MX2012003288A - Redimensionamiento sin deslizamiento dinamico en redes de transporte optico. - Google Patents

Redimensionamiento sin deslizamiento dinamico en redes de transporte optico.

Info

Publication number
MX2012003288A
MX2012003288A MX2012003288A MX2012003288A MX2012003288A MX 2012003288 A MX2012003288 A MX 2012003288A MX 2012003288 A MX2012003288 A MX 2012003288A MX 2012003288 A MX2012003288 A MX 2012003288A MX 2012003288 A MX2012003288 A MX 2012003288A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
connection
data
network connection
slots
node
Prior art date
Application number
MX2012003288A
Other languages
English (en)
Inventor
Maarten Petrus Joseph Vissers
Yang Yang
Hubertus Adrianus Maria Van Helvoort
Wei Su
Original Assignee
Huawei Tech Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Tech Co Ltd filed Critical Huawei Tech Co Ltd
Publication of MX2012003288A publication Critical patent/MX2012003288A/es

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1605Fixed allocated frame structures
    • H04J3/1652Optical Transport Network [OTN]
    • H04J3/1658Optical Transport Network [OTN] carrying packets or ATM cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0064Admission Control
    • H04J2203/0067Resource management and allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0064Admission Control
    • H04J2203/0067Resource management and allocation
    • H04J2203/0069Channel allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0073Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04J2203/0082Interaction of SDH with non-ATM protocols

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

La invención se refiere a técnicas para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento dinámico en redes de transporte de datos; de acuerdo con un aspecto del método de la invención, una conexión de red comprende M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos y el método comprende los pasos de recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red; agregar en cada nodo a lo largo de la trayectoria en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias; e incrementar, después que las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red.

