JP5876926B2 - マルチレーン送信装置及びマルチレーン受信装置 - Google Patents

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Description

本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを送信するマルチレーン送信装置、及び複数のレーンを用いてデータフレームを受信するマルチレーン受信装置に関する。
高速データリンクを経済的に実現するため、複数の物理レーンを論理的に束ねる手法が各種提案されている。例えば、非特許文献1で用いられているAPL(Aggregation at the Physical Layer)では、送信側においてパケットにシーケンス番号を付加してからパケットを複数の物理レーンに分配し、受信側においてシーケンス番号に基づいてパケットを並べ直すことにより、複数の物理レーンを論理的に束ねて高速データリンクを経済的に実現している。
K.Hisadome,et al.,"100 Gb/s Ethernet(登録商標) Inverse Multiplexing based on Aggregation at the Physical Layer",IEICE Transactions on Communications,Vol.E94−B,No.4,pp.904−909,Apr.2011.
APLでは、同一の対地に向かうデータフローを伝送することは可能であるが、複数の対地に向かうデータフローを伝送することは困難である。また、データフローの帯域増減に応じてレーン数を増減させた場合、送信側及び受信側におけるレーン数の変更が完了するまでの過渡期間において、送信側及び受信側におけるレーン数が一致しない可能性があり、データフローの欠落が生じる可能性がある。なお、TCP(Transmission Control Protocol)を用いている場合、データフローの欠落はネットワークの輻輳と認識され、送信レートが低下する。ただ、保護時間を設ければデータフローの欠落を防止できるが、その間はアプリケーションを一時休止させる必要がある。
そこで、前記課題を解決するために、本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、複数の対地に向かうデータフレームを伝送することを可能にするとともに、レーン数を増減させる場合であっても保護時間を設けることなくデータフレームの欠落を防止することを可能にすることを目的とする。
マルチレーン送信装置において、各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加する。そして、マルチレーン受信装置において、各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成する。
具体的には、本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを送信するマルチレーン送信装置であって、データフレームを送信先に基づいて振り分けるデータフレーム振分部と、前記データフレーム振分部が各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加するフロー群情報順序情報付加部と、前記フロー群情報順序情報付加部が各フロー群情報及び各順序情報を付加した各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信先に送信するレーン選択出力部と、を備えることを特徴とするマルチレーン送信装置である。
また、本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを送信するマルチレーン送信装置におけるマルチレーン送信方法であって、データフレームを送信先に基づいて振り分けるデータフレーム振分ステップと、前記データフレーム振分ステップで各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加するフロー群情報順序情報付加ステップと、前記フロー群情報順序情報付加ステップで各フロー群情報及び各順序情報を付加した各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信先に送信するレーン選択出力ステップと、を順に備えることを特徴とするマルチレーン送信方法である。
この構成によれば、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、複数の対地に向かうデータフレームを伝送することを可能にすることができる。
また、本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを受信するマルチレーン受信装置であって、各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信元から受信するデータフレーム受信部と、各フロー群情報及び各順序情報を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成するデータフレーム再構成部と、を備えることを特徴とするマルチレーン受信装置である。
また、本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを受信するマルチレーン受信装置におけるマルチレーン受信方法であって、各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信元から受信するデータフレーム受信ステップと、各フロー群情報及び各順序情報を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成するデータフレーム再構成ステップと、を順に備えることを特徴とするマルチレーン受信方法である。
この構成によれば、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、複数の対地に向かうデータフレームを伝送することを可能にすることができる。
また、本発明は、前記データフレーム再構成部は、前記マルチレーン受信装置に接続される全ての複数のレーンについて、データフレームを受信しているかどうかを常時モニタすることを特徴とするマルチレーン受信装置である。
また、本発明は、前記データフレーム再構成ステップでは、前記マルチレーン受信装置に接続される全ての複数のレーンについて、データフレームを受信しているかどうかを常時モニタすることを特徴とするマルチレーン受信方法である。
この構成によれば、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、レーン数を増減させる場合であっても保護時間を設けることなくデータフレームの欠落を防止することを可能にすることができる。
本発明は、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、複数の対地に向かうデータフレームを伝送することを可能にするとともに、レーン数を増減させる場合であっても保護時間を設けることなくデータフレームの欠落を防止することを可能にすることができる。
本発明のマルチレーン通信システムの構成を示す図である。 本発明のマルチレーンの構成を示す図である。 本発明の設定テーブルの内容を示す図である。 本発明のマルチレーン送信装置の構成を示す図である。 本発明のデータフレーム振分部の構成を示す図である。 本発明のデータフレーム振分の処理を示す図である。 本発明のデータストリーム分割部の構成を示す図である。 本発明のデータストリーム分割の処理を示す図である。 本発明のマルチレーン受信装置の構成を示す図である。 本発明のデータフレーム再構成部の構成を示す図である。 本発明のデータフレーム再構成の処理を示す図である。 本発明のデータフレーム多重化の処理を示す図である。
添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下に説明する実施形態は本発明の実施の例であり、本発明は、以下の実施形態に制限されるものではない。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
(マルチレーン通信システム)
本発明のマルチレーン通信システムの構成を図1に示す。マルチレーン通信システムは、マルチレーン通信ノード装置100、200、300、ネットワーク400及び管理制御システム500から構成される。マルチレーン通信ノード装置100、200、300は、それぞれ後述のようにマルチレーン送受信装置から構成される。管理制御システム500は、マルチレーン通信ノード装置100、200、300の間の帯域に応じて、設定テーブル1に基づいて、マルチレーン通信ノード装置100、200、300の間のパス(光パス又は電気パス)を、ネットワーク400において設定することができる。
本実施形態では、マルチレーン通信ノード装置100、200、300は、クライアント側に1本の100GE(100Gbps Ethernet(登録商標))のインタフェースを、ネットワーク400側に10本の10GE(10Gbps Ethernet(登録商標))のインタフェースを、それぞれ有する。ただし、マルチレーン通信ノード装置100、200、300は、ネットワーク400側において、10本以下の10GEのインタフェースであれば、それぞれ任意の本数の10GEのインタフェースを用いて送受信することができる。
本発明のマルチレーンの構成を図2に示す。マルチレーン通信ノード装置100、200、300の間の帯域の変化に応じて、マルチレーン通信ノード装置100、200、300の間のレーン数を、ネットワーク400において変更することができる。
マルチレーン通信ノード装置100は、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のフロー群#1を、6本の物理レーンから構成されるレーン群#1を用いて送受信し、マルチレーン通信ノード装置100、300の間のフロー群#2を、4本の物理レーンから構成されるレーン群#2を用いて送受信する。
マルチレーン通信ノード装置200は、マルチレーン通信ノード装置200、100の間のフロー群#1を、6本の物理レーンから構成されるレーン群#2を用いて送受信し、マルチレーン通信ノード装置200、300の間のフロー群#3を、4本の物理レーンから構成されるレーン群#1を用いて送受信する。
マルチレーン通信ノード装置300は、マルチレーン通信ノード装置300、100の間のフロー群#2を、4本の物理レーンから構成されるレーン群#1を用いて送受信し、マルチレーン通信ノード装置300、200の間のフロー群#3を、4本の物理レーンから構成されるレーン群#2を用いて送受信する。
本発明の設定テーブルの内容を図3に示す。本実施形態では、IEEE802.1Qで定義されるVLAN(Virtual Local Area Network)タグを用いており、VLANタグに含まれるVID(VLAN ID)及びPCP(Priority Code Point)を用いてデータフローを識別している。
マルチレーン通信ノード装置100は、VID=0x0001〜0x0100、0x0FFEを有するフロー群#1を、レーン#1、#2、#3、#4、#5、#6から構成されるレーン群#1を用いて、マルチレーン通信ノード装置200との間で送受信する。また、マルチレーン通信ノード装置100は、VID=0x0101〜0x0200、0x0FFEを有するフロー群#2を、レーン#7、#8、#9、#10から構成されるレーン群#2を用いて、マルチレーン通信ノード装置300との間で送受信する。なお、VID=0x0FFEはブロードキャスト用であるため、VID=0x0FFEを有するフロー群を、マルチレーン通信ノード装置200、300との間で送受信する。
マルチレーン通信ノード装置200は、VID=0x0001〜0x0100、0x0FFEを有するフロー群#1を、レーン#5、#6、#7、#8、#9、#10から構成されるレーン群#2を用いて、マルチレーン通信ノード装置100との間で送受信する。また、マルチレーン通信ノード装置200は、VID=0x0201〜0x0300、0x0FFEを有するフロー群#3を、レーン#1、#2、#3、#4から構成されるレーン群#1を用いて、マルチレーン通信ノード装置300との間で送受信する。なお、VID=0x0FFEはブロードキャスト用であるため、VID=0x0FFEを有するフロー群を、マルチレーン通信ノード装置100、300との間で送受信する。
マルチレーン通信ノード装置300は、VID=0x0101〜0x0200、0x0FFEを有するフロー群#2を、レーン#1、#2、#3、#4から構成されるレーン群#1を用いて、マルチレーン通信ノード装置100との間で送受信する。また、マルチレーン通信ノード装置300は、VID=0x0201〜0x0300、0x0FFEを有するフロー群#3を、レーン#5、#6、#7、#8から構成されるレーン群#2を用いて、マルチレーン通信ノード装置200との間で送受信する。なお、VID=0x0FFEはブロードキャスト用であるため、VID=0x0FFEを有するフロー群を、マルチレーン通信ノード装置100、200との間で送受信する。
(マルチレーン送信装置)
本発明のマルチレーン通信ノード装置が備えるマルチレーン送信装置の構成を図4に示す。マルチレーン送信装置Tは、物理インタフェース2、データフレーム振分部3、バッファメモリ4A、4B、4C、4D、データストリーム分割部5及び物理インタフェース6A、6B、6C、6D、6E、6F、6G、6H、6I、6Jから構成される。
以下のマルチレーン送信装置Tの説明では、マルチレーン通信ノード装置100からマルチレーン通信ノード装置200、300へとデータフレームを送信する場合を取り扱う。つまり、以下の説明のマルチレーン送信装置Tは、マルチレーン通信ノード装置100が備えるものである。他の組み合わせのマルチレーン通信ノード装置の間でデータフレームを送信する場合も、マルチレーン通信ノード装置100からマルチレーン通信ノード装置200、300へとデータフレームを送信する場合と同様である。
物理インタフェース2は、クライアント側からの入力信号を、CGMII(100G Medium Independent Interface)形式、即ち、64bitのデータ及び8bitの制御信号からなる形式に復調・復号する。
データフレーム振分部3は、データフレームを送信先に基づいて振り分ける。本発明のデータフレーム振分部の構成を図5に示す。データフレーム振分部3は、VLANタグ解読部31及びデータフレーム書込部32から構成される。
VLANタグ解読部31は、データフレームからVID及びPCPを解読する。データフレーム書込部32は、設定テーブル1に従って、VID及びPCPに基づいて、データフレームを以下の4種類のフローに振り分ける。
フロー#1:VID=0x0001〜0x0100、0x0FFE、PCP=7
フロー#2:VID=0x0001〜0x0100、0x0FFE、PCP=0〜6
フロー#3:VID=0x0101〜0x0200、0x0FFE、PCP=7
フロー#4:VID=0x0101〜0x0200、0x0FFE、PCP=0〜6
ここで、設定テーブル1に設定されているように、フロー#1、#2は、フロー群#1に属しており、フロー#3、#4は、フロー群#2に属している。
本発明のデータフレーム振分の処理を図6に示す。データフレーム書込部32は、データフレームDF#1、DF#2、DF#3、DF#4、DF#5、DF#6、DF#7、DF#8、DF#9、DF#10、DF#11、DF#12を入力する。
データフレーム書込部32の上述の処理と並行して、VLANタグ解読部31は、データフレームDF#1、DF#7、DF#8、DF#12において、VID=0x0100、PCP=7と解読し、データフレームDF#4、DF#5、DF#11において、VID=0x0100、PCP=0と解読し、データフレームDF#2、DF#6、DF#10において、VID=0x0200、PCP=7と解読し、データフレームDF#3、DF#9、DF#13において、VID=0x0200、PCP=0と解読する。
そして、データフレーム書込部32は、データフレームDF#1、DF#7、DF#8、DF#12を、フロー#1として振り分け、データフレームDF#4、DF#5、DF#11を、フロー#2として振り分け、データフレームDF#2、DF#6、DF#10を、フロー#3として振り分け、データフレームDF#3、DF#9、DF#13を、フロー#4として振り分ける。ここで、データフレーム書込部32は、各フローにおいて各データフレームDFの間に、IFG(Inter Frame Gap)を挿入する。
バッファメモリ4A、4B、4C、4Dは、それぞれフロー#1、#2、#3、#4を格納する。バッファメモリ4の個数及び各バッファメモリ4に割り当てられる容量は、フローの個数及び各フロー群に割り当てられるレーンの本数に応じて、動的に設定される。具体的には、バッファメモリ4の個数は、フローの個数が4個であることから、4個に設定される。そして、各バッファメモリ4に割り当てられる容量は、各フローの帯域の大小に応じて、全バッファメモリ容量を比例配分したものに設定される。
データストリーム分割部5は、図7及び図8を用いて説明するように、データストリームを分割する。本発明のデータストリーム分割部の構成を図7に示す。本発明のデータストリーム分割の処理を図8に示す。データストリーム分割部5は、データフレーム読出部51、符号化部52、データ列分割部53、フロー群情報順序情報付加部54、伝送フレーム処理部55及びレーン選択出力部56から構成される。
データフレーム読出部51は、設定テーブル1を参照して、フロー群#1のデータフレームを読み出すときには、フロー#1、#2のデータフレームをそれぞれ格納するバッファメモリ4A、4Bから読み出す。データフレーム読出部51は、設定テーブル1を参照して、フロー群#2のデータフレームを読み出すときには、フロー#3、#4のデータフレームをそれぞれ格納するバッファメモリ4C、4Dから読み出す。
具体的には、図8においては、データフレーム読出部51は、データフレームDF#1、DF#4、DF#5、DF#7、DF#8、DF#11、DF#12並びにこれらのデータフレームDFに対応するVLANタグ及びIFGを、バッファメモリ4A、4Bから読み出す。なお、データフレーム読出部51は、マルチレーン通信ノード装置100、300の間のデータフレームについても、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のデータフレームと同様に、読み出しを行なう。
データフレーム読出部51は、フロー群#1、#2のデータフレームを読み出すときには、フロー群#1、#2に割り当てられる帯域に応じて、フロー#1、#2、#3、#4のデータフレームの読み出し速度を調整するという、シェーピングを行なう。なお、フロー群#1に割り当てられる帯域は、設定テーブル1に設定されているように、レーン#1、#2、#3、#4、#5、#6に対応する60Gbpsである。また、フロー群#2に割り当てられる帯域は、設定テーブル1に設定されているように、レーン#7、#8、#9、#10に対応する40Gbpsである。
データフレーム読出部51は、設定テーブル1を参照して、読み出したVLANタグのVID及びPCPに基づいて、読み出したデータフレームのフロー群を判定して、フロー群の情報をフロー群情報順序情報付加部54及びレーン選択出力部56に通知する。
符号化部52は、データフレーム読出部51が読み出したデータフレームを、CGMII形式から64b/65b符号化する。64b/65b符号化では、64bitのデータに対してスクランブルを行ない、制御コードを含むか否かを識別するための1bitのフラグを付加する。データ列分割部53は、符号化部52が64b/65b符号化したデータフレームを、一定の長さのデータブロックに分割する。
具体的には、図8においては、符号化部52は、データフレームDF#1、DF#4、DF#5、DF#7、DF#8、DF#11、DF#12並びにこれらのデータフレームDFに対応するVLANタグ及びIFGを、64b/65b符号化する。そして、データ列分割部53は、符号化部52が64b/65b符号化したデータフレームを、データブロックDB#1、DB#2、DB#3、DB#4、DB#5、DB#6、DB#7、DB#8、DB#9に分割する。なお、符号化部52及びデータ列分割部53は、マルチレーン通信ノード装置100、300の間のデータフレームについても、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のデータフレームと同様に、64b/65b符号化及びデータブロックへの分割を行なう。
フロー群情報順序情報付加部54は、データフレーム振分部3が各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加する。
フロー群情報は、送信元であるマルチレーン通信ノード装置100及び各送信先であるマルチレーン通信ノード装置200、300に対応するフロー群#1、#2を示す情報である。フロー群情報は、例えばフロー群識別子FG−ID(Flow Group−Identifier)などであり、マルチレーン通信ノード装置に対して一意に定める装置ID及びフロー群番号の組み合わせを用いることも可能であるし、管理制御システム500からテンポラリに払い出すことも可能である。順序情報は、例えば各フロー群内で連続するシーケンス番号SN(Sequential Number)などである。
具体的には、図8では、フロー群情報順序情報付加部54は、データフレーム読出部51から通知されたフロー群#1の情報に基づいて、データブロックDB#1、DB#2、DB#3、DB#4、DB#5、DB#6、DB#7、DB#8、DB#9に、フロー群識別子FG−ID及びシーケンス番号SNを付加する。データブロックDB#1〜DB#9に対して、シーケンス番号SNとして、1〜9が付加されている。なお、フロー群情報順序情報付加部54は、マルチレーン通信ノード装置100、300の間のデータフレームについても、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のデータフレームと同様に、フロー群識別子FG−ID及びシーケンス番号SNの付加を行なう。
伝送フレーム処理部55は、フロー群情報順序情報付加部54がフロー群識別子FG−ID及びシーケンス番号SNを付加したデータブロックを、伝送フレームの形式に変換する。本実施形態では、ネットワーク400側の転送方式として、10GEを使用している。図8に示したように、伝送フレーム処理部55は、イーサネット(登録商標)のMAC(Media Access Control)ヘッダ及びFCS(Frame Check Sequence)を付加して、イーサネット(登録商標)MACフレームの形式に変換する。
レーン選択出力部56は、フロー群情報順序情報付加部54が各フロー群情報及び各順序情報を付加した各データフレームを、各フロー群情報(フロー群#1、#2)に対応する一又は複数のレーン(レーン群#1、#2)を用いて各送信先に送信する。
具体的には、図8では、レーン選択出力部56は、データフレーム読出部51から通知されたフロー群#1の情報、並びに設定テーブル1から入力したフロー群#1及びレーン群#1の対応関係に基づいて、データブロックDB#1、DB#2、DB#3、DB#4、DB#5、DB#6、DB#7、DB#8、DB#9を、レーン群#1に出力する。
そして、レーン選択出力部56は、設定テーブル1から入力したレーン群#1及びレーン#1、#2、#3、#4、#5、#6の対応関係に基づいて、データブロックDB#1、DB#2、DB#3、DB#4、DB#5、DB#6、DB#7、DB#8、DB#9を、レーン#1、#2、#3、#4、#5、#6に、ラウンドロビンで出力する。
なお、レーン選択出力部56は、マルチレーン通信ノード装置100、300の間のデータフレームについても、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のデータフレームと同様に、データブロックDBの出力を行なう。
物理インタフェース6A、6B、6C、6D、6E、6F、6G、6H、6I、6Jは、それぞれレーン#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10に対応し、データブロックDBを符号化・変調しネットワーク400側に出力する。
(マルチレーン受信装置)
本発明のマルチレーン通信ノード装置が備えるマルチレーン受信装置の構成を図9に示す。マルチレーン受信装置Rは、物理インタフェース7A、7B、7C、7D、7E、7F、7G、7H、7I、7J、データフレーム再構成部8、バッファメモリ9A、9B、データフレーム多重化部10及び物理インタフェース11から構成される。
以下のマルチレーン受信装置Rの説明では、マルチレーン通信ノード装置100、300からマルチレーン通信ノード装置200へとデータフレームを受信する場合を取り扱う。つまり、以下の説明のマルチレーン受信装置Rは、マルチレーン通信ノード装置200が備えるものである。他の組み合わせのマルチレーン通信ノード装置の間でデータフレームを受信する場合も、マルチレーン通信ノード装置100、300からマルチレーン通信ノード装置200へとデータフレームを受信する場合と同様である。
物理インタフェース7A、7B、7C、7D、7E、7F、7G、7H、7I、7Jは、データフレーム受信部として、各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報(フロー群#1、#3)と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各フロー群情報(フロー群#1、#3)に対応する一又は複数のレーン(レーン群#2、#1)を用いて各送信元から受信する。
物理インタフェース7A、7B、7C、7D、7E、7F、7G、7H、7I、7Jは、それぞれレーン#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10に対応し、データブロックDBをネットワーク400側から入力し復号・復調する。
データフレーム再構成部8は、図10及び図11を用いて説明するように、各フロー群情報及び各順序情報を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成する。本発明のデータフレーム再構成部の構成を図10に示す。本発明のデータフレーム再構成の処理を図11に示す。データフレーム再構成部8は、伝送フレーム処理部81A、81B、81C、81D、81E、81F、81G、81H、81I、81J、レーン選択結合部82、復号部83及びデータフレーム振分部84から構成される。
伝送フレーム処理部81A、81B、81C、81D、81E、81F、81G、81H、81I、81Jは、それぞれ物理インタフェース7A、7B、7C、7D、7E、7F、7G、7H、7I、7Jに対応し、10GEのイーサネット(登録商標)フレームからMACヘッダ及びFCSを取り除きペイロードを取り出し、フロー群識別子FG−ID、シーケンス番号SN及びデータブロックDBを分割してバッファする。
レーン選択結合部82は、伝送フレーム処理部81A、81B、81C、81D、81E、81F、81G、81H、81I、81Jから、フロー群識別子FG−IDを読み出す。そして、レーン選択結合部82は、同一のフロー群識別子FG−IDを読み出した伝送フレーム処理部81から、シーケンス番号SN及びデータブロックDBを読み出す。そして、レーン選択結合部82は、同一のフロー群識別子FG−IDについて、シーケンス番号SNに基づいて、データブロックDBを並べ替えて再構成する。
具体的には、図11では、レーン選択結合部82は、伝送フレーム処理部81E、81F、81G、81H、81I、81Jから、同一のフロー群識別子FG−IDを読み出す。そして、レーン選択結合部82は、同一のフロー群識別子FG−IDを読み出した伝送フレーム処理部81E、81F、81G、81H、81I、81Jから、シーケンス番号SN(1〜9)及びデータブロックDB#1〜DB#9を読み出す。そして、レーン選択結合部82は、同一のフロー群識別子FG−IDについて、シーケンス番号SN(1〜9)に基づいて、データブロックDB#1〜DB#9を並べ替えて再構成する。
なお、レーン選択結合部82は、マルチレーン通信ノード装置200、300の間のデータフレームについても、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のデータフレームと同様に、データブロックDBの再構成を行なう。
復号部83は、レーン選択結合部82が再構成したデータブロックDBを、64b/65b符号化からCGMII形式に復号する。
具体的には、図11では、復号部83は、レーン選択結合部82が再構成したデータブロックDB#1〜DB#9を、64b/65b符号化からCGMII形式に復号して、データフレームDF#1、DF#4、DF#5、DF#7、DF#8、DF#11、DF#12並びにこれらのデータフレームDFに対応するVLANタグ及びIFGを生成する。
なお、復号部83は、マルチレーン通信ノード装置200、300の間のデータフレームについても、マルチレーン通信ノード装置100、200の間のデータフレームと同様に、データブロックDBの復号を行なう。
データフレーム振分部84は、設定テーブル1に従って、VID及びPCPに基づいて、データフレームDFを以下の2種類のフロー群に振り分ける。
フロー群#1:VID=0x0001〜0x0100、0x0FFE、PCP=7
フロー群#1:VID=0x0001〜0x0100、0x0FFE、PCP=0〜6
フロー群#3:VID=0x0201〜0x0300、0x0FFE、PCP=7
フロー群#3:VID=0x0201〜0x0300、0x0FFE、PCP=0〜6
ここで、設定テーブル1に設定されているように、上述の1個目及び2個目のフロー群#1は、それぞれフロー#1、#2に対応しており、上述の1個目及び2個目のフロー群#3は、それぞれフロー#3、#4に対応している。
バッファメモリ9A、9Bは、それぞれフロー群#1、#3を格納する。バッファメモリ9の個数及び各バッファメモリ9に割り当てられる容量は、フロー群の個数及び各フロー群に割り当てられるレーンの本数に応じて、動的に設定される。具体的には、バッファメモリ9の個数は、フロー群の個数が2個であることから、2個に設定される。そして、各バッファメモリ9に割り当てられる容量は、各フロー群の帯域の大小に応じて、全バッファメモリ容量を比例配分したものに設定される。
データフレーム多重化部10は、バッファメモリ9A、9B内に、データフレームDFの「フレーム終了」制御コードが存在するかどうかをモニタする。そして、データフレーム多重化部10は、バッファメモリ9A、9B内に、データフレームDFの「フレーム終了」制御コードが存在することをモニタすれば、図12に示したように、バッファメモリ9A、9BからデータフレームDFを読み出して多重化する。そして、データフレーム多重化部10は、速度を調整して物理インタフェース11に出力する。
(マルチレーン通信システムの効果)
図4から図8を用いて説明したように、マルチレーン送信装置Tは、各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加する。
図9から図12を用いて説明したように、マルチレーン受信装置Rは、各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成する。
よって、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、複数の対地に向かうデータフレームを伝送することを可能にすることができる。
そして、同一の送信先へのデータフレームは、単一又は複数のレーンを用いて送受信することができるため、同一の送信先へのデータフレームの帯域が、単一のレーンの帯域を越えても、複数のレーンを用いることができる。これは、同一の送信先へのデータフレームの順序を正しく保つためには、同一の送信先へのデータフレームは、単一のレーンを用いて送受信するしかなく、同一の送信先へのデータフレームの帯域が、単一のレーンの帯域を越えても、複数のレーンを用いることができないこととは対照的である。
ここで、データフレーム再構成部8は、マルチレーン受信装置Rに接続される全ての複数のレーンについて、データフレームDFを受信しているかどうかを常時モニタする。
図2では、マルチレーン通信ノード装置100からマルチレーン通信ノード装置200への物理レーンは6本であり、マルチレーン通信ノード装置100からマルチレーン通信ノード装置300への物理レーンは4本である。ここで、物理レーンの切り替えが発生する状況を考え、マルチレーン通信ノード装置100からマルチレーン通信ノード装置200への物理レーンは5本に減り、マルチレーン通信ノード装置100からマルチレーン通信ノード装置300への物理レーンは5本に増える。
すると、マルチレーン通信ノード装置200では、マルチレーン通信ノード装置100からデータフレームDFを受信するにあたり、未だに6個の伝送フレーム処理部81が動作していても、データフレームDFの欠落が発生する問題は生じない。しかし、マルチレーン通信ノード装置300では、マルチレーン通信ノード装置100からデータフレームDFを受信するにあたり、未だに4個の伝送フレーム処理部81しか動作していなければ、データフレームDFの欠落が発生する問題が生じる。
しかし、レーン選択結合部82は、全ての伝送フレーム処理部81について、データフレームDFを受信しているかどうかを常時モニタする。
よって、複数のレーンを用いてデータフレームを送受信するにあたり、レーン数を増減させる場合であっても保護時間を設けることなくデータフレームの欠落を防止することを可能にすることができる。これは、データフレームの転送中には、レーン数を増減させないことにより、データフレームの欠落を防止することとは対照的である。
(変形例)
本実施形態では、データフレーム振分部3は、VLANタグのVID及びPCPに基づいて、データフレームを各フローに振り分ける。ここで、変形例として、データフレーム振分部3は、MPLS(Multi−Protocol Label Switching)で定義されるシムヘッダのラベル及びEXP(Experimental)に基づいて、データフレームを各フローに振り分けてもよい。
本実施形態では、レーン選択出力部56は、各データブロックDBを各レーンに、ラウンドロビンで出力している。ここで、変形例として、レーン選択出力部56は、各データブロックDBを各レーンに、ラウンドロビン以外の方法で出力してもよい。
本実施形態では、各バッファメモリ4に割り当てられる容量は、各フローの帯域の大小に応じて、全バッファメモリ容量を比例配分したものに設定され、各バッファメモリ9に割り当てられる容量は、各フロー群の帯域の大小に応じて、全バッファメモリ容量を比例配分したものに設定される。ここで、変形例として、各バッファメモリ4及び各バッファメモリ9に割り当てられる容量は、上述の比例配分の方法によらず設定されてもよい。
本実施形態では、クライアント側に100GEの物理インタフェースを配置し、ネットワーク400側に10GEの物理インタフェースを配置する。ここで、変形例として、クライアント側に40GEの物理インタフェースを配置し、ネットワーク400側にOTN(Optical Transport Network)の物理インタフェースを配置するなど、様々な形態を採用することができる。
本発明に係るマルチレーン送信装置及びマルチレーン受信装置は、複数の物理レーンを論理的に束ねて、高速データリンクを経済的に実現するのに適している。
100、200、300:マルチレーン通信ノード装置
400:ネットワーク
500:管理制御システム
T:マルチレーン送信装置
R:マルチレーン受信装置
1:設定テーブル
2:物理インタフェース
3:データフレーム振分部
4:バッファメモリ
5:データストリーム分割部
6:物理インタフェース
7:物理インタフェース
8:データフレーム再構成部
9:バッファメモリ
10:データフレーム多重化部
11:物理インタフェース
31:VLANタグ解読部
32:データフレーム書込部
51:データフレーム読出部
52:符号化部
53:データ列分割部
54:フロー群情報順序情報付加部
55:伝送フレーム処理部
56:レーン選択出力部
81:伝送フレーム処理部
82:レーン選択結合部
83:復号部
84:データフレーム振分部

Claims (4)

  1. 複数のレーンを用いてデータフレームを受信するマルチレーン受信装置であって、
    各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信元から受信するデータフレーム受信部と、
    前記マルチレーン受信装置に接続される全ての複数のレーンについて、データフレームを受信しているかどうかを常時モニタし、各フロー群情報及び各順序情報を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成するデータフレーム再構成部と、
    を備えることを特徴とするマルチレーン受信装置。
  2. 複数のレーンを用いてマルチレーン送信装置から請求項1に記載のマルチレーン受信装置へデータフレームを送信するマルチレーン送システムであって、
    前記マルチレーン送信装置は、
    データフレームを送信先に基づいて振り分けるデータフレーム振分部と、
    前記データフレーム振分部が各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加するフロー群情報順序情報付加部と、
    前記フロー群情報順序情報付加部が各フロー群情報及び各順序情報を付加した各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信先に送信するレーン選択出力部と、
    を備えることを特徴とするマルチレーン送システム
  3. 複数のレーンを用いてデータフレームを受信するマルチレーン受信装置におけるマルチレーン受信方法であって、
    各送信元及び送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加された各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信元から受信するデータフレーム受信ステップと、
    前記マルチレーン受信装置に接続される全ての複数のレーンについて、データフレームを受信しているかどうかを常時モニタし、各フロー群情報及び各順序情報を付加された各データフレームを、各順序情報に基づいて並べ替えて再構成するデータフレーム再構成ステップと、
    を順に備えることを特徴とするマルチレーン受信方法。
  4. 複数のレーンを用いてマルチレーン送信装置からマルチレーン受信装置へデータフレームを送信するマルチレーン送信システムにおけるマルチレーン送信方法であって、
    前記マルチレーン送信装置が、
    データフレームを送信先に基づいて振り分けるデータフレーム振分ステップと、
    前記データフレーム振分ステップで各送信先に基づいて振り分けた各データフレームに、送信元及び各送信先に対応するフロー群を示すフロー群情報と、各データフレームの順序を示す順序情報と、を付加するフロー群情報順序情報付加ステップと、
    前記フロー群情報順序情報付加ステップで各フロー群情報及び各順序情報を付加した各データフレームを、各フロー群情報に対応する一又は複数のレーンを用いて各送信先に送信するレーン選択出力ステップと、
    を順に実行し、
    前記マルチレーン受信装置が、請求項3に記載の各ステップを実行する、
    ことを特徴とするマルチレーン送信方法。
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