JP2001103027A - 同期階層ネットワークシステム中でデータを伝送する方法および同期階層ネットワークシステム - Google Patents
同期階層ネットワークシステム中でデータを伝送する方法および同期階層ネットワークシステムInfo
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Abstract
防止することにより、SDHまたはSONETシステム
におけるタンデムコネクショントレイル内の保護スイッ
チの影響を減少させること。 【解決手段】 本発明による同期階層ネットワークシス
テムおよびデータを伝送する方法は、第1のネットワー
クエレメント(A)と少なくとも第2のネットワークエ
レメント(F)との間の少なくとも1つのパスセグメン
トを使用し、タンデムコネクションモニタリング(T
C)方法が前記パスセグメント上の情報を監視するため
に確立されるものであり、信号伝送パスの妨害、歪みま
たはスイッチング動作の後のマルチフレームアライメン
トの喪失による信号妨害を最小化するための手段を有す
る。
Description
ライメント(multiframe alignment)に係り、特に、ノン
イントラシブモニタリング(NIM, Non Intrusive Mo
nitoring)トレイルターミネーション(TT, Trail Te
rmination)シンクファンクション(sink function)にお
けるタンデムコネクショントレイル(tandem connection
trail)のため、およびSDH(同期デジタル階層、Syn
chronous Digital Hierarchy)およびSONET(同期
光網、Synchronous Oprical Network)システムにおけ
るTTシンクファンクションのためのマルチフレームア
ライメントに関する。
的には、タンデムコネクショントレイル内の保護スイッ
チの場合に、同期デジタル階層(SDH)および同期光
網(SONET)システムにおいて生じる。SDHおよ
びSONETシステムのよりよい理解のために、"Under
standing of SONET/SDH", ISBN 0-9650448-2-3, AndanP
ublisher, New Jersey を参照のこと。
タンデムコネクションは、エンド・ツー・エンドパスと
無関係に動作する管理モニタリングドメインを提供する
ことが意図されている。タンデムコネクショントレイル
の確立のためのルールは、ETSI EN 300 4
17−4−1およびITU−T G.783に詳細に説
明されている。
び確立は、可能な限りネットワークシステムの残りの部
分に小さい影響を与えるようにしなければならない。所
定の状況下において(即ち、スイッチング動作がタンデ
ムコネクショントレイル内で実行される場合)、現在の
バージョンの標準による現行のタンデムコネクションモ
ニタリング(TCM)の実行は、信号妨害を不必要に拡
大する。
目的は、保護スイッチにより生じる信号妨害の拡大を防
止することにより、SDH(シンクロナスデジタルハイ
エラキー)またはSONET(シンクロナスオプティカ
ルネットワーク)システムにおけるタンデムコネクショ
ントレイル内の保護スイッチの影響を減少させることで
ある。
規定された改良されたマルチフレームアライメント方法
により達成され、また請求項6に規定された改良された
同期階層ネットワークシステムにより達成される。
ト信号(FAS)値に基づいて、信号伝送パスの妨害
(interruption)、歪み、またはスイッチング動作の後
に、整合された信号受信またはインマルチフレーム(in
multiframe)信号伝送状態を検出することは、所定の
位置のみのにおいて受信されたフレームアライメント信
号(FAS)をサーチする一方で、オールワン挿入(ins
ertion of all one)により生じる信号伝送のいかなる
不適当な妨害も防止する。
ASを発見した」信号が、「FASを発見した」信号に
より置き換えられ、検出されたマルチフレームアライメ
ント信号の位置に関わらず生成され、検出されたマルチ
フレームアライメント信号(FAS)の全てが、有効な
フレームアライメント信号(FAS)として受け入れら
れる場合、最短のリアライメント(realignment)時間ピ
リオドが実現される。
形態に基づいてより詳細に説明される。しかし、よりよ
い理解のために、可能性のあるスイッチングを伴うタン
デムコネクショントレイルを含むネットワークの標準的
構成が、図1に示される。
が、ネットワークエレメントA(NEA)とネットワー
クエレメントF(NE F)との間に確立される。ここ
で、NE Aは、タンデムコネクションソース機能を持
ち、NE Fはタンデムコネクションシンク機能を持
つ。NE AとNE Fとの間のサブネットワークコネ
クションが、保護される。
ションは、NE B−NE C−NE D(信号a)に
より、保護サブネットワークコネクションはNE E
(信号b)による。保護メカニズムは、「サブレイヤモ
ニタードサブネットワークコネクション保護」(SNC
/S)であり、これは、2つのサブネットワークコネク
ション(SNC)の各々に対するタンデムコネクション
ノンイントラシブモニタリングトレイルターミネーショ
ンシンク機能の結果に基づく。
ムコネクションシンク機能は、以前と同様、信号aの代
わりに信号bを受信する。
り経路選択されたデジタル信号は、一方において、光フ
ァイバまたはケーブル上の伝送遅れ、および他方におい
て、異なるネットワークエレメントにおける処理時間に
より生じた異なるランタイム(run time)を経験すること
になる。したがって、2つの信号は、共通ポイント(こ
こでは、NE Fにおける保護スイッチセレクタの入
力)に異なる位相で到着することになる。
5マイクロ秒の転送遅れを生じることに留意すべきであ
る。保護リングアーキテクチャにおいて、短いルート
は、2つの隣接ノード間にあるが、長いルートはリング
中の全ての他のノードを含むことがある。典型的なアプ
リケーションにおいて、位相差は、SDH/SONET
フレームの数個分の長さの範囲内にあり得る。以下のテ
キストにおいて、SDH表記(VC)のみが使用され
る。
も大きい位相差Tを有する信号aおよびbを示す。信号
は、VCフレーム(…,x−2,x−1,x,x+1,
x+2,…)を含む。短いルートからより長いルートへ
のスイッチングは、多数のフレームを2度受信する結果
となるが、長いルートから短いルートへのスイッチング
は、しばしば、多数のフレームの喪失を生じることにな
る可能性が大きい。これは、タンデムコネクションシン
ク機能における所定の結果となる。
デムコネクショントレイルの動作は、標準化されたプロ
トコルに基づく。このプロトコルは、N1/N2バイト
に含まれるフレームアライメント信号(FAS)をチェ
ックすることを必要とする。フレームアライメント信号
(FAS)は、76フレームのタンデムコネクションマ
ルチフレームのうちのフレーム1ないし8における“1
111 1111 1111 1110”ビットパター
ンとして定義される。
るプロセスが、図3に示されている。マルチフレームア
ライメントは、バイトN1/N2のうちのビット7ない
し8の中でフレームアライメント信号(FAS)パター
ンをサーチすることに基づいて見いだされる。インマル
チフレーム(IM)状態において、即ち正しい信号伝送
の状態において、信号は、アライメントのための予測さ
れたマルチフレーム開始位置において連続的にチェック
される。
連続するフレームアライメント信号(FAS)が誤って
検出される場合、失われた(アウトオブマルチフレーム
(OOM)状態に入った)と見なされる。フレームアラ
イメントは、1つの誤りのないフレームアライメント信
号(FAS)がいずれかの位置において見いだされる場
合、復元された、即ちインマルチフレーム(IM)状態
に入ったと見なされる。
保護スイッチ動作は、前述した異なる信号遅れによるタ
ンデムコネクションシンクにおけるN1/N2バイトの
喪失または重複を多分生じることになる。これは、タン
デムコネクションマルチフレーム構造の正しい長さが、
妨げられ、フレームアライメント信号(FAS)が予想
されたマルチフレーム開始位置においてもはや見いださ
れなくなるので、アライメントプロセスがインマルチフ
レーム状態から出て、即ちアウトオブマルチフレームO
OM状態に入ることになる。そして、アウトオブマルチ
フレーム(OOM)状態は、ロスオブタンデムコネクシ
ョン欠陥(dLTC, Loss of Tandem Connection defe
ct)と解釈され、これは、オールワン挿入のような結果
動作を生じる。結果として、IM状態に再び入るまで、
出てくる信号がオールワンで上書きされる。
れる欠陥の依存性およびタイムシーケンスを示す。シー
ケンスIM(TIM=max.19ms/76ms)→O
OM(TOOM=max.9.5ms/38ms)→IM
は、125マイクロ秒VCフレーム(VC−4,VC−
4−XcおよびVC−3)に基づくタンデムコネクショ
ン信号に対して約TALL=max.28.5msを必要
とし、500マイクロ秒VCフレーム(VC−2,VC
−12およびVC−11)に基づくタンデムコネクショ
ン信号に対して約TALL=max.114msを必要と
する。
ms)に対するトラフィックを回復した保護スイッチア
クティビティの約TIM(max.19/76ms)後、
再び出ていく信号が妨げられることを意味する。タンデ
ムコネクショントレイルが確立されない場合、この妨害
は存在しない。
するために、本発明に従って、保護スイッチにより生じ
るデータ遅れの差が、ロスオブタンデムコネクション欠
陥(dLTC)によるトラフィック妨害を生じないまた
は拡大しないように、タンデムコネクションシンクプロ
セスを変更することが必要である。
ュアルまたは強制保護スイッチの場合に主に有効であ
る。これらの場合において、スイッチング動作により生
じる信号妨害は、非常に短く(10msより短い)、か
つマルチフレーム自体は、スイッチングプロセスの前に
妨げられない。マルチフレームがスイッチング動作が開
始される前に失われる(例えば、SSF,TC−UNE
Q)場合、ここで説明された解決手段の利点は小さくな
る。
ロセッシング 第1の実施形態において、マルチフレームアライメント
プロセスは、スイッチング動作により生じるデータ遅れ
の差が、マルチフレームアライメントステートマシンに
おいてもはやIM→OOM→IMシーケンスとならない
ように、変更される。これを達成するために、状態変化
Bは、“予測位置においてFASが見いだされた”から
単に“FASが見いだされた”に変更される。その位置
に関わらず、全ての検出されたフレームアライメント信
号(FAS)は、有効なものとして、即ちこの実施形態
による“FASが見いだされた”信号として受け入れら
れ、新たに整合されたまたは再同期化された信号伝送の
受け入れの不必要な遅れが防止される。
2)”状態が追加される。この新しい“インマルチフレ
ーム”状態は、特定のスイッチング状況を取り扱うため
に必要である。古いフレームアライメント信号(FA
S)および新しいフレームアライメント信号の両方が受
信されかつ新しいフレームアライメント信号(FAS)
が古いフレームアライメント信号よりも後に受信される
時点で保護スイッチ動作が起きる場合、ステートマシン
(図3)は、このIM2状態なしにアウトオブマルチフ
レーム(OOM)状態に入ることになる。この状況は、
図6に示されている。新しい処理状態図は、図5に示さ
れている。
対的な位置と無関係に、全ての受信されたフレームアラ
イメント信号(FAS)の受け入れは、タンデムコネク
ション中の保護スイッチにより生じるIM→OOM→I
Mのような状態変化を防止する。そのような妨害は、現
在の構成において強制的なものである。
理で、スイッチング動作の後の新しいマルチフレーム位
置は、即座に受け入れられる。したがって、アウトオブ
マルチフレーム(OOM)状態に入らず、関連する後続
の動作、例えばオールワン挿入は開始されない。
引き起こされる信号妨害は、可能な限り短くされる。
レームアライメント信号(FAS)の可能性は、依然と
して受け入れ可能であるが僅かに増大する。標準に定義
されたN1/N2バイトプロトコルは、図7および8に
示されている。これは、全てのタンデムコネクショント
レイルトレース識別子(TC−TTI, Tandem Connect
ion Trail Trace Identifier)バイトの最上位ビットに
おける“0”を必要とする。また、最後に受信されたタ
ンデムコネクションマルチフレームバイトは、受信され
た値“0”と共に6ビットを含む。
りは、データ信号中に存在しなければならない。誤った
フレームアライメント信号(FAS)が検出される2つ
の状態がある。
の最上位ビット中のビット誤りとの組合せにおける“1
111111”のCRC−7チェックサムおよび第1の
TC−TTIバイトの他の7ビットに含まれる“111
1110”の値が生じる場合である。
Iバイトの最上位ビット中の2つのビット誤りが、これ
らのバイトのうちのビット2ないし8に含まれる“11
11111”および“1111110”のTC−TTI
値との組合せが受信される場合である。
(FAS)が、受け入れられる場合であっても、この不
一致は、次の(正しい)フレームアライメント信号(F
AS)の受信の後に即座に訂正される。トレース識別子
が、誤りのFASに対する必要なビット誤りによりとに
かく誤りであることが宣言されるとき、追加的な誤りは
検出されないことになる。
ルタリング 本発明の別の好ましい実施形態において、アウトオブマ
ルチフレーム(OOM)ステートにより生じるオールワ
ンの挿入は、所定時間抑制される。この解決においてオ
ールワン挿入を生じるロスオブタンデムコネクション
(dLTC)欠陥は、最新技術であるとき、アウトオブ
マルチフレーム(OOM)状態から直接的に導かれな
い。アウトオブマルチフレーム(OOM)状態は、現在
定義されているように(図3を参照)検出されるが、d
LTCは、アウトオブマルチフレーム(OOM)が所定
の時間インターバルに対してアクティブである場合にの
みセットされる。
ンデムコネクションマルチフレームで構成可能である。
ゼロマルチフレームの期間が選ばれる場合、全体のアル
ゴリズムは現在の構成と同様に振る舞う。1よりも大き
いいずれか他の値は、アウトオブマルチフレーム(OO
M)ステートが選択されたインターバル長さに対してア
クティブになるまで、オールワン挿入を抑制する。
M→IMのような変化が起きることになるが、アウトオ
ブマルチフレーム(OOM)ステートは、2TCMマル
チフレームよりも短く、結果の動作“オールワン挿入”
は抑制されることになる。これは、ロスオブタンデムコ
ネクション(dLTC)信号がセットされないからであ
る。この解決のためのブロック図が、図9に示されてい
る。
点は、ビット誤りの耐性が、現在使用されているプロセ
スと同じように高いことである。欠点は、ロスオブタン
デムコネクション(dLTC)に対する検出時間が増大
することである。
場合におけるdTIM欠陥の抑制である。これは、保護
スイッチ動作によりdTIM欠陥が検出されることを防
止する。したがって、検出されたdTIM欠陥に対する
後続の動作であるオールワン挿入により生じる信号妨害
の拡大がない。
護スイッチにより生じる信号妨害の拡大を防止すること
により、同期デジタル階層(SDH)または同期光網
(SONET)システムにおけるタンデムコネクション
トレイル内の保護スイッチの影響を減少させることがで
きる。
クションプロテクション”(SNC/S)と呼ばれる保
護メカニズムを有するタンデムコネクショントレイルを
含むネットワークを示す図。
ク接続の位相関係を示す図。
ントプロセス”を示す状態図。
チフレームアライメントプロセスを示す状態図。
号(FAS)がオーバラップする間の保護スイッチ動作
を示す図。
ムコネクションマルチフレーム構造を示す図。
7ないしビット8のフレーム#73−76の構造を示す
図。
タリング”を示すブロック図。
Claims (8)
- 【請求項1】 第1のネットワークエレメント(A)と
少なくとも第2のネットワークエレメント(F)との間
の少なくとも1つのパスセグメントを含む同期階層ネッ
トワークシステム中でデータを伝送する方法であって、
タンデムコネクションモニタリング(TC)法が、前記
パスセグメント上で情報の伝送を監視するために確立さ
れるものにおいて、 信号伝送パスの妨害、歪みまたはスイッチング動作の後
の、整合された信号の受信またはインマルチフレーム信
号伝送状態を、第1の受信されたフレームアライメント
信号(FAS)値の検出に基づいて検出することを特徴
とする方法。 - 【請求項2】 “予測位置においてFASを発見”検出
が、フレームアライメント信号の予測位置に無関係なフ
レームアライメントサーチを実行する“FASを発見”
検出により置き換えられ、全ての検出されたフレームア
ライメント信号(FAS)が、有効なフレームアライメ
ント信号(FAS)として受け入れられることを特徴と
する請求項1記載の方法。 - 【請求項3】 新しいフレームアライメント信号(FA
S)と古いフレームアライメント信号(FAS)がオー
バラップし、かつ新しいフレームアライメント信号(F
AS)が古いフレームアライメント信号(FAS)より
も後で受信される時点で保護スイッチ動作が起きるスイ
ッチング状況を取り扱うため、かつステートマシンがア
ウトオブマルチフレーム(OOM)状態に入ることを防
止するために、さらなる“インマルチフレーム2(IM
2)”状態信号を生成するステップを含むことを特徴と
する請求項1または2記載の方法。 - 【請求項4】 “インマルチフレーム2(IM2)”状
態は、妨害、歪みまたはスイッチング動作の後の受信信
号の新しいフレームアライメントに対して検出期間を延
長するために使用されることを特徴とする請求項1ない
し3のいずれかに記載の方法。 - 【請求項5】 アウトオブマルチフレーム(OOM)状
態に入らず、したがってオールワン挿入のような関連づ
けられた標準化された後続の動作が開始されないことを
特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の方法。 - 【請求項6】 請求項1ないし5のいずれかによるデー
タ伝送方法に特に適合される同期階層ネットワークシス
テムであって、 第1のネットワークエレメント(A)と少なくとも第2
のネットワークエレメント(F)との間の少なくとも1
つのパスセグメントを含み、 タンデムコネクションモニタリング(TCM)方法が、
前記パスセグメント上の情報を監視するために確立され
るものにおいて、 最初に受信したフレームアライメント信号(FAS)値
の検出に基づいて、信号伝送パスの妨害、歪みまたはス
イッチング動作の後の整合された信号受信またはインマ
ルチフレーム信号伝送状態の検出に基づいて、信号伝送
の妨害、歪みまたはスイッチング動作の後のマルチフレ
ームアライメントの喪失による信号妨害を減少させるた
めの手段を有することを特徴とするシステム。 - 【請求項7】 全ての受信したフレームアライメント信
号を有効なフレームアライメント信号として受け入れる
ための手段を含むことを特徴とする請求項6記載のシス
テム。 - 【請求項8】 さらなる“インマルチフレーム2(IM
2)”状態信号を生成するための手段を含み、さらなる
“インマルチフレーム2(IM2)”状態の間にまたは
さらなる“インマルチフレーム2(IM2)”状態信号
のシグナリングにより、新たに受信されるフレームアラ
イメント信号(FAS)に対する検出期間が延長される
ことを特徴とする請求項6または7記載のシステム。
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