Description

REDIMENSIONAMIENTO SIN DESLIZAMIENTO DINAMICO EN REDES DE TRANSPORTE OPTICO CAMPO DE LA INVENCION La invención se refiere a técnicas para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento dinámico en redes de transporte de datos. De manera más especifica, la invención se refiere a redimensionamiento sin deslizamiento en redes de transporte óptico.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION En un ambiente de telecomunicaciones, las redes de transporte de . datos tales como redes de Jerarquía Digital Plesincrónica (PDH) , redes de Jerarquía Digital Sincrónica (SDH) o Redes Opticas Sincrónicas (SONET) son utilizadas para transportar corrientes de datos desde 2 Mbit/s hasta 10 Gbit/s, no solamente para voz, sino también para datos en paquete. Dichas redes de transporte pueden formar una estructura principal para interconectar nodos de red en una red de comunicaciones o entre redes de comunicación. Las Redes de Transporte Óptico (OTN) se pueden emplear como redes de transporte de datos para las tasas de transferencia de datos superiores de 1 Gbit/s a 100 Gbit/s, lo cual se puede lograr con base en tecnologías de transmisión óptica.
El sector de estandarización de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) (ITU-T) proporciona la recomendación G.709 como la referencia de estandarización para interfaces y redes de transporte óptico de datos. La norma G.709 especifica la jerarquía de transporte óptico y las interfaces para las redes ópticas de diversos tipos de arquitecturas de red.
Los datos que se van a transportar para un servicio de cliente particular serán insertados en tramas de transporte de un nivel de jerarquía conveniente dependiendo de la tasa de transferencia de datos requerida (ancho de banda) . Sin embargo, en general el ancho de banda requerido para un servicio de cliente particular no se ajustará de manera exacta al ancho de banda proporcionado por un nivel de jerarquía particular, es decir, la eficiencia del uso del ancho de banda será bajo. A fin de proporcionar un uso más eficiente del ancho de banda disponible, se han desarrollando conceptos de acuerdo con los cuales los datos del servicio de cliente van a ser insertados en varias tramas de transporte idénticos de un nivel jerárquico inferior. A fin de poder recuperar los datos al final, la asociación de las múltiples tramas de transporte entre sí tiene que ser representada en la red de transporte de datos. Los conceptos relacionados comúnmente se refieren como "concatenación virtual" (VCAT) inicialmente desarrollada para SDH, buscar una introducción G.709, sección 18.
El enfoque para proporcionar conexiones de ancho de banda flexibles a través de una OTN es "ODUflex", ver G.709 a amd 3, rev 2. ODUflex soporta el transporte de clientes basados en circuito (CBR, Tasa de Transferencia de Bits Constante) asi como clientes basados en paquete (GFP, Procedimiento de Entramado Genérico) . El ancho de banda de la conexión ODU (Unidad de Datos Óptica) de red se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de ancho de banda del servicio de cliente.
Un problema general para cualquier conexión existente que pasa a través de la red de transporte de datos es el redimensionamiento dinámico, en particular en el caso de transporte de datos basado en paquete. El servicio de cliente puede tener un requerimiento de ancho de banda dinámico, es decir, el requerimiento del ancho de banda varia con el tiempo. La conexión de red de servicio debiera ser configurada de manera flexible por consiguiente en una manera sin deslizamiento, es decir, no debiera haber pérdida de paquete cuando se redimensiona la conexión.
El asunto de que sea sin deslizamiento no se puede lograr cuando se considera una solución muy simple para el redimensionamiento, concretamente la terminación, en un primer paso, de una conexión existente e iniciando, en un paso posterior, una nueva conexión (con un ancho de banda diferente) . En el momento en que la primera conexión ya se termino, pero la segunda conexión todavía no está activa, presumiblemente se perderán paquetes para el servicio de cliente. Al recurrir a la segunda conexión antes de terminar la primera, se conduce a un bloqueo, es decir, desperdicio de recursos de transporte. Por lo tanto, se requieren conceptos más ' sofisticados para el redimensionamiento sin deslizamiento .
En el marco VCAT (SDH) , se ha desarrollado un concepto denominado "Esquema de Ajuste de Capacidad de Enlace" (LCAS) , ver G.7402 y para su aplicación en OTN G.709, sección 18.3. Al utilizar LCAS, el ancho de banda de una "conexión" representada por múltiples contenedores virtualmente concatenados (ODUk) se puede incrementar o disminuir agregando o removiendo elementos del grupo de concatenación virtual (VCG) .
Aunque el enfoque VCAT/LCAS proporciona conexiones de ancho de banda flexibles que pueden ser dinámicamente redimensionadas sobre demanda, esto es a costas de una alta complejidad. Por ejemplo, los múltiples miembros del VCG pueden ser transmitidos a lo largo de diferentes trayectorias en la red. Por lo tanto se requieren memorias intermedias que compensen el retardo en el punto de extremo del colector (salida) de la conexión virtual. Además, el protocolo LCAS es relativamente complejo ya que, por ejemplo, el estatus de cada miembro tiene que ser enviado de regreso desde el punto de extremo del colector al punto de extremo fuente (entrada) de la conexión virtual.
SUMARIO DE LA INVENCION Existe una demanda para una técnica de redimensionamiento de una conexión de red en una red de transporte de datos, la cual permita el redimensionamiento sin deslizamiento con menos complejidad.
Esta demanda se satisface a través de un primer método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos. Todos los aspectos del método y los aspectos del nodo mencionados en esta sección se basan en que una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión y opcionalmente sobre uno o más nodos intermedios de la red de transporte de datos. La conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada al nodo de extremo de salida. La conexión de red comprende un primer conjunto de M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esguema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos.
El primer método comprende, en caso que se vaya a incrementar la conexión de red, los pasos de recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red; agregar en cada nodo, a lo largo de la trayectoria en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias (después del incremento, M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria) ; e incrementar, después gue las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria y en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red. En caso gue la conexión de red vaya a ser disminuida, el primer método comprende los pasos de recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de conexión de red; disminuir, después que se ha preparado un segundo conjunto de N ranuras tributarias para remoción en cada nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red; y remover en cada nodo a lo largo de la trayectoria, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias del primer conjunto de M ranuras tributarias (por lo tanto, después de la disminución, -N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria) .
La red de transporte de datos puede comprender una red de transporte óptico. En una variante, la conexión de red es una conexión de Unidad de Datos de Canal Óptico "ODU" con ancho de banda seleccionable . Específicamente, la conexión de red puede ser una conexión ODUflex.
En una implementación, la conexión de red comprende un conjunto de conexiones de enlace entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria, y comprende conexiones a través de matriz en cada nodo intermediario en la trayectoria, una matriz interconecta internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, las conexiones de enlace y conexiones a través de matriz están definidas con base en las ranuras tributarias. Cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red comprende al menos un punto de recolección/distribución ya sea para recolectar los datos del cliente desde un conjunto de conexiones de enlace y distribuir los datos de cliente a un conjunto de conexiones a través de matriz o para recolectar los datos de cliente desde un conjunto de conexiones a través de matriz y distribuir los datos de cliente a un conjunto de conexiones de enlace. En caso que se vaya a incrementar la conexión de red, el paso de agregar las N ranuras tributarias comprende, en el punto de recolección/distribución, agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones de enlace, y agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones a través de matriz. En caso que se vaya a disminuir la conexión de red, el paso de remover las N ranuras tributarias comprende, en el punto de recolección/distribución, remover las N ranuras tributarias de las conexiones de enlace, y remover las N ranuras tributarias de las M conexiones a través de matriz.
De acuerdo con una implementación, el método puede comprender los pasos adicionales de enviar, a través del nodo de extremo de entrada, una señal de control de tasa de transferencia de datos salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias; enviar, a través del nodo de extremo de salida, en respuesta a una recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada; e incrementar, en caso que se vaya a incrementar la conexión de red, a través del nodo de extremo de entrada en respuesta a la recepción del reconocimiento de la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red; o en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, disminuir la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red y después remover las N ranuras tributarias de las M ranuras tributarias en cada nodo a lo largo de la trayectoria.
Por lo tanto, la señal de control de tasa de transferencia de datos y el reconocimiento de la misma representan una forma de procedimiento de sincronización inicial entre los nodos de extremo.
La señal de tasa de transferencia de datos puede comprender N señales TS, cada señal TS es enviada por separado salto-por-salto a lo largo de la trayectoria y es reconocida separadamente por el nodo de extremo de salida.
En una realización del método, el paso de agregar o remover, respectivamente, el segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las ranuras tributarias en un nodo intermediario comprende agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias con respecto al menos a una conexión de enlace, la conexión de enlace conecta el nodo intermediario con otro nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, y una conexión a través de matriz, la matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos; y reagrupar, en caso que M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en el caso que M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde M grupos de datos a M+N grupos de datos o desde M+N grupos de datos a M grupos de datos o, alternativamente, reagrupar, en caso que M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M-N grupos de datos o desde M-N grupos de datos a M grupos de datos.
De acuerdo con una implementación, el paso de agregar las N ranuras tributarias a las M ranuras tributarias en un nodo puede comprender disminuir un número de unidades de datos por trama de transporte para las M ranuras tributarias por un factor de M/ (M+N) , o alternativamente el paso de remover las N ranuras tributarias de las ranuras tributarias en el nodo comprende incrementar un número de unidades de datos por trama de transporte para las M ranuras tributarias por un factor de M/ (M-N) .
En esta implementación, un número de unidades de datos por trama de transporte para las M ranuras tributarias se puede mantener sin cambios. En el paso de incrementar o disminuir, respectivamente, la tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red, un número de unidades de datos por trama de transporte puede ser aumentado o disminuido, respectivamente, de forma colectiva para las M ranuras tributarias y las N ranuras tributarias.
La señal de control de dimensionamiento de conexión puede ser enviada por la administración de red, y puede ser enviada en orden arbitrario a cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red. El paso de agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias se puede ejecutar en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de conexión de red de forma independiente.
Una realización del método comprende, para el caso en que las N ranuras tributarias vayan a ser agregadas a las M ranuras tributarias, los pasos previos de revisar una disponibilidad de N ranuras tributarias en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red; y asignar N ranuras tributarias disponibles en los nodos a lo largo de la trayectoria para la conexión de red.
Al menos una de la señal de control de redimensionamiento de conexión y la señal de control de tasa de transferencia de datos puede ser transportada en una porción de sobrecarga de al menos una del segundo conjunto de las N ranuras tributarias. Al menos una del segundo conjunto de las N ranuras tributarias pudiera ser asignada en el paso de asignación pero puede no ser utilizada antes del paso de incrementar la tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red. Alternativamente, la ranura va a ser des-asignada en un paso de des-asignación posterior en caso que la conexión de red tenga que ser disminuida, y por lo tanto ya no está en uso.
La demanda antes mencionada además se satisface a través de un segundo método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos. El método es ejecutado en el nodo de extremo de entrada. Para el caso en que la conexión de red va a ser incrementada, el segundo método comprende los pasos de recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; agregar un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias (después del incremento, M+N ranuras tributarias quedan disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria) ; e incrementar, después que M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria y en una manera sincronizada con el nodo corriente abajo, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red. En caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, el segundo método comprende los pasos de recibir (314) una señal de control de redimensionamiento de conexión; disminuir, después que un segundo conjunto de N ranuras tributarias ha sido preparado para remoción en una manera sincronizada entre el nodo de extremo de entrada y el nodo vecino, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red; y remover un segundo conjunto de N ranuras tributarias del primer conjunto de las M ranuras tributarias (después de la disminución, M-N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria) .
