WO2009003401A1 - Method and device for mapping ethernet code blocks to otn for transmission - Google Patents

Method and device for mapping ethernet code blocks to otn for transmission Download PDF

Info

Publication number
WO2009003401A1
WO2009003401A1 PCT/CN2008/071475 CN2008071475W WO2009003401A1 WO 2009003401 A1 WO2009003401 A1 WO 2009003401A1 CN 2008071475 W CN2008071475 W CN 2008071475W WO 2009003401 A1 WO2009003401 A1 WO 2009003401A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
mapping
otn frame
block
otn
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2008/071475
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Zhangzhen Jiang
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to EP08757874.6A priority Critical patent/EP2139204B1/en
Publication of WO2009003401A1 publication Critical patent/WO2009003401A1/zh
Priority to US12/634,122 priority patent/US8238373B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1605Fixed allocated frame structures
    • H04J3/1652Optical Transport Network [OTN]
    • H04J3/1658Optical Transport Network [OTN] carrying packets or ATM cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/407Bus networks with decentralised control
    • H04L12/413Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection [CSMA-CD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • H04L12/462LAN interconnection over a bridge based backbone
    • H04L12/4625Single bridge functionality, e.g. connection of two networks over a single bridge
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0073Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04J2203/0082Interaction of SDH with non-ATM protocols
    • H04J2203/0085Support of Ethernet

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to techniques for mapping Ethernet coded blocks to optical transport network transmissions. Background technique
  • the OTN Optical Transport Network
  • 40G Ethernet 40Gbit Ethernet
  • the OTN frame structure is shown in Figure 1. It can be seen that it includes: OPUk Payload (traffic data payload carried by the optical channel payload unit); OTUk FEC (Forward Error Correction) part, and the following for transmission
  • OPUk Payload (traffic data payload carried by the optical channel payload unit);
  • OTUk FEC Forward Error Correction
  • OPUk Optical Channel Payload Unit-k
  • ODUk Optical Channel Data Unit-k
  • OTUk Optical Channel Transport Unit-k, The OH of the optical channel transmission unit k.
  • FIG. 1 The corresponding overhead structure of the OTN frame structure (shown in Figure 1) is shown in Figure 2. It can be seen that the location corresponding to 15 or 16 bytes is the Client Specific part. This section contains a PSI (Payload Structure Identifier), which occupies 1 byte.
  • PSI Payment Structure Identifier
  • the OPU types and capacity corresponding to the OPUk are as shown in Table 1.
  • the nominal OPUk Payload rates are approximately: 2 488 320.000 kbit/s (OPU1 Payload), 9 995 276.962 kbit/s (OPU2 Payload) and 40 150 519.322 kbit/s (OPU3 Payload).
  • the nominal OPUk-Xv Payload rates are approximately: X*2 488 320.000 kbit/s (OPUl-Xv Payload), X*9 995 276.962 kbit/s (OPU2-Xv Payload) and X*40 150 519.322 kbit/s
  • the rated OPUk payload bandwidth is approximately: 2 488 320.000 kbit/s (OPU1 payload)
  • OPUk-Xv payload bandwidth is approximately: X*2 488 320.000 kbit/s (OPUl-Xv payload), X*9 995 276.962 kbit/s (OPU2-Xv payload) and X*40 150 519.322 kbit/ s (OPU3-Xv payload).
  • the load bandwidth of the OPU (Optical Channel Payload Unit) 3 is 40.150519322 GBits/s, which is slightly higher than 40 GBits/s.
  • 40G Ethernet service data is recommended to be encoded in 64/66B encoding.
  • the 40G Ethernet service data cannot be directly carried over the OPU3, and the coding rate of the 40G Ethernet coding block needs to be reduced to be smaller than the minimum payload bandwidth of the OPU3.
  • Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network, which provides a 40G Ethernet coded block with a minimum payload bandwidth of less than OPU3 mapped to an optical transport network. The specific solution for the transmission.
  • An embodiment of the present invention provides a method for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network, which includes:
  • the GFP frame is mapped to the optical transmission network for transmission.
  • An embodiment of the present invention further provides a sending apparatus, including:
  • mapping unit configured to map a 40G Ethernet coded block into a payload of a GFP frame of a general framing procedure according to a set mapping manner; and set a corresponding identifier to identify the mapping mode;
  • a transmission unit configured to map the GFP frame to the optical transmission network for transmission.
  • the embodiment of the present invention further provides another method for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network, which includes:
  • each 40G Ethernet coded block in the GFP frame is decoded.
  • An embodiment of the present invention further provides a receiving apparatus, including:
  • An information acquiring unit configured to decode the received general framing procedure GFP frame, and obtain an identifier for identifying a mapping manner; and according to the value of the identifier, learn to map the 40G Ethernet encoding block to a GFP frame.
  • the decoding unit decodes each 40G Ethernet coded block in the GFP frame according to the mapping manner.
  • the embodiment of the present invention further provides another method for mapping an Ethernet coded block to an optical transmission network. Law, which includes:
  • the obtained OTN frame is mapped to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • An embodiment of the present invention further provides another sending apparatus, including:
  • mapping unit configured to map a set number of 40G Ethernet coded blocks according to each line of the optical transport network OTN frame corresponding to the optical channel payload unit OPU3, and interleave the 40G Ethernet coded block into the OTN frame And in the overhead part of the OTN frame, setting a corresponding mapping mode indication identifier to indicate the mapping mode;
  • the transmission unit is configured to map the obtained OTN frame to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • the embodiment of the present invention further provides another method for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network, which includes:
  • the 40G Ethernet coded block in the OTN frame is decoded.
  • An embodiment of the present invention further provides another receiving processing apparatus, including:
  • An information acquiring unit configured to decode the received optical transmission network OTN frame, and obtain a mapping mode indication identifier; and according to the mapping manner indication identifier, each row of the OTN frame corresponding to the optical channel payload unit OPU3 is arranged and set. 40G Ethernet coded block mapping method;
  • a decoding unit configured to decode the 40G Ethernet coded block in the OTN frame according to the mapping manner.
  • the embodiment of the present invention further provides another method for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network, which includes:
  • the 40G Ethernet coded block is used as a bit stream in the rate adjustment range, and the asynchronous bit stream is mapped into the optical transport network OTN frame corresponding to the optical channel payload unit OPU3; the overhead portion of the OTN frame is set to indicate the An identifier of the asynchronous bitstream mapping manner; and recording an offset of a certain coding block in the bitstream relative to a certain position of the OTN frame, and setting a finger indicating the offset position
  • the obtained OTN frame is mapped to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • An embodiment of the present invention further provides another sending apparatus, including:
  • mapping unit configured to map a 40G Ethernet coded block as a bit stream within a rate adjustment range, and the asynchronous bit stream is mapped to an optical transport network OTN frame corresponding to the optical channel payload unit OPU3; in an overhead portion of the OTN frame Setting an identifier for indicating the asynchronous bitstream mapping manner; and recording an offset of a certain coding block in the bitstream relative to a certain position of the OTN frame, and setting an indicator indicating the offset position;
  • the transmission unit is configured to map the obtained OTN frame to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • the embodiment of the present invention further provides another method for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network, which includes:
  • Decoding the received optical transport network OTN frame obtaining an indicator for indicating a coded block offset position; an identifier for indicating a mapping manner; and positioning the OTN frame according to an indicator for indicating a coded block offset position
  • the location of the coding block is calculated according to the size of the coding block, and the mapping manner of mapping the 40G Ethernet coding block to the OTN frame is obtained according to the identifier used to indicate the mapping mode.
  • the 40G Ethernet coded block at the corresponding location is decoded.
  • An embodiment of the present invention further provides another receiving apparatus, including:
  • An information acquiring unit configured to decode the received optical transmission network OTN frame, obtain an indicator used to indicate a coding block offset position, an identifier used to indicate a mapping manner, and an indicator according to the offset position of the coding block, Positioning the coded block in the OTN frame, calculating the position of the other coded block according to the size of the coded block; and knowing that the 40G is to be used according to the identifier used to indicate the mapping mode
  • the mapping mode of the terabyte coding block to the OTN frame is the asynchronous stream mapping mode; the decoding unit is configured to decode the 40G Ethernet coded block at the corresponding location according to the mapping mode.
  • the 40G Ethernet coded block is mapped into the payload of the GFP frame according to the set mapping manner; or, the 40G Ethernet coded block is inter-blocked. Inserting into the payload of the OTN frame; or mapping the 40G Ethernet coded block and the asynchronous bit stream into the OTN frame, it can be seen that the embodiment of the present invention provides 40G Ethernet coding with a minimum payload bandwidth of less than OPU3. The block maps to a specific solution for transmission over the optical transport network and does not require changes to the already mature OTN system.
  • Figure 1 is a schematic diagram of the structure of an OTN frame
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an overhead structure of an OTN frame
  • Figure 3 is a schematic diagram of a GFP frame structure
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a mapping example when eight 512-bit coding blocks are encapsulated into a GFP frame according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a mapping process of mapping a GFP frame to an OPU 3 of an OTN according to the first embodiment of the present invention
  • Figure 7 is a flow chart showing an implementation of a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of an example of mapping a coding block to an OTN according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of an implementation of a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of an example of mapping a coding block to an OTN according to a third embodiment of the present invention. detailed description
  • GFP General Frame Provision
  • the GFP frame structure is shown in Figure 3. It consists of a Core Header and a Payload Area, which together occupy 65,535 bytes.
  • the Core Header occupies 4 bytes, including Payload Length MSB (Payload Length Most Significant Bit), Payload Length LSB (Payload Length Least Significant Bit), Core HEC MSB (Core Header Error Check Most Significant Bit) and Core HEC LSB (Core Header Error Check Least Significant Bit);
  • the Payload Length MSB and the Payload Length LSB are identified by a PLI (payload length indicator); wherein the Payload Area part further includes a Payload Header, a Payload Information Fixed, and a Payload FCS.
  • the Payload Header part includes the Payload Type MSB (Most Significant Bit), the Payload Type LSB (Least Significant Bit), and the Type HEC MSB (Type Header Error Check Most). Significant Bit, the most significant byte of the type header error check), Type HEC LSB (Type Header Error Check Least Significant Bit), and some reserved bytes for the expandable part This part can occupy up to 60 bytes.
  • the above Payload Type MSB and Payload Type LSB using PTI (payload Type Identifier), PFI (payload FCS Identifier), EXI (Extension Header Identifier) And UPI (User Payload Identifier) to identify. Based on the above considerations, the first embodiment of the present invention provides a method for mapping an Ethernet coded block to an optical transport network.
  • the implementation process is as shown in FIG. 4, and includes:
  • step S101 a plurality of 40G Ethernet coded blocks are mapped into a payload of the GFP frame according to the set mapping manner, and a frame header UPI of the GFP frame is set to identify the mapping mode.
  • every 8 40G Ethernet coded blocks can be used as A coded block group, mapped into a GFP frame.
  • the Syn domain of all 40G Ethernet coded blocks can be grouped into the first byte, arranged in order from Synl to Syn8, and then all 40G Ethernet code blocks are arranged in order.
  • the mapping process of 512-bit coded blocks with 8 coding rates less than the minimum payload bandwidth of OPU3 is encapsulated into the payload portion of the GFP frame.
  • the right side is the structure of the 512-bit 40G Ethernet coded block;
  • the left side is the GFP frame structure obtained after mapping to the GFP frame. It can be seen that in the 40G Ethernet code block on the right side, every 8 512-bit code blocks correspond to one byte code block in the left GFP frame.
  • the GFP frame structure obtained through the above process a new UPI needs to be applied to identify the structure.
  • mapping a 512-bit 40G Ethernet coded block to a GFP frame that is, concentrating the Syn field of all 512-bit coded blocks into one byte, and all 512-bit code blocks are in order.
  • Mapping instances arranged behind the Syn domain but embodiments of the present invention are not Limitations and this arrangement method, in addition, other methods can be used to implement the 40G Ethernet coding block in the GFP frame.
  • Step S102 Map the obtained GFP frame to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • rate adjustment control is performed on the GFP frame.
  • the 16*8 512-bit 40G Ethernet coded block is mapped to an instance of a GFP frame containing 16 513-byte blocks, as shown in Figure 6.
  • the rate of the mapped GFP frame will be less than the payload rate of the OPU3, so the client layer data will appear during the transmission of the GFP frame. (ie, payload data) is insufficient to maintain continuous transmission of data.
  • the IDLE (idle) block is filled for rate adjustment control.
  • the IDLE block may be filled in the GFP protocol frame, and the receiving end is notified by the GFP protocol; the IDLE block may also be filled in the OTN frame, for example, an Idle Frame as shown in FIG. 6;
