RU2336639C2 - Интегрированный модуль кросс-коммутации и способ маршрутизации служб с использованием такого модуля - Google Patents
Интегрированный модуль кросс-коммутации и способ маршрутизации служб с использованием такого модуля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2336639C2 RU2336639C2 RU2006125518/09A RU2006125518A RU2336639C2 RU 2336639 C2 RU2336639 C2 RU 2336639C2 RU 2006125518/09 A RU2006125518/09 A RU 2006125518/09A RU 2006125518 A RU2006125518 A RU 2006125518A RU 2336639 C2 RU2336639 C2 RU 2336639C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- module
- cross
- connect
- data
- integrated
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 20
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 claims abstract description 67
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract 4
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims description 29
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 claims description 24
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 20
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 19
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 9
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 5
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000005056 compaction Methods 0.000 claims 2
- 230000002950 deficient Effects 0.000 claims 1
- 210000004243 sweat Anatomy 0.000 claims 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 3
- 230000006837 decompression Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 4
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 235000019580 granularity Nutrition 0.000 description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 101000902411 Pinus strobus Pinosylvin synthase 1 Proteins 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009432 framing Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/16—Time-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
- H04J3/1605—Fixed allocated frame structures
- H04J3/1611—Synchronous digital hierarchy [SDH] or SONET
- H04J3/1617—Synchronous digital hierarchy [SDH] or SONET carrying packets or ATM cells
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L49/00—Packet switching elements
- H04L49/60—Software-defined switches
- H04L49/606—Hybrid ATM switches, e.g. ATM&STM, ATM&Frame Relay or ATM&IP
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J2203/00—Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
- H04J2203/0001—Provisions 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
- H04J2203/0073—Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
- H04J2203/0075—Connection-oriented
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J2203/00—Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
- H04J2203/0001—Provisions 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
- H04J2203/0073—Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
- H04J2203/0082—Interaction of SDH with non-ATM protocols
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J2203/00—Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
- H04J2203/0001—Provisions 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
- H04J2203/0089—Multiplexing, e.g. coding, scrambling, SONET
- H04J2203/0094—Virtual Concatenation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
- Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в снижении использования системных ресурсов. Интегрированный модуль кросс-коммутации включает в себя следующие компоненты: модуль идентификации шины; модуль кросс-соединений; модуль упаковки/распаковки; модуль инкапсуляции/декапсуляции; модуль маршрутизации пакетов. В предложенном решении объединяются фенкции кросс-соединения и функции коммутации потока данных мультиплексирования с временным уплотнением. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретние
Настоящее изобретение относится к области технологии кросс-соединения и коммутации службы TDM (Time Division Multiplexing, мультиплексирование с временным уплотнением) и службы данных в коммуникационных системах.
Уровень техники
Развитие служб данных повлекло за собой соответствующее расширение классической технологии передачи SDH (Synchronous Digital Hierarchy, синхронная цифровая иерархия). Технология SDH следующего поколения (NG SDH), в которой реализованы, в частности, функции виртуальной конкатенации, LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme, схема коррекции емкости канала) и GFP (Generic Framing Procedure, общая процедура формирования фреймов), обуславливает ускоренное развитие обычных устройств SDH, главным образом предназначенных для реализации служб TDM, со смещением в сторону MSTP (Multi-Service Transmission Platform, платформа мультисервисной передачи).
Коммутация служб данных между различными платами в устройствах MSTP может быть реализована посредством добавления функции коммутации данных, что позволяет удовлетворить спрос на возрастающие объемы обработки служб данных.
В настоящее время почти вся коммутация данных и кросс-соединение TDM реализуются на различных платформах; в некоторых решениях может применяться интегрированная коммутация данных и TDM, но эти решения имеют ряд проблем, самая существенная из которых - необходимость в наличии линейных плат для идентификации служб данных и даже распаковки и декапсуляции пакетов; при этом не может быть реализована служба виртуальной конкатенации в различных линиях.
На фиг.1 представлено решение задачи коммутации сообщений предыдущего уровня техники. В этом решении осуществляется требуемая передача данных процессором службы данных в модуль коммутации данных для коммутации через шину данных; линейный модуль осуществляет разделение линий службы данных и службы TDM на линиях TDM (таких как SDH/SONET), при этом служба данных передается на модуль коммутации данных через шину данных для коммутации, а кросс-коммутация службы TDM выполняется в модуле кросс-соединений.
Модуль коммутации данных может иметь функции инкапсуляции и упаковки службы данных в контейнер SDH, при этом модуль коммутации данных связан с модулем кросс-соединений посредством шины.
Как можно видеть из вышеприведенного описания, решение предыдущего уровня техники имеет следующие недостатки:
(1) модуль кросс-соединений для службы TDM и модуль коммутации для службы данных разделены (т.е. имеет место низкая интеграция) и занимают сравнительно большое число системных слотов;
(2) линейный модуль должен осуществлять разделение службы данных и службы TDM; с другой стороны, одна и та же самая служба в условиях виртуальной конкатенации может обрабатываться в различных линейных модулях через различные маршруты, и линейный модуль не может обеспечивать разделение службы данных и службы TDM.
Раскрытие изобретения
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании интегрированного модуля кросс-коммутации, позволяющего объединить функции кросс-соединений TDM и коммутации данных в один модуль, что позволяет снизить число необходимых системных слотов; другой вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает создание способа маршрутизации служб с использованием вышеупомянутого интегрированного модуля кросс-коммутации.
Интегрированный модуль кросс-коммутации согласно варианту осуществления настоящего изобретения используется в системе TDM, содержащей линейный модуль TDM и процессор службы данных, включает в себя следующие компоненты: модуль идентификации шины, модуль кросс-соединения, модуль упаковки/распаковки, модуль инкапсуляции/декапсуляции и модуль маршрутизации пакетов; перечисленные модули выполняют следующие операции:
модуль идентификации шины обеспечивает передачу службы данных и/или службы TDM от линейного модуля TDM на модуль кросс-соединений, а также передачу службы данных от процессора службы данных на модуль маршрутизации пакетов;
модуль кросс-соединений обеспечивает перекрестную маршрутизацию таймслотов (timeslot - часть мультиплексируемого канала, выделенная для передачи одному подканалу) службы TDM и маршрутизацию таймслотов, относящихся к службе данных, от линейного модуля TDM на модуль упаковки/распаковки;
модуль упаковки/распаковки принимает фреймы данных от модуля кросс-соединений и осуществляет упаковку/распаковку данных, поступающих от модуля инкапсуляции/декапсуляции;
модуль инкапсуляции/декапсуляции принимает фреймы данных от модуля упаковки/распаковки, осуществляет декапсуляцию пакетов уровня передачи данных и инкапсуляцию пакетов, поступающих от модуля маршрутизации пакетов;
модуль маршрутизации пакетов принимает пакеты данных от модуля инкапсуляции/декапсуляции и/или модуля идентификации шины для выполнения маршрутизации пакетов на основе меток; передает перенаправленные данные на процессор службы данных через шину пакетов или на линейный модуль TDM последовательно через модуль инкапсуляции/декапсуляции, модуль упаковки/распаковки и модуль кросс-соединений.
Между модулем упаковки/распаковки и модулем инкапсуляции/декапсуляции, а также между модулем инкапсуляции/декапсуляции и модулем маршрутизации пакетов предпочтительно устанавливается множество физических каналов.
Физические каналы из указанного множества предпочтительно конфигурируются соответствующим образом для использования различных протоколов инкапсуляции.
При обработке фреймов GFP, поступающих из различных физических каналов, модуль инкапсуляции/декапсуляции предпочтительно находит поле CID в расширенном заголовке каждого фрейма GFP и передает фрейм данных с полем CID непосредственно в соответствующий физический канал.
Другой аспект настоящего изобретения состоит в создании интегрированного модуля кросс-коммутации, который используется в системе TDM, включающей в себя линейный модуль TDM и процессор службы данных, и состоит из следующих компонентов: модуль идентификации шины, старший модуль кросс-соединения, старший модуль упаковки/распаковки, старший модуль инкапсуляции/декапсуляции, старший модуль маршрутизации пакетов, младший модуль кросс-соединения, младший модуль упаковки/распаковки, младший модуль инкапсуляции/декапсуляции и младший модуль маршрутизации пакетов; перечисленные модули выполняют следующие операции:
модуль идентификации шины обеспечивает передачу службы данных и/или службы TDM от линейного модуля TDM на старший модуль кросс-соединения, а также передачу службы данных от процессора службы данных на старший модуль маршрутизации пакетов;
старший модуль кросс-соединений обеспечивает требуемое перенаправление службы для обработки нижнего уровня на младший модуль кросс-соединений, перекрестную маршрутизацию таймслотов старшей службы TDM и перенаправление таймслотов, соответствующих старшей службе данных, от линейного модуля TDM на старший модуль упаковки/распаковки;
младший модуль кросс-соединений обеспечивает перекрестную маршрутизацию для таймслотов младшей службы TDM и перенаправление таймслотов, соответствующих младшим службам данных, от линейного модуля TDM на младший модуль упаковки/распаковки;
старший и младший модули упаковки/распаковки принимают фреймы данных от старшего и младшего модулей кросс-соединений соответственно и обеспечивают упаковку/распаковку данных, поступающих от старших и младших модулей инкапсуляции/декапсуляции соответственно;
старший и младший модули инкапсуляции/декапсуляции принимают фреймы данных от старшего и младшего модулей упаковки/распаковки соответственно, осуществляют декапсуляцию пакета уровня передачи данных и инкапсуляцию пакетов, поступающих от старшего и младшего модулей маршрутизации пакетов;
старший модуль маршрутизации пакетов принимает пакеты данных от старшего модуля инкапсуляции/декапсуляции и/или модуля идентификации шины и осуществляет маршрутизацию пакетов на основе меток; передает перенаправленные данные на процессор службы данных через шину пакетов или на линейный модуль TDM последовательно через старший модуль инкапсуляции/декапсуляции, старший модуль упаковки/распаковки и старший модуль кросс-соединений;
младший модуль маршрутизации пакетов принимает пакеты данных от младшего модуля инкапсуляции/декапсуляции и выполняет маршрутизацию пакетов на основе меток; передает перенаправленные данные на линейный модуль TDM последовательно через младший модуль инкапсуляции/декапсуляции, младший модуль упаковки/распаковки и младший модуль кросс-соединений. Младший модуль маршрутизации пакетов принимает пакеты данных от младшего модуля инкапсуляции/декапсуляции и выполняет маршрутизацию пакетов на основе меток;
данные после маршрутизации передаются на процессор службы данных через шину пакетов или поступают в модуль TDM последовательно через младший модуль инкапсуляции/декапсуляции, младший модуль упаковки/распаковки и младший модуль кросс-соединений.
Другой аспект настоящего изобретения заключается в создании способа маршрутизации служб, включающего в себя следующие шаги:
А) модуль идентификации шины передает службу данных и/или службу TDM от линейного модуля TDM на модуль кросс-соединений и переходит к шагу В); передает службу данных от процессора службы данных на модуль маршрутизации пакетов, переходит к шагу С);
B) модуль кросс-соединений выполняет перекрестную маршрутизацию для таймслотов службы TDM и передает перенаправленные данные на линейный модуль TDM или выполняет маршрутизацию таймслотов, соответствующих службе данных, от линейного модуля TDM на модуль упаковки/распаковки; модуль инкапсуляции/декапсуляции принимает службу данных от модуля упаковки/распаковки, передает эту службу данных на модуль маршрутизации пакетов и переходит к шагу С);
C) модуль маршрутизации пакетов выполняет маршрутизацию пакетов для службы данных; передает перенаправленные данные на процессор службы данных через шину пакетов или на линейный модуль TDM последовательно через модуль инкапсуляции/декапсуляции, модуль упаковки/распаковки и модуль кросс-соединений.
