JP3444231B2 - Wavelength ring system and method of housing in fiber - Google Patents

Wavelength ring system and method of housing in fiber

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JP3444231B2 JP13198299A JP13198299A JP3444231B2 JP 3444231 B2 JP3444231 B2 JP 3444231B2 JP 13198299 A JP13198299 A JP 13198299A JP 13198299 A JP13198299 A JP 13198299A JP 3444231 B2 JP3444231 B2 JP 3444231B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、通信ネットワーク
を構成する障害回復可能な波長リングシステムに関し、
特に、波長多重技術に基づく波長リングシステムとその
ファイバへの収容方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a wavelength ring system capable of recovering from a failure which constitutes a communication network,
In particular, the present invention relates to a wavelength ring system based on a wavelength multiplexing technique and a method of accommodating the same in a fiber.

【0002】[0002]

【従来の技術】サービスの信頼性の要求が高い通信ネッ
トワークにおいては、障害が発生しても高速にこれを迂
回して通信サービスを確保することを目的としてリング
システムが用いられる。1992年、アーテクハウス刊
(ソンーホーウー著)「ファイバネットワークサービス
サバイバビリティ」(Tsong−Ho Wu、Fiber Network Se
rvice Survivability、 1992、 Artech House)に示さ
れているように、リングシステムは、チャネルのファイ
バへの分岐挿入を行う分岐挿入多重装置(Add Drop Mul
tiplexer:ADM)とファイバとをリング状に接続する
ことで形成される。
2. Description of the Related Art In a communication network in which service reliability is highly demanded, a ring system is used for the purpose of securing a communication service by bypassing a failure at high speed. In 1992, published by Artech House (Song Ho Woo) "Fiber Network Service Survivability" (Tsong-Ho Wu, Fiber Network Se)
Rvice Survivability, 1992, Artech House), a ring system is an add-drop multiplexer that adds / drops a channel to a fiber.
It is formed by connecting a tip lexer (ADM) and a fiber in a ring shape.

【0003】図7は、リングシステムが設置されるな通
信ネットワークのトポロジーを表したものである。この
ネットワークは、ノード1(101〜110)とスパン
2(201〜202)から構成され、リングシステム
は、ノード1とスパン2から構成される閉路3(31〜
33)の位置に設置される。この時、上述したADMと
ファイバは、それぞれ閉路3(31〜33)を構成する
各ノード1(101〜110)と各スパン2(201〜
202)に設置される。
FIG. 7 shows the topology of a communication network in which a ring system is installed. This network is composed of nodes 1 (101 to 110) and spans 2 (201 to 202), and the ring system is a closed circuit 3 (31 to 31) composed of nodes 1 and span 2.
It is installed at the position 33). At this time, the above-mentioned ADM and fiber respectively include the nodes 1 (101 to 110) and the spans 2 (201 to 201) that constitute the closed circuit 3 (31 to 33), respectively.
202).

【0004】近年、通信容量をコスト効率よく増大する
こと目的として、波長多重技術に基づいて一本のファイ
バ内に複数の波長チャネルを設定することが実現されて
いる。この波長多重に基づいた波長多重リングシステム
として、現用の波長チャネルがファイバ断等の障害の影
響を受けた時に、予備波長チャネルを設定してこれへの
切替えを行うことでサービスを維持するシステムが、
“Bi-directional Wavelength Path Switched Ring、NE
C Research & Development vol.40、 no.1、 January 1
999”に示されている。図8にこの波長多重リングシス
テムの構成を示す。
In recent years, it has been realized to set a plurality of wavelength channels in one fiber based on the wavelength multiplexing technique for the purpose of cost-effectively increasing the communication capacity. As a wavelength multiplexing ring system based on this wavelength multiplexing, there is a system that maintains a service by setting a spare wavelength channel and switching to it when the current wavelength channel is affected by a failure such as fiber breakage. ,
“Bi-directional Wavelength Path Switched Ring, NE
C Research & Development vol.40, no.1, January 1
999 ". Fig. 8 shows the configuration of this wavelength division multiplexing ring system.

【0005】図8に示す波長多重リングシステムは、フ
ァイバ5と、波長チャネルをファイバ5に分岐挿入する
波長分岐挿入多重装置(Optical Add Drop Multiplexe
r:OADM)4とから構成される。ここで、OADM
4(41〜46)とファイバ5(501〜508)は、
それぞれ図7に示す閉路3(31〜33)を構成するノ
ード1(101〜110)およびスパン2(201〜2
02)にそれぞれ設置され、リングシステムを構成す
る。例えば、図8に示すOADM41〜46は、それぞ
れ図7に示すノード101〜106に設置される。ここ
で、図7に示すスパン201においては、図8に示すよ
うに、現用時計周り方向、予備時計周り方向、現用反時
計周り方向、予備反時計周り方向の4本のファイバ、そ
れぞれ505、506、503、504が設置され、同
じくスパン202には、4本のファイバ、それぞれ50
1、502、507、508が設置される。こうして各
スパン2に設置されたファイバ5は、各ノード1でOA
DM4により接続され、全体として4つのファイバリン
グを構成しているともみなせるので、以下、このような
システムを特にファイバリングシステム6(601)と
呼ぶ。
The wavelength multiplexing ring system shown in FIG. 8 includes a fiber 5 and a wavelength add / drop multiplexer (optical add / drop multiplexer) for adding / dropping a wavelength channel to / from the fiber 5.
r: OADM) 4. Where OADM
4 (41 to 46) and fiber 5 (501 to 508)
Nodes 1 (101 to 110) and spans 2 (201 to 2) forming the closed circuit 3 (31 to 33) shown in FIG. 7, respectively.
02), respectively, to form a ring system. For example, the OADMs 41 to 46 shown in FIG. 8 are installed in the nodes 101 to 106 shown in FIG. 7, respectively. Here, in the span 201 shown in FIG. 7, as shown in FIG. 8, four fibers 505 and 506 are provided in the clockwise clockwise direction, the preliminary clockwise direction, the current counterclockwise direction, and the preliminary counterclockwise direction, respectively. , 503, and 504 are installed, and the span 202 also includes four fibers, 50 fibers each.
1, 502, 507, 508 are installed. The fiber 5 thus installed in each span 2 is OA at each node 1.
Since it can be considered that they are connected by the DM 4 and constitute four fiber rings as a whole, such a system is hereinafter particularly referred to as a fiber ring system 6 (601).

