KR20120027469A - 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법 및 장치 - Google Patents

링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명에서는 링형 광 전송 네트워크에서의 알람 처리 방법 및 장치를 제공하는바, 상기 방법에는, 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지하고, 링형 네트워크 중에 작업 ODUk 알람만 발생된 것이 탐지되면, 각각 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하고; 링형 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 또 이미 알람이 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk도 알람을 발생하거나, 또는 링형 네트워크 중에 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 발생한 것이 탐지될 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시킨다. 상기 장치에는 알람 탐지 모듈과 스위칭 트리거 모듈이 포함된다. 본 발명은 여러 개의 ODUk 서비스에 대하여 동시에 1+1 보호를 진행할 수 있고, 또 보호 자원이 실효된 조건 하에서 링크가 분리된 채널 공유 보호를 제공하여 링형 네트워크 토폴로지(topology) 중 보호의 건강성(robustness)을 크게 향상시킨다.

Description

링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법 및 장치{METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING FAILURE OF MULTI-SPAN WORKING CHANNEL IN RING OPTICAL TRANSMISSION NETWORK}
본 발명은 OTN(Optical Transport Network, 광 전송 네트워크) 중의 링형 네트워크 보호 기술에 관한 것으로서, 특히 링형 OTN에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
OTN은 주파수 분할 멀티플렉싱 기술을 기반으로 광 레이어에서 네트워크를 구성하는 전송 네트워크로서 차세대의 백본(backbone) 전송 네트워크이다. OTN에 있어서, 전송되는 신호의 속도가 더욱 높고 정보 전송량이 더욱 크며, 또 파장/서브 파장 서비스 스케줄링 능력을 제공하기 때문에, OTN의 네트워크 보호는 종래의 광 네트워크 보호에 대하여 더욱 중요하고 보호 능력도 더욱 강대하다.
OTN에 있어서, ODUk(Optical Data Unit, 광 데이터 유닛) 레이어에 대하여 일반적으로 앤드 투 앤드의 서브 네트워크 링크 보호를 제공하여야 한다. 현재에 있어서, 업계에서 일반적으로 이용하는 보호 방법은 1+1 보호, 1:n 보호 및 채널 공유 보호 등이 있다. 보호 방안을 선택할 때, 일반적으로 대역폭의 이용율에 의하여 건강성 보호와 스위칭 시간에서 취사 선택을 하게 된다.
1+1 보호는 각 서브 네트워크 링크를 위하여 전문 예비 채널을 제공하고, 작업 채널과 보호 채널 중에서 동일한 신호를 전송한다. 그러므로 이러한 보호 방법은 건강성이 가장 강하고 스위칭 시간이 가장 짧다. 하지만 대역폭 이용률은 단지 50%이며, 네트워크 알람율이 아주 낮은 상황 하에서 대역폭의 낭비가 아주 엄중하다.
채널 공유 보호는 링형 네트워크에 이용되는 것으로서, 모든 서비스가 예비 자원을 공유하는 보호 방법이기 때문에, 이의 대역폭 이용률은 1+1 보호 방법보다 휠씬 높다. 작업 자원과 보호 자원이 분리되었기 때문에, 이의 건강성도 1:n 보호보다 높다. 하지만 링 중의 노드가 점차적으로 증가할 때 이의 안정성도 따라 낮아진다. 특히 여러 곳의 ODUk 알람이 발생할 때 서비스 에러 연결 현상이 발생하고; 에러 연결 현상이 발생하지 않는다 하더라도, 여러 곳의 ODUk 알람에 대하여 채널이 공유하는 예비 자원은 단지 하나의 서비스로 하여금 스위칭을 진행하게 할 수 있고, 동시에 여러 고장의 서비스를 보호할 수 없다. 도 1은 링형 네트워크에 단일 ODUk 알람이 발생할 때 채널 공유 보호 방식을 이용하여 서비스 보호를 진행하는 도면으로서, 도시된 바와 같이, OCH(광 채널, Optical Channel) 레이어의 알람을 탐지하면, 서비스로 하여금 양단에서 스위칭을 진행하도록 트리거 하여, 동일하게 시계 방향(반시계 방향)인 서비스로 하여금 동일한 역방향 반시계(시계) 방향의 링형 채널을 공유하도록 한다. 도 2는 링형 네트워크에 여러 곳의 ODUK 알람 발생 시 채널 공유 보호 방식을 이용하여 서비스 보호를 진행할 수 없는 도면으로서, 도시된 바와 같이, 어느 방향, 예를 들면 시계 방향 상에서 두 개 또는 두 개 이상의 ODUk 알람을 탐지하면, 채널 공유 보호는 두 개 이상의 서비스를 동시에 공유 보호 채널 상으로 스위칭 할 수 없으며, 이때 보호는 실효하게 된다.
본 발명에서는 링형 OTN에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법 및 장치를 제공하여 종래 기술에서 링형 네트워크 중에 여러 곳에 ODUk 알람이 동시에 발생할 때, 채널 공유 보호가 실효되는 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에서는 링형 OTN에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법을 제공하며, 아래와 같은 단계를 포함하여 구성된다. 즉
실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지하고, 링형 네트워크 중에 작업 ODUk 알람만이 발생된 것이 탐지되면, 각각 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하고;
링형 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 또 이미 알람이 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk도 알람을 발생하거나, 또는 링형 네트워크 중에 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 발생한 것이 탐지될 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시킨다.
진일보로, 상기 방법에는 또, 링형 네트워크 중에 단지 보호 ODUk 알람만 발생하였다는 것이 탐지되면 해당 알람을 필터링 시키는 것이 포함된다.
진일보로, 상기 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하는 단계 후, 각 작업 ODUk 알람이 위치하는 스팬의 상, 하위 노드는 1+1 스위칭 상태에 처한다.
진일보로, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키는 단계 후, 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람 또는 보호 ODUk 알람이 위치하는 스팬의 상, 하위 노드는 A향 스위칭 상태 또는 B향 스위칭 상태에 처하고, 보호 채널이 통과한 노드는 직통 상태에 처한다.
진일보로, 상기 방법에는 또, 작업 ODUk 알람이 소실된 것을 탐지하면 이때 상응한 보호 ODUk가 무고장 상태에 처하여 있는지 여부를 판단하여, 만일 그렇다면, 각각 보호 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 복귀 과정을 실행하고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되며; 그렇지 않으면, 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되는 것이 포함된다.
진일보로, 상기 방법에는 또, 작업 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 소실된 것을 탐지하면 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되는 것이 포함된다.
진일보로, 상기 방법에는 또, 보호 ODUk 알람이 소실된 것을 탐지하면 단지 보호 그룹의 상태에 대하여 업데이트를 진행하는 것이 포함된다.
본 발명에서는 또 링형 OTN에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 장치를 제공하는데, 알람 탐지 모듈과 스위칭 트리거 모듈을 포함하여 구성되고, 그 중에서,
알람 탐지 모듈은 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지하고 이를 스위칭 트리거 모듈로 송신하도록 설정되고;
스위칭 트리거 모듈은 알람 탐지 모듈이 링형 네트워크 중에 단지 작업 ODUk 알람만이 발생된 것이 탐지되면, 각각 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하도록 설정되며;
링형 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 만일 알람 탐지 모듈이 또 이미 알람이 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk도 알람을 발생하거나, 또는 링형 네트워크 중에 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 발생한 것을 탐지할 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시킨다.
진일보로, 상기 장치에는 또,
실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 소실 정보를 탐지하고 이를 스위칭 트리거 모듈로 송신하도록 설정되는 알람 소실 탐지 모듈이 포함된다.
진일보로, 상기 스위칭 트리거 모듈은 또,
알람 소실 탐지 모듈이 작업 ODUk 알람이 소실된 것을 탐지하면 이때 상응한 보호 ODUk가 무고장 상태에 처하여 있는지 여부를 판단하여, 만일 그렇다면, 각각 보호 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 복귀 과정을 실행하고, 그렇지 않으면, 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키도록 설정되고;
알람 소실 탐지 모듈이 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 소실된 것을 탐지하면, 상기 스위칭 트리거 모듈은 또 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시킨다.
종래의 기술에 비하여, 본 발명의 상기 기술방안은 링크 자원을 증가시키지 않는 조건 하에서 종래의 기술에서 링형 네트워크 중에 여러 곳에 ODUk 알람이 동시에 발생할 때, 채널 공유 보호가 실효되는 문제를 해결함으로써, 여러 개의 ODUk 서비스에 대하여 동시에 1+1 보호를 진행할 수 있고, 또 보호 자원이 실효된 조건 하에서 링크가 분리된 채널 공유 보호를 제공하여 링형 네트워크 토폴로지 중 보호의 건강성을 크게 향상시킨다.
도 1은 링형 네트워크에 단일 ODUk 알람이 발생할 때 채널 공유 보호 방식을 이용하여 서비스 보호를 진행하는 도면.
도 2는 링형 네트워크에 여러 곳의 ODUK 알람 발생 시 채널 공유 보호 방식을 이용하여 서비스 보호를 진행할 수 없는 도면.
도 3은 작업 ODUk와 보호 ODUk를 동일한 광 채널 중에 배치시키는 도면.
도 4는 작업 ODUk와 보호 ODUk를 부동한 광 채널 중에 배치시키는 도면.
도 5는 본 발명에서 링형 OTN 중에 알람이 발생한 것을 탐지하였을 때 처리를 진행하는 방법 흐름도.
도 6은 본 발명에서 링형 OTN 중에서 알람이 소실된것을 탐지하였을 때 처리를 진행하는 방법 흐름도.
도 7은 본 발명의 상기 링형 OTN 중의 알람을 처리하는 장치 구조도.
도 8은 본 발명의 실시예 중에서 서비스 1이 위치하는 스팬의 작업 채널에 고장이 발생한 도면.
도 9는 본 발명의 실시예 중에서 서비스 1과 서비스 2가 위치하는 스팬의 작업 채널에 동시에 고장이 발생한 도면.
도 10은 본 발명의 실시예 중에서 서비스 2가 위치하는 스팬에 스팬 고장이 발생한 도면.
아래, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시 과정에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
OTN 네트워크에 있어서, ODUk의 강한 교차 능력을 기반으로 ODUk 신호를 임의 방향의 임의 파장의 채널 중으로 교차시킬 수 있다. 작업 ODUk와 보호 ODUk가 하나의 광 채널을 공동 사용할 수 있도록 배치할 수도 있는데, 도 3에 도시된 바와 같고, 또 작업 ODUk와 보호 ODUk를 분리시켜 부동한 광 채널에 배치할 수 있는데, 도 4에 도시된 바와 같다. 본 발명은 ODUk의 임의 방향 임의 파장의 교차 능력을 이용하여 링형 네트워크 채널 공유 보호에 있어서, 네 가지 노드 상태 즉 아이들 상태, A향 스위칭 상태, B향 스위칭 상태, 직통 상태의 기초 상에서, 다섯 번째 노드 상태 즉 1+1 스위칭 상태를 확충시켰다. 채널 공유 보호 프로토콜을 기반으로 링 상의 서비스와 역방향인 보호 채널 자원을 이용하는 기초 상에서, 1+1 보호 프로토콜의 링 상의 서비스와 동일 방향인 보호 채널 자원에 대한 이용을 증가시켰다.
본 발명의 핵심 사상으로는, 단지 작업 ODUk 알람만 탐지하였을 시, 서비스와 동일 방향, 동숙의 1+1 보호를 트리거 시키고, 역방향의 공유 보호 자원 상으로 스위칭시키지 않는다. 이럼으로써, 어느 방향의 링상의 다수 알람에 대하여 각각 그 1+1 보호와 대응되게 하여, 보호 자원의 충돌을 일으키지 않는다. 보호 ODUk도 알람을 탐지하거나, 또는 OMS 레이어 알람을 탐지할 때, 이때 1+1 보호가 이미 실효되고, 채널 공유 보호를 트리거 시켜 역방향 링의 공유 보호 자원을 점유하여야 한다.
도 5에 도시된 바와 같이, 이는 본 발명 중에서 링형 OTN 중에 알람이 발생한 것을 탐지하였을 때 처리를 진행하는 방법 흐름도로서, 이는 주요하게 하기 단계를 포함하여 구성된다.
S301 단계: 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지한다.
S302 단계: 탐지된 알람 정보의 유형을 판단하여 링형 네트워크 중에 단지 한 곳 또는 여러 곳의 작업 ODUk 알람이 발생하였다는 것을 탐지하면 S303 단계로 진행하고, 링형 네트워크 중에 단지 한 곳 또는 여러 곳에 보호 ODUk 알람이 발생하였다는 것을 탐지하면 S304 단계로 진행하며, 링형 네트워크에 단지 한 곳의 OMS 알람이 발생하였다는 것을 탐지하면 S305 단계로 진행한다.
S303 단계: 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 각각 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하고, 각 작업 ODUk 알람이 위치하는 스팬(span)의 상위, 하위 노드는 1+1 스위칭 상태에 처하며, S306 단계로 진행한다.
S304 단계: 해당 알람을 필터링 하고 S308 단계로 진행한다.
S305 단계: 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키고, OMS 알람이 위치하는 스팬의 상위, 하위 노드는 A향 스위칭 상태 또는 B향 스위칭 상태에 처하며, 보호 채널이 통과한 노드는 직통 상태에 처하고, S308 단계로 진행한다.
S306 단계: 링형 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 또 링형 네트워크 중에 OMS 알람이 발생하거나, 또는 이미 알람을 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk에도 알람이 발생한 것을 탐지하면, 다음 단계로 진행한다.
S307 단계: 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키고, OMS 알람 또는 보호 ODUk 알람이 위치하는 스팬의 상위, 하위 노드는 A향 스위칭 상태 또는 B향 스위칭 상태에 처하며, 보호 채널이 통과한 노드는 직통 상태에 처하고, S308 단계로 진행한다.
S308 단계: 흐름 종료.
도 6에 도시된 바와 같이, 이는 본 발명중에서 링형 OTN 중에 알람이 소실된 것을 탐지하였을 때 처리를 진행하는 방법 흐름도로서, 이는 주요하게 하기 단계를 포함하여 구성된다.
S401 단계: 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 소실 정보를 탐지한다.
S402 단계: 탐지된 알람 소실 정보의 유형을 판단하여 작업 ODUk 알람 소실 정보를 탐지하면 S403 단계로 진행하고, 보호 ODUk 알람 소실정보를 탐지하면 S406 단계로 진행하며, OMS 알람 소실정보를 탐지하면 S407 단계로 진행한다.
S403 단계: 이때 상응한 보호 ODUk가 무고장 상태에 처하여 있는지 여부를 판단하여, 만일 그렇다면 S404 단계로 진행하고, 그렇지 않다면 S405 단계로 진행한다.
S404 단계: 보호 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 각각 1+1 보호 프로토콜의 복귀 과정(Revert 과정, 보호 릴리스하고 작업 자원으로 회복되는 과정)을 진행하고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되며, S408 단계로 진행한다.
S405 단계: 채널 공유 보호 프로토콜의 복괴 과정을 트리거 시키고, 보호 채널 상의 각 노드를 아이들 상태로 복귀하도록 하며, S408 단계로 진행한다.
S406 단계: 단지 보호 그룹의 상태에 대하여 업데이트를 진행하고, S408 단계로 진행한다.
S407 단계: 채널 공유 보호 프로토콜의 복괴 과정을 트리거 시키고, 보호 채널 상의 각 노드를 아이들 상태로 복귀하도록 하며, S408 단계로 진행한다.
S408 단계: 흐름 종료.
본 발명의 상기 방법에 대응되게, 본 발명에서는 진일보로 링형 OTN에서의 알람 처리 장치를 제공하는바, 도 7은 본 발명의 상기 링형 OTN 중의 알람을 처리하는 장치 구조도로서, 이는 주요하게 알람 탐지 모듈, 경고 소실 탐지 모듈 및 스위칭 트리거 모듈을 포함하여 구성되고, 그 중에서,
알람 탐지 모듈은 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지하고 이를 스위칭 트리거 모듈로 송신하고;
알람 소실 탐지 모듈은 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 소실 정보를 탐지하고 이를 스위칭 트리거 모듈로 송신한다.
스위칭 트리거 모듈은 링형 네트워크 중에 단지 작업 ODUk 알람이 발생된 것이 알람 탐지 모듈에 탐지되면, 각각 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하고; 링형 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 만일 알람 탐지 모듈이 또 링형 네트워크 중에 OMS 알람이 발생되고,또는 이미 알람이 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk도 알람을 발생한 것을 탐지할 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시킨다.
알람 소실 탐지 모듈이 작업 ODUk 알람이 소실된 것을 탐지하면, 상기 스위칭 트리거 모듈은 또, 이때 상응한 보호 ODUk가 무고장 상태에 처하여 있는지 여부를 판단하여, 만일 그렇다면, 각각 보호 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 복귀 과정을 실행하고, 그렇지 않으면, 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키고; 알람 소실 탐지 모듈이 OMS 알람이 소실된 것을 탐지하면, 상기 스위칭 트리거 모듈은 또 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시킨다.
본 발명의 상기 방법 및 장치는 링크 자원을 증가시키지 않는 조건 하에서, 여러 개의 ODUk 서비스에 대하여 동시에 1+1 보호를 진행할 수 있고, 또 보호 자원이 실효된 조건 하에서 링크가 분리된 채널 공유 보호를 제공하여 링형 네트워크 토폴로지 중 보호의 건강성을 크게 향상시킨다.
아래, 구체적인 실시예를 통하여 본 발명에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 8 내지 도 10에 도시된 바와 같이, 노드 A-F는 링형 네트워크 토폴로지를 구성하고, 노드 B와 노드 C 사이에는 한 쌍의 서비스가 존재하며, 서비스 1로 표시되고, 노드 C와 노드 D 사이에 한 갈래의 서비스가 존재하며, 서비스 2로 표시되며, 본 발명의 상기 알람 처리 방법을 이용하면, 서비스 1이 위치하는 스팬의 작업 채널에서 고장이 발생하면, 도 8에 도시된 바와 같이, 하기 조작을 진행한다.
S601 단계: 노드 C가 알람을 탐지한 후 알람 분석 과정으로 진입하며, 단지 작업 채널에만 고장이 존재함을 판단하기 때문에 1+1 보기 매커니즘을 진행하여 보호 프로토콜을 상대 단 노드 B로 송신하고, 본 노드는 1+1 스위칭을 진행한다.
S602 단계: 노드 B가 노드 C의 보호 프로토콜을 수신하고 1+1 스위칭 상태를 트리거 시키며, 또 노드 C로 응답 프로토콜을 송신한다.
S603 단계: 노드 C가 응답 프로토콜을 수신하고 시스템이 안정 상태에 처한다.
시스템이 안정된 후, 서비스 2가 위치하는 스팬의 작업 채널이 고장이 발생하면, 도 9에 도시된 바와 같이, 하기 조작을 진행한다.
S604 단계: 노드 D가 알람을 탐지한 후 알람 분석 과정으로 진입하며, 단지 작업 채널에만 고장이 존재함을 판단하기 때문에 1+1 보호 매커니즘을 진행하여 보호 프로토콜을 상대 단 노드 C로 송신하고, 본 노드는 1+1 스위칭을 진행한다.
S605 단계: 노드 C가 노드 D의 보호 프로토콜을 수신하고 1+1 스위칭 상태를 트리거 시키며, 또 응답 프로토콜을 송신한다.
S606 단계: 노드 D가 응답 프로토콜을 수신하고 시스템이 안정 상태에 처한다.
서비스 1이 위치하는 스팬의 고장이 소실된 후, 노드 B는 아이들 상태를 회복하고, 이때 서비스 2가 위치하는 스팬에 고장이 발생하면, OMS 알람이 발생하였음을 리포팅하고, 도 10에 도시된 바와 같이, 하기 조작을 진행한다.
S607 단계: 노드 D가 OMS 알람을 탐지하고 알람 분석 과정으로 진입하며, 채널 공유 보호 매커니즘을 트리거 시키고 보호 프로토콜을 토폴로지 내 기타 노드로 송신한다.
S608 단계: 시스템 내 채널 공유 프로토콜이 안정된 후, 노드 C가 B향 스위칭 상태에 처하고, 노드 D가 A향 스위칭 상태에 처하며, 노드 A, 노드 B, 노드 E, 노드 F는 각각 직통 상태에 처한다.
상기 실시예에서 알 수 있는 바와 같이, 본 발명은 채널 공유 보호 중 두 개 이상의 작업 채널에 동시에 고장이 존재할 때 보호가 실효되는 문제를 효과적으로 처리할 수 있고, 네트워크 자원을 증가시키지 않는 조건 하에서 네트워크 생존성을 향상시킨다.
이상에서는 본 발명의 특정 실시예에 대해서 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 실시예만 한정되는 것은 아니다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 얼마든지 다양하게 변경하여 실시할 수 있을 것이다.
S301 단계: 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지
S302 단계: 탐지된 알람 정보의 유형을 판단하여 링형 네트워크 중에 단지 한 곳 또는 여러 곳의 작업 ODUk 알람이 발생하였다는 것을 탐지하면 S303 단계로 진행하고, 링형 네트워크 중에 단지 한 곳 또는 여러 곳에 보호 ODUk 알람이 발생하였다는 것을 탐지하면 S304 단계로 진행하며, 링형 네트워크에 단지 한 곳의 OMS 알람이 발생하였다는 것을 탐지하면 S305 단계로 진행
S303 단계: 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 각각 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하고, 각 작업 ODUk 알람이 위치하는 스팬(span)의 상위, 하위 노드는 1+1 스위칭 상태에 처하며, S306 단계로 진행
S304 단계: 해당 알람을 필터링 하고 S308 단계로 진행
S305 단계: 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키고, OMS 알람이 위치하는 스팬의 상위, 하위 노드는 A향 스위칭 상태 또는 B향 스위칭 상태에 처하며, 보호 채널이 통과한 노드는 직통 상태에 처하고, S308 단계로 진행
S306 단계: 링형 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 링형 네트워크 중에 OMS 알람이 더 발생하거나, 또는 이미 알람을 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk에도 알람이 발생한 것을 탐지하면, 다음 단계로 진행
S307 단계: 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키고, OMS 알람 또는 보호 ODUk 알람이 위치하는 스팬의 상위, 하위 노드는 A향 스위칭 상태 또는 B향 스위칭 상태에 처하며, 보호 채널이 통과한 노드는 직통 상태에 처하고, S308 단계로 진행
S308 단계: 흐름 종료

Claims (10)

  1. 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법에 있어서,
    실시간으로 상기 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지하고, 상기 링형 광 전송 네트워크 중에 단지 작업 광 채널 데이터 유닛 ODUk 알람만 발생된 것이 탐지되면, 각각 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하고;
    상기 링형 광 전송 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 이미 알람이 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk도 알람이 더 발생하거나, 또는 상기 링형 광 전송 네트워크 중에 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 발생한 것이 탐지될 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키는
    것이 포함되는 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 링형 광 전송 네트워크 중에 단지 보호 ODUk 알람만 발생된 것이 탐지되면 상기 보호 ODUk 알람을 필터링 시키는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하는 단계 후, 각 작업 ODUk 알람이 위치하는 스팬의 상위, 하위 노드는 1+1 스위칭 상태에 처하는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키는 단계 후, 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람 또는 보호 ODUk 알람이 위치하는 스팬의 상위, 하위 노드는 A향(向) 스위칭 상태 또는 B향(向) 스위칭 상태에 처하고, 보호 채널이 통과한 노드는 직통 상태에 처하는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 작업 ODUk 알람이 소실된 것이 탐지되면, 이때 알람이 소실된 작업 ODUk에 상응한 보호 ODUk가 무고장 상태에 처하여 있는지 여부를 판단하여, 무고장 상태이면, 각각 보호 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 복귀 과정을 실행하고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되며; 그렇지 않으면, 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되는 것이 포함되는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 소실된 것을 탐지하면 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키고, 보호 채널 상의 각 노드는 아이들 상태로 복귀되는 것이 더 포함되는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 보호 ODUk 알람이 소실된 것이 탐지되면 단지 보호 그룹의 상태에 대하여 업데이트를 진행하는 것이 포함되는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 방법.
  8. 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 장치에 있어서, 알람 탐지 모듈과 스위칭 트리거 모듈을 포함하여 구성되고,
    상기 알람 탐지 모듈은 실시간으로 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 정보를 탐지하고 탐지된 알람 정보를 스위칭 트리거 모듈로 송신하도록 설치되고;
    상기 스위칭 트리거 모듈은:
    상기 링형 광 전송 네트워크 중에 단지 작업 ODUk 알람이 발생된 것이 알람 탐지 모듈에 탐지될 때, 각각 알람을 발생시킨 작업 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 실행하도록 설치되며;
    상기 링형 광 전송 네트워크 중에 하나의 작업 ODUk 알람이 존재하는 상황 하에서, 만일 알람 탐지 모듈이, 이미 알람이 발생한 작업 ODUk에 대응되는 보호 ODUk도 알람을 발생한 것을 탐지하거나, 또는 상기 링형 광 전송 네트워크 중에 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 발생한 것을 탐지할 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 스위칭 과정을 트리거 시키도록 설치되는,
    링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    실시간으로 상기 링형 광 전송 네트워크 중의 알람 소실 정보를 탐지하고 탐지된 알람 소실 정보를 스위칭 트리거 모듈로 송신하도록 설치되는 알람 소실 탐지 모듈이 더 포함되는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 스위칭 트리거 모듈은,
    작업 ODUk 알람이 소실된 것을 알람 소실 탐지 모듈에 탐지될때, 이때 알람이 소실된 작업 ODUk에 상응한 보호 ODUk가 무고장 상태에 처하여 있는지 여부를 판단하여, 무고장 상태이면, 각각 보호 채널 상에 베어링 된 서비스에 대하여 1+1 보호 프로토콜의 복귀 과정을 실행하고, 그렇지 않으면, 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키도록 설치되고; 및
    상기 광 멀티플렉싱 섹션 레이어 알람이 소실된 것을 알람 소실 탐지 모듈에 탐지될 때, 채널 공유 보호 프로토콜의 복귀 과정을 트리거 시키도록 설치되는, 링형 광 전송 네트워크에서 멀티 스팬 작업 채널 고장을 처리하는 장치.
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