WO2013185355A1 - 数据处理方法、装置及系统 - Google Patents

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WO2013185355A1
WO2013185355A1 PCT/CN2012/077046 CN2012077046W WO2013185355A1 WO 2013185355 A1 WO2013185355 A1 WO 2013185355A1 CN 2012077046 W CN2012077046 W CN 2012077046W WO 2013185355 A1 WO2013185355 A1 WO 2013185355A1
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data
medium
physical coding
domain physical
sublayer
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PCT/CN2012/077046
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赵泉波
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/31Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes combining coding for error detection or correction and efficient use of the spectrum
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems

Definitions

  • the present invention relates to communication network technologies, and in particular, to a data processing method, apparatus, and system. Background technique
  • the CLT (Coax Line Terminal) is divided into two parts, including the copper domain processing part and the optical domain processing.
  • the coaxial cable is connected to the CNU (Coax Network Unit) and the copper processing part of the CLT, and the CNU belongs to the copper domain; the optical fiber connection (OLT) and the CLT are processed in the optical domain.
  • the OLT belongs to the optical domain.
  • independent FEC Forward Error Correction
  • the CNU performs FEC encoding on the data sent to the OLT and sends it to the CLT.
  • the CLT After receiving the encoded data, the CLT performs FEC decoding, and then performs secondary FEC encoding of the optical domain in the optical domain processing part, and sends it to the OLT.
  • the OLT After receiving the OLT, the OLT performs FEC decoding to obtain the original data that the CNU sends to the OLT.
  • the OLT transmits FEC code to the CLT and sends it to the CLT.
  • the CLT After receiving the encoded data, the CLT performs FEC decoding, and then performs secondary FEC encoding of the copper domain in the copper domain processing part and sends it to the CNU. After receiving the CNU, the CNU performs FEC decoding to obtain the original data sent by the OLT to the CNU.
  • the data processing method, device and system provided by the embodiments of the present invention can improve the receiving end
  • the sender sends the correctness of the data.
  • a data processing system comprising: a first terminal, a medium conversion device, and a second terminal; the first terminal, configured to perform coding of a second medium domain physical coding sublayer for the first data, to obtain a second Data, performing coding of the first medium-domain physical coding sub-layer on the second data to obtain the third data; or performing coding of the first medium-domain physical coding sub-layer on the first data to obtain the fourth data;
  • the third data or the fourth data is sent to the medium conversion device;
  • the medium conversion device is configured to receive the third data, and perform decoding of the first medium domain physical coding sublayer on the third data Obtaining the second data; or, receiving the fourth data, performing encoding of a second medium domain physical coding sublayer on the fourth data, to obtain fifth data; or using the second data or the And transmitting, by the second terminal, the second data, where the second data is used to perform physical coding of the second medium domain And obtaining the first data; or receiving the fifth data, performing decoding on the fifth data domain physical
  • a data processing system comprising: a first terminal, a medium conversion device, and a second terminal; the second terminal, configured to perform coding of a first medium domain physical coding sublayer for the sixth data to obtain a seventh Data, performing encoding of the second media domain physical coding sublayer on the seventh data, to obtain eighth data; or performing encoding of the second media domain physical coding sublayer on the sixth data to obtain the ninth data; Transmitting the eighth data or the ninth data to the medium conversion device; the medium conversion device, configured to receive the eighth data, and perform decoding on a second medium domain physical coding sublayer of the eighth data Obtaining the seventh data; or, receiving the ninth data, performing coding of a first medium domain physical coding sublayer on the ninth data, obtaining tenth data; and using the seventh data or the ninth data Or the tenth data is sent to the first terminal; the first terminal is configured to separately receive the seventh data or the ninth data or the tenth data; Decoding the first media domain physical coding sublayer to obtain the sixth data; or performing
  • a second medium-domain physical coding unit configured to perform coding of a second medium-domain physical coding sub-layer on the first data, to obtain second data
  • a first medium-domain physical coding unit Encoding the first medium of the first medium by the second data, and obtaining the third data
  • the first sending unit configured to send the third data or the fourth data to the medium device.
  • a data processing method comprising: receiving media first to control first data sent by a MAC processing layer; performing second media domain physical coding sublayer encoding on the first data, obtaining second data, The second data performs encoding of the first medium domain physical coding sublayer to obtain third data; and the third data or the fourth data is sent to the medium conversion device.
  • a terminal comprising: a first receiving unit, configured to receive second data and fifth data sent by a medium conversion device; and a second medium domain physical decoding unit, configured to perform second Decoding the media domain physical coding sublayer to obtain the first data, or the second media domain physical decoding unit is configured to perform decoding of the second media domain physical coding sublayer on the fifth data, and obtain the decoded a fourth medium data decoding unit, configured to perform decoding of the first medium domain physical coding sublayer on the fourth data, to obtain first data sent by the first terminal, and a first sending unit, configured to: The first data is sent to a medium access control MAC processing layer.
  • a data processing method comprising: receiving second data or fifth data sent by a medium conversion device; performing decoding of a second medium domain physical coding sublayer on the second data, obtaining the first Data, or performing decoding of the second media domain physical coding sublayer on the fifth data, obtaining fourth data, and performing decoding on the fourth data domain physical coding sublayer, and obtaining the first terminal sending First data; the first data is sent to a medium access control MAC processing layer.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method, apparatus, and system, by performing a first medium domain encoding and a second medium domain encoding in a first terminal, performing a first medium domain decoding on the medium conversion device, and performing a second in the second terminal.
  • Media domain decoding or performing first media domain coding at the first terminal, second media domain coding at the media conversion device, and performing first media domain decoding and the second terminal on the second terminal.
  • the two medium domain decoding integrates the error correction capability of the first medium domain and the second medium domain, improves the accuracy of receiving data sent by the receiving end, and simplifies the protocol structure of the medium conversion device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a data processing system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a data processing system after changing a CNU structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a data processing system after changing an OLT structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a data processing system using only one coding mode after changing a CNU structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another data processing system that uses only one coding mode after changing a CNU structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of a data processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of another data processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a third data processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flow chart of an uplink direction data processing method after changing a CNU structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart of another data processing method after changing an 0LT structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a data diagram of only adopting an encoding method after changing a CNU structure according to an embodiment of the present invention. Flow chart of the processing method;
  • FIG. 14 is a flowchart of another data processing method using only one coding mode after changing a CNU structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram of a medium conversion device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram of another medium conversion device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a block diagram of a CNU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a block diagram of another CNU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a block diagram of an 0LT according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a block diagram of another 0LT according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the first terminal may be a coaxial network unit CNU, or a network terminal connected to other lines, such as a terminal connected by a power line or a telephone line.
  • the second terminal in the present invention may be an optical line terminal 0LT in the EP0N, or may be a terminal in the GP0N or other optical network.
  • the medium conversion device in the present invention may be a CLT, a CMC (Coax Media Conver ter), or an MC (Media Conver ter), that is, as long as it can convert different media.
  • the device is OK.
  • the present invention is described by taking the first terminal as CNU, the medium conversion device as CLT, and the second terminal as 0LT.
  • the medium conversion device includes a first medium processing portion and a second medium processing portion, wherein the first medium and the second medium are different media, and the present invention does not limit the specific medium.
  • the first medium processing portion may be a copper domain processing portion, and the second medium processing portion may be a light domain processing portion; or, the first medium processing portion may be an optical domain processing portion, and the second medium processing portion may be Part of the copper domain processing.
  • the embodiment of the present invention provides a data processing system, as shown in FIG. 1 , including: a first terminal 100, a medium conversion device 200, and a second terminal 300; the first terminal 100 and the medium conversion device 200 are connected by a first medium.
  • the second terminal 300 and the medium conversion device 200 are connected by a second medium.
  • the first terminal 100 is configured to perform coding of a second media domain physical coding sublayer on the first data, obtain second data, and perform a first media domain physical coding sublayer on the second data. Encoding, obtaining the third data; or, performing encoding of the first medium domain physical coding sublayer on the first data, obtaining the fourth data; sending the third data or the fourth data to the first medium through the first medium.
  • the medium conversion device 200
  • the medium conversion device 200 is configured to receive the third data, perform decoding on the third data domain physical coding sublayer, obtain the second data, or receive the fourth data, Performing encoding of the second media domain physical coding sublayer on the fourth data to obtain the fifth data; sending the second data or the fifth data to the second terminal 300 through the second medium;
  • the second terminal 300 is configured to receive the second data, perform decoding on the second data domain physical coding sublayer of the second data, to obtain the first data, or receive the fifth data, Performing decoding of the second media domain physical coding sublayer on the fifth data, obtaining the fourth data, and performing decoding of the first media domain physical coding sublayer on the obtained fourth data, to obtain the foregoing - data.
  • the second terminal 300 is configured to perform coding of a first media domain physical coding sublayer on the sixth data, obtain seventh data, and perform a second media domain physical coding sublayer on the seventh data. Encoding to obtain the eighth data; or, performing encoding of the second medium-domain physical coding sub-layer on the sixth data, obtaining the ninth data; and transmitting the eighth data or the ninth data to the Medium conversion device 200;
  • the medium conversion device 200 is configured to receive the eighth data, perform decoding on a second medium domain physical coding sublayer on the eighth data, to obtain the seventh data, or receive the ninth data,
  • the ninth data is encoded by the physical coding sublayer of the first medium domain, and the tenth data is obtained;
  • the seventh data or the ninth data or the tenth data is sent to the first terminal 100 through the first medium;
  • the first terminal 100 is configured to respectively receive the seventh data or the ninth data or the tenth data; perform decoding of a first medium domain physical coding sublayer on the seventh data, to obtain the a sixth data; or: performing decoding of the first medium-domain physical coding sub-layer on the tenth data to obtain the ninth data, performing decoding on the ninth data on the second medium-domain physical coding sub-layer, obtaining the Or describing the sixth data; or performing decoding on the ninth data by the second medium domain physical coding sublayer to obtain the sixth data.
  • the second medium domain physical coding sublayer includes: 1G EP0N (Ethernet Pas ive Opt ica l network, Ethernet passive optical network) or 10G EP0N physical coding sublayer, or 1GGP0N ( Gi gabi t-Capable Pas sive Opt i ca l network , gigabit passive optical network) or 10GGPON GTC (GP0N Transmi ss ion Convergence, Gigabit passive optical network transmission sink
  • the encoding of the second medium-domain physical coding sub-layer for the received first data includes:
  • the performing the decoding of the second media domain physical coding sublayer includes:
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method, apparatus, and system, by performing a first medium domain encoding and a second medium domain encoding in a first terminal, performing a first medium domain decoding on the medium conversion device, and performing a second in the second terminal.
  • Media domain decoding; or performing first media domain coding at the first terminal The medium conversion device performs second medium domain coding, performs first medium domain decoding and second medium domain decoding on the second terminal, integrates error correction capability of the first medium domain and the second medium domain, and improves the receiving end. Receive the accuracy of the data sent by the sender, and simplify the protocol structure of the media conversion device.
  • the embodiment of the present invention provides another data processing system.
  • the second medium domain physical coding sublayer may be a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a 1G Gigabit passive.
  • the GTC framing sublayer of the optical network GP0N or 10G GP0N; the first medium domain physical coding sublayer may be a coaxial cable COAX PCS sublayer.
  • the system includes: a CNU 210, a CLT 220, an OLT 230, a second medium domain physical coding sublayer 101 in the CNU 210, a first medium domain physical coding sublayer 102 in the CNU 210, and a first medium domain physical code in the CLT 220.
  • the second medium domain physical coding sublayer originally placed in the CLT 220 is placed in the CNU 210. Specifically, the second medium domain physical coding sublayer is added to the upper layer of the COAX PHY, as shown in FIG. 2 Show.
  • the second medium domain physical coding sublayer 101 in the CNU 210 performs the second medium domain physical coding sublayer 101 on the first data. Encoding, obtaining the second data;
  • performing coding of the EPON PCS sub-layer 101 on the first data includes performing EPON on the first data.
  • the 8B/10B encoding or the 64B/66B encoding of the PCS sublayer 101, and then the FEC encoding of the EPON PCS sublayer 101 is performed on the encoded data.
  • FEC encoding of the GTC framing sublayer is performed on the first data.
  • the EPON PCS sublayer 101 when encoding the EPON PCS sublayer 101, the PCS sublayer of the 1G EP0N is 8B/10B encoded, and the PCS sublayer defined by the 10G EPON standard is 64/66B encoding, and the present invention does not distinguish the type of the EP0N. Therefore, the EPON PCS sublayer 101 can perform 8B/10B encoding or 64B/66B encoding.
  • the first medium domain physical coding sublayer 102 in the CNU 210 receives the second data, pair The second data is encoded by the first medium-domain physical coding sub-layer 102, and the third data is obtained, where the second data is encoded by the first medium-domain physical coding sub-layer 102, that is, the The second data performs FEC encoding of the first medium domain physical coding sublayer 102.
  • the CNU21 0 uplink data of the present invention undergoes two-stage FEC cascade coding.
  • the CNU 21 0 sends the third data to the CLT 220 through the coaxial cable COAX;
  • the CLT 220 After receiving the third data, the CLT 220 performs processing in the first medium domain processing section.
  • the first medium-domain physical coding sub-layer 201 in the first medium-domain processing part performs the decoding of the first medium-domain physical coding sub-layer 201 on the third data to obtain the decoded second data.
  • the CLT 220 sends the second data to the OLT 230 on the optical fiber F i ber through the optical domain processing part, and does not perform decoding of the second medium domain physical coding sublayer of the inner layer, thereby simplifying the protocol structure of the CLT 220, so that Suitable for end-to-end processing.
  • the second medium domain physical coding sublayer 301 After the second data received by the 0LT 230, the second medium domain physical coding sublayer 301 performs decoding of the second medium domain physical coding sublayer 301.
  • the FEC decoding of the EPON PCS sublayer 301 is performed first, and then the 8B/1 of the EPON PCS sublayer 301 is performed. 0B decoding or 64B/66B decoding, thereby obtaining the first data transmitted by the CNU 21 0.
  • the second medium domain physical coding sublayer is a GTC framing sublayer of 1 G GP0N or 10G GP0N
  • FEC decoding of the GTC framing sublayer is performed on the second data, and the CNU 21 0 transmission is obtained. First data.
  • the OLT 230 sends the first data to an upper layer for processing.
  • the 0LT 230 receives the sixth data sent by the MAC processing layer, and physically encodes the sixth data in the second medium domain.
  • the layer 301 performs encoding of the second medium domain physical coding sublayer to obtain the ninth data;
  • the OLT 230 sends the ninth data to the CLT 220 through the optical fiber;
  • the CLT 220 receives the ninth data, does not perform the processing of the second medium domain physical coding sublayer, but directly sends the first medium domain processing part, and the first medium domain physical coding sublayer 201 performs the first medium. Encoding of the domain physical coding sublayer, obtaining tenth data; the tenth number to be obtained According to the coaxial cable to the CNU210;
  • the first medium domain physical coding sublayer 102 performs decoding of the first medium domain physical coding sublayer, and the obtained ninth data; and the second medium domain physical coding sublayer 101 performs Decoding the second medium domain physical coding sublayer to obtain the sixth data sent by the OLT 300.
  • the system includes: a first media domain physical coding sublayer 302 in a CNU 310, a CLT 320, an OLT 330, an OLT 330, a second media domain physical coding sublayer 301 in the 0LT, and a second media domain physical coding in the CLT 320.
  • the first medium domain physical coding sublayer 302 originally placed in the CLT 320 is placed in the OLT 330.
  • the first media domain physical coding sublayer 302 in the OLT 330 after receiving the sixth data sent by the MAC processing layer, performs coding of the first media domain physical coding sublayer on the sixth data to obtain the seventh data.
  • the coding of the first medium domain physical coding sublayer is performed to perform FEC coding of the first medium domain physical coding sublayer.
  • the second media domain physical coding sublayer 301 receives the seventh data processed by the first media domain physical coding sublayer 302, and performs coding of the second media domain physical coding sublayer for the seventh data. Eighth data;
  • the second media domain physical coding sublayer includes: a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or a 10G Ethernet passive optical network EP0N, or a 1G gigabit passive optical network GP0N or 10G gigabit passive The GTC framing sublayer of the optical network GP0N.
  • the second medium-domain physical coding sub-layer is a physical coding sub-layer of 1G EP0N or 10G EP0N
  • performing coding of the second medium-domain physical coding sub-layer includes 8B/10B coding or 64B of the EPON PCS sub-layer
  • the encoded data is subjected to FEC encoding of the EPON PCS sublayer to obtain the eighth data.
  • the OLT 330 transmits the eighth data to the CLT 320 through the optical fiber.
  • the second medium domain physical coding sublayer is a GTC framing sublayer of 1G GP0N or 10G GP0N
  • Performing FEC encoding of the GTC framing sublayer on the second data to obtain the eighth data.
  • the CLT 320 receives the eighth data sent by the OLT 330 and performs processing in the second media domain processing portion of the CLT 320.
  • the second medium-domain physical coding sub-layer 202 in the specific second medium-domain processing part performs decoding of the second medium-domain physical coding sub-layer on the eighth data to obtain the seventh data;
  • CLT320 will be the seventh Data is sent to the CNU 310 over the coaxial cable through the first media domain processing portion.
  • decoding of the EPON PCS sublayer includes FEC decoding of the EPON PCS sublayer, and then decoding The data is subjected to 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the EPON PCS sublayer.
  • the second medium domain physical coding sublayer is a GTC framing sublayer of the 1G GP0N or the 10G GP0N
  • the FEC decoding of the GTC framing sublayer is performed on the second data to obtain the eighth data.
  • the CUN 100 receives the seventh data, and performs decoding on the first medium-domain physical coding sub-layer in the first medium-domain physical coding sub-layer 102 to obtain the sixth data sent by the OLT 330.
  • the encoding of the first medium domain physical coding sublayer is not performed.
  • a system for data processing by placing a second medium domain physical coding sublayer originally placed in the CLT 320 in the OLT 330, so that the codec processing of the second medium domain physical coding sublayer is at 0LT.
  • the codec processing of the second medium domain physical coding sublayer is at 0LT.
  • the receiving end can obtain the correct data transmitted by the transmitting end.
  • the second medium domain physical coding sublayer includes: a physical coding sublayer of 1G EP0N or 10G EP0N, or a GTC framing of 1G GP0N or 10G GP0N. Sublayer.
  • the second medium-domain physical coding sub-layer is a physical coding sub-layer of the 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N
  • the encoding/decoding of the second medium-domain physical coding sub-layer may be 8B/10B/ Decoding or 64B/66B encoding/decoding and FEC encoding/decoding.
  • the embodiment of the present invention uses the second medium domain physical coding sublayer as a 1G Ethernet passive optical network.
  • the physical coding sublayer of the EPON or 10G EPON is further described by the second medium domain being the optical domain and the first medium domain being the copper domain.
  • the system includes: CNU410, CLT420, OLT430, CNU410 f EPON FEC module 103, C0AXPCS sublayer 102 in CNU410, COAX PCS sublayer 201 in CLT420, 8B/10B code in CLT420 or 64B/66B Encoding module 203, EPON PCS sub-layer 301 in OLT430;
  • the processing of the EPON PCS sublayer is divided into two parts, one for 8B/10B encoding or 64B/66B encoding/decoding, and the other for FEC encoding/decoding.
  • the COAX PCS sublayer in the CNU 410 adds the FEC encoding/decoding module of the EPON PCS sublayer, ie the EPON FEC module 103 is added.
  • the EPON FEC module 103 in the CNU 410 performs FEC encoding on the EPON PCS sublayer, that is, the second encoding of the EP0N PCS sublayer. , obtaining the second encoded data;
  • the COAX PCS sublayer 102 in the CNU 410 receives the second encoded data and performs encoding of the C0AX PCS sublayer, that is, performs FEC encoding of the COAX PCS sublayer.
  • the CNU 410 sends the cascaded encoded data to the CLT 420;
  • the data before the 8B/10B encoding or the 64B/66B encoding can improve the transmission efficiency and avoid the waste of bandwidth efficiency when the coaxial cable is uploaded and transmitted.
  • the CLT 420 After receiving the cascade-encoded data, the CLT 420 decodes the COAX PCS sub-layer in the COAX PCS sub-layer 201 of the copper domain processing portion, and then transmits the decoded data to the optical domain processing portion.
  • the 8B/10B encoding or the 64B/66B encoding module 203 in the optical domain processing section receives the data and performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding processing of the EPON PCS sublayer.
  • the data processed by CNU410 and CLT420 is subjected to FEC encoding and 8B/10B or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer, and the data encoded by the EPON PCS sublayer is referred to as second data.
  • the CLT 420 transmits the second data to the OLT 430 through the optical fiber.
  • the OLT 430 After receiving the second data, the OLT 430 performs decoding of the EPON PCS sublayer 301 in the EPON PCS sublayer 301, that is, first performs FEC decoding of the EPON PCS sublayer 301, and then performs EPON PCS.
  • the 8B/10B decoding or the 64B/66B decoding of the sublayer 301 obtains the first data transmitted by the CNU 100.
  • the OLT 300 sends the first data to the upper layer for processing.
  • the schematic diagram shown in Fig. 4 can be used, that is, the paths of data transmission in the uplink direction and the downlink direction are the same.
  • the EPON PCS sublayer 301 performs the encoding of the EPON PCS sublayer to obtain the ninth data.
  • the sixth data is first.
  • the FEC encoding of the EPON PCS sublayer is performed, and the encoded data is subjected to 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer.
  • the OLT 430 transmits the ninth data to the CLT 420 through the optical fiber.
  • the COAX PCS sublayer 201 in the copper domain processing section performs encoding of the COAX PCS sublayer on the ninth data to obtain tenth data.
  • the CLT 420 sends the tenth data to the CNU 410 over a coaxial cable.
  • the CNU 410 After receiving the tenth data, the CNU 410 performs decoding of the COAX PCS sublayer in the COAX PCS sublayer 102, and performs the second decoding of the EPON PCS sublayer in the EPON FEC module 103 by obtaining the decoded data.
  • a data processing system by combining the encoding of the EP0N and the encoding of the C0AX, enables the receiving end to obtain the correct data sent by the transmitting end. Furthermore, the data before the 8B/10B encoding or the 64B/66B encoding is further carried on the coaxial cable, thereby improving the carrying efficiency and reducing the bandwidth waste rate.
  • the second medium domain physical coding sublayer may be a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a 1G Gigabit.
  • the first medium domain physical coding sublayer may be a coaxial cable COAX PCS sublayer.
  • the system includes: a CNU 510, a CLT 520, an OLT 530, a second medium domain physical coding sublayer 101 in the CNU 510, and a second medium domain physical coding sublayer 301 in the OLT 530;
  • the second medium domain physical coding sublayer originally placed in the CLT 520 is placed in the CNU 510.
  • the second medium domain physical coding is placed on the CONUX PHY in the CNU 100.
  • the PCS sublayer of the COAX PHY and use only the second media domain physical encoding for end-to-end data transmission.
  • the second media domain physical coding sublayer 101 in the CNU 510 performs encoding of the second media domain physical coding sublayer on the first data sent by the received MAC processing layer to obtain the second data.
  • the second medium-domain physical coding sub-layer is a physical coding sub-layer of 1G EP0N or 10G EP0N
  • the first data is subjected to 8B/10B coding or 64B/66B coding of the EPONPCS sub-layer, and then Perform FEC encoding of the EPON PCS sublayer.
  • the second medium domain physical coding sublayer is a GTC framing sublayer of the 1G GP0N or the 10G GP0N
  • the FEC encoding of the GTC framing sublayer is performed on the first data to obtain the second data.
  • the CNU 510 sends the obtained second data to the CLT 520.
  • the CLT 520 sends the received second data directly to the OLT 530, thereby simplifying the protocol structure of the CLT 520.
  • the 0LT 530 After receiving the second data, the 0LT 530 performs decoding of the second medium domain physical coding sublayer in the second medium domain physical coding sublayer 301 to obtain the first data sent by the CNU 510.
  • the physical coding sublayer of the second medium domain is a physical coding sublayer of 1G EP0N or 10G EP0N
  • FEC decoding of the EPON PCS sublayer is performed on the second data, and then the EPON PCS sublayer is performed.
  • 8B/10B decoding or 64B/66B decoding is performed.
  • the second medium domain physical coding sublayer is a GTC framing sublayer of 1G GP0N or 10G GP0N
  • FEC decoding of the GTC framing sublayer is performed on the second data.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing system, which performs end-to-end error correction from 0LT to CNU by codec of a physical coding sublayer of a second medium domain, so that the receiving end obtains correct data sent by the transmitting end, and simplifies CLT. Protocol structure.
  • the second media domain physical coding sublayer provided by the embodiment of the present invention is a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, as shown in FIG. 6 .
  • the system includes: CNU610, CLT620, OLT630, EPON FEC module 103 in CNU610, 8B/10B encoding in CLT620 or EPON PCS sublayer 301 in 64B/66B encoding module 203 OLT630;
  • the code or 64B/66B encoding module is located in the optical domain processing section of the CLT620.
  • the PCS sublayer of the COAX PHY is not defined in this system, and only end-to-end data transmission is performed using EPON PCS.
  • the EPON FEC module 103 in the CNU 610 performs FEC encoding on the EPON PCS sublayer to obtain the second encoded data.
  • the CNU 610 sends the second encoded data to the CLT 620 over a coaxial cable.
  • the copper domain processing part does not perform any processing and directly sends the optical domain processing part, and the 8B/10B encoding of the optical domain processing part or the 64B/66B encoding module 203 receives the data.
  • This data is then subjected to 8B/10B encoding or 64B/66B encoding processing of the EPON PCS sublayer.
  • the data processed by the CNU and CLT passes the FEC encoding and 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer, and the data encoded by the EPON PCS sublayer is referred to as the second data.
  • the CLT620 sends the second data to the OLT 630 through the optical fiber.
  • the OLT 630 After receiving the second data, the OLT 630 performs decoding of the EPON PCS sublayer 301 in the EPON PCS sublayer 301, that is, performs second decoding of the EPON PCS sublayer 301, and then performs the first of the EPON PCS sublayer 301. Decoding, that is, for the second data, first performing FEC decoding of the EPON PCS sublayer 301, and then performing 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the EPON PCS sublayer 301, thereby obtaining the first data sent by the CNU 100. .
  • the OLT 300 sends the first data to the upper layer for processing.
  • the schematic diagram shown in Fig. 6 can be used, that is, the paths of data transmission in the uplink direction and the downlink direction are the same.
  • the EPON PCS sublayer 301 performs the encoding of the EPON PCS sublayer to obtain the ninth data. Specifically, the sixth data is performed. The second encoding of the EPON PCS sublayer and the FEC encoding of the EPON PCS sublayer, and then the encoded data is subjected to 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer.
  • the OLT 630 sends the ninth data to the CLT620 through the optical fiber.
  • the CLT620 After receiving the ninth data, the CLT620 performs an EPON PCS sublayer 8B/10B decoding or 64B/66B decoding in the optical domain processing part 8B/10B decoding or 64B/66B decoding module 203 of the CLT620.
  • the CLT62G sends the decoded data to the copper domain processing section.
  • the copper domain processing part receives this data and sends it directly to the CNU610.
  • the EPON FEC module 103 of the CNU 610 receives the data decoded by the 8B/10B decoding or the 64B/66B decoding module, performs FEC decoding on the EPON PCS sublayer, and obtains the sixth data sent by the OLT 630 to the CNU 610. .
  • the embodiment of the invention provides a data processing system, which implements end-to-end error correction of the 0LT to the CNU by using the codec of the EPON PCS sublayer, so that the receiving end obtains the correct data sent by the transmitting end, and encodes the 8B/10B. Or the data before the 64B/66B encoding is carried on the coaxial cable, which can improve the carrying efficiency and reduce the bandwidth waste rate.
  • the solution provided by the foregoing embodiment of the present invention can be applied to a No-MAC scheme, a 1.5 MAC scheme, a 2MAC scheme, and the like.
  • the No-MAC scheme defines only the physical layer for the CLT, and completes the conversion of the physical medium without the MAC function.
  • the 1.5 MAC scheme that is, the CLT has a MAC layer definition, but the MAC layer of the CLT does not allocate bandwidth to the CNU of the copper domain, but translates the time corresponding to the coaxial cable according to the bandwidth allocation information of the 0LT.
  • the 2MAC scheme that is, the optical domain and the copper domain respectively adopt independent bandwidth scheduling, and the CLT independently completes the bandwidth allocation of the copper domain part.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method.
  • the execution body of the method is a media conversion device. As shown in FIG. 7, the method includes the following steps:
  • Step 701 Receive third data or fourth data sent by the first terminal, respectively.
  • the first terminal can be CNU.
  • Step 702 Perform decoding on the third data domain physical coding sublayer to obtain the second data, or perform coding on the fourth data domain physical coding sublayer on the fourth data, to obtain the first Five data;
  • the second media domain physical coding sublayer includes: a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or a 10G Ethernet passive optical network EP0N, or a 1G gigabit passive optical network GP0N or 10G gigabit passive The Gigabit Passive Optical Network of the Optical Network GP0N transmits the GTC framing sublayer.
  • the first medium domain physical coding sublayer is a COAX PCS sublayer.
  • the coding of the physical coding sublayer of the second medium domain includes:
  • Step 703 Send the second data or the fifth data to the second terminal.
  • the second terminal can be 0LT.
  • the method further includes: receiving, by the first terminal, the second code that passes through the second media domain physical coding sublayer and the coded data of the first media domain physical coding sublayer, and Performing decoding of the first media domain physical coding sublayer, and performing a first coding of the second media domain physical coding sublayer to obtain the second data; or
  • the first decoding of the second media domain physical coding sublayer is performed on the ninth data; the obtained first decoded data is encoded by the first medium domain physical coding sublayer to obtain the eleventh data; or
  • the embodiment of the invention provides a data processing method, which can simplify the medium conversion device by further processing the received data sent by the first terminal or the second terminal.
  • the embodiment of the present invention provides another data processing method, where the execution subject of the method is a first terminal, and the first terminal is described as CNU in the embodiment of the present invention. It should be noted that, in the CNU, a second medium domain physical coding sublayer is added or a second medium domain physical coding sublayer is added to the forward error correction mode FEC module.
  • the method includes the following steps: Step 801: Receive the first data sent by the medium access control MAC processing layer in the first terminal. Step 802: Perform, in the uplink direction, the second medium domain physical coding sublayer to encode the first data, to obtain a second data;
  • the second medium domain physical coding sublayer may be: a physical coding sublayer of a 1 G Ethernet passive optical network EP0N or a 10G EP0N, or a GTC framing of a 1 G Gigabit passive optical network GP0N or a 10G GP0N Sublayer.
  • the first medium domain physical coding sublayer may be a coaxial cable COAX PCS sublayer.
  • the performing the coding of the second medium-domain physical coding sub-layer includes: performing the second medium-domain physical coding sub-layer 8B/10B encoding or 64B/66B encoding and FEC decoding.
  • the physical coding sublayer of the second medium domain is a physical coding PCS sublayer of 1 G GP0N or 10G GP0N
  • the GTC framing sublayer may be used for FEC encoding or decoding, which is not limited by the present invention.
  • Step 803 Perform coding of a first medium-domain physical coding sub-layer on the second data to obtain third data.
  • Step 804 Perform coding of a first medium-domain physical coding sub-layer on the first data, to obtain a fourth data.
  • steps 802 and 803 are parallel steps, which are indicated by dashed arrows in FIG. 8.
  • Step 805 Send the third data or the fourth data to the medium conversion device.
  • the ninth data is performed in the decoding of the second medium domain physical coding sublayer.
  • the ninth data includes the ninth data sent by the received media conversion device, and the ninth data is obtained by performing decoding of the first media domain physical coding sublayer on the tenth data.
  • performing decoding of the second medium-domain physical coding sub-layer includes: performing a second medium-domain physical coding sub- Layer 8B/10B decoding or 64B/66B decoding and FEC decoding.
  • performing decoding of the second medium domain physical coding sublayer includes performing FEC decoding of the GTC framing sublayer.
  • the sixth data is sent to the MAC processing layer.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method, where the first data sent by the MAC processing layer is controlled by receiving the medium access control; and the second medium domain physical coding sublayer is encoded in the uplink direction in the uplink direction; Or performing FEC encoding of the second media domain physical coding sublayer on the received first data; and transmitting the encoded data to the media conversion device.
  • the optical domain will encode the wrong data of the copper domain twice.
  • the copper domain may perform secondary encoding on the optical domain error data, so that the receiving end can not obtain the correct data sent by the transmitting end, and the solution provided by the embodiment of the present invention can be at the receiving end. Get the correct data sent by the sender.
  • the embodiment of the present invention provides another method for data processing, where the execution subject of the method is a second terminal.
  • the second terminal is described as an optical line terminal OLT, where the first medium domain physics is added at 0LT.
  • Encoding sublayer as shown in Figure 9, the method includes the following steps:
  • Step 901 Receive second data or fifth data sent by the medium conversion device.
  • Step 902 Perform decoding on a second medium domain physical coding sublayer on the second data, to obtain a location First data;
  • Step 903 Perform decoding of a second media domain physical coding sublayer on the fifth data, obtain the fourth data, and perform decoding on the fourth data domain physical coding sublayer to obtain the first data.
  • step and step 902 are two different technical methods, and the alternative two methods are indicated by a dashed arrow in FIG.
  • the second medium domain physical coding sublayer includes: a physical coding sublayer of a 1 G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a GTC framing of a 1 G Gigabit passive optical network GP0N or a 10G GP0N Floor.
  • the first medium domain physical coding sublayer includes: a COAX PCS sublayer.
  • the decoding of the second medium domain physical coding sublayer includes FEC decoding and 8B/10B decoding or 64B/ 66B decoding.
  • the performing the coding of the second medium-domain physical coding sub-layer includes: performing FEC of the GTC framing sub-layer coding.
  • Step 904 Send the first data to a medium access control MAC processing layer.
  • the encoding of the second medium-domain physical coding sub-layer includes:
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method, by receiving data sent by a medium conversion device in an uplink direction, and performing decoding of a second medium domain physical coding sublayer on the received data, And obtaining the decoded data to perform decoding of the first medium domain physical coding sublayer, and obtaining first data sent by the coaxial network unit CNU; and sending the first data to the medium access control MAC processing layer.
  • the solution provided by the embodiment of the present invention combines the codec of the second media domain physical coding sublayer and the first media domain physical coding sublayer, so that the correct data sent by the sender is obtained at the receiving end.
  • the second medium domain physical coding sublayer includes: a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a GTC framing sublayer of a 1G Gigabit passive optical network GP0N or 10G GP0N.
  • the first medium domain physical coding sublayer includes: a COAX PCS sublayer.
  • encoding/decoding of the EPON PCS sub-layer includes performing 8B/10B coding/solution of the EPON PCS sub-layer or 64B. /66B encoding/decoding, and then performing EEC PCS sub-layer FEC encoding/decoding on the encoded data.
  • performing GPON PCS sublayer encoding/decoding includes performing FEC encoding/decoding of the GTC framing sublayer.
  • the present invention does not limit the first medium domain physical coding sublayer and the second medium domain physical coding sublayer.
  • the following embodiment uses the second medium domain physical coding sublayer as the EP0NPCS sublayer and the first medium domain.
  • the physical coding sublayer can be described by taking the COAX PCS sublayer as an example.
  • An embodiment of the present invention provides another method for data processing. As shown in FIG. 10, the method includes: Step 1001: In an uplink direction, a coaxial network unit CNU receives a first data sent by a medium access control MAC processing layer;
  • Step 1002 The CNU performs encoding of the EPON PCS sublayer on the first data to obtain second data.
  • the EPON PCS sublayer added in the CNU performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding and FEC encoding of the EPON PCS sublayer.
  • Step 1003 The CNU performs coding of the COAX PCS sublayer on the encoded second data to obtain third data. Sub-layer FEC encoding.
  • Step 1004 the CNU sends the third data to the coaxial line terminal CLT;
  • the CNU is sent to the CLT over a coaxial cable.
  • Step 1005 the CLT receives the third data, and performs decoding of the COAX PCS sublayer on the third data to obtain the second data.
  • a copper domain processing portion and an optical domain processing portion are included in the CLT; wherein the copper domain processing portion includes a COAX PCS sublayer, and the present invention places the EPON PCS sublayer of the optical domain processing portion in the CNU, and the CLT does not perform the third data.
  • Optical domain processing Instead, only copper domain processing is performed, which simplifies the protocol structure of CLT.
  • Step 1006 the CLT sends the second data to the optical line terminal 0LT;
  • the CLT sends the second data to the 0LT via the fiber.
  • Step 1007 the 0LT receives the second data, performs decoding of the EPON PCS sublayer on the second data, and obtains the first data sent by the CNU.
  • the EPON PCS sublayer of the 0LT performs FEC decoding of the EPON PCS sublayer, and then performs 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the EPON PCS sublayer.
  • Step 1008 The 0LT sends the first data to a MAC processing layer.
  • the path of the data transmission sent by the 0LT to the CNU in the downlink direction may be the same as the uplink direction, which is not described in detail in the present invention. For details, refer to the system description shown in FIG. 2.
  • the path of the data transmission sent by the 0LT to the CNU in the downlink direction may also be different from the path in the uplink direction. In this case, the existing 0LT needs to be changed. As shown in FIG. 11, the method includes the following steps:
  • Step 1101 the OLT receives the sixth data sent by the MAC processing layer.
  • Step 1102 the 0LT performs coding of the COAX PCS sublayer on the sixth data to obtain the seventh data.
  • the COAX PCS sublayer in the CLT is placed in the 0LT to increase the processing of the COAX PCS sublayer of data. Specifically, the sixth data is subjected to FEC encoding of the COAX PCS sublayer.
  • Step 1103 the 0LT performs encoding of the EPON PCS sublayer on the seventh data, to obtain eighth data.
  • the original EPON PCS sublayer in the OLT performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer, and then performs FEC encoding of the EPON PCS sublayer on the encoded data.
  • Step 1104 the 0LT sends the eighth data to the CLT;
  • the 0LT sends the eighth data to the CLT through an optical fiber.
  • Step 1105 the CLT receives the eighth data, and performs decoding of the EPON PCS sublayer on the eighth data to obtain the seventh data.
  • the CLT includes an optical domain processing part and a copper domain processing part, where the optical domain processing part includes an EPON PCS sublayer, and the COAX PCS sublayer of the copper domain processing part is placed in the 0LT, so the copper domain processing part The processing of the COAX PCS sublayer is not performed.
  • Step 1106 the CLT sends the seventh data to the CNU
  • the CLT transmits the seventh data to the CNU through the coaxial cable.
  • Step 1107 the CNU receives the seventh data, and performs decoding of the COAX PCS sublayer on the seventh data to obtain the sixth data.
  • the original COAX PCS sublayer in the CNU performs FEC decoding of the COAX PCS sublayer, and obtains the sixth data sent by the 0LT.
  • Step 1108 The CNU sends the sixth data to the MAC processing layer.
  • the embodiment of the invention provides a data processing method.
  • the codec part of the P0N or the C0AX is independently outputted and put into the CNU or the 0LT, which can solve the problem of the accuracy of receiving data at the receiving end existing in the prior art. .
  • An embodiment of the present invention provides another method for data processing. As shown in FIG. 12, the method includes: Step 1201: In an uplink direction, a coaxial network unit CNU receives a first data sent by a medium access control MAC processing layer;
  • Step 1202 The CNU performs FEC encoding on the EPON PCS sublayer of the first data, and obtains FEC encoded data.
  • the processing of the EPON PCS sublayer is divided into two parts, one part performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding/decoding, and the other part performs FEC encoding/decoding.
  • the FEC encoding/decoding module of the EPON PCS sublayer is added to the COAX PCS sublayer in the CNU.
  • the EPON PCS sublayer receives the said After a data, FEC encoding of the EPON PCS sublayer is performed on the first data.
  • Step 1203 the CNU sends the FEC encoded data to the CLT after being encoded by the COAX PCS sublayer;
  • the coding of the COAX PCS sublayer is performed by performing FEC coding of the COAX PCS sublayer.
  • Step 1204 the CLT receives the encoded data sent by the CNU, performs decoding of the COAX PCS sublayer, and then performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer to obtain second data.
  • the CLT includes a copper domain processing portion and an optical domain processing portion.
  • the COAX PCS sublayer of the copper domain processing portion is decoded by the COAX PCS sublayer and sent to the optical domain processing portion, and the optical domain processing portion includes the 8B/10B encoding of the EP0N PCS sublayer.
  • the 64B/66B encoding module performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer.
  • the first data is subjected to FEC encoding and 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the EPON PCS sublayer, and the encoded data becomes the second data.
  • Step 1205 the CLT sends the second data to the 0LT;
  • the CLT transmits the second data to the 0LT through the optical fiber.
  • Step 1206 after receiving the second data, the 0LT performs decoding of the EPON PCS sublayer to obtain the first data sent by the CNU.
  • FEC decoding of the EPON PCS sublayer and 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the EPON PCS sublayer are sequentially performed in the EPON PCS sublayer.
  • Step 1207 the 0LT sends the first data to the MAC processing layer.
  • a data processing method provided by the embodiment of the present invention by combining the encoding of the EP0N and the encoding of the C0AX, enables the receiving end to obtain the correct data sent by the transmitting end. Furthermore, the data before the 8B/10B encoding is further carried on the coaxial cable, thereby improving the carrying efficiency and reducing the bandwidth waste rate.
  • An embodiment of the present invention provides a data processing method. As shown in FIG. 13, the method includes: Step 1301: In an uplink direction, a CNU receives a medium access control to send first data sent by a MAC processing layer; Step 1 302: The CNU performs encoding of the EPON PCS sublayer on the first data to obtain second data.
  • the EPON PCS sublayer in the CLT is placed in the CNU. Specifically, the EPON PCS is placed on the CNU COAX PHY.
  • the PCS sublayer of the COAX PHY is not defined in this system, and only EPON PCS is used for end-to-end data transmission.
  • Step 1 303 the CNU sends the second data to the 0LT through the CLT;
  • Step 1304 After receiving the second data, the 0LT performs EP0N on the second data.
  • Step 1 305 the 0LT sends the first data to a MAC processing layer.
  • the embodiment of the present invention provides a data processing method, which completes the end-to-end error correction of the 0LT to the CNU through the encoding and decoding of the EPON PCS sublayer, so that the receiving end obtains the correct data sent by the transmitting end, and simplifies the protocol structure of the CLT.
  • An embodiment of the present invention provides another method for data processing. As shown in FIG. 14, the method includes: Step 1401: In an uplink direction, a CNU receives media access control to transmit first data sent by a MAC processing layer;
  • Step 1402 The CNU performs FEC encoding on the EPON PCS sublayer on the first data, and obtains FEC encoded data.
  • the FEC module of the EPON PCS sublayer in the CLT is placed in the CNU, and the 8B/10B code or 64B/66B coding module is located in the optical domain processing part of the CLT200.
  • the EPON FEC module is placed on top of the CNU COAX PHY.
  • the PCS sublayer of the COAX PHY is not defined in this system, and only EPON PCS is used for end-to-end data transmission.
  • Step 1403 the CNU sends the FEC encoded data to the CLT;
  • Step 1404 After receiving the FEC encoded data, the CLT performs 8B/10B encoding or 64B/66B encoding on the FEC encoded data to obtain second data.
  • the copper domain processing part does not perform any processing and directly sends the optical domain processing part, and the 8B/10B encoding or the 64B/66B encoding module of the optical domain processing part receives the data.
  • the data is subjected to 8B/10B encoding or 64B/66B encoding processing of the EPON PCS sublayer.
  • the data processed by the CNU and CLT passes the FEC encoding and 8B/10B encoding of the EPON PCS sublayer, and the data encoded by the EPON PCS sublayer is referred to as the second data.
  • Step 1405 the CLT sends the second data to the 0LT
  • Step 1406 the 0LT receives the second data, and performs decoding of the EPON PCS sublayer on the second data to obtain the first data sent by the CNU.
  • the 0LT After receiving the second data, the 0LT first performs FEC decoding of the EPON PCS sublayer, and then performs 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the EPON PCS sublayer to obtain the first data sent by the CNU.
  • Step 1407 the 0LT sends the first data to the MAC processing layer.
  • the path of data processing in the downlink direction is the same as that in the uplink direction.
  • the embodiment of the invention provides a data processing method, which implements end-to-end error correction of the 0LT to the CNU by using the codec of the EPON PCS sublayer, so that the receiving end obtains the correct data sent by the transmitting end, and encodes the 8B/10B code. Or the data before the 64B/66B encoding is carried on the coaxial cable, which can improve the carrying efficiency and reduce the bandwidth waste rate.
  • An embodiment of the present invention provides another method for data processing. As shown in FIG. 15, the method includes: Step 1501: In an uplink direction, a CNU receives media access control to transmit first data sent by a MAC processing layer;
  • Step 1502 The CNU performs encoding of the first data on a COAX PCS sublayer to obtain fourth data.
  • This embodiment does not change the CNU, so the CNU includes the COAX PCS sublayer, and the first data is FEC encoded in the COAX PCS sublayer at the COAX PCS sublayer.
  • Step 1503 the CNU sends the fourth data to the CLT
  • Step 1504 the CLT receives the fourth data, and performs EPON PCS on the fourth data. Encoding of the sublayer to obtain the fifth data;
  • the copper domain processing part and the optical domain processing part are included in the CLT.
  • the copper domain processing part directly sends the fourth data to the optical domain processing part, and the EPON PCS sublayer in the optical domain processing part performs the fourth data. Encoding of the EPON PCS sublayer.
  • Step 1505 the CLT sends the fifth data to the 0LT;
  • Step 1506 the 0LT receives the fifth data, and performs decoding of the EPON PCS sublayer on the fifth data to obtain the fourth data.
  • Step 1507 the 0LT performs decoding of the COAX PCS sublayer on the fourth data, to obtain the first data.
  • the COAX PCS sublayer in the CLT is placed in the 0LT, that is, the COAX PCS sublayer is processed in the 0LT to process the data.
  • Step 1508 the 0LT sends the first data to the MAC processing layer.
  • a data processing method provided by an embodiment of the present invention by placing an EPON PCS sublayer in a CLT in a CNU, so that an encoding process of an EPON PCS sublayer is performed in the CNU, thereby simplifying the CLT protocol structure, and making the system more suitable for the end.
  • the receiving end can obtain the correct data transmitted by the transmitting end.
  • the embodiment of the present invention provides a medium conversion device, which may be a CLT or a CMC or an MC, that is, a device that converts different media and performs corresponding processing.
  • the device includes: a first receiving unit 1601, a first medium domain physical decoding unit 1 602, a second medium domain physical coding unit 1 603, and a first sending unit 1604;
  • the first receiving unit 1601 is configured to receive second data or third data or fourth data that is sent by the first terminal, respectively.
  • a first media domain physical decoding unit 1602 configured to perform decoding of the first media domain physical coding sublayer on the third data, to obtain the second data; or, a second media domain physical coding unit 1603, And performing the encoding of the second medium-domain physical coding sub-layer on the fourth data, to obtain the fifth data.
  • the first medium-domain physical decoding unit may be included in the medium conversion device.
  • 1602 may also include a second media domain physical coding unit 1603, which is indicated by dashed arrows in FIG.
  • the first sending unit 1604 is configured to send the second data or the fifth data to the second terminal.
  • the second medium domain physical coding sublayer may be a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a GTC of a 1G Gigabit passive optical network GP0N or 10G GP0N. Framing sublayers.
  • the second medium-domain physical coding sub-layer is a physical coding sub-layer of the 1G Ethernet passive optical network EP0N or the 10G Ethernet passive optical network EP0N
  • the second medium-domain physical coding unit 1603 includes: Encoding module 16031, second encoding module 16032; first encoding module 16031, configured to perform 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the second medium domain physical coding sublayer;
  • the second encoding module 16032 is configured to perform FEC encoding of the second media domain physical coding sublayer. Further, the first media domain physical coding unit 1602 is further configured to receive the second medium sent by the first terminal. a second coding of the domain physical coding sublayer and the encoded data of the first medium domain physical coding sublayer, and performing decoding of the first medium domain physical coding sublayer, and the first coding module 16031 is further used Performing a first encoding of a second medium domain physical coding sublayer to obtain the second data; or
  • the first encoding module 16031 is further configured to receive the second encoded data that is sent by the first terminal and pass through the second medium domain physical coding sublayer, and perform the first encoding of the second medium domain physical coding sublayer. Obtaining the second data.
  • the device is further configured to perform downlink data processing. As shown in FIG. 17, the device further includes: a second receiving unit 1605, a second medium domain physical decoding unit 1606, a first medium domain physical coding unit 1607, and a second sending. Unit 1608;
  • a second receiving unit 1605 configured to separately receive eighth data or ninth data sent by the second terminal; a second media domain physical decoding unit 1606, configured to perform decoding of the second media domain physical coding sublayer on the eighth data, to obtain the seventh data; or a first media domain physical coding unit 1607, configured to The ninth data is encoded by the first medium-domain physical coding sub-layer to obtain the tenth data.
  • the device may include only the second medium-domain physical decoding unit 1606, or may only include the first medium domain.
  • the physical coding unit 1607 in Fig. 17, indicates the selectability by a dashed arrow.
  • the second sending unit 1608 is configured to send the seventh data or the ninth data or the tenth data to the first terminal.
  • the second medium domain physical decoding unit 1606 includes :
  • the first decoding module 16061 is configured to perform 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the second medium domain physical coding sublayer;
  • the second decoding module 16062 is configured to perform FEC decoding of the second medium domain physical coding sublayer. It should be noted that when the 8B/10B encoding or the 64B/66B encoding of the second medium-domain physical coding sub-layer is performed first, and then the FEC encoding of the second medium-domain physical coding sub-layer is performed, when decoding, first, Performing FEC decoding of the second medium-domain physical coding sub-layer, and performing 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the second medium-domain physical coding sub-layer; that is, the module that performs coding first needs to perform decoding.
  • the first decoding module 16061 is further configured to perform first decoding of the second media domain physical coding sublayer on the ninth data; the first media domain physical coding unit 1607 is further configured to obtain The first decoded data is encoded by the first medium domain physical coding sublayer to obtain the eleventh data; or
  • the second medium domain physical decoding unit 1606 is further configured to perform first decoding of the second media domain physical coding sublayer on the ninth data, to obtain the first decoded data.
  • the second sending unit 1608 is further configured to send the eleventh data or the first decoded data to the first terminal
  • An embodiment of the present invention provides a medium conversion device, by receiving a first terminal or a Further processing of the data transmitted by the two terminals makes it possible to simplify the medium conversion device.
  • the embodiment of the present invention provides a terminal, where the terminal is a first terminal.
  • the first terminal may be a CNU or a network terminal connected to another line.
  • the CNU is used as an example, as shown in FIG. 18 .
  • the device includes: a first receiving unit 1801, a second medium domain physical coding unit 1802, a first medium domain physical coding unit 1803, a first transmitting unit 1804;
  • the first receiving unit 1801 is configured to receive the first data sent by the media access control MAC processing layer, and the second media domain physical coding unit 1802 is configured to perform coding on the second data domain physical coding sublayer of the first data. , obtaining the second data;
  • a first media domain physical coding unit 1803 configured to perform coding of a first media domain physical coding sublayer on the second data, to obtain third data; or, the first media domain physical coding unit,
  • the first data is encoded by the first media domain physical coding sublayer to obtain the fourth data;
  • the first sending unit 1804 is configured to send the second data or the third data or the fourth data to the The medium conversion device.
  • the second medium domain physical coding sublayer may be a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a GTC framing sublayer of a 1G Gigabit passive optical network GP0N or 10G GP0N. Further, as shown in FIG. 19, when the second medium-domain physical coding sub-layer is a physical coding sub-layer of the 1G EP0N or the 10G EP0N, the second medium-domain physical coding unit 1802 includes: a first coding module 18021 , a second encoding module 18022;
  • the first encoding module 18021 is configured to perform 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of the second media domain physical coding sublayer on the received first data, and a second encoding module 18022, configured to use the first encoding The subsequent data performs FEC encoding of the second medium domain physical coding sublayer;
  • the second encoding module 18022 is configured to perform a forward error correction mode FEC encoding of the second medium domain physical coding sublayer on the received first data.
  • the apparatus may further include a second receiving unit 1805, a first medium domain physical decoding unit 1806, a second medium domain physical decoding unit 1807, and a second sending unit 1808;
  • a second receiving unit 1805 configured to separately receive the seventh data or the first sent by the medium conversion device Nine data or tenth data;
  • a first medium-domain physical decoding unit 1806, configured to perform decoding of the first medium-domain physical coding sub-layer on the seventh data, to obtain the sixth data; or perform first medium-domain physics on the tenth data.
  • Decoding of the coding sublayer obtains the ninth data;
  • a second media domain physical decoding unit 1807 configured to perform decoding of the second media domain physical coding sublayer on the ninth data, to obtain the sixth data; or, the second media domain physical decoding unit 1807, further And performing direct decoding on the received ninth data on the second medium domain physical coding sublayer to obtain the sixth data;
  • the second sending unit 1808 is configured to send the sixth data to the MAC processing layer.
  • the second medium domain physical decoding unit 1807 includes: a first decoding module 18071, a second decoding module 18072;
  • the second decoding module 18072 is configured to perform FEC decoding of the second medium domain physical coding sublayer.
  • the first decoding module 18071 is configured to perform 8B/10B decoding or 64B/ of the second medium domain physical coding sublayer. 66B decoding.
  • the second medium domain physical coding sublayer includes: 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N or 1G Gigabit passive optical network GP0N or 10G GP0N physical coding PCS sublayer.
  • the second media domain physical coding sublayer may be a coaxial cable COAX PCS sublayer.
  • the physical coding sublayer of the second medium domain is a physical coding PCS sublayer of 1G GP0N or 10G GP0N
  • FEC coding or decoding of the GTC framing sublayer of GP0N may be adopted.
  • the second receiving unit 1805 is further configured to receive the eleventh data or the first decoded data that is sent by the medium conversion device;
  • the first medium-domain physical decoding unit 1806 is further configured to perform decoding of the first medium-domain physical coding sub-layer on the eleventh data
  • the second medium-domain physical decoding unit 1807 is further configured to decode And performing the second decoding of the second media domain physical coding sublayer to obtain the sixth data; or the second media domain physical decoding unit 1807 is further configured to perform the second decoding data.
  • the second decoding of the media domain physical coding sublayer obtains the sixth data.
  • An embodiment of the present invention provides a terminal, by adding a second medium domain physical code to a terminal.
  • the layer processing module combines the codec of the second media domain physical coding sublayer with the codec of the first media domain physical coding sublayer, or only uses the codec of the second media domain physical coding sublayer to complete the end-to-end error
  • the code is corrected so that the correct data can be obtained at the receiving end.
  • An embodiment of the present invention provides another terminal, where the terminal may be a second terminal.
  • the terminal may be an OLT or a GP0N or a terminal in another optical network.
  • the apparatus includes: a first receiving unit 2001, a second medium domain physical decoding unit 2002, a first medium domain physical decoding unit 2003, a first transmitting unit 2004, and a first receiving unit 2001, configured to receive a medium. Converting the second data or the fifth data sent by the device;
  • a second medium domain physical decoding unit 2002 configured to perform decoding of the second medium domain physical coding sublayer on the second data, to obtain the first data; or perform second media domain physics on the fifth data Decoding the coding sublayer to obtain the decoded fourth data;
  • a first medium domain physical decoding unit 2003 configured to perform decoding of the first medium domain physical coding sublayer on the fourth data, to obtain first data sent by the first terminal;
  • the first sending unit 2004 is configured to send the first data to the medium access control MAC processing layer.
  • the second medium domain physical coding sublayer includes: a physical coding sublayer of a 1G Ethernet passive optical network EP0N or 10G EP0N, or a GTC framing sublayer of a 1G Gigabit passive optical network GP0N or 10G GP0N.
  • the second medium-domain physical decoding unit 2002 includes: a first decoding module 20021 , a second decoding module 20022;
  • the first decoding module 20021 is configured to perform 8B/10B decoding or 64B/66B decoding of the second medium domain physical coding sublayer; and the second decoding module 20022 is configured to perform FEC decoding of the second medium domain physical coding sublayer.
  • the OLT further includes: a second receiving unit 2005, a first medium domain physical coding unit 2006, a second medium domain physical coding unit 2007, Second sending unit 2008;
  • the second receiving unit 2005 is further configured to receive sixth data sent by the MAC processing layer
  • a first medium-domain physical coding unit 2006 configured to perform, in a downlink direction, the received sixth data to perform coding of a first medium-domain physical coding sub-layer, to obtain the encoded seventh data;
  • a second medium-domain physical coding unit 2007, configured to perform coding of a second medium-domain physical coding sub-layer on the seventh data, to obtain eighth data; or perform coding on a second medium-domain physical coding sub-layer on the sixth data , obtaining the ninth data;
  • the second sending unit 2008 is further configured to send the eighth data or the ninth data to the media conversion device.
  • the second medium domain physical coding unit 2007 includes a first coding module 20071, a second coding module 20072;
  • a second encoding module 20072 configured to perform FEC encoding of a second medium domain physical coding sublayer
  • a first encoding module 20071 configured to perform 8B/10B encoding or 64B/66B encoding of a second medium domain physical coding sublayer
  • the physical coding sublayer of the second medium domain is a physical coding PCS sublayer of 1 G GP0N or 10G GP0N
  • FEC coding or decoding of the GTC framing sublayer of the GP0N may be adopted, which is not limited by the present invention. .
  • An embodiment of the present invention provides a terminal, by adding a first medium domain physical coding sublayer processing module to a terminal, so that a codec of a physical coding sublayer of a second medium domain and a codec of a physical layer of a first medium domain are encoded and decoded. Combining, or using only the codec of the second media domain physical coding sublayer, completes end-to-end error correction so that the correct data can be obtained at the receiving end.

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Abstract

本发明实施例公开的数据处理方法、装置及系统通过在第一终端进行第一介质域编码和第二介质域编码,在介质转换设备进行第一介质域解码,在第二终端进行第二介质域解码;或者在第一终端进行第一介质域编码,在介质转换设备进行第二介质域编码,在第二终端上进行第一介质域解码和第二介质域解码,整合了第一介质域和第二介质域的误码纠错能力,提高了接收端接收到发送端发送数据的准确性,同时简化了介质转换设备的协议结构。本发明实施例提供的方案适合于正交频分多址OFDMA系统进行数据处理时采用。

Description

数据处理方法、 装置及系统 技术领域
本发明涉及通信网络技术, 尤其涉及数据处理方法、 装置及系统。 背景技术
在 EPOC ( Ethernet Passive Optical Network Over Coax, 在同轴电缆上承 载以太网无源光网络) 系统中, CLT ( Coax Line Terminal , 同轴线路终端 )分 为两部分,包括铜域处理部分和光域处理部分,其中,同轴电缆连接 CNU( Coax Network Unit, 同轴网络单元)与 CLT的铜域处理部分, CNU属于铜域; 光 纤连接 OLT ( optical line terminal, 光线路终端)和 CLT的光域处理部分, OLT属于光域。 在铜域和光域的物理层都分别采用了独立的 FEC ( Forward Error Correction, 前向纠错方式)编解码。
在上行方向, CNU将发送给 OLT的数据进行 FEC编码后发送给 CLT, CLT接收到编码后的数据后进行 FEC解码, 然后在光域处理部分进行光域的 二次 FEC编码, 发送给 OLT, OLT接收到后进行 FEC解码, 获得 CNU发送 给 OLT的原始数据。
在下行方向, OLT将发送给 CNU的数据进行 FEC编码后发送给 CLT, CLT接收到经过编码的数据后进行 FEC解码, 然后在铜域处理部分进行铜域 的二次 FEC编码, 发送给 CNU, CNU接收到后进行 FEC解码, 获得 OLT发 送给 CNU的原始数据。
然而, 采用现有技术时, 当铜域引入的误码超过了铜域的 FEC纠错能力 时, 光域会对铜域错误的数据进行二次编码; 同样, 当光域引入的误码超过 了光域的 FEC纠错能力时, 铜域会对光域错误的数据进行二次编码, 这样, 将导致接收端无法获得发送端发送的正确数据。 发明内容
本发明的实施例提供的数据处理方法、 装置及系统, 可以提高接收端获 得发送端发送数据的正确性。
一种数据处理系统, 其特征在于, 包括: 第一终端、 介质转换设备和第 二终端; 所述第一终端, 用于第一数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第二数据, 对所述第二数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得 第三数据; 或者, 对第一数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第 四数据; 将所述第三数据或者所述第四数据发送给所述介质转换设备; 所述 介质转换设备, 用于接收所述第三数据, 对所述第三数据进行第一介质域物 理编码子层的解码, 获得所述第二数据; 或者, 接收所述第四数据, 对所述 第四数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第五数据; 将所述第二 数据或者所述第五数据发送给所述第二终端; 所述第二终端, 用于接收所述 第二数据, 对所述第二数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述 第一数据; 或者, 接收所述第五数据, 对所述第五数据进行第二介质域物理 编码子层的解码, 获得所述第四数据, 并对获得的所述第四数据进行第一介 质域物理编码子层的解码, 获得所述第一数据。
一种数据处理系统, 其特征在于, 包括: 第一终端、 介质转换设备和第 二终端; 所述第二终端, 用于对第六数据进行第一介质域物理编码子层的编 码获得第七数据, 对所述第七数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获 得第八数据; 或者, 对第六数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得 第九数据; 将所述第八数据或者所述第九数据发送给所述介质转换设备; 所 述介质转换设备, 用于接收所述第八数据, 对所述第八数据进行第二介质域 物理编码子层的解码, 获得所述第七数据; 或者, 接收所述第九数据, 对所 述第九数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第十数据; 将所述第 七数据或者第九数据或者所述第十数据发送给所述第一终端; 所述第一终端 , 用于分别接收所述第七数据或者所述第九数据或者所述第十数据; 对所述第 七数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所述第六数据; 或者, 对 所述第十数据进行第一介质域物理编码子层的解码获得所述第九数据, 对所 述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第六数据。 一种终端, 其特征在于, 包括: 第一接收单元, 用于接收媒质接入控制
MAC处理层发送的第一数据; 第二介质域物理编码单元, 用于对所述第一数据 进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第二数据; 第一介质域物理编码 单元, 用于对所述第二数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第三 数据; 第一发送单元, 用于将所述第三数据或者所述第四数据发送给所述介 质转换设备。
一种数据处理方法, 其特征在于, 包括: 接收媒质接入控制 MAC处理层 发送的第一数据; 对第一数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第 二数据, 对所述第二数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第三数 据; 将所述第三数据或者所述第四数据发送给介质转换设备。
一种终端, 其特征在于, 包括: 第一接收单元, 用于接收介质转换设备 发送的第二数据和第五数据; 第二介质域物理解码单元, 用于对所述第二数 据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第一数据, 或者所述第二 介质域物理解码单元用于对所述第五数据进行第二介质域物理编码子层的解 码, 获得解码后的第四数据; 第一介质域物理解码单元, 用于对所述第四数 据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得第一终端发送的第一数据; 第 一发送单元, 用于将所述第一数据发送给媒质接入控制 MAC处理层。
一种数据处理的方法, 其特征在于, 包括: 接收介质转换设备发送的第 二数据或第五数据; 对所述第二数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第一数据, 或者对所述第五数据进行第二介质域物理编码子层的解 码, 获得第四数据, 并对所述第四数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得第一终端发送的第一数据; 将所述第一数据发送给媒质接入控制 MAC处 理层。
本发明实施例提供一种数据处理方法、 装置及系统通过在第一终端进行 第一介质域编码和第二介质域编码, 在介质转换设备进行第一介质域解码, 在第二终端进行第二介质域解码; 或者在第一终端进行第一介质域编码, 在 介质转换设备进行第二介质域编码, 在第二终端上进行第一介质域解码和第 二介质域解码, 整合了第一介质域和第二介质域的误码纠错能力, 提高了接 收端接收到发送端发送数据的准确性, 同时简化了介质转换设备的协议结构。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 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为本发明实施例提供的一种数据处理系统的示意图;
图 2为本发明实施例提供的改变 CNU结构后一种数据处理系统的示意图; 图 3为本发明实施例提供的改变 0LT结构后一种数据处理系统的示意图; 图 4为本发明实施例提供的改变 CNU结构后另一种数据处理系统的示意 图;
图 5为本发明实施例提供的改变 CNU结构后仅采用一种编码方式的数据 处理系统的示意图;
图 6为本发明实施例提供的改变 CNU结构后仅采用一种编码方式的另一 种数据处理系统的示意图;
图 7为本发明实施例提供的一种数据处理方法的流程图;
图 8为本发明实施例提供的另一种数据处理方法的流程图;
图 9为本发明实施例提供的第三种数据处理方法的流程图;
图 1 0为本发明实施例提供的改变 CNU结构后上行方向数据处理方法的流 程图; 程图;
图 12为本发明实施例提供的改变 0LT结构后另一种数据处理方法的流程 图;
图 1 3为本发明实施例提供的改变 CNU结构后仅采用一种编码方式的数据 处理方法的流程图;
图 14为本发明实施例提供的改变 CNU结构后仅采用一种编码方式的另一 种数据处理方法的流程图; 法的流程图;
图 16为本发明实施例提供的一种介质转换设备的框图;
图 17为本发明实施例提供的另一种介质转换设备的框图;
图 18为本发明实施例提供的一种 CNU的框图;
图 19为本发明实施例提供的另一种 CNU的框图;
图 20为本发明实施例提供的一种 0LT的框图;
图 21为本发明实施例提供的另一种 0LT的框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 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。
需要说明的是, 本发明中第一终端可以为同轴网络单元 CNU, 也可以为其 他线路连接的网络终端, 例如通过电力线或者电话线连接的终端。 本发明中 的第二终端可以为 EP0N中的光线路终端 0LT,还可以为 GP0N或者其他光网络 中的终端。 本发明中的介质转换设备可以为 CLT, 也可以为 CMC ( Coax Media Conver ter , 同轴介质转换器),还可以为 MC ( Media Conver ter ,介质转换器), 即只要是可以转换不同介质的设备即可。 为了方便描述, 本发明以第一终端 为 CNU、 介质转换设备为 CLT、 第二终端为 0LT为例进行描述。
另外, 介质转换设备包括第一介质处理部分和第二介质处理部分, 其中, 第一介质和第二介质为不同的介质, 本发明对具体的介质不加以限定。 例如, 第一介质处理部分可以为铜域处理部分, 第二介质处理部分可以为光域处理 部分; 或者, 第一介质处理部分可以光域处理部分, 第二介质处理部分可以 为铜域处理部分。 下面以第一介质为同轴电缆, 第二介质为光纤 Fiber 为例 进行描述。
本发明实施例提供一种数据处理系统,如图 1所示, 包括: 第一终端 100、 介质转换设备 200和第二终端 300;第一终端 100与介质转换设备 200之间通 过第一介质相连;第二终端 300与介质转换设备 200之间通过第二介质相连。
在上行方向, 所述第一终端 100, 用于对第一数据进行第二介质域物理编 码子层的编码, 获得第二数据, 并对所述第二数据进行第一介质域物理编码 子层的编码, 获得第三数据; 或者, 对第一数据进行第一介质域物理编码子 层的编码, 获得第四数据; 将所述第三数据或者所述第四数据通过第一介质 发送给所述介质转换设备 200;
所述介质转换设备 200, 用于接收所述第三数据, 对所述第三数据进行第 一介质域物理编码子层的解码, 获得所述第二数据; 或者, 接收所述第四数 据, 对所述第四数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第五数据; 将所述第二数据或者所述第五数据通过第二介质发送给所述第二终端 300;
所述第二终端 300, 用于接收所述第二数据, 对所述第二数据进行第二介 质域物理编码子层的解码, 获得所述第一数据; 或者, 接收所述第五数据, 对所述第五数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第四数据, 并对获得的所述第四数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所述第 —数据„
在下行方向, 所述第二终端 300, 用于对第六数据进行第一介质域物理编 码子层的编码, 获得第七数据, 对所述第七数据进行第二介质域物理编码子 层的编码, 获得第八数据; 或者, 对第六数据进行第二介质域物理编码子层 的编码, 获得第九数据; 将所述第八数据或者所述第九数据通过第二介质发 送给所述介质转换设备 200;
所述介质转换设备 200, 用于接收所述第八数据, 对所述第八数据进行第 二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第七数据; 或者, 接收第九数据, 对所述第九数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第十数据; 将所 述第七数据或者第九数据或者所述第十数据通过第一介质发送给所述第一终 端 100;
所述第一终端 100,用于分别接收所述第七数据或者所述第九数据或者所 述第十数据; 对所述第七数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所 述第六数据; 或者, 对所述第十数据进行第一介质域物理编码子层的解码获 得所述第九数据, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获 得所述第六数据; 或者, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解 码, 获得所述第六数据。
第二介质域物理编码子层包括: 1G EP0N ( Ethernet Pas s ive Opt ica l network , 以太网无源光网络) 或 10G EP0N 的物理编码子层, 或 1GGP0N ( Gi gabi t-Capable Pas s ive Opt i ca l network , 吉比特无源光网络) 或 10GGPON 的 GTC ( GP0N Transmi s s ion Convergence, 千兆无源光网络传输汇
Coding Sublayer , 物理编码子层)。
进一步的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的 物理编码子层时, 所述对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层的 编码包括:
对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B 编码或者 64B/66B编码和前向纠错方式 FEC编码; 或者,
对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC 编码。
所述进行第二介质域物理编码子层的解码包括:
进行第二介质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC解码和 8B/10B解码或 者 64B/66B解码。
本发明实施例提供一种数据处理方法、 装置及系统通过在第一终端进行 第一介质域编码和第二介质域编码, 在介质转换设备进行第一介质域解码, 在第二终端进行第二介质域解码; 或者在第一终端进行第一介质域编码, 在 介质转换设备进行第二介质域编码, 在第二终端上进行第一介质域解码和第 二介质域解码, 整合了第一介质域和第二介质域的误码纠错能力, 提高了接 收端接收到发送端发送数据的准确性, 同时简化了介质转换设备的协议结构。
本发明实施例提供另一种数据处理系统, 需要说明的是, 第二介质域物 理编码子层可以为 1G以太网无源光网络 EP0N或 10G EP0N的物理编码子层, 或 1G千兆无源光网络 GP0N 或 10G GP0N 的 GTC成帧子层; 第一介质域物理 编码子层可以为同轴电缆 COAX PCS子层。
如图 2所示, 该系统包括: CNU 210, CLT220, OLT230, CNU210内第二介 质域物理编码子层 101, CNU210 内第一介质域物理编码子层 102, CLT220 内 第一介质域物理编码子层 201, 0LT内第二介质域物理编码子层 301;
需要说明的是, 本实施例将原本置于 CLT220中的第二介质域物理编码子 层置于 CNU210中, 具体的, 在 COAX PHY的上层增加第二介质域物理编码子 层, 如图 2所示。
在上行方向上, 所述 CNU210中第二介质域物理编码子层 101接收到媒质 接入控制 MAC处理层发送的第一数据后, 对所述第一数据进行第二介质域物 理编码子层 101的编码, 获得第二数据;
具体的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的物 理编码子层时, 对所述第一数据进行 EPON PCS子层 101的编码包括对所述第 一数据进行 EPON PCS子层 101的 8B/10B编码或者 64B/66B编码, 然后对编 码后的数据再进行 EPON PCS子层 101的 FEC编码。 当所述第二介质域物理编 码子层为 1G GP0N或 10G GP0N的 GTC成帧子层时, 对所述第一数据进行 GTC 成帧子层的 FEC编码。
需要说明的是, 在进行 EPON PCS子层 101的编码时, 对 1G EP0N的 PCS 子层进行 8B/10B编码, 10G EPON标准定义的 PCS子层是 64/66B编码, 本发 明不区分 EP0N的类型, 因此 EPON PCS子层 101可以进行 8B/10B编码或者 64B/66B编码。
所述 CNU210中的第一介质域物理编码子层 102接收到所述第二数据, 对 所述第二数据进行第一介质域物理编码子层 1 02的编码, 获得第三数据; 其中, 对所述第二数据进行第一介质域物理编码子层 1 02 的编码, 即对 所述第二数据进行第一介质域物理编码子层 1 02的 FEC编码。 本发明 CNU21 0 上行数据经过了两级 FEC级联编码。
CNU21 0将所述第三数据通过同轴电缆 COAX发送给 CLT220;
CLT220接收到所述第三数据后, 在第一介质域处理部分进行处理。 其中, 第一介质域处理部分中的第一介质域物理编码子层 201 对所述第三数据进行 第一介质域物理编码子层 201的解码, 获得解码后的所述第二数据;
所述 CLT220将所述第二数据通过光域处理部分在光纤 F i ber 上发送给 OLT230 , 并不进行内层的第二介质域物理编码子层的解码, 从而简化 CLT220 的协议结构, 使得更适合端到端处理。
所述 0LT230接收的所述第二数据后, 在第二介质域物理编码子层 301进 行第二介质域物理编码子层 301的解码。
例如, 当所述第二介质域物理编码子层为 1 G EP0N 或 1 0G EP0N 的物理 编码子层时, 先进行 EPON PCS子层 301的 FEC解码, 再进行 EPON PCS子层 301的 8B/ 1 0B解码或者 64B/ 66B解码,从而获得 CNU21 0发送的所述第一数据。 当所述第二介质域物理编码子层为 1 G GP0N或 1 0G GP0N 的 GTC成帧子层时, 对所述第二数据进行 GTC成帧子层的 FEC解码, 获得 CNU21 0发送的所述第一 数据。
所述 OLT230将所述第一数据发往上层进行处理。
在下行方向上, 可以有两种方式, 一种是同附图 2的系统示意图一样; 具体的, 0LT230接收 MAC处理层发送的第六数据, 对所述第六数据在第 二介质域物理编码子层 301 进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第九 数据; OLT230将所述第九数据通过光纤发送给 CLT220;
所述 CLT220接收到所述第九数据, 不进行第二介质域物理编码子层的处 理, 而是直接发送给第一介质域处理部分, 由第一介质域物理编码子层 201 进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第十数据; 将获得的所述第十数 据通过同轴电缆发送给 CNU210;
所述 CNU210接收到所述第十数据, 在第一介质域物理编码子层 102进行 第一介质域物理编码子层的解码, 获得的第九数据; 在第二介质域物理编码 子层 101进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述 OLT300发送的所述 第六数据。
在下行方向上, 可以有另一种方式, 例如附图 3 所示的系统示意图, 即 上行方向和下行方向数据传输的通路不同。如图 3所示,该系统包括: CNU310, CLT320, OLT330, 0LT 330中第一介质域物理编码子层 302, 0LT 中第二介质 域物理编码子层 301, CLT 320中第二介质域物理编码子层 202, CNU310中第 一介质域物理编码子层 102;
需要说明的是, 在下行方向上, 本实施例将原本置于 CLT320中的第一介 质域物理编码子层 302置于 OLT330内。
具体的, OLT330中第一介质域物理编码子层 302接收到 MAC处理层发送 的第六数据后, 对所述第六数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得 第七数据, 可选的, 进行第一介质域物理编码子层的编码为进行第一介质域 物理编码子层的 FEC编码。
所述第二介质域物理编码子层 301接收第一介质域物理编码子层 302处 理后的所述第七数据, 并对所述第七数据进行第二介质域物理编码子层的编 码, 获得第八数据;
所述第二介质域物理编码子层包括: 1G 以太网无源光网络 EP0N 或 10G 以太网无源光网络 EP0N的物理编码子层, 或 1G吉比特无源光网络 GP0N 或 10G吉比特无源光网络 GP0N 的 GTC成帧子层。
具体的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的物 理编码子层时, 进行第二介质域物理编码子层的编码包括 EPON PCS 子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码后, 再对编码后的数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码,获得所述第八数据。 OLT330将所述第八数据通过光纤发送给 CLT320。 当所述第二介质域物理编码子层为 1G GP0N或 10G GP0N 的 GTC成帧子层时, 对所述第二数据进行 GTC成帧子层的 FEC编码, 获得所述第八数据。 所述 CLT320接收所述 OLT330发送的第八数据, 在所述 CLT320的第二介 质域处理部分进行处理。 具体的第二介质域处理部分中的第二介质域物理编 码子层 202 对所述第八数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述 第七数据; CLT320将所述第七数据通过第一介质域处理部分在同轴电缆上发 送给 CNU310。
需要说明的是, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N或 10G EP0N 的物理编码子层时, 进行 EPON PCS子层的解码包括 EPON PCS子层的 FEC解 码, 再对解码后的数据进行 EPON PCS子层的 8B/10B解码或者 64B/66B解码。 当所述第二介质域物理编码子层为 1G GP0N或 10G GP0N 的 GTC成帧子层时, 对所述第二数据进行 GTC成帧子层的 FEC解码, 获得所述第八数据。
所述 CUN100接收到所述第七数据, 将所述第七数据在第一介质域物理编 码子层 102进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得 OLT330发送的所述第 六数据。
需要说明的是, 如果是 0LT发送给 0NU的数据, 则不进行第一介质域物 理编码子层的编码。
本发明实施例提供的一种数据处理的系统, 通过将原本置于 CLT320中的 第二介质域物理编码子层置于在 OLT330中, 使得第二介质域物理编码子层的 编解码处理在 0LT中进行, 从而简化 CLT协议结构, 使得系统更适合端到端。 由于第二介质域的编码和第一介质域的编码相结合, 可以使得接收端获得发 送端发送的正确数据。
本发明实施例提供的另一种数据处理的系统, 需要说明的是, 第二介质 域物理编码子层包括: 1G EP0N或 10G EP0N的物理编码子层, 或 1G GP0N或 10G GP0N 的 GTC成帧子层。 当所述第二介质域物理编码子层为 1G以太网无 源光网络 EP0N或 10G EP0N的物理编码子层时, 则第二介质域物理编码子层 的编 /解码可以为 8B/10B编 /解码或者 64B/66B编 /解码和 FEC编 /解码。 为了 描述方便, 本发明实施例以第二介质域物理编码子层为 1G以太网无源光网络 EPON 或 10G EPON的物理编码子层, 另外, 进一步以第二介质域为光域, 第 一介质域为铜域进行描述。
如图 4所示, 所述系统包括: CNU410, CLT420, OLT430, CNU410 f EPON FEC模块 103, CNU410中的 C0AXPCS子层 102, CLT420中 COAX PCS子层 201 , CLT420中 8B/10B编码或者 64B/66B编码模块 203, OLT430中 EPON PCS子层 301;
将 EPON PCS子层的处理分为两部分,一部分进行 8B/10B编码或者 64B/66B 编码 /解码,另一部分进行 FEC编码 /解码。 在 CNU410中的 COAX PCS子层增加 EPON PCS子层的 FEC编码 /解码模块, 即增加 EPON FEC模块 103。
具体的, 在上行方向, CNU410中的 EPON FEC模块 103接收到 MAC处理层 发送的第一数据后, 对所述第一数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码, 即 EP0N PCS子层的第二编码, 获得经过第二编码后的数据;
CNU410中的 COAX PCS子层 102接收到所述第二编码后的数据,进行 C0AX PCS子层的编码, 即进行 COAX PCS子层的 FEC编码。 所述 CNU410将经过级联 编码后的数据发送给 CLT420;
需要说明的是, 8B/10B编码或者 64B/66B编码前的数据在同轴电缆上传 输时, 可以提高传输效率, 避免带宽效率浪费。
所述 CLT420接收到经过级联编码的数据后, 在铜域处理部分的 COAX PCS 子层 201进行 COAX PCS子层的解码, 然后将解码后的数据发送给光域处理部 分。
光域处理部分中的 8B/10B编码或者 64B/66B编码模块 203接收到此数据 后进行 EPON PCS子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码处理。此时经过 CNU410 和 CLT420 处理后的数据经过了 EPON PCS 子层的 FEC 编码和 8B/10B 或者 64B/66B编码,将经过 EPON PCS子层编码后的数据称为第二数据。所述 CLT420 将所述第二数据通过光纤发送给 OLT430。
所述 OLT430接收到所述第二数据后,在 EPON PCS子层 301进行 EPON PCS 子层 301的解码, 即先进行 EPON PCS子层 301的 FEC解码, 再进行 EPON PCS 子层 301的 8B/10B解码或者 64B/66B解码, 从而获得 CNU100发送的所述第 一数据。 OLT300将所述第一数据发往上层进行处理。
在下行方向, 可以采用附图 4 所示的示意图, 即上行方向和下行方向的 数据传输的通路相同。
具体的, OLT430接收到 MAC处理层发送的第六数据后, EPON PCS子层 301 将所述第六数据进行 EPON PCS子层的编码, 获得第九数据; 具体的, 将所述 第六数据先进行 EPON PCS子层的 FEC编码, 再将编码后的数据进行 EPON PCS 子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码。 所述 OLT430将所述第九数据通过光 纤发送给 CLT420。
所述 CLT420接收到所述第九数据后, 铜域处理部分中的 COAX PCS子层 201对所述第九数据进行 COAX PCS子层的编码, 获得第十数据。 所述 CLT420 将所述第十数据通过同轴电缆发送给 CNU410。
所述 CNU410接收到所述第十数据后,在 COAX PCS子层 102进行 COAX PCS 子层的解码, 将获得的解码后的数据在 EPON FEC模块 103进行 EPON PCS子 层的第二解码, 获得所述 OLT430发送的所述第六数据。
本发明实施例提供的一种数据处理的系统, 通过 EP0N的编码和 C0AX的 编码相结合, 可以使得接收端获得发送端发送的正确数据。 并且进一步地将 8B/10B 编码或者 64B/66B编码前的数据在同轴电缆上承载, 提高承载效率, 降低带宽浪费率。
本发明实施例提供的另一种数据处理的系统, 需要说明的是, 第二介质 域物理编码子层可以为 1G以太网无源光网络 EP0N 或 10G EP0N的物理编码 子层, 或 1G千兆无源光网络 GP0N 或 10G GP0N 的 GTC成帧子层; 第一介质 域物理编码子层可以为同轴电缆 COAX PCS子层。 如图 5所示, 该系统包括: CNU510, CLT520, OLT530, CNU510中第二介质域物理编码子层 101, OLT530 中第二介质域物理编码子层 301;
将原本置于 CLT520中的第二介质域物理编码子层置于 CNU510中, 具体 的, 将第二介质域物理编码置于 CNU100中 COAX PHY之上。 在本系统中并不 定义 COAX PHY的 PCS子层,仅用第二介质域物理编码进行端到端的数据传输。 在上行方向, CNU510中第二介质域物理编码子层 101对接收到的 MAC处 理层发送的第一数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第二数据。
具体的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的物 理编码子层时,对所述第一数据进行 EPONPCS子层的8B/10B编码或者64B/66B 编码, 然后再进行 EPON PCS子层的 FEC编码。 当所述第二介质域物理编码子 层为 1G GP0N 或 10G GP0N 的 GTC成帧子层时, 对所述第一数据进行 GTC成 帧子层的 FEC编码, 获得第二数据。
所述 CNU510将获得的所述第二数据发送给 CLT520。
所述 CLT520 将接收到的所述第二数据直接发送给 OLT530, 从而简化 CLT520的协议结构。
所述 0LT530接收到所述第二数据后, 在第二介质域物理编码子层 301进 行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述 CNU510发送的所述第一数据。
具体的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的物 理编码子层时, 对所述第二数据进行 EPON PCS子层的 FEC解码, 然后再进行 EPON PCS子层的 8B/10B解码或者 64B/66B解码。 当所述第二介质域物理编码 子层为 1G GP0N 或 10G GP0N 的 GTC成帧子层时, 对所述第二数据进行 GTC 成帧子层的 FEC解码。
本发明实施例提供一种数据处理的系统, 通过第二介质域物理编码子层 的编解码完成 0LT到 CNU的端到端的误码纠正, 使得接收端获得发送端发送 的正确数据, 并且简化 CLT的协议结构。
本发明实施例提供的另一种数据处理的系统, 本发明实施例中提供的第 二介质域物理编码子层为 1G以太网无源光网络 EP0N 或 10G EP0N的物理编 码子层, 如图 6所示, 该系统包括: CNU610, CLT620, OLT630, CNU610中的 EPON FEC模块 103,CLT620中的 8B/10B编码或者 64B/66B编码模块 203 OLT630 中的 EPON PCS子层 301;
将原本置于 CLT620中的 EPON PCS子层的 FEC模块置于 OLT630中 , 8B/10B 编码或者 64B/66B编码模块位于 CLT620中光域处理部分。 在本系统中并不定 义 COAX PHY的 PCS子层, 仅用 EPON PCS进行端到端的数据传输。
在上行方向, CNU610中的 EPON FEC模块 103接收到 MAC处理层发送的第 一数据后, 对所述第一数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码, 获得第二编码后 的数据。 所述 CNU610将所述第二编码后的数据通过同轴电缆发送给 CLT620。
所述 CLT620接收到所述第二编码后的数据后, 铜域处理部分不做任何处 理, 直接发送到光域处理部分, 光域处理部分的 8B/10B编码或者 64B/66B编 码模块 203接收到此数据后进行 EPON PCS子层的 8B/10B编码或者 64B/66B 编码处理。 此时经过 CNU和 CLT处理后的数据经过了 EPON PCS子层的 FEC编 码和 8B/10B 编码或者 64B/66B编码, 将经过 EPON PCS子层编码后的数据称 为第二数据。 所述 CLT620将所述第二数据通过光纤发送给 OLT630.
所述 OLT630接收到所述第二数据后,在 EPON PCS子层 301进行 EPON PCS 子层 301的解码, 即先进行 EPON PCS子层 301的第二解码, 再进行 EPON PCS 子层 301的第一解码, 也就是对所述第二数据, 先进行 EPON PCS子层 301的 FEC解码, 再进行 EPON PCS子层 301的 8B/10B解码或者 64B/66B解码, 从而 获得 CNU100发送的所述第一数据。 OLT300将所述第一数据发往上层进行处理。
在下行方向, 可以采用附图 6 所示的示意图, 即上行方向和下行方向的 数据传输的通路相同。
具体的, OLT630接收到 MAC处理层发送的第六数据后, EPON PCS子层 301 将所述第六数据进行 EPON PCS子层的编码, 获得第九数据; 具体的, 将所述 第六数据进行 EPON PCS子层的第二编码和 EPON PCS子层的 FEC编码, 再将 编码后的数据进行 EPON PCS 子层的 8B/10B编码或者 64B/66B 编码。 所述 OLT630将所述第九数据通过光纤发送给 CLT620.
所述 CLT620接收到所述第九数据后, 在所述 CLT620 的光域处理部分 8B/10B解码或者 64B/66B解码模块 203, 进行 EPON PCS子层 8B/10B解码或 者 64B/66B解码; 所述 CLT62G将解码后的数据发送给铜域处理部分。 铜域处 理部分接收到此数据后直接发送给 CNU610. 所述 CNU610的 EPON FEC模块 103接收到经过 8B/10B解码或者 64B/66B 解码模块解码后的数据, 对所述数据进行 EPON PCS子层的 FEC解码, 获得所 述 OLT630发送给 CNU610 的第六数据。
本发明实施例提供一种数据处理的系统, 通过采用 EPON PCS子层的编解 码完成 0LT到 CNU的端到端的误码纠正, 使得接收端获得发送端发送的正确 数据, 并且将 8B/10B编码或者 64B/66B编码前的数据在同轴电缆上承载, 可 以提高承载效率, 降低带宽浪费率。
需要说明的是, 本发明上述实施例提供的方案可以应用在 No-MAC方案、 1.5MAC方案、 2MAC方案等中。 No-MAC方案即本实施例中为 CLT只定义了物理 层, 完成物理介质的转换, 并无 MAC功能。 1.5MAC方案即 CLT有 MAC层定义, 但 CLT的 MAC层不对铜域的 CNU进行带宽分配, 而是根据 0LT的带宽分配信 息, 翻译成同轴电缆对应的时间。 2MAC方案即光域和铜域分别采用独立的带 宽调度, CLT独立完成铜域部分的带宽分配。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 该方法的执行主体为介质转换 设备, 如图 7所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 701, 分别接收第一终端发送的第三数据或者第四数据;
第一终端可以为 CNU。
步骤 702, 对所述第三数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所 述第二数据; 或者, 对所述第四数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第五数据;
所述第二介质域物理编码子层包括: 1G 以太网无源光网络 EP0N 或 10G 以太网无源光网络 EP0N的物理编码子层, 或 1G吉比特无源光网络 GP0N 或 10G吉比特无源光网络 GP0N的千兆无源光网络传输汇聚 GTC成帧子层。 所述 第一介质域物理编码子层为 COAX PCS子层。
进一步的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的 物理编码子层时, 所述进行第二介质域物理编码子层的编码包括:
进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码和前向纠 错方式 FEC编码。
步骤 703 , 将所述第二数据或者所述第五数据发送给第二终端。
第二终端可以为 0LT。
需要说明的是, 该方法还进一步包括: 接收所述第一终端发送的经过第 二介质域物理编码子层的第二编码和所述第一介质域物理编码子层的编码后 的数据, 并进行第一介质域物理编码子层的解码, 以及进行第二介质域物理 编码子层的第一编码, 获得所述第二数据; 或者,
接收所述第一终端发送的经过第二介质域物理编码子层的第二编码的数 据, 并进行第二介质域物理编码子层的第一编码, 获得所述第二数据。
可选的, 在下行方向, 分别接收所述第二终端发送的第八数据或者第九 数据;
对所述第八数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第七数 据; 或者, 对所述第九数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第十 数据;
进一步的, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的第一解码; 将获得的第一解码数据进行第一介质域物理编码子层的编码 , 获得第十一数 据; 或者,
对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的第一解码, 获得所述第 一解码数据。
将所述第七数据或者所述第九数据或者所述第十数据或者所述第十一数 据或者所述第一解码数据发送给所述第一终端。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 通过对接收到的第一终端或者 第二终端发送的数据的进一步处理, 使得可以简化介质转换设备。
本发明实施例提供另一种数据处理方法, 该方法的执行主体为第一终端, 本发明实施例中以第一终端为 CNU进行描述。 需要说明的是, 在 CNU中增加 第二介质域物理编码子层或者增加第二介质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC模块, 如图 8所示, 该方法包括以下步骤: 步骤 801 , 接收第一终端中的媒质接入控制 MAC处理层发送的第一数据; 步骤 802 , 在上行方向, 对所述第一数据进行第二介质域物理编码子层的 编码, 获得第二数据;
所述第二介质域物理编码子层可以为: 1 G以太网无源光网络 EP0N或 1 0G EP0N的物理编码子层, 或 1 G千兆无源光网络 GP0N 或 1 0G GP0N 的 GTC成帧 子层。 所述第一介质域物理编码子层可以为同轴电缆 COAX PCS子层。
当所述第二介质域物理编码子层为 1 G EP0N 或 1 0G EP0N 的物理编码子 层时, 所述进行第二介质域物理编码子层的编码包括: 进行第二介质域物理 编码子层的 8B/ 1 0B编码或者 64B/ 66B编码和 FEC解码。 当第二介质域物理编 码子层为 1 G GP0N 或 1 0G GP0N 的物理编码 PCS子层时, 可以采用 GTC成帧 子层进行 FEC编码或者解码, 本发明不加以限制。
步骤 803 , 对所述第二数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第 三数据;
步骤 804 , 对第一数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第四数 据;
需要说明的是, 本步骤为对所述第一数据的另一种处理方法, 与步骤 802 和步骤 803为并列步骤, 附图 8中通过虚箭头表示。
步骤 805 , 将所述第三数据或者所述第四数据发送给介质转换设备。
在本步骤之后进一步包括:
在下行方向, 分别接收介质转换设备发送的第七数据或者第九数据或者 第十数据;
对所述第七数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所述第六数 据; 或者, 对所述第十数据进行第一介质域物理编码子层的解码获得所述第 九数据, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第 六数据; 或者, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得 所述第六数据; 将所述第六数据发送给所述 MAC处理层。
需要说明的是, 将所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码中 的第九数据包括接收到的介质转换设备发送的第九数据, 对所述第十数据进 行第一介质域物理编码子层的解码获得第九数据。
具体的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1 G EP0N 或 1 0G EP0N 的物 理编码子层时, 进行第二介质域物理编码子层的解码包括: 进行第二介质域 物理编码子层的 8B/ 1 0B解码或者 64B/ 66B解码和 FEC解码。 当所述第二介质 域物理编码子层为 1 G GP0N 或 1 0G GP0N 的 GTC成帧子层时, 进行第二介质 域物理编码子层的解码包括进行 GTC成帧子层的 FEC解码。
进一步的, 在下行方向, 接收所述介质转换设备发送的第十一数据或者 第一解码数据;
对所述第十一数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 将解码后的数 据进行第二介质域物理编码子层的第二解码, 获得所述第六数据; 或者, 对 所述第一解码数据进行第二介质域物理编码子层的第二解码, 获得所述第六 数据。 将所述第六数据发送给所述 MAC处理层。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 通过接收媒质接入控制 MAC处 理层发送的第一数据; 在上行方向, 对接收到的第一数据进行第二介质域物 理编码子层的编码; 或者, 对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子 层的 FEC编码; 将编码后的数据发送给介质转换设备。 与采用现有技术时, 当铜域引入的误码超过了铜域的 FEC 纠错能力时, 光域会对铜域错误的数据 进行二次编码; 同样, 当光域引入的误码超过了光域的 FEC 纠错能力, 铜域 会对光域错误的数据进行二次编码, 这样, 将导致接收端无法获得发送端发 送的正确数据相比, 本发明实施例提供的方案可以在接收端获得发送端发送 的正确数据。
本发明实施例提供另一种数据处理的方法, 该方法的执行主体为第二终 端, 本发明实施例中以第二终端为光线路终端 0LT进行描述, 其中, 在 0LT 增加第一介质域物理编码子层, 如图 9所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 901 , 接收介质转换设备发送的第二数据或者第五数据;
步骤 902 , 对所述第二数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所 述第一数据;
步骤 903 , 对所述第五数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所 述第四数据, 并对所述第四数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得 第一终端发送的第一数据;
需要说明的是, 本步骤与步骤 902为两种不同的技术方法, 附图 9 中通 过虚箭头表示可选的两种方法。
所述第二介质域物理编码子层包括: 1 G 以太网无源光网络 EP0N 或 1 0G EP0N的物理编码子层, 或 1 G千兆无源光网络 GP0N 或 1 0G GP0N 的 GTC成帧 子层。 所述第一介质域物理编码子层包括: COAX PCS子层。
当所述第二介质域物理编码子层为 1 G EP0N 或 1 0G EP0N 的物理编码子 层时, 所述第二介质域物理编码子层的解码包括 FEC解码和 8B/ 1 0B解码或者 64B/ 66B解码。 当所述第二介质域物理编码子层为 1 G GP0N 或 1 0G GP0N 的 GTC成帧子层时, 所述进行第二介质域物理编码子层的编码包括: 进行 GTC成 帧子层的 FEC编码。
步骤 904 , 将所述第一数据发送给媒质接入控制 MAC处理层。
在本步骤之后进一步包括:
接收 MAC处理层发送的第六数据;
对第六数据进行第一介质域物理编码子层的编码获得第七数据, 对所述 第七数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第八数据; 或者, 对第 六数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第九数据; 将所述第八数 据或者所述第九数据发送给介质转换设备。
进一步的, 当所述第二介质域物理编码子层为 1 G EP0N 或 1 0G EP0N 的 物理编码子层时, 所述进行第二介质域物理编码子层的编码包括:
进行第二介质域物理编码子层的 8B/ 1 0B编码或者 64B/ 66B编码和前向纠 错方式 FEC编码。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 通过在上行方向, 接收介质转 换设备发送的数据; 对接收的所述数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 将获得所述解码后的数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得同轴网 络单元 CNU发送的第一数据; 将所述第一数据发送给媒质接入控制 MAC处理 层。 本发明实施例提供的方案通过将可以第二介质域物理编码子层和第一介 质域物理编码子层的编解码相结合, 使得在接收端获得发送端发送的正确数 据。
需要说明的是,第二介质域物理编码子层包括: 1G以太网无源光网络 EP0N 或 10G EP0N的物理编码子层, 或 1G千兆无源光网络 GP0N 或 10G GP0N 的 GTC成帧子层。 所述第一介质域物理编码子层包括: COAX PCS子层。
但是, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N 或 10G EP0N 的物理 编码子层时, 进行 EPON PCS子层的编 /解码包括进行 EPON PCS子层的 8B/10B 编码 /解或者 64B/66B编 /解码, 然后对编码后的数据再进行 EPON PCS子层的 FEC编 /解码。 当所述第二介质域物理编码子层为 1G GP0N或 10G GP0N的 GTC 成帧子层时, 进行 GPON PCS子层的编 /解码包括进行 GTC成帧子层的 FEC编 / 解码。
本发明不对第一介质域物理编码子层和第二介质域物理编码子层进行限 制,但是为了详细的描述,下面实施例以第二介质域物理编码子层为 EP0NPCS 子层、 第一介质域物理编码子层可以为 COAX PCS子层为例进行描述。
本发明实施例提供另一种数据处理的方法, 如图 10所示, 该方法包括: 步骤 1001, 在上行方向, 同轴网络单元 CNU接收媒质接入控制 MAC处理 层发送的第一数据;
步骤 1002, 所述 CNU对所述第一数据进行 EPON PCS子层的编码, 获得第 二数据;
在 CNU中增加的 EPON PCS子层进行 EPON PCS子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码和 FEC编码。
步骤 1003,所述 CNU对编码后的所述第二数据进行 COAX PCS子层的编码, 获得第三数据; 子层的 FEC编码。
步骤 1004, 所述 CNU将所述第三数据发送给同轴线路终端 CLT;
CNU通过同轴电缆发送给 CLT。
步骤 1005, 所述 CLT接收所述第三数据, 对所述第三数据进行 COAX PCS 子层的解码, 获得所述第二数据;
在 CLT 中包括铜域处理部分和光域处理部分; 其中, 铜域处理部分包括 COAX PCS子层, 本发明将光域处理部分的 EPON PCS子层置于 CNU中, CLT不 对所述第三数据进行光域处理。 而是仅进行铜域处理, 这样可以简化 CLT 的 协议结构。
步骤 1006, 所述 CLT将所述第二数据发送给光线路终端 0LT;
CLT通过光纤将第二数据发送给 0LT。
步骤 1007, 所述 0LT接收所述第二数据, 对所述第二数据进行 EPON PCS 子层的解码, 获得所述 CNU发送的所述第一数据;
在所述 0LT的 EPON PCS子层分别进行 EPON PCS子层的 FEC解码, 再进 行 EPON PCS子层的 8B/10B解码或者 64B/66B解码。
步骤 1008, 所述 0LT将所述第一数据发送给 MAC处理层。
在下行方向对 0LT发送给 CNU的数据传输的通路可以与上行方向的相同, 本发明不做详细描述, 具体可参照附图 2所示的系统描述。在下行方向对 0LT 发送给 CNU 的数据传输的通路也可以与上行方向的通路不同, 此时需对现有 0LT进行改变, 如图 11所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 1101, 0LT接收 MAC处理层发送的第六数据;
步骤 1102, 所述 0LT对所述第六数据进行 COAX PCS子层的编码, 获得第 七数据;
将 CLT中 COAX PCS子层置于所述 0LT中, 增加对数据的 COAX PCS子层 的处理。 具体的, 对所述第六数据进行 COAX PCS子层的 FEC编码。
步骤 1103, 所述 0LT对所述第七数据进行 EPON PCS子层的编码, 获得第 八数据; 在所述 OLT中原有的 EPON PCS子层进行 EPON PCS子层的 8B/10B编码或 者 64B/66B编码, 再对编码后的数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码。
步骤 1104, 所述 0LT将所述第八数据发送给 CLT;
具体的, 所述 0LT通过光纤将述第八数据发送给 CLT。
步骤 1105, 所述 CLT接收所述第八数据, 对所述第八数据进行 EPON PCS 子层的解码, 获得所述第七数据;
具体的, 所述 CLT 中包括光域处理部分和铜域处理部分, 所述光域处理 部分包括 EPON PCS子层, 将铜域处理部分的 COAX PCS子层置于 0LT中, 因 此铜域处理部分不进行 COAX PCS子层的处理。
步骤 1106, 所述 CLT将所述第七数据发送给 CNU;
所述 CLT通过同轴电缆将第七数据发送给 CNU。
步骤 1107, 所述 CNU接收所述第七数据, 对所述第七数据进行 COAX PCS 子层的解码, 获得所述第六数据;
在所述 CNU中原有的 COAX PCS子层进行 COAX PCS子层的 FEC解码, 获 得所述 0LT发送的第六数据。
步骤 1108, 所述 CNU将所述第六数据发送给 MAC处理层。
本发明实施例提供一种数据处理的方法,通过简化 CLT,将 P0N或者 C0AX 的编解码部分独立出去, 放到 CNU或者 0LT中, 可以解决现有技术中存在的 接收端接收数据准确性的问题。
本发明实施例提供另一种数据处理的方法, 如图 12所示, 该方法包括: 步骤 1201, 在上行方向, 同轴网络单元 CNU接收媒质接入控制 MAC处理 层发送的第一数据;
步骤 1202, 所述 CNU对所述第一数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码, 获 得 FEC编码后的数据;
本实施例将 EPON PCS子层的处理分为两部分, 一部分进行 8B/10B编码 或者 64B/66B编码 /解码,另一部分进行 FEC编码 /解码。 在 CNU中的 COAX PCS 子层增加 EPON PCS子层的 FEC编码 /解码模块。 EPON PCS子层接收到所述第 一数据后, 对所述第一数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码。
步骤 1203, 所述 CNU将所述 FEC编码后的数据, 进行 COAX PCS子层的编 码后, 发送给 CLT;
进行 COAX PCS子层的编码即进行 COAX PCS子层的 FEC编码。
步骤 1204, 所述 CLT接收所述 CNU发送的编码后的数据, 进行 COAX PCS 子层的解码后, 再进行 EPON PCS子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码, 获 得第二数据;
CLT包括铜域处理部分和光域处理部分, 铜域处理部分的 COAX PCS子层 进行 COAX PCS子层的解码后, 发送给光域处理部分, 光域处理部分包括 EP0N PCS子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码模块,进行 EPON PCS子层的 8B/10B 编码或者 64B/66B编码。此时第一数据经过 EPON PCS子层的 FEC编码和 8B/10B 编码或者 64B/66B编码, 将编码后的数据成为第二数据。
步骤 1205, 所述 CLT将所述第二数据发送给 0LT;
具体的, CLT通过光纤将第二数据发送给 0LT。
步骤 1206, 所述 0LT接收所述第二数据后, 进行 EPON PCS子层的解码, 获得所述 CNU发送的所述第一数据;
具体的, 在 EPON PCS子层依次进行 EPON PCS子层的 FEC解码和 EPON PCS 子层的 8B/10B解码或者 64B/66B解码
步骤 1207, 所述 0LT将所述第一数据发送给 MAC处理层。
需要说明的是, 在下行方向, 数据处理的通路与上行方向的相同, 具体 可以参照附图 4所示的系统示意图, 在此不——详述。
本发明实施例提供的一种数据处理的方法, 通过 EP0N的编码和 C0AX的 编码相结合, 可以使得接收端获得发送端发送的正确数据。 并且进一步地将 8B/10B 编码前的数据在同轴电缆上承载, 提高承载效率, 降低带宽浪费率。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 如图 13所示, 该方法包括: 步骤 1301, 在上行方向, CNU接收媒质接入控制 MAC处理层发送的第一 数据; 步骤 1 302 , 所述 CNU对所述第一数据进行 EPON PCS子层的编码, 获得第 二数据;
本实施例中将 CLT中的 EPON PCS子层置于 CNU中, 具体的, 将 EPON PCS 置于 CNU中 COAX PHY之上。 在本系统中并不定义 COAX PHY的 PCS子层, 仅 用 EPON PCS进行端到端的数据传输。
步骤 1 303 , 所述 CNU将所述第二数据通过 CLT发送给 0LT;
在本实施例中, CLT不对数据作任何处理,这样可以简化 CLT的协议结构。 步骤 1 304 , 所述 0LT接收到所述第二数据后, 对所述第二数据进行 EP0N
PCS子层的解码, 获得所述 CNU发送的第一数据;
步骤 1 305 , 所述 0LT将所述第一数据发送给 MAC处理层。
在下行方向, 数据处理的通路与上行方向的相同, 具体可以参照附图 5 所示的系统示意图, 在此不——详述。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 通过 EPON PCS子层的编解码完 成 0LT到 CNU的端到端的误码纠正, 使得接收端获得发送端发送的正确数据, 并且简化 CLT的协议结构。
本发明实施例提供另一种数据处理的方法, 如图 14所示, 该方法包括: 步骤 1401 , 在上行方向, CNU接收媒质接入控制 MAC处理层发送的第一 数据;
步骤 1402 , 所述 CNU对所述第一数据进行 EPON PCS子层的 FEC编码, 获 得 FEC编码后的数据;
本实施例将 CLT中的 EPON PCS子层的 FEC模块置于 CNU中, 8B/ 1 0B编码 或者 64B/ 66B编码模块位于 CLT200 中光域处理部分。 具体的, 将 EPON FEC 模块置于 CNU中 COAX PHY之上。 在本系统中并不定义 COAX PHY的 PCS子层, 仅用 EPON PCS进行端到端的数据传输。
步骤 1403 , 所述 CNU将所述 FEC编码后的数据发送给 CLT;
步骤 1404 , 所述 CLT接收到所述 FEC编码后的数据后, 对所述 FEC编码 后的数据进行 8B/ 1 0B编码或者 64B/ 66B编码, 获得第二数据; 所述 CLT接收到所述第二编码后的数据后, 铜域处理部分不做任何处理, 直接发送到光域处理部分, 光域处理部分的 8B/10B编码或者 64B/66B编码模 块接收到此数据后进行 EPON PCS子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码处理。 此时经过 CNU和 CLT处理后的数据经过了 EPON PCS子层的 FEC编码和 8B/10B 编码, 将经过 EPON PCS子层编码后的数据称为第二数据。
步骤 1405, 所述 CLT将所述第二数据发送给 0LT;
步骤 1406,所述 0LT接收所述第二数据,并对所述第二数据进行 EPON PCS 子层的解码, 获得所述 CNU发送的所述第一数据;
所述 0LT接收到所述第二数据后, 先进行 EPON PCS子层的 FEC解码, 再 进行 EPON PCS子层的 8B/10B解码或者 64B/66B解码, 从而获得 CNU发送的 所述第一数据。
步骤 1407, 所述 0LT将所述第一数据发送给 MAC处理层。
在下行方向上数据处理的通路与上行方向的相同, 具体可以参照附图 6 所示的系统示意图, 在此不——详述。
本发明实施例提供一种数据处理的方法, 通过采用 EPON PCS子层的编解 码完成 0LT到 CNU的端到端的误码纠正, 使得接收端获得发送端发送的正确 数据, 并且将 8B/10B编码或者 64B/66B编码前的数据在同轴电缆上承载, 可 以提高承载效率, 降低带宽浪费率。
本发明实施例提供另一种数据处理的方法, 如图 15所示, 该方法包括: 步骤 1501, 在上行方向, CNU接收媒质接入控制 MAC处理层发送的第一 数据;
步骤 1502, 所述 CNU将所述第一数据进行 COAX PCS子层的编码, 获得第 四数据;
本实施例不对 CNU改变, 因此 CNU中包括 COAX PCS子层, 在 COAX PCS 子层对第一数据进行 COAX PCS子层的 FEC编码。
步骤 1503, 所述 CNU将所述第四数据发送给 CLT;
步骤 1504, 所述 CLT接收所述第四数据, 对所述第四数据进行 EPON PCS 子层的编码, 获得第五数据;
在 CLT 中包括铜域处理部分和光域处理部分, 首先铜域处理部分接收到 所述第四数据后, 直接发送给光域处理部分, 光域处理部分中的 EPON PCS子 层对第四数据进行的 EPON PCS子层的编码。
步骤 1505 , 所述 CLT将所述第五数据发送给 0LT;
步骤 1506 ,所述 0LT接收所述第五数据,并对所述第五数据进行 EPON PCS 子层的解码, 获得所述第四数据;
步骤 1507 , 所述 0LT对所述第四数据进行 COAX PCS子层的解码, 获得所 述第一数据;
本实施例将 CLT中的 COAX PCS子层置于 0LT中 ,即在 0LT中增加 COAX PCS 子层对数据的处理。
步骤 1508 , 所述 0LT将所述第一数据发送给 MAC处理层。
在下行方向, 数据处理的通路与上行方向的可以详谈, 具体可以参看附 图 3所示的系统示意图, 在此不——详述。 需要说明的是, 对于 0LT直接发 送给 0NU的数据, 可以不通过 COAX PCS子层的处理。
本发明实施例提供的一种数据处理的方法, 通过将 CLT中 EPON PCS子层 置于在 CNU , 使得 EPON PCS子层的编码处理在 CNU中进行, 从而简化 CLT协 议结构, 使得系统更适合端到端。 由于 EP0N的编码和 C0AX的编码相结合, 可以使得接收端获得发送端发送的正确数据。
本发明实施例提供一种介质转换设备, 该介质转换设备可以为 CLT , 也可 以为 CMC或者 MC ,即具有转换不同介质并进行相应处理的设备。如图 1 6所示, 该装置包括: 第一接收单元 1601 , 第一介质域物理解码单元 1 602 , 第二介质 域物理编码单元 1 603 , 第一发送单元 1604 ;
第一接收单元 1601 , 用于分别接收第一终端发送的第二数据或者第三数 据或者第四数据;
第一介质域物理解码单元 1602 , 用于对所述第三数据进行第一介质域物 理编码子层的解码,获得所述第二数据;或者,第二介质域物理编码单元 1603 , 用于对所述第四数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第五数据; 需要说明的是, 在介质转化设备中可以包括第一介质域物理解码单元
1602, 也可以包括第二介质域物理编码单元 1603, 在附图 16中以虚箭头表示 可选性。
第一发送单元 1604, 用于将所述第二数据或者所述第五数据发送给第二 终端。
进一步的, 如图 17所示, 第二介质域物理编码子层可以为 1G以太网无 源光网络 EP0N或 10G EP0N的物理编码子层, 或 1G千兆无源光网络 GP0N或 10G GP0N 的 GTC成帧子层。 当所述第二介质域物理编码子层为 1G以太网无 源光网络 EP0N 或 10G以太网无源光网络 EP0N的物理编码子层时, 所述第二 介质域物理编码单元 1603包括: 第一编码模块 16031, 第二编码模块 16032; 第一编码模块 16031, 用于进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B编码 或者 64B/66B编码;
第二编码模块 16032, 用于进行第二介质域物理编码子层的 FEC编码; 进一步的, 所述第一介质域物理编码单元 1602, 还用于接收所述第一终 端发送的经过第二介质域物理编码子层的第二编码和所述第一介质域物理编 码子层的编码后的数据, 并进行第一介质域物理编码子层的解码, 以及所述 第一编码模块 16031,还用于进行第二介质域物理编码子层的第一编码, 获得 所述第二数据; 或者,
所述第一编码模块 16031,还用于接收所述第一终端发送的经过第二介质 域物理编码子层的第二编码的数据, 并进行第二介质域物理编码子层的第一 编码, 获得所述第二数据。
所述设备还用于进行下行数据的处理, 如图 17所示, 该设备还包括: 第 二接收单元 1605, 第二介质域物理解码单元 1606, 第一介质域物理编码单元 1607, 第二发送单元 1608;
第二接收单元 1605, 用于分别接收所述第二终端发送的第八数据或者第 九数据; 第二介质域物理解码单元 1606, 用于对所述第八数据进行第二介质域物 理编码子层的解码,获得所述第七数据;或者,第一介质域物理编码单元 1607, 用于对所述第九数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第十数据; 需要说明的是, 该设备中可以仅包括第二介质域物理解码单元 1606, 也可以 仅包括第一介质域物理编码单元 1607, 在附图 17中以虚箭头表示可选性。
第二发送单元 1608, 用于将所述第七数据或者第九数据或者所述第十数 据发送给所述第一终端。
进一步的,当所述第二介质域物理编码子层为 1G以太网无源光网络 EP0N 或 10G以太网无源光网络 EP0N的物理编码子层时, 所述第二介质域物理解码 单元 1606包括:
第一解码模块 16061, 用于进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B解码 或者 64B/66B解码;
第二解码模块 16062, 用于进行第二介质域物理编码子层的 FEC解码。 需要说明的是, 当首先进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码, 然后再进行第二介质域物理编码子层的 FEC编码时, 在解码的 时候, 则首先进行第二介质域物理编码子层的 FEC解码, 再进行第二介质域 物理编码子层的 8B/10B解码或者 64B/66B解码; 也就是说, 先进行编码的模 块, 需要后进行解码。
进一步的, 所述第一解码模块 16061,还用于对所述第九数据进行第二介 质域物理编码子层的第一解码; 所述第一介质域物理编码单元 1607, 还用于 将获得的第一解码数据进行第一介质域物理编码子层的编码 , 获得第十一数 据; 或者,
所述第二介质域物理解码单元 1606, 还用于对所述第九数据进行第二介 质域物理编码子层的第一解码, 获得所述第一解码数据;
所述第二发送单元 1608, 还用于将所述第十一数据或者所述第一解码数 据发送给所述第一终端
本发明实施例提供一种介质转换设备, 通过对接收到的第一终端或者第 二终端发送的数据的进一步处理, 使得可以简化介质转换设备。
本发明实施例提供一种终端, 所述终端为第一终端, 具体的, 所述第一 终端可以为 CNU或者为其他线路连接的网络终端, 本实施例以 CNU为例进行 描述, 如图 18所示, 该装置包括: 第一接收单元 1801, 第二介质域物理编码 单元 1802, 第一介质域物理编码单元 1803, 第一发送单元 1804;
第一接收单元 1801,用于接收媒质接入控制 MAC处理层发送的第一数据; 第二介质域物理编码单元 1802, 用于对所述第一数据进行第二介质域物 理编码子层的编码, 获得第二数据;
第一介质域物理编码单元 1803, 用于对所述第二数据进行第一介质域物 理编码子层的编码, 获得第三数据; 或者, 所述第一介质域物理编码单元, 用于对所述第一数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第四数据; 第一发送单元 1804, 用于将所述第二数据或者所述第三数据或者所述第 四数据发送给所述介质转换设备。
第二介质域物理编码子层可以为 1G以太网无源光网络 EP0N或 10G EP0N 的物理编码子层, 或 1G千兆无源光网络 GP0N或 10G GP0N 的 GTC成帧子层。 进一步地, 如图 19所示, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N或 10G EP0N的物理编码子层时, 所述第二介质域物理编码单元 1802包括: 第一编码 模块 18021, 第二编码模块 18022;
第一编码模块 18021,用于对接收到的所述第一数据进行第二介质域物理 编码子层的 8B/10B编码或者 64B/66B编码; 以及第二编码模块 18022, 用于 对第一编码后的数据进行第二介质域物理编码子层的 FEC编码;
或者, 所述第二编码模块 18022, 用于对接收到的所述第一数据进行第二 介质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC编码。
在下行方向对数据进行处理时,所述装置还可以包括第二接收单元 1805, 第一介质域物理解码单元 1806, 第二介质域物理解码单元 1807, 第二发送单 元 1808;
第二接收单元 1805, 用于分别接收介质转换设备发送的第七数据或者第 九数据或者第十数据;
第一介质域物理解码单元 1806, 用于对所述第七数据进行第一介质域物 理编码子层的解码, 获得所述第六数据; 或者, 对所述第十数据进行第一介 质域物理编码子层的解码获得所述第九数据,;
第二介质域物理解码单元 1807, 用于对所述第九数据进行第二介质域物 理编码子层的解码, 获得所述第六数据; 或者, 所述第二介质域物理解码单 元 1807, 还用于直接对接收到的所述第九数据进行第二介质域物理编码子层 的解码, 获得所述第六数据;
第二发送单元 1808, 用于将所述第六数据发送给所述 MAC处理层。
进一步地 ,所述第二介质域物理解码单元 1807包括:第一解码模块 18071, 第二解码模块 18072;
所述第二解码模块 18072,用于进行第二介质域物理编码子层的 FEC解码; 所述第一解码模块 18071, 用于进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B 解码或者 64B/66B解码。
所述第二介质域物理编码子层包括: 1G以太网无源光网络 EP0N 或 10G EP0N或 1G千兆无源光网络 GP0N或 10G GP0N 的物理编码 PCS子层。 第二介 质域物理编码子层可以为同轴电缆 COAX PCS子层。
需要说明的是, 当第二介质域物理编码子层为 1G GP0N 或 10G GP0N 的 物理编码 PCS子层时, 可以采用 GP0N 的 GTC成帧子层的 FEC编码或者解码。
可选的, 所述第二接收单元 1805, 还用于接收所述介质转换设备发送的 第十一数据或者第一解码数据;
所述第一介质域物理解码单元 1806, 还用于对所述第十一数据进行第一 介质域物理编码子层的解码, 以及所述第二介质域物理解码单元 1807, 还用 于将解码后的数据进行第二介质域物理编码子层的第二解码, 获得所述第六 数据; 或者, 所述第二介质域物理解码单元 1807, 还用于对所述第一解码数 据进行第二介质域物理编码子层的第二解码, 获得所述第六数据。
本发明实施例提供一种终端, 通过在终端中增加第二介质域物理编码子 层处理模块, 使得第二介质域物理编码子层的编解码和第一介质域物理编码 子层的编解码相结合, 或者仅采用第二介质域物理编码子层的编解码完成端 到端的误码纠正, 使得可以在接收端可以获得正确的数据。
本发明实施例提供另一种终端, 所述终端可以为第二终端, 具体的, 所 述终端可以为 0LT,也可以为 GP0N或者其他光网络中的终端,本实施例以 0LT 为例进行描述。 如图 20所示, 该装置包括: 第一接收单元 2001, 第二介质域 物理解码单元 2002, 第一介质域物理解码单元 2003, 第一发送单元 2004; 第一接收单元 2001, 用于接收介质转换设备发送的第二数据或者第五数 据;
第二介质域物理解码单元 2002, 用于对所述第二数据进行第二介质域物 理编码子层的解码, 获得所述第一数据; 或者, 对所述第五数据进行第二介 质域物理编码子层的解码, 获得解码后的第四数据;
第一介质域物理解码单元 2003, 用于对所述第四数据进行第一介质域物 理编码子层的解码, 获得第一终端发送的第一数据;
第一发送单元 2004, 用于将所述第一数据发送给媒质接入控制 MAC处理 层。
所述第二介质域物理编码子层包括: 1G 以太网无源光网络 EP0N 或 10G EP0N的物理编码子层, 或 1G千兆无源光网络 GP0N 或 10G GP0N 的 GTC成帧 子层。
进一步地, 如图 21所示, 当所述第二介质域物理编码子层为 1G EP0N或 10G EP0N的物理编码子层时, 所述第二介质域物理解码单元 2002包括: 第一 解码模块 20021, 第二解码模块 20022;
第一解码模块 20021, 用于进行第二介质域物理编码子层的 8B/10B解码 或者 64B/66B解码; 第二解码模块 20022, 用于进行第二介质域物理编码子层 的 FEC解码。
进一步地, 在下行方向对数据进行处理时, 所述 0LT还包括: 第二接收 单元 2005, 第一介质域物理编码单元 2006, 第二介质域物理编码单元 2007, 第二发送单元 2008 ;
第二接收单元 2005还用于接收 MAC处理层发送的第六数据;
第一介质域物理编码单元 2006 , 用于在下行方向, 将接收到的所述第六 数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得编码后的第七数据;
第二介质域物理编码单元 2007 , 用于对所述第七数据进行第二介质域物 理编码子层的编码, 获得第八数据; 或者对第六数据进行第二介质域物理编 码子层的编码, 获得第九数据;
第二发送单元 2008还用于, 将所述第八数据或者所述第九数据发送给介 质转换设备。
进一步地,所述第二介质域物理编码单元 2007包括第一编码模块 20071 , 第二编码模块 20072 ;
第二编码模块 20072 , 用于进行第二介质域物理编码子层的 FEC编码; 第一编码模块 20071 , 用于进行第二介质域物理编码子层的 8B/ 1 0B编码 或者 64B/ 66B编码;
需要说明的是, 当第二介质域物理编码子层为 1 G GP0N 或 1 0G GP0N 的 物理编码 PCS子层时, 可以采用 GP0N 的 GTC成帧子层的 FEC编码或者解码, 本发明不加以限制。
本发明实施例提供一种终端, 通过在终端中增加第一介质域物理编码子 层处理模块, 使得第二介质域物理编码子层的编解码和第一介质域物理编码 子层的编解码相结合, 或者仅采用第二介质域物理编码子层的编解码完成端 到端的误码纠正, 使得可以在接收端可以获得正确的数据。
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 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利 要求 书
1、 一种数据处理系统, 其特征在于, 包括: 第一终端、 介质转换设备和第 二终端;
所述第一终端, 用于对所述第一数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第二数据, 对所述第二数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第 三数据; 或者, 对第一数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第四数 据; 将所述第三数据或者所述第四数据发送给所述介质转换设备;
所述介质转换设备, 用于接收所述第三数据, 对所述第三数据进行第一介 质域物理编码子层的解码, 获得所述第二数据; 或者, 接收所述第四数据, 对 所述第四数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第五数据; 将所述第 二数据或者所述第五数据发送给所述第二终端;
所述第二终端, 用于接收所述第二数据, 对所述第二数据进行第二介质域 物理编码子层的解码, 获得所述第一数据; 或者, 接收所述第五数据, 对所述 第五数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第四数据, 并对获得 的所述第四数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所述第一数据。
2、 根据权利要求 1所述的系统, 其特征在于, 所述第一终端为同轴网络单 元 CNU ,所述第二终端为光线路终端 0LT ,所述介质转换设备为同轴线路终端 CLT; 或者所述第一终端为光线路终端 0LT , 所述第二终端为同轴网络单元 CNU , 所述介质转换设备为同轴线路终端 CLT。
3、 根据权利要求 2所述的系统, 其特征在于, 当所述第一终端为同轴网络 单元 CNU , 所述第二终端为光线路终端 0LT , 所述介质转换设备为同轴线路终端 CLT时, 所述对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层的编码包括: 对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层的 8B/ 1 0B编码; 或者对 接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层 64B/66B编码和前向纠错方式 FEC编码;或者对接收到的第一数据进行第二介质域物理编码子层的前向纠错方 式 FEC编码;
当所述第一终端为同轴网络单元 CNU , 所述第二终端为光线路终端 0LT , 所 述介质转换设备为同轴线路终端 CLT 时, 所述对接收到的第二数据进行第一介 质域物理编码子层的编码包括:
对接收到的第二数据进行第一介质域物理编码子层的 8B/ 1 0B编码; 或者对 接收到的第二数据进行第一介质域物理编码子层 64B/66B编码和前向纠错方式 FEC编码;或者对接收到的第二数据进行第一介质域物理编码子层的前向纠错方 式 FEC编码。
4、 根据权利要求 2所述的系统, 其特征在于, 当所述第一终端为同轴网络 单元 CNU , 所述第二终端为光线路终端 0LT , 所述介质转换设备为同轴线路终端 CLT时时, 所述进行第二介质域物理编码子层的解码包括:
进行第二介质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC解码; 或者进行第二介 质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC解码和 8B/ 1 0B解码; 或者进行第二介质 域物理编码子层的 64B/66B解码;
当所述第一终端为同轴网络单元 CNU , 所述第二终端为光线路终端 0LT , 所 述介质转换设备为同轴线路终端 CLT 时, 所述进行第一介质域物理编码子层的 解码包括:
进行第一介质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC解码; 或者进行第一介 质域物理编码子层的前向纠错方式 FEC解码和 8B/ 1 0B解码; 或者进行第一介质 域物理编码子层的 64B/66B解码。
5、 一种终端, 其特征在于, 包括:
第一接收单元, 用于接收媒质接入控制 MAC处理层发送的第一数据; 第二介质域物理编码单元, 用于对所述第一数据进行第二介质域物理编码 子层的编码, 获得第二数据;
第一介质域物理编码单元, 用于对所述第二数据进行第一介质域物理编码 子层的编码, 获得第三数据;
第一发送单元, 用于将所述第三数据发送给所述介质转换设备。
6、 根据权利要求 5所述的终端, 其特征在于, 所述终端还包括: 第二接收单元, 用于分别接收介质转换设备发送的第十数据; 第一介质域物理解码单元, 用于对所述第十数据进行第一介质域物理编码 子层的解码获得所述第九数据;
第二介质域物理解码单元, 用于对所述第九数据进行第二介质域物理编码 子层的解码, 获得所述第六数据
第二发送单元, 用于将所述第六数据发送给所述 MAC处理层。
7、 如权利要求 5或 6所述的终端, 其特征在于, 所述终端为同轴网络单元 CNU或光线路终端 0LT。
8、 根据权利要求 5或 6所述的终端, 其特征在于, 当所述第二介质域物理 编码子层为 1 G 以太网无源光网络 EPON 或 1 0G 以太网无源光网络 EPON的物理 编码子层时, 所述第二介质域物理编码子层编码单元包括:
第一编码模块, 用于对接收到的所述第一数据进行第二介质域物理编码子 层的 8B/ 1 0B编码或者 64B/ 66B编码; 以及第二编码模块, 用于对第一编码后的 数据进行第二介质域物理编码子层的前向纠错 FEC编码; 或者,
所述第二编码模块, 用于对接收到的所述第一数据进行第二介质域物理编 码子层的前向纠错方式 FEC编码;
所述第二介质域物理解码单元包括:
第二解码模块, 用于进行第二介质域物理编码子层的 FEC解码;
第一解码模块, 用于进行第二介质域物理编码子层的 8B/ 1 0B 解码或者 64B/66B解码。
9、 一种数据处理方法, 其特征在于, 包括:
接收媒质接入控制 MAC处理层发送的第一数据;
对第一数据进行第二介质域物理编码子层的编码, 获得第二数据, 对所述 第二数据进行第一介质域物理编码子层的编码, 获得第三数据;
将所述第三数据发送给介质转换设备。
1 0、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 分别接收介质转换设备发送的第七数据或者第九数据或者第十数据; 对所述第七数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 获得所述第六数据; 或者, 对所述第十数据进行第一介质域物理编码子层的解码获得所述第九数据, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第六数据; 或 者, 对所述第九数据进行第二介质域物理编码子层的解码, 获得所述第六数据; 将所述第六数据发送给所述 MAC处理层。
1 1、 根据权利要求 9或 1 0所述的方法, 其特征在于,
所述第二介质域物理编码子层包括: 1 G以太网无源光网络 EP0N 或 1 0G以 太网无源光网络 EP0N的物理编码子层, 或 1 G吉比特无源光网络 GP0N或 1 0G吉 比特无源光网络 GP0N 的千兆无源光网络传输汇聚 GTC成帧子层。
12、 根据权利要求 1 1所述的方法, 其特征在于, 当所述第二介质域物理编 码子层为 1 G EP0N或 1 0G EP0N的物理编码子层时, 所述进行第二介质域物理编 码子层的编码包括:
对接收到的所述第一数据进行第二介质域物理编码子层的 8B/ 1 0B编码或者 64B/66B编码,并对第一编码后的数据进行第二介质域物理编码子层的前向纠错 方式 FEC编码; 或者, 对接收到的所述第一数据进行第二介质域物理编码子层 的 FEC编码;
所述进行第二介质域物理编码子层的解码包括:
进行第二介质域物理编码子层的 FEC解码和 8B/ 1 0B解码或者 64B/66B解码。
1 3、 根据权利要求 1 0所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 接收所述介质转换设备发送的第十一数据或者第一解码数据;
对所述第十一数据进行第一介质域物理编码子层的解码, 将解码后的数据 进行第二介质域物理编码子层的第二解码, 获得所述第六数据; 或者, 对所述 第一解码数据进行第二介质域物理编码子层的第二解码, 获得所述第六数据。
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