Предпочтительно модуль идентификации шины сообщает блоку управления номер слота, соответствующего процессору службы данных и типу модуля процессора службы данных, через процессор службы данных и идентифицирует тип шины, связанной с процессором, как основную шину пакетов для идентификации источника службы.
Линейный модуль TDM и процессор службы данных предпочтительно копируют службу в первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют один и тот же процесс маршрутизации служб; если первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации работают нормально, линейный модуль TDM и процессор службы данных получают одни и те же потоки служб от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и выбирают для обработки на основе потоков услуг любой из них; если первый интегрированный модуль кросс-коммутации или второй интегрированный модуль кросс-коммутации работает неправильно, неисправный интегрированный модуль кросс-коммутации сообщает об этом блоку управления и блок управления посылает линейному модулю TDM и процессору службы данных инструкцию на выбор потока службы, связанного с исправным интегрированным модулем кросс-коммутации.
Линейный модуль TDM и процессор службы данных предпочтительно копируют службу в первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют один и тот же процесс маршрутизации служб; линейный модуль TDM и процессор службы данных получают одни и те же потоки служб от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и определяют правильность двух потоков служб; если оба потока корректны, эти модули выбирают любой из них и осуществляют обработку на основе потоков служб; если один из потоков некорректен, выбирается корректный поток службы.
Линейный модуль TDM и процессор службы данных предпочтительно направляют службу на первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют маршрутизацию служб; если первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации работают нормально, то линейный модуль TDM и процессор службы данных получают потоки служб от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и осуществляют обработку на основе потоков служб; если первый интегрированный модуль кросс-коммутации или второй интегрированный модуль кросс-коммутации работает неправильно, неисправный интегрированный модуль кросс-коммутации сообщает об этом блоку управления, и блок управления посылает линейному модулю TDM и процессору службы данных инструкцию на переключение потока службы, связанного с неисправным интегрированным модулем кросс-коммутации, на исправный интегрированный модуль кросс-коммутации.
Линейный модуль TDM и процессор службы данных предпочтительно направляют службу на первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют маршрутизацию служб; линейный модуль TDM и процессор службы данных получают потоки служб от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и определяют правильность потоков служб; если любой из потоков служб является некорректным, обработка переключается с интегрированного модуля кросс-коммутации, соответствующего некорректному потоку служб, на исправно работающий интегрированный модуль кросс-коммутации.
Служба, направленная в первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, предпочтительно имеет приоритет; при неисправности любого из интегрированных модулей кросс-коммутации и необходимости переключения может быть произведена замена обработки службы с низким приоритетом на обработку службы с высоким приоритетом.
Настоящее изобретение имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущим уровнем техники. Во-первых, вариант осуществления настоящего изобретения представляет собой интегрированный модуль кросс-коммутации в системе, позволяющий сэкономить системные слоты за счет применения интегрированного модуля кросс-коммутации согласно заданному условию осуществления той же самой коммутации данных. Во-вторых, вариант осуществления настоящего изобретения включает в себя модуль идентификации шины, предназначенный для идентификации источника службы, поэтому модуль кросс-соединений может выполнять разделение службы TDM и службы данных, за счет чего линейный модуль и процессор службы данных могут быть более простыми и могут поддерживать виртуальную конкатенацию.
Варианты осуществления настоящего изобретения могут обеспечивать маршрутизацию служб на уровне GFP без декапсуляции пакетов, что позволяет снизить время маршрутизации и стоимость ее реализации.
В вариантах осуществления настоящего изобретения возможна реализация многоуровневой упаковки/распаковки.
Варианты осуществления настоящего изобретения могут поддерживать множество протоколов инкапсуляции, соответственно, для каждого канала может быть сконфигурирован отдельный протокол инкапсуляции.
Варианты осуществления настоящего изобретения также позволяют снизить сложность процессора службы данных при сравнительно высоком объеме доступа службы, что позволяет эффективно сократить общую стоимость системы.
Варианты осуществления настоящего изобретения позволяют сравнительно легко реализовать достаточно мощную маршрутизацию служб путем разделения служб с высоким и низким приоритетом.
В вариантах осуществления настоящего изобретения возможно непосредственное соединение пакетной службы между процессором служб и модулем маршрутизации служб для выполнения маршрутизации путем идентификации основной шины.
Краткое описание фигур чертежей
Другие свойства и достоинства изобретения станут ясны из нижеследующего описания, содержащего ссылки на прилагаемые чертежи, которые иллюстрируют вариант осуществления изобретения, не вносящий каких-либо ограничений. На чертежах:
на фиг.1 представлена схема, иллюстрирующая решение по маршрутизации служб в соответствии с предыдущим уровнем техники;
на фиг.2 представлена блок-схема, иллюстрирующая структуру интегрированного модуля кросс-коммутации согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг.3 представлена схема, иллюстрирующая подключение с реализацией резервирования интегрированного модуля кросс-коммутации типа 1+1 или 1:1 согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг.4 представлена блок-схема, иллюстрирующая структуру интегрированного модуля кросс-коммутации согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг.5 представлена блок-схема, иллюстрирующая внутреннюю структуру процессора службы данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
На фиг.2 изображена блок-схема, иллюстрирующая структуру интегрированного модуля кросс-коммутации согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Интегрированный модуль кросс-коммутации включает: модуль идентификации шины, модуль кросс-соединений, модуль упаковки/распаковки, модуль инкапсуляции/декапсуляции и модуль маршрутизации пакетов; модуль идентификации шины связан с обычным модулем линии TDM (такой как SDH/SONET) и процессором службы данных для идентификации источника службы и передачи службы на соответствующие компоненты для маршрутизации.
Для обычной службы TDM модуль кросс-соединений перенаправляет данные TDM одного таймслота в другой таймслот путем пространственного или временного разделения, т.е. реализует перекрестную маршрутизацию с разделением времени; для службы данных от обычного модуля линии TDM (такой как SDH/SONET), возможно, объединенной со службой TDM, модуль кросс-соединений производит перенаправление таймслотов, соответствующих службе данных, в модуль упаковки/распаковки с последующим переходом в модуль упаковки/распаковки, модуль инкапсуляции/декапсуляции и, в конечном счете, в модуль маршрутизации пакетов для конечной маршрутизации.
Служба от процессора службы данных поступает в интегрированный модуль кросс-соединений через основную шину пакетов. Модуль идентификации шины интегрированного модуля кросс-коммутации идентифицирует основную шину пакетов по типу отдельной платы в слоте, относящемся к главному блоку управления, извлекает пакеты данных из шины и передает их в модуль маршрутизации пакетов для маршрутизации. Перенаправленные данные могут быть переданы на процессор службы данных через шину пакетов или на шину TELECOM основной платы через модуль упаковки/распаковки, модуль инкапсуляции/декапсуляции и модуль кросс-соединений, после чего они поступают на линейный модуль для обработки пакета по SDH.
Модуль упаковки/распаковки осуществляет упаковку фреймов данных в виртуальный контейнер или группу виртуальных контейнеров, а также извлечение фреймов данных из виртуального контейнера или группы виртуальных контейнеров. Группа виртуальных контейнеров представляет собой набор виртуальных контейнеров, связанных смежными конкатенациями или виртуальными конкатенациями. В варианте осуществления настоящего изобретения модуль упаковки/распаковки интегрированного модуля кросс-коммутации поддерживает многоуровневое вложение виртуальных контейнеров или групп виртуальных контейнеров, что позволяет маршрутизировать службы между виртуальными контейнерами или группами виртуальных контейнеров с различной степенью детализации, например от VC12 к VC3. Для SDH возможны степени детализации виртуальных контейнеров VC12, VC3 и VC4 (но без ограничения данными степенями). Для SONET (синхронная оптическая сеть) возможны степени детализации виртуальных контейнеров VT1.5, STS 1, STS-3C и т.д. (но без ограничения данными степенями).
При использовании виртуальной конкатенации в модуле упаковки/распаковки обеспечивается поддержка протокола LCAS (схема коррекции емкости канала).
Модуль инкапсуляции/декапсуляции реализует инкапсуляцию/декапсуляцию фреймов данных на уровне передачи данных. Инкапсуляция на уровне передачи данных выполняется для выравнивания фреймов.
В варианте осуществления настоящего изобретения в модуле инкапсуляции/декапсуляции интегрированного модуля кросс-коммутации обеспечивается поддержка множества протоколов инкапсуляции, в том числе: GFP (общая процедура формирования фреймов), LAPS (Link Access Procedure-SDH, протокол доступа к линии для SDH), HDLC (High-level Data Link Control, высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных) и т.д., что позволяет выполнять маршрутизацию служб с различными видами инкапсуляции пакетов. Для каждого канала могут быть сконфигурированы различные протоколы инкапсуляции.
Помимо обычной функции инкапсуляции/декапсуляции, модуль инкапсуляции/декапсуляции может осуществить маршрутизацию служб для потоков данных линейных фреймов, в которых применен GFP, на основе информации CID в расширенном заголовке фрейма GFP. Таким образом, при обработке фреймов GFP, поступающих из различных физических каналов (отдельных виртуальных контейнеров или групп виртуальных контейнеров), модуль инкапсуляции/декапсуляции может извлекать поле CID из расширенного заголовка фрейма GFP и передавать фреймы данных с CID в соответствующий физический канал (отдельный виртуальный контейнер или группу виртуальных контейнеров) согласно конфигурации сети. Этот механизм маршрутизации позволяет уменьшить стоимость инкапсуляции/декапсуляции и повысить скорость обработки.
Модуль маршрутизации пакетов выполняет маршрутизацию пакетов на основе меток. При обработке фреймов службы данных (с декапсуляцией фрейма GFP), поступающих из различных каналов, модуль маршрутизации пакетов извлекает информацию метки из фреймов службы данных и передает фреймы данных с метками в соответствующие каналы согласно конфигурации сети. При этом информация метки может задаваться по-разному соответственно различным каналам и может располагаться в различных местах в пределах фреймов данных соответственно различным протоколам. Информация метки может извлекаться по предварительно сконфигурированной или заданной по умолчанию позиции смещения. В частности, информация метки может представлять собой метку VLAN 802.1Q, метку q-in-q VLAN в стеке или метку VPN MPLS L2.
Положение интегрированного модуля кросс-коммутации в сети очень важно, поэтому в варианте осуществления настоящего изобретения предусматривается резервирование типа 1+1 или 1:1, см. фиг.3.
Если используется резервирование 1+1, линейный модуль и процессор службы данных копируют службу в интегрированные модули кросс-коммутации А и В; при этом служба принимается, обрабатывается и передается интегрированными модулями кросс-коммутации А и В полностью одинаковым образом. Линейный модуль и процессор службы данных принимают потоки служб от интегрированных модулей кросс-коммутации А и В и для обработки на основе потоков служб выбирают любой из них.
Если функционирование одного из интегрированных модулей кросс-коммутации А и В, например модуля А, нарушается, то интегрированный модуль кросс-коммутации А сообщает об этом блоку управления, после чего блок управления посылает линейному модулю и процессору службы данных команду на выбор потоков служб, поступающих от интегрированного модуля кросс-коммутации В. Линейный модуль или процессор службы данных на приемной стороне другой системы могут самостоятельно проверить корректность сигнала и выбрать правильный сигнал. К неисправностям относятся следующие ситуации: падение производительности или сообщение о пересечении виртуальных контейнеров, обнаруженном модулем упаковки/распаковки в интегрированном модуле кросс-коммутации; падение производительности или ошибка инкапсуляции, обнаруженная модулем инкапсуляции/декапсуляции; падение производительности или ошибка фреймов данных, обнаруженная модулем маршрутизации пакетов; отказ схемы, такой как схема электропитания модуля, схема синхронизации и т.д.
Если используется резервирование 1:1, то службы, которые принимаются, обрабатываются и передаются интегрированными модулями кросс-коммутации А и В, при нормальной работе будут различными и, кроме того, служба может иметь приоритет. В случае неисправности одного из интегрированных модулей кросс-коммутации А и В, например модуля А, интегрированный модуль кросс-коммутации А сообщает об этом блоку управления и блок управления посылает линейному модулю и процессору службы данных инструкцию на соответствующее переключение службы, предназначенной для передачи с резервированием и передаваемой на модуль А, на модуль маршрутизации служб В, причем переключенная служба может обрабатываться вместо части службы, обрабатываемой в модуле В. Служба, заменяемая в модуле В, может быть предварительно сконфигурирована; это может быть служба с низким приоритетом. Линейный модуль или процессор службы данных на приемной стороне другой системы могут самостоятельно проверить корректность сигнала и выбрать правильный сигнал. К неисправностям относятся следующие ситуации: падение производительности или сообщение о пересечении виртуальных контейнеров, обнаруженном модулем упаковки/распаковки в интегрированном модуле кросс-коммутации; падение производительности или ошибка инкапсуляции, обнаруженная модулем инкапсуляции/декапсуляции; падение производительности или ошибка фреймов данных, обнаруженная модулем маршрутизации пакетов; отказ схемы, такой как схема электропитания модуля, схема синхронизации и т.д.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения используется интегрированный модуль кросс-коммутации, содержащий следующие компоненты:
модуль идентификации шины, старший модуль кросс-соединений, младший модуль кросс-соединений, старший модуль упаковки/распаковки, младший модуль упаковки/распаковки, старший модуль инкапсуляции/декапсуляции, младший модуль инкапсуляции/декапсуляции, старший модуль маршрутизации пакетов, младший модуль маршрутизации пакетов. Структура интегрированного модуля кросс-коммутации показана на фиг.4. В данном варианте обеспечивается повышенная емкость кросс-коммутации за счет разделения старшей и младшей кросс-коммутации. Старший модуль кросс-соединений направляет службу для необходимой младшей обработки на младший модуль кросс-соединений, который осуществляет маршрутизацию младшей службы, и направляет службу для требуемой маршрутизации пакетов на младший модуль упаковки/распаковки. Затем служба обрабатывается модулем инкапсуляции/декапсуляции и/или модулем маршрутизации пакетов. Старший модуль кросс-соединений выполняет маршрутизацию старшей службы; конкретная процедура маршрутизации соответствует процессу, реализуемому структурой на фиг.2, и далее не описывается. При использовании SDH и SONET старшая и младшая службы имеют различные определения; кроме того, в общем случае старшая служба поддерживает скорости VC3 и VC4, в то время как младшая служба поддерживает скорости VC3, VC12, VT1.5 и т.д.
Если применяется интегрированный модуль кросс-коммутации, процессор службы данных может быть выполнен относительно простым, т.е. выполнять только функции посредника между службой и основной шиной пакетов, а также добавлять информацию меток для маршрутизации. Сложные функции маршрутизации служб, инкапсуляции и упаковки реализуются интегрированным модулем кросс-коммутации. На фиг.5 представлена блок-схема процессора службы данных. Для различных приложений в процессор службы данных могут быть добавлены другие сложные функции.
В данном случае процессор службы данных может представлять собой процессор службы Ethernet, процессор обработки службы SAN, процессор службы ATM, процессор службы FR, процессор службы POS и т.д. (но без ограничения этим списком).
Вышеприведенное описание относится к предпочтительным вариантам осуществления настоящего изобретения, но не ограничивает область защиты настоящего изобретения. Очевидно, что в пределы описанной области настоящего изобретения входят различные модификации и изменения в рамках настоящего изобретения, которые могут раскрыты специалистами в данной области техники. Таким образом, область защиты настоящего изобретения должна определяться в соответствии с прилагаемой формулой изобретения.
Claims (13)
1. Интегрированный модуль кросс-коммутации, используемый в системе мультиплексирования с временным уплотнением, содержащей линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных, причем указанный модуль включает в себя следующие компоненты:
модуль идентификации шины;
модуль кросс-соединений;
модуль упаковки/распаковки;
модуль инкапсуляции/декапсуляции;
модуль маршрутизации пакетов; при этом указанные компоненты выполняют следующие функции:
модуль идентификации шины выполнен с возможностью идентификации источника потока данных, передачи потока данных от линейного модуля мультиплексирования с временным уплотнением на модуль кросс-соединений, а также передачи пакетов от процессора службы данных на модуль маршрутизации пакетов;
модуль кросс-соединений выполнен с возможностью маршрутизации потока данных от линейного модуля мультиплексирования с временным уплотнением и потока данных модуля упаковки/распаковки;
модуль упаковки/распаковки выполнен с возможностью распаковки потока данных от модуля кросс-соединений и упаковки потока данных, поступающего от модуля инкапсуляции/декапсуляции;
модуль инкапсуляции/декапсуляции выполнен с возможностью декапсуляции потока данных от модуля упаковки/распаковки и инкапсуляции, поступающих от модуля маршрутизации пакетов;
модуль маршрутизации пакетов выполнен с возможностью маршрутизации пакетов от модуля инкапсуляции/декапсуляции и/или модуля идентификации шины, а также для передачи перенаправленных пакетов в процессор службы данных через шину пакетов или на линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением последовательно через модуль инкапсуляции/декапсуляции, модуль упаковки/распаковки и модуль кросс-соединений.
