WO2008080315A1 - Procédé, équipement et système de transmission de données - Google Patents

Procédé, équipement et système de transmission de données Download PDF

Info

Publication number
WO2008080315A1
WO2008080315A1 PCT/CN2007/070661 CN2007070661W WO2008080315A1 WO 2008080315 A1 WO2008080315 A1 WO 2008080315A1 CN 2007070661 W CN2007070661 W CN 2007070661W WO 2008080315 A1 WO2008080315 A1 WO 2008080315A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
subframe
data
multiframe
network
Prior art date
Application number
PCT/CN2007/070661
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Guoman Liu
Original Assignee
Huawei Technologies Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co., Ltd. filed Critical Huawei Technologies Co., Ltd.
Priority to EP07801069A priority Critical patent/EP2099169A4/en
Publication of WO2008080315A1 publication Critical patent/WO2008080315A1/zh
Priority to US12/430,415 priority patent/US20090207860A1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • 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
    • H04L12/4633Interconnection of networks using encapsulation techniques, e.g. tunneling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H04L69/167Adaptation for transition between two IP versions, e.g. between IPv4 and IPv6
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]

Definitions

  • the present invention relates to the field of network communication technologies, and in particular, to a data transmission method, apparatus, and system. Background technique
  • a solution of the EtherIP tunnel technology is disclosed in the prior art, and the main content thereof is: encapsulating one or several complete Ethernet frames into In an IP packet, it is transmitted by IP tunneling. It can be seen that when a plurality of complete Ethernet subframes are encapsulated into one IP packet to form a large IP packet for transmission, the data processing capacity of the intermediate device is reduced, and the transmission use is reduced as a whole. The overhead bytes increase the transmission efficiency on the network.
  • each subframe in the process of parsing the encapsulated IP data packet, each subframe must be framed frame by frame according to the preamble and frame start flag of each Ethernet subframe. The frame is extracted from the IP packet. This processing method seriously affects the data processing. Speed and efficiency, resulting in business delays.
  • a second technical solution is also provided in the prior art, and the main content is: for each data frame to be transmitted, it is encapsulated by a length indication encapsulation or a GFP (General Framing Procedure) format encapsulation. And forming a sub-frame; combining a plurality of sub-frames having the same forwarding path into one multi-frame; then mapping the multi-frame as a payload to the network transport layer; and finally increasing the encapsulation of the network transport layer for transmission.
  • GFP General Framing Procedure
  • the present invention provides a data transmission method, apparatus and system, which can effectively reduce the overhead occupied by data transmission.
  • a data transmission method provided by the present invention includes:
  • the data frames having the same forwarding path are assembled into a multi-frame as a subframe, and related information of the subframe is identified in a header of the multi-frame, where the related information of the subframe includes the The number information of the subframe and the position information in the multiframe;
  • the multiframe is used as a payload, and is encapsulated and transmitted according to the transport frame format of the transport network.
  • Another data transmission method provided by the present invention includes:
  • the data frames having the same forwarding path are assembled into a multiframe as a subframe, and the related information of the subframe is identified in the header of the multiframe;
  • a multiframe including a plurality of data subframes When a multiframe including a plurality of data subframes reaches an egress edge node of the transmission network, decapsulating the network transmission frame of the transmission network to obtain the multiframe; Determining a starting position of each data subframe in the multiframe according to a data subframe offset of a header identifier of the multiframe, and extracting the multiple data subframes;
  • the invention provides a data transmission device, comprising:
  • a multi-frame assembly unit which assembles a data frame having the same forwarding path as a subframe into a multi-frame, and identifies related information of the subframe in a header of the multi-frame, where the related information of the subframe includes the subframe Number information and location information in the multiframe;
  • Encapsulating unit configured to use the multiframe as a payload, and encapsulate the multiframe according to a transmission frame format of the transmission network.
  • Another data transmission device provided by the present invention includes:
  • a decapsulation unit configured to decapsulate a network transmission frame received from a transmission network to obtain a multiframe
  • a multi-frame parsing unit configured to parse a plurality of subframes according to related information of a header identifier subframe of the multi-frame, where the related information of the subframe includes the number information of the subframe and the multiframe in the multiframe Location information in ;
  • a forwarding unit configured to send the subframe to the client network according to the forwarding path of the subframe.
  • the present invention also provides a data transmission system including an ingress edge node device and an egress edge node device;
  • the ingress edge node device includes:
  • a multi-frame assembly unit that assembles a data frame having the same forwarding path as a subframe into a multi-frame, and identifies related information of the subframe in a header of the multi-frame, where the related information of the subframe includes the sub-frame Number of frames and its position information in the multiframe;
  • Encapsulating unit configured to: send the multi-frame as a payload, and encapsulate the multi-frame according to a transmission frame format of the transmission network;
  • the exit edge node device includes:
  • a decapsulation unit configured to decapsulate a network transmission frame received from a transmission network to obtain a multiframe
  • a multi-frame parsing unit configured to identify, according to a header of the multi-frame, a related information of the subframe Parsing out multiple sub-frames
  • a forwarding unit configured to send the subframe to the client network according to the forwarding path of the subframe.
  • the information such as the offset of the subframe is identified in the header of the multiframe, and the payload of the subframe is filled in the payload area of the multiframe as the payload of the multiframe, and then the transmission network layer is added.
  • the intermediate node of the transmission network can be directly forwarded without any processing on the multiframe.
  • the egress edge node of the transmission network can quickly locate the subframe according to the information such as the offset of the subframe identified by the multiframe header. Parsing out the sub-frame not only reduces the workload of the forwarding device processing the data frame, but also speeds up the processing and forwarding speed of the data frame, reduces the overhead, and improves the transmission efficiency of the network.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network structure of a data transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame format of an IPv6 multiframe obtained by using a data processing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a frame format of a GFP multiframe obtained by using a data processing method disclosed in an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network structure to which an embodiment of the method of the present invention is applied.
  • multiple customer networks access the transport network through the edge nodes of the transport network.
  • the transport network can be an Ethernet or multi-protocol label switching network.
  • the edge node accesses the transmission network for transmission.
  • FIG. 1 is only a schematic diagram of a network structure of an embodiment of the present invention, and the network configuration applicable to the technical solution of the present invention is not limited thereto.
  • multiple data frames are sent from the customer network to the ingress edge node of the transmission network, multiple data frames having the same forwarding path are encapsulated as subframes into the payload area of one multiframe, and in the multiframe Identifying information about the encapsulated subframe; when the multiframe arrives at the transport network When the edge node is egressed, the frame is forwarded and forwarded according to the information about the subframe carried by the multiframe.
  • the subframe includes one or a combination of different types of Ethernet frames, MPLS (Multi-Protocol Label Switching) frames, and the like. Therefore, the forwarding path can be searched according to the destination MAC address and/or VLAN tag in the Ethernet packet and the label in the MPLS packet.
  • the method can also be applied to subframes of other data messages, and correspondingly can be searched by using feature information in other data messages, such as PW (pseudo-line) tags.
  • S102 Fill a subframe with the same forwarding path in a payload area of the IPv6 frame, and identify related information of the subframe in the extended packet header of the multiframe to form a multiframe.
  • the encapsulation process in this step specifically includes: filling multiple subframes having the same forwarding path into the payload area of the IPv6 data packet, and using the extended packet header of the IPv6 data packet to identify information about the subframe filled in the payload area, for example: The offset of each subframe in the IPv6 packet, the number and type of subframes, and so on.
  • the frame format of the encapsulated IPv6 data packet is shown in Figure 2, where the extended packet header is located after the IPv6 packet header and is used to identify information about the subframes padded into the payload area.
  • the extension header is optional.
  • the relevant standards have a clear definition of the type of extended header of an IPv6 packet and will not be described in detail here.
  • the extension header belongs to the destination option extension header, and is mainly used to indicate the option processed by the final destination, that is, the egress edge node of the transmission network can be in the IPv6 multiframe according to each subframe indicated in the extension header.
  • the medium offset is used to quickly locate and decapsulate the sub-frames encapsulated in the IPv6 multiframe.
  • the following parameters can be defined for the extended header:
  • next header The next header, used to indicate the type of the subframe encapsulated in the IPv6 packet, for example: You can use the next header to indicate that the sub-frame encapsulated in the IPv6 packet is composed of multiple Ethernet frames. Multiframe composed
  • Length used to indicate the length of the extended header of the IPv6 packet
  • Offset Used to indicate the offset of each subframe, that is, the specific starting position of each subframe in the IPv6 frame;
  • the type parameter can also be added to indicate the type of each subframe.
  • the length of the multiframe is determined according to the constraint of the delay and the nominal bandwidth of the multiframe output and the number of bytes of the maximum packet length of the network transport layer. Usually the minimum length of this multiframe is planned for the entire network, not once for each service.
  • IPv6 multiframe After the IPv6 multiframe is encapsulated, transmitted through a transmission network.
  • the network transport layer includes an Ethernet network, an MPLS network, and the like.
  • a multiframe identifier field may be added to the multiframe.
  • the multiframe identifier field indicates that the network transport layer packet carries Multiframe;
  • the agreement in the entire network is a multiframe message, there is no need to add a multiframe identifier field to indicate the multiframe.
  • the intermediate node on the forwarding path does not perform any processing on the extended header of the IPv6 packet, and transparently transmits only according to the forwarding information of the network transport layer.
  • the network intermediate node can also use the information of the network layer to perform traffic restriction, priority scheduling, and the like.
  • the egress edge node of the transmission network After receiving the multiframe, the egress edge node of the transmission network decapsulates the multiframe and extracts the atomic frame.
  • the specific process includes: releasing the encapsulation of the network transport layer, identifying the multiframe, and decoding the subframe from the multiframe, and transmitting the subframe to the destination client network.
  • the subframe may be quickly located according to the offset of each subframe in the IPv6 multiframe extension header.
  • the subframe type may be further determined by the type parameter.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a frame format of a GFP multiframe in which a subframe is encapsulated according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the GFP multiframe includes the GFP core header and the GFP payload area.
  • the core header of GFP has 4 bytes, including 16-bit payload length indication field and 16-bit core header error detection field.
  • the GFP payload area has two parts: the payload header and the payload information field, and another one. Select the domain payload FCS.
  • the GFP payload header has two mandatory areas: a type field and a domain, and an optional extended header field of variable length. The type field indicates whether there is an extension header and its structure, whether there is an optional payload FCS field, and so on.
  • the extended header field portion is used to indicate related information of each subframe filled in the GFP frame payload area, for example: the offset of each subframe in the IPv6 data packet, the number of subframes, and Type, etc.
  • the following parameters may be defined for the extension header:
  • Count the number, used to indicate the number of subframes encapsulated in the GFP frame
  • Length used to indicate the length of the extended header of the GFP frame
  • Offset used to indicate the offset of each subframe, that is, the specific starting position of each subframe in the GFP frame;
  • the type parameter can also be added to indicate the type of each subframe.
  • the egress edge node of the network after receiving the multiframe and decapsulating the network transport layer data frame, the egress edge node of the network performs fast framing and restores multiple subframes according to the information in the extended header field of the payload header of the GFP multiframe, and sends Go to the customer network.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus provided in this embodiment includes: a classification unit, a multi-frame assembly unit, an encapsulation unit, a decapsulation unit, a multi-frame parsing unit, and a forwarding unit.
  • the network communication device may be located on an edge node of the transmission network.
  • the classification unit classifies the data frame received from the customer network according to the forwarding path, and then sends the data frame to the multiframe assembly unit.
  • the multiframe assembly unit fills a plurality of data frames of the same forwarding path as a subframe into a payload area of the multiframe, and identifies related information of the subframe in an extended header of the multiframe, and then sends the information to the encapsulation unit;
  • the multiframe is transmitted after the encapsulation of the transmission network is increased.
  • the decapsulation unit when receiving the multiframe transmitted to the client network, the decapsulation unit first decapsulates the transmission network to obtain a multiframe, and sends the multiframe to the multiframe parsing unit, and the multiframe parsing unit according to the header identifier of the multiframe
  • the subframe related information is used to locate the subframe, and the multiple subframes are parsed and sent to the forwarding unit.
  • the forwarding unit sends the subframe to the client network according to the forwarding path of each subframe.

Landscapes

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

Description

一种数据传输方法、 装置及系统 本申请要求于 2006 年 12 月 30 日提交中国专利局、 申请号为 200610064658.4、发明名称为"一种数据传输方法及装置,,的中国专利申请 的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置及 系统。 背景技术
随着通信网络的线路速度的提高和数据流量的增加,网络中设备的负 担也相应的加大。 同时, 虽然整体上数据流量会越来越大, 但数据包颗粒 会越来越小, 这进一步加重了交换设备的负担。 另一方面, 釆用传统的数 据传输方式传送颗粒度很小的数据不仅增加了数据传输的开销比率,降低 了网络带宽的利用效率, 同时也增加了设备的处理次数,加重了设备的负 担。 例如: 目前 Internet网络中 , 在对非 IP业务帧传送过程中 , 传统的办 法是将每个非 IP业务数据帧单独封装在一个 IP数据包, 组成一个小 IP 包进行传送。 对于 80字节的以太网数据帧来说, 当通过封装在一个 IPv6 包中进行传输时,由于开销字节较多,其传输的实际效率仅为 46.7%。 因 此,将颗粒度很小单个数据帧封装后传输的方式不仅增加了中间传输设备 的数据包转发的工作量, 而且增加了设备的成本和功耗。
为了减少通信网络的中间设备的数据处理量以及提高传输带宽利用 率,现有技术中公开了一种 EtherIP隧道技术的解决方案,其主要内容是: 将一个或几个完整的以太网帧封装到一个 IP包中,通过 IP隧道方式进行 传输。 由此可以看出, 当将多个完整的以太网子帧封装到一个 IP包中, 组成一个大的 IP包进行传输时, 虽然减少了中间设备的数据处理量, 同 时整体上减少了传输使用的开销字节,增加了网络上传输效率。但是对于 隧道出口边缘节点来说, 在对封装的 IP数据包进行解析过程中, 必须根 据每个以太网子帧的前导符和帧开始标志来对每个子帧进行逐个定帧,才 能将以太网帧从 IP包中提取出来, 这种处理方式严重的影响了数据处理 的速度和效率, 造成业务的延时。
现有技术中还提供了第二种技术方案,其主要内容是:对于每个待传 输的数据帧, 通过长度指示封装或通用成帧规程(GFP, General Framing Procedure )格式封装的方式将其封装成一个子帧; 再将具有同样转发路 径的多个子帧组合成一个复帧; 然后将复帧作为净荷映射到网络传送层; 最后增加网络传送层的封装进行传送。
釆用上述第二种技术方案中的处理方式时,在传输网络的入口边缘节 点上, 必须对每个子帧进行通用成帧规程 GFP或长度指示封装; 而在出 口边缘节点上需要去除网络传送层的封装后,进一步对复帧中每个子帧进 行定帧和解封装, 增加了处理的复杂性, 必然导致业务的转发延迟。 另一 方面, 由于必须对每个子帧进行长度封装或通用成帧规程 GFP封装, 将 会增加开销, 影响了网络的传送的效率和带宽利用率。 发明内容
本发明提供一种数据传输方法、装置及系统, 能够有效地减少数据传 输时占用的开销。
本发明提供的一种数据传输方法, 包括:
在数据帧发送端, 将具有相同转发路径的数据帧作为子帧组装成复 帧,并在所述复帧的头部标识所述子帧的相关信息,所述子帧的相关信息 包括所述子帧的个数信息及其在所述复帧中的位置信息;
将所述复帧作为净荷,按照所述传输网络的传输帧格式进行封装后发 送。
本发明提供的另一种数据传输方法, 包括:
当数据帧到达传输网络的入口边缘节点时,将具有相同转发路径的数 据帧作为子帧组装成复帧, 并在所述复帧的头部标识所述子帧的相关信 息;
将所述复帧作为净荷,按照所述传输网络的传输帧格式进行封装后发 送;
当包含多个数据子帧的复帧到达传输网络的出口边缘节点时,对所述 传输网络的网络传输帧进行解封装, 得到所述复帧; 根据所述复帧的头部标识的数据子帧偏移量确定每个数据子帧在所 述复帧中的起始位置, 并提取所述多个数据子帧;
根据所述数据子帧的转发路径将所述数据子帧转发给客户网络。 本发明提供一种数据传输装置, 包括:
复帧组装单元, 将具有相同转发路径的数据帧作为子帧组装成复 帧, 并在复帧的头部标识所述子帧的相关信息, 所述子帧的相关信息包 括所述子帧的个数信息及其在所述复帧中的位置信息;
封装单元; 用于将所述复帧作为净荷, 按照传输网络的传输帧格 式对所述复帧进行封装后发送。
本发明提供的另一种数据传输装置, 包括:
解封装单元, 用于将从传输网络接收到的网络传输帧解封装,得到 复帧;
复帧解析单元, 用于根据所述复帧的头部标识子帧的相关信息解 析出多个子帧, 所述子帧的相关信息包括所述子帧的个数信息及其在所 述复帧中的位置信息;
转发单元, 用于根据所述子帧的转发路径将所述子帧发送给客户 网络。
本发明还提供一种数据传输系统,包括入口边缘节点装置和出口边缘 节点装置;
所述入口边缘节点装置包括:
复帧组装单元, 将具有相同转发路径的数据帧作为子帧组装成复 帧, 并在所述复帧的头部标识所述子帧的相关信息, 所述子帧的相关信 息包括所述子帧的个数信息及其在所述复帧中的位置信息;
封装单元; 用于将所述复帧作为净荷, 按照传输网络的传输帧 格式对所述复帧进行封装后发送;
出口边缘节点装置包括:
解封装单元, 用于将从传输网络接收到的网络传输帧解封装,得到 复帧;
复帧解析单元, 用于根据所述复帧的头部标识所述子帧的相关信 息解析出多个子帧;
转发单元, 用于根据所述子帧的转发路径将所述子帧发送给客户 网络。
本发明提供的技术方案中, 通过在复帧头部标识子帧的偏移量等信 息,并将子帧作为复帧的净荷填充在复帧的净荷区域中,再增加传输网络 层的封装后发送,可以实现传输网络的中间节点无需对复帧作任何处理直 接转发 ,在传输网络的出口边缘节点根据复帧头部标识的子帧的偏移量等 信息可以对子帧快速定位并解析出子帧,不仅减少转发设备处理数据帧的 工作量,加快了数据帧的处理和转发速度, 同时降低了开销,提高了网络 的传输效率。 附图说明
图 1是适用于本发明实施例的数据传输方法的一种网络结构示意图; 图 2是釆用本发明实施例公开的一种数据处理方法得到的 IPv6复帧的 帧格式示意图;
图 3是釆用本发明实施例公开的一种数据处理方法得到的 GFP复帧的 帧格式示意图; 以及
图 4是本发明实施例公开的一种数据传输装置的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和本发明的实施 例作进一步详细描述。
请参照图 1 , 图 1为适用本发明方法实施例的一种网络结构示意图。 图 1中,多个客户网络通过传输网络的边缘节点接入到传输网络。传输网 络可以是以太网或者多协议标签交换网。当一个客户网络的数据帧需发送 给另一客户网络时,通过边缘节点接入传输网络进行传送。需要说明的是, 图 1仅是本发明的一个实施例的网络结构示意图,适用于本发明技术方案 的网络形态并不限于此。
当从客户网络上发送来多个数据帧到达传输网络的入口边缘节点时, 将具有同一转发路径的多个数据帧作为子帧封装到一个复帧的净荷区域 中,并在该复帧中标识已封装子帧的相关信息; 当所述复帧到达传输网络 的出口边缘节点时 ,根据复帧携带的子帧的相关信息每个子帧进行定帧和 转发。
实施例 1
本实施例公开的数据传输方法, 包括如下步骤:
S101、 在子帧从网络入口边缘节点进入网络时, 首先根据该子帧的 转发路径对该子帧进行分类;
其中, 所述子帧包括以太网帧、 多协议标签交换 ( MPLS , Multi-protocol Label Switching ) 帧等不同类型中的一种或者几种的组合。 因此,转发路径可以根据以太网 4艮文中的目的 MAC 地址和 /或 VLAN标 签、 MPLS 报文中的标签来进行查找。 该方法也可适用于其他数据报 文的子帧, 对应地可以用其他数据报文中的特征信息来进行查找, 比如 PW (伪线)标签等。
S102、 将具有同一转发路径的子帧填充在 IPv6帧的净荷区域, 并在 该复帧的扩展包头中标识所述子帧的相关信息形成复帧;
本步骤中的封装过程具体包括:将具有同一转发路径的多个子帧填充 到 IPv6数据包的净荷区域,并用 IPv6数据包的扩展包头标识填充到净荷 区域的子帧的相关信息, 例如: 每个子帧在 IPv6数据包中的偏移量、 子 帧的个数及类型等。
封装后的 IPv6数据包的帧格式如图 2所示,其中,扩展包头位于 IPv6 数据包头的后面,用于标识填充到净荷区域的子帧的相关信息。对于 IPv6 报文来说, 该扩展包头是可选项。 相关标准对 IPv6数据包的扩展包头的 类型有明确的定义, 在此不再详述。在本实施例中, 该扩展包头属于目的 地选项扩展包头, 主要用来指明最终目的地所处理的选项, 即: 传输网络 的出口边缘节点能够根据扩展包头中指示的各子帧在 IPv6 复帧中偏移 量, 来对封装在 IPv6复帧中的子帧进行快速定位及解封装处理。 在本实 施例中, 当净荷区域填充的子帧类型一致时,可以对该扩展包头定义以下 参数:
1、 next header: 下一个头, 用来指示封装在 IPv6包中子帧的类型, 例如: 可以用 next header指示 IPv6包中所封装的子帧是由多个以太网帧 组成的复帧;
2、 Length: 长度, 用于指示 IPv6数据包的扩展包头的长度;
3、 No.l-No.n: 用于表示各子帧的序列号;
4、 Offset: 偏移量, 用于指示各子帧的偏移量, 即: 各子帧在 IPv6 帧中具体的起始位置;
当净荷区域填充的子帧类型不同时, 还可以增加 type参数, 用于指 示各子帧的类型。
所述复帧的长度根据延时的约束条件和复帧输出的额定带宽以及网 络传送层的最大包长的字节数来确定。通常这个复帧最小长度是整个网络 规划好的, 而不是对每个业务计算一次。
5103、 对所述 IPv6复帧进行封装后, 通过传输网络传送。
本实施例中, 所述网络传送层包括以太网和 MPLS 网络等。 另夕卜, 为了在网络中识别复帧,可以在复帧上添加复帧标识字段, 当复帧作为净 荷映射到网络传送层的时候,复帧标识字段指示该网络传送层报文中携带 的是复帧; 当然, 如果整个网络中约定都是复帧报文, 则不需要添加复帧 标识字段来指示复帧。
在传送过程中, 转发路径上的中间节点不对 IPv6数据包的扩展包头 进行任何处理,只根据网络传送层的转发信息进行透明传输。所述网络中 间节点除了在网络传送层进行复帧转发外,还可以利用网络层的信息进行 流量限制、 优先级调度等处理。
5104、 传输网络的出口边缘节点接收到复帧后, 将该复帧解封装后 提取出原子帧。
具体过程包括: 解除网络传送层的封装、识别复帧、从复帧中解出子 帧, 发送给目的客户网络。
在从复帧中提取子帧的过程中, 可以根据 IPv6复帧扩展头中各个子 帧的偏移量来实现对子帧快速定位。 当各个子帧的类型不一致时,还可以 进一步通过 type参数确定子帧类型。
实施例 2
在实施例 2的数据传输方法中与实施例 1相同的步骤不再赘述,重点 描述不同部分。
与实施例 1相比, 本实施例中其处理步骤不同之处在于:
将具有同一个转发路径的子帧填充到到通用成帧规程 ( GFP, General Framing Procedure ) 帧的净荷区域, 形成 GFP复帧, 然后再将该 GFP复 帧作为净荷映射到网络传送层发送。
图 3为本发明实施例 2中封装了子帧的 GFP复帧的帧格式示意图。 如图 3所示, GFP 复帧包括 GFP核心头和 GFP净荷区。 其中, GFP 的 核心头共 4字节, 包括 16 位净荷长度指示域和 16位核心头错误检测域; GFP净荷区有两部分: 净荷头和净荷信息域, 另外还有一个可选域净荷 FCS。 GFP净荷头有两个必选区域: 类型域和域, 另外还有一个长度可 变的可选扩展头域。类型域指示是否有扩展头及其结构、是否有可选的净 荷 FCS域等。 实施例 2中利用这个扩展头域部分来指示出填充在 GFP帧 净荷区域的中各子帧的相关信息, 例如: 每个子帧在 IPv6数据包中的偏 移量、 子帧的个数及类型等。在实施例 2中, 当净荷区域填充的子帧类型 一致时, 可以对该扩展包头定义以下参数:
1、 Count: 数量, 用于指示封装在 GFP帧中的子帧的个数;
2、 Length: 长度, 用于指示 GFP帧的扩展包头的长度;
3、 No.l-No.n: 序列号, 用于表示各子帧的序列号;
4、 Offset: 用于指示各子帧的偏移量, 即: 各子帧在 GFP帧中具体 的起始位置;
当净荷区域填充的子帧类型不同时, 还可以增加 type参数, 用于指 示各子帧的类型。
相应地,网络的出口边缘节点接收到复帧并将网络传送层数据帧进行 解封装后, 根据 GFP复帧的净荷头的扩展头域中信息实现快速定帧并还 原出多个子帧, 发送到客户网络。
基于与上述数据传输方法的同一构思,本发明实施例还公开了一种数 据传输装置。需要说明的是, 由于方法实施例和装置实施例属于同一发明 构思, 因此有很多相同或相应的技术特征,对于这些相同或相应的技术特 征, 只简而言之, 不再赘述。 请参阅图 4 , 图 4为本发明实施例公开的一种数据传输装置的结构 示意图。 本实施例提供的装置包括: 分类单元、 复帧组装单元、 封装 单元、 解封装单元、 复帧解析单元、 转发单元。
具体来说, 该网络通信装置可以位于传输网络的边缘节点上, 当 接收到客户网络的数据帧时, 分类单元根据转发路径对从客户网络接 收到的数据帧进行分类后发送给复帧组装单元; 复帧组装单元将同一 转发路径的多个数据帧作为子帧填充到复帧的净荷区域, 并在复帧的 扩展头中标识子帧的相关信息, 然后发送给封装单元; 封装单元对所 述复帧增加传输网络的封装后发送出去。
相应地, 当接收到发送给客户网络的复帧时, 解封装单元首先解 除传输网络的封装得到复帧, 并将复帧发送给复帧解析单元, 复帧解 析单元根据复帧的头部标识子帧的相关信息来定位子帧, 并解析出多 个子帧后发给转发单元; 转发单元根据各个子帧的转发路径将子帧发 送给客户网络。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并 不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围 内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此, 本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求
1、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
在数据帧发送端, 将具有相同转发路径的数据帧作为子帧组装成复 帧,并在所述复帧的头部标识所述子帧的相关信息,所述子帧的相关信息 包括所述子帧的个数信息及其在所述复帧中的位置信息;
将所述复帧作为净荷,按照所述传输网络的传输帧格式进行封装后发 送。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述复帧为 IPv6数据 帧, 将所述数据帧作为子帧组装成复帧, 具体包括:
将所述子帧填充在所述 IPv6数据帧的净荷区域,并在所述 IPv6数据 帧的扩展包头中标识所述子帧的个数和每个子帧的偏移量。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述子帧的类型不 相同时, 在所述 IPv6数据帧的扩展包头中标识每个子帧的类型。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述复帧为通用成帧 规程 GFP数据帧, 将所述数据帧作为子帧组装成复帧, 具体包括:
将所述多个子帧填充在所述 GFP数据帧的净荷区域, 并在所述 GFP 数据帧净荷头的扩展头域中标识所述多个子帧的个数和每个子帧的偏移 量。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当所述多个子帧的类 型不相同时, 在所述 GFP数据帧净荷头的扩展头域中标识每个子帧的类 型。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据多协议标签交换 MPLS报文中的标签、 以太网报文中的目的媒质接入控制 MAC地址和虚 拟局域网 VLAN标签中之一或组合, 查找所述转发路径。
7、 根据权利要求 1、 2或 4所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 将所述复帧作为净荷进行封装之前, 对所述复帧添加复帧标识字段, 在所述传输网络的网络传输帧中标识所述复帧。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 在数据帧接收端, 对所述传输网络的网络传输帧进行解封装, 得到所 述复帧;
才艮据所述复帧的头部标识的子帧相关信息提取所述子帧;
根据所述子帧的转发路径将所述子帧转发给客户网络。
9、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述传输网络包括以 太网或者多协议标签交换网。
10、 一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
当数据帧到达传输网络的入口边缘节点时,将具有相同转发路径的数 据帧作为子帧组装成复帧, 并在所述复帧的头部标识所述子帧的相关信 息;
将所述复帧作为净荷,按照所述传输网络的传输帧格式进行封装后发 送;
当包含多个数据子帧的复帧到达传输网络的出口边缘节点时,对所述 传输网络的网络传输帧进行解封装, 得到所述复帧;
根据所述复帧的头部标识的数据子帧偏移量确定每个数据子帧在所 述复帧中的起始位置, 并提取所述多个数据子帧;
根据所述数据子帧的转发路径将所述数据子帧转发给客户网络。
11、 一种数据传输装置, 其特征在于, 包括:
复帧组装单元, 将具有相同转发路径的数据帧作为子帧组装成复 帧, 并在复帧的头部标识所述子帧的相关信息, 所述子帧的相关信息包 括所述子帧的个数信息及其在所述复帧中的位置信息;
封装单元; 用于将所述复帧作为净荷, 按照传输网络的传输帧格 式对所述复帧进行封装后发送。
12、 一种数据传输装置, 其特征在于, 包括:
解封装单元, 用于将从传输网络接收到的网络传输帧解封装,得到 复帧;
复帧解析单元, 用于根据所述复帧的头部标识子帧的相关信息解 析出多个子帧, 所述子帧的相关信息包括所述子帧的个数信息及其在所 述复帧中的位置信息;
转发单元, 用于根据所述子帧的转发路径将所述子帧发送给客户 网络。
13、 一种数据传输系统, 包括入口边缘节点装置和出口边缘节点装 置, 其特征在于,
所述入口边缘节点装置包括:
复帧组装单元, 将具有相同转发路径的数据帧作为子帧组装成复 帧, 并在所述复帧的头部标识所述子帧的相关信息, 所述子帧的相关信 息包括所述子帧的个数信息及其在所述复帧中的位置信息;
封装单元; 用于将所述复帧作为净荷, 按照传输网络的传输帧 格式对所述复帧进行封装后发送;
出口边缘节点装置包括:
解封装单元, 用于将从传输网络接收到的网络传输帧解封装,得到 复帧;
复帧解析单元, 用于根据所述复帧的头部标识所述子帧的相关信 息解析出多个子帧;
转发单元, 用于根据所述子帧的转发路径将所述子帧发送给客户 网络。
PCT/CN2007/070661 2006-12-30 2007-09-10 Procédé, équipement et système de transmission de données WO2008080315A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07801069A EP2099169A4 (en) 2006-12-30 2007-09-10 METHOD, EQUIPMENT AND DATA TRANSMISSION SYSTEM
US12/430,415 US20090207860A1 (en) 2006-12-30 2009-04-27 Method, apparatus and system for transferring data