  • the 40G Ethernet coded block of the minimum payload bandwidth of OPU3 is filled with IDLE blocks, and the IDLE block is identified by a corresponding identifier.
  • the first embodiment of the present invention further provides a transmitting apparatus, including: a mapping unit and a transmitting unit.
  • a rate adjustment unit can also be included.
  • the mapping unit maps the plurality of 40G Ethernet coded blocks to the payload of the GFP frame according to the set mapping mode, and sets a corresponding identifier to identify the mapping mode.
  • a transmission unit that maps the GFP frame to an optical transmission network for transmission.
  • Rate adjustment unit when the GFP frame is sent, the payload portion of the GFP frame is found When the data is insufficient, the GFP frame is subjected to rate adjustment control using an empty block.
  • the first embodiment of the present invention further provides a method for mapping an Ethernet coded block to an optical transmission network for transmission.
  • the receiving process the specific implementation process includes:
  • the received GFP frame is decoded to obtain an identifier for identifying the mapping manner. According to the value of the identifier, a mapping manner of mapping a plurality of 40G Ethernet coded blocks into a payload of the GFP frame is obtained. According to the mapping mode, each 40G Ethernet coded block in the GFP frame is decoded.
  • each 40G Ethernet coded block in the GFP frame is decoded.
  • the IDLE block is deleted.
  • the first embodiment of the present invention further provides a receiving device, including: an information acquiring unit and a decoding unit.
  • the information acquiring unit decodes the received GFP frame to obtain an identifier for identifying a mapping manner, and according to the value of the identifier, learns to map multiple 40G Ethernet coded blocks into a payload of the GFP frame. the way;
  • the decoding unit decodes each 40G Ethernet coded block in the GFP frame according to the mapping manner. In the decoding process, after the corresponding empty block for the rate adjustment control is found, the empty block is deleted.
  • the second embodiment of the present invention provides another method for mapping an Ethernet coded block into an optical transport network, and uses a block interleaving mapping method to map multiple 40G Ethernet coded blocks onto the OTN for transmission.
  • the specific implementation process is shown in Figure 7, including:
  • Step S201 arranging a set number of 40G ethers according to each row of the OTN frame corresponding to the OPU3 And mapping the plurality of 40G Ethernet coded block blocks to the payload of the OTN frame; and using the PT in the PSI of the overhead portion of the OTN frame to indicate the mapping mode.
  • the order in which the coding blocks are arranged in each line of the OTN frame corresponding to the OPU3 may be different.
  • the number of coding blocks that can be arranged in each line of the OTN frame corresponding to the OPU3 can be determined according to the size of the 40G Ethernet coded block and the number of bytes occupied by each line of the payload portion of the OTN frame corresponding to the OPU3.
  • the payload portion of the OTN frame is calculated.
  • the maximum number of Ks of the 40G Ethernet coded block can be placed per line:
  • mapping multiple 40G Ethernet coded blocks of size 1217Bit to OTN frames is shown. It can be seen that it maps multiple 40G Ethernet coded blocks of size 1217Bit to each payload part of the OTN frame corresponding to OPU3 (corresponding to the 3808 Bytes part in the figure), and utilizes the overhead part of the OTN frame.
  • the PT in the PSI to indicate the mapping method.
  • Step S202 Send the OTN frame. If the data of the payload portion of the OTN frame is insufficient during the process of transmitting the OTN frame, the rate adjustment control is performed on the OTN frame.
  • An empty block containing no data can be inserted in the OTN frame, and JC is set in the Client Specific part of the OTN frame, and the empty block is identified for rate adjustment control.
  • 1217* ( 25*4-1 ) I ( 30464*4 ) *40.149716311 39.697333494GBits/s
  • 1217 is the size of the 40G Ethernet coded block
  • (25*4-1) means that 4 lines of the entire OTN frame can be placed
  • the number of valid coding blocks; (30464*4) refers to the maximum number of bits of the code block that can be placed in 4 lines of the entire OTN frame;
  • 40.149716311 refers to the minimum load rate of OPU3 under the clock deviation of -20% of the OTN transmission network.
  • mapping multiple 40G Ethernet standard coding blocks of size 1217Bit to an OTN frame as shown in FIG. 8 it can be seen that it will be the first block in the last line of the payload portion of the OTN frame.
  • the position of the adjustment block may not be limited to the first block in the payload portion of the last line of the OTN frame, or may be other blocks.
  • the same rate adjustment indication P position can be varied.
  • mapping a plurality of 40G Ethernet code blocks of size 1217Bit to an OTN frame is not limited thereto, and other coding rates may be implemented to be smaller than OTN.
  • the encoded block of any size of the OPU3 bearer rate is mapped to the OTN frame.
  • the second embodiment of the present invention further provides a transmitting apparatus, including: a mapping unit and a transmission unit.
  • a rate adjustment unit can also be included.
  • mapping unit which arranges a mapping manner of a set number of 40G Ethernet coded blocks according to each line of the OTN frame corresponding to the OPU3, and interleaves a plurality of 40G Ethernet coded block blocks into the payload of the OTN frame; and in the OTN The overhead part of the frame, and setting a corresponding mapping mode indication identifier to indicate the mapping mode;
  • the transmission unit maps the obtained OTN frame to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • the rate adjustment unit when detecting that the data of the payload portion of the OTN frame is insufficient in the process of transmitting the OTN frame, performing rate adjustment control on the OTN frame by using an empty block; and setting corresponding in the overhead portion of the OTN frame
  • the rate adjustment control flag indicates that the empty block is used for rate adjustment control.
  • the second embodiment of the present invention further provides a receiving process for mapping an Ethernet coded block into an optical transmission network, as follows:
  • a corresponding rate adjustment control identifier is obtained, and according to the rate adjustment control identifier, whether an empty block is inserted in the OTN frame, and when it is determined that the empty block is inserted, the empty block is deleted. details as follows:
  • an indication for indicating the rate adjustment is obtained. According to the indication, it is determined whether an empty block is inserted in the frame, and if so, the empty block is deleted.
  • the second embodiment of the present invention further provides a receiving processing apparatus, including: an information acquiring unit and a decoding unit.
  • the information acquiring unit is configured to: decode the received frame to obtain a mapping mode indication identifier; and display, according to the mapping mode, the mapping manner of the 40G Ethernet coded block in which each row of the frame corresponding to the OPU3 is arranged;
  • the decoding unit decodes the 40G Ethernet coded block in the frame according to the mapping mode.
  • the control identifier is adjusted according to the rate in the frame, whether an empty block is inserted in the frame, and when it is determined that the empty block is inserted, the empty block is deleted.
  • a third embodiment of the present invention provides another method for mapping an Ethernet coded block into an optical transport network, which maps multiple 40G Ethernet coded blocks to a frame by means of asynchronous bit stream mapping, and the specific implementation process As shown in Figure 9, it includes:
  • Step S301 A plurality of 40G Ethernet coded blocks whose coding rate is smaller than the load rate corresponding to the OPU3 are used as a bit stream in the rate adjustment range, and the asynchronous bit stream is mapped into the ⁇ frame corresponding to the OPU3; the PSI in the ⁇ frame And assigning an identifier for indicating the manner of mapping the asynchronous bit stream; and recording an offset of a certain block of the bit stream relative to a certain position of the frame (such as the first byte or bit of the frame) And indicating the offset position by an indicator.
  • a ⁇ can be allocated in the second byte of the PSI to indicate the asynchronous bitstream mapping mode, that is, the bitstream feature indicating the actual mapping.
  • the 15th and 16th bytes in the 1st line of the OPU overhead can be utilized to indicate the offset position of the coded block, that is, the block alignment ( ⁇ , Block Align) indication.
  • Step S302 Send the OTN frame. During the transmission process, if the data of the payload portion of the OTN frame is found to be insufficient, the rate adjustment control is performed on the OTN frame.
  • An empty block containing no data may be inserted in the OTN frame, and an identifier JC for identifying the empty block is set in the Client Specific portion of the OTN frame to indicate the code rate adjustment control.
  • the code rate adjustment control (JC, Justification Control) indication is set by using the 15th byte of the second line to indicate the code rate adjustment control, including :
  • N l for negative adjustment
  • N 0 for negative adjustment
  • the offset of the coding block is used to indicate the offset position of the coding block by using the 15th and 16th bytes of the OPU overhead in the first row, but the implementation of the present invention is implemented.
  • the example is not limited to utilizing the 15th and 16th bytes of the 1st line in the OPU overhead, which also utilizes other locations to achieve the location of the offset position of the coded block.
  • the position of the rate adjustment indication can also be changed; the adjustment opportunity space can also be changed. Chemical.
  • the third embodiment of the present invention further provides a transmitting apparatus, including: a mapping unit and a transmission unit.
  • a rate adjustment unit can also be included.
  • the plurality of 40G Ethernet coded blocks are used as a bit stream in a rate adjustment range, and the asynchronous bit stream is mapped into an OTN frame corresponding to the OPU3; and the overhead portion of the OTN frame is set to indicate the asynchronous bit stream An identifier of the mapping mode; and recording an offset of a certain coding block in the bitstream relative to a certain position of the OTN frame, and setting an indicator indicating the offset position;
  • the transmission unit maps the obtained OTN frame to the OPU3 of the OTN for transmission.
  • the rate adjustment unit in the process of sending the OTN frame, finds that the data of the payload part of the OTN frame is insufficient, performs rate adjustment control on the OTN frame by using an empty block, and sets a corresponding rate adjustment in an overhead part of the OTN frame.
  • the control flag is used to indicate that the empty block is used for rate adjustment control.
  • the third embodiment of the present invention further provides a corresponding receiving process, which is specifically as follows:
  • the coded block at the corresponding position is decoded.
  • a rate adjustment indication may also be obtained, determining, according to the rate adjustment indication, whether an empty block for rate adjustment control is included in the current OTN frame, and when determining to include an empty block for rate adjustment control , the empty block is deleted.
  • the third embodiment of the present invention further provides a receiving apparatus, including: an information acquiring unit and a decoding unit.
  • An information acquiring unit which decodes the received OTN frame, obtains an indicator for indicating a coded block offset position, an identifier used to indicate a mapping manner, and locates an OTN frame according to an indicator used to indicate a coded block offset position Positioning the coded block, and then calculating the position of the other coded block according to the size of the coded block; according to the identifier used to indicate the mapping mode, the mapping mode for mapping the 40G Ethernet coded block into the OTN frame is Asynchronous flow mapping mode;
  • the decoding unit decodes the 40G Ethernet coded block at the corresponding location according to the mapping mode. And determining, according to the corresponding rate adjustment control identifier in the OTN frame, whether an empty block is inserted in the OTN frame, and when it is determined that the empty block is inserted, deleting the empty block.
  • the embodiment of the present invention maps a 40G Ethernet coded block to a payload of a GFP frame according to a set mapping manner; or, a 40G Ethernet coded block is used. Inter-blocks are inserted into the payload of the OTN frame; or, 40G Ethernet coded blocks, asynchronous bit streams are mapped into OTN frames. It can be seen that the embodiment of the present invention provides a specific solution for mapping 40G Ethernet coded blocks whose coding rate is less than the minimum load bandwidth of OPU3 to the optical transmission network, and does not need to change the mature OTN system. The spirit and scope of the invention. Thus, it is intended that the present invention cover the modifications and variations of the inventions

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Description

将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及将以太网编码块映射到光传输网络传输 的技术。 背景技术
随着人类对话音、 数据及多媒体等多种业务的需求增长所带来的带宽需 求, OTN ( Optical Transport Network, 光传输网络)逐渐成为各运营商承载 业务的核心平台。 目前在 OTN上传输 40G以太网 (40G比特以太网 )业务 数据是一个比较热门的话题。
OTN帧结构如图 1所示, 可以看出, 其包括: OPUk Payload (光通道有 效载荷单元承载的业务数据有效载荷); OTUk FEC ( Forward error correction, 前向纠错)部分, 以及如下为了传输所述业务有效载荷所带来的开销部分:
OPUk ( Optical Channel Payload Unit-k, 光通道有效载荷单元 k ) OH ( Overhead, 开销); ODUk ( Optical Channel Data Unit-k, 光通道数据单元 k ) 的 OH; OTUk ( Optical Channel Transport Unit-k, 光通道传输单元 k )的 OH。
上述 OTN帧结构(如图 1所示)对应的开销结构如图 2所示,可以看出, 对应 15、 16字节的位置, 为 Client Specific (客户自定义)部分。 该部分中 包含一个 PSI ( Payload Structure Identifier, 有效载荷结构标识), 其占用 1个 字节。
其中, OPUk对应的 OPU types and capacity ( OPU类型和能力)如表 1所
Figure imgf000003_0001
OPU3 238/236 x 39 813 120 kbit/s
OPUl-Xv X * 2 488 320 kbit/s
OPU2-Xv X * 238/237 * 9 953 280 kbit/s ±20 ppm
OPU3-Xv X * 238/236 * 39 813 120 kbit/s
NOTE - The nominal OPUk Payload rates are approximately: 2 488 320.000 kbit/s (OPU1 Payload), 9 995 276.962 kbit/s (OPU2 Payload) and 40 150 519.322 kbit/s (OPU3 Payload). The nominal OPUk-Xv Payload rates are approximately: X*2 488 320.000 kbit/s (OPUl-Xv Payload), X*9 995 276.962 kbit/s (OPU2-Xv Payload) and X*40 150 519.322 kbit/s
(OPU3-Xv Payload).
注解: 额定的 OPUk有效载荷带宽大约为: 2 488 320.000 kbit/s (OPU1有效载荷
9 995 276.962 kbit/s (OPU2有效载荷) , 以及 40 150 519.322 kbit/s (OPU3有效载荷)。额 定的 OPUk-Xv有效载荷带宽大约为: X*2 488 320.000 kbit/s (OPUl-Xv有效载荷), X*9 995 276.962 kbit/s (OPU2-Xv有效载荷) and X*40 150 519.322 kbit/s (OPU3-Xv有效载 荷)。 表 1
可以看出, OPU ( Optical Channel Payload Unit, 光通道有效载荷单元 ) 3 的载荷带宽为 40.150519322GBits/s, 略高于 40GBits/s。 考虑到 OTN网络有 -20ppm 的时钟偏差, 在这种情况下, OPU3 的最小载荷速率为 40.150519322GBits/s*0.999980=40.14971631 lGBits/s。
目前, 40G以太网业务数据建议仍然釆用 64/66B编码方式进行编码, PHY (物理 )层传输编码块需要的编码速率为 66/64*40GBits/s = 41.25GBits/s。
由于 OPU3的载荷带宽比 40G以太网 PHY层需要的编码速率小, 因此 40G以太网业务数据不能直接通过 OPU3承载, 需要降低 40G以太网编码块 的编码速率, 使其小于 OPU3的最小载荷带宽。
40G以太网编码块的编码速率小于 OPU3的最小载荷带宽后, 虽然能够 满足 40G以太网编码块在 OTN网络中传输的载荷带宽需求, 但是目前还没 有将 40G以太网编码块映射到 OTN上的具体解决方案。 发明内容 本发明的实施例提供一种将以太网编码块映射到光传输网络中传输的方 法及装置, 其给出了将编码速率小于 OPU3的最小载荷带宽的 40G以太网编 码块映射到光传输网络中上传输的具体解决方案。
本发明的实施例通过如下技术方案实现:
本发明实施例提供一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其包括:
按照设定的映射方式, 将 40G以太网编码块, 映射到通用成帧规程 GFP 帧的有效载荷中; 并设置相应的标识, 用来标识所述映射方式;
将所述 GFP帧映射到光传输网络中发送出去。
本发明实施例还提供一种发送装置, 其包括:
映射单元, 用于按照设定的映射方式, 将 40G以太网编码块, 映射到通 用成帧规程 GFP帧的有效载荷中; 并设置相应的标识, 用来标识所述映射方 式;
传输单元, 用于将所述 GFP帧映射到光传输网络中发送出去。
本发明实施例还提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方 法, 其包括:
解码接收到的通用成帧规程 GFP帧,得到用来标识所述映射方式的标识; 才艮据所述标识的取值, 获知将 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷 中的映射方式;
根据所述映射方式, 解码 GFP帧中的各个 40G以太网编码块。
本发明实施例还提供一种接收装置, 其包括:
信息获取单元, 用于解码接收到的通用成帧规程 GFP帧, 得到用来标识 映射方式的标识; 才艮据所述标识的取值, 获知将 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷中的映射方式;
解码单元,根据所述映射方式,解码 GFP帧中的各个 40G以太网编码块。 本发明实施例还提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方 法, 其包括:
按照光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN帧的每行排列设 定数量的 40G以太网编码块的映射方式,将 40G以太网编码块块间插到所述 OTN帧的有效载荷中; 并在 OTN帧的开销部分, 设置相应的映射方式指示 标识, 来指示该映射方式;
将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
本发明实施例还提供另一种发送装置, 其包括:
映射单元, 用于按照光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN 帧的每行排列设定数量的 40G以太网编码块的映射方式,将 40G以太网编码 块块间插到所述 OTN帧的有效载荷中; 并在 OTN帧的开销部分, 设置相应 的映射方式指示标识, 来指示该映射方式;
传输单元, 用于将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。 本发明实施例还提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方 法, 其包括:
解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到映射方式指示标识; 根据所述映 射方式指示标识获知到光通道有效载荷单元 OPU3对应的 OTN帧的每行排列 设定数量的 40G以太网编码块的映射方式;
才艮据所述映射方式, 解码 OTN帧中的 40G以太网编码块。
本发明实施例还提供另一种接收处理装置, 其包括:
信息获取单元, 用于解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到映射方式指 示标识; 艮据所述映射方式指示标识获知到光通道有效载荷单元 OPU3对应 的 OTN帧的每行排列设定数量的 40G以太网编码块的映射方式;
解码单元, 用于才艮据所述映射方式, 解码 OTN帧中的 40G以太网编码 块。
本发明实施例还提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方 法, 其包括: 将 40G以太网编码块, 作为在速率调整范围内的比特流, 异步比特流映 射到光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN帧中; 在所述 OTN 帧的开销部分设置用来指示该异步比特流映射方式的标识; 并记录该比特流 中的某个编码块相对 OTN帧的某个位置的偏移,并设置指示该偏移位置的指 二
r ^ ;
将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
本发明实施例还提供另一种发送装置, 其包括:
映射单元,用于将 40G以太网编码块,作为在速率调整范围内的比特流, 异步比特流映射到光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN帧中; 在所述 OTN帧的开销部分设置用来指示该异步比特流映射方式的标识;并记 录该比特流中的某个编码块相对 OTN帧的某个位置的偏移,并设置指示该偏 移位置的指示符;
传输单元, 用于将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。 本发明实施例还提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方 法, 其包括:
解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到用来指示编码块偏移位置的指示 符; 用来指示映射方式的标识; 根据用来指示编码块偏移位置的指示符, 定 位出 OTN帧中该编码块的位置,才艮据该编码块的大小计算出其它编码块的位 置; 根据所述用来指示映射方式的标识获知到将 40G 以太网编码块映射到 OTN帧中釆用的映射方式为异步流映射方式;
才艮据所述异步流映射方式, 解码相应位置上的 40G以太网编码块。
本发明实施例还提供另一种接收装置, 其包括:
信息获取单元, 用于解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到用来指示编 码块偏移位置的指示符; 用来指示映射方式的标识; 根据用来指示编码块偏 移位置的指示符, 定位出 OTN帧中该编码块的位置,根据该编码块的大小计 算出其它编码块的位置; 根据所述用来指示映射方式的标识获知到将 40G以 太网编码块映射到 OTN帧中釆用的映射方式为异步流映射方式; 解码单元, 用于才艮据所述映射方式, 解码相应位置上的 40G以太网编码 块。 由上述本发明的实施例提供的具体实施方案可以看出, 其按照设定的映 射方式, 将 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷中; 或者, 将 40G 以太网编码块块间插到 OTN帧的有效载荷中; 或者, 将 40G以太网编码块, 异步比特流映射到 OTN 帧中, 可见, 本发明实施例给出了将编码速率小于 OPU3的最小载荷带宽的 40G以太网编码块映射到光传输网络中上传输的具 体解决方案, 并且不需要改变已经成熟的 OTN体制。 附图说明
图 1为 OTN帧结构示意图;
图 2为 OTN帧的开销结构示意图;
图 3为 GFP帧结构示意图;
图 4为本发明第一实施例的实施流程图;
图 5为本发明第一实施例中, 将 8个 512比特的编码块, 封装到 GFP帧 时的映射实例示意图;
图 6为本发明第一实施例中, 将 GFP帧映射到 OTN的 OPU3的映射过 程示意图;
图 7为本发明第二实施例的实施流程图;
图 8为本发明第二实施例给出的将编码块映射到 OTN的映射实例示意 图;
图 9为本发明第三实施例的实施流程图;
图 10为本发明第三实施例给出的将编码块映射到 OTN的映射实例示意 图。 具体实施方式
考虑到 GFP ( General Frame Provision, 通用成帧规程 )是 OTN网络经常 使用的一种映射格式, 它能够将高层的客户信号承载到字节同步传送网。 因 此可以考虑将编码速率小于 OPU3的最小载荷带宽的 40G以太网编码块映射 到 GFP协议帧中; 然后将 GFP协议帧映射到 OTN的 OPU上传输。
GFP帧结构如图 3所示,其包括 Core Header (核心头域 )和 Payload Area (有效载荷部分), 共占有 65535字节。 其中 Core Header占有 4个字节, 包 括 Payload Length MSB ( Payload Length Most Significant Bit,有效载荷长度的 最高有效字节 )、 Payload Length LSB ( Payload Length Least Significant Bit, 有效载荷长度的最低有效字节 )、 Core HEC MSB ( Core Header Error Check Most Significant Bit, 核心头域差错校验的最高有效字节 )和 Core HEC LSB ( Core Header Error Check Least Significant Bit, 核心头域差错校验的最低有 效字节); 其中 Payload Length MSB和 Payload Length LSB用 PLI ( Payload Length Indicator, 有效载荷长度指示)来标识; 其中 Payload Area部分进一步 包括 Payload Header (有效载荷头域 )、 Payload Information Fixed (有效载荷 固定通知 )和 Payload FCS ( Payload Frame Check Sequence有效载荷帧校验序 歹 'J )。 其中 Payload Header部分包括 Payload Type MSB ( Most Significant Bit, 有效载荷类型的最高有效字节)、 Payload Type LSB ( Least Significant Bit, 有 效载荷类型的最低有效字节)、 Type HEC MSB ( Type Header Error Check Most Significant Bit, 类型头差错校验的最高有效字节)、 Type HEC LSB ( Type Header Error Check Least Significant Bit, 类型头差错校验的最低有效字节 )以 及一些预留字节用来可以扩展的部分, 此部分可以最多占有 60个字节。 上述 Payload Type MSB和 Payload Type LSB, 用 PTI ( Payload Type Identifier, 有 效载荷类型标识符)、 PFI ( Payload FCS Identifier, 有效载荷帧校验序列标识 符)、 EXI ( Extension Header Identifier, 扩展头标识符)和 UPI ( User Payload Identifier, 用户有效载荷标识符)来标识。 基于上述考虑, 本发明第一实施例提供了一种将以太网编码块映射到光 传输网络中传输的方法, 其实施流程如图 4所示, 包括:
步骤 S101 , 按照设定的映射方式, 将多个 40G 以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷中; 并设置所述 GFP帧的帧头 UPI, 用来标识所述映射方 式。
考虑到 GFP帧将高层的客户信号承载到传送网基于字节同步的, 因此在 将多个 40G以太网编码块映射到 GFP帧的有效载荷中时,可以将每 8个 40G 以太网编码块作为一个编码块组, 映射到 GFP帧中。 为了编解码方便, 可以 将所有 40G 以太网编码块的 Syn域集中到第一个字节, 按顺序排列为 Synl 到 Syn8, 然后将所有 40G以太网编码块按顺序排列在后面。
如图 5所示, 给出了将 8个编码速率小于 OPU3的最小载荷带宽的 512 比特的编码块, 封装到 GFP帧的有效载荷部分时的映射过程示意。 其中右侧 为 512比特的 40G以太网编码块的结构; 左侧为映射到 GFP帧后, 得到的 GFP帧结构。 可以看出, 右侧的 40G以太网编码块中, 每 8个 512比特编码 块 , 对应左侧的 GFP帧中的一个字节的编码块。
在将多个 40G以太网编码块映射到 GFP帧的过程中, 还需要添加 Core Header和 Payload Header, 有时为了传输的可靠性, 还可以添加上 Payload FCS。 这些会带来额外的速率开销。
对于经过上述过程得到的 GFP帧结构,需要申请一个新的 UPI来标识该 结构。 例如, 对于釆用有 FCS的情况, 取 GFP帧包含 16个 513字节块, 可 以将 16*8个 512比特的 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧中; GFP帧头可 以设置为 PTI = 000; PFI = 1 ; EXI = 0000; UPI可以设置为 0000 1111 ; 由于 有效载荷为 513*16 = 8208字节, 设置 PLI = 8208+12 = 8220。
上述仅仅给出了一种将 512比特的 40G以太网编码块排列到 GFP帧的映 射实例, 即, 将所有 512比特的编码块的 Syn域集中到一个字节, 所有 512 比特的编码块按顺序排列在该 Syn域后面的映射实例, 但本发明实施例并不 局限与这种排列方法, 除此之外, 还可以釆取其它方法实现将 40G以太网的 编码块排列在 GFP帧。
步骤 S102, 将得到的 GFP帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。 在传 送 GFP帧的过程中,若发现 GFP帧中的有效载荷数据不足以维持数据的连续 传送, 则在对所述 GFP帧进行速率调整控制。
仍然以釆用 FCS的情况下, 将 16*8个 512比特的 40G以太网编码块, 映射到包含 16个 513字节块的 GFP帧中的实例为例, 如图 6所示给出了将 得到的 GFP帧映射到 OTN的 OPU3的情况。 可以看出, 将得到的 GFP帧映 射到 OPU3对应的 OTN帧中的有效载荷部分, 并在 PSI中设置相应的 PT来 标识 GFP映射方式。
由于 OPU3的有效载荷速率高于 40G以太网的编码块的编码速率, 所以 经映射得到的 GFP帧的速率会小于 OPU3的有效载荷速率, 所以在传输 GFP 帧的过程中, 会出现客户层的数据(即有效载荷数据) 不足以维持数据的连 续传送的情况, 这时还需要在将 40G以太网编码块映射到 GFP帧中时, 填充 IDLE (空闲)块, 用于速率调整控制。
具体可以在 GFP协议帧中填充 IDLE块 , 并通过 GFP协议告知接收端; 也可以在 OTN帧中填充 IDLE块, 例如如图 6所示的 Idle Frame (空帧); 也 可以考虑在编码速率小于 OPU3的最小载荷带宽的 40G以太网编码块中填充 IDLE块, 并用相应的标识来标识该 IDLE块。
对应上述方法, 本发明第一实施例还提供一种发送装置, 其包括: 映射 单元和传输单元。 还可以包括速率调整单元。
映射单元,按照设定的映射方式,将多个 40G以太网编码块,映射到 GFP 帧的有效载荷中; 并设置相应的标识, 用来标识所述映射方式; 具体处理情 况与上述方法实施例中的相关描述雷同, 这里不再详细描述。
传输单元, 将所述 GFP帧映射到光传输网络中发送出去。
速率调整单元, 当在发送 GFP帧的过程中,发现 GFP帧的有效载荷部分 的数据不足时, 利用空块, 对所述 GFP帧进行速率调整控制。
对应本发明第一实施例给出的将以太网编码块映射到光传输网络中传输 的方法, 本发明第一实施例还提供一种将以太网编码块映射到光传输网络中 传输的方法的接收处理过程, 具体实施过程包括:
解码接收到的 GFP帧, 得到用来标识所述映射方式的标识; 根据所述标 识的取值, 获知将多个 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷中的映 射方式。 根据所述映射方式, 解码 GFP帧中的各个 40G以太网编码块。 具体
^口下:
解码接收到的 GFP帧, 获得 Core Header; 根据所述 Core Header解码 GFP帧的有效载荷部分, 获得相应的 Payload Header;
根据所述 Payload Header, 得到所述 GFP帧的帧头 UPI; 根据所述 UPI 的取值, 获知将多个 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷中的映射 方式;
根据所述映射方式, 解码 GFP帧中的各个 40G以太网编码块。
在解码过程中, 若发现对应的 IDLE块, 则删除该 IDLE块。
对应上述方法的接收处理过程,本发明第一实施例还提供一种接收装置, 其包括: 信息获取单元和解码单元。
信息获取单元, 解码接收到的 GFP帧, 得到用来标识映射方式的标识; 才艮据所述标识的取值, 获知将多个 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效 载荷中的映射方式;
解码单元,根据所述映射方式,解码 GFP帧中的各个 40G以太网编码块。 在解码过程中, 发现存在用于速率调整控制的对应的空块后, 删除该空块。
本发明第二实施例提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络中传输 的方法, 其釆用块间插的映射方式, 将多个 40G以太网编码块, 映射到 OTN 上传输。 具体实施过程如图 7所示, 包括:
步骤 S201 , 按照 OPU3对应的 OTN帧的每行排列设定数量的 40G以太 网编码块的映射方式, 将多个 40G以太网编码块块间插到所述 OTN帧的有 效载荷中; 并利用所述 OTN帧的开销部分的 PSI中的 PT, 来指示该映射方 式。
OPU3对应的 OTN帧的每行中编码块的排列顺序是可以不同的。 OPU3 对应的 OTN帧的每行能够排列的编码块的数量, 可以按照 40G以太网编码 块的大小以及 OPU3对应的 OTN帧的有效载荷部分每行占用的字节数来确 定。
根据 OPU3对应的 OTN帧的有效载荷部分每行占用 3808个字节( Bytes ), 即占用 3808Bytes*8Bit/ Bytes = 30464 Bit, 以及, 编码速率小于 OPU3对应的 载荷速率的 40G以太网编码块的大小 , 如 1217Bit, 计算 OTN帧的有效载荷 部分每行最多可以放置该 40G以太网编码块的数量 K的取值:
由于 1217Bit*25 = 30425Bit 30464 Bit 1217Bit*26 = 31642Bit, 可见每 行最多可以放置 25 个大小为 1217Bit 的 40G 以太网编码块。 误差为 ( 30464-30425 ) /30464 = 0.00012802, 即 128ppm。
如图 8所示, 给出了将多个大小为 1217Bit的 40G以太网编码块映射到 OTN帧的实例。 可以看出, 其将多个大小为 1217Bit的 40G以太网编码块, 映射到 OPU3对应的 OTN帧的每行有效载荷部分(对应图中的 3808 Bytes 部分), 并利用所述 OTN帧的开销部分的 PSI中的 PT, 来指示该映射方式。
步骤 S202, 发送该 OTN帧。 若在发送 OTN帧的过程中, 发现 OTN帧 的有效载荷部分的数据不足, 则对所述 OTN帧进行速率调整控制。
可以在 OTN帧中插入不包含数据的空块, 并在 OTN帧的 Client Specific 部分中设置 JC, 标识该空块用于速率调整控制。
仍然以大小为 1217Bit的 40G以太网编码块为例, 由于每行可以放置 25 个大小为 1217Bit 的 40G 以太网编码块, 这样每行所占用的比特数为 1217Bit*25 = 30425Bit。 OPU3对应的 OTN帧的有效载荷部分每行占用 3808 个字节 (Bytes ), 即占用 3808Bytes*8Bit/Bytes = 30464 Bit, 这样 OPU3的最 小速率为 30425/30464*40.149716311 = 40.098316661GBits/s。 可见, 其大于根 据以太网 ± 100ppm 的时钟偏差计算得到的 40G以太网信号的最大编码速率 40* 1217/1216* 1.0001=40.036898026GBits/s„ 因此在编码 OTN帧的过程中, 还需要进行编码速率调整控制。
在进行编码速率调整控制时,可以将最后一行的第一个块设置为调整块, 并设置 JC来标识该调整块。也可以将最后一行的其它块设置为调整块, 并设 置 JC来标识该调整块。总之调整机会空间是可以变化的。如果在编码过程中, 发现 OTN帧的有效载荷部分的数据充足, 则确定不需要进行编码速率调整, 于是将该调整块设置为包含数据的编码块,并设置 JC中的调整机会开销 P=0; 如果在发送 OTN帧的过程中, 发现 OTN帧的有效载荷部分的数据不足, 则 将该调整块设置为不包含数据的空块, 并设置 JC中的调整机会开销 P=l ; 这 样 OPU3对应的 OTN帧的编码速率为:
1217* ( 25*4-1 ) I ( 30464*4 ) *40.149716311 = 39.697333494GBits/s 其中 1217为 40G以太网编码块的大小; (25*4-1 )是指整个 OTN帧的 4 行可以放置的有效编码块的数量; ( 30464*4 )是指整个 OTN帧的 4行可放置 编码块的最大比特数; 40.149716311是指在 OTN传送网 -20ppm的时钟偏差 下, OPU3的最小载荷速率。
对比根据以太网 ± 1 OOppm 的时钟偏差计算得到的 40G以太网编码块的 最小以太网编码速率: 40* 1217/1216*0.999900=40.028891447GBits/s, 可见, 经过编码速率调整过程后 ,得到的 OPU3对应的 OTN帧的编码速率小于 40G 以太网编码块的最小以太网编码速率。
仍然以如图 8所示的将多个大小为 1217Bit的 40G以太网标准编码块映 射到 OTN帧的实例为例, 可以看出, 其将 OTN帧的最后一行有效载荷部分 中的第一个块作为调整块, 如果不需要进行编码速率调整, 该调整块设置为 包含数据的编码块, 并设置 JC中的调整机会开销 P=0; 如果在发送 OTN帧 的过程中,发现 OTN帧的有效载荷部分的数据不足, 则将该调整块设置为不 包含数据的空块, 并设置 JC中的调整机会开销 P=l。
当然调整块的位置可以不局限于 OTN 帧的最后一行有效载荷部分中的 第一个块, 也可以为其它块。 同样速率调整指示 P的位置是可以变化的。
上述是以将多个大小为 1217Bit的 40G以太网编码块映射到 OTN帧为例 进行说明的, 但本发明实施例并不局限于此, 除此之外, 还可以实现将其它 编码速率小于 OTN的 OPU3承载速率的任意大小的编码块映射到 OTN帧。
对应本发明第二实施例的方法,本发明第二实施例还提供一种发送装置, 其包括: 映射单元和传输单元。 还可以包括速率调整单元。
映射单元, 按照 OPU3对应的 OTN帧的每行排列设定数量的 40G以太 网编码块的映射方式, 将多个 40G以太网编码块块间插到所述 OTN帧的有 效载荷中; 并在 OTN帧的开销部分, 设置相应的映射方式指示标识, 来指示 该映射方式;
传输单元, 将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
速率调整单元, 当在发送 OTN帧的过程中, 发现 OTN帧的有效载荷部 分的数据不足时, 利用空块, 对所述 OTN帧进行速率调整控制; 并在 OTN 帧的开销部分, 设置相应的速率调整控制标识来指示该空块用于速率调整控 制。
对应上述本发明第二实施例的方法, 本发明第二实施例还提供一种将以 太网编码块映射到光传输网络中传输的接收处理过程, 如下:
解码接收到的 OTN帧,得到映射方式指示标识; 根据所述映射方式指示 标识获知到 OPU3对应的 OTN帧的每行排列设定数量的 40G以太网编码块 的映射方式; 才艮据所述映射方式, 解码 OTN帧中的 40G以太网编码块。 在 解码过程中, 得到相应的速率调整控制标识, 根据所述速率调整控制标识确 定该 OTN帧中是否插入了空块, 并当确定插入了空块后, 则将该空块删除。 具体如下:
解码接收到的 OTN帧, 得到 OTN帧的开销部分的 PSI中的 PT; 根据所述 PT获知到 OPU3对应的 ΟΤΝ帧的每行排列设定数量的 40G以 太网编码块的映射方式; 根据所述映射方式, 解码 ΟΤΝ帧中的 40G以太网 编码块。
在解码过程中, 获得用来指示速率调整的指示 Ρ; 根据所述指示 Ρ, 确定 该 ΟΤΝ帧中是否插入了空块, 若是, 则将该空块删除。
对应本发明第二实施例提供的接收处理过程, 本发明第二实施例还提供 一种接收处理装置, 其包括: 信息获取单元和解码单元。
信息获取单元, 解码接收到的 ΟΤΝ帧, 得到映射方式指示标识; 根据所 述映射方式指示标识获知到 OPU3对应的 ΟΤΝ帧的每行排列设定数量的 40G 以太网编码块的映射方式;
解码单元, 才艮据所述映射方式, 解码 ΟΤΝ帧中的 40G以太网编码块。 根据 ΟΤΝ帧中的速率调整控制标识, 确定该 ΟΤΝ帧中是否插入了空块, 并 当确定插入了空块后, 则将该空块删除。
本发明第三实施例提供另一种将以太网编码块映射到光传输网络中传输 的方法,其通过异步比特流映射的方法,将多个 40G以太网编码块映射到 ΟΤΝ 帧, 具体实施过程如图 9所示, 包括:
步骤 S301 ,将多个编码速率小于 OPU3对应的载荷速率的 40G以太网编 码块,作为在速率调整范围内的比特流,异步比特流映射到 OPU3对应的 ΟΤΝ 帧中;在所述 ΟΤΝ帧的 PSI中分配一个用来指示该异步比特流映射方式的标 识; 并记录该比特流中的某个编码块相对 ΟΤΝ帧的某个位置(如 ΟΤΝ帧的 第一个字节或比特) 的偏移, 并通过指示符指示该偏移位置。
以如图 10所示的映射实例为例, 可以在 PSI的第二个字节中分配一个 ΡΤ, 来指示异步比特流映射方式, 即指示出实际映射的比特流特征。
可以利用 OPU开销中位于第 1行的第 15和第 16字节,来指示编码块的 偏移位置, 即进行块对齐(ΒΑ, Block Align )指示。 包括:
使用占用 1比特的 V标识, 用来指示本周期是否包含有效数据, 1表示 包含, 0表示不包含;
使用占用 2比特的 Row和 12比特的 Column, 表示本周期内数据流的第 一个位于 8比特边界上的帧定界位置;
使用占用 1 比特的 C, 指示本周期内帧定界前的数据是否是上一周期的 连续数据, C=0表示有效数据从本周期开始, C=l表示有效数据从本周期前 开始, 本周期内帧定界前的数据需要结合上一周期进行解码。
步骤 S302, 将所述 OTN帧发送出去。 在发送过程中, 若发现 OTN帧的 有效载荷部分的数据不足, 则对 OTN帧进行速率调整控制。
可以在 OTN帧中插入不包含数据的空块, 并在 OTN帧的 Client Specific 部分中设置用来标识该空块的标识 JC, 来指示码速调整控制情况。
仍然以如图 10所示的映射实例为例进行说明, 可以看出, 利用第 2行的 第 15字节设置码速调整控制 (JC, Justification Control )指示, 来指示码速 调整控制情况, 包括:
使用占用 1比特的 N, 表示负调整指示, N=l表示需要负调整, N=0表 示不需要负调整;
使用占用 1比特的 P, 表示负调整指示, P=l表示需要负调整, P=0表示 不需要负调整;
N、 P不能同时等于 1 ;
使用占用 2比特的 Bytes, 表示调整的字节数目;
使用占用 4字节的 NJO, 表示负调整机会开销;
使用占用 4字节的 PJO, 表示正调整机会开销。
上述第三实施例中,是以利用 OPU开销中位于第 1行的第 15和第 16字 节, 来指示编码块的偏移位置为例, 来定位编码块的偏移的, 但本发明实施 例并不局限于利用 OPU开销中位于第 1行的第 15和第 16字节,其还利用其 它位置来实现编码块的偏移位置的定位。
另外, 速率调整指示的位置也是可以变化的; 调整机会空间也是可以变 化的。
对应本发明第三实施例的方法,本发明第三实施例还提供一种发送装置, 其包括: 映射单元和传输单元。 还可以包括速率调整单元。
映射单元,将多个 40G以太网编码块,作为在速率调整范围内的比特流, 异步比特流映射到 OPU3对应的 OTN帧中; 在所述 OTN帧的开销部分设置 用来指示该异步比特流映射方式的标识; 并记录该比特流中的某个编码块相 对 OTN帧的某个位置的偏移, 并设置指示该偏移位置的指示符;
传输单元, 将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
速率调整单元, 在发送 OTN帧的过程中, 发现 OTN帧的有效载荷部分 的数据不足后, 利用空块对所述 OTN帧进行速率调整控制, 并在 OTN帧的 开销部分, 设置相应的速率调整控制标识来指示该空块用于速率调整控制。
对应上述将多个 40G以太网编码块映射到光传输网络中传输的方法, 本 发明第三实施例还提供一种对应的接收处理过程, 具体如下:
解码接收到的 OTN帧,得到用来指示编码块偏移位置的指示符; 用来指 示映射方式的标识; 才艮据用来指示编码块偏移位置的指示符, 定位出 OTN帧 中该编码块的位置, 然后根据该编码块的大小计算出其它编码块的位置; 根 据所述用来指示映射方式的标识获知到将 40G以太网编码块映射到 OTN帧 中釆用的映射方式为异步流映射方式; 根据所述异步流映射方式, 解码相应 位置上的 40G以太网编码块。 具体如下:
解码接收到的 OTN帧, 得到用来指示编码块偏移位置的 BA指示符; 用 来指示映射方式的 PT指示符;
才艮据用来指示编码块偏移位置的 BA指示符,定位出 OTN帧中该编码块 的位置, 然后根据该编码块的大小计算出其它编码块的位置; 根据所述 PT 指示符获知到将 40G以太网编码块映射到 OTN帧中釆用的映射方式为异步 流映射方式;
才艮据所述异步流映射方式, 解码相应位置上的编码块。 另外, 在解码过程中, 还可以得到速率调整指示, 根据所述速率调整指 示确定出当前 OTN帧中是否包含用于速率调整控制的空块,并当确定包含用 于速率调整控制的空块时, 则将所述空块删除掉。
对应本发明第三实施例提供的接收处理过程, 本发明第三实施例还提供 一种接收装置, 其包括: 信息获取单元和解码单元。
信息获取单元, 解码接收到的 OTN帧,得到用来指示编码块偏移位置的 指示符; 用来指示映射方式的标识; 根据用来指示编码块偏移位置的指示符, 定位出 OTN帧中该编码块的位置,然后根据该编码块的大小计算出其它编码 块的位置; 根据所述用来指示映射方式的标识获知到将 40G以太网编码块映 射到 OTN帧中釆用的映射方式为异步流映射方式;
解码单元, 才艮据所述映射方式, 解码相应位置上的 40G以太网编码块。 以及根据 OTN帧中的相应的速率调整控制标识, 确定该 OTN帧中是否插入 了空块, 并当确定插入了空块后, 则将该空块删除。
由上述本发明实施例提供的具体实施方案可以看出, 本发明实施例按照 设定的映射方式,将 40G以太网编码块,映射到 GFP帧的有效载荷中;或者, 将 40G以太网编码块块间插到 OTN帧的有效载荷中; 或者, 将 40G以太网 编码块, 异步比特流映射到 OTN帧中。 可见, 本发明实施例给出了将编码速 率小于 OPU3的最小载荷带宽的 40G以太网编码块映射到光传输网络中上传 输的具体解决方案, 并且不需要改变已经成熟的 OTN体制。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权利 要求
1、 一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其特征在于, 包 括:
按照设定的映射方式, 将 40G以太网编码块, 映射到通用成帧规程 GFP 帧的有效载荷中; 并设置相应的标识, 用来标识所述映射方式;
将所述 GFP帧映射到光传输网络中发送出去。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述设置相应的标识, 用来 标识所述映射方式的过程, 包括:
设置所述 GFP帧的核心头域, 来标识所述有效载荷部分;
