
任意に、挿入サブユニットは、
現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、X個の第1信号ユニットが取得される場合に、取得されたX個の第1信号ユニットの後にY個の第2信号ユニットを挿入するよう特に構成される。
任意に、挿入サブユニットは、
XがY以上である場合に、
Rを得るようYに対するXの比の端数を切り上げ、
現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、R個の第1信号ユニットが取得されるたびに、取得されたR個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入し、
SがR以下であるとして、現在の単位時間において最後のS個の第1信号ユニットが取得される場合に、取得された最後のS個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入するよう、かつ、
XがYに満たない場合に、
Pを得るようXに対するYの比の端数を切り上げ、
現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、取得された第1信号ユニットの後にP個の第2信号ユニットを挿入し、
前記現在の単位時間において最後の第1信号ユニットが取得される場合に、QがYと現在の単位時間に挿入される第2信号ユニットの数との間の差であるとして、取得された最後の第1信号ユニットの後にQ個の第2信号ユニットを挿入するよう
特に構成される。
任意に、挿入サブユニットは、
XがY以上である場合に、
Eを得るようYに対するXの比の端数を切り捨て、
YとXをYで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1に等しいかどうかを決定し、
決定された数に基づいて、現在の単位時間にY回第1信号ユニットを取得し、毎回取得された第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入するよう、かつ、
XがYに満たない場合に、
Fを得るようXに対するYの比の端数を切り捨て、
XとYをXで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1に等しいかどうかを決定し、
現在の単位時間にX回第1信号ユニットを取得し、決定された数に基づいて、毎回取得された1つの信号ユニットの後に第2信号ユニットを挿入するよう
特に構成される。
任意に、挿入モジュール1602は、
N個の第1サービス信号の伝送レート又は設定されたレートに基づいて基準レートを決定するよう構成される第1決定ユニットを更に含む。
任意に、第1決定ユニットは、
対象の第1サービス信号の伝送レートの1/Tを前記基準レートとして決定し、対象の第1サービス信号はN個の第1サービス信号の中の1つであり、Tは正の数である、よう、あるいは、
N個の第1サービス信号に挿入されるパディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを基準レートとして使用し、Tは正の数である、よう
特に構成される。
任意に、挿入モジュール1602は、
第1サービス信号Aの伝送レート及び基準レートに基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定するよう構成される第2決定ユニットと、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう、第1サービス信号Aの伝送レート及び第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートに基づいてパディング信号を第1サービス信号Aに挿入するよう構成される第2挿入ユニットと
を含む。
任意に、第2決定ユニットは、
第1サービス信号Aの相対倍数と基準レートとの積である第1積に基づいて、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを決定するよう構成され、
第1サービス信号Aの相対倍数は、基準レートに対する第1サービス信号Aの伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる。
任意に、第2決定ユニットは、
第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして第1積を決定するよう、あるいは、
N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて予め決定された第1レート調整上限を取得し、第1レート調整上限に基づいて第1積を調整して、第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートを取得するよう
構成される。
任意に、第2決定ユニットは、
第1積及び前記第1レート調整上限と第1積との積である第2積の和を第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号の伝送レートとして決定するよう構成される。
任意に、装置は、
N個の第4サービス信号を受信するよう構成される受信モジュールであり、N個の第4サービス信号には、N個の第1サービス信号のコーディングタイプである対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する第4サービス信号が存在する、受信モジュールと、
対象のコーディングタイプに基づいて、N個の第4サービス信号の中の、対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する第4サービス信号に対して、コーディング変換を実行するよう構成される変換モジュールと、
コーディング変換された第4サービス信号と、対象のコーディングタイプと同じであるコーディングタイプを有する第4サービス信号とをN個の第1サービス信号として決定するよう構成される決定モジュールと
を更に含む。
