JP6301019B2 - Optical communication control apparatus and optical communication control method - Google Patents

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Description

本発明は、複数のサブキャリアを用いてネットワーク内に光パスを設定する光通信制御装置及び光通信制御方法に関する。   The present invention relates to an optical communication control apparatus and an optical communication control method for setting an optical path in a network using a plurality of subcarriers.

トラヒックの急速な増大に従い、長距離・大容量の光通信システムのニーズが高まっている。光伝送網の高速・大容量化を図るために、複数の異なる波長を多重化して伝送する波長分割多重通信(WDM:Wavelength Division Multiplex)が広く使われている。   With the rapid increase in traffic, there is an increasing need for long-distance and large-capacity optical communication systems. In order to increase the speed and capacity of an optical transmission network, wavelength division multiplex communication (WDM: Wavelength Division Multiplex) that multiplexes and transmits a plurality of different wavelengths is widely used.

最近では、400Gbps/1Tbpsの大容量のクライアント信号を伝送するために、メトロ・コア向けの光通信システムでは、光パス当たりキャリアを1つだけ用いる従来のシングルキャリア伝送からマルチキャリア伝送へと技術がシフトして来ている(例えば、非特許文献1参照)。この場合には、複数のサブキャリアを束ねて、同一経路の連続した波長に割当てることで大容量の光パスを構成する。
なお、以下の説明では、光パスと経路は同義語として使用する。
Recently, in order to transmit a large-capacity client signal of 400 Gbps / 1 Tbps, in the optical communication system for the metro core, the technology is changed from the conventional single carrier transmission using only one carrier per optical path to multicarrier transmission. It has shifted (for example, refer nonpatent literature 1). In this case, a large-capacity optical path is configured by bundling a plurality of subcarriers and assigning them to consecutive wavelengths on the same path.
In the following description, an optical path and a route are used as synonyms.

また、光伝送システムでは、伝送速度が向上するにつれて、伝送路上で発生する雑音の影響が大きくなるため、高性能の誤り訂正技術が求められている。光通信システムにおいて、ITU−T G.709勧告に(前方)誤り訂正パリティ情報(FEC:Forward Error Correction)を付与したOTU(Optical−channel Transport Unit)フレームが定義されている。OTUフレームの情報データを格納するペイロード領域に誤り訂正符号を格納するレート可変型誤り訂正符号化方式が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この場合には、OTUフレームの固定誤り訂正符号にレート可変型誤り訂正符号を加えることで誤り訂正符号の冗長度を増やし、高い符号化利得が得られる。   Further, in an optical transmission system, as the transmission speed is improved, the influence of noise generated on the transmission path increases, so that a high-performance error correction technique is required. In an optical communication system, ITU-T G.I. An OTU (Optical-channel Transport Unit) frame to which (forward) error correction parity information (FEC: Forward Error Correction) is added to the 709 recommendation is defined. A variable rate error correction coding method that stores an error correction code in a payload area that stores information data of an OTU frame has been proposed (see, for example, Patent Document 1). In this case, the redundancy of the error correction code is increased by adding a variable rate error correction code to the fixed error correction code of the OTU frame, and a high coding gain is obtained.

R. Freund et al.,“Single−andmulti−carrier techniques to build up Tb/s per channel transmission systems,” Transparent Optical Networks (ICTON), Tu.D1.4, 2010, pp. 1−7.R. Freund et al. "Single-multi-carrier technologies to build up Tb / s per channel transmission systems," Transparent Optical Networks (ICTON), Tu. D1.4, 2010, pp. 1-7.

特許第5687362号Patent No. 5687362

マルチキャリア伝送では、1波長に1つのサブキャリアを配置し、サブキャリアを配置している複数の波長を用いて光パスを構成する。現在の光通信システムにおいて、送信要求のデータレートに応じて必要となる波長数が異なる。例えば、波長当たり100Gbps送信可能の場合、400Gbpsの送信要求に対して4波長を使用し、1Tbpsの送信要求に対して10波長を使用する。1Tbpsの光パスを削除した後、400Gbpsの光パスを設定する場合、6つの未使用波長が発生する。   In multi-carrier transmission, one subcarrier is arranged for one wavelength, and an optical path is configured using a plurality of wavelengths in which subcarriers are arranged. In the current optical communication system, the number of required wavelengths differs depending on the data rate of the transmission request. For example, when 100 Gbps transmission is possible per wavelength, 4 wavelengths are used for a transmission request of 400 Gbps, and 10 wavelengths are used for a transmission request of 1 Mbps. When the optical path of 400 Gbps is set after deleting the optical path of 1 Tbps, six unused wavelengths are generated.

このように送信要求に応じて光パスの設定・削除・変更が繰り返される場合、経路上の空き波長が断片的になるため、経路上の連続した空き波長を使用することができず、新規の光パスの設定ができなくなる。従って、連続した波長がマルチキャリア伝送に利用できないため、波長資源を有効的に利用できなくなり、光通信システム全体で利用可能な光パスが低減するという課題がある。   In this way, when setting / deleting / changing the optical path is repeated in response to a transmission request, the empty wavelengths on the path become fragmented, so that continuous empty wavelengths on the path cannot be used, and new The optical path cannot be set. Therefore, since continuous wavelengths cannot be used for multicarrier transmission, wavelength resources cannot be effectively used, and there is a problem that optical paths that can be used in the entire optical communication system are reduced.

一方、上記の特許文献1に記載のレート可変型誤り訂正符号方式では、光パスが有する伝送条件に応じた誤り訂正符号の設定方法が提案されているが、これをマルチキャリア伝送に適用し、サブキャリアを複数の経路に割当てる場合の光通信制御装置とその制御方法は考慮されていない。   On the other hand, in the variable-rate error correction code method described in Patent Document 1 above, a method for setting an error correction code according to the transmission conditions of an optical path has been proposed, but this is applied to multicarrier transmission. The optical communication control apparatus and its control method when subcarriers are assigned to a plurality of paths are not considered.

本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、サブキャリアを複数の経路の空き波長に割当てることで断片化した空き波長を有効に利用し、以てシステム全体で利用可能な光パスの数を最大化することができる光通信制御装置及び光通信制御方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and can effectively use fragmented free wavelengths by assigning subcarriers to free wavelengths of a plurality of paths, and thus can be used in the entire system. An object of the present invention is to provide an optical communication control apparatus and an optical communication control method capable of maximizing the number of optical paths.

上述した目的を達成するために、本発明に係る光通信制御装置は、複数のサブキャリアを用いてネットワーク内に光パスを設定する光通信制御装置であって、前記ネットワーク内の経路情報を保持するメモリと、光パス設定・変更要求を受けたとき、前記経路情報に対応して経路選択を行い、前記経路情報に含まれる、光信号を伝送するために必要となる固定誤り訂正符号に対する前記選択した経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように送信側ノード装置を制御し、前記波長割当時に送信データ量が不足する場合には別の経路を付加的に選択し、前記別の経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように前記送信側ノード装置を制御するプロセッサとを備えている。   To achieve the above-described object, an optical communication control apparatus according to the present invention is an optical communication control apparatus that sets an optical path in a network using a plurality of subcarriers, and holds path information in the network. And a path selection corresponding to the path information when receiving an optical path setting / change request, and the fixed error correction code required for transmitting an optical signal included in the path information. The transmitting side node apparatus is controlled so that subcarriers having a frame configuration corresponding to the redundancy of the selected path are allocated to vacant wavelengths, and if the amount of transmission data is insufficient at the time of wavelength allocation, another path is added additionally And a processor that controls the transmitting side node device to select and assign a subcarrier having a frame configuration according to the redundancy of the other path to an empty wavelength. That.

また、本発明では、複数のサブキャリアを用いてネットワーク内に光パスを設定する光通信制御方法であって、前記ネットワーク内の経路情報を保持する第1ステップと、光パス設定・変更要求を受けたとき、前記経路情報に対応して経路選択を行い、前記経路情報に含まれる、光信号を伝送するために必要となる固定誤り訂正符号に対する前記選択した経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように送信側ノード装置を制御し、前記波長割当時に送信データ量が不足する場合には別の経路を付加的に選択し、前記別の経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように前記送信側ノード装置を制御する第2ステップとを備えた光通信制御方法が提供される。   According to the present invention, there is also provided an optical communication control method for setting an optical path in a network using a plurality of subcarriers, the first step for holding route information in the network, and an optical path setting / changing request. A frame configuration corresponding to the redundancy of the selected path with respect to a fixed error correction code required for transmitting an optical signal included in the path information, performing path selection corresponding to the path information when received The transmission side node device is controlled so as to allocate subcarriers having vacant wavelengths, and when the transmission data amount is insufficient at the time of wavelength allocation, another path is additionally selected, and the redundancy of the other path is set. There is provided an optical communication control method comprising: a second step of controlling the transmitting side node device so as to assign subcarriers having a corresponding frame configuration to vacant wavelengths.

本発明に係る光通信制御装置及び光通信制御方法によれば、経路情報に対応して選択した各経路に必要な冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当て、波長割当時に送信データ量が不足する場合には別の経路を付加的に選択して、その別の経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように送信側ノード装置を制御する構成としたので、誤り訂正符号の冗長度を増やすことで、光信号を距離が長く中間ノード数の多い光パスで伝送することを可能にする。また、複数の経路に亘って断片化した空き波長を有効に利用することができるため、光伝送システム全体の提供可能な光パス数を向上させることができるという効果を奏する。   According to the optical communication control device and the optical communication control method according to the present invention, subcarriers having a frame configuration corresponding to the redundancy required for each path selected corresponding to the path information are allocated to empty wavelengths, and at the time of wavelength allocation When the amount of transmission data is insufficient, another path is additionally selected, and the transmitting side node apparatus is controlled so that a subcarrier having a frame configuration corresponding to the redundancy of the other path is allocated to an empty wavelength. Since it is configured, it is possible to transmit an optical signal through an optical path having a long distance and a large number of intermediate nodes by increasing the redundancy of the error correction code. In addition, since the free wavelengths fragmented over a plurality of paths can be used effectively, the number of optical paths that can be provided by the entire optical transmission system can be improved.

本発明に係る光通信制御装置の実施の形態1をノード装置と組み合わせた光通信システム全体を示すブロック図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram illustrating an entire optical communication system in which an optical communication control device according to a first embodiment of the present invention is combined with a node device. 図1における光通信制御装置を構成する経路計算エンジンの機能ブロック図である。FIG. 2 is a functional block diagram of a route calculation engine constituting the optical communication control device in FIG. 1. 図1に示した光通信制御装置並びに送信側ノード装置及び受信側ノード装置で構成された光通信システムの機能ブロック図である。FIG. 2 is a functional block diagram of an optical communication system including the optical communication control device, the transmission-side node device, and the reception-side node device shown in FIG. 1. 図1に示した光通信制御装置による光パス設定フローを示したブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing an optical path setting flow by the optical communication control device shown in FIG. 1. 図2に示した経路計算エンジンにおける経路計算過程を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the route calculation process in the route calculation engine shown in FIG. 図1に示した光通信制御装置を構成する経路情報データベースの一例(表1)を示した図である。It is the figure which showed an example (Table 1) of the path | route information database which comprises the optical communication control apparatus shown in FIG. 図2に示した冗長度計算部の処理過程と、これによって得られる冗長度計算表の一例(表2)を示した図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a processing procedure of a redundancy calculation unit illustrated in FIG. 2 and an example (Table 2) of a redundancy calculation table obtained thereby. 図1に示した光通信制御装置により、一例として二つの経路に分けてサブキャリアを伝送する過程を示したブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a process of transmitting subcarriers divided into two paths as an example by the optical communication control apparatus illustrated in FIG. 1. 図8に示したサブキャリアの伝送過程をより具体的に示した図である。FIG. 9 is a diagram more specifically illustrating a transmission process of subcarriers illustrated in FIG. 8. 本発明に用いるOTU4フレームの構成例を示したフォーマット図である。It is the format figure which showed the structural example of the OTU4 frame used for this invention. 本発明における光通信制御装置に接続される受信側ノード装置でのサブキャリアアグリゲーションを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the subcarrier aggregation in the receiving side node apparatus connected to the optical communication control apparatus in this invention.

以下、本発明に係る光通信制御装置及び光通信制御方法の実施の形態を、図面を参照して説明する。   Embodiments of an optical communication control apparatus and an optical communication control method according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

実施の形態1.
図1(a)に示す本発明が適用される光通信ネットワークでは、ネットワーク全体を制御する本発明に係る光通信制御装置101と、光信号を伝送するノード装置102〜105とで構成される。なお、各ノード装置の構成は同じである。また、説明のため、ここでは4つのノード装置102〜105による構成例を挙げているが、言うまでもなく、本発明はそれらに限定されるものではない。
Embodiment 1 FIG.
An optical communication network to which the present invention shown in FIG. 1A is applied includes an optical communication control apparatus 101 according to the present invention that controls the entire network, and node apparatuses 102 to 105 that transmit optical signals. The configuration of each node device is the same. Further, for the sake of explanation, here, a configuration example using four node devices 102 to 105 is given, but it goes without saying that the present invention is not limited to them.

光通信制御装置101は、経路情報の管理、光パス設定等の光通信システム全体の管理制御を司る。この光通信制御装置101は、経路情報データベース111、経路計算エンジン112、及び光パス設定部113で構成される。   The optical communication control apparatus 101 performs management control of the entire optical communication system such as management of path information and optical path setting. The optical communication control apparatus 101 includes a route information database 111, a route calculation engine 112, and an optical path setting unit 113.