2. Интегрированный модуль по п.1, отличающийся тем, что между модулем упаковки/распаковки и модулем инкапсуляции/декапсуляции, а также между модулем инкапсуляции/декапсуляции и модулем маршрутизации пакетов, сформировано множество физических каналов.
3. Интегрированный модуль по п.2, отличающийся тем, что для каждого канала из множества физических каналов конфигурируется использование отдельного протокола инкапсуляции.
4. Интегрированный модуль по п.2, отличающийся тем, что по указанным физическим каналам передаются фреймы потоков данных согласно общей процедуре формирования фреймов, причем при обработке указанных фреймов, поступающих из различных физических каналов, модуль инкапсуляции/декапсуляции извлекает поле идентификатора канала из расширенного заголовка каждого указанного фрейма и непосредственно передает указанный фрейм с полем идентификатора канала в соответствующий физический канал.
5. Интегрированный модуль по п.1, отличающийся тем, что модуль кросс-соединений представляет собой старший модуль кросс-соединений, модуль упаковки/распаковки представляет собой старший модуль упаковки/распаковки, модуль инкапсуляции/декапсуляции представляет собой старший модуль инкапсуляции/декапсуляции, модуль маршрутизации пакетов представляет собой старший модуль маршрутизации пакетов; при этом интегрированный модуль дополнительно включает в себя младший модуль кросс-соединений, младший модуль упаковки/распаковки, младший модуль инкапсуляции/декапсуляции и младший модуль маршрутизации пакетов; причем модуль идентификации шины выполнен с возможностью идентификации источника потока данных, передачи потока данных от линейного модуля мультиплексирования с временным уплотнением на старший модуль кросс-соединений, а также передачи пакетов от процессора службы данных на старший модуль маршрутизации пакетов, младший модуль кросс-соединений выполнен с возможностью маршрутизации потока данных от линейного модуля мультиплексирования с временным уплотнением на младший модуль упаковки/распаковки, младший модуль упаковки/распаковки выполнен с возможностью распаковки потока данных от младшего модуля кросс-соединений и упаковки потока данных, поступающего от младшего модуля инкапсуляции/декапсуляции, младший модуль инкапсуляции/ декапсуляции выполнен с возможностью декапсуляции потока данных от младшего модуля упаковки/распаковки и инкапсуляции пакетов, поступающих от младшего модуля маршрутизации пакетов, младший модуль маршрутизации пакетов выполнен с возможностью маршрутизации пакетов от младшего модуля инкапсуляции/декапсуляции и/или модуля идентификации шины, а также передачи перенаправленных пакетов в процессор службы данных через шину пакетов или на линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением последовательно через младший модуль инкапсуляции/декапсуляции, младший модуль упаковки/распаковки и младший модуль кросс-соединений.
6. Интегрированный модуль по п.1, отличающийся тем, что линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением представляет собой модуль линии с синхронной цифровой иерархией или синхронной оптической сети.
7. Способ маршрутизации потока данных, включающий в себя следующие шаги:
A) посредством модуля идентификации шины идентифицируют источник потока данных, передают поток данных от линейного модуля мультиплексирования с временным уплотнением на модуль кросс-соединений и переходят к шагу В); передают пакеты от процессора службы данных на модуль маршрутизации пакетов через шину пакетов и переходят к шагу Е);
B) посредством модуля кросс-соединений выполняют маршрутизацию потока данных от линейного модуля мультиплексирования с временным уплотнением и потока данных от модуля упаковки/распаковки на линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и переходят к шагу Е);
C) посредством модуля упаковки/распаковки осуществляют распаковку потока данных от модуля кросс-соединений и упаковку потока данных от модуля инкапсуляции/декапсуляции;
D) посредством модуля инкапсуляции/декапсуляции осуществляют декапсуляцию потока данных от модуля упаковки/распаковки и инкапсуляцию пакетов от модуля маршрутизации пакетов;
Е) посредством модуля маршрутизации пакетов выполняют маршрутизацию пакетов от модуля инкапсуляции/декапсуляции и/или модуля идентификации шины; и передают перенаправленные пакеты на процессор службы данных через шину пакетов или на линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением последовательно через модуль инкапсуляции/декапсуляции, модуль упаковки/распаковки и модуль кросс-соединений.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что при идентификации источника потока данных посредством модуля идентификации шины сообщают номер слота, соответствующий процессору службы данных и типу модуля процессора службы данных, блоку управления через процессор службы данных, и идентифицируют тип шины, связанной с процессором, как шину пакетов.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных копируют поток данных в первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют одну и ту же маршрутизацию, причем если первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации работают нормально, линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных получают потоки данных от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации, и выбирают для обработки любой из потоков данных, а если первый интегрированный модуль кросс-коммутации или второй интегрированный модуль кросс-коммутации работает неправильно, неисправный интегрированный модуль кросс-коммутации сообщает об этом блоку управления, и блок управления посылает линейному модулю мультиплексирования с временным уплотнением и процессору службы данных инструкцию на выбор потока данных, связанного с исправным интегрированным модулем кросс-коммутации.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных копируют поток данных в первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют одну и ту же маршрутизацию, причем линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных получают потоки данных от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и определяют правильность двух потоков данных, причем если оба потока данных корректны, эти модули выбирают любой из них и осуществляют обработку, а если один из потоков данных некорректен, выбирают корректный поток данных.