本願では、同じコーディングタイプを有しかつ少なくとも2つの第1サービス信号が異なる伝送レートを有するN個の第1サービス信号について、N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るために、パディング信号がN個の第1サービス信号に挿入されてよい。次いで、N個の第2サービス信号は1つの第3サービス信号に多重化され、第3サービス信号は第2ネットワークデバイスへ送信される。N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である。すなわち、N個の第2サービス信号の伝送レートは、自明な整数比特性を有している。パディング信号は、対応する伝送レートが自明な整数比特性を有するN個の第2サービス信号を得るように、N個の第1サービス信号に挿入される。これは、自明な整数比特性を有するN個の第2サービス信号のその後の多重伝送を容易にし、異なる伝送レートを有するサービス信号を多重化する問題を解決することができる。N個の第1サービス信号に対してパディングを実行することによって得られたN個の第2サービス信号は、1つの第3サービス信号に多重化される。これは、N個の第1サービス信号の多重伝送を実施する。関連技術における別々の伝送方法と比較して、本願では、サービス信号伝送効率は改善され、占有される伝送リソースは低減される。
図17は、本願に従う他のサービス信号伝送装置の略構造図である。装置は、上記の第2ネットワークデバイスであってよい。図17を参照すると、装置は、
第1ネットワークデバイスによって送信された第3サービス信号を受信するよう構成される受信モジュール1701であり、第3サービス信号はN個の第2サービス信号を多重化することによって形成され、N個の第2サービス信号は、N個の第2サービス信号と一対一の対応にあるN個の第1サービス信号にパディング信号を挿入することによって取得され、N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍であり、N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数である、受信モジュール1701と、
N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って、第3サービス信号をN個の第2サービス信号に逆多重化するよう構成される逆多重化モジュール1702と、
N個の第1サービス信号を得るよう、逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号からパディング信号を削除するよう構成される削除モジュール1703と
を含む。
任意に、削除モジュール1703は、
逆多重化を通じて得られたN個の第2サービス信号の中の第2サービス信号Cについて、第2サービス信号Cが、パディング信号として使用される偏差適応信号並びに保守及び管理信号を第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入することによって取得される場合、かつ、保守及び管理信号が第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に比例的に挿入される場合に、第2サービス信号Cから偏差適応信号を削除するよう構成される第1削除ユニットと、
第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号に挿入された保守及び管理信号の割合に基づいて、偏差適応信号が削除されている第2サービス信号Cから保守及び管理信号を取り出すよう構成される第2削除ユニットと、
偏差適応信号が削除されておりかつ保守及び管理信号が取り出されている第2サービス信号Cを、第2サービス信号Cに対応する第1サービス信号として決定する決定ユニットと
を含む。
本発明のこの実施形態で、N個の第1サービス信号の多重化ルールに従って、第3サービス信号は逆多重化され、パディング信号は、逆多重化を通じて得られたサービス信号から削除される。このようにして、N個の第1サービス信号は、多重伝送のために使用された第3サービス信号から成功裏に回復可能であり、多重受信問題は解決され、それによって、サービス信号伝送効率を改善し、かつ、占有される伝送リソースを低減する。
上記の実施形態の全部及び一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせによって実施されてよい。ソフトウェアが実施形態を実施するために使用される場合に、実施形態は、完全に又は部分的にコンピュータプログラム製品の形で実施されてよい。コンピュータプログラム製品は、1つ以上のコンピュータ命令を含む。コンピュータ命令がコンピュータでロード及び実行される場合に、本願に従うプロシージャ又は機能は全て又は部分的に生成される。コンピュータは汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラム可能な装置であってよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよく、あるいは、コンピュータ可読記憶媒体から他のコンピュータ可読記憶媒体へ伝送されてもよい。例えば、コンピュータ命令は、ウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンターから他のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンターへ有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、若しくはデジタル加入者回線(Digital Subscriber Line,DSL))又は無線(例えば、赤外線、電波、若しくはマイクロ波)様式で伝送されてよい。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の使用可能な媒体、又は1つ以上の使用可能な媒体を組み込むサーバ若しくはデータセンターのようなデータ記憶デバイスであってよい。使用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、又は磁気テープ)、光学媒体(例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク(Digital Versatile Disc,DVD))、半導体媒体(例えば、ソリッド・ステート・ドライブ(Solid State Disk,SSD))、などであってよい。
本願は、図11のサービス信号伝送方法を実施するために使用されるコンピュータソフトウェア命令を記憶するよう構成されたコンピュータ記憶媒体を更に提供する。コンピュータソフトウェア命令は、上記の方法実施形態を実行するために設計されたプログラムを含む。アプリケーションを展開させるために必要とされるサービスデータは、記憶されているプログラムを実行することによって取得され得る。
当業者であれば、実施形態のステップの全部又は一部がハードウェア又は関連するハードウェアに命令するプログラムによって実施されてよいと理解し得る。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよい。記憶媒体は、リード・オンリー・メモリ、磁気ディスク、光ディスク、などであってよい。
上記の説明は、本願の例となる実施形態にすぎず、本願を制限する意図はない。本願の精神及び原理から外れずに行われる如何なる変更、等価置換、又は改良も、本願の保護範囲内に入るべきである。
本願は、2018年5月7日付けで「SERVICE SIGNAL TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS」と題されて出願された中国特許出願第201810427846.1号の優先権を主張する。なお、先の中国出願は、その全文を参照により本願に援用される。

Claims (28)

  1. 第1ネットワークデバイスに適用されるサービス信号伝送方法であって、
    N個の第1サービス信号を取得することであり、該N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、前記N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数である、ことと、
    前記N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号を前記N個の第1サービス信号に挿入することであり、前記N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である、ことと、
    前記N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化し、該第3サービス信号を第2ネットワークデバイスへ送信することと
    を有し、
    前記パディング信号を前記N個の第1サービス信号に挿入する前に、当該方法は、
    前記N個の第1サービス信号の伝送レートに基づき前記基準レートを決定することを更に有し、
    前記N個の第1サービス信号の伝送レートに基づき前記基準レートを決定することは、
    前記N個の第1サービス信号に挿入される前記パディング信号の総数が最小であるというポリシーに従って前記N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、該選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを前記基準レートとして使用することを有し、
    Tは正の整数である、方法。
  2. 前記N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようパディング信号を前記N個の第1サービス信号に挿入することは、
    前記N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Aについて、該第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいてパディング信号を前記第1サービス信号Aに挿入することを有する、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいてパディング信号を前記第1サービス信号Aに挿入することは、
    前記第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定することであり、前記第1信号ユニットは前記第1サービス信号Aの信号ユニットである、ことと、
    前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定することであり、前記第2信号ユニットは前記パディング信号の信号ユニットである、ことと、
    各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することと
    を有する、
    請求項2に記載の方法。
  4. 各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、
    現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、X個の第1信号ユニットが取得される場合に、該取得されたX個の第1信号ユニットの後にY個の第2信号ユニットを挿入することを有する、
    請求項3に記載の方法。
  5. 各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、
    XがY以上である場合に、
    Rを得るようYに対するXの比の端数を切り上げ、
    現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、R個の第1信号ユニットが取得されるたびに、該取得されたR個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入し、
    SがR以下であるとして、前記現在の単位時間において最後のS個の第1信号ユニットが取得される場合に、該取得された最後のS個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入することと、
    XがYに満たない場合に、
    Pを得るようXに対するYの比の端数を切り上げ、
    現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、該取得された第1信号ユニットの後にP個の第2信号ユニットを挿入し、
    前記現在の単位時間において最後の第1信号ユニットが取得される場合に、QがYと前記現在の単位時間に挿入される第2信号ユニットの数との間の差であるとして、前記取得された最後の第1信号ユニットの後にQ個の第2信号ユニットを挿入することと
    を有する、
    請求項3に記載の方法。
  6. 各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入することは、
    XがY以上である場合に、
    Eを得るようYに対するXの比の端数を切り捨て、
    YとXをYで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1に等しいかどうかを決定し、
    該決定された数に基づいて、現在の単位時間にY回第1信号ユニットを取得し、毎回取得された前記第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入することと、
    XがYに満たない場合に、
    Fを得るようXに対するYの比の端数を切り捨て、
    XとYをXで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1に等しいかどうかを決定し、
    現在の単位時間にX回第1信号ユニットを取得し、前記決定された数に基づいて、毎回取得された1つの第1信号ユニットの後に第2信号ユニットを挿入することと
    を有する、
    請求項3に記載の方法。
  7. 前記第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るよう前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいてパディング信号を前記第1サービス信号Aに挿入することは、
    前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいて、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを決定することと、
    前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号を得るよう、前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートに基づいて前記パディング信号を前記第1サービス信号Aに挿入することと
    を有する、
    請求項2に記載の方法。
  8. 前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいて、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを決定することは、
    前記第1サービス信号Aの相対倍数と前記基準レートとの積である第1積に基づいて、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを決定することを有し、
    前記第1サービス信号Aの前記相対倍数は、前記基準レートに対する前記第1サービス信号Aの伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる、
    請求項に記載の方法。
  9. 第1積に基づいて前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを決定することは、
    前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートとして前記第1積を決定すること、又は
    前記N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び前記第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて予め決定された第1レート調整上限を取得し、該第1レート調整上限に基づいて前記第1積を調整して、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを取得すること
    を有する、
    請求項に記載の方法。
  10. 前記第1レート調整上限に基づいて前記第1積を調整して、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを取得することは、
    前記第1積及び前記第1レート調整上限と前記第1積との積である第2積の和を前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートとして決定することを有する、
    請求項に記載の方法。
  11. N個の第1サービス信号を取得することより前に、当該方法は、
    N個の第4サービス信号を受信することであり、該N個の第4サービス信号には、前記N個の第1サービス信号の前記コーディングタイプである対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する第4サービス信号が存在する、ことと、
    前記対象のコーディングタイプに基づいて、前記N個の第4サービス信号の中の、前記対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する前記第4サービス信号に対して、コーディング変換を実行することと、
    コーディング変換された第4サービス信号と、前記対象のコーディングタイプと同じであるコーディングタイプを有する第4サービス信号とを前記N個の第1サービス信号として決定することと
    を更に有する、
    請求項1乃至10のうちいずれか一項に記載の方法。
  12. 第2ネットワークデバイスに適用されるサービス信号伝送方法であって、
    第1ネットワークデバイスによって送信された第3サービス信号を受信することであり、該第3サービス信号はN個の第2サービス信号を多重化することによって形成され、該N個の第2サービス信号は、該N個の第2サービス信号と一対一の対応にあるN個の第1サービス信号にパディング信号を挿入することによって取得され、前記N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍であり、前記N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、前記N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数であり、前記基準レートは、前記N個の第1サービス信号に挿入される前記パディング信号の総数が最小であるというポリシーに従って前記N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、該選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを前記基準レートとして使用することによって、前記N個の第1サービス信号の伝送レートに基づき決定され、Tは正の整数である、ことと、
    前記N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って、前記第3サービス信号を前記N個の第2サービス信号に逆多重化することと、
    前記N個の第1サービス信号を得るよう、逆多重化を通じて得られた前記N個の第2サービス信号から前記パディング信号を削除することと
    を有する方法。
  13. 第1ネットワークデバイスに適用されるサービス信号伝送装置であって、
    N個の第1サービス信号を取得するよう構成される取得モジュールであり、該N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、前記N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数である、前記取得モジュールと、
    前記N個の第1サービス信号と一対一の対応にあるN個の第2サービス信号を得るようにパディング信号を前記N個の第1サービス信号に挿入するよう構成される挿入モジュールであり、前記N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍である、前記挿入モジュールと、
    前記N個の第2サービス信号を1つの第3サービス信号に多重化し、該第3サービス信号を第2ネットワークデバイスへ送信するよう構成される多重化モジュールと
    を有し、
    前記挿入モジュールは、前記N個の第1サービス信号の伝送レートに基づいて前記基準レートを決定するよう構成される第1決定ユニットを有し、
    前記第1決定ユニットは、前記N個の第1サービス信号に挿入される前記パディング信号のビットの総数が最小であるというポリシーに従って、前記N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、該選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを前記基準レートとして使用するよう特に構成され、
    Tは正の数である、装置。
  14. 前記挿入モジュールは、
    前記N個の第1サービス信号の中の第1サービス信号Aについて、該第1サービス信号Aに対応する第2サービス信号を得るように前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいてパディング信号を前記第1サービス信号Aに挿入するよう構成される第1挿入ユニットを有する、
    請求項13に記載の装置。
  15. 前記第1挿入ユニットは、
    前記第1サービス信号Aの伝送レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットの数であるXを決定するよう構成される第1決定サブユニットであり、前記第1信号ユニットは前記第1サービス信号Aの信号ユニットである、前記第1決定サブユニットと、
    前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいて、単位時間に取得される第1信号ユニットのグループに挿入される必要がある第2信号ユニットの数であるYを決定するよう構成される第2決定サブユニットであり、前記第2信号ユニットは前記パディング信号の信号ユニットである、前記第2決定サブユニットと、
    各単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、各単位時間に取得されるX個の第1信号ユニットにY個の第2信号ユニットを挿入するよう構成される挿入サブユニットと
    を有する、
    請求項14に記載の装置。
  16. 前記挿入サブユニットは、
    現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、X個の第1信号ユニットが取得される場合に、該取得されたX個の第1信号ユニットの後にY個の第2信号ユニットを挿入するよう特に構成される、
    請求項15に記載の装置。
  17. 前記挿入サブユニットは、
    XがY以上である場合に、
    Rを得るようYに対するXの比の端数を切り上げ、
    現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、R個の第1信号ユニットが取得されるたびに、該取得されたR個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入し、
    SがR以下であるとして、前記現在の単位時間において最後のS個の第1信号ユニットが取得される場合に、該取得された最後のS個の第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入するよう、かつ、
    XがYに満たない場合に、
    Pを得るようXに対するYの比の端数を切り上げ、
    現在の単位時間に第1信号ユニットのグループを取得する過程で、1つの第1信号ユニットが取得されるたびに、該取得された第1信号ユニットの後にP個の第2信号ユニットを挿入し、
    前記現在の単位時間において最後の第1信号ユニットが取得される場合に、QがYと前記現在の単位時間に挿入される第2信号ユニットの数との間の差であるとして、前記取得された最後の第1信号ユニットの後にQ個の第2信号ユニットを挿入するよう
    特に構成される、
    請求項15に記載の装置。
  18. 前記挿入サブユニットは、
    XがY以上である場合に、
    Eを得るようYに対するXの比の端数を切り捨て、
    YとXをYで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される第1信号ユニットの数がE又はE+1に等しいかどうかを決定し、
    該決定された数に基づいて、現在の単位時間にY回第1信号ユニットを取得し、毎回取得された前記第1信号ユニットの後に1つの第2信号ユニットを挿入するよう、かつ、
    XがYに満たない場合に、
    Fを得るようXに対するYの比の端数を切り捨て、
    XとYをXで除すことで得られる余りとに基づいて、単位時間に毎回取得される1つの第1信号ユニットの後に挿入される第2信号ユニットの数がF又はF+1に等しいかどうかを決定し、
    現在の単位時間にX回第1信号ユニットを取得し、前記決定された数に基づいて、毎回取得された1つの第1信号ユニットの後に第2信号ユニットを挿入するよう
    特に構成される、
    請求項15に記載の装置。
  19. 前記挿入モジュールは、
    前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記基準レートに基づいて、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを決定するよう構成される第2決定ユニットと、
    前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号を得るよう、前記第1サービス信号Aの伝送レート及び前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートに基づいて前記パディング信号を前記第1サービス信号Aに挿入するよう構成される第2挿入ユニットと
    を有する、
    請求項14に記載の装置。
  20. 前記第2決定ユニットは、
    前記第1サービス信号Aの相対倍数と前記基準レートとの積である第1積に基づいて、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを決定するよう構成され、
    前記第1サービス信号Aの前記相対倍数は、前記基準レートに対する前記第1サービス信号Aの伝送レートの比の端数を切り上げることによって得られる、
    請求項19に記載の装置。
  21. 前記第2決定ユニットは、
    前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートとして前記第1積を決定するよう、あるいは、
    前記N個の第1サービス信号の許容可能なレート変動下限の最小値及び前記第3サービス信号の許容可能なレート変動上限に基づいて予め決定された第1レート調整上限を取得し、該第1レート調整上限に基づいて前記第1積を調整して、前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートを取得するよう
    構成される、
    請求項20に記載の装置。
  22. 前記第2決定ユニットは、
    前記第1積及び前記第1レート調整上限と前記第1積との積である第2積の和を前記第1サービス信号Aに対応する前記第2サービス信号の伝送レートとして決定するよう構成される、
    請求項21に記載の装置。
  23. 当該装置は、
    N個の第4サービス信号を受信するよう構成される受信モジュールであり、該N個の第4サービス信号には、前記N個の第1サービス信号の前記コーディングタイプである対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する第4サービス信号が存在する、前記受信モジュールと、
    前記対象のコーディングタイプに基づいて、前記N個の第4サービス信号の中の、前記対象のコーディングタイプとは異なるコーディングタイプを有する前記第4サービス信号に対して、コーディング変換を実行するよう構成される変換モジュールと、
    コーディング変換された第4サービス信号と、前記対象のコーディングタイプと同じであるコーディングタイプを有する第4サービス信号とを前記N個の第1サービス信号として決定するよう構成される決定モジュールと
    を更に有する、
    請求項13乃至22のうちいずれか一項に記載の装置。
  24. 第2ネットワークデバイスに適用されるサービス信号伝送装置であって、
    第1ネットワークデバイスによって送信された第3サービス信号を受信するよう構成される受信モジュールであり、該第3サービス信号はN個の第2サービス信号を多重化することによって形成され、該N個の第2サービス信号は、該N個の第2サービス信号と一対一の対応にあるN個の第1サービス信号にパディング信号を挿入することによって取得され、前記N個の第2サービス信号の伝送レートは基準レートの整数倍であり、前記N個の第1サービス信号のコーディングタイプは同じであり、前記N個の第1サービス信号のうちの少なくとも2つは異なる伝送レートを有し、Nは2以上の整数であり、前記基準レートは、前記N個の第1サービス信号に挿入される前記パディング信号の総数が最小であるというポリシーに従って前記N個の第1サービス信号から1つのサービス信号を選択し、該選択されたサービス信号の伝送レートの1/Tを前記基準レートとして使用することによって、前記N個の第1サービス信号の伝送レートに基づき決定され、Tは正の整数である、前記受信モジュールと、
    前記N個の第2サービス信号の多重化ルールに従って、前記第3サービス信号を前記N個の第2サービス信号に逆多重化するよう構成される逆多重化モジュールと、
    前記N個の第1サービス信号を得るよう、逆多重化を通じて得られた前記N個の第2サービス信号から前記パディング信号を削除するよう構成される削除モジュールと
    を有する装置。
  25. メモリと、プロセッサと、前記メモリに記憶され、前記プロセッサで実行され得るコンピュータプログラムとを有し、
    前記プロセッサは、請求項1乃至11のうちいずれか一項に記載の方法におけるステップを実行するよう構成される、
    ネットワークデバイス。
  26. 命令を記憶し、該命令がコンピュータで実行される場合に、該コンピュータが、請求項1乃至11のうちいずれか一項に記載の方法を実行することを可能にされる、
    コンピュータ可読記憶媒体。
  27. メモリと、プロセッサと、前記メモリに記憶され、前記プロセッサで実行され得るコンピュータプログラムとを有し、
    前記プロセッサは、請求項12に記載の方法におけるステップを実行するよう構成される、
    ネットワークデバイス。
  28. 命令を記憶し、該命令がコンピュータで実行される場合に、該コンピュータが、請求項12に記載の方法を実行することを可能にされる、
    コンピュータ可読記憶媒体。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112636835A (zh) * 2020-12-16 2021-04-09 中国联合网络通信集团有限公司 一种业务传输方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008087975A1 (ja) 2007-01-17 2008-07-24 Nippon Telegraph And Telephone Corporation デジタル伝送システムおよびデジタル伝送方法
CN101577598A (zh) 2009-06-03 2009-11-11 深圳华为通信技术有限公司 多路信号复用、解复用的方法、装置和系统
US20150078406A1 (en) 2013-09-16 2015-03-19 Applied Micro Circuits Corporation Mapping a plurality of signals to generate a combined signal comprising a higher data rate than a data rate associated with the plurality of signals

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2549616B2 (ja) * 1984-12-03 1996-10-30 日本放送協会 時分割多重伝送装置および方法
JPH0783340B2 (ja) * 1985-09-18 1995-09-06 株式会社ケンウッド 時分割多重伝送方式
CN1925611A (zh) * 1996-09-02 2007-03-07 株式会社东芝 编解码设备及编码/多路复用设备和解码/多路分解设备
JP3235655B2 (ja) * 1997-12-01 2001-12-04 日本電気株式会社 バースト性をもつ低速汎用データの固定長パケット多重装置
JP3871270B2 (ja) * 2003-05-20 2007-01-24 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 送信装置および通信システム
US7673213B2 (en) * 2004-02-19 2010-03-02 Trellisware Technologies, Inc. Method and apparatus for communications using improved turbo like codes
US8213489B2 (en) * 2005-06-23 2012-07-03 Agere Systems Inc. Serial protocol for agile sample rate switching
CN101035143B (zh) * 2006-03-09 2010-05-12 杭州华三通信技术有限公司 一种物理层芯片、传输信号的方法及交换机
CN101507155B (zh) * 2006-09-22 2015-01-21 日本电信电话株式会社 复用传输系统以及复用传输方法
CN100490395C (zh) * 2007-02-09 2009-05-20 华为技术有限公司 通过光传送网络传送以太网数据的方法及系统及以太网数据发送及接收装置
KR101405969B1 (ko) * 2007-06-28 2014-06-13 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
WO2009005326A2 (en) * 2007-07-04 2009-01-08 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data
CN101378399B (zh) * 2008-09-28 2012-04-04 华为技术有限公司 业务数据映射和解映射方法及装置
PL2498411T3 (pl) * 2009-11-04 2016-10-31 Sposoby generacji, transmisji i odbioru ramki danych w systemie komunikacji bezprzewodowej
KR20120056643A (ko) * 2010-11-25 2012-06-04 한국전자통신연구원 디지털 멀티미디어 방송 서비스 제공장치 및 방법
CN102325343B (zh) * 2011-05-25 2014-03-12 京信通信系统(中国)有限公司 一种数据压缩传输方法及其系统
CN105790883B (zh) 2014-12-22 2019-12-17 华为技术有限公司 一种处理信号的方法及通信设备
CN105871502B (zh) 2015-01-22 2020-01-03 华为技术有限公司 一种利用以太网信道传输业务信号的方法及通信设备
CN104993902A (zh) * 2015-02-03 2015-10-21 协同通信技术有限公司 卫星通信系统信道复用的方法
CN106330417B (zh) * 2015-06-19 2019-09-13 华为技术有限公司 数据承载的方法、装置以及数据解析的方法、装置
CN106506110B (zh) * 2015-09-06 2020-05-29 中兴通讯股份有限公司 统计复用光传送网方法及装置
CN106817211B (zh) * 2015-11-30 2020-06-26 华为技术有限公司 一种发送信号、接收信号的方法及装置
DE102016007576B3 (de) * 2016-06-21 2017-11-02 Audi Ag Übermitteln von TDM-kodierten Daten über einen Kommunikationskanal nach dem I²S-Protokoll
CN109995434B (zh) 2017-12-29 2020-09-08 华为技术有限公司 一种数据传输方法、通信设备及存储介质

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008087975A1 (ja) 2007-01-17 2008-07-24 Nippon Telegraph And Telephone Corporation デジタル伝送システムおよびデジタル伝送方法
US20100080245A1 (en) 2007-01-17 2010-04-01 Yoshiaki Kisaka Digital transmission system and digital transmission method
CN101577598A (zh) 2009-06-03 2009-11-11 深圳华为通信技术有限公司 多路信号复用、解复用的方法、装置和系统
US20150078406A1 (en) 2013-09-16 2015-03-19 Applied Micro Circuits Corporation Mapping a plurality of signals to generate a combined signal comprising a higher data rate than a data rate associated with the plurality of signals

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