DE68920459T2 - Umschaltungseinrichtung für Übertragungsleitungen. - Google Patents

Umschaltungseinrichtung für Übertragungsleitungen.

Info

Publication number
DE68920459T2
DE68920459T2 DE68920459T DE68920459T DE68920459T2 DE 68920459 T2 DE68920459 T2 DE 68920459T2 DE 68920459 T DE68920459 T DE 68920459T DE 68920459 T DE68920459 T DE 68920459T DE 68920459 T2 DE68920459 T2 DE 68920459T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
transmission line
cable
transmission
station
repeater
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE68920459T
Other languages
English (en)
Other versions
DE68920459D1 (de
Inventor
Takeo Fukushima
Masumi Kurokawa
Kohichi Nishimura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE68920459D1 publication Critical patent/DE68920459D1/de
Publication of DE68920459T2 publication Critical patent/DE68920459T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/74Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for increasing reliability, e.g. using redundant or spare channels or apparatus
    • H04B1/745Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for increasing reliability, e.g. using redundant or spare channels or apparatus using by-passing or self-healing methods

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

    HINTERGRUND DER ERFINDUNG 1. Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Übertragungsleitungs- Schaltsystem und insbesondere betrifft sie ein Übertragungsleitungs-Schaltsystem zum Treffen von Gegenmaßnahmen gegen Fehler, die in einem Übertragungskabel zwischen zwei Orten (beispielsweise zwischen Städten) durch eine Vielzahl von Stations-Zwischenverstärkern (im folgenden als Repeater bezeichnet) auftreten.
  • 2. Beschreibung des Standes der Technik
  • Für eine Datenübertragung, Telefonschaltungen und dergleichen verwendete Übertragungsleitungen sind beispielsweise aus einem optischen Faserkabel oder einem Koaxialkabel für das Übertragungskabel aufgebaut. Seit kurzem sind optische Faserkabel weit vertreitet für ein Übertragungskabel verwendet worden, und zwar wegen der dadurch erzielten Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großem Volumen.
  • Allgemein besteht ein derartiges Übertragungskabel aus Hauptkabel und einem Reservekabel (oder mehrere Kabel). Das Reservekabel wird im Notfall verwendet und ist normalerweise mit den Hauptkabeln als ein Übertragungskabel zusammengebündelt.
  • Die häufigste Art von Übertragungskabelfehlern ist die Trennung des Kabels, insbesondere eine vollständige Durchtrennung eines optischen Faserkabels. Eine derartige vollständige Trennung tritt beispielsweise während der Verlegung auf oder wenn das Kabel durch Flutwasser beschädigt wird, da ein optiches Faserkabel sehr dünn und nicht biegsam ist.
  • Wenn eine vollständige Unterbrechung des Kabels auftritt, muß die Übertragungsleitung auf eine andere Übertragungsleitung geschaltet werden, da das Ersatzkabel ebenfalls unterbrochen ist.
  • Allerdings tritt ein Problem beim Umschalten der Übertragungsleitung auf, insbesondere, wie nachstehend noch erläutert wird, bei einer Übertragungsleitung, die durch eine Vielzahl von Stations-Repeatern verbunden ist, die jeweils eine Zwischenrelais-Funktion besitzen.
  • Hinsichtlich der Übertragungsleitungs-Umschaltsysteme offenbart die japanische nicht geprüfte Patentveröffentlichung (Kokai) Nr. 54-127615 ein Umschaltsystem einer Kommunikationsleitung, um effektiv eine Vielzahl von Reserveleitungen durch Auswahl von Wechselschaltern zu verwenden; die japanische nicht geprüfte Patentveröffentlichung (Kokai) Nr. 59-175224 offenbart ein Übertragungsleitungs-Umschaltsystem, um effektiv zwischen Hauptleitungen und zwischen einer Hauptleitung und einer Reserveleitung entsprechend der Priorität der Information umzuschalten; und die japanische nicht geprüfte Patentveröffentlichung (Kokai) Nr. 62-219720 offenbart ein übertragungsleitungs-Umschaltsystem, um wirksam eine Vielzahl von Reserveleitungen umzuschalten.
  • Die EP-A-0144953 beschreibt ein in Schleifenanordnung vorgesehenes Datenübertragungssystem, umfassend in Schleifenverbindung angeordnete Übertragungsleitungen von zwei Systemen mit unterschiedlichen Übertragungsrichtungen und eine Vielzahl von Stationen und wenigstens eine mit den Übertragunsleitungen der beiden Systeme verbundene Station. Wenn ein Fehler in den Übertragungsleitungen der zwei Systeme über dem gleichen Abschnitt auftritt, wird eine Rückführungsschleifen-Konfiguration hergestellt, so daß Stationen, die benachbart zu dem fehlerhaften Abschnitt liegen, die Signale von einem System zurück an das andere System senden. Da die Rückführungsschleifen-Konfiguration hergestellt wird, senden die Stationen, die von einer Rückführungsschleifen-Endstation gesendete Überwachungssignale empfangen haben, diese an die Übertragungsleitung des anderen Systems zurück. Wenn eine der Rückführungsschleifen-Endstationen das Überwachungssignal empfangen hat, wird es so beurteilt, daß ein Abschnitt des fehlerhaften Abschnitts wiederhergestellt ist und das Ergebnis der Beurteilung wird der Steuerstation mitgeteilt.
  • Der Artikel in "Review of the Electrical Communication Laboratory", Vol. 17, Nr. 10, Oktober 1969, Seiten 1110-1122 von N. Kazizaki et alia mit dem Titel "A study of an automatic supergroup switching system" beschreibt ein Mehrweg-übertragungssystem, bei dem die Übertragung auf einen alternativen Weg umgeleitet werden kann.
  • Trotzdem offenbaren die obigen Dokumente keine Rückführungsschleifen-Funktion gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfndung besteht darin, ein Übertragungsleitungs-Umschaltsystem vorzusehen, welches ein schnelles Umschalten einer Übertragungsleitung auf eine andere Leitung ermöglicht, wenn ein Fehler, insbesondere eine vollständige Trennung des Kabels in der Übertragungsleitung während eines Betriebs auftritt.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein Übertragungsleitungs-Umschaltsystem vorgesehen, um eine Übertragungsleitung in Betrieb auf eine andere Übertragungsleitung umzuschalten, wenn ein Fehler in der Übertragungsleitung während des Betriebs auftritt, wobei das Übertragungsleitungs-Umschaltsystem umfaßt: eine Betriebsübertragungsleitung, die durch eine Vielzahl von Stations- Repeatern, eine Vielzahl von Schaltungs-Umschalteinrichtungen und eine Vielzahl von Übertragungsleitungen, die alle in Reihe geschaltet sind, gebildet ist; und eine andere Übertragungsleitung, die zwischen einem Kopfstellen-Stations- Repeater und einem Endstellen-Stations-Repeater vorgesehen ist; wobei von dem Kopfstellen-Stations-Repeater eingegebene Information, wenn ein Übertragungskabel vollständig getrennt ist, von einem unmittelbar vor einer Trennung in dem Übertragungskabel angeordneten Stations-Repeater an den Kopfstellen-Stations-Repeater zurückgeführt wird, von dem Kopfstellen-Stations-Repeater an den Endstellen-Stations- Repeater durch die andere Übertragungsleitung transferiert wird, von dem Endstellen-Stations-Repeater an den unmittelbar nach der Trennung in dem Übertragungskabel angeordneten Stations-Repeater zurückgeführt und an den Enstellen- Stations-Repeater zurückgeführt wird.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • In den Zeichnungen zeigen:
  • Fig. 1 eine schematische Ansicht eines herkömmlichen Übertragungsleitungs-Umschaltsystems;
  • Fig. 2 ein schematisches Diagramm eines anderen Übertragungsleitungs-Umschaltsystems eines herkömmlichen Typs;
  • Fig. 3 ein schematisches Diagramm eines Übertragungsleitungs-Umschaltsystems gemäß der vorliegenden Erfindung;
  • Fig. 4 ein schematisches Diagramm zur Erläuterung eines Informationsflusses in der Übertragungsleitung, welche das in Fig. 3 gezeigte Übertragungsleitungs- Umschaltsystem aufweist, wenn ein Fehler in dem Übertragungskabel auftritt;
  • Fig. 5 ein ausführliches Diagramm des in Fig. 3 gezeigten Übertragungsleitungs-Umschaltsystems;
  • Fig. 6 ein ausführliches Diagramm zur Erläuterung einer Verbindungskonfiguration und des Informationsflusses in einem Übertragungsleitungs- Umschaltsystem, das in Fig. 5 gezeigt ist;
  • Fig. 7 ein ausführliches Diagramm zur Erläuterung der anderen Verbindungskonfiguration und des Informationsflusses in einem Übertragungsleitungs- Umschaltsystem, welches in Fig. 5 gezeigt ist; und
  • Fig. 8 ein schematisches Diagramm eines Beispiels der Übertragungsleitung, die zwischen Städten verbunden ist, die über eine Vielzahl von Stations-Repeatern in einem großen Abstand voneinander angeordnet sind.
  • BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Vor der Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen wird nachstehend ein herkömmliches Übertragungsleitungs- Umschaltsystem und die Probleme im Zusammemhang damit erläutert.
  • Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines herkömmlichen Übertragungsleitungs-Umschaltsystems, welches auf eine Übertragungsleitung mit optischer Faser angewendet ist. In Fig. 1 bedeuten die Bezugszeichen 40-1 bis 40-3 Hauptkabel, die aus optischen Fasern bestehen und normalerweise verwendet werden, und ein Bezugszeichen 41 ist ein Reservekabel, welches ebenfalls aus einem optischen Kabel hergestellt ist und für den Fall eines Fehlers in dem Hauptkabel verwendet wird; 42 ist ein faseroptisches Übertragungskabel, welches aus den Hauptkabeln 40-1 bis 40-3 und dem Reservekabel zusammengebündelt ist; 43 und 44 sind Schaltungs- Umschalteinrichtungen, die jeweils mit den Hauptkabeln 40-1 bis 40-3 und dem Reservekabel 41 verbunden sind, 45 ist ein Steuersignal zum gleichzeitigen Schalten der Schaltungs- Umschalteinrichtungen 43, 44 von irgendeinem Hauptkabel 40-1 bis 40-3 auf das Reservekabel 41, wenn ein Fehler in dem Hauptkabel 40-1 bis 40-3 auftritt.
  • Diese Art von Reservekabel kann allerdings nicht verwendet werden, wenn das Übertragungskabel 42 vollständig getrennt wird. Wie voranstehend erläutert, tritt die vollständige Durchtrennung beispielsweise bei der Verlegung auf oder wenn das Kabel durch Flutwasser beschädigt wird, und viel Zeit wird benötigt, um die Übertragungsleitung wieder herzustellen.
  • Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm eines Übertragungsleitungs-Umschaltsystems eines anderen herkömmlichen Typs, welches auf eine faseroptische Übertragungsleitung angewendet ist. In Fig. 2 ist 10 das Hauptkabel und 11 das Reservekabel, 12-1 bis 12-n sind faseroptische Übertragungsleitungen, 14'-1 bis 14'-n sind Reserve-Übertragungsleitungen und 15'-1 bis 15'-1 sind Stations-Repeater. Jede der Reserve-Übertragungsleitungen 14'-1 bis 14'-n ist zwischen Stations-Repeatern 15'-1 bis 15'-n als Gegenmaßnahmen gegen einen Fehler in dem Hauptkabel vorgesehen. Jeder der Stations-Repeater 15'-1 bis 15'-n besitzt eine Zwischen-Relaisfunktion (im folgenden als Zwischen-Repeater bezeichnet) und kann die Information an eine (nicht dargestellte) externe Schaltung abzweigen. Das heißt, die Information kann wie mit "1" (Einfügung) und "D" (Abzweigung) angedeutet, von der externen Schaltung eingegeben (eingefügt) oder ausgegeben (abgezweigt) werden.
  • Wenn das faseroptische Kabel 12-2 beispielsweise vollständig durchtrennt ist, dann wird die Übertragungsleitung auf die Reserve-Übertragungsleitung 14'-2 geschaltet. Wie aus der vorangehenden Beschreibung ersichtlich, muß in einer über eine Vielzahl von Zwischen-Repeatern verbundenen Übertragungsleitung eine Reserve-Übertragungsleitung zwischen jedem der Zwischen-Repeater vorgesehen sein, da jeder Repeater eine Relais-Funktion zum Abzweigen der Information an eine externe Schaltung aufweist. In diesem Fall ist es unmöglich, eine andere Übertragungsleitung 14' zwischen der Station 15'-1 und der Station 15'-n vorzusehen, da jeder Repeater eine Zwischenrelaisfunktion aufweist.
  • Die Bereitstellung einer Reserve-übertragungsleitung zwischen jedem der Zwischen-Repeater ist sehr kostenaufwendig und demzufolge ist es schwierig, gegenwärtig ein derartiges Übertragungsleitungs-Umschaltsystem zu realisieren.
  • Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm des Übertragungsleitungs-Umschaltsystems gemäß der vorliegenden Erfindung. In Fig. 3 ist das laufende Kabel 10 aus einer optischen Faser hergestellt und wird unter normalen Bedingungen verwendet; 11 ist das Reservekabel, welches aus einer optischen Faser hergestellt und für den Fall eines Fehlers in dem Hauptkabel verwendet wird; 12-1 bis 12-n sind faseroptische Übertragungsleitungen, die mit dem laufenden Kabel 10 und dem Reservekabel 11 zusammengebündelt sind; 13 ist die Übertragungsleitung in Betrieb; 14 ist eine andere Übertragungsleitung, umgeschaltet von der Übertragungsleitung 13; 15-1 bis 15-n sind Stations-Repeater; und 16-1 bis 16-n sind Schaltungs-Umschalteinrichtungen, die angrenzend zu jedem Zwischen-Repeater vorgesehen sind. Die Stations- Repeater 15-1 bis 15-n, die Schaltungs-Umschalteinrichtungen 16-1 bis 16-n und die Übertragungskabel 12-1 bis 12-n sind in der Übertragungsleitung 13 in Reihe geschaltet.
  • Eine andere Übertragungsleitung 14 ist zwischen dem Kopfstellen-Stations-Repeater 15-1 und dem Endstellen- Stations-Repeater 15-n für Gegenmaßnahmen gegen einen Fehler in dem Hauptkabel vorgesehen. In diesem Fall ist die Übertragungsleitung 14 bereits aufgebaut und kann als die andere Übertragungsleitung verwendet werden, wie in Fig. 8 gezeigt ist, und demzufolge ist es nicht erforderlich, eine neue Übertragungsleitung als die Reserve-übertragungsleitung vorzusehen.
  • Jeder der Stations-Repeater 15-1 bis 15-n besitzt eine Zwischen-Relaisfunktion (Zwischen-Repeater), die Information an eine externe Schaltung abzweigen kann. Das heißt, die Information kann, wie durch "I" (Einfügung) und "D" (Abzweigung) angedeutet, in die externe Schaltung eingefügt oder von ihr abgeleitet werden. Die voranstehenden Funktionen sind die gleichen wie bei dem herkömmlichen System.
  • Ferner sind die Schaltungs-Umschalteinrichtungen 16-1 bis 16- n angrenzend zu jedem der Stations-Repeater 15-1 bis 15-n vorgesehen. Jede Schaltungs-Umschalteinrichtung 16-1 bis 16-n besitzt eine Schaltfunktion zum Schalten der Verbindung des Kabels und besitzt eine Rückführungsschleifen-Funktion zum Zurückführen des Signals, wie nachstehend erläutert wird.
  • Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm zur Erläuterung des Informationsflusses in einer Übertragungsleitung, welches das in Fig. 3 gezeigte Übertragungsleitungs-Umschaltsystem aufweist, wenn ein Fehler in dem Übertragungskabel auftritt. Wie oben erläutert, besitzt jede Schaltungs- Umschalteinrichtung 16-1 bis 16-n eine Umschaltfunktion und eine Rückführungsschleifenfunktion, und wenn das Übertragungskabel 12-k vollständig durchtrennt wird, wird demzufolge die Verbindung des optischen Faserkabels in der Schaltungs-Umschalteinrichtung 16-k und 16-(k+1) umgeschaltet. Die von dem Stations-Repeater 15-1 gesendete Information wird von der Umschalteinrichtung 16-k an die Schaltungs-Umschalteinrichtung 16-1 zurückgeführt und durch eine andere Übertragungsleitung 14 und die Schaltungs- Umschalteinrichtung 16-n an den Stations-Repeater 15-n gesendet. Die an den Repeater 15-n gesendete Information wird an den Zwischen-Repeater 15-(k+1) weitergeleitet und durch die Schaltungs-Umschalteinrichtung 16-(k+1) an den Stations- Repeater 15-n zurückgeführt.
  • In diesem Fall wird die Information, die zurückgeführt werden soll, aufgrund der auf jeden Informationsblock angewendeten Priorität gewählt. Das heißt, gemäß der Prioritätsreihenfolge wird die Information mit einer höheren Priorität mit dem Kabel mit der niedrigeren Priorität verbunden.
  • Wie aus der voranstehenden Erläuterung ersichtlich ist, kann jeder der Zwischen-Repeater eine Zwischenrelaisfunktion ausführen, um die Information an eine externe Schaltung abzuzweigen, selbst wenn ein faseroptisches Übertragungskabel vollständig durchtrennt ist, d.h. die Information kann in die externe Schaltung eingefügt oder davon abgezweigt werden.
  • Fig. 5 ist ein ausführliches Diagramm des in Fig. 3 gezeigten Übertragungsleitungs-Umschaltsystems. In Fig. 5 sind 29-1 bis 29-3 Schaltungs-Umschalteinrichtungen zum Umschalten der Verbindung des Kabels und sie entsprechen den in den Fig. 3 und 4 gezeigten Schaltungs-Umschalteinrichtungen 16-1 bis 16- n; 30-1 und 30-2 sind faseroptische Kabel, die den Kabeln 12- 1 bis 12-n in den Fig. 3 und 4 entsprechen, und sie sind in Reihe geschaltet; 31 ist die Übertragungsleitung im Betrieb; 32 ist eine andere Übertragungsleitung entsprechend der Leitung 14 in den Fig. 3 und 4; 36-1 bis 36-3, 37-1 bis 37-5 und 38-1 bis 38-3 sind Schaltungs-Umschalteinheiten, die in jeder Schaltungs-Umschalteinrichtung vorgesehen sind; 34-1 bis 34-6 sind die Hauptkabel, die unter normalen Bedingungen verwendet werden; und 35-1 und 35-2 sind die Reservekabel, die im Fall eines Fehlers in dem Hauptkabel verwendet werden. Beispielweise kann ein herkömmlicher optischer Schalter, der eine Parallel- oder Kreuzverbindung ermöglicht, für jede Schaltungs-Umschalteinheit 36-1 bis 36-3, 37-1 bis 37-5 und 38-1 bis 38-3 verwendet werden. Die Zwischen-Repeater 15-1 bis 15-n sind in dieser Zeichnung nicht dargestellt, um die Erläuterung zu vereinfachen.
  • Fig. 6 ist ein ausführliches Diagramm zur Erläuterung einer Verbindungskonfiguration und des Informationsflusses in dem in Fig. 5 gezeigten Übertragungsleitungs-Umschaltsystem. In Fig. 6 bezeichnet die dicke durchgezogene Linie den Informationsfluß, wenn das optische Faserkabel 30-1 vollständig getrennt ist. Es sie darauf hingewiesen, daß in diesem Fall auch das Reservekabel 35-1 nicht verwendet werden kann.
  • Der Informationseingang von "EIN" wird durch die Umschalteinheit 36-2 umgeschaltet und fließt durch die Umschalteinheit 36-1 an die andere Übertragungsleitung 32, die Information wird als nächstes über die Umschalteinheiten 38-1 und 38-3 an das Reservekabel 35-2 des optischen Faserkabels 30-2 transferiert und die Information wird dann durch die Umschalteinheiten 37-3 und 37-5 an die Umschalteinheit 37-1 transferiert und die Information "AUS" wird durch die optische Faser 30-2 erhalten. Wie aus "EIN" und "AUS" ersichtlich, erscheint die Übertragungsleitung der Ausgangsseite die gleiche zu sein, wie die Eingangsseite und demzufolge ist der Einfluß eines Fehles sehr gering, selbst im Fall einer vollständigen Unterbrechung.
  • Fig. 7 ist ein ausführliches Diagramm zur Erläuterung der anderen Verbindungskonfiguration und des Informationsflusses in einem in Fig. 5 gezeigten Übertragungsleitungs- Umschaltsystem. Dies ist der Fall, bei dem das faseroptische Kabel 30-2 vollständig durchtrennt ist. Die dicke durchgezogene Linie zeigt auch hier den Fluß der Information an, wenn das faseroptische Kabel 30-2 vollständig durchtrennt ist und in diesem Fall kann auch das Reservekabel 35-2 nicht verwendet werden. Da der Informationsfluß durch die dicken durchgezogenen Linien deutlich angezeigt ist, erübrigt sich eine Erläuterung davon.
  • Fig. 8 ist ein schematisches Diagramm eines Beispiels einer Übertragungsleitung, beispielsweise einer Telefonschaltung, die zwischen weit voneinander angeordneten Städten über eine Vielzahl von Stations-Repeatern mit der Zwischen-Relais- Funktion geschaltet ist. Die Schaltungs-Umschalteinrichtungen sind angrenzend zu jedem Repeater vorgesehen. Die Leitung 13 (zwischen Tokio und Osaka) ist die Hauptübertragungsleitung. Wenn beispielsweise die Übertragungsleitung zwischen Yokohama und Nagoya vollständig unterbrochen wird, dann wird die Information von Tokio nach Yokohama gesendet und nach Tokio zurückgeführt und nach Osaka durch Nagano auf einer anderen Übertragungsleitung 14 transferiert, nach Nagoya zurückgeführt und dann nach Osaka transferiert. Demzufolge wirkt sich der Einfluß eines Fehlers in dem Hauptübertragungskabel nicht auf die Übertragung der Information aus.
  • Obwohl die Erläuterung in der voranstehenden Ausführugnsform anhand eines Kabels vom faseroptischen Typ durchgeführt wurde, ist es möglich, die vorliegende Erfindung auf ein Kabel vom Koaxialtyp anzuwenden.
  • Da in der obigen Ausführungsform die Energiequelle an jeden Stations-Repeater von einer anderen Energiequellenleitung geliefert wird, ist es ferner nicht erforderlich, den Einfluß eines Fehlers auf der Grundlage einer vollständigen Durchtrennung des Kabels zu berücksichtigen.

Claims (8)

1. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem zum Umschalten einer Übertragungsleitung (13) im Betrieb auf eine andere Übertragungsleitung (14), wenn während des Betriebs ein Fehler in der Übertragungsleitung (13) auftritt, umfassend:
eine Übertragungsleitung (13) im Betrieb, die durch eine Vielzahl von Stations-Repeatern (15), eine Vielzahl von Schaltungs-Umschalteinrichtungen (16) und eine Vielzahl von Übertragungskabeln (12) gebildet ist, die alle in Reihe geschaltet sind; und
eine andere Übertragungsleitung (14), die zwischen einem Kopfstellen-Stations-Repeater (15-1) und einem Endstellen-Stations-Repeater (15-n) vorgesehen ist,
wobei eine von dem Kopfstellen-Stations-Repeater (15-1) eingegebene Information, wenn ein Kabel der Vielzahl von Übertragungskabeln (12) vollständig unterbrochen wird, von einem unmittelbar vor einer Unterbrechung in dem Übertragungskabel (12-k) angeordneten Stations-Repeater (15-k) an den Kopfstellen-Stations-Repeater (15-1) zurückgeführt, durch eine andere der Übertragungsleitungen (14) von dem Kopfstellen-Stations- Repeater (15-1) an den Endstellen-Stations-Repeater (15- n) transferiert, von dem Endstellen-Stations-Repeater (15-n) an einen unmittelbar nach der Unterbrechung in dem Übertragungskabel (12-k) angeordneten Stations- Repeater (15-(k+1)) zurückgeführt und an den Endstellen- Stations-Repeater (15-n) zurückgeführt wird.
2. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder der Stations-Repeater (15) einer Zwischen-Relais-Funktion zum Abzweigen der Information (I, D) aufweist, die in eine externe Schaltung eingefügt oder davon abgeleitet werden soll.
3. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes der Stationskabel (12) eine Vielzahl von Hauptkabeln (10) und ein mit den Hauptkabeln gebündeltes Reservekabel (11) aufweist.
4. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes der Übertragungskabel (12) ein faseroptisches Kabel umfaßt.
5. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes der Übertragungskabel ein Koaxialkabel umfaßt.
6. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Schaltungs- Umschalteinrichtungen (16) eine Umschaltfunktion aufweist, um eine Rückführungsschleifenfunktion zum Zurückführen der Information auszuführen.
7. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Schaltungs- Umschalteinrichtungen (16) angrenzend zu jedem der Stations-Repeater (15) vorgesehen ist.
8. Übertragungsleitungs-Umschaltsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Schaltungs- Umschalteinrichtungen (16) eine Vielzahl von optischen Schaltern entsprechend jedem der Übertragungskabel umfaßt.
DE68920459T 1988-03-09 1989-03-09 Umschaltungseinrichtung für Übertragungsleitungen. Expired - Fee Related DE68920459T2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63055325A JPH01228328A (ja) 1988-03-09 1988-03-09 伝送路の回線切替方式

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE68920459D1 DE68920459D1 (de) 1995-02-23
DE68920459T2 true DE68920459T2 (de) 1995-06-14

Family

ID=12995390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE68920459T Expired - Fee Related DE68920459T2 (de) 1988-03-09 1989-03-09 Umschaltungseinrichtung für Übertragungsleitungen.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5109296A (de)
EP (1) EP0332199B1 (de)
JP (1) JPH01228328A (de)
CA (1) CA1338357C (de)
DE (1) DE68920459T2 (de)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5313456A (en) * 1989-03-03 1994-05-17 Fujitsu Limited Data link protecting system
JP2558012B2 (ja) * 1990-11-27 1996-11-27 富士通株式会社 通信回線バックアップ方式
JPH04286230A (ja) * 1991-03-14 1992-10-12 Fujitsu Ltd 現用/予備用回線切替方式
JP2528225B2 (ja) * 1991-09-18 1996-08-28 富士通株式会社 伝送路切替方式
US5365359A (en) * 1993-05-14 1994-11-15 Catamount Scientific, Inc. Method for electrically passive self-routing optical multiplexing
US5365512A (en) * 1993-07-02 1994-11-15 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Multisite trunked RF communication system with reliable control messaging network
US5408462A (en) * 1993-10-07 1995-04-18 Adc Telecommunications, Inc. Protection switching apparatus and method
US5946373A (en) * 1996-06-21 1999-08-31 Mci Communications Corporation Topology-based fault analysis in telecommunications networks
US5771274A (en) * 1996-06-21 1998-06-23 Mci Communications Corporation Topology-based fault analysis in telecommunications networks
JP3854372B2 (ja) * 1997-07-03 2006-12-06 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 光クロスコネクト装置
US6362905B1 (en) * 1997-02-24 2002-03-26 Hitachi, Ltd. Optical crossconnect apparatus and optical transmission system
US5887050A (en) * 1997-05-09 1999-03-23 Siemens Building Technologies, Inc. Repeater apparatus having isolation circuit
US6282169B1 (en) * 1999-06-11 2001-08-28 Amplify.Net Inc. Serial redundant bypass control mechanism for maintaining network bandwidth management service
DE10041567A1 (de) * 2000-08-24 2002-03-21 Eichhoff Gmbh Stromversorgungsnetz und Vorrichtung zum Einsatz in eine Koppelstelle eines Stromversorgungsnetzes
JP3671868B2 (ja) * 2001-06-07 2005-07-13 住友金属工業株式会社 高Cr含有鋼の鋳造方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3882456A (en) * 1972-01-26 1975-05-06 Nippon Electric Co Fault-detecting system for a multi-channel relay system
US3876983A (en) * 1974-04-29 1975-04-08 Ibm Synchronous disconnection and rearrangement
US3864533A (en) * 1973-06-01 1975-02-04 Vidar Corp Automatic line transfer system and method for a communications system
JPS56149851A (en) * 1980-04-23 1981-11-19 Mitsubishi Electric Corp Looplike data transmission equipment
US4347607A (en) * 1980-05-09 1982-08-31 Harris Corporation Voice alarm signalling system
US4449247A (en) * 1980-07-30 1984-05-15 Harris Corporation Local orderwire facility for fiber optic communication system
JPH0614643B2 (ja) * 1983-12-05 1994-02-23 株式会社日立製作所 ル−プ式デ−タ伝送システムの障害回復検出方法
US4630268A (en) * 1984-08-30 1986-12-16 Rockwell International Corporation Communication circuit loopback test apparatus
US4688260A (en) * 1985-10-09 1987-08-18 Westinghouse Electric Corp. High-reliability fiber optic repeater
JPS62219720A (ja) * 1986-03-20 1987-09-28 Nec Corp 伝送路切替方式

Also Published As

Publication number Publication date
CA1338357C (en) 1996-05-28
EP0332199B1 (de) 1995-01-11
EP0332199A2 (de) 1989-09-13
JPH01228328A (ja) 1989-09-12
JPH0559617B2 (de) 1993-08-31
DE68920459D1 (de) 1995-02-23
EP0332199A3 (de) 1991-03-20
US5109296A (en) 1992-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69634611T2 (de) Selbstheilendes netzwerk
DE68920459T2 (de) Umschaltungseinrichtung für Übertragungsleitungen.
DE69129258T2 (de) Vermittlungssystem von optischen Übertragungsleitungen zum Störungsschutz
DE69513663T2 (de) Atm-koppelfeld mit doppeltem vermittlungsebenenbetrieb
DE3919962C3 (de) Verfahren und Anordnung zur Sicherung der Datenübertragung in einem linearen Rechnernetz
DE69327200T2 (de) Verbindungssicherung in einem digitalen Fernmeldesystem
DE68911889T2 (de) Selbstheilende Vorrichtung einer Schleifenverbindung.
EP0053238B1 (de) Dienstintegriertes digitales Übertragungssystem
EP0845879B1 (de) Optische Schalteinheit, insbesondere zum Umschalten auf Ersatzkomponenten in optischen Übertragungssystemen
DE19737359C2 (de) Kommunikationseinrichtung für die Übertragung von Nachrichtensignalen
EP1097540B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum optimieren der übertragungs- und ausfallsicherheit in hochbitratigen datennetzen
DE19828973A1 (de) Optisches 2-Faser-Ringnetz
DE4031241C2 (de)
DE19832039A1 (de) Knoten eines Punkt-zu-Mehrpunkt Netzwerkes
DE68910427T2 (de) Optisches Netzwerk.
DE68917534T2 (de) Datenpfadschutz.
DE68910482T2 (de) Vorrichtung zum Anschliessen von optischen Leitungen an einer Breibrandfernmeldeanlage.
EP0290023B1 (de) Überwachungssystem für ein Lokales Bus-Netz in Sternstruktur
DE3821871C2 (de)
EP1359693A2 (de) Verfahren zum Schützen von Datensignalen, die über Lichtwellenleiter übertragen werden
EP0193967B1 (de) Verfahren zur Durchschalteprüfung einer Breitband-Koppeleinrichtung
DE69736398T2 (de) Fernmeldevermittlungsschalter und Vermittlung von Fernmeldesignalen
EP0522193B1 (de) Digitales Koppelnetz
DE3343692A1 (de) Schaltungsanordnung zur steuerung von schaltvorgaengen in einer fernmelde-, insbesondere fernsprechanlage mit mindestens einer ringleitung
DE19648073A1 (de) Verfahren zur Umlenkung eines Datenstroms in einem Ringsystem

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee