WO2010028554A1 - 光传送网互通的方法和装置 - Google Patents

光传送网互通的方法和装置 Download PDF

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WO2010028554A1
WO2010028554A1 PCT/CN2009/072577 CN2009072577W WO2010028554A1 WO 2010028554 A1 WO2010028554 A1 WO 2010028554A1 CN 2009072577 W CN2009072577 W CN 2009072577W WO 2010028554 A1 WO2010028554 A1 WO 2010028554A1
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WO
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otn
data
frame
module
transport network
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/072577
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English (en)
French (fr)
Inventor
董立民
吴秋游
钟其文
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1605Fixed allocated frame structures
    • H04J3/1652Optical Transport Network [OTN]

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for interworking optical transmission networks. Background technique
  • FIG. 2 it is a schematic diagram of inserting padding bytes into a data frame to implement interworking of an optical transport network, and inserting padding bytes into a signal data frame for rate adaptation of signal data.
  • ODUkh and ODUk With the same frame structure, and the ODUkh rate and bearer bandwidth is higher than ODUk, the frame repetition frequency of ODUkh is greater than the frame repetition frequency of ODUk.
  • the padding byte inserted in the signal data frame of ODUkh consumes the bandwidth of ODUkh relative to ODUk, and achieves the rate matching between ODUkh and ODUk.
  • the prior art implements the rate matching between the ODUkh and the ODUk, but can only support the interworking of the client signals, and needs to take out and restore the client signals, and perform the re
  • the mapping is encapsulated, so the operation is complicated, and the ODUk or OTUk layer operation management and maintenance OAM, Forward Error Correction (FEC), service flexible scheduling, and management interworking are not supported.
  • OAM Forward Error Correction
  • embodiments of the present invention provide a method and apparatus for interworking optical transport networks.
  • the technical solution is as follows:
  • a method for interworking optical transmission networks comprising:
  • Receiving and buffering a data frame stream from the first OTN updating the stored first data byte statistics, when the first data byte statistics is less than or equal to a preset first threshold, Inserting a first idle frame in the data frame stream of the first OTN according to a preset frequency ratio, and transmitting a data frame stream inserted into the first idle frame;
  • the first OTN is an optical transport network of an optical channel data unit ODUk rate level
  • the second OTN is an optical transport network of an ODUkh rate level
  • k is a positive integer
  • An apparatus for interworking between optical transport networks comprising: a first adaptation module and a second adaptation module; the first adaptation module is configured to receive and buffer a data frame stream from the first optical transmission network OTN And updating the stored first data byte statistics, when the first data byte statistical information is less than or equal to a preset first threshold, according to a preset frequency ratio, in the first OTN data frame stream Inserting a first idle frame;
  • the second adaptation module is configured to receive and buffer a data frame stream from the second OTN, and when the data frame from the second OTN is a second idle frame, delete the second idle frame;
  • the first OTN is an optical transport network of an optical channel data unit ODUk rate level
  • the second OTN is an optical transport network of an ODUkh rate level
  • k is a positive integer
  • Inserting the first idle frame by transmitting the OTN with a low rate of data frame rate to the high rate OTN according to the preset frequency ratio, and deleting the second of the data frames during the process of transmitting the data frame from the high OTN to the low rate OTN Idle frames can avoid the complicated operation caused by inserting padding bytes in the prior art, and realize the interworking of signal data of the same-rate rate optical transport network, including interworking of OAM, FEC, flexible service scheduling, and management.
  • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The accompanying drawings, which are to be regarded as Other drawings may also be obtained from these drawings without the inventive labor.
  • 1 is a structural diagram of a data frame of an OTN unified interface signal provided by the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of inserting padding bytes into a data frame to implement interworking of an optical transport network provided by the prior art
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for implementing interworking from a first OTN to a second OTN according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an ODUkh data frame stream after an idle frame is inserted according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another OTUkh data frame stream after inserting an idle frame according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for implementing interworking from a second OTN to a first OTN according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 7 is a structural diagram of an apparatus for interworking between optical transmission networks according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 8 is a structural diagram of another apparatus for interworking optical transmission networks according to Embodiment 2 of the present invention. detailed description
  • An embodiment of the present invention provides a method for interworking between optical transport networks, where the first OTN is an optical transport network with an ODUk rate level, and the second OTN is an ODUkh rate level.