设置所述有效载荷部分的有效载荷类型, 并设置所述有效载荷类型中的 帧头用户有效载荷标识符 UPI , 用来标识所述映射方式。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在发送 GFP帧的过程中,发现 GFP帧的有效载荷部分的数据不足,则利 用空块, 对所述 GFP帧进行速率调整控制。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述利用空块, 对所述 GFP 帧进行速率调整控制的过程, 包括:
在 GFP帧中, 插入不包含数据的空块;
或者,
在 GFP帧中的 40G以太网编码块中, 插入不包含数据的空块, 并利用相 应的标识指示该空块用于速率调整控制。
5、 一种发送装置, 其特征在于, 包括:
映射单元, 用于按照设定的映射方式, 将 40G以太网编码块, 映射到通 用成帧规程 GFP帧的有效载荷中; 并设置相应的标识, 用来标识所述映射方 式;
传输单元, 用于将所述 GFP帧映射到光传输网络中发送出去。
6、 如权利要求 5所述的装置, 其特征在于, 还包括:
速率调整单元,用于当在发送 GFP帧的过程中,发现 GFP帧的有效载荷 部分的数据不足时, 利用空块, 对所述 GFP帧进行速率调整控制。
7、 一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其特征在于, 包 括:
解码接收到的通用成帧规程 GFP帧,得到用来标识所述映射方式的标识; 才艮据所述标识的取值, 获知将 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷 中的映射方式;
根据所述映射方式, 解码 GFP帧中的各个 40G以太网编码块。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在解码过程中, 若发现存在用于速率调整控制的对应的空块, 则删除该 空块。
9、 一种接收装置, 其特征在于, 包括:
信息获取单元, 用于解码接收到的通用成帧规程 GFP帧, 得到用来标识 映射方式的标识; 才艮据所述标识的取值, 获知将 40G以太网编码块, 映射到 GFP帧的有效载荷中的映射方式;
解码单元, 用于根据所述映射方式, 解码 GFP帧中的各个 40G以太网编 码块。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述解码单元还用于: 在 解码过程中, 发现存在用于速率调整控制的对应的空块后, 删除该空块。
11、 一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其特征在于, 包括:
按照光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN帧的每行排列设 定数量的 40G以太网编码块的映射方式,将 40G以太网编码块块间插到所述 OTN帧的有效载荷中; 并在 OTN帧的开销部分, 设置相应的映射方式指示 标识, 来指示该映射方式; 将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述设置相应的映射方式 指示标识, 来指示该映射方式的过程, 包括:
在所述 OTN帧的开销部分的有效载荷结构标识 PSI中设置相应的映射方 式指示标识, 来指示该映射方式。
13、 如权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在发送 OTN帧的过程中, 若发现 OTN帧的有效载荷部分的数据不足, 则利用空块对所述 OTN帧进行速率调整控制, 并在 OTN帧的开销部分, 设 置相应的速率调整控制标识来指示该空块用于速率调整控制。
14、如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述利用空块对所述 OTN 帧进行速率调整控制, 并在 OTN帧的开销部分,设置相应的速率调整控制标 识来指示该空块用于速率调整控制的过程, 包括:
在 OTN帧中插入不包含数据的空块, 并在 OTN帧的开销部分的客户自 定义 Client Specific部分中设置速率调整控制标识,用于标识该空块用于速率 调整控制。
15、 一种发送装置, 其特征在于, 包括:
映射单元, 用于按照光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN 帧的每行排列设定数量的 40G以太网编码块的映射方式,将 40G以太网编码 块块间插到所述 OTN帧的有效载荷中; 并在 OTN帧的开销部分, 设置相应 的映射方式指示标识, 来指示该映射方式;
传输单元, 用于将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
16、 如权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 还包括:
速率调整单元, 用于当在发送 OTN帧的过程中, 发现 OTN帧的有效载 荷部分的数据不足时, 利用空块, 对所述 OTN 帧进行速率调整控制; 并在 OTN帧的开销部分, 设置相应的速率调整控制标识来指示该空块用于速率调 整控制。
17、 一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其特征在于, 包括:
解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到映射方式指示标识; 根据所述映 射方式指示标识获知到光通道有效载荷单元 OPU3对应的 OTN帧的每行排列 设定数量的 40G以太网编码块的映射方式;
才艮据所述映射方式, 解码 OTN帧中的 40G以太网编码块。
18、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 还包括:
解码接收到的 OTN帧,得到相应的速率调整控制标识,根据所述速率调 整控制标识确定该 OTN帧中是否插入了空块, 并当确定插入了空块后, 则将 该空块删除。
19、 一种接收处理装置, 其特征在于, 包括:
信息获取单元, 用于解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到映射方式指 示标识; 艮据所述映射方式指示标识获知到光通道有效载荷单元 OPU3对应 的 OTN帧的每行排列设定数量的 40G以太网编码块的映射方式;
解码单元, 用于才艮据所述映射方式, 解码 OTN帧中的 40G以太网编码 块。
20、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述解码单元还用于: 根 据 OTN帧中的相应的速率调整控制标识,确定该 OTN帧中是否插入了空块, 并当确定插入了空块后, 则将该空块删除。
21、 一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其特征在于, 包括:
将 40G以太网编码块, 作为在速率调整范围内的比特流, 异步比特流映 射到光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN帧中; 在所述 OTN 帧的开销部分设置用来指示该异步比特流映射方式的标识; 并记录该比特流 中的某个编码块相对 OTN帧的某个位置的偏移,并设置指示该偏移位置的指 将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 OTN帧的开 销部分设置用来指示该异步比特流映射方式的标识的过程, 包括:
在所述 OTN帧的开销部分的有效载荷结构标识 PSI中分配一个用来指示 该异步比特流映射方式的标识 PT, 来指示该异步比特流映射方式。
23、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述设置指示该偏移位置 的指示符的过程, 包括:
在所述 OTN帧的开销部分中 ,分配一个用来指示偏移位置的指示符 BA, 来指示该偏移位置。
24、 如权利要求 21、 22或 23所述的方法, 其特征在于, 还包括: 在发送 OTN帧的过程中, 若发现 OTN帧的有效载荷部分的数据不足, 则利用空块对所述 OTN帧进行速率调整控制, 并在 OTN帧的开销部分, 设 置相应的速率调整控制标识来指示该空块用于速率调整控制。
25、如权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 所述利用空块对所述 OTN 帧进行速率调整控制, 并在 OTN帧的开销部分,设置相应的速率调整控制标 识来指示该空块用于速率调整控制的过程, 包括:
在 OTN帧中插入不包含数据的空块, 并在 OTN帧的开销部分的用户自 定义 Client Specific部分中设置相应的速率调整控制标识 JC, 来指示该空块 用于速率调整控制。
26、 一种发送装置, 其特征在于, 包括:
映射单元,用于将 40G以太网编码块,作为在速率调整范围内的比特流, 异步比特流映射到光通道有效载荷单元 OPU3对应的光传输网络 OTN帧中; 在所述 OTN帧的开销部分设置用来指示该异步比特流映射方式的标识;并记 录该比特流中的某个编码块相对 OTN帧的某个位置的偏移,并设置指示该偏 移位置的指示符;
传输单元, 用于将得到的 OTN帧, 映射到 OTN的 OPU3上传送出去。
27、 如权利要求 26所述的装置, 其特征在于, 还包括:
速率调整单元, 用于在发送 OTN帧的过程中, 发现 OTN帧的有效载荷 部分的数据不足后, 利用空块对所述 OTN帧进行速率调整控制, 并在 OTN 帧的开销部分, 设置相应的速率调整控制标识来指示该空块用于速率调整控 制。
28、 一种将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法, 其特征在于, 包括:
解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到用来指示编码块偏移位置的指示 符; 用来指示映射方式的标识; 根据用来指示编码块偏移位置的指示符, 定 位出 OTN帧中该编码块的位置,才艮据该编码块的大小计算出其它编码块的位 置; 根据所述用来指示映射方式的标识获知到将 40G 以太网编码块映射到 OTN帧中釆用的映射方式为异步流映射方式;
才艮据所述异步流映射方式, 解码相应位置上的 40G以太网编码块。
29、 如权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在解码过程中, 得到速率调整指示, 根据所述速率调整指示确定出当前 OTN帧中是否包含用于速率调整控制的空块, 并当确定包含用于速率调整控 制的空块时, 则将所述空块删除掉。
30、 一种接收装置, 其特征在于, 包括:
信息获取单元, 用于解码接收到的光传输网络 OTN帧,得到用来指示编 码块偏移位置的指示符; 用来指示映射方式的标识; 根据用来指示编码块偏 移位置的指示符, 定位出 OTN帧中该编码块的位置,根据该编码块的大小计 算出其它编码块的位置; 根据所述用来指示映射方式的标识获知到将 40G以 太网编码块映射到 OTN帧中釆用的映射方式为异步流映射方式;
解码单元, 用于才艮据所述映射方式, 解码相应位置上的 40G以太网编码 块。
31、 如权利要求 30所述的装置, 其特征在于, 所述解码单元还用于: 根 据 OTN帧中的相应的速率调整控制标识,确定该 OTN帧中是否插入了空块, 并当确定插入了空块后, 则将该空块删除。
PCT/CN2008/071475 2007-06-29 2008-06-27 Method and device for mapping ethernet code blocks to otn for transmission Ceased WO2009003401A1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08757874.6A EP2139204B1 (en) 2007-06-29 2008-06-27 Method and device for mapping ethernet code blocks to otn for transmission
US12/634,122 US8238373B2 (en) 2007-06-29 2009-12-09 Method and device for mapping ethernet code blocks to OTN for transmission

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200710129552.2A CN101335751A (zh) 2007-06-29 2007-06-29 将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法及装置
CN200710129552.2 2007-06-29

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/634,122 Continuation US8238373B2 (en) 2007-06-29 2009-12-09 Method and device for mapping ethernet code blocks to OTN for transmission

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009003401A1 true WO2009003401A1 (en) 2009-01-08

Family

ID=40198058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2008/071475 Ceased WO2009003401A1 (en) 2007-06-29 2008-06-27 Method and device for mapping ethernet code blocks to otn for transmission

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8238373B2 (zh)
EP (1) EP2139204B1 (zh)
CN (1) CN101335751A (zh)
WO (1) WO2009003401A1 (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5485226B2 (ja) * 2011-06-03 2014-05-07 日本電信電話株式会社 Gfpフレームのクライアント信号収容方法、通信システム、送信装置および受信装置
CN102832990B (zh) * 2011-06-17 2017-04-12 中兴通讯股份有限公司 在微波通信网中发送、接收e1业务的方法和系统
US9246617B2 (en) 2013-09-09 2016-01-26 Applied Micro Circuits Corporation Reformating a plurality of signals to generate a combined signal comprising a higher data rate than a data rate associated with the plurality of signals
US9590756B2 (en) 2013-09-16 2017-03-07 Applied Micro Circuits Corporation Mapping a plurality of signals to generate a combined signal comprising a higher data rate than a data rate associated with the plurality of signals
KR101819269B1 (ko) * 2014-06-27 2018-02-28 한국전자통신연구원 다계층 통합 패브릭 스위치 기반의 패킷-회선 통합 전송 시스템에서 otn 트래픽 관리 장치 및 방법
CN105900400B (zh) * 2014-12-05 2020-10-27 Lg电子株式会社 广播信号发送方法、广播信号发送装置、广播信号接收方法、和广播信号接收装置
CN104580977B (zh) * 2015-02-05 2017-10-17 京东方科技集团股份有限公司 一种数据映射模式传输及识别方法和装置
CN107566075B (zh) 2016-07-01 2019-10-25 华为技术有限公司 一种发送和接收业务的方法、装置和网络系统
CN107786320B (zh) * 2016-08-25 2021-06-22 华为技术有限公司 一种发送和接收业务的方法、装置和网络系统
CN107786299B (zh) * 2016-08-25 2021-06-08 华为技术有限公司 一种发送和接收业务的方法、装置和网络系统
EP3337067A1 (en) * 2016-12-15 2018-06-20 Alcatel Lucent Efficient transport mechanism in ethernet transport networks
CN108242969B (zh) * 2016-12-23 2021-04-20 华为技术有限公司 一种传输速率的调整方法及网络设备
WO2018171444A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for code block grouping
CN109995455B (zh) 2017-12-29 2020-07-07 华为技术有限公司 一种数据传输方法、通信设备及存储介质
WO2019153253A1 (zh) * 2018-02-09 2019-08-15 华为技术有限公司 一种光传送网中业务数据的处理方法及装置
CN111490845B (zh) * 2019-01-28 2023-06-30 中兴通讯股份有限公司 一种传递客户业务的方法、装置和系统
US11728948B2 (en) 2019-07-24 2023-08-15 Qualcomm Incorporated Code block group based multiplexing
US20240080814A1 (en) * 2021-01-20 2024-03-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data block size
US12192102B2 (en) 2022-01-27 2025-01-07 Eagle Technology, Llc System and method for transport overhead and header field cybersecurity

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006009732A1 (en) 2004-06-16 2006-01-26 Infinera Corporation Universal digital architecture for transport of client signals of any client payload and format type
CN1747606A (zh) * 2004-09-09 2006-03-15 华为技术有限公司 业务数据传输方法及装置
CN1773898A (zh) * 2004-11-12 2006-05-17 阿尔卡特公司 在光传输网络上传输客户层信号的方法及设备

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3480444B2 (ja) * 2000-12-26 2003-12-22 日本電気株式会社 Gfpフレーム転送装置およびgfpフレーム転送方法
US7512150B2 (en) * 2003-03-24 2009-03-31 Applied Micro Circuits Corporation 10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal
US20040205230A1 (en) * 2003-03-28 2004-10-14 Alcatel Method for mapping layer-3 packets over SDH/SONET or OTN via GFP layer
US7187650B2 (en) * 2003-06-10 2007-03-06 Cisco Technology, Inc. Fibre channel frame-mode GFP with distributed delimiter
EP1605618A1 (en) * 2004-06-11 2005-12-14 Alcatel Bandwidth optimization in transport of Ethernet frames
CN1787514A (zh) * 2004-12-09 2006-06-14 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种发送和接收网络管理信息和控制信令信息的方法
CN100373847C (zh) * 2004-12-14 2008-03-05 华为技术有限公司 在光传送网中传输低速率业务信号的方法
CN100401715C (zh) * 2005-12-31 2008-07-09 华为技术有限公司 局域网信号在光传送网中传输的实现方法和装置
CN101039245A (zh) * 2006-03-13 2007-09-19 华为技术有限公司 高速以太网到光传输网的数据传输方法及相关接口和设备
US8457159B2 (en) * 2007-05-11 2013-06-04 Ciena Corporation Optical transport network hierarchy for full transparent transport of datacom and telecom signals

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006009732A1 (en) 2004-06-16 2006-01-26 Infinera Corporation Universal digital architecture for transport of client signals of any client payload and format type
CN1747606A (zh) * 2004-09-09 2006-03-15 华为技术有限公司 业务数据传输方法及装置
CN1773898A (zh) * 2004-11-12 2006-05-17 阿尔卡特公司 在光传输网络上传输客户层信号的方法及设备

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DUELK M.: "Considerations for 40 Gigabit Ethernet", IEEE HSSG MEETING, GENEVA, SWITZERLAND, 28 May 2007 (2007-05-28) - 31 May 2007 (2007-05-31), pages 4 - 6, XP008122128 *
INTERFACES FOR THE OPTICAL TRANSPORT NETWORK, 1 March 2007 (2007-03-01)
ITU-T: "Interfaces for the Optical Transport Network", ITU-T G.709/Y.1331, March 2003 (2003-03-01), pages 57, XP008122125 *
See also references of EP2139204A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP2139204A4 (en) 2010-09-01
CN101335751A (zh) 2008-12-31
US8238373B2 (en) 2012-08-07
EP2139204B1 (en) 2013-12-04
EP2139204A1 (en) 2009-12-30
US20100086300A1 (en) 2010-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009003401A1 (en) Method and device for mapping ethernet code blocks to otn for transmission
CN101335750B (zh) 将以太网编码块映射到光传输网络传输的方法及装置
WO2009006835A1 (fr) Procédé et appareil de mappage du bloc de codes ethernet au réseau de transport optique pour transmission
CN101631064B (zh) 一种数据发送与接收的方法、装置及系统
CN101651512B (zh) 一种实现数据业务透明传送的方法、系统及装置
CN110719143A (zh) 用于数据传输的方法、发送机和接收机
WO2008154878A1 (en) Transmission method, reception processing method and apparatus of adapting bandwidth for data transmission
WO2010091604A1 (zh) 客户信号映射和解映射的实现方法及装置
JP3524078B2 (ja) マルチメディア多重化装置
WO2008125060A1 (fr) Procédé de transport d'un signal client dans le réseau de transport optique et équipement apparenté
US12143204B2 (en) CPRI data block transmission method and apparatus
CN102025448B (zh) 通用公共无线接口业务发送、接收方法及装置
CN108092739B (zh) 业务的传输方法和装置
JP2002185419A (ja) 通信システムの装置において使用するための方法および装置
CN101399823B (zh) 编码块格式转换的方法和用于编码块格式转换的装置
EP1648133B1 (en) A method for encapsulating data stream
WO2011029247A1 (zh) 一种编码/解码的方法及装置
WO2024051586A1 (zh) 一种光传送网中的数据帧的处理方法、装置和系统
US8239738B2 (en) Transparent in-band forward error correction for signal conditioning-encoded signals
US8982913B2 (en) Multiple E-carrier transport over DSL
CN101035112A (zh) 一种传送附加信息的装置及方法
US7869465B2 (en) Hybrid cross-link
CN117729459A (zh) 一种otn网络中用于osu业务带内管理的方法及设备

Legal Events

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

Ref document number: 08757874

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008757874

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE