JP2010154353A - 入口ノード、通信ノードおよびループバック試験方法 - Google Patents
入口ノード、通信ノードおよびループバック試験方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】入口ノード10は、パス設定プロトコルに従って、パスを設定し、パスの設定が行われた後に、設定されたパスを指定して、試験信号を出口ノードに送信するし、出口ノードによって折り返し送信された試験信号を受信して、試験信号を解析して正常であるか判定する。このため、入口ノード10がGMPLSによるパス設定で使用したパス設定に関する情報を利用し、容易にループバック試験を行うことが可能であり、構築後のパスに対して正常に信号が疎通していることを保障することが可能である。
【選択図】 図1
Description
まず最初に、図1を用いて、入口ノード10の構成を説明する。図1は、実施例1に係る入口ノード10の構成を示すブロック図である。図2は、SONETフレームの構成を示す図である。図3は、SONETフレームにおけるパスオーバヘッドを示す図である。図4は、パスオーバヘッドのJ1バイト領域を説明するための図である。図5は、ペイロード領域を説明するための図である。図6は、実施例1に係る入口ノードにおけるGMPLS制御部の構成を示すブロック図である。図7は、管理情報DBが格納するテーブルを示す図である。
次に、図8を用いて、中継ノード20の構成を説明する。図8は、実施例1に係る中継ノード20の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この中継ノード20は、OH解析部21、OH挿入部22、ペイロード解析部23、ペイロード挿入部24、入力インターフェース25、クロスコネクト部26、アラーム制御部27、出力インターフェース部28、GMPLS制御部29を有する。以下にこれらの各部の処理を説明する。
次に、図9を用いて、出口ノード30の構成を説明する。図9は、実施例1に係る出口ノード30の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この出口ノード30は、OH解析部31、OH挿入部32、ペイロード解析部33、ペイロード挿入部34、入力インターフェース35、クロスコネクト部36、アラーム制御部37、出力インターフェース部38、GMPLS制御部39を有する。以下にこれらの各部の処理を説明する。
次に、図10〜図12を用いて、実施例1に係るループバック試験システム全体による処理を説明し、図13〜図14を用いて、実施例1に係る各ノードによる処理を説明する。図10は、GMPLSによるパス設定処理およびループバック試験処理の流れを示すシーケンス図である。図11は、ループバック試験処理時に異常が発生した場合における全体の処理の流れを示すシーケンス図である。図12は、ループバック試験処理時に異常が発生した場合におけるリトライループバック試験処理の流れを示すシーケンス図である。図13は、実施例1に係る入口ノードの処理動作を示すフローチャートである。図14は、実施例1に係る各ノードの処理動作を示すフローチャートである。
上述してきたように、入口ノード10は、パス設定プロトコルに従って、パスを設定し、パスの設定が行われた後に、設定されたパスを指定して、試験信号を出口ノード30に送信するし、出口ノード30によって折り返し送信された試験信号を受信して、試験信号を解析して正常であるか判定する。このため、入口ノード10がGMPLSによるパス設定で使用したパス設定に関する情報を利用し、容易にループバック試験を行うことが可能であり、構築後のパスに対して正常に信号が疎通していることを保障することが可能である。また、GMPLSによるパス設定の手順に組み込む事で自動的にループバック試験を行うことが出来る。その為、自動的に作成されたパス構成を意識しなくても信号疎通レベルの確認が出来る。
図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、OH解析部11とOH挿入部12を統合してもよい。さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、CPUおよび当該CPUにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
なお、本実施例で説明したループバック試験方法は、あらかじめ用意されたプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することによって実現することができる。このプログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することができる。また、このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク(FD)、CD−ROM、MO、DVDなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行することもできる。
10A 管理情報DB
11 OH解析部
12 OH挿入部
13 ペイロード解析部
14 ペイロード挿入部
15 入力インターフェース部
16 クロスコネクト部
17 アラーム制御部
18 出力インターフェース部
19 GMPLS制御部
19a ループバック処理受付部
19b ループバック要求部
19c ループバック応答部
19d ループバック異常処理部
19e ループバック正常処理部
19f ノード検索部
19g 試験信号作成部
19h 試験信号送信部
20 中継ノード
21 OH解析部
22 OH挿入部
23 ペイロード解析部
24 ペイロード挿入部
25 入力インターフェース部
26 クロスコネクト部
27 アラーム制御部
28 出力インターフェース部
29 GMPLS制御部
30 出口ノード
31 OH解析部
32 OH挿入部
33 ペイロード解析部
34 ペイロード挿入部
35 入力インターフェース部
36 クロスコネクト部
37 アラーム制御部
38 出力インターフェース部
39 GMPLS制御部
Claims (6)
- パス設定プロトコルに従って、パスを設定するパス設定部と、
前記パス設定部によってパスの設定が行われた後に、当該設定されたパスを指定して、試験信号を出口ノードに送信する試験信号送信部と、
前記出口ノードによって折り返し送信された試験信号を受信し、当該試験信号を解析して正常であるか判定する試験信号解析部と、
を備えることを特徴とする入口ノード。 - 前記試験信号送信部は、ユーザが任意に設定できる領域に試験信号種別を設定して、試験信号を出口ノードに送信することを特徴とする請求項1に記載の入口ノード。
- 前記試験信号解析部によって前記試験信号が解析された結果、当該試験信号が異常である場合には、前記試験信号の送信先のノードを変更する試験信号送信先変更部をさらに備え、
前記試験信号送信部は、前記試験送信先変更部によって変更された前記送信先のノードに前記試験信号を送信することを特徴とする請求項1または2に記載の入口ノード。 - 前記試験信号送信部によって前記試験信号が送信された後、所定の時間以上が経過した場合には、前記試験信号の送信先のノードを変更する試験信号送信先変更部をさらに備え、
前記試験信号送信部は、前記試験送信先変更部によって変更された前記送信先のノードに前記試験信号を送信することを特徴とする請求項1または2に記載の入口ノード。 - パス設定プロトコルに従って、パスを設定するパス設定部と、
前記パス設定部によってパスの設定が行われた後に、当該設定されたパスを指定して、試験信号を出口ノードに送信する試験信号送信部と、
対向する通信ノードから試験信号を受信した場合に、自ノード宛の試験信号であるか判定する宛先判定部と、
前記宛先判定部によって自ノード宛の試験信号でないと判定された場合には、対向する通信ノードに試験信号を転送する試験信号転送部と、
前記宛先判定部によって自ノード宛の試験信号であると判定された場合には、前記試験信号に対する応答信号を送信元の通信ノードに折り返し送信する応答信号送信部と、
前記出口ノードによって折り返し送信された試験信号を受信し、当該試験信号を解析して正常であるか判定する試験信号解析部と、
を備えることを特徴とする通信ノード。 - パス設定プロトコルに従って、パスを設定するパス設定ステップと、
前記パス設定ステップによってパスの設定が行われた後に、当該設定されたパスを指定して、試験信号を出口ノードに送信する試験信号送信ステップと、
前記出口ノードによって折り返し送信された試験信号を受信し、当該試験信号を解析して正常であるか判定する試験信号解析ステップと、
を含んだことを特徴とするループバック試験方法。
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