  • Optical transport network, k is a positive integer, the method includes:
  • the purpose of inserting an idle frame is to: consume the redundant bandwidth resources of the signal of the ODUkh optical transport network relative to the optical transport network of the same level of ODUk.
  • the method further includes:
  • the data frame is sent to the second ONT frame by frame.
  • the method further includes:
  • the method further includes:
  • the first OTN is exemplified by an OTN of an ODU1 rate class
  • the second OTN is exemplified by an OTN of an ODU1h rate class.
  • the OTN of the ODU1 rate class to the OTN of the ODUlh rate class is a flow chart of the method for implementing interworking from the first OTN to the second OTN according to Embodiment 1 of the present invention, including:
  • the number, or Fo is the number of OTU 1 data frames, and Fh is the number of OTU 1 h data frames. That is to say, the average (Fo/Fi) ODU1 data frame needs to be inserted into an idle frame, and (Fo/Fi) is not necessarily an integer.
  • the tag of the idle frame is marked with the overhead field in the ODUlh overhead, for example, with the RES byte all "10101010" tag.
  • Example 1 provides a schematic diagram of an ODUkh data frame stream after an idle frame is inserted.
  • the method further includes:
  • the data frame is sent to the ODUlh rate level OTN frame by frame, and the stored first data byte statistical information is updated.
  • the method further includes:
  • the memory is reset, and the amount of data stored is recorded as 0 bytes, enabling data reception and storage.
  • the method further includes:
  • the data is stored, and the stored second data byte statistical information is updated.
  • the data frame is transmitted to the OTN of the ODU1 rate class according to the rate of the OTN of the ODU1 rate class.
  • the method further includes:
  • the memory is reset, and the amount of data stored is recorded as 0 bytes, enabling data reception and storage.
  • the first idle frame is inserted in the process of sending the OTN with a low rate of data frame rate to the high rate OTN according to the preset frequency ratio, and the data frame is deleted when the data frame is sent from the OTN with a high rate to the low OTN.
  • the second idle frame in the prior art can avoid the complicated operation caused by inserting padding bytes in the prior art, and realize interworking of signal data of the same-level rate optical transport network, including OAM, FEC, flexible service scheduling and management aspects. Interworking solves the problem of transmitting client signal bearer channel signals and interface signals from low-rate OTNs in high-speed OTNs.
  • An embodiment of the present invention provides an apparatus for interworking between an optical transport network, where the first OTN is an optical transport network of an ODUk rate level, and the second OTN is an ODUkh speed grade.
  • Optical transport network, k is a positive integer.
  • FIG. 7 is a structural diagram of an apparatus for interworking optical transmission networks according to Embodiment 2 of the present invention, including: a first adaptation module and a second adaptation module;
  • the first adaptation module is configured to receive and buffer the data frame stream from the first OTN, and update the stored first data byte statistics, where the first data byte statistics is less than or equal to a preset first threshold. a value, the first idle frame is inserted in the data frame stream sent to the second OTN according to the preset frequency ratio; the second adaptation module is configured to receive and buffer the data frame stream from the second OTN, when from the first When the data frame of the second OTN is the second idle frame, the second idle frame is deleted;
  • the purpose of inserting an idle frame is to: consume the redundant bandwidth resources of the signal of the ODUkh optical transport network relative to the optical transport network of the same level of ODUk.
