JP2011130245A - 通信装置および通信方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】通信装置1は、第1のフレーム内に複数の第2のフレームを収容して送信する。通信装置1は、制御信号生成部1aとマッピング部1bを有する。制御信号生成部1aは、複数の第2のフレームそれぞれについての制御信号を生成する。マッピング部1bは、第1のフレームのペイロード領域に、複数の第2のフレームのペイロード信号を多重化してマッピングすると共に、第1のフレームの制御信号用の領域に、制御信号生成部1aが生成した制御信号の少なくとも一部をマッピングする。
【選択図】図1
Description
[第1の実施の形態]
図1は、第1の実施の形態の通信システムを示す図である。第1の実施の形態に係る通信システムは通信装置1,2を含む。この通信システムは、例えば、光伝送ネットワークとして実現できる。通信装置1,2は、例えば、光伝送装置として実現できる。通信装置1,2は、複数の第2のフレームが収容された第1のフレームを送受信する。例えば、第1のフレームとしてOTNのOTU1を使用し、第2のフレームとしてOTNのSub ODU1を使用することが考えられる。
制御信号生成部1aは、複数の第2のフレームそれぞれについて制御信号を生成する。生成される制御信号には、複数の種類の制御信号が含まれてもよい。また、複数の異なる制御レイヤの制御信号が含まれてもよい。例えば、OTNのOPUオーバヘッドバイトに相当するものと、ODUオーバヘッドバイトに相当するものとが含まれてもよい。
抽出部2aは、第1のフレームのペイロード領域に多重化されている、複数の第2のフレームのペイロード信号を抽出する。また、抽出部2aは、第1のフレームの制御信号用の領域に含まれている、複数の第1のフレームについての制御信号を抽出する。制御信号処理部2bは、抽出部2aが抽出した制御信号に基づいて、複数の第2のフレームそれぞれについての通信制御を行う。例えば、伝送品質の測定などの処理を行う。
図2は、第2の実施の形態の通信システムを示す図である。第2の実施の形態に係る通信システムは、光伝送装置100,100a,100b,100c、パケット通信装置21,23およびSONET装置22,24を含む。
1行×1列で特定される1ブロックが、1バイトに相当する。OTNフレームの送信の際には、第1行の第1列のバイトから始めて、第2列,第3列,・・・,第4080列のバイトが順に送信される。次に、第2行の第1列から第4080列までのバイトが順に送信される。同様に、第3行および第4行のバイトが順に送信される。各バイトはビッグエンディアンで表現されており、MSB(Most Significant Bit)が最初に、LSB(Least Significant Bit)が最後に送信される。
第1行,第1〜6ビットおよび第2行,第1〜2ビットには、1バイトのTTIが設定される。第2行,第3〜6ビットには、4ビットのBIP4が設定される。第3行,第1〜2ビットには、2ビットのBEIが設定される。第3行,第3ビットには、1ビットのBDIが設定される。第3行,第4〜6ビットには、3ビットのSTATが設定される。第1〜3行,第7〜8ビットには、2ビットのJCビットが3つ設定される。
TTIは、前述の通り、管理者用端末に通知される文字列情報である。ただし、OPU1オーバヘッド内にマッピングされるTTIは、Sub ODU1についてのTTIである。送信側のノードは、管理者用端末によりそのノードに設定された文字列(テキスト)を、TTIとして送信する。受信側のノードは、受信したTTIに含まれるテキストを、受信側のノードに対応する管理者用端末に通知する。
BIP4は、主信号のエラーを検出するために用いられる4ビットのパリティである。OPU1オーバヘッド内にマッピングされるBIP4は、Sub ODU1についてのパリティである。送信側のノードは、主信号に対して所定の計算式を適用してパリティを算出し、BIP4として送信する。受信側のノードは、受信した主信号に対して送信側と同様の計算式を適用して値を算出し、BIP4と比較することで、受信した主信号のエラーを検知する。これにより、受信側のノードで、主信号の伝送品質を求めることができる。
BEIは、前述の通り、主信号のエラー状況を、受信側のノードから送信側のノードに通知するための情報である。ただし、OPU1オーバヘッド内にマッピングされるBEIは、Sub ODU1についてのBEIである。主信号の受信側のノードは、BIP4を用いたエラー検出の結果を2ビットにコード化し、主信号の送信元のノードに通知する。BEIを受信したノードは、BEIが示すエラー状況を、管理者用端末に通知する。
BDIは、前述の通り、回線障害の発生を、受信側のノードから送信側のノードに向かって通知するための情報である。ただし、OPU1オーバヘッド内にマッピングされるBDIは、Sub ODU1についてのBDIである。主信号の受信側のノードは、回線障害を検出すると、BDI=1を上り方向に送信する。それ以外の場合は、BDI=0を送信する。これにより、回線障害の発生が他のノードに通知される。
STATは、前述の通り、クライアント信号の状態を示す情報である。ただし、OPU1オーバヘッド内にマッピングされるSTATは、Sub ODU1についてのSTATである。送信側のノードは、Sub ODU1に収容されるクライアント信号の状態を3ビットにコードして送信する。受信側のノードは、STATが示すクライアント信号の状態を、管理者用端末に通知する。3ビットのコードとクライアント信号の状態との対応付け例については後述する。
STATとして、クライアント信号が正常状態のときは、0b001が送信される。回線がメンテナンス中であるときは、0b101(Sub ODU1−LCK(Lock))が送信される。チャネルが未使用状態であるときは、0b110(Sub ODU1−OCI(Open Connection Indication))が送信される。回線障害が発生しているときは、0b111(Sub ODU1−AIS(Alarm Indication Signal))が送信される。なお、0b000,0b010,0b011,0b100については、将来の拡張に備えて空き状態(予約状態)としておく。
VCOHとしては、各TSについて16バイト×3行=48バイトの情報が伝送される。VCOHバイトは、1つのTSに収容できる伝送レート(約150Mbps)を超える伝送レートのクライアント信号を、複数のTSを用いて収容する場合に使用される。送信側のノードは、VCATに関する情報をVCOHとして送信する。受信側のノードは、VCOHに基づいて、複数のSub ODU1から1本のクライアント信号を復元する。
MSIは、各TSにどのようなレートのSub ODU1信号がマッピングされているかを示す。MSIの第1バイトから第16バイトが、TS#1〜#16に対応している。各TSに対応する1バイトのMSIは、MSB側4ビットのTSタイプとLSB側4ビットのポート番号とを含む。送信側のノードは、TS#1〜#16の使用方法を示す情報をMSIとして送信する。受信側のノードは、MSIのTSタイプおよびポート番号に基づいて、クライアント信号を復元する。
TsPTは、各TSにマッピングされているクライアント信号の種類を示す。TsPTの第1バイトから第16バイトが、TS#1〜#16に対応している。ただし、VCATが適用されているクライアント信号についての情報は、TsPTとしては送信しない。送信側のノードは、Sub ODU1にマッピングするクライアント信号の種類の情報を、TsPTとして送信する。受信側のノードは、受信したTsPTに基づいて、クライアント信号を復元する。
図11は、PSIバイト内のペイロードタイプの割り当て例を示す図である。図11の表は、ペイロードタイプとして伝送される8ビットのビット列、そのビット列が表す数字を16進表現したもの、クライアント信号の種類の対応関係を示している。例えば、クライアント信号が非同期CBR信号である場合、0b00000010(3)が、TsPTまたはTsVcPTに含まれて伝送される。
STAT検査部143は、STATビットに基づいて、クライアント信号のエラー状態(LCK,OCI,AISの何れか)を検出する。検出されたエラー状態は、送信側のBDI挿入部130に通知される。TTI比較部144は、受信したTTI情報を、期待値と照合する。BDI検出部145は、BDIビット=1を検出する。BEI検査部146は、BEIビットに基づいてエラービット数をカウントする。BIP4検査部147は、受信したOPU1信号からBIP4を算出し、受信したBIP4ビットと比較する。比較結果は、送信側のBEI挿入部131に通知される。
VCAT/LCAS処理部152は、VCATを適用してクライアント信号がSub ODU1にマッピングされている場合、TS単位の信号から元のクライアント信号を復元する。また、ITU−T G.7042で規定されるLCASの受信側処理を実行する。VCOH終端部153は、Sub ODU1のVCOHを終端する。スイッチ154は、VCAT/LCAS処理部152で処理された信号の出力先を、gAIS挿入部155、GFPデカプセル化部156およびPRBS31検査部158から選択して切り替える。
(ステップS12)光伝送装置100は、複数のSub ODU1それぞれについて、OPUレイヤに相当する制御信号(例えば、VCOHバイト)を生成する。
(ステップS14)光伝送装置100は、複数のSub ODU1のクライアント信号を多重化してOPU1のペイロードに収容する。また、ステップS12,S13で生成した制御信号を、OPU1オーバヘッドにマッピングする。
(ステップS16)光伝送装置100は、ODU1にOTU1オーバヘッドおよびFECを付加してOTU1を生成し送信する。
(ステップS22)光伝送装置100は、OTU1からOTU1オーバヘッドおよびFECを抽出して、OTU1全体についての処理を行う。
(ステップS24)光伝送装置100は、OPU1のペイロードから複数のSub ODU1のクライアント信号を抽出する。また、OPU1オーバヘッドから、Sub ODU1についての制御信号を抽出する。
(ステップS26)光伝送装置100は、複数のSub ODU1それぞれについて、OPUレイヤに相当する制御信号(例えば、VCOHバイト)を用いた処理を行う。
1a 制御信号生成部
1b マッピング部
2a 抽出部
2b 制御信号処理部
Claims (8)
- 第1のフレーム内に複数の第2のフレームを収容して送信する通信装置であって、
前記複数の第2のフレームそれぞれについての制御信号を生成する制御信号生成部と、
前記第1のフレームのペイロード領域に、前記複数の第2のフレームのペイロード信号を多重化してマッピングすると共に、前記第1のフレームの制御信号用の領域に、前記制御信号生成部が生成した制御信号の少なくとも一部をマッピングするマッピング部と、
を有することを特徴とする通信装置。 - 前記マッピング部は、前記複数の第2のフレームについての制御信号を、複数の第1のフレームの前記制御信号用の領域に分散させてマッピングすることを特徴とする請求項1記載の通信装置。
- 前記制御信号生成部は、前記複数の第2のフレームそれぞれについて複数の種類の制御信号を生成し、
前記マッピング部は、前記制御信号生成部が生成した各種類の制御信号を、当該種類に応じた個数の第1のフレームの前記制御信号用の領域に分散させてマッピングする、
ことを特徴とする請求項1記載の通信装置。 - 前記制御信号用の領域は、第1のレイヤの制御信号の送信に用いる第1の領域と、前記第1のレイヤより下位の第2のレイヤの制御信号の送信に用いる第2の領域とを含み、
前記マッピング部は、前記複数の第2のフレームの少なくとも1つについての制御信号を、前記第1の領域にマッピングする、
ことを特徴とする請求項1記載の通信装置。 - 前記ペイロード領域は、複数のタイムスロットに分割されており、
前記マッピング部は、前記複数の第2のフレームと前記複数のタイムスロットとの対応関係を示す制御信号の少なくとも一部を、前記制御信号用の領域にマッピングする、
ことを特徴とする請求項1記載の通信装置。 - 複数の第2のフレームが収容された第1のフレームを受信する通信装置であって、
前記第1のフレームのペイロード領域に多重化されている、前記複数の第2のフレームのペイロード信号を抽出すると共に、前記第1のフレームの制御信号用の領域に含まれている、前記複数の第2のフレームについての制御信号を抽出する抽出部と、
前記抽出部が抽出した制御信号に基づいて、前記複数の第2のフレームそれぞれについての通信制御を行う制御信号処理部と、
を有することを特徴とする通信装置。 - 第1のフレーム内に複数の第2のフレームを収容して送信する通信方法であって、
前記複数の第2のフレームそれぞれについての制御信号を生成し、
前記第1のフレームのペイロード領域に、前記複数の第2のフレームのペイロード信号を多重化してマッピングすると共に、前記第1のフレームの制御信号用の領域に、生成した制御信号の少なくとも一部をマッピングする、
ことを特徴とする通信方法。 - 複数の第2のフレームが収容された第1のフレームを受信する通信方法であって、
前記第1のフレームのペイロード領域に多重化されている、前記複数の第2のフレームのペイロード信号を抽出すると共に、前記第1のフレームの制御信号用の領域に含まれている、前記複数の第2のフレームについての制御信号を抽出し、
抽出した制御信号に基づいて、前記複数の第2のフレームそれぞれについての通信制御を行う、
ことを特徴とする通信方法。
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