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一種自適應(yīng)時鐘保持模式的實現(xiàn)方法及裝置的制作方法

文檔序號:7766096閱讀:605來源:國知局
專利名稱:一種自適應(yīng)時鐘保持模式的實現(xiàn)方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及網(wǎng)絡(luò)承載TDM業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域,尤其涉及一種自適應(yīng)時鐘保持模式的實 現(xiàn)方法和裝置。
背景技術(shù)
同步數(shù)字體系(SDH)從提出到現(xiàn)在已經(jīng)20年了,作為主流傳輸技術(shù)在電信網(wǎng)中發(fā) 揮了重要作用,但SDH是以語音為代表的電路型業(yè)務(wù)為對象而設(shè)計的傳送技術(shù)體制。在IP 作為主導(dǎo)業(yè)務(wù)的今天,SDH在效率與靈活性等方面的不適應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn),電信界在幾年之前就 開始了對下一代傳送網(wǎng)的研究。為了解決這一問題,PTN技術(shù)應(yīng)運而生。它支持多種基于 分組交換業(yè)務(wù)的雙向點對點連接通道,具有適合各種粗細顆粒業(yè)務(wù)、端到端的組網(wǎng)能力,提 供了更加適合于IP業(yè)務(wù)特性的“柔性”傳輸管道,點對點連接通道的保護切換可以在50毫 秒內(nèi)完成,可以實現(xiàn)傳輸級別的業(yè)務(wù)保護和恢復(fù)。PTN (Packet Transport Network,分組傳送網(wǎng))技術(shù)的發(fā)展必須要解決如何承載 傳統(tǒng)TDM (Time Division Multiplex,時分復(fù)用)業(yè)務(wù)問題。PTN網(wǎng)絡(luò)承載TDM業(yè)務(wù)的關(guān)鍵 技術(shù)是如何從包網(wǎng)絡(luò)中恢復(fù)出TDM業(yè)務(wù)時鐘。目前有四種時鐘恢復(fù)技術(shù),分別是自適應(yīng)時 鐘、差分時鐘、環(huán)回時鐘和系統(tǒng)時鐘,ITU-T G. 8261對這4種時鐘恢復(fù)技術(shù)都有相關(guān)闡述。 與其他三種時鐘恢復(fù)技術(shù)相比,自適應(yīng)時鐘以其較強的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性而被廣泛應(yīng)用。PTN網(wǎng)絡(luò)承載TDM業(yè)務(wù)的原理是在網(wǎng)絡(luò)入口處將被承載的TDM業(yè)務(wù)按固定長度 分割,并將分割后的數(shù)據(jù)按標準格式封裝到PTN網(wǎng)絡(luò)的分組報文中,TDM業(yè)務(wù)以報文形式在 網(wǎng)絡(luò)中傳送,在PTN網(wǎng)絡(luò)出口處再從分組報文中解出TDM業(yè)務(wù),自適應(yīng)時鐘的原理就是根據(jù) TDM業(yè)務(wù)分組報文的抵達速率恢復(fù)出TDM業(yè)務(wù)時鐘,并采用該時鐘把接收到的TDM業(yè)務(wù)發(fā)送 出去,如圖1所示。圖中CE為TDM業(yè)務(wù)設(shè)備,TDM業(yè)務(wù)通過IWF接入PTN網(wǎng)絡(luò),IWF將接入 的TDM業(yè)務(wù)分割組包并在PTN網(wǎng)絡(luò)上以分組報文形式進行傳送。PTN網(wǎng)絡(luò)中TDM下行業(yè)務(wù)處理結(jié)構(gòu)如圖2所示,分組報文中承載的TDM業(yè)務(wù)凈荷 首先緩存進入 CDVT (Cell Delay Variation Tolerance,信元時延變化容限)FIF0(First In First Out,先進先出)中,之后再采用自適應(yīng)時鐘把緩存的TDM業(yè)務(wù)凈荷發(fā)送出去。依 據(jù)網(wǎng)絡(luò)情況自適應(yīng)時鐘存在兩種運行模式,分別是跟蹤模式和保持模式。網(wǎng)絡(luò)正常時自適 應(yīng)時鐘處于跟蹤模式,依據(jù)接收到的分組報文抵達速率恢復(fù)出TDM業(yè)務(wù)時鐘。網(wǎng)絡(luò)中斷時 由于接收不到分組報文,自適應(yīng)時鐘會進入保持模式,保持之前恢復(fù)的TDM業(yè)務(wù)時鐘。網(wǎng)絡(luò) 中斷時由于接收不到分組報文,因此下行緩存TDM業(yè)務(wù)凈荷的⑶VT FIFO將發(fā)生下溢。目 前業(yè)界普遍采用⑶VT FIFO下溢事件作為觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式的條件,即一旦檢 測到⑶VT FIFO發(fā)生下溢就觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式。網(wǎng)絡(luò)中斷是導(dǎo)致⑶VT FIFO下 溢的充分條件,但并不是必要條件。因此目前業(yè)界普遍采用⑶VT FIFO下溢事件作為觸發(fā) 自適應(yīng)時鐘進入保持模式的方法存在誤觸發(fā)問題。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種自適應(yīng)時鐘保持模式實現(xiàn)方法及裝置,有 效地解決了自適應(yīng)時鐘保持模式誤觸發(fā)問題。為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種自適應(yīng)時鐘保持模式的實現(xiàn)方法,包 括
檢測到信元時延變化容限先進先出(CDVT FIFO)緩存下溢事件后,若在預(yù)定時間內(nèi)未 接收到新的時分復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式。進一步地,上述方法還具有下面特點所述預(yù)定時間為下行分組報文抵達時間。進一步地,上述方法還具有下面特點下行分組報文抵達時間等于上行分組報文 封包時間加上網(wǎng)絡(luò)抖動時間。進一步地,上述方法還具有下面特點所述網(wǎng)絡(luò)抖動時間為2至4毫秒。進一步地,上述方法還具有下面特點還包括若在預(yù)定時間內(nèi)接收到新的時分 復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則保持自適應(yīng)時鐘處于跟蹤模式。為了解決上述問題,本發(fā)明還提供了一種實現(xiàn)自適應(yīng)時鐘保持模式的裝置,包括 信元時延變化容限先進先出(CDVT FIFO)緩存、定時模塊和檢測模塊,其中,
所述檢測模塊,用于檢測到所述CDVT FIFO緩存的下溢事件后,觸發(fā)所述定時模塊;接 收到所述定時模塊的定時消息后,若檢測在所述定時模塊定時的時間內(nèi)未接收到新的時分 復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式;
所述定時模塊,用于受觸發(fā)后開始定時,當預(yù)定時間到達后,向所述檢測模塊發(fā)送定時 消息。進一步地,上述裝置還具有下面特點所述預(yù)定時間為下行分組報文抵達時間。進一步地,上述裝置還具有下面特點下行分組報文抵達時間等于上行分組報文 封包時間加上網(wǎng)絡(luò)抖動時間。進一步地,上述裝置還具有下面特點所述網(wǎng)絡(luò)抖動時間為2至4毫秒。進一步地,上述裝置還具有下面特點所述裝置為現(xiàn)場可編程門陣列。綜上所述,本發(fā)明提供一種自適應(yīng)時鐘保持模式實現(xiàn)方法及裝置,有效地解決了 自適應(yīng)時鐘保持模式誤觸發(fā)問題。


圖1為自適應(yīng)時鐘恢復(fù)原理圖2為PTN網(wǎng)絡(luò)中下行TDM業(yè)務(wù)的處理結(jié)構(gòu)圖; 圖3為本發(fā)明的實現(xiàn)自適應(yīng)時鐘保持模式的裝置的示意圖; 圖4為本發(fā)明的自適應(yīng)時鐘保持模式的實現(xiàn)方法的流程圖; 圖5是PTN產(chǎn)品TDM業(yè)務(wù)接入線卡的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖6為本發(fā)明實施例的實現(xiàn)自適應(yīng)時鐘保持模式的裝置的示意圖。
具體實施例方式能夠?qū)е垄荲T FIFO下溢,除了網(wǎng)絡(luò)中斷外,自適應(yīng)時鐘尚未鎖定源頭時鐘且比源 頭時鐘快的話也可能導(dǎo)致CDVT FIFO下溢,這種情況下發(fā)生的下溢不應(yīng)該觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式,而應(yīng)該使自適應(yīng)時鐘持續(xù)處于跟蹤模式盡快鎖定源頭時鐘。目前業(yè)界普遍 采用⑶VT FIFO下溢事件作為觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式做法的不足之處是沒有區(qū)分 下溢事件是由網(wǎng)絡(luò)中斷導(dǎo)致的,還是由自適應(yīng)時鐘尚未鎖定源頭時鐘導(dǎo)致的。本發(fā)明的基 本思想是檢測到⑶VT FIFO下溢事件發(fā)生后,進一步判斷本次下溢的根本原因是網(wǎng)絡(luò)中斷 還是自適應(yīng)時鐘尚未鎖定源頭時鐘,并依據(jù)判斷結(jié)果決策是否觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模 式。網(wǎng)絡(luò)中斷導(dǎo)致下溢后,短時間內(nèi)不會有新的TDM業(yè)務(wù)凈荷進入⑶VT FIFO,而自適應(yīng)時 鐘未鎖定導(dǎo)致下溢后,在某個可預(yù)知的時間內(nèi)必定有新的TDM業(yè)務(wù)凈荷進入⑶VT FIFO。本發(fā)明的觸發(fā)自適應(yīng)時鐘保持模式的方法的具體實現(xiàn)思路是設(shè)定一個定時器, 檢測到CDVT FIFO下溢后立刻啟動該定時器,定時期內(nèi)如果沒有接收到新的TDM業(yè)務(wù)凈荷, 則判斷本次下溢為網(wǎng)絡(luò)中斷導(dǎo)致的,則觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式;定時期內(nèi)如果接收 到了新的TDM業(yè)務(wù)凈荷,則判斷本次下溢為自適應(yīng)時鐘未鎖定導(dǎo)致的,仍然使自適應(yīng)時鐘 處于跟蹤模式。為了更好地理解本發(fā)明,下面結(jié)合附圖和具體實施例對本發(fā)明作進一步地描述。圖3為本發(fā)明的實現(xiàn)自適應(yīng)時鐘保持模式的裝置的示意圖,如圖3所示,本裝置包 括信元時延變化容限先進先出(CDVT FIFO)緩存、定時模塊和檢測模塊,其中,
所述檢測模塊,用于檢測到CDVT FIFO緩存的下溢事件后,觸發(fā)所述定時模塊;接收到 所述定時模塊的定時消息后,若檢測在所述定時模塊定時的時間內(nèi)未接收到新的時分復(fù)用 業(yè)務(wù)凈荷,則觸發(fā)所述自適應(yīng)時鐘進入保持模式;
所述定時模塊,用于受觸發(fā)后開始定時,當預(yù)定時間到達后,向所述檢測模塊發(fā)送定時 消息。其中,所述預(yù)定時間為下行分組報文抵達時間,下行分組報文抵達時間等于上行 分組報文封包時間加上網(wǎng)絡(luò)抖動時間,網(wǎng)絡(luò)抖動時間可以取2至4毫秒。圖4為本發(fā)明的觸發(fā)自適應(yīng)時鐘保持模式的方法的流程圖,如圖所示,包括下面 步驟
S10、檢測到⑶VT FIFO緩存下溢事件;
S20、判斷預(yù)定時間內(nèi)是否接收到新的時分復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,若是,則轉(zhuǎn)向步驟S30;否則 轉(zhuǎn)向步驟S40 ;
S30、自適應(yīng)時鐘保持處于跟蹤模式; S40、觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式。這樣,通過本發(fā)明可以有效地解決了自適應(yīng)時鐘保持模式誤觸發(fā)問題。圖5是PTN產(chǎn)品TDM業(yè)務(wù)接入線卡的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖5所示,該線卡主要包括一 片F(xiàn)PGA (Field-Programmable Gate Array,現(xiàn)場可編程門陣列)芯片和一片El業(yè)務(wù)(El 業(yè)務(wù)屬于典型的TDM業(yè)務(wù))接口芯片。上行方向接入的El業(yè)務(wù)經(jīng)過El業(yè)務(wù)接口芯片模數(shù) 轉(zhuǎn)換后將多路El業(yè)務(wù)合成一路,通過SBI (可調(diào)節(jié)帶寬互連傳送接口)總線送入FPGA中處 理。FPGA完成El業(yè)務(wù)的切片、組包處理,然后通過SGMII (串行千兆介質(zhì)無關(guān)接口)總線送 入交換板。下行方向從網(wǎng)絡(luò)來的El業(yè)務(wù)分組報文通過背板SMGII總線先送入線卡的FPGA 中,F(xiàn)PGA完成分組報文解包以及自適應(yīng)時鐘恢復(fù)處理。圖6為本發(fā)明實施例的觸發(fā)自適應(yīng)時鐘保持模式的裝置的示意圖,如圖6所示, FPGA中設(shè)計有一個定時器和檢測模塊,檢測模塊檢測⑶VT FIFO 一旦下溢后立刻啟動該定時器,定時期內(nèi)如果檢測模塊檢測沒有接收到新的El業(yè)務(wù)凈荷,則判斷本次下溢為網(wǎng)絡(luò)中 斷導(dǎo)致的,觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式;定時期內(nèi)如果檢測模塊檢測接收到了新的El業(yè) 務(wù)凈荷,則判斷本次下溢為自適應(yīng)時鐘未鎖定導(dǎo)致的,仍然使自適應(yīng)時鐘處于跟蹤模式。該發(fā)明的關(guān)鍵點是如何合理設(shè)置定時時間,為了正確設(shè)置定時時間需要深入研究 下行方向分組報文抵達的時間分布規(guī)律。下行分組報文抵達時間是由上行分組報文封包時 間和網(wǎng)絡(luò)抖動特性共同決定的,如果網(wǎng)絡(luò)是理想的,沒有任何傳送抖動的話,則下行分組報 文抵達時間就完全等于上行分組報文分包時間,而上行分組報文封包時間唯一由報文長度 決定,即由業(yè)務(wù)級聯(lián)數(shù)量決定。對于El業(yè)務(wù)來說,每增加一個級聯(lián),則封包時間固定增加例 如125 μ s (微秒),因此如果假設(shè)網(wǎng)絡(luò)沒有傳送抖動的話,則下行分組報文抵達時間=業(yè)務(wù) 級聯(lián)數(shù)*125μ s ;由于網(wǎng)絡(luò)存在抖動,所以下行分組報文抵達時間必須再加上網(wǎng)絡(luò)最大傳 送抖動時間,由于分組網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性導(dǎo)致很難絕對準確預(yù)估某個網(wǎng)絡(luò)傳送抖動特性,但可 以根據(jù)經(jīng)驗設(shè)定一個大致的時間范圍指導(dǎo)后端設(shè)計。實際應(yīng)用中,可以假設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳送抖動 最大值在2-4mS之間,因此下行分組報文抵達時間=業(yè)務(wù)級聯(lián)數(shù)*125 μ s +網(wǎng)絡(luò)抖動時間 (2-4mS)。按這個公式設(shè)定定時時間即可。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解上述方法中的全部或部分步驟可通過程序來指令 相關(guān)硬件完成,所述程序可以存儲于計算機可讀存儲介質(zhì)中,如只讀存儲器、磁盤或光盤 等??蛇x地,上述實施例的全部或部分步驟也可以使用一個或多個集成電路來實現(xiàn)。相應(yīng) 地,上述實施例中的各模塊/單元可以采用硬件的形式實現(xiàn),也可以采用軟件功能模塊的 形式實現(xiàn)。本發(fā)明不限制于任何特定形式的硬件和軟件的結(jié)合。以上僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例,當然,本發(fā)明還可有其他多種實施例,在不背離本 發(fā)明精神及其實質(zhì)的情況下,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員當可根據(jù)本發(fā)明作出各種相應(yīng)的改變 和變形,但這些相應(yīng)的改變和變形都應(yīng)屬于本發(fā)明所附的權(quán)利要求的保護范圍。
權(quán)利要求
一種自適應(yīng)時鐘保持模式的實現(xiàn)方法,包括檢測到信元時延變化容限先進先出(CDVT FIFO)緩存下溢事件后,若在預(yù)定時間內(nèi)未接收到新的時分復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述預(yù)定時間為下行分組報文抵達時間。
3.如權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于下行分組報文抵達時間等于上行分組報文 封包時間加上網(wǎng)絡(luò)抖動時間。
4.如權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于所述網(wǎng)絡(luò)抖動時間為2至4毫秒。
5.如權(quán)利要求1-4任一項所述的方法,其特征在于所述方法還包括若在預(yù)定時間內(nèi)接收到新的時分復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則保持自適應(yīng)時鐘處于跟蹤模式。
6.一種實現(xiàn)自適應(yīng)時鐘保持模式的裝置,包括信元時延變化容限先進先出(CDVT FIFO)緩存、定時模塊和檢測模塊,其中,所述檢測模塊,用于檢測到所述CDVT FIFO緩存的下溢事件后,觸發(fā)所述定時模塊;接 收到所述定時模塊的定時消息后,若檢測在所述定時模塊定時的時間內(nèi)未接收到新的時分 復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式;所述定時模塊,用于受觸發(fā)后開始定時,當預(yù)定時間到達后,向所述檢測模塊發(fā)送定時 消息。
7.如權(quán)利要求6所述的裝置,其特征在于所述預(yù)定時間為下行分組報文抵達時間。
8.如權(quán)利要求7所述的裝置,其特征在于下行分組報文抵達時間等于上行分組報文 封包時間加上網(wǎng)絡(luò)抖動時間。
9.如權(quán)利要求8所述的裝置,其特征在于所述網(wǎng)絡(luò)抖動時間為2至4毫秒。
10.如權(quán)利要求6所述的裝置,其特征在于所述裝置為現(xiàn)場可編程門陣列。
全文摘要
本發(fā)明提供一種自適應(yīng)時鐘保持模式實現(xiàn)方法及裝置,該方法包括檢測到信元時延變化容限先進先出(CDVTFIFO)緩存下溢事件后,若在預(yù)定時間內(nèi)未接收到新的時分復(fù)用業(yè)務(wù)凈荷,則觸發(fā)自適應(yīng)時鐘進入保持模式。通過本發(fā)明能夠有效地解決了自適應(yīng)時鐘保持模式誤觸發(fā)問題。
文檔編號H04J3/06GK101984564SQ20101055542
公開日2011年3月9日 申請日期2010年11月23日 優(yōu)先權(quán)日2010年11月23日
發(fā)明者尹景鵬 申請人:中興通訊股份有限公司
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