WO2014166077A1 - 调整线路接口速率的方法和节点 - Google Patents

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WO2014166077A1
WO2014166077A1 PCT/CN2013/074007 CN2013074007W WO2014166077A1 WO 2014166077 A1 WO2014166077 A1 WO 2014166077A1 CN 2013074007 W CN2013074007 W CN 2013074007W WO 2014166077 A1 WO2014166077 A1 WO 2014166077A1
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signaling
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苏伟
吴秋游
董立民
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华为技术有限公司
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Definitions

  • the present invention relates to the field of communications and, in particular, to methods and nodes for adjusting the speed of a line interface. Background technique
  • the optical transport network As the core technology of the next-generation transport network, the optical transport network (OTN) has rich operation management and maintenance and powerful serial connection monitoring capabilities, enabling flexible scheduling and management of large-capacity services.
  • OTN technology defines a standard frame structure to map various customer services.
  • OPU optical channel Payload Unit
  • OPUk optical channel data unit
  • the channel data unit (ODU) is formed into an optical channel data unit (K)
  • an optical channel transport unit (OTU) is added to the ODUk to form an optical channel transmission unit k (Optical Channel) Transport Unit-k, OTUk).
  • k 1, 2, 3, 4, which correspond to four fixed rate grades, namely 2.5G, 10G, 40G and 100G.
  • the bit rate of the OTUCn signal is n times the reference rate, and n is variable.
  • line interface rate which is the rate of the OTU signal.
  • Embodiments of the present invention provide a method and a node for adjusting a line interface rate, which can implement dynamic adjustment of a line interface rate.
  • a method for adjusting a line interface rate including: determining, by a first node, a requirement for adjusting a line interface rate; and determining, by the first node, the optical channel OCh chain according to the adjustment requirement of the line interface rate Adjusting the transmission bandwidth of the path, adjusting the number of optical channel transmission branches OTL in the optical channel transmission unit OTUCn link, and adjusting the number of optical channel data branches ODL in the optical channel data unit ODUCn link, Wherein, the OTL corresponds to the ODL.
  • the adjusting a transmission bandwidth of the OCh link includes: adjusting, by the first node, an amount of optical signals in the OCh link; or The first node adjusts a modulation format of the optical signal in the OCh link; or, the first node adjusts a spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or The first node adjusts the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal.
  • the first node adjusts a transmission bandwidth of the OCh link according to an adjustment requirement for a line interface rate, and uses an OTUCn chain
  • the number of OTLs in the path is adjusted, and the number of ODLs in the ODUCn link is adjusted, including: the first node increases the transmission bandwidth of the OCh link when the line interface rate needs to be increased, Adding J OTLs to the OTUCn link, and adding j ODLs to the ODUCn link, where j is a positive integer.
  • the first node increases a transmission bandwidth of the OCh link, where: the first node adds the OCh chain The number of optical signals in the path; or, the first node adjusts a modulation format of the optical signal in the OCh link to increase a transmission bandwidth of the OCh link; or, the first node increases a spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the first node increases the number of optical signals in the OCh link, increases the frequency bandwidth occupied by the optical signal, and adds The modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the method before the first node increases the transmission bandwidth of the OCh link, the method further includes: the first node to the second node Sending first OCh protocol signaling and first optical signal configuration information, the first OCh The protocol signaling is used to request to increase a transmission bandwidth of the OCh link, where the first optical signal configuration information is used to indicate a configuration of the optical signal; and the first node receives a second OCh protocol from the second node. Signaling, the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the method further includes: the first node receiving the first OCh protocol signaling and the third light from the second node Signal configuration information, the third optical signal configuration information is used to indicate a configuration of the optical signal; and the first node determines that the first optical signal configuration information and the third optical signal configuration information are consistent Sending the second OCh protocol signaling to the second node.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol includes the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, an optical signal sequence identifier for carrying the OTUCn link, and a corresponding photo subcarrier identifier, and a response status indication;
  • the OCh control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the method further includes: sending, by the first node, the first 0TU protocol signaling to the second node, where the first 0TU protocol signaling is used to request to add the j in the OTUCn link
  • the first 0TU protocol signaling carries the information of the j OTs
  • the first node receives the second 0TU protocol signaling from the second node, and the second 0TU protocol signaling And instructing to add the x OTs in the OTUCn link
  • the first node receives a third 0TU protocol signaling from the second node, where the third OT protocol signaling is used to indicate The j TLs are added to the OTUCn link.
  • the method further includes: the first node receiving the first 0TU protocol signaling from the second node The first node sends the second 0TU protocol signaling to the second node; the first node sends the third 0TU protocol signaling to the second node.
  • the first 0TU protocol signaling, the second The OTU protocol signaling and the third OTU protocol signaling each include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, a sequence identifier of the j OTLs in the OTUCn link, and an OTL adjustment response a status indication; wherein the OTL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of OTLs, and the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the first node before adding the j ODLs in the ODUCn link And the first node sends the first ODU protocol signaling to the third node, where the first ODU protocol signaling is used to request to add the j ODLs to the ODU link, where the first The ODU protocol signaling carries the information of the j ODLs; the first node receives the second ODU protocol signaling from the third node, and the second ODU protocol signaling is used to indicate consent to the ODU. Adding the j ODLs in the link; the first node receives a third ODU protocol signaling from the third node, where the third ODU protocol signaling is used to indicate that the ODU link is added j ODL.
  • the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling Each includes the following fields: an ODL control signaling indication, an identifier of the ODUCn link, a sequence identifier of the j ODLs in the ODUCn link, and an ODL adjustment response status indication; where the ODL control signaling indication is used Instructing to adjust the number of ODLs, the ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of ODLs.
  • the ODUCn link is added After the j ODLs, the method further includes: increasing the bandwidth occupied by the low-order ODU service on the ODUCn link according to the HAO protocol of the flexible optical channel data unit.
  • the first node adjusts a transmission bandwidth of the OCh link according to an adjustment requirement of a line interface rate, to the OTUCn
  • the number of OTLs in the link is adjusted, and the number of ODLs in the ODUCn link is adjusted, including: the first node deletes the ODUCn link if the line interface rate needs to be reduced.
  • the method further includes: the first node sending a fourth ODU protocol signaling to the third node, where the fourth ODU protocol signaling is used to request the Deleting the j ODLs in the ODU link, where the fourth ODU protocol signaling carries the information of the j ODLs; the first node receives the fifth ODU protocol signaling from the third node, The fifth ODU protocol signaling is used to indicate that the j ODLs are deleted in the ODU link; the first node receives a sixth ODU protocol signaling, the sixth ODU from the third node. The protocol signaling is used to indicate that the j ODLs are deleted in the ODU link.
  • the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling includes the following fields: an ODL control signaling indication, an identifier of the ODUCn link, a sequence identifier of the j ODLs in the ODUCn link, and an ODL adjustment response status indication; where the ODL control signaling indication It is used to indicate a manner of adjusting the number of ODLs, and the ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of ODLs.
  • the method further includes: the first node sending a fourth OTU protocol signaling to the second node, where the fourth OTU protocol signaling is used to request to delete the j OTLs in the OTU link, where The fourth OTU protocol signaling carries the information of the j OTLs; the first node receives the fifth OTU protocol signaling from the second node, and the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that the consent is in the Deleting the j OTLs in the OTU link; the first node receives a sixth OTU protocol signaling from the second node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate deletion in the OTU link The j OTLs.
  • the method further includes: the first node receiving the fourth OTU protocol signaling from the second node; The first node sends the fifth OTU protocol signaling to the second node; the first node sends the sixth OTU protocol signaling to the second node.
  • the fourth OTU protocol signaling, the The five OTU protocol signaling and the sixth OTU protocol signaling each include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, a sequence identifier of the j OTLs in the OTUCn link, and an OTL adjustment An acknowledgment status indication; wherein the OTL control signaling indication is used for The manner of adjusting the number of OTLs is indicated, and the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the reducing the OCh The transmission bandwidth of the link includes: the first node reduces the number of optical signals in the OCh link; or the first node adjusts a modulation format of the optical signal in the OCh link to Reducing a transmission bandwidth of the OCh link; or, the first node reduces a spectrum width occupied by an optical signal in the OCh link; and the first node reduces an optical signal in the OCh link The amount of the spectrum occupied by the optical signal is reduced, and the modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the method before the reducing the transmission bandwidth of the OCh link, the method further includes: the first node to the The second node sends the third OCh protocol signaling and the second optical signal configuration information, where the third OCh protocol signaling is used to request to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, and the second optical signal configuration information is used to indicate a configuration of the optical signal; the first node receives a fourth OCh protocol signaling from the second node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the method further includes: the first node receiving the third OCh from the second node
  • the fourth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal; the first node determines the second optical signal configuration information and the fourth light When the signal configuration information is consistent, the fourth OCh protocol signaling is sent to the second node.
  • the third OCh protocol The signaling and the fourth OCH protocol signaling each include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, an optical signal sequence identifier for carrying the OTUCn link, and a corresponding photo subcarrier identifier, And the response status indication, where the OCh control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth, where the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the method further includes: reducing bandwidth occupied by low-order ODU services on the ODUCn link according to the HAO protocol.
  • a method for adjusting a line interface rate including: a fourth node determining an adjustment requirement for a line interface rate, wherein the fourth node is a 3R node between a source end node and a sink end node; The fourth node adjusts the transmission bandwidth of the optical channel OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjusts the number of optical channel transmission branches OTL in the optical channel transmission unit OTUCn link.
  • the adjusting the transmission bandwidth of the OCh link includes: adjusting, by the fourth node, the quantity of optical signals in the OCh link; or The fourth node adjusts a modulation format of the optical signal in the OCh link; or, the fourth node adjusts a spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or The fourth node adjusts the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal.
  • the fourth node adjusts a transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and Adjusting the number of OTLs in the OTUCn link includes: adding, by the fourth node, a transmission bandwidth of the OCh link, and adding j to the OTUCn link, if a line interface rate needs to be increased. OTL, where j is a positive integer.
  • the increasing the transmission bandwidth of the OCh link includes: adding, by the fourth node, the OCh link Or the number of the optical signals; or, the fourth node adjusts a modulation format of the optical signal in the OCh link to increase a transmission bandwidth of the OCh link; or, the fourth node increases the OCh a spectrum width occupied by the optical signal in the link; or, the fourth node increases the number of optical signals in the OCh link, increases the spectrum width occupied by the optical signal, and adds the optical signal to the optical signal.
  • the modulation format is adjusted.
  • the method before the adding the transmission bandwidth of the OCh link, the method further includes: sending, by the fourth node, to the fifth node The first OCh protocol signaling and the fifth optical signal configuration information, the first OCh protocol signaling is used to request to increase a transmission bandwidth of the OCh link, and the fifth optical signal configuration information is used to indicate the optical signal.
  • the fourth node receives the second OCh protocol signaling from the fifth node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the conveyor of the OCh link is agreed to be added. width.
  • the method further includes: the fourth node receiving, by the fifth node, the first OCh protocol signaling and the sixth light Signal configuration information, the sixth optical signal configuration information is used to indicate a configuration of the optical signal; and the fourth node is configured to determine that the fifth optical signal configuration information and the sixth optical signal configuration information are consistent Sending the second OCh protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth node before adding j OTLs to the OTUCn link, sends a first OTU protocol signaling to the fifth node, where the first OTU protocol signaling is used to request to add the j OTLs in the OTUCn link, the first OTU
  • the protocol signaling carries the information of the j OTLs; the fourth node receives the second OTU protocol signaling from the fifth node, where the second OTU protocol signaling is used to indicate that the agreement is in the OTUCn link.
  • the fourth node receives the third OTU protocol signaling from the fifth node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are added to the OTUCn link.
  • the method further includes: the fourth node receiving the first OTU protocol signaling from the fifth node; The fourth node sends the second OTU protocol signaling to the fifth node; the fourth node sends the third OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth node adjusts a transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and Adjusting the number of OTLs in the OTUCn link, including: the fourth node deleting j OTLs in the OTUCn link and reducing the OCh link if the line interface rate needs to be reduced
  • the transmission bandwidth where j is a positive integer.
  • the method before deleting the j OTLs in the OTUCn link, the method further includes: the fourth node to the The fifth node sends a fourth OTU protocol signaling, where the fourth OTU protocol signaling is used to request to delete the j OTLs in the OTU link, where the fourth OTU protocol signaling carries the j OTLs
  • the fourth node receives the fifth OTU protocol signaling from the fifth node, where the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link;
  • Four nodes receive sixth OTU protocol signaling from the fifth node, the sixth OTU protocol letter The command is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the method further includes: the fourth node receiving the fourth OTU protocol signaling from the fifth node; The fourth node sends the fifth OTU protocol signaling to the fifth node; the fourth node sends the sixth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the reducing the transmission bandwidth of the OCh link includes: The fourth node reduces the number of optical signals in the OCh link; or the fourth node adjusts a modulation format of an optical signal in the OCh link to reduce the OCh link.
  • the fourth node reduces the frequency bandwidth occupied by the optical signal in the OCh link; or the fourth node reduces the number of optical signals in the OCh link, and reduces The spectral width occupied by the optical signal, and the modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the method before the reducing the transmission bandwidth of the OCh link, the method further includes: The fifth node sends the third OCh protocol signaling and the seventh optical signal configuration information, where the third OCh protocol signaling is used to request to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, and the seventh optical signal configuration information is used for Instructing the configuration of the optical signal; the fourth node receives fourth OCh protocol signaling from the fifth node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the method further includes: the fourth node receiving, by the fifth node, the third OCh protocol signaling and the The eighth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal; the fourth node determines that the seventh optical signal configuration information is consistent with the eighth optical signal configuration information In case, the fourth OCh protocol signaling is sent to the fifth node.
  • a method for adjusting a line interface rate including: a sixth node determining an adjustment requirement for a line interface rate, where the sixth node is a non-3R node between the source end node and the sink end node; The sixth node performs routing strobing on the optical channel OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate.
  • the sixth node determines an adjustment requirement for a line interface rate, including: the sixth node receives a notification message from a network management system, where the notification message is used Indicates the need to adjust the line interface rate.
  • the notification message is further used to indicate an adjustment scheme for the OCh link, where the pair of the OCh link
  • the adjustment scheme includes: adjusting an amount of optical signals in the OCh link; or adjusting a modulation format of an optical signal in the OCh link; or, optical signals in the OCh link
  • the occupied spectrum width is adjusted; or, the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal are adjusted.
  • the fourth aspect provides a method for processing a link fault in an optical transport network, including: detecting, by the sink node, whether the m optical channel data branches ODL in the optical channel data unit ODUCn link are faulty; And the node sends a fault notification signaling to the source node on the m ODLs, where the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty, so that the node is faulty.
  • the source end node performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling.
  • the sink node detects whether the m ODLs in the ODUCn link are faulty, including: detecting, by the sink node, whether the m ODLs exist before The fault alarm signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • the forward fault alarm signaling is generated by a 3R node between the sink node and the source node of.
  • the sink node detects whether the m ODLs in the ODUCn link are faulty, and the method includes: the sink node detecting the optical channel transmission unit in the OTUCn link Whether there are signal loss alarms or frame loss alarms in the m OTLs, wherein the m OTLs correspond to the m ODLs.
  • the method further includes: determining, by the sink node If the faults of the m ODLs are lost, the fault disappearing signaling is sent to the source end node on the m ODLs, where the fault disappearing signaling is used to indicate that the faults of the m ODLs disappear, so that The source node performs recovery processing on the m ODLs.
  • the fifth aspect provides a method for processing a link fault in an optical transport network, including: the source node receives the sink on the m optical channel data branches ODL in the optical channel data unit ODUCn link
  • the fault notification signaling sent by the end node, the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty; and the source end node performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling.
  • the source end node performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling, including: the source end node according to the fault notification Signaling, stopping transmitting data on the m ODLs and translating the m ODLs.
  • the method further includes: the source end node sending idle release signaling in a downstream direction, where the idle translation signaling is used Instructing the m ODLs to be translated.
  • the method further includes: the source end node receiving from the sink end node The fault disappearing signaling is used to indicate that the faults of the m ODLs are lost; and the source end node performs recovery processing on the m ODLs according to the fault disappearing signaling.
  • the sixth aspect provides a method for obtaining operation management and maintenance overhead information in an optical transport network, including: detecting whether a first optical channel transmission branch OTL in an optical channel transmission unit OTUCn link is faulty, where the first The OTL is used to carry the operation management and maintenance OAM overhead information. In the case that the first OTL is determined to be faulty, the second OTL in the OTUCn link is activated, and the first OTL is closed, and the second OTL is used. And carrying the backup of the OAM overhead information; acquiring the OAM overhead information from the second OTL.
  • the method further includes: sending backward fault alarm information to the upstream direction on the first OTL, where the backward fault alarm information is used to indicate the first OTL A fault has occurred and the second OTL has been activated.
  • the method further includes: when determining that the fault of the first OTL disappears, shutting down the second OTL, and activating the The first OTL is obtained; the OAM overhead information is obtained from the first OTL.
  • the method further includes: stopping sending the backward fault alarm information in an upstream direction on the first OTL.
  • the seventh aspect provides a node, including: a determining unit, configured to determine an adjustment requirement for a line interface rate; and an adjusting unit, configured to adjust an optical interface rate according to the determining unit to determine an optical interface rate
  • the transmission bandwidth of the link is adjusted, and the number of optical channel transmission branches OTL in the optical channel transmission unit OTUCn link is adjusted, and the optical channel data sheet is adjusted.
  • the number of optical channel data branches ODL in the meta ODUCn link is adjusted, wherein the OTL corresponds to the ODL.
  • the adjusting unit is specifically configured to: adjust an quantity of optical signals in the OCh link; or: optical signals in the OCh link The modulation format is adjusted; or, the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link is adjusted; or, the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the The width of the spectrum occupied by the optical signal is adjusted.
  • the adjusting unit is specifically configured to: when the determining unit determines that a line interface rate needs to be increased, adding the OCh The transmission bandwidth of the link is increased by j OTLs in the OTUCn link, and j ODLs are added to the ODUCn link, where j is a positive integer.
  • the adjusting unit is specifically configured to: increase an quantity of optical signals in the OCh link; or, to the OCh
  • the modulation format of the optical signal in the link is adjusted to increase the transmission bandwidth of the OCh link; or, the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link is increased; or, the OCh link is added.
  • the number of optical signals increases the spectral width occupied by the optical signal and adjusts the modulation format of the optical signal.
  • the method further includes: a first sending unit, configured to: before the adjusting unit increases a transmission bandwidth of the OCh link,
  • the second node sends the first OCh protocol signaling and the first optical signal configuration information, where the first OCh protocol signaling is used to request to increase the transmission bandwidth of the OCh link, where the first optical signal configuration information is used to indicate
  • the first receiving unit is configured to receive the second OCh protocol signaling from the second node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the first receiving unit is further configured to receive the first OCh protocol signaling and the first node from the second node. a third optical signal configuration information, where the third optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal; the first transmitting unit is further configured to determine the first optical signal configuration information and the third light When the signal configuration information is consistent, the second OCh protocol signaling is sent to the second node.
  • the first sending unit is further configured to be in the adjusting unit
  • the first OTU protocol signaling carries the information of the j OTLs; the first receiving unit is further configured to receive, by the second node, the second OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling And the first receiving unit is further configured to receive, by the second node, third OTU protocol signaling, the third OTU protocol signaling, to indicate that the JOTs are added to the OTUCn link. And used to indicate that the j OTLs are added in the OTUCn link.
  • the first receiving unit is further configured to receive the first OTU protocol signaling from the second node;
  • the first sending unit is further configured to send the second OTU protocol signaling to the second node, where the first sending unit is further configured to send the third OTU protocol signaling to the second node.
  • the method further includes: a second sending unit, configured to perform the adjusting The unit sends a first ODU protocol signaling to the third node before adding the j ODLs to the ODUCn link, where the first ODU protocol signaling is used to request to add the j to the ODU link.
  • the first ODU protocol signaling carries the information of the j ODLs
  • the second receiving unit is configured to receive the second ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling from the third node.
  • the second receiving unit is further configured to receive the third ODU protocol signaling from the third node, where the third ODU protocol signaling is used to indicate that the j-ODL is added to the ODU link. Instructing to add the j ODLs in the ODU link.
  • the adjusting unit is further configured to be used in the ODUCn link After the j ODLs are added, the HAO protocol is not modified according to the flexible optical channel data unit, and the bandwidth occupied by the low-order ODU service on the ODUCn link is increased.
  • the adjusting unit is specifically configured to: when the determining unit determines that the line interface rate needs to be reduced, The j ODLs are deleted in the ODUCn link, j OTLs are deleted in the OTUCn link, and the transmission bandwidth of the OCh link is reduced, where j is a positive integer.
  • the method further includes: a second sending unit, configured to delete, in the ODUCn link, the adjusting unit Sending a fourth ODU protocol signaling to the third node, where the fourth ODU protocol signaling is used to request to delete the j ODLs in the ODU link, the fourth ODU
  • the protocol signaling carries the information of the j ODLs;
  • the second receiving unit is configured to receive the fifth ODU protocol signaling from the third node, where the fifth ODU protocol signaling is used to indicate that the Deleting the j ODLs in the ODU link;
  • the second receiving unit is further configured to receive the sixth ODU protocol signaling from the third node, where the sixth ODU protocol signaling is used to indicate the ODU link
  • the j ODLs are deleted.
  • the method further includes: a first sending unit, where Sending the fourth OTU protocol signaling to the second node before deleting the j OTLs in the OTUCn link, where the fourth OTU protocol signaling is used to request to delete the j OTLs in the OTU link.
  • the fourth OTU protocol signaling carries the information of the j OTLs; the first receiving unit is configured to receive the fifth OTU protocol signaling from the second node, where the fifth OTU protocol signaling is used Instructing to delete the j OTLs in the OTU link; the first receiving unit is further configured to receive a sixth OTU protocol signaling from the second node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that The j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the first receiving unit is further configured to receive the fourth OTU protocol signaling from the second node.
  • the first sending unit is further configured to send the fifth OTU protocol signaling to the second node, where the first sending unit is further configured to send the sixth OTU protocol to the second node. Signaling.
  • the adjusting unit is specifically configured to: reduce the The number of optical signals; or, the modulation format of the optical signal in the OCh link is adjusted to reduce the transmission bandwidth of the OCh link; or, the optical signal in the OCh link is reduced. Or reducing the number of optical signals in the OCh link, reducing the spectral width occupied by the optical signal, and adjusting the modulation format of the optical signal.
  • the first sending unit is further configured to: before the adjusting unit reduces a transmission bandwidth of the OCh link, Transmitting, by the third node, third OCh protocol signaling and second optical signal configuration information, where the third OCh protocol signaling is used to request to reduce a transmission bandwidth of the OCh link, where the second optical signal is The configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the first receiving unit is further configured to receive fourth OCh protocol signaling from the second node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate consent reduction.
  • the transmission bandwidth of the OCh link is small.
  • the first receiving unit is further configured to receive the third OCh protocol signaling from the second node. And the fourth optical signal configuration information, where the fourth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal; the first transmitting unit is further configured to determine the second optical signal configuration information and the first When the four optical signal configuration information is consistent, the fourth OCh protocol signaling is sent to the second node.
  • the adjusting unit is further used in the ODUCn Before deleting the j ODLs in the link, the bandwidth occupied by the low-order ODU services on the ODUCn link is reduced according to the HAO protocol.
  • a node is provided, where the node is a 3R node between a source node and a sink node, and includes: a determining unit, configured to determine a requirement for adjusting a line interface rate; and an adjusting unit, configured to perform The adjustment requirement of the line interface rate is adjusted, the transmission bandwidth of the optical channel OCh link is adjusted, and the number of optical channel transmission branches OTL in the optical channel transmission unit OTUCn link is adjusted.
  • the adjusting unit is specifically configured to: adjust an quantity of an optical signal in the OCh link; or: an optical signal in the OCh link The modulation format is adjusted; or, the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link is adjusted; or, the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the The width of the spectrum occupied by the optical signal is adjusted.
  • the adjusting unit is specifically configured to: when the determining unit determines that the line interface rate needs to be increased, increase the OCh link. Transmit bandwidth and add j OTLs in the OTUCn link, where j is a positive integer.
  • the adjusting unit is specifically configured to: increase the quantity of optical signals in the OCh link; or, to the OCh
  • the modulation format of the optical signal in the link is adjusted to increase the transmission bandwidth of the OCh link; or, to increase the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or Increasing the number of optical signals in the OCh link, increasing the spectral width occupied by the optical signal, and adjusting the modulation format of the optical signal.
  • the method further includes: a sending unit, configured to send, before the adjusting unit increases a transmission bandwidth of the OCh link
  • the node sends the first OCh protocol signaling and the fifth optical signal configuration information, where the first OCh protocol signaling is used to request to increase the transmission bandwidth of the OCh link, and the fifth optical signal configuration information is used to indicate the
  • the receiving unit is configured to receive the second OCh protocol signaling from the fifth node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the receiving unit is further configured to receive, by the fifth node, the first OCh protocol signaling and the sixth optical signal configuration The information, the sixth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal, and the sending unit is further configured to: determine that the fifth optical signal configuration information is consistent with the sixth optical signal configuration information And transmitting, by the fifth node, the second OCh protocol signaling.
  • the sending unit is further configured to use, in the adjusting unit, the OTUCn link Sending the first OTU protocol signaling to the fifth node before adding the J OTLs, where the first OTU protocol signaling is used to request to add the j OTLs to the OTUCn link, where the first The OTU protocol signaling carries the information of the j OTLs; the receiving unit is further configured to receive the second OTU protocol signaling from the fifth node, where the second OTU protocol signaling is used to indicate that the Adding the J OTLs to the OTUCn link; the receiving unit is further configured to receive a third OTU protocol signaling from the fifth node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate the OTUCn link Adding the j OTLs.
  • the receiving unit is further configured to receive the first OTU protocol signaling from the fifth node;
  • the unit is further configured to send the second OTU protocol signaling to the fifth node, where the sending unit is further configured to send the third OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the adjusting unit is specifically configured to: when the determining unit determines that the line interface rate needs to be reduced, in the OTUCn The j OTLs are deleted in the link, and the transmission bandwidth of the OCh link is reduced, where j is a positive integer.
  • the method further includes: a sending unit, configured to: before the adjusting unit deletes the j OTLs in the OTUCn link And transmitting a fourth OTU protocol signaling to the fifth node, where the fourth OTU protocol signaling is used to request to delete the j OTLs in the OTU link, where the fourth OTU protocol signaling carries the j a receiving unit, configured to receive a fifth OTU protocol signaling from the fifth node, where the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link;
  • the receiving unit is further configured to receive a sixth OTU protocol signaling from the fifth node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the receiving unit is further configured to receive the fourth OTU protocol signaling from the fifth node;
  • the unit is further configured to send the fifth OTU protocol signaling to the fifth node, where the sending unit is further configured to send the sixth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the adjusting unit is specifically configured to: reduce an optical signal in the OCh link Or the modulation format of the optical signal in the OCh link is adjusted to reduce the transmission bandwidth of the OCh link; or, the spectrum occupied by the optical signal in the OCh link is reduced. Width; or, reducing the number of optical signals in the OCh link, reducing the spectral width occupied by the optical signal, and adjusting the modulation format of the optical signal.
  • the sending unit is further configured to: before the adjusting unit reduces a transmission bandwidth of the OCh link, Transmitting, by the fifth node, third OCh protocol signaling and seventh optical signal configuration information, where the third OCh protocol signaling is used to request to reduce a transmission bandwidth of the OCh link, where the seventh optical signal configuration
  • the information is used to indicate the configuration of the optical signal
  • the receiving unit is configured to receive fourth OCh protocol signaling from the fifth node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the OCh chain is agreed to be reduced.
  • the transmission bandwidth of the road is further configured to: before the adjusting unit reduces a transmission bandwidth of the OCh link, Transmitting, by the fifth node, third OCh protocol signaling and seventh optical signal configuration information, where the third OCh protocol signaling is used to request to reduce a transmission bandwidth of the OCh link, where the seventh optical signal configuration
  • the information is used to indicate the configuration of the optical signal
  • the receiving unit is configured to receive fourth OCh protocol signaling from the fifth node,
  • the receiving unit is further configured to receive, by the fifth node, the third OCh protocol signaling and the The eighth optical signal configuration information, the eighth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal, and the sending unit is further configured to determine the seventh optical signal configuration information and the eighth optical signal configuration If the information is consistent, the fourth OCh protocol signaling is sent to the fifth node.
  • a node is provided, where the node is between a source node and a sink node
  • the non-3R node includes: a determining unit, configured to determine an adjustment requirement for a line interface rate; and a gating unit, configured to perform routing strobing on the optical channel OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate.
  • the method further includes: a receiving unit, where the determining unit is configured to receive, by using the receiving unit, a notification message from a network management system, where the notification message is used to indicate a line interface Rate adjustment requirements.
  • the notification message is further used to indicate an adjustment scheme for the OCh link, where the pair of the OCh link
  • the adjustment scheme includes: adjusting an amount of optical signals in the OCh link; or adjusting a modulation format of an optical signal in the OCh link; or, optical signals in the OCh link
  • the occupied spectrum width is adjusted; or, the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal are adjusted.
  • a node comprising: a detecting unit, configured to detect whether a fault occurs in the m optical channel data branches ODL in the optical channel data unit ODUCn link; and a sending unit, configured to determine in the detecting unit If the m ODLs are faulty, the fault notification signaling is sent to the source end node on the m ODLs, where the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty, so that the source end The node performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling.
  • the detecting unit is specifically configured to detect whether there is a forward fault alarm signaling on the m ODLs, where the forward fault alarm signaling is used to indicate The m ODLs are faulty.
  • the detecting unit is specifically configured to detect whether there are a signal loss alarm or a frame loss alarm in the m OTLs in the OTUCn link of the optical channel transmission unit, where the m The OTL corresponds to the m ODLs.
  • the sending unit is further configured to determine, in the detecting unit In the case that the faults of the m ODLs are lost, the fault disappearing signaling is sent to the source end node on the m ODLs, and the fault disappearing signaling is used to indicate that the faults of the m ODLs disappear, so that The source node performs recovery processing on the m ODLs.
  • a node comprising: a receiving unit, configured to be in an optical channel data sheet
  • the m optical channel data branch ODL in the ODUCn link receives the fault notification signaling sent by the sink node, the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty, and the processing unit is configured to use Describe the fault notification signaling, and perform fault processing on the m ODLs.
  • the processing unit is specifically configured to stop sending data on the m ODLs according to the fault notification signaling, and release the m ODLs .
  • the method further includes: a sending unit, configured to send idle release signaling in a downstream direction, where the idle translation signaling is used The indication that the m ODLs are translated.
  • the receiving unit is further configured to use the The node receives the fault disappearing signaling, and the fault disappearing signaling is used to indicate that the fault of the m ODLs disappears; the processing unit is further configured to recover the m ODLs according to the fault disappearing signaling. .
  • a node including: a detecting unit, configured to detect whether a first optical channel transmission branch OTL in an optical channel transmission unit OTUCn link is faulty, wherein the first OTL is used for a bearer operation
  • the management unit maintains the OAM overhead information
  • the processing unit is configured to: when the detecting unit determines that the first OTL is faulty, activate the second OTL in the OTUCn link, and close the first OTL, where
  • the second OTL is configured to carry the backup of the OAM overhead information
  • the acquiring unit is configured to obtain the OAM overhead information from the second OTL.
  • the method further includes: a sending unit, configured to send backward fault alarm information in an upstream direction on the first OTL, where the backward fault alarm information is used
  • the first OTL is indicated to be faulty and the second OTL has been activated.
  • the processing unit is further configured to: when the detecting unit determines that the fault of the first OTL is lost, The second OTL is closed, and the first OTL is activated.
  • the acquiring unit is further configured to acquire the OAM overhead information from the first OTL.
  • the sending unit is further configured to stop sending the backward fault alarm in an upstream direction on the first OTL. information.
  • the OCh link is adopted according to the adjustment requirement of the line interface rate.
  • the transmission bandwidth is adjusted to adjust the number of OTLs in the OTUCn link, and the number of ODLs in the ODUCn link is adjusted, thereby enabling dynamic adjustment of the line interface rate.
  • Figure la is a schematic diagram of an OTUCn signal frame structure in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 1b is a schematic diagram of an n-way OTLCn.n signal frame structure in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure lc is a diagram showing the structure of a p-channel OTLCn.n t frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an example of an OTN scenario to which an embodiment of the present invention may be applied.
  • FIG. 3a is a schematic diagram of an example of a bundle routing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3b is a schematic diagram of an example of a non-bundled routing manner according to an embodiment of the present invention.
  • 4a is a schematic flow chart of a method of adjusting a line interface rate according to an embodiment of the present invention.
  • 4b is a schematic flow diagram of a method of adjusting a line interface rate in accordance with another embodiment of the present invention.
  • 4c is a schematic flow diagram of a method of adjusting a line interface rate in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 5a is a schematic diagram of various fields in an OTUCn LCR protocol in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 5b is a schematic diagram of various fields in the ODUCn LCR protocol, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 5c is a schematic diagram of the LCR protocol hierarchy in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 5d is a schematic diagram of an LCR protocol hierarchy in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 6a is a schematic flow diagram of a process for increasing the transmission bandwidth of an OCh link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 6b is a schematic flow diagram of a process for increasing the transmission bandwidth of an OCh link, in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 6c is a schematic flow diagram of a process for increasing the number of OTLs in an OTUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • 6d is a diagram showing a process of increasing the number of ODLs in an ODUCn link according to an embodiment of the present invention. Intentional flow chart.
  • Figure 7a is a schematic flow diagram of a process for reducing the number of ODLs in an ODUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 7b is a schematic flow diagram of a process for reducing the number of OTLs in an OTUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 7c is a schematic flow diagram of a process for reducing the transmission bandwidth of an OCh link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flow chart of a method for processing a link failure in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic flow chart of a method for processing a link failure in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic flowchart of a process of a method for processing a link failure in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of OAM overhead information in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic flowchart of a method for acquiring OAM overhead information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13a is a schematic flowchart of a process of acquiring OAM overhead information in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13b is a schematic flowchart of a process of acquiring OAM overhead information in an OTN according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 14 is a schematic block diagram of a node in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 15a is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 15b is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 16 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 17 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 19 is a schematic block diagram of a node in accordance with one embodiment of the present invention.
  • Figure 20a is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 20b is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • 21 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Figure 22 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • 23 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention. detailed description
  • Figure la is a schematic diagram of an OTUCn signal frame structure in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the OTUCn signal frame structure is 4 rows and 4080xn columns.
  • One row of l ⁇ 7n columns is the overhead of the frame header
  • one row of 7n+l ⁇ 14n columns is the OTUCn overhead (Overhead, OH) zone
  • 2 ⁇ 4 rows of l ⁇ 14n columns are ODUCn overhead zones
  • 1 ⁇ 4 rows of 14n+ The l ⁇ 16n column is the OPUCn overhead area
  • the 1 ⁇ 4 line 16n+l ⁇ 3824n column is the OPUCn payload (payload) area
  • the 1 ⁇ 4 line 3824n+l ⁇ 4080n column is the forward error correction of the OTUCn signal (Forward Error Correction) , FEC) check area.
  • FEC Forward Error Correction
  • the OTUCn signal can be split into multiple Optical Channel Transport Lane (OTL) signals. There are two ways to split:
  • the OTUCn signal can be split into n-channel OTL signals, which are numbered as OTLCn.n #1, OTLCn.n #2, OTLCn.n #n. Where n is a positive integer greater than one.
  • the n-channel OTLCn.n signal can be transmitted through multiple multi-subcarriers or multiple optical signals.
  • ODUCn can also be split into n optical channel data lane (ODL) signals, that is, there are ⁇ -channel ODLCn.n signals, which can be numbered as ODLCn.n #1, ODLCn.n #2 , ... , ODLCn.n #n;
  • OPUCn can also be split into n Optical Channel Payload Lane (OPL) signals, that is, there are n OPLCn.n signals, which can be numbered OPLCn.n in turn. #1 , OPLCn.n #2, OPLCn.n #n;
  • Figure 1b is a schematic diagram of an n-way OTLCn.n signal frame structure in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the OTUCn signal can be split into p-channel OTL signals, which in turn are OTLCn.i ⁇
  • OTLCn.n 2 OTLCn.n p , p is a positive integer greater than one.
  • the OTLCn.ni signal includes the OTLCn.n signal, which is numbered as OTLCn.n #1, OTLCn.n #2, OTLCn.np;
  • OTLCn.n 2 contains n 2 OTLCn.n signals, which are numbered OTLCn.n # 1 ⁇ +1, OTLCn.n #nj+2, ⁇ ..
  • OTLCn.n p contains n p OTLCn.n signals, numbered OTLCn.n #ni+n 2 +...+n p-1 +l , OTLCn.n #n!+n 2 +...+n p-1 +2, ... , OTLCn.n #n!+n 2 +.. , +! ! ⁇ +! ⁇ .
  • the p-channel OTLCn.ni signal can be transmitted through the p-channel optical signal.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an example of an OTN scenario to which an embodiment of the present invention may be applied.
  • node 201a may be a source node and node 201g may be a sink node.
  • the node 201b to the node 201f are intermediate nodes between the node 201a and the node 201g, wherein the node 201d and the node 201f may be 3R (Reamplification, Reshaping and Retiming) nodes.
  • the OTN can be divided into multiple network layers, which in turn are the ODU layer, the OTU layer, and the optical channel.
  • Figure 2 shows the various network layers between node 201a and node 201g.
  • the OTUCn signal between node 201a and node 201g is transmitted in a cascaded manner.
  • the OTUCn signal is terminated and regenerated at the 3R node, so there are three OTUCn links between node 201a and node 201g.
  • the OCh layer there are 6 OCh links between node 201a and node 201g.
  • the OTUCn signal can be split into multiple tributary signals.
  • the OTUC6 signal is taken as an example for explanation.
  • the OTUC6 signal can be split into 6 OTLC6.6 signals, numbered OTLC6.6 #l, OTLC6.6 #2, OTLC6.6 #6.
  • the ODU layer there are 6 ODLC6.6 signals, which are numbered ODLC6.6#l, ODLC6.6#2, ..., ODLC6.6 #6.
  • the OTUC6 signal can be transmitted by one or more optical signals.
  • the OTUC6 signal is adapted to the optical signals (OS) of the OCh layer, and each OS can correspond to a continuous spectrum grid, where each OS It can be transmitted through two subcarriers, that is, OTLC6.6 #l, OTLC6.6 #2, and OTLC6.6 #6 can be transmitted through 6 subcarriers (SC) of the three OSs.
  • OS optical signals
  • SC subcarriers
  • the OTUC6 signal can be adapted to the OCh layer 1 way OS, and the path OS can correspond to a continuous spectrum grid, and the path OS can be transmitted through 6 subcarriers, that is, OTLC6.6 #1, OTLC6.6 #2, ..., OTLC6.6 #6 can be transmitted through 6 subcarriers in this OS respectively.
  • the above-mentioned link cascading OTUCn signal transmission can adopt two routing methods: It can be a Co-routing method, that is, the OTUCn signal can be transmitted through at least one OS or at least one SC in the same optical fiber of the same path, that is, through the same optical fiber in the same optical cable. Another way may be a non-co-routing mode, that is, the OTUCn signal may be transmitted through at least one OS or at least one SC of different fibers of the same path, that is, through different fibers in the same cable. It can be seen that in the bundled route mode and the unbundled route mode, the OTUCn signals are transmitted through the same path, so that the delay deviation can be reduced and the service transmission capability can be improved.
  • FIG. 3a is a schematic diagram of an example of a bundle routing method according to an embodiment of the present invention.
  • node 301a is the transmitting end and node 304a is the receiving end.
  • Node 302a and node 303a are intermediate nodes between node 301a and node 304a, where node 303a is a 3R node.
  • the OTUCn signal between node 301a and node 304a may be transmitted over the same fiber 306a in the same fiber optic cable 305a. Specifically, the OTUCn signal may be transmitted through at least one OS or at least one SC in fiber 306a.
  • FIG. 3b is a schematic diagram of an example of a non-bundled routing manner according to an embodiment of the present invention.
  • node 301b is the transmitting end and node 304b is the receiving end.
  • Node 302b and node 303b are intermediate nodes between node 301b and node 304b, where node 303b is a 3R node.
  • the OTUCn signal between node 301b and node 304b can be transmitted over different fibers in the same fiber optic cable 305b.
  • two optical fibers are taken as an example for illustration. It should be understood that in embodiments of the invention, the OTUCn signal may be transmitted over a greater number of fibers in the same fiber optic cable.
  • the OTUCn signal can be transmitted through fiber 306b and fiber 307 in fiber optic cable 305b.
  • the OTUCn signal may be transmitted through at least one OS or at least one SC in the optical fiber 306b, and at least one OS or at least one SC in the optical fiber 307.
  • the number of OSs can be different and the number of SCs can be different.
  • FIG. 2 For convenience of description, in FIG. 2, FIG. 3a and FIG. 3b, a certain number of nodes are shown, but in the embodiment of the present invention, the number of nodes is not limited to that shown in FIG. 2, FIG. 3a or FIG. 3b. Number of.
  • 4a is a schematic flow chart of a method of adjusting a line interface rate according to an embodiment of the present invention.
  • the first node determines an adjustment requirement for the line interface rate.
  • the first node may be a source node or a sink node, such as node 201a or node 201g in FIG.
  • the first node can determine the adjustment requirement for the line interface rate according to the actual service situation.
  • the line interface rate is the rate of the OTU signal.
  • the first node may determine the adjustment requirement for the line interface rate according to factors such as traffic flow or transmission distance between the first node and the opposite node.
  • the first node may also receive a notification message from the network management system, the notification message may be used to indicate an adjustment requirement for the line interface rate.
  • the need to adjust the line interface rate can be a requirement to increase or decrease the line interface rate.
  • the first node adjusts the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, adjusts the number of OTLs in the OTUCn link, and adjusts the number of ODLs in the ODUCn link, where , OTL and ODL - corresponding.
  • an OTN can include multiple network layers. Therefore, when the line interface rate needs to be adjusted, the first node can adjust the OCh layer, the OTU layer, and the ODU layer, respectively. Since the OTUCn signal of the OTU layer can be split into multiple tributary signals, the OTUCn link can be split into multiple OTLs. Accordingly, the ODUCn link can also be split into multiple ODLs. OTL and ODL are - corresponding.
  • the first node needs to adjust the OCh layer, the OTU layer, and the ODU layer. Specifically, the first node can adjust the transmission bandwidth of the OCh link, the number of OTLs in the OTUCn link, and the number of ODLs in the ODUCn link, thereby realizing dynamic adjustment of the line interface rate and enabling lossless service adjustment.
  • the first node can also transmit services through the adjusted OCh link, the adjusted OTUCn link, and the adjusted ODUCn link, thereby improving service transmission capability and improving utilization of optical spectrum resources.
  • the transmission bandwidth of the OCh link is adjusted by the first node according to the adjustment requirement of the line interface rate, the number of OTLs in the OTUCn link is adjusted, and the ODL in the ODUCn link is adjusted. The number is adjusted to enable dynamic adjustment of the line interface rate.
  • the first node may adjust the number of optical signals in the OCh link.
  • the first node may perform a modulation format on the optical signal in the OCh link. Adjustment.
  • the first node can adjust the spectral width occupied by the optical signal in the OCh link.
  • the first node may adjust the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal.
  • the first node may add or delete an optical signal in the OCh link, or adjust a modulation format of the optical signal between a low-order modulation format and a high-order modulation format, or increase or decrease a spectrum width occupied by the optical signal.
  • the number of optical signals, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal are adjusted at the same time, thereby realizing the adjustment of the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the first node may increase the transmission bandwidth of the OCh link if the line interface rate needs to be increased, and add j OTLs in the OTUCn link, and at ODUCn. Add j ODLs to the link, where j is a positive integer.
  • the first node when it is required to increase the line interface rate, the first node first needs to increase the transmission bandwidth of the OCh link, then add j OTLs in the OTUCn link, and add j ODLs in the ODUCn link. j OTL and j ODL are - corresponding. The increased j OTLs can be transmitted through the increased transmission bandwidth in the OCh link.
  • the first node may increase the number of optical signals in the OCh link.
  • the first node may adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to increase the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the first node can increase the spectral width occupied by the optical signal in the OCh link.
  • the first node may increase the number of optical signals in the OCh link, increase the spectral width occupied by the optical signal, and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the first node may implement the foregoing four adjustment schemes: increase the number of optical signals; or adjust the modulation format of the optical signal, or adjust the occupied spectrum width of the optical signal, so that the OCh link
  • the transmission bandwidth is increased; or the number of optical signals is increased, the spectrum width occupied by the optical signal is increased, and the modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the first node can further adjust the OTU layer and the ODU layer.
  • the first node may send the first OCh protocol signaling and the first optical signal configuration information to the second node, where the first OCh protocol The signaling is used to request to increase the transmission bandwidth of the OCh link, and the first optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the first node may receive a second OCh protocol signal from the second node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the first node may further receive the first OCh from the second node.
  • the protocol signaling and the third optical signal configuration information are used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the first node may send the second OCh protocol signaling to the second node if it is determined that the first optical signal configuration information is consistent with the third optical signal configuration information.
  • the second node may be a 3R node capable of communicating directly with the first node.
  • the second node when the first node is 201a, the second node may be node 201d.
  • the second node may be node 201f.
  • the second node may also be a sink node or a source node.
  • the second node may be a sink node.
  • the first node is a sink node
  • the second node may be a source node.
  • the intermediate nodes Before increasing the transmission bandwidth of the OCh link, negotiation between the first node and the second node is required. However, if there are other intermediate nodes of the non-3R node between the first node and the second node, the intermediate nodes need to route the OCh links between them before the first node negotiates with the second node. through.
  • the network management system may send a notification message to each node to inform each node of the current OCh link adjustment scheme.
  • the adjustment scheme of the OCh link may refer to the above four schemes for adjusting the OCh link. That is, increasing the number of optical signals; or adjusting the modulation format of the optical signal, or adjusting the occupied spectral width of the optical signal, so that the transmission bandwidth of the OCh link is increased; or increasing the number of optical signals, increasing the spectral width occupied by the optical signal, and Adjust the modulation format of the optical signal.
  • the intermediate nodes between the first node and the second node may perform routing on the OCh link between the OCh links based on the adjustment scheme of the OCh link indicated by the notification message, thereby completing the OCh link. Preparation before adjustment. Then, negotiation can be performed between the first node and the second node.
  • the first node may first initiate a request to the second node to increase the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the second node may send the first OCh protocol signaling and the third optical signal configuration information to the first node, where the first node sends the first OCh protocol signaling to the second node, where the third optical signal configuration may be Indicates the configuration of the optical signal.
  • the second node may send the second OCh protocol signaling to the first node if it is confirmed that the first optical signal configuration information is consistent with the third optical signal configuration information.
  • the first node After receiving the second OCh protocol signaling of the second node, the first node may perform an operation of increasing the transmission bandwidth.
  • the first node may also send the second OCh protocol signaling to the second node if it is confirmed that the first optical signal configuration information and the third optical signal configuration information are consistent. In this way, after receiving the second OCh protocol signaling sent by the first node, the second node may perform an increase on the transmission bandwidth. Operation.
  • the first optical signal configuration information and the third optical signal configuration information may be sent by the network management system to the corresponding node.
  • the first node and the second node can mutually request and confirm the transmission bandwidth of the OCh link, and then perform the operation of increasing the transmission bandwidth of the OCh link. For example, both the first node and the second node add one or more optical signals to the OCh link.
  • the OCh protocol signaling between the first node and the second node can be transmitted through an Optical Supervisory Carrier (OSC) on the OCh link.
  • OSC Optical Supervisory Carrier
  • each two adjacent intermediate 3R nodes perform an increase operation on the transmission bandwidth of the OCh link between them, so that the source node and the source node
  • the transmission bandwidth of each segment of the OCh link between the sink nodes increases. That is, when the first node is the source end node, the transmission bandwidth of each segment of the OCh link between the first node and the sink node is increased; when the first node is the sink node, the first node is caused to be The transmission bandwidth of each segment of the OCh link between the source nodes increases.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identification, and the optical signal adjustment response status indication are used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling may be based on OCh link capacity adjustment
  • the OCh LCR protocol defines a signaling interaction method that implements the transmission bandwidth adjustment of the OCh link.
  • multiple fields are defined, such as an OChCTRL field, an OChGID field, an OChSQ field, and an OChGS field.
  • the OChCTRL field is an OCh control signaling indication field, which can occupy 3 bits.
  • the different values can be used to indicate different adjustment modes of the transmission bandwidth of the OCh link. For example, when the value of the OChCTRL field is 000 or ADD, the field may indicate an increase of the transmission bandwidth request; when the value of the OChCTRL field is 001 or REMOVE, the field may indicate a request to reduce the transmission bandwidth; when the value of the OChCTRL field is 100 or In NORM, this field can indicate the adjustment of the transmission bandwidth; when the value of the OChCTRL field is 111, this field can be reserved.
  • the OChGID field is an identifier field of the OTUCn link, that is, carried by the OCh link.
  • the number of bits occupied by this field can be limited according to specific needs.
  • the OChSQ field may indicate an optical signal sequence identifier for carrying the OTUCn link and a corresponding photonic carrier identification.
  • the number of bits occupied by this field can be limited according to specific needs.
  • the OChGS field may be an acknowledgement status indication field indicating whether or not to agree to adjust the transmission bandwidth. This field can occupy lbit. For example, when the value of this field is 1, it can be agreed to adjust the transmission bandwidth.
  • the number of bits occupied by these fields can be determined according to specific needs, and is not limited to the above values.
  • the OChCTRL field can also occupy more or fewer bits.
  • each of the foregoing first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling may include each field defined in the foregoing OCh LCR protocol.
  • the values of the respective fields are not completely the same, so that the indication meaning of the first OCh protocol signaling is different from the indication meaning of the second OCh protocol signaling, The operation of increasing the transmission bandwidth of the OCh link is completed.
  • the first node may send the first optical signal configuration information to the second node, and the second node may send the third optical signal configuration information to the first node.
  • the optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the optical signal configuration information may include the following: an optical signal identifier, a subcarrier identifier, a bit rate, a modulation format, a center frequency, a spectrum width, an identifier of a bearer OTUCn link, and a number of each leg in the OTUCn link.
  • Table 1 is an example of optical signal configuration information according to an embodiment of the present invention.
  • the bit rate of the subcarrier is 100G
  • the modulation format used is Polarization Multiplexed-Quadrature Phase Shift Keying (PM-).
  • the QPSK format with a center frequency of 193.100 THz, occupies a 25 GHz spectral width and transmits the tributary signal OTLCn.n #1 in the OTUCn link.
  • the first node may notify the second node of the specific operation mode of the OCh link by using the first optical signal configuration information. For example, if the first optical signal configuration information includes the configuration of the optical signal to be added, the second node can determine the number of optical signals that need to be added in the OCh link. If the first optical signal configuration information includes a modulation format of the optical signal that is different from the modulation format of the original optical signal, the second node can determine a modulation format that needs to adjust the optical signal in the OCh link.
  • the second node can determine that the spectral width of the optical signal in the OCh link needs to be adjusted. If the first optical signal configuration information includes a configuration of the optical signal to be added, and the first optical signal configuration information includes a modulation format of the optical signal different from a modulation format of the original optical signal, and the first optical signal configuration information includes the optical signal The spectral width is different from the spectral width of the original optical signal, and the second node can determine the number of optical signals that need to be added to the OCh link, and simultaneously adjust the modulation format and spectral width of the optical signal in the OCh link.
  • the first node may send the first OTU protocol signaling to the second node before adding the J OTLs in the OTUCn link, where the first OTU protocol signaling is used to request the OTU link.
  • Add j OTLs and the first OTU protocol signaling carries information of j OTLs.
  • the first node may receive second OTU protocol signaling from the second node, and the second OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j OTLs in the OTU link.
  • the first node may receive third OTU protocol signaling from the second node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate that j OTLs are added in the OTU link.
  • the first node may further receive the first 0TU from the second node. Protocol signaling.
  • the first node may send the second OTU protocol signaling to the second node.
  • the first node may send a third OTU protocol signaling to the second node.
  • the first node can trigger the 0TL increase operation of the OTUCn link. Since the OTCn link is terminated and regenerated at the 3R node, before the addition of j OTLs in the OTUCn link, negotiation between the first node and the second node is required. In this negotiation process, the first node may first initiate a request to add a 0TL to the second node.
  • the network management system may uniformly send a notification message to each node to inform each node of the current adjustment mode of the OTUCn link. Then, when the first node sends the first OTU protocol signaling to the second node, the second node may also send the first OTU protocol signaling to the first node. The second node may send the second 0TU protocol signaling to the first node if the information of the j OTLs carried in the two first 0TU protocol signalings is consistent. The first node may send the second 0TU protocol signaling to the second node if the information of the j 0TLs carried in the two first 0TU protocol signalings is consistent.
  • the second node may send the third 0TU protocol signaling to the first node.
  • the first node may also send the third 0TU protocol signaling to the second node. That is, at both ends of the OTUCn link, the two nodes request and confirm that j TLs are added to the OTUCn link, and after the acknowledgment, mutually instruct the operation of adding j OTLs in the OTUCn link, and then both parties Perform an operation to increase the OTL.
  • Each of the above OTU protocol signaling can be transmitted on the increased transmission bandwidth of the OCh link. For example, if one or more optical signals are added to the OCh link, the first 0TU protocol signaling, the second 0TU protocol signaling, and the third 0TU protocol signaling may all be transmitted through subcarriers in the newly added optical signal. . If the modulation format of the i-channel optical signal in the OCh link is adjusted, the first 0TU protocol signaling, the second 0TU protocol signaling, and the third 0TU protocol signaling may be transmitted through the subcarriers of the i-channel optical signal. i is a positive integer.
  • the 3R node terminates and regenerates, then every two adjacent 3R nodes add j OTLs to the OTUCn link between them, so that each OTUCn link between the source node and the sink node Increase j OTL. That is, when the first node is the source node, the JOTs are added to each of the OTUCn links between the first node and the sink node; when the first node is the sink node, the first node is caused. j OTLs are added to each segment of the OTUCn link with the source node.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and The third OTU protocol signaling may include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, a sequence identifier of j OTLs in the OTUCn link, and an OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and the third OTU protocol signaling may be determined based on the OTUCn LCR protocol.
  • the OTUCn LCR protocol defines the signaling interaction mode for implementing the adjustment of the number of OTLs in the OTUCn link.
  • multiple fields are defined, such as an OTLCTRL field, an OTLGID field, an OTLSQ field, and an OTLGS field.
  • the OTLCTRL field is an OTL control signaling indication field, which can occupy 3 bits.
  • the different values can be used to indicate different adjustment methods for the number of OTLs in the OTL link. For example, when the OTLCTRL field takes a value of 001 or ADD, the field may indicate an increase in the number of OTL requests; when the OTLCTRL field takes a value of 010 or REMOVE, the field may indicate a request to reduce the number of OTLs; when the OTLCTRL field takes a value of 100 or NORM When the value of the OTLCTRL field is 111 or IDLE, the field can indicate that the OTL is idle; when the OTLCTRL field is 000 or FAIL, the field can indicate a forward fault. The alarm indication, that is, the OTL has failed.
  • the OTLGID field is the identification field of the OTUCn link and can occupy 4 bits. Each OTL belonging to the same OTUCn link has the same identity of the OTUCn link.
  • the OTLSQ field may indicate the sequence identity of each OTL in the OTUCn link. This field can take up 8 bits.
  • the OTLGS field may be an OTL adjustment response status indication field for indicating whether to agree to adjust the number of OTLs. This field can occupy lbit. For example, when the value of this field is 1, it can be agreed to adjust the number of OTLs.
  • Figure 5a is a schematic diagram of various fields in an OTUCn LCR protocol in accordance with an embodiment of the present invention. These fields can be placed in the first row 12n+1 ⁇ 14n of the frame structure shown in Figure la, where each OTL can occupy 2 bytes. For each OTL, the frame structure of each OTL shown in Figure lb and Figure lc, these fields can be placed in the first row 13 columns ⁇ 14 columns, as shown in Figure 5a.
  • FIG. 5a is only intended to help those skilled in the art to better understand the embodiments of the present invention, and not to limit the embodiments of the present invention. Scope.
  • the number of bits occupied by these fields can be determined according to specific needs, and is not limited to the value shown in Figure 5a.
  • the OTLCTRL field can also occupy more or fewer bits.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and the third OTU protocol signaling may each include various fields defined in the foregoing OTUCn LCR protocol.
  • the values of the respective fields are not completely the same, so that the meaning of the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling The meaning of the indication and the signaling of the third OTU protocol are different.
  • the first node may send the first ODU protocol signaling to the third node before adding the J ODLs in the ODUCn link, where the first ODU protocol signaling is used to request the ODU link.
  • the j ODLs are added, and the first ODU protocol signaling carries information of j ODLs.
  • the first node may receive second ODU protocol signaling from the third node, and the second ODU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j ODLs in the ODU link.
  • the first node may receive third ODU protocol signaling from the third node, and the third ODU protocol signaling is used to indicate that j ODLs are added in the ODU link.
  • the third node is the node at the other end of the ODUCn link.
  • the third node can be a sink node or a source node.
  • the third node may be the node 201g.
  • the third node may be 201a.
  • the third node, the third node, and the second node may be the same node.
  • the first node can trigger the ODL increase operation of the ODUCn link.
  • negotiation between the first node and the third node is required. During this negotiation, the first node may first initiate a request to add an ODL to the third node.
  • the network management system may uniformly send a notification message to each node to inform each node of the current ODUCn link adjustment mode. While the first node sends the first ODU protocol signaling to the third node, the third node may also send the first ODU protocol signaling to the first node. The third node may send the second ODU protocol signaling to the first node if the information of the j ODLs respectively carried in the two first ODU protocol signalings is consistent. The first node may confirm the information of the j ODLs carried in the two first ODU protocol signalings to the third section. The point sends the second ODU protocol signaling.
  • the third node may send the third ODU protocol signaling to the first node.
  • the first node may also send the third ODU protocol signaling to the third node. That is, at both ends of the ODUCn link, the two nodes request and confirm that j ODLs are added to the ODUCn link, and after the acknowledgment, mutually instruct the operation of adding j ODLs in the ODUCn link, and then both parties Perform an operation to increase the ODL.
  • Each of the above ODU protocol signalings can be transmitted on j OTLs added in the OTUCn link.
  • the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling may all include the following fields: ODL control signaling indication, ODUCn link identifier, ODUCn chain
  • ODL adjustment response status indication is used to indicate the adjustment manner of the ODL quantity
  • ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the ODL quantity.
  • the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling may be determined based on the ODUCn LCR protocol.
  • the ODUCn LCR protocol defines the signaling interaction mode for implementing the ODL number adjustment in the ODUCn link.
  • multiple fields are defined, such as an ODLCTRL field, an ODLGID field, an ODLSQ field, and an ODLGS field.
  • the ODLCTRL field is an ODL control signaling indication field, which can occupy 3 bits.
  • the different values can be used to indicate different adjustment methods for the number of ODLs in the ODL link. For example, when the ODLCTRL field takes a value of 001 or ADD, the field may indicate an increase in the number of ODL requests; when the ODLCTRL field takes a value of 010 or REMOVE, the field may indicate a request to reduce the number of ODLs; when the value of the ODLCTRL field is 100 or NORM The field may indicate that the number of ODLs is adjusted.
  • the field may indicate that the ODL is in an idle state; when the ODLCTRL field has a value of 000 or FAIL, the field may indicate a forward fault.
  • the alarm indication that is, the ODL has failed.
  • the ODLGID field is the identification field of the ODUCn link and can occupy 4 bits. Each ODL belonging to the same ODUCn link has the same identity of the ODUCn link.
  • the ODLSQ field may indicate the sequence identity of each ODL in the ODUCn link. This field can take up 8 bits.
  • the ODLGS field may be an ODL adjustment response status indication field for indicating whether to agree to The number of ODLs is adjusted. This field can occupy 1 bit. For example, when the value of this field is 1, you can agree to adjust the number of ODLs.
  • Figure 5b is a schematic diagram of various fields in the ODUCn LCR protocol, in accordance with an embodiment of the present invention. These fields can be placed in the 4th row 12n+1 ⁇ 14n columns of the frame structure shown in Figure la, where each ODL can occupy 2 bytes. For each ODL, in the frame structure of each OTL shown in FIG. 1b and FIG. 1c, the above fields can be placed in the 4th row, the 13th column to the 14th column, as shown in the figure.
  • the number of bits occupied by these fields can be determined according to specific needs, and is not limited to the value shown in Figure 5b.
  • the ODLCTRL field can also occupy more or fewer bits.
  • the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling may each include each field defined in the ODUCn LCR protocol.
  • the values of the respective fields are not completely the same, so that the meaning of the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling The meaning of the indication and the signaling of the third ODU protocol are different.
  • the first node may increase the low on the ODUCn link according to the Hitless Adjustment of ODUflex (HAO) protocol.
  • HEO Hitless Adjustment of ODUflex
  • the first node can increase the number of time slots of the ODUCn occupied by the low-order ODU service, and then increase the rate of the low-order ODU service itself.
  • the low-order ODU service can be ODUflex (GFP), that is, the variable channel data unit carrying the packet service (Generic Framing Procedure, GFP).
  • the first node may delete j ODLs in the ODUCn link and delete j OTLs in the OTUCn link if the line interface rate needs to be reduced. And reduce the transmission bandwidth of the OCh link, where j is a positive integer. In order to reduce the line interface rate, the first node also needs to operate on the ODU layer, the OTU layer, and the OCh layer.
  • the first node may send the fourth ODU protocol signaling to the third node before deleting the j ODs in the ODUCn link, where the fourth ODU protocol signaling is used to request the ODU link.
  • the j ODLs are deleted, and the fourth ODU protocol signaling carries information of j ODLs.
  • the first node may receive fifth ODU protocol signaling from the third node, and the fifth ODU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to delete j ODLs in the ODU link.
  • the first node may receive the sixth ODU protocol signaling from the third node, and the sixth ODU protocol signaling is used to indicate that the j ODLs are deleted in the ODU link.
  • the first node and the third node also negotiate. During this negotiation, the first node may first initiate a request to add an ODL to the third node.
  • the network management system can uniformly send a notification message to each node to inform each node of the current ODUCn link adjustment mode.
  • the third node may also send the fourth ODU protocol signaling to the first node, while the first node sends the fourth ODU protocol signaling to the third node.
  • the third node may send the fifth ODU protocol signaling to the first node if the information of the j ODLs respectively carried in the two fourth ODU protocol signalings is confirmed.
  • the first node may send the fifth ODU protocol signaling to the third node, if the information of the j ODLs carried in the two fourth ODU protocol signalings is consistent.
  • the third node may send the sixth ODU protocol signaling to the first node.
  • the first node may also send the sixth ODU protocol signaling to the third node. That is, at both ends of the ODUCn link, the two nodes mutually request and confirm that j ODLs are deleted in the ODUCn link, and after confirming, mutually instructing to perform the operation of deleting j ODLs in the ODUCn link, and then both parties Perform the operation of deleting the ODL.
  • the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling may all include the following fields: ODL control signaling indication, ODUCn link identifier, ODUCn chain The sequence identifier of j ODLs in the road, and the ODL adjusts the response status indication.
  • the ODL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of ODLs
  • the ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of ODLs.
  • the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling Similar to the first ODU protocol signaling, the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling are also based on Determined by the ODUCn LCR protocol.
  • the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling may each include the respective fields defined in the ODUCn LCR protocol. However, in the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling, the values of the respective fields are not completely the same, so that the meaning of the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling The meaning of the indication and the signaling of the sixth ODU protocol are different.
  • the first node may send the fourth OTU protocol signaling to the second node before deleting the J OTLs in the OTUCn link, where the fourth OTU protocol signaling is used to request the OTU link.
  • the j OTLs are deleted, and the fourth OTU protocol signaling carries information of j OTLs.
  • the first node may receive the fifth OTU protocol signaling from the second node, and the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to delete j OTLs in the OTU link.
  • the first node may receive the sixth OTU protocol signaling from the second node, and the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the first node may further receive fourth OTU protocol signaling from the second node.
  • the first node may send a fifth OTU protocol signaling to the second node.
  • the first node may send a sixth OTU protocol signaling to the second node.
  • the first node After the j ODL links in the ODUCn link are deleted, the first node triggers the OTL deletion operation in the OTUCn link.
  • negotiation between the first node and the second node is required.
  • the first node may first initiate a request to delete the OTL to the second node.
  • the network management system can uniformly send a notification message to each node to inform each node of the current adjustment mode of the OTUCn link.
  • the second node may also send the fourth OTU protocol signaling to the first node.
  • the second node may send the fifth OTU protocol signaling to the first node if the information of the j OTLs respectively carried in the two fourth OTU protocol signalings is consistent.
  • the first node may send the fifth OTU protocol signaling to the second node, if the information of the j OTLs carried in the two first OTU protocol signalings is consistent.
  • the second node may send the sixth OTU protocol signaling to the first node.
  • the first node may also send the sixth OTU protocol signaling to the second node. That is, at both ends of the OTUCn link, the two nodes request and confirm that j OTLs are deleted in the OTUCn link, and after the acknowledgment, mutually instruct to perform deletion of j OTLs in the OTUCn link. The operation, then both sides perform the operation of deleting the OTL.
  • the OTU terminates and regenerates at the 3R node
  • every two adjacent 3R nodes are deleted in the OTUCn link between them.
  • the OTLs are such that j OTLs are deleted in each OTUCn link between the source node and the sink node. That is, when the first node is the source node, the J OTLs are deleted in each segment of the OTUCn link between the first node and the sink node; when the first node is the sink node, the first node is caused j OTLs are deleted from each segment of the OTUCn link with the source node.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may also be based on the OTUCn LCR protocol. definite.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may each include the respective fields defined in the foregoing OTUCn LCR protocol.
  • the values of the respective fields are not completely the same, so that the meaning of the fourth OTU protocol signaling and the fifth OTU protocol signaling are The meaning of the indication and the sixth OTU protocol signaling are different.
  • the first node in order to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, may reduce the number of optical signals in the OCh link; or, the first node modulates the optical signal in the OCh link.
  • the format is adjusted to reduce the transmission bandwidth of the OCh link; or, the first node reduces the spectral width of the optical signal in the OCh link; or, the first node reduces the number of optical signals in the OCh link, and decreases The spectral width occupied by the optical signal, and the modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the first node may send the third OCh protocol signaling and the second optical signal configuration information, the third OCh protocol signaling, to the second node before reducing the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the second optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the first node may receive fourth OCh protocol signaling from the second node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the first node may further receive third OCh protocol signaling and fourth optical signal configuration information from the second node, where the fourth optical signal configuration information is used to indicate configuration of the optical signal.
  • the first node may send the fourth OCh protocol signaling to the second node if it is determined that the second optical signal configuration information is consistent with the fourth optical signal configuration information.
  • the intermediate nodes need to route the OCh links between them before the first node negotiates with the second node. .
  • the network management system may send a notification message to each node to inform each node of the current OCh link adjustment scheme.
  • the adjustment scheme of the OCh link may refer to the above four schemes for adjusting the OCh link. That is, the number of optical signals in the OCh link is reduced. Alternatively, the modulation format of the optical signal in the OCh link is adjusted to reduce the transmission bandwidth of the OCh link; or, the spectral width of the optical signal in the OCh link is reduced. Alternatively, the number of optical signals in the OCh link is reduced, the spectral width occupied by the optical signal is reduced, and the modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the intermediate nodes between the first node and the second node may route the OCh links between the OCh links based on the adjustment scheme of the OCh links indicated by the notification message, thereby performing the OCh link adjustment Preparation. Then, negotiation can be performed between the first node and the second node.
  • the first node may first initiate a request to the second node to reduce the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the second node may send the third OCh protocol signaling and the fourth optical signal configuration information to the first node, where the first node sends the third OCh protocol signaling to the second node, where the fourth optical signal configuration may be Indicates the configuration of the optical signal.
  • the second node may send the fourth OCh protocol signaling to the first node if it is confirmed that the second optical signal configuration information is consistent with the fourth optical signal configuration information.
  • the first node may perform a reduction operation on the transmission bandwidth.
  • the first node may also send the fourth OCh protocol signaling to the second node if it is confirmed that the second optical signal configuration information and the fourth optical signal configuration information are consistent. In this way, after receiving the fourth OCh protocol signaling sent by the first node, the second node may perform a reduction operation on the transmission bandwidth.
  • the second optical signal configuration information and the fourth optical signal configuration information may be sent by the network management system to the corresponding node.
  • the first node and the second node can request each other and confirm the reduction of the OCh link.
  • the bandwidth is transmitted, and then the reduction operation of the transmission bandwidth of the OCh link is performed.
  • both the first node and the second node delete one or more optical signals in the OCh link.
  • the OCh protocol signaling between the first node and the second node can be transmitted through the 0SC on the OCh link.
  • every two adjacent intermediate 3R nodes perform a reduction operation on the transmission bandwidth of the OCh link between them, so that the source node The transmission bandwidth of each segment of the OCh link with the sink node is reduced. That is, when the first node is the source node, the transmission bandwidth of each segment of the OCh link between the first node and the sink node is reduced; when the first node is the sink node, the first node is caused The transmission bandwidth of each segment of the OCh link with the source node is reduced.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication wherein the OCh control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth, and the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling may be determined based on the OCh LCR protocol.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling may each include various fields defined in the above OCh LCR protocol. However, in the third OCH protocol signaling and the fourth OCH protocol signaling, the values of the respective fields are not completely the same, so that the indication meaning of the third OCH protocol signaling is different from the indication meaning of the fourth OCh protocol signaling, The reduction operation of the transmission bandwidth of the OCh link is completed.
  • the first node before deleting the J ODLs in the ODUCn link, the first node reduces the bandwidth occupied by the low-order ODU services on the ODUCn link according to the HAO protocol, thereby ensuring j to be deleted. Valid data is no longer carried on the ODL.
  • 4b is a schematic flow diagram of a method of adjusting a line interface rate in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the fourth node determines an adjustment requirement for the line interface rate, and the fourth node is a 3R node between the source node and the sink node.
  • the fourth node may be node 201d or node 201f in FIG.
  • the fourth node may receive a notification message from the network management system, the notification message may indicate an adjustment requirement for the line rate.
  • the need to adjust the line interface rate may be a requirement to increase or decrease the line interface rate.
  • the fourth node adjusts the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjusts the number of OTLs in the OTUCn link.
  • the OCh link and the OTUCn link exist between the 3R nodes between the source node and the sink node. Therefore, in order to adjust the line interface rate between the source node and the sink node, the 3R nodes also need to have their respective The transmission bandwidth of the OCh link and the number of OTLs in the OTUCn link are adjusted.
  • the 3R node between the source end node and the sink end node adjusts the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjusts the number of OTLs in the OTUCn link.
  • the dynamic adjustment of the line interface rate between the source node and the sink node can be implemented.
  • the fourth node may adjust the number of optical signals in the OCh link.
  • the fourth node can adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link.
  • the fourth node can adjust the spectral width occupied by the optical signal in the OCh link.
  • the fourth node may adjust the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal.
  • the fourth node may increase the transmission bandwidth of the OCh link when the line interface rate needs to be increased, and add j OTLs in the OTUCn link, where j is a positive integer.
  • the fourth node in order to increase the transmission bandwidth of the OCh link, may increase the number of optical signals in the OCh link.
  • the fourth node may adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to increase the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the fourth node can increase the spectral width occupied by the optical signal in the OCh link.
  • the fourth node may increase the number of optical signals in the OCh link, increase the spectral width occupied by the optical signal, and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the fourth node may send the first OCh protocol signaling and the fifth optical signal configuration information to the fifth node before increasing the transmission bandwidth of the OCh link, where the first OCh protocol signaling is used.
  • the request is to increase the transmission bandwidth of the OCh link, and the fifth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the fourth node may receive the second OCh protocol signaling from the fifth node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the fourth node may receive the first OCh protocol signaling and the sixth optical signal configuration information from the fifth node, where the sixth optical signal configuration information is used to indicate the allocation of the optical signal. Set.
  • the fourth node sends the second OCh protocol signaling to the fifth node if it is determined that the fifth optical signal configuration information is consistent with the sixth optical signal configuration information.
  • the fifth node may be a 3R node capable of communicating directly with the fourth node.
  • the fifth node may also be a source node or a sink node.
  • the fifth node and the first node may be the same node, and the fourth node may be the same node as the second node.
  • the fifth node when the fourth node is the node 201d, the fifth node may be the node 201a or the node 201f.
  • the fourth node and the fifth node can mutually request and confirm the transmission bandwidth of the OCh link, and then perform the operation of increasing the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identification, and the optical signal adjustment response status indication are used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the fourth node may send the first OTU protocol signaling to the fifth node before adding the J OTLs in the OTUCn link, where the first OTU protocol signaling is used to request the OTUCn link.
  • Add j OTLs and the first OTU protocol signaling carries information of j OTLs.
  • the fourth node may receive the second OTU protocol signaling from the fifth node, and the second OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j OTLs in the OTUCn link.
  • the fourth node may receive third OTU protocol signaling from the fifth node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate that j OTLs are added in the OTUCn link.
  • the fourth node may receive the first OTU protocol signaling from the fifth node.
  • the fourth node may send the second OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth node may send third OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth node and the fifth node can mutually request and confirm that j OTLs are added in the OTUCn link, and after the acknowledgment, mutually instruct to perform the operation of adding j OTLs in the OTUCn link, and then both parties Both perform an operation to increase the OTL.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and the third OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the fourth node may delete j OTLs in the OTUCn link and reduce the transmission bandwidth of the OCh link, where j is a positive integer, if the line interface rate needs to be reduced. .
  • the fourth node may send fourth OTU protocol signaling to the fifth node before deleting the J OTLs in the OTUCn link, where the fourth OTU protocol signaling is used to request the OTU link.
  • the j OTLs are deleted, and the fourth OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the fourth node may receive the fifth OTU protocol signaling from the fifth node, and the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to delete j OTLs in the OTU link.
  • the fourth node may receive the sixth OTU protocol signaling from the fifth node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the fourth node may further receive fourth OTU protocol signaling from the fifth node.
  • the fourth node may send the fifth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth node may send the sixth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth node and the fifth node can mutually request and confirm that j OTLs are deleted in the OTUCn link, and after the acknowledgment, mutually instruct the execution of deleting the J OTLs in the OTUCn link. Then both sides perform the operation of deleting the OTL.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the fourth node in order to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, may reduce the number of optical signals in the OCh link; or, the fourth node may perform optical signals on the OCh link.
  • the modulation format is adjusted to reduce the transmission bandwidth of the OCh link; or, the fourth node can reduce the number of optical signals in the OCh link and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the fourth node may send the third OCh protocol signaling and the seventh optical signal configuration information, the third OCh protocol signaling, to the fifth node before reducing the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the seventh optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the fourth node may receive fourth OCh protocol signaling from the fifth node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the fourth node may further receive the third OCh from the fifth node.
  • the protocol signaling and the eighth optical signal configuration information, the eighth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the fourth node may send the fourth OCh protocol signaling to the fifth node if it is determined that the seventh optical signal configuration information is consistent with the eighth optical signal configuration information.
  • the fourth node and the fifth node may mutually request and confirm to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, and then perform the pair of OCh links.
  • the reduction operation of the transmission bandwidth For example, the fourth node and the fifth node can both delete one or more optical signals in the OCh link.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication wherein the OCh control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth, and the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the specific interaction process between the fourth node and the fifth node may refer to the description of the interaction process between the first node and the second node in the embodiment of FIG. 4a, in order to avoid duplication, no longer here. Narration.
  • 4c is a schematic flow diagram of a method of adjusting a line interface rate in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the sixth node determines an adjustment requirement for the line interface rate, and the sixth node is a non-3R node between the source node and the sink node.
  • the sixth node can be node 201b, 201c or 201e.
  • the sixth node performs routing strobing on the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate.
  • the non-3R nodes between the source node and the sink node need to rouble the OCh link between them, thereby being the OCh chain. Prepare for the adjustment of the road.
  • the sixth node may receive a notification message from the network management system, where the notification message is used to indicate an adjustment requirement for the line interface rate.
  • the need to adjust the line interface rate can mean increasing the line interface rate or reducing the line interface rate.
  • the foregoing notification message may further indicate an adjustment scheme for the OCh link.
  • the adjustment scheme for the OCh link may include: the optical signal in the OCh link The number of the numbers is adjusted; or, the modulation format of the optical signal in the OCh link is adjusted; or, the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link is adjusted; or, for the OCh The number of optical signals in the link, the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal are adjusted.
  • the sixth node may perform routing strobing on the OCh link according to an adjustment scheme for the OCh link. For example, the notification message indicates that the spectrum width occupied by the optical signal of the OCh link is increased, and then the sixth node can strobe the increased spectrum width.
  • the non-3R node between the source end node and the sink end node performs routing strobe on the OCh link according to the requirement for adjusting the line interface rate, and can implement the relationship between the source end node and the sink end node. Dynamic adjustment of line interface rate.
  • Figure 5c is a schematic diagram of the LCR protocol hierarchy in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the ODUCn LCR protocol is defined between the source node and the sink node.
  • the OTUCn LCR protocol and the OCh LCR protocol are defined between the source node and the 3R node, between the 3R node and the 3R node, and between the 3R node and the sink node. It can be seen that, in order to adjust the line interface rate, the source node, the 3R node, and the sink node can adjust the OCh layer based on the OCh LCR protocol between them, and adjust the OTU layer based on the OTUCn LCR protocol between them, the source end.
  • FIG. 5d is a schematic diagram of an LCR protocol hierarchy in accordance with another embodiment of the present invention.
  • the ODUCn LCR protocol is defined between the source and sink nodes.
  • the OTUCn/OCh LCR protocol is defined between the source node and the 3R node, between the 3R node and the 3R node, and between the 3R node and the sink node.
  • the OTUCn/OCh LCR protocol may refer to the combination of the OTUCn LCR protocol and the OCh LCR protocol shown in Figure 5c into a protocol, namely the OTUCn/OCh LCR protocol.
  • the source node, the 3R node, and the sink node can complete the adjustment of the OTU layer and the OCh layer based on the protocol between them, that is, the OTUCn/OCh LCR protocol.
  • the source node and the sink node still adjust the ODU layer based on the ODUCn LCR protocol between them, thereby realizing the adjustment of the line interface rate between the source node and the sink node.
  • Figures 6a through 6d will describe the adjustment process of the OCh layer, the OTU layer, and the ODU layer, respectively. It is assumed that in the scenario of Fig. 2, the OTUC4 signal is transmitted between the node 201a and the node 201g. Now adjust the OTUC4 signal to the OTUC6 signal.
  • the OTUC4 signal is the same signal as the OTUC6 signal, where the rate of the OTUC6 signal is higher than the rate of the OTUC4 signal.
  • OTUC4 and OTUC6 are collectively expressed as OTUCn.n.
  • Figure 6a is a schematic flow diagram of a process for increasing the transmission bandwidth of an OCh link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Fig. 6a a process of increasing the transmission bandwidth of an OCh link by increasing the number of optical signals will be described.
  • FIG. 6a an OCh link between node 201a and node 201d of Fig. 2 is taken as an example for description.
  • OTLCn.n #1 ⁇ OTLCn.n #4 in the OTUCn.n link is transmitted by OS1 and OS2 on the OCh link.
  • OS1 and OS2 Each OS corresponds to 2 SCs, OS1 corresponds to SC1 and SC2, and OS2 corresponds to SC3 and SC4.
  • OS3 will be added to the OCh link.
  • node 201a may be the first node described above, and node 201d may be the second node.
  • the initial optical signal configuration information is transmitted between the node 201a and the node 201d to normally transmit the OTLCn.n #1 ⁇ OTLCn.n #4 in the OTUCn.n link.
  • initial optical signal configuration information can be transmitted between the node 201a and the node 201d via the OSC.
  • An example of the initial optical signal configuration information can be as shown in Table 2.
  • the node 201a sends the first OCh protocol signaling and the OS3 configuration information to the node 20 Id, where the first OCh protocol signaling is used to request to add 0S3 to the OCh link.
  • the node 201d sends the first OCh protocol signaling and the 0S3 configuration information to the node 201a.
  • the 0S3 configuration information can be as shown in Table 3.
  • step 602a and step 603a are not limited.
  • step 602a and step 603a may be performed synchronously, or step 603a may be performed first and then step 602a may be performed.
  • the node 201a sends a second OCh protocol signaling to the node 201d, and the second OCh protocol signaling is used to indicate that the OSO configuration information is consistent with the OS3 configuration information received in step 603b. Increase OS3.
  • the node 201d sends the second OCh protocol signaling to the node 201a if it confirms that its OS3 configuration information matches the OS3 configuration information received in step 602b.
  • step 604a and step 605a are not limited.
  • step 604a and step 605a may be performed synchronously, or step 605a may be performed first and then step 604a may be performed.
  • the node 201a after receiving the second OCh protocol signaling of the node 201d, the node 201a adds OS3 to the OCh link.
  • step 606a after receiving the second OCh protocol signaling of the node 201a, the node 201d adds OS3 to the OCh link.
  • the order of execution of step 606a and step 607a is not limited.
  • step 606a and step 607a may be performed synchronously, or step 607a may be performed first and then step 606a may be performed.
  • both node 201a and node 201d can transmit the transmission of OCh protocol signaling.
  • the new OS3 will be used to transfer the OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to be added, ie
  • SC5 and SC6 in OS3 will be used to transfer OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to be added.
  • every two adjacent 3R nodes are required to increase the transmission bandwidth of the OCh link between them, so that the transmission bandwidth of each segment of the OCh link between the node 201a and the node 201g is increased.
  • the process of increasing the transmission bandwidth of the OCh link between other nodes is similar to the interaction process between the node 201a and the node 201d, and will not be described here.
  • other intermediate nodes of the non-3R node may rouble the OCh link, for example, the node 201b, the node 201c, and the node 201e may receive a notification message from the network management system, thereby determining to increase.
  • Line ⁇ ⁇ wife rate then you can route the OCh link strobe.
  • Figure 6b is a schematic flow diagram of a process for increasing the transmission bandwidth of an OCh link, in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Fig. 6b a process of increasing the transmission bandwidth of the OCh link by adjusting the modulation format of the optical signal will be described.
  • an OCh link between node 201a and node 201d of Fig. 2 is taken as an example for description.
  • OTLCn.n #1 ⁇ OTLCn.n #4 in the OTUCn.n link is transmitted by OS1 and OS2 on the OCh link.
  • Each OS corresponds to 2 SCs
  • OS1 corresponds to SC1 and SC2
  • OS2 corresponds to SC3 and SC4.
  • the modulation format of OS2 will be adjusted, that is, the modulation formats of SC3 and SC4 will be adjusted.
  • node 201a may be the first node described above
  • node 201d may be the second node.
  • Step 601b is similar to step 601a of Fig. 6a and will not be described again.
  • the node 201a sends the first OCh protocol signaling and the OS2 configuration information to the node 201d, where the first OCh protocol signaling is used to request to adjust the modulation format of the OS2.
  • step 603b the node 201d sends the first OCh protocol signaling and the OS2 configuration information to the node 201a.
  • the order of execution of step 602b and step 603b is not limited.
  • step 602b and step 603b may be performed synchronously, or step 603b may be performed first and then step 602b.
  • the OS2 configuration information can be as shown in Table 4. As can be seen from Table 4, the node 201a and the node 201d need to adjust the modulation format of the SC3 and the modulation format of the SC4 from 16QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation) to PM-16QAM.
  • the node 201a sends a second OCh protocol signaling to the node 201d, in response to confirming that the OS2 configuration information of the OS2 configuration information is consistent with the OS2 configuration information received by the step 603b, and the second OCh protocol signaling is used to indicate that the modulation format of the OS2 is agreed to be adjusted. .
  • the node 201d sends the second OCh protocol signaling to the node 201a if it confirms that its OS2 configuration information matches the OS2 configuration information received in step 602b.
  • step 604b and step 605b are not limited.
  • step 604b and step 605b may be performed synchronously, or step 605b may be performed first and then step 604b.
  • the node 201a after receiving the second OCh protocol signaling of the node 201d, the node 201a adjusts the modulation format of the OS2.
  • the node 20 Id adjusts the modulation format of the OS2 after receiving the second OCh protocol signaling of the node 201a.
  • step 606b and step 607b are not limited.
  • step 606b and step 607b may be performed synchronously, or step 607b may be performed first and then step 606b.
  • both node 201a and node 201d can transmit the transmission of OCh protocol signaling.
  • the OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to be added can be transmitted by the adjusted OS2, that is, the OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to be added can be transmitted by the adjusted SC3 and SC4.
  • the processes of Figures 6a and 6b can also be combined to increase the transmission bandwidth of the OCh link. That is, it is also possible to increase the transmission bandwidth of the OCh link by increasing the number of optical signals and adjusting the modulation format of the optical signal. In order to avoid repetition, it will not be described here.
  • the transmission bandwidth of the OCh link can be increased by increasing the spectral width occupied by the optical signal, or by increasing the number of optical signals, adjusting the modulation format of the optical signal, and the spectral width occupied by the optical signal.
  • Figure 6c is a schematic flow diagram of a process for increasing the number of OTLs in an OTUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • OTUCn link between the node 201a and the node 201d of Fig. 2 will be described as an example.
  • the process of Figure 6c is performed after the process of Figure 6a or Figure 6b.
  • Figure 6c the following procedure will be described: adding 2 OTLs in the OTUCn link, namely OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6.
  • the node 201a sends initial OTU protocol signaling to the node 20 Id, and the initial OTU protocol signaling is used to indicate initial states of both OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6.
  • node 201d sends initial OTU protocol signaling to node 201a.
  • OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are idle branches.
  • Node 201a and node 201d may interact with the initial state of both OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6.
  • the initial OTU protocol signaling may include two pieces of information, and the two pieces of information may be transmitted through OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, respectively.
  • step 601c and step 602c are not limited.
  • step 601c and step 602c may be performed synchronously, or step 602c may be performed first and then step 601c may be performed.
  • the node 201a sends a first OTU protocol signaling to the node 201d, where the first OTU protocol signaling is used to request to add OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to the OTUCn link.
  • the first OTU protocol signaling may include information of OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, for example, may include the number and number of OTLs to be added, and the like.
  • the node 201d sends the first OTU protocol signaling to the node 201a.
  • the node 201a and the node 201d will respectively initiate a request to increase the OTL to the other party.
  • the first OTU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may be respectively OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are transmitted on.
  • step 603c and step 604c are not limited.
  • step 603c and step 604c may be performed synchronously, or step 604c may be performed first and then step 603c may be performed.
  • the node 201a sends a second OTU protocol signaling to the node 201d, where the second OTU protocol signaling is used to indicate that the OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are added to the OTUCn link.
  • the node 201a can confirm whether the information of the OTLCn.n #5 and the OTLCn.n #6 carried in the first OTU protocol signaling in the step 604c is correct, and after confirming the correctness, send the second OTU protocol signaling to the node 20 Id.
  • node 201d sends second OTU protocol signaling to node 20la.
  • the node 201 d can confirm whether the information of the OTLCn.n #5 and the OTLCn.n #6 carried in the first OTU protocol signaling in the step 603 c is correct, and after confirming the correctness, send the second OTU protocol signaling to the node 201a.
  • the second OTU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information are respectively passed through OTLCn.n.
  • step 605c and step 606c are not limited.
  • step 605c and step 606c may be performed synchronously, or step 606c may be performed first and then step 605c may be performed.
  • the node 201a after receiving the second OTU protocol signaling from the node 201d, the node 201a sends a third OTU protocol signaling to the node 201d, where the third OTU protocol signaling is used to indicate that the OTLCn.n is added to the OTUCn link. 5 and OTLCn.n #6.
  • the node 201d After receiving the second OTU protocol signaling from the node 201a, the node 201d sends a third OTU protocol signaling to the node 201a.
  • the third OTU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may be transmitted through OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, respectively.
  • step 607c and step 608c are not limited.
  • step 607c and step 608c may be performed synchronously, or step 608c may be performed first and then step 607c. 609c, after receiving the third OTU protocol signaling from the node 201 d, the node 201 a adds OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to the OTUCn link.
  • node 201a merges OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 into the OTUCn.n link, that is, adds OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to each OTL alignment operation of the OTUCn.n link. .
  • the node 201d after receiving the third OTU protocol signaling from the node 201a, the node 201d adds OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 to the OTUCn link.
  • step 609c and step 610c are not limited.
  • step 609c and step 610c may be performed synchronously, or step 610c may be performed first and then step 609c.
  • the node 201a sends a regular OTU protocol signaling to the node 201d, where the regular OTU protocol signaling is used to indicate that OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 have been added to the OTUCn link.
  • node 201d sends regular OTU protocol signaling to node 201a.
  • step 611c and step 612c are not limited.
  • the conventional OTU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may be transmitted through OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, respectively.
  • the node 20 Id and the node 201f may add OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 in the OTUCn link between them, and the node 201 f and the node 201 g may add OTLCn to the OTUCn link between them. .n #5 and OTLCn.n #6, such that OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are added to each segment of the OTUCn link between the node 201a and the node 201g.
  • the specific process is similar to the process of Figure 6c and will not be described again.
  • Figure 6d is a schematic flow diagram of a process for increasing the number of ODLs in an ODUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Fig. 6d the ODUCn link between the node 201a and the node 201g of Fig. 2 will be described as an example.
  • the process of Figure 6d is performed after the process of Figure 6c.
  • the following process will be described: Add 2 ODLs to the ODUCn link, namely ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • node 201a may be the first node described above, and node 201g may be the third node.
  • the node 201a may also be the third node, and the node 201g may also be the first node.
  • the node 201a sends initial ODU protocol signaling to the node 201g, and the initial ODU protocol signaling is used to indicate initial states of both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6. 602d, node 201g sends initial ODU protocol signaling to node 201a.
  • step 601d and step 602d are not limited.
  • ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 are both idle branches.
  • Node 201a and node 201g can interact with the initial state of both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • the initial ODU protocol signaling may include two pieces of information, and the two pieces of information may be transmitted through ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6, respectively.
  • the contents of the initial ODU protocol signaling can be as follows:
  • the node 201a sends a first ODU protocol signaling to the node 201g, where the first ODU protocol signaling is used to request to add ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 to the ODUCn link.
  • the first ODU protocol signaling may include information of ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6, for example, may include the number and number of ODLs to be added, and the like.
  • node 201g sends first ODU protocol signaling to node 201a.
  • the node 201a and the node 201g will respectively initiate a request to add an ODL to the other party.
  • the first ODU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may be respectively
  • ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 are transmitted on.
  • the content of the first ODU protocol signaling can be as follows:
  • step 603d and step 604d are not limited.
  • the node 201a sends a second ODU protocol signaling to the node 201g, and the second ODU protocol signaling is used to indicate that the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 are added to the ODUCn link.
  • the node 201a can confirm the carried in the first ODU protocol signaling in step 604d.
  • the second ODU protocol signaling is sent to the node 201g.
  • node 201g sends second OTU protocol signaling to node 201a.
  • the node 201g can confirm the carried in the first OTU protocol signaling in step 603d.
  • the information of ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 is correct. After the confirmation is correct, the second OTU protocol signaling is sent to the node 201a.
  • the second ODU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may respectively pass
  • step 605d and step 606d are not limited.
  • the node 201a after receiving the second ODU protocol signaling from the node 201g, the node 201a sends a third ODU protocol signaling to the node 201g, where the third ODU protocol signaling is used to indicate that the ODLCn.n is added to the ODUCn link. #5 and ODLCn.n #6.
  • the node 201g After receiving the second ODU protocol signaling from the node 201a, the node 201g sends a third ODU protocol signaling to the node 201a.
  • step 607d and step 608d are not limited.
  • the third ODU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may respectively pass
  • ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 transfer.
  • the node 201a after receiving the third ODU protocol signaling from the node 20 lg, the node 201a adds ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 to the ODUCn link.
  • node 201a merges ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 into the ODUCn.n link, that is, adds ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 to each ODL alignment operation of the ODUCn.n link. .
  • the node 201g after receiving the third ODU protocol signaling from the node 20 la, the node 201g adds ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 to the ODUCn link.
  • steps 609c and 610c are not limited herein.
  • node 201a sends regular ODU protocol signaling to node 201g, which is used to indicate that ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 have been added to the ODUCn link.
  • node 201g sends regular ODU protocol signaling to node 201a.
  • the conventional ODU protocol signaling can include two parts of information, and the two pieces of information can be separately passed.
  • ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 transfer.
  • the node 201a and the node 201g may further increase the bandwidth occupied by the low-order ODU service in the ODUCn link according to the HAO protocol.
  • Figures 7a through 7d will describe the adjustment process of the ODU layer, the OTU layer, and the OCh layer, respectively.
  • the OTUC6 signal is transmitted between the node 201a and the node 201g.
  • the OTUC6 signal is the same signal as the OTUC4 signal, except that the rates of the two signals differ.
  • Figure 7a is a schematic flow diagram of a process for reducing the number of ODLs in an ODUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • node 201a may be the first node described above, and node 201g may be the third node. Alternatively, the node 201a may also be the third node, and the node 201g may also be the first node.
  • the node 201a and the node 20 lg can reduce the bandwidth occupied by the low-order ODU service on the ODUCn link according to the HAO protocol, so that the ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 to be deleted are no longer carried. valid data.
  • the node 201a sends initial ODU protocol signaling to the node 201g, and the initial ODU protocol signaling is used to indicate the initial states of both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • node 201g sends initial ODU protocol signaling to node 201a.
  • step 701a and step 702a are not limited.
  • ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 are available branches. Node 201a and node 201g can interact with the initial state of both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • the initial ODU protocol signaling may include two pieces of information, and the two pieces of information may be transmitted through ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6, respectively.
  • the node 201a sends a fourth ODU protocol signaling to the node 201g, and the fourth ODU protocol signaling is used to request to delete the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 in the ODUCn link.
  • the fourth ODU protocol signaling may include information of ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6, for example, may include the number and number of ODLs to be deleted, and the like.
  • node 201g sends fourth ODU protocol signaling to node 201a.
  • the fourth ODU protocol signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may be transmitted through ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6, respectively.
  • step 703a and step 704a are not limited.
  • the node 201a sends a fifth ODU protocol signaling to the node 201g, and the fifth ODU protocol signaling is used to indicate that the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 are deleted in the ODUCn link.
  • the node 201 a can confirm the information of the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 carried in the received fourth ODU protocol signaling, and after confirming the correct, send the fifth ODU protocol signaling to the node 201g. .
  • node 201g sends fifth ODU protocol signaling to node 20la.
  • the node 201g may also confirm the information of the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 carried in the received fourth ODU protocol signaling, and after confirming the correct, send the fifth ODU protocol signaling to the node 201a. .
  • the node 201a sends a sixth ODU protocol signaling to the node 201g, where the sixth ODU protocol signaling is used to indicate that the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 are deleted in the ODUCn link.
  • node 201g sends sixth ODU protocol signaling to node 201a.
  • the node 201a after receiving the sixth ODU protocol signaling from the node 201g, the node 201a deletes the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 in the ODUCn link.
  • node 201a may delete ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 in each ODL alignment operation, and then align and reassemble the remaining available ODLs.
  • the node 201g after receiving the sixth ODU protocol signaling from the node 201a, the node 201g deletes the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 in the ODUCn link.
  • node 201 g can delete ODLCn.n #5 and ODLCn.n in each ODL alignment operation.
  • the node 201a sends the regular ODU protocol signaling to the node 201g, and the conventional ODU protocol signaling is used to indicate that the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 have been deleted in the ODUCn link.
  • node 201g sends regular ODU protocol signaling to node 201a.
  • Figure 7b is a schematic flow diagram of a process for reducing the number of OTLs in an OTUCn link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • OTUCn link between the node 201a and the node 201d of Fig. 2 will be described as an example.
  • the process of Figure 7b is performed after the process of Figure 7a.
  • the following process will be described: Two OTLs, OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, are deleted in the OTUCn link.
  • node 201a may be the first node described above, and node 201d may be the second node.
  • the node 201a sends initial OTU protocol signaling to the node 201d, where the initial OTU protocol signaling is used to indicate the initial states of both OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6.
  • node 201d sends initial OTU protocol signaling to node 201a.
  • OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are available branches. Node 201a and node 201d may interact with the initial state of both OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6.
  • the initial OTU protocol signaling may include two pieces of information, and the two pieces of information may be transmitted through OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, respectively.
  • step 701b and step 702b are not limited.
  • the node 201a sends a fourth OTU protocol signaling to the node 201d, and the fourth OTU protocol signaling is used to request to delete the OTLCn.n #5 and the OTLCn.n #6 in the OTUCn link.
  • the fourth OTU protocol signaling may include information of OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, for example, may include the number and number of OTLs to be deleted, and the like.
  • node 201d sends fourth OTU protocol signaling to node 201a.
  • the node 201a and the node 201d will respectively initiate a request to delete the OTL to the other party.
  • the node 201a sends a fifth OTU protocol signaling to the node 201d, where the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that the OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are deleted in the OTUCn link.
  • the node 201a can confirm the OTLCn.n carried in the fourth OTU protocol signaling in step 704b.
  • the fifth OTU protocol signaling is sent to the node 20 Id.
  • the node 201d sends a fifth OTU protocol signaling to the node 201a.
  • the node 201a after receiving the fifth OTU protocol signaling from the node 20 Id, the node 201a sends a sixth OTU protocol signaling to the node 20 Id, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the OTLCn.n is deleted in the OTUCn link. 5 and OTLCn.n #6.
  • the node 201d after receiving the fifth OTU protocol signaling from the node 201a, the node 201d sends the node to the node.
  • the node 20 la slave node 20 Id after receiving the sixth OTU protocol signaling, deletes OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 in the OTUCn link.
  • node 201a may delete OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 in each OTL alignment operation of the OTUCn.n link, and then align and reassemble the remaining OTLs.
  • the node 201d after receiving the sixth OTU protocol signaling from the node 201a, deletes the OTLCn.n #5 and the OTLCn.n #6 in the OTUCn link.
  • step 709b and step 710b is not limited.
  • node 201a sends regular OTU protocol signaling to node 201d, which is used to indicate that OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 have been deleted in the OTUCn link.
  • node 201d sends regular OTU protocol signaling to node 201a.
  • node 20 Id and node 201f may delete OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 in the OTUCn link between them
  • node 201 f and node 201 g may delete OTLCn in the OTUCn link between them .n #5 and OTLCn.n #6 , such that OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are deleted in each segment of the OTUCn link between the node 201a and the node 201g.
  • the specific process is similar to the process in Figure 7b and will not be described again.
  • Figure 7c is a schematic flow diagram of a process for reducing the transmission bandwidth of an OCh link, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Fig. 7c a process of reducing the transmission bandwidth of the OCh link by reducing the number of optical signals will be described.
  • FIG. 7c The process of Figure 7c is performed after the process of Figure 7b.
  • the OCh link between the node 201a and the node 201d of Fig. 2 will be described as an example.
  • OS1, OS2, and OS3 On the OCh link.
  • Each OS corresponds to 2 SCs
  • OS1 corresponds to SC1 and SC2
  • OS2 corresponds to SC3 and SC4
  • OS3 corresponds to SC5 and SC6.
  • OS3 will be deleted in the OCh link.
  • initial optical signal configuration information is transmitted between the node 201a and the node 201d to normally transmit OTLCn.n #1 ⁇ OTLCn.n #6 in the OTUCn.n link.
  • initial optical signal configuration information can be transmitted between the node 201a and the node 201d via the OSC.
  • An example of the initial optical signal configuration information can be as shown in Table 5.
  • the node 201a sends a third OCh protocol signaling and OS3 configuration information to the node 201d, where the third OCh protocol signaling is used to request to delete the OS3 in the OCh link.
  • the OS3 configuration information can be as shown in Table 6.
  • step 702c and step 703c are not limited.
  • the node 201a sends a fourth OCh protocol signaling to the node 201d, if the OS3 configuration information is confirmed to be the same as the OS3 configuration information received by the step 703c, and the fourth OCh protocol signaling is used to indicate the consent to the OCh link. Remove OS3.
  • the node 201d sends the fourth OCh protocol signaling to the node 201a if it confirms that its OS3 configuration information matches the OS3 configuration information received in step 702c.
  • the node 201a After receiving the fourth OCh protocol signaling of the node 201d, the node 201a deletes the OS3 in the OCh link.
  • the node 201a can delete the OS3 and release the optical spectrum resources occupied by the OS3. 707c, after receiving the fourth OCh protocol signaling of the node 201a, the node 20 Id deletes the OS3 in the OCh link.
  • both node 201a and node 201d may delete the OS3 configuration information and transmit the OCh protocol signaling.
  • the transmission bandwidth of the OCh link reduces the transmission bandwidth of each segment of the OCh link between the node 201a and the node 201g.
  • the process of reducing the transmission bandwidth of the OCh link between other nodes is similar to the interaction process between the node 201a and the node 201d, and details are not described herein again.
  • the transmission bandwidth of the OCh link can be reduced by adjusting the modulation format of the optical signal.
  • the specific process is similar to the embodiment of FIG. 6b, and details are not described herein again.
  • the transmission bandwidth of the OCh link can be reduced by reducing the spectral width occupied by the optical signal, or by reducing the number of optical signals and adjusting the modulation format of the optical signal and the spectral width occupied by the optical signal. In order to avoid repetition, it will not be described here.
  • the line interface rate between the node 201a and the node 201g can be increased or decreased by the process of FIG. 6a to FIG. 6d or by the processes of FIG. 7a to FIG. 7c, thereby enabling dynamic adjustment of the line interface rate, and Enables lossless business adjustments. Therefore, the service transmission capability between nodes can be improved, and the utilization of optical spectrum resources can be improved.
  • FIG. 8 is a schematic flow chart of a method for processing a link failure in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • the sink node detects whether the m ODLs in the ODUCn link are faulty.
  • the sink node can be node 201g in Figure 2.
  • the failure of m ODLs in an ODUCn link can be caused by a variety of reasons.
  • the cause of the failure of the m ODLs may be that one or more subcarriers in the OCh link between the source node and the 3R node are faulty, or One or more subcarriers in the OCh link between the 3R node and the sink node fail.
  • the sink node sends fault notification signaling to the source node on the M ODLs in the case that the m ODLs are faulty, and the fault notification signaling is used to indicate that the M ODLs are faulty, so that the source node is faulty.
  • the notification signaling performs fault handling on m ODLs.
  • the source node can be node 201a in FIG.
  • the fault notification signaling may be determined according to the ODU LCR protocol described above.
  • the fault notification signaling may include an ODLCTRL field, an ODLGID field, an ODLSQ field, and an ODLGS field.
  • the ODLGS field may take a sequence of 0101...0101 of consecutive bit flips, so that m ODLs may be faulty.
  • the fault notification signaling for indicating that the M ODLs are faulty is sent to the source end node on the m ODLs, so that the source end node is enabled. It is possible to process the faulty m ODLs, thereby avoiding the loss of services and improving the performance of service transmission.
  • the sink node may detect whether there is forward fault alarm signaling on the m ODLs, and the forward fault alert signaling may be used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • Forward fault alert signaling may be determined according to the ODU LCR protocol described above.
  • forward fault alert signaling may include an ODLCTRL field, an ODLGID field, an ODLSQ field, and an ODLGS field.
  • the ODLCTRL field can take the value of FAIL, which can indicate that m ODLs are faulty.
  • the forward fault alert signaling may be generated by a 3R node between the sink node and the source node.
  • the 3R node can detect the Loss alarm of Signal (LOS) of the m OTLs corresponding to the m ODLs. Or Loss alarm of frame (LOF), to generate forward fault alarm signaling. The 3R node can then insert forward fault alert signaling into the m ODLs.
  • LOS Loss alarm of Signal
  • LEF Loss alarm of frame
  • the 3R node can also send backward fault alarm signaling to the upstream direction on the m OTLs, that is, the backward fault alarm signaling in the m OTLs.
  • the backward fault alarm signaling can be used to indicate that the m OTLs are faulty.
  • the backward fault alert signaling may be determined in accordance with the OTU LCR protocol described above.
  • the backward fault alert signaling may include an OTLCTRL field, an OTLGID field, an OTLSQ field, and an OTLGS field.
  • the OTLGS field may take a sequence of 0101...0101 in which the consecutive bits are inverted, so that m OTLs may be faulty.
  • the sink node can detect m in the OTUCn link.
  • the OTL has a signal loss alarm or a frame loss alarm, wherein the m OTLs correspond to the m ODLs.
  • the sink node can detect a signal loss alarm or a frame loss alarm of the m OTLs corresponding to the m ODLs.
  • the sink node can also send backward fault alarm signaling in the upstream direction of the m OTLs. That is, the fault alarm signaling is post-inserted on the m OTLs.
  • the backward fault alarm signaling can be used to indicate that m OTLs are faulty.
  • the sink node may send fault disappearing signaling to the source node on the m ODLs in the case that the faults of the m ODLs are lost, and the fault disappearing signaling is used to indicate m The ODL fault disappears, so that the source node recovers the m ODLs.
  • the sink node may determine m ODL fault messages if it detects that the forward fault alert signaling on the m ODLs disappears. For example, when the faults of the m ODLs disappear, the 3R node can transparently transmit signaling on the m ODLs, and the ODLCTRL field in the signaling takes the value IDLE. The sink node detects that the value of the ODLCTRL field in the signaling carried on the m ODLs is IDLE, then it can be determined that the fault disappears.
  • the sink node may determine that the failure of the m ODLs disappears when no signal loss alarm or frame loss alarm is detected on the m OTLs.
  • the fault disappearing signaling may also be determined according to the ODU LCR protocol described above.
  • the failure disappearance signaling may include an ODLCTRL field, an ODLGID field, an ODLSQ field, and an ODLGS field.
  • the ODLGS field can take a value of 0, so that the faults of the m ODLs disappear.
  • FIG. 9 is a schematic flow chart of a method for processing a link failure in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • the source node receives the fault notification signaling sent by the sink node on the m ODLs in the ODUCn link, where the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • the source node may be node 201a in Figure 2, and the sink node may be node 201g in Figure 2.
  • the fault notification signaling may include an ODLCTRL field, an ODLGID field, an ODLSQ field, and an ODLGS field.
  • the ODLGS field may take a sequence of 0101...0101 of consecutive bit flips, thereby indicating that m ODLs are faulty.
  • the source end node performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling.
  • the source node sends the fault notification signaling sent by the sink node to the m ODLs in the ODUCn link, and processes the M ODLs according to the fault notification signaling, thereby avoiding service loss. And can improve the performance of business transmission.
  • the source end node may stop transmitting data on the m ODLs according to the fault notification signaling, and release m ODLs.
  • the source node can make the faulty m ODLs no longer carry valid data, thereby avoiding the loss of valid data.
  • the source end node may send the idle release signaling to the downstream direction, and the idle release signaling may be used to indicate that the m ODLs are translated.
  • the idle release signaling may be determined according to the ODU LCR protocol.
  • the idle translation signaling may include an ODLCTRL field, an ODLGID field, an ODLSQ field, and an ODLGS field.
  • the value of the ODLCTRL field may be IDLE, which is used to indicate that m ODLs are translated.
  • the source end node may receive the fault disappearing signaling from the sink node, and the fault disappearing signaling is used to indicate that the faults of the m ODLs disappear.
  • the source node can recover the m ODLs according to the failure disappearing signaling.
  • the source node can re-enable m ODLs after the m ODL faults disappear. For example, the source node can continue to send valid data on the m ODLs.
  • FIG. 10 is a schematic flowchart of a process of a method for processing a link failure in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 10 the scene of Fig. 2 will be described as an example.
  • the subcarriers in the OCh link that are not between the node 201a and the node 201d are faulty, and the subcarriers are used to carry OTLCn.n #5 and OTLCn.n #5.
  • the processing of the failure by the node 201a, the node 201d, and the node 201g will be described.
  • the initial ODU protocol signaling is transmitted between the node 201a and the node 201g, and the initial ODU protocol signaling may be used to indicate the initial state of both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 are in a normal state.
  • Node 201a and node 201g interact with the initial ODU protocol signaling on each ODL.
  • the node 201d can transparently transmit the initial ODU protocol signaling.
  • node 20 Id detects that OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are faulty, generates forward fault alarm signaling, and forward fault alarm signaling is used to indicate ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 error occured.
  • Node 201d sends forward fault alert signaling to node 201g.
  • the forward fault alarm signaling may include two pieces of information, and the two pieces of information may be inserted into ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6, respectively.
  • Node 201d generates backward fault alarm signaling, and backward fault alarm signaling may be used to indicate that both OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 are faulty.
  • Node 201d sends a backward fault alert signaling to node 201a.
  • the backward fault alarm signaling may include two pieces of information, and the two pieces of information may be inserted into OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6, respectively.
  • steps 1002 and 1003 and steps 1004 and 1005 may not be limited. For example, steps 1004 and 1005 can be performed first, followed by 1002 and 1003. Alternatively, steps 1002 and 1003 can be performed in synchronization with steps 1004 and 1005.
  • steps 1004 and 1005 may not be performed.
  • the node 201g sends a fault notification signal to the node 201a according to the forward fault alarm signaling, where the fault notification signaling is used to indicate that both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 are faulty.
  • the fault notification signaling may include two parts of information, and the two pieces of information may pass respectively.
  • ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 transfer.
  • the node 201a performs fault processing on the ODLCn.n #5 and the ODLCn.n #6 according to the forward fault alarm signaling.
  • node 201a may stop transmitting data on ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 and release ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • the node 201a sends the idle release signaling to the node 201d, and the idle translation signaling is used to indicate that both ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 are translated.
  • the node 20 Id After receiving the idle translation signaling, the node 20 Id detects that the faults of OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 still exist, and continues to send forward fault alarm signaling to the node 201g.
  • node 201a continues to send idle translation signaling to node 201d.
  • the node 201g transparently transmits the idle translation signaling.
  • the node 201g detects that the forward fault alarm signaling disappears, and sends the fault disappearing signaling to the node 201a.
  • the node 201g receives the idle decryption signaling without receiving the forward fault alert signaling, and can determine that the faults of OTLCn.n #5 and OTLCn.n #6 disappear, thereby transmitting the fault disappearing signaling to the node 201a.
  • the node 201a sends the regular ODU protocol signaling to the node 201g according to the failure disappearing signaling.
  • Conventional ODU protocol signaling can indicate that ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 can be used for normal transmission.
  • Node 201a performs recovery processing on ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • Node 201a can re-enable ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6.
  • node 201a may send valid data on ODLCn.n #5 and ODLCn.n #6 while transmitting multi-frame regular ODU protocol signaling.
  • the sink node when detecting that the M ODLs are faulty, the sink node sends, on the m ODLs, the fault notification signaling for indicating that the M ODLs are faulty to the source end node, so that the source end node can
  • the faulty m ODLs are processed, so that the loss of services can be avoided, and the performance of the service transmission can be improved.
  • OAM operation and maintenance
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of OAM overhead information in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • the OAM overhead information may include a Frame Alignment Signal (FAS) overhead, a Multiframe Alignment Signal (MFAS) overhead, an OTUCn overhead, an ODUCn overhead, and an OPUCn overhead information.
  • the OTUCn overhead may include a General Communication Channel (GCC) 0, GCC1, GCC2, and Section Monitoring (SM).
  • GCC General Communication Channel
  • SM Section Monitoring
  • OTUCn overhead It also includes reserved areas.
  • ODUCn overhead can include Path Monitoring (PM), ODUk Path Delay of Measurement (DMp), Automatic Protection Switching (APS), and Protection Communication Control Channel (PCC).
  • PM Path Monitoring
  • DMp ODUk Path Delay of Measurement
  • APS Automatic Protection Switching
  • PCC Protection Communication Control Channel
  • ODUCn overhead also includes reserved areas.
  • OPUCn overhead can include Payload Structure Indicator (PSI), OPU Multiframe Indicator (OMFI), and Adjustment Control (Justification Control) , JC ) 1, JC2, JC3, JC4, JC5, and JC 6.
  • PSI Payload Structure Indicator
  • OMFI OPU Multiframe Indicator
  • Adjustment Control Justification Control
  • JC JC 1, JC2, JC3, JC4, JC5, and JC 6.
  • the overhead represented by the italic font is optional and can be retained or canceled depending on the application.
  • FIG. 12 is a schematic flowchart of a method for acquiring OAM overhead information according to an embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 12 is performed by nodes in the OTN.
  • the node may also be referred to as a faulty node, that is, the OCh link at the node is faulty, and the node needs to obtain the OAM overhead information by using the method in the embodiment of the present invention.
  • This node can be a 3R node or a sink node in the OTN. For example, it can be executed by the node 201d, the node 201f, or the node 201g in Fig. 2.
  • the first OTL is used to carry the OAM overhead information.
  • the first OTL is used to carry the OAM overhead information.
  • each OTL in an OTUCn link can be transmitted over multiple OSs or SCs in the OCh link. If one of the subcarrier devices fails, such as a laser failure, or an optical signal device fails, such as a Nyquist Wavelength Division Multiplexing (NWDM) device failure, or some WSS devices fail , may cause the first OTL to malfunction.
  • NWDM Nyquist Wavelength Division Multiplexing
  • the second OTL in the OTUCn link is activated, and the first OTL is closed.
  • the second OTL is used to carry the backup of the OAM overhead information.
  • the node may determine that the first OTL is faulty.
  • the first OTL may be a primary overhead channel, and is used to carry OAM overhead information.
  • the second OTL may be a backup overhead channel, and is used to back up OAM overhead information.
  • OTLCn.n #1 in the OTUCn link can serve as the main overhead channel to carry the OAM overhead signal.
  • OTLCn.n #2 OTLCn.n #n can be used as a backup overhead channel.
  • the OTL may be OTLCn.n #1, and the second OTL may be any of OTLCn.n #2 OTLCn.n #n.
  • the OTLCn.ni #1 in the OTUCn link can serve as the main overhead channel to carry the OAM overhead information, and other OTLCn.n 2 OTLCn.n #ni+l, OTLCn.n #nj+2,... in OTLCn.n p
  • OTLCn.n # ⁇ + +...+! ! ⁇ + can be used as a backup overhead channel to back up OAM overhead information.
  • the first OTL can be OTLCn.ni #1
  • the second OTL can be OTLCn.n #ni+l
  • the second OTL in the OTUCn link is activated, and the OAM overhead information is obtained from the second OTL, thereby ensuring The correctness of the OAM overhead information can improve the robustness of the OTUCn signal.
  • the node may send backward fault alarm information to the upstream direction on the first OTL, where the backward fault alarm information is used to indicate that the first OTL is faulty and the second OTL is activated.
  • node 201d may send backward fault alert information to node 201a on the first OTL.
  • the node may close the second OTL and activate the first OTL if it is determined that the failure of the first OTL is gone.
  • the node can obtain OAM overhead information from the first OTL.
  • the node may stop sending the backward fault alarm information in the upstream direction on the first OTL if it is determined that the fault of the first OTL is gone.
  • FIG. 13a is a schematic flowchart of a process of acquiring OAM overhead information in an OTN according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 13a the scene of Fig. 2 will be described as an example.
  • OTLC6.6 #1 is used as the primary overhead channel to carry OAM overhead information
  • other OTLs are used as backup overhead channels to back up OAM overhead information.
  • the processing of the node 201d will be described below.
  • node 201d may be referred to as a failed node.
  • node 201d turns off OTLC 6.6 when it is determined that OTLC6.6 #l is faulty #1 , and activate OTLC6.6 #3.
  • the node 201d may also activate other backup overhead channels, such as OTLC6.6 #2.
  • OTLC6.6 #3 is taken as an example here.
  • node 201d obtains OAM overhead information from OTLC6.6 #3, and processes OAM overhead information.
  • the node 201d can obtain the OTUC6 overhead in the OAM overhead information from the OTLC 6.6 #3 and regenerate the OTUC6 overhead.
  • node 201d sends OAM overhead information to node 201g.
  • node 201d may send OAM overhead information to node 201g on OTLC 6.6 #1.
  • the node 201d can transmit the regenerated OTUC6 overhead to the node 201g on the OTLC6.6 #1, and transparently transmit the ODUC6 overhead to the node 201g on the OTLC6.6 #1.
  • node 201d sends forward fault alert signaling to node 201g, and forward fault alert signaling is used to indicate that OTLC6.6 #1 is faulty.
  • node 201d sends a backward fault alert signaling to node 201a, the backward fault alert signaling is used to indicate that OTLC 6.6 #1 has failed and OTLC 6.6 #3 has been activated.
  • node 201d reactivates OTLC6.6 #l and turns off OTLC6.6 #3 in the event that it is determined that the failure of OTLC6.6 #1 has disappeared.
  • node 201d obtains OAM overhead information from OTLC6.6 #1, and provides OAM overhead information.
  • the node 201d can obtain the OTUC6 overhead in the OAM overhead information from the OTLC 6.6 #1 and regenerate the OTUC6 overhead.
  • node 201d sends OAM overhead information to node 201g.
  • node 201d may stop transmitting backward fault alert signaling to node 201a.
  • the node 201a does not receive the backward fault alarm signaling, it can be determined that the fault of the OTLC6.6 #1 disappears and the OTLC6.6 #1 has been reactivated.
  • Node 201d may also stop transmitting forward fault alert signaling to node 201g.
  • the process of Figure 13a and the process of Figure 10 can be combined.
  • the process of Fig. 10 can be performed while the process of Fig. 13a is being performed. That is, while performing the process of Fig. 13a, the node 201a, the node 201d, and the node 201g can perform the fault handling process of OTLC6.6 #1 and the recovery process.
  • the OTL that serves as the backup overhead channel in the OTUCn link is activated, and the OAM overhead information is obtained from the backup overhead channel, thereby ensuring normal communication with other nodes, thereby improving the robustness of the OTUCn signal.
  • FIG. 13b is a schematic flowchart of a process of acquiring OAM overhead information in an OTN according to another embodiment of the present invention.
  • Fig. 13b the scene of Fig. 2 will be described as an example.
  • OTLC6.6 #1 is used as the primary overhead channel to carry OAM overhead information
  • other OTLs are used as backup overhead channels to back up OAM overhead information.
  • the processing of the node 201g will be described below.
  • node 201g may be referred to as a failed node.
  • node 201g turns off OTLC6.6 #1 and activates OTLC6.6 #3 in the event that it is determined that OTLC6.6 #1 is faulty.
  • the node 201g may also activate other backup overhead channels, for example, OTLC6.6 #2 and the like.
  • OTLC6.6 #3 is given here.
  • the node 201g obtains the OAM overhead information from the OTLC6.6 #3, and processes the OAM overhead information.
  • the node 201g can obtain the OTUC6 overhead and the ODUCn overhead in the OAM overhead information from the OTLC 6.6 #3.
  • node 201g sends a backward fault alert signaling to node 201a, the backward fault alert signaling is used to indicate that OTLC6.6 #1 has failed and OTLC6.6 #3 has been activated.
  • node 201g reactivates OTLC6.6 #l and turns off OTLC6.6 #3 in the event that it is determined that the failure of OTLC6.6 #1 has disappeared.
  • the node 201g obtains the OAM overhead information from the OTLC6.6 #1, and the OAM overhead information.
  • node 201g may stop transmitting backward fault alert signaling to node 201a.
  • the node 201a does not receive the backward fault alarm signaling, it can be determined that the fault of the OTLC6.6 #1 disappears and the OTLC6.6 #1 has been reactivated.
  • the process of Fig. 10 can be performed while the process of Fig. 13b is being performed. That is, while performing the process of FIG. 13b, the node 201a, the node 201d, and the node 201g can perform the fault handling process of OTLC 6.6 #1 and the recovery process.
  • the OTL that is the primary overhead channel is detected to be faulty
  • the OTL that is the backup overhead channel in the OTUCn link is activated, and the OAM overhead information is obtained from the backup overhead channel, thereby ensuring
  • the normal communication of the nodes can therefore improve the robustness of the OTUCn signal.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram of a node in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Node 1400 of Figure 14 includes a determination unit 1410 and an adjustment unit 1420.
  • Determination unit 1410 determines the need to adjust the line interface rate.
  • the adjusting unit 1420 adjusts the transmission bandwidth of the optical channel OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate determined by the determining unit 1410, and adjusts the number of optical channel transmission branches OTL in the optical channel transmission unit OTUCn link, And adjusting the number of optical channel data branches ODL in the optical channel data unit ODUCn link, where OTL corresponds to ODL.
  • the transmission bandwidth of the OCh link is adjusted according to the adjustment requirement of the line interface rate, the number of OTLs in the OTUCn link is adjusted, and the number of ODLs in the ODUCn link is adjusted.
  • dynamic adjustment of the line interface rate can be achieved.
  • the adjusting unit 1420 may adjust the number of optical signals in the OCh link; or, the adjusting unit 1420 may adjust a modulation format of the optical signal in the OCh link; or, the adjusting unit 1420 can adjust the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the adjusting unit 1420 can adjust the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectrum width occupied by the optical signal. .
  • the adjusting unit 1420 may increase the transmission bandwidth of the OCh link, and add j OTLs in the OTUCn link, and the ODUCn chain, in the case where the determining unit 1410 determines that the line interface rate needs to be increased. Add j ODLs to the path, where j is a positive integer.
  • the adjusting unit 1420 may increase the number of optical signals in the OCh link.
  • the adjusting unit 1420 may adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to increase the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the adjustment unit 1420 can increase the spectral width occupied by the optical signal in the OCh link.
  • the adjusting unit 1420 can increase the number of optical signals in the OCh link, increase the spectral width occupied by the optical signal, and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the node 1400 may further include a first sending unit 1430 and a first receiving unit 1440.
  • the first sending unit 1430 may add an OCh chain at the adjusting unit 1420.
  • the first OCh protocol signaling and the first optical signal configuration information are sent to the second node, where the first OCh protocol signaling is used to request to increase the transmission bandwidth of the OCh link, and the first optical signal configuration information is used for Indicates the configuration of the optical signal.
  • the first receiving unit 1440 may receive the second OCh protocol signaling from the second node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the first receiving unit 1440 may further receive the first OCh protocol signaling and the third optical signal configuration information from the second node, where the third optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the first sending unit 1430 may further send the second OCh protocol signaling to the second node if it is determined that the first optical signal configuration information is consistent with the third optical signal configuration information.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identification, and the optical signal adjustment response status indication are used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the first sending unit 1430 may be in the adjusting unit 1420.
  • the first 0TU protocol signaling is sent to the second node before the addition of the j OTs in the OTUCn link, and the first 0TU protocol signaling is used to request to add j OTs in the OTUCn link, where the first 0TU protocol signaling carries j 0TL information.
  • the first receiving unit 1440 may receive the second 0TU protocol signaling from the second node, where the second 0TU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j 0TLs in the OTUCn link.
  • the first receiving unit 1440 may further receive third OTU protocol signaling from the second node, where the third 0TU protocol signaling is used to indicate that j 0TLs are added in the OTUCn link.
  • the first receiving unit 1440 may further receive the first 0TU protocol signaling from the second node.
  • the first transmitting unit 1430 may also send the second 0TU protocol signaling to the second node.
  • the first transmitting unit 1430 may also send the third 0TU protocol signaling to the second node.
  • the first 0TU protocol signaling, the second 0TU protocol signaling, and the third 0TU protocol signaling may all include the following fields: 0TL control signaling indication, identifier of the OTUCn link, OTUCn chain Sequence identification of j 0TLs in the path, 0TL adjustment response status indication.
  • the 0TL control signaling indication is used to indicate the adjustment mode for the number of 0TLs
  • the 0TL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of 0TLs.
  • the node 1400 may further include a second sending unit 1450 and a second receiving unit 1460.
  • the second transmitting unit 1450 can be in the ODUCn chain of the adjusting unit 1420.
  • sending first ODU protocol signaling to the third node where the first 0DU protocol signaling is used to request to add j ODLs in the 0DU link, and the first ODU protocol signaling carries j ODLs. information.
  • the second receiving unit 1460 may receive the second ODU protocol signaling from the third node, where the second ODU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j ODLs in the ODU link.
  • the second receiving unit 1460 may further receive third ODU protocol signaling from the third node, where the third ODU protocol signaling is used to indicate that j ODLs are added in the ODU link.
  • the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling may all include the following fields: ODL control signaling indication, ODUCn link identifier, ODUCn chain
  • ODL adjustment response status indication is used to indicate the adjustment manner of the ODL quantity
  • ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the ODL quantity.
  • the adjusting unit 1420 may further improve the HAO protocol according to the flexible optical channel data unit after adding j ODLs in the ODUCn link, and increase the occupation of the low-order ODU service on the ODUCn link. bandwidth.
  • the adjusting unit 1420 may delete j ODLs in the ODUCn link and delete j OTLs in the OTUCn link, if the determining unit 1410 determines that the line interface rate needs to be reduced. Reduce the transmission bandwidth of the OCh link, where j is a positive integer.
  • the second sending unit 1450 may send the fourth ODU protocol signaling to the third node before the adjusting unit 1420 deletes the J ODLs in the ODUCn link, where the fourth ODU protocol signaling is used.
  • the request deletes j ODLs in the ODU link, and the fourth ODU protocol signaling carries information of j ODLs.
  • the second receiving unit 1460 may receive the fifth ODU protocol signaling from the third node, where the fifth ODU protocol signaling is used to indicate that the binding of the O ODLs in the ODU link is agreed.
  • the second receiving unit 1460 can also receive the sixth ODU protocol signaling from the third node, where the sixth ODU protocol signaling is used to indicate that the j ODLs are deleted in the ODU link.
  • the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling may all include the following fields: ODL control signaling indication, ODUCn link identifier, ODUCn chain The sequence identifier of j ODLs in the road, and the ODL adjusts the response status indication.
  • the ODL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of ODLs
  • the ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of ODLs.
  • the first sending unit 1430 may be in the adjusting unit 1420.
  • the four OTU protocol signaling is used to request to delete j OTLs in the OTU link, and the fourth OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the first receiving unit 1440 may receive the fifth OTU protocol signaling from the third node, where the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the first receiving unit 1440 may further receive a sixth OTU protocol signaling from the second node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the J OTLs are deleted in the OTU link.
  • the first receiving unit 1440 may further receive fourth OTU protocol signaling from the second node.
  • the first sending unit 1430 may also send the fifth OTU protocol signaling to the second node.
  • the first sending unit 1430 may further send a sixth OTU protocol signaling to the second node.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the adjusting unit 1420 can reduce the number of optical signals in the OCh link.
  • the adjusting unit 1420 can adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to reduce the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the adjustment unit 1420 can reduce the spectral width occupied by the optical signal in the OCh link.
  • the adjusting unit 1420 can reduce the number of optical signals in the OCh link, reduce the spectral width occupied by the optical signal, and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the first sending unit 1430 may send the third OCh protocol signaling and the second optical signal configuration information to the second node before the adjusting unit 1420 decreases the transmission bandwidth of the OCh link, where The three-OCh protocol signaling is used to request to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, and the second optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the first receiving unit 1440 may receive fourth OCh protocol signaling from the second node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the first receiving unit 1440 may further receive third OCh protocol signaling and fourth optical signal configuration information from the second node, where the fourth optical signal configuration information is used to indicate a configuration of the optical signal.
  • the first sending unit 1430 may further send the fourth OCh protocol signaling to the second node if it is determined that the second optical signal configuration information is consistent with the fourth optical signal configuration information.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling respectively include the following fields: OCh control signaling indication, identifier of the OTUCn link, used to carry the OTUCn The optical signal sequence identifier of the link and the corresponding photonic carrier identifier, and the response status indication; wherein
  • the OCh control signaling indication is used to indicate the adjustment mode of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether or not to agree to adjust the transmission bandwidth
  • the adjusting unit 1420 may further reduce the bandwidth occupied by the low-order ODU service on the ODUCn link according to the HAO protocol before deleting the J ODLs in the ODUCn link.
  • Figure 15a is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Node 1500a of Figure 15a is the 3R node between the source node and the sink node.
  • the node 1500a includes a determining unit 1510a and an adjusting unit 1520a.
  • the determining unit 1510a determines the need to adjust the line interface rate.
  • the adjusting unit 1520a adjusts the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjusts the number of OTLs in the OTUCn link.
  • the 3R node between the source end node and the sink end node adjusts the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjusts the number of OTLs in the OTUCn link.
  • the dynamic adjustment of the line interface rate between the source node and the sink node can be implemented.
  • the adjusting unit 1520a may adjust the number of optical signals in the OCh link; or, the adjusting unit 1520a may adjust a modulation format of the optical signal in the OCh link; or, the adjusting unit 1520a can adjust the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the adjusting unit 1520a can adjust the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectrum width occupied by the optical signal.
  • the adjusting unit 1520a may increase the transmission bandwidth of the OCh link and determine j OTLs in the OTUCn link, where j is the determination unit 1510a determines that the line interface rate needs to be increased. A positive integer.
  • the adjusting unit 1520a may increase the number of optical signals in the OCh link; or, the adjusting unit 1520a may adjust a modulation format of the optical signal in the OCh link to increase the OCh link.
  • the adjusting unit 1520a can increase the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the adjusting unit 1520a can increase the number of optical signals in the OCh link, and increase the spectrum width occupied by the optical signal.
  • the modulation format of the number is adjusted.
  • the node 1500a may further include a sending unit 1530a and a receiving unit 1540a.
  • the sending unit 1530a may send the first OCh protocol signaling and the fifth optical signal configuration information to the fifth node before the adjusting unit 1520a increases the transmission bandwidth of the OCh link, where the first OCh protocol signaling is used to request to increase the OCh link.
  • the transmission bandwidth, the fifth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the receiving unit 1540a may receive the second OCh protocol signaling from the fifth node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the receiving unit 1540a may further receive the first OCh protocol signaling and the sixth optical signal configuration information from the fifth node, where the sixth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the transmitting unit 1530a may further send the second OCh protocol signaling to the fifth node if it is determined that the fifth optical signal configuration information and the sixth optical signal configuration information are consistent.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identification, and the optical signal adjustment response status indication are used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the sending unit 1530a may send the first OTU protocol signaling to the fifth node before the adjusting unit 1520a adds j OTLs in the OTUCn link, where the first OTU protocol signaling is used for the request. Adding J OTLs in the OTUCn link, the first OTU protocol signaling carries information of j OTLs.
  • the receiving unit 1540a may receive the second OTU protocol signaling from the fifth node, where the second OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j OTLs in the OTUCn link.
  • the receiving unit 1540a may further receive third OTU protocol signaling from the fifth node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate that j OTLs are added in the OTUCn link.
  • the receiving unit 1540a may further receive the first OTU protocol signaling from the fifth node.
  • the sending unit 1530 may also send the second OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the sending unit 1530a may also send a third OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and the third OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the adjusting unit 1520a may delete j OTLs in the OTUCn link and reduce the transmission bandwidth of the OCh link, where the determining unit 1510a determines that the line interface rate needs to be reduced. j is a positive integer.
  • the sending unit 1530a may send the fourth OTU protocol signaling to the fifth node before the adjusting unit 1520a deletes the J OTLs in the OTUCn link, where the fourth OTU protocol signaling is used for the request.
  • the j OTLs are deleted in the OTU link, and the fourth OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the receiving unit 1540a may receive the fifth OTU protocol signaling from the fifth node, where the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to delete j OTLs in the OTU link.
  • the receiving unit 1540a may also receive the sixth OTU protocol signaling from the fifth node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the receiving unit 1540a may further receive fourth OTU protocol signaling from the fifth node.
  • the sending unit 1530a may also send the fifth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the sending unit 1530a may also send the sixth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the adjusting unit 1520a may reduce the number of optical signals in the OCh link; or, the adjusting unit 1520a may adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to reduce the OCh chain.
  • the transmission bandwidth of the path; or, the adjustment unit 1520a can reduce the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the adjustment unit 1520a can reduce the number of optical signals in the OCh link, and reduce the occupation of the optical signal.
  • the spectrum width and the modulation format of the optical signal are adjusted.
  • the transmitting unit 1530a may be reduced in the adjusting unit 1520a.
  • the third OCh protocol signaling and the seventh optical signal configuration information are sent to the fifth node, where the third OCh protocol signaling is used to request to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, and the seventh optical signal configuration Information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the receiving unit 1540a may receive the fourth OCh protocol signaling from the fifth node, where the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the receiving unit 1540a may further receive the third node from the fifth node.
  • the OCh protocol signaling and the eighth optical signal configuration information are used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the transmitting unit 1530a may further send the fourth OCh protocol signaling to the fifth node if it is determined that the seventh optical signal configuration information and the eighth optical signal configuration information are consistent.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication wherein the OCh control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth, and the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • node 1500a of FIG. 15a For other functions and operations of the node 1500a of FIG. 15a, reference may be made to the process of referring to the second node or the fourth node in FIG. 4a and FIG. 6a to FIG. 7c above. To avoid repetition, details are not described herein again.
  • Figure 15b is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Node 1500b of Figure 15b is a non-3R node between the source node and the sink node.
  • Node 1500b includes a determining unit 1510b and a gating unit 1520b.
  • Determination unit 1510b determines the need to adjust the line interface rate.
  • the gating unit 1520b routes the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate.
  • the non-3R node between the source end node and the sink end node performs routing strobe on the OCh link according to the requirement for adjusting the line interface rate, and can implement the relationship between the source end node and the sink end node. Dynamic adjustment of line interface rate.
  • the node 1500b may further include a receiving unit 1530b.
  • the determining unit 1510b may receive a notification message from the network management system through the receiving unit 1530b, the notification message being used to indicate an adjustment requirement for the line interface rate.
  • the notification message is further used to indicate an adjustment scheme for the OCh link, where the adjustment scheme for the OCh link includes:
  • the node 1600 of FIG. 16 includes a detecting unit 1610 and a transmitting unit 1620. Whether the branch ODL has failed.
  • the sending unit 1620 sends the fault notification signaling to the source end node on the m ODLs when the detecting unit 1610 determines that the m ODLs are faulty, and the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty, so that the source end node is configured according to the source node.
  • the fault notification signaling performs fault handling on m ODLs.
  • the fault notification signaling for indicating that the M ODLs are faulty is sent to the source end node on the m ODLs, so that the source end node can appear to
  • the faulty m ODLs are processed, thereby avoiding the loss of services and improving the performance of service transmission.
  • the detecting unit 1610 may detect whether there is forward fault alarm signaling on the m ODLs, where the forward fault alert signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • the detecting unit 1610 may detect whether there are a signal loss alarm or a frame loss alarm for the m OTLs in the optical channel transmission unit OTUCn link, where the m OTLs correspond to the m ODLs.
  • the sending unit 1620 may further send the fault disappearing signaling to the source end node on the m ODLs when the detecting unit 1610 determines that the faults of the m ODLs are lost, and the fault disappearing signaling is used. The failure indicating the m ODLs disappears, so that the source node performs recovery processing on the m ODLs.
  • Figure 17 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Node 1700 of Figure 17 is the source node.
  • Node 1700 includes a receiving unit 1710 and a processing unit 1720.
  • the receiving unit 1710 receives the fault notification signaling sent by the sink node on the m optical channel data branches ODL in the optical channel data unit ODUCn link, and the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • the processing unit 1720 performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling.
  • the fault notification signaling sent by the sink node is received by the m ODLs in the ODUCn link, and the m ODLs are processed according to the fault notification signaling, thereby avoiding service loss and capable of avoiding service loss. Improve the performance of business transmission.
  • the processing unit 1720 may stop transmitting data on the m ODLs according to the fault notification signaling, and release m ODLs.
  • the node 1700 may further include a sending unit 1730.
  • the sending unit 1730 may send the idle release signaling to the downstream direction, and the idle release signaling is used to indicate that the m ODLs are released.
  • the receiving unit 1710 may further receive fault disappearing signaling from the sink node, where the fault disappearing signaling is used to indicate that the faults of the m ODLs disappear.
  • the processing unit 1720 may also perform recovery processing on the m ODLs according to the failure disappearance signaling.
  • node 1700 of FIG. 17 For other functions and operations of the node 1700 of FIG. 17, reference may be made to the process of the source node in the method of the foregoing FIG. 8 to FIG. 10, and in order to avoid repetition, details are not described herein again.
  • the node 1800 of FIG. 18 may include a detecting unit 1810, a processing unit 1820, and an obtaining unit 1830.
  • the detecting unit 1810 detects whether the first optical channel transmission branch OTL in the OTUCn link is faulty, and the first OTL is used to carry OAM overhead information.
  • the processing unit 1820 activates the second OTL in the OTUCn link and closes the first OTL in the case that the detecting unit 1810 determines that the first OTL is faulty, and the second OTL is used to carry the backup of the OAM overhead information.
  • the obtaining unit 1830 obtains OAM overhead information from the second OTL.
  • the second OTL in the OTUCn link is activated, and the OAM overhead information is obtained from the second OTL, thereby ensuring The correctness of the OAM overhead information can improve the robustness of the OTUCn signal.
  • the node 1800 may further include a sending unit 1840.
  • the sending unit 1840 may send backward fault alarm information to the upstream direction on the first OTL, where the backward fault alarm information is used to indicate that the first OTL is faulty and the second OTL has been activated.
  • the processing unit 1820 may further close the second OTL and activate the first OTL if the detecting unit 1810 determines that the failure of the first OTL disappears.
  • the obtaining unit 1830 can also obtain OAM overhead information from the first OTL.
  • the sending unit 1840 may also stop sending backward fault alarm information to the upstream direction on the first OTL.
  • Node 1900 of Figure 19 includes a memory 1910 and a processor 1920.
  • the processor 1920 calls executable code stored in the memory 1910 for determining the need to adjust the line interface rate.
  • the processor 1920 calls the executable code stored in the memory 1910, and is also used to adjust the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, adjust the number of OTLs in the OTUCn link, and adjust the number of OTLn in the OTUCn link.
  • the number of ODLs in the link is adjusted, where OTL corresponds to ODL.
  • the transmission bandwidth of the OCh link is adjusted according to the adjustment requirement of the line interface rate, the number of OTLs in the OTUCn link is adjusted, and the number of ODLs in the ODUCn link is adjusted.
  • dynamic adjustment of the line interface rate can be achieved.
  • the processor 1920 may adjust the number of optical signals in the OCh link; or, the processor 1920 may adjust a modulation format of the optical signal in the OCh link; or, the processor 1920 can adjust the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the processor 1920 can adjust the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectrum width occupied by the optical signal. .
  • the processor 1920 may increase the transmission bandwidth of the OCh link when the line interface rate needs to be increased, add j OTLs in the OTUCn link, and add j to the ODUCn link.
  • ODL where j is a positive integer.
  • the processor 1920 can increase the number of optical signals in the OCh link.
  • the processor 1920 can adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to increase the transmission bandwidth of the OCh link.
  • processor 1920 can increase the spectral width occupied by optical signals in the OCh link.
  • the processor 1920 can increase the number of optical signals in the OCh link, increase the spectral width occupied by the optical signal, and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the node 1900 may further include a transmitter 1930 and a receiver 1940.
  • the transmitter 1930 may send the first OCh protocol signaling and the first optical signal configuration information to the second node before the processor 1920 increases the transmission bandwidth of the OCh link, where the first OCh protocol signaling is used to request to increase the OCh link.
  • the transmission bandwidth, the first optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the receiver 1940 can receive the second OCh protocol signaling from the second node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the receiver 1940 may further receive, by the second node, first OCh protocol signaling and third optical signal configuration information, where the third optical signal configuration information is used to indicate the optical signal. Configuration.
  • the transmitter 1930 may further send the second OCh protocol signaling to the second node if it is determined that the first optical signal configuration information is consistent with the third optical signal configuration information.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identification, and the optical signal adjustment response status indication are used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the transmitter 1930 may send the first OTU protocol signaling to the second node before the processor 1920 adds j OTLs in the OTUCn link, where the first OTU protocol signaling is used for the request. Adding J OTLs to the OTUCn link, the first OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the receiver 1940 can receive the second OTU protocol signaling from the second node, and the second OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j OTLs in the OTUCn link.
  • the receiver 1940 may also receive third OTU protocol signaling from the second node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate
  • the receiver 1940 may further receive the first OTU protocol signaling from the second node.
  • Transmitter 1930 can also send second OTU protocol signaling to the second node. Transmitter
  • 1930 may also send third OTU protocol signaling to the second node.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and the third OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the transmitter 1930 may send the first ODU protocol signaling to the third node before the processor 1920 adds j ODLs in the ODUCn link, where the first ODU protocol signaling is used for the request.
  • the first ODU protocol signaling carries information of j ODLs.
  • the receiver 1940 can receive the second ODU protocol signaling from the third node, and the second ODU protocol signaling is used to indicate that the consent is to add j ODLs in the ODU link.
  • the receiver 1940 can also receive third ODU protocol signaling from the third node, and the third ODU protocol signaling is used to indicate that j ODLs are added to the ODU link.
  • the first ODU protocol signaling, the second ODU protocol signaling, and the third ODU protocol signaling may all include the following fields: ODL control signaling indication, ODUCn The identifier of the link, the sequence identifier of the j ODLs in the ODUCn link, and the ODL adjustment response status indication; wherein the ODL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of ODLs, and the ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to The number of ODLs is adjusted.
  • the processor 1920 may further improve the HAO protocol according to the flexible optical channel data unit after adding j ODLs in the ODUCn link, and increase the occupation of the low-order ODU service on the ODUCn link. bandwidth.
  • the processor 1920 may delete j ODLs in the ODUCn link, delete j OTLs in the OTUCn link, and reduce OCh in the case that it is determined that the line interface rate needs to be reduced.
  • the transmission bandwidth of the link where j is a positive integer.
  • the transmitter 1930 may send a fourth ODU protocol signaling to the third node before the processor 1920 deletes the J ODLs in the ODUCn link, where the fourth ODU protocol signaling is used for the request.
  • the j ODLs are deleted in the ODU link, and the fourth ODU protocol signaling carries information of j ODLs.
  • the receiver 1940 can receive the fifth ODU protocol signaling from the third node, and the fifth ODU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to delete the j ODLs in the ODU link.
  • the receiver 1940 can also receive the sixth ODU protocol signaling from the third node, and the sixth ODU protocol signaling is used to indicate that the j ODLs are deleted in the ODU link.
  • the fourth ODU protocol signaling, the fifth ODU protocol signaling, and the sixth ODU protocol signaling may all include the following fields: ODL control signaling indication, ODUCn link identifier, ODUCn chain The sequence identifier of j ODLs in the road, and the ODL adjusts the response status indication.
  • the ODL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of ODLs
  • the ODL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of ODLs.
  • the transmitter 1930 may send fourth OTU protocol signaling to the second node before the processor 1920 deletes the J OTLs in the OTUCn link, where the fourth OTU protocol signaling is used for the request.
  • the j OTLs are deleted in the OTU link, and the fourth OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the receiver 1940 can receive the fifth OTU protocol signaling from the second node, and the fifth OTU protocol signaling is used to indicate that the consent is to delete the j OTLs in the OTU link.
  • the receiver 1940 can also receive the sixth OTU protocol signaling from the second node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the j OTLs are deleted in the OTU link.
  • the receiver 1940 may further receive fourth OTU protocol signaling from the second node.
  • the transmitter 1930 can also send the fifth OTU protocol signaling to the second node.
  • the transmitter 1930 can also send the sixth OTU protocol signaling to the second node.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the processor 1920 can reduce the number of optical signals in the OCh link.
  • processor 1920 can adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to reduce the transmission bandwidth of the OCh link.
  • processor 1920 can reduce the spectral width occupied by optical signals in the OCh link.
  • the processor 1920 can reduce the number of optical signals in the OCh link, reduce the spectral width occupied by the optical signal, and adjust the modulation format of the optical signal.
  • the transmitter 1930 may send the third OCh protocol signaling and the second optical signal configuration information, the third OCh, to the second node before the processor 1920 decreases the transmission bandwidth of the OCh link.
  • the protocol signaling is used to request to reduce the transmission bandwidth of the OCh link
  • the second optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the receiver 1940 can receive the fourth OCh protocol signaling from the second node, and the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the receiver 1940 may further receive third OCh protocol signaling and fourth optical signal configuration information from the second node, where the fourth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the transmitter 1930 may further send the fourth OCh protocol signaling to the second node if it is determined that the second optical signal configuration information is consistent with the fourth optical signal configuration information.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identifier, and the response status indication wherein the OCh control signaling indication is used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth, and the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the processor 1920 may further reduce the bandwidth occupied by the low-order ODU service on the ODUCn link according to the HAO protocol before deleting the J ODLs in the ODUCn link.
  • Figure 20a is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Node 2000a of Figure 20a is a 3R node between the source node and the sink node.
  • Node 2000a includes a memory 2010a and a processor 2020a.
  • Processor 2020a invokes the executable code stored in memory 2010a to determine the need to adjust the line interface rate.
  • the processor 2020a calls the executable code stored in the memory 2010a, and is also used to adjust the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjust the number of OTLs in the OTUCn link.
  • the 3R node between the source end node and the sink end node adjusts the transmission bandwidth of the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate, and adjusts the number of OTLs in the OTUCn link.
  • the dynamic adjustment of the line interface rate between the source node and the sink node can be implemented.
  • the processor 2020a may adjust the number of optical signals in the OCh link; or, the processor 2020a may adjust a modulation format of the optical signal in the OCh link; or, the processor 2020a can adjust the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or, the processor 2020a can adjust the number of optical signals in the OCh link, the modulation format of the optical signal, and the spectrum width occupied by the optical signal. Make adjustments.
  • the processor 2020a may increase the transmission bandwidth of the OCh link if the line interface rate needs to be increased, and add j OTLs in the OTUCn link, where j is a positive integer.
  • the processor 2020a may increase the number of optical signals in the OCh link; or the processor 2020a may adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to increase the OCh link.
  • the processor 2020a can increase the spectrum width occupied by the optical signal in the OCh link; or the processor 2020a can increase the number of optical signals in the OCh link, and increase the spectrum width occupied by the optical signal. The modulation format of the optical signal is adjusted.
  • the node 2000a may further include a transmitter 2030a and a receiver 2040a.
  • the transmitter 2030a may send the first OCh protocol signaling and the fifth optical signal configuration information to the fifth node before the processor 2020a increases the transmission bandwidth of the OCh link, where the first OCh protocol signaling is used to request to increase the OCh link.
  • the transmission bandwidth, the fifth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the receiver 2040a may receive the second OCh protocol signaling from the fifth node, where the second OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be increased.
  • the receiver 2040a may further receive the first OCh protocol signaling and the sixth optical signal configuration information from the fifth node, where the sixth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the transmitter 2030a may further send the second OCh protocol signaling to the fifth node if it is determined that the fifth optical signal configuration information and the sixth optical signal configuration information are consistent.
  • the first OCh protocol signaling and the second OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • the identifier and the corresponding photon carrier identification, and the optical signal adjustment response status indication are used to indicate an adjustment manner of the transmission bandwidth
  • the response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the transmission bandwidth.
  • the transmitter 2030a may send the first OTU protocol signaling to the fifth node before the processor 2020a adds j OTLs in the OTUCn link, where the first OTU protocol signaling is used for the request. Adding J OTLs to the OTUCn link, the first OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the receiver 2040a may receive the second OTU protocol signaling from the fifth node, where the second OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to add j OTLs in the OTUCn link.
  • the receiver 2040a may also receive third OTU protocol signaling from the fifth node, where the third OTU protocol signaling is used to indicate that j OTLs are added in the OTUCn link.
  • the receiver 2040a may further receive the first OTU protocol signaling from the fifth node.
  • Transmitter 2030a may also send second OTU protocol signaling to the fifth node.
  • Transmitter 2030a may also send third OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the first OTU protocol signaling, the second OTU protocol signaling, and the third OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the processor 2020a may delete j OTLs in the OTUCn link and reduce the transmission bandwidth of the OCh link, where j is a positive integer, if the line interface rate needs to be reduced.
  • the transmitter 2030a may send the fourth OTU protocol signaling to the fifth node before the processor 2020a deletes the J OTLs in the OTUCn link, where the fourth OTU protocol signaling is used for the request.
  • the j OTLs are deleted in the OTU link, and the fourth OTU protocol signaling carries j OTL information.
  • the receiver 2040a may receive the fifth OTU protocol signaling from the fifth node, Five OTU protocol signaling is used to indicate that it is agreed to delete j OTLs in the OTU link.
  • the receiver 2040a may also receive the sixth OTU protocol signaling from the fifth node, where the sixth OTU protocol signaling is used to indicate that the J OTLs are deleted in the OTU link.
  • the receiver 2040a may further receive fourth OTU protocol signaling from the fifth node.
  • Transmitter 2030a may also send fifth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • Transmitter 2030a may also send sixth OTU protocol signaling to the fifth node.
  • the fourth OTU protocol signaling, the fifth OTU protocol signaling, and the sixth OTU protocol signaling may all include the following fields: an OTL control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an OTUCn chain. Sequence identification of j OTLs in the road, OTL adjustment response status indication.
  • the OTL control signaling indication is used to indicate the adjustment manner of the number of OTLs
  • the OTL adjustment response status indication is used to indicate whether to agree to adjust the number of OTLs.
  • the processor 2020a may reduce the number of optical signals in the OCh link; or the processor 2020a may adjust the modulation format of the optical signal in the OCh link to reduce the OCh chain.
  • the spectrum width and the modulation format of the optical signal are adjusted.
  • the transmitter 2030a may send the third OCh protocol signaling and the seventh optical signal configuration information to the fifth node, before the processor 2020a reduces the transmission bandwidth of the OCh link, the third OCh The protocol signaling is used to request to reduce the transmission bandwidth of the OCh link, and the seventh optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the receiver 2040a may receive the fourth OCh protocol signaling from the fifth node, and the fourth OCh protocol signaling is used to indicate that the transmission bandwidth of the OCh link is agreed to be reduced.
  • the receiver 2040a may further receive third OCh protocol signaling and eighth optical signal configuration information from the fifth node, where the eighth optical signal configuration information is used to indicate the configuration of the optical signal.
  • the transmitter 2030a may further transmit the fourth OCh protocol signaling to the fifth node if it is determined that the seventh optical signal configuration information is consistent with the eighth optical signal configuration information.
  • the third OCh protocol signaling and the fourth OCh protocol signaling respectively include the following fields: an OCh control signaling indication, an identifier of the OTUCn link, and an optical signal sequence for carrying the OTUCn link.
  • Figure 20b is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Node 2000b of Figure 20b is a non-3R node between the source node and the sink node.
  • Node 2000b includes a memory 201 Ob and a processor 2020b.
  • Processor 2020b invokes the executable code stored in memory 2010b to determine the need to adjust the line interface rate.
  • the processor 2020b calls the executable code stored in the memory 201 Ob, and is also used to route the OCh link according to the adjustment requirement of the line interface rate.
  • the non-3R node between the source end node and the sink end node performs routing strobe on the OCh link according to the requirement for adjusting the line interface rate, and can implement the relationship between the source end node and the sink end node. Dynamic adjustment of line interface rate.
  • the node 2000b may further include a receiver 2030b.
  • the processor 2020b can receive a notification message from the network management system via the receiver 2030b, the notification message being used to indicate an adjustment requirement for the line interface rate.
  • the notification message is further used to indicate an adjustment scheme for the OCh link, where the adjustment scheme for the OCh link includes:
  • Node 1600 of Figure 21 includes a processor 2110 and a transmitter 2120.
  • the processor 2110 detects whether the m ODLs in the ODUCn link are faulty.
  • the transmitter 2120 sends fault notification signaling to the source node on the m ODLs when the processor 2110 determines that the M ODLs are faulty, and the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty, so that the source node is configured according to the source node.
  • the fault notification signaling performs fault handling on m ODLs.
  • a fault notification signaling indicating that the m ODLs are faulty is sent to the source end node on the ODL, so that The source node can process the faulty m ODLs, thereby avoiding the loss of services and improving the performance of service transmission.
  • the processor 2110 may detect whether there is forward fault alarm signaling on the m ODLs, where the forward fault alert signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • the processor 2110 may detect whether there are a signal loss alarm or a frame loss alarm for the m OTLs in the OTUCn link, where the m OTLs are in one-to-one correspondence with the m ODLs.
  • the transmitter 2120 may further send the fault disappearing signaling to the source node on the m ODLs when the processor 2110 determines that the faults of the m ODLs are lost, and the fault disappearing signaling is used. The failure indicating the m ODLs disappears, so that the source node performs recovery processing on the m ODLs.
  • Figure 22 is a schematic block diagram of a node in accordance with another embodiment of the present invention.
  • Node 2200 of Figure 22 is the source node.
  • Node 2200 includes a receiver 2210 and a processor 2220.
  • the receiver 2210 receives the fault notification signaling sent by the sink node on the m ODLs in the ODUCn link, and the fault notification signaling is used to indicate that the m ODLs are faulty.
  • the processor 2220 performs fault processing on the m ODLs according to the fault notification signaling.
  • the fault notification signaling sent by the sink node is received by the m ODLs in the ODUCn link, and the m ODLs are processed according to the fault notification signaling, thereby avoiding service loss and capable of avoiding service loss. Improve the performance of business transmission.
  • the processor 2220 may stop transmitting data on the m ODLs according to the fault notification signaling, and release the m ODLs.
  • the node 2200 may further include a transmitter 2230.
  • the transmitter 2230 may send idle release signaling to the downstream direction, and the idle translation signaling is used to indicate that the m ODLs are translated.
  • the receiver 2210 may further receive fault cancellation signaling from the sink node, where the fault disappearing signaling is used to indicate that the faults of the m ODLs disappear.
  • the processor 2220 can also perform recovery processing on the m ODLs according to the failure disappearing signaling.
  • Node 2300 of FIG. 23 may include a memory 2310 and a processor 2320.
  • the processor 2320 calls the executable code stored in the memory 2310 to detect whether the first optical channel transmission branch OTL in the OTUCn link is faulty, where the first OTL is used to carry OAM overhead information.
  • the processor 2320 calls the executable code stored in the memory 2310, and is further configured to activate the second OTL in the OTUCn link and close the first OTL in the case of determining that the first OTL is faulty, and the second OTL is used to carry the OAM Backup of overhead information.
  • the processor 2320 calls the executable code stored in the memory 2310, and is also used to obtain OAM overhead information from the second OTL.
  • the second OTL in the OTUCn link is activated, and the OAM overhead information is obtained from the second OTL, thereby ensuring The correctness of the OAM overhead information can improve the robustness of the OTUCn signal.
  • the node 2300 may further include a transmitter 2330.
  • the transmitter 2340 may send backward fault alarm information to the upstream direction on the first OTL, and the backward fault alarm information is used to indicate that the first OTL is faulty and the second OTL has been activated.
  • the processor 2320 may also close the second OTL and activate the first OTL if it is determined that the failure of the first OTL is gone.
  • the processor 2320 can also obtain OAM overhead information from the first OTL.
  • the transmitter 2330 may also stop sending the backward fault alarm information in the upstream direction on the first OTL.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as separate products, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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  • Optical Communication System (AREA)
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Abstract

本发明提供了调整线路接口速率的方法和节点。该方法包括:第一节点确定对线路接口速率的调整需求;第一节点根据对线路接口速率的调整需求,对光通道OCh链路的传送带宽进行调整,对光通道传输单元OTUCn链路中的光通道传输支路OTL的数量进行调整,并对光通道数据单元ODUCn链路中的光通道数据支路ODL的数量进行调整,其中,OTL与ODL一一对应。本发明实施例中,通过根据对线路接口速率的调整需求,对OCh链路的传送带宽进行调整,对OTUCn链路中的OTL的数量进行调整,并对ODUCn链路中的ODL的数量进行调整,从而能够实现线路接口速率的动态调整。

Description

调整线路接口速率的方法和节点 技术领域
本发明涉及通信领域, 并且具体地, 涉及调整线路接口速率的方法和节 点。 背景技术
光传送网 (Optical transport network, OTN )作为下一代传送网的核心 技术, 具有丰富的操作管理维护和强大的串联连接监视等能力, 能够实现大 容量业务的灵活调度和管理。
OTN技术定义了一种标准的帧结构来映射各种客户业务。 首先将客户 业务添加光通道净荷单元( Optical Channel Payload Unit, OPU )开销形成光 通道净荷单元 k ( Optical Channel Payload Unit-k, OPUk ), 然后对 OPUk进 行封装, 添加光通道数据单元(Optical Channel Data Unit, ODU )开销形成 光通道数据单元 k ( Optical Channel Data Unit-k, ODUk ), 再对 ODUk添加 光通道传输单元 ( Optical Channel Transport Unit, OTU )开销形成光通道传 输单元 k ( Optical Channel Transport Unit-k, OTUk )。 k= 1,2,3, 4, 分别对应四 种固定速率等级, 即 2.5G、 10G、 40G和 100G。
随着业务流量的海量增长,光传送网面临严峻挑战。为了充分利用 OTN 的带宽资源, 灵活的光频谱分配、 高阶调制以及多载波技术等成为 OTN必 选技术。 但这些技术并不能完全满足实际的业务传输需求, 因此对于 OTN 线路速率由固定速率向可变速率演进的需求也越来越迫切, 即希望不再局限 于上述四种固定速率等级, 能够根据实际业务流量需求灵活改变线路速率, 从而以最优带宽满足业务承载需求。 因此, 目前研究组 15/国际电信联盟-远 程通信标准化组 ( Study Group 15/International Telecommunication Union- Telecommunication Standardization Sector, SG15/ITU-T )正在讨论制定 一种灵活线路速率的 OTUCn信号。 OTUCn信号的比特速率为 n倍基准速率, n是可变的。 为了实现灵活的线路速率, 就需要进一步研究线路接口速率的 动态调整, 线路接口速率是指 OTU信号的速率。 但是, 目前还没有能够实 现 OTN线路接口速率动态调整的技术。 发明内容
本发明实施例提供调整线路接口速率的方法和节点, 能够实现线路接口 速率的动态调整。
第一方面, 提供了一种调整线路接口速率的方法, 包括: 第一节点确定 对线路接口速率的调整需求; 所述第一节点根据所述对线路接口速率的调整 需求, 对光通道 OCh链路的传送带宽进行调整, 对光通道传输单元 OTUCn 链路中的光通道传输支路 OTL 的数量进行调整, 并对光通道数据单元 ODUCn链路中的光通道数据支路 ODL的数量进行调整, 其中, 所述 OTL 与所述 ODL——对应。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述对 OCh链路的传送 带宽进行调整, 包括: 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的数量进 行调整; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行 调整; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度 进行调整; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述 光信号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一节点根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进 行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL 的数量进行调整, 包括: 所述第一节点在需要增加线路接口速率的情 况下,增加所述 OCh链路的传送带宽,在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并在所述 ODUCn链路中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述第一节点增加所述 OCh链路的传送带宽, 包括: 所述第一节点增加所 述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的 光信号的调制格式进行调整, 以增加所述 OCh链路的传送带宽; 或者, 所 述第一节点增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 所述 第一节点增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号所占用的 频语宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第一方面的第三种可能实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所 述第一节点增加所述 OCh链路的传送带宽之前, 还包括: 所述第一节点向 第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配置信息, 所述第一 OCh 协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所述第一光信号配置信 息用于指示所述光信号的配置;所述第一节点从所述第二节点接收第二 OCh 协议信令, 所述第二 OCh协议信令用于指示同意增加所述 OCh链路的传送 带宽。
结合第一方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 还包括: 所述第一节点从所述第二节点接收所述第一 OCh协议信令以及第 三光信号配置信息, 所述第三光信号配置信息用于指示所述光信号的配置; 所述第一节点在确定所述第一光信号配置信息与所述第三光信号配置信息 一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第二 OCh协议信令。
结合第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实 现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述第一 OCh协议信令和所述第二 OCh协议信令均包括以下字段: OCh控制信令指示, 所述 OTUCn链路的标 识,用于承载所述 OTUCn链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及应答状态指示; 其中, 所述 OCh控制信令指示用于指示对所述传送带 宽的调整方式, 所述应答状态指示用于指示是否同意对所述传送带宽进行调 整。
结合第一方面的第四种可能的实现方式至第一方面的第六种可能的实 现方式中任一种实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述在所述 OTUCn 链路中增加 j个 OTL之前,还包括: 所述第一节点向所述第二节点发送第一 0TU协议信令, 所述第一 0TU协议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增 加所述 j个 0TL, 所述第一 0TU协议信令携带所述 j个 0TL的信息; 所述 第一节点从所述第二节点接收所述第二 0TU协议信令,所述第二 0TU协议 信令用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL; 所述第一节点 从所述第二节点接收第三 0TU协议信令,所述第三 0TU协议信令用于指示 在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL。
结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实 现方式中, 还包括: 所述第一节点从所述第二节点接收所述第一 0TU协议 信令; 所述第一节点向所述第二节点发送所述第二 0TU协议信令; 所述第 一节点向所述第二节点发送所述第三 0TU协议信令。
结合第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第八种可能的实 现方式, 在第九种可能的实现方式中, 所述第一 0TU协议信令、 所述第二 OTU协议信令和所述第三 OTU协议信令均包括以下字段: OTL控制信令指 示 , 所述 OTUCn链路的标识 , 所述 OTUCn链路中所述 j个 OTL的序列标 识, OTL调整应答状态指示;其中,所述 OTL控制信令指示用于指示对 OTL 数量的调整方式, 所述 OTL调整应答状态指示用于指示是否同意对 OTL数 量进行调整。
结合第一方面的第二种可能的实现方式至第九种可能的实现方式中任 一实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 在所述 ODUCn链路中增加所述 j个 ODL之前,还包括: 所述第一节点向第三节点发送第一 ODU协议信令, 所述第一 ODU协议信令用于请求在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL, 所述第一 ODU协议信令携带所述 j个 ODL的信息; 所述第一节点从所述第 三节点接收所述第二 ODU协议信令, 所述第二 ODU协议信令用于指示同 意在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL; 所述第一节点从所述第三节点接 收第三 ODU协议信令, 所述第三 ODU协议信令用于指示在所述 ODU链路 中增加所述 j个 ODL。
结合第一方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式 中, 所述第一 ODU协议信令、 所述第二 ODU协议信令和所述第三 ODU协 议信令均包括以下字段: ODL控制信令指示, 所述 ODUCn链路的标识, 所 述 ODUCn链路中所述 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示; 其 中, 所述 ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, 所述 ODL 调整应答状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
结合第一方面的第二种可能的实现方式至第一方面的第十一种可能的 实现方式中任一实现方式, 在第十二种可能的实现方式中, 在所述 ODUCn 链路中增加所述 j个 ODL之后, 还包括: 根据灵活光通道数据单元无损调 整 HAO协议, 增加所述 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第十三种可能的实现方式 中, 所述第一节点根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带 宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链路 中的 ODL的数量进行调整, 包括: 所述第一节点在需要减小线路接口速率 的情况下 , 在所述 ODUCn链路中删除 j个 ODL, 在所述 OTUCn链路中删 除 j个 OTL, 并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式 中 , 在所述 ODUCn链路中删除所述 j个 ODL之前, 还包括: 所述第一节点 向第三节点发送第四 ODU协议信令, 所述第四 ODU协议信令用于请求在 所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL, 所述第四 ODU协议信令携带所述 j 个 ODL的信息;所述第一节点从所述第三节点接收所述第五 ODU协议信令, 所述第五 ODU协议信令用于指示同意在所述 ODU链路中删除所述 j 个 ODL;所述第一节点从所述第三节点接收第六 ODU协议信令,所述第六 ODU 协议信令用于指示在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL。
结合第一方面的第十四种可能的实现方式,在第十五种可能的实现方式 中, 所述第四 ODU协议信令、 所述第五 ODU协议信令和所述第六 ODU协 议信令均包括以下字段: ODL控制信令指示, 所述 ODUCn链路的标识, 所 述 ODUCn链路中所述 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示; 其 中, 所述 ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, 所述 ODL 调整应答状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式至第一方面的第十五种可能 的实现方式, 在第十六种可能的实现方式中, 在所述 OTUCn链路中删除所 述 j个 OTL之前, 还包括: 所述第一节点向第二节点发送第四 OTU协议信 令,所述第四 OTU协议信令用于请求在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL, 所述第四 OTU协议信令携带所述 j个 OTL的信息; 所述第一节点从所述第 二节点接收所述第五 OTU协议信令,所述第五 OTU协议信令用于指示同意 在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL; 所述第一节点从所述第二节点接收 第六 OTU协议信令, 所述第六 OTU协议信令用于指示在所述 OTU链路中 删除所述 j个 OTL。
结合第一方面的第十六种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式 中, 还包括: 所述第一节点从所述第二节点接收所述第四 OTU协议信令; 所述第一节点向所述第二节点发送所述第五 OTU协议信令; 所述第一节点 向所述第二节点发送所述第六 OTU协议信令。
结合第一方面的第十六种可能的实现方式或第一方面的第十七种可能 的实现方式, 在第十八种可能的实现方式中, 所述第四 OTU协议信令、 所 述第五 OTU协议信令和所述第六 OTU协议信令均包括以下字段: OTL控 制信令指示, 所述 OTUCn链路的标识, 所述 OTUCn链路中所述 j个 OTL 的序列标识, OTL调整应答状态指示; 其中, 所述 OTL控制信令指示用于 指示对 OTL数量的调整方式, 所述 OTL调整应答状态指示用于指示是否同 意对 OTL数量进行调整。
结合第一方面的第十六种可能的实现方式至第一方面的第十八种可能 的实现方式中任一实现方式, 在第十九种可能的实现方式中, 所述减小所述 OCh链路的传送带宽, 包括: 所述第一节点减少所述 OCh链路中的光信号 的数量; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行 调整, 以减小所述 OCh链路的传送带宽; 或者,所述第一节点减小所述 OCh 链路中的光信号所占用的频谱宽度; 所述第一节点减少所述 OCh链路中的 光信号的数量, 减小所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制 格式进行调整。
结合第一方面的第十九种可能的实现方式,在第二十种可能的实现方式 中, 在所述减小 OCh链路的传送带宽之前, 还包括: 所述第一节点向所述 第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二光信号配置信息, 所述第三 OCh 协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第二光信号配置信 息用于指示所述光信号的配置;所述第一节点从所述第二节点接收第四 OCh 协议信令, 所述第四 OCh协议信令用于指示同意减小所述 OCh链路的传送 带宽。
结合第一方面的第二十种可能的实现方式,在第一方面的第二十一种可 能的实现方式中,还包括: 所述第一节点从所述第二节点接收所述第三 OCh 协议信令以及第四光信号配置信息, 所述第四光信号配置信息用于指示所述 光信号的配置; 所述第一节点在确定所述第二光信号配置信息与所述第四光 信号配置信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第四 OCh协议信令。
结合第一方面的第二十种可能的实现方式或第一方面的第二十一种可 能的实现方式, 在第一方面的第二十二种可能的实现方式中, 所述第三 OCh 协议信令和所述第四 OCh协议信令均包括以下字段: OCh控制信令指示, 所述 OTUCn链路的标识, 用于承载所述 OTUCn链路的光信号序列标识以 及相应的光子载波标识, 以及应答状态指示; 其中, 所述 OCh控制信令指 示用于指示对所述传送带宽的调整方式, 所述应答状态指示用于指示是否同 意对所述传送带宽进行调整。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式至第一方面的第二十二种可 能的实现方式中任一实现方式, 在第一方面的第二十三种可能的实现方式 中, 在所述 ODUCn链路中删除所述 j个 ODL之前, 还包括: 根据 HAO协 议, 减少所述 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
第二方面, 提供了一种调整线路接口速率的方法, 包括: 第四节点确定 对线路接口速率的调整需求,所述第四节点为源端节点与宿端节点之间的 3R 节点; 所述第四节点根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh 链路的传送带宽进行调整, 并对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传 输支路 OTL的数量进行调整。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述对 OCh链路的传送 带宽进行调整, 包括: 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的数量进 行调整; 或者, 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行 调整; 或者, 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度 进行调整; 或者, 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述 光信号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述第四节点根据所述对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带 宽进行调整, 并对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 包括: 所述第四 节点在需要增加线路接口速率的情况下, 增加所述 OCh链路的传送带宽, 并在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述增加所述 OCh链路的传送带宽, 包括: 所述第四节点增加所述 OCh链 路中的光信号的数量; 或者, 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的 调制格式进行调整, 以增加所述 OCh链路的传送带宽; 或者, 所述第四节 点增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 所述第四节点 增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 在所述增加所述 OCh链路的传送带宽之前, 还包括: 所述第四节点向第五 节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置信息, 所述第一 OCh协议 信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所述第五光信号配置信息用 于指示所述光信号的配置; 所述第四节点从所述第五节点接收第二 OCh协 议信令, 所述第二 OCh协议信令用于指示同意增加所述 OCh链路的传送带 宽。
结合第二方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 还包括: 所述第四节点从所述第五节点接收所述第一 OCh协议信令以及第 六光信号配置信息, 所述第六光信号配置信息用于指示所述光信号的配置; 所述第四节点在确定所述第五光信号配置信息与所述第六光信号配置信息 一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第二 OCh协议信令。
结合第二方面的第四种可能的实现方式或第二方面的第五种可能的实 现方式, 在第六种可能的实现方式中, 在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL 之前, 还包括: 所述第四节点向所述第五节点发送第一 OTU协议信令, 所 述第一 OTU协议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL,所 述第一 OTU协议信令携带所述 j个 OTL的信息; 所述第四节点从所述第五 节点接收第二 OTU协议信令,所述第二 OTU协议信令用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL; 所述第四节点从所述第五节点接收第三 OTU协议信令, 所述第三 OTU协议信令用于指示在所述 OTUCn链路中增 加所述 j个 OTL。
结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 还包括: 所述第四节点从所述第五节点接收所述第一 OTU协议信令; 所述 第四节点向所述第五节点发送所述第二 OTU协议信令; 所述第四节点向所 述第五节点发送所述第三 OTU协议信令。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所述第四节点根据所述对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带 宽进行调整, 并对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 包括: 所述第四 节点在需要减小线路接口速率的情况下, 在所述 OTUCn链路中删除 j 个 OTL, 并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
结合第二方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 在所述 OTUCn链路中删除所述 j个 OTL之前, 还包括: 所述第四节点向所 述第五节点发送第四 OTU协议信令,所述第四 OTU协议信令用于请求在所 述 OTU链路中删除所述 j个 OTL, 所述第四 OTU协议信令携带所述 j个 OTL的信息; 所述第四节点从所述第五节点接收第五 OTU协议信令, 所述 第五 OTU协议信令用于指示同意在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL;所 述第四节点从所述第五节点接收第六 OTU协议信令,所述第六 OTU协议信 令用于指示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
结合第二方面的第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 还包括: 所述第四节点从所述第五节点接收所述第四 OTU协议信令; 所述 第四节点向所述第五节点发送所述第五 OTU协议信令; 所述第四节点向所 述第五节点发送所述第六 OTU协议信令。
结合第二方面的第八种可能的实现方式或第二方面的第九种可能的实 现方式, 在第十种可能的实现方式中, 所述减小所述 OCh链路的传送带宽, 包括: 所述第四节点减少所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 所述第 四节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以减小所述 OCh 链路的传送带宽; 或者, 所述第四节点减小所述 OCh链路中的光信号所占 用的频语宽度; 或者, 所述第四节点减少所述 OCh链路中的光信号的数量, 减小所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第二方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式 中, 在所述减小所述 OCh链路的传送带宽之前, 还包括: 所述第四节点向 所述第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光信号配置信息, 所述第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第七光信号配 置信息用于指示所述光信号的配置; 所述第四节点从所述第五节点接收第四 OCh协议信令, 所述第四 OCh协议信令用于指示同意减小所述 OCh链路的 传送带宽。
结合第二方面的第十一种可能的实现方式,在第十二种可能的实现方式 中, 还包括: 所述第四节点从所述第五节点接收所述第三 OCh协议信令以 及第八光信号配置信息, 所述第八光信号配置信息用于指示所述光信号的配 置; 所述第四节点在确定所述第七光信号配置信息与所述第八光信号配置信 息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第四 OCh协议信令。
第三方面, 提供了一种调整线路接口速率的方法, 包括: 第六节点确定 对线路接口速率的调整需求, 所述第六节点为源端节点与宿端节点之间的非 3R节点;所述第六节点根据所述对线路接口速率的调整需求,对光通道 OCh 链路进行路由选通。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述第六节点确定对线路 接口速率的调整需求, 包括: 所述第六节点从网络管理系统接收通知消息, 所述通知消息用于指示对线路接口速率的调整需求。 结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述通知消息还用于指示对所述 OCh链路的调整方案 ,其中所述对所述 OCh 链路的调整方案包括: 对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者, 对所述 OCh链路 中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信 号的数量、所述光信号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调 整。
第四方面, 提供了一种光传送网中链路故障的处理方法, 包括: 宿端节 点检测光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支路 ODL是否出 现故障; 所述宿端节点在确定所述 m个 ODL出现故障的情况下, 在所述 m 个 ODL上向源端节点发送故障通告信令, 所述故障通告信令用于指示所述 m个 ODL出现故障, 以便所述源端节点根据所述故障通告信令对所述 m个 ODL进行故障处理。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,所述宿端节点检测 ODUCn 链路中的 m个 ODL是否出现故障, 包括:所述宿端节点检测所述 m个 ODL 上是否存在前向故障告警信令, 所述前向故障告警信令用于指示所述 m个 ODL出现故障。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述前向故障告警信令是由所述宿端节点和所述源端节点之间的 3R节点生 成的。
结合第四方面,在第三种可能的实现方式中,所述宿端节点检测 ODUCn 链路中的 m个 ODL是否出现故障, 包括: 所述宿端节点检测光通道传输单 元 OTUCn链路中的 m个 OTL是否存在信号丟失告警或帧丟失告警, 其中 所述 m个 OTL与所述 m个 ODL——对应。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式至第三种可能的实 现方式中任一实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 还包括: 所述宿端节 点在确定所述 m个 ODL的故障消失的情况下, 在所述 m个 ODL上向所述 源端节点发送故障消失信令, 所述故障消失信令用于指示所述 m个 ODL的 故障消失, 以便所述源端节点对所述 m个 ODL进行恢复处理。
第五方面, 提供了一种光传送网中链路故障的处理方法, 包括: 源端节 点在光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支路 ODL上接收宿 端节点发送的故障通告信令, 所述故障通告信令用于指示所述 m个 ODL出 现故障; 所述源端节点根据所述故障通告信令, 对所述 m个 ODL进行故障 处理。
结合第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述源端节点根据所述故 障通告信令, 对所述 m个 ODL进行故障处理, 包括: 所述源端节点根据所 述故障通告信令,停止在所述 m个 ODL上发送数据,并译放所述 m个 ODL。
结合第五方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 还包括: 所述源端节点向下游方向发送空闲译放信令, 所述空闲译放信令用 于指示所述 m个 ODL被译放。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实 现方式, 在第三种可能的实现方式中, 还包括: 所述源端节点从所述宿端节 点接收故障消失信令, 所述故障消失信令用于指示所述 m个 ODL的故障消 失;所述源端节点根据所述故障消失信令,对所述 m个 ODL进行恢复处理。
第六方面, 提供了一种光传送网络中获取操作管理维护开销信息的方 法, 包括: 检测光通道传输单元 OTUCn链路中的第一光通道传输支路 OTL 是否发生故障, 其中所述第一 OTL用于承载操作管理维护 OAM开销信息; 在确定所述第一 OTL发生故障的情况下, 激活所述 OTUCn链路中的第二 OTL, 并关闭所述第一 OTL, 所述第二 OTL用于承载所述 OAM开销信息 的备份; 从所述第二 OTL中获取所述 OAM开销信息。
结合第六方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括: 在所述第一 OTL 上向上游方向发送后向故障告警信息, 所述后向故障告警信息用于指示所述 第一 OTL出现故障并且已激活所述第二 OTL。
结合第六方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 还包括: 在确定所述第一 OTL的故障消失的情况下, 关闭所述第二 OTL, 并激活所述第一 OTL; 从所述第一 OTL中获取所述 OAM开销信息。
结合第六方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 还包括: 停止在所述第一 OTL上向上游方向发送所述后向故障告警信息。
第七方面, 提供了一种节点, 包括: 确定单元, 用于确定对线路接口速 率的调整需求; 调整单元, 用于根据所述确定单元确定的对线路接口速率的 调整需求, 对光通道 OCh链路的传送带宽进行调整, 对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传输支路 OTL的数量进行调整, 并对光通道数据单 元 ODUCn链路中的光通道数据支路 ODL的数量进行调整,其中,所述 OTL 与所述 ODL——对应。
结合第七方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的 光信号的调制格式进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号所占用的 频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信 号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
结合第七方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 在所述确定单元确定需要增加线路接口速率的情况 下, 增加所述 OCh链路的传送带宽, 在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并在所述 ODUCn链路中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
结合第七方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 增加所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 对 所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以增加所述 OCh链路的传 送带宽; 或者, 增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第七方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 还包括: 第一发送单元, 用于在所述调整单元增加所述 OCh链路的传送带 宽之前, 向第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配置信息, 所 述第一 OCh协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所述第一光 信号配置信息用于指示所述光信号的配置; 第一接收单元, 用于从所述第二 节点接收第二 OCh协议信令, 所述第二 OCh协议信令用于指示同意增加所 述 OCh链路的传送带宽。
结合第七方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第一 OCh协议信令以 及第三光信号配置信息, 所述第三光信号配置信息用于指示所述光信号的配 置; 所述第一发送单元, 还用于在确定所述第一光信号配置信息与所述第三 光信号配置信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第二 OCh协议信 令。
结合第七方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第 六种可能的实现方式中, 所述第一发送单元, 还用于在所述调整单元在所述
OTUCn链路中增加 j个 OTL之前,向所述第二节点发送第一 OTU协议信令, 所述第一 OTU协议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL, 所述第一 OTU协议信令携带所述 j个 OTL的信息; 所述第一接收单元, 还 用于从所述第二节点接收所述第二 OTU协议信令,所述第二 OTU协议信令 用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL;所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收第三 OTU协议信令,所述第三 OTU协议信令用 于指示在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL。
结合第七方面的第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第一 OTU协议信令; 所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第二 OTU协议信令; 所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第三 OTU协议信令。
结合第七方面的第二种可能的实现方式至第七种可能的实现方式中任 一实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 还包括: 第二发送单元, 用于在 所述调整单元在所述 ODUCn链路中增加所述 j个 ODL之前,向第三节点发 送第一 ODU协议信令, 所述第一 ODU协议信令用于请求在所述 ODU链路 中增加所述 j个 ODL, 所述第一 ODU协议信令携带所述 j个 ODL的信息; 第二接收单元, 用于从所述第三节点接收所述第二 ODU协议信令, 所述第 二 ODU协议信令用于指示同意在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL; 第 二接收单元,还用于从所述第三节点接收第三 ODU协议信令,所述第三 ODU 协议信令用于指示在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL。
结合第七方面的第二种可能的实现方式至第八种可能的实现方式中任 一实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 所述调整单元, 还用于在所述 ODUCn链路中增加所述 j个 ODL之后, 根据灵活光通道数据单元无损调整 HAO协议, 增加所述 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
结合第七方面的第一种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 在所述确定单元确定需要减小线路接口速率的情况 下, 在所述 ODUCn链路中删除 j个 ODL, 在所述 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
结合第七方面的第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式 中, 还包括: 第二发送单元, 用于在所述调整单元在所述 ODUCn链路中删 除所述 j个 ODL之前,向第三节点发送第四 ODU协议信令,所述第四 ODU 协议信令用于请求在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL, 所述第四 ODU 协议信令携带所述 j个 ODL的信息; 第二接收单元, 用于从所述第三节点 接收所述第五 ODU协议信令, 所述第五 ODU协议信令用于指示同意在所 述 ODU链路中删除所述 j个 ODL; 第二接收单元, 还用于从所述第三节点 接收第六 ODU协议信令, 所述第六 ODU协议信令用于指示在所述 ODU链 路中删除所述 j个 ODL。
结合第七方面的第十种可能的实现方式或第十一种可能的实现方式,在 第十二种可能的实现方式中, 还包括: 第一发送单元, 用于在所述调整单元 在所述 OTUCn链路中删除所述 j个 OTL之前, 向第二节点发送第四 OTU 协议信令, 所述第四 OTU协议信令用于请求在所述 OTU链路中删除所述 j 个 OTL,所述第四 OTU协议信令携带所述 j个 OTL的信息;第一接收单元, 用于从所述第二节点接收所述第五 OTU协议信令,所述第五 OTU协议信令 用于指示同意在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL; 第一接收单元, 还用 于从所述第二节点接收第六 OTU协议信令,所述第六 OTU协议信令用于指 示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
结合第七方面的第十二种可能的实现方式,在第十三种可能的实现方式 中, 所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第四 OTU协议信 令; 所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第五 OTU协议信 令; 所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第六 OTU协议信 令。
结合第七方面的第十二种可能的实现方式或第十三种可能的实现方式, 在第十四种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 减少所述 OCh链 路中的光信号的数量; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行 调整, 以减小所述 OCh链路的传送带宽; 或者, 减小所述 OCh链路中的光 信号所占用的频谱宽度; 或者, 减少所述 OCh链路中的光信号的数量, 减 小所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第七方面的第十四种可能的实现方式,在第十五种可能的实现方式 中, 所述第一发送单元, 还用于在所述调整单元减小 OCh链路的传送带宽 之前, 向第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二光信号配置信息, 所述 第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第二光信 号配置信息用于指示所述光信号的配置; 所述第一接收单元, 还用于从所述 第二节点接收第四 OCh协议信令, 所述第四 OCh协议信令用于指示同意减 小所述 OCh链路的传送带宽。
结合第七方面的第十五种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式 中, 所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第三 OCh协议信 令以及第四光信号配置信息, 所述第四光信号配置信息用于指示所述光信号 的配置; 所述第一发送单元, 还用于在确定所述第二光信号配置信息与所述 第四光信号配置信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第四 OCh协 议信令。
结合第七方面的第十种可能的实现方式至第十六种可能的实现方式中 任一实现方式, 在第十七种可能的实现方式中, 所述调整单元, 还用于在所 述 ODUCn链路中删除所述 j个 ODL之前 ,根据 HAO协议 ,减少所述 ODUCn 链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
第八方面,提供了一种节点,所述节点为源端节点与宿端节点之间的 3R 节点, 包括: 确定单元, 用于确定对线路接口速率的调整需求; 调整单元, 用于根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链路的传送带宽 进行调整,并对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传输支路 OTL的数 量进行调整。
结合第八方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的 光信号的调制格式进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号所占用的 频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信 号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
结合第八方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于在确定单元确定需要增加线路接口速率的情况下,增 加所述 OCh链路的传送带宽, 并在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
结合第八方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 增加所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 对 所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以增加所述 OCh链路的传 送带宽; 或者, 增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第八方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 还包括: 发送单元, 用于在所述调整单元增加所述 OCh链路的传送带宽之 前, 向第五节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置信息, 所述第 一 OCh协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所述第五光信号 配置信息用于指示所述光信号的配置; 接收单元, 用于从所述第五节点接收 第二 OCh协议信令,所述第二 OCh协议信令用于指示同意增加所述 OCh链 路的传送带宽。
结合第八方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收第一 OCh协议信令以及第六光 信号配置信息, 所述第六光信号配置信息用于指示所述光信号的配置; 所述 发送单元,还用于在确定所述第五光信号配置信息与所述第六光信号配置信 息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第二 OCh协议信令。
结合第八方面的第四种可能的实现方式或第五种可能的实现方式,在第 六种可能的实现方式中, 所述发送单元, 还用于在所述调整单元在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL之前 ,向所述第五节点发送第一 OTU协议信令, 所述第一 OTU协议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL, 所述第一 OTU协议信令携带所述 j个 OTL的信息; 所述接收单元, 还用于 从所述第五节点接收第二 OTU协议信令,所述第二 OTU协议信令用于指示 同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL; 所述接收单元, 还用于从所 述第五节点接收第三 OTU协议信令,所述第三 OTU协议信令用于指示在所 述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL。
结合第八方面的第六种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收所述第一 OTU协议信令; 所述 发送单元, 还用于向所述第五节点发送所述第二 OTU协议信令; 所述发送 单元, 还用于向所述第五节点发送所述第三 OTU协议信令。
结合第八方面的第一种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于在所述确定单元确定需要减小线路接口速率的情况 下,在所述 OTUCn链路中删除 j个 OTL,并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。 结合第八方面的第八种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 还包括: 发送单元, 用于在所述调整单元在所述 OTUCn链路中删除所述 j 个 OTL之前, 向第五节点发送第四 OTU协议信令, 所述第四 OTU协议信 令用于请求在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL,所述第四 OTU协议信令 携带所述 j个 OTL的信息; 接收单元, 用于从所述第五节点接收第五 OTU 协议信令,所述第五 OTU协议信令用于指示同意在所述 OTU链路中删除所 述 j个 OTL; 所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收第六 OTU协议信 令,所述第六 OTU协议信令用于指示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
结合第八方面的第九种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收所述第四 OTU协议信令; 所述 发送单元, 还用于向所述第五节点发送所述第五 OTU协议信令; 所述发送 单元, 还用于向所述第五节点发送所述第六 OTU协议信令。
结合第八方面的第九种可能的实现方式或第十种可能的实现方式,在第 十一种可能的实现方式中, 所述调整单元具体用于: 减少所述 OCh链路中 的光信号的数量; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以减小所述 OCh链路的传送带宽; 或者, 减小所述 OCh链路中的光信号所 占用的频谱宽度; 或者, 减少所述 OCh链路中的光信号的数量, 减小所述 光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
结合第八方面的第十一种可能的实现方式,在第十二种可能的实现方式 中, 所述发送单元, 还用于在所述调整单元减小所述 OCh链路的传送带宽 之前, 向所述第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光信号配置信息, 所述第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第七 光信号配置信息用于指示所述光信号的配置; 所述接收单元, 用于从所述第 五节点接收第四 OCh协议信令, 所述第四 OCh协议信令用于指示同意减小 所述 OCh链路的传送带宽。
结合第八方面的第十二种可能的实现方式,在第十三种可能的实现方式 中, 所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收所述第三 OCh协议信令以 及第八光信号配置信息, 所述第八光信号配置信息用于指示所述光信号的配 置; 所述发送单元, 还用于在确定所述第七光信号配置信息与所述第八光信 号配置信息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第四 OCh协议信令。
第九方面, 提供了一种节点, 所述所述节点为源端节点与宿端节点之间 的非 3R节点, 包括: 确定单元, 用于确定对线路接口速率的调整需求; 选 通单元, 用于根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链路进 行路由选通。
结合第九方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括接收单元; 所述确 定单元具体用于通过所述接收单元从网络管理系统接收通知消息, 所述通知 消息用于指示对线路接口速率的调整需求。
结合第九方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述通知消息还用于指示对所述 OCh链路的调整方案 ,其中所述对所述 OCh 链路的调整方案包括: 对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者, 对所述 OCh链路 中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信 号的数量、所述光信号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调 整。
第十方面, 提供了一种节点, 包括: 检测单元, 用于检测光通道数据单 元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支路 ODL是否出现故障; 发送单元, 用于在所述检测单元确定所述 m个 ODL出现故障的情况下, 在所述 m个 ODL上向源端节点发送故障通告信令, 所述故障通告信令用于指示所述 m 个 ODL 出现故障, 以便所述源端节点根据所述故障通告信令对所述 m个 ODL进行故障处理。
结合第十方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述检测单元具体用于检 测所述 m个 ODL上是否存在前向故障告警信令, 所述前向故障告警信令用 于指示所述 m个 ODL出现故障。
结合第十方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述检测单元具体用于检 测光通道传输单元 OTUCn链路中的 m个 OTL是否存在信号丟失告警或帧 丟失告警, 其中所述 m个 OTL与所述 m个 ODL——对应。
结合第十方面或第十方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实 现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述发送单元, 还用于在所述检测单 元确定所述 m个 ODL的故障消失的情况下, 在所述 m个 ODL上向所述源 端节点发送故障消失信令, 所述故障消失信令用于指示所述 m个 ODL的故 障消失, 以便所述源端节点对所述 m个 ODL进行恢复处理。
第十一方面, 提供了一种节点, 包括: 接收单元, 用于在光通道数据单 元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支路 ODL上接收宿端节点发送的故障 通告信令,所述故障通告信令用于指示所述 m个 ODL出现故障;处理单元, 用于根据所述故障通告信令, 对所述 m个 ODL进行故障处理。
结合第十一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述处理单元具体用于 根据所述故障通告信令, 停止在所述 m个 ODL上发送数据, 并译放所述 m 个 ODL。
结合第十一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式 中, 还包括: 发送单元, 用于向下游方向发送空闲译放信令, 所述空闲译放 信令用于指示所述 m个 ODL被译放。
结合第十一方面或第十一方面的第一种可能的实现方式或第二种可能 的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述接收单元, 还用于从所述宿 端节点接收故障消失信令, 所述故障消失信令用于指示所述 m个 ODL的故 障消失; 所述处理单元, 还用于根据所述故障消失信令, 对所述 m个 ODL 进行恢复处理。
第十二方面, 提供了一种节点, 包括: 检测单元, 用于检测光通道传输 单元 OTUCn链路中的第一光通道传输支路 OTL是否发生故障,其中所述第 一 OTL用于承载操作管理维护 OAM开销信息;处理单元,用于在所述检测 单元确定所述第一 OTL发生故障的情况下,激活所述 OTUCn链路中的第二 OTL, 并关闭所述第一 OTL, 所述第二 OTL用于承载所述 OAM开销信息 的备份; 获取单元, 用于从所述第二 OTL中获取所述 OAM开销信息。
结合第十二方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括: 发送单元, 用 于在所述第一 OTL上向上游方向发送后向故障告警信息, 所述后向故障告 警信息用于指示所述第一 OTL出现故障并且已激活所述第二 OTL。
结合第十二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式 中, 所述处理单元, 还用于在所述检测单元确定所述第一 OTL的故障消失 的情况下, 关闭所述第二 OTL, 并激活所述第一 OTL; 所述获取单元, 还 用于从所述第一 OTL中获取所述 OAM开销信息。
结合第十二方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式 中, 所述发送单元, 还用于停止在所述第一 OTL上向上游方向发送所述后 向故障告警信息。
本发明实施例中, 通过根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路 的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL 的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的数量进行调整,从而能够实现线路接口速率的动态 调整。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中 所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本 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的 前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 la是根据本发明实施例的 OTUCn信号帧结构的示意图。
图 lb是根据本发明实施例的 n路 OTLCn.n信号帧结构的示意图。
图 lc是根据本发明实施例的 p路 OTLCn.n t号帧结构的示意图。
图 2是可应用本发明实施例的 OTN场景的一个例子的示意图。
图 3a是根据本发明实施例的捆绑路由方式的一个例子的示意图。
图 3b是根据本发明实施例的非捆绑路由方式的一个例子的示意图。 图 4a是根据本发明实施例的调整线路接口速率的方法的示意性流程图。 图 4b是根据本发明另一实施例的调整线路接口速率的方法的示意性流 程图。
图 4c是根据本发明另一实施例的调整线路接口速率的方法的示意性流 程图。
图 5a是根据本发明实施例的 OTUCn LCR协议中各个字段的示意图。 图 5b是根据本发明实施例的 ODUCn LCR协议中各个字段的示意图。 图 5c是根据本发明实施例的 LCR协议层次的示意图。
图 5d是根据本发明另一实施例的 LCR协议层次的示意图。
图 6a是根据本发明实施例的增加 OCh链路的传送带宽的过程的示意性 流程图。
图 6b是根据本发明另一实施例的增加 OCh链路的传送带宽的过程的示 意性流程图。
图 6c是根据本发明实施例的增加 OTUCn链路中 OTL数量的过程的示 意性流程图。
图 6d是根据本发明实施例的增加 ODUCn链路中 ODL数量的过程的示 意性流程图。
图 7a是根据本发明实施例的减少 ODUCn链路中的 ODL数量的过程的 示意性流程图。
图 7b是根据本发明实施例的减少 OTUCn链路中的 OTL数量的过程的 示意性流程图。
图 7c是根据本发明实施例的减小 OCh链路的传送带宽的过程的示意性 流程图。
图 8是根据本发明实施例的 OTN中链路故障的处理方法的示意性流程 图。
图 9是根据本发明实施例的 OTN中链路故障的处理方法的示意性流程 图。
图 10是根据本发明实施例的 OTN中链路故障的处理方法的过程的示意 性流程图。
图 11是根据本发明实施例的 OTN中 OAM开销信息的结构示意图。 图 12是根据本发明实施例的获取 OAM开销信息的方法的示意性流程 图。
图 13a是根据本发明实施例的 OTN中获取 OAM开销信息的方法的过 程的示意性流程图。
图 13b是根据本发明另一实施例的 OTN中获取 OAM开销信息的方法 的过程的示意性流程图。
图 14是根据本发明实施例的节点的示意框图。
图 15a是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 15b是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 16是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 17是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 18是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 19是根据本发明一个实施例的节点的示意框图。
图 20a是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 20b是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 21是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。
图 22是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 23是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 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, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
图 la是根据本发明实施例的 OTUCn信号帧结构的示意图。
如图 la所示, OTUCn信号帧结构为 4行 4080xn列。 其中 1行 l〜7n列 为帧头指示开销, 1行 7n+l〜14n列为 OTUCn开销 (Overhead, OH ) 区, 2〜4行 l〜14n列为 ODUCn开销区, 1〜4行 14n+l〜16n列为 OPUCn开销区, 1〜4行 16n+l〜3824n列为 OPUCn净荷( Payload )区, 1〜4行 3824n+l〜4080n 列为 OTUCn信号的前向错误纠正( Forward Error Correction, FEC )校验区。
OTUCn 信号可以被拆分为多路光通道传输支路 ( Optical Channel Transport Lane, OTL )信号, 拆分方式可以有如下两种:
( 1 ) OTUCn信号可以拆分为 n路 OTL信号,依次编号为 OTLCn.n #1 , OTLCn.n #2, OTLCn.n #n。 其中, n为大于 1的正整数。 n路 OTLCn.n 信号可以通过多路多子载波或多路光信号传送。
相应地, ODUCn也可以拆分为 n路光通道数据支路 ( Optical Channel Data Lane , ODL )信号,即存在 η路 ODLCn.n信号,可以依次编号为 ODLCn.n #1 , ODLCn.n #2, ... , ODLCn.n #n; OPUCn也可以拆分为 n路光通道数据 支路 ( Optical Channel Payload Lane, OPL )信号, 即存在 n路 OPLCn.n信 号, 可以依次编号为 OPLCn.n #1 , OPLCn.n #2, OPLCn.n #n。 图 lb是 根据本发明实施例的 n路 OTLCn.n信号帧结构的示意图。
( 2 ) OTUCn信号可以拆分为 p路 OTL信号, 依次为 OTLCn.i^ ,
OTLCn.n2, OTLCn.np, p为大于 1的正整数。 其中 OTLCn.ni包含 路 OTLCn.n信号, 依次编号为 OTLCn.n #1 , OTLCn.n #2, OTLCn.n p; OTLCn.n2包含 n2路 OTLCn.n信号, 依次编号为 OTLCn.n #1^+1 , OTLCn.n #nj+2, · .. , OTLCn.n #n!+n2; OTLCn.np包含 np路 OTLCn.n信号, 依次 编号为 OTLCn.n #ni+n2+...+np-1+l , OTLCn.n #n!+n2+...+np-1+2, ... , OTLCn.n #n!+n2+..,+!!^+!^。 p路 OTLCn.ni信号可以通过 p路光信号传送。 相应地, 存在 p路 ODL信号, 依次为 ODLCn.n ODLCn.n2, ... , ODLCn.np;存在 n路 OPL信号,依次为 OPLCn.ni , OPLCn.n2, OPLCn.np。 其中 1^+1 2+... +np=n。 n2、 ...np均为正整数。 图 lc是根据本发明实施例 的 p路 OTLCn.ni信号帧结构的示意图, 其中 i=l , 2, ...,p。
图 2是可应用本发明实施例的 OTN场景的一个例子的示意图。
在图 2所示的 OTN场景中, 节点 201a可以是源端节点, 节点 201g可 以是宿端节点。 节点 201b至节点 201f为节点 201a与节点 201g之间的中间 节点, 其中节点 201 d和节点 201 f可以是 3R ( Reamplification, Reshaping and Retiming, 再放大、 再整形以及再定时) 节点。
OTN可以分为多个网络层, 依次是 ODU层、 OTU层、 光通道( Optical
Channel, OCh )层、 光复用段( Optical Multiplexing Section Layer, OMS ) 层以及光传输段 ( Optical Transmission Section, OTS )层。 例如, 图 2示出 了在节点 201a与节点 201g之间的各个网络层。
节点 201a与节点 201g之间的 OTUCn信号釆用链路级联的方式进行传 送。 例如, 在 OTU层, OTUCn信号在 3R节点处终结并再生, 因此在节点 201a与节点 201g之间存在 3段 OTUCn链路。在 OCh层,在节点 201a与节 点 201g之间存在 6段 OCh链路。
OTUCn信号可以被拆分为多路支路信号。在图 2中, 以 OTUC6信号为 例进行说明。 如图 2所示, OTUC6信号可以拆分为 6路 OTLC6.6信号, 依 次编号为 OTLC6.6 #l , OTLC6.6 #2, OTLC6.6 #6。相应地,在 ODU层, 存在 6路 ODLC6.6信号,依次编号为 ODLC6.6#l , ODLC6.6#2, ... , ODLC6.6 #6。
OTUC6信号可以通过一路或多路光信号传送。 例如, 在图 2中, 在节 点 201a与节点 201d之间, OTUC6信号适配到 OCh层的 3路光信号( Optical Signal, OS ), 每路 OS可以对应一段连续频谱栅格, 其中每路 OS可以通过 2个子载波传送, 也即 OTLC6.6 #l , OTLC6.6 #2, OTLC6.6 #6可分别 通过 3路 OS中的 6个子载波( Sub-Carrier, SC )传送。 在节点 201d和节点 201f之间, OTUC6信号可以适配到 OCh层 1路 OS,该路 OS可以对应一段 连续频谱栅格, 该路 OS 可以通过 6 个子载波传送, 也即 OTLC6.6 #1 , OTLC6.6 #2, ... , OTLC6.6 #6可以分别通过这一路 OS中的 6个子载波传送。
上述链路级联的 OTUCn信号的传送可以釆用两种路由方式: 一种方式 可以是捆绑路由 ( Co-routing )方式, 即 OTUCn信号可以通过相同路径的同 一光纤中的至少一路 OS或者至少一个 SC进行传送, 也就是通过同一光缆 中的同一光纤进行传送。另一方式可以是非捆绑路由( Non-co-routing )方式, 即 OTUCn信号可以通过相同路径的不同光纤中的至少一路 OS或至少一个 SC传送, 也就是通过同一光缆中的不同光纤进行传送。 可见, 在捆绑路由 方式和非捆绑路由方式中, OTUCn信号均通过相同路径传送, 因此能够减 小时延偏差, 提升业务传输能力。
下面将结合具体例子描述上述两种路由方式。 应注意, 这些例子只是为 了帮助本领域技术人员更好地理解本发明实施例, 而非限制本发明实施例的 范围。
图 3a是根据本发明实施例的捆绑路由方式的一个例子的示意图。
如图 3a所示, 节点 301a为发送端, 节点 304a为接收端。 节点 302a和 节点 303a为节点 301a与节点 304a之间的中间节点, 其中节点 303a为 3R 节点。
节点 301a与节点 304a之间的 OTUCn信号可以通过同一光缆 305a中的 同一光纤 306a传送, 具体地, OTUCn信号可以通过光纤 306a中的至少一 路 OS或至少一个 SC进行传送。
图 3b是根据本发明实施例的非捆绑路由方式的一个例子的示意图。 如图 3b所示, 节点 301b为发送端, 节点 304b为接收端。 节点 302b和 节点 303b为节点 301b与节点 304b之间的中间节点, 其中节点 303b为 3R 节点。
节点 301b与节点 304b之间的 OTUCn信号可以通过同一光缆 305b中的 不同光纤传送。 在图 3b 中, 为了描述方便, 以两根光纤为例进行说明。 应 理解, 本发明实施例中, OTUCn信号可以通过同一光缆中的更多数目的光 纤传送。
如图 3b所示, OTUCn信号可以通过光缆 305b中的光纤 306b和光纤 307 进行传送。 具体地, 可以通过光纤 306b中的至少一路 OS或至少一个 SC, 以及光纤 307中的至少一路 OS或至少一个 SC, 来传送 OTUCn信号。 在两 根光纤中, OS数目可以是不同的, SC数目也可以是不同的。
应理解, 为了描述方便, 在图 2、 图 3a和图 3b中, 示出了一定数目的 节点, 但本发明实施例中, 节点的数目并不限于图 2、 图 3a或图 3b中所示 的数目。
图 4a是根据本发明实施例的调整线路接口速率的方法的示意性流程图。 410a, 第一节点确定对线路接口速率的调整需求。
例如, 第一节点可以是源端节点或宿端节点, 比如可以是图 2中的节点 201a或节点 201g。 第一节点可以根据实际的业务情况, 确定对线路接口速 率的调整需求。 线路接口速率为 OTU信号的速率。 例如, 第一节点可以根 据业务流量或者第一节点与对端节点之间的传输距离等因素,确定对线路接 口速率的调整需求。 或者, 第一节点也可以从网络管理系统接收通知消息, 该通知消息可以用于指示对线路接口速率的调整需求。对线路接口速率的调 整需求, 可以是指增大或减小线路接口速率的需求。
420a, 第一节点根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送 带宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链 路中的 ODL的数量进行调整, 其中, OTL与 ODL——对应。
如上所述, OTN 可以包括多个网络层。 因此在需要对线路接口速率进 行调整时, 第一节点可以分别调整 OCh层、 OTU层和 ODU层。 由于 OTU 层的 OTUCn信号可以被拆分为多个支路信号, 因此 OTUCn链路可以被拆 分为多个 OTL。 相应地, ODUCn链路也可以被拆分为多个 ODL。 OTL和 ODL是——对应的。
因此,在需要对线路接口速率进行调整时, 第一节点要对 OCh层、 OTU 层和 ODU层都进行调整。具体地,第一节点可以调整 OCh链路的传送带宽、 OTUCn链路中的 OTL的数量以及 ODUCn链路中的 ODL的数量, 从而实 现对线路接口速率的动态调整, 并能够实现无损业务调整。
第一节点还可以通过调整后的 OCh链路、调整后的 OTUCn链路和调整 后的 ODUCn链路传输业务, 能够提高业务传送能力, 并能够提高光频谱资 源的利用率。
本发明实施例中, 通过第一节点根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的数量进行调整, 从而能够实现线路接口速率 的动态调整。
可选地, 作为一个实施例, 第一节点可以对 OCh链路中的光信号的数 量进行调整。 或者, 第一节点可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进行 调整。 或者, 第一节点可以对 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行 调整。 或者, 第一节点可以对 OCh链路中的光信号的数量、 光信号的调制 格式以及光信号所占用的频谱宽度进行调整。
具体地, 第一节点可以增加或删除 OCh链路中的光信号, 或者将光信 号的调制格式在低阶调制格式和高阶调制格式之间调整, 或者增加或减少光 信号所占用的频谱宽度, 或者同时调整光信号的数量、 光信号的调制格式以 及光信号所占用的频谱宽度, 从而实现对 OCh链路的传送带宽的调整。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 420a 中, 第一节点可以在需要增加 线路接口速率的情况下, 增加 OCh链路的传送带宽, 在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并在 ODUCn链路中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
具体地, 在需要增加线路接口速率时, 第一节点首先需要增加 OCh链 路的传送带宽, 然后在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并在 ODUCn链路中 增加 j个 ODL。 j个 OTL与 j个 ODL是——对应的。 增加的 j个 OTL可以 通过 OCh链路中增加的传送带宽来传送。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 420a中, 第一节点可以增加 OCh链 路中的光信号的数量。 或者, 第一节点可以对 OCh链路中的光信号的调制 格式进行调整, 以增加 OCh链路的传送带宽。或者,第一节点可以增加 OCh 链路中的光信号所占用频谱宽度。 或者, 第一节点可以增加 OCh链路中的 光信号的数量, 增加光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格式进行 调整。
为了增加 OCh链路的传送带宽, 第一节点可以通过上述四种调整方案 来实现: 增加光信号数量; 或者调整光信号的调制格式, 或者调整光信号的 所占用的频谱宽度, 使得 OCh链路的传送带宽增加; 或者增加光信号数量, 增加光信号所占用的频谱宽度以及调整光信号的调制格式。 OCh链路的传送 带宽增加后, 第一节点才能进一步地调整 OTU层和 ODU层。
可选地, 作为另一实施例, 在第一节点增加 OCh链路的传送带宽之前, 第一节点可以向第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配置信息, 第一 OCh协议信令用于请求增加 OCh链路的传送带宽, 第一光信号配置信 息用于指示光信号的配置。 第一节点可以从第二节点接收第二 OCh协议信 令, 第二 OCh协议信令用于指示同意增加 OCh链路的传送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 第一节点还可以从第二节点接收第一 OCh 协议信令以及第三光信号配置信息, 第三光信号配置信息用于指示光信号的 配置。 第一节点可以在确定第一光信号配置信息与第三光信号配置信息一致 的情况下, 向第二节点发送第二 OCh协议信令。
第二节点可以是能够与第一节点直接通信的 3R节点。例如, 在图 2中, 在第一节点为 201a时, 第二节点可以是节点 201d。 在第一节点为 201g时, 第二节点可以是节点 201f。
此外, 第二节点也可以是宿端节点或源端节点。 例如, 如果源端节点与 宿端节点之间通过光纤直接相连, 在第一节点为源端节点时, 第二节点可以 为宿端节点。 在第一节点为宿端节点时, 第二节点可以为源端节点。
在增加 OCh链路的传送带宽之前, 第一节点与第二节点之间需要进行 协商。 然而, 如果在第一节点与第二节点之间还存在其它非 3R节点的中间 节点, 那么在第一节点与第二节点协商之前, 这些中间节点需要对它们之间 的 OCh链路进行路由选通。
例如, 网络管理系统可以向各个节点下发通知消息, 告知各个节点当前 OCh链路的调整方案。 此处, OCh链路的调整方案可以是指上述四种调整 OCh链路的方案。 即, 增加光信号数量; 或者调整光信号的调制格式, 或者 调整光信号的所占用的频谱宽度, 使得 OCh链路的传送带宽增加; 或者增 加光信号数量, 增加光信号所占用的频谱宽度以及调整光信号的调制格式。 那么, 第一节点与第二节点之间的这些中间节点可以基于该通知消息所指示 的对 OCh链路的调整方案, 对它们之间的 OCh链路进行路由选通, 从而做 好 OCh链路调整前的准备。 然后, 第一节点与第二节点之间可以进行协商。
在这个协商过程中, 第一节点可以首先向第二节点发起增加 OCh链路 的传送带宽的请求。 或者, 在第一节点向第二节点发送第一 OCh协议信令 的同时, 第二节点也可以向第一节点发送第一 OCh协议信令以及第三光信 号配置信息, 第三光信号配置可以指示光信号的配置。 第二节点可以在确认 第一光信号配置信息与第三光信号配置信息一致的情况下, 向第一节点发送 第二 OCh协议信令。 第一节点在接收到第二节点的第二 OCh协议信令后, 第一节点可以执行对传送带宽的增加操作。
此外, 第一节点也可以在确认第一光信号配置信息与第三光信号配置信 息一致的情况下, 向第二节点发送第二 OCh协议信令。 这样, 第二节点在 接收到第一节点发送的第二 OCh协议信令后, 可以执行对传送带宽的增加 操作。
上述第一光信号配置信息和上述第三光信号配置信息可以由网络管理 系统下发给对应的节点。
也就是说, 第一节点和第二节点可以互相请求并确认增加 OCh链路的 传送带宽, 然后都执行对 OCh链路的传送带宽的增加操作。 例如, 第一节 点和第二节点均在 OCh链路中增加一路或多路光信号。
第一节点与第二节点之间的 OCh协议信令均可以通过 OCh链路上的光 监控载波 ( Optical Supervisory Carrier, OSC )传送。
此外, 如果源端节点与宿端节点之间存在多个中间 3R节点, 那么每两 个相邻中间 3R节点均要对它们之间的 OCh链路的传送带宽执行增加操作, 使得源端节点与宿端节点之间的各段 OCh链路的传送带宽均增加。 也就是, 在第一节点为源端节点时, 使得第一节点与宿端节点之间的各段 OCh链路 的传送带宽均增加; 在第一节点为宿端节点时, 使得第一节点与源端节点之 间的各段 OCh链路的传送带宽均增加。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及光信号调整应答状态 指示。 其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式, 应答状态 指示用于指示是否同意对传送带宽进行调整。
第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令可以是基于 OCh链路容量调整
( Link Capacity Resize, LCR )协议确定的。 OCh LCR协议定义了实现 OCh 链路的传送带宽调整的信令交互方式。
在 OCh LCR协议中, 定义了多个字段, 例如 OChCTRL字段、 OChGID 字段、 OChSQ字段和 OChGS字段等。
OChCTRL字段为 OCh控制信令指示字段, 可以占用 3比特( bit ), 其 不同取值可以用于指示对 OCh链路的传送带宽的不同调整方式。 例如当 OChCTRL字段取值为 000或者 ADD时, 该字段可以表示增加传送带宽请 求; 当 OChCTRL字段取值为 001或者 REMOVE时, 该字段可以表示减小 传送带宽请求; 当 OChCTRL字段取值为 100或 NORM时, 该字段可以表 示对传送带宽进行调整; 当 OChCTRL字段取值为 111时,该字段可以保留。
OChGID字段为 OTUCn链路的标识字段,也就是该 OCh链路所承载的 OTUCn链路的标识。 该字段占用的比特数可以根据具体需求限定。
OChSQ字段可以指示用于承载 OTUCn链路的光信号序列标识以及相应 的光子载波标识。 该字段占用的比特数可以根据具体需求限定。
OChGS 字段可以为应答状态指示字段, 用于指示是否同意对传送带宽 进行调整。 该字段可以占用 lbit。 例如, 在该字段取值为 1时, 可以表示同 意对传送带宽进行调整。
在 OCh LCR协议中,这些字段所占用的比特数可以根据具体需求确定, 并不局限于上述数值。 例如, OChCTRL字段还可以占用更多或更少比特。
因此,上述第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均可以包括上述 OCh LCR协议中定义的各个字段。但在第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令 中, 各个字段的取值不完全相同, 使得第一 OCh协议信令的指示含义与第 二 OCh协议信令的指示含义不相同, 以完成 OCh链路的传送带宽的增加操 作。
从上述也可知, 在对 OCh链路的传送带宽进行调整时, 将涉及到对光 信号的操作。 因此, 第一节点可以向第二节点发送第一光信号配置信息, 第 二节点可以向第一节点发送第三光信号配置信息。 光信号配置信息用于指示 光信号的配置。 例如, 光信号配置信息可以包括以下内容: 光信号标识, 子 载波标识, 比特速率, 调制格式, 中心频率, 频谱宽度, 承载的 OTUCn链 路的标识, OTUCn链路中的各个支路编号等。
下面结合具体例子描述光信号配置信息。表 1是根据本发明实施例的光 信号配置信息的一个例子。 如表 1所示, 对于 OS1的子载波 SC1而言, 该 子载波的比特速率为 100G , 釆用的调制格式为偏振复用四相相移键控 ( Polarization Multiplexed-Quadrature Phase Shift Keying, PM-QPSK )格式, 分配的中心频率为 193.100THz, 占用 25GHz频谱宽度, 传送 OTUCn链路 中的支路信号 OTLCn.n #1。
表 1 光信号配置信息的例子
承载的
光信号 /子 OTUCn链 比特 中心频率 /频谱宽 OTUCn
载波对应 调制格式 路的支路 速率 度 链路的 列表 编号 标识
OS1 OTLCn.n
SC1 100G PM-QPSK 193.100THz/25GHz #a
#1 OTLCn.n
SC2 100G PM-QPSK 193.125THz/25GHz
#2
OTLCn.n
SC3 100G PM-QPSK 193.150THz/25GHz #a
#3
OS2
OTLCn.n
SC4 100G PM-QPSK 193.175THz/25GHz #a
#4
OTLCn.n
SC5 100G PM-QPSK 193.200THz/25GHz #a
#5
OS3
SC6 100G PM-QPSK 193.225THz/25GHz
- · - - · - • . . • . . • . . • . . • . .
- · - - · - • . . • . . • . . • . . • . . 第一节点可以通过第一光信号配置信息, 向第二节点通知对 OCh链路 的具体操作方式。 例如, 如果第一光信号配置信息包括要增加的光信号的配 置, 那么第二节点可以确定需要在 OCh链路中增加光信号的数量。 如果第 一光信号配置信息包括光信号的调制格式与原来的光信号的调制格式不同, 那么第二节点可以确定需要调整 OCh链路中的光信号的调制格式。 如果第 一光信号配置信息包括光信号的频谱宽度与原来的光信号的频谱宽 〇度不同, 那么第二节点可以确定需要调整 OCh链路中的光信号的频谱宽度。 如果第 一光信号配置信息包括要增加的光信号的配置, 并且第一光信号配置信息包 括光信号的调制格式与原来的光信号的调制格式不同, 以及第一光信号配置 信息包括光信号的频谱宽度与原来的光信号的频谱宽度不同, 那么第二节点 可以确定需要在 OCh链路中增加光信号的数量, 并同时调整 OCh链路中的 光信号的调制格式以及频谱宽度。
可选地,作为另一实施例,第一节点可以在 OTUCn链路中增加 j个 OTL 之前, 向第二节点发送第一 OTU协议信令, 第一 OTU协议信令用于请求在 OTU链路中增加 j个 OTL, 第一 OTU协议信令携带 j个 OTL的信息。 第一 节点可以从第二节点接收第二 OTU协议信令,第二 OTU协议信令用于指示 同意在 OTU链路中增加 j个 OTL。 第一节点可以从第二节点接收第三 OTU 协议信令, 第三 OTU协议信令用于指示在 OTU链路中增加 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第一节点还可以从第二节点接收第一 0TU 协议信令。 第一节点可以向第二节点发送第二 OTU协议信令。 第一节点可 以向第二节点发送第三 OTU协议信令。
在 OCh链路的传送带宽增加后,第一节点可以触发 OTUCn链路的 0TL 增加操作。 由于 OTCn链路在 3R节点处终结并再生, 因此在 OTUCn链路 中增加 j个 OTL之前, 第一节点与第二节点之间还需要进行协商。在这个协 商过程中, 第一节点可以首先向第二节点发起增加 0TL的请求。
或者, 网络管理系统可以向各个节点统一下发通知消息, 告知各个节点 当前 OTUCn链路的调整方式。那么在第一节点向第二节点发送第一 OTU协 议信令的同时, 第二节点也可以向第一节点发送第一 OTU协议信令。 第二 节点可以在确认两个第一 0TU协议信令中分别携带的 j个 OTL的信息一致 的情况下, 向第一节点发送第二 0TU协议信令。 而第一节点在确认两个第 一 0TU协议信令中分别携带的 j个 0TL的信息一致的情况下, 可以向第二 节点发送第二 0TU协议信令。第二节点在从第一节点接收到第二 0TU协议 信令后, 可以向第一节点发送第三 0TU协议信令。 第一节点在从第二节点 接收到第二 0TU协议信令后, 也可以向第二节点发送第三 0TU协议信令。 也就是说, 在 OTUCn链路的两端, 两个节点互相请求并确认在 OTUCn链 路中增加 j个 0TL, 在确认后互相指示执行在 OTUCn链路中增加 j个 OTL 的操作, 然后双方均执行增加 OTL的操作。
上述的各个 OTU协议信令均可以在 OCh链路增加的传送带宽上传送。 例如,如果 OCh链路中增加了一路或多路光信号,那么第一 0TU协议信令、 第二 0TU协议信令和第三 0TU协议信令均可以通过新增加的光信号中的子 载波传送。如果 OCh链路中有 i路光信号的调制格式被调整,那么第一 0TU 协议信令、 第二 0TU协议信令和第三 0TU协议信令均可以通过这 i路光信 号的子载波传送, i为正整数。
此外, 如果源端节点与宿端节点之间存在多个 3R节点, 由于 OTU在
3R节点处终结并再生,那么每两个相邻的 3R节点均要在它们之间的 OTUCn 链路中增加 j个 OTL , 从而使得源端节点与宿端节点之间的各个 OTUCn链 路中均增加 j个 OTL。 也就是, 在第一节点为源端节点时, 使得第一节点与 宿端节点之间的各段 OTUCn链路中均增加 j个 OTL; 在第一节点为宿端节 点时,使得第一节点与源端节点之间的各段 OTUCn链路中均增加 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和 第三 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和第三 OTU协议信令可以是 基于 OTUCn LCR协议确定的。 OTUCn LCR协议定义了实现 OTUCn链路 中 OTL数量调整的信令交互方式。
在 OTUCnLCR协议中,定义了多个字段,例如 OTLCTRL字段、 OTLGID 字段、 OTLSQ字段和 OTLGS字段等。
OTLCTRL字段为 OTL控制信令指示字段, 可以占用 3比特(bit ), 其 不同取值可以用于指示对 OTL链路中 OTL数量的不同调整方式。 例如当 OTLCTRL字段取值为 001或 ADD时,该字段可以表示增加 OTL数量请求; 当 OTLCTRL字段取值为 010或 REMOVE时,该字段可以表示减少 OTL数 量请求;当 OTLCTRL字段取值为 100或 NORM时,该字段可以表示对 OTL 数量进行调整; 当 OTLCTRL字段取值为 111或 IDLE时, 该字段可以表示 OTL处于空闲状态; 当 OTLCTRL字段取值为 000或 FAIL时 , 该字段可以 表示前向故障告警指示, 即 OTL发生故障。
OTLGID 字段为 OTUCn链路的标识字段, 可以占用 4bit。 属于同一 OTUCn链路的各个 OTL具有相同的 OTUCn链路的标识。
OTLSQ字段可以指示 OTUCn链路中各个 OTL的序列标识。 该字段可 以占用 8 bit。
OTLGS字段可以为 OTL调整应答状态指示字段, 用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。 该字段可以占用 lbit。 例如, 在该字段取值为 1时, 可 以表示同意对 OTL数量进行调整。
图 5a是根据本发明实施例的 OTUCn LCR协议中各个字段的示意图。 上述这些字段可以置于图 la所示的帧结构的第 1行 12n+l〜14n列, 其 中每个 OTL可以占用 2字节。 对于每个 OTL而言, 如图 lb和图 lc所示的 各个 OTL的帧结构, 上述这些字段可以置于第 1行 13列〜 14列, 如图 5a 所示。
应理解, 这些字段也可以位于帧结构的其它位置。 图 5a的举例只是为 了帮助本领域技术人员更好地理解本发明实施例, 而非限制本发明实施例的 范围。
此外, 在 OTUCn LCR协议中, 这些字段所占用的比特数可以根据具体 需求确定, 并不局限于图 5a所示的数值。 例如, OTLCTRL字段还可以占用 更多或更少比特。
因此, 第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和第三 OTU协议信令 均可以包括上述 OTUCn LCR协议中定义的各个字段。 但在第一 OTU协议 信令、 第二 OTU协议信令和第三 OTU协议信令中, 各个字段的取值不完全 相同, 使得第一 OTU协议信令的指示含义、 第二 OTU协议信令的指示含义 以及第三 OTU协议信令各不相同。
可选地,作为另一实施例,第一节点可以在 ODUCn链路中增加 j个 ODL 之前, 向第三节点发送第一 ODU协议信令, 第一 ODU协议信令用于请求 在 ODU链路中增加 j个 ODL, 第一 ODU协议信令携带 j个 ODL的信息。 第一节点可以从第三节点接收第二 ODU协议信令, 第二 ODU协议信令用 于指示同意在 ODU链路中增加 j个 ODL。 第一节点可以从第三节点接收第 三 ODU协议信令, 第三 ODU协议信令用于指示在 ODU链路中增加 j个 ODL。
第三节点为 ODUCn链路的另一端的节点。 第三节点可以是宿端节点或 源端节点。 例如, 在图 2中, 在第一节点为节点 201a时, 第三节点可以是 节点 201g。 在第一节点为 201g时, 第三节点可以是 201a。
此外, 在源端节点与宿端节点之间通过光纤直接相连的情况下, 第三节 点、 第三节点和第二节点可以是同一个节点。
当 OTUCn链路中增加 j路 OTL之后, 第一节点可以触发 ODUCn链路 的 ODL增加操作。 在 ODUCn链路中增加 j个 ODL之前, 第一节点与第三 节点之间需要进行协商。 在这个协商过程中, 第一节点可以首先向第三节点 发起增加 ODL的请求。
或者, 网络管理系统可以向各个节点统一下发通知消息, 告知各个节点 当前 ODUCn链路的调整方式。 在第一节点向第三节点发送第一 ODU协议 信令的同时, 第三节点也可以向第一节点发送第一 ODU协议信令。 第三节 点可以在确认两个第一 ODU协议信令中分别携带的 j个 ODL的信息一致的 情况下, 向第一节点发送第二 ODU协议信令。 而第一节点在确认两个第一 ODU协议信令中分别携带的 j个 ODL的信息一致的情况下, 可以向第三节 点发送第二 ODU协议信令。 第三节点在从第一节点接收到第二 ODU协议 信令后, 可以向第一节点发送第三 ODU协议信令。 第一节点在从第三节点 接收到第二 ODU协议信令后, 也可以向第三节点发送第三 ODU协议信令。 也就是说 , 在 ODUCn链路的两端, 两个节点互相请求并确认在 ODUCn链 路中增加 j个 ODL,在确认后互相指示执行在 ODUCn链路中增加 j个 ODL 的操作, 然后双方均执行增加 ODL的操作。
上述的各个 ODU协议信令均可以在 OTUCn链路中增加的 j个 OTL上 传送。
可选地, 作为另一实施例, 第一 ODU协议信令、 第二 ODU协议信令 和第三 ODU协议信令均可以包括以下字段: ODL控制信令指示, ODUCn 链路的标识, ODUCn链路中 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示; 其中, ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, ODL调整应答 状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
第一 ODU协议信令、 第二 ODU协议信令和第三 ODU协议信令可以是 基于 ODUCn LCR协议确定的。 ODUCn LCR协议定义了实现 ODUCn链路 中 ODL数量调整的信令交互方式。
在 ODUCnLCR协议中,定义了多个字段,例如 ODLCTRL字段、 ODLGID 字段、 ODLSQ字段和 ODLGS字段等。
ODLCTRL字段为 ODL控制信令指示字段, 可以占用 3比特(bit ), 其 不同取值可以用于指示对 ODL链路中 ODL数量的不同调整方式。 例如当 ODLCTRL字段取值为 001或 ADD时,该字段可以表示增加 ODL数量请求; 当 ODLCTRL字段取值为 010或 REMOVE时, 该字段可以表示减少 ODL 数量请求; 当 ODLCTRL字段取值为 100或 NORM时, 该字段可以表示对 ODL数量进行调整; 当 ODLCTRL字段取值为 111或 IDLE时, 该字段可以 表示 ODL处于空闲状态; 当 ODLCTRL字段取值为 000或 FAIL时, 该字 段可以表示前向故障告警指示, 即 ODL发生故障。
ODLGID 字段为 ODUCn链路的标识字段, 可以占用 4bit。 属于同一 ODUCn链路的各个 ODL具有相同的 ODUCn链路的标识。
ODLSQ字段可以指示 ODUCn链路中各个 ODL的序列标识。 该字段可 以占用 8 bit。
ODLGS字段可以为 ODL调整应答状态指示字段,用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。 该字段可以占用 lbit。 例如, 在该字段取值为 1时, 可 以表示同意对 ODL数量进行调整。
图 5b是根据本发明实施例的 ODUCn LCR协议中各个字段的示意图。 上述这些字段可以置于图 la所示的帧结构的第 4行 12n+l〜14n列, 其 中每个 ODL可以占用 2字节。 对于每个 ODL而言, 在如图 lb和图 lc所示 的各个 OTL的帧结构中, 上述这些字段可以置于第 4行 13列〜 14列, 如图
5b所示。
应理解, 这些字段也可以位于帧结构的其它位置。 图 5b的举例只是为 了帮助本领域技术人员更好地理解本发明实施例, 而非限制本发明实施例的 范围。
此外, 在 ODUCn LCR协议中, 这些字段所占用的比特数可以根据具体 需求确定, 并不局限于图 5b所示的数值。 例如, ODLCTRL字段还可以占 用更多或更少比特。
因此, 第一 ODU协议信令、 第二 ODU协议信令和第三 ODU协议信令 均可以包括上述 ODUCn LCR协议中定义的各个字段。 但在第一 ODU协议 信令、 第二 ODU协议信令和第三 ODU协议信令中, 各个字段的取值不完 全相同, 使得第一 ODU协议信令的指示含义、 第二 ODU协议信令的指示 含义以及第三 ODU协议信令各不相同。
可选地,作为另一实施例,第一节点可以在 ODUCn链路中增加 j个 ODL 之后, 根据灵活光通道数据单元无损调整(Hitless Adjustment of ODUflex, HAO )协议, 增加 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
例如, 第一节点可以增加低阶 ODU业务所占用的 ODUCn的时隙数量, 然后增加低阶 ODU业务本身的速率。低阶 ODU业务可以为 ODUflex(GFP), 也即釆用通道成帧规程 ( Generic Framing Procedure, GFP ) 载了分组业务 的可变光通道数据单元。
上面详细描述了增加线路接口速率的过程。 下面将详细描述减小线路接 口速率的过程。减小线路接口速率的过程与增加线路接口速率的过程是相反 的, 因此类似的部分的描述将适当省略。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 420中, 第一节点在需要减小线路接 口速率的情况下 , 可以在 ODUCn链路中删除 j个 ODL , 在 OTUCn链路中 删除 j个 OTL, 并减小 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。 为了减小线路接口速率, 第一节点也需要对 ODU层、 OTU层和 OCh 层进行操作。
可选地,作为另一实施例,第一节点可以在 ODUCn链路中删除 j个 0DL 之前, 向第三节点发送第四 ODU协议信令, 第四 ODU协议信令用于请求 在 ODU链路中删除 j个 ODL , 第四 ODU协议信令携带 j个 ODL的信息。 第一节点可以从第三节点接收第五 ODU协议信令, 第五 ODU协议信令用 于指示同意在 ODU链路中删除 j个 ODL。 第一节点可以从第三节点接收第 六 ODU协议信令, 第六 ODU协议信令用于指示在 ODU链路中删除 j个 ODL。
类似于在 ODUCn链路中增加 ODL的过程,在 ODUCn链路中删除 j个
ODL之前, 第一节点与第三节点也要进行协商。 在这个协商过程中, 第一 节点可以首先向第三节点发起增加 ODL的请求。
或者, 网络管理系统可以向各个节点统一下发通知消息, 告知各个节点 当前 ODUCn链路的调整方式。 那么在第一节点向第三节点发送第四 ODU 协议信令的同时, 第三节点也可以向第一节点发送第四 ODU协议信令。 第 三节点可以在确认两个第四 ODU协议信令中分别携带的 j个 ODL的信息一 致的情况下, 向第一节点发送第五 ODU协议信令。 而第一节点在确认两个 第四 ODU协议信令中分别携带的 j个 ODL的信息一致的情况下, 可以向第 三节点发送第五 ODU协议信令。 第三节点在从第一节点接收到第五 ODU 协议信令后, 可以向第一节点发送第六 ODU协议信令。 第一节点在从第三 节点接收到第五 ODU协议信令后, 也可以向第三节点发送第六 ODU协议 信令。也就是说,在 ODUCn链路的两端,两个节点互相请求并确认在 ODUCn 链路中删除 j个 ODL,在确认后互相指示执行在 ODUCn链路中删除 j个 ODL 的操作, 然后双方均执行删除 ODL的操作。
可选地, 作为另一实施例, 第四 ODU协议信令、 第五 ODU协议信令 和第六 ODU协议信令均可以包括以下字段: ODL控制信令指示, ODUCn 链路的标识, ODUCn链路中 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示。 其中, ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, ODL调整应答 状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
类似于第一 ODU协议信令、第二 ODU协议信令和第三 ODU协议信令, 第四 ODU协议信令、 第五 ODU协议信令和第六 ODU协议信令也是基于 ODUCn LCR协议确定的。
第四 ODU协议信令、 第五 ODU协议信令和第六 ODU协议信令均可以 包括上述 ODUCn LCR协议中定义的各个字段。 但在第四 ODU协议信令、 第五 ODU协议信令和第六 ODU协议信令中, 各个字段的取值不完全相同, 使得第四 ODU协议信令的指示含义、 第五 ODU协议信令的指示含义以及 第六 ODU协议信令各不相同。
可选地,作为另一实施例,第一节点可以在 OTUCn链路中删除 j个 OTL 之前, 向第二节点发送第四 OTU协议信令, 第四 OTU协议信令用于请求在 OTU链路中删除 j个 OTL, 第四 OTU协议信令携带 j个 OTL的信息。 第一 节点可以从第二节点接收第五 OTU协议信令,第五 OTU协议信令用于指示 同意在 OTU链路中删除 j个 OTL。 第一节点可以从第二节点接收第六 OTU 协议信令, 第六 OTU协议信令用于指示在 OTU链路中删除 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第一节点还可以从第二节点接收第四 OTU 协议信令。 第一节点可以向第二节点发送第五 OTU协议信令。 第一节点可 以向第二节点发送第六 OTU协议信令。
在 ODUCn链路中的 j个 ODL链路被删除后, 第一节点触发 OTUCn链 路中 OTL的删除操作。
在 OTUCn链路中删除 j个 OTL之前, 第一节点与第二节点之间需要进 行协商。 在这个协商过程中, 第一节点可以首先向第二节点发起删除 OTL 的请求。
或者, 网络管理系统可以向各个节点统一下发通知消息, 告知各个节点 当前 OTUCn链路的调整方式。那么在第一节点向第二节点发送第四 OTU协 议信令的同时, 第二节点也可以向第一节点发送第四 OTU协议信令。 第二 节点可以在确认两个第四 OTU协议信令中分别携带的 j个 OTL的信息一致 的情况下, 向第一节点发送第五 OTU协议信令。 而第一节点在确认两个第 一 OTU协议信令中分别携带的 j个 OTL的信息一致的情况下, 可以向第二 节点发送第五 OTU协议信令。第二节点在从第一节点接收到第五 OTU协议 信令后, 可以向第一节点发送第六 OTU协议信令。 第一节点在从第二节点 接收到第五 OTU协议信令后, 也可以向第二节点发送第六 OTU协议信令。 也就是说, 在 OTUCn链路的两端, 两个节点互相请求并确认在 OTUCn链 路中删除 j个 OTL , 在确认后互相指示执行在 OTUCn链路中删除 j个 OTL 的操作, 然后双方均执行删除 OTL的操作。
此外, 如果源端节点与宿端节点之间存在多个 3R节点, 由于 OTU在 3R节点处终结并再生,那么每两个相邻的 3R节点均要在它们之间的 OTUCn 链路中删除 j个 OTL, 从而使得源端节点与宿端节点之间的各个 OTUCn链 路中均删除 j个 OTL。 也就是, 在第一节点为源端节点时, 使得第一节点与 宿端节点之间的各段 OTUCn链路中均删除 j个 OTL; 在第一节点为宿端节 点时,使得第一节点与源端节点之间的各段 OTUCn链路中均删除 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和 第六 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
类似于第一 OTU协议信令、第二 OTU协议信令和第三 OTU协议信令, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和第六 OTU协议信令也可以是基 于 OTUCn LCR协议确定的。
第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和第六 OTU协议信令均可以 包括上述 OTUCn LCR协议中定义的各个字段。 但在第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和第六 OTU协议信令中, 各个字段的取值不完全相同, 使得第四 OTU协议信令的指示含义、第五 OTU协议信令的指示含义以及第 六 OTU协议信令各不相同。
可选地, 作为另一实施例, 为了减小 OCh链路的传送带宽, 第一节点 可以减少 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 第一节点对 OCh链路中的光 信号的调制格式进行调整, 以减小 OCh链路的传送带宽; 或者, 第一节点 减小 OCh链路中的光信号的频谱宽度; 或者, 第一节点减少 OCh链路中的 光信号的数量, 减小光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格式进行 调整。
可选地, 作为另一实施例, 第一节点可以在减小 OCh链路的传送带宽 之前, 向第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二光信号配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求减小 OCh链路的传送带宽, 第二光信号配置信息用 于指示光信号的配置。 第一节点可以从第二节点接收第四 OCh协议信令, 第四 OCh协议信令用于指示同意减小 OCh链路的传送带宽。 可选地, 作为另一实施例, 第一节点还可以从第二节点接收第三 OCh 协议信令以及第四光信号配置信息, 第四光信号配置信息用于指示光信号的 配置。 第一节点可以在确定第二光信号配置信息与第四光信号配置信息一致 的情况下, 向第二节点发送第四 OCh协议信令。
在减小 OCh链路的传送带宽之前, 第一节点与第二节点之间需要进行 协商。 然而, 如果第一节点与第二节点之间还存在其它非 3R节点的中间节 点, 那么在第一节点与第二节点协商之前, 这些中间节点需要对它们之间的 OCh链路进行路由选通。
例如, 网络管理系统可以向各个节点下发通知消息, 告知各个节点当前 OCh链路的调整方案。 此处, OCh链路的调整方案可以是指上述四种调整 OCh链路的方案。 即, 减少 OCh链路中的光信号的数量。 或者, 对 OCh链 路中的光信号的调制格式进行调整, 以减小 OCh链路的传送带宽; 或者, 减小 OCh链路中的光信号的频谱宽度。 或者, 减少 OCh链路中的光信号的 数量, 减小光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格式进行调整。 第 一节点与第二节点之间的这些中间节点可以基于该通知消息所指示的对 OCh链路的调整方案,对它们之间的 OCh链路进行路由选通,从而做好 OCh 链路调整前的准备。 然后, 第一节点与第二节点之间可以进行协商。
在这个协商过程中, 第一节点可以首先向第二节点发起减小 OCh链路 的传送带宽的请求。 或者, 在第一节点向第二节点发送第三 OCh协议信令 的同时, 第二节点也可以向第一节点发送第三 OCh协议信令以及第四光信 号配置信息, 第四光信号配置可以指示光信号的配置。 第二节点可以在确认 第二光信号配置信息与第四光信号配置信息一致的情况下, 向第一节点发送 第四 OCh协议信令。 第一节点在接收到第二节点的第四 OCh协议信令后, 第一节点可以执行对传送带宽的减小操作。
此外, 第一节点也可以在确认第二光信号配置信息与第四光信号配置信 息一致的情况下, 向第二节点发送第四 OCh协议信令。 这样, 第二节点在 接收到第一节点发送的第四 OCh协议信令后, 可以执行对传送带宽的减小 操作。
上述第二光信号配置信息和上述第四光信号配置信息可以由网络管理 系统下发给对应的节点。
也就是说, 第一节点和第二节点可以互相请求并确认减小 OCh链路的 传送带宽, 然后都执行对 OCh链路的传送带宽的减小操作。 例如, 第一节 点和第二节点均在 OCh链路中删除一路或多路光信号。
第一节点与第二节点之间的 OCh协议信令均可以通过 OCh链路上的 0SC传送。
此外, 如果源端节点与宿端节点之间存在多个中间 3R节点, 那么每两 个相邻中间 3R节点均要对它们之间的 OCh链路的传送带宽执行减小操作, 使得源端节点与宿端节点之间的各段 OCh链路的传送带宽均减小。 也就是, 在第一节点为源端节点时, 使得第一节点与宿端节点之间的各段 OCh链路 的传送带宽均减小; 在第一节点为宿端节点时, 使得第一节点与源端节点之 间的各段 OCh链路的传送带宽均减小。
可选地, 作为另一实施例, 第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识,以及应答状态指示;其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式,应答状态指示用于指示 是否同意对传送带宽进行调整。
类似于第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令,第三 OCh协议信令和 第四 OCh协议信令可以是基于 OCh LCR协议确定的。
第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均可以包括上述 OCh LCR协 议中定义的各个字段。 但在第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令中, 各 个字段的取值不完全相同, 使得第三 OCh协议信令的指示含义与第四 OCh 协议信令的指示含义不相同, 以完成 OCh链路的传送带宽的减小操作。
可选地,作为另一实施例, 第一节点在 ODUCn链路中删除 j个 ODL之 前, 根据 HAO协议, 减少 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽, 从而确保要删除的 j个 ODL上不再承载有效数据。
图 4b是根据本发明另一实施例的调整线路接口速率的方法的示意性流 程图。
410b, 第四节点确定对线路接口速率的调整需求, 第四节点为源端节点 与宿端节点之间的 3R节点。
例如, 第四节点可以为图 2中的节点 201d或节点 201f。 第四节点可以 从网络管理系统接收通知消息,该通知消息可以指示对线^^口速率的调整 需求。 对线路接口速率的调整需要可以是增大或减小线路接口速率的需求。 420b, 第四节点根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送 带宽进行调整, 并对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整。
源端节点与宿端节点之间的 3R节点之间均存在 OCh链路以及 OTUCn 链路, 因此, 为了调整源端节点与宿端节点之间的线路接口速率, 3R节点 也需要对它们各自的 OCh链路的传送带宽以及 OTUCn链路中的 OTL数量 进行调整。
本发明实施例中, 通过源端节点与宿端节点之间的 3R节点根据对线路 接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 并对 OTUCn链路 中的 OTL的数量进行调整, 能够实现源端节点与宿端节点之间的线路接口 速率的动态调整。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以对 OCh链路中的光信号的数 量进行调整。 或者, 第四节点可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进行 调整。 或者, 第四节点可以对 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行 调整。 或者, 第四节点可以对 OCh链路中的光信号的数量、 光信号的调制 格式和光信号所占用的频谱宽度进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以在需要增加线路接口速率的情 况下 , 增加 OCh链路的传送带宽 , 并在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 为了增加 OCh链路的传送带宽, 第四节点 可以增加 OCh链路中的光信号的数量。 或者, 第四节点可以对 OCh链路中 的光信号的调制格式进行调整, 以增加 OCh链路的传送带宽。 或者, 第四 节点可以增加 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度。 或者, 第四节点可 以增加 OCh链路中的光信号的数量, 增加光信号所占用的频谱宽度, 并对 光信号的调制格式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以在增加 OCh链路的传送带宽 之前, 向第五节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置信息, 第一 OCh协议信令用于请求增加 OCh链路的传送带宽, 第五光信号配置信息用 于指示光信号的配置。 第四节点可以从第五节点接收第二 OCh协议信令, 第二 OCh协议信令用于指示同意增加 OCh链路的传送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以从第五节点接收第一 OCh协 议信令以及第六光信号配置信息, 第六光信号配置信息用于指示光信号的配 置。 第四节点在确定第五光信号配置信息与第六光信号配置信息一致的情况 下, 向第五节点发送第二 OCh协议信令。
第五节点可以是能够与第四节点直接通信的 3R节点。
第五节点也可以是源端节点或宿端节点, 这种情况下, 第五节点与前述 第一节点可以是同一节点, 而第四节点可以与前述第二节点为同一节点。 例 如, 在图 2中, 第四节点为节点 201d时, 第五节点可以是节点 201a, 也可 以是节点 201f。
在 OCh链路的两端,第四节点和第五节点可以互相请求并确认增加 OCh 链路的传送带宽, 然后都执行对 OCh链路的传送带宽的增加操作。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及光信号调整应答状态 指示。 其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式, 应答状态 指示用于指示是否同意对传送带宽进行调整。
可选地,作为另一实施例,第四节点可以在 OTUCn链路中增加 j个 OTL 之前, 向第五节点发送第一 OTU协议信令, 第一 OTU协议信令用于请求在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 第一 OTU协议信令携带 j个 OTL的信息。第 四节点可以从第五节点接收第二 OTU协议信令,第二 OTU协议信令用于指 示同意在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。 第四节点可以从第五节点接收第三 OTU协议信令,第三 OTU协议信令用于指示在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以从第五节点接收第一 OTU协 议信令。 第四节点可以向第五节点发送第二 OTU协议信令。 第四节点可以 向第五节点发送第三 OTU协议信令。
在 OTUCn链路的两端, 第四节点和第五节点可以互相请求并确认在 OTUCn链路中增加 j个 OTL,在确认后互相指示执行在 OTUCn链路中增加 j个 OTL的操作, 然后双方均执行增加 OTL的操作。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和 第三 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。 可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以在需要减小线路接口速率的情 况下, 在 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 并减小 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
可选地,作为另一实施例,第四节点可以在 OTUCn链路中删除 j个 OTL 之前, 向第五节点发送第四 OTU协议信令, 第四 OTU协议信令用于请求在 OTU链路中删除 j个 OTL , 第四 OTU协议信令携带 j个 OTL的信息。 第四 节点可以从第五节点接收第五 OTU协议信令,第五 OTU协议信令用于指示 同意在 OTU链路中删除 j个 OTL。 第四节点可以从第五节点接收第六 OTU 协议信令, 第六 OTU协议信令用于指示在 OTU链路中删除 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点还可以从第五节点接收第四 OTU 协议信令。 第四节点可以向第五节点发送第五 OTU协议信令。 第四节点可 以向第五节点发送第六 OTU协议信令。
具体地, 在 OTUCn链路的两端, 第四节点和第五节点可以互相请求并 确认在 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 在确认后互相指示执行在 OTUCn链 路中删除 j个 OTL的操作, 然后双方均执行删除 OTL的操作。
可选地, 作为另一实施例, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和 第六 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 为了减小 OCh链路的传送带宽, 第四节点 可以减少 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 第四节点可以对 OCh链路中 的光信号的调制格式进行调整, 以减小 OCh链路的传送带宽; 或者, 第四 节点可以减少 OCh链路中的光信号的数量, 并对光信号的调制格式进行调 整。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点可以在减小 OCh链路的传送带宽 之前, 向第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光信号配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求减小 OCh链路的传送带宽, 第七光信号配置信息用 于指示光信号的配置。 第四节点可以从第五节点接收第四 OCh协议信令, 第四 OCh协议信令用于指示同意减小 OCh链路的传送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 第四节点还可以从第五节点接收第三 OCh 协议信令以及第八光信号配置信息, 第八光信号配置信息用于指示光信号的 配置。 第四节点可以在确定第七光信号配置信息与第八光信号配置信息一致 的情况下, 向第五节点发送第四 OCh协议信令。
具体地, 在第四节点与第五节点删除 OTUCn链路中的 j个 OTL之后, 第四节点和第五节点可以互相请求并确认减小 OCh链路的传送带宽, 然后 都执行对 OCh链路的传送带宽的减小操作。 例如, 第四节点和第五节点可 以均在 OCh链路中删除一路或多路光信号。
可选地, 作为另一实施例, 第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识,以及应答状态指示;其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式,应答状态指示用于指示 是否同意对传送带宽进行调整。
在图 4b的实施例中, 第四节点与第五节点之间的具体交互过程可以参 照图 4a的实施例中第一节点与第二节点的交互过程的描述, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 4c是根据本发明另一实施例的调整线路接口速率的方法的示意性流 程图。
410c, 第六节点确定对线路接口速率的调整需求, 第六节点为源端节点 与宿端节点之间的非 3R节点。
例如, 在图 2的场景中, 第六节点可以为节点 201b、 201c或 201e。
420c, 第六节点根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路进行路 由选通。
为了实现源端节点与宿端节点之间的线路接口速率的调整, 那么源端节 点与宿端节点之间的非 3R节点需要对它们之间的 OCh链路进行路由选通, 从而为 OCh链路的调整做准备。
可选地, 作为一个实施例, 在步骤 410c 中, 第六节点可以从网络管理 系统接收通知消息, 通知消息用于指示对线路接口速率的调整需求。
对线路接口速率的调整需求可以是指增加线路接口速率或者减小线路 接口速率。
可选地, 作为另一实施例, 上述通知消息还可以指示对 OCh链路的调 整方案。 其中对 OCh链路的调整方案可以包括: 对所述 OCh链路中的光信 号的数量进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调 整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信号的调制格式以及所述光信 号所占用的频谱宽度进行调整。
第六节点可以根据对 OCh链路的调整方案,对 OCh链路进行路由选通。 例如, 通知消息指示增加 OCh链路的光信号占用的频谱宽度, 那么第六节 点可以对增加的频谱宽度进行路由选通。
本发明实施例中, 通过源端节点与宿端节点之间的非 3R节点根据对线 路接口速率的调整需求, 对 OCh链路进行路由选通, 能够实现源端节点与 宿端节点之间的线路接口速率的动态调整。
图 5c是根据本发明实施例的 LCR协议层次的示意图。
如图 5c所示, 在源端节点与宿端节点之间定义了 ODUCn LCR协议。 而在源端节点与 3R节点之间、 3R节点与 3R节点之间以及 3R节点与宿端 节点之间, 定义了 OTUCn LCR协议以及 OCh LCR协议。 可见, 为了调整 线路接口速率, 源端节点、 3R节点以及宿端节点可以基于它们之间的 OCh LCR协议对 OCh层进行调整 ,以及基于它们之间的 OTUCn LCR协议对 OTU 层进行调整, 源端节点和宿端节点可以基于它们之间的 ODUCn LCR协议对 ODU层进行调整, 从而实现源端节点与宿端节点之间的线路接口速率的调 整。 图 5d是根据本发明另一实施例的 LCR协议层次的示意图。
在图 5d中, 在源端节点与宿端节点之间定义了 ODUCn LCR协议。 而 在源端节点与 3R节点之间、 3R节点与 3R节点之间以及 3R节点与宿端节 点之间, 定义了 OTUCn/OCh LCR协议。 OTUCn/OCh LCR协议可以是指将 图 5c 所示的 OTUCn LCR协议与 OCh LCR协议合并为一种协议, 即 OTUCn/OCh LCR协议。 那么在对线路接口速率调整时, 源端节点、 3R节点 以及宿端节点可以基于它们之间的这一种协议 , 即 OTUCn/OCh LCR协议 , 来完成 OTU层和 OCh层的调整。 而源端节点和宿端节点仍然基于它们之间 的 ODUCn LCR协议对 ODU层进行调整, 从而实现源端节点与宿端节点之 间的线路接口速率的调整。
下面将结合具体例子详细描述上述增加线路接口速率的过程以及减小 线路接口速率的过程。 应注意, 这些例子只是为了帮助本领域技术人员更好 地理解本发明实施例, 而非限制本发明实施例的范围。 下面的例子均将结合 图 2所示的场景来进行描述。
首先将描述增加线路接口速率的过程。 图 6a至图 6d将分别描述 OCh 层、 OTU层和 ODU层的调整过程。 假设在图 2的场景中, 节点 201a与节 点 201g之间传送的是 OTUC4信号。 现在要将 OTUC4信号调整为 OTUC6 信号。 OTUC4信号与 OTUC6信号是同一信号, 其中 OTUC6信号的速率高 于 OTUC4信号的速率。 为了描述的方便, 下面将 OTUC4和 OTUC6统一表 述为 OTUCn.n。
图 6a是根据本发明实施例的增加 OCh链路的传送带宽的过程的示意性 流程图。 在图 6a中, 将描述通过增加光信号数量的方式来增加 OCh链路的 传送带宽的过程。
在图 6a中, 以图 2的节点 201a与节点 201d之间的 OCh链路为例进行 说明。 假设初始时, OTUCn.n链路中的 OTLCn.n #1〜 OTLCn.n #4是由 OCh 链路上的 OS1和 OS2传送。 每个 OS对应 2个 SC, OS1对应 SC1和 SC2, OS2对应 SC3和 SC4。 为了增加 OCh链路的传送带宽, 将在 OCh链路中增 加 OS3。 在图 6a中, 节点 201a可以为上述第一节点, 节点 201d可以为上 述第二节点。
601a, 在初始状态, 节点 201a与节点 201d之间传送初始光信号配置信 息, 以正常传送 OTUCn.n链路中的 OTLCn.n #1〜 OTLCn.n #4。
例如, 节点 201a与节点 201d之间可以通过 OSC传送初始光信号配置 信息。 初始光信号配置信息的例子可以如表 2所示。
表 2初始光信号配置信息
承载的
光信号 /子 OTUCn链 比特 调制格 中心频率 /频谱宽 OTUCn 载波对应 路中的支 速率 式 度 链路的 列表 路编号 标识
OTLCn.n
SC1 100G 16QAM 193.100THz/25GHz #a
#1
OS1
OTLCn.n
SC2 100G 16QAM 193.125THz/25GHz #a
#2
OTLCn.n
SC3 100G 16QAM 193.150THz/25GHz #a
OS2 #3
SC4 100G 16QAM 193.175THz/25GHz OTLCn.n #4
602a,节点 201a向节点 20 Id发送第一 OCh协议信令和 OS3配置信息, 第一 OCh协议信令用于请求在 OCh链路中增加 0S3。
603a,节点 201d向节点 201a发送第一 OCh协议信令和 0S3配置信息,。 第一 OCh协议信令的内容可以如下: {OChCTRL=ADD, 0ChGID=#a, OChSQ=#OS3[SC5 , SC6], OChGS=0}„ 其中, OChCTRL=ADD可以表示在
OCh链路中增加 0S3。
0S3配置信息可以如表 3所示。
表 3 0S3配置信息
Figure imgf000049_0001
此处, 步骤 602a和步骤 603a的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 602a 和步骤 603a可以同步执行, 也可以先执行步骤 603a再执行步骤 602a。
604a, 节点 201a在确认自己的 OS3配置信息与步骤 603b接收的 OS3 配置信息一致的情况下, 向节点 201d发送第二 OCh协议信令, 第二 OCh 协议信令用于指示同意在 OCh链路中增加 OS3。
605a, 节点 201d在确认自己的 OS3配置信息与步骤 602b接收的 OS3 配置信息一致的情况下, 向节点 201a发送第二 OCh协议信令。
第二 OCh协议信令的内容可以如下: {OChCTRL=ADD, OChGID=#a, OChSQ=#OS3 [SC5 , SS6], OChGS=l }。
此处, 步骤 604a和步骤 605a的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 604a 和步骤 605a可以同步执行, 也可以先执行步骤 605a再执行步骤 604a。
606a, 节点 201a在接收到节点 201d的第二 OCh协议信令后, 在 OCh 链路中增加 OS3。
607a, 节点 201d在接收到节点 201a的第二 OCh协议信令后, 在 OCh 链路中增加 OS3。 此处, 步骤 606a和步骤 607a的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 606a 和步骤 607a可以同步执行, 也可以先执行步骤 607a再执行步骤 606a。
在步骤 607a之后, 节点 201a和节点 201d均可以 ·ί敦销 OCh协议信令的 传送。
这样,新增的 OS3将用于传送待增加的 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6, 即
OS3中的 SC5和 SC6将用于传送待增加的 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
应注意, 在图 2的场景中, 每两个相邻的 3R节点均要增加它们之间的 OCh链路的传送带宽, 使得节点 201a与节点 201g之间的各段 OCh链路的 传送带宽增加。 其它节点之间的 OCh链路的传送带宽的增加过程类似于节 点 201a与节点 201d之间的交互过程, 此处不再赞述。
此外, 在 OCh链路的传送带宽增加之前, 其它非 3R节点的中间节点可 以对 OCh链路进行路由选通, 例如节点 201b、 节点 201c以及节点 201e可 以从网络管理系统接收通知消息, 从而确定增加线^ ί妻口速率, 然后可以对 OCh链路进行路由选通。
图 6b是根据本发明另一实施例的增加 OCh链路的传送带宽的过程的示 意性流程图。 在图 6b 中, 将描述通过调整光信号的调制格式的方式来增加 OCh链路的传送带宽的过程。
在图 6b中, 以图 2的节点 201a与节点 201d之间的 OCh链路为例进行 说明。 假设初始时, OTUCn.n链路中的 OTLCn.n #1〜 OTLCn.n #4是由 OCh 链路上的 OS1和 OS2传送。 每个 OS对应 2个 SC, OS1对应 SC1和 SC2, OS2对应 SC3和 SC4。 为了增加 OCh链路的传送带宽, 将调整 OS2的调制 格式, 也就是调整 SC3和 SC4的调制格式。 在图 6b中, 节点 201a可以为 上述第一节点, 节点 201d可以为上述第二节点。
步骤 601b与图 6a的步骤 601a类似, 不再赘述。
602b,节点 201a向节点 201d发送第一 OCh协议信令和 OS2配置信息, 第一 OCh协议信令用于请求调整 OS2的调制格式。
603b,节点 201d向节点 201a发送第一 OCh协议信令和 OS2配置信息。 此处, 步骤 602b和步骤 603b的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 602b 和步骤 603b可以同步执行, 也可以先执行步骤 603b再执行步骤 602b。
第一 OCh协议信令的内容可以如下: {OChCTRL=ADD, OChGID=#a,
OChSQ=#OS2[SC3 , SC4], OChGS=0}。 OS2配置信息可以如表 4所示。从表 4可以看出,节点 201a和节点 201d 需要将 SC3 的调制格式和 SC4 的调制格式均从 16QAM ( 16 Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制)调整为 PM-16QAM。
表 4 0S2配置信息
Figure imgf000051_0001
604b, 节点 201a在确认自己的 OS2配置信息与步骤 603b接收的 OS2 配置信息一致的情况下, 向节点 201d发送第二 OCh协议信令, 第二 OCh 协议信令用于指示同意调整 OS2的调制格式。
605b, 节点 201d在确认自己的 OS2配置信息与步骤 602b接收的 OS2 配置信息一致的情况下, 向节点 201a发送第二 OCh协议信令。
此处, 步骤 604b和步骤 605b的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 604b 和步骤 605b可以同步执行, 也可以先执行步骤 605b再执行步骤 604b。
第二 OCh协议信令的内容可以如下: {OChCTRL=ADD, OChGID=#a, OChSQ=#OS2[SC3 , SS4], OChGS=l}。
606b,节点 201a在接收到节点 201d的第二 OCh协议信令后,调整 OS2 的调制格式。
607b,节点 20 Id在接收到节点 201a的第二 OCh协议信令后,调整 OS2 的调制格式。
此处, 步骤 606b和步骤 607b的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 606b 和步骤 607b可以同步执行, 也可以先执行步骤 607b再执行步骤 606b。
在步骤 607b之后, 节点 201a和节点 201d均可以 ·ί敦销 OCh协议信令的 传送。 这样,待增加的 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6可以由调整后的 OS2传送, 即待增加的 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6可以由调整后的 SC3和 SC4传送。
应理解, 还可以将图 6a和图 6b的过程相结合, 来增加 OCh链路的传 送带宽。 也就是, 还可以通过增加光信号的数量并调整光信号的调制格式的 方式来增加 OCh链路的传送带宽。 为了避免重复, 此处不再赘述。 此外, 还可以通过增加光信号占用的频谱宽度, 或者通过增加光信号数量、 调整光 信号的调制格式以及光信号所占用的频谱宽度来增加 OCh链路的传送带宽。
图 6c是根据本发明实施例的增加 OTUCn链路中 OTL数量的过程的示 意性流程图。
在图 6c中,以图 2的节点 201a与节点 201d之间的 OTUCn链路为例进 行说明。 图 6c的过程是在图 6a或图 6b的过程后执行。 在图 6c中, 将描述 以下过程:在 OTUCn链路中增加 2个 OTL,即 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
601c, 节点 201a向节点 20 Id发送初始 OTU协议信令, 初始 OTU协议 信令用于指示 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6二者的初始状态。
602c , 节点 201 d向节点 201 a发送初始 OTU协议信令。
在初始状态时, OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6均为空闲支路。 节点 201a 和节点 201d可以交互 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6二者的初始状态。初始 OTU 协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 OTLCn.n #5 和 OTLCn.n #6传送。 初始 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=IDLE, OTLGID=#f, OTLSQ=#ff, OTLGS=0} , {OTLCTRL=IDLE, OTLGID=#f, OTLSQ=#ff, OTLGS=0}。
此处, 步骤 601c和步骤 602c的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 601c 和步骤 602c可以同步执行, 也可以先执行步骤 602c再执行步骤 601 c。
603c, 节点 201 a向节点 201 d发送第一 OTU协议信令, 第一 OTU协议 信令用于请求在 OTUCn链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
第一 OTU协议信令可以包括 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的信息,例如, 可以包括待增加的 OTL的数量和编号等。
604c , 节点 201 d向节点 201 a发送第一 OTU协议信令。
在节点 201a和节点 201d之间的各段 OCh链路的传送带宽均增加后, 节点 201a和节点 201d将分别向对方发起增加 OTL的请求。
第一 OTU 协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别在 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6上传送。 第一 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=ADD, 0TLGID=#a, 0TLSQ=#5, OTLGS=0} , {OTLCTRL=ADD, 0TLGID=#a, 0TLSQ=#6, OTLGS=0}。
此处, 步骤 603c和步骤 604c的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 603c 和步骤 604c可以同步执行, 也可以先执行步骤 604c再执行步骤 603c。
605c, 节点 201 a向节点 201 d发送第二 OTU协议信令, 第二 OTU协议 信令用于指示同意在 OTUCn链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
节点 201 a可以确认步骤 604c中的第一 OTU协议信令中携带的 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的信息是否正确,确认正确后,向节点 20 Id发送第二 OTU 协议信令。
606c, 节点 201d向节点 20 la发送第二 OTU协议信令。
节点 201 d可以确认步骤 603 c中的第一 OTU协议信令中携带的 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的信息是否正确,确认正确后,向节点 201a发送第二 OTU 协议信令。
第二 OTU协议信令可以包括两部分信息,两部分信息分别通过 OTLCn.n
#5 和 OTLCn.n #6 传送。 第二 OTU 协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=ADD, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=l } , {OTLCTRL=ADD, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=l}„
此处, 步骤 605c和步骤 606c的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 605c 和步骤 606c可以同步执行, 也可以先执行步骤 606c再执行步骤 605c。
607c , 节点 201 a在从节点 201 d接收到第二 OTU协议信令后, 向节点 201d发送第三 OTU协议信令,第三 OTU协议信令用于指示在 OTUCn链路 中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
608c , 节点 201 d在从节点 201 a接收到第二 OTU协议信令后, 向节点 201a发送第三 OTU协议信令。
第三 OTU 协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6传送。 第三 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=l} , {OTLCTRL=NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=l}„
此处, 步骤 607c和步骤 608c的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 607c 和步骤 608c可以同步执行, 也可以先执行步骤 608c再执行步骤 607c。 609c , 节点 201 a从节点 201 d接收到第三 OTU协议信令后, 在 OTUCn 链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
例如, 节点 201a将 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6合并到 OTUCn.n链路, 也就是在 OTUCn.n链路的各个 OTL对齐操作中加入 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
610c, 节点 201 d从节点 201 a接收到第三 OTU协议信令后, 在 OTUCn 链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
步骤 609c和步骤 610c的执行顺序不作限定。 例如, 步骤 609c和步骤 610c可以同步执行, 也可以先执行步骤 610c再执行步骤 609c。
611c, 节点 201a向节点 201d发送常规 OTU协议信令, 常规 OTU协议 信令用于指示已在 OTUCn链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
612c, 节点 201 d向节点 201 a发送常规 OTU协议信令。
步骤 611c和步骤 612c的执行顺序不作限定。
常规 OTU 协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6传送。 常规 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=0} , {OTLCTRL=NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=0}。
此外, 节点 20 Id与节点 201f 可以在它们之间的 OTUCn链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6 ,节点 201 f与节点 201 g可以在它们之间的 OTUCn 链路中增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6, 使得节点 201a与节点 201g之间的 各段 OTUCn链路中均增加 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。具体过程与图 6c的 过程类似, 不再赘述。
图 6d是根据本发明实施例的增加 ODUCn链路中 ODL数量的过程的示 意性流程图。
在图 6d中,以图 2的节点 201a与节点 201g之间的 ODUCn链路为例进 行说明。 图 6d的过程是在图 6c的过程后执行。 在图 6d中, 将描述以下过 程: 在 ODUCn链路中增加 2个 ODL, 即 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。 在 图 6d中, 节点 201a可以为上述第一节点, 节点 201g可以为上述第三节点。 节点 201a也可以为上述第三节点, 节点 201g也可以为上述第一节点。
601d,节点 201a向节点 201g发送初始 ODU协议信令,初始 ODU协议 信令用于指示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6二者的初始状态。 602d, 节点 201g向节点 201a发送初始 ODU协议信令。
此处, 步骤 601d和步骤 602d的执行顺序不做限定。
在初始状态时, ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6均为空闲支路。 节点 201a 和节点 201g可以交互 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6二者的初始状态。 初始 ODU协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6 传送。 初始 ODU 协议信令的内容可以如下:
{ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#f, ODLSQ=#ff, ODLGS=0} 和
{ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#f, ODLSQ=#ff, ODLGS=0}。
603d,节点 201a向节点 201g发送第一 ODU协议信令,第一 ODU协议 信令用于请求在 ODUCn链路中增加 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
第一 ODU协议信令可以包括 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6的信息 ,例如 , 可以包括待增加的 ODL的数量和编号等。
604d, 节点 201g向节点 201a发送第一 ODU协议信令。
在节点 201a和节点 201g之间的各段 OTUCn链路中均增加 OTL后,节 点 201a和节点 201g将分别向对方发起增加 ODL的请求。
第一 ODU 协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别在
ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6上传送。 第一 ODU协议信令的内容可以如下:
{ODLCTRL=ADD, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL=ADD:
ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。
此处, 步骤 603d和步骤 604d的执行顺序不作限定。
605d,节点 201a向节点 201g发送第二 ODU协议信令,第二 ODU协议 信令用于指示同意在 ODUCn链路上增加 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
节点 201a 可以确认步骤 604d 中的第一 ODU 协议信令中携带的
ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6的信息是否正确, 确认正确后, 向节点 201g发 送第二 ODU协议信令。
606d, 节点 201g向节点 201a发送第二 OTU协议信令。
节点 201g 可以确认步骤 603d 中的第一 OTU 协议信令中携带的
ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6的信息是否正确 , 确认正确后 , 向节点 201a发 送第二 OTU协议信令。
第二 ODU协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过
ODL Cn.n #5和 ODLCn.n #6传送。 第二 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=ADD, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=l } , {ODLCTRL=ADD: ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=l}„
此处, 步骤 605d和步骤 606d的执行顺序不作限定。
607d , 节点 201 a在从节点 201 g接收到第二 ODU协议信令后, 向节点 201 g发送第三 ODU协议信令, 第三 ODU协议信令用于指示在 ODUCn链 路中增加 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
608d , 节点 201 g在从节点 201 a接收到第二 ODU协议信令后, 向节点 201a发送第三 ODU协议信令。
此处, 步骤 607d和步骤 608d的执行顺序不作限定。
第三 ODU协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过
ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6传送。 第三 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=l} , {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=l}
609d, 节点 201a从节点 20 lg接收到第三 ODU协议信令后,在 ODUCn 链路中增加 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
例如, 节点 201a将 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6合并到 ODUCn.n链路, 也就是在 ODUCn.n 链路的各个 ODL 对齐操作中加入 ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6。
610d, 节点 201g从节点 20 la接收到第三 ODU协议信令后,在 ODUCn 链路中增加 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
此处步骤 609c和步骤 610c的执行顺序不作限定。
61 Id,节点 201a向节点 201g发送常规 ODU协议信令, 常规 ODU协议 信令用于指示已在 ODUCn链路中增加 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
612d , 节点 201 g向节点 201 a发送常规 ODU协议信令。
常规 ODU协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过
ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6传送。 常规 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} 和 {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。
此外,在步骤 612d之后,节点 201a和节点 201g还可以根据 HAO协议, 增加 ODUCn链路中低阶 ODU业务所占用的带宽。
由上述可知, 通过图 6a、 图 6c和图 6d的过程, 或者通过图 6b、 图 6c 和图 6d的过程, 使得节点 201a与节点 201g之间的线路接口速率增加。 接下来将描述减小线路接口速率的过程。图 7a至图 7d将分别描述 ODU 层、 OTU层和 OCh层的调整过程。 ϋ殳在图 2的场景中, 节点 201a与节点 201g之间传送的是 OTUC6信号。 现在要将 OTUC6信号调整为 OTUC4信 号。 OTUC6信号与 OTUC4信号是同一信号, 只是这两个信号的速率存在差 异。 为例描述方便, 下面将 OTUC4和 OTUC6统一表述为 OTUCn.n。
图 7a是根据本发明实施例的减少 ODUCn链路中的 ODL数量的过程的 示意性流程图。
在图 7a中,以图 2的节点 201a与节点 201g之间的 ODUCn链路为例进 行说明。 在图 7a中, 将描述以下过程: 在 ODUCn链路中删除 2个 ODL, 即 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。在图 7a中,节点 201a可以为上述第一节点, 节点 201g可以为上述第三节点。 或者, 节点 201a也可以为上述第三节点, 节点 201g也可以为上述第一节点。
在步骤 701a之前, 节点 201a和节点 20 lg可以根据 HAO协议, 减少 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽, 使得要删除的 ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6上不再承载有效数据。
701a, 节点 201a向节点 201g发送初始 ODU协议信令,初始 ODU协议 信令用于指示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6二者的初始状态。
702a, 节点 201 g向节点 201 a发送初始 ODU协议信令。
此处, 步骤 701a和步骤 702a的执行顺序不做限定。
在初始状态时, ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6均为可用支路。 节点 201a 和节点 201g可以交互 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6二者的初始状态。 初始 ODU协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6 传送。 初始 ODU 协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL= NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。
703a, 节点 201a向节点 201g发送第四 ODU协议信令, 第四 ODU协议 信令用于请求在 ODUCn链路中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
第四 ODU协议信令可以包括 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6的信息 ,例如, 可以包括待删除 ODL的数量和编号等。
704a, 节点 201g向节点 201a发送第四 ODU协议信令。 第四 ODU协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6传送。 第四 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=REMOVE, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} 和 {ODLCTRL=REMOVE, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}
此处, 步骤 703a和步骤 704a的执行顺序不作限定。
705a, 节点 201a向节点 201g发送第五 ODU协议信令, 第五 ODU协议 信令用于指示同意在 ODUCn链路中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
例如,节点 201 a可以对接收到的第四 ODU协议信令中携带的 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6的信息进行确认, 在确认正确后, 向节点 201g发送第五 ODU协议信令。
706a, 节点 201g向节点 20 la发送第五 ODU协议信令。
例如, 节点 201g 也可以对接收到的第四 ODU 协议信令中携带的 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6的信息进行确认, 在确认正确后, 向节点 201a 发送第五 ODU协议信令。
第五 ODU 协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL= REMOVE,
ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=l} , {ODLCTRL= REMOVE, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=l}„
707a, 节点 201a向节点 201g发送第六 ODU协议信令, 第六 ODU协议 信令用于指示在 ODUCn链路中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
708a, 节点 201g向节点 201a发送第六 ODU协议信令。
第六 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=l} , {ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=l}。
709a, 节点 201a从节点 201g接收到第六 ODU协议信令后, 在 ODUCn 链路中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
例如,节点 201 a可以在各 ODL对齐操作中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6, 然后将剩余可用 ODL对齐并重组。
710a, 节点 201 g从节点 201 a接收到第六 ODU协议信令后, 在 ODUCn 链路中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
例如,节点 201 g可以在各 ODL对齐操作中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n
#6, 然后将剩余可用 ODL对齐并重组。 711a, 节点 201a向节点 201g发送常规 ODU协议信令, 常规 ODU协议 信令用于指示已在 ODUCn链路中删除 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
712a, 节点 201 g向节点 201 a发送常规 ODU协议信令。
常规 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL= IDLE, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}
图 7b是根据本发明实施例的减少 OTUCn链路中的 OTL数量的过程的 示意性流程图。
在图 7b中,以图 2的节点 201a与节点 201d之间的 OTUCn链路为例进 行说明。 图 7b的过程是在图 7a过程后执行。 在图 7b中, 将描述以下过程: 在 OTUCn链路中删除 2个 OTL, 即 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。 在图 7b 中, 节点 201a可以为上述第一节点, 节点 201d可以为上述第二节点。
701b, 节点 201a向节点 201d发送初始 OTU协议信令, 初始 OTU协议 信令用于指示 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6二者的初始状态。
702b, 节点 201d向节点 201a发送初始 OTU协议信令。
在初始状态时, OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6均为可用支路。 节点 201a 和节点 201d可以交互 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6二者的初始状态。初始 OTU 协议信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过 OTLCn.n #5 和 OTLCn.n #6传送。初始 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=0} , {OTLCTRL= NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=0}。
此处, 步骤 701b和步骤 702b的执行顺序不作限定。
703b, 节点 201a向节点 201d发送第四 OTU协议信令, 第四 OTU协议 信令用于请求在 OTUCn链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
第四 OTU协议信令可以包括 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的信息,例如 , 可以包括待删除的 OTL的数量和编号等。
704b, 节点 201d向节点 201a发送第四 OTU协议信令。
在节点 201a与节点 20 lg之间的 ODUCn链路中的 ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6被删除后, 节点 201 a和节点 201 d将分别向对方发起删除 OTL 的请求。
第四 OTU 协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=REMOVE, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=0} , {OTLCTRL=REMOVE, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=0}。
705b, 节点 201a向节点 201d发送第五 OTU协议信令, 第五 OTU协议 信令用于指示同意在 OTUCn链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
节点 201 a可以确认步骤 704b中的第四 OTU协议信令中携带的 OTLCn.n
#5和 OTLCn.n #6的信息是否正确,确认正确后,向节点 20 Id发送第五 OTU 协议信令。
706b, 节点 201d向节点 201a发送第五 OTU协议信令。
第五 OTU 协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL= REMOVE, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=l} , {OTLCTRL= REMOVE, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=l}
707b, 节点 201a在从节点 20 Id接收到第五 OTU协议信令后, 向节点 20 Id发送第六 OTU协议信令,第六 OTU协议信令用于指示在 OTUCn链路 中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
708b , 节点 201 d在从节点 201 a接收到第五 OTU协议信令后, 向节点
201a发送第六 OTU协议信令。
第六 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=IDLE, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=l} , {OTLCTRL=IDLE, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=l }
709b, 节点 20 la从节点 20 Id接收到第六 OTU协议信令后, 在 OTUCn 链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
例如, 节点 201a可以在 OTUCn.n链路的各个 OTL对齐操作中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6, 然后将剩余 OTL对齐并重组。
710b, 节点 201 d从节点 201 a接收到第六 OTU协议信令后, 在 OTUCn 链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
此处, 步骤 709b和步骤 710b的执行顺序不作限定。
711b, 节点 201 a向节点 201 d发送常规 OTU协议信令, 常规 OTU协议 信令用于指示已在 OTUCn链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。
712b, 节点 201 d向节点 201 a发送常规 OTU协议信令。
常规 OTU协议信令的内容可以如下: {OTLCTRL=IDLE, OTLGID=#a,
OTLSQ=#5, OTLGS=0} , {OTLCTRL= IDLE, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=0}。
此外, 节点 20 Id与节点 201f 可以在它们之间的 OTUCn链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6 ,节点 201 f与节点 201 g可以在它们之间的 OTUCn 链路中删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6 , 使得节点 201 a与节点 201 g之间的 各段 OTUCn链路中均删除 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6。 具体过程与图 7b 的过程类似, 不再赘述。
图 7c是根据本发明实施例的减小 OCh链路的传送带宽的过程的示意性 流程图。 在图 7c中, 将描述通过减少光信号数量的方式来减小 OCh链路的 传送带宽的过程。
图 7c的过程是在图 7b的过程之后执行。在图 7c中,以图 2的节点 201a 与节点 201 d之间的 OCh链路为例进行说明。假设初始时 , OTUCn.n链路中 的 OTLCn.n #1〜 OTLCn.n #6是由 OCh链路上的 OS1、 OS2和 OS3传送。每 个 OS对应 2个 SC, OS1对应 SC1和 SC2, OS2对应 SC3和 SC4, OS3对 应 SC5和 SC6。为了减小 OCh链路的传送带宽,将在 OCh链路中删除 OS3。
701c, 在初始状态, 节点 201a与节点 201d之间传送初始光信号配置信 息, 以正常传送 OTUCn.n链路中的 OTLCn.n #1〜 OTLCn.n #6。
例如, 节点 201a与节点 201d之间可以通过 OSC传送初始光信号配置 信息。 初始光信号配置信息的例子可以如表 5所示。
表 5 初始光信号配置信息
承载的
光信号 /子 OTUCn链 比特 中心频率 /频谱宽 OTUCn 载波对应 调制格式 路中的支 速率 度 链路的 列表 路编号 标识
OTLCn.n
SC1 100G PM-QPSK 193.100THz/25GHz #a
#1
OS1
OTLCn.n
SC2 100G PM-QPSK 193.125THz/25GHz #a
#2
OTLCn.n
SC3 100G PM-QPSK 193.150THz/25GHz #a
#3
OS2
OTLCn.n
SC4 100G PM-QPSK 193.175THz/25GHz #a
#4
OS3 OTLCn.n
SC5 100G PM-QPSK 193.200THz/25GHz
#5 SC6 100G PM-QPSK 193.225THz/25GHz
702c,节点 201a向节点 201d发送第三 OCh协议信令和 OS3配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求在 OCh链路中删除 OS3。
第三 OCh 协议信令的内容可以如下: {OChCTRL=REMOVE OChGID=#a, OChSQ=#OS3[SC5 , SS6], OChGS=0}。
OS3配置信息可以如表 6所示。
表 6 0S3配置信息
Figure imgf000062_0001
此处, 步骤 702c和步骤 703c的执行顺序不作限定。
704c, 节点 201a在确认自己的 OS3配置信息与步骤 703c接收的 OS3 配置信息一致的情况下, 向节点 201d发送第四 OCh协议信令, 〇第四 OCh 协议信令用于指示同意在 OCh链路中删除 OS3。
705c, 节点 201d在确认自己的 OS3配置信息与步骤 702c接收的 OS3 配置信息一致的情况下, 向节点 201a发送第四 OCh协议信令。
第四 OCh 协议信令的内容可以如下: {OChCTRL=REMOVE, OChGID=#a, OChSQ=#OS3[SC5 , SS6], OChGS=l }。
706c, 节点 201a在接收到节点 201d的第四 OCh协议信令后, 在 OCh 链路中删除 OS3。
例如, 节点 201a可以将 OS3删除, 并译放 OS3占用的光频谱资源。 707c, 节点 20 Id在接收到节点 201a的第四 OCh协议信令后, 在 OCh 链路中删除 OS3。
在步骤 707c之后, 节点 201a和节点 201d均可以删除 OS3配置信息, 并 销 OCh协议信令的传送。
应注意, 在图 2的场景中, 每两个相邻的 3R节点均要减小它们之间的 OCh链路的传送带宽, 使得节点 201a与节点 201g之间的各段 OCh链路的 传送带宽减小。 其它节点之间的 OCh链路的传送带宽的减小过程类似于节 点 201a与节点 201d之间的交互过程, 此处不再赘述。
此外, 还可以通过调整光信号的调制格式的方式减小 OCh链路的传送 带宽, 具体过程类似于图 6b的实施例, 不再赘述。
另外, 还可以通过通过减小光信号所占用的频谱宽度, 或者通过减少光 信号的数量并调整光信号的调制格式以及光信号所占用的频谱宽度的方式 来减小 OCh链路的传送带宽。 为了避免重复, 此处不再赘述。
由上述可知, 通过图 7a、 图 7b和图 7c的过程, 使得节点 201a与节点 201g之间的线路接口速率减小。
可见, 通过图 6a至图 6d的过程, 或者通过图 7a至图 7c的过程, 使得 节点 201a与节点 201g之间的线路接口速率能够增加或减小, 从而能够实现 线路接口速率的动态调整, 并能够实现无损业务调整。 因此能够提升节点之 间的业务传输能力, 提高光频谱资源的利用率。
在釆用链路级联方式的 OTN中, 当一个或多个 ODL出现故障时, 会导 致业务的丟失。 目前没有相应的机制来解决这个问题。
图 8是根据本发明实施例的 OTN中链路故障的处理方法的示意性流程 图。
810, 宿端节点检测 ODUCn链路中的 m个 ODL是否出现故障。
例如, 宿端节点可以是图 2中的节点 201g。
ODUCn链路中的 m个 ODL出现故障可能是多种原因造成的。 例如, 在宿端节点与源端节点之间存在 3R节点的情况下, m个 ODL出现故障的原 因可能是源端节点与 3R节点之间的 OCh链路中一个或多个子载波出现故 障,或者 3R节点与宿端节点之间的 OCh链路中一个或多个子载波出现故障。
820, 宿端节点在确定 m个 ODL出现故障的情况下, 在 m个 ODL上向 源端节点发送故障通告信令, 故障通告信令用于指示 m个 ODL出现故障, 以便源端节点根据故障通告信令对 m个 ODL进行故障处理。
例如, 源端节点可以是图 2中的节点 201a。故障通告信令可以是根据上 述 ODU LCR协议确定的。 例如, 故障通告信令可以包括 ODLCTRL字段、 ODLGID字段、 ODLSQ字段和 ODLGS字段。 其中, ODLGS字段可以取值 为连续比特翻转的 0101...0101序列, 从而可以表示 m个 ODL出现故障。 本发明实施例中 ,通过宿端节点在检测到 m个 ODL出现故障的情况下 , 在 m个 ODL上向源端节点发送用于指示 m个 ODL出现故障的故障通告信 令, 使得源端节点能够对出现故障的 m个 ODL进行处理, 从而能够避免业 务的丟失, 并能够提升业务传输的性能。
可选地,作为一个实施例,在步骤 810中,宿端节点可以检测 m个 ODL 上是否存在前向故障告警信令, 前向故障告警信令可以用于指示 m个 ODL 出现故障。
前向故障告警信令可以是根据上述 ODU LCR协议确定的。 例如, 前向 故障告警信令可以包括 ODLCTRL 字段、 ODLGID 字段、 ODLSQ 字段和 ODLGS字段。 其中, ODLCTRL字段可以取值为 FAIL, 从而可以表示 m个 ODL出现故障。
可选地, 作为另一实施例, 前向故障告警信令可以是由宿端节点和源端 节点之间的 3R节点生成的。
例如,如果源端节点与 3R节点之间的 OCh链路中一个或多个子载波出 现故障 , 3R节点可以检测到与 m个 ODL对应的 m个 OTL的信号丟失告警 ( Loss alarm of Signal , LOS )或者†贞丟失告警 ( Loss alarm of frame , LOF ), 从而生成前向故障告警信令。 然后 3R节点可以在 m个 ODL中插入前向故 障告警信令。
此外, 3R节点还可以在 m个 OTL上向上游方向发送后向故障告警信令, 也就是在 m个 OTL中回插后向故障告警信令。 后向故障告警信令可以用于 指示 m个 OTL出现故障。 后向故障告警信令可以是根据上述 OTU LCR协 议确定的。 例如, 后向故障告警信令可以包括 OTLCTRL字段、 OTLGID字 段、 OTLSQ字段和 OTLGS字段。 其中, OTLGS字段可以取值为连续比特 翻转的 0101...0101序列, 从而可以表示 m个 OTL出现故障。
可选地, 作为另一实施例, 宿端节点可以检测 OTUCn链路中的 m个
OTL是否存在信号丟失告警或帧丟失告警,其中所述 m个 OTL与所述 m个 ODL——对应。
例如,如果 3R节点与宿端节点之间的 OCh链路中一个或多个子载波出 现故障, 那么宿端节点可以检测到与 m个 ODL对应的 m个 OTL的信号丟 失告警或帧丟失告警。
此外,宿端节点还可以在 m个 OTL向上游方向发送后向故障告警信令, 也就是在 m个 OTL上回插后向故障告警信令。 该后向故障告警信令可以用 于指示 m个 OTL出现故障。
可选地, 作为另一实施例, 宿端节点可以在确定 m个 ODL的故障消失 的情况下, 在 m个 ODL上向源端节点发送故障消失信令, 故障消失信令用 于指示 m个 ODL的故障消失, 以便源端节点对 m个 ODL进行恢复处理。
例如, 宿端节点可以在检测到 m个 ODL上的前向故障告警信令消失的 情况下确定 m个 ODL的故障消息。 比如, 当 m个 ODL的故障消失后, 3R 节点可以透传 m个 ODL上的信令,该信令中的 ODLCTRL字段取值为 IDLE。 宿端节点检测到 m 个 ODL 上携带的信令中的 ODLCTRL 字段的取值为 IDLE, 那么可以确定故障消失。
或者, 宿端节点可以在检测到 m个 OTL上不存在信号丟失告警或帧丟 失告警的情况下确定 m个 ODL的故障消失。
类似于故障通告信令, 故障消失信令也可以是根据上述 ODU LCR协议 确定的。 例如, 故障消失信令可以包括 ODLCTRL字段、 ODLGID字段、 ODLSQ字段和 ODLGS字段。 其中, ODLGS字段可以取值为 0, 从而可以 表示 m个 ODL的故障消失。
图 9是根据本发明实施例的 OTN中链路故障的处理方法的示意性流程 图。
910,源端节点在 ODUCn链路中的 m个 ODL上接收宿端节点发送的故 障通告信令, 故障通告信令用于指示 m个 ODL出现故障。
例如, 源端节点可以是图 2中的节点 201a, 宿端节点可以是图 2中的节 点 201g。 故障通告信令可以包括 ODLCTRL字段、 ODLGID字段、 ODLSQ 字段和 ODLGS 字段。 其中, ODLGS 字段可以取值为连续比特翻转的 0101...0101序列, 从而可以表示 m个 ODL出现故障。
920, 源端节点根据故障通告信令, 对 m个 ODL进行故障处理。
本发明实施例中, 通过源端节点在 ODUCn链路中的 m个 ODL接收宿 端节点发送的故障通告信令,并根据该故障通告信令对 m个 ODL进行处理, 从而能够避免业务的丟失, 并能够提升业务传输的性能。
可选地, 作为一个实施例, 在步骤 920中, 源端节点可以根据故障通告 信令, 停止在 m个 ODL上发送数据, 并译放 m个 ODL。 源端节点可以使 发生故障的 m个 ODL不再承载有效数据, 从而能够避免有效数据的丟失。 可选地, 作为另一实施例, 在步骤 920之后, 源端节点可以向下游方向 发送空闲译放信令, 空闲译放信令可以用于指示 m个 ODL被译放。
例如, 空闲释放信令可以是根据 ODU LCR协议确定的。 空闲译放信令 可以包括 ODLCTRL字段、 ODLGID字段、 ODLSQ字段和 ODLGS字段。 其中, ODLCTRL字段的取值可以是 IDLE, 用于表示 m个 ODL被译放。
可选地,作为另一实施例,源端节点可以从宿端节点接收故障消失信令, 故障消失信令用于指示 m个 ODL的故障消失。 源端节点可以根据故障消失 信令, 对 m个 ODL进行恢复处理。
源端节点可以在 m个 ODL的故障消失后,源端节点可以重新启用 m个 ODL, 例如, 源端节点可以继续在 m个 ODL上发送有效数据。
图 10是根据本发明实施例的 OTN中链路故障的处理方法的过程的示意 性流程图。
在图 10中,将以图 2的场景为例进行说明。個没在节点 201a与节点 201d 之间的 OCh链路中的子载波发生故障, 该子载波用于承载 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #5。 接下来, 将描述节点 201a、 节点 201d和节点 201g对该故障 的处理过程。
1001 , 节点 201 a与节点 201 g之间传输初始 ODU协议信令, 初始 ODU 协议信令可以用于指示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6二者的初始状态。
在初始状态时, ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6均处于正常状态。节点 201a 和节点 201g在各个 ODL上交互初始 ODU协议信令。此时, 节点 201d可以 透传初始 ODU协议信令。
初始 ODU协议信令的内容可以如下: {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。 其中 #a为 ODUCn链路的标识。
1002, 节点 20 Id检测到 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6发生故障, 生成前 向故障告警信令, 前向故障告警信令用于指示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6 均出现故障。
1003 , 节点 201d向节点 201g发送前向故障告警信令。
例如, 前向故障告警信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别插 入 ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6 中。 前向故障告警信令的内容可以如下: {ODLCTRL=FAIL, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL= FAIL, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。
1004, 节点 201d生成后向故障告警信令, 后向故障告警信令可以用于 指示 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6均出现故障。
1005, 节点 201d向节点 201a发送后向故障告警信令。
例如, 后向故障告警信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别插 入 OTLCn.n #5 和 OTLCn.n #6 中。 后向故障告警信令的内容可以如下: {OTLCTRL=NORM, OTLGID=#a, OTLSQ=#5, OTLGS=0101...0101} , {OTLCTRL= NORM,, OTLGID=#a, OTLSQ=#6, OTLGS=0101...0101}。
步骤 1002和 1003与步骤 1004和 1005的执行顺序可以不做限定。例如, 可以先执行步骤 1004和 1005,后执行 1002和 1003。或者,步骤 1002和 1003 与步骤 1004和 1005可以同步执行。
此外, 步骤 1004和 1005也可以不执行。
1006, 节点 201g根据前向故障告警信令, 向节点 201a发送故障通告信 令, 故障通告信令用于指示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6均出现故障。
例如, 故障通告信令可以包括两部分信息, 两部分信息可以分别通过
ODLCn.n #5 和 ODLCn.n #6 传送。 故障通过信令的内容可以如下: {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0101...0101} , {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0101...0101}„
1007,节点 201a根据前向故障告警信令,对 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6 进行故障处理。
例如, 节点 201 a可以停止在 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6上发送数据 , 并释放 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。
1008, 节点 201a向节点 201d发送空闲译放信令, 空闲译放信令用于指 示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6均被译放。
例如, 空闲译放信令的内容可以如下: {ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#a,
ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL=IDLE, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。
1009,节点 20 Id接收到空闲译放信令后,检测到 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的故障仍然存在, 继续向节点 201g发送前向故障告警信令。
1010, 节点 201a继续向节点 201d发送空闲译放信令。
1011 , 节点 201 d检测到 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的故障消失后, 向 节点 201g透传空闲译放信令。
1012, 节点 201g检测到前向故障告警信令消失, 向节点 201a发送故障 消失信令。
节点 201g接收到空闲译放信令, 而没有接收到前向故障告警信令, 可 以确定 OTLCn.n #5和 OTLCn.n #6的故障消失, 从而向节点 201a发送故障 消失信令。
例如 ,故障消失信令的内容可以如下: {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#5, ODLGS=0} , {ODLCTRL=NORM, ODLGID=#a, ODLSQ=#6, ODLGS=0}。
1013 , 节点 201a根据故障消失信令, 向节点 201g发送常规 ODU协议 信令。
常规 ODU协议信令可以指示 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6能够用于正常 传输。
1014, 节点 201 a对 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6进行恢复处理。
节点 201 a可以重新启用 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6。 例如, 节点 201 a 可以在发送多帧常规 ODU协议信令,在 ODLCn.n #5和 ODLCn.n #6上发送 有效数据。
本发明实施例中, 宿端节点在检测到 m个 ODL出现故障的情况下, 在 m个 ODL上向源端节点发送用于指示 m个 ODL出现故障的故障通告信令, 使得源端节点能够对出现故障的 m个 ODL进行处理, 从而能够避免业务的 丟失, 并能够提升业务传输的性能。
对于釆用链路级联方式的 OTN, 当一个或多个 OTL发生故障, 可能会 造成操作管理维护 ( Operation Administration and Maintenance, OAM )开销 信息无法正常传送, 难以保证 OAM开销信息的正确性。 现有技术中目前还 没有相应的机制来解决这个问题。
图 11是根据本发明实施例的 OTN中 OAM开销信息的结构示意图。 如图 11所示, 在 OTN中, OAM开销信息可以包括帧对齐信号( Frame Alignment Signal, FAS )开销、 复中贞对齐信号 ( Multiframe Alignment Signal, MFAS )开销、 OTUCn开销、 ODUCn开销和 OPUCn开销信息。 如图 11所 示, OTUCn开销'可以包括通用通信通道 ( General Communication Channel, GCC ) 0、 GCC1、 GCC2和段监控(Section Monitoring, SM )。 OTUCn开销 中还包括保留区。 ODUCn开销可以包括通道监控(Path Monitoring, PM )、 ODUk路径延时测量(Delay Measurement of ODUk path, DMp )、 自动保护 切换 ( Automatic Protection Switching , APS ) /保护通讯通道 ( Protection Communication Control Channel , PCC )和实验性 ( Experimental , EXP )„ ODUCn开销中还包括保留区。 OPUCn开销可以包括净荷结构标识( Payload Structure Indicator, PSI )、 OPU复帧指示( OPU Multiframe Indicator, OMFI )、 调整控制 ( Justification Control, JC ) 1、 JC2、 JC3、 JC4、 JC5和 JC6。 另外, 在图 11 中, 斜体字体所表示的开销是可选的, 根据具体应用可以保留, 也 可以取消。
图 12是根据本发明实施例的获取 OAM开销信息的方法的示意性流程 图。 图 12的方法由 OTN中的节点执行。 在本实施例中, 该节点也可以称为 故障节点, 也就是说, 该节点处的 OCh链路发生故障, 导致该节点需要釆 用本发明实施例的方法获取 OAM开销信息。该节点可以是 OTN中的 3R节 点或宿端节点。 例如, 可以由图 2中的节点 201d、 节点 201f或节点 201g执 行。
1210, 检测 OTUCn链路中的第一 OTL是否发生故障, 其中第一 OTL 用于承载 OAM开销信息。
例如, OTUCn链路中的各个 OTL可以通过 OCh链路中的多路 OS或者 SC传送。 如果其中某个子载波设备出现故障, 例如激光器出现故障, 或者 某个光信号设备出现故障, 例如奈奎斯特波分复用 (Nyquist Wavelength Division Multiplexing, NWDM ) 器件出现故障, 或者部分 WSS设备出现故 障, 可能会导致第一 OTL出现故障。
1220, 在确定第一 OTL发生故障的情况下, 激活 OTUCn链路中的第二 OTL, 并关闭第一 OTL, 第二 OTL用于承载 OAM开销信息的备份。
例如, 节点在检测到第一 OTL的信号丟失告警或帧丟失告警时, 可以 确定第一 OTL发生故障。
1230, 从第二 OTL中获取 OAM开销信息。
上述第一 OTL可以是主开销通道,用于承载 OAM开销信息。上述第二 OTL可以是备份开销通道, 用于对 OAM开销信息进行备份。
例如, 在 OTUCn信号拆分为 n路 OTL信号的情况下, 即图 lb的场景 中, OTUCn链路中的 OTLCn.n #1可以作为主开销通道来承载 OAM开销信 息, 其它 OTLCn.n #2 OTLCn.n #n可以作为备份开销通道。 那么第一
OTL可以是 OTLCn.n # 1 , 第二 OTL可以是 OTLCn.n #2 OTLCn.n #n 中的任一路。
再例如, 在 OTUCn信号拆分为 p路 0TL信号的情况下, 即图 lc的场 景中, OTUCn链路中的 OTLCn.ni #1可以作为主开销通道来承载 OAM开销 信息,其它 OTLCn.n2 OTLCn.np中的 OTLCn.n #ni+l、 OTLCn.n #nj+2、…、
OTLCn.n # ^+ +…+!!^+ 可以作为备份开销通道来备份 OAM开销信息。 那么, 第一 OTL可以是 OTLCn.ni #1 , 第二 OTL可以是 OTLCn.n #ni+l、
OTLCn.n #1^+2 OTLCn.n # 1^+1 2+· ..+np-1+l中的任一路。
本发明实施例中, 通过在检测到用于承载 OAM开销信息的第一 OTL 发生故障的情况下, 激活 OTUCn链路中的第二 OTL, 并从第二 OTL中获 取 OAM开销信息, 从而能够保证 OAM开销信息的正确性, 因此能够提高 OTUCn信号的健壮性。
可选地, 作为一个实施例, 节点可以在第一 OTL上向上游方向发送后 向故障告警信息, 后向故障告警信息用于指示第一 OTL 出现故障并且已激 活第二 OTL。
例如, 在图 12的方法由图 2中的节点 201d执行时, 节点 201d可以在 第一 OTL上向节点 201 a发送后向故障告警信息。
可选地, 作为另一实施例, 节点可以在确定所述第一 OTL的故障消失 的情况下, 关闭第二 OTL, 并激活第一 OTL。 节点可以从第一 OTL中获取 OAM开销信息。
可选地, 作为另一实施例, 节点可以在确定所述第一 OTL的故障消失 的情况下, 停止在第一 OTL上向上游方向发送后向故障告警信息。
图 13a是根据本发明实施例的 OTN中获取 OAM开销信息的方法的过 程的示意性流程图。
在图 13a中,将以图 2的场景为例进行说明。在图 13a中,假设 OTLC6.6 #1作为主开销通道来承载 OAM开销信息, 其它 OTL作为备份开销通道来 对 OAM开销信息进行备份。 假设节点 201d入口处的 SC 出现故障, 导致 OTLC6.6 #l出现故障, 下面将描述节点 201d的处理过程。 此处, 节点 201d 可以称为故障节点。
1301a,节点 201d在确定 OTLC6.6 #l出现故障的情况下,关闭 OTLC6.6 #1 , 并激活 OTLC6.6 #3。
应注意, 本实施例中, 节点 201d也可以激活其它备份开销通道, 例如 OTLC6.6 #2等。 为了便于描述, 此处以 OTLC6.6 #3为例进行说明。
1302a, 节点 201d从 OTLC6.6 #3获取 OAM开销信息, 并对 OAM开销 信息进行处理。
例如,节点 201d可以从 OTLC6.6 #3中获取 OAM开销信息中的 OTUC6 开销, 并再生 OTUC6开销。
1303a, 节点 201d向节点 201g发送 OAM开销信息。
例如, 节点 201d可以在 OTLC6.6 #1上向节点 201g发送 OAM开销信 息。具体地,节点 201d可以在 OTLC6.6 #l上向节点 201g发送再生的 OTUC6 开销, 在 OTLC6.6 #1上向节点 201g透传 ODUC6开销。
1304a, 节点 201d向节点 201g发送前向故障告警信令, 前向故障告警 信令用于指示 OTLC6.6 #1出现故障。
1305a, 节点 201d向节点 201a发送后向故障告警信令, 后向故障告警 信令用于指示 OTLC6.6 #1出现故障以及 OTLC6.6 #3已被激活。
1306a, 节点 201d在确定 OTLC6.6 #1的故障消失的情况下, 重新激活 OTLC6.6 #l , 并关闭 OTLC6.6 #3。
1307a, 节点 201d从 OTLC6.6 #1获取 OAM开销信息, 并对 OAM开销 信息。
例如,节点 201d可以从 OTLC6.6 #1中获取 OAM开销信息中的 OTUC6 开销, 并再生 OTUC6开销。
1308a, 节点 201d向节点 201g发送 OAM开销信息。
此外,节点 201d可以停止向节点 201a发送后向故障告警信令。节点 201a 在接收不到后向故障告警信令的情况下, 可以确定 OTLC6.6 #1的故障消失 并且 OTLC6.6 #l已被重新激活。
节点 201d还可以停止向节点 201g发送前向故障告警信令。
应理解, 图 13a的过程和图 10的过程是可以结合的。例如,在 OTLC6.6 #1出现故障后, 在执行图 13a的过程的同时, 还可以执行图 10的过程。 也 就是, 在执行图 13a的过程的同时, 节点 201a、 节点 201d和节点 201g可以 执行 OTLC6.6 #l的故障处理过程以及恢复过程。
本发明实施例中, 通过在检测到作为主开销通道的 OTL发生故障的情 况下, 激活 OTUCn链路中作为备份开销通道的 OTL, 并从备份开销通道中 获取 OAM开销信息, 从而能够保证与其它节点的正常通信, 因此能够提高 OTUCn信号的健壮性。
图 13b是根据本发明另一实施例的 OTN中获取 OAM开销信息的方法 的过程的示意性流程图。
在图 13b中,将以图 2的场景为例进行说明。在图 13b中,假设 OTLC6.6 #1作为主开销通道来承载 OAM开销信息, 其它 OTL作为备份开销通道来 对 OAM开销信息进行备份。 假设节点 201g入口处的 SC 出现故障, 导致 OTLC6.6 #l出现故障, 下面将描述节点 201g的处理过程。 此处, 节点 201g 可以称为故障节点。
1301b,节点 201g在确定 OTLC6.6 #l出现故障的情况下,关闭 OTLC6.6 #1 , 并激活 OTLC6.6 #3。
应注意, 本实施例中, 节点 201g也可以激活其它备份开销通道, 例如, OTLC6.6 #2等。 为例便于描述, 此处以 OTLC6.6 #3为例进行说明。
1302b,节点 201g从 OTLC6.6 #3获取 OAM开销信息,并对 OAM开销 信息进行处理。
例如,节点 201g可以从 OTLC6.6 #3获取 OAM开销信息中的的 OTUC6 开销和 ODUCn开销。
1303b, 节点 201g向节点 201a发送后向故障告警信令, 后向故障告警 信令用于指示 OTLC6.6 #1出现故障以及 OTLC6.6 #3已被激活。
1304b, 节点 201g在确定确定 OTLC6.6 #1的故障消失的情况下, 重新 激活 OTLC6.6 #l , 并关闭 OTLC6.6 #3。
1305b,节点 201g从 OTLC6.6 #1获取 OAM开销信息,并对 OAM开销 信息。
此外,节点 201 g可以停止向节点 201 a发送后向故障告警信令。节点 201 a 在接收不到后向故障告警信令的情况下, 可以确定 OTLC6.6 #1的故障消失 并且 OTLC6.6 #l已被重新激活。
应理解, 图 13b的过程和图 10的过程是可以结合的。例如,在 OTLC6.6
#1出现故障后, 在执行图 13b的过程的同时, 还可以执行图 10的过程。 也 就是, 在执行图 13b的过程的同时, 节点 201a、 节点 201d和节点 201g可以 执行 OTLC6.6 #1的故障处理过程以及恢复过程。 本发明实施例中, 通过在检测到作为主开销通道的 OTL发生故障的情 况下, 激活 OTUCn链路中作为备份开销通道的 OTL, 并从备份开销通道中 获取 OAM开销信息, 从而能够保证与其它节点的正常通信, 因此能够提高 OTUCn信号的健壮性。
图 14是根据本发明实施例的节点的示意框图。 图 14的节点 1400包括 确定单元 1410和调整单元 1420。
确定单元 1410确定对线路接口速率的调整需求。调整单元 1420根据确 定单元 1410确定的对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链路的传送 带宽进行调整,对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传输支路 OTL的 数量进行调整,并对光通道数据单元 ODUCn链路中的光通道数据支路 ODL 的数量进行调整, 其中, OTL与 ODL——对应。
本发明实施例中, 通过根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路 的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL 的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的数量进行调整,从而能够实现线路接口速率的动态 调整。
可选地, 作为一个实施例, 调整单元 1420可以对 OCh链路中的光信号 的数量进行调整; 或者, 调整单元 1420可以对 OCh链路中的光信号的调制 格式进行调整; 或者, 调整单元 1420可以对 OCh链路中的光信号所占用的 频谱宽度进行调整; 或者, 调整单元 1420可以对 OCh链路中的光信号的数 量、 光信号的调制格式以及光信号所占用的频谱宽度进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1420可以在确定单元 1410确定需 要增加线路接口速率的情况下, 增加 OCh链路的传送带宽, 在 OTUCn链路 中增加 j个 OTL, 并在 ODUCn链路中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1420可以增加 OCh链路中的光信 号的数量。 或者, 调整单元 1420可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进 行调整, 以增加 OCh链路的传送带宽。 或者, 调整单元 1420可以增加 OCh 链路中的光信号所占用的频谱宽度。 或者, 调整单元 1420可以增加 OCh链 路中的光信号的数量, 增加光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格 式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 节点 1400还可以包括第一发送单元 1430和 第一接收单元 1440。 第一发送单元 1430可以在调整单元 1420增加 OCh链 路的传送带宽之前, 向第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配 置信息, 第一 OCh协议信令用于请求增加 OCh链路的传送带宽, 第一光信 号配置信息用于指示光信号的配置。 第一接收单元 1440可以从第二节点接 收第二 OCh协议信令,第二 OCh协议信令用于指示同意增加 OCh链路的传 送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 第一接收单元 1440还可以从第二节点接收 第一 OCh协议信令以及第三光信号配置信息, 第三光信号配置信息用于指 示光信号的配置。 第一发送单元 1430还可以在确定第一光信号配置信息与 第三光信号配置信息一致的情况下, 向第二节点发送第二 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及光信号调整应答状态 指示。 其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式, 应答状态 指示用于指示是否同意对传送带宽进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 第一发送单元 1430可以在调整单元 1420在
OTUCn链路中增加 j个 0TL之前, 向第二节点发送第一 0TU协议信令, 第 一 0TU协议信令用于请求在 OTUCn链路中增加 j个 0TL, 第一 0TU协议 信令携带 j个 0TL的信息。第一接收单元 1440可以从第二节点接收第二 0TU 协议信令,第二 0TU协议信令用于指示同意在 OTUCn链路中增加 j个 0TL。 第一接收单元 1440还可以从第二节点接收第三 0TU协议信令, 第三 0TU 协议信令用于指示在 OTUCn链路中增加 j个 0TL。
可选地, 作为另一实施例, 第一接收单元 1440还可以从第二节点接收 第一 0TU协议信令。 第一发送单元 1430还可以向第二节点发送第二 0TU 协议信令。 第一发送单元 1430还可以向第二节点发送第三 0TU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 0TU协议信令、 第二 0TU协议信令和 第三 0TU协议信令均可以包括以下字段: 0TL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 0TL的序列标识, 0TL调整应答状态指示。 其 中, 0TL控制信令指示用于指示对 0TL数量的调整方式, 0TL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 0TL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 节点 1400还可以包括第二发送单元 1450和 第二接收单元 1460。第二发送单元 1450可以在调整单元 1420在 ODUCn链 路中增加 j个 ODL之前, 向第三节点发送第一 ODU协议信令, 第一 0DU 协议信令用于请求在 0DU链路中增加 j个 ODL, 第一 ODU协议信令携带 j 个 ODL的信息。 第二接收单元 1460可以从第三节点接收第二 ODU协议信 令, 第二 ODU协议信令用于指示同意在 ODU链路中增加 j个 ODL。 第二 接收单元 1460还可以从第三节点接收第三 ODU协议信令, 第三 ODU协议 信令用于指示在 ODU链路中增加 j个 ODL。
可选地, 作为另一实施例, 第一 ODU协议信令、 第二 ODU协议信令 和第三 ODU协议信令均可以包括以下字段: ODL控制信令指示, ODUCn 链路的标识, ODUCn链路中 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示; 其中, ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, ODL调整应答 状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1420还可以在 ODUCn链路中增 加 j个 ODL之后,根据灵活光通道数据单元无损调整 HAO协议,增加 ODUCn 链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1420可以在确定单元 1410确定需 要减小线路接口速率的情况下,在 ODUCn链路中删除 j个 ODL,在 OTUCn 链路中删除 j个 OTL, 并减小 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 第二发送单元 1450可以在调整单元 1420在 ODUCn链路中删除 j个 ODL之前, 向第三节点发送第四 ODU协议信令, 第四 ODU协议信令用于请求在 ODU链路中删除 j个 ODL ,第四 ODU协议 信令携带 j个 ODL的信息。 第二接收单元 1460 可以从第三节点接收第五 ODU协议信令, 第五 ODU协议信令用于指示同意在 ODU链路中删除 j个 ODL。第二接收单元 1460还可以从第三节点接收第六 ODU协议信令, 第六 ODU协议信令用于指示在 ODU链路中删除 j个 ODL。
可选地, 作为另一实施例, 第四 ODU协议信令、 第五 ODU协议信令 和第六 ODU协议信令均可以包括以下字段: ODL控制信令指示, ODUCn 链路的标识, ODUCn链路中 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示。 其中, ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, ODL调整应答 状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 第一发送单元 1430可以在调整单元 1420在
OTUCn链路中删除 j个 OTL之前, 向第二节点发送第四 OTU协议信令, 第 四 OTU协议信令用于请求在 OTU链路中删除 j个 OTL, 第四 OTU协议信 令携带 j个 OTL的信息。第一接收单元 1440可以从第三节点接收第五 OTU 协议信令, 第五 OTU协议信令用于指示同意在 OTU链路中删除 j个 OTL。 第一接收单元 1440还可以从第二节点接收第六 OTU协议信令, 第六 OTU 协议信令用于指示在 OTU链路中删除 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 第一接收单元 1440还可以从第二节点接收 第四 OTU协议信令。 第一发送单元 1430还可以向第二节点发送第五 OTU 协议信令。 第一发送单元 1430还可以向第二节点发送第六 OTU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和 第六 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1420可以减少 OCh链路中的光信 号的数量。 或者, 调整单元 1420可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进 行调整, 以减小 OCh链路的传送带宽。 或者, 调整单元 1420可以减小 OCh 链路中的光信号所占用的频谱宽度。 或者, 调整单元 1420可以减少 OCh链 路中的光信号的数量, 减小光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格 式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 第一发送单元 1430可以在调整单元 1420减 小 OCh链路的传送带宽之前, 向第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二 光信号配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求减小 OCh链路的传送带宽, 第二光信号配置信息用于指示光信号的配置。 第一接收单元 1440可以从第 二节点接收第四 OCh协议信令, 第四 OCh协议信令用于指示同意减小 OCh 链路的传送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 第一接收单元 1440还可以从第二节点接收 第三 OCh协议信令以及第四光信号配置信息, 第四光信号配置信息用于指 示光信号的配置。 第一发送单元 1430还可以在确定第二光信号配置信息与 第四光信号配置信息一致的情况下, 向第二节点发送第四 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识,以及应答状态指示;其中,
OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式,应答状态指示用于指示 是否同意对传送带宽进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1420还可以在 ODUCn链路中删 除 j个 ODL之前, 根据 HAO协议, 减少 ODUCn链路上的低阶 ODU业务 所占用的带宽。
图 14的节点 1400的其它功能和操作可以参照上面图 4a至图 7c中涉及 第一节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 15a是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。图 15a的节点 1500a 为源端节点与宿端节点之间的 3R节点。 节点 1500a包括确定单元 1510a和 调整单元 1520a。
确定单元 1510a确定对线路接口速率的调整需求。 调整单元 1520a根据 对线路接口速率的调整需求,对 OCh链路的传送带宽进行调整,并对 OTUCn 链路中的 OTL的数量进行调整。
本发明实施例中, 通过源端节点与宿端节点之间的 3R节点根据对线路 接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 并对 OTUCn链路 中的 OTL的数量进行调整, 能够实现源端节点与宿端节点之间的线路接口 速率的动态调整。
可选地, 作为一个实施例, 调整单元 1520a可以对 OCh链路中的光信 号的数量进行调整; 或者, 调整单元 1520a可以对 OCh链路中的光信号的 调制格式进行调整; 或者, 调整单元 1520a可以对 OCh链路中的光信号所 占用的频谱宽度进行调整; 或者, 调整单元 1520a可以对 OCh链路中的光 信号的数量、 光信号的调制格式以及光信号所占用的频谱宽度进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1520a可以在确定单元 1510a确定 需要增加线路接口速率的情况下, 增加 OCh链路的传送带宽, 并在 OTUCn 链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1520a可以增加 OCh链路中的光 信号的数量; 或者, 调整单元 1520a可以对 OCh链路中的光信号的调制格 式进行调整, 以增加 OCh链路的传送带宽; 或者, 调整单元 1520a可以增 加 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 调整单元 1520a可以增 加 OCh链路中的光信号的数量, 增加光信号所占用的频谱宽度, 并对光信 号的调制格式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 节点 1500a还可以包括发送单元 1530a和接 收单元 1540a。发送单元 1530a可以在调整单元 1520a增加 OCh链路的传送 带宽之前, 向第五节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置信息, 第一 OCh协议信令用于请求增加 OCh链路的传送带宽, 第五光信号配置信 息用于指示光信号的配置。 接收单元 1540a 可以从第五节点接收第二 OCh 协议信令, 第二 OCh协议信令用于指示同意增加 OCh链路的传送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 接收单元 1540a还可以从第五节点接收第一 OCh协议信令以及第六光信号配置信息,第六光信号配置信息用于指示光信 号的配置。 发送单元 1530a还可以在确定第五光信号配置信息与第六光信号 配置信息一致的情况下, 向第五节点发送第二 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及光信号调整应答状态 指示。 其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式, 应答状态 指示用于指示是否同意对传送带宽进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 发送单元 1530a可以在调整单元 1520a在 OTUCn链路中增加 j个 OTL之前, 向第五节点发送第一 OTU协议信令, 第 一 OTU协议信令用于请求在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 第一 OTU协议 信令携带 j个 OTL的信息。 接收单元 1540a可以从第五节点接收第二 OTU 协议信令,第二 OTU协议信令用于指示同意在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。 接收单元 1540a还可以从第五节点接收第三 OTU协议信令,第三 OTU协议 信令用于指示在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 接收单元 1540a还可以从第五节点接收第一 OTU协议信令。 发送单元 1530还可以向第五节点发送第二 OTU协议信令。 发送单元 1530a还可以向第五节点发送第三 OTU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和 第三 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。 可选地 , 作为另一实施例 , 调整单元 1520a可以在确定单元 1510a确定 需要减小线路接口速率的情况下, 在 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 并减小 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 发送单元 1530a可以在调整单元 1520a在 OTUCn链路中删除 j个 OTL之前, 向第五节点发送第四 OTU协议信令, 第 四 OTU协议信令用于请求在 OTU链路中删除 j个 OTL, 第四 OTU协议信 令携带 j个 OTL的信息。 接收单元 1540a可以从第五节点接收第五 OTU协 议信令, 第五 OTU协议信令用于指示同意在 OTU链路中删除 j个 OTL。 接 收单元 1540a还可以从第五节点接收第六 OTU协议信令,第六 OTU协议信 令用于指示在 OTU链路中删除 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 接收单元 1540a还可以从第五节点接收第四 OTU协议信令。发送单元 1530a还可以向第五节点发送第五 OTU协议信令。 发送单元 1530a还可以向第五节点发送第六 OTU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和 第六 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 调整单元 1520a可以减少 OCh链路中的光 信号的数量; 或者, 调整单元 1520a可以对 OCh链路中的光信号的调制格 式进行调整, 以减小 OCh链路的传送带宽; 或者, 调整单元 1520a可以减 小 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 调整单元 1520a可以减 少 OCh链路中的光信号的数量, 减小光信号所占用的频谱宽度, 并对光信 号的调制格式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 发送单元 1530a可以在调整单元 1520a减小
OCh链路的传送带宽之前, 向第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光 信号配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求减小 OCh链路的传送带宽, 第 七光信号配置信息用于指示光信号的配置。接收单元 1540a可以从第五节点 接收第四 OCh协议信令,第四 OCh协议信令用于指示同意减小 OCh链路的 传送带宽。
可选地, 作为另一实施例, 接收单元 1540a还可以从第五节点接收第三 OCh协议信令以及第八光信号配置信息,第八光信号配置信息用于指示光信 号的配置。 发送单元 1530a还可以在确定第七光信号配置信息与第八光信号 配置信息一致的情况下, 向第五节点发送第四 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识,以及应答状态指示;其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式,应答状态指示用于指示 是否同意对传送带宽进行调整。
图 15a的节点 1500a的其它功能和操作可以参照上面图 4a、 图 6a至图 7c中涉及第二节点或第四节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 15b是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。图 15b的节点 1500b 为源端节点与宿端节点之间的非 3R节点。 节点 1500b包括确定单元 1510b 和选通单元 1520b。
确定单元 1510b确定对线路接口速率的调整需求。选通单元 1520b根据 对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路进行路由选通。
本发明实施例中, 通过源端节点与宿端节点之间的非 3R节点根据对线 路接口速率的调整需求, 对 OCh链路进行路由选通, 能够实现源端节点与 宿端节点之间的线路接口速率的动态调整。
可选地, 作为一个实施例, 节点 1500b还可以包括接收单元 1530b。 确 定单元 1510b可以通过接收单元 1530b从网络管理系统接收通知消息 ,通知 消息用于指示对线路接口速率的调整需求。
可选地, 作为另一实施例, 通知消息还用于指示对 OCh链路的调整方 案, 其中对 OCh链路的调整方案包括:
对 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对 OCh链路中的光信 号的调制格式进行调整; 或者, 对 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度 进行调整; 或者, 对 OCh链路中的光信号的数量、 光信号的调制格式以及 光信号所占用的频谱宽度进行调整。
图 15b的节点 1500b的其它功能和操作可以参照上面图 4c的实施例中 涉及第六节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 16是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 16的节点 1600 包括检测单元 1610和发送单元 1620。 支路 ODL是否出现故障。 发送单元 1620在检测单元 1610确定 m个 ODL 出现故障的情况下, 在 m个 ODL上向源端节点发送故障通告信令, 故障通 告信令用于指示 m个 ODL出现故障, 以便源端节点根据故障通告信令对 m 个 ODL进行故障处理。
本发明实施例中, 通过在检测到 m个 ODL出现故障的情况下, 在 m个 ODL上向源端节点发送用于指示 m个 ODL出现故障的故障通告信令,使得 源端节点能够对出现故障的 m个 ODL进行处理,从而能够避免业务的丟失, 并能够提升业务传输的性能。
可选地, 作为一个实施例, 检测单元 1610可以检测 m个 ODL上是否 存在前向故障告警信令, 前向故障告警信令用于指示 m个 ODL出现故障。
可选地, 作为另一实施例, 检测单元 1610 可以检测光通道传输单元 OTUCn链路中的 m个 OTL是否存在信号丟失告警或帧丟失告警, 其中 m 个 OTL与 m个 ODL——对应。
可选地, 作为另一实施例, 发送单元 1620还可以在检测单元 1610确定 m个 ODL的故障消失的情况下, 在 m个 ODL上向源端节点发送故障消失 信令, 故障消失信令用于指示 m个 ODL的故障消失, 以便源端节点对 m个 ODL进行恢复处理。
图 16的节点 1600的其它功能和操作可以参照上面图 8至图 10的方法 实施例中涉及宿端节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 17是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 17的节点 1700 为源端节点。 节点 1700包括接收单元 1710和处理单元 1720。
接收单元 1710在光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支 路 ODL上接收宿端节点发送的故障通告信令, 故障通告信令用于指示 m个 ODL出现故障。 处理单元 1720根据故障通告信令, 对 m个 ODL进行故障 处理。
本发明实施例中, 通过在 ODUCn链路中的 m个 ODL接收宿端节点发 送的故障通告信令, 并根据该故障通告信令对 m个 ODL进行处理, 从而能 够避免业务的丟失, 并能够提升业务传输的性能。
可选地, 作为一个实施例, 处理单元 1720可以根据故障通告信令, 停 止在 m个 ODL上发送数据, 并译放 m个 ODL。 可选地, 作为另一实施例, 节点 1700还可以包括发送单元 1730。 发送 单元 1730可以向下游方向发送空闲译放信令, 空闲译放信令用于指示 m个 ODL被释放。
可选地, 作为另一实施例, 接收单元 1710还可以从宿端节点接收故障 消失信令, 故障消失信令用于指示 m个 ODL的故障消失。 处理单元 1720 还可以根据故障消失信令, 对 m个 ODL进行恢复处理。
图 17的节点 1700的其它功能和操作可以参照上面图 8至图 10的方法 实施例中涉及源端节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 18是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 18的节点 1800 可以包括检测单元 1810、 处理单元 1820和获取单元 1830。
检测单元 1810检测 OTUCn链路中的第一光通道传输支路 OTL是否发 生故障, 其中第一 OTL用于承载 OAM开销信息。 处理单元 1820在检测单 元 1810确定第一 OTL发生故障的情况下,激活 OTUCn链路中的第二 OTL , 并关闭第一 OTL,第二 OTL用于承载 OAM开销信息的备份。获取单元 1830 从第二 OTL中获取 OAM开销信息。
本发明实施例中, 通过在检测到用于承载 OAM开销信息的第一 OTL 发生故障的情况下, 激活 OTUCn链路中的第二 OTL, 并从第二 OTL中获 取 OAM开销信息, 从而能够保证 OAM开销信息的正确性, 因此能够提高 OTUCn信号的健壮性。
可选地, 作为一个实施例, 节点 1800还可以包括发送单元 1840。 发送 单元 1840可以在第一 OTL上向上游方向发送后向故障告警信息, 后向故障 告警信息用于指示第一 OTL出现故障并且已激活第二 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 处理单元 1820还可以在检测单元 1810确定 第一 OTL的故障消失的情况下, 关闭第二 OTL, 并激活第一 OTL。 获取单 元 1830还可以从第一 OTL中获取 OAM开销信息。
可选地, 作为另一实施例, 发送单元 1840还可以停止在第一 OTL上向 上游方向发送后向故障告警信息。
图 18的节点 1800的其它功能和操作可以参照上面图 12至图 13b的方 法实施例中涉及故障节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 19是根据本发明一个实施例的节点的示意框图。 图 19的节点 1900 包括存储器 1910和处理器 1920。 处理器 1920调用存储器 1910中存储的可执行代码, 用于确定对线路接 口速率的调整需求。 处理器 1920调用存储器 1910中存储的可执行代码, 还 用于根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的 数量进行调整, 其中, OTL与 ODL——对应。
本发明实施例中, 通过根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路 的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路中的 OTL 的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的数量进行调整,从而能够实现线路接口速率的动态 调整。
可选地, 作为一个实施例, 处理器 1920可以对 OCh链路中的光信号的 数量进行调整; 或者, 处理器 1920可以对 OCh链路中的光信号的调制格式 进行调整; 或者, 处理器 1920可以对 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽 度进行调整; 或者, 处理器 1920可以对 OCh链路中的光信号的数量、 光信 号的调制格式以及光信号所占用的频谱宽度进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 1920可以在需要增加线路接口速率 的情况下, 增加 OCh链路的传送带宽, 在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并 在 ODUCn链路中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 1920可以增加 OCh链路中的光信号 的数量。 或者, 处理器 1920可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进行调 整, 以增加 OCh链路的传送带宽。 或者, 处理器 1920可以增加 OCh链路中 的光信号所占用的频谱宽度。 或者, 处理器 1920可以增加 OCh链路中的光 信号的数量, 增加光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格式进行调 整。
可选地, 作为另一实施例, 节点 1900还可以包括发送器 1930和接收器 1940。 发送器 1930可以在处理器 1920增加 OCh链路的传送带宽之前, 向 第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配置信息, 第一 OCh协议 信令用于请求增加 OCh链路的传送带宽, 第一光信号配置信息用于指示光 信号的配置。 接收器 1940 可以从第二节点接收第二 OCh协议信令, 第二 OCh协议信令用于指示同意增加 OCh链路的传送带宽。
可选地,作为另一实施例,接收器 1940还可以从第二节点接收第一 OCh 协议信令以及第三光信号配置信息, 第三光信号配置信息用于指示光信号的 配置。 发送器 1930还可以在确定第一光信号配置信息与第三光信号配置信 息一致的情况下, 向第二节点发送第二 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及光信号调整应答状态 指示。 其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式, 应答状态 指示用于指示是否同意对传送带宽进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 1930可以在处理器 1920在 OTUCn 链路中增加 j个 OTL之前, 向第二节点发送第一 OTU协议信令, 第一 OTU 协议信令用于请求在 OTUCn链路中增加 j个 OTL,第一 OTU协议信令携带 j个 OTL的信息。 接收器 1940可以从第二节点接收第二 OTU协议信令, 第 二 OTU协议信令用于指示同意在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。接收器 1940 还可以从第二节点接收第三 OTU协议信令,第三 OTU协议信令用于指示在
OTUCn链路中增加 j个 OTL。
可选地,作为另一实施例,接收器 1940还可以从第二节点接收第一 OTU 协议信令。 发送器 1930还可以向第二节点发送第二 OTU协议信令。 发送器
1930还可以向第二节点发送第三 OTU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和 第三 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 1930可以在处理器 1920在 ODUCn 链路中增加 j个 ODL之前,向第三节点发送第一 ODU协议信令,第一 ODU 协议信令用于请求在 ODU链路中增加 j个 ODL, 第一 ODU协议信令携带 j 个 ODL的信息。 接收器 1940可以从第三节点接收第二 ODU协议信令, 第 二 ODU协议信令用于指示同意在 ODU链路中增加 j个 ODL。 接收器 1940 还可以从第三节点接收第三 ODU协议信令, 第三 ODU协议信令用于指示 在 ODU链路中增加 j个 ODL。
可选地, 作为另一实施例, 第一 ODU协议信令、 第二 ODU协议信令 和第三 ODU协议信令均可以包括以下字段: ODL控制信令指示, ODUCn 链路的标识, ODUCn链路中 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示; 其中, ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, ODL调整应答 状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 1920还可以在 ODUCn链路中增加 j 个 ODL之后, 根据灵活光通道数据单元无损调整 HAO协议, 增加 ODUCn 链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 1920可以在确定需要减小线路接口 速率的情况下, 在 ODUCn链路中删除 j个 ODL, 在 OTUCn链路中删除 j 个 OTL, 并减小 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 1930可以在处理器 1920在 ODUCn 链路中删除 j个 ODL之前,向第三节点发送第四 ODU协议信令,第四 ODU 协议信令用于请求在 ODU链路中删除 j个 ODL, 第四 ODU协议信令携带 j 个 ODL的信息。 接收器 1940可以从第三节点接收第五 ODU协议信令, 第 五 ODU协议信令用于指示同意在 ODU链路中删除 j个 ODL。 接收器 1940 还可以从第三节点接收第六 ODU协议信令, 第六 ODU协议信令用于指示 在 ODU链路中删除 j个 ODL。
可选地, 作为另一实施例, 第四 ODU协议信令、 第五 ODU协议信令 和第六 ODU协议信令均可以包括以下字段: ODL控制信令指示, ODUCn 链路的标识, ODUCn链路中 j个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示。 其中, ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, ODL调整应答 状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 1930可以在处理器 1920在 OTUCn 链路中删除 j个 OTL之前, 向第二节点发送第四 OTU协议信令, 第四 OTU 协议信令用于请求在 OTU链路中删除 j个 OTL, 第四 OTU协议信令携带 j 个 OTL的信息。 接收器 1940可以从第二节点接收第五 OTU协议信令, 第 五 OTU协议信令用于指示同意在 OTU链路中删除 j个 OTL。 接收器 1940 还可以从第二节点接收第六 OTU协议信令,第六 OTU协议信令用于指示在 OTU链路中删除 j个 OTL。
可选地,作为另一实施例,接收器 1940还可以从第二节点接收第四 OTU 协议信令。 发送器 1930还可以向第二节点发送第五 OTU协议信令。 发送器 1930还可以向第二节点发送第六 OTU协议信令。 可选地, 作为另一实施例, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和 第六 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 1920可以减少 OCh链路中的光信号 的数量。 或者, 处理器 1920可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进行调 整, 以减小 OCh链路的传送带宽。 或者, 处理器 1920可以减小 OCh链路中 的光信号所占用的频谱宽度。 或者, 处理器 1920可以减少 OCh链路中的光 信号的数量, 减小光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格式进行调 整。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 1930可以在处理器 1920减小 OCh 链路的传送带宽之前, 向第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二光信号 配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求减小 OCh链路的传送带宽, 第二光 信号配置信息用于指示光信号的配置。 接收器 1940可以从第二节点接收第 四 OCh协议信令,第四 OCh协议信令用于指示同意减小 OCh链路的传送带 宽。
可选地,作为另一实施例,接收器 1940还可以从第二节点接收第三 OCh 协议信令以及第四光信号配置信息, 第四光信号配置信息用于指示光信号的 配置。 发送器 1930还可以在确定第二光信号配置信息与第四光信号配置信 息一致的情况下, 向第二节点发送第四 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识,以及应答状态指示;其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式,应答状态指示用于指示 是否同意对传送带宽进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 1920还可以在 ODUCn链路中删除 j 个 ODL之前, 根据 HAO协议, 减少 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占 用的带宽。
图 19的节点 1900的其它功能和操作可以参照上面图 4a至图 7c中涉及 第一节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。 图 20a是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。图 20a的节点 2000a 为源端节点与宿端节点之间的 3R节点。 节点 2000a包括存储器 2010a和处 理器 2020a。
处理器 2020a调用存储器 2010a中存储的可执行代码, 用于确定对线路 接口速率的调整需求。处理器 2020a调用存储器 2010a中存储的可执行代码, 还用于根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 并对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整。
本发明实施例中, 通过源端节点与宿端节点之间的 3R节点根据对线路 接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 并对 OTUCn链路 中的 OTL的数量进行调整, 能够实现源端节点与宿端节点之间的线路接口 速率的动态调整。
可选地, 作为一个实施例, 处理器 2020a可以对 OCh链路中的光信号 的数量进行调整; 或者, 处理器 2020a可以对 OCh链路中的光信号的调制 格式进行调整; 或者, 处理器 2020a可以对 OCh链路中的光信号所占用的 频谱宽度进行调整; 或者, 处理器 2020a可以对 OCh链路中的光信号的数 量、 光信号的调制格式以及光信号所占用的频谱宽度进行调整进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 2020a可以在需要增加线路接口速率 的情况下, 增加 OCh链路的传送带宽, 并在 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 2020a可以增加 OCh链路中的光信 号的数量; 或者, 处理器 2020a可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进 行调整, 以增加 OCh链路的传送带宽; 或者, 处理器 2020a可以增加 OCh 链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 处理器 2020a可以增加 OCh链 路中的光信号的数量, 增加光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格 式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 节点 2000a还可以包括发送器 2030a和接收 器 2040a。发送器 2030a可以在处理器 2020a增加 OCh链路的传送带宽之前, 向第五节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置信息, 第一 OCh协 议信令用于请求增加 OCh链路的传送带宽, 第五光信号配置信息用于指示 光信号的配置。 接收器 2040a可以从第五节点接收第二 OCh协议信令, 第 二 OCh协议信令用于指示同意增加 OCh链路的传送带宽。 可选地, 作为另一实施例, 接收器 2040a还可以从第五节点接收第一 OCh协议信令以及第六光信号配置信息,第六光信号配置信息用于指示光信 号的配置。 发送器 2030a还可以在确定第五光信号配置信息与第六光信号配 置信息一致的情况下, 向第五节点发送第二 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OCh协议信令和第二 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识, 以及光信号调整应答状态 指示。 其中, OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式, 应答状态 指示用于指示是否同意对传送带宽进行调整。
可选地,作为另一实施例,发送器 2030a可以在处理器 2020a在 OTUCn 链路中增加 j个 OTL之前, 向第五节点发送第一 OTU协议信令, 第一 OTU 协议信令用于请求在 OTUCn链路中增加 j个 OTL,第一 OTU协议信令携带 j个 OTL的信息。 接收器 2040a可以从第五节点接收第二 OTU协议信令, 第二 OTU协议信令用于指示同意在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。 接收器 2040a还可以从第五节点接收第三 OTU协议信令, 第三 OTU协议信令用于 指示在 OTUCn链路中增加 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 接收器 2040a还可以从第五节点接收第一 OTU协议信令。 发送器 2030a还可以向第五节点发送第二 OTU协议信令。 发送器 2030a还可以向第五节点发送第三 OTU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第一 OTU协议信令、 第二 OTU协议信令和 第三 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 2020a可以在需要减小线路接口速率 的情况下, 在 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 减小 OCh链路的传送带宽, 其 中 j为正整数。
可选地,作为另一实施例,发送器 2030a可以在处理器 2020a在 OTUCn 链路中删除 j个 OTL之前, 向第五节点发送第四 OTU协议信令, 第四 OTU 协议信令用于请求在 OTU链路中删除 j个 OTL, 第四 OTU协议信令携带 j 个 OTL的信息。 接收器 2040a可以从第五节点接收第五 OTU协议信令, 第 五 OTU协议信令用于指示同意在 OTU链路中删除 j个 OTL。 接收器 2040a 还可以从第五节点接收第六 OTU协议信令,第六 OTU协议信令用于指示在 OTU链路中删除 j个 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 接收器 2040a还可以从第五节点接收第四 OTU协议信令。 发送器 2030a还可以向第五节点发送第五 OTU协议信令。 发送器 2030a还可以向第五节点发送第六 OTU协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第四 OTU协议信令、 第五 OTU协议信令和 第六 OTU协议信令均可以包括以下字段: OTL控制信令指示, OTUCn链路 的标识, OTUCn链路中 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示。 其 中, OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, OTL调整应答状 态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 2020a可以减少 OCh链路中的光信 号的数量; 或者, 处理器 2020a可以对 OCh链路中的光信号的调制格式进 行调整, 以减小 OCh链路的传送带宽; 或者, 处理器 2020a可以减小 OCh 链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 处理器 2020a可以减少 OCh链 路中的光信号的数量, 减小光信号所占用的频谱宽度, 并对光信号的调制格 式进行调整。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 2030a可以在处理器 2020a减小 OCh 链路的传送带宽之前, 向第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光信号 配置信息, 第三 OCh协议信令用于请求减小 OCh链路的传送带宽, 第七光 信号配置信息用于指示光信号的配置。接收器 2040a可以从第五节点接收第 四 OCh协议信令,第四 OCh协议信令用于指示同意减小 OCh链路的传送带 宽。
可选地, 作为另一实施例, 接收器 2040a还可以从第五节点接收第三 OCh协议信令以及第八光信号配置信息,第八光信号配置信息用于指示光信 号的配置。 发送器 2030a还可以在确定第七光信号配置信息与第八光信号配 置信息一致的情况下, 向第五节点发送第四 OCh协议信令。
可选地, 作为另一实施例, 第三 OCh协议信令和第四 OCh协议信令均 包括以下字段: OCh控制信令指示, OTUCn链路的标识, 用于承载 OTUCn 链路的光信号序列标识以及相应的光子载波标识,以及应答状态指示;其中 , OCh控制信令指示用于指示对传送带宽的调整方式,应答状态指示用于指示 是否同意对传送带宽进行调整。
图 20a的节点 2000a的其它功能和操作可以参照上面图 4a至图 7c中涉 及第二节点或第四节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 20b是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。图 20b的节点 2000b 为源端节点与宿端节点之间的非 3R节点。 节点 2000b包括存储器 201 Ob和 处理器 2020b。
处理器 2020b调用存储器 2010b中存储的可执行代码, 用于确定对线路 接口速率的调整需求。处理器 2020b调用存储器 201 Ob中存储的可执行代码, 还用于根据对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路进行路由选通。
本发明实施例中, 通过源端节点与宿端节点之间的非 3R节点根据对线 路接口速率的调整需求, 对 OCh链路进行路由选通, 能够实现源端节点与 宿端节点之间的线路接口速率的动态调整。
可选地, 作为一个实施例, 节点 2000b还可以包括接收器 2030b。 处理 器 2020b可以通过接收器 2030b从网络管理系统接收通知消息,通知消息用 于指示对线路接口速率的调整需求。
可选地, 作为另一实施例, 通知消息还用于指示对 OCh链路的调整方 案, 其中对 OCh链路的调整方案包括:
对 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对 OCh链路中的光信 号的调制格式进行调整; 或者, 对 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度 进行调整; 或者, 对 OCh链路中的光信号的数量、 光信号的调制格式以及 光信号所占用的频谱宽度进行调整。
图 20b的节点 2000b的其它功能和操作可以参照上面图 4c的实施例中 涉及第六节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 21是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 21 的节点 1600 包括处理器 2110和发送器 2120。
处理器 2110检测 ODUCn链路中的 m个 ODL是否出现故障。 发送器 2120在处理器 2110确定 m个 ODL出现故障的情况下, 在 m个 ODL上向 源端节点发送故障通告信令, 故障通告信令用于指示 m个 ODL出现故障, 以便源端节点根据故障通告信令对 m个 ODL进行故障处理。
本发明实施例中 , 通过在检测到 m个 ODL出现故障的情况下, 在 m个
ODL上向源端节点发送用于指示 m个 ODL出现故障的故障通告信令,使得 源端节点能够对出现故障的 m个 ODL进行处理,从而能够避免业务的丟失, 并能够提升业务传输的性能。
可选地,作为一个实施例,处理器 2110可以检测 m个 ODL上是否存在 前向故障告警信令, 前向故障告警信令用于指示 m个 ODL出现故障。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 2110可以检测 OTUCn链路中的 m 个 OTL是否存在信号丟失告警或帧丟失告警, 其中 m个 OTL与 m个 ODL 一一对应。
可选地,作为另一实施例,发送器 2120还可以在处理器 2110确定 m个 ODL的故障消失的情况下, 在 m个 ODL上向源端节点发送故障消失信令, 故障消失信令用于指示 m个 ODL的故障消失, 以便源端节点对 m个 ODL 进行恢复处理。
图 21的节点 2100的其它功能和操作可以参照上面图 8至图 10的方法 实施例中涉及宿端节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
图 22是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 22的节点 2200 为源端节点。 节点 2200包括接收器 2210和处理器 2220。
接收器 2210在 ODUCn链路中的 m个 ODL上接收宿端节点发送的故障 通告信令, 故障通告信令用于指示 m个 ODL出现故障。 处理器 2220根据 故障通告信令, 对 m个 ODL进行故障处理。
本发明实施例中, 通过在 ODUCn链路中的 m个 ODL接收宿端节点发 送的故障通告信令, 并根据该故障通告信令对 m个 ODL进行处理, 从而能 够避免业务的丟失, 并能够提升业务传输的性能。
可选地, 作为一个实施例, 处理器 2220可以根据故障通告信令, 停止 在 m个 ODL上发送数据, 并译放 m个 ODL。
可选地, 作为另一实施例, 节点 2200还可以包括发送器 2230。 发送器 2230可以向下游方向发送空闲译放信令, 空闲译放信令用于指示 m个 ODL 被译放。
可选地, 作为另一实施例, 接收器 2210还可以从宿端节点接收故障消 失信令, 故障消失信令用于指示 m个 ODL的故障消失。 处理器 2220还可 以根据故障消失信令, 对 m个 ODL进行恢复处理。
图 22的节点 2200的其它功能和操作可以参照上面图 8至图 10的方法 实施例中涉及源端节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。 图 23是根据本发明另一实施例的节点的示意框图。 图 23的节点 2300 可以包括存储器 2310和处理器 2320。
处理器 2320调用存储器 2310中存储的可执行代码, 用于检测 OTUCn 链路中的第一光通道传输支路 OTL是否发生故障, 其中第一 OTL用于承载 OAM开销信息。 处理器 2320调用存储器 2310中存储的可执行代码, 还用 于在确定第一 OTL发生故障的情况下, 激活 OTUCn链路中的第二 OTL, 并关闭第一 OTL, 第二 OTL用于承载 OAM开销信息的备份。 处理器 2320 调用存储器 2310中存储的可执行代码, 还用于从第二 OTL中获取 OAM开 销信息。
本发明实施例中, 通过在检测到用于承载 OAM开销信息的第一 OTL 发生故障的情况下, 激活 OTUCn链路中的第二 OTL, 并从第二 OTL中获 取 OAM开销信息, 从而能够保证 OAM开销信息的正确性, 因此能够提高 OTUCn信号的健壮性。
可选地, 作为一个实施例, 节点 2300还可以包括发送器 2330。 发送器 2340可以在第一 OTL上向上游方向发送后向故障告警信息, 后向故障告警 信息用于指示第一 OTL出现故障并且已激活第二 OTL。
可选地, 作为另一实施例, 处理器 2320还可以在确定第一 OTL的故障 消失的情况下, 关闭第二 OTL, 并激活第一 OTL。 处理器 2320还可以从第 一 OTL中获取 OAM开销信息。
可选地, 作为另一实施例, 发送器 2330还可以停止在第一 OTL上向上 游方向发送后向故障告警信息。
图 23的节点 2300的其它功能和操作可以参照上面图 12至图 13b的方 法实施例中涉及故障节点的过程, 为了避免重复, 此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特 法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描 述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。 在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一 个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使 用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部 分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前 述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器 ( RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可 以存储程序代码的介质。
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 范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种调整线路接口速率的方法, 其特征在于, 包括:
第一节点确定对线路接口速率的调整需求;
所述第一节点根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链 路的传送带宽进行调整, 对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传输支 路 OTL的数量进行调整,并对光通道数据单元 ODUCn链路中的光通道数据 支路 ODL的数量进行调整, 其中, 所述 OTL与所述 ODL——对应。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述对 OCh链路的传送 带宽进行调整, 包括:
所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者, 所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者,
所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信号的调制 格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一节点根据对线 路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路 中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的数量进行调整, 包括:
所述第一节点在需要增加线路接口速率的情况下, 增加所述 OCh链路 的传送带宽, 在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并在所述 ODUCn链路 中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述第一节点增加所述 OCh链路的传送带宽, 包括:
所述第一节点增加所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者,
所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以增 加所述 OCh链路的传送带宽; 或者,
所述第一节点增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 所述第一节点增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号 所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述第一节点增加所述 OCh链路的传送带宽之前, 还包括:
所述第一节点向第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配置 信息, 所述第一 OCh协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所 述第一光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第一节点从所述第二节点接收第二 OCh协议信令, 所述第二 OCh 协议信令用于指示同意增加所述 OCh链路的传送带宽。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一节点从所述第二节点接收所述第一 OCh协议信令以及第三光 信号配置信息, 所述第三光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第一节点在确定所述第一光信号配置信息与所述第三光信号配置 信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第二 OCh协议信令。
7. 根据权利要求 5或 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一 OCh协议 信令和所述第二 OCh协议信令均包括以下字段: OCh控制信令指示, 所述 OTUCn链路的标识,用于承载所述 OTUCn链路的光信号序列标识以及相应 的光子载波标识, 以及应答状态指示;
其中, 所述 OCh控制信令指示用于指示对所述传送带宽的调整方式, 所述应答状态指示用于指示是否同意对所述传送带宽进行调整。
8. 根据权利要求 5至 7中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述在所 述 OTUCn链路中增加 j个 0TL之前 , 还包括:
所述第一节点向所述第二节点发送第一 0TU协议信令, 所述第一 0TU 协议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL, 所述第一 0TU 协议信令携带所述 j个 0TL的信息;
所述第一节点从所述第二节点接收所述第二 0TU协议信令, 所述第二
0TU协议信令用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL;
所述第一节点从所述第二节点接收第三 0TU协议信令, 所述第三 0TU 协议信令用于指示在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL。
9. 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一节点从所述第二节点接收所述第一 0TU协议信令;
所述第一节点向所述第二节点发送所述第二 0TU协议信令;
所述第一节点向所述第二节点发送所述第三 0TU协议信令。
10. 根据权利要求 8或 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一 0TU协 议信令、所述第二 OTU协议信令和所述第三 OTU协议信令均包括以下字段: OTL控制信令指示, 所述 OTUCn链路的标识, 所述 OTUCn链路中所述 j 个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示;
其中, 所述 OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, 所述 OTL调整应答状态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
11. 根据权利要求 3至 10中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述 ODUCn链路中增加所述 j个 ODL之前 , 还包括:
所述第一节点向第三节点发送第一 ODU协议信令, 所述第一 ODU协 议信令用于请求在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL, 所述第一 ODU协 议信令携带所述 j个 ODL的信息;
所述第一节点从所述第三节点接收所述第二 ODU协议信令, 所述第二 ODU协议信令用于指示同意在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL;
所述第一节点从所述第三节点接收第三 ODU协议信令,所述第三 ODU 协议信令用于指示在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL。
12. 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述第一 ODU协议信 令、 所述第二 ODU协议信令和所述第三 ODU协议信令均包括以下字段: ODL控制信令指示 , 所述 ODUCn链路的标识 , 所述 ODUCn链路中所述 j 个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示;
其中, 所述 ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, 所述 ODL调整应答状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
13. 根据权利要求 3至 12中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述 ODUCn链路中增加所述 j个 ODL之后 , 还包括:
根据灵活光通道数据单元无损调整 HAO协议, 增加所述 ODUCn链路 上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
14. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一节点根据对线 路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 对 OTUCn链路 中的 OTL的数量进行调整, 并对 ODUCn链路中的 ODL的数量进行调整, 包括:
所述第一节点在需要减小线路接口速率的情况下, 在所述 ODUCn链路 中删除 j个 ODL, 在所述 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 并减小所述 OCh链 路的传送带宽, 其中 j为正整数。
15. 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 在所述 ODUCn链路 中删除所述 j个 ODL之前 , 还包括:
所述第一节点向第三节点发送第四 ODU协议信令, 所述第四 ODU协 议信令用于请求在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL, 所述第四 ODU协 议信令携带所述 j个 ODL的信息;
所述第一节点从所述第三节点接收所述第五 ODU协议信令, 所述第五 ODU协议信令用于指示同意在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL;
所述第一节点从所述第三节点接收第六 ODU协议信令,所述第六 ODU 协议信令用于指示在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL。
16. 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述第四 ODU协议信 令、 所述第五 ODU协议信令和所述第六 ODU协议信令均包括以下字段: ODL控制信令指示 , 所述 ODUCn链路的标识 , 所述 ODUCn链路中所述 j 个 ODL的序列标识, ODL调整应答状态指示;
其中, 所述 ODL控制信令指示用于指示对 ODL数量的调整方式, 所述 ODL调整应答状态指示用于指示是否同意对 ODL数量进行调整。
17. 根据权利要求 14至 16中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述 OTUCn链路中删除所述 j个 OTL之前 , 还包括:
所述第一节点向第二节点发送第四 OTU协议信令,所述第四 OTU协议 信令用于请求在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL,所述第四 OTU协议信 令携带所述 j个 OTL的信息;
所述第一节点从所述第二节点接收所述第五 OTU协议信令, 所述第五 OTU协议信令用于指示同意在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL;
所述第一节点从所述第二节点接收第六 OTU协议信令, 所述第六 OTU 协议信令用于指示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
18. 根据权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一节点从所述第二节点接收所述第四 OTU协议信令;
所述第一节点向所述第二节点发送所述第五 OTU协议信令;
所述第一节点向所述第二节点发送所述第六 OTU协议信令。
19. 根据权利要求 17或 18所述的方法, 其特征在于, 所述第四 OTU 协议信令、所述第五 OTU协议信令和所述第六 OTU协议信令均包括以下字 段: OTL控制信令指示, 所述 OTUCn链路的标识, 所述 OTUCn链路中所 述 j个 OTL的序列标识, OTL调整应答状态指示;
其中, 所述 OTL控制信令指示用于指示对 OTL数量的调整方式, 所述 OTL调整应答状态指示用于指示是否同意对 OTL数量进行调整。
20. 根据权利要求 17至 19中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述减 小所述 OCh链路的传送带宽, 包括:
所述第一节点减少所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者,
所述第一节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以减 小所述 OCh链路的传送带宽; 或者,
所述第一节点减小所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 所述第一节点减少所述 OCh链路中的光信号的数量, 减小所述光信号 所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
21. 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 在所述减小 OCh链路 的传送带宽之前, 还包括:
所述第一节点向所述第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二光信号 配置信息,所述第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第二光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第一节点从所述第二节点接收第四 OCh协议信令, 所述第四 OCh 协议信令用于指示同意减小所述 OCh链路的传送带宽。
22. 根据权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一节点从所述第二节点接收所述第三 OCh协议信令以及第四光 信号配置信息, 所述第四光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第一节点在确定所述第二光信号配置信息与所述第四光信号配置 信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第四 OCh协议信令。
23. 根据权利要求 21或 22所述的方法, 其特征在于, 所述第三 OCh 协议信令和所述第四 OCh协议信令均包括以下字段: OCh控制信令指示, 所述 OTUCn链路的标识, 用于承载所述 OTUCn链路的光信号序列标识以 及相应的光子载波标识, 以及应答状态指示;
其中, 所述 OCh控制信令指示用于指示对所述传送带宽的调整方式, 所述应答状态指示用于指示是否同意对所述传送带宽进行调整。
24. 根据权利要求 14至 23中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述
ODUCn链路中删除所述 j个 ODL之前, 还包括: 根据 HAO协议,减少所述 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带 宽。
25. 一种调整线路接口速率的方法, 其特征在于, 包括:
第四节点确定对线路接口速率的调整需求, 所述第四节点为源端节点与 宿端节点之间的 3R节点;
所述第四节点根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链 路的传送带宽进行调整, 并对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传输 支路 OTL的数量进行调整。
26. 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述对 OCh链路的传 送带宽进行调整, 包括:
所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者, 所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者,
所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信号的调制 格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
27. 根据权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所述第四节点根据所 述对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 并对 OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 包括:
所述第四节点在需要增加线路接口速率的情况下, 增加所述 OCh链路 的传送带宽, 并在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
28. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述增加所述 OCh链 路的传送带宽, 包括:
所述第四节点增加所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者,
所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以增 加所述 OCh链路的传送带宽; 或者,
所述第四节点增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 所述第四节点增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号 所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
29. 根据权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 在所述增加所述 OCh 链路的传送带宽之前, 还包括: 所述第四节点向第五节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置 信息, 所述第一 OCh协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所 述第五光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第四节点从所述第五节点接收第二 OCh协议信令, 所述第二 OCh 协议信令用于指示同意增加所述 OCh链路的传送带宽。
30. 根据权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第四节点从所述第五节点接收所述第一 OCh协议信令以及第六光 信号配置信息, 所述第六光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第四节点在确定所述第五光信号配置信息与所述第六光信号配置 信息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第二 OCh协议信令。
31. 根据权利要求 29或 30所述的方法, 其特征在于, 在所述 OTUCn 链路中增加 j个 OTL之前 , 还包括:
所述第四节点向所述第五节点发送第一 OTU协议信令, 所述第一 OTU 协议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL, 所述第一 OTU 协议信令携带所述 j个 OTL的信息;
所述第四节点从所述第五节点接收第二 OTU协议信令, 所述第二 OTU 协议信令用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL;
所述第四节点从所述第五节点接收第三 OTU协议信令, 所述第三 OTU 协议信令用于指示在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL。
32. 根据权利要求 31所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第四节点从所述第五节点接收所述第一 OTU协议信令;
所述第四节点向所述第五节点发送所述第二 OTU协议信令;
所述第四节点向所述第五节点发送所述第三 OTU协议信令。
33. 根据权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所述第四节点根据所 述对线路接口速率的调整需求, 对 OCh链路的传送带宽进行调整, 并对
OTUCn链路中的 OTL的数量进行调整, 包括:
所述第四节点在需要减小线路接口速率的情况下, 在所述 OTUCn链路 中删除 j个 OTL, 并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
34. 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 在所述 OTUCn链路中 删除所述 j个 OTL之前, 还包括:
所述第四节点向所述第五节点发送第四 OTU协议信令, 所述第四 OTU 协议信令用于请求在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL,所述第四 OTU协 议信令携带所述 j个 OTL的信息;
所述第四节点从所述第五节点接收第五 OTU协议信令, 所述第五 OTU 协议信令用于指示同意在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL;
所述第四节点从所述第五节点接收第六 OTU协议信令, 所述第六 OTU 协议信令用于指示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
35. 根据权利要求 34所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第四节点从所述第五节点接收所述第四 OTU协议信令;
所述第四节点向所述第五节点发送所述第五 OTU协议信令;
所述第四节点向所述第五节点发送所述第六 OTU协议信令。
36. 根据权利要求 34或 35 所述的方法, 其特征在于, 所述减小所述 OCh链路的传送带宽, 包括:
所述第四节点减少所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者,
所述第四节点对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以减 小所述 OCh链路的传送带宽; 或者,
所述第四节点减小所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 所述第四节点减少所述 OCh链路中的光信号的数量, 减小所述光信号 所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
37. 根据权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 在所述减小所述 OCh 链路的传送带宽之前, 还包括:
所述第四节点向所述第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光信号 配置信息,所述第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第七光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第四节点从所述第五节点接收第四 OCh协议信令, 所述第四 OCh 协议信令用于指示同意减小所述 OCh链路的传送带宽。
38. 根据权利要求 37所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第四节点从所述第五节点接收所述第三 OCh协议信令以及第八光 信号配置信息, 所述第八光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第四节点在确定所述第七光信号配置信息与所述第八光信号配置 信息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第四 OCh协议信令。
39. —种调整线路接口速率的方法, 其特征在于, 包括: 第六节点确定对线路接口速率的调整需求, 所述第六节点为源端节点与 宿端节点之间的非 3R节点;
所述第六节点根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链 路进行路由选通。
40. 根据权利要求 39所述的方法, 其特征在于, 所述第六节点确定对 线路接口速率的调整需求, 包括:
所述第六节点从网络管理系统接收通知消息, 所述通知消息用于指示对 线路接口速率的调整需求。
41. 根据权利要求 40所述的方法, 其特征在于, 所述通知消息还用于 指示对所述 OCh链路的调整方案, 其中所述对所述 OCh链路的调整方案包 括:
对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者,
对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者,
对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信号的调制格式以及所述 光信号所占用的频谱宽度进行调整。
42. 一种光传送网中链路故障的处理方法, 其特征在于, 包括: 宿端节点检测光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支路 ODL是否出现故障;
所述宿端节点在确定所述 m个 ODL出现故障的情况下, 在所述 m个
ODL上向源端节点发送故障通告信令, 所述故障通告信令用于指示所述 m 个 ODL 出现故障, 以便所述源端节点根据所述故障通告信令对所述 m个 ODL进行故障处理。
43. 根据权利要求 42 所述的方法, 其特征在于, 所述宿端节点检测 ODUCn链路中的 m个 ODL是否出现故障, 包括:
所述宿端节点检测所述 m个 ODL上是否存在前向故障告警信令, 所述 前向故障告警信令用于指示所述 m个 ODL出现故障。
44. 根据权利要求 43所述的方法, 其特征在于, 所述前向故障告警信 令是由所述宿端节点和所述源端节点之间的 3R节点生成的。
45. 根据权利要求 42 所述的方法, 其特征在于, 所述宿端节点检测
ODUCn链路中的 m个 ODL是否出现故障, 包括: 所述宿端节点检测光通道传输单元 OTUCn链路中的 m个 OTL是否存 在信号丟失告警或帧丟失告警, 其中所述 m个 OTL与所述 m个 ODL—— 对应。
46. 根据权利要求 42至 45中任一项所述的方法,其特征在于,还包括: 所述宿端节点在确定所述 m个 ODL的故障消失的情况下,在所述 m个
ODL 上向所述源端节点发送故障消失信令, 所述故障消失信令用于指示所 述 m个 ODL的故障消失, 以便所述源端节点对所述 m个 ODL进行恢复处 理。
47. 一种光传送网中链路故障的处理方法, 其特征在于, 包括: 源端节点在光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支路 ODL 上接收宿端节点发送的故障通告信令,所述故障通告信令用于指示所述 m个 ODL出现故障;
所述源端节点根据所述故障通告信令,对所述 m个 ODL进行故障处理。
48. 根据权利要求 47所述的方法, 其特征在于, 所述源端节点根据所 述故障通告信令, 对所述 m个 ODL进行故障处理, 包括:
所述源端节点根据所述故障通告信令, 停止在所述 m个 ODL上发送数 据, 并释放所述 m个 ODL。
49. 根据权利要求 48所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述源端节点向下游方向发送空闲译放信令, 所述空闲译放信令用于指 示所述 m个 ODL被译放。
50. 根据权利要求 47至 49中任一项所述的方法,其特征在于,还包括: 所述源端节点从所述宿端节点接收故障消失信令, 所述故障消失信令用 于指示所述 m个 ODL的故障消失;
所述源端节点根据所述故障消失信令,对所述 m个 ODL进行恢复处理。
51.一种光传送网络中获取操作管理维护开销信息的方法,其特征在于, 包括:
检测光通道传输单元 OTUCn链路中的第一光通道传输支路 OTL是否发 生故障, 其中所述第一 OTL用于承载操作管理维护 OAM开销信息;
在确定所述第一 OTL发生故障的情况下,激活所述 OTUCn链路中的第 二 OTL, 并关闭所述第一 OTL, 所述第二 OTL用于承载所述 OAM开销信 息的备份; 从所述第二 OTL中获取所述 OAM开销信息。
52. 根据权利要求 51所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在所述第一 OTL上向上游方向发送后向故障告警信息, 所述后向故障 告警信息用于指示所述第一 OTL出现故障并且已激活所述第二 OTL。
53. 根据权利要求 52所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在确定所述第一 OTL的故障消失的情况下, 关闭所述第二 OTL, 并激 活所述第一 OTL;
从所述第一 OTL中获取所述 OAM开销信息。
54. 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 还包括:
停止在所述第一 OTL上向上游方向发送所述后向故障告警信息。
55. 一种节点, 其特征在于, 包括:
确定单元, 用于确定对线路接口速率的调整需求;
调整单元, 用于根据所述确定单元确定的对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh链路的传送带宽进行调整,对光通道传输单元 OTUCn链路中 的光通道传输支路 OTL的数量进行调整,并对光通道数据单元 ODUCn链路 中的光通道数据支路 ODL的数量进行调整, 其中, 所述 OTL与所述 ODL 一一对应。
56. 根据权利要求 55所述的节点, 其特征在于,
所述调整单元具体用于: 对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者,对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者,对所述 OCh 链路中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的 光信号的数量、所述光信号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进 行调整。
57. 根据权利要求 56所述的节点, 其特征在于,
所述调整单元具体用于: 在所述确定单元确定需要增加线路接口速率的 情况下, 增加所述 OCh链路的传送带宽, 在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 并在所述 ODUCn链路中增加 j个 ODL, 其中 j为正整数。
58. 根据权利要求 57所述的节点, 其特征在于,
所述调整单元具体用于: 增加所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以增加所述 OCh链路的 传送带宽; 或者, 增加所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 增加所述 OCh链路中的光信号的数量, 增加所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
59. 根据权利要求 58所述的节点, 其特征在于, 还包括:
第一发送单元, 用于在所述调整单元增加所述 OCh链路的传送带宽之 前, 向第二节点发送第一 OCh协议信令以及第一光信号配置信息, 所述第 一 OCh协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所述第一光信号 配置信息用于指示所述光信号的配置;
第一接收单元, 用于从所述第二节点接收第二 OCh协议信令, 所述第 二 OCh协议信令用于指示同意增加所述 OCh链路的传送带宽。
60. 根据权利要求 59所述的节点, 其特征在于,
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第一 OCh协议信 令以及第三光信号配置信息, 所述第三光信号配置信息用于指示所述光信号 的配置;
所述第一发送单元,还用于在确定所述第一光信号配置信息与所述第三 光信号配置信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第二 OCh协议信 令。
61. 根据权利要求 59或 60所述的节点, 其特征在于,
所述第一发送单元, 还用于在所述调整单元在所述 OTUCn链路中增加 j个 0TL之前, 向所述第二节点发送第一 0TU协议信令, 所述第一 0TU协 议信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL,所述第一 0TU协 议信令携带所述 j个 0TL的信息;
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第二 0TU协议信 令, 所述第二 0TU协议信令用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j 个 0TL;
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收第三 0TU协议信令, 所述第三 0TU协议信令用于指示在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 0TL。
62. 根据权利要求 61所述的节点, 其特征在于,
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第一 0TU协议信 令;
所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第二 0TU协议信 令; 所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第三 OTU协议信 令。
63. 根据权利要求 57至 62中任一项所述的节点,其特征在于,还包括: 第二发送单元, 用于在所述调整单元在所述 ODUCn链路中增加所述 j 个 ODL之前, 向第三节点发送第一 ODU协议信令, 所述第一 ODU协议信 令用于请求在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL, 所述第一 ODU协议信 令携带所述 j个 ODL的信息;
第二接收单元, 用于从所述第三节点接收所述第二 ODU协议信令, 所 述第二 ODU协议信令用于指示同意在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL; 第二接收单元, 还用于从所述第三节点接收第三 ODU协议信令, 所述 第三 ODU协议信令用于指示在所述 ODU链路中增加所述 j个 ODL。
64. 根据权利要求 57至 63中任一项所述的节点, 其特征在于, 所述调整单元, 还用于在所述 ODUCn链路中增加所述 j个 ODL之后, 根据灵活光通道数据单元无损调整 HAO协议, 增加所述 ODUCn链路上的 低阶 ODU业务所占用的带宽。
65. 根据权利要求 56所述的节点, 其特征在于,
所述调整单元具体用于: 在所述确定单元确定需要减小线路接口速率的 情况下 , 在所述 ODUCn链路中删除 j个 ODL, 在所述 OTUCn链路中删除 j个 OTL, 并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
66. 根据权利要求 65所述的节点, 其特征在于, 还包括:
第二发送单元, 用于在所述调整单元在所述 ODUCn链路中删除所述 j 个 ODL之前, 向第三节点发送第四 ODU协议信令, 所述第四 ODU协议信 令用于请求在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL, 所述第四 ODU协议信 令携带所述 j个 ODL的信息;
第二接收单元, 用于从所述第三节点接收所述第五 ODU协议信令, 所 述第五 ODU协议信令用于指示同意在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL; 第二接收单元, 还用于从所述第三节点接收第六 ODU协议信令, 所述 第六 ODU协议信令用于指示在所述 ODU链路中删除所述 j个 ODL。
67. 根据权利要求 65或 66所述的节点, 其特征在于, 还包括: 第一发送单元, 用于在所述调整单元在所述 OTUCn链路中删除所述 j 个 OTL之前, 向第二节点发送第四 OTU协议信令, 所述第四 OTU协议信 令用于请求在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL,所述第四 OTU协议信令 携带所述 j个 OTL的信息;
第一接收单元, 用于从所述第二节点接收所述第五 OTU协议信令, 所 述第五 OTU协议信令用于指示同意在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL; 第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收第六 OTU协议信令, 所述 第六 OTU协议信令用于指示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
68. 根据权利要求 67所述的节点, 其特征在于,
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第四 OTU协议信 令;
所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第五 OTU协议信 令;
所述第一发送单元, 还用于向所述第二节点发送所述第六 OTU协议信 令。
69. 根据权利要求 67或 68所述的节点, 其特征在于,
所述调整单元具体用于: 减少所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整, 以减小所述 OCh链路的 传送带宽; 或者, 减小所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 减少所述 OCh链路中的光信号的数量, 减小所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调制格式进行调整。
70. 根据权利要求 69所述的节点, 其特征在于,
所述第一发送单元, 还用于在所述调整单元减小 OCh链路的传送带宽 之前, 向第二节点发送第三 OCh协议信令以及第二光信号配置信息, 所述 第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第二光信 号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收第四 OCh协议信令, 所述第四 OCh协议信令用于指示同意减小所述 OCh链路的传送带宽。
71. 根据权利要求 70所述的节点, 其特征在于,
所述第一接收单元, 还用于从所述第二节点接收所述第三 OCh协议信 令以及第四光信号配置信息, 所述第四光信号配置信息用于指示所述光信号 的配置;
所述第一发送单元,还用于在确定所述第二光信号配置信息与所述第四 光信号配置信息一致的情况下, 向所述第二节点发送所述第四 OCh协议信 令。
72. 根据权利要求 65至 71中任一项所述的节点, 其特征在于, 所述调 整单元 , 还用于在所述 ODUCn链路中删除所述 j个 ODL之前 , 根据 HAO 协议, 减少所述 ODUCn链路上的低阶 ODU业务所占用的带宽。
73. 一种节点, 其特征在于, 所述节点为源端节点与宿端节点之间的 3R 节点, 包括:
确定单元, 用于确定对线路接口速率的调整需求;
调整单元, 用于根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh 链路的传送带宽进行调整, 并对光通道传输单元 OTUCn链路中的光通道传 输支路 OTL的数量进行调整。
74. 根据权利要求 73所述的节点, 其特征在于, 所述调整单元具体用 于: 对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者, 对所述 OCh链路 中的光信号的调制格式进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号所占 用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述 光信号的调制格式以及所述光信号所占用的频谱宽度进行调整。
75. 根据权利要求 74所述的节点, 其特征在于, 所述调整单元具体用 于在确定单元确定需要增加线路接口速率的情况下, 增加所述 OCh链路的 传送带宽, 并在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL, 其中 j为正整数。
76. 根据权利要求 75所述的节点, 其特征在于, 所述调整单元具体用 于: 增加所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 对所述 OCh链路中的光 信号的调制格式进行调整, 以增加所述 OCh链路的传送带宽; 或者, 增加 所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 增加所述 OCh链路中 的光信号的数量, 增加所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号的调 制格式进行调整。
77. 根据权利要求 76所述的节点, 其特征在于, 还包括:
发送单元, 用于在所述调整单元增加所述 OCh链路的传送带宽之前, 向第五节点发送第一 OCh协议信令以及第五光信号配置信息,所述第一 OCh 协议信令用于请求增加所述 OCh链路的传送带宽, 所述第五光信号配置信 息用于指示所述光信号的配置;
接收单元,用于从所述第五节点接收第二 OCh协议信令,所述第二 OCh 协议信令用于指示同意增加所述 OCh链路的传送带宽。
78. 根据权利要求 77所述的节点, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收第一 OCh协议信令以及第 六光信号配置信息, 所述第六光信号配置信息用于指示所述光信号的配置; 所述发送单元,还用于在确定所述第五光信号配置信息与所述第六光信 号配置信息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第二 OCh协议信令。
79. 根据权利要求 77或 78所述的节点, 其特征在于,
所述发送单元, 还用于在所述调整单元在所述 OTUCn链路中增加 j个 OTL之前, 向所述第五节点发送第一 OTU协议信令, 所述第一 OTU协议 信令用于请求在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL,所述第一 OTU协议 信令携带所述 j个 OTL的信息;
所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收第二 OTU协议信令, 所述 第二 OTU协议信令用于指示同意在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL; 所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收第三 OTU协议信令, 所述 第三 OTU协议信令用于指示在所述 OTUCn链路中增加所述 j个 OTL。
80. 根据权利要求 79所述的节点, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收所述第一 OTU协议信令; 所述发送单元, 还用于向所述第五节点发送所述第二 OTU协议信令; 所述发送单元, 还用于向所述第五节点发送所述第三 OTU协议信令。
81. 根据权利要求 74所述的节点, 其特征在于, 所述调整单元具体用 于在所述确定单元确定需要减小线路接口速率的情况下, 在所述 OTUCn链 路中删除 j个 OTL, 并减小所述 OCh链路的传送带宽, 其中 j为正整数。
82. 根据权利要求 81所述的节点, 其特征在于, 还包括:
发送单元,用于在所述调整单元在所述 OTUCn链路中删除所述 j个 OTL 之前, 向所述第五节点发送第四 OTU协议信令, 所述第四 OTU协议信令用 于请求在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL,所述第四 OTU协议信令携带 所述 j个 OTL的信息;
接收单元,用于从所述第五节点接收第五 OTU协议信令,所述第五 OTU 协议信令用于指示同意在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL;
所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收第六 OTU协议信令, 所述 第六 OTU协议信令用于指示在所述 OTU链路中删除所述 j个 OTL。
83. 根据权利要求 82所述的节点, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收所述第四 OTU协议信令; 所述发送单元, 还用于向所述第五节点发送所述第五 OTU协议信令; 所述发送单元, 还用于向所述第五节点发送所述第六 OTU协议信令。
84. 根据权利要求 82或 83所述的节点, 其特征在于, 所述调整单元具 体用于: 减少所述 OCh链路中的光信号的数量; 或者, 对所述 OCh链路中 的光信号的调制格式进行调整, 以减小所述 OCh链路的传送带宽; 或者, 减小所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度; 或者, 减少所述 OCh链 路中的光信号的数量, 减小所述光信号所占用的频谱宽度, 并对所述光信号 的调制格式进行调整。
85. 根据权利要求 84所述的节点, 其特征在于,
所述发送单元, 还用于在所述调整单元减小所述 OCh链路的传送带宽 之前, 向所述第五节点发送第三 OCh协议信令以及第七光信号配置信息, 所述第三 OCh协议信令用于请求减小所述 OCh链路的传送带宽, 所述第七 光信号配置信息用于指示所述光信号的配置;
所述接收单元, 用于从所述第五节点接收第四 OCh协议信令, 所述第 四 OCh协议信令用于指示同意减小所述 OCh链路的传送带宽。
86. 根据权利要求 85所述的节点, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于从所述第五节点接收所述第三 OCh协议信令以 及第八光信号配置信息, 所述第八光信号配置信息用于指示所述光信号的配 置;
所述发送单元,还用于在确定所述第七光信号配置信息与所述第八光信 号配置信息一致的情况下, 向所述第五节点发送所述第四 OCh协议信令。
87. 一种节点, 其特征在于, 所述节点为源端节点与宿端节点之间的非 3R节点, 包括:
确定单元, 用于确定对线路接口速率的调整需求;
选通单元, 用于根据所述对线路接口速率的调整需求, 对光通道 OCh 链路进行路由选通。
88. 根据权利要求 87所述的节点, 其特征在于, 还包括接收单元; 所述确定单元具体用于通过所述接收单元从网络管理系统接收通知消 息, 所述通知消息用于指示对线路接口速率的调整需求。
89. 根据权利要求 88所述的节点, 其特征在于, 所述通知消息还用于 指示对所述 OCh链路的调整方案, 其中所述对所述 OCh链路的调整方案包 括:
对所述 OCh链路中的光信号的数量进行调整; 或者,
对所述 OCh链路中的光信号的调制格式进行调整; 或者,
对所述 OCh链路中的光信号所占用的频谱宽度进行调整; 或者, 对所述 OCh链路中的光信号的数量、 所述光信号的调制格式以及所述 光信号所占用的频谱宽度进行调整。
90. 一种节点, 其特征在于, 包括:
检测单元,用于检测光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据 支路 ODL是否出现故障;
发送单元,用于在所述检测单元确定所述 m个 ODL出现故障的情况下 , 在所述 m个 ODL上向源端节点发送故障通告信令, 所述故障通告信令用于 指示所述 m个 ODL出现故障, 以便所述源端节点根据所述故障通告信令对 所述 m个 ODL进行故障处理。
91. 根据权利要求 90所述的节点, 其特征在于, 所述检测单元具体用 于检测所述 m个 ODL上是否存在前向故障告警信令, 所述前向故障告警信 令用于指示所述 m个 ODL出现故障。
92. 根据权利要求 90所述的节点, 其特征在于, 所述检测单元具体用 于检测光通道传输单元 OTUCn链路中的 m个 OTL是否存在信号丟失告警 或帧丟失告警 , 其中所述 m个 OTL与所述 m个 ODL——对应。
93. 根据权利要求 90至 92中任一项所述的节点, 其特征在于, 所述发送单元, 还用于在所述检测单元确定所述 m个 ODL的故障消失 的情况下, 在所述 m个 ODL上向所述源端节点发送故障消失信令, 所述故 障消失信令用于指示所述 m个 ODL的故障消失, 以便所述源端节点对所述 m个 ODL进行恢复处理。
94. 一种节点, 其特征在于, 包括:
接收单元,用于在光通道数据单元 ODUCn链路中的 m个光通道数据支 路 ODL上接收宿端节点发送的故障通告信令, 所述故障通告信令用于指示 所述 m个 ODL出现故障;
处理单元, 用于根据所述故障通告信令, 对所述 m个 ODL进行故障处 理。
95. 根据权利要求 94所述的节点, 其特征在于, 所述处理单元具体用 于根据所述故障通告信令, 停止在所述 m个 ODL上发送数据, 并译放所述 m个 ODL。
96. 根据权利要求 95所述的节点, 其特征在于, 还包括:
发送单元, 用于向下游方向发送空闲译放信令, 所述空闲译放信令用于 指示所述 m个 ODL被译放。
97. 根据权利要求 94至 96中任一项所述的节点, 其特征在于, 所述接收单元, 还用于从所述宿端节点接收故障消失信令, 所述故障消 失信令用于指示所述 m个 ODL的故障消失;
所述处理单元, 还用于根据所述故障消失信令, 对所述 m个 ODL进行 恢复处理。
98. 一种节点, 其特征在于, 包括:
检测单元, 用于检测光通道传输单元 OTUCn链路中的第一光通道传输 支路 OTL是否发生故障, 其中所述第一 OTL用于承载操作管理维护 OAM 开销信息;
处理单元, 用于在所述检测单元确定所述第一 OTL发生故障的情况下, 激活所述 OTUCn链路中的第二 OTL,并关闭所述第一 OTL,所述第二 OTL 用于承载所述 OAM开销信息的备份;
获取单元, 用于从所述第二 OTL中获取所述 OAM开销信息。
99. 根据权利要求 98所述的节点, 其特征在于, 还包括:
发送单元, 用于在所述第一 OTL上向上游方向发送后向故障告警信息, 所述后向故障告警信息用于指示所述第一 OTL 出现故障并且已激活所述第 二 OTL。
100. 根据权利要求 99所述的节点, 其特征在于,
所述处理单元, 还用于在所述检测单元确定所述第一 OTL的故障消失 的情况下, 关闭所述第二 OTL, 并激活所述第一 OTL;
所述获取单元, 还用于从所述第一 OTL中获取所述 OAM开销信息。
101. 根据权利要求 100所述的节点, 其特征在于,
所述发送单元, 还用于停止在所述第一 OTL上向上游方向发送所述后 向故障告警信息。
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