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200610064658.4A CN101212390A (zh) 2006-12-30 2006-12-30 一种数据传输方法及装置
CN200610064658.4 2006-12-30

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/430,415 Continuation US20090207860A1 (en) 2006-12-30 2009-04-27 Method, apparatus and system for transferring data

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2008080315A1 true WO2008080315A1 (fr) 2008-07-10

Family

ID=39588140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2007/070661 WO2008080315A1 (fr) 2006-12-30 2007-09-10 Procédé, équipement et système de transmission de données

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20090207860A1 (zh)
EP (1) EP2099169A4 (zh)
CN (1) CN101212390A (zh)
WO (1) WO2008080315A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115225711A (zh) * 2022-06-01 2022-10-21 裕太微(上海)电子有限公司 一种高效传输的以太网设备

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080130561A1 (en) * 2006-12-04 2008-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for wireless communication
CN101800750B (zh) * 2010-03-03 2012-04-18 华为技术有限公司 数据传输方法、装置及系统
CN103546231B (zh) * 2012-07-10 2018-10-23 南京中兴新软件有限责任公司 一种以太网业务空口传输时延抖动的控制方法和装置
CN106302186A (zh) * 2015-06-12 2017-01-04 中兴通讯股份有限公司 一种发送rsvp消息的方法和装置、接收rsvp消息的装置
CN109428837B (zh) * 2017-09-04 2022-12-02 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
WO2021056199A1 (zh) * 2019-09-24 2021-04-01 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN116233279A (zh) * 2020-06-05 2023-06-06 华为技术有限公司 一种报文处理方法、设备及系统
CN112202492B (zh) * 2020-09-01 2021-10-01 中国移动通信集团广东有限公司 一种光缆故障定位方法、装置及电子设备
CN112462655B (zh) * 2020-11-19 2023-09-01 北京大华无线电仪器有限责任公司 一种仪器仪表内部通讯方法
CN112994843A (zh) * 2021-02-08 2021-06-18 中兴通讯股份有限公司 以太网帧定帧方法和装置
CN115589363A (zh) * 2021-07-05 2023-01-10 中兴通讯股份有限公司 协议数据传输方法、装置、网络节点及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030169769A1 (en) * 2002-03-08 2003-09-11 Texas Instruments Incorporated MAC extensions for smart antenna support
CN1700677A (zh) * 2004-05-07 2005-11-23 艾格瑞系统有限公司 与帧集合一起使用的mac报头压缩
US20060018268A1 (en) * 2004-07-22 2006-01-26 Nokia Corporation System and method for improved power efficiency in a shared resource network
CN1866969A (zh) * 2006-03-09 2006-11-22 华为技术有限公司 宽带码分多址网络中Iub接口数据传输方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6804237B1 (en) * 1999-06-23 2004-10-12 Nortel Networks Limited Method, devices and signals for multiplexing payload data for transport in a data network
US7590118B2 (en) * 2003-12-23 2009-09-15 Agere Systems Inc. Frame aggregation format
CN1787514A (zh) * 2004-12-09 2006-06-14 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种发送和接收网络管理信息和控制信令信息的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030169769A1 (en) * 2002-03-08 2003-09-11 Texas Instruments Incorporated MAC extensions for smart antenna support
CN1700677A (zh) * 2004-05-07 2005-11-23 艾格瑞系统有限公司 与帧集合一起使用的mac报头压缩
US20060018268A1 (en) * 2004-07-22 2006-01-26 Nokia Corporation System and method for improved power efficiency in a shared resource network
CN1866969A (zh) * 2006-03-09 2006-11-22 华为技术有限公司 宽带码分多址网络中Iub接口数据传输方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115225711A (zh) * 2022-06-01 2022-10-21 裕太微(上海)电子有限公司 一种高效传输的以太网设备

Also Published As

Publication number Publication date
EP2099169A1 (en) 2009-09-09
US20090207860A1 (en) 2009-08-20
CN101212390A (zh) 2008-07-02
EP2099169A4 (en) 2009-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2008080315A1 (fr) Procédé, équipement et système de transmission de données
US11979322B2 (en) Method and apparatus for providing service for traffic flow
US8913623B2 (en) Method and apparatus for processing labeled flows in a communications access network
US8681805B2 (en) Method, device and system for interconnecting a multi-protocol label switching network and an ethernet
CN107181663A (zh) 一种报文处理方法、相关设备及计算机可读存储介质
WO2009012688A1 (fr) Procédé, système et appareil de réacheminement de message dans un réseau privé virtuel à trois couches
CN100555999C (zh) 一种实现边缘到边缘伪线仿真的方法和装置
WO2022001835A1 (zh) 发送报文的方法、装置、网络设备、系统及存储介质
WO2007071153A1 (fr) Procede, systeme de reseau de donnees et noeud de reseau pour transmission de paquets de donnees
CN101160850A (zh) 一种转发报文的方法及装置
WO2017193732A1 (zh) 一种伪线数据报文的封装、解封装方法和相关装置
JP5242702B2 (ja) Ipインターワーキングvllを介する回線エミュレーション
WO2009138007A1 (zh) 通用路由封装承载的方法、装置及系统
WO2008003218A1 (fr) Procédé, dispositif et système de transmission d'informations entre des appareils dans éthernet
CN110166361A (zh) 一种报文转发方法及装置
WO2009117923A1 (zh) 数据发送的方法、装置及通信设备
WO2021254454A1 (zh) Bier oam检测的方法、设备以及系统
WO2012000282A1 (zh) 接入设备实现时分复用业务中继的方法和接入设备
CN108306704B (zh) 一种单总线msap的实现方法和装置
WO2009012695A1 (fr) Procédé et dispositif de transmission d'informations de protocole
CN115460139A (zh) 网络互通方法及装置
CN115460141A (zh) 网络互通方法及装置
CN115460140A (zh) 网络互通方法及装置
CN115460138A (zh) 网络互通方法及装置
CN117811875A (zh) 一种家庭互通网络访问方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07801069

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007801069

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE