JPH11503286A - 光ネットワークおよび光ネットワークにおける構成および方法 - Google Patents

光ネットワークおよび光ネットワークにおける構成および方法

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JPH11503286A JP8530234A JP53023496A JPH11503286A JP H11503286 A JPH11503286 A JP H11503286A JP 8530234 A JP8530234 A JP 8530234A JP 53023496 A JP53023496 A JP 53023496A JP H11503286 A JPH11503286 A JP H11503286A
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Abstract

(57)【要約】 本発明は、低階ループ内に遮断があった時に、またはハブ故障の場合に、低階ループおよび高階ループ内のノード間の通信を保証するように構成された光ネットワークに関する。それぞれの低階ループは、ハブを有するバスネットワーク(5)と、1つまたは複数のノード(A−D)と、から成る。2つの光ファイバ(1、2)が、それぞれのバスネットワーク(5)内のノードを接続し、ノード間における反対方向の通信のために用いられる。それぞれのバスネットワークは、正確に2つのハブ(H1、H2)を含み、該ハブの第1のものはバスネットワークの端部を、その第1端部において閉路し、該ハブの第2のものはバスネットワークを、その第2端部において閉路する。これらのハブは、低階ループ内のバスネットワーク(5)を接続し、このループを高階ループに結合する。バスネットワーク内のそれぞれのノードは、それぞれのハブと通信するように構成される。本発明はまた、前述の光ネットワークにおけるチャネル割当てのプロセスにも関する。このチャネル割当ては、1つのノードにおいて受信されたチャネルが、同じノードからの同じファイバ上への送信のために再使用されるように行われうる。

Description

【発明の詳細な説明】 光ネットワークおよび光ネットワークにおける構成および方法 技術分野 本発明は、低階ループ内に遮断があった時に、低階ループおよび高階ループ内 のノード間の通信を保証するように構成された光ネットワークに関する。 本発明はまた、前述の光ネットワークにおいてチャネルを割当てるプロセスに も関する。 従来技術 電気通信の分野においては、しばしば極めて高い伝送容量が要求される。デー タは、変調光信号により、光伝送を用い、極めて高速で伝送されうる。 大きい光ネットワークは、しばしば、低階ループすなわちローカルループと、 高階ループすなわち中央ループと、を含む階層ネットワークとして構成される。 低階ループは、複数のネットワーク加入者が接続されているノードにより形成さ れる。これらのノードは、好ましくは互いに2つの光ファイバを経て接続され、 メッセージはそれらの中を反対方向に送られる。異なる低階ループ内のノード間 の通信は、該低階ループからの、および該低階ループへの、メッセージが、1つ または複数の高階ループを経て送信されることにより行われる。低階ループ内に 配置されたハブは、低階ループからのトラヒックを集信し、それを高階ループへ 送信する。同様にして、前記ハブは、高階ループからのトラヒックを変換し、そ れを低階ループへ適切な形式で送信する。 テレトラヒック(teletraffic)の大部分は、異なる低階ループ間に発生し、 従って、低階ループと高階ループとの間の通信のための可能性が良好であること は重要である。この通信を保証するためには、与えられた低階ループ内に複数の ハブを配置すればよいことはすでに公知である。 米国特許第5,218,604号から、ローカルループと中央ループとに比較 できる、第1リングネットワークと、構造的に類似した高階リングネットワーク と、の間に2つのハブを配置することはすでに公知である。第1および第2リン グネットワークの双方は、アッド/ドロップマルチプレクサ(add/drop mul tiplexor)(ADM)を含み、それによりチャネルは、リングネットワークへ送 られ、またはリングネットワークからタップされうる。これらは、データを前述 のADMから、また前述のADMへ、リングネットワークにおける2つの異なる 方向に、すなわち時計回りおよび反時計回りに、伝送する2つの線路から成る。 チャネルはネットワークにおいて時計回りおよび反時計回りの双方へ送られ、 すなわち、同じメッセージが異なる線路上において反対方向に送られるので、リ ングネットワークにおけるそれぞれのADMは双方のハブと通信できる。第1ハ ブにおいて受信される与えられたチャネルは線路から部分的にのみタップされる ため、このチャネルの残余のものは線路上を次のハブへ進み続けうるので、全て のチャネルは、それぞれの線路において、2つの線路に接続された両ハブへ送ら れる。第1ハブは、1つのネットワークから受信したチャネルを、第2リングネ ットワーク内の第1線路へ送信するように構成され、第2ハブは、同じチャネル を、第2ネットワーク内の第2線路へ送信するように構成される。 この公知の解決法の欠点は、相互間においてのみ通信する2つの構造的に類似 したリングネットワーク間の通信のみを意図していることである。もしこの公知 の解決法が、光ネットワークに適用されれば、リング構造はリングネットワーク 内を循環する光ノイズの原因となり、それは信号品質を損なう。さらに、この公 知の解決法は、複数の異なるレベルと、それぞれのレベルにおける複数のループ と、を有する階層ネットワークには適応しえない。 発明の説明 本発明は、低階ループ内にケーブルのブレークダウンがある時に、低階ループ と高階ループとの間の通信を保証する問題を解決することを目的とする。 この目的は、高階ループに接続された、1つまたは複数の低階ループを有する 光ネットワークにより達成される。低階ループは、ハブを有する少なくとも1つ のバスネットワークと、2つの光ファイバを経て互いに接続された1つまたは複 数のノードと、を含む。バスネットワーク内の光ファイバは、異なる方向の送信 のために用いられる。それぞれのバスネットワークは、バスネットワークのそれ ぞれの端部を閉路する正確に2つのハブを含む。これらのハブは、低階ループか らのトラヒックを、高階または低階ループ上における送信のために適切な形式に 、切り換え、また集信するように構成される。バスネットワーク内のそれぞれの ノードは、2つの光ファイバの1つを経て、2つのハブの1つへ送信するように 、また、2つの光ファイバの第2のものを経て、2つのハブの第2のものへ送信 するように、構成される。 本発明はまた、上述の形式の光ネットワーク内のバスネットワークに、チャネ ルを割当てるプロセスにも関する。チャネル割当てに際しては、少なくとも1つ の波長チャネルが、バスネットワークのそれぞれの端部に配置されたハブに対す る送受信のために、それぞれのノードに割当てられる。チャネル割当ては、1つ のノードにおいて受信されたチャネルが、同じノードからの同じファイバ上への 送信のために再使用されるように行われうる。 図面の説明 図1は、高階ループおよび低階ループから成る光ネットワークを示し、 図2は、光ネットワークにおいて用いるための、単一光バスネットワークから 成る低階ループを示し、 図3は、好ましいノード構成を示し、 図4は、2つの光学的に分離されたバスネットワークを含む低階ループを示し 、 図5は、複数の光学的に分離されたバスネットワークを含む格子状低階ループ を示す。 実施例 以下、図面、特に図2、図4、および図5を参照しつつ本発明を説明する。図 2、図4、および図5は、光ネットワーク内に配置された低階ループの実施例を 示している。 図1は、階層ネットワークとして構成された光ネットワークの公知の構成を概 略的に示している。図示されている例においては、ネットワークは、高階ループ 3を経て通信する3つの低階ループ4aないし4cを含む。それぞれの低階ルー プは、円として図示されている1つまたは複数のノードを含む。これらの光ノー ドは、2つの反対方向に向かう光ファイバを経て互いに接続されており、また、 ループ内に配置され、菱形によって図示されている2つのハブを経て互いに通信 する。これらのハブはまた、異なる低階ループ内のノード間の通信にも用いられ 、高階ループは、いくつかの構内通信ループ内の2つのハブ間で情報を送信する ために用いられる。いわゆるハブは、受信した信号を、ループ内における、また は次のレベルへの、さらなる送信に適応する形式へ変換し、また集信する。さら にもっと拡張されたネットワークは、それぞれの低階ループが、1つまたは複数 の中間ループを経て高階ループと通信するために構成されるように、2つより多 くのレベルを明らかに含みうる。中間ループの構成は、ここで説明される低階ル ープの構成と同じでありうる。光ネットワークにおける全てのテレトラヒックの 大部分は、異なる光低階ループ間に生じ、従って、低階ループと高階ループとの 間の通信の可能性が良好であることは重要である。 図1に示されている光ネットワークにおける動作を保証するためには、地理的 に離れたハブを、低階ループ4aないし4cのそれぞれの中に配置することがで きる。本発明によれば、それぞれの低階ループ4aないし4cは、1つまたは複 数のバスネットワークから成り、そのそれぞれは、正確に2つのハブにより閉路 される。バスネットワークは、これらのハブを経て、複数のバスネットワークを 含む低階ループ4aないし4c内において接続されうる。図1に示されている例 においては、それぞれの低階ループ4aないし4cは、低階ループが形成される ように並列に結合した正確に2つのバスネットワークを含む。 図2は、本発明による光ネットワーク内の低階ループの第1実施例を示す。こ のループは、反対方向への伝送のために用いられる2つの光ファイバ1、2を経 て互いに接続された、4つの異なるノードAないしDを含む。バスネットワーク 5は、このバスネットワークのそれぞれの端部に配置された、第1および第2ハ ブH1、H2を含む。それぞれのノードは、波長チャネルを経てそれぞれのハブ と通信するように構成されており、ノードは、図の右側へ向かって進むファイバ 1に沿ってハブH2へ1つの波長チャネルを送り、図の左側へ向かって進むファ イバ2に沿ってハブH1へ1つの波長チャネルを送る。 図示されている実施例の場合には、ハブH1は、右側へ向かって進むファイバ 上へ4つのチャネルを送る。第1チャネルは、ノードAにおけるデマルチプレク サによりファイバから完全にタップされ、それ以上ファイバ上を進み続けること を阻止される。従って、この波長チャネルは、ノードAからハブH2へのさらな る通信のために、同じファイバ上で再使用されうる。他のチャネルは、影響され ることなくノードAを経て進み続ける。第2チャネルは、次にノードBにおいて タップされ、このチャネルは、ノードBからハブH2への同じファイバ上での送 信のために再使用されうる。最後の2つのチャネルは、ノードCおよびDにおい て同様にタップされ、再使用される。左側へ向かって進むトラヒックも、同様に 動作する。ハブH2は、同じ4つのチャネルを送り、これらはA、B、C、およ びDにおいてタップされ、新しいメッセージがハブH1への送信のために、これ らの波長チャネルへ送り込まれる。チャネルがタップされ、またはバスネットワ ーク内へ入力される順序は、もちろん変更されうる。 図3に示されているノード構成は、本発明による光ネットワークに対し殊に適 している。このノード構成により、同じ送信機Txが、2つの分離された光ファ イバ1、2上への送信のために用いられうる。そのわけは、あるノードにおいて 同じチャネルが、それぞれのハブへの送信のために用いられるからである。同様 にして、同じ受信機Rxが、それぞれのファイバ上における受信のために用いら れる。そのわけは、それぞれのハブが、それぞれのファイバを経て、光ノードへ 同じ波長チャネルを送るからである。それぞれの光ファイバ1、2上に配置され たマルチプレクサ6a、6bは、与えられた送信機Txから両光ファイバへ、波 長チャネルを入力するように構成されている。同じ送信機Txが、2つの分離さ れた光ファイバ1、2上への送信のために用いられうる事実により、設備に関す る経費は削減される。同じメッセージが、両ファイバ1、2上のノードAないし Dの1つから、2つのハブH1、H2へ異なる方向に送信される。同様にして、 同じメッセージが、ノードAないしDの1つにおいて、両ハブH1、H2から、 2つの光ファイバ1、2を経て受信される。それぞれのノードAないしDは、2 つのデマルチプレクサ7a、7bを含み、その一方である7aは、右側へ向かっ て進むファイバ1に接続され、他方の7bは、左側へ向かって進むファイバ2に 接続されている。これらのデマルチプレクサ7a、7bは、与えられた波長チャ ネルをそれぞれのファイバから、それぞれのノード内の受信機Rxへ完全にタッ プするように構成されている。受信の場合には、光カプラ8が図示の実施例に用 いられ、いずれの信号を受信機Rxへ通過させるべきかを決定する。このカプラ 8は、2つの異なる状態間で変化するように構成されている。その第1状態にお いては、右側へ向かって進むファイバ1上のデマルチプレクサ7aからの信号が 、受信機Rxに結合せしめられるが、左側へ向かって進むファイバ2上のデマル チプレクサ7bからの信号は考慮されず、対照的に、他の状態においては、左側 へ向かって進むファイバ2上のデマルチプレクサ7bからの信号が、受信機Rx に結合せしめられ、この場合は、右側へ向かって進むファイバ上のデマルチプレ クサ7aからの信号は考慮されない。図示されていない別の解決法も、2つの受 信機を用いる。その場合、信号の選択は電気的スイッチング装置において行われ 、その後メッセージはさらに処理される。 図4は、図2に示されているタイプの2つの並列双方向性バスネットワーク5 a、5bを有する低階ループを示し、それらは共に第1および第2ハブH1、H 2に接続されている。2つのバスネットワーク5a、5bを有する低階ループ内 のそれぞれのノードは、図2に関連して示したように、2つのハブH1、H2の それぞれと通信しうる。光学的に考察すると、低階ループ4内の2つのバスネッ トワーク5a、5bは接続されておらず、それらの間の全ての通信は、ハブH1 、H2を経て行われる。同じバス内の2つのノード間のトラヒックもまた、これ らのハブの1つを経て行われる。低階ループ内の通信、または高階ループ(図示 せず)との通信は、たとえ低階ループ内のバスネットワーク5a、5bの1つに ケーブルのブレークダウンがあったとしても、またはハブが機能を停止しても、 これにより維持されうる。 図4に示されているノード構成においては、例えば、ノードAからノードBへ のトラヒックは、ファイバ2を経てハブH1へ送られ、そこからファイバ1を経 てノードBへ進み続けるか、または、ファイバ1を経てハブH2へ送られ、そこ からファイバ2を経てノードBへ進み続ける。同様にして、ノードBからノード Aへのトラヒックは、ファイバ1を経てハブH2へ送られ、そこからファイバ2 を経てノードAへ進み続けるか、または、ファイバ2を経てハブH1へ送られ、 そこからファイバ1を経てノードAへ進み続ける。 2つの分離されたバスネットワーク間のトラヒックの場合、例えば、ノードB からノードEへのトラヒックの場合には、トラヒックは同様にしてハブH1およ びハブH2を経て送られる。ノードBからのトラヒックは、ファイバ1を経てハ ブH2へ送られ、ハブH2からファイバ2を経てノードEへ進み続けるか、また は、ファイバ2を経てハブH1へ送られ、ファイバ1を経てノードEへ進み続け る。 もしケーブルのブレークダウンが図4に示されている例において、例えば、ノ ードAとノードBとの間に発生すれば、それぞれのファイバ1、2上の波長チャ ネルが、ノードAとハブH1との間の通信に用いられる。ノードBとの通信のた めには、ハブH2に接続されたファイバ部分上の波長チャネルが代わりに用いら れる。2つのハブH1、H2は、高階ループ(図示せず)に接続されている。こ れは、ケーブルのブレークダウン後においても、高階ループと、2つの分離され たバスネットワーク5a、5b内の全てのノードと、の間の通信が保証されるこ とを意味する。 ハブH1、H2の間の通信のために、予備チャネルを、2つのバスネットワー ク5a、5bに割当てることが有利であることが立証されている。この予備チャ ネルへのアクセスがなければ、遮断を生じた時に、ハブ間の全ての通信は高階ル ープ3を経て送られなければならない。これは高階ループに負荷を与え、従って 不利になりうる。2つのハブH1、H2の間のトラヒックを処理するために、も し予備チャネルが用いられれば、前述の遮断の場合におけるノードAからノード Bへの波長チャネルは、まずファイバ2を経てH1へ送られ、そこでそれはハブ 間波長送信機を経て送信のために変換され、この送信機はハブH2へトラヒック を送信する。このハブは、受信したトラヒックを変換し、それをさらに、ファイ バ2上の実際の波長チャネルを経てノードBへ送る。 遮断の場合に、トラヒックはまた、低階ループ内の2つのバスネットワーク間 でも送られる。例えば、ノードEからノードBへのトラヒックは、ファイバ1を 経てハブH2へ送られ、そこからファイバ2を経てノードBへ進み続ける。ノー ドBからノードEへのトラヒックは、ファイバ1を経てハブH2へ送られ、そこ からファイバ2を経てノードEへ進み続ける。 本発明の概念はまた、図5に示されているような格子状低階ループ内の複数の バスネットワーク5cないし5kを接続するように拡張されうる。バスネットワ ーク5cないし5kのそれぞれは、閉格子を形成し、ループを閉路するように、 1つまたは複数の他のバスネットワークに対して共通するハブHに、それぞれの 端部において閉路されている。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(KE,LS,MW,SD,S Z,UG),UA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD ,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU,AZ ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CZ, DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,HU,I S,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LK,LR ,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN, MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,S D,SE,SG,SI,SK,TJ,TM,TR,TT ,UA,UG,US,UZ,VN 【要約の続き】 じファイバ上への送信のために再使用されるように行わ れうる。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.少なくとも1つの高階ループ(3)を経て互いに接続された低階ループ( 4a−4c)を含む光ネットワークにおいて、該低階ループが、ハブ(H1、H 2)を有する少なくとも1つのバスネットワーク(5)と、反対方向に伝送する 2つの光ファイバ(1、2)を経て互いに接続された1つまたは複数のノード( A−D)と、から成り、前記ハブ(H1、H2)が受信した信号を、高階ループ (3)における、または前記低階ループ(4a−4c)の1つにおける伝送に適 する形式に変換し、また集信するように構成されている、前記光ネットワークで あって、 それぞれのバスネットワークが正確に2つのハブ(H1、H2)を含み、その 一方のハブが該バスネットワークの第1端部に配置され、他方のハブが該バスネ ットワークの他の端部に配置されており、 それぞれのノード(A−D)が、前記2つの光ファイバ(1、2)の一方を経 て前記2つのハブ(H1、H2)の一方へ送信するように構成されており、 それぞれのノード(A−D)が、前記2つの光ファイバ(1、2)の他方を経 て前記2つのハブ(H1、H2)の他方へ送信するように構成されていること、 を特徴とする、前記光ネットワーク。 2.低階ループ内のそれぞれのバスネットワーク(5a;5b;5c;..; 5k)が、該低階ループ内の該バスネットワークにより閉格子が形成されるよう に、該それぞれのバスネットワークの端部に配置された前記2つのハブ(H1、 H2;H)により、1つまたは複数の他のバスネットワーク(5b;5a;5d 、5e、5f、5g、5k;...;5c、5d、5g、5j)に接続されてい ること、 を特徴とする、請求項1記載の光ネットワーク。 3.前記バスネットワーク(5)内のそれぞれのノードが、該バスネットワー クのそれぞれの端部にある前記2つのハブ(H1、H2)から波長チャネルを受 信するように構成され、前記2つのハブ(H1、H2)の第1のものからの受信 が前記2つの光ファイバ(1、2)の第1のものを経て行われ、前記2つのハブ (H1、H2)の第2のものからの受信が前記2つの光ファイバ(1、2)の第 2のものを経て行われ、 前記バスネットワーク(5)内のそれぞれのノードが、該バスネットワークの それぞれの端部にある前記2つのハブ(H1、H2)へ波長チャネルを送信する ように構成され、前記2つのハブ(H1、H2)の前記第1のものへの送信が前 記2つの光ファイバ(1、2)の前記第2のものを経て行われ、前記2つのハブ (H1、H2)の前記第2のものへの送信が前記2つの光ファイバ(1、2)の 前記第1のものを経て行われること、 を特徴とする、請求項1または請求項2記載の光ネットワーク。 4.それぞれのノードが、前記バスネットワークのそれぞれの端部にある前記 ハブへ同じ波長チャネルを送信するように構成され、 それぞれのノードが、前記バスネットワークのそれぞれの端部にある前記ハブ から同じ波長チャネルを受信するように構成されていること、 を特徴とする、請求項3記載の光ネットワーク。 5.それぞれのノードが、前記第1ハブ(H1)から前記第1ファイバ(1) を経て受信した波長チャネルを用い、同じファイバ(1)を経て前記第2ハブ( H2)へさらに送信するように構成され、 それぞれのノードが、前記第2ハブ(H2)から前記第2ファイバ(2)を経 て受信した波長チャネルを用い、同じノードから同じファイバ(2)を経て前記 第1ハブ(H1)へさらに送信するように構成されていること、 を特徴とする、請求項3記載の光ネットワーク。 6.それぞれのノードが、前記第1ハブ(H1)から前記第1ファイバ(1) を経て受信した波長チャネルを用い、同じファイバ(1)を経て前記第2ハブ( H2)へさらに送信するように構成され、 それぞれのノードが、前記第2ハブ(H2)から前記第2ファイバ(2)を経 て受信した波長チャネルを用い、同じノードから同じファイバ(2)を経て前記 第1ハブ(H1)へさらに送信するように構成されていること、 を特徴とする、請求項4記載の光ネットワーク。 7.それぞれのノードが、 2つのマルチプレクサ(6a、6b)の1つ(6a)が、送信機(Tx)から の波長チャネルを、バスネットワーク(5)内の第1方向へ送信する第1光ファ イバ(1)に結合させるように構成され、また第2のもの(6b)が、同じ送信 機からの同じ波長チャネルを、前記バスネットワーク(5)内の反対方向へ送信 する第2光ファイバ(2)に結合させるように構成されている、前記2つのマル チプレクサ(6a、6b)と、 2つのデマルチプレクサ(7a、7b)の1つが、前記第1光ファイバ(1) からの波長チャネルをタップするように構成され、また第2のもの(7b)が、 前記第2光ファイバ(2)からの同じ波長チャネルをタップするように構成され ている、前記2つのデマルチプレクサ(7a、7b)と、 を含むことを特徴とする、請求項4記載の光ネットワーク。 8.前記デマルチプレクサ(7a、7b)を受信機(Rx)に交互に接続する スイッチング装置(8)であって、該スイッチング装置(8)の第1状態におい ては第1デマルチプレクサ(7a)を前記受信機(Rx)に接続し、該スイッチ ング装置(8)の第2状態においては第2デマルチプレクサ(7b)を前記受信 機(Rx)に接続する、前記スイッチング装置(8)を前記ノードが含むことを 特徴とする、請求項7記載の光ネットワーク。 9.前記ノードが2つの受信機を含み、その第1受信機が第1デマルチプレク サ(7a)からの信号を受信するように構成され、第2受信機が第2デマルチプ レクサ(7b)からの信号を受信するように構成されていることを特徴とする、 請求項7記載の光ネットワーク。 10.正確に2つのハブを有する1つまたは複数のバスネットワークから成る 少なくとも1つの低階ループであって、前記2つのハブが前記バスネットワーク のそれぞれの端部に配置され、前記2つのハブが受信した信号をさらなる送信の ために適する形式に変換しまた集信するように構成され、1つまたは複数のノー ドが反対方向へ伝送する2つの光ファイバを経て互いに接続され、それぞれのノ ードが、前記2つのハブの第1のものと該ノードに対する特定の波長チャネルを 経て通信するように、また前記2つのハブの第2のものと同じ波長チャネルを経 て通信するように構成されている、前記少なくとも1つの低階ループと、 該低階ループの間のトラヒックを伝送するように構成された高階ループと、 を含む、光ネットワーク。 11.少なくとも1つの高階ループを経て互いに接続された低階ループ(4a −4c)を含む光ネットワークにおけるチャネル割当てのプロセスであって、前 記低階ループが、ハブ(H1、H2;H)により閉路された1つまたは複数のバ スネットワークと、反対方向へ伝送する2つの光ファイバ(1、2)を経て互い に接続された1つまたは複数のノードと、から成り、前記ハブが受信した信号を 、前記高階ループ(3)における、または前記低階ループ(4a−4c)の1つ における、送信のために適する形式に変換しまた集信するように構成され、 それぞれのノードが、前記ハブネットワークのそれぞれの端部に配置された前 記ハブからの受信のための少なくとも1つの波長チャネルを割当てられ、第1ハ ブ(H1)からの受信が第1光ファイバ(1)を経て行われ、第2ハブ(H2) からの受信が第2光ファイバ(2)を経て行われ、 それぞれのノードが、前記ハブネットワークのそれぞれの端部に配置された前 記ハブへの送信のための少なくとも1つの波長チャネルを割当てられ、前記第1 ハブ(H1)への送信が前記第2光ファイバ(2)を経て行われ、前記第2ハブ (H2)への送信が前記第1光ファイバ(1)を経て行われ、 ノードにおいて光ファイバ(1、2)を経て受信した前記波長チャネルが、同 じノードからの同じ光ファイバ(1、2)を経ての送信に対して割当てられるこ と、 を特徴とする、前記プロセス。 12.それぞれのノードが、前記第2ハブ(H2)との通信のためのチャネル と同じチャネルを、前記第1ハブ(H1)との通信のために割当てられることを 特徴とする、請求項11記載のプロセス。
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