JP2006311416A - Data transmission system - Google Patents

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優宇 青木
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the influence of a failure in an RPR IF in a certain node on the whole packet ring network even when the failure occurs. <P>SOLUTION: When the failure occurs in the RPR IF9 in the node 1e, the failure is detected in the node 1e and a path to be used is switched from a path 5 in the node to a path 6 for redundancy in the node, the path 6 directly connecting an IF 22a on the high speed side to an IF 22b on the high speed side. As a result, the IF 22a on the high speed side and the IF 22b on the high speed side are connected by the path 6 for redundancy in the node and a signal passing through the node 1e is protected. As a result, since a signal passing through the RPR IF9 maintains the same path as before the occurrence of the failure without receiving RPR switching, influence on a bypass route is suppressed. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、複数のノードがSDH(Synchronous Digital Hierarchy)/SONET(Synchronous Optical Network)伝送路により接続されたデータ伝送システムに関し、特に、SDH/SONET伝送路上に構成されたRPR(Resilient Packet Ring)リングネットワークまたはL2スイッチネットワークに関する。   The present invention relates to a data transmission system in which a plurality of nodes are connected by an SDH (Synchronous Digital Hierarchy) / SONET (Synchronous Optical Network) transmission line, and more particularly, an RPR (Resilient Packet Ring) ring configured on an SDH / SONET transmission line. Network or L2 switch network.

イーサネット(登録商標)により構成されたネットワークの可用性を高める技術としてRPRという技術が近年注目されている。このRPRはIEEE802.17にて標準化されたイーサネットのネットワークで、50ms以内の障害回避時間を実現する技術である。このRPRを用いることでイーサネット(登録商標)の利点であるパケット多重による統計多重効果を維持しつつSDH/SONET並みの障害回避機能をもったパケットリングネットワークを構築することができる。そして、このRPRをSDH/SONET伝送路上に構成するネットワークが開発されるようになっている。   In recent years, a technique called RPR has attracted attention as a technique for increasing the availability of a network configured by Ethernet (registered trademark). This RPR is an Ethernet network standardized by IEEE802.17, and is a technology that realizes failure avoidance time within 50 ms. By using this RPR, it is possible to construct a packet ring network having a failure avoidance function similar to SDH / SONET while maintaining the statistical multiplexing effect by packet multiplexing which is an advantage of Ethernet (registered trademark). A network that configures the RPR on the SDH / SONET transmission path is being developed.

図8にSDH/SONET伝送路上に構成された従来のRPRリングネットワークを示す。この従来のPRPリングネットワークは、図8に示されるように、6つのノード32a〜32fがリング状に接続されることにより構成されている。   FIG. 8 shows a conventional RPR ring network configured on an SDH / SONET transmission line. As shown in FIG. 8, this conventional PRP ring network is configured by connecting six nodes 32a to 32f in a ring shape.

各ノード32a〜32fは、それぞれ、高速側インタフェース回路(以下、高速側IFと略す。)34a、34bと、RPRインタフェース回路(以下、RPR IFと略す。)35とを備えている。   Each of the nodes 32 a to 32 f includes a high-speed interface circuit (hereinafter abbreviated as a high-speed IF) 34 a and 34 b and an RPR interface circuit (hereinafter abbreviated as an RPR IF) 35.

高速側IF34a、34bは、それぞれ、隣接するノードからのSDH/SONET信号を受信して、受信したSDH/SONET信号の終端を行うとともに、隣接するノードに対して送信するためのSDH/SONET信号を生成する。   Each of the high-speed IFs 34a and 34b receives the SDH / SONET signal from the adjacent node, terminates the received SDH / SONET signal, and transmits the SDH / SONET signal to be transmitted to the adjacent node. Generate.

ここでのSDH/SONET信号の終端とは、高速伝送路からのSDH/SONET信号のヘッダ情報を読み込んでエラーをチェックし、SDH/SONETフレーム内に収納された様々なデータをそれぞれの経路に振り分けることを意味している。また、SDH/SONET信号の生成とは、隣接するノードに送信するためのデータをSDH/SONETフレーム内に収納し、ヘッダ情報等を付加して隣接するノードへの高速伝送路に送信することを意味している。   The termination of the SDH / SONET signal here refers to checking the error by reading the header information of the SDH / SONET signal from the high-speed transmission path, and distributing various data stored in the SDH / SONET frame to each path. It means that. The generation of an SDH / SONET signal means that data to be transmitted to an adjacent node is stored in an SDH / SONET frame, added with header information, etc., and transmitted to a high-speed transmission path to the adjacent node. I mean.

ノード間を伝わるSDH/SONETフレームデータの格納部部には、SDH/SONET形式のフレームの箱に何重にも層になってデータが格納されている。そのため、高速側IF34a、34bでは、SDH/SONET信号の終端をすることにより、フレーム内に格納されたデータの中身の振り分けを行うのである。   In the storage unit for SDH / SONET frame data transmitted between nodes, data is stored in multiple layers in a box of SDH / SONET format frames. For this reason, the high-speed IFs 34a and 34b distribute the contents of the data stored in the frame by terminating the SDH / SONET signal.

RPR IF35は、高速側IF34a、34bからのSDH/SONET形式のデータに対して、SDH/SONET信号の終端処理を行った後、このSDH/SONET信号にマッピングされているRPRフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接するノードに送信するためのRPRフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする。   The RPR IF 35 performs termination processing of the SDH / SONET signal on the SDH / SONET format data from the high-speed IFs 34a and 34b, and then transmits the RPR frame signal mapped to the SDH / SONET signal to each destination path. The RPR frame signal to be transmitted to adjacent nodes is mapped to the SDH / SONET signal.

ここで、ノード32fとノード32dと間で信号の送受信を行う場合について考える。何れのノードにも障害が発生していない場合には、ノード32fからの信号は、ノード32eを経由して送受信される。そのため、この信号はノード32e内の高速側IF34a、34b、RPR IF35を通過することになる。   Here, consider a case where signals are transmitted and received between the node 32f and the node 32d. When no failure has occurred in any node, the signal from the node 32f is transmitted / received via the node 32e. Therefore, this signal passes through the high speed IFs 34a and 34b and the RPR IF 35 in the node 32e.

しかし、ノード32eにおいて、高速側IF34a、34bには障害が発生しておらず、RPR IF35のみが障害により使用不可能になった場合でも、ノード32fとノード32d間の信号は、このノード32eを通過することが不可能となる。このような場合には、ノード32d、32f内のRPR IFではRPR切替が行われノード32eを迂回する経路が選択される。その結果ノード32fとノード32d間の信号は、ノード32a、32b、32cを経由して送受信されることになる。   However, in the node 32e, no failure has occurred in the high-speed IFs 34a and 34b, and even when only the RPR IF 35 becomes unusable due to the failure, the signal between the node 32f and the node 32d It becomes impossible to pass. In such a case, RPR switching is performed in the RPR IF in the nodes 32d and 32f, and a route that bypasses the node 32e is selected. As a result, signals between the node 32f and the node 32d are transmitted / received via the nodes 32a, 32b, and 32c.

しかし、このようなRPRリングネットワークでは、他のノード間でも信号の送受信が行われている。例えば、ノード32aとノード32bとの間でも信号の送受信が行われている。そのため、同一リング上にある全ての信号が、障害が発生したノード32eを避ける経路を選択する為、迂回路にトラフィックが集中し、輻輳42が起こる可能性がある。   However, in such an RPR ring network, signals are transmitted and received between other nodes. For example, signals are transmitted and received between the node 32a and the node 32b. Therefore, since all signals on the same ring select a route that avoids the node 32e where the failure has occurred, traffic may concentrate on the detour and congestion 42 may occur.

また、リング状に構成されたデータ伝送ネットワークにおいて、ノード障害あるいは伝送路障害を検出すると、伝送路を流れるトラフィックを元来た経路に折り返すことによりデータの保護を図る障害回避方法も提案されている(例えば、特許文献1参照。)。   In addition, in a data transmission network configured in a ring shape, when a node failure or a transmission line failure is detected, a failure avoidance method for protecting data by returning traffic flowing through the transmission line to the original route has also been proposed. (For example, refer to Patent Document 1).

しかし、このような障害回避方法では、伝送路を流れるトラフィックは、リングの切れた状態となり、トラフィックが集中して輻輳が発生する可能性を否定することはできない。
国際公開第98/11694号パンフレット
However, in such a failure avoidance method, the traffic flowing through the transmission path is in a ring-cut state, and it cannot be denied that the traffic is concentrated and congestion may occur.
International Publication No. 98/11694 Pamphlet

上述した、従来のSDH/SONET伝送路上に構成されたRPRリングネットワークでは、あるノードのRPR IFに障害が発生した場合、他のノードにおいてRPR切替が動作して障害が発生したRPR IFを迂回する経路が選択されるため、迂回路において輻輳が発生したり、リングネットワーク全体の帯域を十分に使用することができないという問題点があった。   In the RPR ring network configured on the conventional SDH / SONET transmission path described above, when a failure occurs in the RPR IF of a certain node, the RPR switching is operated in another node to bypass the failed RPR IF. Since the route is selected, there is a problem that congestion occurs on the detour and the bandwidth of the entire ring network cannot be used sufficiently.

本発明の目的は、あるノード内のRPR IFに障害が発生した場合でも、この障害がパケットリングネットワーク全体に与える影響を減少させることができるデータ伝送システムを提供することである。   An object of the present invention is to provide a data transmission system capable of reducing the influence of the failure on the entire packet ring network even when a failure occurs in the RPR IF in a certain node.

上記目的を達成するために、本発明のデータ伝送システムは、複数のノードがSDH/SONET伝送路によりリング状に接続されたデータ伝送システムであって、
前記各ノードが、
隣接する第1のノードからのSDH/SONET信号を受信して終端処理を行うとともに隣接する前記第1のノードに対して送信するためのSDH/SONET信号の生成を行う第1の高速側インタフェース回路と、
隣接する第2のノードからのSDH/SONET信号を受信して終端処理を行うとともに隣接する前記第2のノードに対して送信するためのSDH/SONET信号の生成を行う第2の高速側インタフェース回路と、
隣接する前記第1のノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って該SDH/SONET信号にマッピングされているRPRフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接する前記第1のノードに送信するためのRPRフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする第1のRPR信号処理部と、隣接する前記第2のノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って該SDH/SONET信号にマッピングされているRPRフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接する前記第2のノードに送信するためのRPRフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする第2のRPR信号処理部とを備え、前記第1および第2のRPR信号処理部からのRPRフレーム信号に対して挿入、分岐、通過処理を行うRPRインタフェース回路と、
前記第1および第2の高速側インタフェース回路から入力されたSDH/SONET信号に対して、前記第1および第2のRPR信号処理部に接続するノード内経路または対向する前記第1および第2の高速側インタフェース回路に直接接続するノード内冗長用経路のいずれかの経路を選択してスイッチングを行うSDH/SONETレイヤスイッチ部と、
前記RPRインタフェース回路における障害の発生を検出するための障害検出部と、
前記障害検出部により障害の発生が検出されない場合、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部に対して前記ノード内経路の選択を行うように指示し、前記障害検出部により障害の発生が検出された場合、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部に対して前記ノード内冗長用経路の選択を行うように指示する切替制御部とを備えている。
In order to achieve the above object, a data transmission system of the present invention is a data transmission system in which a plurality of nodes are connected in a ring shape by an SDH / SONET transmission line,
Each of the nodes
A first high-speed interface circuit that receives an SDH / SONET signal from an adjacent first node, performs termination processing, and generates an SDH / SONET signal for transmission to the adjacent first node When,
Second high-speed interface circuit that receives an SDH / SONET signal from an adjacent second node, performs termination processing, and generates an SDH / SONET signal for transmission to the adjacent second node When,
Terminate the SDH / SONET signal from the adjacent first node to distribute the RPR frame signal mapped to the SDH / SONET signal for each destination route, and transmit it to the adjacent first node The RPR frame signal for mapping to the SDH / SONET signal is mapped to the SDH / SONET signal by terminating the SDH / SONET signal from the adjacent second node. A second RPR signal processing unit that distributes the RPR frame signal for each destination route and maps an RPR frame signal for transmission to the adjacent second node to an SDH / SONET signal, Inserted into RPR frame signals from the first and second RPR signal processing units Branch, and RPR interface circuit for performing passing process,
With respect to the SDH / SONET signals input from the first and second high-speed interface circuits, an intra-node path connected to the first and second RPR signal processing units or the first and second facing each other An SDH / SONET layer switch that performs switching by selecting any of the intra-node redundancy paths directly connected to the high-speed side interface circuit;
A failure detection unit for detecting occurrence of a failure in the RPR interface circuit;
When the occurrence of a failure is not detected by the failure detection unit, the SDH / SONET layer switch unit is instructed to select a path within the node, and when the occurrence of a failure is detected by the failure detection unit, A switching control unit that instructs the SDH / SONET layer switch unit to select the intra-node redundancy path.

本発明によれば、SDH/SONETの高速側インタフェース回路とRPRインタフェース回路とを接続するノード内経路の他に高速側IF間を直接結ぶノード内冗長用経路を具備し、RPRインタフェース回路に障害が発生した場合、この障害の発生を障害検出部により検出し、切替制御部によりノード内冗長用経路を選択するようSDH/SONETレイヤスイッチ部を制御することにより、RPRインタフェース回路において発生した障害をそれを検出したノードのみで回避する。これにより、あるノードでRPRインタフェース回路に障害が発生した場合でも、この障害をそのノードのみで回避することにより、RPRインタフェース回路を通過する信号はRPR切替を受けることなく障害発生前と同一経路を維持することが出来る為、迂回ルートへの影響を抑えることが可能となる。   According to the present invention, in addition to the intra-node path connecting the SDH / SONET high-speed side interface circuit and the RPR interface circuit, the intra-node redundancy path directly connecting the high-speed side IF is provided, and the RPR interface circuit is faulty. If a failure occurs, the failure detection unit detects the failure, and the switching control unit controls the SDH / SONET layer switch unit to select the intra-node redundancy path, thereby preventing the failure generated in the RPR interface circuit. Avoid by only the node that detected As a result, even if a failure occurs in the RPR interface circuit at a certain node, by avoiding this failure only at that node, the signal passing through the RPR interface circuit does not undergo RPR switching, and the same path as before the failure occurs. Since it can be maintained, it is possible to suppress the influence on the detour route.

また、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部を、
前記第1の高速側インタフェース回路からのSDH/SONET信号を分岐して、分岐した一方の信号を前記第1のRPR信号処理部に出力する第1の分岐部と、
前記第2の高速側インタフェース回路からのSDH/SONET信号を分岐して、分岐した一方の信号を前記第2のRPR信号処理部に出力する第2の分岐部と、
前記切替制御部からノード内冗長用経路の選択を行うよう指示された場合、前記第1の分岐部により分岐された他方の信号を選択して前記第2の高速側インタフェース回路に出力し、前記切替制御部からノード内経路の選択を行うよう指示された場合、前記第2のRPR信号処理部からの信号を選択して前記第2の高速側インタフェース回路に出力する第1のセレクタと、
前記切替制御部からノード内冗長用経路の選択を行うよう指示された場合、前記第2の分岐部により分岐された他方の信号を選択して前記第1の高速側インタフェース回路に出力し、前記切替制御部からノード内経路の選択を行うよう指示された場合、前記第1のRPR信号処理部からの信号を選択して前記第1の高速側インタフェース回路に出力する第2のセレクタとから構成するようにしてもよい。
Further, the SDH / SONET layer switch unit is
A first branching unit that branches the SDH / SONET signal from the first high-speed interface circuit and outputs one of the branched signals to the first RPR signal processing unit;
A second branching unit that branches the SDH / SONET signal from the second high-speed interface circuit and outputs one of the branched signals to the second RPR signal processing unit;
When the switching control unit is instructed to select an intra-node redundancy route, the other signal branched by the first branch unit is selected and output to the second high-speed interface circuit, A first selector that selects a signal from the second RPR signal processing unit and outputs the signal to the second high-speed interface circuit when instructed by the switching control unit to select an intra-node route;
When the switching control unit is instructed to select an intra-node redundancy path, the other signal branched by the second branch unit is selected and output to the first high-speed interface circuit, And a second selector that selects a signal from the first RPR signal processing unit and outputs the selected signal to the first high-speed interface circuit when instructed by the switching control unit to select an intra-node route. You may make it do.

以上説明したように、本発明によれば、リングネットワークを構成するあるノード内のRPR IFで障害が発生した場合、そのノード内において障害の回避を行うことができるので、障害が発生したRPR IFを通過する信号はRPR切替を受けることなく障害発生前と同一経路を維持することが可能となる。そのため、他の迂回ルートへの影響を抑えることができ、迂回路に信号が集中せず、リングネットワーク全体の帯域を有効に利用できるという効果が得られる。   As described above, according to the present invention, when a failure occurs in the RPR IF in a certain node constituting the ring network, the failure can be avoided in the node. Therefore, the RPR IF in which the failure has occurred can be avoided. It is possible for the signal passing through to maintain the same route as before the occurrence of the failure without undergoing RPR switching. Therefore, it is possible to suppress the influence on other detour routes, and it is possible to obtain an effect that the signal is not concentrated on the detour and the band of the entire ring network can be used effectively.

次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。   Next, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(第1の実施形態)
図1は本発明の第1の実施形態としてSDH/SONET伝送路上に構成された6ノード1a〜1fのRPRリングネットワークを示している。図1においてノード1a〜1fの各内部ではRPR IF9と高速側IF22a、22bを接続するノード内経路5の他にノード内で高速側IF22a、22b間を直接接続するノード内冗長用経路6が設定されている。
(First embodiment)
FIG. 1 shows an RPR ring network of 6 nodes 1a to 1f configured on an SDH / SONET transmission line as a first embodiment of the present invention. In FIG. 1, in addition to the intra-node path 5 that connects the RPR IF 9 and the high-speed IFs 22a and 22b, an intra-node redundancy path 6 that directly connects the high-speed IFs 22a and 22b within the node is set in each of the nodes 1a to 1f. Has been.

図1に示すノード1a〜1f内部の高速側IF22a、22b間における冗長構成の詳細を図2を参照して説明する。図2に示されるように、ノード1a〜1fは、それぞれ高速側IF22a、22bと、RPR IF9と、SDH/SONETレイヤスイッチ部21と、RPR IF15と、切替制御部16とから構成されている。また、SDH/SONETレイヤスイッチ部21は、分岐部11a、11bと、セレクタ12a、12bとから構成されている。また、RPR IF9には、RPR信号処理部10a、10bが備えられている。   Details of the redundant configuration between the high-speed IFs 22a and 22b in the nodes 1a to 1f shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 2, each of the nodes 1a to 1f includes a high-speed IF 22a and 22b, an RPR IF 9, an SDH / SONET layer switch unit 21, an RPR IF 15, and a switching control unit 16. The SDH / SONET layer switch unit 21 includes branching units 11a and 11b and selectors 12a and 12b. The RPR IF 9 includes RPR signal processing units 10a and 10b.

高速側IF(WEST)22a、高速側IF(EASTT)22bは、それぞれ、隣接するノードからのSDH/SONET信号を受信して、受信したSDH/SONET信号の終端を行うとともに、隣接するノードに対して送信するためのSDH/SONET信号を生成する。本実施形態における高速側IF22a、22bは、図8に示した従来例における高速側IF34a、34bと同じ動作を行うものである。   Each of the high-speed IF (WEST) 22a and the high-speed IF (EASTT) 22b receives the SDH / SONET signal from the adjacent node, terminates the received SDH / SONET signal, and To generate an SDH / SONET signal for transmission. The high-speed IFs 22a and 22b in this embodiment perform the same operation as the high-speed IFs 34a and 34b in the conventional example shown in FIG.

分岐部11a、11bは、それぞれ、高速側IF22a、22bから入力された信号を分岐して、分岐した一方の信号をRPR信号処理部10a、10bに出力し、他方の信号をセレクタ12a、12bに出力する。   The branching units 11a and 11b branch the signals input from the high-speed IFs 22a and 22b, respectively, and output one of the branched signals to the RPR signal processing units 10a and 10b, and the other signal to the selectors 12a and 12b. Output.

RPR信号処理部10a、10bは、それぞれ、隣接するノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って、このSDH/SONET信号にマッピングされているRPRフレーム信号を取り出して各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接するノードに送信するためのRPRフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする。   Each of the RPR signal processing units 10a and 10b performs termination processing of SDH / SONET signals from adjacent nodes, extracts RPR frame signals mapped to the SDH / SONET signals, and distributes them for each destination route. The RPR frame signal to be transmitted to the adjacent node is mapped to the SDH / SONET signal.

そして、RPR IF9は、 RPR信号処理部10a、10bからのRPRフレーム信号に対して挿入(アッド)、分岐(ドロップ)、通過(スルー)処理を行う。具体的には、RPR IF9では、当該ノード宛のRPRフレーム信号に対してはヘッダを変換することによりイーサ(Ether)信号18に変換して分岐(ドロップ))処理を行い、当該ノードから他のノード宛のイーサ信号18はRPRフレーム信号に変換して他のノードに送信するSDH/SONET信号に挿入処理する。また、当該ノードを通過するべき信号については、RPR IF9内において通過(スルー)処理がされる。   The RPR IF 9 performs insertion (add), branch (drop), and passage (through) processing on the RPR frame signals from the RPR signal processing units 10a and 10b. Specifically, in the RPR IF 9, the RPR frame signal addressed to the node is converted into an Ether signal 18 by branching (dropping) by converting the header, and the other node performs other processing (drop) processing. The Ethernet signal 18 addressed to a node is converted into an RPR frame signal and inserted into an SDH / SONET signal transmitted to another node. Further, a signal that should pass through the node is subjected to a passing (through) process in the RPR IF 9.

なお、RPR IF9では、RPRフレーム信号のヘッダ情報を読み、受信したRPRフレーム信号が、当該ノードにおいて分岐するのか隣接するノードに対して送信するものなかを判定される。RPR IF9内で通過処理されると判定されたRPR信号処理部10aからのRPRフレーム信号については、再びRPR信号処理部10bによりSDH/SONET形式のフレームに収納され(この処理を、RPRフレームの終端、SDH/SONETフレームの生成と呼ぶ。)、セレクタ12bに送信される。そして、セレクタ12bより高速側IF22bに入力されたフレームは再びSDH/SONETフレームとして収納された隣接するノードに対して送信される。   The RPR IF 9 reads the header information of the RPR frame signal and determines whether the received RPR frame signal is branched at the node or transmitted to the adjacent node. The RPR frame signal from the RPR signal processing unit 10a determined to be passed through in the RPR IF 9 is stored again in the SDH / SONET format frame by the RPR signal processing unit 10b (this processing is performed at the end of the RPR frame). SDH / SONET frame generation), and is transmitted to the selector 12b. Then, the frame input to the high-speed IF 22b from the selector 12b is transmitted again to the adjacent node stored as the SDH / SONET frame.

また、RPR IF9は、RPR信号処理部10a、10bから受け取ったRPRフレーム信号またはイーサ信号18のヘッダ情報を読み取り、受け取ったフレーム信号のスイッチングを行うことを主な目的としているが、RPR特有の障害回避動作(RPR切替)も行います。この障害動作を行う際に必要な情報はRPRフレームのヘッダ部分に含まれている。RPR IF9は、この障害情報もスイッチングの際に読み込んで、このデータをどちらに振り分けるかを決定している。また、RPR IF9が障害を検知した場合にはRPRヘッダに障害情報を記入する。   The RPR IF 9 mainly reads the header information of the RPR frame signal or the ether signal 18 received from the RPR signal processing units 10a and 10b and performs switching of the received frame signal. Avoidance operation (RPR switching) is also performed. Information necessary for performing this failure operation is included in the header portion of the RPR frame. The RPR IF 9 also reads this failure information at the time of switching, and determines to which of the data is distributed. When the RPR IF 9 detects a failure, the failure information is written in the RPR header.

RPR IF監視部15は、RPR IF9から通知される信号及びRPR IF9の実装状態を監視することにより、RPR IF9において障害が発生していないかを監視し、その監視結果を切替制御部16にアラーム信号19として通知する。つまり、RPR IF監視部15は、RPR IF9における障害の発生を検出するための障害検出部として機能する。   The RPR IF monitoring unit 15 monitors whether a failure has occurred in the RPR IF 9 by monitoring the signal notified from the RPR IF 9 and the mounting state of the RPR IF 9, and notifies the switching control unit 16 of the monitoring result. Notification is made as a signal 19. That is, the RPR IF monitoring unit 15 functions as a failure detection unit for detecting the occurrence of a failure in the RPR IF 9.

切替制御部16は、RPR IF監視部15からのアラーム信号19を受けスイッチング信号20を出力し、セレクタ12a、12bを制御する。具体的には、切替制御部16は、RPR IF監視部15により障害の発生が検出されない場合、SDH/SONETレイヤスイッチ部21に対してノード内経路の選択を行うように指示し、RPR IF監視部15により障害の発生が検出された場合、SDH/SONETレイヤスイッチ部21に対してノード内冗長用経路の選択を行うように指示する。   The switching control unit 16 receives the alarm signal 19 from the RPR IF monitoring unit 15 and outputs a switching signal 20 to control the selectors 12a and 12b. Specifically, the switching control unit 16 instructs the SDH / SONET layer switch unit 21 to select the intra-node route when the occurrence of a failure is not detected by the RPR IF monitoring unit 15, and the RPR IF monitoring When the occurrence of a failure is detected by the unit 15, the SDH / SONET layer switch unit 21 is instructed to select an intra-node redundancy route.

SDH/SONETレイヤスイッチ部21は、高速側インタフェース回路22a、22bから入力されたSDH/SONET信号に対して、RPR信号処理部10a、10bに接続するノード内経路または対向する高速側インタフェース回路22a、22bに直接接続するノード内冗長用経路のいずれかの経路を選択してスイッチングを行う。   The SDH / SONET layer switch unit 21 receives an SDH / SONET signal input from the high-speed side interface circuits 22a and 22b, an intra-node path connected to the RPR signal processing units 10a and 10b, or an opposing high-speed side interface circuit 22a, Switching is performed by selecting one of the intra-node redundancy paths directly connected to 22b.

次に、本実施形態のデータ伝送システムの動作を図面を参照して説明する。以下の説明では、ノード1fとノード1dとの間で信号を送受信する場合を用いて説明する。   Next, the operation of the data transmission system of this embodiment will be described with reference to the drawings. In the following description, a case where signals are transmitted and received between the node 1f and the node 1d will be described.

先ず、本実施形態のデータ伝送システムの動作の概要を説明する。   First, an outline of the operation of the data transmission system of this embodiment will be described.

図1に示したリングネットワークにおいて障害が発生していない場合には、図3に示すように、ノード1fとノード1d間で送受信される信号は、経路24、ノード1e、経路23を経由して送受信される。そして、ノード1e内では、高速側IF22a、ノード内経路5、RPR IF9、高速側IF22bを経由する。ここで、図4に示すように、ノード1eのRPR IF9に障害が発生し、信号の通過処理が不可能になった場合、ノード1e内ではこの障害が検知され、使用される経路がノード内経路5からノード内冗長用経路6に切り替えられる。そのため、RPR IF9に障害が発生した場合であっても、ノード内冗長用経路6により経路24と経路23との接続は維持され、ノード1eを通過する信号は保護される。   When no failure has occurred in the ring network shown in FIG. 1, as shown in FIG. 3, signals transmitted and received between the node 1f and the node 1d are routed through the route 24, the node 1e, and the route 23. Sent and received. In the node 1e, the high-speed side IF 22a, the intra-node path 5, the RPR IF 9, and the high-speed side IF 22b are routed. Here, as shown in FIG. 4, when a failure occurs in the RPR IF 9 of the node 1e and signal passing processing becomes impossible, this failure is detected in the node 1e, and the route used is within the node. The path 5 is switched to the intra-node redundancy path 6. Therefore, even if a failure occurs in the RPR IF 9, the connection between the path 24 and the path 23 is maintained by the intra-node redundancy path 6, and the signal passing through the node 1e is protected.

次に、本実施形態のデータ伝送システムの詳細動作を説明する。ここでは高速側IF(WEST)22aより入力されRPR IF9を通過し、高速側IF(EAST)22bへ出力される信号の経路切替を例として説明する。   Next, the detailed operation of the data transmission system of this embodiment will be described. Here, an example of switching the path of a signal that is input from the high speed IF (WEST) 22a, passes through the RPR IF 9, and is output to the high speed IF (EAST) 22b will be described.

図5を参照すると、RPR IF9が正常な場合におけるSDH/SONETレイヤスイッチ部21のスイッチング動作が示されている。   Referring to FIG. 5, the switching operation of the SDH / SONET layer switch unit 21 when the RPR IF 9 is normal is shown.

高速側IF(WEST)22aより入力された信号は分岐部11aにより分岐され、セレクタ12bおよびRPR信号処理部10aに出力される。RPR信号処理部10a経由にてRPR IF9に入力された信号はRPR IF9内で通過処理をされ、RPR信号処理部10bよりセレクタ12bへ出力される。ここでは、RPR IF9に障害が発生していないため、切替制御部16からスイッチング信号20が出力されておらず、セレクタ12bは、RPR信号処理部10bより入力された信号を選択して高速側IF(EAST)22bへ出力する。高速側IF(EAST)22bより入力された信号も同様にして、分岐部11b、RPR信号処理部10b、RPR信号処理部10a、セレクタ12aを経由して高速側IF(WEST)22aに出力される。   The signal input from the high-speed IF (WEST) 22a is branched by the branching unit 11a and output to the selector 12b and the RPR signal processing unit 10a. A signal input to the RPR IF 9 via the RPR signal processing unit 10a is subjected to a passing process in the RPR IF 9, and is output from the RPR signal processing unit 10b to the selector 12b. Here, since no failure has occurred in the RPR IF 9, the switching signal 20 is not output from the switching control unit 16, and the selector 12b selects the signal input from the RPR signal processing unit 10b and selects the high-speed IF (EAST) Output to 22b. Similarly, a signal input from the high-speed IF (EAST) 22b is output to the high-speed IF (WEST) 22a via the branching unit 11b, the RPR signal processing unit 10b, the RPR signal processing unit 10a, and the selector 12a. .

次に、RPR IF9に障害が発生した場合におけるSDH/SONETレイヤスイッチ部21のスイッチング動作を、図6を参照して説明する。   Next, the switching operation of the SDH / SONET layer switch unit 21 when a failure occurs in the RPR IF 9 will be described with reference to FIG.

RPR IF9に障害39が発生した場合、この障害の発生はRPR IF監視部15により感知される。すると、RPR IF監視部15は、切替制御部16に対してアラーム信号19を出力する。すると、切替制御部16はセレクタ12a、12bに対してスイッチング信号20を出力する。このスイッチング信号20を受けたセレクタ12aは、分岐部11aから入力される信号を選択して高速側IF(EAST)22bへ出力するようスイッチングを行う。これにより高速側IF(WEST)22aから入力された信号はRPR IF9を経由せずに高速側IF(EAST)22bへ通過することができる。   When a failure 39 occurs in the RPR IF 9, the occurrence of this failure is detected by the RPR IF monitoring unit 15. Then, the RPR IF monitoring unit 15 outputs an alarm signal 19 to the switching control unit 16. Then, the switching control unit 16 outputs a switching signal 20 to the selectors 12a and 12b. Upon receiving this switching signal 20, the selector 12a performs switching so as to select the signal input from the branching unit 11a and output it to the high-speed IF (EAST) 22b. Thus, the signal input from the high-speed IF (WEST) 22a can pass to the high-speed IF (EAST) 22b without passing through the RPR IF 9.

以上の動作は高速側IF(EAST)22bから高速側IF(WEST)22bへ通過する信号に関しても同様の処理が行われる。   In the above operation, the same processing is performed for a signal passing from the high speed side IF (EAST) 22b to the high speed side IF (WEST) 22b.

本実施形態のデータ伝送システムは、SDH/SONET伝送路上のRPRリングネットワークにおいて、リングを構成するRPRインタフェース(RPR IF)の一つに障害が発生した場合に、障害を感知しSDH/SONETレイヤスイッチによりこの障害が発生したRPR IFを迂回することにより、障害が発生したRPR IFを通過する信号を保護するものである。   In the data transmission system according to the present embodiment, in the RPR ring network on the SDH / SONET transmission path, when a failure occurs in one of the RPR interfaces (RPR IF) constituting the ring, the failure is detected and the SDH / SONET layer switch By bypassing the RPR IF in which the failure has occurred, the signal passing through the RPR IF in which the failure has occurred is protected.

図4に示すように、本実施形態のデータ伝送システムによれば、SDH/SONETの高速側IF22a、22bとRPR IF9をつなぐノード内経路5の他に高速側IF22a、22b間を直接結ぶノード内冗長用経路6を具備し、RPR IF9に障害が発生した場合はこれを感知してノード内冗長用経路6を選択するようにする。そのため、あるノードのRPR IF9で障害が発生した場合、その障害が発生したノード内で障害回避を行うことができる。これにより、障害が発生したRPR IF4を通過する信号はRPR切替を受けることなく障害発生前と同一経路を維持することが出来るため、迂回ルートへの影響を抑えることが可能となる。   As shown in FIG. 4, according to the data transmission system of the present embodiment, in the node directly connecting the high-speed IFs 22a and 22b in addition to the intra-node path 5 connecting the SDH / SONET high-speed IFs 22a and 22b and the RPR IF9. The redundant path 6 is provided, and when a failure occurs in the RPR IF 9, this is detected and the intra-node redundant path 6 is selected. Therefore, when a failure occurs in the RPR IF 9 of a certain node, the failure can be avoided in the node where the failure has occurred. As a result, the signal passing through the failed RPR IF4 can maintain the same route as before the failure without undergoing RPR switching, and thus the influence on the detour route can be suppressed.

(第2の実施形態)
次に、本発明の第2の実施形態のデータ伝送システムについて説明する。
(Second Embodiment)
Next, a data transmission system according to a second embodiment of this invention will be described.

上記第1の実施形態のデータ伝送システムは、RPRのインタフェースを使用するノードにより構成されたRPRリングネットワークに対して本発明を適用した場合であったが、本発明の第2の実施形態のデータ伝送システムは、L(レイヤ)2スイッチング機能を持つインタフェースを使用するノードにより構成されたネットワークシステムに対して本発明を適用した場合である。   The data transmission system according to the first embodiment is a case where the present invention is applied to an RPR ring network configured by nodes using an RPR interface, but the data according to the second embodiment of the present invention. The transmission system is a case where the present invention is applied to a network system configured by nodes using an interface having an L (layer) 2 switching function.

本実施形態におけるL2スイッチは、既存のイーサネット(登録商標)フレームをスイッチングする場合イーサフレームのヘッダを読んでそのフレームをどちらの経路に送信するか、つまりこのノードで分岐するか、このノードは通過させるかを決定するためのスイッチである。   In the present embodiment, when switching an existing Ethernet (registered trademark) frame, the L2 switch reads an Ethernet frame header and transmits the frame to which path, that is, branches at this node, or passes through this node. It is a switch for deciding whether to do.

本実施形態のデータ伝送システムの構成を図7に示す。図7においてSDH/SONET伝送路網に存在する3つのノード25b、25c、25d内にL2スイッチIF28a、28b、28cがあり、それぞれSDH/SONET伝送路により接続されている。ノード25cにおいてはL2スイッチIF28bを通過する信号が存在するのでノード内冗長用経路30が設定されている。   The configuration of the data transmission system of this embodiment is shown in FIG. In FIG. 7, there are L2 switch IFs 28a, 28b, and 28c in three nodes 25b, 25c, and 25d existing in the SDH / SONET transmission line network, which are respectively connected by the SDH / SONET transmission line. Since there is a signal passing through the L2 switch IF 28b at the node 25c, the intra-node redundancy path 30 is set.

本実施形態のデータ伝送システムにおける各ノードの動作は、図2に示したブロック図においてRPRフレーム信号の部分を全てイーサ信号に置き換えるたものと同様であるため、その説明は省略する。ただし、図2に示したブロック図においては、RPR IF9においてRPRフレームからイーサネットフレームへの変換を行っていたが、L2スイッチIFでは、この変換処理が必要なくなる。   The operation of each node in the data transmission system of the present embodiment is the same as that in the block diagram shown in FIG. 2 in which all the RPR frame signal parts are replaced with Ethernet signals, and thus the description thereof is omitted. However, in the block diagram shown in FIG. 2, the RPR IF 9 converts the RPR frame into the Ethernet frame, but the L2 switch IF does not require this conversion process.

なお、ノード内冗長経路30とノード内経路29bとの切替を実現するための具体的な回路構成については、図2に示した第1の実施形態におけるSDH/SONETレイヤスイッチ部21等の構成と同様の構成を使用することが可能である。そのため、その詳細な説明については省略する。   The specific circuit configuration for realizing the switching between the intra-node redundant path 30 and the intra-node path 29b is the same as the configuration of the SDH / SONET layer switch unit 21 in the first embodiment shown in FIG. A similar configuration can be used. Therefore, detailed description thereof is omitted.

次に、本実施形態のデータ伝送システムの動作を図面を参照して説明する。   Next, the operation of the data transmission system of this embodiment will be described with reference to the drawings.

ネットワークが正常な場合、L2スイッチIF28aとL2スイッチIF28cを結ぶ信号はノード25c内において高速側IF27a、27b、ノード内経路29b、L2スイッチIF28b通過する。ここで、L2スイッチIF28bに障害40が発生した場合には上記で説明したノード内の経路切替(SDH/SONETレイヤスイッチ)が動作し、ノード25cを通過する信号はノード内冗長用経路30を通過する。これによりノード25cを通過する信号が全て遮断されてしまうことを防ぐことが可能となる。以上のように本実施形態のデータ伝送システムによれば、冗長構成を持たないレイヤ2のネットワークにおいて障害が発生したインタフェースを通過する信号をSDH/SONETのスイッチングによって保護することが出来る。   When the network is normal, a signal connecting the L2 switch IF 28a and the L2 switch IF 28c passes through the high-speed IFs 27a and 27b, the intra-node path 29b, and the L2 switch IF 28b in the node 25c. Here, when the fault 40 occurs in the L2 switch IF 28b, the above-described path switching (SDH / SONET layer switch) in the node operates, and the signal passing through the node 25c passes through the intra-node redundancy path 30. To do. As a result, it is possible to prevent all signals passing through the node 25c from being blocked. As described above, according to the data transmission system of this embodiment, a signal passing through a failed interface in a layer 2 network that does not have a redundant configuration can be protected by SDH / SONET switching.

本発明の第1の実施形態のデータ伝送システムの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the data transmission system of the 1st Embodiment of this invention. 図1中の各ノード1a〜1fにおける冗長構成の詳細を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the detail of the redundant structure in each node 1a-1f in FIG. 本発明の第1の実施形態のデータ伝送システムにおいて、障害が発生していない場合の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement when the failure has not generate | occur | produced in the data transmission system of the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態のデータ伝送システムにおいて、ノード1e内のRPR IF9に障害が発生した場合の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement when a failure generate | occur | produces in RPR IF9 in the node 1e in the data transmission system of the 1st Embodiment of this invention. RPR IF9が正常な場合におけるSDH/SONETレイヤスイッチ部21のスイッチング動作を説明するための図である。6 is a diagram for explaining a switching operation of the SDH / SONET layer switch unit 21 when the RPR IF 9 is normal. FIG. RPR IF9に障害が発生した場合におけるSDH/SONETレイヤスイッチ部21のスイッチング動作を説明するための図である。7 is a diagram for explaining a switching operation of the SDH / SONET layer switch unit 21 when a failure occurs in the RPR IF 9. FIG. 本発明の第2の実施形態のデータ伝送システムの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the data transmission system of the 2nd Embodiment of this invention. SDH/SONET伝送路上に構成された従来のRPRリングネットワークの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the conventional RPR ring network comprised on the SDH / SONET transmission line.

符号の説明Explanation of symbols

1a〜1f ノード
5 ノード内経路
6 ノード内冗長用経路
9 RPR IF(インタフェース)
10a RPR信号処理部(WEST側)
10b RPR信号処理部(EAST側)
11a、11b 分岐部
12a、12b セレクタ
15 RPR IF部
16 切替制御部
17a、17b SDH/SONET信号
18 イーサ(Ether)信号
19 アラーム信号
20 スイッチング信号
21 SDH/SONETレイヤスイッチ部
22a 高速側IF(WEST)
22b 高速側IF(EAST)
23、24 経路
25a〜25d ノード
27a、27b 高速側IF
28a〜28c L2スイッチIF
29a〜29c ノード内経路
30 ノード内冗長用経路
39、40 障害
42 輻輳
1a to 1f node 5 intra-node path 6 intra-node redundancy path 9 RPR IF (interface)
10a RPR signal processor (WEST side)
10b RPR signal processor (EAST side)
11a, 11b Branch unit 12a, 12b Selector 15 RPR IF unit 16 Switching control unit 17a, 17b SDH / SONET signal 18 Ether signal 19 Alarm signal 20 Switching signal 21 SDH / SONET layer switch unit 22a High-speed side IF (WEST)
22b High-speed IF (EAST)
23, 24 path 25a-25d node 27a, 27b high speed side IF
28a-28c L2 switch IF
29a to 29c Intra-node path 30 Intra-node redundancy path 39, 40 Failure 42 Congestion

Claims (4)

複数のノードがSDH/SONET伝送路によりリング状に接続されたデータ伝送システムであって、
前記各ノードが、
隣接する第1のノードからのSDH/SONET信号を受信して終端処理を行うとともに隣接する前記第1のノードに対して送信するためのSDH/SONET信号の生成を行う第1の高速側インタフェース回路と、
隣接する第2のノードからのSDH/SONET信号を受信して終端処理を行うとともに隣接する前記第2のノードに対して送信するためのSDH/SONET信号の生成を行う第2の高速側インタフェース回路と、
隣接する前記第1のノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って該SDH/SONET信号にマッピングされているRPRフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接する前記第1のノードに送信するためのRPRフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする第1のRPR信号処理部と、隣接する前記第2のノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って該SDH/SONET信号にマッピングされているRPRフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接する前記第2のノードに送信するためのRPRフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする第2のRPR信号処理部とを備え、前記第1および第2のRPR信号処理部からのRPRフレーム信号に対して挿入、分岐、通過処理を行うRPRインタフェース回路と、
前記第1および第2の高速側インタフェース回路から入力されたSDH/SONET信号に対して、前記第1および第2のRPR信号処理部に接続するノード内経路または対向する前記第1および第2の高速側インタフェース回路に直接接続するノード内冗長用経路のいずれかの経路を選択してスイッチングを行うSDH/SONETレイヤスイッチ部と、
前記RPRインタフェース回路における障害の発生を検出するための障害検出部と、
前記障害検出部により障害の発生が検出されない場合、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部に対して前記ノード内経路の選択を行うように指示し、前記障害検出部により障害の発生が検出された場合、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部に対して前記ノード内冗長用経路の選択を行うように指示する切替制御部と、を備えているデータ伝送システム。
A data transmission system in which a plurality of nodes are connected in a ring shape by an SDH / SONET transmission line,
Each of the nodes
A first high-speed interface circuit that receives an SDH / SONET signal from an adjacent first node, performs termination processing, and generates an SDH / SONET signal for transmission to the adjacent first node When,
Second high-speed interface circuit that receives an SDH / SONET signal from an adjacent second node, performs termination processing, and generates an SDH / SONET signal for transmission to the adjacent second node When,
Terminate the SDH / SONET signal from the adjacent first node to distribute the RPR frame signal mapped to the SDH / SONET signal for each destination route, and transmit it to the adjacent first node The RPR frame signal for mapping to the SDH / SONET signal is mapped to the SDH / SONET signal by terminating the SDH / SONET signal from the adjacent second node. A second RPR signal processing unit that distributes the RPR frame signal for each destination route and maps an RPR frame signal for transmission to the adjacent second node to an SDH / SONET signal, Inserted into RPR frame signals from the first and second RPR signal processing units Branch, and RPR interface circuit for performing passing process,
With respect to the SDH / SONET signals input from the first and second high-speed interface circuits, an intra-node path connected to the first and second RPR signal processing units or the first and second facing each other An SDH / SONET layer switch that performs switching by selecting any of the intra-node redundancy paths directly connected to the high-speed side interface circuit;
A failure detection unit for detecting occurrence of a failure in the RPR interface circuit;
When the occurrence of a failure is not detected by the failure detection unit, the SDH / SONET layer switch unit is instructed to select a path within the node, and when the occurrence of a failure is detected by the failure detection unit, A switching control unit that instructs the SDH / SONET layer switch unit to select the intra-node redundancy path.
前記SDH/SONETレイヤスイッチ部が、
前記第1の高速側インタフェース回路からのSDH/SONET信号を分岐して、分岐した一方の信号を前記第1のRPR信号処理部に出力する第1の分岐部と、
前記第2の高速側インタフェース回路からのSDH/SONET信号を分岐して、分岐した一方の信号を前記第2のRPR信号処理部に出力する第2の分岐部と、
前記切替制御部からノード内冗長用経路の選択を行うよう指示された場合、前記第1の分岐部により分岐された他方の信号を選択して前記第2の高速側インタフェース回路に出力し、前記切替制御部からノード内経路の選択を行うよう指示された場合、前記第2のRPR信号処理部からの信号を選択して前記第2の高速側インタフェース回路に出力する第1のセレクタと、
前記切替制御部からノード内冗長用経路の選択を行うよう指示された場合、前記第2の分岐部により分岐された他方の信号を選択して前記第1の高速側インタフェース回路に出力し、前記切替制御部からノード内経路の選択を行うよう指示された場合、前記第1のRPR信号処理部からの信号を選択して前記第1の高速側インタフェース回路に出力する第2のセレクタと、
から構成されている請求項1記載のデータ伝送システム。
The SDH / SONET layer switch unit is
A first branching unit that branches the SDH / SONET signal from the first high-speed interface circuit and outputs one of the branched signals to the first RPR signal processing unit;
A second branching unit that branches the SDH / SONET signal from the second high-speed interface circuit and outputs one of the branched signals to the second RPR signal processing unit;
When the switching control unit is instructed to select an intra-node redundancy route, the other signal branched by the first branch unit is selected and output to the second high-speed interface circuit, A first selector that selects a signal from the second RPR signal processing unit and outputs the signal to the second high-speed interface circuit when instructed by the switching control unit to select an intra-node route;
When the switching control unit is instructed to select an intra-node redundancy path, the other signal branched by the second branch unit is selected and output to the first high-speed interface circuit, A second selector that selects a signal from the first RPR signal processing unit and outputs the selected signal to the first high-speed interface circuit when instructed by the switching control unit to select a path within the node;
The data transmission system according to claim 1, comprising:
複数のノードがSDH/SONET伝送路により接続されたデータ伝送システムであって、
前記各ノードの少なくも1つが、
隣接する第1のノードからのSDH/SONET信号を受信して終端処理を行うとともに隣接する前記第1のノードに対して送信するためのSDH/SONET信号の生成を行う第1の高速側インタフェース回路と、
隣接する第2のノードからのSDH/SONET信号を受信して終端処理を行うとともに隣接する前記第2のノードに対して送信するためのSDH/SONET信号の生成を行う第2の高速側インタフェース回路と、
隣接する前記第1のノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って該SDH/SONET信号にマッピングされているフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接する前記第1のノードに送信するためのフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする第1の信号処理部と、隣接する前記第2のノードからのSDH/SONET信号の終端処理を行って該SDH/SONET信号にマッピングされているフレーム信号を各宛先経路毎に振り分けるとともに、隣接する前記第2のノードに送信するためのフレーム信号をSDH/SONET信号にマッピングする第2の信号処理部とを備え、前記第1および第2の信号処理部からのフレーム信号に対して挿入、分岐、通過処理を行うレイヤ2スイッチインタフェース回路と、
前記第1および第2の高速側インタフェース回路から入力されたSDH/SONET信号に対して、前記第1および第2の信号処理部に接続するノード内経路または対向する前記第1および第2の高速側インタフェース回路に直接接続するノード内冗長用経路のいずれかの経路を選択してスイッチングを行うSDH/SONETレイヤスイッチ部と、
前記インタフェース回路における障害の発生を検出するための障害検出部と、
前記障害検出部により障害の発生が検出されない場合、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部に対して前記ノード内経路の選択を行うように指示し、前記障害検出部により障害の発生が検出された場合、前記SDH/SONETレイヤスイッチ部に対して前記ノード内冗長用経路の選択を行うように指示する切替制御部と、を備えているデータ伝送システム。
A data transmission system in which a plurality of nodes are connected by an SDH / SONET transmission line,
At least one of each node is
A first high-speed interface circuit that receives an SDH / SONET signal from an adjacent first node, performs termination processing, and generates an SDH / SONET signal for transmission to the adjacent first node When,
Second high-speed interface circuit that receives an SDH / SONET signal from an adjacent second node, performs termination processing, and generates an SDH / SONET signal for transmission to the adjacent second node When,
Terminate the SDH / SONET signal from the adjacent first node to distribute the frame signal mapped to the SDH / SONET signal for each destination route and transmit it to the adjacent first node A first signal processing unit that maps a frame signal for the SDH / SONET signal to the SDH / SONET signal, and a frame that is mapped to the SDH / SONET signal by performing termination processing of the SDH / SONET signal from the adjacent second node A second signal processing unit that distributes a signal for each destination route, and maps a frame signal for transmission to the adjacent second node to an SDH / SONET signal, the first and second signals Layer 2 switch interface that performs insertion, branching, and passage processing on the frame signal from the processing unit And vinegar circuit,
For the SDH / SONET signal input from the first and second high-speed interface circuits, an intra-node path connected to the first and second signal processing units or the first and second high-speeds facing each other An SDH / SONET layer switch that performs switching by selecting any of the intra-node redundancy paths directly connected to the side interface circuit;
A fault detection unit for detecting the occurrence of a fault in the interface circuit;
When the occurrence of a failure is not detected by the failure detection unit, the SDH / SONET layer switch unit is instructed to select a path within the node, and when the occurrence of a failure is detected by the failure detection unit, A switching control unit that instructs the SDH / SONET layer switch unit to select the intra-node redundancy path.
前記SDH/SONETレイヤスイッチ部が、
前記第1の高速側インタフェース回路からのSDH/SONET信号を分岐して、分岐した一方の信号を前記第1の信号処理部に出力する第1の分岐部と、
前記第2の高速側インタフェース回路からのSDH/SONET信号を分岐して、分岐した一方の信号を前記第2の信号処理部に出力する第2の分岐部と、
前記切替制御部からノード内冗長用経路の選択を行うよう指示された場合、前記第1の分岐部により分岐された他方の信号を選択して前記第2の高速側インタフェース回路に出力し、前記切替制御部からノード内経路の選択を行うよう指示された場合、前記第2の信号処理部からの信号を選択して前記第2の高速側インタフェース回路に出力する第1のセレクタと、
前記切替制御部からノード内冗長用経路の選択を行うよう指示された場合、前記第2の分岐部により分岐された他方の信号を選択して前記第1の高速側インタフェース回路に出力し、前記切替制御部からノード内経路の選択を行うよう指示された場合、前記第1のRPR信号処理部からの信号を選択して前記第1の高速側インタフェース回路に出力する第2のセレクタと、
から構成されている請求項3記載のデータ伝送システム。
The SDH / SONET layer switch unit is
A first branching unit that branches the SDH / SONET signal from the first high-speed interface circuit and outputs one of the branched signals to the first signal processing unit;
A second branching unit that branches the SDH / SONET signal from the second high-speed interface circuit and outputs one of the branched signals to the second signal processing unit;
When the switching control unit is instructed to select an intra-node redundancy route, the other signal branched by the first branch unit is selected and output to the second high-speed interface circuit, A first selector that selects a signal from the second signal processing unit and outputs it to the second high-speed interface circuit when instructed by the switching control unit to select an intra-node route;
When the switching control unit is instructed to select an intra-node redundancy path, the other signal branched by the second branch unit is selected and output to the first high-speed interface circuit, A second selector that selects a signal from the first RPR signal processing unit and outputs the selected signal to the first high-speed interface circuit when instructed by the switching control unit to select a path within the node;
The data transmission system according to claim 3, comprising:
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