11. Способ по п.7, отличающийся тем, что линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных направляют поток данных на первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют маршрутизацию, причем если первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации работают нормально, то линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных получают потоки данных от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и осуществляют обработку, а если первый интегрированный модуль кросс-коммутации или второй интегрированный модуль кросс-коммутации работает неправильно, неисправный интегрированный модуль кросс-коммутации сообщает об этом блоку управления, и блок управления посылает линейному модулю мультиплексирования с временным уплотнением и процессору службы данных инструкцию на переключение потока данных, связанного с неисправным интегрированным модулем кросс-коммутации, на исправный интегрированный модуль кросс-коммутации.
12. Способ по п.7, отличающийся тем, что линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных направляют поток данных на первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, которые имеют полностью одинаковую функциональность и структуру и выполняют маршрутизацию, причем линейный модуль мультиплексирования с временным уплотнением и процессор службы данных получают потоки данных от первого интегрированного модуля кросс-коммутации и второго интегрированного модуля кросс-коммутации и определяют правильность потоков данных, причем если любой из потоков данных является некорректным, обработка переключается с интегрированного модуля кросс-коммутации, соответствующего некорректному потоку данных, на исправно работающий интегрированный модуль кросс-коммутации.
13. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что потоки данных, направленные на первый интегрированный модуль кросс-коммутации и второй интегрированный модуль кросс-коммутации, имеют приоритеты, а в случае неисправности любого из интегрированных модулей кросс-коммутации и необходимости переключения потока данных возможна замена обработки потока данных с низким приоритетом на обработку потока данных с высоким приоритетом.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB2003101217991A CN100428732C (zh) | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 集成交叉交换单元及其业务调度方法 |
CN200310121799.1 | 2003-12-24 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006125518A RU2006125518A (ru) | 2008-01-27 |
RU2336639C2 true RU2336639C2 (ru) | 2008-10-20 |
Family
ID=34706060
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006125518/09A RU2336639C2 (ru) | 2003-12-24 | 2004-12-23 | Интегрированный модуль кросс-коммутации и способ маршрутизации служб с использованием такого модуля |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7978692B2 (ru) |
EP (1) | EP1699153B1 (ru) |
CN (1) | CN100428732C (ru) |
AT (1) | ATE408937T1 (ru) |
BR (1) | BRPI0417754B1 (ru) |
DE (1) | DE602004016684D1 (ru) |
RU (1) | RU2336639C2 (ru) |
WO (1) | WO2005062508A1 (ru) |
Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100428732C (zh) | 2003-12-24 | 2008-10-22 | 华为技术有限公司 | 集成交叉交换单元及其业务调度方法 |
US7321600B2 (en) * | 2005-01-28 | 2008-01-22 | International Business Machines Corporation | System, method, and article of manufacture for initializing a communication link using GFP data frames |
CN1816003A (zh) * | 2005-02-06 | 2006-08-09 | 华为技术有限公司 | 一种异种链路协议的通信方法及其设备 |
CN1992571B (zh) * | 2005-12-30 | 2011-04-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种多业务分离式sdh/sonet传输设备 |
CN101145836B (zh) * | 2006-09-12 | 2010-08-11 | 北京正有网络通信技术股份有限公司 | 一种多业务综合接入设备 |
CN101146369B (zh) * | 2007-07-30 | 2010-12-08 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于光同步数字传输系统的总线选择方法及装置 |
CN101299892B (zh) * | 2008-06-27 | 2011-03-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种同步数字体系网络的隧道业务调整方法 |
CN101841734B (zh) * | 2009-03-16 | 2012-11-07 | 华为技术有限公司 | 一种背板及背板通信系统 |
CN101883043B (zh) * | 2009-05-05 | 2013-06-05 | 华为技术有限公司 | 一种宽窄带数据交换方法、装置及系统 |
JP5440248B2 (ja) * | 2010-02-25 | 2014-03-12 | ソニー株式会社 | ハンドオーバを制御するための方法、端末装置、基地局及び無線通信システム |
CN101908945B (zh) * | 2010-07-23 | 2012-09-05 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 大容量速率自适应及抗误码无线装置 |
CN102420695B (zh) * | 2010-09-27 | 2014-07-02 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 一种传输边际接口识别业务接入的方法和系统 |
WO2011103842A2 (zh) * | 2011-04-19 | 2011-09-01 | 华为技术有限公司 | 一种电路业务与分组业务混传桥接方法、装置与系统 |
CN102710327B (zh) * | 2012-06-08 | 2015-03-18 | 烽火通信科技股份有限公司 | 具有交叉保护的高优先级业务安全承载保证方法和装置 |
CN105207872A (zh) * | 2014-06-04 | 2015-12-30 | 深圳市德领电子科技有限公司 | 信息链生成方法及系统 |
CN105323124A (zh) * | 2014-06-04 | 2016-02-10 | 深圳市德领电子科技有限公司 | 大数据网际信息链系统的信息交换方法 |
US10230457B2 (en) | 2014-11-28 | 2019-03-12 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Framer and framing method |
CN105991455B (zh) * | 2015-02-03 | 2019-11-19 | 华为技术有限公司 | 一种业务交换系统及业务交换方法 |
CN109068197B (zh) * | 2018-06-08 | 2021-04-09 | 南瑞集团有限公司 | 一种电力ason系统vc12颗粒调度容量测试方法 |
CN110737627B (zh) * | 2019-10-11 | 2023-10-03 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 一种数据处理方法、装置及存储介质 |
TWI733635B (zh) * | 2020-12-18 | 2021-07-11 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 分時多工排程器與裝置 |
CN115348331A (zh) * | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 国网浙江省电力有限公司宁波市北仑区供电公司 | 一种用于电网通信的协议转换装置和方法 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6377235A (ja) * | 1986-09-20 | 1988-04-07 | Fujitsu Ltd | デイジタル通信システムの切替方式 |
US5526344A (en) * | 1994-04-15 | 1996-06-11 | Dsc Communications Corporation | Multi-service switch for a telecommunications network |
JP3293743B2 (ja) * | 1996-07-10 | 2002-06-17 | 富士通株式会社 | 時分割信号交換システム |
CN1076914C (zh) * | 1997-05-17 | 2001-12-26 | 华为技术有限公司 | 光同步数字传输设备的分插复用器 |
US6493346B1 (en) | 1999-03-31 | 2002-12-10 | Alcatel Usa Sourcing, L.P. | System for providing conversion of TDM-based frame relay data in a cross-connect matrix to and from ATM data |
US20030179717A1 (en) * | 1999-09-27 | 2003-09-25 | Hobbs Christopher W. L. | Methods and apparatus for controlling multi-layer communications networks |
US6621828B1 (en) * | 1999-12-01 | 2003-09-16 | Cisco Technology, Inc. | Fused switch core and method for a telecommunications node |
US7173927B2 (en) * | 2000-12-18 | 2007-02-06 | Raza Microelectronics, Inc. | Hybrid network to carry synchronous and asynchronous traffic over symmetric and asymmetric links |
JP2003060603A (ja) * | 2001-08-10 | 2003-02-28 | Allied Tereshisu Kk | 時分割多重伝送方法、装置およびシステム |
JP3690516B2 (ja) * | 2001-12-18 | 2005-08-31 | 日本電気株式会社 | 多重伝送方法、装置、およびシステム |
CN100407720C (zh) | 2002-02-06 | 2008-07-30 | 武汉烽火网络有限责任公司 | 弹性多业务环 |
US20030219042A1 (en) * | 2002-05-23 | 2003-11-27 | Akira Tosa | Time divison multiplexing and transport method, apparatus and system |
JP4007860B2 (ja) * | 2002-06-10 | 2007-11-14 | 富士通株式会社 | 伝送装置 |
CN100428732C (zh) | 2003-12-24 | 2008-10-22 | 华为技术有限公司 | 集成交叉交换单元及其业务调度方法 |
-
2003
- 2003-12-24 CN CNB2003101217991A patent/CN100428732C/zh not_active Expired - Lifetime
-
2004
- 2004-12-23 WO PCT/CN2004/001502 patent/WO2005062508A1/zh active IP Right Grant
- 2004-12-23 EP EP04802515A patent/EP1699153B1/en not_active Not-in-force
- 2004-12-23 DE DE602004016684T patent/DE602004016684D1/de active Active
- 2004-12-23 AT AT04802515T patent/ATE408937T1/de not_active IP Right Cessation
- 2004-12-23 US US10/583,791 patent/US7978692B2/en active Active
- 2004-12-23 BR BRPI0417754-1A patent/BRPI0417754B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2004-12-23 RU RU2006125518/09A patent/RU2336639C2/ru active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BRPI0417754A (pt) | 2007-04-10 |
RU2006125518A (ru) | 2008-01-27 |
WO2005062508A1 (fr) | 2005-07-07 |
EP1699153B1 (en) | 2008-09-17 |
EP1699153A4 (en) | 2007-02-07 |
ATE408937T1 (de) | 2008-10-15 |
DE602004016684D1 (de) | 2008-10-30 |
CN100428732C (zh) | 2008-10-22 |
BRPI0417754A8 (pt) | 2017-12-05 |
US7978692B2 (en) | 2011-07-12 |
BRPI0417754B1 (pt) | 2018-07-31 |
US20070258444A1 (en) | 2007-11-08 |
CN1633103A (zh) | 2005-06-29 |
EP1699153A1 (en) | 2006-09-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2336639C2 (ru) | Интегрированный модуль кросс-коммутации и способ маршрутизации служб с использованием такого модуля | |
US7460554B2 (en) | Any size and location of concatenated packet data across SONET frames in a SONET signal | |
US6990121B1 (en) | Method and apparatus for switching data of different protocols | |
US20030056017A1 (en) | Method and apparaturs for translating SDH/SONET frames to ethernet frames | |
JP5883509B2 (ja) | 時分割多重信号をスイッチングするためのネットワーク要素 | |
WO2002062020A1 (en) | Method and apparatus for processing of multiple protocols within data and control channels in data transmission signals | |
US20080273473A1 (en) | Method and System for Realizing Network Connection Service | |
JP4638079B2 (ja) | ネットワーク故障に対する保護を与えるためにネットワーク構成要素間でトラフィックをルーティングする方法 | |
CN109450544A (zh) | 光线路终端olt设备、无源光网络pon数据传送方法 | |
JP2004523168A (ja) | データ伝送信号内のマルチプロトコルのための方法及び装置 | |
EP1701495B1 (en) | Hybrid digital cross-connect for switching circuit and packet based data traffic | |
US8107362B2 (en) | Multi-ring resilient packet ring add/drop device | |
WO2017181675A1 (zh) | 一种以太网中数据处理的方法、设备及系统 | |
US7697541B2 (en) | Service scheduling unit and a method thereof | |
CN101686151B (zh) | 一种业务传送网络的通道保护方法和系统 | |
US20040105453A1 (en) | Capacity re-use in data communication networks | |
CN1992571B (zh) | 一种多业务分离式sdh/sonet传输设备 | |
JP2002044148A (ja) | ネットワーク内でトラフィックをルーティングする方法 | |
CN101686094A (zh) | 一种业务传送网络的通道保护方法和系统 | |
JP6299119B2 (ja) | 伝送装置、伝送システム、及び伝送方法 | |
JP3783623B2 (ja) | ネットワーク装置及びそれを用いたネットワークシステム | |
US7609621B1 (en) | Automatic protection network switching | |
US8127055B1 (en) | Resilient packet ring add/drop device supporting plug and play redundancy | |
WO2007131396A1 (fr) | Procédé et dispositif pour effectuer une sauvergarde primaire protégeant un répartiteur d'ordre faible | |
US6804268B1 (en) | Method and apparatus for multi-access transmission |