  • the first adaptation module includes: a first receiving module, a first storage module, a first control module, and a first sending module;
  • the first receiving module is configured to receive a data frame stream from the first 0TN;
  • the first storage module is configured to buffer the data frame stream received by the first receiving module, update the first data byte statistical information, and send the first data byte statistical information to the first control module;
  • the first control module is configured to receive the first data byte statistical information, and when the first data byte statistical information is less than or equal to the preset first threshold, notify the first sending module to send the data according to the preset frequency ratio. Inserting a first idle frame into the data frame stream of the 20TN;
  • the first sending module is configured to insert the first idle frame in the data frame stream sent to the second 0TN according to the preset frequency ratio according to the notification of the first control module.
  • the first control module is further configured to: when the first data byte statistical information is greater than the preset first threshold, notify the first sending module to send the data frame to the second 0TN frame by frame;
  • the first transmission is also used to send a data frame to the second 0TN frame by frame according to the notification of the first control.
  • the second adaptation module includes:
  • the second receiving module is configured to receive a data frame stream from the second OTN;
  • the second storage module is configured to buffer the data frame stream from the second OTN;
  • the second control module is configured to detect whether the stored data frame is a second idle frame, and if yes, notify the deleting module to delete the second idle frame;
  • a deleting module configured to delete the second idle frame according to the notification of the second control module.
  • the second adaptation module further includes: a second sending module
  • the second control module is further configured to: when the stored data frame is not an idle frame, update the stored second data byte statistical information; when the second data byte statistical information is greater than a preset second threshold, notify the second The sending module reads the data frame from the second storage module and sends the data frame to the first OTN;
  • the second sending module is configured to send the data frame from the second storage module to the first OTN according to the notification of the second control module.
  • the device further includes:
  • the reset module is used to reset the memory and enable data reception and storage.
  • the device provided by the embodiment of the present invention inserts a first idle frame in a process of transmitting a low data rate from an OTN with a low rate to a high rate OTN according to a preset frequency ratio, and sends the data to a low rate OTN process from a high rate OTN.
  • the deletion of the second idle frame in the data frame can avoid the complicated operation caused by inserting the padding byte in the prior art, and realize the interworking of the signal data of the optical transport network of the same level, including OAM, FEC, and flexible service.
  • the interworking between scheduling and management solves the problem of transmitting client signal bearer channel signals and interface signals from low-rate OTNs in high-speed OTNs.

Landscapes

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

Description

光传送网互通的方法和装置 本申请要求于 2008 年 09 月 09 日提交中国专利局、 申请号为 200810212292.X, 发明名称为"光传送网互通的方法和装置 "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
本发明涉及通信领域, 特别涉及一种光传送网互通的方法和装置。 背景技术
光传送网络 (Optical Transport Network, 以下简称: OTN)是 ITU—T制定 的一种光传送规范。 它主要由光信道净荷单元 (Optical Channel Payload Unit, 以下简称: OPU)k、 光信道数据单元 (Optical Channel Data Unit, 以下简称: ODU)k和光信道传送单元 (Optical Channel Transport Unit, 以下简称: OTU)k 等不同层面的封装构成, 其中 k=l、 2或 3 , 代表不同的速率等级, 如图 1所 示, 是现有技术提供的 OTN统一接口信号数据帧结构图, OxUkh和 OxUk 可能的速率关系如表 1所示:
表 1
Figure imgf000003_0001
目前,运营商正在进行下一代光传送网络 OTN的客户信号承载通道信号 和接口信号速率等级的标准制定工作。 运营商不仅希望同速率等级的光传送 网在业务上实现互通,还希望实现操作管理和维护(Operations Administration and Maintenance , 以下简称: ΟΑΜ )等的互通。 为了实现同等级速率光传送 网信号数据的的互通, 现有技术提供了如下方案:
如图 2所示, 是现有技术提供的在数据帧中插入填充字节实现光传送网 互通的示意图, 在信号数据帧中插入填充字节进行信号数据的速率适配, 显 然, ODUkh与 ODUk具有相同的帧结构, 而且 ODUkh的速率和承载带宽高 于 ODUk, 则 ODUkh的帧重复频率大于 ODUk的帧重复频率。 在 ODUkh的 信号数据帧中插入的填充字节, 消耗了 ODUkh相对与 ODUk高出的带宽, 实现了 ODUkh与 ODUk的速率匹配。
在实现本发明过程中, 发明人发现现有技术中至少存在如下问题: 现有技术实现了 ODUkh与 ODUk的速率匹配, 但只能支持客户信号的 互通, 需要将客户信号取出还原, 并进行重新的映射封装, 因此操作复杂, 且不能支持 ODUk或 OTUk层面的操作管理和维护 OAM、前向纠错( Forward Error Correction, 以下简称: FEC )、 业务灵活调度和管理方面的互通。
发明内容
为了实现光传送网的互通, 本发明实施例提供了一种光传送网互通的方 法和装置。 所述技术方案如下:
一种光传送网互通的方法, 包括:
从第一光传送网络 OTN到第二 OTN,
接收并緩冲存储来自所述第一 OTN的数据帧流,更新存储的第一数据字 节统计信息, 当所述第一数据字节统计信息小于或等于预设的第一门限值时, 按照预设频率比, 在所述第一 OTN的数据帧流中插入第一空闲帧, 并发送插 入所述第一空闲帧的数据帧流;
从第二 OTN到第一 OTN , 接收并緩冲存储来自所述第二 OTN的数据帧流, 当来自所述第二 OTN 的数据帧是第二空闲帧时, 删除所述第二空闲帧;
其中, 所述第一 OTN为光信道数据单元 ODUk速率等级的光传送网, 所述第二 OTN为 ODUkh速率等级的光传送网, k为正整数。
一种光传送网互通的装置, 包括: 第一适配模块和第二适配模块; 所述第一适配模块用于接收并緩冲存储来自所述第一光传送网络 OTN 的数据帧流, 更新存储的第一数据字节统计信息, 当所述第一数据字节统计 信息小于或等于预设的第一门限值时,按照预设频率比, 在第一 OTN的数据 帧流中插入第一空闲帧;
所述第二适配模块用于接收并緩冲存储来自所述第二 OTN的数据帧流, 当来自所述第二 OTN的数据帧是第二空闲帧时, 删除所述第二空闲帧;
其中, 所述第一 OTN为光信道数据单元 ODUk速率等级的光传送网, 所述第二 OTN为 ODUkh速率等级的光传送网, k为正整数。
本发明实施例提供的技术方案的有益效果是:
通过按照预设频率比在数据帧从速率低的 OTN发送给速率高 OTN过程 中插入第一空闲帧, 并在数据帧从速率高的 OTN发送给速率低 OTN过程中 删除数据帧中的第二空闲帧, 可以避免现有技术中插入填充字节所带来的操 作复杂的问题, 实现同等级速率光传送网的信号数据的互通, 包括 OAM、 FEC、 业务灵活调度和管理方面的互通, 解决了在速率高的 OTN中传送来自 速率低的 ONT的客户信号承载通道信号和接口信号的问题。 附图说明 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下 面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1是现有技术提供的 OTN统一接口信号数据帧结构图; 图 2是现有技术提供的在数据帧中插入填充字节实现光传送网互通的示 意图;
图 3是本发明实施例 1提供的从第一 OTN到第二 OTN实现互通的方法 流程图;
图 4是本发明实施例 1提供的一种插入空闲帧后的 ODUkh数据帧流的示 意图;
图 5是本发明实施例 1提供的另一种插入空闲帧后的 OTUkh数据帧流的 示意图;
图 6是本发明实施例 1提供的从第二 OTN到第一 OTN实现互通的方法 流程图;
图 7是本发明实施例 2提供的一种光传送网互通的装置结构图; 图 8是本发明实施例 2提供的另一种光传送网互通的装置结构图。 具体实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本发 明实施方式作进一步地详细描述。 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部 分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术 人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明 保护的范围。
实施例 1
本发明实施例提供了一种光传送网互通的方法,应用于存在第一 OTN和 第二 OTN的场景, 其中, 第一 OTN为 ODUk速率等级的光传送网, 第二 OTN为 ODUkh速率等级的光传送网, k为正整数, 该方法包括:
从第一 OTN到第二 OTN ,
接收并緩冲存储来自第一 OTN的数据帧流,更新存储的第一数据字节统 计信息, 当第一数据字节统计信息小于或等于预设的第一门限值时, 按照预 设频率比, 在向所述第二 OTN发送的数据帧流中插入第一空闲帧;
从第二 OTN到第一 OTN ,
接收并緩冲存储来自第二 OTN的数据帧流, 当来自第二 OTN的数据帧 是第二空闲帧时, 删除第二空闲帧;
其中, 预设的频率比为 Fi:Fo, 其中, Fi = Fh-Fo, 其中, Fi为第一空闲 帧的个数, Fo为 ODUk数据帧个数, Fh为 ODUkh数据帧个数,或 Fo为 OTUk 数据帧个数, Fh为 OTUkh数据帧个数。
插入空闲帧的目的是: 消耗 ODUkh光传送网相对于同等级的 ODUk的 光传送网的信号的富余带宽资源。
进一步, 该方法还包括:
当第一数据字节统计信息大于预设的第一门限值时,逐帧向第二 ONT发 送数据帧。
进一步, 该方法还包括:
当来自所述第二 OTN的数据帧不是空闲帧时, 进行数据存储, 并更新存 储的第二数据字节统计信息; 当第二数据字节统计信息大于预设的第二门限 值时, 逐帧向第一 OTN发送数据帧。
进一步, 该方法还包括:
复位存储器, 使能数据接收存储。
下面对本实施例进行详细描述, 第一 OTN以 ODU1速率等级的 OTN为 例 , 第二 OTN以 ODUlh速率等级的 OTN为例。
从 ODU1速率等级的 OTN到 ODUlh速率等级的 OTN的方向, 如图 3 所示, 是本发明实施例 1提供的从第一 OTN到第二 OTN实现互通的方法流 程图, 包括:
101 : 接收来自 ODU1速率等级的 OTN的数据帧流。
102: 緩冲存储接收的数据帧流, 并更新存储的第一数据字节统计信息。 103: 当第一数据字节统计信息小于或等于预设的第一门限值时, 按照预 设频率比,在向 ODUlh速率等级的 OTN发送的数据帧流中插入第一空闲帧。
其中, 第一空闲帧的插入频率比为 Fi:Fo, 其中, Fi = Fh-Fo, 其中, Fi 为第一空闲帧的个数, Fo为 ODU1数据帧的个数, Fh为 ODUlh数据帧的个 数, 或 Fo为 OTU 1数据帧的个数, Fh为 OTU 1 h数据帧的个数。 也就是说, 平均 (Fo/Fi ) ODU1数据帧后需要插入一个空闲帧, (Fo/Fi ) 不一定是整数。 空闲帧的标记采用 ODUlh开销中的开销字段进行标记, 例如, 采用 RES字 节全 "10101010" 标记。
针对 ODU1和 ODUlh的帧数据结构的互通, 当 OTUlh对 STM-16的速 率因子取为 255/227时, ODUlh与 ODU1的速率之比为 238:227, 此时, 227 个 ODU1数据帧加上插入的 11个空闲帧刚好可以匹配 2380DUlh数据帧, 此时平均 ( Fo/Fi ) =20.636363... , 即每 20或者 21个 ODU1数据帧插入一个 空闲帧, 如图 4所示, 是本发明实施例 1提供的一种插入空闲帧后的 ODUkh 数据帧流的示意图。
针对 OTU1和 OTUlh的帧数据结构的互通, 当 OTUlh对 STM-16的速 率因子取为 243/217时, OTUlh与 OTU1的速率之比为 2754:2635,此时, 2635 个 OTU1数据帧加上插入的 119个空闲帧刚好可以匹配 2754个 OTUlh 的数 组帧, 此时平均 (Fo/Fi ) = 23.142857142857... , 即每 23或者 24个 OTU1数 据帧插入一个空闲帧。 如图 5所示, 是本发明实施例 1提供的另一种插入空 闲帧后的 OTUkh数据帧流的示意图。
进一步, 该方法还包括:
当第一数据字节统计信息大于预设的第一门限值时,逐帧向 ODUlh速率 等级的 OTN发送数据帧, 并更新存储的第一数据字节统计信息。
进一步, 该方法还包括:
复位存储器, 存储的数据量记为 0字节, 使能数据接收存储。
从 ODUlh速率等级的 OTN到 ODU1速率等级的 OTN的方向, 如图 6 所示, 是本发明实施例 1提供的从第二 OTN到第一 OTN实现互通的方法流 程图, 该方法包括:
201 : 接收来自 ODUlh速率等级的 OTN的数据帧流。
202: 緩冲存储来自 ODUlh速率等级的 OTN的数据帧流。
203: 检测存储的数据帧是否为第二空闲帧, 如果是, 删除第二空闲帧。 进一步, 该方法还包括:
当检测存储的数据帧不是第二空闲帧时, 进行数据的存储, 并更新存储 的第二数据字节统计信息。
当第二数据字节统计信息大于预设的第二门限值时, 按照 ODU1速率等 级的 OTN的速率向 ODU1速率等级的 OTN发送数据帧。
进一步, 该方法还包括:
复位存储器, 存储的数据量记为 0字节, 使能数据接收存储。
ODU2h 等级的光传送网和 ODU2 等级的光传送网的互通的原理及 ODU3h等级的光传送网和 ODU3等级的光传送网的互通原理与 ODUlh等级 的光传送网和 ODU1等级的光传送网的互通的原理相同, 不再赘述。
本发明实施例通过按照预设频率比在数据帧从速率低的 OTN发送给速 率高 OTN过程中插入第一空闲帧, 并在数据帧从速率高的 OTN发送给速率 低 OTN过程中删除数据帧中的第二空闲帧,可以避免现有技术中插入填充字 节所带来的操作复杂的问题, 实现同等级速率光传送网的信号数据的互通, 包括 OAM、 FEC、 业务灵活调度和管理方面的互通, 解决了在速率高的 OTN 中传送来自速率低的 OTN的客户信号承载通道信号和接口信号的问题。
实施例 2
本发明实施例提供了一种光传送网互通的装置,应用于第一 OTN和第二 OTN同时存在的场景, 其中, 第一 OTN为 ODUk速率等级的光传送网, 第 二 OTN为 ODUkh速率等级的光传送网, k为正整数。 如图 7所示, 是本发 明实施例 2提供的一种光传送网互通的装置结构图, 包括: 第一适配模块和 第二适配模块;
第一适配模块用于接收并緩冲存储来自第一 OTN的数据帧流,更新存储 的第一数据字节统计信息, 当第一数据字节统计信息小于或等于预设的第一 门限值时,按照预设频率比,在发送给第二 OTN的数据帧流中插入第一空闲帧; 第二适配模块用于接收并緩冲存储来自第二 OTN的数据帧流,当来自第 二 OTN的数据帧是第二空闲帧时, 删除第二空闲帧;
其中, 预设的频率比为 Fi: Fo, 其中, Fi = Fh-Fo, 其中, Fi为第一空闲 帧的个数, Fo为 ODUk数据帧个数, Fh为 ODUkh数据帧个数,或 Fo为 OTUk 数据帧个数, Fh为 OTUkh数据帧个数。
插入空闲帧的目的是: 消耗 ODUkh光传送网相对于同等级的 ODUk的 光传送网的信号的富余带宽资源。
其中, 第一适配模块包括: 第一接收模块、 第一存储模块、 第一控制模 块和第一发送模块;
第一接收模块用于接收来自所述第一 0TN的数据帧流;
第一存储模块用于緩冲存储第一接收模块接收的数据帧流, 更新第一数 据字节统计信息, 并将第一数据字节统计信息发送给第一控制模块;
第一控制模块用于接收第一数据字节统计信息, 当第一数据字节统计信 息小于等于预设的第一门限值时, 通知第一发送模块按照预设频率比, 在发 送给第二 0TN的数据帧流中插入第一空闲帧;
第一发送模块用于根据第一控制模块的通知按照预设频率比, 在发送给 第二 0TN的数据帧流中插入第一空闲帧。
进一步, 第一控制模块还用于当第一数据字节统计信息大于预设的第一 门限值时, 通知第一发送模块逐帧向第二 0TN发送数据帧;
第一发送^炎还用于根据第一控制^炎的通知,逐帧向第二 0TN发送数据帧。 其中, 第二适配模块包括:
第二接收模块、 第二存储模块、 第二控制模块和删除模块; 第二接收模块用于接收来自第二 OTN的数据帧流;
第二存储模块用于緩冲存储来自第二 OTN的数据帧流;
第二控制模块用于检测存储的数据帧是否为第二空闲帧, 如果是, 通知 删除模块删除第二空闲帧;
删除模块, 用于根据第二控制模块的通知删除第二空闲帧。
进一步, 如图 8所示, 是本发明实施例 2提供的另一种光传送网互通的 装置结构图, 第二适配模块还包括: 第二发送模块;
第二控制模块还用于检测存储的数据帧不是空闲帧时, 更新存储的第二 数据字节统计信息; 当第二数据字节统计信息大于预设的第二门限值时, 通 知第二发送模块从第二存储模块读取数据帧后发送给第一 OTN;
第二发送模块用于根据第二控制模块的通知, 从第二存储模块读取数据 帧后发送给第一 OTN。
进一步, 该装置还包括:
复位模块, 用于复位存储器, 使能数据接收存储。
本发明实施例提供的装置通过按照预设频率比, 在数据帧从速率低的 OTN 发送给速率高 OTN过程中插入第一空闲帧, 并在数据帧从速率高的 OTN发送 给速率低 OTN过程中删除数据帧中的第二空闲帧,可以避免现有技术中插入填 充字节所带来的操作复杂的问题,实现同等级速率光传送网的信号数据的互通, 包括 OAM、 FEC、 业务灵活调度和管理方面的互通, 解决了在速率高的 OTN 中传送来自速率低的 OTN的客户信号承载通道信号和接口信号的问题。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤 是可以通过程序来指令相关的硬件来完成, 所述程序可以存储于一计算机可 读取存储介质中, 所述存储介质为计算机的软盘、 硬盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明 的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发 明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种光传送网互通的方法, 其特征在于, 包括:
从第一光传送网络 OTN到第二 OTN,
接收并緩冲存储来自所述第一 OTN的数据帧流,更新存储的第一数据字 节统计信息, 当所述第一数据字节统计信息小于或等于预设的第一门限值时, 按照预设频率比, 在所述第一 OTN的数据帧流中插入第一空闲帧, 并发送插 入所述第一空闲帧的数据帧流;
从第二 OTN到第一 OTN ,
接收并緩冲存储来自所述第二 OTN的数据帧流, 当来自所述第二 OTN 的数据帧是第二空闲帧时, 删除所述第二空闲帧;
其中, 所述第一 OTN为光信道数据单元 ODUk速率等级的光传送网, 所述第二 OTN为 ODUkh速率等级的光传送网, k为正整数。
2、 根据权利要求 1所述的光传送网互通的方法, 其特征在于, 当所述第 一数据字节统计信息大于所述预设的第一门限值时,逐帧向所述第二 OTN发 送数据帧。
3、 根据权利要求 1所述的光传送网互通的方法, 其特征在于,
当来自所述第二 OTN的数据帧不是空闲帧时, 进行数据存储, 并更新存 储的第二数据字节统计信息;
当所述第二数据字节统计信息大于预设的第二门限值时, 逐帧向所述第 一 OTN发送数据帧。
4、 根据权利要求 1-3任一所述的光传送网互通的方法, 其特征在于, 所 述预设的频率比为 Fi : Fo, 其中, Fi = Fh-Fo, 其中, Fi为第一空闲帧的个数, Fo为 ODUk数据帧个数, Fh为 ODUkh数据帧个数。
5、 根据权利要求 4所述的光传送网互通的方法, 其特征在于, 所述接收 并緩冲存储来自所述第一 OTN 的数据帧流之前或所述接收并緩冲存储来自 所述第二 OTN的数据帧流之前还包括: 复位存储器使能数据接收存储。
6、 一种光传送网互通的装置, 其特征在于, 包括: 第一适配模块和第二 适配模块;
所述第一适配模块用于接收并緩冲存储来自所述第一光传送网络 OTN 的数据帧流, 更新存储的第一数据字节统计信息, 当所述第一数据字节统计 信息小于或等于预设的第一门限值时,按照预设频率比, 在所述第一 OTN的 数据帧流中插入第一空闲帧;
所述第二适配模块用于接收并緩冲存储来自所述第二 OTN的数据帧流, 当来自所述第二 OTN的数据帧是第二空闲帧时, 删除所述第二空闲帧;
其中, 所述第一 OTN为光信道数据单元 ODUk速率等级的光传送网, 所述第二 OTN为 ODUkh速率等级的光传送网, k为正整数。
7、 根据权利要求 6所述的光传送网互通的装置, 其特征在于, 所述第一 适配模块包括:
第一接收模块、 第一存储模块、 第一控制模块和第一发送模块; 所述第一接收模块用于接收来自所述第一 0TN的数据帧流;
所述第一存储模块用于緩冲存储所述第一接收模块接收的数据帧流, 更 新所述第一数据字节统计信息, 并将所述第一数据字节统计信息发送给所述 第一控制模块;
所述第一控制模块用于接收所述第一数据字节统计信息, 当所述第一数 据字节统计信息小于等于预设的第一门限值时, 通知所述第一发送模块按照 预设频率比, 在所述第一 0TN的数据帧流中插入所述第一空闲帧;
所述第一发送模块用于根据所述第一控制模块的通知按照预设频率比, 在所述第一 0TN的数据帧流中插入所述第一空闲帧。
8、 根据权利要求 6所述的光传送网互通的装置, 其特征在于, 所述预设 的频率比为 Fi: Fo, 其中, Fi = Fh-Fo, 其中, Fi为第一空闲帧的个数, Fo 为 ODUk数据帧个数, Fh为 ODUkh数据帧个数。
9、 根据权利要求 7所述的光传送网互通的装置, 其特征在于, 所述第一 控制模块还用于当所述第一数据字节统计信息大于预设的第一门限值时, 通 知所述第一发送模块逐帧向所述第二 OTN发送数据帧;
所述第一发送模块还用于根据所述第一控制模块的通知, 逐帧向所述第 二 OTN发送数据帧。
10、 根据权利要求 6所述的光传送网互通的装置, 其特征在于, 所述第 二适配模块包括:
第二接收模块、 第二存储模块、 第二控制模块和删除模块;
所述第二接收模块用于接收来自所述第二 OTN的数据帧流;
所述第二存储模块用于緩冲存储来自所述第二 OTN的数据帧流; 所述第二控制模块用于检测存储的数据帧是否为第二空闲帧, 如果是, 通知所述删除模块删除所述第二空闲帧;
所述删除模块用于删除所述第二空闲帧。
11、 根据权利要求 10所述的光传送网互通的装置, 其特征在于, 所述第 二适配模块还包括第二发送模块;
所述第二控制模块还用于检测存储的数据帧不是空闲帧时, 更新存储的 第二数据字节统计信息; 当所述第二数据字节统计信息大于预设的第二门限 值时, 通知所述第二发送模块从所述第二存储模块读取数据帧后发送给所述 第一 OTN;
所述第二发送模块用于根据所述第二控制模块的通知, 从所述第二存储 模块读取数据帧后发送给所述第一 OTN。
12、 根据权利要求 6-11任一所述的光传送网互通的装置, 其特征在于, 还包括:
复位模块, 用于复位存储器, 使能数据接收存储。
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