JP5566312B2 - 伝送装置及びネットワークシステム - Google Patents

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Description

本発明は、伝送装置及びネットワークシステムに係り、特に、TDM信号をパケット化してパケットネットワーク送信する伝送装置、パケット化されたTDM信号を元のTDM信号に復元する伝送装置、及び、これらの伝送装置を含んで構成されるネットワークシステムに関する。詳細にいえば、本発明は、125μs周期のTDM信号内データのパケット収容先を64kbit/s単位で任意に選択することができ、また、パケット化する周期をパケット単位で選択することを可能にした伝送装置及びネットワークシステムに関する。
近年、ネットワークのパケット化が進展しており、これに伴って、従来、PDH、SDH等の時分割多重(TDM)技術により、常時線路またはチャネルリソースを占有してデータの転送を行っていた通信キャリアバックボーン(通信事業者が使用する基幹回線)についても、サーキットエミュレーション技術(CEP技術)を使用し、TDM信号をパケット化して伝送するパケットネットワーク化の動きが広がってきている。
TDM信号をパケット化する従来技術として、例えば、特許文献1、特許文献2等に開示された技術が知られている。これらの従来技術は、TDM信号をパケット化する際にパケットネットワーク上での帯域効率を高くしてネットワーク伝送させるために、1つのパケットに多くのTDMデータを収容して伝送するというものであり、1つのパケットに多くのTDMデータを収容するために、TDMデータを溜める時間が必要となり、その時間が伝送遅延時間となるものである。
特開2008−22407号公報 特開2008−22415号公報
前述した従来技術は、1つのパケットに多くのTDMデータを収容して伝送するため、高い帯域効率でデータの伝送を行うことができるが、1つのパケットに多くのTDMデータを収容する処理ためにTDMデータを溜める時間が伝送遅延時間となるため、音声データのような低遅延での伝送が要求されるデータの伝送品質を劣化させてしまうという問題点を有している。このため、TDM信号をパケット化して伝送するには、パケットネットワーク上で、帯域効率を優先して伝送させるパケットと低遅延で伝送させるパケットとをオペレーターの要求に応じて選択することができるようにする必要がある。
本発明の目的は、前述したような従来技術の問題点に鑑み、TDM信号をパケット化してパケットネットワーク上に伝送する際に、低遅延で伝送させたいTDMデータを収容するパケットの選択と帯域効率を優先させて伝送したいTDMデータを収容するパケットの選択とを、TDM信号内の任意のTDMデータに対して実施して、パケット化したTDMデータを伝送することができるようにした伝送装置及びネットワークシステムを提供することにある。
本発明によれば前記目的は、TDM信号をパケット化してパケットネットワーク上に送信する伝送装置において、送信するTDM信号のタイムスロット毎のデータを保持する送信データ格納メモリと、該送信データ格納メモリからタイムスロット毎のデータを読出すメモリ読出し機能部を有し、読出したデータをパケット化してパケットネットワーク上に送信するパケット組立て機能部とを備え、前記送信データ格納メモリへのデータの書込みを制御するメモリ書込み機能部と、タイムスロット毎の収容先パケットの情報を格納しているタイムスロットテーブルと、パケット毎のパケット周期カウンタとをさらに備え、前記メモリ書込み機能部は、前記タイムスロットテーブルから収容先パケットの情報を取得して送信データメモリ格納先を決定してTDMデータ信号のタイムスロットのデータを前記送信データ格納メモリの該当パケット領域へ格納し、前記タイロスロットテーブル内のカウントフラグの値に基づいて、該当のパケット周期カウンタをカウントアップし、前記タイムスロットテーブル内のパケット周期値と前記パケット周期カウンタの値が一致したとき、前記メモリ読出し機能部へ読出し許可を与えてカウンタ値を初期化する処理を前記TDM信号内の全タイムスロットに対して実施して前記送信データ格納メモリへのTDM信号の格納を行い、前記パケット組立て機能部は、前記TDM信号のタイムスロット毎にパケット化周期を選択し、前記TDM信号のタイムスロット毎のデータの1または複数を収容したパケットを作成して、作成したパケットを前記選択したパケット化周期で前記パケットネットワーク上に送信することにより達成される。
本発明によれば、TDM信号をパケット化して伝送するネットワークシステム内に備えられる伝送装置に、音声データのような低遅延伝送が求められるTDMデータと容量の大きいデータ通信用のTDMデータとを同一のTDM回線に混在させて収容することができ、低遅延で伝送させたいTDMデータを収容するパケットの選択と帯域効率を優先させて伝送したいTDMデータを収容するパケットの選択とを、TDM信号内の任意のTDMデータに対して実施することができる。
本発明の一実施形態によるネットワークシステムの構成例及びTDM信号とTDM over Packet信号との構成を示す図である。 伝送装置Tの構成例を示すブロック図である。 伝送装置T内のタイムスロットテーブル、パケット周期カウンタ、スロット長テーブルの構成例を説明する図である。 伝送装置Tにおけるメモリ書込み機能部での処理動作を説明するフローチャートである。 伝送装置Tにおけるメモリ読出し機能部での処理動作を説明するフローチャートである。 伝送装置Rの構成例を示すブロック図である。 伝送装置R内のスロット長テーブル、タイムスロットテーブルの構成例を説明する図である。 伝送装置Rにおけるパケット分解機能部での処理動作を説明するフローチャートである。 伝送装置Rにおけるメモリ読出し機能部での処理動作を説明するフローチャートである。 設定端末から伝送装置が持つ各種テーブルへのデータの設定を行う場合の設定画面の例を説明する図である。
以下、本発明による伝送装置及びネットワークシステムの実施形態を図面により詳細に説明する。
図1は本発明の一実施形態によるネットワークシステムの構成例及びTDM信号とTDM over Packet信号との構成を示す図である。
図1に示す本発明の実施形態によるネットワークシステムは、送信側の伝送装置Tが、125μs周期のTDM信号をパケット化する際に、タイムスロット単位にTDMデータの収容先パケットを選択し、パケット毎に設定されたパケット化周期に従って組立てたパケットをパケットネットワークを介して対向する受信側の伝送装置Rに送信し、対向する受信側の伝送装置Rが、パケット毎にTDMデータを取り出し、割り当てられたタイムスロット上に取り出したTDMデータを読出して125μs周期のTDM信号を構築して送出するネットワークシステムである。
本発明の実施形態によるネットワークシステムは、図1に示すように、パケットネットワーク4に対し、TDMインタフェース3から受信したTDM信号10をTDM over Packet信号であるパケット21、パケット22、パケット23、パケット24として示すようなパケット形状でカプセル化して送出する機能を有する伝送装置T1と、パケットネットワーク4から受信したTDM over Packet信号であるパケット21、パケット22、パケット23、パケット24のようなパケット形状の信号からパケット毎にTDMデータを取り出し、125μs周期のTDM信号を構築してTDMインタフェース5−1、5−2に送出する伝送装置R2−1、R2−2から構成されている。
なお、前述において、伝送装置T1と伝送装置R2−1、R2−2とは、TDM信号のタイミングを生成するに当たり網同期クロックが必要であり、伝送装置T1と伝送装置R2−1、R2−2には、外部参照クロック41−1〜41−3がクロック供給装置40−1〜40−3から供給されるように構成されている。また、パケット21、パケット22、パケット23は、伝送装置R2−1宛のパケットであり、パケット24は、伝送装置R2−2宛のパケットであるとする。
多重装置X50は、アナログ専用線サービスやデジタルアクセスなどの低速専用線インタフェースを収容し、その低速専用線インタフェースからのTDMデータをTDMインタフェース3へ多重化して送出する装置であり、この多重装置X50は、TDMインタフェース3を介して伝送装置T1と接続されている。
分離装置Y51−1、Y51−2のそれぞれは、伝送装置R2−1、R2−2とTDMインタフェース5−1、5−2を介して接続され、TDMインタフェース5−1、5−2からのTDM信号内のTDMデータを分離化してアナログ専用線サービスやデジタルアクセスなどの低速専用線インタフェースに送出する。
伝送装置T1がTDMインタフェース3から受信するTDM信号10は、クロック供給装置40から受信する外部参照クロック41−1に同期する125μs周期の時分割構造を有するTDM信号である。図1に示す例では、TDM信号10は、m多重されたTDM信号であり、125μs内は、#1〜#m(mは多重数の正数)のm個のタイムスロットにより構成されている。そして、図1には、伝送装置T1が、タイムスロット#1にAa、タイムスロット#2にAb、タイムスロット#3にAcの64kbit/sのTDMデータが割り当てられたTDMデータ列11を受信し、125μs後に、タイムスロット#1にBa、タイムスロット#2にBb、タイムスロット#3にBcの64kbit/sのTDMデータが割り当てられたTDMデータ列12を受信し、さらに、125μs後に、タイムスロット#1にCa、タイムスロット#2にCb、タイムスロット#3にCcの64kbit/sのTDMデータが割り当てられたTDMデータ列13を受信するものとした例を示している。
図1に示す例では、タイムスロット#1のTDMデータは、パケットネットワーク4上で低遅延でパケットを伝送させたいTDMデータであるとしており、このため、パケット化する周期を125μs×1=125μsとして伝送し、そのパケットの宛先が伝送装置R2−1であるとし、タイムスロット#2、#3のTDMデータは、パケットネットワーク4上での伝送帯域効率を優先させてパケットを伝送したいTDMデータであるとしており、このため、ここではパケット化する周期を125μs×3=375μsとして伝送し、そのパケットの宛先が伝送装置R2−2であるとしている。なお、本発明は、前述の数値に限定されるものではない。
伝送装置T1が受信するTDMデータ列11内のTDMデータAaは、次の125μs周期のTDMデータを待たずにパケット化されて伝送装置2−1宛の情報が付与されたTDM over Packet信号であるパケット21としてパケットネットワーク4へ送出され、続いて受信するTDMデータAb、Acは、伝送装置T1内で保持される。次の125μs後に受信するTDMデータ列12におけるTDMデータBaは、次の125μs周期のTDMデータを待たずにパケット化されて伝送装置2−1宛の情報が含まれるヘッダが付与されたTDM over Packet信号であるパケット22としてパケットネットワーク4へ送出され、続いて受信するTDMデータBb、Bcは、伝送装置T1内で保持する。さらに、次の125μs後に受信するTDMデータ列13におけるTDMデータCaは、次の125μs周期のTDMデータを待たずにパケット化されて伝送装置2−1宛の情報が含まれるヘッダが付与されたTDM over Packet信号であるパケット23としてパケットネットワーク4へ送出され、続いて受信するTDMデータCb、Ccは、伝送装置T1内で保持されていたTDM信号Ab、Ac、Bb、Bcと共に同一のパケットに収容されてパケット化されて伝送装置2−2宛の情報が含まれるヘッダが付与されたTDM over Packet信号であるパケット24としてパケットネットワーク4へ送出される。
伝送装置R2−1は、パケットネットワーク4から受信したパケット21〜23のそれぞれからパケット内にカプセル化されているTDMデータを取り出す。取り出されたTDMデータは、到着後パケット毎に伝送装置R2−1内で一旦保持され、クロック供給装置40−2から受信する外部参照クロック41−2に同期した125μs周期のTDM信号30−1として示すようにTDMデータ列へ読出され、TDMインタフェース5−1に送出される。
同様に伝送装置R2−2は、パケットネットワーク4から受信したパケット24からパケット内にカプセル化されているTDMデータを取り出す。取り出されたTDMデータは、到着後パケット毎に伝送装置R2−2内で一旦保持され、クロック供給装置40−3から受信する外部参照クロック41−3に同期した125μs周期のTDM信号30−2として示すようにTDMデータ列へ読出され、TDMインタフェース5−2に送出される。
伝送装置T1と伝送装置R2−1、R2−2には、設定端末60が接続されており、この設定端末からオペレーターによる伝送装置に対する各種の設定が行われる。
図2は伝送装置T1の構成例を示すブロック図である。ここに示す伝送装置T1の構成例は、TDM信号10をパケット21〜24へパケット化する処理機能の構成を示したものである。図示伝送装置T1は、TDMインタフェース3からTDM信号10を受信し、受信したTDMデータを、送信データ格納メモリ109に送信パケット単位に格納し、パケット周期分の送信データが溜まったら送信データメモリ109からTDMデータを読出してパケット毎に宛先を示すパケットヘッダを挿入してパケットネットワーク4へパケット21〜24を送出する機能を有するものである。
伝送装置T1は、図2に示すように、TDM信号10を受信するTDM受信インタフェース101と、受信したTDM信号10のメモリへの書込みを制御するメモリ書込み機能部102と、受信したTDM信号の複数を保持する送信データ格納メモリ109と、該格納メモリの書込み位置、読出し位置を選択するデコーダ107及びセレクタ108と、送信データ格納メモリ109から読出したTDMデータをパケットに組立てるパケット組立機能部110と、組立てられたパケットをパケットネットワークに送信するパケット送信インタフェース115と、前述した各機能部が参照するタイムスロットテーブル105、パケット周期カウンタ106及びスロット長テーブル113と、外部参照クロック受信機能部103とを備えて構成されている。そして、パケット組立機能部110は、メモリ読出し機能部112と、パケットヘッダ付与機能部111とを含んで構成されている。
前述したように構成される伝送装置T1において、TDM受信インタフェース101は、125μs周期でTDM信号10を受信し、メモリ書込み機能部102は、タイムスロットテーブル105からタイムスロット単位にパケット収容先を判別し、TDM受信インタフェース101が受信したTDM信号10をデコーダ107を介して収容先パケットのメモリ領域へ振り分けて送信データ格納メモリ109内に格納する。TDMデータを送信データ格納メモリ109へ格納するタイミングは、外部参照クロック41を受信する外部参照クロック受信機能部103で生成する125μsタイミング信号104によって管理される。
パケット毎に備えられるパケット周期カウンタ106は、メモリ書込み機能部102が125μs内のTDMデータを格納し終えたパケットに対してカウントアップするカウンタであり、このパケット周期カウンタ106が満了すると該当メモリ領域に格納すべきパケットについてはパケット周期分のTDMデータを格納したことになり、読出し許可通知114をパケット組立機能部110のメモリ読出し機能部112へ通知する。パケット組立機能部110のメモリ読出し機能部112は、読出し許可通知114を受け取ったパケットのスロット長テーブル113内容からメモリ読出しスロット長を認識し、セレクタ108で該当パケット領域を選択してTDMデータをスロット長分読出す。読出されたTDMデータ群は、パケットヘッダ付与機能部111で宛先に対応したヘッダが付与されパケット送信インタフェース115に送られ、パケットネットワーク4へ、パケット21、パケット22、パケット23、パケット24として送出される。
図3は伝送装置T1内のタイムスロットテーブル105、パケット周期カウンタ106、スロット長テーブル113の構成例を説明する図である。図3に示す例は、図1に示して説明した例に合わせた値を持ったテーブルとして示しているが、本発明は、この数値に限定されるものではない。
タイムスロットテーブル105は、図3(a)に示すように、タイムスロット番号201単位に、パケット番号202、パケット周期203、カウントフラグ204を組としたレコードを複数備えたテーブルである。パケット番号202は、タイムスロット番号201に対応するタイロスロットのTDMデータを収容する収容先のパケット番号である。パケット周期203は、収容先パケットのパケット化の周期であり、本発明の実施形態では125μs単位の周期となっている。カウントフラグ204は、当該タイムスロットが125μs内でパケット収容先として最後のタイムスロットのTDMデータである場合に“1”が立てられるフラグである。
パケット周期カウンタ106は、図3(b)に示すように、パケット番号210単位に、レコードとしてカウンタ値211を備えるカウンタである。カウンタ値211は、0μs(初期値)〜パケット周期203までカウントし、カウントフラグ204を契機に125μsずつカウントアップされる。
スロット長テーブル113は、図3(c)に示すように、パケット番号220単位に、レコードとしてメモリ読出しスロット長221を備えるテーブルである。メモリ読出しスロット長221は、送信データ格納メモリ109から読出すTDMデータのスロット長を示す値である。
図4は伝送装置T1におけるメモリ書込み機能部102での処理動作を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
(1)メモリ書込み機能部102は、125μsタイミング信号104を受信後、タイムスロット番号を示す変数iを1に初期化し、図3(a)に示しているタイムスロットテーブル105からタイムスロット番号201が#1であるレコードの内容、すなわち、パケット番号202、パケット周期203、カウントフラグ204を取得する(ステップ301〜303)。
(2)次に、メモリ書込み機能部102は、取得したパケット番号202の送信データ格納メモリ109領域にタイムスロット番号#1のTDMデータを書込み、また、取得したカウントフラグ204の値が“1”であるか否かを判定し、カウントフラグ204の値が“1”であった場合、図3(b)に示しているパケット周期カウンタ106の当該パケット番号のパケット周期カウンタ値211をカウントアップする(ステップ304〜306)。
(3)ステップ305の判定で、カウントフラグ204の値が“1”でなかった場合、あるいは、ステップ306の処理の後、メモリ書込み機能部102は、取得したパケット周期203とカウンタ値とを比較し、値が一致しているか否かを判定し、値が一致していた場合、当該パケットの読出し許可通知114をメモリ読出し機能部112に通知し、カウンタ値を0μsに初期化する(ステップ307、309)。
(4)ステップ307の判定で、取得したパケット周期203とカウンタ値とが一致していなかった場合、あるいは、ステップ309の処理の後、変数iが最終値mとなっているか否かを判定し、変数iが最終値mとなっていなかった場合、変数iに1を加算した後、ステップ303からの処理に戻って処理を繰り返し、変数iが最終値mとなっていた場合、125μs内の全タイムスロットのTDMデータ書込みが完了したことになるので、ステップ301の処理に戻って、次の125μsタイミング信号104の受信を待つ(ステップ310〜312)。
図5は伝送装置T1におけるメモリ読出し機能部112での処理動作を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
(1)メモリ読出し機能部112は、メモリ書込み機能部102から読出し許可通知114を受信すると、読出し許可通知114で通知されたパケット番号のメモリ読出しスロット長221を図3(c)に示しているスロット長テーブル113から取得する(ステップ401、402)。
(2)次に、メモリ読出し機能部112は、送信データ格納メモリ109の該当パケット番号の送信データメモリ領域からスロット長分のTDMデータ群を読出し、パケットヘッダ付与機能部111に読出したTDMデータ群にパケット番号に対応したパケットヘッダを付与させてパケットを組立てさせる。パケットの組立てが完了すれば、ステップ401からの処理に戻って、次の、読出し許可通知の受信を待つ(ステップ403〜405)。
図6は伝送装置R2の構成例を示すブロック図である。ここに示す伝送装置R2(R2−1、R2−2に共通)の構成例は、パケットネットワーク4からパケット21〜24を受信し、受信したパケットをデパケット化し、パケット内のTDMデータを受信データ格納メモリ508に受信パケット単位に格納し、125μs周期で割り当てられたタイムスロット上にTDMデータを読出しTDM信号30を構築してTDMインタフェース5へ送出する処理機能の構成を示したものである。
伝送装置R2は、図6に示すように、パケットネットワーク4からのパケットを受信するパケット受信インタフェース501と、受信したパケットからTDMデータを分離し、パケット番号毎のスロット長テーブル505の内容に従った書込みスロット長を認識して受信データ格納メモリ508への書込みを制御するパケット分解機能部502と、受信したパケットから分離したTDMデータの複数を保持する受信データ格納メモリ508と、該格納メモリの書込み位置、読出し位置を選択するデコーダ506及びセレクタ507と、タイムスロットテーブル510を参照して受信データ格納メモリ508からTDMデータの読出しを行うメモリ読出し機能部509と、読出したTDMデータをTDMインタフェース5に送信するTDM送信インタフェース513と、外部参照クロック受信機能部511とを備えて構成されている。また、伝送装置R2は、メモリ状態監視機能部514を備え、パケット分解機能部502内のメモリ書込み機能部504及びメモリ読出し機能部509を制御させて、伝送するデータの遅延ゆらぎを吸収させている。そして、パケット分解機能部502は、前述したメモリ書込み機能部504に加えて、パケットヘッダ終端機能部503を備えて構成されている。
前述したように構成される伝送装置R2において、パケット受信インタフェース501は、パケットネットワークからのパケット21〜24を受信し、パケット分解機能部502内のパケットヘッダ終端機能部503によりパケットヘッダを終端させる。メモリ書込み機能部504は、受信したパケットから分離したTDMデータ群を、受信データ格納メモリ508の該当パケット領域にデコーダ506で振り分けて格納する。その際、メモリ書込み機能部504は、パケットヘッダから抽出したパケット番号のメモリ書込みスロット長を、図7に示して後述するスロット長テーブル505の内容から認識し、そのスロット長分のTDMデータ群を受信データ格納メモリ508に格納する。メモリ読出し機能部509は、タイムスロットテーブル510からタイムスロット単位に、メモリから読出すパケット領域を認識し、該当パケット領域をセレクタ507で選択してTDMデータをタイムスロット上に読出し、TDM送信インタフェース513からTDMインタフェース5へTDM信号30として送出する。
TDMデータを受信データ格納メモリ508から読出すタイミングは、外部参照クロック41を受信する外部参照クロック受信機能部511が生成する125μsのタイミング信号512によって管理される。受信データ格納メモリ508は、ネットワーク上での遅延揺らぎを吸収する機能をも備えるように、その書込みと読出しとが メモリ状態監視機能部514により制御されている。メモリ状態監視機能部514は、メモリ書込み機能部504からのメモリ書込みスロット長通知515とメモリ読出し機能部509からのメモリ読出しスロット長516とにより、受信データ格納メモリ508内のデータ蓄積状態をパケット単位に監視しており、受信データ格納メモリ508内のデータが溢れた場合、メモリ書込み機能部504にメモリ書込み停止通知517を通知し、受信データ格納メモリ内のデータが空になった場合、メモリ読出し機能部509にメモリ読出し停止通知518を通知する。
図7は伝送装置R2内のスロット長テーブル505、タイムスロットテーブル510の構成例を説明する図である。図7に示す例は、図1に示して説明した例に合わせた値を持ったテーブルとして示しているが、本発明は、この数値に限定されるものではない。
スロット長テーブル505は、図7(a)に示すように、パケット番号601単位にメモリ書込みスロット長602の情報を備えたテーブルである。メモリ書込みスロット長602は、受信データ格納メモリ508へ書込むスロット長を示す値である。
タイムスロットテーブル510は、図7(b)に示すように、タイムスロット番号610単位にパケット番号611の情報が備えられたテーブルである。パケット番号611は、受信データメモリ格納メモリ508の読出しパケット領域を選択する番号である。
図8は伝送装置R2におけるパケット分解機能部502での処理動作を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
(1)パケットヘッダ終端機能部503は、パケット受信インタフェース501からパケットを受信して、パケットヘッダを終端して対応したパケット番号を抽出する(ステップ701、702)。
(2)メモリ書込み機能部504は、パケットヘッダ終端機能部503からパケットヘッダに対応したパケット番号を取得し、スロット長テーブル505から取得したパケット番号に対応するメモリ書込みスロット長を取得する(ステップ703)。
(3)次に、メモリ書込み機能部504は、メモリ状態監視機能部514からメモリ書込み停止通知517があるか否かを判定し、メモリ書込み停止命令があった場合、受信データ格納メモリ508への書込をみを行わずにそのデータを廃棄して処理を完了する(ステップ704、705)。
(4)ステップ704の判定で、メモリ書込み停止通知517がなかった場合、受信データ格納メモリ508の該当パケット番号用領域にスロット長分のTDMデータ群を書込み、メモリ状態監視機能部514にメモリ書込みスロット長通知515を送信して、ここでのパケット分解処理を完了する(ステップ706〜708)。
図9は伝送装置R2におけるメモリ読出し機能部509での処理動作を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
(1)メモリ読出し機能部509は、125μsタイミング信号512を受信後、タイムスロット番号を示す変数iを1に初期化し、図7(b)に示しているタイムスロットテーブル510からタイムスロット番号610が#1であるパケット番号611を取得する(ステップ801〜803)。
(2)次に、メモリ読出し機能部509は、メモリ状態監視機能部514からメモリ読出し停止通知518があるか否かを判定し、メモリ読出し停止通知518があった場合、受信データ格納メモリ508のパケット用領域からのTDMデータ読出しを行わない(ステップ804、805)。
(3)ステップ804の判定で、メモリ状態監視機能部514からメモリ読出し停止通知518がなかった場合、メモリ読出し機能部509は、取得したパケット番号611の受信データ格納メモリ508のパケット用領域からタイムスロット番号#1上にTDMデータを読出し、メモリ状態監視機能部514へメモリ読出しスロット長通知516を行う(ステップ806、807)。
(4)ステップ807の処理の終了後、あるいは、ステップ805でデータを読出さなかった場合、変数iが最終値mとなっているか否かを判定し、変数iが最終値mとなっていなかった場合、変数iに1を加算した後、ステップ803からの処理に戻って処理を繰り返し、変数iが最終値mとなっていた場合、125μs内の全タイムスロットのTDMデータ読出しが完了したことになるので、ステップ801の処理に戻って、次の125μsタイミング信号512の受信を待つ(ステップ808〜810)。
図10は設定端末60−1〜60−3から伝送装置T1、R2−1、R2−2のそれぞれが持つ各種テーブルへのデータの設定を行う場合の設定画面の例を説明する図である。
設定端末60−1〜60−3から伝送装置T1、R2−1、R2−2のそれぞれが持つ各種テーブルへのデータの設定を行う際、設定端末の表示画面には、図10に示すように、1〜mのタイムスロット番号であるタイムスロット#901毎に、パケット番号であるパケット#902と、パケット周期903とのそれぞれを選択することが可能な設定画面が表示される。選択された値は、タイムスロットテーブル105または510とパケット周期カウンタ106に反映される。パケット#902の値としては、1〜nを選択することが可能であり、設定がない場合、無効を選択すればよい。また、パケット周期903の値としては、125μsに対する乗数として1〜kを選択することが可能であり、設定がない場合、無効を選択すればよい。
また、スロット長テーブル113または505に格納されるパケット番号毎のスロット長としては、次に示すような計算式によって計算された値が設定される。
パケット長=(同一パケット#内で選択されているタイムスロット数:1〜m)
×(パケット周期:1〜k)
1 伝送装置T
2−1、2−2 伝送装置R
3、5−1、5−2 TDMインタフェース
4 パケットネットワーク
40−1〜40−3 クロック供給装置
41−1〜41−3 外部参照クロック
50 多重装置X
51−1、51−2 分離装置Y
60−1〜60−3 設定端末
101 TDM受信インタフェース
102 メモリ書込み機能部
103 外部参照クロック受信機能部
105 タイムスロットテーブル
106 パケット周期カウンタ
107、506 デコーダ
108、507 セレクタ
109 送信データ格納メモリ
110 パケット組立機能部
111 パケットヘッダ付与機能部
112 メモリ読出し機能部
113、505 スロット長テーブル
115 パケット送信インタフェース
501 パケット受信インタフェース
502 パケット分解機能部
503 パケットヘッダ終端機能部
504 メモリ書込み機能部
508 受信データ格納メモリ
509 メモリ読出し機能部
510 タイムスロットテーブル
511 外部参照クロック受信機能部
513 TDM送信インタフェース
514 メモリ状態監視機能部

Claims (6)

  1. TDM信号をパケット化してパケットネットワーク上に送信する伝送装置において、
    送信するTDM信号のタイムスロット毎のデータを保持する送信データ格納メモリと、該送信データ格納メモリからタイムスロット毎のデータを読出すメモリ読出し機能部を有し、読出したデータをパケット化してパケットネットワーク上に送信するパケット組立て機能部とを備え、
    前記送信データ格納メモリへのデータの書込みを制御するメモリ書込み機能部と、タイムスロット毎の収容先パケットの情報を格納しているタイムスロットテーブルと、パケット毎のパケット周期カウンタとをさらに備え、
    前記メモリ書込み機能部は、前記タイムスロットテーブルから収容先パケットの情報を取得して送信データメモリ格納先を決定してTDMデータ信号のタイムスロットのデータを前記送信データ格納メモリの該当パケット領域へ格納し、前記タイロスロットテーブル内のカウントフラグの値に基づいて、該当のパケット周期カウンタをカウントアップし、前記タイムスロットテーブル内のパケット周期値と前記パケット周期カウンタの値が一致したとき、前記メモリ読出し機能部へ読出し許可を与えてカウンタ値を初期化する処理を前記TDM信号内の全タイムスロットに対して実施して前記送信データ格納メモリへのTDM信号の格納を行い、
    前記パケット組立て機能部は、前記TDM信号のタイムスロット毎にパケット化周期を選択し、前記TDM信号のタイムスロット毎のデータの1または複数を収容したパケットを作成して、作成したパケットを前記選択したパケット化周期で前記パケットネットワーク上に送信することを特徴とする伝送装置。
  2. パケット毎のスロット長を格納したスロット長テーブルをさらに備え、
    前記メモリ読出し機能部は、前記メモリ書込み機能部から読出し許可が与えられたタイムスロットのデータを収容する該当パケットのスロット長情報を前記スロット長テーブルから取得し、スロット長分のTDM信号のタイムスロットのデータを前記送信データメモリの該当パケット領域から読出すことを特徴とする請求項記載の伝送装置。
  3. パケットネットワークから受信したパケット化されたTDM信号を元のTDM信号に復元する伝送装置において、
    前記パケットネットワークから受信したパケットから分離したTDM信号のタイムスロット毎のデータをパケット毎に格納する受信データ格納メモリと、該受信データ格納メモリからパケット毎にTDM信号のタイムスロット毎のデータを読出すメモリ読出し機能部とを備え、
    前記受信データ格納メモリへのデータの書込みを制御するメモリ書込み機能部を有するパケット分解機能部と、パケット毎にそのパケットのスロット長の情報が格納されているスロット長テーブルと、前記受信データ格納メモリの状態を監視するメモリ状態監視機能部とをさらに備え、
    前記メモリ書込み機能部は、前記スロット長テーブルから該当パケットのスロット長の情報を取得し、受信したTDM信号のタイムスロット毎のデータのスロット長分のデータを前記受信データ格納メモリの該当パケット領域に格納し、前記受信データ格納メモリに格納したスロット長をメモリ状態監視機能部へ通知し、
    前記メモリ読出し機能部は、遅延ゆらぎを吸収するように前記受信データ格納メモリからパケット毎にTDM信号のタイムスロット毎のデータを読出して、元のTDM信号に復元することを特徴とする伝送装置。
  4. タイムスロット毎の収容元パケットの情報を格納しているタイムスロットテーブルをさらに備え、
    前記メモリ読出し機能部は、前記タイムスロットテーブルから収容元パケット情報を取得して受信データメモリ格納元を決定し、前記受信データ格納メモリの該当パケット領域から1スロット分のデータを読出し、受信データ格納メモリから読出したスロット長をメモリ状態監視機能部へ通知する処理を前記TDM信号内の全タイムスロットに対して実施して前記受信データメモリからTDM信号のタイロスロットのデータを読出して元のTDM信号とすることを特徴とする請求項記載の伝送装置。
  5. 前記メモリ状態監視機能部は、前記受信データ格納メモリ内のデータ蓄積状態をパケット毎に監視し、メモリ内の蓄積状態が異常状態になった場合、前記メモリ書込み機能部へのメモリ書込み停止、または、前記メモリ読出し機能部へのメモリ読出し停止を通知することを特徴とする請求項3または4記載の伝送装置。
  6. TDM信号をパケット化してパケットネットワーク上に送信する伝送装置及びパケットネットワークから受信したパケット化されたTDM信号を元のTDM信号に復元する伝送装置をパケットネットワークにより接続して構成されるネットワークシステムにおいて、
    前記TDM信号をパケット化してパケットネットワーク上に送信する伝送装置が、請求項1または2記載の伝送装置であり、前記パケットネットワークから受信したパケット化されたTDM信号を元のTDM信号に復元する伝送装置が、請求項3ないし5のうちいずれか1記載の伝送装置であることを特徴とするネットワークシステム。
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