光传送网MLD接口适配方法和系统技术方案

技术编号:13431390 阅读:65 留言:0更新日期:2016-07-30 03:48
本发明专利技术公开了一种光传送网MLD接口适配方法和系统,该系统包括bit_demux模块,将物理通道比特解复用到逻辑通道上;ll_align模块,完成逻辑通道的帧定位字节的检测得到FP,并输出定帧后的通道数据及告警指示信号,定帧按标准的定帧状态机完成;llm_recovery模块,完成逻辑通道号的恢复和排序,恢复过程按标准恢复状态机进行;deskew_pro模块由deskew_ctrl子模块和纠偏FIFO子模块组成,根据FP完成逻辑通道的延时对齐处理;ll_mux模块,完成逻辑通道内数据对齐后的数据帧重组。本发明专利技术根据提取和恢复出的FP及逻辑通道号,控制通道纠偏FIFO的读操作,解决100G MLD接口传输中出现的多通道数据延时偏差问题。

Method and system for adapting MLD interface of optical transport network

The invention discloses an optical transport network MLD interface adaptation method and system, the system includes a bit_demux module, a physical channel bit demultiplexing to the logic channel; ll_align detection module, frame position bytes logical channel to get FP, and the output channel data and alarm indication signal frame after frame. According to the state standard framing machine; llm_recovery module, complete recovery and sequencing logic channel number, the recovery process according to the standard recovery state machine; the deskew_pro module consists of deskew_ctrl module and the FIFO correction module, according to the delay alignment FP logical channel; ll_mux module, complete the reorganization of data frames of data alignment logic after the passage. According to the invention of FP and logic channel number extraction and recovery, the read operation control channel correction FIFO, solve the problems of multi-channel data delay deviation 100G MLD interface in.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光网络通信
,具体涉及光传送网MLD接口适配方法和系统
技术介绍
随着“宽带中国·光网城市”计划的实施,以及移动互联网、物联网和云计算等新型带宽应用的强力驱动,迫切需要传送网络具有更高的容量。云服务、家用宽带及无线回传所带来包流量的爆炸式增长正在推动运营商的新一轮投资,以扩容光传送网络来支持100G网络传输。多通道分布(MLD)是100G技术实现的核心机制,MLD是基于反向复用技术,将高速信号在发送端分装成若干个低速信号进行多通道并行传输,并且每个通道都具有自身的校准标识。对高速数据流进行多通道的分发,降低了每个通道的速率,从而降低接口时钟频率的要求和实现复杂度。图1为100GOTU4帧MLD方式;如图1所示,100GOTU4帧数据基于16字节方式分为1020个组,然后循环分布到20条逻辑通道(logicallanes,LL)上。每到OTU4帧边界,通道分配进行旋转;对于OTU4到20条逻辑通道的分配,OTU4帧上的第3个OA2字节定义为逻辑通道标记(LLM),LLM值随连续OTU4帧依次从0到239递增加1;逻辑通道号是通过LLM求模20(LLMmod20)运算得到。目前,100GOTN针对不同的物理通道数量,对逻辑通道进行比特复用。20路逻辑通道通过2:1比特复用器复用成10路物理通道(OTL4.10),或通过5:1比特复用器复用成4路物理通道(OTL4.4),100GOTN传输系统构成4×28G和10×11G两种多通道物理光接口,在光层采用波分复用方式,将多个物理光通道在一根光纤中传输,单个光通道的速率从100G降低到28G和11G,大大提高了客户侧光接口对色度色散和偏振模色散(PMD)的容限,这种变化为网络应用提供更多的灵活性,并降低网络成本。但是带来了以下问题:MLD处理方式在降低了高速数据处理难度的同时,也带来了多通道数据延时纠偏问题。各物理通道并行数据在经过不同的波长和线路传输过程后,通道之间不可避免地会出现错位和延时,导致逻辑通道间存在延时偏差,在数据接收时无法恢复成原始数据。有鉴于此,急需提供一种消除通道间延时差,实现多通道数据对齐,实现通道数据重组恢复成原始数据的系统及方法。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是数据在不同的波长和线路传输过程中,存在错位和延时,导致逻辑通道间存在延时偏差,在数据接收时无法恢复成原始数据的问题。为了解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是提供了一种光传送网MLD接口适配系统,包括:bit_demux模块:用于将物理通道比特解复用到逻辑通道上;ll_align模块:用于完成逻辑通道的帧定位字节的检测,得到FP标识,并输出定帧后的通道数据及告警指示信号,定帧按标准的定帧状态机完成;llm_recovery模块:用于完成逻辑通道号的恢复和排序,且恢复过程按标准恢复状态机进行;deskew_pro模块:用于根据所述FP标识完成逻辑通道的延时对齐处理,由deskew_ctrl子模块和FIFO子模块组成,其中FIFO子模块完成逻辑通道延时纠偏的调整且深度由最大纠偏参数决定,而deskew_ctrl子模块控制纠偏FIFO模块的读写操作;ll_mux模块:用于完成逻辑通道内数据对齐后的数据帧的重组。在上述方案中,所述比特轮询方式包括但不限于:对于OTL4.10数据接口,每隔2比特将1个物理通道数据分发到2个逻辑通道,逻辑通道的速率是原有物理通道的二分之一;对于OTL4.4数据接口,每隔5比特将1个物理通道数据分发到5个逻辑通道,逻辑通道的速率是原有物理通道的五分之一;比特解复用完成后,共产生20个逻辑通道,每个所述逻辑通道为标准的16320-byteOTU帧结构,并具有固定的OA1OA2帧定位字节和LLM字节。在上述方案中,所述定帧状态机定义了3个告警状态:OOF、IF及LOF,其中:在所述OOF状态,每16320-byte节周期性搜索2×OA1和2×OA2定帧图案,如在M个16320-byte周期之后确定发现了定帧图案,搜索过程进入所述IF状态;在所述IF状态,在预定的帧起始位置连续进行OA1OA2OA2定帧子图案检测,如在M个连续16320-byte周期中没有发现定帧图案,搜索过程回到所述OOF状态;如所述OOF状态持续3ms,将进入所述LOF状态;当所述IF状态不间断持续3ms,清除所述LOF告警。在上述方案中,所述逻辑通道号通过LLM求模20运算得到,恢复过程按标准状态机进行。在上述方案中,所述恢复状态机定义了3个告警状态:OOR、IR及LOR,其中:经过连续多个16320-byte周期,如得到的“LLMMOD20”值相同,则接受此标识为逻辑通道号,进入所述IR状态;在所述IR状态,当连续多个16320-byte周期中每个收到的“LLMMOD20”值与已接受的标识值不相同时,进入所述OOR状态,且保留最后一个接收的标号值作为逻辑通道号;当所述OOR状态持续3ms,进入所述LOR状态;当所述IR状态持续3ms,退出LOR状态。本专利技术还提供了一种光传送网MLD接口适配方法,包括以下步骤:物理通道比特解复用至逻辑通道;根据定帧检测状态机,在每个逻辑通道内部搜索OA1OA2定帧字节图案,产生FP标识并输出定帧后的通道数据,并输出相应的告警状态;每个逻辑通道具有通道标记LLM字节,通过LLM求模20运算得到逻辑通道号,恢复过程按标准状态机进行,并输出相应的告警状态;MLD传输数据的过程中会导致逻辑通道间存在延时偏差,在接收端须进行延时补偿,消除通道间延时差,逻辑通道帧定位标识作为通道间延时差的标识,然后将排序后的逻辑通道号和数据写入相应的纠偏FIFO中,然后通过纠偏FIFO中读出的不同逻辑通道帧定位标识位置控制各通道纠偏FIFO的读操作,完成逻辑通道间数据延时差的对齐处理;另外,逻辑通道的纠偏大小取决于纠偏FIFO的深度;逻辑通道依次按16byte间插轮循重组出原始的OTU4数据帧及相应的OTU4帧定位信号。在上述方法中,定帧的过程包括以下内容:在所述OOF状态,每16320-byte节周期性搜索2×OA1和2×OA2定帧图案,如在M个16320-byte周期之后确定发现了定帧图案,搜索过程进入所述IF状态;在所述IF状态,在预定的帧起始位置连续进行OA1OA2OA2定帧子图案<本文档来自技高网
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【技术保护点】
光传送网MLD接口适配系统,其特征在于,包括:bit_demux模块:用于将物理通道比特解复用到逻辑通道上;ll_align模块:用于完成逻辑通道的帧定位字节的检测,得到FP标识,并输出定帧后的通道数据及告警指示信号,定帧按标准的定帧状态机完成;llm_recovery模块:用于完成逻辑通道号的恢复和排序,且恢复过程按标准恢复状态机进行;deskew_pro模块:用于根据所述FP标识完成逻辑通道的延时对齐处理,由deskew_ctrl子模块和FIFO子模块组成,其中FIFO子模块完成逻辑通道延时纠偏的调整且深度由最大纠偏参数决定,而deskew_ctrl子模块控制纠偏FIFO模块的读写操作;ll_mux模块:用于完成逻辑通道内数据对齐后的数据帧的重组。

【技术特征摘要】
1.光传送网MLD接口适配系统,其特征在于,包括:
bit_demux模块:用于将物理通道比特解复用到逻辑通道上;
ll_align模块:用于完成逻辑通道的帧定位字节的检测,得到FP标识,
并输出定帧后的通道数据及告警指示信号,定帧按标准的定帧状态机完成;
llm_recovery模块:用于完成逻辑通道号的恢复和排序,且恢复过程
按标准恢复状态机进行;
deskew_pro模块:用于根据所述FP标识完成逻辑通道的延时对齐处理,
由deskew_ctrl子模块和FIFO子模块组成,其中FIFO子模块完成逻辑通
道延时纠偏的调整且深度由最大纠偏参数决定,而deskew_ctrl子模块控
制纠偏FIFO模块的读写操作;
ll_mux模块:用于完成逻辑通道内数据对齐后的数据帧的重组。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述比特轮询方式包括但
不限于:
对于OTL4.10数据接口,每隔2比特将1个物理通道数据分发到2个
逻辑通道,逻辑通道的速率是原有物理通道的二分之一;
对于OTL4.4数据接口,每隔5比特将1个物理通道数据分发到5个逻
辑通道,逻辑通道的速率是原有物理通道的五分之一;
比特解复用完成后,共产生20个逻辑通道,每个所述逻辑通道为标准
的16320-byteOTU帧结构,并具有固定的OA1OA2帧定位字节和LLM字节。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述定帧状态机定义了3
个告警状态:OOF、IF及LOF,其中:
在所述OOF状态,每16320-byte节周期性搜索2×OA1和2×OA2定帧
图案,如在M个16320-byte周期之后确定发现了定帧图案,搜索过程进入
所述IF状态;
在所述IF状态,在预定的帧起始位置连续进行OA1OA2OA2定帧子图案

\t检测,如在M个连续16320-byte周期中没有发现定帧图案,搜索过程回到
所述OOF状态;
如所述OOF状态持续3ms,将进入所述LOF状态;当所述IF状态不间
断持续3ms,清除所述LOF告警。
4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述逻辑通道号通过LLM
求模20运算得到,恢复过程按标准状态机进行。
5.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述恢复状态机定义了3
个告警状态:OOR、IR及LOR,其中:
经过连续多个16320-byte周期,如得到的“LLMMOD20”值相同,则
接受此标识为逻辑通道号,进入所述IR状态;
在所述IR状态,当连续多个16320-byte周期中每个收到的“LLMMOD
20”值与已接受的标识值不相同时,进入所述OOR状态,且保留最后一个
接收的标号值作为逻辑通道号;
当所述OOR状态持续3ms,进入所述LOR状态;当所述IR状态持续3ms,
退出LOR状态。
6.光传送网MLD接口适配方法,其特征在于,包括以下步骤:
物理通道比特解复用至逻辑通道;
根据定帧检测状态机,在每个逻辑通道内部搜索OA1OA2定帧字节图
案,产生FP标识并输出定帧后的通道数据,并输出相应的告警状态;
每个逻辑通道具有通道标记LLM字节,通过LLM求模20运算得到逻辑
通道号,恢复过程按标准状态机进行,并输出相应的...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏明
申请(专利权)人:烽火通信科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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