動作を概略的に言えば、経路情報データベース111は、光通信ネットワーク内の経路情報、すなわち各経路の距離、ファイバの種類、経由するROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)情報、伝送特性(後述する受信OSNR(Optical Signal to Noise Ratio)等の光信号品質劣化量を含む。)、及び空き波長等の情報を保持している。新たな送信要求(送信命令)がある場合、経路計算エンジン112は、経路情報データベース111に保持する上記の経路情報を利用して、経路選択、波長割当、及び冗長度計算を行う。この経路選択と波長割当の結果に基づき、光パス設定部113は、光パス設定要求を各ノード装置102〜105に送信する。   The operation of the path information database 111 is roughly represented by path information in the optical communication network, that is, the distance of each path, the type of fiber, ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer) information, transmission characteristics (to be described later) It holds information such as the received OSNR (Optical Signal to Noise Ratio) and other optical signal quality degradation amounts) and free wavelengths. When there is a new transmission request (transmission command), the route calculation engine 112 performs route selection, wavelength assignment, and redundancy calculation using the route information held in the route information database 111. Based on the result of this route selection and wavelength allocation, the optical path setting unit 113 transmits an optical path setting request to each of the node devices 102 to 105.

各ノード装置102〜105は、隣接したノード装置に制御光信号を送信することで、受信した各ノード装置は、経路の光信号の劣化量等の伝送特性を取得する。なお、後述するように、取得した伝送特性を光通信制御装置101に送信する構成としてもよいが、本発明はそれに限定されるものではない。   Each of the node devices 102 to 105 transmits a control optical signal to the adjacent node device, so that each received node device acquires transmission characteristics such as the degradation amount of the optical signal on the path. As will be described later, the acquired transmission characteristics may be transmitted to the optical communication control apparatus 101, but the present invention is not limited thereto.

各ノード装置102〜105は、光通信制御装置101から光パス設定要求を受信したとき、その要求に従い、各サブキャリアを構成し、サブキャリアを配置する波長を確保し、光パスの設定を行う。光パス削除の要求を受信したときには、各ノード装置102〜105は、該当する波長を解放する。また、光パス変更要求を受信したときには、今まで使用していた波長を解放し、変更要求に指定された波長に変更する。
以下の説明では、主として光パス設定要求を例に取って説明するが、光パス変更要求の場合も全く同様である。
When each of the node apparatuses 102 to 105 receives an optical path setting request from the optical communication control apparatus 101, each of the node apparatuses 102 to 105 configures each subcarrier, secures a wavelength for arranging the subcarrier, and sets an optical path according to the request. . When receiving an optical path deletion request, each of the node apparatuses 102 to 105 releases the corresponding wavelength. When an optical path change request is received, the wavelength used so far is released and changed to the wavelength specified in the change request.
In the following description, an optical path setting request will be mainly described as an example, but the same applies to an optical path change request.

図2に、光通信制御装置101における経路計算エンジン112の構成例を示す。この経路計算エンジン112は、候補経路選択部121、冗長度計算部122、及びサブキャリア構成確定部123で構成される。候補経路選択部121では、受け付けた光パス設定要求及び光パス変更要求に対して最適な経路を選択する。候補経路選択には、ダイクストラ法や幅優先探索や遺伝アルゴリズム等の複数の経路計算アルゴリズムを適用することが可能である。また、距離、伝送遅延、伝送路ペナルティ等の複数のメトリックを考慮して経路を計算する。そのため、送信要求に応じて、適切なリンクコストと経路計算アルゴリズムにより経路を計算することができる。   FIG. 2 shows a configuration example of the route calculation engine 112 in the optical communication control apparatus 101. The route calculation engine 112 includes a candidate route selection unit 121, a redundancy calculation unit 122, and a subcarrier configuration determination unit 123. The candidate route selection unit 121 selects an optimum route for the received optical path setting request and optical path change request. For candidate route selection, a plurality of route calculation algorithms such as Dijkstra method, breadth-first search, and genetic algorithm can be applied. In addition, a route is calculated in consideration of a plurality of metrics such as a distance, a transmission delay, and a transmission route penalty. Therefore, a route can be calculated with an appropriate link cost and route calculation algorithm in accordance with the transmission request.

冗長度計算部122では、候補経路選択部121で選択された経路に対して、必要となる誤り訂正符号の冗長度を計算する。すなわち、冗長度計算部122は、図1(a)に示す経路情報データベース111に保持している経路の光信号劣化量(例えば、受信OSNR)に基づき、選択された経路を経由して光信号を伝送するために、Q値を求め、さらに必要な誤り訂正符号の符号化利得を求める。さらに、この符号化利得から冗長度を求める。これらは、いずれもテーブルから求められる。これは、図9について、表3を参照して後述する。   The redundancy calculation unit 122 calculates the required error correction code redundancy for the route selected by the candidate route selection unit 121. In other words, the redundancy calculation unit 122 uses the optical signal degradation amount (for example, received OSNR) of the path held in the path information database 111 illustrated in FIG. In order to transmit the signal, the Q value is obtained, and the necessary coding gain of the error correction code is obtained. Further, the redundancy is obtained from the coding gain. These are all obtained from the table. This will be described later with reference to Table 3 with respect to FIG.

サブキャリア構成確定部123では、冗長度計算部122で計算された誤り訂正符号の冗長度に基づき、サブキャリアに配置するOTUフレームのクライアント信号を格納するデータ領域と、誤り訂正符号を格納するFEC領域とを確定する。
冗長度計算部122で計算した冗長度に対して、サブキャリア構成確定部123は、OTUフレームの固定FEC領域が不足している場合、誤り訂正符号の冗長度を増やすために、(1)OTUフレームのFEC領域を拡張する機能と、(2)OTUフレームのデータ領域(ペイロード領域)に誤り訂正符号を割当てる機能、の二つの機能を備えている。
In the subcarrier configuration determination unit 123, based on the redundancy of the error correction code calculated by the redundancy calculation unit 122, a data area for storing the client signal of the OTU frame arranged in the subcarrier, and the FEC for storing the error correction code Determine the area.
In contrast to the redundancy calculated by the redundancy calculation unit 122, the subcarrier configuration determination unit 123 (1) OTU increases the error correction code redundancy when the fixed FEC region of the OTU frame is insufficient. It has two functions: a function of expanding the FEC area of the frame and a function of (2) assigning an error correction code to the data area (payload area) of the OTU frame.

フレームのデータ領域に誤り訂正符号を割当てる上記(2)の場合、例えば、特許文献1で示されたレート可変型誤り訂正符号を適用することができる。増やすべき冗長度に応じて、OTUフレームのトリビュタリスロット単位で誤り訂正符号を配置する。フレーム当たり送信可能なクライアント信号の量が減少するため、サブキャリア構成確定部123では、データ領域とFEC領域の大きさを確定し、送信要求のクライアント信号を伝送するために必要なサブキャリア数を算出する。これについては、図10に関して後述する。   In the case of (2) above in which the error correction code is assigned to the data area of the frame, for example, the variable rate error correction code disclosed in Patent Document 1 can be applied. In accordance with the redundancy to be increased, error correction codes are arranged in units of tributary slots of the OTU frame. Since the amount of client signals that can be transmitted per frame decreases, the subcarrier configuration determination unit 123 determines the sizes of the data area and the FEC area, and determines the number of subcarriers necessary for transmitting the client signal of the transmission request. calculate. This will be described later with reference to FIG.

図1(b)には、同図(a)の光通信制御装置101のハードウェアブロック図が示されており、メモリM1には、経路情報データベース111に保持されている経路情報が記憶され、プロセッサP1は、この経路情報に基づいて、バスBUSを介し、経路計算エンジン112における計算を行って、光パス設定部113から光パス設定(経路設定)を行う。   FIG. 1B shows a hardware block diagram of the optical communication control apparatus 101 in FIG. 1A, and the memory M1 stores route information held in the route information database 111, Based on this route information, the processor P1 performs calculations in the route calculation engine 112 via the bus BUS, and performs optical path setting (route setting) from the optical path setting unit 113.

すなわち、メモリM1は、ネットワーク内の経路情報を保持するものである。また、プロセッサP1は、光パス設定・変更要求を受けたとき、前記経路情報に対応して経路選択を行い、前記経路情報に含まれる、光信号を伝送するために必要となる固定誤り訂正符号に対する前記選択した経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように送信側ノード装置を制御し、前記波長割当時に送信データ量が不足する場合には別の経路を付加的に選択し、前記別の経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように前記送信側ノード装置を制御するものである。   That is, the memory M1 holds route information in the network. Further, the processor P1, when receiving an optical path setting / change request, selects a path corresponding to the path information, and is a fixed error correction code necessary for transmitting an optical signal included in the path information. The transmitting side node device is controlled to allocate a subcarrier having a frame configuration corresponding to the redundancy of the selected path to an empty wavelength, and another path is added when the transmission data amount is insufficient at the time of the wavelength allocation. The transmission side node device is controlled so that a subcarrier having a frame configuration corresponding to the redundancy of the other path is allocated to an empty wavelength.

図3には、光通信制御装置101の制御下にある送信側のノード装置102及び受信側のノード装置105の構成例を示す。送信側ノード装置102は、制御光信号送信部201、クライアント信号収容部202、フレーム生成部203、及びサブキャリア送信部204で構成される。また、受信側ノード装置105は、制御光信号受信部301、信号品質劣化量取得部302、制御装置通信部303、サブキャリア受信部304、フレーム終端部305、及びクライアント信号送信部306で構成されている。   FIG. 3 shows a configuration example of the transmission-side node device 102 and the reception-side node device 105 under the control of the optical communication control device 101. The transmission-side node device 102 includes a control light signal transmission unit 201, a client signal accommodation unit 202, a frame generation unit 203, and a subcarrier transmission unit 204. The reception side node device 105 includes a control optical signal reception unit 301, a signal quality degradation amount acquisition unit 302, a control device communication unit 303, a subcarrier reception unit 304, a frame termination unit 305, and a client signal transmission unit 306. ing.

なお、これらノード装置102及び105は単なる例示であり、その他のノード装置についても構成は同じである。図3では、使用する機能を抜き出して示しているに過ぎない。また、どのノード装置も、送信側ノード装置又は受信側ノード装置となり得るものであるから、互いに同じ構成を有する。   Note that these node devices 102 and 105 are merely examples, and the configuration of the other node devices is the same. In FIG. 3, only the functions to be used are extracted and shown. Also, since any node device can be a transmission side node device or a reception side node device, they have the same configuration.

まず、初期動作として、送信側ノード装置102の制御光信号送信部201から伝送路106.1〜106.n(以下、符号106で総称することがある。)を経由して受信側ノード装置105に制御光信号を送信する。受信側ノード装置105では、制御光信号受信部301で制御光信号を受信する。その後、伝送路106を経由する場合の光信号品質劣化量(受信OSNR)を信号品質劣化量取得部302から取得する。取得した信号品質劣化量を制御装置通信部303から光通信制御装置101に送信し、経路情報データベース111に保存・更新する。なお、ここでは、制御光信号により信号品質劣化量を推定・取得する例を記載したが、他の方法を用いてもよい。   First, as an initial operation, the transmission path 106.1 to 106. The control optical signal is transmitted to the receiving-side node device 105 via n (hereinafter may be collectively referred to as reference numeral 106). In the receiving side node device 105, the control light signal receiving unit 301 receives the control light signal. Thereafter, the optical signal quality degradation amount (reception OSNR) in the case of passing through the transmission path 106 is acquired from the signal quality degradation amount acquisition unit 302. The acquired signal quality degradation amount is transmitted from the control device communication unit 303 to the optical communication control device 101, and stored / updated in the path information database 111. Although an example in which the signal quality degradation amount is estimated / acquired using the control light signal is described here, other methods may be used.

次に、通常の動作として、送信側ノード装置102では、異なるレートのクライアント信号を、クライアント信号収容部202に収容している。フレーム生成部203では、光通信制御装置101の光パス設定部113から送信された要求に従い、OTUフレームのデータ領域とFEC領域を生成する。生成したOTUフレームをサブキャリア送信部204により、後述する如く、一つ又は複数の伝送路106に送信する。   Next, as a normal operation, the transmission side node device 102 accommodates client signals of different rates in the client signal accommodation unit 202. The frame generation unit 203 generates a data area and an FEC area of the OTU frame according to the request transmitted from the optical path setting unit 113 of the optical communication control apparatus 101. The generated OTU frame is transmitted by the subcarrier transmission unit 204 to one or a plurality of transmission paths 106 as described later.

受信側ノード装置105のサブキャリア受信部304では、異なる伝送路106.1〜106.nを経由して送信されたサブキャリアを受信する。また、フレーム終端部305により、サブキャリアを再構成し(サブキャリアアグリゲーション)、サブキャリアに配置されたOTUフレームを元の送信要求の信号に戻す。最後に、この戻したクライアント信号は、クライアント信号送信部306により送信される。   In the subcarrier receiving unit 304 of the receiving-side node device 105, different transmission paths 106.1 to 106. The subcarrier transmitted via n is received. Further, the frame termination unit 305 reconfigures the subcarriers (subcarrier aggregation), and returns the OTU frame arranged on the subcarriers to the original transmission request signal. Finally, the returned client signal is transmitted by the client signal transmission unit 306.

次に、本発明の光通信制御装置による光パス設定処理を、図4により説明する。
まず、初期動作として、光通信制御装置101から、送信要求が送信側ノード装置102に送信される(ステップS101)。この送信要求を受信した送信側ノード装置102は、隣接する全てのノード装置、すなわち図示の例ではノード装置103〜105に制御光信号を送信する(ステップS102)。
Next, the optical path setting process by the optical communication control apparatus of the present invention will be described with reference to FIG.
First, as an initial operation, a transmission request is transmitted from the optical communication control apparatus 101 to the transmission side node apparatus 102 (step S101). The transmission-side node device 102 that has received this transmission request transmits a control light signal to all adjacent node devices, that is, the node devices 103 to 105 in the illustrated example (step S102).

制御光信号を受信した受信側ノード装置105では、送信側ノード装置102と受信側ノード装置105との間の全ての経路を経由する制御光信号を受信することで、これらの経路を経由する場合の光信号品質劣化量(受信OSNR)を取得し、光通信制御装置101に送信する(ステップS103)。光通信制御装置101は、その光信号品質劣化量を経路情報として、データベース111に格納する。   The receiving side node device 105 that has received the control light signal receives the control light signal that passes through all the routes between the transmitting side node device 102 and the receiving side node device 105, and passes through these routes. The optical signal quality degradation amount (reception OSNR) is acquired and transmitted to the optical communication control apparatus 101 (step S103). The optical communication control apparatus 101 stores the optical signal quality degradation amount as path information in the database 111.

その後、光通信制御装置101は、光パス設定要求(又は光パス変更要求)を受け付けたとき(ステップS104)、経路計算エンジン112において、経路選択、波長割当、及び冗長度計算を行い、サブキャリア構成を決定し、全ノード装置の経路を決定する(ステップS105)。これについては、図9の表3でも後述する。   Thereafter, when the optical communication control apparatus 101 receives an optical path setting request (or an optical path change request) (step S104), the path calculation engine 112 performs path selection, wavelength allocation, and redundancy calculation, and subcarriers. The configuration is determined, and the paths of all the node devices are determined (step S105). This will be described later in Table 3 of FIG.

そして、送信側設定要求(ステップS106.1)が、光通信制御装置101から送信側ノード装置102に送られる。送信側ノード装置102では、選択された経路において割り当てられた波長にサブキャリアを設定し、この場合、冗長度に基づきサブキャリアのデータ領域と固定誤り符号化(FEC)領域を設定して中間ノード装置103,104に送出する。これについても、追って詳しく説明する。   Then, a transmission side setting request (step S106.1) is sent from the optical communication control apparatus 101 to the transmission side node apparatus 102. In the transmitting side node device 102, a subcarrier is set to the wavelength assigned in the selected path, and in this case, a subcarrier data area and a fixed error coding (FEC) area are set based on the redundancy, and an intermediate node is set. The data is sent to the devices 103 and 104. This will also be described in detail later.

光通信制御装置101は、選択した経路上の各中間ノード装置103,104に対しては、経路設定要求として中継設定要求が送られる(ステップS106.2〜S106.3)。これにより、フレームは、中間ノード装置103,104を中継して転送される。   The optical communication control apparatus 101 sends a relay setting request as a path setting request to each of the intermediate node apparatuses 103 and 104 on the selected path (steps S106.2 to S106.3). As a result, the frame is transferred via the intermediate node devices 103 and 104.

最後に、光通信制御装置101は、受信側ノード装置105に対して受信側設定要求を送り、受信側ノード装置105においてサブキャリアアグリゲーションができるように設定する。   Finally, the optical communication control apparatus 101 sends a reception side setting request to the reception side node apparatus 105, and performs settings so that the reception side node apparatus 105 can perform subcarrier aggregation.

このようにして、フレームは、送信側ノード装置102から受信側ノード装置105に直接届くものと、中間ノード装置103,104を経由して受信側ノード装置105に届くものの双方が生ずる。ただし、これは、後述する図8及び図9の場合であり、フレームは、送信側ノード装置102から受信側ノード装置105に直接届くものだけの場合もあることは、言うまでもない。
なお、経路設定(ステップS106.1〜106.n)は、各ノード装置における光スイッチの入出力ポートを切り替え指示することによって行われる。
In this way, both the frame that reaches the receiving side node device 105 directly from the transmitting side node device 102 and the frame that reaches the receiving side node device 105 via the intermediate node devices 103 and 104 are generated. However, this is the case of FIG. 8 and FIG. 9 described later, and it goes without saying that the frame may only reach the receiving side node device 105 directly from the transmitting side node device 102.
The path setting (steps S106.1 to 106.n) is performed by instructing switching of the input / output ports of the optical switch in each node device.

次に、図1に示した光通信制御装置101の経路計算エンジン112での計算過程を、図5により説明する。
まず、光信号品質劣化量を評価するパラメータとして、上記のとおり計測した各経路の受信OSNRを経路情報データベース111から取得する(ステップS201)。受信OSNRをリンクコストと設定し、k−shortest法により候補経路をk本算出する(ステップS202)。受信OSNRが大きい経路での光信号品質劣化は小さいため、候補経路から降順で経路を選出する(ステップS203)。選出した経路において、光信号の伝送に対して当該経路の受信OSNRが十分である場合(ステップS204のYes)、First Fit法により空き波長の番号順にサブキャリアを割当てる(ステップS206)。
Next, a calculation process in the route calculation engine 112 of the optical communication control apparatus 101 shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG.
First, the received OSNR of each path measured as described above is acquired from the path information database 111 as a parameter for evaluating the optical signal quality degradation amount (step S201). The received OSNR is set as the link cost, and k candidate routes are calculated by the k-shortest method (step S202). Since the optical signal quality degradation in the route with the large received OSNR is small, the route is selected from the candidate routes in descending order (step S203). In the selected route, if the received OSNR of the route is sufficient for the transmission of the optical signal (Yes in step S204), the subcarriers are assigned in the order of the free wavelength numbers by the First Fit method (step S206).

もし、受信OSNRが不十分である場合(ステップS204のNo)、光信号を伝送するために必要な誤り訂正符号を算出し、サブキャリア構成を確定する(ステップS205)。そして、上記のチャネル構成に基づき、サブキャリアを空き波長に割当てる(ステップS206)。   If the received OSNR is insufficient (No in step S204), an error correction code necessary for transmitting the optical signal is calculated, and the subcarrier configuration is determined (step S205). Then, based on the above channel configuration, subcarriers are assigned to vacant wavelengths (step S206).

サブキャリアを割当てるための空き波長のデータ容量が十分である場合(ステップS207のYes)、この割当て結果に基づき、光パスを設定する(ステップS208)。空き波長が不十分である場合(ステップS207のNo)、候補経路の選択ステップ(ステップS203)に戻り、候補経路からもう一つ経路を選出し、上記の各ステップ(ステップS203〜S207)を再度実行する。   If the data capacity of the free wavelength for allocating subcarriers is sufficient (Yes in step S207), an optical path is set based on the allocation result (step S208). If the available wavelengths are insufficient (No in step S207), the process returns to the candidate route selection step (step S203), selects another route from the candidate routes, and repeats the above steps (steps S203 to S207) again. Run.

上記の各ステップを繰返すことで、送信要求を伝送するための経路選択と波長割当を行う。なお、ここでは、k−shortestアルゴリズムとFirst Fit法を用いた例を示したが、本発明はそれに限定されるものではなく、他の計算アルゴリズムを用いてもよい。   By repeating the above steps, route selection and wavelength assignment for transmitting a transmission request are performed. Although an example using the k-shortest algorithm and the first fit method is shown here, the present invention is not limited to this, and other calculation algorithms may be used.

上記の候補経路計算ステップ(ステップS202)とサブキャリア割当ステップ(ステップS206)で使用するアルゴリズムは一例であり、他の計算アルゴリズムを適用することも可能である。高速な経路計算、若しくは空き波長数が多い経路優先のような送信要求に応じて、適切な計算アルゴリズムに切り替えればよい。   The algorithm used in the above candidate path calculation step (step S202) and the subcarrier allocation step (step S206) is an example, and other calculation algorithms can be applied. What is necessary is just to switch to an appropriate calculation algorithm in response to a transmission request such as high-speed path calculation or path priority with many empty wavelengths.

上記の候補経路選択ステップ(ステップS202)では、経路情報データベース111に保持される情報を参照するが、この経路情報データベース111の例を図6の表1に示す。この経路情報データベース111は、図示のように、経路を通過するノード情報1111、経路距離1112、受信OSNR1113、及び経路上の空き波長1114を保持している。空き波長の変化の情報は、各ノード装置、図3の例ではノード装置105、から光通信制御装置101に送信され、経路情報データベース111が更新される。   In the above candidate route selection step (step S202), information held in the route information database 111 is referred to. An example of the route information database 111 is shown in Table 1 of FIG. As shown in the figure, this route information database 111 holds node information 1111 passing through the route, route distance 1112, received OSNR 1113, and free wavelength 1114 on the route. The information on the change in the vacant wavelength is transmitted from each node device, that is, the node device 105 in the example of FIG. 3, to the optical communication control device 101, and the path information database 111 is updated.

上記の図5に示す冗長度計算とサブキャリア構成確定(ステップS205)の詳細フローの一例を図7に示す。
ノード装置の光信号処理プロセッサ(図示せず)の特性により、受信OSNRが高速光信号品質の評価パラメータQ値に変換される(ステップS301)。光伝送システムで要求されるQ値に対し、伝送路の受信OSNRとノード装置の光信号処理プロセッサの特性によりQ値を算出する。例えば光伝送システムで要求されるQ値が18dBである場合には、受信OSNRから算出したQ値に誤り訂正符号の符号化利得を加算した結果が18dB以上のとき、光信号を伝送することができる。
An example of a detailed flow of the redundancy calculation and subcarrier configuration determination (step S205) shown in FIG. 5 is shown in FIG.
The received OSNR is converted into a high-speed optical signal quality evaluation parameter Q value according to the characteristics of the optical signal processor (not shown) of the node device (step S301). For the Q value required in the optical transmission system, the Q value is calculated from the received OSNR of the transmission path and the characteristics of the optical signal processor of the node device. For example, when the Q value required in the optical transmission system is 18 dB, an optical signal may be transmitted when the result of adding the coding gain of the error correction code to the Q value calculated from the received OSNR is 18 dB or more. it can.

一方、受信OSNRから算出したQ値が18dBよりも小さい場合、必要となる符号化利得を計算する(ステップS302)。その符号化利得に基づき、これを満たす誤り訂正符号の冗長度を計算する(ステップS303)。最後に、ステップS303にて得られた冗長度に基づき、サブキャリアの構成を確定する(ステップS304)。図7の表2に示すように、冗長度Ri、Rj、及びRkに基づき、フレームのデータ領域とFEC領域の大きさを決定する。信号品質劣化量取得部302から得る経路情報としては受信OSNR以外でもよく、例えばQ値の測定結果を保持するようにしておけばステップS301は省略可能である。   On the other hand, if the Q value calculated from the received OSNR is smaller than 18 dB, the necessary coding gain is calculated (step S302). Based on the coding gain, the redundancy of the error correction code that satisfies this is calculated (step S303). Finally, the subcarrier configuration is determined based on the redundancy obtained in step S303 (step S304). As shown in Table 2 of FIG. 7, the sizes of the data area and the FEC area of the frame are determined based on the redundancy Ri, Rj, and Rk. The route information obtained from the signal quality degradation amount acquisition unit 302 may be other than the received OSNR. For example, if the measurement result of the Q value is held, step S301 can be omitted.

一つの経路に十分な空き波長がない場合、送信側ノード装置102は、複数の経路に分けてサブキャリアを伝送する。例えば、図8に示すように、サブキャリアを二つの経路A及びBに分けて伝送する。サブキャリアはそれぞれ異なる経路A及びBを経由してノード装置103及び104に到着する。その後、受信側ノード装置105で異なる経路を経由したサブキャリアを結合(サブキャリアアグリゲーション)して、元のクライアント信号に戻す。経路計算においては、ステップS202及びステップS203に示すような複数経路からの利用経路決定過程において各サブキャリアがどの経路を用いるかが決定される。なお、サブキャリアの結合過程に遅延の制約がある場合には経路計算過程にて反映される。例えば、サブキャリア間の結合にITU−TのG.709勧告に記載されるフレームアライメント方式を用いる場合には、サブキャリア間での遅延差がフレームアライメント方式により信号を結合可能な範囲となるような経路を選択する。   When there is not enough free wavelength in one path, the transmitting-side node device 102 transmits subcarriers divided into a plurality of paths. For example, as shown in FIG. 8, the subcarriers are transmitted by being divided into two paths A and B. The subcarriers arrive at the node apparatuses 103 and 104 via different paths A and B, respectively. Thereafter, the receiving side node device 105 combines subcarriers via different paths (subcarrier aggregation) and returns the original client signal. In the route calculation, it is determined which route is used by each subcarrier in the process of determining the use route from a plurality of routes as shown in step S202 and step S203. If there is a delay restriction in the subcarrier combining process, it is reflected in the path calculation process. For example, ITU-T G. When the frame alignment method described in the 709 recommendation is used, a route is selected so that a delay difference between subcarriers is within a range in which signals can be combined by the frame alignment method.

<実施例>
上記の光通信制御装置の具体的な一実施例を図9で説明する。ここでは、光通信制御装置101、送信側ノード装置102、中間ノード装置104、及び受信側ノード装置105で構成される光通信システムを例に取る。
<Example>
A specific example of the above-described optical communication control apparatus will be described with reference to FIG. Here, an optical communication system including the optical communication control apparatus 101, the transmission side node apparatus 102, the intermediate node apparatus 104, and the reception side node apparatus 105 is taken as an example.

この例では、ノード装置102−105の経路Aは、空き波長を2つ有しており、また、受信OSNRは21.3dBであり、得られるQ値が6.8dBであるとする。また、ノード装置102−104−105の経路Bは、空き波長を3つ以上有しており、また、受信OSNRは16.3dBであり、得られるQ値は2.5dBであるとする。また、各波長は100Gbpsの通信容量を有し、OTUフレームの固定誤り訂正符号(FEC)冗長度を20%とする。また、冗長度20%の誤り訂正符号により11.5dBの符号化利得が得られ、冗長度80%の誤り訂正符号により16dBの符号化利得が得られるものとする。さらに、光伝送システムで要求されるQ値は18dBであるとする。   In this example, it is assumed that the path A of the node devices 102-105 has two vacant wavelengths, the received OSNR is 21.3 dB, and the obtained Q value is 6.8 dB. Further, it is assumed that the path B of the node device 102-104-105 has three or more vacant wavelengths, the received OSNR is 16.3 dB, and the obtained Q value is 2.5 dB. Each wavelength has a communication capacity of 100 Gbps, and the fixed error correction code (FEC) redundancy of the OTU frame is 20%. In addition, it is assumed that a coding gain of 11.5 dB is obtained by an error correction code having a redundancy of 20%, and a coding gain of 16 dB is obtained by an error correction code having a redundancy of 80%. Furthermore, it is assumed that the Q value required in the optical transmission system is 18 dB.

このような構成例において、ノード装置101とノード装置105との間に400Gbpsの送信要求がある場合の動作について説明する。
まず、この光通信システムにおいては、光通信制御装置101が、送信すべきフレームの構成を決定する。すなわち、光通信制御装置101は、表3に示すような経路候補をデータベース111に有しており、この中では、受信OSNRが大きい方の経路であるノード装置102−105の経路Aを優先的に選択する。ノード装置102−105間の経路Aを経由して光信号伝送する場合、経路Aにて得られるQ値6.8dBに固定誤り訂正符号の符号化利得11.5dBを合算した値は18dBを上回る。そのため、光通信制御装置101は、サブキャリア#1と#2をノード装置102−105間の経路Aの空き波長に割当てる。
In such a configuration example, an operation when there is a 400 Gbps transmission request between the node device 101 and the node device 105 will be described.
First, in this optical communication system, the optical communication control apparatus 101 determines the configuration of a frame to be transmitted. That is, the optical communication control apparatus 101 has path candidates as shown in Table 3 in the database 111, and among these, the path A of the node apparatus 102-105, which is the path with the larger received OSNR, is given priority. Select When optical signal transmission is performed via the path A between the node apparatuses 102 and 105, the value obtained by adding the coding gain 11.5 dB of the fixed error correction code to the Q value 6.8 dB obtained in the path A exceeds 18 dB. . Therefore, the optical communication control apparatus 101 assigns subcarriers # 1 and # 2 to the empty wavelength of the path A between the node apparatuses 102-105.

ノード装置102−105の経路Aは、空き波長が二つしかないため、100×2=200Gbpsとなり、400Gbpsのクライアント信号を送信するためには200Gbpsが不足する。そのため、残りの200Gbpsを迂回路のノード装置102−104−105の経路Bに割当てる。   Since the path A of the node apparatus 102-105 has only two free wavelengths, 100 × 2 = 200 Gbps, and 200 Gbps is insufficient to transmit a 400 Gbps client signal. Therefore, the remaining 200 Gbps is allocated to the path B of the detour node device 102-104-105.

しかしながら、ノード装置102−104−105間の経路B(これは、その他にも選択された経路があった場合に優先的に選択されたものとして考えることもできる。)を経由する場合、得られるQ値が2.5dBと低いため、固定誤り訂正符号の冗長度(20%)から求められる符号化利得11.5dBを加えた値では光伝送システムで要求されるQ値は18dBを満たさない。   However, it is obtained when passing through the route B between the node devices 102-104-105 (this can also be considered to be preferentially selected when there are other selected routes). Since the Q value is as low as 2.5 dB, the Q value required in the optical transmission system does not satisfy 18 dB with the addition of the coding gain of 11.5 dB obtained from the redundancy (20%) of the fixed error correction code.

そこで、ノード装置102−104−105間の経路Bを用いて光信号送信する場合、光通信制御装置101は、100GbpsのOTU4フレームのデータ領域に33GbpsのFEC領域を配置することで、冗長度を80%とし、符号化利得16dBを得ることで、Q値2.5dBと合算して18dBを得ることができるように送信側ノード装置102を設定する。伝送可能なデータは、67Gbps×3=201Gbpsとなって、サブキャリア#3〜#5を、ノード装置102−104−105間の経路Bの空き波長に割当てることにより、上記の不足分を補うことが可能となる。   Therefore, when an optical signal is transmitted using the path B between the node apparatuses 102-104-105, the optical communication control apparatus 101 arranges the 33 Gbps FEC area in the data area of the 100 Gbps OTU4 frame, thereby increasing the redundancy. By setting 80% and obtaining a coding gain of 16 dB, the transmission-side node device 102 is set so that 18 dB can be obtained by adding the Q value of 2.5 dB. The transmittable data is 67 Gbps × 3 = 201 Gbps, and the above shortage is compensated by assigning subcarriers # 3 to # 5 to vacant wavelengths in the path B between the node devices 102-104-105. Is possible.

このようにして光通信制御装置101は、送信側ノード装置102を、図4のステップS106.1及びS107に示すように装置設定して、サブキャリア構成したフレームを中間ノード装置103,104に送信し、これら中間ノード装置103,104を経由して受信側ノード装置105に届くようにする。
受信側ノード装置105においては、受信したサブキャリア#1〜#5をアグリゲーションし、元のクライアント信号に戻す。
In this way, the optical communication control apparatus 101 sets the transmission side node apparatus 102 as shown in steps S106.1 and S107 in FIG. 4 and transmits the subcarrier-configured frame to the intermediate node apparatuses 103 and 104. Then, it reaches the receiving side node device 105 via these intermediate node devices 103 and 104.
In the receiving side node device 105, the received subcarriers # 1 to # 5 are aggregated and returned to the original client signal.

図10に、上記のサブキャリア#1〜#5に配置するOTU4フレームの構成例を示す。サブキャリア#1と#2は冗長度を増やす必要がないため、OTU4フレームの構成を変更することなく伝送される。サブキャリア#3〜#5の場合、OTU4フレームのデータ領域にあるトリビュタリスロットを20個可変FEC領域として使用する。#55〜#80は可変FEC領域となる。   FIG. 10 shows a configuration example of the OTU4 frame arranged on the subcarriers # 1 to # 5. Subcarriers # 1 and # 2 are transmitted without changing the configuration of the OTU4 frame because there is no need to increase the redundancy. In the case of subcarriers # 3 to # 5, 20 tributary slots in the data area of the OTU4 frame are used as variable FEC areas. # 55 to # 80 are variable FEC areas.

受信側ノード装置105でサブキャリアアグリゲーションを実施する例を、図11に示す。
受信側ノード装置105では、上記のノード装置102−105の経路を通るサブキャリア#1と#2、ノード装置102−104−105の経路を通るサブキャリア#3〜#5のFEC領域を取り外し、データ領域を結合してクライアント信号に戻す。サブキャリア#3〜#5に対して、光通信制御装置101から送信された光パス設定要求により、データ領域のトリビュタリスロット#55〜#80は可変FEC領域になっていることを把握したため、データ領域のトリビュタリスロット#55〜#80を取り外して、データだけ抽出する。
An example in which subcarrier aggregation is performed in the receiving-side node device 105 is shown in FIG.
In the receiving side node device 105, the FEC areas of the subcarriers # 1 and # 2 passing through the route of the node device 102-105 and the subcarriers # 3 to # 5 passing through the route of the node device 102-104-105 are removed, Combine the data areas back into the client signal. For subcarriers # 3 to # 5, the optical path setting request transmitted from the optical communication control apparatus 101 has confirmed that the tributary slots # 55 to # 80 in the data area are variable FEC areas. Tributary slots # 55 to # 80 in the data area are removed, and only data is extracted.

なお、ペイロード領域に格納するパリティの量に基づいてサブキャリアに配置するフレームの構成およびクライアント信号を伝送するための光パス構成を確定することもかのうである。   Note that it is also possible to determine the frame configuration arranged on the subcarrier and the optical path configuration for transmitting the client signal based on the amount of parity stored in the payload area.

このようにして、本発明の光通信制御装置101により各ノード装置が装置設定されることにより、送信側ノード装置から、直接又は必要に応じて中間ノード装置を経由するなど、ネットワーク内で提供可能な光パスを最大にした状態で、冗長度に対応してサブキャリア構成したフレームを受信側ノード装置に送ることが可能となる。   In this way, each node device is set by the optical communication control device 101 of the present invention, so that it can be provided within the network, for example, directly from the transmitting side node device or via an intermediate node device as necessary. It is possible to send a frame composed of subcarriers corresponding to the degree of redundancy to the receiving side node apparatus in a state in which a simple optical path is maximized.

Claims (8)

複数のサブキャリアを用いてネットワーク内に光パスを設定する光通信制御装置であって、
前記ネットワーク内の経路情報を保持するメモリと、
光パス設定・変更要求を受けたとき、前記経路情報に対応して経路選択を行い、前記経路情報に含まれる、光信号を伝送するために必要となる固定誤り訂正符号に対する前記選択した経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように送信側ノード装置を制御し、前記波長割当時に送信データ量が不足する場合には別の経路を付加的に選択し、前記別の経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように前記送信側ノード装置を制御するプロセッサとを備えた
光通信制御装置。
An optical communication control apparatus for setting an optical path in a network using a plurality of subcarriers,
A memory for holding route information in the network;
When an optical path setting / change request is received, a route is selected in accordance with the route information, and the selected route for the fixed error correction code required for transmitting the optical signal included in the route information is selected. The transmission side node device is controlled to allocate a subcarrier having a frame configuration corresponding to the redundancy to an empty wavelength, and when a transmission data amount is insufficient at the time of the wavelength allocation, another path is additionally selected, An optical communication control device comprising: a processor that controls the transmitting side node device so as to assign a subcarrier having a frame configuration according to the redundancy of another path to an empty wavelength.
前記メモリは、前記経路情報に、各経路の距離、ファイバの種類、経由するROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)情報、光信号品質劣化量を含む伝送特性、及び空き波長の情報を含む経路情報データベースであり、
前記プロセッサは、前記経路情報に対応して経路選択を行い、前記選択した経路に対する波長割当を行うとともに前記経路情報に含まれる、光信号を伝送するために必要となる固定誤り訂正符号に対する前記経路の冗長度を計算する経路計算エンジンと、前記冗長度に応じてサブキャリア構成のフレームとなるように前記送信側ノード装置を制御する光パス設定部とで構成されている
請求項1に記載の光通信制御装置。
The memory includes route information including distance information of each route, fiber type, ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer) information, transmission characteristics including optical signal quality degradation amount, and free wavelength information. Database,
The processor performs path selection corresponding to the path information, performs wavelength assignment for the selected path, and performs the path for the fixed error correction code required for transmitting an optical signal included in the path information. The path calculation engine for calculating the redundancy of the transmission path, and an optical path setting unit that controls the transmission side node device so as to become a frame of a subcarrier configuration according to the redundancy. Optical communication control device.
前記プロセッサは、前記フレーム構成となるように送信側ノード装置を制御するとき、全てのノード装置に対して経路設定を行う
請求項1又は2に記載の光通信制御装置。
The optical communication control device according to claim 1, wherein the processor performs path setting for all node devices when controlling the transmission-side node device so as to have the frame configuration.
前記プロセッサは、初期設定時に、前記送信側ノード装置からネットワーク内のノード装置間で制御光信号を相互に送信することにより、受信側ノード装置から経路上の光信号品質劣化量を取得して前記経路情報に含める
請求項1又は2に記載の光通信制御装置。
The processor obtains an optical signal quality degradation amount on the path from the receiving side node device by mutually transmitting a control optical signal from the transmitting side node device to the node devices in the network at the time of initial setting. The optical communication control device according to claim 1, wherein the optical communication control device is included in the route information.
前記プロセッサは、前記光信号品質劣化量である受信OSNR(Optical Signal to Noise Ratio)から前記冗長度を求める
請求項4に記載の光通信制御装置。
The optical communication control apparatus according to claim 4, wherein the processor obtains the redundancy from a received OSNR (Optical Signal to Noise Ratio) that is the optical signal quality degradation amount.
前記プロセッサは、前記冗長度に対して、前記固定誤り訂正符号の冗長度が不足している場合には、前記フレームの外部に冗長領域を拡大することで誤り訂正符号の冗長度を増やす
請求項1又は2に記載の光通信制御装置。
The processor increases the redundancy of the error correction code by expanding a redundancy area outside the frame when the redundancy of the fixed error correction code is insufficient with respect to the redundancy. The optical communication control apparatus according to 1 or 2.
前記プロセッサは、前記冗長度に対して、前記固定誤り訂正符号の冗長度が不足している場合には、前記フレームの内部のペイロード領域に誤り訂正符号を格納し、フレームの伝送速度を変更せずに冗長度を増加させる
請求項1又は2に記載の光通信制御装置。
When the redundancy of the fixed error correction code is insufficient with respect to the redundancy, the processor stores the error correction code in a payload area inside the frame and changes the transmission rate of the frame. The optical communication control device according to claim 1, wherein the redundancy is increased without increasing the redundancy.
複数のサブキャリアを用いてネットワーク内に光パスを設定する光通信制御方法であって、
前記ネットワーク内の経路情報を保持する第1ステップと、
光パス設定・変更要求を受けたとき、前記経路情報に対応して経路選択を行い、前記経路情報に含まれる、光信号を伝送するために必要となる固定誤り訂正符号に対する前記選択した経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように送信側ノード装置を制御し、前記波長割当時に送信データ量が不足する場合には別の経路を付加的に選択し、前記別の経路の冗長度に応じたフレーム構成を有するサブキャリアを空き波長に割当てるように前記送信側ノード装置を制御する第2ステップとを備えた
光通信制御方法。
An optical communication control method for setting an optical path in a network using a plurality of subcarriers,
A first step of maintaining route information in the network;
When an optical path setting / change request is received, a route is selected in accordance with the route information, and the selected route for the fixed error correction code required for transmitting the optical signal included in the route information is selected. The transmission side node device is controlled to allocate a subcarrier having a frame configuration corresponding to the redundancy to an empty wavelength, and when a transmission data amount is insufficient at the time of the wavelength allocation, another path is additionally selected, An optical communication control method comprising: a second step of controlling the transmitting side node device so as to assign a subcarrier having a frame configuration according to the redundancy of another path to an empty wavelength.
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