[发明专利]光传送网中信号传输的方法、装置及系统有效
申请号: | 201480003671.1 | 申请日: | 2014-02-17 |
公开(公告)号: | CN105103482B | 公开(公告)日: | 2019-02-19 |
发明(设计)人: | 苏伟 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 传送 信号 传输 方法 装置 系统 | ||
本发明公开了一种光传送网中信号传输的方法、装置及系统,涉及光通信技术领域,能够保证接收端正确的恢复OTUCn信号。具体的实现方法包括:接收OTUCn光通道传输单元信号,并将所述OTUCn信号分发为n路OTL光通道传输支路信号,所述n为大于等于2的整数;基于n个非相关的扰码生成多项式,对所述n路OTL信号分别进行扰码处理;其中,所述n个非相关的扰码生成多项式为n个无公共因子的扰码生成多项式;将扰码后的OTL信号通过子载波传送至接收装置。本发明应用于光传送网中信号的传输。
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光传送网中信号传输的方法、装置及系统。
背景技术
光传送网(Optical TransportNetwonk,OTN)是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,可以提供巨大的传送容量、完全透明的端到端波长/子波长连接以及电信级的保护,是传送网络的核心技术。OTN具备丰富的操作管理和维护(OpenationAdministnation and Maintenance,OAM)能力、强大的串联连接监视(Tandem ConnectionMonitoning,TCM)能力和带外前向纠错(Fonwand EnnonConnection,FEC)能力,能够实现大容量业务的灵活调度和管理。但随着互联网业务流量海量的增长,传统的OTN技术已不能满足未来带宽的持续增长,从而需要OTN向更高的传送速率发展,例如400Gb/s(400吉比特/每秒)或者1TGb/s(1000吉比特/每秒)。而OTN向更高的传送速率发展需要灵活的光频谱分配技术、高阶调制技术及多载波技术等来实现。因此,当前SG15/ITU-T正在讨论制定一种灵活线路速率的OTU(Optical channel TnanspontUnit,光通道传送单元),称之为OTUCn,其中,C为罗马数字100,n为可变的值,OTUCn的比特速率为n倍基准速率,其中,基准速率为100Gbit/s级别的速率,例如,可以是105.258~112.80384Gbit/s中的任意值,优选的,可以是112.80384Gbit/s、112.30471Gbit/s、112.55372Gbit/s、105.725952Gbit/s这四种中的任一种。OTUCn可以根据实际光物理资源进行最优配置,从而提供多等级灵活速率线路接口,例如,根据实际需求提供200G、300G、...、n*100G等系列多等级灵活速率线路接口。OTUCn的引入使得OTN线路接口灵活化,接口速率基于n的变化可变,很好地满足了对未来多业务灵活、高效率的承载,同时又能够满足运营商对光频谱带宽资源的精细化运营需求。
在现有技术中,发送端将OTUCn信号发送至接收端之前,首先需要将OTUCn信号分发为n路OTL((Optical Channel Tnanspont Lane,光通道传输支路)信号,并对n路OTL信号分别进行FEC编码处理,然后将n路OTL信号中的每路OTL信号拆分为4路逻辑通道,并将拆分后的4*n路逻辑通道复用到m个物理通道传送至接收端,以便接收端从m个物理通道恢复出n路OTL信号,并对n路OTL信号分别进行FEC解码处理,最后将n路OTL信号重组为1路OTUCn信号。
在上述的OTUCn信号的传输过程中,由于OTUCn信号或者OTL信号的原始数据流中可能会出现特殊图案(如,连续的0或连续的1),会使得线路中出现长0或长1的情况。针对OTUCn信号的传输,现有技术暂时还没有考虑也没有技术方案来抑制这种长0或者长1情况的出现,而由于这种长0或者长1情况的存在,导致接收端无法从接收到的数据流中提取到时钟,进而无法恢复出正确的OTUCn信号。
发明内容
本发明的实施例提供一种光传送网中信号传输的方法、装置及系统,能够保证接收端正确的恢复OTUCn信号。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种发送装置,包括:
分发单元,用于接收OTUCn光通道传输单元信号,并将所述OTUCn信号分发为n路OTL光通道传输支路信号,所述n为大于等于2的整数;
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