[发明专利]用于电信级以太网的应用前向纠错机制的通信方法和设备有效
申请号: | 200610163605.8 | 申请日: | 2006-12-01 |
公开(公告)号: | CN101192900A | 公开(公告)日: | 2008-06-04 |
发明(设计)人: | 戴锦友;余少华 | 申请(专利权)人: | 武汉烽火网络有限责任公司 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L12/28 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 黄小临;李芳华 |
地址: | 430074湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 电信 以太网 应用 纠错 机制 通信 方法 设备 | ||
1.一种用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,该以太网包括以太网端口,所述以太网端口包括介质访问控制MAC层、前向纠错逻辑子层、以及物理PHY层,所述方法包含以下步骤:
A.当通过以太网发送时,发送侧实体从本端MAC层接收以太网数据包,对该以太网数据包进行FEC编码,再将编码后的数据包发送到PHY层;
B.当通过以太网接收时,接收侧实体从本端PHY层接收所述编码后的以太网数据包,对所述编码后的以太网数据包进行FEC解码,再将解码后的数据包送交MAC层。
2.根据权利要求1的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于:
所述以太网端口与不具有FEC机制的普通以太网端口互通互联。
3.根据权利要求2的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于:
所述以太网端口通过协商的方式判断与其相连的远端以太网端口是否具有与之相同的FEC机制,如果确定该远端以太网端口没有该机制,则认为远端以太网端口是普通以太网端口,并将自己设为普通以太网模式。
4.根据权利要求3的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于:
所述PHY层的物理介质采用作为光接口的光纤和作为电接口的铜线。
5.根据权利要求4的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于:
所述以太网的物理信道的传输速率为10Mbps、100Mbps、1000Mbps、10Gbps和100Gbps之一。
6.根据权利要求5的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于:
所述以太网的MAC层采用IEEE 802.3标准,而逻辑纠错子层则后向兼容IEEE 802.3,并且重新定义相关字段,以加入冗余码和控制信息字段。
7.根据权利要求6的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于:
所述FEC编码步骤包括:依照以太网数据包的内容生成冗余码,并将冗余码与数据包组合在一起;
所述FEC解码步骤包括:从包括冗余码的数据包中剥去冗余码,检查错误,并利用冗余码纠正数据包包含的误码。
8.根据权利要求7的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于,所述步骤A还进一步包括以下步骤:
将以太网数据包从逻辑上划分成长度为32字节的数据节,每个数据节具有独立的纠错码,而且纠错码全部位于IEEE 802.3协议规定的帧结构CRC32字段的后面,按数据节1的FEC码、数据节2的FEC码...数据节n的FEC码,顺序存放。
9.根据权利要求8的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于,采用Reed-Solomon(n,k)编码来生成纠错码。
10.根据权利要求9的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于,k值为32,n被设置成k+2、k+4、k+8、k+16、k+24、k+32六个选项之一,并且具有FEC机制的以太网数据包包含配置信息n的取值。
11.根据权利要求10的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于,在所述步骤A中,控制信息采用独立的FEC机制,并且如果控制信息长度为1,则采用的纠错码型为Reed-Solomon(21,1)。
12.根据权利要求11的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于,在所述步骤A中,新的数据包控制信息字段表示物理信道的当前性能。
13.根据权利要求12的用于电信级以太网的应用前向纠错FEC机制的通信方法,其特征在于,在所述步骤A中,生成纠错码时,n的取值由远端反馈回来的物理信道的性能状况决定。
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