JP4964965B2 - 改良された非侵入型監視機能の方法および装置 - Google Patents

改良された非侵入型監視機能の方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、通信ネットワークの分野に関し、より詳細にはトランスポートスイッチの非侵入型監視機能に関する。
電気通信標準規格の開発および電気通信製品の開発における現在の方向には、伝送機器における回線ベースのトラフィックとパケットベースのトラフィックの統合が含まれる。この統合は、伝送機器が、コネクション型回線交換(CO−CS)伝送技術(例えば同期型光ネットワーク(SONET)、光伝送ネットワーク(OTN)、および同様のコネクション型の回線交換伝送技術)、ならびにコネクション型パケット交換(CO−PS)伝送技術(例えばマルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)、および同様のコネクション型のパケット交換伝送技術)を含む、様々なコネクション型(CO)の伝送技術をサポートすることを必要とする。
伝送機器の設計では、現在、標準化団体(例えば国際電気通信連合の電気通信標準化部門(ITU−T)、インターネット技術タスクフォース(IETF)、および同様の標準化団体)が、このような伝送技術に関する機能モデルを標準化している。標準化団体によって指定された標準的な機能モデルを特定の技術の実装に転換することが、伝送機器の設計における主要な課題である。標準化された機能モデルへの準拠が、その結果としての伝送機器の実装の相互運用性およびネットワーク動作に影響を及ぼすため、伝送機器の実装において標準化された機能モデルを厳密に実装することが、主要な設計要件である。
伝送機器の重要なクラスは、トランスポートスイッチ(例えばCO−CSトランスポートスイッチ、CO−PSトランスポートスイッチ、統合型トランスポートスイッチなど)を含み、これらは、信号切替機能、保護切替機能、および同様の機能を特徴とする。トランスポートスイッチによって処理される信号は、通常、パスレイヤの信号(すなわち、接続の観点からエンドツーエンドのトラフィックの信号)と、セクションレイヤの信号(すなわち、通信リンクを使用してトランスポートスイッチ間で送られるパスレイヤの信号の束)とを含む。トランスポートスイッチは、セクションレイヤの信号の終端/発生、セクションレイヤの信号の保護切替(セクション保護)、パスレイヤの信号の保護切替(パス保護)など、多くの機能をサポートすることができる。
現在のトランスポートスイッチの実装では、入力セクションレイヤの信号は、入力ポートユニットによって受信される。入力ポートユニットは、(例えば入力セクションレイヤの信号を多重分離して入力セクションレイヤの信号によって搬送されたパスレイヤの信号を引き出すことによって)入力セクションレイヤの信号を終端させる。入力ポートユニットは、この引き出したパスレイヤの信号をスイッチユニットに提供する。スイッチユニットは、パスレイヤの信号のパスレイヤの切替を実行する。スイッチユニットは、この切り替えたパスレイヤの信号を出力ポートユニットに提供する。出力ポートユニットは、(例えば切り替えたパスレイヤの信号を多重化して出力セクションレイヤの信号を形成することによって)出力セクションレイヤの信号を作り出す。出力セクションレイヤの信号は、出力ポートユニットによって送られる。現在の多くのトランスポートスイッチの実装では、ポートユニットとスイッチユニットとは、物理的に分かれている。
現在のトランスポートスイッチの実装では、トランスポートスイッチはさらに、パスレイヤの信号の非侵入型監視(NIM)(P−NIM)を含むことができる。パスレイヤの信号の非侵入型監視は、障害に関してパスレイヤの信号を監視すること(すなわちパスレイヤの障害管理で、パスFMと呼ばれることもある)と、性能に関してパスレイヤの信号を監視すること(すなわちパスレイヤの性能管理で、パスPMと呼ばれることもある)とを含むことができる。パスレイヤの信号の非侵入型監視(例えばパスFMおよびパスPM)は、NIM機能によって実行される。一部の既存のトランスポートスイッチの実装では、NIM機能は、スイッチユニットにのみ実装されている。一部の既存のトランスポートスイッチの実装では、NIM機能は、ポートユニットにのみ実装されている。
一部の既存のトランスポートスイッチの実装では、セクションレイヤの保護は、個々のセクションレイヤの切替を使用して行われており、NIM機能は、セクションレイヤのスイッチの(送信の方向で)後に位置付けられる。しかし、他の既存のトランスポートスイッチの実装では、実行を効率化するために、パスレイヤの切替機能を使用してセクションレイヤの保護を実行することができる。このような1つの実装では、一対のポートユニットが、対応付けられることが可能であり、第1のポートユニットはアクティブであって、第2のポートユニットは非アクティブである(単にセクションレイヤの保護切替が必要である場合にアクティブになる)。このような実装では、パスレイヤの切替を使用してセクションレイヤの切替が実行されるため、NIM機能は、セクションレイヤのスイッチの(送信の方向で)前に位置付けられている。
このようなトランスポートスイッチの実装では、NIM機能が実際の実装ではセクションレイヤのスイッチの前に位置付けられながら、標準モデルでNIM機能がセクションレイヤのスイッチの後に位置付けられることをエミュレートするために、トランスポートスイッチは、第1のポートユニットがアクティブである間は第1のポートユニットに関連する第1の組のNIM機能を使用し、第2のポートユニットがアクティブである間(すなわちセクションレイヤの保護切替の後)は第2のポートユニットに関連する第2の組のNIM機能を使用する。このような実装では、所与の時間にアクティブであるNIM機能の組は、セクションレイヤのセレクタの状態によって決まる(すなわちセクションレイヤのセレクタは、第1のポートユニットをアクティブポートユニットとして選択するか、または第2のポートユニットをアクティブポートユニットとして選択することができる)。
一部のトランスポートスイッチの実装では、NIM機能(第1のポートに関連するNIM機能および第2のポートに関連するNIM機能を含む)は、スイッチユニットに実装されるか、あるいはそれぞれ第1のポートユニットおよび第2のポートユニットに実装されることが可能である。第1のポートユニットに関連するNIM機能は、第1のポートユニットがアクティブである間はアクティブである(また第2のポートユニットに関連するNIM機能は、第2のポートユニットが非アクティブである間は非アクティブである)。セクションレイヤのスイッチが、第1のポートユニットから第2のポートユニットへ変わり、第1のポートユニットが非アクティブになって、第2のポートユニットがアクティブになる場合、第1のポートユニットに関連するNIM機能は、アクティブから非アクティブに切り替わり、第2のポートユニットに関連するNIM機能は、非アクティブからアクティブに切り替わる。
NIM機能がスイッチユニットに実装されている実行では、NIM機能を提供するコストが(分散されずに)スイッチユニットに集中し、トランスポートスイッチシステムは実際にシステムに必要なものにかかわらず常に最大数の可能なNIM機能を提供しなければならないので、トランスポートスイッチシステムの開始コストが高くなる。言い換えれば、NIM機能がスイッチユニットに実装される実行は、成長に応じてまかなう方式の妨げとなる。
NIM機能がポートユニットに実装される実行では、セクションレイヤの保護切替の間、アクティブのNIM機能の組が、ポートユニット間で送られる(しばしば「NIMホッピング」と呼ばれる)。NIMホッピングは、標準モデルで指定されるシームレスな動作をエミュレートするために、ポートユニットすべてにわたって少なからぬ、タイムクリティカルなハンドシェイクを必要とする複雑な動作であるため、NIM機能がポートユニットに実装される実行は複雑で、したがって費用がかかる。
先行技術の様々な欠陥は、信号を監視する装置および関連する方法の本発明によって対処される。この装置は、それぞれの複数のデータ通信チャネルに関連する複数の監視機能を含むポートユニットと、データ通信チャネルによって搬送された信号を切り替えるように構成されたスイッチユニットとを含み、このスイッチユニットは、監視機能制御装置と、それぞれの監視機能に関連する複数の監視機能イメージとを含む。監視機能イメージは、監視機能制御装置からの設定情報をそれぞれの監視機能へ搬送し、それぞれの監視機能からのステータス情報を監視機能制御装置に搬送するように構成される。
本発明の教示は、添付の図面に関連する次の詳細な説明を考察することによって容易に理解されることが可能であろう。
通信ネットワークのハイレベルブロック図である。 図1の通信ネットワークの通信ノードの一実施形態のハイレベルブロック図である。 NIMに関連するNIMイメージとの間の帯域内通信をサポートする、図2の通信ノードのハイレベルブロック図である。 NIMに関連するNIMイメージとの間の帯域内通信をサポートする、図2の通信ノードのハイレベルブロック図である。 NIMに関連するNIMイメージとの間の帯域外通信をサポートする、図2の通信ノードのハイレベルブロック図である。 本発明の一実施形態による方法を示す図である。 本明細書に記載する機能の少なくとも一部を実行する際に使用するのに適した汎用コンピュータのハイレベルブロック図である。
理解を助けるために、図面に共通している同一の要素を示すために、可能であれば、同一の参照符合を使用した。
本発明は、物理的にポートユニット上に実装され、論理的にスイッチユニット上で制御される、非侵入型監視機能を提供する。本発明は、スイッチユニット上に非侵入型監視機能イメージを提供する。非侵入型監視機能イメージは、ポートユニット上のそれぞれの非侵入型監視機能に関連しており、それぞれの非侵入型監視機能の実際のハードウェア/ソフトウェアリソースを要求することなく非侵入型監視機能をエミュレートして、スイッチユニット上に配置される。
本発明は、それぞれの非侵入型監視機能イメージと非侵入型監視機能との間で少なくとも1つの通信チャネルを利用する。それぞれの非侵入型監視機能イメージと非侵入型監視機能との間の少なくとも1つの通信チャネルは、非侵入型監視機能イメージから非侵入型監視機能へ設定情報を提供し、非侵入型監視機能からのステータス情報を非侵入型監視機能イメージへ提供するように構成される。
物理的にポートユニット上に非侵入型監視機能を実装しながら、論理的にスイッチユニットから非侵入型監視機能を管理することによって、本発明は、非侵入型監視機能の提供に関連するコストを分散し、それによってトランスポートシステムの開始コストを削減し、(システムの開始時に最大数の非侵入型監視機能を要求するのではなく)成長に応じてまかなうトランスポートシステムを可能にする。スイッチユニットから分散された非侵入型監視機能を中央で制御することによって、本発明は、保護の切替に応じて実行されるNIMの切替の集中的管理を可能にし、それによってNIM切替機能をサポートする複雑なユニット間の通信の必要性をなくす。
図1は、通信ネットワークのハイレベルブロック図を示している。具体的には、図1の通信ネットワーク100は、伝送ネットワーク110を含む。伝送ネットワーク110は、複数のトランスポートスイッチ112(集合的にトランスポートスイッチ112)を含む。トランスポートスイッチ112は、複数の通信パス114(集合的に通信パス114)を使用して通信する。トランスポートスイッチ112の特定の構成を含むように描いているが、伝送ネットワーク110は、他の様々な構成を含むことができる。明確にするために省略しているが、通信ネットワーク100は、ネットワークのエンドポイント間の通信をサポートする他の様々なネットワーク要素を含むことができる。
トランスポートスイッチ112は、コネクション型(CO)伝送技術をサポートする。一実施形態では、トランスポートスイッチ112は、コネクション型回線交換(CO−CS)伝送技術をサポートする。例えばトランスポートスイッチ112には、同期型光ネットワーク(SONET)のトランスポートスイッチ、光伝送ネットワーク(OTN)のトランスポートスイッチ、およびCO−CS伝送技術をサポートする同様のトランスポートスイッチが含まれる。一実施形態では、トランスポートスイッチ112は、コネクション型回線交換(CO−PS)伝送技術をサポートする。例えばトランスポートスイッチ112には、マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)のトランスポートスイッチ、およびCO−PS伝送技術をサポートする同様のトランスポートスイッチが含まれる。一実施形態では、トランスポートスイッチ112は、CO−CS伝送技術もCO−PS伝送技術もサポートするスイッチ(すなわち統合型スイッチ)を含むことができる。
図2は、図1の通信ネットワークの通信ノードの一実施形態のハイレベルブロック図を示している。具体的には、通信ノード200は、複数のポートユニット210、220、240、および250(これらは集合的にポートユニットと呼ばれる場合がある)と、スイッチユニット230とを含む。ポートユニット210および220は、入力ポートユニットを含む。ポートユニット240および250は、出力ポートユニットを含む。論理的に個々のポートユニットとして示して説明しているが、一実施形態では、入力ポートユニット210および出力ポートユニット240は、物理的に単一のポートユニットとして実装されることが可能である。同様に、論理的に個々のポートユニットとして示して説明しているが、一実施形態では、入力ポートユニット220および出力ポートユニット250は、物理的に単一のポートユニットとして実装されることが可能である。明確にするために、1つの送信方向を示しているが、通常は2つの送信方向がある。
入力ポートユニット210は、セクションレイヤ受信機211と、セクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ213と、複数の非侵入型モニタ216−216(集合的にNIM216)を含む非侵入型モニタ(NIM)モジュール218とを含む。セクションレイヤ受信機211は、通信ノードから(実例では通信リンク114の1つを介してトランスポートスイッチ112から)セクションレイヤの信号を受信する。セクションレイヤ受信機211は、通信パス212を介してセクションレイヤの信号をセクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ213に提供する。セクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ213は、セクションレイヤの信号を終端させ、それによって、セクションレイヤの信号によって搬送された複数のパスレイヤの信号を作り出す。セクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ213は、パスレイヤの信号をスイッチユニット230へ、それぞれ複数の通信パス214−214(集合的に通信パス214)を使用して送る。
NIM216−216は、それぞれ通信パス214−214によって搬送されるパスレイヤの信号を非侵入的に監視する。NIM216−216は、それぞれ複数のNIMのタップライン215−215(集合的にNIMのタップライン215)を使用し、それぞれ通信パス214−214によって搬送されるパスレイヤの信号を監視する。NIM216−216は、非侵入型監視機能を使用し、それぞれ通信パス214−214によって搬送されるパスレイヤの信号を監視する。NIM216によってサポートされる非侵入型監視機能は、パスレイヤの障害監視(FM)機能、パスレイヤの性能監視(PM)機能、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせのうちの1つまたは複数を含むことができる。一実施形態では、NIM216−216は、非侵入型監視機能を提供するための、設定、監視、およびステータスのハードウェア要素を含む。
入力ポートユニット220は、セクションレイヤ受信機221と、セクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ223と、複数の非侵入型モニタ226−226(集合的にNIM226)を含む非侵入型モニタ(NIM)モジュール228とを含む。セクションレイヤ受信機221は、通信ノードから(実例では通信リンク114の1つを介してトランスポートスイッチ112から)セクションレイヤの信号を受信する。セクションレイヤ受信機221は、通信パス222を介してセクションレイヤの信号をセクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ223に提供する。セクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ223は、セクションレイヤの信号を終端させ、それによって、セクションレイヤの信号によって搬送される複数のパスレイヤの信号を作り出す。セクションレイヤからパスレイヤへのデマルチプレクサ223は、それぞれの複数の通信パス224−224(集合的に通信パス224)を使用して、パスレイヤの信号をスイッチユニット230に送る。
NIM226−226は、それぞれ通信パス224−224によって搬送されるパスレイヤの信号を非侵入的に監視する。NIM226−226は、それぞれ複数のNIMのタップライン225−225(集合的にNIMのタップライン215)を使用し、それぞれ通信パス224−224によって搬送されるパスレイヤの信号を監視する。NIM226−226は、非侵入型監視機能を使用し、それぞれ通信パス224−224によって搬送されるパスレイヤの信号を監視する。NIM226によってサポートされる非侵入型監視機能は、パスレイヤの障害監視(FM)、パスレイヤの性能監視(PM)、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせのうちの1つまたは複数を含むことができる。一実施形態ではNIM226−226は、非侵入型監視機能を提供するための、設定、監視、およびステータスのハードウェア要素を含む。
出力ポートユニット240は、パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ242と、セクションレイヤの送信機244とを含む。パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ242は、それぞれの複数の通信パス241−241(集合的に通信パス241)を使用して、スイッチユニット230からパスレイヤの信号を受け取る。パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ242は、パスレイヤの信号を多重化し、それによってパスレイヤの信号を搬送する別のセクションレイヤの信号を形成する。パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ242は、通信パス243を介してセクションレイヤの信号をセクションレイヤの送信機244に提供する。セクションレイヤの送信機244は、通信ノードへ(実例では通信リンク114の1つを介してトランスポートスイッチ112へ)セクションレイヤの信号を送信する。
出力ポートユニット250は、パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ252と、セクションレイヤの送信機254とを含む。パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ252は、それぞれの複数の通信パス251−251(集合的に通信パス251)を使用して、スイッチユニット230からパスレイヤの信号を受け取る。パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ252は、パスレイヤの信号を多重化し、それによってパスレイヤの信号を搬送するセクションレイヤの信号を形成する。パスレイヤからセクションレイヤへのマルチプレクサ252は、通信パス253を介してセクションレイヤの信号をセクションレイヤの送信機254に提供する。セクションレイヤの送信機254は、通信ノードへ(実例では通信リンク114の1つを介してトランスポートスイッチ112へ)セクションレイヤの信号を送信する。
スイッチユニット230は、入力ポートユニット210および220と、出力ポートユニット240および250との間に配置される。スイッチユニット230は、パス切替ユニット231を含む。パス切替ユニット231は、パスレイヤの信号を切り替える。一実施形態では、パス切替ユニット231は、スイッチユニット制御装置236から受け取る制御信号に応じてパスレイヤの信号を切り替える。一実施形態では、パス切替ユニット231は、パスレイヤの信号を個別に切り替える。一実施形態では、パス切替ユニット231は、パスレイヤの信号郡を切り替える。一実施形態では、パスレイヤ切替ユニット231は、セクションレイヤの信号に関連するパスレイヤの信号を一群として切り替えることができる(例えば通信パス214−214によって搬送されたパスレイヤの信号をそれぞれ通信パス251−251に切り替える)。
一実施形態では、入力ポートユニット210および220と、出力ポートユニット240および250とが、それぞれ作動ポートユニットとして動作する。一実施形態では、通信ノード200は、保護切替機能をサポートすることができる。一実施形態では、スイッチユニット230(実例ではスイッチユニット制御装置236)は、保護切替を制御し、これによってポートユニットは、「作動」から「非アクティブ」へ、および「保護」から「作動」へ切り替わる。このような一実施形態では、入力ポートユニット210および220のうちの一方が、作動ポートユニットとして機能し、入力ポートユニット210および220のうちのもう一方が、保護ポートユニットとして機能し、同様に、出力ポートユニット240および250のうちの一方が、作動ポートユニットとして機能し、出力ポートユニット240および250のうちのもう一方が、保護ポートユニットとして機能する。
入力ポートユニット210および220ならびに出力ポートユニット240および250が、作動ポートユニットとして機能する一実施形態では、パス切替ユニット231は、それぞれポートユニット210および220の通信パス214および224のいずれかから、それぞれポートユニット240および250の通信パス241および251のいずれかへ、パスレイヤの信号を切り替えることができる。入力ポートユニット210および220の一方が作動ユニットとして機能し、入力ポートユニット210および220のもう一方が保護ポートユニットとして機能し、出力ポートユニット240および250の一方が作動ポートユニットとして機能し、出力ポートユニット240および250のもう一方が保護ポートユニットとして機能する一実施形態では、パス切替ユニット231は、(入力および出力ポートユニットのうちのどれが現在作動ポートユニットであるかによって)通信パス214または224のいずれかから通信パス241または251のいずれかへ、パスレイヤの信号を切り替えることができる。
スイッチユニット230は、NIMイメージモジュール232およびNIMイメージモジュール232(集合的にNIMイメージモジュール232)を含む。NIMイメージモジュール232および232は、NIM制御装置234と通信する。NIMイメージモジュール232は、それぞれNIM216−216に関連する複数のNIMイメージ23311−23313(集合的にNIMイメージ233)を含む。NIMイメージモジュール232は、それぞれNIM226−226に関連する複数のNIMイメージ23321−23323(集合的にNIMイメージ233)を含む。NIMイメージ233および233は、集合的にNIMイメージ233と呼ばれることもある。2つのNIMイメージモジュールを使用して実装されるように示して説明しているが、NIMイメージ232は、より少ないまたは多いNIMイメージモジュールを使用して実装される場合もある。
本明細書に記載するように、本発明によればNIMは、物理的にはポートユニット上に位置し(実例ではポートユニット210上のNIM216およびポートユニット220上のNIM226)、論理的にはスイッチユニット(実例ではNIM216に関連するNIMイメージ23311−23313およびNIM226に関連するNIMイメージ23321−23323を使用するスイッチユニット230のNIM制御装置234)から管理される。NIMイメージ23311−23313および23321−23323は、それぞれNIM216−216および226−226のハードウェア表現を含む。NIMイメージ23311−23313および23321−23323は、それぞれNIM216−216および226−226をエミュレートする。NIM216−216および226−226が設定、監視、およびステータスのハードウェア要素を含む一実施形態では、NIMイメージ23311−23313および23321−23323は、それぞれNIM216−216および226−226の設定およびステータスのハードウェア要素をエミュレートする。
スイッチユニット230上のNIMイメージ23311−23313および23321−23323は、それぞれNIM216−216および226−226のプロキシとして機能し、スイッチユニット230上のNIM制御装置234は、物理的に入力ポートユニット210および220に位置しているNIM216−216および226−226を、あたかもNIM216−216および226−226が物理的にスイッチユニット230上に位置しているかのように管理することができるようになる。言い換えれば、スイッチユニット230上のNIM関連ソフトウェア(実例ではNIM制御装置234)は、物理的にはポートユニットに実装されているNIM機能の表現(すなわちイメージ)を扱っているということを全く意識しないことが可能である。
スイッチユニット230は、NIMイメージ通信制御装置235を含む。NIMイメージ通信制御装置235は、NIMイメージモジュール232および232それぞれのNIMイメージ233および233と通信する。NIMイメージ通信制御装置235は、NIM216および226それぞれとのNIMイメージ233および233による通信を制御する。本明細書に記載するように一実施形態では、NIMイメージ通信制御装置235は、NIMイメージ233および233からそれぞれNIM216および226へのNIMの設定情報の通信を制御する。NIMイメージ通信制御装置235は、1つまたは複数の形態の帯域内通信、1つまたは複数の形態の帯域外通信、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせのうちの1つを制御することができる。
NIM制御装置234は、NIMの設定情報をNIMイメージ233および233へ提供する。NIMの設定情報は、NIM制御装置234にローカルな情報を使用してNIM制御装置234によって生成される、他の構成要素(例えばスイッチユニット230の他の構成要素、通信ノード200の他の構成要素、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせ)によって受け取った情報を使用してNIM制御装置によって生成される、1つまたは複数の他の構成要素(例えばスイッチユニット230の他の構成要素、通信ノード200の他の構成要素、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせ)から受け取られる、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせが可能である。
NIMイメージ233および233は、それぞれNIM216および226へNIMの設定情報を提供する。NIMの設定情報は、NIM216および226へ透過的に提供される(すなわちNIM制御装置234は、NIMの設定情報がNIM216および226へ、それぞれNIMイメージ233および233を使用して間接的に提供されていることを意識しない)。NIMの設定情報は、非侵入型監視機能を実行するためにNIM216および226を設定するように構成された情報を含む。NIM216および226は、それぞれNIMイメージ233および233を介して間接的にNIM制御装置234から受け取ったNIMの設定情報によって構成される。
一実施形態では、NIM216−216および226−226、ならびにそれぞれ関連するNIMイメージ23311−23313および23321−23323は、設定のハードウェア要素を含む。このような一実施形態では、NIM制御装置234からNIMイメージ23311−23313および23321−23323によって受け取られたNIMの設定情報が使用されて、NIMイメージ23311−23313および23321−23323の設定のハードウェア要素を、それぞれNIM216−216および226−226を設定することができるように構成する。この実施形態では、NIMの設定情報は、NIM216−216および226−226を設定するために、NIMイメージ23311−23313および23321−23323の設定のハードウェア要素から、それぞれNIM216−216および226−226の設定のハードウェア要素に提供される。
ポートユニット210および220は、それぞれNIM通信制御装置217および227を含む。NIM通信制御装置217および227は、それぞれNIMモジュール218および228のNIM216および226と通信する。NIM通信制御装置217および227は、NIMイメージ233および233それぞれとのNIM216および226による通信を制御する。本明細書に記載するように一実施形態では、NIM通信制御装置217および227は、NIM216および226からそれぞれNIMイメージ233および233へのNIMのステータス情報の通信を制御する。NIM通信制御装置217および227は、1つまたは複数の形態の帯域内通信、および1つまたは複数の形態の帯域外通信、ならびにその様々な組み合わせを制御することができる。
NIM216および226は、それぞれNIMイメージ233および233へNIMのステータス情報を提供する。NIMのステータス情報には、NIM216および226によって収集されるいかなるパス監視情報(例えばNIM障害監視情報、NIM性能監視情報、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせ)も含まれる。NIMイメージ233および233は、それぞれNIM216および226から受け取ったNIMのステータス情報を、NIM制御装置234に提供する。NIMのステータス情報は、NIM制御装置234に透過的に提供される(すなわちNIM制御装置234は、NIMのステータス情報がNIM216および226からそれぞれNIMイメージ233および233を使用して間接的に受け取られていることを意識しない)。
一実施形態では、NIM216−216および226−226、ならびに関連するNIMイメージ23311−23313および23321−23323は、それぞれステータスのハードウェア要素を含む。このような一実施形態では、NIMのステータス情報は、このステータスのハードウェア要素を使用してNIM216−216および226−226によって収集され、NIMのステータス情報をNIM制御装置234に提供することができる。この情報では、NIMのステータス情報は、NIM216−216および226−226のステータスのハードウェア要素からそれぞれNIMイメージ23311−23313および23321−23323のステータスのハードウェア要素へ提供される。NIM216−216および226−226に関連するNIMのステータス情報は、それぞれNIMイメージ23311−23313および23321−23323のステータスのハードウェア要素からNIM制御装置234に利用可能である。
NIMの設定情報およびNIMのステータス情報は、それぞれNIM216および226とNIMイメージ233−233との間の少なくとも1つの通信チャネルを使用して、NIM216および226とそれぞれのNIMイメージ233−233との間で交換される。NIMの設定およびステータス情報の交換は、1つまたは複数の帯域内通信チャネル、1つまたは複数の帯域外通信チャネル、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせのうちの少なくとも1つを使用して実行されることが可能である。NIM216および226とそれぞれ関連するNIMイメージ233および233との間のNIMの設定情報およびNIMのステータス情報の交換は、NIMの設定およびステータス情報を交換するように構成された例示的通信チャネルを示す図3〜図5について、よりよく理解されることが可能である。
図3は、通信ノードがNIMに関連するNIMイメージとの間の帯域内通信をサポートして、NIMの設定およびステータス情報を交換する、図2の通信ノードのハイレベルブロック図を示す。図3に示すように、通信ノード300は、図2について示して説明した通信ノード200と実質的に同様である。図3に示すように、通信ノード300は、NIM制御装置からのNIMの設定情報を関連するNIMへそれぞれのNIMイメージを介して提供し、NIMのステータス情報をNIMからNIM制御装置へそれぞれのNIMイメージを介して提供するように構成された帯域内通信チャネルをサポートして、既存の通信パスおよび新しい通信パスの組み合わせを利用する。
図3に示すように、スイッチユニット230は、NIMイメージ23311−23313とそれぞれ通信パス214−214との間にそれぞれの双方向接続パスを形成し、それによってNIMイメージ233が関連するNIM216へNIMの設定情報を送り、関連するNIM216からNIMのステータス情報を受け取ることを可能にする、第1の複数のNIMイメージのタップライン301−301を含む。図3に示すように、スイッチユニット230は、NIMイメージ23321−23323とそれぞれ通信パス224−214との間にそれぞれの双方向接続パスを形成し、それによってNIMイメージ233が関連するNIM226へNIMの設定情報を送り、関連するNIM226からNIMのステータス情報を受け取ることを可能にする、第2の複数のNIMイメージのタップライン302−302を含む。
図3に示すように、NIM216−216がそれぞれ通信パス214−214によって搬送されるパスレイヤ信号を監視するのに利用するNIMのタップライン215−215は、双方向通信パスを形成し、それによってNIM216が、関連する通信パス214を使用して、関連するNIMイメージ233からNIMの設定情報を受け取り、さらに関連するNIMイメージ233へNIMのステータス情報を送ることを可能にする。図3に示すように、NIM226−226がそれぞれ通信パス224−224によって搬送されるパスレイヤ信号にアクセスするのに利用するNIMのタップライン225−225は、双方向通信パスを含み、それによってNIM226が、関連する通信パス224を使用して、関連するNIMイメージ233からNIMの設定情報を受け取り、さらに関連するNIMイメージ233へNIMのステータス情報を送ることを可能にする。
図3に示すように、ポートユニット210とスイッチユニット230との間の通信パス214は、NIMイメージのタップライン301−301からそれぞれNIMのタップライン215−215へNIMの設定情報を搬送し、NIMのタップライン215−215からそれぞれNIMイメージのタップライン301−301へNIMのステータス情報を搬送する。図3に示すように、ポートユニット220とスイッチユニット230との間の通信パス224は、NIMイメージのタップライン302−302からそれぞれNIMのタップライン225−225へNIMの設定情報を搬送し、NIMのタップライン225−225からそれぞれNIMイメージのタップライン302−302へNIMのステータス情報を搬送する。
NIMイメージ通信制御装置235は、NIMイメージ233および233からのNIMのステータス情報の伝送を、それぞれNIMイメージのタップライン301および302、通信パス214および224、ならびにNIMのタップライン215および225を使用して制御する。NIM通信制御装置217は、NIM216からのNIMのステータス情報の伝送を、それぞれNIMのタップライン215−215、通信パス214−214、ならびにNIMイメージのタップライン301−301を使用して制御する。NIM通信制御装置227は、NIM226からのNIMのステータス情報の伝送を、それぞれNIMのタップライン225−225、通信パス224−224、ならびにNIMイメージのタップライン302−302を使用して制御する。
NIMの設定およびステータス情報は、1つまたは複数の伝送方法を用いて搬送されることが可能である。一実施形態では、NIMの設定およびステータス情報は、ポートユニットとスイッチユニットとの間で搬送されるパスレイヤ信号の中にNIMの設定およびステータス情報を埋め込むことによって交換される。このような一実施形態では、NIMの設定およびステータス情報の少なくとも一部は、ポートユニットとスイッチユニットとの間で搬送されるパスレイヤ信号のオーバーヘッドの一部を使用して搬送されることが可能である。一実施形態では、NIMの設定およびステータス情報は、ポートユニットとスイッチユニットとの間で搬送される付加信号(すなわちパスレイヤ信号に付加される信号)を使用して交換される。特定の伝送方法について説明したが、NIMの設定およびステータス情報は、他の様々な伝送方法を使用して交換されることが可能である。
図4は、通信ノードがNIMとNIMイメージとの間の帯域内通信をサポートし、(図3について本明細書で示して説明するものとは異なるアーキテクチャを使用して)NIMの設定およびステータス情報を交換する、図2の通信ノードのハイレベルブロック図を示す。図4に示すように、通信ノード400は、図2について示して説明した通信ノード200と実質的に同様である。図4に示すように、通信ノード400は、NIM制御装置からのNIMの設定情報を関連するNIMへそれぞれのNIMイメージを介して提供し、NIMのステータス情報をNIMからNIM制御装置へそれぞれのNIMイメージを介して提供するように構成された帯域内通信チャネルをサポートして、既存の通信パスおよび新しい通信パスの組み合わせを利用する。
図4に示すように、ポートユニット210とスイッチユニット230との間の通信パス214およびポートユニット220とスイッチユニット230との間の通信パス224は、それぞれNIM216および226とパス切替ユニット231との間でNIMの設定およびステータス情報を搬送する。通信ノード300では、スイッチユニット230は、パス切替ユニット231とNIMイメージモジュール232との間の付加的通信パス401、およびパス切替ユニット231とNIMイメージモジュール232との間の付加的通信パス402を含む。付加的通信パス401および402は、それぞれパス切替ユニット231とNIMイメージ233および233との間でNIMの設定およびステータス情報を搬送するために使用される。
図4に示すように、NIM216−216がそれぞれ通信パス214−214によって搬送されるパスレイヤ信号を監視するのに利用するNIMのタップライン215−215は、双方向通信パスを形成し、それによってNIM216が、関連する通信パス214を使用して、関連するNIMイメージ233からNIMの設定情報を受け取り、さらに関連するNIMイメージ233へNIMのステータス情報を送ることを可能にする。パス切替ユニット231は、NIMイメージ233によって提供されるNIMの設定情報を付加的通信パス401から通信パス214へ切り替える。パス切替ユニット231は、NIM216によって提供されるNIMのステータス情報を通信パス214から付加的通信パス401へ切り替える。
図4に示すように、NIM226−226がそれぞれ通信パス224−224によって搬送されるパスレイヤ信号にアクセスするのに利用するNIMのタップライン225−225は、双方向通信パスを含み、それによってNIM226が、関連する通信パス224を使用して、関連するNIMイメージ233からNIMの設定情報を受け取り、さらに関連するNIMイメージ233へNIMのステータス情報を送ることを可能にする。パス切替ユニット231は、NIMイメージ233によって提供されるNIMの設定情報を付加的通信パス402から通信パス224へ切り替える。パス切替ユニット231は、NIM226によって提供されるNIMのステータス情報を通信パス224から付加的通信パス402へ切り替える。
NIMイメージ通信制御装置235は、それぞれ付加的通信パス401および402、通信パス214および224、ならびにNIMのタップライン215および225を使用して、NIMイメージ233および233からのNIMのステータス情報の伝送を制御する。NIM通信制御装置217は、NIM216からのNIMのステータス情報の伝送を、それぞれNIMのタップライン215−215、通信パス214−214、ならびに付加的通信パス401を使用して制御する。NIM通信制御装置227は、NIM226からのNIMのステータス情報の伝送を、それぞれNIMのタップライン225−225、通信パス224−224、ならびに付加的通信パス402を使用して制御する。
NIMの設定およびステータス情報は、1つまたは複数の伝送方法を用いて搬送されることが可能である。一実施形態では、NIMの設定およびステータス情報は、ポートユニットとスイッチユニットとの間で搬送されるパスレイヤ信号の中にNIMの設定およびステータス情報を埋め込むことによって交換される。このような一実施形態では、NIMの設定およびステータス情報の少なくとも一部は、ポートユニットとスイッチユニットとの間で搬送されるパスレイヤ信号のオーバーヘッドの一部を使用して搬送されることが可能である。一実施形態では、NIMの設定およびステータス情報は、ポートユニットとスイッチユニットとの間で搬送される付加信号(すなわちパスレイヤ信号に付加される信号)を使用して交換される。特定の伝送方法について説明したが、NIMの設定およびステータス情報は、他の様々な伝送方法を使用して交換されることが可能である。
図5は、通信ノードがNIMに関連するNIMイメージとの間の帯域外通信をサポートして、NIMの設定およびステータス情報を交換する、図2の通信ノードのハイレベルブロック図を示す。図5に示すように、通信ノード500は、図2について示して説明した通信ノード200と実質的に同様である。図5に示すように、通信ノード500は、NIM制御装置からのNIMの設定情報を関連するNIMへそれぞれのNIMイメージを介して提供し、NIMのステータス情報をNIMからNIM制御装置へそれぞれのNIMイメージを介して提供するように構成された帯域外通信チャネルを利用する。
図5に示すように、通信ノード500は、それぞれNIM216−216とNIMイメージ23311−23313との間の複数の通信チャネル501−501(集合的に通信チャネル501)、およびそれぞれNIM226−226とNIMイメージ23321−23323との間の複数の通信チャネル502−502(集合的に通信チャネル502)を含む。個々の通信チャネル501−501および502−502として示しているが、一実施形態では、それぞれNIMモジュール218および228とNIMイメージモジュール232および232との間に(例えばそれぞれNIMモジュール218および228とNIMイメージモジュール232および232との間の単一通信チャネルを使用して)、1つまたは複数の通信チャネルが実装されることも可能である。
図5に示すように、通信チャネル501および502は、双方向通信をサポートする。通信チャネル501および502は、それぞれNIMイメージ233および233に関連するNIM216および226との間の双方向通信をサポートして、NIMの設定およびステータス情報を交換する。NIMイメージ通信制御装置235は、それぞれ通信チャネル501および502を使用した、NIMイメージ233および233からのNIMのステータス情報の伝送を制御する。NIM通信制御装置217は、通信チャネル501を使用した、NIM216からのNIMのステータス情報の伝送を制御する。NIM通信制御装置227は、通信チャネル502を使用した、NIM226からのNIMのステータス情報の伝送を制御する。
一実施形態では、通信チャネル501および502は、それぞれNIMイメージ233および233に関連するNIM216および226との間のハードウェア制御の通信チャネルとして実装されることが可能である。一実施形態では、通信チャネル501および502は、それぞれNIM216および226に関連するNIMイメージ233および233との間のソフトウェア制御の通信チャネルとして実装されることが可能である。このような実施形態では、NIMに関連するNIMイメージとの間でNIMの設定およびステータス情報を交換するように構成された帯域外通信チャネル501および502は、既存のまたは新規のシグナリング/メッセージングのプロトコル、フォーマット、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせを含む、様々な伝送方法を用いて実装されることが可能である。
図6は、本発明の一実施形態による方法を示す。具体的には、方法600は、スイッチユニットから、関連するポートユニット上の信号を監視する方法を含む。さらに具体的には、方法600は、NIMに関連するNIMイメージとの間でNIMの設定およびステータス情報を交換する方法を含む。本明細書では主として逐次的に実行されるように示して説明しているが、方法600のステップの少なくとも一部は、同時に、または図6に示したものとは異なる順番で実行されることがある。方法600は、ステップ602から始まり、ステップ604に進む。
ステップ604において、NIM制御装置(実例ではNIM制御装置234)は、NIMの設定情報を取得する。一実施形態では、NIM制御装置は、NIMの設定情報の少なくとも一部を生成することによってNIMの設定情報を取得する。NIM制御装置は、NIM制御装置にローカルな情報、通信ノード内部および/または外部の1つまたは複数の他の構成要素からNIM制御装置によって受け取られる情報、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせを使用して、NIMの設定情報を生成することができる。一実施形態では、NIM制御装置は、通信ノード内部および/または外部の1つまたは複数の他の構成要素からNIMの設定情報の少なくとも一部を受け取るおよび/または取り出すことによって、NIMの設定情報を取得する。
ステップ606において、NIM制御装置は、この設定情報をNIMイメージに(実例ではNIMイメージ233および233に)送る。ステップ608において、NIMイメージが、NIM制御装置から設定情報を受け取る。ステップ610において、NIMイメージは、設定情報を格納する。一実施形態では、NIMは、1つまたは複数の設定レジスタに設定情報を格納する。ステップ612において、NIMイメージは、設定情報を関連するNIM(実例では、NIMイメージ233および233とそれぞれ関連するNIM216および226)に送る。本明細書に記載するように、設定情報は、1つまたは複数の帯域内または帯域外通信チャネルを使用してNIMイメージからNIMへ送られることが可能である。
ステップ614において、NIMは、設定情報を受け取る。ステップ616において、NIMは、設定情報を格納し、この設定情報は、信号の障害監視、信号の性能監視、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせなど、信号監視機能を実行するためにNIMを設定するように構成されたいかなる情報をも含むことができる。一実施形態では、NIMは、1つまたは複数の設定レジスタに設定情報を格納する。設定情報を受け取るNIMは、設定情報により設定される。
ステップ618において、NIMは、信号を監視する(例えば障害監視、性能監視、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせのうちの1つまたは複数を実行する)。一実施形態では、NIMは、1つまたは複数の監視レジスタおよび/またはステータスレジスタを使用して信号を監視する。ステップ620において、NIMは、NIMのステータス情報を格納し、このNIMのステータス情報は、NIMによって監視される信号に関連するいかなる情報をも含むことができる。ステップ622において、NIMは、関連するNIMイメージにステータス情報を送る。本明細書に記載するように、ステータス情報は、1つまたは複数の帯域内または帯域外通信チャネルを使用してNIMからNIMイメージへ送られることが可能である。
ステップ624において、NIMイメージは、ステータス情報を受け取る。ステップ626において、NIMイメージは、ステータス情報を格納する。一実施形態では、NIMイメージは、1つまたは複数のステータスレジスタにステータス情報を格納する。ステップ628において、NIMイメージが、NIM制御装置にステータス情報を送る。明確にするために省略したが、一実施形態では、NIM制御装置は、NIMイメージからステータス情報を取り出すことができる。ステップ630において、NIM制御装置は、ステータス情報を受け取る。ステップ632において、NIM制御装置は、ステータス情報を処理する。ステップ634において、方法600は終了する。
NIM制御装置は、ステータス情報を用いて様々な機能を実行することができる。NIM制御装置は、関連する設定情報を変更する(例えばステータス情報を発信したNIMに関連する設定情報を変更する)かどうかを決定するために、ステータス情報を処理することができる。NIM制御装置は、関連する設定情報を変更するために、ステータス情報を処理することができる。NIM制御装置は、様々な付加的機能を実行するかどうかを決定する(例えば通知および/または警告を起動するかどうかを決定すること、保護切替動作を開始するかどうかを決定すること、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせ)ために、ステータス情報を処理することができる。NIM制御装置は、このような付加的機能の1つまたは複数を実行するために、ステータス情報を処理することができる。
一実施形態では、NIM制御装置は、ステータスの履歴を維持管理するために、ステータス情報の少なくとも一部を(例えばローカルに通信ノードの中に、1つまたは複数のリモートネットワーク要素に、および同様のものに、ならびにその様々な組み合わせに)格納することができる。一実施形態では、NIM制御装置は、ステータス情報の少なくとも一部を1つまたは複数の他のモジュール(実例では、スイッチユニット230、および図示していないが、このようなステータス情報を処理するように構成された他のネットワーク要素)に提供することができる。このような実施形態では、格納されたおよび/または提供されたステータス情報は、付加的処理(例えばステータス情報の中の傾向を確認するためになど)および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせを実行するために使用されることが可能である。
図7は、本明細書に記載した機能を実行する際に使用するのに適した汎用コンピュータのハイレベルブロック図である。図7に示すように、システム700は、プロセッサ要素702(例えばCPU)と、例えばランダムアクセスメモリ(RAM)および/またはリードオンリーメモリ(ROM)などのメモリ要素704と、非侵入型監視モジュール705と、様々な入力/出力装置706(例えばテープドライブ、フロッピー(登録商標)ドライブ、ハードディスクドライブ、またはコンパクトディスクドライブなどの記憶装置、受信機、送信機、スピーカー、ディスプレイ、出力ポート、およびユーザ入力装置(例えばキーボード、キーパッド、マウスなど))とを含む。
本発明は、例えば特定用途用集積回路(ASIC)、汎用コンピュータ、または他のいかなるハードウェア相当品を使用しても、ソフトウェアにおよび/またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせに実装されることが可能である。一実施形態では、この非侵入型監視モジュールまたはプロセス705は、メモリ704にロードされ、プロセッサ702によって実行されて上述の機能を行うことができる。このように、本発明の(関連するデータ構造を含む)非侵入型監視プロセス705は、例えばRAMメモリ、磁気もしくは光学式ドライブまたはディスケットなど、コンピュータ可読媒体または担体に格納することができる。
主として本明細書ではハードウェア(例えばNIMおよびNIMイメージの設定レジスタおよびステータスレジスタ)を使用して実装されているNIMおよび関連するNIMイメージに関して示して説明したが、本発明によるNIMおよび関連するNIMイメージは、ハードウェア、ソフトウェア、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせを使用して実装されることが可能である。主として本明細書ではNIMの設定およびステータス情報を交換するように構成された通信チャネルの特定の実装に関して示して説明したが、本発明によりNIMの設定およびステータス情報を交換するために、通信チャネルの様々な他の実装が使用されることが可能である。
主として汎用トランスポートスイッチに関して示して説明したが、本発明は、コネクション型回線交換(CO−CS)トランスポートスイッチ(例えばSONETスイッチ、OTNスイッチ、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせ)、コネクション型パケット交換(CO−PS)トランスポートスイッチ(例えばMPLSスイッチ、および同様のもの、ならびにその様々な組み合わせ)、統合型トランスポートスイッチ、および同様のもの、ならびにその組み合わせに適用可能である。本明細書に記載するように、本明細書では1つの伝送方向を示して説明しているが、一般には2つの伝送方向が存在する。
本発明の技術を組み込む様々な実施形態を本明細書で詳細に示して説明したが、これらの教示をさらに組み込んだ多くの他の変更形態を、当業者は容易に考案することができる。

Claims (6)

  1. 信号を監視する装置であって、
    それぞれの複数のデータ通信チャネルに関連する複数の監視機能を含むポートユニットと、
    複数の第2のデータ通信チャネルに関連する複数の第2の監視機能を含む第2のポートユニットと、
    前記データ通信チャネルによって搬送された信号を切り替えるように構成され、制御装置、それぞれの監視機能に関連する複数の監視機能イメージおよび、それぞれの第2の監視機能に関連する複数の第2の監視機能イメージを含むスイッチユニットと
    を含み、
    監視機能イメージはそれぞれの監視機能についての設定情報とステータス情報を記憶するハードウェア要素を含み、監視機能イメージが、制御装置からの設定情報をそれぞれの監視機能へ搬送し、それぞれの監視機能からのステータス情報を制御装置へ搬送するように構成されており、
    ポートユニットから第2のポートユニットへのセクションレイヤの切替に応じて、ポートユニットの監視機能が非アクティブになり、第2のポートユニットの第2の監視機能がアクティブになる、装置。
  2. 監視機能が、非侵入型監視機能を含む、請求項1に記載の装置。
  3. 監視機能のそれぞれが、複数の設定のハードウェア要素と複数のステータスのハードウェア要素とを含み、各監視機能イメージが、その監視機能イメージに関連する監視機能の設定およびステータスのハードウェア要素と同様の設定およびステータスのハードウェア要素を含む、請求項1に記載の装置。
  4. 監視機能とそれぞれの監視機能イメージとの間の少なくとも1つの通信チャネルをさらに含み、
    少なくとも1つの通信チャネルが、設定情報を監視機能イメージからそれぞれの監視機能へ搬送し、監視機能からのステータス情報をそれぞれの監視機能イメージへ搬送するように構成された、請求項1に記載の装置。
  5. 第2のポートユニットがそれぞれの複数のデータ通信チャネルに関連する複数の第2の監視機能を含み、
    スイッチユニットが、それぞれの第2の監視機能に関連する複数の第2の監視機能イメージを含み、
    ポートユニットから第2のポートユニットへのセクションレイヤの切替に応じて、ポートユニットの監視機能が非アクティブになり、第2のポートユニットの第2の監視機能がアクティブになる、請求項1に記載の装置。
  6. 複数の監視機能を有し、複数の監視機能のそれぞれが物理的にポートユニット上に実装され、各々の監視機能がそれぞれの複数の監視機能イメージを用いてスイッチユニット上にエミュレートされ、スイッチユニットがポートユニット上の監視機能を論理的に制御することを可能にし、
    監視機能と監視機能イメージの間の少なくとも1つの通信チャネルを有し、少なくとも1つの通信チャネルは、監視機能イメージからそれぞれの監視機能へ設定情報を搬送し、及び、監視機能からそれぞれの監視機能イメージへステータス情報を搬送し、
    ポートユニットから第2のポートユニットへのセクションレイヤの切替に応じて、ポートユニットの監視機能が非アクティブになり、第2のポートユニットの第2の監視機能がアクティブになる、システム。
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