專利名稱:在無源光網(wǎng)絡(luò)中傳輸同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及通訊技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及基于光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)的通訊技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
無源光網(wǎng)絡(luò)(PON: Passive Optical Network)是一種點(diǎn)到多點(diǎn)的光纖接入 網(wǎng),它由局側(cè)的光線路終端(OLT: Optical Line Terminal )、用戶側(cè)的光網(wǎng)絡(luò) 單元(ONU: Optical Network Unit) /光網(wǎng)絡(luò)終端(ONT: Optical Network Terminal)以及光分配網(wǎng)絡(luò)(ODN: Optical Distribution Network)組成。隨著 PON技術(shù)的發(fā)展吉比特?zé)o源光網(wǎng)絡(luò)(GPON: Gigabit Passive Optical Network ) 正成為研究的熱點(diǎn),如何在GPON網(wǎng)絡(luò)上通過具有成本效益的方式承載現(xiàn)有 可盈利的同步數(shù)字體系(SDH: Synchronous Digital Hierarchy )通信業(yè)務(wù),是 GPON網(wǎng)絡(luò)獲得應(yīng)用推動和支持需要解決的重要問題。
在SDH業(yè)務(wù)中,各種速率的時(shí)分復(fù)用(TDM: Time Division Multiplexing ) 業(yè)務(wù)占有重要地位,目前,在GPON網(wǎng)絡(luò)中,實(shí)現(xiàn)TDM業(yè)務(wù)承載的主要方式 有兩種
一是直接將TDM業(yè)務(wù)映射到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝(GEM: GPON Encapsulation Me仇od )數(shù)據(jù)幀中的"TDM over GEM"方式;該方式采用不定長的GEM幀 對TDM業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行封裝,其缺陷在于傳輸局限于OLT與ONT之間,并且 由于時(shí)鐘恢復(fù)采用的是自適應(yīng)方式,其恢復(fù)時(shí)鐘4艮難滿足對抖動和漂移的控 制;
.. 一是將TDM業(yè)務(wù)通過以太網(wǎng)(Ethernet)幀傳專t的"TDM over Ethernet" 方式;該方式的缺陷在于,基于以太網(wǎng)幀的編碼格式,需要較大的傳輸帶寬, 增加了 ONU的成本。
為解決上述問題,也有提出利用SDH結(jié)構(gòu)幀來實(shí)現(xiàn)TDM業(yè)務(wù)在GPON 網(wǎng)絡(luò)中的承載,即"SDH over GEM"方式。目前主要有兩種實(shí)現(xiàn)方法
一是利用改動后的SDH的虛容器(VC: Virtual Container)來承載TDM 業(yè)務(wù);基本方法是,修改SDH的虛容器VC11和VC12的幀結(jié)構(gòu),將T1、 El速率的TDM業(yè)務(wù)分別映射到更改后的VCll、 VC12的幀結(jié)構(gòu)中,再將改動的 VCll、 VC12幀的每個(gè)塊封裝到GEM幀,通過GEM幀傳輸TDM業(yè)務(wù)。該 方法的缺陷在于需要改動映射的業(yè)務(wù)幀結(jié)構(gòu),無法實(shí)現(xiàn)SDH幀到終端ONT 的直接傳輸,由于結(jié)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)因而也無法實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化TDM業(yè)務(wù)的傳輸;并且 由于虛容器只提供正、反向調(diào)整填充比特,因此無法實(shí)現(xiàn)字節(jié)調(diào)整;
一是把各種類型的TDM業(yè)務(wù),以忽略數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的載荷形式、采用鎖定數(shù) 據(jù)結(jié)構(gòu)的載荷形式、用指針指示數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的浮動載荷形式等,封裝到SDH的 虛支路(VT: Virtual Tributary)幀結(jié)構(gòu)中;再將VT去j"裝到Ethernet幀內(nèi);然 后將Ethernet幀封裝到GEM幀的負(fù)載中,即通過"Ethernet over GEM"的方 式,實(shí)現(xiàn)TDM在GPON網(wǎng)絡(luò)中的承載。該方法的缺陷在于雖然不需要修改 現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn), <旦TDM業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要經(jīng)過VT、 Ethernet幀、GEM幀三次映射, 實(shí)現(xiàn)較復(fù)雜,并且導(dǎo)致協(xié)議開銷過多,需要占用較大的帶寬。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載和接收同步數(shù)字體系業(yè) 務(wù)的方法及裝置,使得能夠不改變標(biāo)準(zhǔn)可直接與SDH網(wǎng)絡(luò)融合,并可簡單的 實(shí)現(xiàn)SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取及業(yè)務(wù)時(shí)鐘的同步。
為達(dá)到本發(fā)明的目的,所采取的技術(shù)方案是 一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載同 步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法,包括將裝載有同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的支路單元封 裝到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中;發(fā)送所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
所述將支路單元封裝到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中可包括將所述支路單元 映射到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分,添加無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的幀頭 構(gòu)成無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
所述支路單元可包括TU-l、 TU-2和TU-3;所述支路單元TU-1和TU-2 每隔500微秒映射入無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)楨一次并進(jìn)行發(fā)送;所述支路單元 TU-3每隔125微秒映射入無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)楨一次并進(jìn)行發(fā)送。
所述同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)可包括時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù),將所述時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)裝 入所述支路單元包括步驟將時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照其數(shù)據(jù)速率映射到同步數(shù) 字體系相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)容器中;為所述標(biāo)準(zhǔn)容器添加通道開銷構(gòu)成虛容器;為所述
6虛容器添加指針開銷構(gòu)成支路單元。
所述同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)可包括數(shù)據(jù)速率為1544 kbps的Tl業(yè)務(wù)、2(H8 kbps 的El業(yè)務(wù)、6312 kbps的T2業(yè)務(wù)、44736 kbps的T3業(yè)務(wù)、34368 kbps的E3 業(yè)務(wù),各業(yè)務(wù)對應(yīng)的同步數(shù)字體系支路單元為Tl、 El業(yè)務(wù)對應(yīng)裝入支路單 元TU-1中;T2業(yè)務(wù)對應(yīng)裝入支路單元TU-2中;T3、 E3業(yè)務(wù)對應(yīng)裝入支路 單元TU-3中。
本發(fā)明還提供一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中接收同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法,包括 接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀;取出裝載于所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部 分中的同步數(shù)字體系支路單元;將所述同步數(shù)字體系支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送, 或者從所述支路單元的負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲取同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
優(yōu)選的是,在所述將同步數(shù)字體系支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送的情況下,還緩 存若干幀接收到的支路單元,.當(dāng)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的接收出現(xiàn)中斷 時(shí),以所緩存的支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送。
優(yōu)選的是在從所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分中取出支路單元 時(shí),根據(jù)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載長度指示判斷其承載的支路單元類 型,按照支路單元類型對其進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送或從其負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲取同步數(shù)字體系 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);或者,在接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀之前還進(jìn)行控制面協(xié)商,獲得 所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀承載的支路單元類型指示;在從所述無源光網(wǎng)絡(luò)封 裝數(shù)據(jù)幀中取出支路單元后,按照支路單元類型對其進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送或從其負(fù)載 結(jié)構(gòu)中獲取同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
本發(fā)明并提供一種同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)封裝裝置,包括封裝模塊和發(fā)送模 塊;所述封裝模塊,用于將裝載有同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的支路單元封裝到無 源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中;所述發(fā)送模塊,用于發(fā)送所述封裝模塊生成的無源光 網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
所述封裝模塊可包括映射模塊和成幀模塊;所述映射模塊,用于將所述支 路單元映射到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分;所述成幀模塊,用于為所述 映射模塊生成的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀負(fù)載添加無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的幀 頭構(gòu)成無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。本發(fā)明同時(shí)提供一種同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)解封裝裝置,包括接收模塊和解封
裝模塊;所述接收模塊,用于接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀;所述解封裝模塊, 用于從所述接收模塊收到的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中取出裝載于其負(fù)載部分 中的同步數(shù)字體系支路單元。
上述同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)解封裝裝置還可包括第二解封裝模塊;所述第二解 封裝模塊,用于從所述解封裝模塊獲得的支路單元的負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲取時(shí)分復(fù)用
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
或者,上述同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)解封裝裝置還可包括業(yè)務(wù)發(fā)送模塊和緩存模 塊;所述業(yè)務(wù)發(fā)送^t塊,用于將所述同步數(shù)字體系支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送;所 述緩存才莫塊,用于緩存若干幀接收到的支路單元,當(dāng)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù) 幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí),將緩存的支路單元提供給所述業(yè)務(wù)發(fā)送模塊進(jìn)行發(fā)送。
采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明有益的技術(shù)效果在于
1 )本發(fā)明采用將SDH中的支路單元直接映射到GEM中的方法實(shí)現(xiàn)SDH 業(yè)務(wù)在GPON中的傳輸,由于可采用標(biāo)準(zhǔn)的SDH支路單元幀結(jié)構(gòu),因此能夠 直接與SDH網(wǎng)絡(luò)融合,并且基于支路單元所具有的指針調(diào)整機(jī)制可方便的實(shí) 現(xiàn)包含SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的VC的提取以及業(yè)務(wù)時(shí)鐘的同步。
2) 本發(fā)明還采用在需要進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)的接收側(cè)緩存若干幀接收到的支路 單元,當(dāng)無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí),以緩存的支路單元進(jìn)行發(fā) 送,從而防止由于測距等情況引起的業(yè)務(wù)中斷而造成的時(shí)鐘的抖動。
3) 本發(fā)明還提供各種不同數(shù)據(jù)速率的TDM業(yè)務(wù)映射到不同類型支路單 元并定時(shí)封裝進(jìn)GEM的具體方案,使本發(fā)明能夠有效地應(yīng)用于現(xiàn)有GPON系 統(tǒng)中。
下面通過具體實(shí)施方式
并結(jié)合附圖對本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。
圖1是本發(fā)明實(shí)施例一在GPON中承載SDH業(yè)務(wù)的方法流程示意圖; 圖2是本發(fā)明實(shí)施例一 中TU幀映射到GEM幀示意圖; 圖3是本發(fā)明實(shí)施例一中TDM業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)裝載入TU路徑示意圖; 圖4是本發(fā)明實(shí)施例一中TU-11幀結(jié)構(gòu)示意圖;圖5是本發(fā)明實(shí)施例一中TU-12幀結(jié)構(gòu)示意圖; 圖6是本發(fā)明實(shí)施例一中TU-2幀結(jié)構(gòu)示意圖; 圖7是本發(fā)明實(shí)施例一中TU-3幀結(jié)構(gòu)示意圖8是本發(fā)明實(shí)施例二在GPON中接收SDH業(yè)務(wù)的方法流程示意圖; 圖9是本發(fā)明實(shí)施例三在GPON中接收SDH業(yè)務(wù)的方法流程示意圖; 圖IO是本發(fā)明實(shí)施例四SDH業(yè)務(wù)封裝系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)示意圖; 圖11是本發(fā)明實(shí)施例五SDH業(yè)務(wù)解封裝系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)示意圖; 圖12是本發(fā)明實(shí)施例六SDH業(yè)務(wù)解封裝系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明提供在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載和接收SDH業(yè)務(wù)的方法,其核心思想是, 將承載SDH業(yè)務(wù)的SDH支路單元(TU: Tributary unit)直接映射到GEM的 負(fù)載中,實(shí)現(xiàn)SDH業(yè)務(wù)在GPON中的傳輸。各種不同速率的TDM業(yè)務(wù)可按 照現(xiàn)有SDH規(guī)定的封裝過程裝載入相應(yīng)類型的TU中,各類型TU按照其成 幀周期定時(shí)裝載到GEM幀中并發(fā)送,而在接收端以逆過程剝離封裝轉(zhuǎn)發(fā)或提 取SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),接收端可通過GEM幀的負(fù)載長度指示(PLI: Payload Length Indicator)來判斷其所承載的TU類型,也可以通過控制面(OMCI: ONU Management and Control Interface )來協(xié)商GEM承載的TU類型。此外,為避 免由于測距等情況引起的業(yè)務(wù)中斷而造成的時(shí)鐘的抖動,本發(fā)明還采用在需要 進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)的接收側(cè)緩存若干幀接收到的支路單元,當(dāng)無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù) 幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí),以緩存的支路單元進(jìn)行發(fā)送,從而防止因業(yè)務(wù)中斷而引 起的時(shí)鐘抖動。本發(fā)明并提供相應(yīng)的封裝、解封裝裝置。以下分別對本發(fā)明方 法和裝置進(jìn)行詳細(xì)說明。
實(shí)施例一、 一種在GPON中承載SDH業(yè)務(wù)的方法,流程如圖1所示,包 括步驟
al 、將裝載有SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的TU幀封裝到GEM幀中;可包括映射和成 幀兩個(gè)步驟
all 、將裝載有SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的TU幀映射到GEM幀的負(fù)載部分; a 12、添加GEM幀的幀頭構(gòu)成GEM幀;來承載SDH中各種類型的TU幀,將TU幀映 射到GEM幀的負(fù)載部分,再添加5個(gè)字節(jié)的GEM幀頭,即構(gòu)成一個(gè)GEM幀, 如圖2所示。GEM幀頭包括凈荷長度指示(PLI, 12比特)、端口標(biāo)識(Port ID, 12比特)、凈荷類型指示(PTI, 3比特)和頭錯(cuò)誤控制(HEC, 13比特)四 個(gè)部分。承載TU的GEM幀的負(fù)載長度是固定的,由TU幀結(jié)構(gòu)的大小決定。
TU幀可以是由執(zhí)行本發(fā)明方法的裝置從SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)封裝得到,也可以 是由執(zhí)行本發(fā)明方法的裝置從具有SDH接口的設(shè)備接收獲得的,以下簡要給 出SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)封裝為TU幀的過程以說明TU幀的類型和結(jié)構(gòu)
以SDH業(yè)務(wù)中的TDM業(yè)務(wù)為例,通常的TDM業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括Tl 、 E1 、 T2、 T3、 E3等不同類型,其對應(yīng)的數(shù)據(jù)速率為Tl為1544kbps, El為2048 kbps, T2為6312 kbps, T3為44736 kbps, E3為34368 kbps。
在SDH傳輸結(jié)構(gòu)中,TU有三種類型TU-l、 TU-2、 TU-3。其中,TU-1 用于承載El或Tl,分別對應(yīng)于SDH結(jié)構(gòu)中的TU-11和TU-12; TU-2用于承 載T2; TU-3用于岸(載T3、 E3。
將這些不同數(shù)據(jù)速率的TDM業(yè)務(wù)裝載到各類型TU中可采用現(xiàn)有的SDH 映射、成幀規(guī)程,如圖3所示,具體可參見1711&707標(biāo)準(zhǔn),包括
步驟1、將TDM業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照其數(shù)據(jù)速率映射到SDH相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)容器(C: Container)中;參見圖3:
將Tl、 El裝入標(biāo)準(zhǔn)容器C-l, Tl對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)容器C-ll, El對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)容器 C-12; C-ll與C-12的幀結(jié)構(gòu)是包含了 4個(gè)子幀的復(fù)幀,C-ll具有4 ( 9x3-2 ) =100字節(jié),C-12具有4 (9x4-2) =136字節(jié),C-ll與C-12復(fù)幀的成幀周期為 500微秒;
將T2裝入標(biāo)準(zhǔn)容器C-2; C-2的幀結(jié)構(gòu)是包含了 4個(gè)子幀的復(fù)幀,C-2具 有4 (9x12-2) =424字節(jié);C-2復(fù)幀的成幀周期為500微秒;
將T3、E3裝入標(biāo)準(zhǔn)容器C-3;C-3的幀結(jié)構(gòu)只包含1個(gè)子幀,具有9x85=765 字節(jié);C-3幀的成幀周期為125微秒;
標(biāo)準(zhǔn)容器主要完成速率調(diào)整等適配功能,TDM業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)容器中經(jīng) 過碼速調(diào)整后變換為同步信號;
10步驟2、為標(biāo)準(zhǔn)容器C-n( n = 1 、 2、 3 )添加通道開銷(POH: Path OverHead ) 構(gòu)成相應(yīng)的VC-n;
VC-1 (包括VC-ll和VC-12 )和VC-2的POH由V5、 J2、 N2、 K4四個(gè) 字節(jié)組成,分別添加在4個(gè)子幀的前端構(gòu)成VC-1/2復(fù)幀;V5是復(fù)幀的第一個(gè) 字節(jié),為通道狀態(tài)和信號標(biāo)記字節(jié),具有誤碼檢測、信號標(biāo)記、通道狀態(tài)指示 等功能;J2為通道蹤跡字節(jié),用來放置低階通道接入點(diǎn)標(biāo)識符;N2為網(wǎng)絡(luò)營 運(yùn)者字節(jié),可提供低階通道串聯(lián)監(jiān)控功能;K4字節(jié)的第一至四比特傳送通道 保護(hù)信令,第五至七比特為遠(yuǎn)端失效指示,第八比特備用;
VC-3的POH由Jl、 B3、 C2、 Gl、 F2、 H4、 F3、 K3、 Nl九個(gè)字節(jié)組成, 位于VC-3幀結(jié)構(gòu)的第一列;Jl為通道蹤跡字節(jié),用來放置高階通道接入點(diǎn)標(biāo) 識符;B3放置通道BIP-8碼,具有高階通道誤碼監(jiān)視功能;C2為信號標(biāo)記字 節(jié),用來指示VC幀的復(fù)^t妻結(jié)構(gòu)和凈荷性質(zhì);Gl為通道狀態(tài)字節(jié),用于對通 道狀態(tài)和性能進(jìn)行監(jiān)視;F2、 F3為通道使用者字節(jié),提供通道單元間的公務(wù) 通信;H4為TU位置指示字節(jié),指示有效負(fù)荷的復(fù)幀類別和凈荷位置;K3字 節(jié)的第一至四比特傳送通道保護(hù)信令,第五至八比特備用;Nl為網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)者 字節(jié),可提供高階通道串聯(lián)監(jiān)控功能。
步驟3、為虛容器VC-n ( n = 1 、 2、 3 )添加指針(TU PTR: tributary pointer ) 開銷構(gòu)成TU-n;
TU-1/2PTR包括VI、 V2、 V3、 V4四個(gè)字節(jié);VI、 V2字節(jié)為實(shí)際指針, 指示VC-1/2復(fù)幀的第一個(gè)字節(jié)V5在TU-1/2中的具體位置;V3字節(jié)為負(fù)調(diào) 整位置;V4字節(jié)為保留字節(jié);添加指針后生成的TU-ll、 TU-12、 TU-2幀結(jié) 構(gòu)示意圖分別如圖4、 5、 6所示;
TU-3 PTR包括H1、 H2、 H3三個(gè)字節(jié);Hl、 H2字節(jié)為實(shí)際指針,指示 VC-3幀的第一個(gè)字節(jié)Jl與指針中最后一個(gè)H3字節(jié)之間的偏移量;H3字節(jié)為 負(fù)調(diào)整位置;添加指針后生成的TU-3幀結(jié)構(gòu)示意圖如圖7所示;
通過TU PTR指針可以對負(fù)載進(jìn)行字節(jié)調(diào)整,并且指針還可完成頻率和相 位校準(zhǔn),還用來容納網(wǎng)絡(luò)的頻率抖動和漂移。
a2、發(fā)送裝載TU結(jié)構(gòu)的GEM幀;由上述TU幀的成幀周期可知,為保證時(shí)鐘的同步,TU-1和TU-2每隔500微秒裝入GEM幀一次并進(jìn)行發(fā)送,TU-3 每隔125微秒裝入GEM幀一次并進(jìn)行發(fā)送。這個(gè)發(fā)送周期是基于GPON時(shí)鐘 系統(tǒng)的,因此,GPON時(shí)鐘系統(tǒng)與SDH傳輸系統(tǒng)時(shí)鐘是同步的,它可以保證 時(shí)鐘的完整性。
實(shí)施例二、 一種在GPON中4姿收SDH業(yè)務(wù)的方法,流程如圖8所示,本 實(shí)施例方法為與實(shí)施例一相應(yīng)的逆過程,對采用實(shí)施例一方法傳輸?shù)腟DH業(yè) 務(wù)進(jìn)行接收,包括步驟
bl、 4妻收GEM幀;
b2、將裝載于GEM幀的負(fù)載部分的TU幀取出;由于裝載TU幀的GEM 幀具有固定的負(fù)載長度,因此,可以根據(jù)GEM幀的PLI來判斷其所承載的TU 類型;
b3、按照TU的類型對其進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送或從其負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲取相應(yīng)的SDH 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);
若執(zhí)行本發(fā)明接收方法的設(shè)備為局側(cè)設(shè)備,例如OLT等,b3步驟可執(zhí)行 對TU幀進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送,例如將TU幀轉(zhuǎn)發(fā)至相連接的SDH網(wǎng)絡(luò)中,當(dāng)然, 在轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)可按需要進(jìn)行相應(yīng)的復(fù)用、封裝等搡作;在將TU進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送的情 況下,本實(shí)施例中還采用避免GEM幀接收中斷引起時(shí)鐘抖動的機(jī)制,即緩 存若千幀接收到的TU幀,當(dāng)GEM幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí),以所緩存的TU幀 進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送。此機(jī)制的一個(gè)具體適用的場景是PON系統(tǒng)測距的情況,在PON 系統(tǒng)測距時(shí),所有正常工作ONU/ONT的業(yè)務(wù)都會被中斷2幀,若ONU/ONT 處于發(fā)送狀態(tài),即其被停止發(fā)送業(yè)務(wù)的時(shí)間為2幀,此時(shí),接收端的OLT收 不到ONU/ONT發(fā)送的GEM楨,就可以用緩存的TU幀來進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送,防 止業(yè)務(wù)中斷造成的時(shí)間抖動。
若執(zhí)行本發(fā)明接收方法的設(shè)備為用戶側(cè)終端型i殳備,例如ONT等,則b3 步驟可執(zhí)行SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的獲??;該獲取過程可按照標(biāo)準(zhǔn)的SDH接收過程進(jìn) 行,具體可包括根據(jù)TUPTR指針確定VC在TU中的具體位置;取出VC, 終結(jié)VC的POH開銷,獲得凈荷中的SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
實(shí)施例三、 一種在GPON中接收SDH業(yè)務(wù)的方法,流^E如圖9所示,本實(shí)施例方法為與實(shí)施例二基本相同,區(qū)別之處在于在數(shù)據(jù)接收前通過OMCI
來協(xié)商GEM承載的TU類型,包括步驟
cl、通過OMCI進(jìn)行協(xié)商,獲得GEM承載的TU類型的指示; c2、接收GEM幀;
c3 、將裝載于GEM幀的負(fù)載部分的TU幀取出;
c4、按照TU的類型對其進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送或從其負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲耳又相應(yīng)的SDH 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
下面對應(yīng)用于上述傳輸方法的系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)說明。
實(shí)施例四、 一種SDH業(yè)務(wù)封裝裝置,如圖10所示,包括封裝^f莫塊11和 發(fā)送模塊12;
封裝模塊11,用于將裝載有同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的支路單元封裝到無 源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中,包括映射模塊ni和成幀模塊112;
映射模塊111,用于將裝載有同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的支路單元映射到無 源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分;
成幀模塊112,用于為映射模塊111生成的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝凝:據(jù)幀負(fù)載添 加無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的幀頭構(gòu)成無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀;
發(fā)送模塊12,用于發(fā)送封裝模塊11生成的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
本實(shí)施例SDH業(yè)務(wù)封裝裝置可采用實(shí)施例一中的方法對SDH業(yè)務(wù)進(jìn)行封 裝承載。本實(shí)施例SDH業(yè)務(wù)封裝裝置在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)中可以有靈活的布局表現(xiàn)方 式,可以部署于局側(cè)的OLT設(shè)備中,也可以部署于用戶側(cè)的ONU/ONT設(shè)備中。
實(shí)施例五、 一種SDH業(yè)務(wù)解封裝裝置,如圖11所示,包括接收模塊21、 第一解封裝模塊22和第二解封裝模塊23;
接收模塊21 ,用于接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀;
第一解封裝模塊22,用于從接收模塊21收到的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中 取出裝載于其負(fù)載部分中的同步數(shù)字體系支路單元;
第二解封裝模塊23,用于從第一解封裝模塊22獲得的支路單元的負(fù)載結(jié) 構(gòu)中獲取時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。本實(shí)施例SDH業(yè)務(wù)解封裝裝置可采用實(shí)施例二中的方法對SDH業(yè)務(wù)進(jìn)行 接收和解除封裝。本實(shí)施例SDH業(yè)務(wù)解封裝裝置在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)中可部署于用戶 側(cè)的ONU/ONT設(shè)備中。
實(shí)施例六、 一種SDH業(yè)務(wù)解封裝裝置,如圖12所示,包括接收模塊31、 解封裝模塊32、業(yè)務(wù)發(fā)送模塊33和緩存模塊34;
接收模塊31,用于接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀;
解封裝模塊32,用于從接收模塊31收到的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中取出
裝載于其負(fù)載部分中的同步數(shù)字體系支路單元;
業(yè)務(wù)發(fā)送模塊33,用于將解封裝模塊32獲得的支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送; 緩存模塊34,用于緩存若干幀接收到的支路單元,當(dāng)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封
裝數(shù)據(jù)幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí),將緩存的支路單元提供給業(yè)務(wù)發(fā)送模塊33進(jìn)行發(fā)送。
本實(shí)施例SDH業(yè)務(wù)解封裝裝置可采用實(shí)施例二中的方法對SDH業(yè)務(wù)進(jìn)行 接收和解除封裝。本實(shí)施例SDH業(yè)務(wù)解封裝裝置適用于部署于局側(cè)的OLT設(shè) 備中,使得GPON網(wǎng)絡(luò)能夠直接接入SDH網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行業(yè)務(wù)傳輸。
以上對本發(fā)明所提供的在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載和接收時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)的方法
行了闡述,以上實(shí)施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想; 同時(shí),對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本發(fā)明的思想,在具體實(shí)施方式
及應(yīng) 用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對本發(fā)明的限 制。
權(quán)利要求
1、一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法,其特征在于,包括將裝載有同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的支路單元封裝到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中;發(fā)送所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法, 其特征在于,所述將支路單元封裝到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中包括將所述支 路單元映射到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分,添加無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀 的幀頭構(gòu)成無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法, 其特征在于所述支路單元包括TU-1、 TU-2和TU-3;所述支路單元TU-1和TU-2每隔500微秒映射入無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀 一次并進(jìn)行發(fā)送;所述支路單元TU-3每隔125微秒映射入無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀一次并進(jìn) 行發(fā)送。
4、 根據(jù)權(quán)利要求1~3任意一項(xiàng)所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載同步數(shù)字體系 業(yè)務(wù)的方法,其特征在于所述同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)包括時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù),'將所述 時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)裝入所述支路單元包括步驟將時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照其數(shù)據(jù)速率映射到同步數(shù)字體系相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)容 器中;為所述標(biāo)準(zhǔn)容器添加通道開銷構(gòu)成虛容器; 為所述虛容器添加指針開銷構(gòu)成支路單元。
5、 根據(jù)權(quán)利要求4所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中承載同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法, 其特征在于,所述同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)速率為1544 kbps的丁l業(yè)務(wù)、 2048 kbps的El業(yè)務(wù)、6312 kbps的T2業(yè)務(wù)、44736 kbps的T3業(yè)務(wù)、34368 kbps 的E3業(yè)務(wù),各業(yè)務(wù)對應(yīng)的同步數(shù)字體系支路單元為Tl、 El業(yè)務(wù)對應(yīng)裝入支路單元TU-1中; . T2業(yè)務(wù)對應(yīng)裝入支路單元TU-2中;T3、 E3業(yè)務(wù)對應(yīng)裝入支路單元TU-3中。
6、 一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中接收同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法,其特征在于,包括接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀;取出裝載于所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分中的同步數(shù)字體系支 路單元;將所述同步數(shù)字體系支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送,或者從所述支路單元的負(fù)載 結(jié)構(gòu)中荻取同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
7、 根據(jù)權(quán)利要求6所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中接收同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的方法, 其特征在于在所述將同步數(shù)字體系支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送的情況下,還緩存 若干幀接收到的支路單元,當(dāng)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí), 以所緩存的支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送。
8、 根據(jù)權(quán)利要求6或7所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中接收同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的 方法,其特征在于在從所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載部分中取出支路單 元時(shí),根據(jù)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)載長度指示判斷其承載的支路單元 類型,按照支路單元類型對其進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送或從其負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲取同步數(shù)字體 系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
9、 根據(jù)權(quán)利要求6或7所述的在無源光網(wǎng)絡(luò)中接收同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)的 方法,其特征在于在接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀之前還進(jìn)行控制面協(xié)商,獲 得所述無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀承載的支路單元類型指示;在從所述無源光網(wǎng)絡(luò) 封裝數(shù)據(jù)幀中取出支路單元后,按照支路單元類型對其進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送或從其負(fù) 載結(jié)構(gòu)中獲^^同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
10、 一種同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)封裝裝置,其特征在于包括封裝模塊和發(fā)送模塊;所述封裝模塊,用于將裝載有同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的支路單元封裝到無 源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中;所述發(fā)送才莫塊,用于發(fā)送所述封裝模塊生成的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
11、根據(jù)權(quán)利要求10所述的同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)封裝裝置,其特征在于所述封裝模塊包括映射模塊和成幀模塊;所述映射模塊,用于將所述支路單元映射到無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的負(fù)栽 部分;所述成幀模塊,用于為所述映射模塊生成的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀負(fù)載添 加無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀的幀頭構(gòu)成無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀。
12、 一種同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)解封裝裝置,其特征在于包括接收模塊和解 封裝模塊;所述接收模塊,用于接收無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀; 所述解封裝模塊,用于從所述接收模塊收到的無源光網(wǎng)絡(luò)封裝數(shù)據(jù)幀中取 出裝載于其負(fù)載部分中的同步數(shù)字體系支路單元。
13、 根據(jù)權(quán)利要求12所述的同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)解封裝裝置,其特征在于 還包括第二解封裝模塊;所述第二解封裝模塊,用于從所述解封裝模塊獲得的 支路單元的負(fù)載結(jié)構(gòu)中獲取時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
14、 根據(jù)權(quán)利要求12所述的同步數(shù)字體系業(yè)務(wù)解封裝裝置,其特征在于 還包括業(yè)務(wù)發(fā)送模塊和緩存模塊;所述業(yè)務(wù)發(fā)送模塊,用于將所述同步數(shù)字體系支路單元進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)送;所述緩存模塊,用于緩存若干幀接收到的支路單元,當(dāng)所述無源光網(wǎng)絡(luò)封 裝數(shù)據(jù)幀的接收出現(xiàn)中斷時(shí),將緩存的支路單元提供給所述業(yè)務(wù)發(fā)送模塊進(jìn)行 發(fā)送。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中傳輸SDH業(yè)務(wù)的方法,其核心思想是,將承載SDH業(yè)務(wù)的SDH支路單元直接映射到GEM幀的負(fù)載中,實(shí)現(xiàn)SDH業(yè)務(wù)在GPON中的傳輸。在接收端則以逆過程剝離封裝提取SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。由于本發(fā)明可采用標(biāo)準(zhǔn)的SDH支路單元的幀結(jié)構(gòu),因此能夠直接與SDH網(wǎng)絡(luò)融合,并且基于支路單元所具有的指針調(diào)整機(jī)制可方便的實(shí)現(xiàn)包含SDH業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的VC的提取以及業(yè)務(wù)時(shí)鐘的同步。
文檔編號H04Q11/00GK101453668SQ20081018960
公開日2009年6月10日 申請日期2006年8月16日 優(yōu)先權(quán)日2006年8月16日
發(fā)明者弗蘭克·埃芬博格, 薇 林, 峻 趙, 偉 黃 申請人:華為技術(shù)有限公司