[go: up one dir, main page]

RU2012115090A - Динамическое беспрерывное изменение размеров в оптических транспортных сетях без прерывания передачи - Google Patents

Динамическое беспрерывное изменение размеров в оптических транспортных сетях без прерывания передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2012115090A
RU2012115090A RU2012115090/07A RU2012115090A RU2012115090A RU 2012115090 A RU2012115090 A RU 2012115090A RU 2012115090/07 A RU2012115090/07 A RU 2012115090/07A RU 2012115090 A RU2012115090 A RU 2012115090A RU 2012115090 A RU2012115090 A RU 2012115090A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component
network connection
component intervals
connection
data
Prior art date
Application number
RU2012115090/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2528218C2 (ru
Inventor
Мартен Петрус Йосеф ВИССЕРС
ХЕЛВОРТ Хюбертус Адрианус Мариа ВАН
Янг ЯНГ
Вэй СУ
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2012115090A publication Critical patent/RU2012115090A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528218C2 publication Critical patent/RU2528218C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1605Fixed allocated frame structures
    • H04J3/1652Optical Transport Network [OTN]
    • H04J3/1658Optical Transport Network [OTN] carrying packets or ATM cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0064Admission Control
    • H04J2203/0067Resource management and allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0064Admission Control
    • H04J2203/0067Resource management and allocation
    • H04J2203/0069Channel allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0073Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04J2203/0082Interaction of SDH with non-ATM protocols

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

1. Способ управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных,при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника до конечного узла назначения; исетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;при этом способ содержит этапы, на которых:при увеличении сетевого соединения:принимают сигнал управления изменением размера соединения в каждом из узлов маршрута сетевого соединения;добавляют в каждом узле маршрута сетевого соединения, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, к первому набору М компонентных интервалов второй набор N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало M+N компонентных интервалов; иувеличивают скорость транспортировки данных сетевого соединения, после получения в каждом узле маршрута сетевого соединения M+N компонентных интервалов, синхронизированно для каждой пары соседних узлов; ипри уменьшении сетевого соединения:принимают сигнал управления изменением размера соединения в каждом из узлов маршрута сетевого соединения;уменьшают скорость транспортировки данных сигнала, проходящего по сетевому соединению, после подготовки к удалению второго набора N компонентных интервалов в кажд

Claims (27)

1. Способ управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника до конечного узла назначения; и
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
при этом способ содержит этапы, на которых:
при увеличении сетевого соединения:
принимают сигнал управления изменением размера соединения в каждом из узлов маршрута сетевого соединения;
добавляют в каждом узле маршрута сетевого соединения, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, к первому набору М компонентных интервалов второй набор N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало M+N компонентных интервалов; и
увеличивают скорость транспортировки данных сетевого соединения, после получения в каждом узле маршрута сетевого соединения M+N компонентных интервалов, синхронизированно для каждой пары соседних узлов; и
при уменьшении сетевого соединения:
принимают сигнал управления изменением размера соединения в каждом из узлов маршрута сетевого соединения;
уменьшают скорость транспортировки данных сигнала, проходящего по сетевому соединению, после подготовки к удалению второго набора N компонентных интервалов в каждом узле маршрута сетевого соединения, синхронизированно для каждой пары соседних узлов; и
удаляют в каждом узле маршрута сетевого соединения, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, из первого набора М компонентных интервалов второй набор N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало M-N компонентных интервалов.
2. Способ по п.1, в котором
сетевое соединение содержит набор канальных соединений между каждой парой соседних узлов маршрута, и в каждом промежуточном узле маршрута содержит матричные сквозные соединения, причем матрица внутренне соединяет множество каналов указанного промежуточного узла с другими узлами сети транспортировки данных, причем канальные соединения и матричные сквозные соединения определяются на основании компонентных интервалов,
каждый узел маршрута сетевого соединения содержит, по меньшей мере, одну точку сбора / распределения для сбора клиентских данных от набора канальных соединений и распределения клиентских данных набору матричных сквозных соединений или для сбора клиентских данных от набора матричных сквозных соединений и распределения клиентских данных набору канальных соединений; и,
при увеличении сетевого соединения этап добавления N компонентных интервалов в точке сбора / распределения содержит подэтапы, на которых:
добавляют N компонентных интервалов к М канальным соединениям, и
добавляют N компонентных интервалов к М матричным сквозным соединениям; а
при уменьшении сетевого соединения этап удаления N компонентных интервалов в точке сбора / распределения содержит подэтапы, на которых:
удаляют N компонентных интервалов из М канальных соединений, и
удаляют N компонентных интервалов из М матричных сквозных соединений.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
последовательно передают конечным узлом источником сигнал управления скоростью данных по маршруту сетевого соединения, причем узел, не закончивший соответственно этап добавления или пометки для удаления N компонентных интервалов, выполнен с возможностью отвергания сигнала управления скоростью данных;
передают конечным узлом назначения, в ответ на прием сигнала управления скоростью данных, подтверждение на конечный узел источника; и
увеличивают, при увеличении сетевого соединения конечным узлом источника, в ответ на прием подтверждения, скорость передачи данных сигнала, проходящего по сетевому соединению; или,
уменьшают, при уменьшении сетевого соединения скорость передачи данных сигнала, проходящего по сетевому соединению, и удаляют N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в каждом узле маршрута.
4. Способ по п.1,
в котором этап соответственно добавления N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в промежуточном узле содержит подэтапы, на которых:
соответственно добавляют N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или удаляют N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в отношении по меньшей мере одного канального соединения и матричного сквозного соединения; и
перегруппируют данные, подлежащие транспортировке по сетевому соединению, из М групп данных в M+N групп данных или из M+N групп данных в М групп данных, соответственно при назначении канальному соединению М компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению M+N компонентных интервалов, или при назначении канальному соединению M+N компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению М компонентных интервалов,
перегруппируют данные, подлежащие транспортировке по сетевому соединению, из М групп данных в M-N групп данных или из M-N групп данных в М групп данных, соответственно при назначении канальному соединению М компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению M-N компонентных интервалов, или при назначении канальному соединению M-N компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению М компонентных интервалов.
5. Способ по п.1,
в котором этап добавления N компонентных интервалов к М компонентным интервалам в узле содержит подэтап, на котором уменьшают количество блоков данных в каждом транспортном кадре для М компонентных интервалов на коэффициент М/(M+N), а этап удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в указанном узле содержит подэтап, на котором увеличивают количество блоков данных в каждом транспортном кадре для М компонентных интервалов на коэффициент М/(M-N).
6. Способ по п.5,
в котором количество блоков данных в каждом транспортном кадре для N компонентных интервалов сохраняется неизменным.
7. Способ по п.5,
в котором этапы увеличения или уменьшения скорости транспортировки данных сетевого соединения соответственно содержат подэтапы, на которых увеличивают или уменьшают количество блоков данных в каждом транспортном кадре совместно для М компонентных интервалов и для N компонентных интервалов.
8. Способ по п.1,
в котором передают, при помощи управления сети, сигнал управления изменением размером соединения на каждый узел маршрута сетевого соединения в произвольном порядке; при этом
этапы добавления N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в каждом узле маршрута сетевого соединения выполняют независимо.
9. Способ по п.1, в котором добавлению к М компонентным интервалам N компонентных интервалов, предшествуют этапы, на которых:
проверяют наличие N компонентных интервалов в каждом узле маршрута сетевого соединения; и
распределяют имеющиеся N компонентных интервалов в узлах маршрута сетевого соединения.
10. Способ по п.1,
в котором сигнал управления изменением размера соединения и сигнал управления скоростью данных транспортируют в участке заголовка по меньшей мере одного компонентного интервала из второго набора N компонентных интервалов.
11. Способ по п.1,
в котором сеть транспортировки данных содержит оптическую сеть транспортировки, и, в частности, сетевое соединение является Соединением Блоков Данных "ODU" оптического канала с выбираемой полосой частот, в частности, соединением ODUflex.
12. Способ управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных, выполняемый в конечном узле источника,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника до конечного узла назначения; при этом
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
содержащий этапы, на которых:
при увеличении сетевого соединения:
принимают сигнал управления изменением размера соединения;
добавляют второй набор N компонентных интервалов к первому набору М компонентных интервалов; и
увеличивают скорость транспортировки данных сигнала, проходящего по сетевому соединению, после получения M+N компонентных интервалов в каждом узле маршрута сетевого соединения, синхронизировано с узлом, расположенным в нисходящем направлении; и
при уменьшении сетевого соединения:
принимают сигнал управления изменением размера соединения;
уменьшают скорость транспортировки данных сетевого соединения после приготовления к удалению второго набора N компонентных интервалов в каждом узле маршрута сетевого соединения, синхронизировано между конечным узлом источника и соседним узлом; и
удаляют второй набор N компонентных интервалов из первого набора М компонентных интервалов.
13. Способ по п.12, содержащий дополнительно этапы, на которых:
инициализируют последовательную отправку сигнала управления скоростью данных на маршруте сетевого соединения, причем узел, не закончивший соответственно этап добавления или пометки для удаления N компонентных интервалов, выполнен с возможностью отвергания сигнала управления скоростью данных;
принимают от конечного узла назначения подтверждение сигнал управления скоростью данных; и
увеличивают, при увеличении сетевого соединения, скорость данных сигнала, проходящего по сетевому соединению в ответ на прием подтверждения; или
удаляют, при уменьшении сетевого соединения, N компонентных интервалов из М компонентных интервалов.
14. Способ управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных, выполняемый в промежуточном узле,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника конечному узлу назначения; при этом
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
содержащий этапы, на которых:
принимают сигнал управления изменением размера соединения;
соответственно добавляют, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, к первому набору М компонентных интервалов второй набор N компонентных интервалов, или удаляют из первого набора М компонентных интервалов. второй набор N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало соответственно M+N или M-N компонентных интервалов.
15. Способ по п.14,
в котором сетевое соединение между каждой парой соседних узлов маршрута содержит набор канальных соединений, а в каждом промежуточном узле маршрута имеются матричные сквозные соединения, причем матрица внутренне соединяет множество канальных соединений промежуточного узла с другими узлами сети транспортировки данных, причем канальные соединения и матричные сквозные соединения определяются на основании компонентных интервалов,
причем промежуточный узел содержит первую точку сбора / распределения для сбора клиентских данных от набора канальных соединений, ограничиваемого узлом, находящемся в восходящем направлении, и распределения клиентских данных набору матричных сквозных соединений, и вторую точку сбора / распределения для сбора клиентских данных от набора матричных сквозных соединений и распределения клиентских данных набору канальных соединений, начиная в направлении узла, находящегося в нисходящем направлении; и,
при увеличении сетевого соединения, этап добавления N компонентных интервалов в каждой из точек сбора / распределения содержит подэтапы, на которых:
добавляют N компонентных интервалов к М канальным соединениям, и
добавляют N компонентных интервалов к М матричным сквозным соединениям; а
при уменьшении сетевого соединения этап удаления N компонентных интервалов в каждой из точек сбора / распределения содержит подэтапы, на которых:
удаляют N компонентных интервалов из М канальных соединений, и
удаляют N компонентных интервалов из М матричных сквозных соединений.
16. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых
принимают сигнал управления скоростью данных от узла, расположенного в восходящем или нисходящем направлении маршрута сетевого соединения; и либо
отвергают сигнал управления скоростью данных, если не закончен соответственно этап добавления или пометки для удаления N компонентных интервалов, либо
направляют сигнал управления скоростью данных на следующий узел маршрута сетевого соединения.
17. Способ по п.14,
в котором этап добавления N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или этап удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов содержат подэтапы, на которых соответственно
добавляют N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или удаляют N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в отношении канального соединения, причем указанное канальное соединение соединяет промежуточный узел с другим узлом маршрута сетевого соединения, или в отношении матричного сквозного соединения, причем указанная матрица внутренне соединяет множество канальных соединений указанного промежуточного узла с другими узлами в сети транспортировки данных; и
перегруппируют, при назначении канальному соединению М компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению M+N компонентных интервалов, или, при назначении канальному соединению M+N компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению М компонентных интервалов, данные, подлежащие транспортировке по сетевому соединению, из М групп данных в M+N групп данных или из M+N групп данных в М групп данных, либо
перегруппируют, при назначении канальному соединению М компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению M-N компонентных интервалов, или, при назначении канальному соединению M-N компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению М компонентных интервалов, данные, подлежащие транспортировке по сетевому соединению, из М групп данных в M-N групп данных или из M-N групп данных в М групп данных.
18. Способ управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных, выполняемый в конечном узле назначения,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных обслуживаемых клиентов в транспортных кадрах от конечного узла источника конечному узлу назначения; при этом
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
содержащий этапы, на которых:
принимают сигнал управления изменением размера соединения;
соответственно добавляют, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, к первому набору М компонентных интервалов второй набор N компонентных интервалов или удаляют из первого набора М компонентных интервалов второй набор N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало соответственно M+N или M-N компонентных интервалов;
принимают сигнал управления скоростью данных от узла, расположенного в восходящем направлении маршрута сетевого соединения; и
передают, в ответ на прием сигнала управления скоростью данных, подтверждение на конечный узел источника.
19. Компьютерный программный продукт, содержащий элементы кода для выполнения способа по любому из пп.1-18 при выполнении указанного программного продукта на одном или более вычислительном устройстве.
20. Компьютерный программный продукт по п.19, хранящийся на машиночитаемом носителе информации.
21. Сетевой узел для управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника конечному узлу назначения; при этом
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
причем сетевой узел выполнен с возможностью функционирования в качестве конечного узла источника, содержащего:
компонент, выполненный с возможностью приема сигнала управления изменением размера соединения;
компонент, выполненный с возможностью добавления второго набора N компонентных интервалов к первому набору М компонентных интервалов;
компонент, выполненный с возможностью увеличения скорости транспортировки данных сетевого соединения после получения в каждом узле маршрута сетевого соединения M+N компонентных интервалов, синхронизировано для каждой пары соседних узлов;
компонент, выполненный с возможностью уменьшения скорости транспортировки
данных сетевого соединения после приготовления для удаления в каждом узле маршрута сетевого соединения N компонентных интервалов, синхронизировано для каждой пары соседних узлов; и
компонент, выполненный с возможностью удаления второго набора N компонентных интервалов из первого набора М компонентных интервалов.
22. Сетевой узел по п.21, содержащий дополнительно:
компонент, выполненный с возможностью инициализации последовательной передачи сигнала управления скоростью данных по маршруту сетевого соединения, причем узел, не закончивший соответственно этап добавления или пометки для удаления N компонентных интервалов выполнен с возможностью отвергания сигнала управления скоростью данных;
компонент, выполненный с возможностью приема от конечного узла назначения подтверждения сигнала управления скоростью данных; и
компонент, выполненный с возможностью увеличения скорости данных сигнала, проходящего по сетевому соединению в ответ на прием подтверждения; и
компонент, выполненный с возможностью уменьшения скорости данных сигнала, проходящего по сетевому соединению при уменьшении сетевого соединения; и
компонент, выполненный с возможностью удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов при уменьшении сетевого соединения.
23. Сетевой узел для управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника конечному узлу назначения; при этом
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
при этом сетевой узел выполнен с возможностью функционирования в качестве промежуточного узла и содержит:
компонент, выполненный с возможностью приема сигнала управления изменением размера соединения;
компонент, выполненный с возможностью, соответственно, добавления, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, к первому набору М компонентных интервалов второго набора N компонентных интервалов, или удаления из первого набора М компонентных интервалов второго набора N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало соответственно M+N или M-N компонентных интервалов; и
компонент, выполненный с возможностью направления сигнала управления изменением размера соединения на следующий узел маршрута сетевого соединения.
24. Сетевой узел по п.23,
в котором сетевое соединение между каждой парой соседних узлов маршрута содержит набор канальных соединений, а в каждом промежуточном узле маршрута имеются матричные сквозные соединения, причем матрица внутренне соединяет множество канальных соединений указанного промежуточного узла с другими узлами сети транспортировки данных, причем канальные соединения и матричные сквозные соединения определяются на основании компонентных интервалов,
причем промежуточный узел содержит первую точку сбора / распределения для сбора клиентских данных от набора канальных соединений, оканчивающихся от узла, находящегося в восходящем направлении, и распределения данных клиента набору матричных сквозных соединений, и вторую точку сбора / распределения для сбора данных клиента из набора матричных сквозных соединений и распределения данных клиента набору канальных соединений, начинающихся в направлении узла, находящегося в нисходящем направлении; и,
каждая из точек сбора / распределения выполнена с возможностью при увеличении сетевого соединения с возможностью добавления N компонентных интервалов посредством
добавления N компонентных интервалов к М канальным соединениям, и
добавления N компонентных интервалов к М матрицам сквозных соединений; и
при уменьшении сетевого соединения с возможностью удаления N компонентных интервалов посредством
удаления N компонентных интервалов из М канальных соединений, и
удаления N компонентных интервалов из М матричных сквозных соединений.
25. Сетевой узел по п.23, содержащий дополнительно:
компонент, выполненный с возможностью приема сигнала управления скоростью данных от узла, расположенного в восходящем или нисходящем направлении маршрута сетевого соединения;
компонент, выполненный с возможностью отвергания сигнала управления скоростью данных, при незаконченном соответственно этапе добавления или удаления N компонентных интервалов, и
компонент, выполненный с возможностью направления сигнала управления скоростью данных на следующий узел маршрута сетевого соединения.
26. Сетевой узел по п.23,
в котором компонент, выполненный с возможностью соответственно добавления N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов, содержит
подкомпонент, выполненный с возможностью соответственно добавления N компонентных интервалов к М компонентным интервалам или удаления N компонентных интервалов из М компонентных интервалов в отношении либо канального соединения, причем указанное канальное соединение соединяет промежуточный узел с другим узлом на маршруте сетевого соединения, либо матричного сквозного соединения, причем указанная матрица внутренне соединяет множество канальных соединений указанного промежуточного узла с другими узлами сети транспортировки данных; и
подкомпонент, выполненный с возможностью перегруппировки, при назначении канальному соединению М компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению M+N компонентных интервалов или при назначении канальному соединению M+N компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению М компонентных интервалов, данных, подлежащих транспортировке по сетевому соединению, из М групп данных в M+N групп данных или из M+N групп данных в М групп данных, или
с возможностью перегруппировки, при назначении канальному соединению М компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению M-N компонентных интервалов или при назначении канальному соединению M-N компонентных интервалов, а матричному сквозному соединению М компонентных интервалов, данных, подлежащих транспортировке по сетевому соединению, из М групп данных в M-N групп данных или из M-N групп данных в М групп данных.
27. Сетевой узел для управления динамическим изменением размера сетевого соединения без прерывания передачи в сети транспортировки данных,
при этом маршрут сетевого соединения проходит между двумя конечными узлами соединения, и, необязательно, через один или более промежуточный узел сети транспортировки данных;
причем сетевое соединение выполнено с возможностью транспортировки данных клиентских услуг в транспортных кадрах от конечного узла источника конечному узлу назначения; при этом
сетевое соединение содержит первый набор М компонентных интервалов, определенных в области полезной нагрузки в схеме транспортировки более высокого порядка сети транспортировки данных;
причем сетевой узел выполнен с возможностью функционирования в качестве конечного узла назначения и содержит:
компонент, выполненный с возможностью приема сигнала управления изменением размера соединения;
компонент, выполненный с возможностью соответственно добавления, в ответ на сигнал управления изменением размера соединения, к первому набору М компонентных интервалов второго набора N компонентных интервалов, или удаления из первого набора М компонентных интервалов второго набора N компонентных интервалов так, чтобы сетевое соединение содержало соответственно M+N или M-N компонентных интервалов;
компонент, выполненный с возможностью приема сигнала управления скоростью данных от узла, расположенного в восходящем направлении маршрута сетевого соединения; и
компонент, выполненный с возможностью передачи, в ответ на прием сигнала управления скоростью данных, подтверждения на конечный узел источника.
RU2012115090/07A 2009-09-17 2009-09-17 Динамическое беспрерывное изменение размеров в оптических транспортных сетях без прерывания передачи RU2528218C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/074015 WO2011032315A1 (en) 2009-09-17 2009-09-17 Dynamic hitless resizing in optical transport networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012115090A true RU2012115090A (ru) 2013-10-27
RU2528218C2 RU2528218C2 (ru) 2014-09-10

Family

ID=43758018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012115090/07A RU2528218C2 (ru) 2009-09-17 2009-09-17 Динамическое беспрерывное изменение размеров в оптических транспортных сетях без прерывания передачи

Country Status (12)

Country Link
US (4) US8886040B2 (ru)
EP (3) EP3094022B1 (ru)
JP (1) JP5503742B2 (ru)
KR (1) KR101333097B1 (ru)
CN (1) CN102239651B (ru)
AU (1) AU2009352636C1 (ru)
BR (1) BR112012005999B1 (ru)
CA (1) CA2775003C (ru)
ES (3) ES2588933T3 (ru)
MX (1) MX2012003288A (ru)
RU (1) RU2528218C2 (ru)
WO (1) WO2011032315A1 (ru)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3094022B1 (en) * 2009-09-17 2018-07-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Dynamic hitless resizing in optical transport networks
CN102195859B (zh) * 2010-03-04 2015-05-06 中兴通讯股份有限公司 基于gfp的灵活光通道数据单元带宽调整方法及系统
JP5578957B2 (ja) * 2010-06-16 2014-08-27 日本電信電話株式会社 デジタル伝送システム及びデジタル伝送方法
KR20120071213A (ko) * 2010-12-22 2012-07-02 한국전자통신연구원 광 전달망에서의 패킷 전송 방법 및 장치
CN102761792B (zh) * 2011-04-27 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种otn中gmp映射装置及方法
KR101507123B1 (ko) 2011-05-04 2015-03-30 한국전자통신연구원 광 전달망에서의 리사이즈 제어 오버 헤드 생성 장치 및 방법
US9014559B2 (en) 2011-05-26 2015-04-21 Fujitsu Limited Methods for efficient transmission in OTN networks
JP5942542B2 (ja) * 2012-03-29 2016-06-29 富士通株式会社 伝送方法及びノード装置
CN102820951B (zh) 2012-07-30 2016-12-21 华为技术有限公司 光传送网中传送、接收客户信号的方法和装置
US9722723B2 (en) * 2012-09-13 2017-08-01 Tejas Networks Ltd. Dynamic hitless ODUflex resizing in optical transport networks
US8989222B1 (en) 2012-09-21 2015-03-24 Pmc-Sierra Us, Inc. Justification insertion and removal in generic mapping procedure in an optical transport network
JP5994579B2 (ja) * 2012-11-01 2016-09-21 富士通株式会社 フレーム変換装置及びフレーム変換方法及び伝送装置
EP2747318B1 (en) * 2012-12-19 2015-03-25 Alcatel Lucent Method and apparatus for transmitting signals in an optical transport network
EP2779491A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-17 Alcatel Lucent Method of resizing a protected ODUflex connection in an optical transport network
CN104066017B (zh) * 2013-03-21 2018-10-23 中兴通讯股份有限公司 设备单元、节点设备、隧道带宽调整的方法和系统
JP5986029B2 (ja) * 2013-03-27 2016-09-06 株式会社Kddi研究所 光伝送装置
WO2014172828A1 (zh) * 2013-04-22 2014-10-30 华为技术有限公司 无损业务的多载波频谱迁移方法及装置
US9450815B2 (en) * 2013-07-11 2016-09-20 Plexxi Inc. Network node connection configuration
JP5662601B2 (ja) * 2014-02-03 2015-02-04 日本電信電話株式会社 デジタル伝送システム及びデジタル伝送方法
KR20150094956A (ko) * 2014-02-12 2015-08-20 한국전자통신연구원 보호 경로를 위한 링크 활성화 방법 및 장치
KR102017880B1 (ko) * 2014-07-16 2019-09-03 한국전자통신연구원 ODUflex(GFP)신호를 지원하는 광 전달망에서의 보호절체 장치 및 보호절체 방법
US9538264B2 (en) * 2014-08-07 2017-01-03 Ciena Corporation ODUflex resizing systems and methods
CN107078822B (zh) * 2014-11-28 2019-03-29 日本电信电话株式会社 光传输系统以及资源最佳化方法
CN107566074B (zh) * 2016-06-30 2019-06-11 华为技术有限公司 光传送网中传送客户信号的方法及传送设备
US9985724B2 (en) * 2016-09-09 2018-05-29 Ciena Corporation Horizontal synchronization extensions for service resizing in optical networks
US10469298B2 (en) * 2017-05-12 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Increasing reference signal density in wireless communications
CN109391370B (zh) * 2018-11-30 2021-06-22 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一种光传送网络中的传输速率调整方法及网络设备
CN112752173B (zh) * 2021-01-04 2022-07-08 烽火通信科技股份有限公司 一种用于m-otn系统动态无损带宽调整的方法与装置
CN114866425B (zh) * 2022-03-17 2023-12-05 北京邮电大学 一种调整光业务单元连接的带宽的方法及装置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5761619A (en) 1995-03-23 1998-06-02 Telefoanktiebolaget Lm Ericsson Distributed telecommunications system
US5920705A (en) 1996-01-31 1999-07-06 Nokia Ip, Inc. Method and apparatus for dynamically shifting between routing and switching packets in a transmission network
WO2001097435A2 (en) * 2000-06-15 2001-12-20 Tyco Telecommunications (Us) Inc. System and method for mapping signals to a data structure having a fixed frame size
JP3770063B2 (ja) * 2000-08-23 2006-04-26 日本電気株式会社 通信システムにおけるタイムスロット割当てシステム及び方法並びに網側装置
AU2002345566A1 (en) * 2001-06-01 2002-12-16 Fujitsu Network Communications, Inc. System and method for resizing the physical link bandwidth based on utilization thereof
US7170851B1 (en) * 2001-07-26 2007-01-30 Ciena Corporation Systems and methods for automatic topology provisioning for SONET networks
US7123625B2 (en) * 2001-12-28 2006-10-17 Allan Dennis Dufour Method and apparatus for in-service dynamic allocation of bandwidth in a TDM network
ATE387049T1 (de) 2002-07-08 2008-03-15 Packetfront Sweden Ab Dynamische portkonfiguration eines netzwerkgerätes
US20050174958A1 (en) * 2004-02-11 2005-08-11 Phonex Broadband Corporation Method and system for prioritazation and dynamic channel allocation within a communication system
JP4361427B2 (ja) 2004-06-21 2009-11-11 富士通株式会社 回線制御装置および回線制御方法
US7680128B2 (en) 2004-07-20 2010-03-16 Ciena Corporation Method and apparatus for interfacing applications to LCAS for efficient SONET traffic flow control
RU2292646C2 (ru) * 2004-09-10 2007-01-27 Андрей Юрьевич ГАВРИЛОВ Устройство сети мобильной коммуникации
PL1657839T3 (pl) * 2004-11-12 2010-07-30 Alcatel Lucent Sposób i urządzenie do transportowania sygnału warstwy klienta przez optyczną sieć transportową (OTN)
DE602004025955D1 (de) 2004-12-23 2010-04-22 Tellabs Denmark As Verringerung der Transportkapazität einer Gruppe von virtuellen Verkettungen
DE602004014800D1 (de) 2004-12-23 2008-08-14 Tellabs Denmark As Zeitlich begrenzte Deaktivierung eines Elements einer virtuell verketteten Gruppe
CN101507145B (zh) 2005-01-21 2013-05-29 Rmi公司 执行不同路由信道级联的系统和方法
US8264962B2 (en) * 2005-06-27 2012-09-11 Cisco Technology, Inc. System and method for dynamically responding to event-based traffic redirection
ITMI20051972A1 (it) 2005-10-18 2007-04-19 Marconi Comm Spa Adattamento automatico della connettivita' per traffico a pacchetti in una rete di trasporto
US8514881B2 (en) * 2007-01-17 2013-08-20 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Digital transmission system and digital transmission method
CN101291179B (zh) * 2007-04-17 2011-03-23 华为技术有限公司 一种光传送网中客户信号传送方法及相关设备
CN101615967B (zh) * 2008-06-26 2011-04-20 华为技术有限公司 一种业务数据的发送、接收方法、装置和系统
JP5187081B2 (ja) * 2008-09-01 2013-04-24 富士通株式会社 フレーム生成装置およびフレーム生成方法
US20100142947A1 (en) * 2008-12-08 2010-06-10 Jong-Yoon Shin Apparatus and method for pseudo-inverse multiplexing/de-multiplexing transporting
EP2453597B1 (en) * 2009-03-09 2017-12-27 Alcatel Lucent Method for data transmission in an optical transport network
WO2010149395A1 (en) * 2009-06-26 2010-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reserving a path using gmpls extensions for odu signalling
EP3094022B1 (en) * 2009-09-17 2018-07-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Dynamic hitless resizing in optical transport networks
CN102215153B (zh) * 2010-04-02 2014-11-05 华为技术有限公司 带宽调整方法及通信节点
US8743915B2 (en) * 2010-05-18 2014-06-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting packet in optical transport network
US10320510B2 (en) * 2010-10-05 2019-06-11 Infinera Corporation TE-link bandwidth model of ODU switch capable OTN interfaces
KR20120071213A (ko) * 2010-12-22 2012-07-02 한국전자통신연구원 광 전달망에서의 패킷 전송 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
AU2009352636B2 (en) 2014-02-20
US20170085332A1 (en) 2017-03-23
AU2009352636A1 (en) 2012-03-22
EP3322111B1 (en) 2019-06-26
EP3094022A1 (en) 2016-11-16
MX2012003288A (es) 2012-06-19
US9531492B2 (en) 2016-12-27
BR112012005999B1 (pt) 2019-05-07
WO2011032315A1 (en) 2011-03-24
EP3322111A1 (en) 2018-05-16
JP2013504952A (ja) 2013-02-07
US20120170936A1 (en) 2012-07-05
CA2775003C (en) 2014-12-02
ES2588933T3 (es) 2016-11-07
CN102239651A (zh) 2011-11-09
AU2009352636C1 (en) 2014-10-09
EP2460290B1 (en) 2016-06-08
EP2460290A4 (en) 2013-01-02
US20170070307A1 (en) 2017-03-09
KR101333097B1 (ko) 2013-12-26
US10237009B2 (en) 2019-03-19
EP2460290A1 (en) 2012-06-06
BR112012005999A2 (pt) 2016-03-22
CA2775003A1 (en) 2011-03-24
JP5503742B2 (ja) 2014-05-28
KR20120060880A (ko) 2012-06-12
US8886040B2 (en) 2014-11-11
EP3094022B1 (en) 2018-07-04
ES2689899T3 (es) 2018-11-16
RU2528218C2 (ru) 2014-09-10
ES2748104T3 (es) 2020-03-13
CN102239651B (zh) 2015-09-09
US20150063806A1 (en) 2015-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012115090A (ru) Динамическое беспрерывное изменение размеров в оптических транспортных сетях без прерывания передачи
CN101557339B (zh) 一种数据传输方法、数据处理节点以及数据传输系统
US10404392B2 (en) Method and apparatus for determining propagation delay in a communications network
US9848254B2 (en) Efficient transport network architecture for content delivery network
CN105071860B (zh) 一种基于wdm和ofdm技术的多通道rof系统
EP2950488A1 (en) Adaptive traffic routing in communication networks
CN100452750C (zh) Ad Hoc网络的令牌传递方法
US10187172B2 (en) Optical transport apparatus and optical-wavelength defragmenting method
CN108023835A (zh) 数据发送、接收方法及装置、onu、olt
JP2014515200A (ja) 光伝送のためのサブオクターブrfスタックと分配のためのデスタック
CN114173383A (zh) 通道的带宽调整方法、装置及节点
US20110265137A1 (en) Method and system for isochronous data stream management in high speed audio/video networks
Chaitanya et al. Load distribution using multipath-routing in wired packet networks: A comparative study
CN102427567B (zh) 基于光分组交换的异步多波长网状网自适应节点系统
US20110052190A1 (en) Discovery of an Adjacent Network Element within a Network Data Plane
US9686164B1 (en) Packet allocation schema for 3G and 4G routers
CN104883320A (zh) 一种基于otn分组业务无损调整的装置与方法
CN108270500B (zh) 一种时间同步方法及装置
CN102857836A (zh) 批量业务处理的方法和装置
CN105119818A (zh) 一种在密集波分网络中建立多通道聚合路由的方法和系统
CN104506442A (zh) 一种灵活网格光网络的多点到多点组播业务光疏导方法
CN103428587B (zh) 光突发分插复用器
US20060216029A1 (en) Method and system for improving upstream efficiency in extended broadcasting networks
CN101212403B (zh) 实现光突发交换环网的方法和节点
WO2016181668A1 (ja) 光信号中継装置、光通信システムおよび光信号中継方法