Una implementación del segundo método comprende los pasos adicionales de iniciar un envío de una señal de control de tasa de transferencia de datos salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias; y recibir un reconocimiento para la señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo de extremo de salida; e incrementar, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, en respuesta a la recepción del reconocimiento de la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red; o, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, disminuir la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red y después remover las N ranuras tributarias de las ranuras tributarias en cada nodo a lo largo de la trayectoria.
La demanda antes mencionada sigue siendo satisfecha por un tercer método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos. El método es ejecutado en un nodo intermediario y comprende los pasos de recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; agregar o remover, respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente .
En una implementación, la conexión de red comprende un conjunto de conexiones de enlace entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria, y comprende conexiones a través de matriz en cada nodo intermediario en la trayectoria, una matriz interconectando de manera interna múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, las conexiones de enlace y conexiones a través de matriz están definidas con base en las ranuras tributarias. El nodo intermediario comprende un primer punto de recolección/distribución para recolectar los datos del cliente desde un conjunto de conexiones de enlace terminando desde el nodo corriente arriba y distribuyendo los datos del cliente a un conjunto de conexiones a través de matriz y un segundo punto de recolección/distribución para recolectar los datos del cliente a partir de un conjunto de conexiones a través de matriz y distribuyendo los datos del cliente a un conjunto de conexiones de enlace iniciando hacia un nodo corriente abajo. En caso que se vaya a incrementar la conexión de red, el paso de agregar las N ranuras tributarias comprende, en cada uno de los puntos de recolección/distribución, agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones de enlace, y agregar las N ranuras tributarias a las conexiones a través de matriz. En caso que se vaya a disminuir la conexión de red, el paso de remover las N ranuras tributarias comprende, en cada uno de los puntos de recolección/distribución, remover las N ranuras tributarias de las M conexiones de enlace, y remover las N ranuras tributarias de las M conexiones a través de matriz.
De acuerdo con una variante, el tercer método comprende los pasos adicionales de recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos desde un nodo corriente arriba o corriente abajo de la trayectoria de conexión de red; y descartar la señal de control de tasa de transferencia de datos en caso que el paso de agregar o marcar la remoción, respectivamente, de las N ranuras tributarias no finalice, o alternativamente reenviando la señal de control de tasa de transferencia de datos al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red.
En una implementación del tercer método, el paso de agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las ranuras tributarias comprende agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias con respecto ya sea a una conexión de enlace, la conexión de enlace conectando el nodo intermediario con otro nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red, o una conexión a través de matriz, la matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos; y reagrupar, en caso que las M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión . de red desde los M grupos de datos en los M+N grupos de datos o desde los M+N grupos de datos a los M grupos de datos, o, alternativamente, reagrupando, en caso que las M ranuras tributarias sean asignadas al enlace y las M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que las M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y las M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M-N grupos de datos o desde los M-N grupos de datos a los M grupos de datos.
La demanda antes mencionada también se satisface a través de un cuarto método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos. El método es ejecutado en el nodo de extremo de salida y comprende los pasos de recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; agregar o remover, respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las ranuras tributarias; de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente; recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo corriente arriba de la trayectoria de conexión de red; y enviar, en respuesta a una recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada.
Además, la demanda antes mencionada se satisface a través de un producto de programa de computadora, el cual comprende porciones de código de programa para ejecutar los pasos de uno o más de los métodos y aspectos de los métodos aquí descritos cuando el producto de programa de computadora es ejecutado en uno o más dispositivos de computación, por ejemplo, un nodo de extremo de entrada, nodo intermediario, o nodo de extremo de salida de una conexión de red en una red de transporte de datos. El producto de programa de computadora se puede almacenar en un medio de registro legible por computadora, tal como una memoria permanente o re-escribible dentro de o asociada con un dispositivo de computación o un CD-ROM removible, DVD o memoria USB. De manera adicional o alternativa, el producto de programa de computadora puede ser proporcionado para descarga a un dispositivo de computación, por ejemplo, a través de una red de datos tal como la Internet o una linea de comunicación tal como una linea telefónica o enlace inalámbrico.
Además, la demanda antes mencionada se satisface a través de un nodo de red adaptado para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos. El nodo de red implementa el nodo de extremo de entrada y comprende un componente adaptado para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; un componente adaptado para agregar un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias; un componente adaptado para incrementar, después que las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria y en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red; un componente adaptado para disminuir una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red, después que un segundo conjunto de N ranuras tributarias ha sido preparado para remoción en cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos; y un componente adaptado para remover un segundo conjunto de N ranuras tributarias del primer conjunto de las N ranuras tributarias.
El nodo de red además puede comprender un componente adaptado para iniciar un envió de una señal de control de tasa de transferencia de datos salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias; un componente adaptado para recibir un reconocimiento a la señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo de extremo de salida; un componente adaptado para incrementar, en respuesta a la recepción del reconocimiento, la tasa de transferencia de datos de la señal pasando a través de la conexión de red, y un componente adaptado para disminuir, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, la tasa de transferencia de datos de la señal pasando a través de la conexión de red y un componente adaptado para entonces remover las N ranuras tributarias de las M ranuras tributarias en cada nodo a lo largo de la trayectoria .
La demanda antes mencionada además se satisface a través de un nodo de red adaptado para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde el nodo de red implementa un nodo intermediario. El nodo de red comprende un componente adaptado para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; un componente adaptado para agregar o remover, respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente; y un componente adaptado para reenviar la señal de control de redimensionamiento de conexión al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red.
De acuerdo con una implementación, la conexión de red comprende un conjunto de conexiones de enlace entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria, y comprende conexiones a través de matriz en cada nodo intermediario en la trayectoria, una matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, conexiones de enlace y conexiones a través de matriz son definidas con base en las ranuras tributarias. El nodo intermediario comprende un primer punto de recolección/distribución para recolectar los datos del cliente desde un conjunto de conexiones de enlace terminando desde el nodo corriente arriba y distribuyendo los datos de cliente a un conjunto de conexiones a través de matriz y un segundo punto de recolección/distribución para recolectar los datos de cliente desde el conjunto de conexiones a través de matriz y distribuyendo los datos de cliente a un conjunto de conexiones de enlace comenzando hacia un nodo corriente abajo. Cada uno de los puntos de recolección/distribución está adaptado para, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, agregar las N ranuras tributarias mediante la adición de las N ranuras tributarias a las M conexiones de enlace, y agregando las N ranuras tributarias a las M conexiones a través de matriz. Cada uno de los puntos de recolección/distribución está adaptado para, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, remover las N ranuras tributarias removiendo las N ranuras tributarias de las M conexiones de enlace, y removiendo las N ranuras tributarias de las M conexiones a través de matriz.
En una variante, el nodo de red además comprende un componente adaptado para recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos desde un nodo corriente arriba o corriente abajo de la trayectoria de conexión de red; y un componente adaptado para descartar la señal de control de tasa de transferencia de datos en caso que el paso de agregar o marcar la remoción, respectivamente, de las N ranuras tributarias no haya terminado, y un componente adaptado para reenviar la señal de control de tasa de transferencia de datos al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red.
De acuerdo con una implementación del nodo de red, el componente adaptado para agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias comprende un subcomponente adaptado para agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias con respecto ya sea a una conexión de enlace, la conexión de enlace conectando el nodo intermediario con otro nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, o una conexión a través de matriz, la matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, y un subcomponente adaptado para reagrupar, en caso que M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M+N ranuras tributarias sean asiqnadas a la conexión a través de matriz, o en caso que N+M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M+N grupos de datos o desde los M+N grupos de datos a los M grupos de datos, o adicional o alternativamente, siendo adaptados para reagruparse, en caso que M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos serán transportados sobre la conexión de red desde M grupos de datos a M-N grupos de datos o desde M-N grupos de datos a M grupos de datos.
La demanda antes mencionada sigue siendo satisfecha por un nodo de red adaptado para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde el nodo de red implementa el nodo de extremo de salida y comprende un componente adaptado para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; un componente adaptado para agregar o remover, respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende +N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente; un componente adaptado para recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo corriente arriba de la trayectoria de conexión de red; y un componente adaptado para enviar, en respuesta a una recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada.
La demanda antes mencionada eventualmente se satisface a través de una red de transporte de datos que comprende uno o más de los nodos de red tal como se mencionó anteriormente .
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS En lo sucesivo, la invención se describirá con referencia a modalidades ejemplares ilustradas en las figuras, en las cuales: La figura 1 ilustra de forma esquemática una modalidad de una red de transporte óptico; La figura Ib ilustra más detalles de la conexión ODUflex que se extiende sobre la red de la figura la; La figura 2 ilustra de manera esquemática bloques funcionales del nodo de extremo de entrada que se ilustra en la figura la; La figura 3a es un diagrama de flujo que ilustra un primer modo operativo del nodo de extremo de entrada de la figura 2; La figura 3b es un diagrama de flujo que ilustra un segundo modo operativo del nodo de extremo de entrada de la figura 2; La figura 4 ilustra de manera esquemática bloques funcionales de una modalidad de uno de los nodos intermediarios ilustrados en la figura la; La figura 5a es un diagrama de flujo que ilustra una operación del nodo intermediario de la figura 4; La figura 5b ilustra en mayor detalle uno de los pasos del diagrama de flujo de la figura 5a; La figura 6 ilustra de manera esquemática bloques funcionales de una modalidad del nodo de extremo de salida que se ilustra en la figura la; La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra una operación del nodo de extremo de salida de la figura la; La figura 8 ilustra una operación general para incrementar la conexión de red de la red de la figura la; La figura 9 ilustra una operación general para disminuir la conexión de red de la red de la figura la; La figura 10 es un diagrama de flujo que ilustra una operación general para incrementar la conexión de red de la red de la figura la; La figura 11 es un diagrama de flujo que ilustra una operación general para disminuir la conexión de red de la red de la figura la; La figura 12 ilustra de manera esquemática un formato de señalización para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento; Las figuras 13a-131 ilustran de manera esquemática paso-a-paso un proceso para incrementar la conexión de red en la red de la figura la; y Las figuras 14a-14m ilustran de manera esquemática paso-por-paso un proceso para disminuir la conexión de red en la red de la figura la.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION En la siguiente descripción, para propósitos de explicación y no limitación, ejemplos específicos de escenarios de red, nodos de red y operaciones de los mismos se establecerán a fin de proporcionar un completo entendimiento de la presente invención. Resultará aparente para un experto en la técnica que la presente invención se puede practicar en modalidades que se apartan de estos aspectos específicos.
Aquellos expertos en la técnica además apreciarán que las funciones que se explican a continuación pueden ser implementadas utilizando circuiteria de hardware individual, utilizando software que funciona en conjunto con un microprocesador programado o una computadora de propósito general, utilizando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) y/o utilizando uno o más ¦procesadores de señal digital (DSPS). También se apreciará que, cuando la invención actual se describe como un método, éste también se puede incorporar en un procesador de computadora y una memoria acoplada al procesador, en donde la memoria está codificada con uno o más programas que ejecutan los métodos aquí divulgados cuando son ejecutados por el procesador.
La figura 1 ilustra una modalidad de una red de transporte óptico 100 que comprende nodos de red 102, 104, 106 y 108. Entre pares de nodos particulares, están disponibles capacidades de transmisión de datos específicas, tal como se indica de forma esquemática para los pares de nodos 102 y 104 mediante el enlace 110, para los pares de nodos 104 y 106 mediante el enlace 112, y para el par de nodos 106 y 108 mediante el enlace 114. Una conexión ODUflex 116 se extiende sobre la red 100. Con respecto a la conexión ODUflex 116, el nodo 102 es el nodo de extremo de entrada (fuente) , los nodos 104 y 106 son nodos intermediarios y el nodo 108 es el nodo de extremo de salida (colector) .
La figura Ib ilustra con mayor detalle la conexión ODUflex 116 tal como es representada, por ejemplo, en el enlace 110. El enlace 110 comprende un HO ODUk (nivel k de unidad de datos ópticos de orden superior) con un número fijo de ranuras tributarias (TS) 118, el número de las mismas es determinado por el nivel k. La conexión de red ODUflex 116 comprende M de las ranuras tributarias 118, M es un número natural. Los enlaces 112 y 114 pueden mostrar una estructura similar.
La figura 2 ilustra de manera esquemática bloques de construcción funcionales de una modalidad del nodo de extremo de entrada 102 de la figura la. El nodo 102 comprende un componente de entramado 202, un componente de mapeo 204, un componente de control de redimensionamiento de conexión (CRC) 206 y un componente de Control de Tasa de Transferencia de Datos (DRC) 208. El componente de entramado 202 está adaptado para insertar datos de cliente 210 (por ejemplo, Ethernet, MPLS, o IP) en las M ranuras tributarias (TS) 212 configuradas para formar la conexión ODUflex 116. Por ejemplo, los paquetes de datos de cliente son encapsulados en un área de carga útil OPUflex. El componente de mapeo 204 actúa para administrar la conexión ODUflex 116 en el nodo de extremo de entrada 102.
El nodo 102 también está adaptado para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de la conexión ODU 116. Operaciones correspondientes del nodo 102 se describirán con respecto a los diagramas de flujo que se ilustran en las figuras 3a y 3b. Haciendo referencia primero a la figura 3a, en el paso 302, el componente CRC 206 opera para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión, la cual puede ser enviada desde una entidad de administración de red. La señal de control de redimensionamiento de conexión (CRC) indica al nodo el redimensionamiento de la conexión ODUflex 116. Por ejemplo, se puede enviar una señal de control de redimensionamiento de conexión que contenga datos para todas las TSs que se van a agregar a la conexión 116, y dicha señal de control puede indicar un número de puerto de cada ranura.
El componente CRC 206 puede recibir la señal CRC 214. El componente CRC 206 controla los componentes adicionales del nodo 102 por consiguiente, tal como se describirá a continuación.
En el paso 304, el componente de mapeo 204 agrega un segundo conjunto de N ranuras tributarias 216 al primer conjunto de las M ranuras tributarias 212. El componente CRC 206 puede ordenar al componente de mapeo 204 reconfigurar las N ranuras tributarias 216 de acuerdo con la información recibida en la señalización 214.
En el paso 306, el componente DRC 208 es disparado por el componente CRC 206 para generar una señal de Control de Tasa de Transferencia de Datos (DRC) (una señal DRC para cada una de las N ranuras que se van a agregar) . La señal DRC es descartada por cualquier nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión ODUflex 116 que no haya terminado todavía el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, la ranura particular de las N ranuras tributarias. En otras palabras, en caso que la señal DRC sea transmitida salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión 116, la señal DRC solamente llegará al nodo de extremo de salida 108 después del nodo de extremo de entrada 102 y todos los nodos intermediarios 104, 106 hayan redimensionado con éxito la conexión ODUflex agregado o removiendo la ranura particular de las N ranuras a o desde las M ranuras. En componente DRC 208 proporciona la señal DRC al componente de entramado 202 e inicia asi el envió de la señal DRC salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red 116, ya que la señal DRC puede ser transmitida en la sobrecarga de las tramas de transporte (a continuación se proporcionarán más detalles) .
En el paso 308, desde el nodo de extremo de salida 108, un reconocimiento a la señal DRC del paso 306 es recibido en el nodo 102 (que no se muestra de forma explícita en la figura 2). En respuesta a esto, en el paso 310, la tasa de transferencia de datos de transporte de la señal que pasa a través de la conexión ODUflex 116 es incrementada mediante la operación conveniente de al menos uno del componente de entramado 202 y el componente de mapeo 204. Por ejemplo, en caso de incrementar la conexión ODUflex 116, después que M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión 116 en cada nodo a lo largo de la trayectoria, la tasa de transferencia de datos de transporte es incrementada. De manera alternativa, en caso que la conexión ODUflex 116 tenga que ser disminuida, la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red 116 es disminuida. Después, las N ranuras tributarias son removidas de las M ranuras tributarias .
El paso de preparar las N ranuras ya sea para adición o remoción en cada nodo tiene que estar sincronizado con el nodo vecino en el otro extremo de la conexión de enlace para asegurar que sea la misma ranura tributaria o conjunto de ranuras tributarias que se remueven en ambos extremos de la conexión de enlace.
La figura 3b ilustra, en una manera similar a la figura 3a, un procedimiento para controlar una disminución de una conexión de red. En el paso 312, el componente CRC 206 recibe una señal CRC desde la administración de red. En el paso 314 el componente de entramado 202 y/o componente de mapeo 204 opera para disminuir una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red 116. En el paso 316, el componente de mapeo 204 remueve N ranuras tributarias de las M ranuras tributarias.
La figura 4 ilustra de manera esquemática bloques de construcción funcionales de una modalidad del nodo intermediario 104 (o 106) de la figura la. El nodo 104 comprende un componente de mapeo corriente arriba 402, componente de mapeo corriente abajo 404, una matriz 406, un componente de Control de Redimensionamiento de Conexión (CRC) 408 y un componente de Control de Tasa de Transferencia de Datos (DRC) 410. El componente de mapeo corriente arriba 402 está adaptado para administrar M ranuras tributarias 412 de la conexión ODUflex 116 en la dirección al nodo de extremo de entrada 102, mientras que el componente de mapeo corriente abajo 404 está adaptado para administrar N ranuras tributarias 414 de la conexión ODUflex 116 en la dirección al nodo de extremo de salida 108. La matriz 406 es para interconectar las diversas entradas de datos y salidas de datos del nodo 104.
Cada uno de los componentes de mapeo comprende un punto de recolección/distribución (CDP, no dibujado de forma explícita) . Con respecto al componente de mapeo 402, el CDP del mismo está configurado para recolectar los datos del cliente a partir del conjunto de conexiones de enlace 412 de la conexión de red 116 terminando desde el nodo corriente arriba 102 y distribuyendo los datos de cliente adicionalmente a un conjunto de conexiones a través de matriz (no dibujado de forma explícita) . Con respecto al componente de mapeo 404, el CDP del mismo está configurado para recolectar los datos del cliente a partir del conjunto de conexiones a través de matriz y distribuyendo los datos del cliente al conjunto de conexiones de enlace 414 iniciando hacia el nodo corriente abajo 106.
El nodo 104 también está adaptado para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de la conexión ODU 116. Una operación correspondiente del nodo 104 se describirá con respecto al diagrama de flujo que se ilustra en la figura 5a. En el paso 502, el componente CRC 206 opera para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión (CRC) desde la administración de red. El componente 408 utiliza la señal para controlar por consiguiente los componentes de mapeo 402 y 404, por ejemplo.
En el paso 504, cada uno de los componentes de mapeo 402 y 404 es disparado por el componente CRC 408 (en respuesta a la señal CRC) para agregar o remover, respectivamente, un segundo conjunto de N ranuras tributarias 416 y 418, respectivamente, a o desde el primer conjunto de las N ranuras tributarias 412 y 414, respectivamente. Por lo tanto, la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente. Se realiza cierta sincronización entre el nodo y los nodos vecinos para la adición o remoción de las N ranuras tributarias para asegurar que las ranuras que son agregadas o removidas pertenezcan a la misma conexión de enlace en ambos extremos de cada conexión de enlace.
En el paso 506, el componente DRC 410 opera para recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos (DRC) desde un nodo vecino de la trayectoria de conexión de red 116 (la señalización en-banda es transmitida corriente abajo en los ejemplos ilustrados aquí, es decir, el nodo vecino es un nodo corriente arriba, el cual es, en el caso del nodo 104, el nodo de extremo de entrada 102 ilustrado en las figuras 2 y 3) . En el paso 508, el componente DRC 410 determina, a partir de los componentes de mapeo 402 y 404, si ya ha terminado o no el proceso iniciado en el paso 504 que consiste en agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias. Si este no es el caso todavía, el componente DRC 410 opera para descartar la señal DRC. Por ejemplo, en caso que la señal DRC sea que un bit particular en una porción OH de una trama de transporte sea establecido, entonces la señal DRC puede ser descartada al restaurar el bit (y reenviar el bit restaurado al siguiente salto a lo largo de la trayectoria) . Si el proceso de agregar o marcar para remoción la N TS ya ha terminado, el componente DRC puede mantener la señal DRC, por ejemplo, un bit establecido puede ser mantenido como un bit establecido. Después, el componente DRC 410 puede reenviar la señal DRC tal como está al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red 116.
La figura 5b ilustra con mayor detalle las operaciones tomadas en el paso 504. Aunque los pasos ilustrados en la figura 5b aplican tanto a los componentes de mapeo 402 y 404, para propósitos de concisión solamente se describirá de manera explícita la operación del componente de mapeo 402, aunque el componente de mapeo 404 opera en una forma similar. En el subpaso 512, el componente de mapeo 402 agrega o remueve, respectivamente, las N ranuras tributarias 416 a o desde las M ranuras tributarias 412. El componente de mapeo hace esto con respecto al menos a uno del enlace 110 y la matriz 406, con mayor precisión la conexión de paso de las ranuras tributarias 412 (y posiblemente 416) relacionadas con la conexión ODUflex 116 sobre la matriz 406.
El paso 514 se refiere a la situación en un punto de tiempo particular que, por ejemplo, solamente las M ranuras tributarias 412 son asignadas al enlace 110 (las N TS 416 no han sido asignadas todavía o ya han sido des-asignadas) y las +N ranuras tributarias son asignadas a la conexión a través de matriz. El paso 514 también se refiere a la situación en que las M+N ranuras tributarias son asignadas al enlace (es decir, las N TS ya han sido asignadas en caso que la conexión ODUflex 116 tenga que ser incrementada o no hayan sido todavía des-asignadas en caso que la conexión ODUflex 116 tenga que ser disminuida) y M ranuras tributarias son asignadas a la conexión a través de matriz. Para estos casos, se proporciona un proceso de función de reagrupamiento 420 (422) o M: (M+N) el cual opera de manera que los datos que van a ser transportados sobre la conexión ODUflex 116 son agrupados a partir de los M grupos de datos en los M+N grupos de datos o a partir de los M+N grupos de datos a los M grupos de datos, respectivamente. Por ejemplo, los grupos de M bytes ODUflex son reagrupados en grupos de M+N bytes ODUflex (o viceversa) .
En una situación alternativa (que no se muestra en las figuras), un paso similar al paso 514 se puede referir a la situación en un punto en tiempo particular en que, por ejemplo, solamente las M ranuras tributarias 412 son asignadas al enlace 110 y las M-N ranuras tributarias son asignadas a la conexión a través de matriz. Dicho paso también se puede referir a la situación en que las M-N ranuras tributarias son asignadas al enlace y las M ranuras tributarias son asignadas a la conexión a través de matriz. Para estos casos, el proceso de la función de reagrupamiento 420 (422) o M: (M+N) se puede adaptar para operar de forma que los datos que van a ser transportados sobre la conexión ODUflex 116 son reagrupados a partir de los M grupos de datos en los M-N grupos de datos o a partir de los M-N grupos de datos en los M grupos de datos respectivamente. Por ejemplo, los grupos de M bytes ODUflex son reagrupados en los grupos de M-N bytes ODUflex (o viceversa) .
La figura 6 ilustra de manera esquemática bloques de construcción funcionales de una modalidad del nodo de extremo de salida 108 de la figura la. El nodo 108 comprende un componente de mapeo 602, un componente de desentramado 604, un componente de control de redimensionamiento de conexión (CRC) 606 y un componente de control de tasa de transferencia de datos (DRC) 608. El componente de mapeo 602 actúa para administrar la conexión ODUflex 116 que proviéne del nodo intermediario corriente arriba 106. El componente de desentramado 604 está adaptado para extraer los datos de cliente 210 (ver figura 2) a partir de las ranuras tributarias 610 (o 610 y 612) contribuyendo a la conexión ODUflex 116. Por ejemplo, los paquetes de datos del cliente pueden ser extraídos de un área de carga útil OPUflex.
El nodo 108 también está adaptado para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de la conexión ODU 116. Ahora se describirá una operación correspondiente del nodo 108 con respecto al diagrama de flujo que se ilustra en la figura 7. En el paso 702, el componente CRC 606 opera para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión (CRC). En el paso 704, el componente CRC 606 dispara, en respuesta a la señal CRC recibida, el componente de mapeo 602 para agregar o remover, respectivamente, el segundo conjunto de N ranuras tributarias 612 hacia o desde el primer conjunto de N ranuras tributarias 610. Por lo tanto, la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o -N ranuras tributarias, respectivamente.
En el paso 706, el componente DRC 608 actúa para recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos (DRC) desde el nodo intermediario 106. En el paso 708, el componente DRC 608 inicia, en respuesta a la recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, el envió de un reconocimiento 614 al nodo de extremo de entrada 102.
En las figuras 2 a 7, el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de la conexión ODUflex 116 se ha descrito desde el punto de vista de los nodos de extremo 102, 108 y los nodos intermediarios 104, 106, respectivamente. Como una observación general referente a la sincronización de diferentes nodos, ODUflex generalmente puede utilizar el reloj de HO ODUk, o reloj de sistema, y esto generalmente también será suficiente para las técnicas de redimensionamiento sin deslizamiento dinámicas aquí descritas .
Las figuras 8 y 9 ilustran de manera esquemática el proceso del redimensionamiento sin deslizamiento dinámico a partir de una perspectiva de red general. La figura 8 está relacionada con incrementar una conexión ODUflex, mientras que la figura 9 ilustra el caso de disminuir una conexión ODUflex. En ambas modalidades, con los requerimientos de ancho de banda cambiantes, primero la conexión de red ODUflex que lleva la señal ODUflex es dimensionada antes de redimensionar la señal ODUflex.
Volviendo primero al escenario de la figura 8, inicialmente las conexiones de enlace ODUflex individuales y las conexiones de matriz son incrementadas (esto se detallará de manera más explícita en las modalidades que se describen a continuación) . A detalle, las conexiones de matriz (MC) 1 y 2 son incrementadas, después las conexiones de enlace (LC) 2, 3 y 1 son incrementadas. Durante este proceso, la señal ODUflex en sí misma se mantiene sin cambios. Solo después, la señal ODUflex (ODUflex_AI/CI ) por sí misma es incrementada. Una vez que la señal ODUflex es incrementada, su ancho de banda de carga útil más grande es ofrecido a la capa de paquete.
Con respecto a la figura 9, primero un ancho de banda de carga útil más pequeño de la señal ODUflex es ejecutado en la capa de paquete. Segundo, la señal ODUflex CI/AI es disminuida. Tercero, las conexiones de enlace ODUflex individuales y las conexiones de matriz son disminuidas. En el ejemplo especifico que se ilustra en la figura 9, la Conexión de Enlace LC1 es disminuida primero, después la Conexión de Matriz MC2 es disminuida, después las Conexiones de Enlace LC2 y LC3 son disminuidas, y finalmente la Conexión de Matriz MCI es disminuida. Tal como lo ilustran las figuras 8 y 9, generalmente el redimensionamiento de la conexión de enlace individual o conexiones a través de matriz se puede ejecutar de forma independiente uno de otro.
Se entenderá que, tomando una perspectiva de capa funcional, de acuerdo con las técnicas aquí propuestas, un redimensionamiento de una conexión de red comprende un redimensionamiento de la Información de Adaptación (AI) y la Información de Característica (CI), por ejemplo, en la capa de servicio, mientras que las técnicas VCAT/LCAS conocidas simplemente comprenden un redimensionamiento de AI, de acuerdo a esto, un redimensionamiento comprende el uso de M CI más pequeña para el uso de (M+N) CI más pequeña. En otras palabras, el redimensionamiento VCAT/LCAS no comprende cambio alguno de enlaces existentes sino solamente la adición de nuevos enlaces o la remoción de enlaces existentes.
La figura 10 ilustra con mayor detalle un procedimiento para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico, incrementando en particular, una conexión de red en una red de transporte de datos. En el paso 1002, una disponibilidad de N ranuras tributarias suplementarias (TS) se revisa en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red. Por ejemplo, la administración de red puede revisar la disponibilidad de N ranuras tributarias suplementarias en los enlaces LO ODU y matrices pasadas por la conexión de red ODUflex 116 mostrada en los ejemplos anteriores.
En el paso 1004, si N TS suplementarias están disponibles en cada uno de los nodos (de manera más explícita, en cada uno de uno o dos puntos de conexión/distribución de cada uno de los nodos), las N ranuras tributarias disponibles son asignadas en los nodos a lo largo de la trayectoria para la conexión de red. Por ejemplo, la administración de red (por ejemplo, directamente o a través de un mecanismo de plano de control) puede asignar esas N ranuras tributarias en cada enlace y conexión a través de matriz a la conexión ODUflex en caso que haya suficientes ranuras tributarias suplementarias. Debido a que la asignación tuvo éxito, en el paso 1006, la administración de red envía una señal de control de redimensionamiento de conexión a cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red.
En el paso 1008, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión en cada nodo a lo largo de la trayectoria, las N ranuras tributarias asignadas son agregadas a las M ranuras tributarias ya incluidas en la conexión de red. Específicamente, las N ranuras tributarias son agregadas a las M ranuras tributarias con respecto a una conexión de enlace, una conexión a través de matriz, o ambas. Por ejemplo, las N ranuras tributarias adicionales pueden ser agregadas a una conexión de matriz en una manera sin deslizamiento, es decir, se pueden agregar a una ODTUk.M de conexión de matriz que porta la ODUflex. Dicha adición crea una ODTUk.M+N y multiplica el Cm con un factor de M/(M+N) para reducir el valor Cm (observar que Cn no cambia) . Además, las N ranuras tributarias adicionales asignadas a una conexión de enlace son agregadas en una manera sin deslizamiento al ODTUk.M de conexión de enlace que lleva la conexión ODUflex. La adición crea un ODTUk.M+N y multiplica el Cm con un factor de M/(M+N) para reducir el valor Cm (Cn no cambia). El incremento de cada matriz u ODTUk.M de conexión de enlace se puede ejecutar independientemente del incremento de cualquiera de los otros de matriz/ODTUk.M de conexión de enlace.
El incremento de las conexiones de enlace solo puede ser ejecutado después de verificar (por ejemplo, en el plano de datos) que ambos extremos de las conexiones de enlace han sido configurados de igual manera, es decir, las mismas ranuras tributarias están conectadas en ambos extremos (es decir, las N ranuras tributarias se ponen a disposición en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria de conexión de red) . En una modalidad, el incremento del Cm espera hasta que todas las conexiones de enlace y conexiones de matriz son actualizadas. Dicha espera no requiere control de administración/interacciones en caso que el plano de datos ejecute esta revisión (ver las modalidades descritas a continuación para detalles adicionales). El nodo de extremo de entrada comienza a incrementar el valor Cm después de haber recibido un reconocimiento desde el nodo de extremo de salida respecto a que todas las conexiones de enlace han sido redimensionadas . La salida determina esto inspeccionando el OH de la ODTUk.ts.
El incremento sin deslizamiento de una ODTUk.M a una ODTUk. (M+N) (N=l) requiere que haya al menos un proceso M: (M+N) (proceso de reagrupamiento) disponible en cada uno de los nodos intermediarios. Este proceso se ubica entre un enlace ODUflex y una conexión a través de matriz ODUflex.
El proceso M: (M+N) convierte grupos de M bytes ODUflex en grupos de (M+N) bytes ODUflex, o viceversa. El proceso está activo en un periodo cuando ya sea que una conexión de enlace ocupe M ranuras tributarias y la conexión a través de matriz ocupe (M+N) ranuras tributarias, o cuando una conexión de enlace ocupe (M+N) ranuras tributarias y la conexión a través de matriz ocupe M ranuras tributarias.
En el paso 1010, se incrementa una tasa de transferencia de datos de transporte de la señal que pasa a través de la conexión de red, pero solamente después que las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos. Por ejemplo, el ancho de banda (tasa de transferencia de bits) de una señal ODUflex expresada en el valor de Cm es incrementado en los pasos de 1 por multitrama ODTUk . M+N (Cn ahora también cambia) . Los procesos de mapeo en nodos intermediarios siguen este incremento inmediatamente (esto requiere un procesamiento dedicado en los componentes de mapeo) .
La figura 11 ilustra con mayor detalle un procedimiento para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico, en particular la disminución de una conexión de red en una red de transporte de datos. En el paso 1102, N de M ranuras tributarias son marcadas. Por ejemplo, la administración de red (o un mecanismo de plano de control) puede marcar N ranuras tributarias en cada punto de extremo de conexión de enlace de la conexión ODUflex 116 de la figura 1 como "se va a remover". En el paso 1104, una señal de control de redimensionamiento de conexión es enviada a cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red.
En el paso 1106, a través del nodo de extremo de entrada, una señal de control de tasa de transferencia de datos es enviada salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias. En el paso 1108, el nodo de extremo de salida envía, en respuesta a una recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada. Después que se han preparado N ranuras tributarias para remoción en cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, en el paso 1110, una tasa de transferencia de datos de transporte de la señal que pasa a través de la conexión de red es disminuida por el nodo de extremo de entrada.
Eventualmente, en el paso 1112, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión en cada nodo a lo largo de la trayectoria, las N ranuras tributarias marcadas son removidas de las M ranuras tributarias. De manera más especifica, y con respecto a un ejemplo ODUflex, el ancho de banda (tasa de transferencia de bits) de una señal ODUflex expresada en el valor de Cm es disminuido en los pasos de 1 por multitrama ODTUk.M (Cn cambia también) ; los procesos de mapeo en los nodos intermediarios son adaptados a los mismos, es decir, siguen esta disminución inmediatamente. Después, las N ranuras tributarias dentro de una conexión de enlace son removidas en una manera sin deslizamiento de la ODTUk.M de conexión de enlace gue lleva la ODUflex. La remoción crea una ODTUk.M-N. Los Cm son multiplicados con un factor de M/(M-N) para incrementar el valor Cm (observar que Cn no cambia) . La disminución de la conexión de enlace ODUflex solamente puede ser ejecutada después de verificar (por ejemplo, en el plano de datos) que ambos extremos de las conexiones de enlace han sido configurados de igual manera, es decir, las mismas ranuras tributarias llevan la conexión ODUflex en ambos extremos.
Adicionalmente, las N ranuras tributarias asignadas a una conexión a través de matriz son removidas en una manera sin deslizamiento del ODTUk.M de la conexión de matriz que lleva la conexión ODUflex. La remoción crea una ODTUk.M-N y multiplica el Cm con un factor de M/ (M-N) para incrementar el valor Cm (Cn no cambia) .
La disminución del Cm de la ODUflex tiene que ser ejecutada antes que se redimensione una conexión de enlace o conexión de matriz. En caso que el plano de datos ejecute esta revisión, dicha espera no requiere control de administración/interacciones. La disminución de cada matriz u ODTUk.M de conexión de enlace se puede ejecutar de forma independiente de la disminución de cualquier otra matriz/ODTUk . M de conexión de enlace. Después de la remoción de las N ranuras, M-N ranuras tributarias quedan disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria.
Con respecto a la señalización de control de redimensionamiento de conexión recibida por cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red en los pasos 1006 y 1104, esta señalización puede ser enviada una vez por evento de redimensionamiento a cada nodo y puede comprender, por ejemplo, un ID de conexión indicando la conexión de red, una indicación respecto a si se incrementa o disminuye la conexión (y a qué tasa de transferencia de datos o ancho de banda) , una lista de las ranuras tributarias que se van a agregar o remover y, para cada una de las TS en la lista, un ID de puerto tributario al cual se va a agregar la ranura particular o desde el cual se van a remover las ranuras particulares. Por lo general no se requiere alguna operación de administración de red adicional.
La figura 12 ilustra un formato para enlace en-banda (plano de datos) y señalización de control de redimensionamiento de ancho de banda de conexión a través de matriz (no se debe de confundir con las señales de control de redimensionamiento de conexión recibidas por cada nodo desde la administración de red) y la señalización de control de tasa de transferencia de datos que se va a utilizar para controlar un redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión ODUflex en una OTN, es decir, un incremento y disminución de ODUflex (GFP) /M sin deslizamiento. La señalización de control de redimensionamiento de conexión en-banda se requiere para que dos nodos vecinos puedan informarse mutuamente respecto a cuáles enlaces actualmente están activos durante el proceso de redimensionamiento para evitar que se pierdan esos paquetes (es decir, para que el redimensionamiento sea ejecutado en una manera sin deslizamiento) . El control en su mayoría puede ser transmitido por la sobrecarga de control de redimensionamiento en-banda ubicada en bytes de sobrecarga de ranura tributaria OPUk.
Específicamente, la sobrecarga en la columna 15, filas 1, 2, 3 de las ranuras tributarias OPUk puede ser utilizada, concretamente de aquellas ranuras que son asignadas ya sea como ranuras tributarias adicionales para un puerto tributario ODUflex (GFP) (en caso de redimensionamiento por incremento) , o que son marcadas como ranuras tributarias que van a ser removidas de un puerto tributario ODUflex (GFP) (en caso de redimensionamiento por decremento) . Por lo tanto, la sobrecarga de control de redimensionamiento ODUflex (RCOH) se puede llevar en la sobrecarga de ranura tributaria OPUk (TSOH) de las OPUk TSs asignadas, pero no activas o removibles todavía, pero no removidas aún.
Esta RCOH puede soportar los campos de control de redimensionamiento de conexión de matriz y enlace (ODTUk.M) y los campos de control de redimensionamiento de tasa de transferencia de datos ODUflex (tasa de transferencia de bits). El valor por omisión de todo el campo pudiera ser "0". De acuerdo con la modalidad ilustrada en la figura 12, se pudieran utilizar los parámetros de señalización CTRL (Control de Conexión), TPID (ID de Puerto Tributario), TSGS (Estatus del Grupo de Ranura Tributaria) , TSCC (Revisión de Conectividad de Ranura Tributaria) y NCS (Estatus de Conexión de Red) .
Con respecto al control de redimensionamiento de conexión a través de matriz y enlace, el campo CTLR es un campo de control de 2 bits con los estados NOR (11), AGREGAR (01) y REMOVER (10) y una indicación INACTIVA (00) (fuente desconocida) . El campo TPID es un campo de ID de puerto tributario de 3 (4) -bits (HO OPU2), 5 (6) -bits (HO OPU3) y 7-bits (HO OPU4) que lleva el número de puerto tributario al cual se va a agregar la ranura tributaria o del cual se va a remover la TS. El campo de estatus de grupo de ranura tributaria de 1 bit (TSGS) con valores ACK(l) y NACK(O) es generado por el colector (salida) para confirmar a la fuente (entrada) que las ranuras tributarias para adición o remoción han sido configuradas también en el extremo de colector y que el extremo de colector ya está listo para recibir el incremento del ODTUk.M en el ODTUk.M+N, o disminuir la ODTÜk.M en la ODTUk.M-N, respectivamente .
Después de la recepción de TSGS=OK, el nodo de extremo de entrada puede cambiar su estado de AGREGAR o REMOVER a un estado NORM y comenzar el proceso de aumento o disminución en el limite de la siguiente multi-trama HO OPUk.
El control de la tasa de transferencia de datos actúa para incrementar/reducir el no deslizamiento de la tasa de transferencia de bits de la señal ODUflex(GFP) expresada en Cm. La señal de revisión de conectividad de ranura tributaria de 1 bit (TSCC) , con un valor de TSCC=1 es insertada por la primera función ODUkP/ODUj -2 l_A_So y pasada desde la función ODUkP/ODUj -2 l_A_Sk en el puerto de entrada de un nodo intermediario a la función ODUkP/ODUj -21_A_So en el puerto de salida de ese nodo hasta que la señal es recibida por la última función ODUkP/ODUj -21_A_Sk. Dicho pase entre los puertos de entrada y salida en los nodos intermediarios se puede ejecutar en hardware o en software. Si un reagrupamiento o proceso M: (M+N) está activo en el nodo intermediario, este proceso inserta TSCC=0 en la dirección (M+N) . Solamente cuando el proceso ya está retirado, el valor del bit TSCC recibido es reenviado tal como está.
Cuando la indicación TSCC=1 es recibida por el nodo de extremo de salida ODUflex(GFP) (función ODUkP/ODUj-21_A_Sk) en todas las N ranuras tributarias, entonces el colector reconocerá esta recepción a la fuente a través del Estatus de Conexión de Red de 1 bit (NCS) . La fuente entonces puede comenzar a incrementar/reducir el valor Cm de ODUflex (GFP) , es decir, aumentar o disminuir, respectivamente, la señal ODUflex (GFP) . En el caso de una reducción, la terminación del redimensionamiento de la señal ODUflex (GFP) puede ser señalizada estableciendo TSCC=0. Una vez que TSCC=0 ha pasado a través de los nodos intermediarios y es recibido por la última función ODUkP/ODUj -2 l_A_Sk, esta función reconocerá su recepción estableciendo NCS=0 (NACK) .
Las figuras 13a a 131 ilustran de manera esquemática, con cierto detalle, una modalidad de un proceso del incremento sin deslizamiento de la conexión ODUflex 116 que se muestra en las figuras anteriores. Las cajas muestran, de izquierda a derecha, el nodo de extremo de entrada 102, los nodos intermediarios 104 y 106, y el nodo de extremo de salida 108. La figura 13a ilustra un estado inicial de la conexión ODUflex (GFP) , de acuerdo con la cual la conexión es llevada por una ODTU2.2 entre el nodo de extremo de entrada 102 y el nodo intermediario 104, una ODTU 3.2 entre los nodos intermediario 104 y 106, y otra ODTU 2.2 entre el nodo intermediario 106 y el nodo de extremo de salida 108. Las flechas inferiores denotan la señalización de control de ancho de banda de conexión de enlace ODUflex (control de redimensionamiento de conexión en-banda) y la señalización de control de tasa de transferencia de bits ODUflex (tasa de transferencia de datos), respectivamente. La señalización de control de ancho de banda de conexión es transmitida salto-por-salto mientras que la señalización de control de tasa de transferencia de bits puede ser transmitida en cualquier manera extremo-a-extremo. Se prefiere que cada uno del control de ancho de banda de conexión de enlace asi como control de tasa de transferencia de bits sea transmitido para cada TS que se va a agregar o remover.
La figura 13b es otra ilustración de una situación estática (sin redimensionamiento). Sin algún redimensionamiento en curso, la sobrecarga del control de redimensionamiento en las ranuras tributarias OPUk no asignadas está llevando valores de bit reservados (por ejemplo, todos "0"). Estos valores por omisión se interpretarán como CTRL=INACTIVO, TPID=0, TSGS=NACK, TSCC=0 y NCS=NACK. Los valores por omisión son representados por texto en itálica y lineas con guiones en las figuras. El texto normal y las lineas sólidas indican que los parámetros de control en la sobrecarga de control de redimensionamiento son utilizados, es decir, son una fuente activa. El texto en negrita está destinado a indicar que el campo lleva un nuevo valor.
La figura 13c ilustra un estado inicial del redimensionamiento sin deslizamiento ODUflex. El nodo intermediario 104 está configurado por el control de redimensionamiento de conexión de administración de red para incrementar la ODTU2.2, la conexión a través de matriz interna, y la ODTU3.2 para el nodo intermediario 106. La figura 13d muestra que la conexión de matriz está redimensionada en el nodo 104. Ambos GMPs (Punto de mapeo genérico, también denominado "Función de recolección/distribución" CDP aquí) del nodo 104 han sido reconfigurados a partir del estatus mostrado en la figura 13c con dos conexiones a través de matriz al estatus mostrado en la figura 13d con tres conexiones a través de matriz asociadas con la conexión de red 116.
Además, la figura 13d muestra que el nodo intermediario 106 recibe la instrucción por parte de la administración de red para incrementar la ODTU3.2, su conexión de matriz interna y ODTU2.2 al nodo de extremo de salida 108 (la administración de red puede enviar instrucciones a todos los nodos en el orden arbitrario y dicha instrucción no tiene que realizarse en paralelo) . La figura 13e ilustra que la conexión de matriz es redimensionada en el nodo 106. El nodo de extremo de salida 108 recibe la instrucción por parte de la administración de red para también incrementar la ODTU2.2, y para incrementar ODUflex(GFP) 12.
La figura 13f muestra que los enlaces entre los nodos 104 y 106, y entre 106 y 108 son redimensionados . Los CDPs correspondientes (GMPs) de ambos entonces son reconfigurados dinámicamente para soportar tres enlaces en lugar de solamente dos. Ahora, los campos de control de redimensionamiento de tasa de transferencia de bits en-banda ya pueden ser pasados a través del nodo 106. La figura 13g muestra que el nodo de extremo de entrada 102 está configurado para incrementar ODTU2.2 al nodo intermediario 104, y para incrementar ODUflex (GFP) /2.
La figura 13h ilustra el redimensionamiento de enlaces entre los nodos 102 y 104. La sobrecarga de control de redimensionamiento entre los nodos 104 y 106, y entre 106 y 108 regresa a los valores por omisión. El control de tasa de transferencia de bits en-banda se puede pasar a través de toda la trayectoria entre los nodos de extremo 102 y 108. De acuerdo con la figura 13i, la sobrecarga de control de redimensionamiento regresa a los valores por omisión también entre los nodos 102 y 104. Con base en la señalización de control de la tasa de transferencia de bits, los modos Cn/Cm son redimensionados en los nodos de extremo 102 y 108, respectivamente. Los procesos de mapeo (denominados procesos de mapeo genéricos, GMPs aquí) son configurados para responder inmediatamente a los incrementos Cm entrantes.
La figura 13j ilustra que ODUflex (GFP) /2 es incrementado al incrementar los modos Cn/Cm transmitidos en los nodos de extremo. Los procesadores G P intermediarios siguen el incremento. La figura 13k muestra que los procesadores intermediarios cambian su Cn a modo normal (n=8). La figura 131 muestra el estado estático después que termina el redimensionamiento: La ODUfle (GFP) /3 redimensionada está disponible y en uso. La sobrecarga de control de redimensionamiento regresa a los valores por omisión sobre la conexión de red.
Las figuras 14a a 141 ilustran, en una manera similar a las figuras 13a a 131, detalles de una modalidad de un proceso de disminución sin deslizamiento de la conexión ODUflex 116 de la figura 1. Un estado inicial de la conexión ODUflex (GFP) puede ser como se ilustra en la figura 14a.
La figura 14b ilustra que el nodo intermediario 104 recibe la instrucción de disminuir la ODTU2.3 al nodo de extremo de entrada 102, la conexión a través de matriz interna, y la ODTU3.3 al nodo intermediario 106. El modo de paso para la sobrecarga de control de redimensionamiento va a ser ingresado por el nodo intermediario 104. En la figura 14c se muestra que el nodo 106 recibe la instrucción de disminuir la ODTU3.3, la conexión de matriz interna y la ODTU2.3. El control de conexión de redimensionamiento va a ser pasado a través del nodo 106. Además, el nodo de extremo de entrada 102 está configurado para disminuir ODUfle (GFP) /3.
De acuerdo con la figura 14d, el nodo de extremo de salida 108 está configurado para disminuir la ODTU2.3 y también la ODUflex (GFP) /3. El estatus en la figura 14e es que se ingrese al modo Cn/Cm de redimensionamiento. La • figura 14f ilustra que la ODUfle (GFP) /3 es disminuida a ODUflex (GFP) 12. En la figura 14g, la terminación del redimensionamiento de ODUfle (GFP) es indicado y se ingresa al modo Cn/Cm normal. En la figura 14h, se reconoce la terminación del redimensionamiento de ODUflex (GFP) .
De acuerdo con la figura 14i, se deshabilita el tener que pasar a través de la sobrecarga de control de redimensionamiento. El enlace entre los nodos 102 y 104 es disminuido. En la figura 14 j, la conexión de matriz en el nodo 106 es disminuida. El control de conexión de redimensionamiento regresa al valor por omisión en el enlace 110 entre los nodos 102 y 104. La figura 14k ilustra que las sub-conexiones de enlace entre los nodos 104 y 106, y entre los nodos 106 y 108 están disminuidas. En la figura 141, la conexión de matriz en el nodo 104 es disminuida, la sobrecarga de control de conexión de redimensionamiento regresa al valor por omisión en los enlaces 112 y 114 entre los nodos 104 y 106, y los nodos 106 y 108, respectivamente. La figura 14m muestra que el procedimiento de disminución se completa con ODUflex (GFP) /2 que es soportado por ODTU2.2, ODTU3.2 y ODTU2.2 en los enlaces 110, 112 y 114, respectivamente.
Las técnicas propuestas aquí permiten un redimensionamiento sin deslizamiento de las conexiones de red en redes de transporte de datos con menos complejidad en comparación con la técnica anterior tal como VCAT/LCAS, por ejemplo. Para redimensionamiento, la técnica VCAT/LCAS comprende solamente agregar o remover enlaces de extremo-a-extremo, es decir, una función de distribución/recolección se realiza solamente en los nodos de extremo de una conexión, mientras que de acuerdo con las técnicas aquí propuestas, se proporcionan múltiples funciones CDP a lo largo de la conexión de red, una en cada nodo de extremo y dos en cada nodo intermediario.
Las técnicas propuestas requieren solamente señalización en-banda la cual pudiera utilizar la sobrecarga de ranura tributaria actualmente no utilizada en caso de ODUflex, es decir, no se necesita implementar algún protocolo de señalización adicional. La señalización también es menos compleja que en el caso de LCAS. Por ejemplo, no hay necesidad de enviar de regreso un estatus de cada ranura ODUflex de regreso a la fuente.
Además, solamente se requiere una sobrecarga de administración mínima, por ejemplo, para asignar ranuras tributarias suplementarias en caso de incrementar una conexión de red. Por lo tanto, existe un estado mucho menos asociado requerido en un plano de administración de red que en el caso ODUk VCAT/LCAS. Aunque la concatenación virtual de acuerdo con VCAT/LCAS requiere el uso de memorias intermedias de compensación de retardo en el punto de extremo de salida de la conexión de red, no hay necesidad de dicha memoria intermedia de acuerdo con las técnicas aquí propuestas.
Aunque la presente invención se ha descrito en relación a las modalidades preferidas, se entenderá que esta descripción es para propósitos ilustrativos solamente. Por consiguiente, se pretende que la invención quede limitada solamente por el alcance de las reivindicaciones anexas al presente.

Claims (28)

NOVEDAD DE LA INVENCION Habiendo descrito el presente invento, se considera como una novedad y, por lo tanto, se reclama como prioridad lo contenido en las siguientes: REIVINDICACIONES
1.- Un método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red (116) se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100) ; en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada (102) al nodo de extremo de salida (108); y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esguema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el método comprende los siguientes pasos: en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada : recibir (1006) una señal de control de redimensionamiento de conexión en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red; - agregar (1008) en cada nodo a lo largo de la trayectoria, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias; e - incrementar (1010), después que las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria y en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red; y en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida : recibir (1104) una señal de control de redimensionamiento de conexión en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red; - disminuir (1110), después que un segundo conjunto de N ranuras tributarias ha sido preparado para la remoción en cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, una tasa de transferencia de datos de transporte de la señal pasando a través de la conexión de red; y - remover (1112) en cada nodo a lo largo de la trayectoria en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias del primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M-N ranuras tributarias.
2.- El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque: la conexión de red comprende un conjunto de conexiones de enlace entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria, y comprende conexiones a través de matriz en cada nodo intermediario en la trayectoria, una matriz interconecta internamente múltiples enlaces del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, conexiones de enlace y conexiones a través de matriz son definidas con base en las ranuras tributarias, en donde cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red comprende al menos un punto de recolección/distribución ya sea para recolectar los datos del cliente desde un conjunto de conexiones de enlace y distribuir los datos de cliente a un conjunto de conexiones a través de matriz o para recolectar los datos del cliente a partir de un conjunto de conexiones a través de matriz y distribuir los datos del cliente a un conjunto de conexiones de enlace; y en donde, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, el paso de agregar las N ranuras tributarias comprende, en el punto de recolección/distribución, agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones de enlace, y agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones a través de matriz; y en donde, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, el paso de remover las N ranuras tributarias comprende, en el punto de recolección/distribución, remover las N ranuras tributarias de las M conexiones de enlace, y remover las N ranuras tributarias de las M conexiones a través de matriz.
3.- El método de conformidad con la reivindicación 1 o 2, que además comprende los pasos de: - enviar, a través del nodo de extremo de entrada, una señal de control de tasa de transferencia de datos salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias; - enviar, a través del nodo de extremo de salida, en respuesta a una recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada; e - incrementar, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, a través del nodo de extremo de entrada en respuesta a la recepción del reconocimiento, la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red; o en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, disminuir la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red y después remover las N ranuras tributarias de las M ranuras tributarias en cada nodo a lo largo de la trayectoria.
. - El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el paso de agregar o remover, respectivamente, el segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias en un nodo intermediario comprende : agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias con respecto al menos a uno de una conexión de enlace y una conexión a través de matriz; y - reagrupar, en caso que las M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M+N ranuras 5 tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde 10 los M grupos de datos a los M+N grupos de datos o desde los M+N grupos de datos a los M grupos de datos, o - reagrupar, en caso que las M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de 15 matriz, o en caso que M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M-N grupos de datos o desde los 20 M-N grupos de datos a los M grupos de datos.
5.- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el paso de agregar las N ranuras tributarias a las M ranuras tributarias en un nodo comprende disminuir un número de unidades de datos por trama de transporte para las M ranuras tributarias por un factor de M/(M+N), o alternativamente el paso de remover las N ranuras tributarias de las M ranuras tributarias en el nodo comprende incrementar un número de unidades de datos por trama de transporte para las M ranuras tributarias por un factor de M/ (M-N) .
6. - El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque un número de unidades de datos por trama de transporte para las N ranuras tributarias se mantiene sin cambios.
7. - El método de conformidad con la reivindicación 5 o 6, caracterizado porque, en el paso de incrementar o disminuir, respectivamente, la tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red, un número de unidades de datos por trama de transporte se incrementa o disminuye, respectivamente, de forma colectiva para las M ranuras tributarias y las N ranuras tributarias.
8. - El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la señal de control de redimensionamiento de conexión es enviada por la administración de red en orden arbitrario a cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, y en donde el paso de agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias se realiza en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de conexión de red de manera independiente .
9. - El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que además comprende, para el caso en que las N ranuras tributarias van a ser agregadas a las M ranuras tributarias, los pasos previos de: - revisar (1002) una disponibilidad de N ranuras tributarias en cada uno de los nodos a lo largo de la trayectoria de la conexión de red; y - asignar (1004) N ranuras tributarias disponibles en los nodos a lo largo de la trayectoria para la conexión de red.
10. - El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la señal de control de redimensionamiento de conexión y la señal de control de tasa de transferencia de datos son transportadas en una porción de sobrecarga de al menos una del segundo conjunto de las N ranuras tributarias.
11. - El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la red de transporte de datos comprende una red de transporte óptico y, en particular, la conexión de red es una conexión de unidad de datos ópticos de canal "ODU" con ancho de banda seleccionable, en particular una conexión ODUflex.
12.- Un método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100) ; en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada al nodo de extremo de salida; y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el método es ejecutado en el nodo de extremo de entrada (104) y comprende los siguientes pasos, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada: recibir (302) una señal de control de redimensionamiento de conexión; - agregar (304) un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias; e - incrementar (310) , después que las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria y en una manera sincronizada con el nodo corriente abajo, una tasa de transferencia de datos de transporte de la señal que pasa a través de la conexión de red; y en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida : recibir (312) una señal de control de redimensionamiento de conexión; - disminuir (314), después que un segundo conjunto de N ranuras tributarias ha sido preparado para remoción en una manera sincronizada entre el nodo de extremo de entrada y el nodo vecino, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red; y - remover (316) un segundo conjunto de N ranuras tributarias a partir del primer conjunto de las M ranuras tributarias .
13.- El método de conformidad con la reivindicación 12, que además comprende los pasos de: - iniciar (306) un envío de una señal de control de tasa de transferencia de datos salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias; - recibir (308) un reconocimiento a la señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo de extremo de salida; e - incrementar (310), en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, en respuesta a la recepción del reconocimiento, la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red; o - remover, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, las N ranuras tributarias de las ranuras tributarias .
14.- Un método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100); en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada al nodo de extremo de salida; y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el método es ejecutado en un nodo intermediario (104) y comprende los pasos de: recibir (502) una señal de control de redimensionamiento de conexión; agregar o remover (504), respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente.
15.- El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la conexión de red comprende un conjunto de conexiones de enlace entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria, y comprende conexiones a través de matriz en cada nodo intermediario en la trayectoria, una matriz interconecta internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, conexiones de enlace y conexiones a través de matriz son definidas con base en las ranuras tributarias, en donde el nodo intermediario comprende un primer punto de recolección/distribución para recolectar los datos del cliente a partir de un conjunto de conexiones de enlace que terminan desde el nodo corriente arriba y distribuyendo los datos de cliente a un conjunto de conexiones a través de matriz y un segundo punto de recolección/distribución para recolectar los datos del cliente a partir del conjunto de conexiones a través de matriz y distribuyendo los datos del cliente a un conjunto de conexiones de enlace comenzando hacia un nodo corriente abajo; y en donde, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, el paso de agregar las N ranuras tributarias comprende, en cada uno de los puntos de recolección/distribución, agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones de enlace, y agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones a través de matriz; y en donde, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, el paso de remover las N ranuras tributarias comprende, en cada uno de los puntos de recolección/distribución, remover las N ranuras tributarias de las M conexiones de enlace, y remover las N ranuras tributarias de las M conexiones a través de matriz.
16.- El método de conformidad con la reivindicación 14 o 15, que además comprende los pasos de - recibir (506) una señal de control de tasa de transferencia de datos desde un nodo corriente arriba o corriente abajo de la trayectoria de conexión de red; y - descartar (508) la señal de control de tasa de transferencia de datos en caso que el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias no haya terminado, o - reenviar (508) la señal de control de tasa de transferencia de datos al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red.
17.- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16, caracterizado porque el paso de agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias comprende - agregar o remover (512), respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias con respecto ya sea a una conexión de enlace, la conexión de enlace conecta el nodo intermediario con otro nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, o una conexión a través de matriz, la matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos; y reagrupar (514), en caso que M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas ala conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M+N grupos de datos o desde los M+N grupos de datos a los M grupos de datos, o reagrupar, en caso que M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M-N grupos de datos o desde los M-N grupos de datos a los M grupos de datos.
18.- Un método para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100); en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada 102 al nodo de extremo de salida (108); y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el método es ejecutado en el nodo de extremo de salida (108) y comprende los pasos de: recibir (702) una señal de control de redimensionamiento de conexión; agregar o remover (704) respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente; - recibir (706) una señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo corriente arriba de la trayectoria de conexión de red; y - enviar (708), en respuesta a la recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada.
19. - Un producto de programa de computadora que comprende porciones de código de programa para ejecutar el método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores cuando el producto de programa de computadora es ejecutado en uno o más dispositivos de computación .
20. - El producto de programa de computadora de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque está almacenado en un medio de grabación legible por computadora .
21. - Un nodo de red adaptado para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100) ; en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada (102) al nodo de extremo de salida (108); y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el nodo de red implementa el nodo de extremo de entrada (102), que comprende: un componente (206) adaptado para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; un componente (204) adaptado para agregar un segundo conjunto de N ranuras tributarias al primer conjunto de las M ranuras tributarias; un componente (202) adaptado para incrementar, después que las M+N ranuras tributarias están disponibles para la conexión de red en cada nodo a lo largo de la trayectoria y en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos, una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red; un componente (202) adaptado para disminuir una tasa de transferencia de datos de transporte de la conexión de red, después que un segundo conjunto de N ranuras tributarias ha sido preparado para remoción en cada nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red en una manera sincronizada entre cada par de nodos vecinos; y un componente (204) adaptado para remover un segundo conjunto de N ranuras tributarias del primer conjunto de las ranuras tributarias.
22.- El nodo de red de conformidad con la reivindicación 21, que además comprende - un componente (208) adaptado para iniciar un envió de una señal de control de tasa de transferencia de datos salto-por-salto a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, en donde la señal de control de tasa de transferencia de datos es descartada por un nodo que no ha terminado el paso de agregar o marcar para remoción, respectivamente, las N ranuras tributarias; un componente adaptado para recibir un reconocimiento a la señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo de extremo de salida; y - un componente (202) adaptado para incrementar, en respuesta a la recepción del reconocimiento, la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red, y - un componente adaptado para disminuir, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, la tasa de transferencia de datos de la señal que pasa a través de la conexión de red; y - un componente adaptado para remover, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, N ranuras tributarias desde las M ranuras tributarias.
23.- Un nodo de red adaptado para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100); en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada al nodo de extremo de salida; y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el nodo de red implementa un nodo intermediario (104), que comprende: - un componente (408) adaptado para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; - un componente (402, 404) adaptado para agregar o remover, respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión, un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende M+N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente; y - un componente (408, 404) adaptado para reenviar la señal de control de redimensionamiento de conexión al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red .
24.- El nodo de red de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque la conexión de red comprende un conjunto de conexiones de enlace entre cada par de nodos vecinos a lo largo de la trayectoria, y comprende conexiones a través de matriz en cada nodo intermediario en la trayectoria, una matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos, conexiones de enlace y conexiones a través de matriz son definidas con base en las ranuras tributarias, en donde el nodo intermediario comprende un primer punto de recolección/distribución para recolectar los datos de cliente desde un conjunto de conexiones de enlace que terminan desde el nodo corriente arriba y distribuyendo los datos de cliente a un conjunto de conexiones a través de matriz y un segundo punto de recolección/distribución para recolectar los datos de cliente a partir del conjunto de conexiones a través de matriz y distribuyendo los datos de cliente a un conjunto de conexiones de enlace comenzando hacia un nodo corriente abajo; y en donde cada uno de los puntos de recolección/distribución está adaptado para, en caso que la conexión de red vaya a ser incrementada, agregar las N ranuras tributarias a través de agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones de enlace, y agregar las N ranuras tributarias a las M conexiones a través de matriz; y está adaptado para, en caso que la conexión de red vaya a ser disminuida, remover las N ranuras tributarias a través de remover las N ranuras tributarias de las M conexiones de enlace, y remover las N ranuras tributarias de las M conexiones a través de matriz.
25.- El nodo de red de conformidad con la reivindicación 23 o 24, que además comprende: - un componente (410) adaptado para recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos desde un nodo corriente arriba o corriente abajo de la trayectoria de conexión de red; - un componente (410) adaptado para descartar la señal de control de tasa de transferencia de datos en caso que el paso de agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias no haya terminado, y - un componente adaptado para reenviar la señal de control de tasa de transferencia de datos al siguiente nodo a lo largo de la trayectoria de conexión de red.
26.- El nodo de red de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25, caracterizado porque el componente adaptado para agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las M ranuras tributarias comprende: un sub-componente adaptado para agregar o remover, respectivamente, las N ranuras tributarias a o desde las ranuras tributarias con respecto a cualquiera de una conexión de enlace, la conexión de enlace conectando el nodo intermediario con otro nodo a lo largo de la trayectoria de la conexión de red, o una conexión a través de matriz, la matriz interconectando internamente múltiples conexiones de enlace del nodo intermediario con otros nodos en la red de transporte de datos; y un sub-componente (420, 422) adaptado para reagrupar, en caso que M ranuras tributarias sean asignadas al enlace y M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M+N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M+N grupos de datos o desde los M+N grupos de datos a los M grupos de datos, o adaptado para reagrupar, en caso que las M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, o en caso que M-N ranuras tributarias sean asignadas a la conexión de enlace y M ranuras tributarias sean asignadas a la conexión a través de matriz, los datos que van a ser transportados sobre la conexión de red desde los M grupos de datos a los M-N grupos de datos o desde los M-N grupos de datos a los M grupos de datos.
27.- Un nodo de red adaptado para controlar el redimensionamiento sin deslizamiento dinámico de una conexión de red en una red de transporte de datos, en donde una trayectoria de la conexión de red se extiende entre dos nodos de extremo de conexión (102, 108) y opcionalmente sobre uno o más nodos intermediarios (104, 106) de la red de transporte de datos (100); en donde la conexión de red transporta datos de servicios de cliente en tramas de transporte desde el nodo de extremo de entrada (102) al nodo de extremo de salida (108); y en donde la conexión de red comprende un primer conjunto de M ranuras tributarias definidas en un área de carga útil de un esquema de transporte de orden superior de la red de transporte de datos; el nodo de red implementa el nodo de extremo de salida (108), que comprende: - un componente (606) adaptado para recibir una señal de control de redimensionamiento de conexión; un componente (602) adaptado para agregar o remover, respectivamente, en respuesta a la señal de control de redimensionamiento de conexión un segundo conjunto de N ranuras tributarias a o desde el primer conjunto de las M ranuras tributarias, de manera que la conexión de red comprende +N ranuras tributarias o M-N ranuras tributarias, respectivamente; - un componente (608) adaptado para recibir una señal de control de tasa de transferencia de datos desde el nodo corriente arriba de la trayectoria de conexión de red; y - un componente (608) adaptado para enviar, en respuesta a la recepción de la señal de control de tasa de transferencia de datos, un reconocimiento al nodo de extremo de entrada.
28.- Una red de transporte de datos (100) que comprende uno o más nodos de red adaptados de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 21 a 27.
MX2012003288A 2009-09-17 2009-09-17 Redimensionamiento sin deslizamiento dinamico en redes de transporte optico. MX2012003288A (es)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/074015 WO2011032315A1 (en) 2009-09-17 2009-09-17 Dynamic hitless resizing in optical transport networks

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MX2012003288A true MX2012003288A (es) 2012-06-19

Family

ID=43758018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2012003288A MX2012003288A (es) 2009-09-17 2009-09-17 Redimensionamiento sin deslizamiento dinamico en redes de transporte optico.

Country Status (12)

Country Link
US (4) US8886040B2 (es)
EP (3) EP3094022B1 (es)
JP (1) JP5503742B2 (es)
KR (1) KR101333097B1 (es)
CN (1) CN102239651B (es)
AU (1) AU2009352636C1 (es)
BR (1) BR112012005999B1 (es)
CA (1) CA2775003C (es)
ES (3) ES2588933T3 (es)
MX (1) MX2012003288A (es)
RU (1) RU2528218C2 (es)
WO (1) WO2011032315A1 (es)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3094022B1 (en) * 2009-09-17 2018-07-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Dynamic hitless resizing in optical transport networks
CN102195859B (zh) * 2010-03-04 2015-05-06 中兴通讯股份有限公司 基于gfp的灵活光通道数据单元带宽调整方法及系统
JP5578957B2 (ja) * 2010-06-16 2014-08-27 日本電信電話株式会社 デジタル伝送システム及びデジタル伝送方法
KR20120071213A (ko) * 2010-12-22 2012-07-02 한국전자통신연구원 광 전달망에서의 패킷 전송 방법 및 장치
CN102761792B (zh) * 2011-04-27 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种otn中gmp映射装置及方法
KR101507123B1 (ko) * 2011-05-04 2015-03-30 한국전자통신연구원 광 전달망에서의 리사이즈 제어 오버 헤드 생성 장치 및 방법
US9014559B2 (en) 2011-05-26 2015-04-21 Fujitsu Limited Methods for efficient transmission in OTN networks
JP5942542B2 (ja) 2012-03-29 2016-06-29 富士通株式会社 伝送方法及びノード装置
CN102820951B (zh) 2012-07-30 2016-12-21 华为技术有限公司 光传送网中传送、接收客户信号的方法和装置
US9722723B2 (en) * 2012-09-13 2017-08-01 Tejas Networks Ltd. Dynamic hitless ODUflex resizing in optical transport networks
US9025594B1 (en) * 2012-09-21 2015-05-05 PMC-Sierra US Inc. Multiplexing low-order to high-order ODU signals in an optical transport network
JP5994579B2 (ja) * 2012-11-01 2016-09-21 富士通株式会社 フレーム変換装置及びフレーム変換方法及び伝送装置
EP2747318B1 (en) * 2012-12-19 2015-03-25 Alcatel Lucent Method and apparatus for transmitting signals in an optical transport network
EP2779491A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-17 Alcatel Lucent Method of resizing a protected ODUflex connection in an optical transport network
CN104066017B (zh) * 2013-03-21 2018-10-23 中兴通讯股份有限公司 设备单元、节点设备、隧道带宽调整的方法和系统
JP5986029B2 (ja) * 2013-03-27 2016-09-06 株式会社Kddi研究所 光伝送装置
CN103547338B (zh) * 2013-04-22 2016-09-28 华为技术有限公司 无损业务的多载波频谱迁移方法及装置
WO2015006568A1 (en) * 2013-07-11 2015-01-15 Plexxi Inc. Network node connection configuration
JP5662601B2 (ja) * 2014-02-03 2015-02-04 日本電信電話株式会社 デジタル伝送システム及びデジタル伝送方法
KR20150094956A (ko) * 2014-02-12 2015-08-20 한국전자통신연구원 보호 경로를 위한 링크 활성화 방법 및 장치
KR102017880B1 (ko) * 2014-07-16 2019-09-03 한국전자통신연구원 ODUflex(GFP)신호를 지원하는 광 전달망에서의 보호절체 장치 및 보호절체 방법
US9538264B2 (en) * 2014-08-07 2017-01-03 Ciena Corporation ODUflex resizing systems and methods
JP6412154B2 (ja) * 2014-11-28 2018-10-24 日本電信電話株式会社 光伝送システム及びリソース最適化方法
CN107566074B (zh) * 2016-06-30 2019-06-11 华为技术有限公司 光传送网中传送客户信号的方法及传送设备
US9985724B2 (en) * 2016-09-09 2018-05-29 Ciena Corporation Horizontal synchronization extensions for service resizing in optical networks
US10469298B2 (en) * 2017-05-12 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Increasing reference signal density in wireless communications
CN109391370B (zh) * 2018-11-30 2021-06-22 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种光传送网络中的传输速率调整方法及网络设备
CN112752173B (zh) * 2021-01-04 2022-07-08 烽火通信科技股份有限公司 一种用于m-otn系统动态无损带宽调整的方法与装置
CN114866425B (zh) * 2022-03-17 2023-12-05 北京邮电大学 一种调整光业务单元连接的带宽的方法及装置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5761619A (en) 1995-03-23 1998-06-02 Telefoanktiebolaget Lm Ericsson Distributed telecommunications system
US5920705A (en) 1996-01-31 1999-07-06 Nokia Ip, Inc. Method and apparatus for dynamically shifting between routing and switching packets in a transmission network
WO2001097435A2 (en) * 2000-06-15 2001-12-20 Tyco Telecommunications (Us) Inc. System and method for mapping signals to a data structure having a fixed frame size
JP3770063B2 (ja) * 2000-08-23 2006-04-26 日本電気株式会社 通信システムにおけるタイムスロット割当てシステム及び方法並びに網側装置
WO2002099574A2 (en) * 2001-06-01 2002-12-12 Fujitsu Network Communications, Inc. System and method for resizing the physical link bandwidth based on utilization thereof
US7170851B1 (en) * 2001-07-26 2007-01-30 Ciena Corporation Systems and methods for automatic topology provisioning for SONET networks
US7123625B2 (en) * 2001-12-28 2006-10-17 Allan Dennis Dufour Method and apparatus for in-service dynamic allocation of bandwidth in a TDM network
EP1540885B1 (en) 2002-07-08 2008-02-20 Packetfront Sweden AB Dynamic port configuration of network equipment
US20050174958A1 (en) 2004-02-11 2005-08-11 Phonex Broadband Corporation Method and system for prioritazation and dynamic channel allocation within a communication system
JP4361427B2 (ja) 2004-06-21 2009-11-11 富士通株式会社 回線制御装置および回線制御方法
US7680128B2 (en) 2004-07-20 2010-03-16 Ciena Corporation Method and apparatus for interfacing applications to LCAS for efficient SONET traffic flow control
RU2292646C2 (ru) * 2004-09-10 2007-01-27 Андрей Юрьевич ГАВРИЛОВ Устройство сети мобильной коммуникации
ES2340162T3 (es) * 2004-11-12 2010-05-31 Alcatel Lucent Metodo y aparato para transportar una señal de capa de cliente sobre una red de transporte optico (otn).
DE602004025955D1 (de) 2004-12-23 2010-04-22 Tellabs Denmark As Verringerung der Transportkapazität einer Gruppe von virtuellen Verkettungen
ATE400102T1 (de) 2004-12-23 2008-07-15 Tellabs Denmark As Zeitlich begrenzte deaktivierung eines elements einer virtuell verketteten gruppe
JP2008538456A (ja) 2005-01-21 2008-10-23 アール・エム・アイ コーポレーション ネットワークシステム及び中央認証サービスの実行方法
US8264962B2 (en) * 2005-06-27 2012-09-11 Cisco Technology, Inc. System and method for dynamically responding to event-based traffic redirection
ITMI20051972A1 (it) 2005-10-18 2007-04-19 Marconi Comm Spa Adattamento automatico della connettivita' per traffico a pacchetti in una rete di trasporto
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
CN101291179B (zh) * 2007-04-17 2011-03-23 华为技术有限公司 一种光传送网中客户信号传送方法及相关设备
CN101615967B (zh) * 2008-06-26 2011-04-20 华为技术有限公司 一种业务数据的发送、接收方法、装置和系统
JP5187081B2 (ja) * 2008-09-01 2013-04-24 富士通株式会社 フレーム生成装置およびフレーム生成方法
US20100142947A1 (en) * 2008-12-08 2010-06-10 Jong-Yoon Shin Apparatus and method for pseudo-inverse multiplexing/de-multiplexing transporting
EP2228928B1 (en) * 2009-03-09 2012-06-13 Alcatel Lucent Method for data transmission in an optical transport network
US20120148240A1 (en) * 2009-06-26 2012-06-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reserving a path using gmpls extensions for odu signalling
EP3094022B1 (en) * 2009-09-17 2018-07-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Dynamic hitless resizing in optical transport networks
CN102215153B (zh) * 2010-04-02 2014-11-05 华为技术有限公司 带宽调整方法及通信节点
US8743915B2 (en) * 2010-05-18 2014-06-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting packet in optical transport network
US10320510B2 (en) * 2010-10-05 2019-06-11 Infinera Corporation TE-link bandwidth model of ODU switch capable OTN interfaces
KR20120071213A (ko) * 2010-12-22 2012-07-02 한국전자통신연구원 광 전달망에서의 패킷 전송 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
AU2009352636B2 (en) 2014-02-20
KR101333097B1 (ko) 2013-12-26
CA2775003C (en) 2014-12-02
US10237009B2 (en) 2019-03-19
ES2748104T3 (es) 2020-03-13
EP3322111A1 (en) 2018-05-16
EP3322111B1 (en) 2019-06-26
ES2689899T3 (es) 2018-11-16
BR112012005999B1 (pt) 2019-05-07
EP2460290A4 (en) 2013-01-02
AU2009352636A1 (en) 2012-03-22
EP3094022B1 (en) 2018-07-04
US20170085332A1 (en) 2017-03-23
BR112012005999A2 (pt) 2016-03-22
US8886040B2 (en) 2014-11-11
WO2011032315A1 (en) 2011-03-24
US20170070307A1 (en) 2017-03-09
CN102239651B (zh) 2015-09-09
AU2009352636C1 (en) 2014-10-09
JP2013504952A (ja) 2013-02-07
US20120170936A1 (en) 2012-07-05
CN102239651A (zh) 2011-11-09
KR20120060880A (ko) 2012-06-12
EP2460290A1 (en) 2012-06-06
CA2775003A1 (en) 2011-03-24
US20150063806A1 (en) 2015-03-05
EP3094022A1 (en) 2016-11-16
US9531492B2 (en) 2016-12-27
JP5503742B2 (ja) 2014-05-28
ES2588933T3 (es) 2016-11-07
RU2012115090A (ru) 2013-10-27
EP2460290B1 (en) 2016-06-08
RU2528218C2 (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10237009B2 (en) Dynamic hitless resizing in optical transport networks
US10225037B2 (en) Channelized ODUflex systems and methods
EP2037626B1 (en) Bandwidth adjusting method in bod transaction and apparatus thereof
EP2983314B1 (en) Oduflex resizing systems and methods
EP3013017A1 (en) Channelized oduflex systems and methods for flexible ethernet and otn multiplexing
US20120163812A1 (en) Method and apparatus for transmitting packet data over optical transport network
US8166183B2 (en) Method and system for fast virtual concatenation setup in a communication network
JP5987679B2 (ja) ビットレート可変機能を含む光伝送装置
EP1574108B1 (en) System, method and device for time slot status messaging among sonet nodes
US8964756B2 (en) Signaling control method and system for service establishment based on G.709
JP2008236691A (ja) EoS(EtheroverSONET)通信装置
JP5779826B2 (ja) 光伝送ネットワークにおける動的でヒットレスなリサイジング
US9647761B1 (en) Flexible rate communication signalling
WO2024109695A1 (zh) 一种带宽调整方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration