Способ и устройство для передачи и приема сигнала клиента
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к технике связи и может использоваться в системах оптической связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости. Для этого способ включает в себя этапы, на которых: отображают сигнал клиента на каналы фрейма параллельной передачи, причем фрейм параллельной передачи включает в себя по меньшей мере два канала; добавляют служебные сигналы для каналов фрейма параллельной передачи после отображения для формирования каналов передачи фрейма параллельной передачи, причем скорости передачи битов в каналах передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными; и выполняют модуляцию каналов передачи фрейма параллельной передачи на одной или более оптических несущих в одном оптическо-волоконном кабеле, и передают оптическую несущую после модуляции. В соответствии с настоящим изобретением определяется структура фрейма параллельной передачи, сигнал клиента, в частности многоканальный сигнал клиента, отображается на каналы передачи фрейма параллельной передачи, и каналы передачи модулируются на одной или более оптических несущих в одном оптическо-волоконном кабеле, что обеспечивает обработку для адаптации многоканального параллельного сигнала клиента, обхода существующего процесса обработки, состоящего в мультиплексировании, распределении и демультиплексировании. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области технологий передачи данных и, в частности, к способу и устройству для передачи и приема сигнала клиента.
Уровень техники
OTN (Optical transport network, оптическая транспортная сеть), как базовая технология транспортной сети следующего поколения, включает в себя технические спецификации электрического уровня и оптического уровня, имеет богатые функции OAM (Operation Administration and Maintenance, администрирование операций и техническое обслуживание), сильные возможности ТСМ (Tandem Connection Monitoring, мониторинг тандемного соединения) и возможности внеполосной FEC (Forward Error Correction, прямая коррекция ошибок), и может воплощать гибкое планирование и администрирование службы с большой пропускной способностью.
Существующая система OTN имеет четыре фиксированные скорости в линии OTUk (Optical Channel Transport Unit, модуль оптического канала транспортирования, где k=1, 2, 3, 4, что соответствует уровням скорости 2,5G, 10G, 40G, 100G, соответственно), и служба может быть адаптирована с использованием только этих четырех фиксированных скоростей OTUk. Например, на сайте А, необходимо объединить четырехканальный параллельный сигнал 40GE с сигналом 10GE, и передать на сайт В. В этом случае, можно выбрать OTU4/ODU4 для выполнения объединения. Четырехканальный параллельный сигнал 40GE вначале преобразуют в последовательный поток кода 64В/66В и отображают на LO ODU3 после обработки и затем отображают на 31 временной интервал НО ODU4; для сигнала 10GE, сигнал 10GE вначале отображают на ODU2e и затем отображают на 8 временных интервалов НО ODU4; после добавления контролирующих служебных сигналов НО ODU4 формируют фрейм OTU4. В общем, OTU4 используется OTL4.n (n=4, 10) параллельный многоканальный интерфейс с малой стоимостью, и, поэтому, OTU4 должен быть дополнительно распределен для формирования интерфейса OTL4.n, и затем OTL4.n модулируют на оптический носитель для передачи.
Однако с одной стороны, при большом росте услуг IP верхнего уровня, в настоящее время, в данной области техники выполняются исследования за пределами технологии 100G, например, 400G или технологии оптического транспортирования 1Т с более высокой спектральной эффективностью. Для того, чтобы достичь оптимизированной и наиболее эффективной сетевой конфигурации, для улучшения эффективности использования оптических спектральных ресурсов, введена технология фиксированной сети для оптического уровня, для расширения спектра от обычной фиксированной спектральной решетки 50 ГГц (ITU-T G 694) до гибкой спектральной решетки с меньшей гранулярностью, где интервал=12,5 ГГц (центральная частота составляет 193,1 ТГц + n × интервал/2, и спектральная пропускная способность составляет m × интервал). Таким образом, сигнал может занимать множество последовательных спектральных решеток. Изменение формата модуляции, скорости символов несущей и количества множества поднесущих воплощает гибкость изменения спектральной полосы пропускания, улучшая, таким образом, эффективное использование спектральных ресурсов и улучшая использование полосы пропускания. С другой стороны, в том, что касается услуг для клиентов, при быстром росте услуг, предоставляемых в отношении данных, увеличивающееся количество информации инкапсулируется, используя Ethernet (Ethernet), FC (Fibre channel, волоконный канал), и технологию ESCON (соединение системы предприятия), и количество уровней скорости увеличивается. Для гибкой поддержки услуг для работы с данными, в OTN дополнительно предусмотрен ODUflex (Optical Channel Data Unit-flex, гибкий модуль данных оптического канала), для адаптации услуг по работе с данными с различными требованиями к полосе пропускания. Однако, скорости передачи данных в линии OTN все еще используют фиксированную полосу пропускания 2,5G, 10G, 40G и 100G, что не является полезным для более эффективного использования полосы пропускания передачи. Кроме того, все большее количество сигналов клиента используют параллельный интерфейс с множеством длин волн, например, многоканальный параллельный интерфейс 100GE, для замены обычного последовательного интерфейса, таким образом, чтобы воплотить доступ с малой стоимостью к высокоскоростной услуге. В настоящее время для адаптации сигнала клиента с параллельным интерфейсом с множеством длин волн в параллельный интерфейс OTN, все еще используют определенный способ "мультиплексирования, распределения и мультиплексирования", и, поэтому, обработка выполняется довольно сложно.
Как описано выше, при обработке, в которой сигнал клиента и спектральная полоса пропускания оптического уровня разворачиваются до боле высоких скоростей передачи, как сигнал клиента, так и технологии оптического уровня имеет тенденцию флексибилизации и параллелизации. Поэтому, должна быть решена задача, как транспортная сеть должна развиваться, для дальнейшего упрощения процесса обработки услуги, улучшая, таким образом, использование полосы пропускания и уменьшая сложность сети, для адаптации к тенденции вариации сигнала клиента и спектральной полосы пропускания оптического уровня.
Раскрытие изобретения
Для обеспечения возможности адаптации транспортной сети к изменениям сигнала клиента и спектральной полосы пропускания оптического уровня, варианты осуществления настоящего изобретения направлены на способ и устройство для передачи и приема сигнала клиента. Технические решения состоят в следующем:
В соответствии с одним аспектом, предусмотрен способ для передачи сигнала клиента, где способ включает в себя:
отображают сигнал клиента на каналы фрейма параллельной передачи, где фрейм параллельной передачи включает в себя, по меньшей мере, два канала;
добавляют служебные сигналы для каналов фрейма параллельной передачи после отображения, для формирования каналов передачи фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы технического обслуживания добавляют к одному из каналов фрейма параллельной передачи после отображения, сигналы технического обслуживания используют для центрального обслуживания каналов фрейма параллельной передачи после отображения, и скорости передачи битов в каналах передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными; и
выполняют модуляцию каналов передачи фрейма параллельной передачи на одну или больше оптических несущих в том же оптическом волокне, и передают оптическую несущую после модуляции.
Скорость фрейма параллельной передачи зависит от количества каналов передачи фрейма параллельной передачи и скоростей передачи битов каналов передачи.
Когда скорости передачи битов каналов передачи для фрейма параллельной передачи равны, регулируют количество каналов передачи фрейма параллельной передачи для формирования фрейма параллельной передачи с переменной скоростью.
Отображение сигнала клиента на каналы фрейма параллельной передачи включает в себя:
когда скорость сигнала клиента выше, чем скорость передачи одного канала фрейма параллельной передачи, разделяют сигнал клиента для получения множества разделений на соответствующие сигналы фрейма параллельной передачи; или
когда скорость сигнала клиента меньше, чем скорость передачи одного канала фрейма параллельной передачи, отображают сигнал клиента на один канал фрейма параллельной передачи; или
когда сигнал клиента представляет собой многоканальный параллельный сигнал клиента и скорость одного канала сигнал многоканального параллельного клиента меньше, чем скорость одного канала фрейма параллельной передачи, отображают каждый канал многоканального параллельного сигнала клиента на соответствующий канал фрейма параллельной передачи.
Служебные сигналы, добавленные для каналов фрейма параллельной передачи после отображения, включают в себя:
идентификатор заголовка фрейма и служебные сигналы отображения, где идентификатор заголовка фрейма используется для идентификации запуска канала фрейма параллельной передачи, и служебные сигналы отображения используются для обозначения местоположения в канале, в которое отображают сигнал клиента.
Служебные сигналы, добавляемые для каналов фрейма параллельной передачи после отображения дополнительно включают в себя:
один или больше из идентификаторов номера канала и кода FEC прямой коррекции ошибки, где идентификатор номера канала используется для различения каждого канала фрейма, параллельной передачи после отображения, и код FEC используется для предоставления в каналах фрейма параллельной передачи функции прямой коррекции ошибки.
Служебные сигналы управления включают в себя:
информацию о выделении соответствующего канала фрейма параллельной передачи для соответствующего сигнала клиента и/или информацию, обозначающую тип сигнала клиента, переносимого соответствующим каналом фрейма параллельной передачи.
Служебные сигналы управления дополнительно включают в себя:
служебные сигналы для отслеживания трассы и/или служебные сигналы для переключения автоматической защиты, где служебные сигналы для отслеживания трассы используются для отслеживания каналов фрейма параллельной передачи, и служебные сигналы для переключения автоматической защиты используются для воплощения автоматического переключения каналов фрейм параллельной передачи в случае неисправности, для восстановления передачи сигнала клиента.
Модуляция каналов передачи фрейма параллельной передачи на одну или больше оптических несущих в том же оптическом волокне включает в себя:
отдельно модулируют каждый канал в каналах передачи фрейма параллельной передачи на оптические поднесущие в соответствующем количестве множества оптических поднесущих в одном и том же оптическом волокне; или
разделяют каналы передачи фрейма параллельной передачи на N групп каналов передачи, где каждая группа включает в себя M каналов передачи, и M представляет собой количество фаз модуляции поднесущей, модулируют каждую группу из M каналов передачи на одну оптическую поднесущую, и отдельно модулируют N групп каналов передачи на N оптических поднесущих в одном и том же оптическом волокне; или
мультиплексируют каналы передачи фрейма параллельной передачи в один поток данных или потоки данных, количество которых меньше, чем количество каналов передачи, и модулируют один поток данных или потоки данных, количество которых меньше, чем количество каналов передачи, на одну оптическую несущую или соответствующее количество оптических несущих в одном и том же оптическом волокне; или
разделяют каждый канал передачи фрейма параллельной передачи на множество потоков данных с заданной скоростью, и по-отдельности модулируют множество потоков данных, соответствующих каждому разделенному каналу передачи на множество поднесущих в одном и том же оптическом волокне.
В соответствии с другим аспектом, предусмотрен способ для приема сигнала клиента, где способ включает в себя:
принимают одну или больше оптических несущих в одном оптическом волокне, и демодулируют каналы передачи фрейма параллельной передачи из оптической несущей;
анализируют служебные сигналы каналов передачи фрейма параллельной передачи, для получения каналов фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы включают в себя идентификатор заголовка фрейма, служебные сигналы отображения и служебные сигналы управления, которые выделяют из одного канала передачи в каналах передачи фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы управления используют для центрального управления каналами фрейма параллельной передачи, и скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными; и
выполняют обратное отображение сигнала клиента из каналов фрейма параллельной передачи в соответствии с идентификатором заголовка фрейма, служебными сигналами отображения и служебными сигналами управления.
В соответствии с другим аспектом, дополнительно предусмотрено устройство для передачи сигнала клиента, где устройство включает в себя:
модуль отображения, выполненный с возможностью отображения сигнала клиента на каналы передачи фрейма параллельной передачи, где фрейм параллельной передачи включает в себя, по меньшей мере, два канала;
модуль добавления служебных сигналов, выполненный с возможностью добавления служебных сигналов для каналов фрейма параллельной передачи после выполнения отображения модулем отображения, для формирования каналов передачи фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы управления добавляют в один из каналов фрейма параллельной передачи после отображения, служебные сигналы управления используют для центрального управления каналами фрейма параллельной передачи после отображения, и скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными; и
модуль модуляции и передачи, выполненный с возможностью модуляции каналов передачи фрейма параллельной передачи, которые были сформированы модулем добавления служебных сигналов, на одну или больше оптических несущих, в одном и том же оптическом волокне, и передачи оптической несущей после модуляции.
Скорость фрейма параллельной передачи зависит от количества каналов передачи фрейма параллельной передачи и скоростей передачи битов каналов передачи.
Устройство дополнительно включает в себя:
модуль регулирования канала, выполненный с возможностью: когда скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи равны, регулировать количество каналов передачи фрейма параллельной передачи для формирования фрейма параллельной передачи с переменной скоростью.
Модуль отображения включает в себя:
первый модуль отображения, выполненный с возможностью: когда скорость сигнала клиента выше, чем скорость передачи одного канала фрейма параллельной передачи, разделять сигнал клиента для получения множества сигналов клиента после разделения, и отображать это множество сигналов клиента, которые были получены после разделения, на соответствующие каналы фрейма параллельной передачи; или
второй модуль отображения, выполненный с возможностью: когда скорость сигнала клиента меньше, чем скорость передачи одного канала фрейма параллельной передачи, отображать сигналы клиента на один канал фрейма параллельной передачи для получения фрейма параллельной передачи после отображения; или
третий модуль отображения, выполненный с возможностью: когда сигнал клиента представляет собой многоканальный параллельный сигнал клиента и скорость одного канала многоканального параллельного сигнала клиента не ниже, чем скорость одного канала фрейма параллельной передачи, отображать каждый канал многоканального параллельного сигнала клиента на соответствующий канал фрейма параллельной передачи.
Служебные сигналы, добавленные к каналам фрейма параллельной передачи после отображения, включают в себя:
служебные сигналы идентификатора заголовка фрейма и служебные сигналы отображения, где идентификатор заголовка фрейма используется для идентификации начала канала фрейма параллельной передачи, и служебные сигналы отображения используются для идентификации местоположения, в котором сигнал клиента отображается в канале.
Служебные сигналы, добавленные к каналам фрейма параллельной передачи после отображения, дополнительно включают в себя:
один или больше из идентификатора номера канала и кода FEC прямой коррекции ошибки, где идентификатор номера канала используется для отличия каждого канала фрейма параллельной передачи после отображения, и код FEC используется для фрейма параллельной передачи с функцией прямой коррекции ошибки.
Служебные сигналы управления включают в себя:
информацию о выделении соответствующего канала фрейма параллельной передачи в соответствующий сигнал клиента и/или информацию, обозначающую тип сигнала клиента, переносимого соответствующим каналом фрейма параллельной передачи.
Служебные сигналы управления дополнительно включают в себя:
служебные сигналы для отслеживания трассы и/или служебные сигналы переключения для автоматической защиты, где служебные сигналы для отслеживания трассы используются для отслеживания каналов фрейма параллельной передачи, и служебные сигналы переключения автоматической защиты используются для воплощения автоматического переключения каналов фрейма параллельной передачи в случае неисправности, с тем, чтобы восстановить передачу сигнала клиента.
Модуль модуляции и передачи включает в себя:
первый модуль модуляции, выполненный с возможностью отдельной модуляции каждого канала в каналах передачи фрейма параллельной передачи на оптическую поднесущую при соответствующем количестве множества оптических поднесущих в одном и том же оптическом волокне; или
второй модуль модуляции, выполненный с возможностью разделения каналов передачи фрейма параллельной передачи на N групп каналов передачи, где каждая группа включает в себя M каналов передачи, и M представляет собой количество фаз модуляции поднесущих, модулировать каждую группу M каналов передачи на одну оптическую поднесущую, и по-отдельности модулировать N групп каналов передачи на N оптических поднесущих в одном и том же оптическом волокне; или
третий модуль модуляции, выполненный с возможностью мультиплексировать каналы передачи фрейма параллельной передачи в один поток данных или потоки данных, количество которых меньше, чем количество каналов передачи, и модулировать один поток данных или потоки данных, количество которых меньше, чем количество каналов передачи, на одну оптическую несущую или соответствующее количество оптических несущих в одном и том же оптическом волокне; или
четвертый модуль модуляции, выполненный с возможностью разделения каждого канала передачи фрейма параллельной передачи на множество потоков данных с заданной скоростью передачи и отдельной модуляции множества потоков данных, соответствующих каждому разделенному каналу передачи на множество поднесущих в одном и том же оптическом волокне.
В соответствии с другим аспектом, дополнительно предусмотрено устройство для приема сигнала клиента, где устройство включает в себя:
модуль демодуляции, выполненный с возможностью приема одной или больше оптических несущих в одном и том же оптическом волокне, и демодуляции каналов передачи фрейма параллельной передачи с оптической несущей;
модуль анализа служебных сигналов, выполненный с возможностью анализа служебных, сигналов каналов передачи фрейма параллельной передачи, которые демодулируют с помощью модуля демодуляции для получения каналов фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы включают в себя идентификатор заголовка фрейма, служебные сигналы отображения и служебные сигналы управления, которые выделяют из одного канала передачи в каналах передачи фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы управления используют для центрального управления каналами фрейма параллельной передачи, и скорости передачи битов каналов передачи для фрейма параллельной передачи являются фиксированными; и
модуль обратного отображения, выполненный с возможностью обратного отображения сигнала клиента из каналов фрейма параллельной передачи после отображения, в соответствии с идентификатором заголовка фрейма, служебные сигналы отображения, и служебные сигналы управления анализируют с помощью модуля анализа служебных сигналов.
Предпочтительные эффекты технических решений, предоставляемых вариантами осуществления настоящего изобретения, представляют собой следующие: определяют структуру фрейма параллельной передачи, сигнал клиента, в частности, сигнал многоканального параллельного клиента, отображают на каналы передачи фрейма параллельной передачи, и каналы передачи модулируют на одну или больше оптических несущих в одном и том же оптическом волокне, что значительно снижает сложность обработки для адаптации многоканального параллельного сигнала клиента, выполняют обход существующего процесса обработки "мультиплексирования, распределения и демультиплексирования", упрощают процесс адаптации сигнала, и предотвращают установку большого количества буферов на конце приема для компенсации величины задержки множества каналов передачи, экономя, таким образом, затраты. Поэтому, сеть транспортирования может адаптироваться к изменению сигнала клиента и спектральной полосы пропускания оптического уровня.
Краткое описание чертежей
Для более ясного описания технических решений в вариантах осуществления настоящего изобретения далее следует краткое представление приложенных чертежей, требуемых для описания вариантов осуществления. Очевидно, что приложенные чертежи в следующем описании представляют только некоторые варианты осуществления настоящего изобретения, и специалист в данной области техники, без творческих усилий, все еще может вывести другие чертежи из этих приложенных чертежей.
На фиг. 1 схематично показана структурная схема OTN в предшествующем уровне техники.
На фиг. 2 показана схема каналов передачи фрейма параллельной передачи в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 3 показана схема структуры фрейма одного из каналов передачи, который представляет собой фрейм параллельной передачи и имеет служебные сигналы управления в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 4 показана блок-схема последовательности операций способа для передачи сигнала клиента в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 5 показана блок-схема последовательности операций другого способа для передачи сигнала клиента в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 6 показана блок-схема последовательности операций способа для приема сигнала клиента в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 7 показана схема устройства для передачи сигнала клиента в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 8 показана схема другого устройства для передачи сигнала клиента в соответствии с вариантом осуществления.
На фиг. 9 показана схема устройства для приема сигнала клиента в соответствии с вариантом осуществления.
Осуществление изобретения
Для того, чтобы сделать цели, технические решения и преимущества настоящего изобретения более понятными, ниже дополнительно более подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на приложенные чертежи.
Структура фрейма OTN показана на фиг. 1: фрейм OTN имеет структуру фрейма 4×4080 байтов (то есть, 4 ряда × 4080 столбцов). Структура фрейма OTN включает в себя область образования фрейма, OTUk (Optical Channel Transport Unit, модуль оптического канала транспортирования, где k=1, 2, 3, 4, что соответствует уровням скорости 2,5G, 10G, 40G, 100G, соответственно) ОН (область служебных сигналов), ODUk (Optical Channel Data Unit, модуль данных оптического канала, где k=1, 2, 3, 4, что соответствует уровням скорости 2,5G 10G, 40G, 100G, соответственно, или k=flex, что обозначает любую скорость передачи битов) ОН, OPUk (Optical Channel Payload Unit, модуль полезной нагрузки оптического канала, где k=1, 2, 3, 4, что соответствует уровням скорости 2,5G, 10G, 40G, 100G, соответственно, и k=flex, что обозначает любую скорость передачи битов), ОН, область полезной нагрузки (Payload Area), область FEC и т.п. Область образования фрейма включает в себя FAS (Frame Alignment Signal, сигнал выравнивания фрейма), где OPUk ОН, в основном, используется для отображения услуги клиента и управления адаптацией, информация о ODUk ОН, в основном, используется для управления и отслеживания фрейма OTN, и информация о OTUk ОН, в основном, используется для отслеживания блока передачи. Кроме того, область FEC (Forward Error Correction, прямая коррекция ошибки) является зарезервированной.
Для обеспечения возможности для транспортной сети адаптироваться к изменениям сигнала клиента и спектральной полосы пропускания оптического уровня, вариант осуществления предоставляет фрейм параллельной передачи. Как показано на фиг. 2, фрейм параллельной передачи включает в себя n параллельных каналов передачи, где n больше, чем или равно 2, каждый канал передачи имеет структуру фрейма, определенную заголовком фрейма, и скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными. Фрейм параллельной передачи включает в себя область служебных сигналов и область полезной нагрузки. Область полезной нагрузки используется для переноса сигнала клиента, и область служебных сигналов используется для переноса информации служебной нагрузки каналов передачи. Область служебной нагрузки каждого канала передачи включает в себя идентификатор заголовка фрейма, который используется для определения начала канала фрейма параллельной передачи. В случае необходимости, область служебной нагрузки каждого канала передачи может дополнительно включать в себя идентификатор (ID) номера канала, который используется для различения каждого канала. Следует отметить, что один из каналов передачи фрейма параллельной передачи дополнительно включает в себя служебные сигналы управления, которые используются для центрального управления каналами фрейма параллельной передачи. При этом, в частности, в данном варианте осуществления, не ограничено, какой из каналов передачи будет установлен для передачи служебных сигналов управления. В данном варианте осуществления служебные сигналы управления включают в себя: информацию о выделении соответствующего канала фрейма параллельной передачи для соответствующего сигнала клиента, который аналогичен идентификатору структуры полезной нагрузки OTN (PSI: Payload Structure Identifier), и используется для обозначении сигнала клиента, несущего статус соответствующего канала фрейма параллельной передачи; и информацию, обозначающую тип сигнала клиента, которую переносит соответствующий канал фрейма параллельной передачи, которая аналогична идентификатору типа полезной нагрузки OTN (РТ: Payload Туре), и используется для обозначения типа сигнала клиента, переносимого соответствующим каналом фрейма параллельной передачи. В случае необходимости, служебные сигналы управления могут дополнительно включать в себя: служебные сигналы отслеживания трассы (LM, Lane monitor) и/или служебные сигналы автоматического переключения защиты (APS: Automatic Protection Switching), где служебные сигналы для отслеживания трассы используются для отслеживания каналов фрейма параллельной передачи, и служебные сигналы для переключения автоматической защиты, используются для воплощения автоматического переключения каналов в случае отказа, для восстановления передачи сигнала клиента. С точки зрения уровня администрирования или уровня управления, такие служебные сигналы управления могут обеспечить обработку физически независимых каналов фрейма параллельной передачи, как объединенное целое для управления; на уровне переключения множество физически независимых каналов фрейма параллельной передачи все еще могут обрабатываться, как объединенное целое для обслуживания поперечных соединений. В направлении приема промежуточного узла центральные служебные сигналы управления устанавливаются только для одного из каналов передачи, таким образом, что не требуется выполнять анализ всех каналов передачи фрейма параллельной передачи в промежуточном узле, и только один канал передачи, по которому передают служебные сигналы управления, требуется анализировать, что существенно упрощает сложность обработки служебных сигналов промежуточного узла.
В этом варианте осуществления каждый канал передачи фрейма параллельной передачи может использовать структуру фрейма, аналогичную структуре OTN, структуру фрейма, аналогичную структуре GFP, или структуру фрейма, аналогичную Ethernet, причем данный вариант осуществления не является, в частности, ограниченным ими. В этом варианте осуществления описание предоставлено, используя пример, в котором каждый канал передачи фрейма параллельной передачи использует структуру фрейма, аналогичную структуре фрейма TDM для OTN. В канале передачи фрейма параллельной передачи, часть области служебных сигналов установлена, как служебные сигналы управления на основе существующей структуры фрейма OTN, и при этом не требуется устанавливать служебные сигналы управления для других каналов передачи фрейма параллельной передачи. Как показано на фиг. 3, на фиг. 3 представлена структура фрейма канала, в котором установлены служебные сигналы управления, которые включают в себя идентификатор заголовка фрейма, служебные сигналы управления, идентификатор (не обязательный) канала и область полезной нагрузки, и дополнительную область FEC, которая является зарезервированной.
Следует отметить, что, возможное альтернативное решение для установки служебных сигналов управления для канала передачи фрейма параллельной передачи представляет собой: служебные сигналы управления устанавливают в одном из каналов передачи фрейма параллельной передачи, и служебные сигналы управления с одним и таким же значением также могут быть установлены в других каналах передачи или в некоторых из других каналов передачи фрейма параллельной передачи. Однако, любые служебные сигналы управления обеспечивают функцию центрального управления каналами передачи фрейма параллельной передачи. Назначение установки множества сигналов управления с одинаковым значением состоит в том, чтобы улучшить надежность передачи. Например, используется подход с множеством решений, и если будет принято множество одинаковых служебных сигналов в направлении приема, это означает, что в линии не возникла ошибка при передаче служебных сигналов управления.
Следует отметить, что другое возможное альтернативное решение для установки служебных сигналов управления в канале передачи фрейма параллельной передачи представляет собой: весь канал передачи фрейма параллельной передачи может быть выделен для использования служебных сигналов управления; в этом случае, канал передачи фрейма параллельной передачи также может называться каналом управления фрейма параллельной передачи. В случае необходимости, область FEC также может быть выделена для всех или некоторых из других каналов передачи фрейма параллельной передачи канала управления и используется для воплощения централизованной функции FEC для канала управления.
В этом варианте осуществления скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи могут быть одинаковыми и также могут быть разными. Предпочтительно, для простоты воплощения, может быть определено, что скорость (V) во всех каналах передачи фрейма параллельной передачи одинакова. Кроме того, для адаптации изменения спектра на оптическом уровне, то есть, расширяясь от обычной, фиксированной спектральной решетки 50 ГГц (ITU-T G 694) к гибкой спектральной решетке с меньшей гранулярностью, где интервал=12,5 ГГц (центральная частота составляет 193,1 ТГц + n × интервал/2, и спектральная полоса пропускания равняется m × интервал). Предпочтительно, скорости каналов передачи фрейма параллельной передачи могут быть выбраны вокруг 12,5G, 25G, 50G или 100G. В случае необходимости, для обеспечения совместимости с существующей системой OTN, также можно выбрать скорость передачи битов, заполняющую соответствующую линию OTN, таким образом, что скорость существующей линии OTN может быть прозрачно отображена на область полезной нагрузки канала передачи фрейма параллельной передачи. Настоящее изобретение накладывает единственное ограничение, состоящее в том, что скорости каналов передачи фрейм параллельной передачи являются фиксированными, но не накладывает ограничение на конкретные скорости каналов передачи фрейма параллельной передачи.
В этом варианте осуществления скорости фрейма параллельной передачи зависят от количества каналов передачи фрейма параллельной передачи и скорости передачи битов каналов передачи, где скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными. Фиксируемая и изменяемая скорость фрейма параллельной передачи может быть получена путем конфигурирования разного количества каналов. Когда скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи равны, после того, как число n каналов передачи фрейма параллельной передачи будет определено, общая скорость передачи битов фрейма параллельной передачи составит n*V. Когда скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи разные, общая скорость передачи битов фрейма параллельной передачи представляет собой сумму скоростей передачи битов каналов передачи. Поскольку характеристики гибкости изменяются для фрейма параллельной передачи, если скорости каналов передачи фрейма параллельной передачи будут установлены соответствующим образом, может быть легко достигнута чрезвычайно высокая скорость OTN. Например, для 400G/1T OTU5, если уровень 10G будет выбран для скорости одного канала передачи, уровень 400G OTU5 может быть построен, когда n=40, и уровень 1T OTU5 может быть построен, когда n=100; если уровень 100G будет выбран для скорости одного канала передачи, уровень 400G OTU5 может быть построен, используя только четыре канала передачи, и уровень 1T OTU5 может быть построен, используя только 10 каналов передачи.
Основываясь на представленном выше определении фрейма параллельной передачи, в вариантах осуществления представлены следующие способы обработки сигнала клиента:
На фиг. 4 показан способ передачи сигнала клиента в варианте осуществления, и он включает в себя:
101: Отображают сигнал клиента на каналы фрейма параллельной передачи, где фрейм параллельной передачи включает в себя, по меньшей мере, два канала.
102: Добавляют служебные сигналы для каналов фрейма параллельной передачи после отображения, для формирования каналов передачи фрейма параллельной передачи, где служебные сигналы управления добавляют к одному из каналов фрейма параллельной передачи после отображения, служебные сигналы управления используют для центрального управления каналами фрейма параллельной передачи после отображения, и скорости передачи битов каналов передачи фрейма параллельной передачи являются фиксированными.
103: Модулируют каналы передачи фрейма параллельной передачи на одну или больше оптических несущих в одном и том же оптическом волокне, и передают оптическую несущую после модуляции.
Предпочтительные эффекты данного варианта осуществления представляют собой следующие: определяют структуру фрейма параллельной передачи, сигнал клиента, в частности сигнал многоканального параллельного клиента, отображают на каналы передачи фрейма параллельной передачи, что существенно упрощает сложность обработки для адаптации многоканального параллельного сигнала клиента, обходит существующий процесс обработки "мультиплексирования, распределения и мультиплексирования", и упрощает процесс адаптации сигнала, обеспечивая, таким образом, возможность адаптации сети транспортирования к изменениям сигнала клиента и спектральной полосы пропускания оптического уровня.
На фиг. 5 показан способ передачи сигнала клиента в варианте осуществления, и он включает в себя:
201: Отображают сигнал клиента на каналы фрейма параллельной передачи.
В данном варианте осуществления сеть транспортирования передает сигнал клиента в клиент. На основе фрейма параллельной передачи, представленного в этом варианте осуществления, сигнал клиента вначале отображает на каналы фрейма параллельной передачи. Количество каналов фрейма параллельно передачи может составлять 2, 5, 8, 15 и т.п., что не является специально ограниченным в данном варианте осуществления.
Далее, в данном варианте осуществления, сигнал клиента может быть обработан по-другому в отношении свойства сигнала клиента. В частности, отображение сигнала клиента на каналы фрейма параллельной передачи включает в себя:
когда скорость передачи сигнала клиента больше, чем скорость передачи одного канала фрейма параллельной передачи, выполняют разделение сигнала клиента для получения множества сигналов клиента после разделения, и отображают множество сигналов клиента, которые были получены после разделения на соответствующие каналы фрейм