CN106797272B - 一种光交换信号处理方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例提供一种光交换信号处理方法和装置,涉及通信技术领域,能够解决接收机接收数据分组时响应时间过长导致链路严重浪费、光交换***性能降低的问题。其方法为:通过接收第一控制分组,获取其中路由信息指示的第一数据分组的输出端口及分组长度,进而使用该输出端口发送第一数据分组,最后在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。本发明实施例用于实现在进行光信号交换时的信号处理。

Description

一种光交换信号处理方法和装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种光交换信号处理方法和装置。
背景技术
光交换技术是指不经过任何光/电转换,将输入端光信号直接交换到任意的光输出端来进行网络数据、信号传输的网络交换传输技术。随着大带宽业务需求的日益增加,交换网络对交换容量的需求也越来越大,光交换机以其低能耗、大容量等特点引起越来越多的关注。
目前,光交换技术在进行信号交换时,通常以由一个或多个IP(InternetProtocol,网络之间互连的协议)包/MAC(Media Access Control,介质访问控制)包组成的数据分组作为交换粒度,以便有效、灵活地承载未来占主流地位的IP分组业务,提高带宽利用率。然而,由于数据分组之间存在无信号光的间隔,即光功率存在大幅度变化,对于光交换***的接收机来说,所接收到的信号幅度是变化的。现有技术在处理此类信号之间有间隔或前后信号幅度相差很大的突发信号时,通常需要在每个数据分组前面加入一段无效数据用于调整接收机增益和判决电平,并采用响应时间快且动态范围大的突发模式接收机,以实现对每个数据分组的成功接收。
然而,即使在使用突发接收机接收数据分组时,所需的响应时间也长达数据分组时长的几倍甚至十几倍,如在10Gbps速率下,最短数据分组时长为50ns,却需要花费额外几百纳秒的响应时间来接收该数据分组,造成了链路的严重浪费,导致光交换***性能降低。
发明内容
本发明的实施例提供一种光交换信号处理方法和装置,用以解决接收机接收数据分组时响应时间过长导致链路严重浪费、光交换***性能降低的问题。
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,提供一种光交换信号处理方法,包括:
接收第一控制分组,所述第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,所述路由信息包括所述第一数据分组的输出端口及分组长度;
接收所述第一控制分组对应的所述第一数据分组,并通过所述输出端口发送所述第一数据分组;
在根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲后,通过所述输出端口发送填充分组,所述填充分组为不包含有效信息的信号光。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲包括:
在通过所述输出端口发送所述第一数据分组开始时,启动计数器,当所述计数器计数获取的已传输数据长度等于所述分组长度时,确定所述第一数据分组传输结束,所述输出端口空闲。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第一放大系数;
根据所述第一放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第一放大系数调整后的所述填充分组。
结合第一方面至第一方面的第二种可能的实现方式中的任一种,在第三种可能的实现方式中,在所述通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,所述方法还包括:
在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述获取所述填充分组的第一放大系数包括:
获取预设的固定放大系数作为所述第一放大系数;或,
根据已传输的所述第一数据分组的信号功率或所述第一控制分组中路由信息的指示,获取所述第一数据分组对应的放大系数,作为所述第一放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第一放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述获取所述填充分组的第二放大系数包括:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
第二方面,提供一种光交换装置,包括:
接收单元,用于接收第一控制分组,所述第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,所述路由信息包括所述第一数据分组的输出端口及分组长度;
交换单元,用于接收所述第一控制分组对应的所述第一数据分组,并通过所述输出端口发送所述第一数据分组;
填充单元,用于在根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲后,通过所述输出端口发送填充分组,所述填充分组为不包含有效信息的信号光。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述填充单元用于:
在通过所述输出端口发送所述第一数据分组开始时,启动计数器,当所述计数器计数获取的已传输数据长度等于所述分组长度时,确定所述第一数据分组传输结束,所述输出端口空闲。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述填充单元用于:
获取所述填充分组的第一放大系数;
根据所述第一放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第一放大系数调整后的所述填充分组。
结合第二方面至第二方面的第二种可能的实现方式中的任一种,在第三种可能的实现方式中,在所述交换单元通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,
所述接收单元还用于:在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述填充单元还用于:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述填充单元用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第一放大系数;或,
根据已传输的所述第一数据分组的信号功率或所述第一控制分组中路由信息的指示,获取所述第一数据分组对应的放大系数,作为所述第一放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第一放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述填充单元用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
第三方面,提供一种光交换信号处理装置,包括:总线、以及连接到所述总线的处理器、存储器、交换器和接口;所述存储器用于存储指令;所述处理器执行所述指令用于:
接收第一控制分组,所述第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,所述路由信息包括所述第一数据分组的输出端口及分组长度;
通过所述交换器接收所述第一控制分组对应的所述第一数据分组,并通过所述输出端口发送所述第一数据分组;
在根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲后,通过所述输出端口发送填充分组,所述填充分组为不包含有效信息的信号光。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述处理器执行所述指令具体用于:
在通过所述输出端口发送所述第一数据分组开始时,启动计数器,当所述计数器计数获取的已传输数据长度等于所述分组长度时,确定所述第一数据分组传输结束,所述输出端口空闲。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取所述填充分组的第一放大系数;
根据所述第一放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第一放大系数调整后的所述填充分组。
结合第三方面至第三方面的第二种可能的实现方式中的任一种,在第三种可能的实现方式中,在所述处理器执行所述指令通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,所述处理器执行所述指令还用于:
在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述处理器执行所述指令通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第一放大系数;或,
根据已传输的所述第一数据分组的信号功率或所述第一控制分组中路由信息的指示,获取所述第一数据分组对应的放大系数,作为所述第一放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第一放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
可见,本发明的实施例提供一种光交换信号处理方法和装置,通过接收第一控制分组,获取其中路由信息指示的第一数据分组的输出端口及分组长度,进而使用该输出端口发送第一数据分组,最后在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。这样一来,能够根据输出端口状态,在交换的数据分组之间适时发送填充分组,以便接收机能够接收到连续信号,解决了现有技术中接收机响应时间过长,额外填充较长的光信号造成链路严重浪费,光交换***性能降低的问题。因此,本发明的实施例相对于现有技术,保证了传输信号的连续,缩短了接收机的响应时间,提高了光交换***的性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种交换网络***的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种交换网络***的组成示意图;
图3为本发明实施例提供的一种光交换信号处理方法的流程示意图一;
图4为本发明实施例提供的一种光交换信号处理方法的流程示意图二;
图5为本发明实施例中光交换装置输出的两路信号光示意图;
图6为本发明实施例中光交换装置将两路信号光复用后输出的一路信号光示意图;
图7为本发明实施例提供的一种光交换装置的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种光交换装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供的光交换信号处理方法可以应用于一种采用光交换技术进行信息交换的交换网络***。其中,采用的光交换技术可以为以数据分组为交换粒度的光突发交换(Optical Burst Switching,OBS)。该数据分组由一个或多个IP包/MAC包组成,能够与相应的控制分组(Burst Control Packet,BCP)构成光突发交换网中的基本交换单元(即突发)。同时,数据分组与控制分组在物理信道上是分离的,每个控制分组对应于一个数据分组,且由于两者的相互分离,控制分组可以先于数据分组传输,用于携带控制对应数据分组发送时相关参数的路由信息。
该***的结构如图1所示,包括:光交换装置001、接收机002、一个或多个源端设备003。
其中,光交换装置001分别与源端设备003、接收机002存在通信连接,用于接收来自源端设备003的光信号,在进行处理后发送至接收机002;接收机002用于接收光交换装置001处理后的连续信号;各源端设备003为用于提供待交换数据分组的网络节点,且该网络节点的具体类型,此处不做限定。
如图2所示,为本发明实施例提供的一种交换网络***的组成示意图,参见图2,光交换装置001包括:控制分组接收模块0011、控制信号产生模块0012,填充分组产生模块0013、数据分组交换模块0014以及复用模块0015。
其中,控制分组接收模块0011用于接收各控制分组并获取其中携带的路由信息;控制信号产生模块0012用于根据控制分组中相关信息的指示生成控制信号,对数据分组交换模块0014中的光路进行控制;填充分组产生模块0013用于根据控制分组中相关信息的指示生成并通过控制内部的光门发送填充分组;数据分组交换模块0014中包含多个开关器件,用于接收数据分组,并在控制信号产生模块0012的控制下调整开关器件状态以调整内部光路,以便将数据分组送至指定的输出端口进行发送;复用模块0015用于将填充分组产生模块0013发出的填充分组与数据分组交换模块0014发出的数据分组复用为一路信号,使用与接收机002对应的输出端口进行传输。
本发明实施例提供一种光交换信号处理方法,该方法可以应用于图1或图2所示交换网络***中光交换装置,如图3所示,包括:
S101、接收第一控制分组。
其中,该第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,路由信息包括第一数据分组的输出端口及分组长度;
S102、接收第一控制分组对应的第一数据分组,并通过输出端口发送第一数据分组;
S103、在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过输出端口发送填充分组。
其中,填充分组为不包含有效信息的信号光。
在一种实现方式下,上述根据分组长度监控确定输出端口空闲可以包括:
在通过输出端口发送第一数据分组开始时,启动计数器,当计数器计数获取的已传输数据长度等于分组长度时,确定第一数据分组传输结束,输出端口空闲。
在另一种实现方式下,上述通过输出端口发送填充分组可以包括:
获取填充分组的第一放大系数;
根据第一放大系数,调整填充分组的信号功率,并通过输出端口发送使用第一放大系数调整后的填充分组。
在另一种实现方式下,在上述通过输出端口发送第一数据分组之后,还可以包括:
在接收到指示使用相同的输出端口的第二控制分组后,确定接收第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
上述通过输出端口发送填充分组可以包括:
获取填充分组的第二放大系数;
在接收第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据第二放大系数,调整填充分组的信号功率,并通过输出端口发送使用第二放大系数调整后的填充分组。
在另一种实现方式下,上述获取填充分组的第一放大系数可以包括:
获取预设的固定放大系数作为第一放大系数;或,
根据已传输的第一数据分组的信号功率或第一控制分组中路由信息的指示,获取第一数据分组对应的放大系数,作为第一放大系数;或,
根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第一放大系数,其中,链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
在另一种实现方式下,上述获取填充分组的第二放大系数可以包括:
获取预设的固定放大系数作为第二放大系数;或,
获取第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为第二放大系数;或,
根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第二放大系数,其中,链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
本发明实施例提供一种光交换信号处理方法,通过接收第一控制分组,获取其中路由信息指示的第一数据分组的输出端口及分组长度,进而使用该输出端口发送第一数据分组,最后在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。这样,能够根据输出端口状态,在交换的数据分组之间适时发送填充分组,解决了接收机接收数据分组时响应时间过长导致链路浪费、光交换***性能降低的问题,保证了传输信号的连续,缩短了接收机的响应时间,提高了光交换***的性能。
为了使本领域技术人员能够更清楚地理解本发明实施例提供的技术方案,下面通过具体的实施例,基于如图1或图2所示的交换网络***,对本发明实施例提供的另一种光交换信号处理方法进行详细说明,如图4所示,该方法包括:
S201、接收第一控制分组。
具体的,光交换装置中的控制分组接收模块接收第一控制分组,获取该第一控制分组中携带的对应第一数据分组的路由信息。
其中,第一控制分组与第一数据分组可以为光突发交换网中同一个基本交换单元(即突发)的组成部分,两者相互对应,且第一控制分组与第一数据分组在物理信道上相互分离。以波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)方式为例,在该基本交换单元中,第一控制分组可以占用其中的一个或几个波长,第一数据分组则占用其它所有波长。
同时,第一控制分组中携带的路由信息可以包括第一数据分组的输出端口信息、目的地址信息以及该第一数据分组的分组长度、优先级信息等,且上述列举的路由信息包含内容仅为示例性的,包括但不限于此。
S202、监控确定输出端口是否空闲。
具体的,光交换装置根据第一控制分组指示的第一数据分组的输出端口,监控输出端口对应的状态标识,确定该输出端口是否为空闲。
其中,输出端口为光交换装置中,数据分组交换模块发送的数据分组信号与填充字段产生模块发送的控制分组信号在经过复用模块进行复用后执行输出的端口,通过使用该输出端口进行信号发送,可以将复用后的信号发送至与目的地址对应的接收机。
且该状态标识为光交换装置负责维护,用于表征光交换装置上各输出端口状态的标识变量,包括“忙”或“闲”两种标识状态。当任一端口对应的状态标识为“忙”时,表明该输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路上有数据分组传输正在进行;或者,当对应的状态标识为“闲”时,表明该输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路上不存在进行中的数据分组传输(可能存在进行中的填充分组传输),即该输出端口当前处于传输数据分组与数据分组之间的间隔。
示例性的,光交换装置根据路由信息中指示的输出端口所对应的状态标识,即可确定该指示的输出端口当前是否空闲,当确定空闲后,执行S203步骤操作,在接收到第一数据分组时通过该输出端口透明传输该第一数据分组。
值得一提的,若当前数据分组交换模块中不存在将接收到的第一数据分组交换至上述输出端口输出的光路,则在建立该交换光路后,执行S203步骤操作,在接收到第一数据分组时交换至数据分组交换模块中的输出端口,进而通过该输出端口透明传输该第一数据分组。
其中,光交换装置建立数据分组交换模块中交换光路的操作具体可以包括:根据路由信息指示的输出端口查询记录或计算,调用装置中的控制信号产生模块生成相应的控制信号,进而数据分组交换模块根据该控制信号调整模块中负责链路切换的多个开关器件状态以实现交换光路的建立。
需要注意的,若该输出端口为第一次使用,即该输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路上当前无传输中的填充分组时,还需要在执行S203步骤操作之前,执行S202A步骤,在接收到第一数据分组前,通过输出端口发送填充分组,以便接收机根据填充分组提前进行调整。
S202A、在接收到第一数据分组前,通过输出端口发送填充分组。
具体的,光交换装置在确定输出端口空闲,该输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路上当前无传输中的填充分组,且未接收到待传输交换的上述第一数据分组时,获取通过该输出端口发送填充分组时的放大系数,并在根据该放大系数对填充分组进行调整后,通过该输出端口发送填充分组。
其中,填充分组为用于填充数据分组间隔且不包含有效信息的信号光,可以通过调用光交换装置中填充分组产生模块生成。
发送填充分组时的放大系数为发出填充分组前,对填充分组产生模块产生的填充字段进行放大调整的调整参数,以使得调整后输出的填充分组满足一定的功率要求,便于接收机根据填充分组提前做出调整。
值得一提的,若第一控制分组路由信息中包括指示第一数据分组对应的放大系数的相关信息,则上述获取通过该输出端口发送填充分组时的放大系数可以为直接从路由信息中获取放大系数;
或者,若不包括,则可以根据输出端口,查询链路参数表获取放大系数。该链路参数表为光交换装置中记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。且该链路参数表中记录的对应关系为***或用户根据不同传输及交换路径的损耗情况预先外部设定的,具体的对应关系根据应用场景的不同存在一定差异,此处不做限定,通过查询该表,即可根据不同输出端口对应传输链路的损耗情况,确定填充分组的放大系数;
且根据实际应用场景的需求,上述放大系数还可以选用预设的固定放大系数,该预设的固定放大系数可以为***缺省设定,也可以为用户外部输入给定,此处不做限定。
进一步的,光交换装置可通过控制填充分组产生模块中的光门,对生成的填充字段进行控制及调节,该光门为放大系数可调的光放大器,在本示例中,可以为SOA(Semiconductor Optical Amplifier,半导体光放大器),且对具体应用场景中的光门选择,此处不进行限定。通过根据填充分组的放大系数控制光门的打开或关闭,例如:当放大系数小于或等于预设门限值时光门关闭,大于预设门限值时以设定的放大系数调整填充分组,实现对填充分组的调整及发送。
示例性的,光交换装置获取发送填充分组时的放大系数,根据该放大系数控制光门打开并进行放大调整后,通过该输出端口发送调整后的填充分组,使填充在数据分组间隔的填充分组光信号与其后的第一数据分组光信号的光强保持一致或达到一个设定的光强。
S203、通过输出端口发送第一数据分组。
具体的,光交换装置在接收到第一数据分组时,通过输出端口透明传输第一数据分组至接收机。
需要注意的,光交换装置在数据分组交换模块接收到第一数据分组,即需要使用输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路传输所述第一数据分组时,控制填充分组产生模块的光门关闭(可通过调整放大系数为一个小于或等于预设门限值的系数值实现),停止通过该输出端口当前正在传输的填充分组,以保证对第一数据分组的正常传输。
可选的,光交换装置还可以根据控制分组接收模块接收到第一控制分组的时刻,间隔预设时间差值后,控制填充分组产生模块停止该输出端口上对填充分组的发送。其中,预设时间差值为光突发交换网中各控制分组与其对应数据分组的发送时间差值,可以为***缺省设定,也可以为用户外部输入给定,此处不做限定。
值得一提的,光交换装置在通过该输出端口发送第一数据分组时,需要将光交换装置上该输出端口对应的状态标识置为“忙”,以表明该输出端口正在进行数据分组的发送,避免此时发送填充分组造成信号出错。
S204、对输出端口进行监控。
具体的,光交换装置在通过输出端口发送第一数据分组时,对该输出端口进行监控,以便在该第一数据分组传输结束后确定该输出端口空闲。
示例性的,光交换装置获取第一数据分组的分组长度,并在开始传输第一数据分组时,启动计数器,该计时器可以用于统计已传输的数据量。当计数器统计确定已传输数据长度与第一数据分组的分组长度相同时,表明第一数据分组传输结束,即该输出端口恢复为空闲状态。
其中,上述第一数据分组的分组长度可以包含在路由信息中,也可以为***缺省设定或外部输入给定的预设数据分组长度值,具体获取第一数据分组的分组长度的方式根据应用场景的不同可能存在一定的差异,此处不做限定。
值得一提的,光交换装置在确定第一数据分组传输结束,输出端口恢复空闲时,需要将光交换装置上该输出端口对应的状态标识置为“闲”,以表明与该输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路上不存在正在传输的数据分组,以便后续操作根据该状态标识发送填充分组。
S205、在监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。
具体的,光交换装置在监控确定输出端口空闲,即第一数据分组的发送已完成后,获取发送填充分组时对应的第一放大系数,并在根据该第一放大系数对填充分组进行调整后,通过该输出端口发送填充分组。
其中,光交换装置可根据输出端口对应的状态标识确定该输出端口与对应接收机上接收端口之间的传输链路当前状态是否为空闲;
值得一提的,光交换装置可根据已传输的第一数据分组的信号功率或第一控制分组中路由信息的指示,获取第一数据分组对应的放大系数,作为第一放大系数;或者,根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第一放大系数;或者,根据实际应用场景的需求,获取预设的固定放大系数作为第一放大系数,该预设的固定放大系数可以为***缺省设定,也可以为用户外部输入给定,此处不做限定。
由于根据该第一放大系数对填充分组进行调整以及发送调整后填充分组的操作与S202A步骤中相应操作相同,此处不再赘述。
进一步的,光交换装置在控制分组接收模块接收到指示使用的输出端口与上述第一数据分组的输出端口相同的第二控制分组时,需要使用与上述第一数据分组相同的输出端口发送对应的第二数据分组,由于接收机接收到的数据分组(如上述第一数据分组与该第二数据分组)可能来自不同的源端设备,即可能经过了不同的交换光路,存在不同的损耗,需要根据每个数据分组的强度来调整增益和阈值,牺牲了数据分组中的有效数据。
因而,光交换装置需要获取发送填充分组时对应的第二放大系数,进一步调整填充分组,便于接收机根据调整后的填充分组在接收第二数据分组之前,提前做出调整。
示例性的,光交换装置在控制分组接收模块接收到第二控制分组后,根据第二控制分组中路由信息指示的相关信息,或,根据控制分组到达时刻与相应数据分组到达时刻间的预设时间差值,确定接收第二数据分组的时刻,以便在该接收第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,使用发送填充分组时对应的第二放大系数,控制填充分组产生模块调整发送中的填充分组的信号功率。
需要注意的,上述预设准备时间为在通过该输出端口向接收机发送第二数据分组前,发送填充分组以便接收机提前针对第二数据分组进行调整的时间,可以为***缺省设定值,也可以为用户外部输入给定值,此处不做限定。
可以看出,若第一数据分组发送结束的时刻不在上述接收第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,则光交换装置在第一数据分组发送结束后,根据第一放大系数调整并发送调整后的填充分组,且在进入上述预设准备时间后,根据第二放大系数调整并发送调整后的填充分组。
或者,若第一数据分组发送结束的时刻在上述接收第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,则光交换装置不再根据第一放大系数调整填充分组,直接根据第二放大系数调整并发送调整后的填充分组。
其中,若第二控制分组的路由信息中包括对第二数据分组对应的放大系数的指示,则可以将该第二数据分组对应的放大系数作为上述发送填充分组时对应的第二放大系数;以便使得调整后发送的填充分组光信号与之后发送的第二数据分组光信号的光强一致。
或者,可以将查询链路参数表获取的输出端口对应放大系数作为第二放大系数;且根据实际应用场景的需求,还可以获取预设的固定放大系数作为第二放大系数,该预设的固定放大系数可以为***缺省设定,也可以为用户外部输入给定,此处不做限定。
由于根据该第二放大系数对填充分组进行调整以及发送调整后填充分组的操作与S202A步骤中相应操作相同,此处不再赘述。
进而,将第二控制分组作为操作对象,重新执行上述S201至S205步骤操作,即可对接收到的第二控制分组及后续接收的第二数据分组进行相应处理,以保证该输出端口上后续传输的正常进行。
值得一提的,在光突发交换网的应用场景下,光交换装置每次在接收到的控制分组及其对应的数据分组时执行上述S201至S205步骤操作,对于接收机上的同一个接收端口,即可输出如图5所示的一路存在间隔的数据分组信号光以及一路存在间隔的填充分组信号光,且由于填充分组是由光交换装置在监控确定输出端口空闲时发出的,根据链路状态精确控制发出时刻和时长,因而两路光信号在时间上相互错开,没有重叠且互不干扰,进而能够通过调用光交换装置中复用模块的复用功能将两路光进行复用,获取如图6所示的一路信号光输出,在一根光纤中同时传输至接收机,以便接收机接收连续的信号光,使接收机中的电容始终处于充电状态,缩短接收机的响应时间且不会造成***设计的复杂化。
本发明实施例提供一种光交换信号处理方法,通过接收第一控制分组,获取其中路由信息指示的第一数据分组的输出端口及分组长度,进而使用该输出端口发送第一数据分组,最后在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。这样,能够根据输出端口状态,在交换的数据分组之间适时发送填充分组,以便接收机能够接收到连续信号,解决了现有技术中接收机响应时间过长,额外填充较长的光信号造成链路严重浪费,光交换***性能降低的问题。因此,本发明的实施例相对于现有技术,保证了传输信号的连续,缩短了接收机的响应时间,提高了光交换***的性能。
本发明实施例提供一种光交换装置01,用于实施本发明实施例提供的光交换信号处理方法,如图7所示,该光交换装置01包括:
接收单元011,用于接收第一控制分组。
其中,第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,路由信息包括第一数据分组的输出端口及分组长度;
交换单元012,用于接收第一控制分组对应的第一数据分组,并通过输出端口发送第一数据分组;
填充单元013,用于在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过输出端口发送填充分组。
其中,填充分组为不包含有效信息的信号光。
需说明的是,其中虚线表示单元之间可以具备连接关系,也可以不具备直接的连接关系,比如交换单元012和填充单元013之间可以不存在信息交互,交换单元012可以在进行第一数据分组传输时通知填充单元013,也可以没有通知,由装置进行统一调控。
可选的,填充单元013可以用于:
在通过输出端口发送第一数据分组开始时,启动计数器,当计数器计数获取的已传输数据长度等于分组长度时,确定第一数据分组传输结束,输出端口空闲。
可选的,填充单元013还可以用于:
获取填充分组的第一放大系数;
根据第一放大系数,调整填充分组的信号功率,并通过输出端口发送使用第一放大系数调整后的填充分组。
可选的,在交换单元012通过输出端口发送第一数据分组之后,接收单元011还可以用于:在接收到指示使用相同的输出端口的第二控制分组后,确定接收第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
进一步的,填充单元013可以具体用于:
获取填充分组的第二放大系数;
在接收第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据第二放大系数,调整填充分组的信号功率,并通过输出端口发送使用第二放大系数调整后的填充分组。
可选的,填充单元013还可以具体用于:
获取预设的固定放大系数作为第一放大系数;或,
根据已传输的第一数据分组的信号功率或第一控制分组中路由信息的指示,获取第一数据分组对应的放大系数,作为第一放大系数;或,
根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第一放大系数,链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
可选的,填充单元013还可以具体用于:
获取预设的固定放大系数作为第二放大系数;或,
获取第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为第二放大系数;或,
根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第二放大系数,链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
本发明实施例提供一种光交换装置,通过接收第一控制分组,获取其中路由信息指示的第一数据分组的输出端口及分组长度,进而使用该输出端口发送第一数据分组,最后在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。这样,能够根据输出端口状态,在交换的数据分组之间适时发送填充分组,解决了接收机接收数据分组时响应时间过长导致链路浪费、光交换***性能降低的问题,保证了传输信号的连续,缩短了接收机的响应时间,提高了光交换***的性能。
本发明实施例提供一种光交换装置02,用于实施本发明实施例提供的光交换信号处理方法,如图8所示,该光交换装置02包括:
总线021,以及连接到总线的处理器022、存储器023、交换器024和接口025,其中接口025用于与外部设备进行通信;
存储器023用于存储指令,该处理器022执行该指令用于接收第一控制分组,第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,路由信息包括第一数据分组的输出端口及分组长度。
该处理器022执行该指令还用于通过交换器024接收第一控制分组对应的第一数据分组,并通过输出端口发送第一数据分组。
该处理器022执行该指令还用于在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过输出端口发送填充分组,填充分组为不包含有效信息的信号光。
在本发明实施例中,可选的,该处理器022执行该指令可以具体用于:
在通过输出端口发送第一数据分组开始时,启动计数器,当计数器计数获取的已传输数据长度等于分组长度时,确定第一数据分组传输结束,输出端口空闲。
在本发明实施例中,可选的,该处理器022执行该指令可以具体用于:
获取填充分组的第一放大系数;
根据第一放大系数,调整填充分组的信号功率,并通过输出端口发送使用第一放大系数调整后的填充分组。
在本发明实施例中,可选的,在处理器022执行指令通过输出端口发送第一数据分组之后,该处理器022执行该指令可以具体用于:
在接收到指示使用相同的输出端口的第二控制分组后,确定接收第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
处理器执行指令通过输出端口发送填充分组包括:
获取填充分组的第二放大系数;
在接收第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据第二放大系数,调整填充分组的信号功率,并通过输出端口发送使用第二放大系数调整后的填充分组。
在本发明实施例中,可选的,该处理器022执行该指令可以具体用于:
获取预设的固定放大系数作为第一放大系数;或,
根据已传输的第一数据分组的信号功率或第一控制分组中路由信息的指示,获取第一数据分组对应的放大系数,作为第一放大系数;或,
根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第一放大系数,链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
在本发明实施例中,可选的,该处理器022执行该指令可以具体用于:
获取预设的固定放大系数作为第二放大系数;或,
获取第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为第二放大系数;或,
根据输出端口查询链路参数表获取输出端口对应的放大系数,作为第二放大系数,链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
本发明实施例提供一种光交换装置,通过接收第一控制分组,获取其中路由信息指示的第一数据分组的输出端口及分组长度,进而使用该输出端口发送第一数据分组,最后在根据分组长度监控确定输出端口空闲后,通过该输出端口发送填充分组。这样,能够根据输出端口状态,在交换的数据分组之间适时发送填充分组,解决了接收机接收数据分组时响应时间过长导致链路浪费、光交换***性能降低的问题,保证了传输信号的连续,缩短了接收机的响应时间,提高了光交换***的性能。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***,设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。
另外,在本发明各个实施例中的设备和***中,各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。且上述的各单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM(Read Only Memory,只读存储器)、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (24)

1.一种光交换信号处理方法,其特征在于,包括:
接收第一控制分组,所述第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,所述路由信息包括所述第一数据分组的输出端口及分组长度;
接收所述第一控制分组对应的所述第一数据分组,并通过所述输出端口发送所述第一数据分组;
在根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲后,通过所述输出端口发送填充分组,所述填充分组为不包含有效信息的信号光。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲包括:
在通过所述输出端口发送所述第一数据分组开始时,启动计数器,当所述计数器计数获取的已传输数据长度等于所述分组长度时,确定所述第一数据分组传输结束,所述输出端口空闲。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第一放大系数;
根据所述第一放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第一放大系数调整后的所述填充分组。
4.根据权利要求1至2任一所述的方法,其特征在于,在所述通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,所述方法还包括:
在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,所述方法还包括:
在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取所述填充分组的第一放大系数包括:
获取预设的固定放大系数作为所述第一放大系数;或,
根据已传输的所述第一数据分组的信号功率或所述第一控制分组中路由信息的指示,获取所述第一数据分组对应的放大系数,作为所述第一放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第一放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述获取所述填充分组的第二放大系数包括:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述获取所述填充分组的第二放大系数包括:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
9.一种光交换装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收第一控制分组,所述第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,所述路由信息包括所述第一数据分组的输出端口及分组长度;
交换单元,用于接收所述第一控制分组对应的所述第一数据分组,并通过所述输出端口发送所述第一数据分组;
填充单元,用于在根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲后,通过所述输出端口发送填充分组,所述填充分组为不包含有效信息的信号光。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述填充单元用于:
在通过所述输出端口发送所述第一数据分组开始时,启动计数器,当所述计数器计数获取的已传输数据长度等于所述分组长度时,确定所述第一数据分组传输结束,所述输出端口空闲。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述填充单元用于:
获取所述填充分组的第一放大系数;
根据所述第一放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第一放大系数调整后的所述填充分组。
12.根据权利要求9至10任一所述的装置,其特征在于,在所述交换单元通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,
所述接收单元还用于:在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述填充单元还用于:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
13.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,在所述交换单元通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,
所述接收单元还用于:在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述填充单元还用于:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
14.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述填充单元用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第一放大系数;或,
根据已传输的所述第一数据分组的信号功率或所述第一控制分组中路由信息的指示,获取所述第一数据分组对应的放大系数,作为所述第一放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第一放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述填充单元用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
16.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述填充单元用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
17.一种光交换信号处理装置,其特征在于,包括:总线、以及连接到所述总线的处理器、存储器、交换器和接口;所述存储器用于存储指令;所述处理器执行所述指令用于:
接收第一控制分组,所述第一控制分组用于携带对应第一数据分组的路由信息,所述路由信息包括所述第一数据分组的输出端口及分组长度;
通过所述交换器接收所述第一控制分组对应的所述第一数据分组,并通过所述输出端口发送所述第一数据分组;
在根据所述分组长度监控确定所述输出端口空闲后,通过所述输出端口发送填充分组,所述填充分组为不包含有效信息的信号光。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述处理器执行所述指令具体用于:
在通过所述输出端口发送所述第一数据分组开始时,启动计数器,当所述计数器计数获取的已传输数据长度等于所述分组长度时,确定所述第一数据分组传输结束,所述输出端口空闲。
19.根据权利要求17或18所述的装置,其特征在于,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取所述填充分组的第一放大系数;
根据所述第一放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第一放大系数调整后的所述填充分组。
20.根据权利要求17至18任一所述的装置,其特征在于,在所述处理器执行所述指令通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,所述处理器执行所述指令还用于:
在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述处理器执行所述指令通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
21.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,在所述处理器执行所述指令通过所述输出端口发送所述第一数据分组之后,所述处理器执行所述指令还用于:
在接收到指示使用相同的所述输出端口的第二控制分组后,确定接收所述第二控制分组对应的第二数据分组的时刻;
所述处理器执行所述指令通过所述输出端口发送填充分组包括:
获取所述填充分组的第二放大系数;
在接收所述第二数据分组的时刻前的预设准备时间内,根据所述第二放大系数,调整所述填充分组的信号功率,并通过所述输出端口发送使用所述第二放大系数调整后的所述填充分组。
22.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第一放大系数;或,
根据已传输的所述第一数据分组的信号功率或所述第一控制分组中路由信息的指示,获取所述第一数据分组对应的放大系数,作为所述第一放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第一放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
23.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
24.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理器执行所述指令具体用于:
获取预设的固定放大系数作为所述第二放大系数;或,
获取所述第二控制分组中路由信息指示的第二数据分组对应的放大系数,作为所述第二放大系数;或,
根据所述输出端口查询链路参数表获取所述输出端口对应的放大系数,作为所述第二放大系数,所述链路参数表为记录各输出端口与各填充分组的放大系数之间对应关系的映射表。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112788440B (zh) * 2019-11-04 2023-07-21 ***通信有限公司研究院 一种数据传输方法及设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101677416A (zh) * 2008-09-19 2010-03-24 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种超高速光突发交换网的组包和解包方法及其***
CN101720050A (zh) * 2010-01-11 2010-06-02 浙江工业大学 用于光突发交换网络核心节点的光交叉连接装置
CN101778047A (zh) * 2010-02-09 2010-07-14 重庆邮电大学 解决光交换分组竞争的方法及光电混合缓存装置
CN102082725A (zh) * 2010-12-02 2011-06-01 南京莱斯信息技术股份有限公司 多端口通信协议的交换方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102960049B (zh) * 2011-05-25 2016-06-29 华为技术有限公司 数据传输方法和基站

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101677416A (zh) * 2008-09-19 2010-03-24 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种超高速光突发交换网的组包和解包方法及其***
CN101720050A (zh) * 2010-01-11 2010-06-02 浙江工业大学 用于光突发交换网络核心节点的光交叉连接装置
CN101778047A (zh) * 2010-02-09 2010-07-14 重庆邮电大学 解决光交换分组竞争的方法及光电混合缓存装置
CN102082725A (zh) * 2010-12-02 2011-06-01 南京莱斯信息技术股份有限公司 多端口通信协议的交换方法

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