JP2001510300A - リング・ネットワークを相互接続する方法と装置 - Google Patents
リング・ネットワークを相互接続する方法と装置Info
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Abstract
Description
る。
著しく増大する。容量は、使用する波長チャネル数とその帯域幅に依存する。各
波長の信号は、その他の信号に係らずファイバ中を走行し、従って、各信号は、
大きな帯域幅の離散チャネルを表現する。
ような単方向性通信路によりリングに一列に接続される。節点は、上流節点から
の送信を受信する。戻りのトラヒックは、最初の節点に下流に送信される。
の上流の全ての節点が破断の下流の全ての節点との通信を妨害する点である。こ
の問題に対する通常の解決法は、最初のものと並列ではあるが反対方向の第2の
予備通信路を何らかの方法で設けることである、米国特許第5,365,510号、米国 特許第5,179,548号及び英国特許第677,936号明細書が参照される。第1の通信路
のどこかで通信が失敗した場合、トラヒックは、第2の通信路上に戻され、反対
側から希望節点に到達する。
ングのあるセグメントをデータ・トラヒックに対して作動させないようにする方
法で、1996年12月5日「電子レター」第32巻、第25号、2338-2339頁、ビー・エス
・ジョナソン、シー・アール・バチェロー及びエル・エグネルの「柔軟なバス:
自己回復光学ADMリング・アーキテクチャ」が参照される。故障の場合、セグメ ントは、故障点に移動される。しかしながら、実際に、これをどのように実施す
るかは、記述されていない。
つのリング・ネットワークを相互接続する節点が存在する。この問題は、2つの
リング・ネットワークが2つの並列サービス節点を介して相互接続されている米
国特許第5,218,604号で電気的な面では解決されている。この場合、リング・ネ ットワークは、一方が時計回り方向のトラヒックを担時し、他方が反時計回り方
向の同じトラヒックを担持する2つの並列な通信路から構成される。
ドロップ・アンド・コンティニュ」プロパティを介して両方のサービス節点によ
り受信される。2つのサービス節点の各々で、セレクタは、どちらの通信路から
受信した信号を再送信するかを選択する。
信する。各サービス節点は、その他方のサービス節点から離れる方向に送信し、
結果として第2のリング・ネットワークの2つの通信路は、同じトラヒックを担
時する。トラヒックが送信される節点は、セレクタを使用して、どの通信路信号
を受信するかを選択する。
とである。リング・ネットワークは、省略して「リング」と呼ばれる。保護は、
リング上の2つの並列相互接続節点を使用して行なわれ、これは、他方のリング
上の2つの対応する並列相互接続節点と結合され、ゲートウェイと呼ばれる。リ
ングに入る信号は、両方のゲートウェイ上をルートされる。ゲートウェイは、リ
ングの両方向から信号を受取るが、隣接するゲートウェイから離れる方向のみ送
信する。
18,604号の発明の問題点は、光学的に実施する場合、各波長に高価で信頼できな
い光学セレクタを使用しなければならない点である。その他の問題点は、増幅自
発輻射(ASE)が停止できず、これが飽和、高雑音レベルや発振を生じる点であ る。
る。不活性セグメントは、リング上の節点がゲートウェイの一方のみから信号を
受信することを保証する。故障の場合、不活性セグメントは、移動し、これが故
障を包含する。従って、動作は、保証される。
状況を検出する検出機構の役割を果たす。この状況が発生した場合、前記ゲート
ウェイは、送信を抑止し、他方のゲートウェイのみが送信する。
れは両リングで同じトラヒックを有し、どのリングから受信するかを選択するが
、本発明では、両リングで同じトラヒックでないため、同時に両リングから受信
可能である。
ク間の保護された相互接続が提供できる点である。
で解決される。リングの異なる部分は、異なる波長を使用する。不活性セグメン
トは、上部又は下部のどちらかに位置する。
リングの上部と下部の両方に常に送信する。他方のゲートウェイは、不活性セグ
メントが存在する部分にのみ送信する。他方のゲートウェイは、上述した検出機
構によりリングのどの部分に送信し、送信しないかを知る。
・ネットワーク1と2つの光学ファイバ5、6を含む第2のリング・ネットワー
ク2が図示されている。リング・ネットワークは、省略して「リング」と呼ぶ。
各リング1、2では、2つのファイバ3、4又は5、6は、反対方向に動作し、
これは、図面の矢印により指示される。
ェイ8を介して相互接続される。各ゲートウェイ7、8は、各リング1、2上に
ゲートウェイ節点9a、9b、10a、10bを含み、オプションとして2つの
ゲートウェイ節点9a、9b、10a、10b間にある種の交差接続11を含む
。リング1、2上には、任意数の節点12a−12fが存在しても良い。
性セグメント13を含む。通常モードでは、不活性セグメントは、リング1、2
上の任意の所に位置してもよいが、故障の場合には、不活性セグメント13は、
故障点に移動する。
従って、これらの節点は、バスの終端節点となる。2つの終端節点12aと12
cは、共に希望不活性セグメントの場所からの受信又はそこへ向かう送信を阻止
しているため、不活性セグメント13が生じている。不活性セグメントをいかに
実装するかに関する例は、以下に与えられている。
5又は6、7からのトラヒックを受信する。しかし、基本的に、ゲートウェイ7
、8は、そのパートナ・ゲートウェイ8、7から離れる方向にのみ送信し、これ
は、図1bに図示されている。従って、この第1の実施例には、2つのゲートウ ェイ7、8間の直接路上には、節点12a−12fは、存在しない。
の一方のみからトラヒックを受信することを保証する。不活性セグメント13か
ら反時計回りに位置する節点12cは、左ゲートウェイ7からトラヒックを受信
し、一方、不活性セグメント13から時計回りに位置する節点12a、12b、
12dは、右ゲートウェイ8からトラヒックを受信する。
cに送信するものと仮定する。反時計回りには、不活性セグメント13bがある
ため、下方リング2の送信は、節点12fで開始し、ファイバ6を時計回りに追
う。
送信の一方の部分は、左ゲートウェイ7で受信されて上部リング1に再送信され
、他方の部分は、右ゲートウェイ8へ続行し、これも、ここで受信されて上部リ
ング1に再送信される。
信、すなわち、ファイバ4を時計回りに追う。送信は、節点12cを通過し、次
いで、リングの終端節点として作用する節点12aと12cとの間に不活性セグ
メント13aが位置しているため、阻止部がある。
向に再送信、すなわち、ファイバ3を反時計回りに追う。送信は、次いで節点1
2dと12bを通過し、希望の節点12aで終了する。
位置している場合、希望節点12aに到達するのは、節点12cを介して左ゲー
トウェイ7からの代わりの送信である。
される。
一部を図3aに示す。
、第1の検出器21、前置増幅器22、第2の検出器23、スイッチ24、ブー
スタ増幅器25、受信器群19及び送信器群20を含む。通常、チャネル当り1
つの受信器/送信器があるが、受信器群19と送信器群20は、簡単のため、従
って各々1つのブロックとして図示されている。増幅器22と25は、それ自体
発明には必要ではないが、スイッチとして動作し、スイッチ24を置換える又は
相補するものと考えられる。
保護信号の損失を検出する。スイッチ24は、不活性セグメントを得るために使
用される。送信器20と受信器19は、リングに及びリングからチャネルを追加
し除くために使用される。
点として作用する時、両ファイバ3、4、すなわち、両方向に保護信号PSを送信
する。
るリングを概略的に示す。不活性セグメント13は、終端節点12aと12bと
の間にある。終端節点12a、12bの両方は、そのスイッチ24を不活性セグ
メント13に向けて閉じる。これは、主として、不活性セグメント13上にデー
タ・トラヒックが送信されないことを意味する。
グメント13上にも保護信号PSaとPSbを送信する。説明を容易にするため、異な
る方向に流れる保護信号を区別する必要がある。このため、反時計回りに送信さ
れる保護信号PSaとPSbは、PSa'とPSb'と命名される。
従ってスイッチ24の状態には影響されない。このことは、通常状態では節点1
2a、12b、12c、12dは、4つの保護信号PSa、PSb、PSa'、PSb'を受信
することを意味する。
。いくつかの例を以下に説明する。更なる例は、容易に想像できる。左終端節点
12aがそれ自身の保護信号PSa'を受信しないが、右終端節点12bから保護信号P
Sb、PSb'を受信した場合、左終端節点12aから右終端節点12bへの不活性セ
グメント13上を通過するファイバに多分、故障がある。
ファイバに多分、故障がある。
れは、不活性セグメント13を移動すべきであるという指示である。
節点12bに多分、故障があり、従って不活性セグメント13を移動すべきであ
る。
メントに故障がない場合、終端節点12a、12bは、その保護信号PSa、PSb、
PSa'、PSb'の送信を停止し、不活性セグメント13に向かうそのスイッチを開放
する。従って今や以前の不活性セグメント13上の送信が可能となる。
を検出した場合、これは、その側の故障の指示である。それ故、その側に向かっ
て流れるファイバ上のスイッチ24は、閉じ、保護信号PScが両方向に送信され 始める。故障の反対側でも対応することが発生し、従って、新たな不活性セグメ
ントが作成される。
。
適する節点の部分が図示されている。大部分は、第1の実施例と同じであり、相
違点のみを以下に説明する。
検出器21、前置増幅器22、ブースタ増幅器25、受信器19及び送信器20
を含む。
作動する。中央プロセッサ26は、全てを制御し、監視装置28は、別々の波長
チャネルで両ファイバ3、4上に警報信号SSを送信する。警報信号SSは、全時間
で両方向に節点から節点にリング上を巡回して送信される。警報信号SSは、故障
フラッグであり、これは、故障時にセットされる。この場合、波長チャネルには
、どの部分が不活性であるかの指示もある。
増幅器を遮断することにより不活性セグメントが得られる。代案として、前記増
幅器を使用して受信を阻止する代わりに、ブースタ増幅器を使用して送信を阻止
することも考えられる。しかしながら、信号が遮断前置増幅器の入力部に存在す
るため、受信の阻止の方に利点がある。このことは、現在の不活性セグメントに
発生した故障は、パワの損失により検出されることを意味する。さらに、信号を
使用して前置増幅器の将来の増幅を調節し、従って前置増幅器がオンされた時に
直ちに正しい増幅を得られることも意味する。
チとして使用するほうがより経済的でより信頼性が高い。何故なら少ない部品し
か必要としないからである。
スタ増幅器の両方がスイッチのように遮断される。ブースタ増幅器も遮断する1
つの理由は、一方向性故障の場合にセグメントの非作動化を保証するためである
。その他の理由は、人間の眼の安全性の理由である。
の過程と同様に作成される。しかしながら、この場合も警報信号SSが監視チャネ
ルにセットされる。
場合に冗長性を与える。
る。不活性セグメントに向けて、その前置増幅器が遮断されていた以前の終端節
点は、ここで、その前置増幅器を活性化させる。従って、第1の実施例と殆ど同
様にして不活性セグメントが移動される。
れることを防止する、これは、警報信号SSがセットされていない場合にのみ移動
が許されるからである。
3aの節点の全ての機能を含むが、さらに、その他の機能も有する。簡単のため
、最も適切な機能のみが図5には図示されている。その他の機能もまた図4aに
も実装されているが、スイッチの代わりに前置増幅器を使用した場合は、図6が
参照される。図5のみを説明する。図6は、対応して動作する。
記としてのみ意味を有する。もちろん、制御信号は図示していない中央プロセッ
サを介して通常流れる図3aと4aと比較される。
0a、9b、10bと、ゲートウェイ節点9a、10aとの間のオプションの交
差接続11を含む。図5では、一方のゲートウェイ節点9a、9bのみが図示さ
れている他方のゲートウェイ節点10a、10bは、同様である。
差接続11があると、交換可能である。
回りファイバ4と反時計回りファイバ3の両方に接続される。第1のファイバ3
、4から他方のリングの2つの第2のファイバ5、6に向かうトラフィックは、
受信器30で受信される。次いでトラヒックは、第1の端子マルチプレクサ31
、オプションの交差接続11及び第2の端子マルチプレクサ32を介して、2つ
の第2のファイバ5、6に接続されている第2のゲートウェイ節点10a、10
bに流れる。
bへのトラヒックは、反対方向に流れ、第1のゲートウェイ節点9a、9bの送
信器33により第1のファイバ3、4に再送信される。
チプレクサ32からの入力パワの損失がある場合を検出し、これは、故障を指示
しスイッチ24を閉じる。上述した故障処理が生じる。
グの両ファイバから常にトラヒックを受信するが、その隣接するゲートウェイ節
点から離れる方向にのみ送信する。不活性セグメントと共に、これは、リング上
の節点がゲートウェイの一方からのトラヒックのみを受信することを保証する。
が起こるだろうか。この場合、ゲートウェイ7と8は、リング1の終端節点を形
成するようにリングが再構成される。この場合、全ての節点12a−12dは、
両方向からトラヒックを受信するが、これは、望ましくない。
より、この問題は、容易に解決可能である。この例で、図5の左ゲートウェイ7
は、第2の検出器23と同じであるが、右ゲートウェイ8を向いていない条件検
出器35を含む。条件検出器35が右ゲートウェイ8から保護信号PSを検出した
場合、左ゲートウェイ7は、スイッチ36を閉じることにより、問題のリング1
の送信を抑止する。しかしながら、左ゲートウェイ7は、通常通りトラヒックを
受信しつづけ、送信を待機する。右ゲートウェイ8の以後の故障の場合、左ゲー
トウェイ7は、保護信号PSが無いことを検出し、再び送信を開始する。
ャネルに送信され、これは、左ゲートウェイの監視装置28により検出される。
またゲートウェイ間にも節点を配置する可能性を広げる。これは、各々図8又は
図9によるゲートウェイ節点の変更を必要とする。
9a、9bを両方向に送信可能とする別の接続部を有する。図8のみを説明する
が、図9も対応する方法で動作する。図8及び図9では、ゲートウェイは、単に
紙面上の空間不足のため互いに隣接して描かれていることが理解される。ゲート
ウェイは、主にその間に節点を有して使用される。
チ38をオフ位置にするため、他方の第2の検出器23と同様でよい第2の条件
検出器37がある。図8に図示するように2つのスイッチ36、38があるか、
又は一方の送信線または他方をスイッチする1つのスイッチがあるか、のどちら
かである。しかしながら、後者の場合では、左ゲートウェイは、右ゲートウェイ
のスタンバイ状態ではない。
同様のネットワークを図示するが、代わりにゲートウェイ節点9a、9b間に節
点12cと12dがある。図10bは、ゲートウェイ節点がいかに動作するかを
概略的に示す。
ウェイ節点9a、9bは、リングの上部Uは、リングの上部Uの節点に向かうト
ラヒックのみを送信し、リングの下部Lは、リングの下部Lにある節点に向かう
トラヒックのみを送信することを意味する。これが適正に動作するためには、異
なる波長λ1、λ2及びλ3、λ4をリングの2つの部分U、Lに使用しなけれ
ばならないことに注意される。
dとの間に位置する。従って、両ゲートウェイ節点9a、9bがリングの下部L
で送信するが、右ゲートウェイ節点9bのみがリングの上部Uで送信する。これ
は、左ゲートウェイ9aが右ゲートウェイ節点9bがリングの上部Uで送信して
いることを検出し、従って左ゲートウェイ9aは、その方向の送信を阻止してい
るためである。
aと12bとの間に位置する。従って、両ゲートウェイ節点9a、9bがリング
の上部Uで送信するが、右ゲートウェイ節点9bのみがリングの下部Lで送信す
る。これは、左ゲートウェイ9aが、右ゲートウェイ節点9bがリングの下部L
で送信していることを検出し、従って、左ゲートウェイ9aは、その方向の送信
を阻止しているためである。
以外の故障以上の問題を与えない。2つのゲートウェイ7、8は、冗長であるた
め、これは、1つのゲートウェイ7のみを使用して、故障したゲートウェイ8の
隣に不活性セグメントがある場合と同様である。
としても電気的ネットワークと同様な方法で作動する。
ある。
ある。
る。
る。
る。
ため、下方リング2の送信は、節点12fで開始し、ファイバ6を時計回りに追
う。
チ38をオフ位置にするため、他方の第2の検出器23と同様でよい第2の条件
検出器37がある。図8に図示するように2つのスイッチ36、38があるか、
又は一方の送信線または他方をスイッチする1つのスイッチがあるか、のどちら
かである。しかしながら、後者の場合では、左ゲートウェイは、右ゲートウェイ
のスタンバイ状態ではない。
Claims (10)
- 【請求項1】 リング・ネットワーク(1、2)間の相互接続を保護する方
法において、信号は、少なくとも2つのリング・ネットワーク(1、2)の間で
送信され、各リング・ネットワーク(1、2)は、反対方向に動作する2つの通
信路(3、4、5、6)と両通信路(3、4、5、6)に接続された少なくとも
1つの節点(12a、12b、12c、12d、9、12e、12f、10)と
を含み、前記2つのリング・ネットワーク(1、2)は、2つのゲートウェイ(
7、8)を介して相互接続され、各ゲートウェイ(7、8)は、一方のリング・ ネットワーク(1、2)上の両通信路(3、4、5、6)からのトラヒックを受
信し、リング・ネットワーク(1、2)の第1の部分(U)に向けられた通信路
(3、4、5、6)上の他方のリング・ネットワーク(1、2)に前記トラヒッ クを送信するように配置され、 各リング・ネットワーク(1、2)上の2つの節点(12a、12b、12c、
12d、9、12e、12f、10)間の不活性セグメント(13a、13b)
と呼ばれるセグメントでトラヒックは、両方向で停止され、従って、リング・ネ
ットワーク(1、2)上に位置する節点(12a、12b、12c、12d、9
、12e、12f、10)は、2つのゲートウェイ(7、8)の一方のみを介し
て他方のリング・ネットワーク(1、2)からデータ・トラヒックを受信する前
記方法。 - 【請求項2】 請求項1記載の方法において、リング・ネットワーク(1、
2)上の不活性セグメント(13a、13b)の各側の2つの節点(12a、1
2b、12c、12d、9、12e、12f、10)が終端節点であり、かつ不
活性セグメント(13a、13b)の方向に向かう送信又はそこからの受信を抑
止する時、不活性セグメント(13a、13b)は、得られる前記方法。 - 【請求項3】 請求項2記載の方法において、不活性セグメント(13a、
13b)以外のどこかのリング・ネットワーク(1、2)上で故障が発生した場
合、不活性セグメント(13a、13b)は、故障点へ移動される前記方法。 - 【請求項4】 請求項3記載の方法において、各終端節点(12a、12b
、12c、12d、9、12e、12f、10)は、終端節点(12a、12b
、12c、12d、9、12e、12f、10)に接続された両通信路(3、4
、5、6)上に自身の保護信号(PSa、PSb)を送信し、保護信号(PSa、PSb)は
、不活性セグメント(13a、13b)により停止されず、各終端節点(12a
、12b、12c、12d、9、12e、12f、10)は、保護信号(PSa、P
Sb)の存在を検出し、保護信号検出から故障検出が行なわれる前記方法。 - 【請求項5】 請求項3記載の方法において、警報フラッグ(SS)は、節点
から節点へ両通信路(3、4、5、6)上のそれ自身のチャネルに送信され、警
報フラッグ(SS)は、不活性セグメント(13a、13b)により停止されず、
リング・ネットワーク(1、2)上で故障が検出された場合に警報フラッグ(SS
)は、セットされる前記方法。 - 【請求項6】 請求項4又は5記載の方法において、リング・ネットワーク
の部分(U、L)が両ゲートウェイ(7、8)からトラヒックを受信するように不
活性セグメント(13a、13b)が位置している場合、ゲートウェイの一方(
7)は、この状況を検出する検出機構(23)を含み、前記状況が発生した場合
に、前記ゲートウェイ(7)は、ネットワークの前記部分(U、L)の送信を抑止
する前記方法。 - 【請求項7】 請求項6記載の方法において、前記検出機構により禁止され
ていない限り、各ゲートウェイ(7、8)は、ネットワークの第2の部分(L) に向けられた通信路(3、4、5、6)上の他方のリング・ネットワーク(1、
2)にトラヒックを送信する前記方法。 - 【請求項8】 リング・ネットワーク間の相互接続を保護する装置において
、2つのリング・ネットワーク(1、2)を含み、各リング・ネットワーク(1
、2)は、反対方向に動作する2つの通信路(3、4、5、6)と両通信路(3
、4、5、6)に接続された少なくとも1つの節点(12a、12b、12c、
12d、9、12e、12f、10)とを含み、前記2つのリング・ネットワー
ク(1、2)は、2つのゲートウェイ(7、8)を介して相互接続され、各ゲー
トウェイ(7、8)は、一方のリング・ネットワーク(1、2)上の両通信路( 3、4、5、6)からのトラヒックを受信し、リング・ネットワーク(1、2)
の第1の部分に向けられた通信路(3、4、5、6)上の他方のリング・ネット ワーク(1、2)に前記トラヒックを送信するように配置され、 各リング・ネットワーク(1、2)上の2つの節点(12a、12b、12c、
12d、9、12e、12f、10)間の不活性セグメント(13a、13b)
と呼ばれるセグメントが設けられてトラヒックを運送せず、従って、リング・ネ
ットワーク(1、2)上に位置する節点(12a、12b、12c、12d、9
、12e、12f、10)は、2つのゲートウェイ(7、8)の一方のみを介し
て他方のリング・ネットワーク(1、2)からトラヒックを受信する前記装置。 - 【請求項9】 請求項8記載の装置において、ゲートウェイの一方(7)は
、リング・ネットワークの部分(U、L)の節点が両ゲートウェイ(7、8)から
トラヒックを受信するように不活性セグメント(13a、13b)が位置してい
る状況を検出するように配置した検出機構(23)を含み、前記状況が発生した
場合に前記ゲートウェイ(7)は、ネットワークの前記部分(U、L)の送信を抑
止するよう設けられている前記装置。 - 【請求項10】 請求項9記載の装置において、前記検出機構により禁止さ
れていない限り、各ゲートウェイ(7、8)は、ネットワークの第2の部分(L
)に向けられた通信路(3、4、5、6)上の他方のリング・ネットワーク(1
、2)にトラヒックを送信する前記装置。
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