DE19538227A1 - Verfahren zur Funkleitungs-Ersetzung und Funkgerät in einem SDH-Netz - Google Patents

Verfahren zur Funkleitungs-Ersetzung und Funkgerät in einem SDH-Netz

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DE19538227A1 DE19538227A DE19538227A DE19538227A1 DE 19538227 A1 DE19538227 A1 DE 19538227A1 DE 19538227 A DE19538227 A DE 19538227A DE 19538227 A DE19538227 A DE 19538227A DE 19538227 A1 DE19538227 A1 DE 19538227A1
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Description

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entlasten bzw. Ersetzen einer Funkleitung und ein Funkgerät in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH). Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung und ein Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen mit einer Vielzahl von optischen Leitungen installiert ist.
Der weltweite Trend in Richtung auf die Verwendung des SDH-Sche­ mas für Netze bei der optischen Übertragung hält an. Die Fig. 16A, 16B sind Diagramme zum Beschreiben der Struktur eines Rahmens in einer SDH-Hierarchie. Dies ist für eine Übertragungsrate von 155,52 Mbps. Ein Rahmen wird aus 9 × 270 Bytes zusammengesetzt. Die ersten 9 × 9 Bytes bilden einen Abschnitts-Zusatz (section overhead SOH) und die übrigen Bits bilden einen Pfad-Zusatz (path overhead POH) und eine Nutzlast (payload PL).
Der Abschnitts-Zusatz SOH ist ein Abschnitt, der Information (Rahmensynchronisationsinformation), die den Beginn des Rahmens darstellt, Information, die für die Übertragungsleitung spezifisch ist (nämlich Information, die nach einem Fehler zu einer Übertragungszeit prüft, Information für eine Netzwartung etc.) und einen Zeiger, der die Position des Pfad-Zusatzes POH anzeigt, überträgt. Der Pfad-Zusatz POH ist ein Abschnitt, der End-Zu-End-Über­ wachungsinformation in einem Netz überträgt. Die Nutzlast PL ist ein Abschnitt, der Information mit 150 Mbps überträgt.
Der Abschnitts-Zusatz SOH besteht aus einem Zwischenverstärker(Repeater)abschnitts-Zusatz von 3 × 9 Bytes, einem Zeiger von 1 × 9 Bytes und einem Multiplexabschnitts-Zusatz von 5 × 9 Bytes. Wie in Fig. 17 gezeigt bezieht sich der Multiplexabschnitt auf den Abschnitt zwischen Stationsrepeatereinheiten 1, 2. In einem Fall, bei dem einen Anzahl von Übertragungsleitungen 3a ∼ 3c und Zwischenverstärker (Repeater) 4a, 4c zwischen den Stationsrepeatereinheiten 1, 2 vorgesehen sind, bezieht sich der Repeaterabschnitt auf den Abschnitt zwischen beiden Enden einer Übertragungsleitung. Der Multiplexabschnitt besteht aus einer Vielzahl von Repeaterabschnitten.
Wie in Fig. 16B gezeigt besitzt der Repeaterabschnitts-Zu­ satz Bytes A1 ∼ A2, C1, B1, E1, F1, D1 ∼ D3 und der Multiplexabschnitts-Zusatz besitzt Bytes B2, K1 ∼ K2, D4 ∼ D12, Z1 ∼ Z2. Die Bedeutung jedes Bytes ist in Fig. 18 dargestellt. Der Repeaterabschnitts-Zusatz überträgt Rahmensynchronisationssignale (Bytes A1, A2), ein Fehlerüberwachungssignal (Byte B1) zum Überwachen eines Fehlers in dem Repeaterabschnitt, ein Fehlerbezeichnungssignal (Byte F1) zum Bezeichnen eines Fehlers in dem Repeaterabschnitt etc. Der Multiplexabschnitts-Zusatz überträgt ein Fehlerüberwachungssignal (Byte B2) zum Überwachen eines Fehlers in dem Repeaterabschnitt, ein Umschaltsignal (Byte K1) zum Umschalten zwischen einem Bereitschafts-(Stand­ by)-System und einem Arbeitssystem und ein Transfersignal (Byte K2) zum Transferieren des Status in dem Multiplexabschnitt. Der Repeaterabschnitts-Zusatz und der Multiplexabschnitts-Zu­ satz weisen eine Anzahl von nicht definierten Bytes auf. Eine Verwendung dieser Bytes ist dem betreffenden Kommunikationshersteller überlassen.
In Fig. 18 bezeichnen NNI, UNI, STM, PIB, AIS und FERF eine Netzknotenschnittstelle, eine Benutzernetzschnittstelle, ein synchrones Transportmodul, eine bitverschachtelte Parität, ein Alarmanzeigesignal bzw. einen Empfangsausfall am entfernten Ende.
Fig. 19 ist ein Diagramm zum Beschreiben der Definitionen der Bytes K1 und K2. Die ersten vier Bits b1 ∼ b4 des Bytes K4 bezeichnen den Typ der Umschaltungsaufforderung. Beispielsweise bezeichnen diese vier Bits die Umschaltung zwischen einem Betrieb und einem Bereitschaftszustand (Standby-Zustand). Die übrigen vier Bits b5 ∼ b8 des Bytes K1 bezeichnen die Nummer einer Arbeitsübertragungsleitung, die eine Umschaltungsaufforderung ausgegeben hat. Die ersten vier Bits b1 ∼ b4 des Bytes K2 bezeichnen die Nummer einer Arbeitsleitung, das fünfte b5 bezeichnet die Umschaltungskonfiguration und die sechsten bis achten Bits b6 ∼ b8 bezeichnen einen Status der Übertragungsleitung.
Fig. 20 ist ein Diagramm zur Beschreibung einer BIP. Wenn entsprechende Bits jedes Pixels angefügt worden sind, identifiziert BIP-8, ob sich das Ergebnis in einer geraden Zahl oder eine ungeraden Zahl befindet. Wenn entsprechende Bits an einer Abgrenzung von jeden drei Bits hinzugefügt worden sind, identifiziert BIP-24, ob sich das Ergebnis in einer geraden Zahl oder einer ungeraden Zahl befindet.
Ein SDH-Rahmen ist so zusammengesetzt und eine Anwendung einer SDH auf Netze schreitet hauptsächlich bei der optischen Übertragung fort. Es gibt Fälle, bei denen ein derartiges SDH-Netz eine Funkübertragungsleitung enthält. Beispielsweise muß in einem Fall, bei dem ein SDH-Netz über dem Meer oder über steile gebirgige Gebiete konstruiert ist, ein optisches Kabel auf den Meeresboden oder über gebirgiges Terrain gelegt werden. Allerdings ist der Arbeitsaufwand zum Legen derartiger Kabel ein riesiges Projekt und erfordert große Ausgaben. Wenn ein SDH-Netz in Gebieten aufgebaut ist, in denen das Legen eines Kabels schwierig ist, beispielsweise im Fall des Meeresbodens oder steiler Gebirgsbereiche, wird eine optische Übertragungsleitung bis an den Eingang des Gebietes gelegt, eine optische Übertragungsleitung von dem Ausgang des Gebiets gelegt und eine Funkübertragungsleitung zwischen diesen beiden optischen Übertragungsleitungen eingeführt.
Fig. 21 zeigt ein erstes Beispiel einer Anordnung eines SDH-Netzes, bei dem eine Funkübertragungsleitung in eine optische Übertragungsleitung eingebaut ist. In diesem Fall wird eine Übertragung durchgeführt, während die redundanten Leitungen der optischen Übertragungsleitung abgeschlossen werden. Das Netz umfaßt optische Übertragungseinheiten 11a, 11b und Funkeinheiten 12a, 12b. Optische Übertragungsleitungen 13 1W13 2P sind zwischen die optische Übertragungseinheit 11a und die Funkeinheit 12a gelegt. Die optischen Übertragungsleitungen 13 1W, 13 2W sind Arbeitsleitungen und die optischen Übertragungsleitungen 13 1P, 13 2P sind Bereit­ schafts-(Standby)-Leitungen. Die Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P werden die Arbeitsleitungen, wenn sich Störungen oder Fehler in den jeweiligen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W entwickeln. Identische Daten werden auf den Arbeitsleitungen und Standby-Leitungen übertragen.
Die Bezugszeichen 14 1W, 142W bezeichnen Funkarbeitsleitungen, die jeweils entsprechend der optischen Übertragungsleitungen 13 1W, 13 2W vorgesehen sind. Ein Bezugszeichen 14 P bezeichnet eine Funk-Standby-Leitung. Die Funkeinheit 12a schließt die optischen Standby-Leitungen ab und überträgt Daten von den optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W an die Funkeinheit 12b über die Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W. Wenn sich eine Störung in einer Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W entwickelt hat, überträgt die Funkeinheit 12a ferner Daten, die von der entsprechenden optischen Arbeitsleitung angenommen worden sind, an die Funkeinheit 12b über die Funk-Standby-Leitung 14 P, wodurch die ausgefallene oder gestörte Funkarbeitsleitung ersetzt bzw. entlastet wird.
Optische Übertragungsleitungen 15 1W15 2P sind zwischen die Funkeinheit 12b und die optische Übertragungseinheit 11b gelegt. Die optischen Übertragungsleitungen 15 1W, 15 2W sind Arbeitsleitungen und die optischen Übertragungsleitungen 15 1P, 15 2P sind Standby-Leitungen. Die Standby-Leitungen 15 1P, 15 2P werden die Arbeitsleitungen, wenn sich Störungen bzw. Fehler in den Arbeitsleitungen 15 1W bzw. 15 2W entwickeln. Die Funkeinheit 12b sendet der optischen Arbeitsleitung 15 1W und der optischen Standby-Leitung 15 1P Daten, die von der ersten Funkarbeitsleitung 14 1W oder der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit der Störung) angenommen werden, und sendet der optischen Übertragungsleitung 15 2W und der optischen Standby-Leitung 15 2P Daten, die von der zweiten Funkarbeitsleitung 14 2W und der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit der Störung) angenommen werden. Infolgedessen werden identische Daten an die optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Lei­ tungen übertragen.
In Fig. 21 bilden eine optische Arbeitsleitung und eine optische Standby-Leitung ein Paar und zwei derartige Paare sind vorgesehen. Jedoch sind gewöhnlicherweise N ( 2) Paare vorgesehen. Insbesondere bestehen die optischen Leitungen aus N-Paaren von optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen. Die Funkleitungen besitzen Funkarbeitsleitungen entsprechend der N-Anzahl von optischen Arbeitsleitungen sowie eine Funk-Standby-Leitung.
Gemäß diesem SDH-Netz müssen Funkarbeitsleitungen in dem Funkabschnitt nur vorgesehen werden, so daß den optischen Arbeitsleitungen entsprechen. Infolgedessen kann die Anzahl von Funkkanälen kleingemacht werden und eine Übertragungseffizienz kann verbessert werden. Allerdings kann in einem Fall, bei dem ein Fehler gleichzeitig in zwei Funkarbeitsleitungen auftritt, nur eine Leitung ersetzt bzw. entlastet werden. Dies führt zu einer Abnahme der Netzzuverlässigkeit.
Fig. 22 zeigt ein zweites Beispiel einer Anordnung eines SDH-Netzes, bei der eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingeführt ist. In diesem Fall wird die Funkübertragung ohne Abschließen der redundanten Leitungen der optischen Übertragungsleitung ausgeführt. Das Netz umfaßt die optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b und die Funkeinheiten 12a, 12b. Die optischen Übertragungsleitungen 13 1W13 2P werden zwischen die optische Übertragungseinheit 11a und die Funkeinheit 12a gelegt. Die optischen Übertragungsleitungen 13 1W, 13 2W sind Arbeitsleitungen und die optischen Übertragungsleitungen 13 1P, 13 2P sind Standby-Leitungen. Die Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P werden die Arbeitsleitungen, wenn sich Störungen jeweils in den Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W entwickeln. Identische Daten werden auf den gegenwärtig arbeitenden oder Arbeitsleitungen und Standby-Leitungen übertragen.
Funkarbeitsleitungen 13 1W13 4W sind jeweils entsprechend optische Arbeitsleitungen und optischer Standby-Leitungen 13 1W13 2P vorgesehen. Ein Bezugszeichen 14 P bezeichnet die einzige Funk-Standby-Leitung. Die Funkeinheit 12a überträgt Daten von den optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W an die Funkeinheit 12b über die Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 3W und überträgt Daten von den optischen Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P an die Funkeinheit 12b über die Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W. Wenn sich eine Störung in einer der Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W entwickelt hat, dann sendet die Funkeinheit 12a Daten, die von der entsprechenden optischen Leitungen angenommen worden sind, an die Funkeinheit 12b über die Funk-Standby-Leitung 14 P, um dadurch die gestörte Funkarbeitsleitung zu ersetzen.
Die optischen Übertragungsleitungen 15 1W15 2P sind zwischen die Funkeinheit 12b und die optische Übertragungseinheit 11b gelegt. Die optischen Übertragungsleitungen 15 1W, 15 2W sind die Arbeitsleitungen und die optischen Übertragungsleitungen 15 1P, 15 2P sind die Standby-Leitungen. Die Standby-Leitungen 15 1P, 15 2P werden die Arbeitsleitungen, wenn sich Störungen bzw. Fehler jeweils in den gegenwärtigen Arbeitsleitungen 15 1W, 15 2W entwickeln. Die Funkeinheit 12b (1) sendet der optischen Arbeitsleitung 15 1W Daten, die von der ersten Funkarbeitsleitungen 14 1W oder von der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit der Störung) angenommen werden; (2) sendet der optischen Standby-Leitung 15 1P Daten, die von der zweiten Funkarbeitsleitung 14 2W oder von der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit der Störung) angenommen worden sind; (3) sendet der optischen Arbeitsleitung 15 2W Daten, die von der dritten Funkarbeitsleitung 14 3W oder von der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit der Störung) angenommen werden; und (4) sendet der optischen Standby-Leitung 15 2W Daten, die von der vierten Funkarbeitsleitung 14 3W oder von der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit der Störung) angenommen werden.
In Fig. 22 sind nur zwei Paare von optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen vorgesehen. Allerdings sind gewöhnlicherweise N ( 2) Paare vorgesehen. Insbesondere bestehen die optischen Leitungen aus N-Paaren von optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Lei­ tungen. Die Funkleitungen besitzen Funkarbeitsleitungen entsprechend der N-Anzahl von optischen Arbeitsleitungen und der N-Anzahl von Funk-Standby-Leitungen sowie eine Funk-Standby-Leitung.
Gemäß diesem SDH-Netz ist die Übertragungseffizienz des Funkabschnitts geringer als diejenige der voranstehend beschriebenen ersten Anordnung, aber die Zuverlässigkeit des Netzes ist verbessert.
Fig. 23 zeigt ein drittes Beispiel der Anordnung eines SDH-Netzes, bei dem eine Funkübertragungsleitung in eine optische Übertragungsleitung eingefügt ist. In diesem Fall wird die Funkübertragung ohne Abschließen der redundanten Leitungen der optischen Übertragungsleitung durchgeführt. Das Netz umfaßt die optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b, die Funkeinheiten 12a, 12b, sowie die optischen Übertragungseinheiten 16a, 16b. Die optischen Übertragungsleitungen 13 1W13 2P sind gelegt (1) zwischen der optischen Übertragungseinheit 11a und der Funkeinheit 12a und (2) zwischen der optischen Übertragungseinheit 11a und der optischen Übertragungseinheit 16a. Die optischen Übertragungsleitungen 13 1W, 13 2W sind die Arbeitsleitungen und die optischen Übertragungsleitungen 13 1P, 13 2P sind die Standby-Leitungen. Die Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P werden die Arbeitsleitungen, wenn sich Störungen jeweils in den gegenwärtigen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W entwickeln. Identische Daten werden auf den gegenwärtigen Arbeitsleitungen und den Standby-Leitungen übertragen. Die optische Arbeitsleitung 13 2W und die optische Standby-Leitung 13 1P sind mit der Funkeinheit 12a verbunden und die optische Arbeitsleitung 13 1W und die optische Standby-Leitung 13 2P sind mit der optischen Übertragungseinheit 16a verbunden.
Die Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W sind entsprechend der optischen Standby-Leitung 13 1P bzw. der optischen Arbeitsleitung 13 2W vorgesehen. Ein Bezugszeichen 14 P bezeichnet die einzelne Funk-Standby-Leitung. Die Funkeinheit 12a überträgt Daten von der optischen Standby-Leitung 13 1P und der optischen Arbeitsleitung 13 2W an die Funkeinheit 12b über die Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W. Wenn sich in einer der Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W eine Störung entwickelt hat, überträgt die Funkeinheit 12a ferner Daten, die von der optischen Leitung entsprechend der Funkarbeitsleitung, die ausgefallen ist, angenommen worden sind, an die Funkeinheit 12b über die Funk-Standby-Leitung 14 P, wodurch die ausgefallene Funkarbeitsleitung ersetzt wird.
Die optischen Übertragungsleitungen 17 W, 17 P werden zwischen die optische Übertragungseinheit 16a und die optische Übertragungseinheit 16 gelegt, nämlich parallel zu den Funkübertragungsleitungen. Die Leitung 17 W ist eine optische Arbeitsleitung, die vorgesehen ist, so daß die der optischen Arbeitsleitung 13 1W entspricht und die Leitung 17 P ist eine optische Standby-Leitung, die vorgesehen ist, so daß sie der optischen Standby-Leitung 13 2P entspricht. Die optische Übertragungseinheit 16a überträgt Daten von der optischen Arbeitsleitung 13 1W und der optischen Standby-Leitung 13 2P an die optische Übertragungseinheit 16b über die optischen Leitungen 17 W, 17P.
Die optischen Übertragungsleitungen 15 1W15 2P sind gelegt (1) zwischen die optische Übertragungseinheit 11b und die Funkeinheit 12b und (2) zwischen die optische Übertragungseinheit 11b und die optische Übertragungseinheit 16b. Die optischen Übertragungsleitungen 15 1W, 15 2W sind die Arbeitsleitungen und die optischen Übertragungsleitungen 15 1P, 15 2P sind die Standby-Leitungen. Die Standby-Leitungen 15 1P, 15 2P werden die Arbeitsleitungen, wenn sich Störungen bzw. Fehler in den jeweiligen gegenwärtigen Arbeitsleitungen 15 1W, 15 2W entwickeln. Identische Daten werden auf den Arbeitsleitungen und Standby-Leitungen übertragen. Die optische Arbeitsleitung 15 2W und die optische Standby-Leitung 15 1P sind mit der Funkeinheit 12ba verbunden und die optische Arbeitsleitung 15 1W und die optische Standby-Leitung 15 2P sind mit der optischen Übertragungseinheit 16a verbunden.
Die Funkeinheit 12b (1) sendet der optischen Standby-Leitung 15 1P Daten, die von der ersten Funkarbeitsleitung 14 1W oder von der Funk-Standby-Leitung 14 P (zu der Zeit einer Störung) angenommen worden sind, und (2) sendet der optischen Arbeitsleitung 15 2W Daten, die von der zweiten Funkarbeitsleitung 14 2W oder von der Funk-Standby-Leitung 14 P (zur Zeit einer Störung) angenommen worden sind. Die optische Übertragungsleitung 16b (1) sendet der optischen Arbeitsleitung 15 1W Daten, die von der optischen Arbeitsleitung 17 W angenommen worden sind, und (2) sendet der optischen Standby-Leitung 15 2P Daten, die von der optischen Standby-Leitung 17 P angenommen worden sind.
In Fig. 23 sind nur zwei Paare der optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen vorgesehen. Jedoch sind gewöhnlicherweise N ( 2) Paare vorgesehen. Die Funkleitungen bestehen aus einer 2n-Anzahl von Funkarbeitsleitungen entsprechend der n (< N) optischen Arbeitsleitungen und n optischen Standby-Leitungen, sowie einer Funk-Standby-Leitung. Die Übertragungsleitungen, die parallel zu den Funkleitungen vorgesehen sind, besitzen eine (N-n)-Anzahl von optischen Arbeitsleistungen und eine (N-n)-An­ zahl von optischen Standby-Leitungen.
Gemäß diesem SDH-Netz kann eine Netzzuverlässigkeit gegenüber der voranstehend beschriebenen zweiten Anordnung verbessert werden, aber es bringt höhere Konstruktionskosten mit sich, da es erforderlich ist, die optischen Übertragungsleitungen parallel zu den Funkleitungen zu legen.
Somit wird eine redundante Konfiguration hergenommen, bei der ein Kanal von einer (M+1)-Anzahl von Kanälen in einem Funkabschnitt als eine Standby-Leitung verwendet wird, und diese Standby-Leitung wird gemeinsam von den Arbeitsleitungen auf der übrigen M-Anzahl von Kanälen verwendet. Die Umschaltung zwischen Arbeits- und Standby-Leitungen in dem Funksystem wird auf Grundlage einer Parität ausgeführt, die in dem Funkabschnitt einzigartig hinzugefügt wird. Die Parität ist beispielsweise das Byte B1 (siehe Fig. 18) in dem Repeaterabschnitts-Zusatz. Wenn ein Paritätsfehler bei einer größeren Rate als eine eingestellte Rate aufgetreten ist, wird bestimmt, daß eine Störung aufgetreten ist und eine Umschaltungsauslösung wird erzeugt, um die Umschaltung zwischen den Arbeits- und Standby-Leitungen auszuführen. Wenn beispielsweise in dem SDH-Netz aus Fig. 21 (1) die Funkeinheit 12b das Auftreten der Störung in der Funkarbeitsleitung 14 1W erfaßt, dann wird (2) die Funkeinheit 12b in einen Zustand gebracht, in dem sie Daten von sowohl der Funkarbeitsleitung 14 1W als auch der Funk-Standby-Leitung 14 P empfangen kann. Als nächstes (3) weist die Funkeinheit 12b die Funkeinheit 12a über eine ankommende (nicht dargestellte) Standby-Leitung an, die Betriebs-/Standby-Um­ schaltung zwischen der Funkarbeitsleitung 14 1W und der Funk-Standby-Leitung 14 P auszuführen. (4) im Ansprechen auf den Umschaltungsbefehl führt die Funkeinheit 12a die Betriebs-/Standby-Umschaltung der Leitungen synchron zu einem Synchronisationsignal aus und überträgt Daten über die Standby-Leitung 14 P. (5) Danach verwendet die Funkeinheit 12b die alte Standby-Leitung 14 P als die Arbeitsleitung, nimmt Daten von dieser Leitung an und überträgt die Daten an die optischen Leitungen 15 1W, 13 1P.
Fig. 24 ist ein Diagramm, welches die Konfiguration einer Arbeits-/Standby-Umschaltsteuereinrichtung in der Funkeinheit 12b zeigt, die verwendet wird, wenn sich eine Störung in der Funkleitung entwickelt.
Die Steuereinrichtung umfaßt eine Prioritäts-Einstelleinheit 18a zum Einstellen der Ersetzungspriorität von Funkarbeitsleitungen, einen Funkstörungsdetektor 18b zum Erfassen einer Störung in jeder der Funkarbeitsleitungen, eine Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 18c, die, wenn ein Ausfall in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen gleichzeitig oder nacheinander aufgetreten ist, auf die eingestellte Ersetzungspriorität Bezug nimmt und die Funkarbeitsleitung mit der höchsten Priorität ersetzt, und eine Leitungsumschaltungs-Steuereinheit 18d zum Steuern einer Umschaltung zwischen der Funkarbeitsleitung, die durch die Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 18c bestimmt worden ist, und der Funk-Standby-Leitung. Wenn nur eine Funkarbeitsleitung vorhanden ist, auf der eine Störung aufgetreten ist, ersetzt die Ersetzungsleitungs-Be­ stimmungseinheit 18c diese Leitung, selbst wenn ihre Priorität niedrig ist.
Im Stand der Technik ist die Reihenfolge einer Priorität einer Ersetzung für einen Fall, bei dem eine Vielzahl von Leitungen in einem Funkabschnitt ausgefallen sind, fest oder ist die Reihenfolge, in der die Ausfälle aufgetreten sind. Mit anderen Worten ist der Stand der Technik derart, daß eine Ersetzung einer Funkleitung, auf der sich eine Störung entwickelt hat, ausgeführt wird, ohne die redundante Konfiguration der optischen Übertragungsleitungen oder den Zustand eines Störungsauftretens in den Übertragungsleitungen irgendwie zu berücksichtigen.
Wenn allerdings das herkömmliche Ersetzungs- oder Entlastungsverfahren hinsichtlich des gesamten Netzes betrachtet wird, gibt es vielerlei Umstände, bei denen das Verfahren nicht effizient ist. Beispielsweise gibt es bei dem herkömmlichen Ersetzungsverfahren Fälle, bei denen eine Leitung, die früher ersetzt werden sollte, nicht ersetzt wird, wohingegen eine Leitung, deren Ersetzung auf eine spätere Zeit verschoben werden kann, zuerst ersetzt wird. In einem derartigen Fall kann eine Datenkommunikation in einer Leitung, die die schlechtesten Bedingungen aufzeigt, nicht ausgeführt werden. Dies wird eingehend unter Bezugnahme auf Fig. 21 beschrieben. Es sei eine Situation angenommen, bei der sich die optischen Leitungen 13 1W, 13 1P aufgrund einer Störung irgendeiner Art öffnen, wodurch ein Leitungsservice unterbrochen wird, wobei unter dieser Bedingung eine Funkstörung in der Funkarbeitsleitung 14 1W und dann in der Funkarbeitsleitung 14 2W auftritt. Gemäß dem Stand der Technik wird in einem derartigen Fall die Arbeits-/Standby-Um­ schaltung zwischen der Funkarbeitsleitung 14 1W, bei der sich die Funkstörung zuerst entwickelt hat, und der Funk-Standby-Einheit 14 P ausgeführt, wodurch die Funkarbeitsleitung 14 1W und nicht die Funkarbeitsleitung 14 2W ersetzt wird. Mit diesem Verfahren wird jedoch eine Datenkommunikation auf allen Leitungen unmöglich. Wenn eine Funkarbeitsleitung 14 2W ersetzt worden wäre, würde eine Kommunikation von Daten von der optischen Leitung 13 2W möglich werden. Obwohl die obige Betrachtung für einen Fall bestimmt ist, bei dem eine Ersetzung in der Reihenfolge durchgeführt wird, in der eine Störung auftritt, würden die Ergebnisse auch bei einem Fall, bei dem die Reihenfolge einer Ersetzungspriorität fest ist, auch die gleichen sein.
Ein Beispiel eines anderen Problems wird unter Bezugnahme auf Fig. 22 beschrieben. Es sei angenommen, daß sich eine Funkstörung in der Funkarbeitsleitung 14 2W und dann in der Funkarbeitsleitung 14 1W entwickelt hat. Gemäß dem Stand der Technik wird in einem derartigen Fall die Arbeits-/Standby-Um­ schaltung zwischen der Funkarbeitsleitung 14 2W, bei der sich die Funkstörung zuerst entwickelt hat, und der Funk-Standby-Einheit 14 P durchgeführt, wodurch die Funkarbeitsleitung 14 2W und nicht die Funkarbeitsleitung 14 1W ersetzt wird. Mit anderen Worten ausgedrückt ist in einem Fall, bei dem Funkstörungen in Funkarbeitsleitungen entsprechend einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung auftreten, das herkömmliche Verfahren derart, daß sich eine Situation ergibt, bei dem die Funkarbeitsleitung entsprechend der optischen Standby-Leitung ersetzt wird, aber nicht die Funkarbeitsleitung entsprechend der wichtigeren optischen Arbeitsleitung.
In einem Fall, bei dem eine Funkstörung gleichzeitig in den Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W entsprechend der zwei optischen Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P auftritt, ersetzt das herkömmliche Verfahren ferner diejenige Funkarbeitsleitung, bei der sich die Störung zuerst entwickelt hat. Wenn die Leitungsbedingungen der optischen Arbeitsleitungen 13 1W und der optischen Arbeitsleitung 13 2W verglichen werden, wird festgestellt, daß es einen Fall gibt, bei dem die Wahrscheinlichkeit hoch ist, daß die Arbeits-/Standby-Um­ schaltung ausgeführt wird, weil die Leitungsbedingung der optischen Arbeitsleitung 13 2W schlecht ist. In einem derartigen Fall sollte die Funkarbeitsleitung 14 4W entsprechend der optischen Standby-Leitung 13 2P bei einer höheren Priorität als die Funkarbeitsleitung 14 2W entsprechend der optischen Standby-Leitung 13 1P ersetzt werden. Mit dem herkömmlichen Verfahren wird allerdings die Funkarbeitsleitung 14 2W entsprechend der optischen Standby-Lei­ tung 13 1P ersetzt, aber nicht die Funkarbeitsleitung 14 4W entsprechend der optischen Standby-Leitung 13 1P.
Demzufolge besteht eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei die redundante Konfiguration einer optischen Übertragungsleitung oder der Zustand eines Störungsauftretens in der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
Eine zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, den Rang für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer gestörten optischen Leitung zu verkleinern und der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Leitung, bei der keine Störung vorhanden ist, eine Priorität zu geben.
Eine dritte Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine höhere Priorität der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung anstelle einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung zu geben.
Eine vierte Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine höhere Priorität der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung anstelle einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung einer optischen Arbeitsleitung mit einer ausreichenden Leitungsbedingung zu geben.
Gemäß der vorliegenden Erfindung werden die ersten und zweiten Aufgaben der vorliegenden Erfindung durch Bereitstellung eines Verfahrens zum Ersetzen einer Funkleitung in einem SDH-Netz erzielt, umfassend die folgenden Schritte: Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen, so daß sie jeweiligen optischen Leitungen entsprechen, und Bereitstellen einer Funk-Standby-Leitung; Überwachen des Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung und eines Auftretens einer Störung in den Funkarbeitsleitungen; wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Leitung detektiert worden ist, Einstellen des Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Leitung kleiner als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend der optischen Leitungen, die nicht ausgefallen sind; und wenn ein Ausfall in mehr als zwei Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an die Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
Gemäß der vorliegenden Erfindung werden die ersten und dritten Aufgaben der vorliegenden Erfindung durch Bereitstellung eines Verfahrens zum Ersetzen einer Funkleitung einem SDH-Netz erzielt, umfassend die folgenden Schritte: Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen, so daß sie jeweiligen von mehreren Sätzen von optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen entsprechen, und Bereitstellen einer Funk-Standby-Leitung; Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen; Überwachen eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung; und wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
Gemäß der vorliegenden Erfindung werden die ersten und vierten Aufgaben der vorliegenden Erfindung durch Bereitstellen eines Verfahrens zum Ersetzen einer Funkleitung in einem SDH-Netz erzielt, umfassend die folgenden Schritte: Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen, so daß sie jeweiligen von mehreren Sätzen von optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen entsprechen, und Bereitstellen einer Funk-Standby-Leitung; Überwachen einer Leitungsbedingung in jeder optischen Arbeitsleitung; Überwachen eines Auftretens einer Störung in Funkarbeitsleitungen; Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung, die eine unzureichende Leitungsbedingung aufweist, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen entsprechen, die eine ausreichende Leitungsbedingung aufweisen; und wenn ein Ausfall in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang einer Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
Andere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung im Zusammenhang mit den beiliegenden Zeichnungen.
In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Beschreibung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung;
Fig. 2 ein Diagramm zum Beschreiben eines Verfahrens zum Ersetzen von Funkleitungen gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 3 ein Flußdiagramm einer Verarbeitung zum Einstellen einer Ersetzungspriorität;
Fig. 4 ein Flußdiagramm einer Verarbeitung einer Leitungsumschaltung;
Fig. 5 ein Diagramm zum Beschreiben eines Verfahrens zum Ersetzen von Funkleitungen gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 6 ein Flußdiagramm einer Verarbeitung zum Einstellen einer Ersetzungspriorität;
Fig. 7 ein Flußdiagramm einer Verarbeitung für eine Leitungsumschaltung;
Fig. 8 ein Diagramm zum Beschreiben eines Verfahrens zum Ersetzen von Funkleitungen gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 9 ein Diagramm, welches den Aufbau einer Funkeinheit an einem Empfangsende zeigt;
Fig. 10A, 10B, 10C und 10D Ansichten zum Beschreiben von Schnittstellen;
Fig. 11 ein Blockschaltbild, welches eine Zähleinheit für Fehler von optischen Leitungen zeigt;
Fig. 12 ein Blockschaltbild, welches eine Umschaltdetektionseinheit für optische Leitungen zeigt;
Fig. 13 ein Blockschaltbild, welches eine optische Standby-/Arbeits-Erkennungseinheit zeigt;
Fig. 14 ein Blockschaltbild, welches den Aufbau einer Ersetzungsrang-Behandlungseinheit zeigt;
Fig. 15 ein Flußdiagramm einer Verarbeitung für eine Ersetzungsrang-Behandlung;
Fig. 16A, 16B Diagramme zur Beschreibung der Struktur eines Rahmens in einer SDH;
Fig. 17 ein Diagramm zum Beschreiben eines Multiplexabschnitts und eines Repeaterabschnitts;
Fig. 18 ein Diagramm zum Beschreiben eines Multiplexabschnitts-Zusatzes und eines Repeaterabschnitts-Zusatzes;
Fig. 19 ein Diagramm zum Beschreiben der Definitionen der Bytes K1 und K2;
Fig. 20 ein Diagramm zur Beschreibung einer BIP;
Fig. 21 ein Diagramm, welches eine erste Anordnung eines SDH-Netzes zeigt, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optische Übertragungsleitungen eingefügt ist;
Fig. 22 ein Diagramm, welches eine zweite Anordnung eines SDH-Netzes zeigt, bei dem eine
Funkübertragungsleitung zwischen optische Übertragungsleitungen eingefügt ist;
Fig. 23 ein Diagramm, welches eine dritte Anordnung eines SDH-Netzes zeigt, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist; und
Fig. 24 ein Diagramm, welches die Konfiguration einer Arbeits-/Standby-Umschaltsteuereinrichtung zeigt, die verwendet wird, wenn sich eine Störung in einer Funkleitung entwickelt.
(A) Übersicht über die Erfindung
Fig. 1 ist ein Blockschaltbild zum Beschreiben der Grundprinzipien der vorliegenden Erfindung. Gezeigt sind in Fig. 1 die optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b, die Funkeinheiten 12a, 12b und optische Übertragungsleitungen 13, 15. Die optische Übertragungsleitung 13 weist mehrere Sätze von optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W und optischen Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P auf und die optische Übertragungsleitung 15 weist mehrere Sätze von optischen Arbeitsleitungen 15 1W, 15 2W und optischen Standby-Leitungen 15 1P, 15 2P auf. Eine Funkübertragungsleitung 14, die zwischen die optischen Übertragungsleitungen 13 und 15 eingefügt ist, besitzt Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W entsprechend der jeweiligen optischen Übertragungsleitungen 13 1W, 13 2W und optischen Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P, sowie eine Funk-Standby-Leitung 14 P.
Die Funkeinheit 12b an dem Empfangsende umfaßt eine Überwachungseinrichtung (eine Überwachungseinheit für Bedingungen auf optischen Leitungen) 21 zum Erfassen der Leitungsbedingung in jeder optischen Leitung, eine Detektionseinrichtung (eine Störungsdetektionseinheit für optische Leitungen) 22 zum Detektieren des Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung, eine zweite Detektionseinrichtung (eine Störungsdetektionseinheit für Funkleitungen) 24 zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung, eine Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 zum Behandeln eines Rangs einer Ersetzung für Funkarbeitsleitungen, und eine Leitungsumschalt-Steuereinheit 26, die, wenn sich eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen entwickelt hat, Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P überträgt.
(a) Erster Betrieb der Erfindung
Die Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W sind vorgesehen, so daß sie vorgegebenen optischen Leitungen entsprechen und die einzelne Funk-Standby-Leitung 14 P ist vorgesehen, wobei diese Leitungen als die Funkleitungen 14 dienen. Das Auftreten einer Störung in jeder der Übertragungsleitungen wird durch die Detektionseinheit 22 für Störungen in optischen Leitungen erfaßt und das Auftreten einer Störung in jeder der Funkarbeitsleitungen wird durch die Detektionseinheit 24 für Störungen in Funkleitungen überwacht. Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Leitung detektiert worden ist, stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Leitung niedriger als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend von optischen Leitungen, die nicht ausgefallen sind, ein. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P um und sendet Daten, die an die Funkarbeitsleitung gesendet werden sollen, die ausgefallen ist, über die Funk-Standby-Leitung 14 P. Wenn diese Anordnung verwendet wird, wird der Rang für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer fehlerhaften optischen Leitung verkleinert und eine Priorität kann für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Leitung gegeben werden, die nicht fehlerhaft ist. Mit anderen Worten ausgedrückt kann eine Funkleitung ersetzt werden, wobei der Zustand eines Störungsauftretens in der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
(b) Zweiter Betrieb der Erfindung
Eine N-Anzahl von Paaren von optischen Arbeitsleitungen 13 1W13 2W und optischen Standby-Leitung 13 1P13 2P sind als die optische Übertragungsleitung 13 vorgesehen. Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W sind vorgesehen, so daß sie jeweiligen einer Anzahl n ( N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Lei­ tungen entsprechen, und die einzelne Funk-Standby-Leitung 14 P ist vorgesehen, wobei diese Leitungen als die Funkleitungen 14 dienen. Die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 3W entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W entsprechend optischer Standby-Leitungen ein. Die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen überwacht das Auftreten einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P um und sendet Daten, die an die Funkarbeitsleitung, die ausgefallen ist, gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P. Wenn diese Anordnung verwendet wird, ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung eine höhere Priorität zu geben als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Lei­ tung. Zusätzlich ist es möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei die redundante Konfiguration der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird. Ferner ist vorgesehen, daß, wenn n < N erfüllt ist, Daten von einer Anzahl (N-n) von optischen Funkleitungen und einer Anzahl (N-n) von optischen Standby-Leitungen über optische Übertragungsleitungen übertragen werden, die parallel zu Funkübertragungsleitungen vorgesehen sind. Wenn diese Anordnung verwendet wird, kann die Zuverlässigkeit des Netzes verbessert werden.
(c) Dritter Betrieb der Erfindung
Die Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W sind vorgesehen, so daß sie jeweiligen der optischen Arbeitsleitungen 13 1W13 2W und optischen Standby-Leitungen 13 1P13 2P entsprechen, und die einzelne Funk-Standby-Leitung 14 P ist vorgesehen, wobei diese Leitung als die Funkleitungen 14 dienen. Die Leitungsbedingung in jeder der optischen Arbeitsleitungen wird durch die Überwachungseinheit 21 für Bedingungen von optischen Leitungen überwacht, und das Auftreten einer Störung in jeder der Funkarbeitsleitungen wird durch die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen überwacht. Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung ein. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinrichtung 26 zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang einer Ersetzung und der Funk-Standby-Lei­ tung 14 P um, und überträgt Daten, die an die Funkarbeitsleitung, die ausgefallen ist, gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P. Wenn diese Anordnung verwendet wird, ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung in einer unzureichenden Bedingung eine höhere Priorität zu geben als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Lei­ tung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung in einer ausreichenden Bedingung. Mit anderen Worten ausgedrückt kann eine Funkleitung ersetzt werden, wobei der Leitungszustand der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
(d) Vierter Betrieb der Erfindung
Eine Anzahl N von Paaren von optischen Arbeitsleitungen 13 1W13 2W und optischen Standby-Leitungen 13 1P13 2P sind als die optischen Übertragungsleitungen 13 vorgesehen. Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W sind vorgesehen, so daß sie jeweilige einer Anzahl n ( N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitungen entsprechen, und die einzelne Funk-Standby-Leitung 14 P ist vorgesehen, wobei diese Leitungen als die Funkleitungen 14 dienen. Das Auftreten einer Störung in jeder der optischen Leitungen wird durch die Detektionseinheit 22 für Störungen von optischen Leitungen überwacht, und das Auftreten in jeder der Funkarbeitsleitungen wird durch die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen überwacht. (1) Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher ein als den Rang für eine Ersetzung für Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen. (2) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung erfaßt worden ist, stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Arbeitsleitung kleiner als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen, die nicht ausgefallen sind, ein. (3) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Standby-Lei­ tung erfaßt worden ist, stellt die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Standby-Lei­ tung kleiner als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen, die nicht ausgefallen sind, ein. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P um, und überträgt Daten, die an die Funkarbeitsleitung, die ausgefallen ist, über die Funk-Standby-Leitung 14 P. Wenn diese Anordnung verwendet wird, ist es möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei sowohl die redundante Konfiguration der optischen Übertragungsleitung als auch der Zustand eines Störungsauftretens in der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
(e) Fünfter Betrieb der Erfindung
Die Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W sind vorgesehen, so daß sie jeweiligen der optischen Arbeitsleitungen 13 1W13 2W und optischen Standby-Leitungen 13 1P13 2P entsprechen und die einzelne Funk-Standby-Leitung 14 P ist vorgesehen, wobei diese Leitungen als die Funkleitungen 14 dienen. Der Leitungszustand oder die Leitungsbedingung in jeder der optischen Arbeitsleitungen wird durch die Überwachungseinheit 21 für Bedingungen von optischen Leitungen überwacht, und das Auftreten einer Störung in jeder der Funkarbeitsleitungen wird durch die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen überwacht. Die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 (1) stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen ein, und (2) stellt den Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Lei­ tung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einem ausreichenden Leitungszustand ein. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P um, und überträgt Daten, die an eine Funkarbeitsleitung, die ausgefallen ist, gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P. Wenn diese Anordnung verwendet wird, ist es möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei sowohl die redundante Konfiguration der optischen Übertragungsleitung als auch der Zustand eines Auftretens einer Störung in der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
(f) Sechster Betrieb der Erfindung
Die Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W sind vorgesehen, so daß sie jeweiligen der optischen Arbeitsleitungen 13 1W13 2W und optischen Standby-Leitungen 13 1P13 2P entsprechen, und die einzelne Funk-Standby-Leitung 14 P ist vorgesehen, wobei diese Leitungen als die Funkleitungen 14 dienen. Die Überwachungseinheit 21 für Bedingungen von optischen Leitungen überwacht die Leitungsbedingung in jeder der optischen Arbeitsleitungen, und die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen überwacht das Auftreten einer Störung in jeder der Funkarbeitsleitungen. (1) Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen ein. (2) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung erfaßt worden ist, stellt die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Arbeitsleitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen, die nicht ausgefallen sind, ein. (3) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Standby-Leitung erfaßt worden ist, stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Standby-Leitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen, die nicht ausgefallen sind, ein. (4) Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung ein. Wenn ein Ausfall in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einen höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P um und überträgt Daten, die an eine Funkarbeitsleitung, die ausgefallen ist, gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P. Wenn diese Anordnung verwendet wird, ist es möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei die redundante Konfiguration der optischen Übertragungsleitung, der Leitungszustand oder die Leitungsbedingung der optischen Übertragungsleitung und der Zustand eines Auftretens einer Störung in der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
(B) Erste Ausführungsform der Erfindung
Fig. 2 ist ein Diagramm zum Beschreiben eines Verfahrens zum Ersetzen von Funkleitungen in einem SDH-Netz gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der ersten Ausführungsform wird eine Funkleitung entsprechend einer optischen Leitung, die nicht fehlerhaft ist, bei einer höheren Priorität als diejenige einer Funkleitung entsprechend einer fehlerhaften optischen Leitung ersetzt. Es sei darauf hingewiesen, daß die erste Ausführungsform auf die in den Fig. 21 ∼ 23 gezeigten SDH-Netze anwendbar ist.
Gezeigt in Fig. 2 sind die optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b, Funkeinheiten (Endstationen A) 12a, 12a′ und Funkeinheiten (Endstationen B) 12b, 12b′. Die Funkendstationen 12a, 12b führen eine Funkübertragungs-/Empfangssteuerung von abgehenden Leitungen aus, und die Funkendstationen 12a′, 12b′ führen einen Funkübertragungs-/Empfangssteuerung von ankommenden Leitungen aus. Die optischen Übertragungsleitungen 13, 15 weisen jeweils Leitungen A ∼ D auf.
Im Fall der Fig. 21 ∼ 23 entsprechen die optischen Leitungen A, C den optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W; 15 1W, 15 2W und die optischen Leitungen B, D entsprechen den optischen Arbeitsleitungen 13 1P, 13 2P; 15 1P, 15 2P. Die Funkübertragungsleitung 14, die zwischen die optischen Übertragungsleitungen 13 und 15 eingefügt ist, besitzt Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W entsprechend jeweiliger der optischen Arbeitsleitungen A ∼ D und optischer Standby-Lei­ tungen 13 1P, 132P, sowie eine Funk-Standby-Leitung 14 P.
Detektoren 22a, 22b detektieren eine Störung außerhalb des Funkabschnitts, z. B. eine Störung in den optischen Leitungen. Die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen erfaßt eine Störung in den Funkleitungen, die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 behandelt einen Rang einer Ersetzung für die Funkleitungen, und die Leitungsumschalt-Steu­ ereinrichtung 26 führt eine Umschaltung durch. Diese Einheiten sind in der Funkendstation B vorgesehen.
Der Detektor 22a erfaßt eine Störung, die außerhalb des Funkabschnitts aufgetreten ist, nämlich eine Störung, die in den optischen Leitungen A ∼ D aufgetreten ist. Wenn sich beispielsweise eine Störung in einer optischen Leitung A entwickelt, sendet die optische Übertragungseinheit 11b auf der Empfangsseite der ankommenden A-Leitung ein FERF-(Empfangs­ störung am entfernten Ende bzw. far end receive failure)-Signal, welches anzeigt, daß ein von der optischen Übertragungseinheit 11a auf der Übertragungsseite gesendetes Signal nicht angekommen ist. Das FERF-Signal wird unter Verwendung der Bits b6 ∼ b8 des K2-Bytes in dem Multiplexabschnitts-Zusatz (siehe Fig. 18 und 19) gesendet. Der Detektor 22a der Funkendstation 12b′ nimmt das K2-Byte auf jeder ankommenden Leitung auf und detektiert das FERF-Signal auf der A-Leitung.
Der Detektor 22b erfaßt eine Störung, die vor der optischen Übertragungseinheit 11a aufgetreten ist. In einem Fall, bei dem sich die Stelle der Störung vor der optischen Übertragungseinheit 11a befindet, wird ein MS-AIS (ein Alarmanzeigesignal für mehrere Abschnitte oder multiple section alarm indication Signal) gesendet, in dem die Bits b6 ∼ b8 des K2-Bytes verwendet werden. Der Detektor 22b detektiert dieses MS-AIS-Signal, wodurch das Auftreten einer Störung außerhalb des Funkabschnitts detektiert wird. Ferner führt der Detektor 22b eine Paritätsüberprüfung auf Grundlage des B2-Bytes aus und detektiert einen B2-Alarm, wodurch das Auftreten einer Störung außerhalb des Funkabschnitts detektiert wird.
Wenn das Auftreten einer Störung in einer Leitung außerhalb des Funkabschnitts durch die Detektoren 22a, 22b erfaßt worden ist, dann stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser Leitung kleiner als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend Leitungen, die nicht ausgefallen sind, ein, wodurch die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung aktualisiert wird. Die Detektionseinheit 24 für eine Störung von Funkleitungen nimmt das B1-Byte des Repeaterabschnitts-Zusatzes (siehe Fig. 18) von jeder der Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W auf und führt eine Paritätsüberprüfung durch, um einen Ausfall in jeder der Funkarbeitsleitungen zu detektieren. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, weist die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 die Funkendstation A über die ankommende Standby-Leitung an, zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P umzuschalten.
Fig. 3 ist ein Flußdiagramm zur Verarbeitung für eine Einstellung einer Ersetzungspriorität, und Fig. 4 ist ein Flußdiagramm einer Verarbeitung für eine Leitungsumschaltung. Es sei angenommen, daß eine Störung in einer optischen Leitung A aufgetreten ist, und daß eine doppelte Störung in den Leitungen A und B in dem Funkabschnitt aufgetreten ist.
Die Detektoren 22a, 22b zum Detektieren einer Störung in einer optischen Leitung überwachen das Auftreten einer Störung in jeder optischen Leitung, und die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen überwacht das Auftreten einer Störung in den Funkarbeitsleitungen. Wenn eine Störung in der optischen Leitung A auftritt, detektiert der Detektor 22a das FERF-Signal, erkennt die Störung in der Leitung A und benachrichtigt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit darüber (Schritt 101). Wenn sie über das Auftreten einer Störung in einer optischen Leitung A informiert worden ist, stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung 14 1W entsprechend der optischen Leitung A kleiner ein als einen Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitungsleitungen 14 2W14 4W entsprechend optischer Leitungen B, C, D, die nicht ausgefallen sind (Schritt 102).
Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkleitungen A, B (Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W) unter diesen Bedingungen auftreten ist, detektiert die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen die Störung und benachrichtigt die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 dementsprechend (Schritt 103).
Im Ansprechen auf eine derartige Benachrichtigung erwirbt die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 die Prioritätsreihenfolge für eine Ersetzung der Funkleitungen A und B von der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 und bestimmt die Tatsache, daß die Prioritätsordnung für eine Ersetzung der Funkleitung B höher ist als diejenige für eine Ersetzung der Funkleitung A (Schritt 104). Infolgedessen instruiert die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 die Funkendstation 12a′, über die ankommende Standby-Leitung, zwischen einem Arbeits-/Standby-Zustand der Funkleitung B (Funkarbeitsleitung 14 2W) mit dem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P umzuschalten. Die Funkendstation 12a führt das Umschalten zwischen dem Arbeits-/Standby-Zustand der bezeichneten Funkleitung B und der Funk-Standby-Leitung 14 P aus und überträgt Daten, die an die Funkleitung B gesendet werden sollen, die ausgefallen ist, über die Funk-Standby-Leitung 14 P (Schritt 105).
Es sei darauf hingewiesen, daß, wenn nur eine Funkleitung ausgefallen ist, die Funkleitung ersetzt wird, selbst wenn ihre Priorität niedrig ist. Wenn allerdings eine Störung gleichzeitig in einer anderen Funkleitung mit einer hohen Prioritätsordnung für eine Ersetzung auftritt, dann wird diese andere Funkleitung ersetzt.
Somit wird gemäß der ersten Ausführungsform der Rang für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer gestörten optischen Leitung verkleinert und der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Leitung, die nicht gestört ist, kann eine Priorität gegeben werden.
(C) Zweite Ausführungsform der Erfindung
Fig. 5 ist ein Diagramm zum Beschreiben eines Verfahrens zur Ersetzung von Funkleitungen in einem SDH-Netz gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der zweiten Ausführungsform wird der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung eine höhere Priorität als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung gegeben. Es sei darauf hingewiesen, daß die zweite Ausführungsform auf die in den Fig. 21-23 gezeigten SDH-Netze anwendbar ist.
Gezeigt in Fig. 5 sind die optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b, Funkeinheiten (Endstationen A) 12a, 12a′ und Funkeinheiten (Endstationen B) 12b, 12b′.
Die Funkendstationen 12a, 12b führen eine Funkübertragungs- /Empfangssteuerung von abgehenden Leitungen durch, und die Funkendstationen 12a′, 12b′ führen eine Funkübertragungs-/Empfangssteuerung von ankommenden Leitungen durch. Die optische Übertragungsleitung 13 besitzt Funkarbeitsleitungen 13 1W, 13 2W und optische Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P und die optische Übertragungsleitung 15 besitzt Funkarbeitsleitungen 15 1W, 15 2W und optische Standby-Leitungen 15 1P, 15 2P. Die optische Arbeitsleitung 13 iW (i = 1, 2, . . . ) und die optische Standby-Leitung 13 iP bilden ein Paar. Wenn eine Störung in einer optischen Arbeitsleitung 13 iW aufgetreten ist, wird eine Umschaltung zwischen einem Arbeitszustand/Standby-Zustand der optischen Arbeitsleitung 13 iW und der optischen Standby-Leitung 13 iP durchgeführt. Die Funkübertragungsleitung 14, die zwischen die optischen Übertragungsleitungen 13 und 15 eingefügt ist, besitzt Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W entsprechend jeweiliger optischer Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2S und optischer Standby-Lei­ tungen 13 1P, 13 2P, sowie eine Funk-Standby-Leitung 14 P.
Bezugszeichen 22′ bezeichnet eine Erkennungseinheit für einen optischen Standby-/Arbeitszustand zum Bestimmen, ob eine Leitung als eine Arbeitsleitung oder als eine Standby-Leitung arbeitet. Ein Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen ist für eine Detektion einer Arbeits-/Standby-Um­ schaltungsaufforderung vorgesehen. Die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen erfaßt eine Störung in den Funkleitungen, die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 behandelt einen Ersetzungsrang für die Funkleitungen und die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 führt eine Leitungsumschaltung durch. Diese Einheiten sind in der Funkendstation B vorgesehen.
Auf der Basis der Information, die durch das K2-Byte (Bits b1 ∼ b4) auf einer abgehenden Leitung angezeigt wird, und Information, die als anfänglich eingestellte Information gehalten wird, die anzeigt, ob eine Leitung arbeitet oder im Standby ist (wobei 0010 eine arbeitende Leitung und 0001 eine Standby-Leitung anzeigt), bestimmt die optische Standby-/Arbeitserkennungseinheit 22′, ob die Leitung gerade als eine Standby-Leitung oder als eine Arbeitsleitung arbeitet und informiert die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 über die Ergebnisse. Wenn beispielsweise das K2-Byte (b1 ∼ b4), welches über die optische Leitung A ankommt, 0010 ist, dann wird bestimmt, daß die Leitung A eine arbeitende oder Arbeitsleitung ist. Wenn das K2-Byte (b1 ∼ b4), welches über die optische Leitung A ankommt, 0001 ist, dann wird bestimmt, daß die Leitung A eine Standby-Leitung ist.
Der Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen greift auf K1 (b1 ∼ b4) auf den ankommenden Leitungen zu, detektiert eine Umschaltungsaufforderung Arbeitszustand → Standby-Zustand, Standby-Zustand → Arbeitszustand und informiert die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25.
Auf Grundlage eines Arbeitszustands/Standby-Zustands von optischen Leitungen A ∼ D, die durch die Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand unterschieden wird, stellt die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher ein als die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen. Insbesondere stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 in dem Beispiel aus Fig. 5 die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 3W entsprechend der optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W höher als die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W entsprechend optischer Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P ein. Wenn ferner von dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen eine Benachrichtigung über eine Detektion der Arbeitszustands-/Standby-Zustands-Umschaltaufforderung für optische Leitungen empfangen wird, dann ändert die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 die Reihenfolge der Priorität. Wenn beispielsweise eine Benachrichtigung über die Standby-/Arbeits-Umschaltung der Leitung A/Leitung B empfangen wird, ändert die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung der Leitungen A, B auf das gleiche Niveau und stellt die folgende Prioritätsanordnung her: Standby-Leitung A → Arbeitsleitung A, Arbeitsleitung B → Arbeitsleitung B. Als nächstes überprüft die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 ein Ende des Umschaltbetriebs gemäß der nachstehenden Aspekte (1), (2). Überprüft wird ein Ende des Umschaltbetriebs insbesondere auf Grundlage (1) einer Umkehrung des K2-Bytes (b1 ∼ b4) auf den relevanten abgehenden Leitungen A, B und (2) eines Verschwindens eines Umschaltaufforderungskodes in dem K1-Byte (b1 ∼ b4) auf den relevanten ankommenden Leitungen A, B. Wenn ein Ende des Umschaltbetriebs festgestellt wird, dann ändert die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 die Prioritätsanordnung (Arbeitsleitung A → Arbeitsleitung A, Arbeitsleitung B → Standby-Leitung B).
Fig. 6 ist ein Flußdiagramm einer Verarbeitung zum Einstellen einer Ersetzungspriorität, und Fig. 7 ist ein Flußdiagramm einer Verarbeitung für eine Leitungsumschaltung. Anfänglich wird für jede Leitung eine 0-System, 1-System (Standby-System, Arbeitssystem) Einstellung durchgeführt und der Betrieb wird gestartet (Schritt 201).
Als nächstes empfängt die Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand das K2-Byte (b1 ∼ b4) Leitung für Leitung und informiert die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25. Die letztere bestimmt den Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand jeder der Leitungen A ∼ D und stellt auf Grundlage der Ergebnisse die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 3W entsprechend der optischen Leitungen B, D (13 1W, 13 2W) höher als die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W entsprechend der optischen Leitungen A, C (13 1P, 13 2P) ein (Schritt 202).
Wenn als nächstes der Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen die Standby-Zustands-/Arbeitszustands-Um­ schaltaufforderung für optische Leitungen durch Zugriff auf das K1-Byte (b1 ∼ b4) auf den ankommenden Leitungen detektiert, informiert der Detektor 23 die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 dementsprechend. Es sei hier angenommen, daß eine Umschaltaufforderung zwischen einem Standby-Zustand/Arbeitszustand für die optische Leitung A (optische Standby-Leitung 13 1P) erfaßt worden ist (Schritt 203).
Beim Empfang einer Benachrichtigung über eine Detektion der Umschaltaufforderung zwischen einem Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand für die optische Leitung A von dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen, ändert die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 die Prioritätsanordnung der Funkarbeitsleitung entsprechend der optischen Leitung A. Insbesondere erhöht die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung 14 2W entsprechend der optischen Leitung A auf den gleichen Pegel wie diejenige der Funkarbeitsleitung entsprechend der optischen Arbeitsleitung (Schritt 204). Danach kehrt das K2-Byte (b1 ∼ b4) der abgehenden Leitung A um (Schritt 205) und der Umschaltaufforderungskode in dem K1-Byte (b1 ∼ b4) auf der ankommenden Leitung A verschwindet (Schritt 206).
Die obige Diskussion konzentriert sich nur auf die optische Leitung A. Jedoch wird gleichzeitig auch eine Aufforderung für eine Umschaltung zwischen einem Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand für die optische Leitung B (optische Arbeitsleitung 13 1W) in dem Paar mit der optischen Leitung A ausgegeben und die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 verkleinert die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung 14 1W entsprechend der optischen Leitung B auf den gleichen Pegel wie denjenigen der Funkarbeitsleitung entsprechend der optischen Standby-Leitung.
Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkleitungen A, B (Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W) unter diesen Bedingungen aufgetreten ist, erfaßt die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen die Störung und informiert die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 entsprechend (Schritt 207).
Im Ansprechen auf eine derartige Benachrichtigung erwirbt die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung der Leitungen A, B (Funkarbeitsleitungen 14 1W, 14 2W) von der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 und bestimmt die Tatsache, daß die Prioritätsanordnung für eine Ersetzung einer Funkleitung A höher ist als diejenige für eine Ersetzung einer Funkleitung B (Schritt 208).
Infolgedessen weist die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 die Funkendstation 12a′ über die ankommende Standby-Leitung an, zwischen einem Arbeitszustand/Standby-Zustand der Funkleitung A (Funkarbeitsleitung 14 2W) mit dem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Leitung 14 P umzuschalten. Die Funkendstation 12a führt eine Umschaltung zwischen einem Arbeitszustand/Standby-Zustand der bezeichneten Funkleitung A und der Funk-Standby-Leitung 14 P aus und überträgt Daten, die an die Funkarbeitsleitung 14 2W, bei der eine Störung aufgetreten ist, übertragen werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P (Schritt 209).
Somit ist die zweite Ausführungsform so ausgelegt, daß, wenn eine doppelte Störung in Funkleitungen auftritt, es möglich ist, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung e 34582 00070 552 001000280000000200012000285913447100040 0002019538227 00004 34463ine höhere Priorität zu geben als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Lei­ tung. Infolgedessen kann eine Funkleitung ersetzt werden, während die Redundanz der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
In einem Fall, bei dem die zweite Ausführungsform auf das in Fig. 23 gezeigte SDH-Netz angewendet ist, sind eine Anzahl N von Paaren der optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen vorgesehen. Zusätzlich sind Funkarbeitsleitungen vorgesehen, so daß sie jeweiligen einer Anzahl n (< N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitungen entsprechen, und eine einzelne Funkarbeitsleitung ist vorgesehen, wobei diese Leitungen als die Funkleitungen 14 dienen. Ferner wird ein Datenwert von einer Anzahl (N-n) von optischen Funkleitungen und einer Anzahl (N-n) von optischen Standby-Leitungen über optische Übertragungsleitungen übertragen, die parallel zu den Funkübertragungsleitungen sind. Bezüglich der n-Paare von Funkleitungen wird die voranstehend beschriebene zweite Ausführungsform angewendet. Wenn die Anordnung verwendet wird, kann die Zuverlässigkeit des Netzes verbessert werden.
(D) Dritte Ausführungsform der Erfindung
Fig. 8 ist ein Diagramm zum Beschreiben eines Verfahrens zum Ersetzen von Funkleitungen in einem SDH-Netz gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der dritten Ausführungsform wird eine Funkleitung ersetzt, wobei eine Leitungsbedingung in einer optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird. Es sei darauf hingewiesen, daß die dritte Ausführungsform auf die in den Fig. 21-23 gezeigten SDH-Netze anwendbar ist.
Gezeigt in Fig. 8 sind die optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b, die Funkeinheit (Endstation A) 12a und die Funkeinheit (Endstation B) 12b. Die optische Übertragungsleitung 13 besitzt Funkarbeitsleitungen 13 1W, 13 2W und optische Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P, und die optische Übertragungsleitung 15 besitzt Funkarbeitsleitungen 15 1W, 15 2W und optische Standby-Leitungen 15 1P, 15 2P. Die optische Arbeitsleitung 13 iW (i = 1, 2, . . . ) und die optische Standby-Lei­ tung 13 iP bilden ein Paar. Wenn eine Störung in einer optischen Arbeitsleitung 13 iW aufgetreten ist, wird eine Umschaltung zwischen einem Arbeitszustand/Standby-Zustand der optischen Arbeitsleitung 13 iW und der optischen Standby-Lei­ tung 13 iP ausgeführt. Die Funkübertragungsleitung 14, die zwischen die optischen Übertragungsleitungen 13 und 15 eingefügt ist, besitzt Funkarbeitsleitungen 14 1W14 4W entsprechend jeweiliger der optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2S und optischer Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P, sowie eine Funk-Standby-Leitung 14 P.
Ein Fehlerzähler 21 für optische Leitungen führt eine Paritätsüberprüfung unter Verwendung der B2-Bytes auf den abgehenden Leitungen entsprechend der optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W aus und zählt die Anzahl von Paritätsfehlern. Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 nimmt die Fehlerzählung jeder Leitung entsprechend der Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W auf, stellt die Leitungsbedingung auf Grundlage der Größe des Zählwertes fest und stellt den Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer Leitung mit einem größeren Fehlerzählwert höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung ein.
In einem Fall, bei dem eine Funkstörung gleichzeitig in den Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W entsprechend der optischen Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P aufgetreten ist, muß die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung in der folgenden Weise bestimmt werden: insbesondere muß die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitungen 14 2W, 14 4W auf Grundlage der Tatsache bestimmt werden, zu welchem Ausmaß eine Umschaltung der optischen Arbeitsleitungen 13 1W, 13 2W in Paaren mit den optischen Standby-Leitungen 13 1P, 13 2P von dem Arbeitszustand in den Standby-Zustand aufgrund einer Qualitätsverschlechterung möglich ist. Beispielsweise sei angenommen, daß eine Priorität für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung 14 2W entsprechend der optischen Standby-Lei­ tung 13 1P anstelle der Funkarbeitsleitung 14 2W entsprechend der optischen Standby-Leitung 13 2P gegeben worden ist. In einem derartigen Fall sei angenommen, daß die optische Arbeitsleitung 13 2W danach aufgrund einer Qualitätsverschlechterung auf einen Standby-Zustand geschaltet wird, und daß die optische Standby-Leitung 13 2P auf einen Arbeitszustand umgeschaltet wird. Wenn dies auftritt, fällt die Funkarbeitsleitung 14 4W entsprechend der optischen Leitung 13 2P in dem Funkabschnitt aus, und somit kann eine Datenkommunikation nicht mehr zwischen den optischen Übertragungseinheiten 11a, 11b ausgeführt werden. Dementsprechend überwacht die Funkeinheit 12b das B2-Byte und stellt die Leitungsqualität der optischen Arbeitsleitungen fest, wodurch die Funkarbeitsleitung entsprechend der optischen Standby-Leitung in dem Paar mit der optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsqualität bei einer höheren Priorität als die Funkarbeitsleitungen entsprechend der anderen optischen Standby-Leitungen ersetzt wird.
(E) Modifikationen
Die erste Ausführungsform bestimmt die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung, wobei das Auftreten einer Störung außerhalb des Funkabschnitts berücksichtigt wird, die zweite Ausführungsform bestimmt die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung unter Berücksichtigung der Tatsache, ob eine optische Leitung arbeitet oder in einem Standby-Zustand ist, und die dritte Ausführungsform bestimmt die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung unter Berücksichtigung der Leitungsqualität einer optischen Arbeitsleitung. Die ersten bis dritte Ausführungsformen können in geeigneter Weise kombiniert werden, um die Reihenfolge einer Priorität für eine Ersetzung zu bestimmen.
(a) Kombination der ersten und zweiten Ausführungsformen
(1) Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechen optischer Arbeitsleitungen höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen ein. (2) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung erfaßt worden ist, dann stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Arbeitsleitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen, die nicht ausgefallen sind, ein. (3) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Standby-Lei­ tung erfaßt worden ist, dann stellt die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Standby-Lei­ tung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen, die nicht ausgefallen sind, ein. Wenn ein Ausfall in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen dem Arbeitszustand/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Lei­ tung 14 P um und überträgt Daten, die an eine ausgefallene Funkarbeitsleitung übertragen werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung 14 P.
(b) Kombination der zweiten und dritten Ausführungsformen
Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 (1) stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen ein, und (2) stellt den Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung höher als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung ein. Wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeitszustand/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Lei­ tung um und überträgt Daten, die an eine ausgefallene Funkarbeitsleitung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung.
(c) Kombination der ersten, zweiten und dritten Ausführungsform
(1) Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher ein als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen. (2) Wenn das Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung detektiert worden ist, dann stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Arbeitsleitung kleiner ein als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen, die nicht ausgefallen sind. (3) Wenn ein Auftreten eines Ausfalls in einer optischen Standby-Leitung detektiert worden ist, dann stellt die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Standby-Lei­ tung kleiner ein als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen, die nicht ausgefallen sind. (4) Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 stellt den Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung höher ein als den Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung. Wenn ein Ausfall in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, dann schaltet die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zwischen einem Arbeitszustand/Standby-Zustand einer Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung und der Funk-Standby-Lei­ tung um und überträgt Daten, die an eine ausgefallene Funkarbeitsleitung übertragen sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung.
(F) Konstruktion der Funkeinheit (a) Gesamtaufbau
Fig. 9 ist ein Blockschaltbild, welches eine Funkeinheit an dem Empfangsende für einen Fall zeigt, bei dem die erste, zweite und dritte Ausführungsform kombiniert sind. Die Funkeinheit umfaßt den Fehlerzähler 21 für optische Leitungen zum Zählen von Fehlern auf jeder optischen Leitung, die Detektionseinheit 22 für Störungen von optischen Leitungen mit den Detektoren 22a, 22b (siehe Fig. 2) zum Detektieren einer Störung außerhalb des Funkabschnitts, die Erkennungseinheit 22′ für den optischen Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand zum Bestimmen, ob eine Leitung als eine Arbeitsleitung oder als eine Standby-Leitung arbeitet, den Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen zum Detektieren einer Arbeitszustand/Standby-Zustand- Umschaltaufforderung, die Detektionseinheit 24 für Störungen von Funkleitungen zum Detektieren einer Störung in den Funkleitungen, die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 zum Behandeln des Rangs einer Ersetzung für die Funkleitungen, die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 zum Steuern einer Umschaltung der optischen Leitungen, und eine Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 27 zum Bestimmen einer Funkarbeitsleitung mit einer hohen Prioritätsanordnung für eine Ersetzung.
(b) Schnittstellen
Die Fig. 10A ∼ 10D sind Ansichten zum Beschreiben von Schnittstellen zwischen verschiedenen Einheiten. Die Fig. 10A zeigt die Schnittstelle zwischen dem Fehlerzähler 21 für optische Leitungen und der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25, Fig. 10B zeigt die Schnittstelle zwischen dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen und der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25, Fig. 10C zeigt die Schnittstelle zwischen der Detektionseinheit 22 für Störungen von optischen Leitungen, der Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand und der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25, und Fig. 10D zeigt die Schnittstelle zwischen der Ersetzungsleitungs-Be­ stimmungseinheit 27 und der Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25.
Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 liest den Zählwert von Fehlern auf jeder Leitung aus der Fehlerzählereinheit 21 für optische Leitungen als Daten von 8 Bit zu vorgegebenen Zeiten und stellt die Leitungsqualität fest.
Wenn eine Umschaltaufforderung von dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen erfaßt worden ist, dann liest die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 Daten mit 8 Bit von dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen, einen Code über ein optisches Standby-/Arbeitspaar und das K1-Byte (b1 ∼ b4) auf den ankommenden Leitungen und erkennt eine Arbeitszustand → Standbyzustand → Standbyzustand → Arbeitszustandsumschaltung von zwei Leitungen, die das Paar bilden, welches durch den Paarkode bezeichnet ist. Um die Umkehrung des K2-Bytes (b1 ∼ b4) auf den abgehenden Leitungen und das Verschwinden der Umschaltaufforderung des K1-Bytes (b1 ∼ b4) auf den ankommenden Leitungen zu detektieren, liest die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 diese Datenteile von der optischen Standby-/Arbeits-Erkennungseinheit 22′ und dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen. Es sei darauf hingewiesen, daß die optischen Standby-/Ar­ beitspaar-Kodes 16 Typen 0000 ∼ 1111 sind. Eine Entsprechung zwischen Paarkodes und den zwei Leitungen, die jedes Paar bilden, wird vorher eingestellt.
Wenn ferner von der Detektionseinheit 22 für Störungen von optischen Leitungen eine Störung außerhalb des Funkabschnitts detektiert worden ist, dann liest die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit das K2-Byte (b6 ∼ b8) auf den ankommenden Leitungen und das K2-Byte (b6 ∼ b8) auf den abgehenden Leitungen von der Detektionseinheit 22 für Störungen von optischen Leitungen.
Im Ansprechen auf einen Start eines Betriebs, nachdem anfängliche Einstellungen durchgeführt worden sind, liest die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 Information, die das 0-System oder 1-System anzeigt und als anfänglich eingestellte Information gehalten wird, sowie das K2-Byte (b1 ∼ b4) und erkennt, ob jede Leitung sich in einem Arbeitszustand oder Standby-Zustand befindet.
(c) Konstruktion des Fehlerzählers für optische Leitungen
Fig. 11 ist ein Blockschaltbild, welches die Konstruktion des Fehlerzählers 21 für optische Leitungen zeigt. Der Zähler 21 umfaßt Fehlerdetektoren 21a₁ ∼ 21aN zum Überwachen des B2-Bytes von jeweiligen der Leitungen, zum Durchführen einer Paritätsüberprüfung unter Verwendung des B2-Bytes und zum Detektieren der Anzahl von Fehlern auf den jeweiligen Leitungen, und Zähler 21b₁ ∼ 21bN zum Zählen der Anzahl von Fehlern pro vorgegebener Zeitperiode auf jeweiligen der Leitungen. Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 liest die Zählwerte (die Fehlerzählungen) der Zähler 21b₁ ∼ 21bN und löscht die Inhalte davon zu einer vorgegebenen Periode.
(d) Konstruktion eines Detektors für eine Umschaltung von optischen Leitungen
Fig. 12 ist ein Blockschaltbild, welches die Konstruktion des Detektors 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen zeigt. Der hier gezeigte Abschnitt des Detektors 23 ist zur Behandlung von zwei der Anzahl N von Leitungen vorgesehen. Der Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen umfaßt K1-Byte-Detektoren 23a₁ ∼ 23aN zum Detektieren des K1-Bytes (b1 ∼ b4) auf jeweiligen der ankommenden Leitungen und zum Ausgeben davon, Umschaltkode-Detektoren 23b₁ ∼ 23bN zum Ausgeben von Hochpegelsignalen IR₁ ∼ IRN beim Detektieren eines Standby-/Arbeits-Umschaltungskodes von dem K1-Byte (b1 ∼ b4), Register 23c₁ ∼ 23cN zum Speichern der Entsprechung zwischen einem Paarkode, welcher anfänglich eingestellt worden ist, und der zwei Leitungen, die das Paar bilden, Register 23d₁ ∼ 23dN zum Speichern des detektierten K1-Bytes (b1 ∼ b4) und ein ODER-Gatter 23e zum Ausgeben eines Unterbrechungssignals INT, wenn auf irgendeiner Leitung ein Umschaltkode detektiert worden ist. Wenn das Unterbrechungssignal INT erzeugt worden ist, dann erkennt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 das Paar von Leitungen, welches die Standby-/Arbeits-Umschaltung durchlaufen soll, durch Lesen (1) der Paarkodes, die in den Registern 23c₁ ∼ 23cN eingestellt worden sind, und (2) des K1-Bytes (b1 ∼ b4), das in den Registern 23d₁ ∼ 23dN eingestellt worden ist.
(e) Konstruktion der Erkennungseinheit für einen optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand
Fig. 13 ist ein Blockschaltbild, welches die Konstruktion der Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand zeigt. Der hier gezeigte Abschnitt der Einheit 22′ ist zur Behandlung einer der Anzahl N von Leitungen vorgesehen. In der Beschreibung bis hierhin sind die Detektionseinheit 22 für Störungen von optischen Leitungen und die Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand getrennt diskutiert worden. Bei der tatsächlichen Anordnung ist jedoch die Funktion zum Erfassen eines Ausfalls einer optischen Leitung in die Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand eingebaut.
Die Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand umfaßt Detektoren 22a₁′ ∼ 22aN′ für ankommende K2-Bytes zum Detektieren des K2-Bytes (b6 ∼ b8) auf jeweiligen der ankommenden Leitungen und zum Ausgeben davon, Detektoren 22b₁′ ∼ 22bN′ für abgehende K2-Bytes zum Detektieren des K2-Bytes (b6 ∼ b8) auf jeweiligen der abgehenden Leitungen und zum Ausgeben davon, Detektoren 22c₁′ ∼ 22cN′ für relevante Kodes zum Ausgeben von Hochpegelsignalen S₁ ∼ SN, jeweils beim Detektieren (1) von relevanter Information (FERF/MS-AIS) des K2-Bytes (b1 ∼ b4) und von relevanter Information (Arbeitszustands-/Standby-Zu­ stands-Umkehrung) des K2-Bytes (b1 ∼ b4), Register 22d₁′ ∼ 22dN′ zum Speichern von Arbeitszustands-/Standby-Zu­ stands-Einstellinformation, die vor einem Betrieb eingestellt wird, Register 22e₁′ ∼ 22eN′ zum Speichern des ankommenden K2-Bytes (b6 ∼ b8), das detektiert worden ist, Register 22f₁′ ∼ 22fN′ zum Speichern des abgehenden K2-Bytes (b1 ∼ b8), das detektiert worden ist, und ein ODER-Gatter 22g zur ODER-Verknüpfung der Signale S₁ ∼ SN und zum Ausgeben eines Unterbrechungssignals INT′.
Wenn das Unterbrechungssignal INT′ erzeugt worden ist, dann liest die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 die Arbeitszustands-/Standby-Zustands-Einstellinformation, die in den Registern 22d₁′ ∼ 22dN′ eingestellt worden ist, die Information des ankommenden K2-Bytes (b6 ∼ b8), die in den Registern 22e₁′ ∼ 22eN′ eingestellt worden ist, und die Information des abgehenden K2-Bytes (b1 ∼ b8), die in den Registern 22f₁′ ∼ 22fN′ eingestellt worden ist, und identifiziert das Auftreten einer Störung außerhalb des Funkabschnitts sowie Standby-/Arbeitsleitungen.
(f) Konstruktion der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit
Fig. 14 ist ein Blockschaltbild, welches die Konstruktion der Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 zeigt. Die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 umfaßt einen Prozessor (CPU) 25a zum Senden/Empfangen von Information gemäß der voranstehend erwähnten Schnittstellen und zum Ausführen einer Verarbeitung zum Einstellen des Rangs einer Ersetzung für Funkleitungen, ein gemeinsames Einstellungs-/Überschreibungs-RAM (ein gemeinsames Standby-RAM) 25b zum Speichern einer Tabelle für eine Reihenfolge-der-Priorität für eine Ersetzung, ein gemeinsames Benachrichtigungs-RAM (ein aktives gemeinsames RAM) 25c zum Speichern einer Tabelle für eine Reihenfolge-der-Priorität für eine Ersetzung und einen Wähler 25d, der von der CPU 25a gesteuert wird.
Die Tabelle für die Reihenfolge-der-Priorität für eine Ersetzung hält Ersetzungsrangordnungen entsprechend jeweiliger der Leitungsnummern. Die Tabelle wird von der Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 27 unter Verwendung der Schnittstelle 10D über das gemeinsame Benachrichtigungs-RAM 25c gelesen. Wenn (1) Leitungsstörungen in einer Vielzahl von Leitungen gleichzeitig detektiert werden, oder (2) eine Störung in einer Leitung auftritt, wenn eine andere Leitung für eine Ersetzung umgeschaltet worden ist, greift die Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 27 auf die letzte Tabelle der Reihenfolge-der-Priorität für eine Ersetzung zu, bestimmt eine vorzugsweise zu ersetzende Funkleitung und weist die Leitungsumschalt-Steuereinheit 26 an, diese Leitung zu ersetzen.
Die zwei gemeinsamen RAMs, nämlich das RAM für eine Einstellung/Überschreibung (Standby-System) und das RAM für eine Benachrichtigung (aktives System) sind zum Zweck eines Schutzes für einen Fall vorgesehen, bei dem ein Einlesen von der Tabelle durch die Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 27 und das Schreiben der Tabelle durch die CPU 25a gleichzeitig ausgeführt wird. In einem Fall, bei dem eine Einstellung/Überschreibung der Prioritätsanordnung ausgeführt wird, schreibt die CPU 25a die geänderte Tabelle in jedes der gemeinsamen RAMs 25b, 25c und steuert den Wähler 25d gleichzeitig zu dem Ende des Überschreibungsbetriebs, so daß die Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 27 auf das gemeinsame Benachrichtigungs-RAM 25c zugreifen kann. Diese Anordnung stellt sicher, daß sich keine Situation ergeben wird, bei der ein Einlesen der Tabelle durch die Ersetzungsleitungs-Bestimmungseinheit 27 und das Schreiben der Tabelle in den gemeinsamen RAMs durch die CPU 25a gleichzeitig stattfindet.
(g) Verarbeitung für eine Behandlung der Prioritätsanordnung
Fig. 15 ist ein Flußdiagramm zur Verarbeitung für eine Ersetzungsrang-Behandlung, die durch die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 ausgeführt wird.
Der Kode für das 0/1-System (Standby-Zustand/Arbeitszustand) und der Paarkode werden vor dem Start eines Betriebs für jede Leitung eingestellt. Wenn ein Betrieb unter diesen Einstellungen gestartet wird, sammelt die Ersetzungsrang-Be­ handlungseinheit 25 die Kodes des 0/1-Systems (Standby-Zu­ stand/Arbeitszustand) und die Paarkodes, die eingestellt worden sind (Schritt 301).
Als nächstes liest die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit das K2-Byte (b1 ∼ b4) jeder Leitung von der Erkennungseinheit 22′ für den optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand, vergleicht das K2-Byte (b1 ∼ b4) und den anfänglichen 0/1-System-Kode (0001/0010) und führt die Bestimmung des Arbeitszustands/Standby-Zustands aus (Schritt 302).
Wenn es möglich ist, festzustellen, ob jede Leitung arbeitet oder in einem Standby-Zustand ist, dann stellt die Ersetzungsrang-Behandlungseinheit 25 den Rang für eine Ersetzung einer Arbeitsleitung höher als denjenigen für eine Ersetzung einer Standby-Leitung ein (Schritt 303). Es sei darauf hingewiesen, daß anfänglich die Rangordnungen für eine Ersetzung der Arbeitsleitungen auf den gleichen Pegel eingestellt werden und die Rangordnungen für eine Ersetzung der Standby-Leitungen auf den gleichen Pegel eingestellt werden, und daß der Rang für eine Ersetzung dann in Abhängigkeit von dem Auftreten einer Störung außerhalb des Funkabschnitts und der Qualität der Leitung (der Bedingung oder dem Zustand der Leitung) geändert wird.
Als nächstes wird ein Fehlerzählungs-Sammlungszeitglied gestartet (Schritt 304). Danach wird eine Überprüfung durchgeführt, um zu bestimmen, ob von der Erkennungseinheit 22′ für einen optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand ein FERF/B2ALM/MS-AIS detektiert worden ist, das heißt, ob ein Ausfall außerhalb des Funkabschnitts aufgetreten ist (Schritt 305). Wenn eine Störung außerhalb des Funkabschnitts aufgetreten ist, werden das K2-Byte (b6 ∼ b8) auf den abgehenden Leitungen und das K2-Byte (b6 ∼ b8) auf den ankommenden Leitungen durch die Erkennungseinheit 22′ für den optischen Standby-Zustand/Arbeitszustand gelesen. Wenn die gestörte Leitung eine Arbeitsleitung ist, wird der Ersetzungsrang zwischen den Arbeitsleitungen auf den niedrigsten eingestellt. Wenn die gestörte Leitung eine Standby-Leitung ist, dann wird der Ersetzungsrang zwischen den Standby-Leitungen auf den niedrigsten eingestellt (Schritt 306).
Als nächstes wird bestimmt, ob eine Standby-Zu­ stands-/Arbeitszustands-Umschaltaufforderung von dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen detektiert worden ist (Schritt 307). Wenn diese Umschaltungsaufforderung detektiert worden ist, werden der Paarkode und das K1-Byte (b1 ∼ b4) der ankommenden Leitungen von dem Detektor 23 für eine Umschaltung von optischen Leitungen gelesen. In einem Fall, bei dem eine Leitungsumschaltung Arbeitszustand → Standby-Zustand ist, wird der Ersetzungsrang der Leitung auf den Standby-Rang geändert. Wenn die Leitungsumschaltung von einem Standby-Zu­ stand → Arbeitszustand ist, dann wird der Ersetzungsrang der Leitung auf den Arbeitsrang geändert (Schritt 308).
Als nächstes wird bestimmt, ob das Fehlerzählungs-Sammlungs­ zeitglied abgelaufen ist (Schritt 309). Wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, wird die Verarbeitung vom Schritt 305 an wiederholt. Wenn die Zeit abläuft, wird jedoch der Fehlerzählwert jeder Leitung von dem Fehlerzähler 21 für optische Leitungen aufgenommen (Schritt 310), die Leitungsbedingung der optischen Arbeitsleitung wird auf Grundlage der Größe der Fehlerzählung bestimmt und der Rang für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung wird höher eingestellt als der Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung (Schritt 311). Das Programm kehrt dann zum Schritt 304 zurück und wiederholt sich dann von diesem Schritt an.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der Rang für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer gestörten optischen Leitung verringert. Infolgedessen ist es möglich, einer Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Leitung, die nicht gestört ist, eine Priorität zu geben. Mit anderen Worten ausgedrückt, es ist möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei der Zustand eines Auftretens einer Störung in einer optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung eine höhere Priorität zu geben als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung. Infolgedessen ist es möglich, eine Funkleitung unter Berücksichtigung der Redundanz einer optischen Übertragungsleitung zu ersetzen.
Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung eine höhere Priorität zu geben als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer zufriedenstellenden Leitungsbedingung. Infolgedessen ist es möglich, die Funkleitung unter Berücksichtigung der Leitungsbedingung in einer Übertragungsleitung zu ersetzen.
Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung eine höhere Priorität zu geben als einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung, und es ist möglich, den Rang für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer fehlerhaften optischen Leitung zu verkleinern. Infolgedessem ist es möglich, eine Funkleitung unter Berücksichtigung sowohl der redundanten Konfiguration der optischen Übertragungsleitung als auch dem Zustand eines Störungsauftretens in der optischen Übertragungsleitung zu ersetzen.
Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung eine höhere Priorität zu geben als eine Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung, und ferner ist es möglich, der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung eine höhere Priorität zu geben als eine Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer ausreichenden Leitungsbedingung. Infolgedessen ist es möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei dabei sowohl die redundante Konfiguration der optischen Übertragungsleitung als auch der Zustand eines Störungsauftretens in der optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird (1) eine höhere Priorität der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Arbeitsleitung anstelle einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung gegeben; (2) der Rang für eine Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer gestörten optischen Leitung wird verkleinert; und (3) eine höhere Priorität wird der Ersetzung einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung anstelle einer Funkleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer ausreichenden Leitungsbedingung gegeben. Infolgedessen ist es möglich, eine Funkleitung zu ersetzen, wobei die Redundanz der optischen Übertragungsleitung, die Leitungsbedingung in der Übertragungsleitung und den Zustand des Auftretens einer Störung in einer optischen Übertragungsleitung berücksichtigt wird.
Da viele offensichtlich breit gestreute Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ohne Abweichen von dem Grundgedanken und dem Umfang davon durchgeführt werden können, versteht es sich von selbst, daß die Erfindung nicht auf ihre spezifischen Ausführungsformen beschränkt ist, mit Ausnahme der in den beigefügten Ansprüchen definierten.

Claims (17)

1. Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH), bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils eine Vielzahl von optischen Leitungen umfassen, umfassend die folgenden Schritte:
Bereitstellung von Funkarbeitsleitungen, so daß sie jeweiligen der optischen Leitungen entsprechen, und Bereitstellung einer Funk-Standby-Leitung;
Überwachen eines Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung und eines Auftretens einer Störung in den Funkarbeitsleitungen;
wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Leitung detektiert worden ist, Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Leitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Leitungen, die nicht gestört worden sind; und
wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung, und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Leitungen aus mehreren Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung bestehen, wobei die Funkleitungen Funkarbeitsleitungen entsprechend jeweiliger der optischen Arbeitsleitungen, sowie eine Funk-Standby-Leitung aufweisen.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Leitungen aus mehreren Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung bestehen, wobei die Funkleitungen Funkarbeitsleitungen entsprechen, die jeweiligen der optischen Arbeitsleitungen und jeweiligen der optischen Standby-Lei­ tungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Leitung aufweisen.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Leitungen aus einer Anzahl N von Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung bestehen, wobei die Funkleitungen Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen einer Anzahl n (< N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitung entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Leitung aufweisen, und Daten auf einer Anzahl (N-n) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl (N-n) von optischen Standby-Leitungen parallel zu den Funkübertragungsleitungen optisch übertragen werden.
5. Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH), in dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils eine Anzahl N von Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen, umfassend die folgenden Schritte:
Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen entsprechend jeweiliger einer Anzahl n ( N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitungen, sowie einer Funk-Standby-Leitung;
Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen;
Überwachen eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung; und
wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung, und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß wenn n < N erfüllt ist, Daten auf einer Anzahl (N-n) von optischen Übertragungsleitungen und einer Anzahl (N-n) von optischen Standby-Leitungen parallel zu den Funkübertragungsleitungen optisch übertragen werden.
7. Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH), bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils mehrere Paare einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen,
umfassend die folgenden Schritte:
Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen entsprechend jeweiliger optischer Arbeitsleitungen und optischer Standby-Leitungen, sowie einer Funk-Standby-Leitung;
Überwachen einer Leitungsbedingung in jeder optischen Arbeitsleitung und Überwachen eines Auftretens einer Störung in den Funkarbeitsleitungen;
Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Lei­ tung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen, die eine ausreichende Leitungsbedingung aufweisen;
wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung, und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
8. Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH), bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optische Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils eine Anzahl N von Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen;
umfassend die folgenden Schritte:
Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen entsprechend jeweiliger einer Anzahl n ( N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitungen, sowie einer Funk-Standby-Leitung;
Überwachen eines Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung und eines Auftretens einer Störung in den Funkarbeitsleitungen;
Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen;
wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung erfaßt worden ist, Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Arbeitsleitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Leitungen, die nicht ausgefallen sind, und wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischer Standby-Leitung erfaßt worden ist, Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Standby-Leitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen, die nicht ausgefallen sind; und
wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung, und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
9. Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH), in dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils mehrere Paare einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen,
umfassend die folgenden Schritte:
Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen entsprechend jeweiliger optischer Arbeitsleitungen und optischer Standby-Leitungen, sowie einer Funk-Standby-Leitung;
Überwachen einer Leitungsbedingung in jeder optischen Arbeitsleitung und Überwachen eines Auftretens einer Störung in den Funkarbeitsleitungen;
Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Lei­ tungen, und Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung entsprechend einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung;
wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung, und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
10. Verfahren zum Ersetzen einer Funkleitung in einem Netz mit synchroner digitaler Hierarchie (SDH), bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils mehrere Paare aus einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen,
umfassend die folgenden Schritte:
Bereitstellen von Funkarbeitsleitungen entsprechend jeweiliger optischer Arbeitsleitungen und optischer Standby-Leitungen, sowie einer Funk-Standby-Leitung;
Überwachen einer Leitungsbedingung und eines Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung, und Überwachen eines Auftretens einer Störung in den Funkarbeitsleitungen;
Bestimmen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkleitungen entsprechend der nachstehenden Aspekte (1), (2), (3):
  • (1) Einstellen eines Rangs zur Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Arbeitsleitungen höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Standby-Leitungen;
  • (2) wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung erfaßt worden ist, Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung, die dieser optischen Arbeitsleitung entspricht, kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Leitungen entsprechen, die nicht ausgefallen sind, und wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Standby-Leitung erfaßt worden ist, Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung, die dieser optischen Standby-Leitung entspricht, kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Lei­ tungen entsprechen, die nicht ausgefallen sind;
  • (3) Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung, die einer optischen Standby-Lei­ tung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung entspricht, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung entsprechen; und
wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, Übertragen von Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Leitung, und Ersetzen der Funkarbeitsleitungen, in denen die Störung aufgetreten ist.
11. Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils eine Vielzahl von optischen Leitungen aufweisen, wobei die Funkübertragungsleitung Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen vorgegebenen optischen Leitungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Leitung aufweisen, wobei das Funkgerät umfaßt:
eine erste Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung;
eine zweite Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung;
eine Ersetzungsrang-Behandlungseinrichtung, die, wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Leitung detektiert worden ist, vorgesehen ist, um einen Rang für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung, die dieser optischen Leitung entspricht, kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen entsprechend optischer Leitungen, die nicht ausgefallen sind, einzustellen; und
eine Leitungsumschalt-Steuereinrichtung, die, wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, vorgesehen ist, um Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung zu übertragen.
12. Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils eine Anzahl N von Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen, wobei die Funkübertragungsleitung Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen einer Anzahl n ( N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Lei­ tung aufweist, und wobei das Funkgerät umfaßt:
eine Ersetzungsrang-Behandlungseinrichtung zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Arbeitsleitungen entsprechen, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen entsprechen;
eine Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung; und
eine Leitungsumschalt-Steuereinrichtung, die, wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, vorgesehen ist, um Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung zu übertragen.
13. Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optische Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils mehrere Paare einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen, wobei die Funkübertragungsleitung Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Lei­ tung aufweist, und das Funkgerät umfaßt:
eine erste Detektionseinrichtung zum Detektieren einer Leitungsbedingung in jeder optischen Arbeitsleitung;
eine zweite Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung;
eine Ersetzungsrang-Behandlungseinrichtung zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung, die einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung entspricht, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung entsprechen; und
eine Leitungsumschalt-Steuereinrichtung, die, wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, vorgesehen ist, um Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung zu übertragen.
14. Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils eine Anzahl N von Paaren einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen, wobei die Funkübertragungsleitung Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen einer Anzahl n ( N) von optischen Arbeitsleitungen und einer Anzahl n von optischen Standby-Leitungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Lei­ tung aufweist, und das Funkgerät umfaßt:
eine erste Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder optischen Leitung;
eine zweite Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung;
eine Ersetzungsrang-Behandlungseinrichtung zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Arbeitsleitungen entsprechen, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen entsprechen; wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung detektiert worden ist, zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung entsprechend dieser optischen Arbeitsleitung kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Leitungen entsprechen, die nicht gestört worden sind; und wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Standby-Lei­ tung detektiert worden ist, zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung, die dieser optischen Standby-Leitung entspricht, kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen entsprechen, die nicht ausgefallen sind; und
eine Leitungsumschalt-Steuereinrichtung, die, wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, vorgesehen ist, um Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung zu übertragen.
15. Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils mehrere Paare aus einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen, wobei die Funkübertragungsleitung Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Lei­ tung aufweist, und das Funkgerät umfaßt:
eine erste Detektionseinrichtung zum Detektieren einer Leitungsbedingung in jeder optischen Arbeitsleitung;
eine zweite Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung;
eine Ersetzungsrang-Behandlungseinrichtung zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Arbeitsleitungen entsprechen, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen entsprechen, und zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung, die einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung entspricht, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung entsprechen; und
eine Leitungsumschalt-Steuereinrichtung, die, wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, vorgesehen ist, um Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung zu übertragen.
16. Funkgerät in einem SDH-Netz, bei dem eine Funkübertragungsleitung zwischen optischen Übertragungsleitungen eingefügt ist, die jeweils mehrere Paare einer optischen Arbeitsleitung und einer optischen Standby-Leitung aufweisen, wobei die Funkübertragungsleitung Funkarbeitsleitungen, die jeweiligen von optischen Arbeitsleitungen und optischen Standby-Leitungen entsprechen, sowie eine Funk-Standby-Lei­ tung aufweist, und das Funkgerät umfaßt:
eine erste Detektionseinrichtung zum Detektieren einer Leitungsbedingung in jeder optischen Arbeitsleitung;
eine zweite Detektionseinrichtung zum Detektieren eines Auftretens einer Störung in jeder Funkarbeitsleitung;
eine Ersetzungsrang-Behandlungseinrichtung zum (1) Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Arbeitsleitungen entsprechen, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen entsprechen; (2) wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Arbeitsleitung detektiert worden ist, zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung, die dieser optischen Arbeitsleitung entspricht, kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Leitungen entsprechen, die nicht ausgefallen sind, und wenn ein Auftreten einer Störung in einer optischen Standby-Lei­ tung detektiert worden ist, zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung der Funkarbeitsleitung, die dieser optischen Standby-Leitung entspricht, kleiner als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen entsprechen, die nicht gestört worden sind; und (3) zum Einstellen eines Rangs für eine Ersetzung einer Funkarbeitsleitung, die einer optischen Standby-Leitung in einem Paar mit einer optischen Arbeitsleitung mit einer unzureichenden Leitungsbedingung entspricht, höher als einen Rang für eine Ersetzung von Funkarbeitsleitungen, die optischen Standby-Leitungen in Paaren mit optischen Arbeitsleitungen mit einer ausreichenden Leitungsbedingung entsprechen; und
eine Leitungsumschalt-Steuereinrichtung, die, wenn eine Störung in zwei oder mehreren Funkarbeitsleitungen aufgetreten ist, vorgesehen ist, um Daten, die an eine Funkarbeitsleitung mit einem höheren Rang für eine Ersetzung gesendet werden sollen, über die Funk-Standby-Lei­ tung zu übertragen.
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