【0006】図9は、図8に示すファイバリングシステ
ム601において、各ノード1に設置されるOADM4
の内部を示した図である。OADM4は、要素スイッチ
7(701〜732)と、波長分離装置8(801〜8
04)と、波長多重装置9(901〜904)とから構
成される。図9では、特に、図8におけるOADM42
に着目して、それが終端するファイバ5を示している。
一本のファイバ当たりの波長多重数は32であり、それ
ぞれの波長に対応して要素スイッチ701〜732が設
置される。これらは、4本のファイバ内501から50
4までの中でそれぞれ同一の波長を割り当てられた波長
セクションを入力として持ち、ファイバ505から50
8までの中で同一の波長を割り当てた波長セクションを
出力として持つ。ここで波長セクションとは、隣接する
OADM4間のスパン2上に設置されたファイバ5内で
割り当てられた波長で光信号を伝送する物理的なリンク
であり、一組のノード間に波長チャネルを設定する際に
経由するノード1に設置されたOADM4によって結合
される。ここでは、現用および予備の波長チャネルの設
定にそれぞれ用いられる波長セクションを、現用波長セ
クションおよび予備波長セクションと呼ぶ。
FIG. 9 shows an OADM 4 installed in each node 1 in the fiber ring system 601 shown in FIG.
It is the figure which showed the inside. The OADM 4 includes an element switch 7 (701 to 732) and a wavelength demultiplexer 8 (801 to 8).
04) and the wavelength division multiplexer 9 (901 to 904). In FIG. 9, in particular, the OADM 42 in FIG.
Focusing on, the fiber 5 it terminates is shown.
The number of wavelength multiplexes per fiber is 32, and the element switches 701 to 732 are installed corresponding to the respective wavelengths. These are in the four fibers 501 to 50
4 have as input the wavelength sections to which the same wavelengths are respectively assigned,
It has as an output a wavelength section to which the same wavelengths are assigned up to 8. Here, the wavelength section is a physical link that transmits an optical signal at a wavelength assigned in a fiber 5 installed on a span 2 between adjacent OADMs 4, and a wavelength channel is set between a pair of nodes. They are connected by the OADM 4 installed in the node 1 through which they are connected. Here, the wavelength sections used for setting the working and protection wavelength channels are called the working wavelength section and the protection wavelength section, respectively.

【0007】図10に示すように、図8と図9におい
て、同一波長に対する要素スイッチ7と現用および予備
の波長セクションに着目すると、ファイバリングシステ
ム601からは、要素スイッチ7で同一波長を割り当て
られた現用および予備の波長セクションをリング上に結
合して構成されるリングシステムが取り出せる。これを
特に波長リングシステムと呼ぶ。図10は、波長(λ
8)に着目してファイバリングシステム6から取り出し
た波長リングシステム1001を示したものである。こ
こで要素スイッチ751、708、753、754、7
55、756は、それぞれ、図8に示したOADM4
1、42、43、44、45、46に含まれるものであ
る。図10に太い実線で示すように、現用波長チャネル
1410の設定は、設定されている現用波長セクション
を要素スイッチ4で結合することで実現される。従来の
波長リングシステム10では、現用波長チャネル14を
設定しているか否かにかかわらず、システム内における
全ての隣接要素スイッチ間に現用波長セクションおよび
予備波長セクションが設定され、それらに割り当てられ
た波長はすべて同一になっているという特徴がある。
As shown in FIG. 10, focusing on the element switch 7 and the working and spare wavelength sections for the same wavelength in FIGS. 8 and 9, the same wavelength is assigned by the element switch 7 from the fiber ring system 601. A ring system constructed by coupling working and spare wavelength sections onto a ring can be retrieved. This is especially called a wavelength ring system. FIG. 10 shows the wavelength (λ
8 shows the wavelength ring system 1001 taken out from the fiber ring system 6 focusing on 8). Here, the element switches 751, 708, 753, 754, 7
55 and 756 are respectively OADM4 shown in FIG.
1, 42, 43, 44, 45 and 46 are included. As shown by the thick solid line in FIG. 10, the setting of the working wavelength channel 1410 is realized by combining the set working wavelength sections with the element switch 4. In the conventional wavelength ring system 10, the working wavelength section and the spare wavelength section are set between all adjacent element switches in the system regardless of whether the working wavelength channel 14 is set or not, and the wavelengths assigned to them are set. Are all the same.

【0008】図11は、図10に示す従来の波長リング
システム1001において、現用波長チャネルが障害の
影響を受けた時の障害回復動作を示したものである。図
11では、要素スイッチ708から754を反時計周り
方向にみた側に太い実線で示すように現用波長チャネル
1410(時計周り方向および反時計周り方向をあわせ
て番号を振った)が設定されている。図11に示すよう
に、要素スイッチ708と753の間で障害が発生する
と、要素スイッチ708から754への時計周り方向の
側に太い破線で示すように予備波長チャネル1501
(時計周り方向および反時計周り方向をあわせて番号を
振ってある)が設定され、要素スイッチ708と754
は現用波長チャネル1410をこれに切り替える。
FIG. 11 shows a failure recovery operation when the working wavelength channel is affected by a failure in the conventional wavelength ring system 1001 shown in FIG. In FIG. 11, the working wavelength channel 1410 (numbered in both clockwise and counterclockwise directions) is set as indicated by a thick solid line on the side of the element switches 708 to 754 viewed in the counterclockwise direction. . As shown in FIG. 11, when a failure occurs between the element switches 708 and 753, the spare wavelength channel 1501 is indicated by a thick broken line on the clockwise side from the element switches 708 to 754 as shown by a thick broken line.
(Numbered clockwise and counterclockwise together) is set, and element switches 708 and 754 are set.
Switches the working wavelength channel 1410 to this.

【0009】図12は、図11の波長リングシステム1
001における要素スイッチ708を例として、要素ス
イッチ7の内部構成を示したものである。要素スイッチ
7は、波長チャネルを分岐挿入するスイッチマトリクス
11と光波電気変換装置12と電気光波変換装置13と
からなる。スイッチマトリクス11は、電気信号で入出
力間の接続替えを行う。光波電気変換装置12は、スイ
ッチマトリクス11が処理可能な電気信号への変換を行
う。電気光波変換装置13は、スイッチマトリクス11
内で扱われる電気信号から、ファイバ5に対して分岐挿
入すべき波長をもつ光信号への変換を行う。 図12で
は、この要素スイッチ708において分岐すべき波長チ
ャネルに割り当てる波長λ0 および、各波長セクション
に割り当てるλ8を持つ光信号への変換を行う。スイッ
チマトリクス11内に示された矢印は、図11に示すよ
うに、要素スイッチ708と753との間で障害が発生
した時、現用波長チャネル1410が予備波長チャネル
1501に切り替わる際の、スイッチマトリクス11に
おける切り替え動作を示している。なお、要素スイッチ
708においては、そこから751の方向に現用波長セ
クションの設定がないため、スイッチマトリクス11に
は波長チャネルの分岐挿入を行っていないポートがあ
る。
FIG. 12 shows the wavelength ring system 1 of FIG.
The internal configuration of the element switch 7 is shown by taking the element switch 708 in 001 as an example. The element switch 7 is composed of a switch matrix 11 for adding / dropping wavelength channels, an electro-optical wave converting device 12, and an electro-optical wave converting device 13. The switch matrix 11 changes the connection between the input and the output by an electric signal. The lightwave electrical conversion device 12 performs conversion into an electrical signal that can be processed by the switch matrix 11. The electro-optical wave converter 13 includes a switch matrix 11
The electrical signal handled inside is converted into an optical signal having a wavelength to be added / dropped to / from the fiber 5. In FIG. 12, the element switch 708 performs conversion into an optical signal having a wavelength λ0 assigned to a wavelength channel to be branched and λ8 assigned to each wavelength section. The arrows shown in the switch matrix 11 indicate the switch matrix 11 when the working wavelength channel 1410 is switched to the spare wavelength channel 1501 when a failure occurs between the element switches 708 and 753, as shown in FIG. The switching operation in FIG. In the element switch 708, since the working wavelength section is not set in the direction 751 from the element switch 708, there is a port in the switch matrix 11 in which wavelength channels are not added or dropped.

【0010】図13は、図7に示す閉路31、32、3
3に、ファイバリングシステム602、603、604
をそれぞれ設置して形成されるリング間接続ネットワー
クを示した図である。ここでは簡単のため、片方向周り
のファイバ5しか示していない。同じ閉路3に属さない
異なるノード間108と107で現用波長チャネル14
03と1404を図13のように設定する場合、それぞ
れのチャネルは、異なる閉路3に設置された複数のファ
イバリングシステム6を経由する必要がある。現用波長
チャネル1403に関しては、ノード101、106
で、また現用波長チャネル1404に関しては、ノード
103、104で、それぞれ異なるファイバリングシス
テム6に属する現用波長セクションを接続している。
FIG. 13 shows the closed circuits 31, 32 and 3 shown in FIG.
3, the fiber ring system 602, 603, 604
FIG. 3 is a diagram showing an inter-ring connection network formed by installing each of the above. Here, for simplification, only the fiber 5 around one direction is shown. The working wavelength channel 14 is provided between different nodes 108 and 107 that do not belong to the same closed circuit 3.
When setting 03 and 1404 as shown in FIG. 13, each channel needs to pass through a plurality of fiber ring systems 6 installed in different closed circuits 3. For the working wavelength channel 1403, the nodes 101 and 106
Further, regarding the working wavelength channel 1404, the working wavelength sections belonging to different fiber ring systems 6 are connected at the nodes 103 and 104, respectively.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】上述したように従来の
波長リングシステムでは、現用波長チャネルを設定して
いるか否かにかかわらず、現用波長セクションおよび予
備波長セクションが全ての隣接する要素スイッチ間で設
定されている。更に、各波長セクションには同一の波長
が割り当てられているため、それらは閉路上で隣接する
OADM間に設定された4つあるファイバに別々に収容
される必要がある。その結果、ファイバ内での波長セク
ションの設定に無駄が多い。例えば、図13では、ノー
ド108と107との間の異なる経路上に現用波長チャ
ネル1403と1404を設定しようとした場合、スパ
ン201および202の現用ファイバ内ではこの波長チ
ャネルに波長が割り当てられることはない。従って高価
なファイバの使用効率が悪く、波長資源を無駄に使用し
ていたものである。
As described above, in the conventional wavelength ring system, the working wavelength section and the spare wavelength section are provided between all the adjacent element switches regardless of whether the working wavelength channel is set or not. It is set. Moreover, since each wavelength section is assigned the same wavelength, they must be accommodated separately in the four fibers set up between the adjacent OADMs on the closed path. As a result, setting the wavelength section in the fiber is wasteful. For example, in FIG. 13, if an attempt is made to set working wavelength channels 1403 and 1404 on different paths between nodes 108 and 107, no wavelength will be assigned to this wavelength channel in the working fibers of spans 201 and 202. Absent. Therefore, the use efficiency of the expensive fiber is poor, and the wavelength resource is wasted.

【0012】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、設定された波長セクションが使用すべき波長を各
波長セクション毎独立に割り当てることにより、また、
波長リングシステムを構成する現用波長セクションと予
備波長セクションを同一ファイバに収容、もしくは異な
る波長リングシステムに含まれる波長セクションを同一
ファイバに収容することによって、ファイバの使用効率
を高く、かつ、同じデマンドをより少ないファイバ数で
収容することを可能とする、波長リングシステムとその
ファイバへの収容方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and the wavelengths to be used by the set wavelength section are independently assigned to each wavelength section.
By accommodating the working wavelength section and the spare wavelength section that compose the wavelength ring system in the same fiber, or by accommodating the wavelength sections included in different wavelength ring systems in the same fiber, the use efficiency of the fiber is increased and the same demand is met. It is an object of the present invention to provide a wavelength ring system and a method of accommodating the fibers, which enables accommodation with a smaller number of fibers.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために請求項1に記載の波長リングシステムは、閉路を
形成する波長リングシステムであって、前記閉路の各ノ
ードに設置されて当該波長リングシステムへの波長チャ
ネルの挿入および当該波長リングシステムからの波長チ
ャネルの分岐を行う要素スイッチと、前記閉路上で隣接
する要素スイッチ間において設定される時計周りおよび
反時計周り方向の現用波長セクションおよび予備波長セ
クションとから構成され、設定された前記波長セクショ
ンが使用すべき波長を前記各波長セクションごと独立に
割り当て、前記現用波長セクションを前記要素スイッチ
が連結してできる現用波長チャネルに障害の影響を受け
た場合、前記要素スイッチを介して前記波長が割り当て
られた予備波長セクションを接続することによって予備
波長チャネルを形成し、前記障害の影響を受けた現用波
長チャネルを終端する要素スイッチが前記予備チャネル
に切り替えることで障害回復を行うことを特徴とする。
請求項2に記載の波長リングシステムは、請求項1に記
載の同システムにおいて、前記波長セクションの設定の
際、少なくとも一つの現用波長チャネルの設定に必要な
現用波長セクションのみを設定し、設定された前記各現
用波長チャネルに対して障害回復に必要な予備チャネル
を設定するのに必要な予備波長セクションのみを設定す
ることを特徴とする。請求項3に記載の波長リングシス
テムは、請求項1に記載の同システムにおいて、設定さ
れた各現用波長セクションに割り当てる波長、および設
定された各予備波長セクションに割り当てる波長は、そ
れぞれ同一であることを特徴とする。請求項4に記載の
波長リングシステムは、請求項3に記載の同システムに
おいて、前記各現用波長セクションと各予備波長セクシ
ョンに割り当てる波長を同一とすることを特徴とする。
Means for Solving the Problems] Wavelength ring system according to claim 1 to solve the above problems, a wavelength ring system to form a closed, installed in the wavelength for each node of said closed path Wavelength channel to ring system
Channel and wavelength channel from the wavelength ring system.
Channel branching element switches and clockwise and counterclockwise working wavelength sections and standby wavelength sections set between adjacent element switches on the closed circuit, and the set wavelength sections are used. The wavelength to be assigned is independently assigned to each wavelength section, and when the working wavelength channel formed by connecting the working wavelength sections to the element switch is affected by a failure, the wavelength is assigned through the element switch. A spare wavelength channel is formed by connecting spare wavelength sections, and the element switch terminating the working wavelength channel affected by the failure performs the failure recovery by switching to the spare channel.
The wavelength ring system according to claim 2 is the system according to claim 1, wherein when setting the wavelength section, only a working wavelength section necessary for setting at least one working wavelength channel is set and set. Further, it is characterized in that only a spare wavelength section necessary for setting a spare channel necessary for failure recovery is set for each of the working wavelength channels. In the wavelength ring system according to claim 3, in the system according to claim 1, the wavelength assigned to each set working wavelength section and the wavelength assigned to each set spare wavelength section are the same. Is characterized by. A wavelength ring system according to a fourth aspect is the same as the third system according to the third aspect, wherein the wavelengths assigned to the working wavelength sections and the spare wavelength sections are the same.

【0014】請求項5に記載の波長リングシステムのフ
ァイバへの収容方法は、閉路を形成する波長リングシス
テムのファイバへの収容方法であって、前記閉路の各ノ
ードに設置されて当該波長リングシステムへの波長チャ
ネルの挿入および当該波長リングシステムからの波長チ
ャネルの分岐を行う要素スイッチと、前記閉路上で隣接
する要素スイッチ間において設定される時計周りおよび
反時計周り方向の現用波長セクションおよび予備波長セ
クションとから構成され、設定された前記波長セクショ
ンが使用すべき波長を前記各波長セクションごと独立に
割り当て、前記現用波長セクションを前記要素スイッチ
が連結してできる現用波長チャネルが障害の影響を受け
た場合、前記要素スイッチを介して前記予備波長セクシ
ョンを接続することにより予備波長チャネルを構成し、
前記障害の影響を受けた現用波長チャネルを終端する要
素スイッチが前記予備チャネルに切り替えることで障害
回復を行う波長リングシステムが前記各閉路に設置され
て成る通信ネットワークシステムにおいて、同じ波長リ
ングシステムを構成する現用波長セクションと予備波長
セクションを同一のファイバに収容することを特徴とす
る。請求項6に記載の波長リングシステムのファイバへ
の収容方法は、閉路を形成する波長リングシステムのフ
ァイバへの収容方法であって、前記閉路の各ノードに設
置されて当該波長リングシステムへの波長チャネルの挿
入および当該波長リングシステムからの波長チャネルの
分岐を行う要素スイッチと、前記閉路上で隣接する要素
スイッチ間において設定される時計周りおよび反時計周
り方向の現用波長セクションおよび予備波長セクション
とから構成され、設定された前記波長セクションが使用
すべき波長を前記各波長セクションごと独立に割り当
て、前記現用波長セクションを前記要素スイッチが連結
してできる現用波長チャネルが障害の影響を受けた場
合、前記要素スイッチを介して前記予備波長セクション
を接続することにより予備波長チャネルを構成し、前記
障害の影響を受けた現用波長チャネルを終端する要素ス
イッチが前記予備チャネルに切り替えることで障害回復
を行う波長リングシステムが前記各閉路に設置されて成
る通信ネットワークシステムにおいて、前記異なる波長
リングシステムを構成する波長セクションを同一のファ
イバに収容することを特徴とする。
[0014] The method accommodates for the wavelength ring system fibers according to claim 5, wavelength forms a closed Ringushisu
A method of accommodating a system in a fiber , the wavelength channel being installed in each node of the closed circuit and connected to the wavelength ring system.
Channel and wavelength channel from the wavelength ring system.
Channel branching element switches and clockwise and counterclockwise working wavelength sections and standby wavelength sections set between adjacent element switches on the closed circuit, and the set wavelength sections are used. Wavelengths to be independently assigned to each wavelength section, and when the working wavelength channel formed by connecting the working wavelength section to the element switch is affected by a failure, the spare wavelength section is connected via the element switch. To configure a spare wavelength channel,
The same wavelength ring system is configured in a communication network system in which a wavelength ring system that performs failure recovery by switching to the protection channel by an element switch that terminates the working wavelength channel affected by the failure is installed in each of the closed paths. The working wavelength section and the spare wavelength section are accommodated in the same fiber. A method for accommodating a wavelength ring system in a fiber according to claim 6 is the method of forming a closed circuit in the wavelength ring system.
A method for accommodating a wavelength channel, which is installed in each node of the closed circuit and is inserted into the wavelength ring system.
Input and of wavelength channels from the wavelength ring system
It is composed of a branching element switch and a clockwise and counterclockwise working wavelength section and a spare wavelength section set between adjacent element switches on the closed circuit, and the set wavelength section should be used. Wavelengths are independently assigned to the respective wavelength sections, and when the working wavelength channel formed by connecting the working wavelength sections to the element switch is affected by a failure, the spare wavelength section is connected through the element switch. A communication network system in which a wavelength ring system is installed in each closed circuit by configuring a backup wavelength channel according to the above, and by switching the element switch terminating the working wavelength channel affected by the failure to the backup channel In the different wavelength ring system It is characterized in that they contain that wavelength section in the same fiber.

【0015】上述した構成により、波長リングシステム
における波長割当てに関しファイバの利用効率をあげ、
所要ファイバ長が小さくなるように設定するために、設
定される波長セクションが使用すべく波長λは、各波長
セクションごと独立に割り当てる。このことにより現用
波長チャネルを設定し、それを回復するために必要な予
備波長セクションのみに波長を割り当てる。また、同一
波長リングシステムにおける現用波長セクションと予備
波長セクションは、同一のファイバに収容され、また異
なる波長リングシステムにおける波長セクションは同一
のファイバに収容されるように波長を割り当てる。この
ことにより、現用波長セクションおよび予備波長セクシ
ョンの設定に関し、現用波長チャネルおよび予備波長チ
ャネルをそれぞれ設定する隣接要素スイッチ間でしか行
わないため、収容すべきデマンドペアの数やデマンド量
が小さい時、より少ないファイバ数でこれを収容するこ
とが可能となる。また、現用波長セクションおよび予備
波長セクションに関してそれぞれ共通の同一の波長λが
割り当てられることで、ある閉路内に設置された波長リ
ングシステムを特定するのにそれらの波長番号を用いる
ことができ、波長リングシステムの管理・運用が容易に
なるといった派生的効果も得られる。更に各波長セクシ
ョンへの波長を独立に割り当てた結果、異なる閉路上に
設置された波長リングシステムに属する波長セクション
を同一のファイバに収容することが可能となり、同一の
波長リングシステムでも現用波長セクションと予備波長
セクションで同一のファイバの共有が可能となる。従っ
て、リング間接続ネットワークにおいて、同じデマンド
を収容する際、従来の波長リングシステムよりもファイ
バ数の削減が可能となる。
With the above-mentioned configuration, the utilization efficiency of the fiber is improved with respect to the wavelength allocation in the wavelength ring system,
In order to set the required fiber length to be small, the wavelength λ to be used by the set wavelength section is independently assigned to each wavelength section. This establishes the working wavelength channel and assigns wavelengths only to the spare wavelength sections needed to recover it. Further, the working wavelength section and the spare wavelength section in the same wavelength ring system are assigned to the same fiber, and the wavelength sections in different wavelength ring systems are assigned to the same fiber. As a result, regarding the setting of the working wavelength section and the spare wavelength section, it is performed only between the adjacent element switches that respectively set the working wavelength channel and the spare wavelength channel, so when the number of demand pairs to be accommodated and the demand amount are small, It is possible to accommodate this with a smaller number of fibers. Also, by assigning the same wavelength λ common to both the working wavelength section and the spare wavelength section, these wavelength numbers can be used to identify the wavelength ring system installed in a certain closed loop. It also has the side effect of facilitating the management and operation of the system. Furthermore, as a result of independently assigning wavelengths to each wavelength section, it is possible to accommodate wavelength sections belonging to wavelength ring systems installed on different closed circuits in the same fiber, and even with the same wavelength ring system, they are The same wavelength can be shared in the spare wavelength section. Therefore, in the inter-ring connection network, when accommodating the same demand, the number of fibers can be reduced as compared with the conventional wavelength ring system.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】図1は本発明における波長リング
システムの一実施形態の構成を示す図である。図1に示
す波長リングシステム1601は、図10に示す従来の
波長リングシステム1001と同様、全ての隣接する要
素スイッチ761〜766間で、時計および反時計周り
方向の現用および予備に関する4つの波長セクションが
設定されているが、各波長セクションに割り当てられた
波長は、隣接する要素スイッチ761〜766ごとに異
なっている。ただし、管理・運用を容易にするために、
同一隣接要素スイッチ間において、現用および予備のそ
れぞれに関して時計周り方向と反時計周り方向の波長セ
クションには同一の波長を割り当てている。要素スイッ
チ762と764の間には太い実線で示したように、現
用波長チャネル1410(時計周り方向および反時計周
り方向をあわせて番号を振ってある)が設定される。こ
のように各波長セクションごとに独立に波長番号を割り
当てることで、波長リングシステムのファイバへの効率
的な収容が可能となる。
1 is a diagram showing the configuration of an embodiment of a wavelength ring system according to the present invention. The wavelength ring system 1601 shown in FIG. 1 is similar to the conventional wavelength ring system 1001 shown in FIG. 10 in that there are four wavelength sections for working and standby in the clockwise and counterclockwise directions between all adjacent element switches 761 to 766. However, the wavelength assigned to each wavelength section is different for each of the adjacent element switches 761 to 766. However, in order to facilitate management and operation,
The same wavelength is assigned to the wavelength sections in the clockwise direction and the counterclockwise direction for each of the working and protection switches between the same adjacent element switches. Between the element switches 762 and 764, a working wavelength channel 1410 (numbered in both clockwise and counterclockwise directions) is set as indicated by a thick solid line. By independently assigning the wavelength number to each wavelength section in this manner, it becomes possible to efficiently accommodate the wavelength ring system in the fiber.

【0017】図2、図3、及び図5は本発明における波
長リングシステムの他の実施形態の構成を示す図であ
り、いずれも同一の隣接要素スイッチ間に設定された時
計周りおよび反時計周りの各方向の波長セクションは同
一の波長を割り当てることとする。従って、説明の便宜
上、図10や図11では、時計周りおよび反時計周りの
双方向の波長セクションが示されているのとは違って、
片方向の波長セクションしか示されていない。
FIGS. 2, 3, and 5 are diagrams showing the configuration of another embodiment of the wavelength ring system according to the present invention. All of them are clockwise and counterclockwise set between the same adjacent element switches. The same wavelength is assigned to the wavelength sections in each direction. Therefore, for convenience of explanation, unlike the clockwise and counterclockwise bidirectional wavelength sections shown in FIGS. 10 and 11,
Only the unidirectional wavelength section is shown.

【0018】図2に示す本発明の波長リングシステム1
602の実施形態において、現用波長チャネル1405
は、要素スイッチ772と774の間に設定されている
ので、現用波長セクションは、そのチャネルの設定に必
要な部分である要素スイッチ772と要素スイッチ77
3の間、および要素スイッチ773と要素スイッチ77
4の間にしか行われない。ここでは、それぞれに対して
波長番号λ9およびλ10が割り当てられている。ま
た、予備波長セクションの設定は、現用波長チャネル1
405が障害の影響を受けた時は、要素スイッチ77
2、771、776、775、774を経由する経路上
に予備波長チャネルを設定し、それに切り替えれば救済
できるので、図2において点線で示すように上記経路上
にのみ予備波長セクションが設定されている。ここで
は、それらの各予備波長セクションに対して、波長番号
λ16、λ21、λ20、λ19が割り当てられてい
る。こうして従来の波長リングシステム10とは違っ
て、波長チャネルを設定するのに必要な隣接要素スイッ
チ間にしか波長セクションを設定しないことで、波長資
源の効率的な使用が可能となる。
The wavelength ring system 1 of the present invention shown in FIG.
In the embodiment of 602, the working wavelength channel 1405.
Is set between the element switches 772 and 774, so that the working wavelength section is a portion necessary for setting the channel, and the element switch 772 and the element switch 77 are
3 and the element switch 773 and the element switch 77.
It's only done during 4. Here, the wavelength numbers λ9 and λ10 are assigned to each. Also, the setting of the spare wavelength section is performed by setting the working wavelength channel 1
When the 405 is affected by the failure, the element switch 77
Since a spare wavelength channel is set on the route passing through 2, 771, 776, 775, and 774, and switching can be performed, the spare wavelength section is set only on the route as shown by the dotted line in FIG. . Here, wavelength numbers λ16, λ21, λ20, and λ19 are assigned to the respective spare wavelength sections. Thus, unlike the conventional wavelength ring system 10, by setting the wavelength section only between the adjacent element switches necessary for setting the wavelength channel, the wavelength resources can be efficiently used.

【0019】図3に示す本発明の波長リングシステム1
603の実施形態において、要素スイッチ782から7
84への反時計周り方向の側、および要素スイッチ78
6から785への時計周りの側にそれぞれ現用波長チャ
ネル1406と1407が設定されているが、そのため
に設定された現用波長セクションにはいずれも同一の波
長λ8が割り当てられている。予備波長セクションは、
現用波長チャネル1406および1407がそれぞれ障
害の影響を受けた場合に回復可能となるように、点線で
示すように全ての隣接要素スイッチ間で設定されている
が、それら各予備波長セクションに割り当てられた波長
番号はすべてλ16である。こうして、同一の波長リン
グシステム1603内において、現用波長セクションお
よび予備波長セクションのそれぞれが共通の波長を用い
ると、それが波長リングシステムの特定に利用可能なの
で、管理・運用がより容易となる。
The wavelength ring system 1 of the present invention shown in FIG.
In an embodiment of 603, element switches 782-7
Counterclockwise side to 84, and element switch 78
The working wavelength channels 1406 and 1407 are set on the clockwise side from 6 to 785, respectively, and the working wavelength sections set for that are assigned the same wavelength λ8. The spare wavelength section
The working wavelength channels 1406 and 1407 are set between all adjacent element switches, as indicated by the dotted lines, so that they can be recovered in the event of a failure, respectively, but assigned to their respective spare wavelength sections. The wavelength numbers are all λ16. Thus, if the working wavelength section and the spare wavelength section each use a common wavelength in the same wavelength ring system 1603, it can be used for specifying the wavelength ring system, and thus management and operation becomes easier.

【0020】図4は、図3に示した波長リングシステム
1603における要素スイッチの構成例であり、波長番
号λ8およびλ16が割り当てられて、要素スイッチ7
82から783への反時計周り方向の側に設定される現
用波長セクションおよび予備波長セクションが同一のフ
ァイバ511および514に収容されるところを示して
いる。要素スイッチ782はファイバ511および51
2から波長分離装置851および852がそれぞれ分離
した波長セクションを入力としてもち、波長多重装置9
51および952がそれぞれファイバ513および51
4に多重する波長セクションを出力としてもつ。 要素
スイッチ782はスイッチマトリクス11と光波電気変
換装置12と電気光波変換装置13とからなる。電気光
波変換装置13は、各波長セクションに割り当てられた
波長の光信号を生成する。 ここでは要素スイッチ78
2が、それと要素スイッチ784との間に設定された現
用波長チャネル1406を設定するための現用波長セク
ション、およびその現用波長チャネル1406が障害と
なった場合に予備波長チャネルを設定するのに用いられ
る予備波長セクションの双方が、要素スイッチ783か
ら782への時計周り方向、および要素スイッチ782
から783への反時計周り方向について、それぞれファ
イバ511および514に収容される。また設定されて
いる現用波長チャネル1406が障害の影響を受けた時
に予備波長チャネルに切り替えるところを矢印で示して
いる。
FIG. 4 is a structural example of element switches in the wavelength ring system 1603 shown in FIG. 3, in which wavelength numbers λ8 and λ16 are assigned and the element switch 7
It is shown that the working wavelength section and the spare wavelength section set on the counterclockwise side from 82 to 783 are accommodated in the same fiber 511 and 514. Element switch 782 includes fibers 511 and 51.
2 has the wavelength sections separated by the wavelength demultiplexers 851 and 852 respectively as input, and the wavelength multiplexer 9
51 and 952 are fibers 513 and 51, respectively.
As an output, it has a wavelength section to be multiplexed into four. The element switch 782 includes a switch matrix 11, an electro-optical wave converter 12, and an electro-optical wave converter 13. The electro-optical wave converting device 13 generates an optical signal having a wavelength assigned to each wavelength section. Here, the element switch 78
2 is used to set a working wavelength section for setting a working wavelength channel 1406 set between it and the element switch 784, and a spare wavelength channel when the working wavelength channel 1406 fails. Both spare wavelength sections have a clockwise direction from element switches 783 to 782, and an element switch 782.
To fibers 511 and 514, respectively, in the counterclockwise direction from 1 to 783. Further, an arrow indicates switching to the backup wavelength channel when the set working wavelength channel 1406 is affected by the failure.

【0021】図5は、本発明における波長リングシステ
ム1604の他の実施形態の構成を示す図である。ここ
では、要素スイッチ792と794の間および要素スイ
ッチ796と795の間に現用波長チャネル1408お
よび1409がそれぞれ設定され、それに必要な隣接ス
イッチ間のみに現用波長セクションが設定されている。
また予備波長セクションに関しては、現用波長チャネル
1408および1409がそれぞれ障害の影響を受けた
時に予備波長チャネルを設定するのに必要な隣接要素ス
イッチ間にのみ設定されている。現用予備の各セクショ
ンには、いずれも同一の波長(λ8)が割り当てられ
る。この波長番号は波長リングシステムの特定に使用す
ることが可能で、管理・運用がより容易になる。
FIG. 5 is a diagram showing the configuration of another embodiment of the wavelength ring system 1604 according to the present invention. Here, working wavelength channels 1408 and 1409 are set between the element switches 792 and 794 and between the element switches 796 and 795, respectively, and working wavelength sections are set only between the adjacent switches required for them.
The spare wavelength section is set only between adjacent element switches necessary to set the spare wavelength channel when the working wavelength channels 1408 and 1409 are affected by the failure. The same wavelength (λ8) is assigned to each of the working spare sections. This wavelength number can be used to identify the wavelength ring system, which makes management and operation easier.

【0022】図6は、図7に示す閉路31、32、33
にそれぞれ本発明の波長リングシステム1605、16
06、1607を設置して形成されるリング間接続ネッ
トワークを示した図である。それぞれの波長リングシス
テムにおいて、設定された予備波長セクションには、そ
れぞれ波長番号λ8、λ16、λ8が共通に割り当てら
れている。その結果、ファイバ510では、波長リング
システム1605と1606に属する予備波長セクショ
ンが収容され、ファイバ511では、波長リングシステ
ム1606と1607に属する予備波長セクションが収
容される。現用波長チャネル1401および1402を
設定するために、現用波長セクションは、波長リングシ
ステム1605、1606、1607において、それぞ
れ波長番号λ16、λ8、λ16が割り当てられたもの
が設定されており、波長リングシステム1605、16
06、1607において、現用波長セクションと予備波
長セクションがそれぞれファイバ515、516、51
7を共有している。上述したファイバの共有化により、
与えられた波長チャネルの設定要求量に対して必要とな
るファイバ数が削減できる。
FIG. 6 shows the closed circuit 31, 32, 33 shown in FIG.
Respectively to the wavelength ring systems 1605 and 16 of the present invention.
It is the figure which showed the inter-ring connection network formed by installing 06 and 1607. In each wavelength ring system, wavelength numbers λ8, λ16, and λ8 are commonly assigned to the set spare wavelength sections. As a result, fiber 510 contains the spare wavelength sections belonging to wavelength ring systems 1605 and 1606, and fiber 511 contains the spare wavelength sections belonging to wavelength ring systems 1606 and 1607. In order to set the working wavelength channels 1401 and 1402, the working wavelength section is set in the wavelength ring systems 1605, 1606, and 1607 to which the wavelength numbers λ16, λ8, and λ16 are respectively assigned, and the wavelength ring system 1605 is set. , 16
06 and 1607, the working wavelength section and the spare wavelength section are respectively connected to the fibers 515, 516 and 51.
Share 7. By sharing the fiber described above,
It is possible to reduce the number of fibers required for a given setting requirement of the wavelength channel.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上説明のように本発明によれば、現用
波長セクションおよび予備波長セクションの設定に関
し、現用波長チャネルおよび予備波長チャネルをそれぞ
れ設定する隣接要素スイッチ間でしか行わないため、収
容すべきデマンドペアの数やデマンド量が小さい時、よ
り少ないファイバ数でこれを収容することが可能とな
る。また、現用波長セクションおよび予備波長セクショ
ンに関してそれぞれ共通の同一の波長が割り当てること
で、ある閉路内に設置された波長リングシステムを特定
するのにそれらの波長番号を用いることができ、波長リ
ングシステムの管理・運用が容易になる。例えば、現用
セクションと予備セクションに割り当てる波長が一般に
異なる場合はその波長の組を現用セクションと予備セク
ションで割り当てる。波長が同じ場合は、その波長を波
長リングシステム特定のために用いることができる。更
に本発明によれば、リング間接続ネットワークにおい
て、同じデマンドを収容する際、従来の波長リングシス
テムよりもファイバ数の削減が可能となる。例えば、図
7に示すノード108と107の間に2つの現用波長チ
ャンネルを設定する場合、従来、図13に示すファイバ
リング間を接続したネットワークでは、双方向をあわせ
た所要ファイバ数が4×4×3=48本であるのに対
し、図6に示す本発明が使用される通信ネットワークシ
ステムでは、ファイバ数は20本となり半分以下です
む。この理由は、各波長セクションへの波長を独立に割
り当てた結果、異なる閉路上に設置された波長リングシ
ステムに属する波長セクションを同一のファイバに収容
することが可能となり、同一の波長リングシステムでも
現用波長セクションと予備波長セクションで同一のファ
イバの共有が可能となるからである。
As described above, according to the present invention, the setting of the working wavelength section and the spare wavelength section is performed only between the adjacent element switches which set the working wavelength channel and the spare wavelength channel, respectively. When the number of demand pairs to be demanded and the demand amount are small, it is possible to accommodate them with a smaller number of fibers. Also, by assigning the same wavelengths common to the working wavelength section and the spare wavelength section, respectively, these wavelength numbers can be used to identify the wavelength ring system installed in a certain closed circuit, and the wavelength ring system Easy management and operation. For example, if the wavelengths assigned to the working section and the spare section are generally different, the set of wavelengths is assigned to the working section and the spare section. If the wavelengths are the same, that wavelength can be used to identify the wavelength ring system. Further, according to the present invention, when accommodating the same demand in the inter-ring connection network, the number of fibers can be reduced as compared with the conventional wavelength ring system. For example, when two working wavelength channels are set between the nodes 108 and 107 shown in FIG. 7, conventionally, in a network in which fiber rings are connected as shown in FIG. 13, the required number of fibers for both directions is 4 × 4. In the communication network system in which the present invention shown in FIG. 6 is used, the number of fibers is 20, which is less than half. The reason for this is that wavelengths for each wavelength section are independently assigned, and as a result, wavelength sections belonging to wavelength ring systems installed on different closed paths can be accommodated in the same fiber, and even in the same wavelength ring system This is because the same fiber can be shared by the wavelength section and the spare wavelength section.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の波長リングシステムにおける一実施
形態の構成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an embodiment of a wavelength ring system of the present invention.

【図2】 本発明の波長リングシステムにおける他の実
施形態の構成を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing the configuration of another embodiment of the wavelength ring system of the present invention.

【図3】 本発明における波長リングシステムにおける
更に他の実施形態の構成を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of still another embodiment of the wavelength ring system according to the present invention.

【図4】 図3に示す波長リングシステムの実施形態に
おける要素スイッチの内部構造を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing an internal structure of an element switch in the embodiment of the wavelength ring system shown in FIG.

【図5】 本発明における波長リングシステムにおける
更に他の実施形態の構成を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of still another embodiment of the wavelength ring system according to the present invention.

【図6】 本発明の波長リングシステムを接続してでき
るネットワーク構成を示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a network configuration formed by connecting the wavelength ring system of the present invention.

【図7】 従来の波長リングシステムが設置される通信
ネットワークのトポロジーを示す図である。
FIG. 7 is a diagram showing a topology of a communication network in which a conventional wavelength ring system is installed.

【図8】 従来のファイバリングシステムを説明するた
めに引用した図である。
FIG. 8 is a diagram cited for explaining a conventional fiber ring system.

【図9】 図8に示す従来のファイバリングシステムに
おける波長分岐挿入多重装置(OADM)の内部構造を
示す図である。
9 is a diagram showing an internal structure of a wavelength add / drop multiplexer (OADM) in the conventional fiber ring system shown in FIG.

【図10】 従来の波長リングシステムの構成を示す図
である。
FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a conventional wavelength ring system.

【図11】 従来の波長リングシステムにおける障害回
復動作を示すために引用した図である。
FIG. 11 is a diagram cited to show a failure recovery operation in the conventional wavelength ring system.

【図12】 従来の波長リングシステムにおける要素ス
イッチの内部構造を示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing an internal structure of an element switch in a conventional wavelength ring system.

【図13】 従来の波長リングシステムを接続してでき
るネットワーク構成を示す図である。
FIG. 13 is a diagram showing a network configuration formed by connecting conventional wavelength ring systems.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1(101〜110)… ノード 2(201,202)…スパン 3(31〜33)…リング 4(41〜46)…波長分岐多重装置(OADM) 5(501〜520)…ファイバ 7(701〜796)…要素スイッチ 8(801〜852)…波長分離装置 9(901〜952) …波長多重装置 11… スイッチマトリクス 12 …光波電気変換装置 13 …電気光波変換装置 14(1401〜1410)…現用波長チャネル 15(1501)…予備波長チャネル 16(1601〜1607)…波長リングシステム 1 (101 to 110) ... node 2 (201, 202) ... Span 3 (31-33) ... Ring 4 (41 to 46) ... Wavelength division multiplexer (OADM) 5 (501 to 520) ... Fiber 7 (701 to 796) ... Element switch 8 (801-852) ... Wavelength separation device 9 (901-952) ... Wavelength multiplexer 11 ... Switch matrix 12 ... Light-wave converter 13 ... Electro-optical wave converter 14 (1401 to 1410) ... Working wavelength channel 15 (1501) ... Spare wavelength channel 16 (1601 to 1607) ... Wavelength ring system

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04B 10/00 - 10/28 H04J 14/00 - 14/08 H04L 12/42 H04Q 3/52 JICSTファイル(JOIS)─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) H04B 10/00-10/28 H04J 14/00-14/08 H04L 12/42 H04Q 3/52 JISST file ( JOIS)

Claims (6)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 閉路を形成する波長リングシステムであ
って、 前記閉路の各ノードに設置されて当該波長リングシステ
ムへの波長チャネルの挿入および当該波長リングシステ
ムからの波長チャネルの分岐を行う要素スイッチと、前
記閉路上で隣接する要素スイッチ間において設定される
時計周りおよび反時計周り方向の現用波長セクションお
よび予備波長セクションとから構成され、設定された前
記波長セクションが使用すべき波長を前記各波長セクシ
ョンごと独立に割り当て、前記現用波長セクションを前
記要素スイッチが連結してできる現用波長チャネルに障
害の影響を受けた場合、前記要素スイッチを介して前記
波長が割り当てられた予備波長セクションを接続するこ
とによって予備波長チャネルを形成し、前記障害の影響
を受けた現用波長チャネルを終端する要素スイッチが前
記予備チャネルに切り替えることで障害回復を行うこと
を特徴とする波長リングシステム。
1. A wavelength ring system forming a closed circuit, the element switch being installed at each node of the closed circuit for inserting a wavelength channel into the wavelength ring system and branching the wavelength channel from the wavelength ring system. And a clockwise and counterclockwise working wavelength section and a backup wavelength section set between the element switches adjacent to each other on the closed circuit, and the wavelength to be used by the set wavelength section is set to each wavelength. Each section is independently allocated, and when the working wavelength channel formed by connecting the working wavelength sections to each other is affected by a failure, the spare wavelength section to which the wavelength is allocated is connected through the constituent switch. To form a spare wavelength channel by Wavelength ring system elements switch to terminate the wavelength channels and performs the failure recovery by switching to the protection channel.
【請求項2】前記波長セクションの設定において、少な
くとも一つの現用波長チャネルの設定に必要な現用波長
セクションのみを設定し、設定された前記各現用波長チ
ャネルに対して障害回復に必要な予備チャネル設定のた
めの予備波長セクションのみを設定することを特徴とす
る請求項1に記載の波長リングシステム。
2. In the wavelength section setting, only a working wavelength section necessary for setting at least one working wavelength channel is set, and a spare channel setting required for failure recovery is set for each of the set working wavelength channels. A wavelength ring system according to claim 1, characterized in that only the spare wavelength section for is set.
【請求項3】設定された各現用波長セクションに割り当
てる波長、および設定された各予備波長セクションに割
り当てる波長は、それぞれ同一であることを特徴とする
請求項1または請求項2に記載の波長リングシステム。
3. The wavelength ring according to claim 1, wherein a wavelength assigned to each set working wavelength section and a wavelength assigned to each set spare wavelength section are the same. system.
【請求項4】前記各現用波長セクションと各予備波長セ
クションに割り当てる波長を同一とすることを特徴とす
る請求項3に記載の波長リングシステム。
4. The wavelength ring system according to claim 3, wherein the wavelengths assigned to the working wavelength sections and the backup wavelength sections are the same.
【請求項5】閉路を形成する波長リングシステムのファ
イバへの収容方法であって、 前記閉路の各ノードに設置されて当該波長リングシステ
ムへの波長チャネルの挿入および当該波長リングシステ
ムからの波長チャネルの分岐を行う要素スイッチと、前
記閉路上で隣接する要素スイッチ間において設定される
時計周りおよび反時計周り方向の現用波長セクションお
よび予備波長セクションとから構成され、設定された前
記波長セクションが使用すべき波長を前記各波長セクシ
ョンごと独立に割り当て、前記現用波長セクションを前
記要素スイッチが連結してできる現用波長チャネルが障
害の影響を受けた場合、前記要素スイッチを介して前記
予備波長セクションを接続することにより予備波長チャ
ネルを構成し、前記障害の影響を受けた現用波長チャネ
ルを終端する要素スイッチが前記予備チャネルに切り替
えることで障害回復を行う波長リングシステムが前記各
閉路に設置されて成る通信ネットワークシステムにおい
て、同じ波長リングシステムを構成する現用波長セクシ
ョンと前記現用波長セクションと波長の異なる予備波長
セクションを同一のファイバに収容することを特徴とす
る波長リングシステムのファイバへの収容方法。
5. A method for accommodating a wavelength ring system forming a closed circuit in a fiber, comprising: installing a wavelength channel into the wavelength ring system and inserting a wavelength channel into the wavelength ring system, the wavelength channel being installed in each node of the closed circuit. And a working wavelength section and a backup wavelength section in clockwise and counterclockwise directions set between the element switches adjacent to each other on the closed circuit, and the set wavelength section is used. Power wavelength is independently assigned to each wavelength section, and when the working wavelength channel formed by connecting the working wavelength section to the element switch is affected by a failure, the spare wavelength section is connected via the element switch. By configuring a spare wavelength channel, In a communication network system wavelengths ring system elements switch to terminate the wavelength channels for disaster recovery by switching to the protection channel, which are installed to the each closing, the working wavelength and the working wavelength sections that make up the same wavelength ring system A method of accommodating a wavelength ring system in a fiber, comprising accommodating spare wavelength sections having different wavelengths from the section.
【請求項6】閉路を形成する波長リングシステムのファ
イバへの収容方法であって、 前記閉路の各ノードに設置されて当該波長リングシステ
ムへの波長チャネルの挿入および当該波長リングシステ
ムからの波長チャネルの分岐を行う要素スイッチと、前
記閉路上で隣接する要素スイッチ間において設定される
時計周りおよび反時計周り方向の現用波長セクションお
よび予備波長セクションとから構成され、設定された前
記波長セクションが使用すべき波長を前記各波長セクシ
ョンごと独立に割り当て、前記現用波長セクションを前
記要素スイッチが連結してできる現用波長チャネルが障
害の影響を受けた場合、前記要素スイッチを介して前記
予備波長セクションを接続することにより予備波長チャ
ネルを構成し、前記障害の影響を受けた現用波長チャネ
ルを終端する要素スイッチが前記予備チャネルに切り替
えることで障害回復を行う波長リングシステムが前記各
閉路に設置されて成る通信ネットワークシステムにおい
て、前記異なる波長リングシステムを構成しそれぞれ異
なる波長が割り当てられた波長セクションを同一のファ
イバに収容することを特徴とする波長リングシステムの
ファイバへの収容方法。
6. A method of accommodating a wavelength ring system forming a closed circuit in a fiber, comprising: inserting a wavelength channel into the wavelength ring system and installing a wavelength channel from the wavelength ring system, the method being installed in each node of the closed circuit. And a working wavelength section and a backup wavelength section in clockwise and counterclockwise directions set between the element switches adjacent to each other on the closed circuit, and the set wavelength section is used. Power wavelength is independently assigned to each wavelength section, and when the working wavelength channel formed by connecting the working wavelength section to the element switch is affected by a failure, the spare wavelength section is connected via the element switch. By configuring a spare wavelength channel, In a communication network system in which a wavelength ring system that performs failure recovery by switching an element switch that terminates a wavelength channel to the backup channel is installed in each of the closed circuits, the different wavelength ring systems are configured and are different from each other.
A method of accommodating a wavelength ring system in a fiber, comprising accommodating wavelength sections to which different wavelengths are allocated in the same fiber.
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