CN103125099A - 传输设备、传输系统和故障通知方法 - Google Patents

传输设备、传输系统和故障通知方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103125099A
CN103125099A CN2011800454579A CN201180045457A CN103125099A CN 103125099 A CN103125099 A CN 103125099A CN 2011800454579 A CN2011800454579 A CN 2011800454579A CN 201180045457 A CN201180045457 A CN 201180045457A CN 103125099 A CN103125099 A CN 103125099A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission
equipment
link
group
transmission equipment
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2011800454579A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103125099B (zh
Inventor
向山元启
齐藤嘉一郎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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 NEC Corp filed Critical NEC Corp
Publication of CN103125099A publication Critical patent/CN103125099A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103125099B publication Critical patent/CN103125099B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0766Error or fault reporting or storing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0793Remedial or corrective actions
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/06Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
    • G06F3/0601Interfaces specially adapted for storage systems
    • G06F3/0628Interfaces specially adapted for storage systems making use of a particular technique
    • G06F3/0629Configuration or reconfiguration of storage systems
    • G06F3/0635Configuration or reconfiguration of storage systems by changing the path, e.g. traffic rerouting, path reconfiguration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0893Assignment of logical groups to network elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/40Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass for recovering from a failure of a protocol instance or entity, e.g. service redundancy protocols, protocol state redundancy or protocol service redirection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

传输设备100中的链路故障信息发送单元130在检测到属于传输设备100的任一链路组的一条或多条有线传输线路中的故障时,向对端传输设备发送指示链路组中的故障的链路故障信息。一旦从对端传输设备接收到链路故障信息,链路控制单元140断开传输设备100的链路组中与接收到的链路故障信息所指示的对端传输设备中的链路组相对应的传输设备100中的链路组中包括的有线传输线路。当在通过传输设备间传输线路连接的传输设备传输与所述传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统中发生故障时,避免了整个系统的通信效率的恶化。

Description

传输设备、传输系统和故障通知方法
技术领域
本发明涉及一种故障通知技术,更具体地,涉及在其中通过传输设备间传输线路连接的传输设备传输与传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统中的故障通知技术。
背景技术
已知一种系统,在该系统中使用无线传输线路作为传输线路的一部分来发送并接收例如由IEEE802.3标准化的LAN(局域网)信号。在这种系统中,通过有线传输线路与网络设备连接的终端站点将LAN信号从网络设备发送到与终端站点连接从而通过无线传输线路彼此对端的对等站点,对等站点将经由无线传输线路接收的信号输出通过有线传输线路到与自身站点连接的网络设备。
与上述系统相反,专利文献1公开了一种技术,在该技术中,如果通过无线传输线路连接的任一终端站点检测到传输线路中的故障(与终端站点连接的有线传输线路和无线传输线路),则向自身站点的网络设备通知故障,还向对端终端站点的网络设备通知故障。
在该技术中,一旦检测到传输线路中的故障,则终端站点便断开与终端站点连接的有线传输线路。此外,终端站点用数据串代替用于通知故障的控制信号序列,并向无线传输线路输出数据串,从而向对端终端站点发送控制信号序列。此外,当从对端终端站点接收到上述控制信号序列时,终端站点断开自身站点的有线传输线路。
根据该技术,当终端站点检测到传输线路中的故障时,终端站点可以向与自身站点连接的网络设备通知故障,此外在对端终端站点检测到传输线路中的故障时,终端站点可以向与自身站点连接的网络设备通知故障。
随着最近IP技术的发展,在上述系统中,在许多情况下,每个终端站点容纳多条有线传输线路,并具有交换功能。
专利文献1公开了一种技术,在该技术中,也在其中每个终端站点容纳多条有线传输线路的系统中,向自身站点的每个网络设备和对等站点的每个网络设备通知故障(专利文献1的图8和第[0076]和[0077]段)。
在该技术中,每个终端站点具有针对自身站点的多条有线传输线路检测有线传输线路中的故障的功能、检测无线传输线路中的故障的功能、以及一旦检测到故障则向无线传输线路输出上述控制信号序列的功能,并且在检测到故障时且在从对端终端站点接收到上述控制信号序列时,断开有线传输线路。
根据该技术,还在其中每个终端站点容纳多条有线传输线路的系统中,当自身站点检测到传输线路中的故障时,终端站点可以向与自身站点连接的网络设备通知该故障,且在对端终端站点检测到传输线路中的故障时,终端站点还可以向与自身站点连接的网络设备通知该故障。
本发明不仅可以应用于使用无线传输线路作为传输线路的一部分的系统,还可以应用于其中通过连接传输设备(对应于上述终端站点)的传输线路(对应于上述无线传输线路)连接的传输设备传输与传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统。
在做出本发明之后进行了相关技术的研究,该研究表明,专利文献2公开了在其中通过ATM(异步传输模式)线路中继诸如帧中继路由器之类的帧中继终端(以下称为“FR终端”)之间的通信的系统中使用复用器的故障通知技术。
上述复用器包括针对每个RF终端提供的、且容纳该RF终端的帧中继接口容纳单元(以下称为“RF接口容纳单元”);ATM交换单元;以及多个ATM信元复用单元。
通过容纳FR终端的RF接口容纳单元将来自每个FR终端的帧数据转换为ATM信元,然后通过ATM交换单元输出给多个ATM信元复用单元中的任何一个。
每个ATM信元复用单元被配置为复用来自ATM交换单元的多条输出线路的ATM信元,并向ATM线路发出复用后的ATM信元。每个ATM信元复用单元具有监视拥塞的功能。当拥塞发生时,ATM信元复用单元需要向FR终端通知拥塞,因为要丢弃从ATM交换单元接收到的ATM信元。
至今,当检测到拥塞时,针对复用的每个逻辑信道(虚拟信道标识符:VCI),ATM信元复用单元通过使用指示拥塞的管理信元,向对应于拥塞的逻辑信道的RF接口容纳单元通知该拥塞。接收到该通知的RF接口容纳单元针对每个通知请求与通知的ATM中的逻辑信道相对应的帧逻辑信道(FR-DLCI)。此外,RF接口容纳单元生成符合帧中继标准接口协议、并且其中BENC比特是有意义的的通知帧,并向FR终端发送所生成的通知帧。
然而,根据相关现有技术,当在单个RF接口容纳单元与检测到拥塞的ATM信元复用单元之间设置多个逻辑信道时,针对每个逻辑信道通知拥塞。因此,每次在单个ATM信元复用单元中检测到拥塞时,生成多个拥塞通知。结果,当针对相同ATM线路所设置的逻辑信道的数目(要由单个ATM信元复用单元处理的逻辑信道的数目)很大时,拥塞通知数增大。此外,RF接口容纳单元执行以下处理:接收接下来从ATM信元复用单元发送的拥塞通知,并向容纳的FR终端发送拥塞通知,使得拥塞通知处理复杂,且处理本身变得拥塞。此外,ATM信元复用单元还需要通过给同一条ATM线路设置的数量的逻辑信道执行通知操作,这导致处理负载增加。
这样的问题还在ATM信元复用单元检测到ATM信元复用单元自身故障或ATM线路中的故障并最终向FR终端通知该故障时出现。
根据专利文献2中公开的技术,针对每个ATM信元复用单元,将关于与ATM信元复用单元连接的所有逻辑信道的信息进行分组并进行保持。此外,当检测到监视项目异常(例如,上述拥塞或故障)时,通过ATM交换单元向其逻辑信道的全部或一部分属于该组的所有RF接口容纳单元通知包括关于每个组的特定信息的监视信息。其逻辑信道的全部或一部分属于该组的、接收到该通知的RF接口容纳单元(即,RF接口容纳单元)向与属于该组的逻辑信道相对应的RF终端通知监视信息。根据该技术,ATM信元复用单元仅向单个RF接口容纳单元通知一次监视信息。这导致每个功能块的通信处理负载的减小。
引用列表
专利文献
[专利文献1]:日本未审专利申请公开No.2006-067239
[专利文献2]:日本未审专利申请公开No.10-013436
发明内容
技术问题
另外,关于在终端站点之间使用无线传输线路并且每个终端站点容纳多条有线传输线路的系统中的故障通知,专利文献1中公开的技术能够通过使用控制信号序列,向与对等站点连接的网络设备通知在自身站点的每条有线传输线路中检测到的故障。然而,专利文献1未能公开接收了控制信号序列的终端站点要通知自身站点的哪个网络设备或要断开哪条有线传输线路。
如果接收了指示对等站点中一条有线传输线路中的故障的控制信号序列的终端站点断开自身站点的全部有线传输线路,则无法通过用于传输与在对等站点中发生故障的有线传输线路不相关的信号的传输线路传输信号。这使整个系统的通信效率恶化。
根据专利文献2中公开的技术,当在单个RF接口容纳单元与检测到拥塞的ATM信元复用单元之间设置多个逻辑信道时,针对每个逻辑信道通知拥塞。因而,基于每个逻辑信道执行分组,以解决每次在单个ATM信元复用单元中检测到诸如拥塞之类的故障时生成多个通知的问题。即使将专利文献2中公开的技术与专利文献1中公开的上述技术的组合应用于在其中通过传输设备间传输线路连接的传输设备传输与传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统,接收到指示了在与对端传输设备连接的任一有线传输线路中检测到故障的控制信号序列的传输设备仍然无法识别要断开与自身设备连接的哪条有线传输线路。
基于上述环境做出本发明,本发明提供了一种技术,用于在通过传输设备间传输线路连接的传输设备传输与传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统中通知发送故障时避免整个系统的通信效率恶化。
问题的解决方案
本发明的示例性方面是一种用于在系统中的传输设备的故障通知方法,在该系统中,通过传输设备间传输线路彼此对端连接的传输设备对传播与传输设备连接的多条有线传输线路的信号。该故障通知方法包括:自身设备组信息保持步骤、设备间组信息保持步骤、链路故障信息发送步骤和链路控制步骤。
所述自身设备组信息保持步骤包括:保持自身设备组信息,所述自身设备组信息指示与所述传输设备连接的所述有线传输线路与所述有线传输线路所属的链路组之间的对应关系。注意,链路组之一包括与所述传输设备连接的至少一个有线传输电路、以及所述传输设备间传输线路。
所述设备间组保持步骤包括:保持设备间组信息,所述设备间组信息指示所述传输设备的所述链路组和与所述传输设备连接的所述对端传输设备的所述链路组之间的对应关系。
所述链路故障信息发送步骤包括:在检测到属于所述传输设备的任一所述链路组的一条或多条有线传输线路中的故障时,通过参考所述自身设备组信息,向通过所述传输设备间传输线路与所述传输设备连接的所述对端传输设备发送指示链路组中的故障的链路故障信息。
在所述链路控制步骤中,一旦检测到在与所述传输设备连接的任一所述有线传输线路中的故障,则断开所述有线传输线路。此外,一旦检测到所述传输设备间传输线路中的故障,则断开与所述传输设备连接的所有所述有线传输线路。此外,一旦通过所述传输设备间传输线路接收到指示与所述传输设备连接的所述对端传输设备的任一所述链路组中的故障的所述链路故障信息,通过参考所述设备间组信息和所述自身设备组信息,断开在所述传输设备中的所述链路组中与接收到的链路故障信息所指示的所述链路组相对应的链路组中包括的所述有线传输线路。
注意,作为本发明的示例性方面,实现根据上述示例性方面的故障通知方法的传输设备、包括所述传输设备的系统、用于使计算机执行所述方法的程序、记录所述程序的记录介质等也是有效的。
发明的有益效果
根据本发明的技术,可以在通过传输设备间传输线路连接的传输设备传输与传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统中通知发送故障时避免整条系统的通信效率恶化。
附图说明
图1是示出了用于说明本发明原理的传输设备的图示;
图2是示出了自身设备组信息的示例的图示;
图3是示出了设备间组信息的示例的图示;
图4是示出了在存在多个对端传输设备的情况下的自身设备组信息的示例的图示;
图5是示出了在存在多个对端传输设备的情况下的设备间组信息的示例的图示;
图6是示出了本发明示例性实施例的传输系统的图示;
图7是示出了图6所示的传输系统中的传输设备的图示;
图8是示出了图7所示的传输设备中的控制单元的图示;
图9是用于说明图6所示的传输系统的操作示例(第一操作示例)的图示;
图10是用于说明图6所示的传输系统的操作示例(第二操作示例)的图示;
图11是用于说明图6所示的传输的操作示例(第三操作示例)的图示;以及
图12是用于说明图6所示的传输系统的操作示例(第四操作示例)的图示。
具体实施方式
以下将参照附图来描述本发明的示例性实施例。适当地省略并简化以下描述和附图以使该说明清楚。可以通过CPU、存储器和其它电路逐硬件地、以及通过加载到存储器上的程序等逐软件地实现图中所示作为用于执行各种过程的功能块的元件。因此,本领域技术人员将会理解,可以以各种形式实现这些功能块,包括但不限于单独的硬件、单独的软件和硬件和软件的组合。注意,通过相同的参考数字表示相同的元件,按照需要省略重复性说明。
可以使用任意类型的非瞬时计算机可读介质存储上述程序并提供给计算机。非瞬时计算机可读介质包括任意类型的有形存储介质。非瞬时计算机可读介质的示例包括磁存储介质(如,软盘、磁带、硬盘驱动等)、光磁存储介质(例如,磁光盘)、CD-ROM(只读存储器)、CD-R、CD-R/W和半导体存储器(如,掩膜ROM、PROM(可编程ROM)、EPROM(可擦除PROM)、闪存ROM、RAM(随机存取存储器)等)。可以使用任意类型的瞬时计算机可读介质向计算机提供程序。瞬时计算机可读介质的示例包括电信号、光信号和电磁波。瞬时计算机可读介质可以经由有线通信线路(如,电线或光纤)或无线通信线路将程序提供给计算机。
在本发明的示例性实施例的描述之前,将首先参照图1来描述根据本发明的技术的原理。
图1示出了通过传输设备间传输线路(以下简称为“设备间传输线路”)彼此对端连接的传输设备对中的一个传输设备,传输设备对中的一个传输设备与多条有线传输线路(R1、R2、...、和Rn)连接。图1所示的传输设备100和与传输设备100对端连接的传输设备具有类似配置。图1仅示出了说明根据本发明的技术所必需的部分,省略了对该类型的传输设备中典型包括的其它选项的说明和解释。
传输设备100通过有线传输线路R1、R2、...、和Rn从连接到这些有线传输线路的诸如LAN之类的网络设备(未示出)接收信号,并通过设备间传输线路向对端传输设备发送信号。此外,传输设备100通过与对端传输设备连接的多条有线传输线路,接收通过设备间传输线路从对端传输设备发送的信号,并向任一有线传输线路R1、R2、...、和Rn输出信号。这些操作与典型传输设备的操作相类似。
传输设备100包括自身设备组信息保持单元110、设备间组信息保持单元120、链路故障信息发送单元130和链路控制单元140。
自身设备组信息保持单元110保持自身设备组信息。自身设备组信息指示连接到传输设备100的每条有线传输线路R1、R2、...、和Rn与每条有线传输线路所属的链路组之间的对应关系。一个链路组包括:有线传输线路R1、R2、...、和Rn中的至少一条;和设备间传输线路。一条有线传输线路属于一个链路组。该自身设备组信息可以由用户任意设置。
图2示出了当四条有线传输线路(R1、R2、R3和R4)与传输设备100连接时的自身设备组信息的示例。如该图所示,传输设备100在本示例中包括三个链路组。链路组1A包括有线传输线路R1和R2和设备间传输线路。链路组2A包括有线传输线路R3和设备间传输线路。链路组3A包括有线传输线路R4和设备间传输线路。
自身设备组信息保持单元110按照上述方式保持用户所设置的自身设备组信息。
设备间组信息保持单元120保持设备间组信息。设备间组信息指示传输设备100的每个链路组与对端传输设备的每个链路组之间的对应关系。设备间组信息也可以由用户任意设置。
图3示出了当传输设备100包括图2所示的自身设备组信息时的设备间组信息的示例。在图3中,“自身设备链路组”指示传输设备100中的每个链路组,“对端设备链路组”指示对端传输设备中的每个链路组。在本示例中,对端传输设备中的链路组包括链路组1B、链路组2B和链路组3B。
如图3所示,在本示例中,传输设备100中的链路组1A对应于对端传输设备中的链路组1B和2B;链路组2A对应于链路组2B;以及链路组3A对应于链路组3B。
设备间组信息保持单元120按照上述方式保持用户设置的设备间组信息。
链路故障信息发送单元130向对端传输设备发送链路故障信息,所述链路故障信息针对每个组指示传输设备100中的有线传输线路中的故障。例如,当在有线传输线路R1、R2、R3和R4之一中检测到故障时(例如,当来自有线传输线路的信号异常时),链路故障信息发送单元130参考在自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息,并发送关于有线传输线路所属的组的链路故障信息。具体地,在图2所示的自身设备组信息的情况下,例如,当在有线传输线路R1中检测到故障时,链路故障信息发送单元130向设备间传输线路输出指示“链路组1A”中的故障的链路故障信息,并向对端传输设备发送链路故障信息。例如,当在有线传输线路R3中检测到故障时,链路故障信息发送单元130向设备间传输线路输出指示“链路组2A”中的故障的链路故障信息,并向对端传输设备发送链路故障信息。
作为当在有线传输线路R1、R2、R3和R4之一中检测到故障时发送关于有线传输线路所属的链路组的链路故障信息的替代,当在特定链路组中的所有有线传输线路中检测到故障时,可以发送关于该链路组的链路故障信息。具体地,例如,当在有线传输线路R1和有线传输线路R2中检测到故障时发送关于链路组1A的链路故障信息,当在有线传输线路R1和有线传输线路R2中的任一有线传输线路中检测到故障时,不发送关于链路组1A的链路故障信息。
用户设置关于在有线传输线路之一中检测到故障时是否发送关于有线传输线路所属的组的链路故障信息、或者在属于链路组的所有有线传输线路中检测到故障时是否发送关于该链路组的链路故障信息的策略。该链路故障信息发送单元130根据用户所设置的策略来发送链路故障信息。
当在与传输设备100连接的任一有线传输线路中检测到故障时,当在设备间传输线路中检测到故障时,以及当从对端传输设备接收到链路故障信息时,链路控制单元140断开与传输设备100连接的有线传输线路,从而向与有线传输线路连接的网络设备通知故障。
具体地,当在与传输设备100连接的任一有线传输线路中检测到故障时,链路控制单元140断开该有线传输线路。
当在设备间传输线路中检测到故障时,链路控制单元140断开与传输设备100连接的所有有线传输线路。
此外,一旦通过设备间传输线路接收到指示对端传输设备中的任一链路组中的故障的链路故障信息(对端设备链路故障信息)时,链路控制单元140参考在设备间组信息保持单元120中保持的设备间组信息和在自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息,并断开与对端设备链路故障信息所指示的对端传输设备中的链路组相对应的自身设备链路组中包括的所有有线传输线路。
将参照图2和3来描述特定示例。
例如,一旦从对端传输设备接收到关于链路组2B的链路故障信息,链路控制单元140首先参照在设备间组信息保持单元120中保持的设备间组信息(图3),并提取链路组1A和链路组2A作为对应于链路组2B的自身设备链路组。然后。链路控制单元140参考在自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息,并断开在链路组1A和链路组2A中包括的所有有线传输线路R1、R2和R3。例如,来自对端传输设备的链路故障信息指示链路组1B,链路控制单元140断开在与链路组1B相对应的链路组1A中包括的有线传输线路R1和R2。
因此,根据本发明的技术,将相应传输设备上的有线传输线路进行分组并彼此相关。然后,使用关于自身设备侧的链路故障信息来执行对对端传输设备的故障通知,并基于来自对端传输设备的链路故障信息,针对每个组执行自身设备侧上的有线传输线路的断开。这使得可以避免由于传输设备之一上的任一有线传输线路中的故障而导致的另一传输设备上的所有有线传输线路的断开。因此,可以避免在故障通知期间断开对端传输设备上与发生故障的有线传输线路不相关的有线传输线路,从而避免整个系统的通信效率的恶化。
以上已经通过示例描述了传输设备通过单条设备间传输线路连接到单个对端传输设备的情况。根据本发明的该技术还可以应用于特定传输设备通过多条设备间传输线路连接到多个对端传输设备的系统。当根据本发明的技术应用于这种系统时,也可以获得上述有益效果。
例如,假设图1所示的传输设备100连接到有线传输线路R1、R2、R3和R4,通过第一设备间传输线路连接到包括三个链路组1B、2B和3B的第一对端传输设备,并通过第二设备间传输线路连接到包括两个链路组1C和2C的第二对端传输设备。注意,第一对端传输设备与上述对端传输设备相同。
图4示出了在这种情况下在传输设备100的自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息的示例。如该图所示,传输设备100包括三个链路组,每个链路组包括一条或多条有线传输线路和一条或多条设备间传输线路。
图5示出了在这种情况下在传输设备100的设备间组信息保持单元120中保持的自身设备组信息的示例。如该图所示,传输设备100中的链路组与对端传输设备中的相应链路组相关。
例如,在传输设备100中,当在有线传输线路R1中检测到故障时,链路故障信息发送单元130向第一设备间传输线路输出关于有线传输线路R1所属的链路组1A的链路故障信息,并向第一对端传输设备通知链路组1A中的故障。由于第二设备间传输线路没有包括在链路组1A中,链路故障信息发送单元130在这种情况下不发送用于向第二设备间传输线路通知该故障的信息。
例如,当在传输设备100中的有线传输线路R2中检测到故障时,链路故障信息发送单元130向每条第二设备间传输线路输出关于有线传输线路R2所属的链路组2A的链路故障信息,并向链路组2A中的第一和第二对端传输设备通知该故障。
例如,一旦从第二对端传输设备接收到关于链路组1C的链路故障信息,传输设备100中的链路控制单元140首先从在设备间组信息保持单元120中保持的设备间组信息中提取与链路组1C相对应的自身设备链路组(链路组2A)。然后,链路控制单元140参考在自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息,并断开链路组2A中包括的所有有线传输线路(R2和R3)。
此外,一旦检测到第一设备间传输线路中的故障,链路控制单元140参考在自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息,并断开属于包括第一设备间传输线路的所有链路组(链路组1A和2B)的有线传输线路(R1、R2和R3)。当在第二设备间传输线路中检测到故障时,链路控制单元140参考在自身设备组信息保持单元110中保持的自身设备组信息,并断开属于包括第二设备间传输线路的所有链路组(链路组2A和3A)的有线传输线路(R2、R3和R4)。
基于上述原理,将描述体现根据本发明的技术的系统。
图6示出了根据本发明示例性实施例的传输系统200。传输系统200包括与多条(例如,在该情况下为3条)有线传输线路R1A、R2A和R3A连接的传输设备210;与多条(例如,在该情况下为3条)有线传输线路R1B、R2B和R3B连接的传输设备290;以及用作用于将传输设备210和传输设备290彼此对端连接的设备间传输线路的无线传输线路280。每条有线传输线路与未示出的LAN设备(如,集线器、交换集线器、路由器或计算机终端)连接。
传输设备210将来自通过有线传输线路R1A、R2A和R3A连接的网络设备的LAN数据转换为无线电信号,向无线传输线路280输出无线电信号,并向传输设备290发送无线电信号。传输设备290将通过无线传输线路280从传输设备210发送的无线电信号转换为LAN数据,向有线传输线路R1B、R2B和R3B中的相应有线传输线路输出LAN数据,并向与有线传输线路连接的网络设备发送LAN数据。
类似地,传输设备290将从通过有线传输线路R1B、R2B和R3B连接的网络设备发送的LAN数据转换为无线电信号,向无线传输线路280输出无线电信号,并向传输设备210发送无线电信号。传输设备210将通过无线传输线路280从传输设备290发送的无线电信号转换为LAN数据,向有线传输线路R1A、R2A和R3A中的相应有线传输线路输出LAN数据,并向与有线传输线路连接的网络设备发送LAN数据。
传输设备210和传输设备290中的每一个检测在与自身设备连接的有线传输线路中的故障。此外,当检测到故障时,传输设备210和传输设备290中的每一个执行有线传输线路的断开和向对端传输设备的故障通知。此外,在从对端传输设备接收到故障通知时,传输设备210和传输设备290中的每一个执行与自身设备连接的有线传输线路的断开。
传输设备210和传输设备290是对端传输设备且具有相同配置。现在将以传输设备210为例来详细描述传输设备210和传输设备290。
图7是示出了传输设备210的图示。传输设备210包括LAN信号终止单元220、信号转换单元230、信号再现单元240、对端设备组信息提取单元250、对端设备链路故障信息提取单元260和无线电信号发送/接收单元270。
LAN信号终止单元220根据通过有线传输线路R1A、R2A和R3A的LAN信号,与连接到有线传输线路的网络设备建立数据链路层中的链路。将从网络设备中输出的LAN数据DLS通过有线传输线路之中的与其建立了到网络设备(未示出)的链路的有线传输线路发送到信号转换单元230。
在该示例性实施例中,用户可以针对传输设备210中的每条有线传输线路,任意设置指示“已使用”或“未使用”的使用状态。LAN信号终止单元220向控制单元300输出由用户针对每条有线传输线路所设置的、指示“已使用”或“未使用”状态的LAN端口信息LP。这里假设将传输设备210中的所有有线传输线路(有线传输线路R1A、R2A和R3A)设置为“已使用”状态。
LAN信号终止单元220向控制单元300输出故障信息LS,该故障信息LS针对有线传输线路R1A、R2A和R3A中发生故障的每条有线传输线路指示故障的发生。“在有线传输线路中发生故障”的情况的示例包括以下情况:甚至在设置了“已使用”时,没有与连接到有线传输线路的网络设备建立链路;以及通过有线传输线路接收到的LAN数据DLS是异常数据。
LAN信号终止单元220从信号再现单元240接收LAN数据DLR,并通过与之建立了链路的有线传输线路向网络设备输出LAN数据DLR。
此外,如之后所描述,LAN信号终止单元220监视从控制单元300输出的链路故障控制信号CTR,并在检测到链路故障控制信号CTR的时间期间断开链路故障控制信号CTR所指示的有线传输线路。有线传输线路的断开表示与连接到有线传输线路的网络设备的链路的断开。
信号转换单元230将从LAN信号终止单元220接收到的1AN数据DLS和从控制单元300接收到的自身设备组信息SR和链路故障信息SRC进行复用,以生成发送数据DS,并向无线电信号发送/接收单元270输出所生成的发送数据。
信号再现单元240从由传输设备290发送、并由无线电信号发送/接收单元270接收的接收的数据DR中提取LAN信号,并将LAN信号转换为LAN数据DLR,并向LAN信号终止单元220输出LAN数据DLR。
对端设备组信息提取单元250从接收数据DR中提取传输设备290中的组信息TR,并向控制单元300输出组信息TR。注意,传输设备290中的组信息TR是传输设备290的自身设备组信息SR,以下被称为“对端设备组信息”,以区别于传输设备210中的自身设备组信息SR。
对端设备链路故障信息提取单元260从接收数据DR中提取传输设备290中的链路故障信息TRC,并向控制单元300输出链路故障信息。传输设备290中的链路故障信息TRC以下被称为“对端设备链路故障信息”,以区别于传输设备210中的链路故障信息。
无线电信号发送/接收单元270将来自信号转换单元230的发送数据DS转换为无线电信号,并通过无线传输线路280向传输设备290输出无线电信号,还向信号再现单元240、对端设备组信息提取单元250和对端设备链路故障信息提取单元260中的每一个输出通过无线传输线路280从传输设备290接收到的无线电信号作为接收数据DR。
在该示例性实施例中,指示无线传输线路280的“已使用”或“未使用”状态的使用状态还可以由用户任意设置。无线电信号发送/接收单元270针对无线传输线路280生成指示用户所设置的“已使用”或“未使用”状态的无线端口信息MP,并向控制单元300输出无线端口信息MP。这里假设无线传输线路280被设置为“已使用”状态,因为仅将无线传输线路280用作无线传输线路。
此外,无线电信号发送/接收单元270监视无线传输线路280的故障状态。当故障发生时,无线电信号发送/接收单元270生成无线区间故障信息MS,并向控制单元300输出无线区间故障信息MS。情况“在无线传输线路280中发生故障”的示例包括以下情况:断开无线传输线路280;以及从无线传输线路280接收到的无线电信号异常。
控制单元300从LAN信号终止单元220接收LAN端口信息LP和故障信息LS;从无线电信号发送/接收单元270接收无线端口信息MP和无线区间故障信息MS;从对端设备组信息提取单元250接收对端设备组信息TR;以及从对端设备链路故障信息提取单元260接收对端设备链路故障信息TRC。控制单元300向信号转换单元230输出自身设备组信息SR和链路故障信息SRC,还向LAN信号终止单元220输出链路故障控制信号CTR。用户可以针对控制单元300执行各种设置,将在之后描述。
将参照图8详细描述控制单元300。
控制单元300包括自身设备组信息保持单元310、设备间组信息保持单元320、链路故障信息发送单元330和链路控制单元340。
自身设备组信息保持单元310接收LAN端口信息LP和无线端口信息MP,并生成自身设备组信息SR。该自身设备组信息SR指示被设置为“已使用”状态、并与传输设备210连接的有线传输线路(在这种情况下是R1A、R2A和R3A)与有线传输线路所属的链路组之间的对应关系。一个链路组包括有线传输线路R1A、R2A和R3A中的至少一条和被设置为“已使用”状态的无线传输线路(在这种情况下是无线传输线路280)。如上所述,一条有线传输线路可以属于多个链路组。该自身设备组信息可由用户任意设置。自身设备组信息保持单元310基于LAN端口信息LP、无线端口信息MP和用户的设置来生成并保持自身设备组信息SR,并向链路故障信息发送单元330输出自身设备组信息SR。
设备间组信息保持单元320从对端设备组信息提取单元250接收对端设备组信息TR,并参考在设备组信息保持单元310中保持的自身设备组信息SR,以生成并保持设备间组信息SB。设备间组信息SB指示由自身设备组信息SR所指示的传输设备210的每个链路组与由对端设备组信息TR所指示的传输设备290的每个链路组之间的对应关系。设备间组信息保持单元320根据用户的设置生成设备间组信息SB。
链路故障信息发送单元330生成链路故障信息SRC,所述链路故障信息SRC针对每个组指示传输设备210中的处于“已使用”状态的有线传输线路中的故障,并向信号转换单元230输出链路故障信息SRC。将该链路故障信息SRC通过信号转换单元230和无线电信号发送/接收单元270中的每一个输出给无线传输线路280,并发送给传输设备290。
具体地,链路故障信息发送单元330基于从LAN信号终止单元220接收的故障信息LS,根据用户所设置的故障通知策略,生成链路故障信息SRC。例如,用户所设置的故障通知策略指示“如果特定链路组包括发生故障的至少一条有线传输线路,则生成针对该链路组的故障信息LS”,或者“仅在属于特定链路组的所有有线传输线路中发生故障时,生成针对该链路组的故障信息LS”。
在该示例性实施例中,假设用户给链路故障信息发送单元330所设置的故障通知策略指示“仅在属于特定链路组的所有有线传输线路中发生故障时,生成针对该链路组的故障信息LS”。
因此,一旦从LAN信号终止单元220接收到故障信息LS,则链路故障信息发送单元330参考在自身设备组信息保持单元310中保持的自身设备组信息SR,并确认在属于链路组中的所有有线传输线路中发生故障的链路组的存在或不存在。当存在这种链路组时,链路故障信息发送单元330生成关于该链路组的链路故障信息SRC,并向信号转换单元230输出链路故障信息SRC。如果不存在这种链路组,则链路故障信息发送单元330不生成和输出链路故障信息SRC。
当在任一有线传输线路R1A、R2A和R3A中发生故障时,当在无线传输线路280中发生故障时,并且当从传输设备290接收到对端设备链路故障信息TRC时,链路控制单元340断开有线传输线路。
具体地,当从LAN信号终止单元220接收到的故障信息LS指示在任一有线传输线路R1A、R2A和R3A中发生故障时,链路控制单元340断开有线传输线路。
此外,当来自无线电信号发送/接收单元270的无线区间故障信息MS指示无线传输线路280中发生故障时,链路控制单元340断开所有有线传输线路R1A、R2A和R3A。
此外,一旦从对端设备链路故障信息提取单元260接收到对端设备链路故障信息TRC,链路控制单元340参考在自身设备组信息保持单元310中保持的自身设备组信息SR和在设备间组信息保持单元320中保持的设备间组信息SB,并断开在与对端设备链路故障信息TRC所指示的链路组(传输设备290中的链路组)相对应的自身设备链路组中包括的所有有线传输线路。
现在将描述传输系统200的一些操作示例。为了易于理解,在操作示例的描述中,着重强调整个系统的流,不特别描述每个功能块的操作。
<第一操作示例>
图9是用于说明传输系统200的第一操作示例的图示。在图9中,周围都是相同的图的有线传输线路和无线传输线路属于相同传输设备侧的相同链路组。由传输设备210与传输设备290之间的相同图表示的链路组是相关的链路组。较大的符号“×”指示在传输线路中检测到故障,较小的符号“×”指示根据对端设备链路故障信息TRC断开的传输线路。对于之后描述的图也是如此。
在图9所示的示例中,传输设备210中的所有有线传输线路R1A、R2A和R3A属于链路组G1A。链路组G1A包括有线传输线路R1A、R2A和R3A和无线传输线路280。传输设备290中的所有有线传输线路属于链路组G1B。链路组G1B包括有线传输线路R1B、R2B和R3B和无线传输线路280。链路组G1A和链路组G1B彼此相关。
如图9所示,在属于传输设备210中的链路组G1A的有线传输线路R1A中检测到故障。然而,在属于链路组G1A的其它有线传输线路(R2A、R3A)中没有发生故障,并建立链路。因而,传输设备210不向传输设备290发送链路故障信息SRC。因此,甚至在有线传输线路R1A中发生故障时,在属于传输设备290中的链路组G1B的每条有线传输线路(R1B、R2B和R3B)与属于传输设备210中的链路组G1A的每条有线传输线路R2A和R3A之间建立通信。
<第二操作示例>
图10是用于说明传输系统200的第二操作示例的图示。在该操作示例中,传输设备210和传输设备290中的链路组的分组和传输设备210与传输设备290之间的链路组的对应关系与图9所示的示例类似。如图10所示,在本示例中,在属于传输设备210中的链路组G1A的所有有线传输线路(R1A、R2A和R3A)中检测到故障。因此,从传输设备210向传输设备290发送关于链路组G1A的链路故障信息SRC。
结果,在传输设备290中,断开属于与链路组G1A相对应的链路组G1B的所有有线传输线路(R1B、R2B和R3B)。
<第三操作示例>
图11示出了传输设备200的第三操作示例。如该图所示,在传输设备210中存在三个链路组(G1A、G2A和G3A)。链路组G1A包括有线传输线路R1A和无线传输线路280。链路组G2A包括有线传输线路R2A和无线传输线路280。链路组G3A包括有线传输线路R3A和无线传输线路280。在传输设备290中,存在三个链路组(G1B、G2B和G3B)。链路组G1B包括有线传输线路R1B和无线传输线路280。链路组G2B包括有线传输线路R2B和无线传输线路280。链路组G3B包括有线传输线路R3B和无线传输线路280。
在传输设备210和传输设备290之间,链路组G1A对应于链路组G2B;链路组G2A对应于链路组G1B;以及链路组G3A对应于链路组G3B。
在属于传输设备210中的链路组G1A的有线传输线路R1A中检测到故障。由于有线传输线路R1A只是包括在链路组G1A中的有线传输线路,从传输设备210向传输设备290发送关于链路组G1A的链路故障信息SRC。
结果,在传输设备290中,断开与链路组G1A相对应的链路组G2B中包括的所有有线传输线路(本示例中是R2B)。
<第四操作示例>
图12示出了传输设备200的第四操作示例。在该操作示例中,传输设备210和传输设备290中的链路组的分组和传输设备210与传输设备290之间的链路组的对应关系与图11所示的示例类似。如图12所示,在本示例中,在无线传输线路280中检测到故障。
一旦检测到无线传输线路280中的故障,传输设备210断开属于在传输设备210中的链路组之中的包括无线传输线路280的链路组的所有有线传输线路。在本示例中,由于在传输设备210中的所有链路组中包括无线传输线路280,所以断开在所有链路组(G1A、G2A和G3A)中包括的所有有线传输线路,即,所有有线传输线路R1A、R2A和R3A。
类似地,一旦检测到无线传输线路280中的故障,传输设备290也断开属于在传输设备290中的链路组之中的包括无线传输线路280的链路组的所有有线传输线路。此外,在传输设备290中,在所有链路组中包括无线传输线路280。因此,断开在所有链路组(G1B、G2B和G3B)中包括的所有有线传输线路,即,所有有线传输线路R1B、R2B和R3B。
该示例性实施例的传输系统200是根据本发明的技术的原理的实施例,并提供了在根据本发明的原理的说明中描述的全部有益效果。
以上参照示例性实施例描述了本发明。仅通过示例示出示例性实施例。在不偏离本发明的要旨的情况下,对于上述示例性实施例和示例做出各种改变、添加、省略或组合。本领域技术人员可以理解,做出这些改变、添加、省略或组合的修改示例也落入本发明的范围内。
例如,在传输系统200中,传输设备间传输线路是无线传输线路,传输设备210和传输设备290是无线传输设备。根据本发明的技术不限于包括无线传输线路作为传输线路的一部分的系统,如在传输系统200中。可以采用诸如有线传输线路或无线传输线路的任何传输线路作为传输设备间传输线路。实际上,传输设备也不限于无线传输设备,还可以是光传输设备、光转换器、交换集线器、路由器等。
链路组的分组和故障通知策略不限于上述示例,可在不偏离本发明的要旨的情况下由用户任意设置。
该应用基于并要求于2010年10月28日提交的日本专利申请No.2010-242092的优先权益,将其公开整体引入作为参考。
工业适用性
本发明可以应用于故障通知,更具体地,本发明可以应用于通过传输设备间传输线路连接的传输设备传输与传输设备连接的多条有线传输线路的信号的系统中的故障的通知。
参考符号列表
100传输设备
110自身设备组信息保持单元
120设备间组信息保持单元
130链路故障信息发送单元
140链路控制单元
200传输系统
210传输设备
220LAN信号终止单元
230信号转换单元
240信号再现单元
250对端设备组信息提取单元
260对端设备链路故障信息提取单元
270无线电信号发送/接收单元
280无线传输线路
290传输设备
300控制单元
310自身设备组信息保持单元
320设备组间信息保持单元
330链路故障信息发送单元
340链路控制单元
CTR链路故障控制信号
DLS LAN数据
DLR LAN数据
DR接收数据
DS发送数据
LP LAN端口信息
LS故障信息
MP无线端口信息
MS无线区间故障信息
SB设备间组信息
SR自身设备组信息
SRC链路故障信息
TR对端设备组信息
TRC对端设备链路故障信息

Claims (17)

1.一种系统中的传输设备,在所述系统中,通过传输设备间传输线路彼此对端连接的传输设备对传输与所述传输设备连接的多条有线传输线路的信号,所述传输设备包括:
自身设备组信息保持装置,用于保持自身设备组信息,所述自身设备组信息指示与所述传输设备连接的所述有线传输线路与所述有线传输线路所属的链路组之间的对应关系,所述链路组之一包括:与所述传输设备连接的至少一个有线传输电路、以及所述传输设备间传输线路;
设备间组信息保持装置,用于保持设备间组信息,所述设备间组信息指示所述传输设备的所述链路组和与所述传输设备连接的所述对端传输设备的所述链路组之间的对应关系;
链路故障信息发送装置,用于在检测到属于所述传输设备的任一所述链路组的一条或多条有线传输线路中的故障时,通过参考所述自身设备组信息,向通过所述传输设备间传输线路与所述传输设备连接的所述对端传输设备发送指示链路组中的故障的链路故障信息;以及
链路控制装置,被配置为:
一旦检测到在与所述传输设备连接的任一所述有线传输线路中的故障,断开所述有线传输线路;
一旦检测到所述传输设备间传输线路中的故障,断开与所述传输设备连接的所有所述有线传输线路;以及
一旦通过所述传输设备间传输线路接收到指示与所述传输设备连接的所述对端传输设备的任一所述链路组中的故障的所述链路故障信息,通过参考所述设备间组信息和所述自身设备组信息,断开所述传输设备中的所述链路组中与接收到的所述链路故障信息所指示的所述链路组相对应的链路组中包括的所述有线传输线路。
2.根据权利要求1所述的传输设备,其中所述传输设备间传输线路是无线传输线路。
3.根据权利要求1或2所述的传输设备,其中
与所述传输设备连接的所述多条有线传输线路被配置为由用户任意设置为“已使用”或“未使用”;以及
所述自身设备组信息保持装置、所述设备间组信息保持装置、所述链路故障信息发送装置和所述链路控制装置仅以被设置为“已使用”的所述有线传输线路为目标。
4.一种传输系统,包括传输设备间传输线路和通过所述传输设备间传输线路彼此对端连接的传输设备对,所述传输设备对传输与每个传输设备连接的多条有线传输线路的信号,
其中每个所述传输设备包括:
自身设备组信息保持装置,用于保持自身设备组信息,所述自身设备组信息指示与所述传输设备连接的所述有线传输线路与所述有线传输线路所属的链路组之间的对应关系,所述链路组之一包括:与所述传输设备连接的至少一个有线传输电路、以及所述传输设备间传输线路;
设备间组信息保持装置,用于保持设备间组信息,所述设备间组信息指示所述传输设备的所述链路组和与所述传输设备连接的所述对端传输设备的所述链路组之间的对应关系;
链路故障信息发送装置,用于在检测到属于所述传输设备的任一所述链路组的一条或多条有线传输线路中的故障时,通过参考所述自身设备组信息,向通过所述传输设备间传输线路与所述传输设备连接的所述对端传输设备发送指示链路组中的故障的链路故障信息;以及
链路控制装置,被配置为:
一旦检测到在与所述传输设备连接的任一所述有线传输线路中的故障,断开所述有线传输线路;
一旦检测到所述传输设备间传输线路中的故障,断开与所述传输设备连接的所有所述有线传输线路;以及
一旦通过所述传输设备间传输线路接收到指示与所述传输设备连接的所述对端传输设备的任一所述链路组中的故障的所述链路故障信息,通过参考所述设备间组信息和所述自身设备组信息,断开所述传输设备中的所述链路组中与接收到的所述链路故障信息所指示的所述链路组相对应的链路组中包括的所述有线传输线路。
5.根据权利要求4所述的传输系统,其中所述传输设备间传输线路是无线传输线路。
6.根据权利要求4或5所述的传输系统,其中
与所述传输设备连接的所述多条有线传输线路被配置为由用户任意设置为“已使用”或“未使用”;以及
所述自身设备组信息保持装置、所述设备间组信息保持装置、所述链路故障信息发送装置和所述链路控制装置仅以设置为“已使用”的所述有线传输线路为目标。
7.一种用于系统中的传输设备的故障通知方法,在所述系统中,通过传输设备间传输线路彼此对端连接的传输设备对传输与所述传输设备连接的多条有线传输线路的信号,所述故障通知方法包括以下步骤:
保持自身设备组信息,所述自身设备组信息指示与所述传输设备连接的所述有线传输线路与所述有线传输线路所属的链路组之间的对应关系,所述链路组之一包括:与所述传输设备连接的至少一个有线传输电路、以及所述传输设备间传输线路;
保持设备间组信息,所述设备间组信息指示所述传输设备的所述链路组和与所述传输设备连接的所述对端传输设备的所述链路组之间的对应关系;
在检测到属于所述传输设备的任一所述链路组的一条或多条有线传输线路中的故障时,通过参考所述自身设备组信息,向通过所述传输设备间传输线路与所述传输设备连接的所述对端传输设备发送指示链路组中的故障的链路故障信息;
一旦检测到在与所述传输设备连接的任一所述有线传输线路中的故障,断开所述有线传输线路;
一旦检测到所述传输设备间传输线路中的故障,断开与所述传输设备连接的所有所述有线传输线路;以及
一旦通过所述传输设备间传输线路接收到指示与所述传输设备连接的所述对端传输设备的任一所述链路组中的故障的所述链路故障信息,通过参考所述设备间组信息和所述自身设备组信息,断开所述传输设备中的所述链路组中与接收到的所述链路故障信息所指示的所述链路组相对应的链路组中包括的所述有线传输线路。
8.一种将多条有线传输线路与无线传输线路连接的传输设备,所述传输设备包括:
组信息保持装置,用于保持组信息,所述组信息指示包括所述多条有线传输线路中的至少一条和无线传输线路的组;以及
故障信息输出装置,用于在任一所述多条有线传输线路中检测到故障时,通过参考所述组信息,向所述无线传输线路输出故障信息。
9.根据权利要求8所述的传输设备,其中
一旦检测到属于同一组的仅一部分有线传输线路中的故障,通过参考所述组信息,所述故障信息输出装置不向所述无线传输线路输出所述故障信息;以及
一旦检测到属于所述组的所有所述有线传输线路中的故障,所述故障信息输出装置向所述无线传输线路输出所述故障信息。
10.根据权利要求8或9所述的传输设备,其中所述组信息保持装置保持设备间组信息,所述设备间组信息指示所述组与通过所述无线传输线路与所述自身设备连接的另一对端传输设备的组之间的对应关系。
11.根据权利要求10所述的传输设备,还包括:链路控制装置,用于在所述传输设备从所述无线传输线路接收到故障信息时,通过参考所述设备间组信息,断开属于与所述故障信息所指示的所述另一传输设备的所述组相对应的所述自身设备的组的有线传输线路。
12.根据权利要求11所述的传输设备,其中所述链路控制装置断开属于所述自身设备的所述组的所有所述有线传输线路。
13.一种要由传输设备使用的将多条有线传输线路与无线传输线路连接的通信方法,所述通信方法包括:
保持组信息,所述组信息指示包括所述多条有线传输线路中的至少一条和无线传输线路的组;以及
在任一所述多条有线传输线路中检测到故障时,参考所述组信息,并向所述无线传输线路输出故障信息。
14.根据权利要求13所述的通信方法,其中
当仅在属于同一组的一部分有线传输线路中检测到故障时,通过参考所述组信息,不向所述无线传输线路输出所述故障信息;以及
当在属于所述组的所有所述有线传输线路中检测到故障时,向所述无线传输线路输出所述故障信息。
15.根据权利要求13或14所述的通信方法,还包括:
保持设备间组信息,所述设备间组信息指示所述组与通过所述无线传输线路与所述自身设备连接的另一对端传输设备的组之间的对应关系。
16.根据权利要求15所述的通信方法,其中在所述传输设备从所述无线传输线路接收到故障信息时,属于与所述故障信息所指示的所述另一传输设备的所述组相对应的所述自身设备的组的有线传输线路。
17.根据权利要求16所述的通信方法,其中断开属于所述自身设备的所述组的所有所述有线传输线路。
CN201180045457.9A 2010-10-28 2011-10-28 传输设备、传输系统和故障通知方法 Expired - Fee Related CN103125099B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-242092 2010-10-28
JP2010242092 2010-10-28
PCT/JP2011/006037 WO2012056711A1 (ja) 2010-10-28 2011-10-28 伝送装置および伝送システム並びに障害通知方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103125099A true CN103125099A (zh) 2013-05-29
CN103125099B CN103125099B (zh) 2016-03-16

Family

ID=45993455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180045457.9A Expired - Fee Related CN103125099B (zh) 2010-10-28 2011-10-28 传输设备、传输系统和故障通知方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9032242B2 (zh)
EP (1) EP2634976A4 (zh)
JP (1) JP5440713B2 (zh)
CN (1) CN103125099B (zh)
WO (1) WO2012056711A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108900488A (zh) * 2018-06-21 2018-11-27 杭州安恒信息技术股份有限公司 一种物联网场景下去中心化的异常终端发现方法及装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577782C2 (ru) * 2011-11-11 2016-03-20 Нек Корпорейшн Беспроводное передающее устройство, способ пересылки информации отказа и способ уведомления информации отказа
WO2017010443A1 (ja) 2015-07-14 2017-01-19 日本電気株式会社 無線伝送装置、障害通知方法およびプログラム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101459549A (zh) * 2007-12-14 2009-06-17 华为技术有限公司 链路故障处理方法及数据转发装置
CN101511100A (zh) * 2009-01-16 2009-08-19 华为技术有限公司 一种链路检测的方法、装置和系统
CN101640617A (zh) * 2008-07-30 2010-02-03 华为技术有限公司 一种检测和定位网络故障的方法、系统及装置
JP4655758B2 (ja) * 2005-05-19 2011-03-23 富士通株式会社 リンクダウン転送方式

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1013436A (ja) 1996-06-26 1998-01-16 Oki Electric Ind Co Ltd 監視情報通知方法及び多重化装置
GB9726994D0 (en) 1997-12-23 1998-02-18 Ici Plc Polymeric film
JP2002026909A (ja) * 2000-07-11 2002-01-25 Hitachi Ltd 回線多重化方法及び情報中継装置
US6853887B1 (en) * 2003-09-15 2005-02-08 General Motors Corporation Wireless backup communication link for vehicle control
JP2005217565A (ja) * 2004-01-28 2005-08-11 Nec Corp 無線伝送装置
JP2006067239A (ja) 2004-08-26 2006-03-09 Nec Corp 伝送装置、その障害通知方法および伝送システム
JP4654650B2 (ja) * 2004-10-13 2011-03-23 日本電気株式会社 無線伝送システム、無線伝送装置及びそれに用いる無線伝送方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4655758B2 (ja) * 2005-05-19 2011-03-23 富士通株式会社 リンクダウン転送方式
CN101459549A (zh) * 2007-12-14 2009-06-17 华为技术有限公司 链路故障处理方法及数据转发装置
CN101640617A (zh) * 2008-07-30 2010-02-03 华为技术有限公司 一种检测和定位网络故障的方法、系统及装置
CN101511100A (zh) * 2009-01-16 2009-08-19 华为技术有限公司 一种链路检测的方法、装置和系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108900488A (zh) * 2018-06-21 2018-11-27 杭州安恒信息技术股份有限公司 一种物联网场景下去中心化的异常终端发现方法及装置
CN108900488B (zh) * 2018-06-21 2021-02-26 杭州安恒信息技术股份有限公司 一种物联网场景下去中心化的异常终端发现方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20130173969A1 (en) 2013-07-04
EP2634976A4 (en) 2016-11-30
EP2634976A1 (en) 2013-09-04
JPWO2012056711A1 (ja) 2014-03-20
WO2012056711A1 (ja) 2012-05-03
JP5440713B2 (ja) 2014-03-12
CN103125099B (zh) 2016-03-16
US9032242B2 (en) 2015-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4791320B2 (ja) コモン・パブリック・ラジオ・インタフェース(cpri)のベンダー特有領域を使った回線迂回方式
US20060203717A1 (en) System and method transmission of operations, administration and maintenance packets between ATM and switching networks upon failures
US8830825B2 (en) Method and system for priority based (1:1)n ethernet protection
JP2008160227A (ja) ネットワーク装置及び通信システム
CN103125099B (zh) 传输设备、传输系统和故障通知方法
KR100428762B1 (ko) 링 구조의 비동기전송모드 전송시스템에서의 보호절체방법
US20060077991A1 (en) Transmission apparatus and transmission system
CN103516534A (zh) 实现双归保护倒换的方法及归属节点
RU2577782C2 (ru) Беспроводное передающее устройство, способ пересылки информации отказа и способ уведомления информации отказа
EP2472796A1 (en) Method and system for blocking protocol messages at a sub-ring control channel without virtual channel
CN101039249B (zh) 一种传输监控数据的方法及复用设备
US8730940B2 (en) Switching system
JP2006067239A (ja) 伝送装置、その障害通知方法および伝送システム
JP5626212B2 (ja) 通信システム及び通信方法
CN101610166B (zh) 一种中间节点、级联保护系统及级联保护方法
US8553530B1 (en) Operating state control in redundancy protection systems
JP2012129864A (ja) 通信システム及びユーザアクセス装置を制御する方法
JP2002262316A (ja) 光通信ネットワーク・ノード装置
WO2012153528A1 (ja) 障害通知システム、伝送装置及び障害通知方法
JP2004363908A (ja) 伝送システムとその伝送装置
JP4968126B2 (ja) 伝送装置
US8000321B2 (en) Method and apparatus for improved non-intrusive monitoring functions
JPH1127325A (ja) Atm通信網
US20050180318A1 (en) Subordinate apparatus and superordinate apparatus
US20120201128A1 (en) Apparatus and method for transferring a packet

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20160316

Termination date: 20171028

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee