RU2649954C2 - Способ и система преобразования сигналов otn в полезную нагрузку кадра ethernet - Google Patents

Способ и система преобразования сигналов otn в полезную нагрузку кадра ethernet Download PDF

Info

Publication number
RU2649954C2
RU2649954C2 RU2016100224A RU2016100224A RU2649954C2 RU 2649954 C2 RU2649954 C2 RU 2649954C2 RU 2016100224 A RU2016100224 A RU 2016100224A RU 2016100224 A RU2016100224 A RU 2016100224A RU 2649954 C2 RU2649954 C2 RU 2649954C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
ethernet
odu0
flex
interlaken
Prior art date
Application number
RU2016100224A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016100224A (ru
Inventor
Чжицян ЧЖОУ
Хуаймин ЛЮ
Цзяньсинь ЛВ
Гуанцюань ЛЮ
Original Assignee
Файберхоум Телекоммьюникейшн Текнолоджиз Ко., Лтд
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 Файберхоум Телекоммьюникейшн Текнолоджиз Ко., Лтд filed Critical Файберхоум Телекоммьюникейшн Текнолоджиз Ко., Лтд
Publication of RU2016100224A publication Critical patent/RU2016100224A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2649954C2 publication Critical patent/RU2649954C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/407Bus networks with decentralised control
    • H04L12/413Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection [CSMA-CD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • H04L12/462LAN interconnection over a bridge based backbone
    • H04L12/4625Single bridge functionality, e.g. connection of two networks over a single bridge

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области техники связи, а точнее к способу и системе преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet. Технический результат заключается в обеспечении преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet. Данный способ включает следующие операции, на которых: разлагают полученные сигналы OTN на сигналы ODU0/1/2/3/4/flex, с помощью модуля сегментации и сборки (SAR) упаковывают их в сигналы interlaken, выделяют каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал, в качестве полезной нагрузки упаковывают сигналы interlaken каждого канала в кадры Ethernet, отмечают полезную нагрузку interlaken каждого канала соответствующими метками Ethernet; через коммутируемую Ethernet сеть передают кадры Ethernet приемному концу, где по меткам Ethernet восстанавливают сигналы interlaken соответствующих каналов, и с помощью модуля SAR из них дополнительно восстанавливают сигналы ODU0/1/2/3/4/flex, и сращивают их в сигналы OTN для последующей передачи. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к области техники связи, а точнее к способу и системе преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В настоящее время современная платформа передачи данных должна обладать способностью мультизадачного переноса и передачи, требуемой в стандарте о POTN (Packet enhanced Optical Transport Network, пакетная оптическая транспортная сеть), и интерфейс переноса главным образом разделяется на 2 типа: интерфейс данных и интерфейс TDM (Time Division Multiplex, временное мультиплексирование). Интерфейс TDM также разделяется на SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Синхронная цифровая иерархия), PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, Плезиохронная цифровая иерархия) и OTN (Optical Transport Network, Оптическая транспортная сеть) и т.д. В связи с тем, что часть традиционной платформы передачи данных использует архитектуру распределенной коммутации (а не ячейки) на основе Ethernet-пакетов, которая естественно поддерживает интерфейс данных Ethernet, для интерфейсов SDH и PDH (как Е1), соответственно используются СЕР (SDH Circuit Emulation over Packet, эмуляция каналов в сетях с коммутацией пакетов) или технология эмуляции псевдо-провода для осуществления передачи сервисов TDM через устройство передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе пакетов данных, но для широкополосного интерфейса, как OTN, пока отсутствует единого технического стандарта для регламентирования и инструктирования передачи через устройство передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Чтобы преодолеть вышеупомянутые недостатки предшествующего уровня техники, настоящее изобретение предоставляет способ и систему преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, которые позволяют преобразовать сигналы OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, принимать платформу обмена с архитектурой на базе Ethernet коммутации в качестве единой платформы, обеспечить OTN интерфейс традиционного устройства передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов способностью передачи, и придать его способностью мультизадачного переноса и передачи, требуемой в стандарте о POTN, и продлить срок службы подобного оборудования.
Настоящее изобретение предоставляет способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, включающий следующие операции:
A. Разложить полученные сигналы OTN на 6 сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в произвольных комбинациях, выделить каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал; затем отправить их модулю сегментации и сборки SAR, предназначенному для: на передающем конце в соответствии с требованием системы сегментирует непрерывные сигналы ODU0/1/2/3/4/flex на сегменты фиксированной длины, в то же время к сегментам прилагает номер канала и пакеты управления, упаковывает их в interlaken сигналы; а на приемном конце производит восстановление сегментов из interlaken сигналов, и последующее восстановление соответствующих непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex из сегментов;
B. В качестве полезной нагрузки упаковывать interlaken сигналы каждого канала в кадры Ethernet, одновременно по необходимости отметить полезную нагрузку interlaken каждого канала метками Ethernet, соответствующими кадрам Ethernet;
C. Через коммутируемую сеть на основе кадров Ethernet передавать упакованные кадры Ethernet приемному концу, который по отмеченным меткам Ethernet из полезной нагрузки кадров Ethernet восстанавливает сигналы interlaken каналов, соответствующих данным кадрам Ethernet и отправляет восстановленные сигналы interlaken модулю SAR;
D. Модуль SAR из сегментов данных фиксированной длины, загруженных в полезной нагрузке соответствующих каналов по первоначальному порядку дополнительно восстанавливает соответствующие сигналы ODU0/1/2/3/4/flex, а модуль сращивания согласно распределенному временному интервалу сращивает их в целостные сигналы OTN для последующей передачи.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые кадры interlaken сигнала включают в себя слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки и сегменты ODU0/1/2/3/4/flex, из них длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые метки Ethernet представляют собой виртуальную локальную сеть VLAN или многопротокольную коммутацию по меткам MPLS.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые кадры Ethernet с метками VLAN, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, идентификатор протокола тегирования TPID/VLAN, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и контрольную последовательность кадра FCS, среди них шестнадцатеричное значение TPID используется 0×8100, значение VLAN взаимно однозначно соответствует номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые кадры Ethernet с метками MPLS, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, слово управления, тип кадров Ethernet (Ethertype)/маршрут с коммутацией по меткам LSP/псевдопровод PW, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение Ethertype для кадров MPLS используется 0×8847, значения LSP/PW взаимно однозначно соответствуют номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
Настоящее изобретение еще предлагает систему преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, предназначенную для осуществления вышеуказанного способа, включающую: модуль разложения сигналов, модуль SAR, модуль упаковки кадров Ethernet, модуль передачи кадров Ethernet, модуль восстановления interlaken сигналов и модуль сращивания, среди них:
Упомянутый модуль разложения сигналов предназначен для: разложения полученных сигналов OTN на 6 сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в произвольных комбинациях, выделения каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал; и последующей передачи ODU0/1/2/3/4/flex сигналов модулю SAR;
Упомянутый модуль SAR предназначен для: на передающем конце в соответствии с требованием системы сегментации непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex на сегменты фиксированной длины, в то же время к сегментам приложения номера канала и пакетов управления, упаковки их в interlaken сигналы; а на приемном конце произведения восстановления сегментов из interlaken сигналов, и последующего восстановления соответствующих непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex из сегментов;
Упомянутый модуль упаковки кадров Ethernet предназначен для: в качестве полезной нагрузки упаковки interlaken сигналов каждого канала в кадры Ethernet, одновременно по необходимости произведения отметки полезной нагрузки interlaken каждого канала метками Ethernet, соответствующими кадрам Ethernet;
Упомянутый модуль передачи кадров Ethernet предназначен для: через коммутируемую сеть на основе кадров Ethernet передачи упакованных кадров Ethernet модулю восстановления interlaken сигналов приемного конца;
Упомянутый модуль восстановления interlaken сигналов предназначен для: по отмеченным меткам Ethernet из полезной нагрузки кадров Ethernet восстановления interlaken сигналов, соответствующих данным кадрам Ethernet, и отправки восстановленных interlaken сигналов модулю SAR; упомянутый модуль SAR из сегментов данных фиксированной длины, загруженных в полезной нагрузке соответствующих каналов по первоначальному порядку дополнительно воостанавливает соответствующие сигналы ODU0/1/2/3/4/flex;
Упомянутый модуль сращивания предназначен для: согласно соответствующему распределенному временному интервалу сращивания сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в целостные сигналы OTN для последующей передачи.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые кадры interlaken сигнала включают в себя слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки и сегменты ODU0/1/2/3/4/flex, из них длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые метки Ethernet представляют собой VLAN или MPLS.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые кадры Ethernet с метками VLAN, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, TPID/VLAN, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение TPID используется 0×8100, значение VLAN взаимно однозначно соответствует номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые кадры Ethernet с метками MPLS, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, слово управления, Ethertype/LSP/PW, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение Ethertype для кадров MPLS используется 0×8847, значения LSP/PW взаимно однозначно соответствуют номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
Настоящее изобретение имеет следующие преимущества по сравнению с современными технологиями:
Настоящее изобретение позволяет разложить полученные сигналы OTN на сигналы ODU0/1/2/3/4/flex, с помощью модуля SAR упаковывать их в сигналы interlaken, выделить каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал, и в качестве полезной нагрузки упаковывать сигналы interlaken каждого канала в кадры Ethernet, одновременно отметить полезную нагрузку interlaken каждого канала соответствующими метками Ethernet; через коммутируемую сеть Ethernet передавать упакованные кадры Ethernet приемному концу, который по отмеченным меткам Ethernet восстанавливает сигналы interlaken соответствующих каналов, и с помощью модуля SAR из восстановленных сигналов interlaken дополнительно восстанавливает сигналы ODU0/1/2/3/4/flex, а его модуль сращивания сращивает сигналы ODU0/1/2/3/4/flex в сигналы OTN для последующей передачи. Настоящее изобретение еще позволяет преобразовать сигналы OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, принимать платформу обмена с архитектурой на базе Ethernet коммутации в качестве единой платформы обмена, где нагрузки OTN и нагрузки Ethernet могут свободно обеменяться, в результате чего традиционное устройство обмена данными обновляется как устройство передачи с унифицированной коммутацией, также обеспечить OTN интерфейс традиционного устройства передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов способностью передачи, и придать его способностью мультизадачного переноса и передачи, требуемой в стандарте о POTN, и продлить срок службы подобного оборудования.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР
Фиг. 1 - схема, иллюстрирующая процесс упаковки сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в формат кадра interlaken сигнала с помощью модуля SAR согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 2 - схема, иллюстрирующая процесс упаковки сигналов interlaken в формат кадра Ethernet согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
КОНКРЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже будет подробно описано настоящее изобретение со ссылкой на фигуры и конкретные варианты осуществления.
Вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, включающий:
A. Разложить полученные сигналы OTN на 6 сигналов ODU (Optical channel Data Unit flexible, блок данных оптического канала) 0/1/2/3/4/flex (Optical channel Data Unit flexible, блок данных оптического канала гибкий) в произвольных комбинациях, выделить каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал, протокол interlanken представляет собой протокол для высокоскоростной передачи данных между чипами, а также поддерживает многоканальную передачу; затем отправить ODU0/1/2/3/4/flex сигналы модулю SAR (Segment And Regenerate, сегментации и сборки, показанному на фиг. 1), предназначенному для: на передающем конце в соответствии с требованием системы сегментирует непрерывные сигналы ODU0/1/2/3/4/flex на сегменты фиксированной длины, в то же время к сегментам прилагает номер канала и пакеты управления, упаковывает их в interlaken сигналы; а на приемном конце производит восстановление сегментов из interlaken сигналов, и последующее восстановление соответствующих непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex из сегментов;
Figure 00000001
Как показано в таблице 1, кадры interlaken сигнала включают в себя слово управления пакетами (Burst control Word), последовательный номер (Sequence Number), временные метки (Timestamp) и сегменты (Fragment) ODU0/1/2/3/4/flex, из них длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
B. Как показано в таблице 2, в качестве полезной нагрузки упаковывать interlaken сигналы каждого канала в кадры Ethernet, одновременно по необходимости отметить полезную нагрузку interlaken каждого канала метками Ethernet, соответствующими кадрам Ethernet; упомянутые метки Ethernet могут быть VLAN (Virtual Local Area Network, виртуальная локальная сеть) или MPLS (Multi-Protocol Label Switching, многопротокольная коммутация по меткам) и т.п.
Figure 00000002
Как показано в таблице 2, кадры Ethernet с метками VLAN, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, TPID (Tag Protocal Identifier, идентификатор протокола тегирования)/VLAN, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS (Frame Check Sequence, Контрольная последовательность кадр), среди них шестнадцатеричное значение TPID используется 0×8100, значение VLAN взаимно однозначно соответствует номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
Figure 00000003
Как показано в таблице 3, кадры Ethernet с метками MPLS, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, слово управления, Ethertype (тип кадров Ethernet)/LSP (Label Switched Path, маршрут с коммутацией по меткам)/PW (Pseudo Wire, псевдопровод), слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение Ethertype для кадров MPLS используется 0×8847, значения LSP/PW взаимно однозначно соответствуют номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN. При прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения. При этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
C. Через коммутируемую сеть на основе кадров Ethernet упакованные кадры Ethernet передаются приемному концу, который по отмеченным меткам Ethernet из полезной нагрузки кадров Ethernet восстанавливает сигналы interlaken каналов, соответствующих данным кадрам Ethernet и отправляет восстановленные сигналы interlaken модулю SAR.
D. Модуль SAR из сегментов данных фиксированной длины, загруженных в полезной нагрузке соответствующих каналов по первоначальному порядку дополнительно воостанавливает соответствующие сигналы ODU0/1/2/3/4/flex; а модуль сращивания согласно распределенному временному интервалу сращивает их в целостные сигналы OTN для последующей передачи.
Вариант осуществления настоящего изобретения еще предлагает систему преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, предназначенную для осуществления вышеуказанного способа, включающую: модуль разложения сигналов, модуль SAR, модуль упаковки кадров Ethernet, модуль передачи кадров Ethernet, модуль восстановления interlaken сигналов и модуль сращивания, среди них:
Модуль разложения сигналов предназначен для: разложения полученных сигналов OTN на 6 сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в произвольных комбинациях, выделения каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал; и последующей передачи ODU0/1/2/3/4/flex сигналов модулю SAR.
Модуль SAR предназначен для: на передающем конце в соответствии с требованием системы сегментации непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex на сегменты фиксированной длины, в то же время к сегментам приложения номера канала и пакетов управления, упаковки их в interlaken сигналы; а на приемном конце произведения восстановления сегментов из interlaken сигналов, и последующего восстановления соответствующих непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex из сегментов; упомянутые кадры interlaken сигнала включают в себя слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки и сегменты ODU0/1/2/3/4/flex, из них длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
Модуль упаковки кадров Ethernet предназначен для: в качестве полезной нагрузки упаковки interlaken сигналов каждого канала в кадры Ethernet, одновременно по необходимости произведения отметки полезной нагрузки interlaken каждого канала метками Ethernet, соответствующими кадрам Ethernet; упомянутые метки Ethernet могут быть VLAN или MPLS и т.п.
Кадры Ethernet с метками VLAN, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, TPID/VLAN, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение TPID используется 0×8100, значение VLAN взаимно однозначно соответствует номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
Кадры Ethernet с метками MPLS, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, слово управления, Ethertype/LSP/PW, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение Ethertype для кадров MPLS используется 0×8847, значения LSP/PW взаимно однозначно соответствуют номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная, и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
При прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения. При этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
Модуль передачи кадров Ethernet предназначен для: через коммутируемую сеть на основе кадров Ethernet передачи упакованных кадров Ethernet модулю восстановления interlaken сигналов приемного конца.
Модуль восстановления interlaken сигналов предназначен для: по отмеченным меткам Ethernet из полезной нагрузки кадров Ethernet восстанавливает сигналы interlaken каналов, соответствующих данным кадрам Ethernet и отправляет восстановленные сигналы interlaken модулю SAR.
Модуль SAR из сегментов данных фиксированной длины, загруженных в полезной нагрузке соответствующих каналов по первоначальному порядку дополнительно воостанавливает соответствующие сигналы ODU0/1/2/3/4/flex.
Модуль сращивания предназначен для: согласно соответствующему распределенному временному интервалу сращивает сигналы ODU0/1/2/3/4/flex в целостные сигналы OTN для последующей передачи.
Однако настоящее изобретение не ограничено вышеупомянутыми вариантами осуществления, и различные усовершенствования и доработки, сделанные техническими специалистами этой области техники на основе технической идеи настоящего изобретения, тоже находятся в рамках объема защиты настоящего изобретения.
Содержания, кратко описанные в "Описании изобретения", относятся к технике, хорошо известной техническим специалистам этой области техники.

Claims (20)

1. Способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, отличающийся тем, что включает следующие операции:
A. разложить полученные сигналы OTN на 6 сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в произвольных комбинациях, выделить каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex свой interlaken канал; затем отправить их модулю сегментации и сборки SAR, который: на передающем конце в соответствии с требованием системы сегментирует непрерывные сигналы ODU0/1/2/3/4/flex на сегменты фиксированной длины, в то же время к сегментам прилагает номер канала и пакеты управления, упаковывает их в interlaken сигналы; а на приемном конце производит восстановление сегментов из interlaken сигналов, и последующее восстановление соответствующих непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex из сегментов;
B. в качестве полезной нагрузки упаковывать interlaken сигналы каждого канала в кадры Ethernet, одновременно отметить полезную нагрузку interlaken каждого канала метками Ethernet, соответствующими кадрам Ethernet;
C. через коммутируемую сеть на основе кадров Ethernet передавать упакованные кадры Ethernet приемному концу, который по отмеченным меткам Ethernet из полезной нагрузки кадров Ethernet восстанавливает сигналы interlaken каналов, соответствующих данным кадрам Ethernet и отправляет восстановленные сигналы interlaken модулю SAR;
D. модуль SAR из сегментов данных фиксированной длины, загруженных в полезной нагрузке соответствующих каналов по первоначальному порядку, дополнительно восстанавливает соответствующие сигналы ODU0/1/2/3/4/flex, а модуль сращивания согласно распределенному временному интервалу сращивает их в целостные сигналы OTN для последующей передачи.
2. Способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые кадры interlaken сигнала включают в себя слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки и сегменты ODU0/1/2/3/4/flex, из них длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
3. Способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 1 или 2, отличающийся тем, что упомянутые метки Ethernet представляют собой виртуальную локальную сеть VLAN или многопротокольную коммутацию по меткам MPLS.
4. Способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 3, отличающийся тем, что упомянутые кадры Ethernet с метками VLAN, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, идентификатор протокола тегирования TPID/VLAN, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и контрольную последовательность кадра FCS, среди них шестнадцатеричное значение TPID используется 0×8100, значение VLAN взаимно однозначно соответствует номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
5. Способ преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 3, отличающийся тем, что упомянутые кадры Ethernet с метками MPLS, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, слово управления, тип кадров Ethernet (Ethertype)/маршрут с коммутацией по меткам LSP/псевдопровод PW, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение Ethertype для кадров MPLS используется 0×8847, значения LSP/PW взаимно однозначно соответствуют номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера -16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
6. Система преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet, предназначенная для осуществления способа по любому из пп. 1-5, отличающаяся тем, что она включает: модуль разложения сигналов, модуль SAR, модуль упаковки кадров Ethernet, модуль передачи кадров Ethernet, модуль восстановления interlaken сигналов и модуль сращивания, среди них:
упомянутый модуль разложения сигналов предназначен для: разложения полученных сигналов OTN на 6 сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в произвольных комбинациях, выделения каждому сигналу из ODU0/1/2/3/4/flex своего interlaken канала; и последующей передачи ODU0/1/2/3/4/flex сигналов модулю SAR;
упомянутый модуль SAR предназначен для: на передающем конце в соответствии с требованием системы сегментации непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex на сегменты фиксированной длины, в то же время к сегментам приложения номера канала и пакетов управления, упаковки их в interlaken сигналы; а на приемном конце произведения восстановления сегментов из interlaken сигналов, и последующего восстановления соответствующих непрерывных сигналов ODU0/1/2/3/4/flex из сегментов;
упомянутый модуль упаковки кадров Ethernet предназначен для: в качестве полезной нагрузки упаковки interlaken сигналов каждого канала в кадры Ethernet, одновременно произведения отметки полезной нагрузки interlaken каждого канала метками Ethernet, соответствующими кадрам Ethernet;
упомянутый модуль передачи кадров Ethernet предназначен для: через коммутируемую сеть на основе кадров Ethernet передачи упакованных кадров Ethernet модулю восстановления interlaken сигналов приемного конца;
упомянутый модуль восстановления interlaken сигналов предназначен для: по отмеченным меткам Ethernet из полезной нагрузки кадров Ethernet восстановления interlaken сигналов, соответствующих данным кадрам Ethernet, и отправки восстановленных interlaken сигналов модулю SAR; упомянутый модуль SAR из сегментов данных фиксированной длины, загруженных в полезной нагрузке соответствующих каналов по первоначальному порядку, дополнительно восстанавливает соответствующие сигналы ODU0/1/2/3/4/flex;
упомянутый модуль сращивания предназначен для: согласно соответствующему распределенному временному интервалу сращивания сигналов ODU0/1/2/3/4/flex в целостные сигналы OTN для последующей передачи.
7. Система преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 6, отличающаяся тем, что упомянутые кадры interlaken сигнала включают в себя слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки и сегменты ODU0/1/2/3/4/flex, из них длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN.
8. Система преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 6 или 7, отличающаяся тем, что упомянутые метки Ethernet представляют собой виртуальную локальную сеть VLAN или многопротокольную коммутацию по меткам MPLS.
9. Система преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 8, отличающаяся тем, что упомянутые кадры Ethernet с метками VLAN, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, TPID/VLAN, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение TPID используется 0×8100, значение VLAN взаимно однозначно соответствует номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
10. Система преобразования сигналов OTN в полезную нагрузку кадра Ethernet по п. 8, отличающаяся тем, что упомянутые кадры Ethernet с метками MPLS, упакованные из interlaken сигналов, включают адрес источника, адрес назначения, слово управления, Ethertype/LSP/PW, слово управления пакетами, последовательный номер, временные метки, сегменты ODU0/1/2/3/4/flex и FCS, среди них шестнадцатеричное значение Ethertype для кадров MPLS используется 0×8847, значения LSP/PW взаимно однозначно соответствуют номерам каналов в байте слова управления пакетами, длина слова управления пакетами составляет 64 бита, длина последовательного номера - 16 битов, длина временных меток - 32 бита, а длина сегментов ODU0/1/2/3/4/flex фиксированная и устанавливается в соответствии с требованием системы, при этом номер канала 8 бит в слове управления пакетами соответствует номеру временного интервала ODU0/1/2/3/4/flex в OTN; при прохождении упакованных кадров Ethernet через устройство передачи данных с архитектурой на базе Ethernet коммутации, их рассылка путем одноадресной, многоадресной и широковещательной передачи производится в зависимости от адресов назначения; при этом в устройстве передачи с распределенной архитектурой коммутации на основе Ethernet-пакетов упакованные кадры Ethernet могут свободно обменяться между любыми дисками/интерфейсами данного устройства.
RU2016100224A 2014-01-14 2014-09-18 Способ и система преобразования сигналов otn в полезную нагрузку кадра ethernet RU2649954C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410017258.2A CN103795605B (zh) 2014-01-14 2014-01-14 将otn信号转换为以太网净荷的方法及系统
CN201410017258.2 2014-01-14
PCT/CN2014/086803 WO2015106577A1 (zh) 2014-01-14 2014-09-18 将otn信号转换为以太网净荷的方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016100224A RU2016100224A (ru) 2018-02-20
RU2649954C2 true RU2649954C2 (ru) 2018-04-05

Family

ID=50670925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100224A RU2649954C2 (ru) 2014-01-14 2014-09-18 Способ и система преобразования сигналов otn в полезную нагрузку кадра ethernet

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN103795605B (ru)
RU (1) RU2649954C2 (ru)
WO (1) WO2015106577A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103795605B (zh) * 2014-01-14 2017-01-11 烽火通信科技股份有限公司 将otn信号转换为以太网净荷的方法及系统
US10637604B2 (en) 2014-10-24 2020-04-28 Ciena Corporation Flexible ethernet and multi link gearbox mapping procedure to optical transport network
US10225037B2 (en) 2014-10-24 2019-03-05 Ciena Corporation Channelized ODUflex systems and methods
CN106788855B (zh) * 2015-11-23 2018-12-07 华为技术有限公司 一种灵活以太网业务的光传送网承载方法及装置
CN107786409B (zh) * 2016-08-26 2020-08-07 中国电信股份有限公司 用于实现odu0通道承载业务的方法和装置
CN108307254A (zh) * 2017-01-13 2018-07-20 中兴通讯股份有限公司 一种potn业务处理方法、装置及系统
CN107948040A (zh) * 2017-11-20 2018-04-20 烽火通信科技股份有限公司 实现ilk接口业务和以太网接口业务互通的系统及方法
CN108880733A (zh) * 2018-05-30 2018-11-23 烽火通信科技股份有限公司 在统一承载设备上实现低速tdm业务传输的方法及装置
CN112887117B (zh) * 2019-11-29 2023-09-19 中国移动通信有限公司研究院 一种接入、配置网络切片的方法、设备及介质
CN114173223A (zh) * 2020-08-21 2022-03-11 中兴通讯股份有限公司 业务调度方法、分组光传送网设备和存储介质
CN114765566A (zh) * 2020-12-30 2022-07-19 中兴通讯股份有限公司 一种多路业务传输方法、系统、存储介质及电子装置
CN113949743A (zh) * 2021-11-22 2022-01-18 烽火通信科技股份有限公司 Odu净荷承载方法及系统
CN115297073B (zh) * 2022-07-22 2024-01-26 烽火通信科技股份有限公司 E1业务传输方法及装置
CN115550104B (zh) * 2022-12-06 2023-08-15 北京华环电子股份有限公司 Axi总线扩展方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040202198A1 (en) * 2003-03-24 2004-10-14 Walker Timothy P. 10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal
CN101355821A (zh) * 2008-09-03 2009-01-28 中兴通讯股份有限公司 10吉比特光纤信道业务在光传输网中传输的方法和装置
RU2395907C2 (ru) * 2004-11-12 2010-07-27 Алькатель Способ и устройство, предназначенные для передачи сигнала клиентского уровня через оптическую сеть передачи данных (otn)
RU2421925C1 (ru) * 2007-04-17 2011-06-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройства передачи клиентских сигналов в оптической транспортной сети

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103200467B (zh) * 2013-03-14 2016-03-23 烽火通信科技股份有限公司 光网络设备中的网元协议报文传递装置及方法
CN103795605B (zh) * 2014-01-14 2017-01-11 烽火通信科技股份有限公司 将otn信号转换为以太网净荷的方法及系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040202198A1 (en) * 2003-03-24 2004-10-14 Walker Timothy P. 10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal
RU2395907C2 (ru) * 2004-11-12 2010-07-27 Алькатель Способ и устройство, предназначенные для передачи сигнала клиентского уровня через оптическую сеть передачи данных (otn)
RU2421925C1 (ru) * 2007-04-17 2011-06-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройства передачи клиентских сигналов в оптической транспортной сети
CN101355821A (zh) * 2008-09-03 2009-01-28 中兴通讯股份有限公司 10吉比特光纤信道业务在光传输网中传输的方法和装置
WO2010025671A1 (zh) * 2008-09-03 2010-03-11 中兴通讯股份有限公司 10吉比特光纤信道业务在光传输网中传输的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016100224A (ru) 2018-02-20
CN103795605B (zh) 2017-01-11
WO2015106577A1 (zh) 2015-07-23
CN103795605A (zh) 2014-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2649954C2 (ru) Способ и система преобразования сигналов otn в полезную нагрузку кадра ethernet
US11477549B2 (en) Transmission network system, data switching and transmission method, apparatus and equipment
US9236969B2 (en) Super optical channel data unit signal supported by multiple wavelengths
US8023505B2 (en) Circuit emulation service method and telecommunication system for implementing the method
WO2017201953A1 (zh) 一种客户业务处理的方法和设备
WO2018090856A1 (zh) 用于建立灵活以太网群组的方法和设备
US10554320B2 (en) Method for mapping packet service onto optical transport network (OTN), and OTN device
CN105100020B (zh) 数据的处理方法、装置及网络设备
US10931578B2 (en) Method for processing data in ethernet, device, and system
EP1701495B1 (en) Hybrid digital cross-connect for switching circuit and packet based data traffic
CN102843293B (zh) 一种处理报文的方法和网元设备
EP2250750B1 (en) Dual asyncronous mapping of client signals of arbitrary rate
JP2011234162A (ja) パケット網におけるtdm信号の伝送装置およびその伝送制御方法
CN102833084A (zh) 一种在无源光网络中实现电路仿真的方法及系统
US20150249874A1 (en) Optical communication apparatus and optical communication method
CN102497311B (zh) 在sdh/sonet电路仿真中发送/接收段开销的方法、装置及传输系统
CN1946242B (zh) 光接入网络中支持tdm业务的方法及装置
JP6154595B2 (ja) 回線エミュレーションシステム、装置および方法
JP6299119B2 (ja) 伝送装置、伝送システム、及び伝送方法
JP5144610B2 (ja) データ伝送制御装置
CN102801601A (zh) PTN兼容MSTP网络EoS业务的实现方法及设备
Jha A hybrid data transport protocol for SONET/SDH and direct data over optical networks
CN101803297A (zh) 用于通过以太网交换机对以太网信号进行透明传输的方法和设备