WO2001047194A1 - Emetteur de signaux numeriques - Google Patents

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WO2001047194A1
WO2001047194A1 PCT/JP2000/009047 JP0009047W WO0147194A1 WO 2001047194 A1 WO2001047194 A1 WO 2001047194A1 JP 0009047 W JP0009047 W JP 0009047W WO 0147194 A1 WO0147194 A1 WO 0147194A1
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monitoring
transmission
control unit
line
control
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PCT/JP2000/009047
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Inventor
Kazuyoshi Matsuno
Hideki Ishibashi
Original Assignee
Kabushiki Kaisha Toshiba
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
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    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them

Definitions

  • the present invention relates to a digital signal transmission device, and more particularly to a digital signal transmission device used in SDH (Synchronous Digital Hierarchy) or SONET (Synchronous Optical Network), and particularly to the operation and operation of this device.
  • the SDH is attracting attention as one of the digital transmission systems.
  • the SDH defines an interface for effectively multiplexing various high-speed services and existing low-speed services, and is being standardized by the ITU-T recommendations.
  • SDH assumes that the basic transmission speed is 155.52 Mbps, and is an integer multiple of that.
  • the transmission speed is 155.52 XN (N is an integer) Mbps.
  • N is an integer
  • One frame is multiplexed in byte units, with the unit of time being 125 ⁇ sec, which is the basic period of audio information encoding.
  • the frame structure is represented by the number of rows and columns in units of bits, and the overhead that is placed in the first 1 to 9 cases and the payload that contains the main information that is placed in the 10th and subsequent columns It is composed of de and ka.
  • the overhead consists of a section overhead (SOH), a management pointer (AUPTR), and a path overhead (POH).
  • S ⁇ H is a network for transmitting main information. It has functions such as frame synchronization, error monitoring, alarm transfer, data link for operation and maintenance, and system switch control.
  • AUPTR specifies the start position of the multiplexed information contained in the payload.
  • the POH has a function of transferring an error monitoring alarm.
  • the SDH transmission device includes an OAM unit for operation, management, and maintenance of the device, in addition to a plurality of transmission units for multiplexing and transmitting digital transmission signals according to the above-described frame structure.
  • the OAM section covers a wide range of management, from equipment control such as switching between active / standby, monitoring of transmission quality, and in-device management such as fault assessment, to system operation / management such as transmission path setting control and network operation. It has a control function.
  • the OAM unit not only has an input / output interface function for various internal modules such as a transmission unit, but also uses an overhead to communicate with an external monitoring device. It is also necessary to provide an input / output interface function for management information transmitted between them.
  • conventional transmission equipment is provided with a monitoring and control module equipped with a high-performance CPU in the OAM section, and this monitoring module handles all functions of the OAM section in an integrated manner. It is configured to be For this reason, the conventional transmission device needs to be provided with a large-capacity communication port in the monitoring and control module, which causes a problem that the configuration of the device becomes complicated and large-scale.
  • the conventional transmission device requires high-speed processing in the monitoring module, and therefore, the control traffic is controlled by frequent alarms. Concentration of the problem may cause performance degradation.
  • conventional transmission devices have insufficient measures in the event that a failure occurs in the monitoring and control module itself.
  • the purpose of the present invention is to enable efficient processing without physically concentrating control relating to the operation, management and maintenance of the device, thereby simplifying the configuration of the device and improving reliability. It is to provide a digital signal transmission device that can be improved.
  • the present invention comprises a plurality of transmission units including a line connection unit, and multiplexes a digital transmission signal with an external transmission device by using these transmission units to transmit the multiplexed signal.
  • Digital signal transmission equipment including a line connection unit, and multiplexes a digital transmission signal with an external transmission device by using these transmission units to transmit the multiplexed signal.
  • a plurality of first units that are individually connected to the plurality of transmission units via the first transmission line and that monitor the operating state of each of the transmission units in real time via the first transmission line. Monitoring and control unit and
  • the first monitoring control unit is connected to the first monitoring control unit via the second transmission line, and the monitoring information of each transmission unit obtained by the plurality of first monitoring control units is transmitted to the second monitoring control unit.
  • a second monitoring and control unit that collects information at an arbitrary time via the transmission path of the device and monitors the own device based on the collected monitoring information. is there. Therefore, according to the invention, the monitoring of the operating state of each transmission unit and the monitoring corresponding processing of the entire apparatus based on the monitoring result are performed by the first monitoring control unit and the second monitoring control unit, respectively. It is executed in a shared manner in the control unit.
  • the first monitoring and control unit is provided for each transmission unit, even if a specific first monitoring and control unit malfunctions or fails, the other first monitoring and control unit is not used. Monitoring operation can be continued, and this can increase the reliability of the equipment.
  • FIG. 1 is a system diagram showing a configuration of a transmission system including an SDH transmission device as a first embodiment of a digital transmission device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of an SDH transmission apparatus which is a first embodiment of the digital transmission apparatus according to the present invention.
  • FIG. 3 is a circuit block diagram showing a configuration of an operation management and maintenance device provided in the SDH transmission device shown in FIG.
  • FIG. 4 shows the operation management protection in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit block diagram for explaining a main configuration and operation of the protection device.
  • FIG. 5 is a circuit block diagram for explaining the main configuration and operation of the operation management and maintenance device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing the configuration of the operation management and maintenance device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit block diagram showing a main configuration of the operation management and maintenance device shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the serial input / output bus 10 and the SIO control line SS 1 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing a communication procedure when information is transferred from the master device to the target in the configuration of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing a communication procedure when performing information transfer from the target car to the master in the configuration of FIG.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the serial input / output bus 10 and the SIO control line S S1 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a communication procedure when performing information transfer from the master to the target and a communication procedure when performing information transfer from the target to the master in the configuration of FIG. 11.
  • FIG. 13 is a circuit block diagram showing a configuration of an operation management and maintenance device according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a circuit block diagram showing a configuration of an operation management and maintenance device according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a circuit block diagram showing the configuration of the operation management and maintenance device according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a circuit block diagram showing a main configuration of an operation management and maintenance device according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram of a transmission system including an SDH transmission device according to a first embodiment of the digital transmission device according to the embodiment of the present invention.
  • This system includes n transmission devices N 1 to N k connected in a ring via a line cable OF.
  • the transmission capacity of the line cable F is STM-64 (Synchronous Transfer Module-Level 64) which is to be used for SDH.
  • the line cable OF includes an active transmission line SL and a standby transmission line PL, and each of the transmission lines SL and PL has a clockwise (CW: Clockwise) line and a counterclockwise (CCW: Counter Clockwise) line. And a line.
  • CW clockwise
  • CCW Counter Clockwise
  • the transmission devices Nl to Nk drop predetermined slots out of time-division multiplexed STM-64 frames transmitted via the line cable OF. .
  • This dropped slot can be used for tributary switches, terminal equipment, etc. Are transmitted as low-order group signals via the tributary transmission line LL to the low-order group devices (not labeled).
  • the transmission devices Nl to Nk are the low-order groups such as STM-1, STM-4, STM-16, and STM-64 sent from the low-order group device via the tributary transmission line LL.
  • the signal is multiplexed into the designated slot of the STM-64 frame.
  • the multiplexed signal is transmitted to another transmission device. In this way, a communication path having a predetermined transmission capacity is set between the transmission devices N1 to Nk.
  • the system in FIG. 1 includes a plurality of monitoring and control devices M 1 to M k.
  • the monitoring control devices M 1 to M k are connected to the transmission devices N 1 to N k via LAN (Loca 1 Area Network), respectively.
  • the monitoring control devices M1 to Mk execute various controls such as setting a communication path in the network and monitoring alarms based on the notification information notified from the transmission devices N1 to Nk. .
  • Such functions of the monitoring control devices M1 to Mk are realized, for example, by mounting dedicated application software on a general-purpose workstation.
  • the system in Fig. 1 also includes a plurality of DCSs (Digital Clock Supply: DCS) 300 for supplying the operation clock of the network.
  • the transmission devices Nl to Nk obtain an operation clock from any of the clock supply devices 300 and operate in synchronization with the operation clock. When a failure occurs in any of the clock supply devices 300, the transmission devices Nl to Nk switch the other clock supply devices 300 to obtain the operation clock.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the SDH transmission devices Nl to Nk according to the embodiment of the present invention.
  • reference numeral 1 denotes a line interface (HSI / F).
  • the line interface section 1 includes a working line interface section (HSI / F (SRV)) to which the working transmission line SL is connected, and a standby system line to which the protection transmission line PL is connected.
  • Line interface (HSI / F) working line interface section
  • the STM-64 signal drawn into the device via the line interface unit 1 is supplied to a time slot exchange unit (TSA: Time Slot Assignment) 3.
  • TSA Time Slot Assignment
  • the time slot exchange unit 3 drops a predetermined time slot out of the time slots multiplexed into the STM-64 signal.
  • the dropped slot is transmitted to the tributary transmission path as a low-order group signal through the tributary interface section (LSI / F) 21 to 2n. Sent from LL.
  • low-order group signals introduced into the device via the tributary transmission line LL and the tributary interface (LSI / F) 2l to 2n are generated by the It is given to the mouth switching unit 3 and is added to a predetermined time slot of the STM-64 frame, and is sent out to another transmission device via the line cable OF.
  • time slot exchange unit 3 is duplexed in pairs with the active system (TSA (SRV)) and the standby system (TSA (PRT)). If a failure occurs in the time slot exchange section (TSA (SRV)), the time slot exchange section (TSA (PRT)) operates instead. Redundancy is realized Is done.
  • the time slot exchange unit (TSA (PRT)) operates related to the transmission of part time traffic (P / T).
  • Part time traffic is a signal that contains information different from service traffic flowing through the working system, and usually has a higher priority than service traffic. Is treated as low-traffic traffic.
  • the transmission devices N 1 to N k in FIG. 2 are interfaces between a control unit 11, a storage unit 6 storing various control programs and the like, and monitoring and control devices M 1 to M k. It has a management network interface (IZF) 7 for taking the action, and a timing generation section 18 for supplying an operation clock to each device in the apparatus.
  • the control unit 11 includes an operation management and maintenance device (OAM) 4.
  • the operation management and maintenance device 4 controls the operation, management and maintenance of the SDH transmission device, and is configured as follows.
  • Figure 3 is a circuit block diagram showing the configuration.
  • the operation management and maintenance device 4 includes a device main body 5 having a main monitoring and control module 50, and a plurality of one-to-one provided corresponding to the high-speed signal transmission unit 1 and the low-speed signal transmission units 21 to 2n. And the sub monitoring control modules 60 to 6 n. Although not shown, a sub-monitoring control module is also provided for the line connection unit 3.
  • Each of the sub-monitoring and control modules 60 to 6 n has a bus interface with a control device such as a CPU, and has a high-speed signal transmission unit 1 and each low-speed signal transmission on the bus interface. Department 2 l to 2 n are connected via the CPU path 7 respectively. Then, the operation states of the high-speed signal transmission unit 1 and each of the low-speed signal transmission units 21 to 2n are monitored in real time via the CPU bus 7.
  • Each of the sub-monitoring control modules 60 to 6 n has a LAN interface, and the LAN transmission lines 80 to 8 are connected to a collection / distribution module (HUB) 51 of the device main body 5 described later. connected via n. Then, the monitoring results of the operation states of the high-speed signal transmission unit 1 and the low-speed signal transmission units 21 to 2 n are transmitted to the device body 5 via the LAN transmission lines 80 to 8 n, respectively.
  • UOB collection / distribution module
  • the device main body 5 includes a collection and distribution module 51 in addition to the main monitoring and control module 50.
  • the collection / distribution module 51 functions as a LAN center node, and sends the monitoring information sent from each of the sub monitoring / control modules 60-6n to the main monitoring / control module 50 via the LAN. Forward .
  • the main monitoring and control module 50 collects the monitoring information of the corresponding transmission units 1 and 2:! To 2 n via the LAN, and collects the monitoring information of the sub monitoring and control modules 60 to 6 n. Based on the monitoring information, it comprehensively executes the processes necessary for the operation of the device, such as monitoring the configuration and transmission quality in the device, generating alarms, and controlling the switching between active and standby.
  • Ethernet for example, Ethernet (1 OBASE-T) is used.
  • the device main body 5 is provided with a relay interface module 56 separately from the main monitoring and control module 50.
  • This relay interface module is a PIO (Parallel (1 Input Output) and connected to the main monitoring and control module 50, generates a relay contact signal for driving the display lamp according to the instruction of the main monitoring and control module 50, and does not show this relay contact signal. It is supplied to the display panel installed in the station building.
  • PIO Parallel (1 Input Output
  • the main unit 5 is provided with a message control module 52 and three external interface modules 53, 54, 55. You.
  • the message control module 52 and the three external interface modules 53, 54, 55 are operated by the main monitoring and control module 50 to operate, manage, and maintain the inside of the apparatus. While it has a function to control the security, it has a protocol processing to message conversion processing function required to transmit and receive monitoring information to and from an external device such as an external monitoring device.
  • the message control module 52 is connected to the main supervisory control module 50 via a small computer system interface (SCSI) bus. Then, according to the instruction of the main monitoring and control module 50 or its own judgment, monitoring information such as an alarm is output to a maintenance terminal (not shown), and if necessary, a Q3 interface to be described later is used. It is sent to the external monitoring and control device via the face module 53.
  • SCSI small computer system interface
  • the external interface modules 5'3, 54, and 55 are specifically a Q3 interface module (QINF) 53 and an R-section DCC interface module (ECCR). 5 4 and M section DCC interface module (ECCM) 5 5
  • QINF Q3 interface module
  • ECCR R-section DCC interface module
  • ECCM M section DCC interface module
  • the Q INF 53 manages abnormalities and transmission quality of the operation management and maintenance device 4, and exchanges monitoring information such as alarms with an external monitoring control device (not shown) via a LAN (10BASE2).
  • the ECCR 54 transmits / receives information on the overhead relayed between the SDH transmission devices of the system via LAPD (192 Kbps).
  • the ECMCM 55 transmits and receives information on overhead transmitted between the SDH transmission device and the terminal device via LAPD (576 Kbps).
  • the operation states of the high-speed signal transmission unit 1 and each of the low-speed signal transmission units 21 to 2n correspond to the one-to-one sub monitoring control module via the CPU path 7. Monitored in real time by 60 to 6n. For this reason, if an operation error occurs in the high-speed signal transmission unit 1 and each of the low-speed signal transmission units 21 to 2n, this operation abnormality is detected in real time without fail in the corresponding sub monitoring control module. You. Therefore, it is possible to reliably and quickly detect the operating states of a large number of transmission units 1, 2l to 2n.
  • the sub monitoring control modules 6.0 to 6n operate independently of each other, even if a failure occurs in any of the sub monitoring control modules 60 to 6n, this fault is transmitted to other transmission modules. There is no concern that this will affect the monitoring activities of the department. Therefore, the transmission units 1, 2 1 to 2 n The reliability of the monitoring operation can be kept high.
  • the main monitoring and control module 50 collects and processes the monitoring information of each transmission section collected by each of the sub-monitoring and control modules 60 to 6n in a time-division manner via the LAN 8. . For this reason, the main monitoring and control module 50 can collect and process the operation state at a relatively slow processing speed even when there are many transmission units 1, 21-2 n. And
  • a display drive instruction is given to the main monitoring and control module 50 and the relay interface module 56 via the PIO. Then, when this instruction is received, a relay contact signal is generated from the relay interface module 56 and supplied to the display panel of the office, whereby the corresponding display lamp is turned on. That is, the operation of generating the relay contact signal is performed independently of other modules in the device. This prevents erroneous relay contact signals from occurring due to noise, etc., which makes it possible to provide a reliable status display, and furthermore, if a failure occurs in the device. , That is SCSI
  • the message control unit 52 is notified via the bus, the alarm power S is generated by the message control unit 52, and the maintenance terminal is notified.
  • notification of monitoring information such as alarms to the maintenance terminal and input of operation information from the maintenance terminal are performed similarly to the operation monitoring of the transmission units 1, 21-2 n, as in the main monitoring control module 5.
  • the message control module 52 can do this reliably without directly relying on 0.
  • the transmission and reception of monitoring information to and from the external monitoring and control device, the transmission and reception of overhead information in the relay section, and the transmission and reception of overhead information in the terminal section are all performed by dedicated external devices. ⁇ Independently performed at 15th interface module 53, 54, 55. For this reason, transmission and reception of monitoring information and transmission and reception of overhead information to and from external devices are performed in the same manner as the operation monitoring of the transmission units 1, 21 to 2 n and transmission and reception of information to and from the maintenance terminal. This can be performed reliably without directly relying on the supervisory control module 50.
  • the main monitor module 5 0 gets rid necessary to provide its own connection port, the main monitor This ensures The wiring structure around the control module 50 is simplified.
  • the main monitoring control module 50 does not need to have a function of directly performing external interface processing, the processing load on the main monitoring control module 50 is reduced correspondingly.
  • the message control module 52 and the external interface module Modules 53, 54, and 55 operate independently of each other, so if a failure occurs in any one of them, the effect does not spread to other modules. For this reason, high operation reliability is also ensured for the external interface processing.
  • the external interface modules 53, 54, 55 are connected to the main monitoring control module 50 via the message control module 52.
  • the external interface modules 53, 54, 55 may be configured to be directly connected to the main monitoring and control module 50.
  • the second embodiment according to the present invention has a main supervisory control module that supervises operation, management, and maintenance operations in the device, and supervises transmission and reception of monitoring information and overhead information between external devices.
  • the message control module has a function to monitor the mutual operation status of each other, and issues an alarm when an abnormal operation of the partner module is detected.
  • FIG. 4 and 5 are main part configuration diagrams for explaining the configuration and operation. Note that the entire configuration of the operation management and maintenance device 4 is the same as that described in the first embodiment (FIG. 3), and therefore the illustration and description thereof are omitted here.
  • the device main body 5 is divided into a function of an in-device monitoring and control function 5a and a function of an external device interface function 5b.
  • the in-device monitoring control function section 5a includes a main monitoring control module 50, a collection / distribution module 51, and a relay interface module 56. Is included.
  • the external device interface function section 5b includes a message control module 52, a Q3 interface module (QINF) 53, and an R section DCC interface.
  • An interface module (ECCR) 54 and an M-section DCC interface module / module (ECCM) 55 are included.
  • the main monitoring control module 50 of the in-device monitoring control function section 5a includes monitoring means for monitoring the operation state of the message control module 52 via a SCSI bus, and this monitoring means. Therefore, when an operation error is detected, a notification signal ASa to that effect is generated from the relay interface module 56 and displayed on a display panel (not shown). You.
  • the message control module 52 of the external device interface function section 5b includes monitoring means for monitoring the operating state of the main monitoring control module 50 via the SCSI bus, and error notification means. Is newly provided.
  • This abnormality notification means has the same function as the function of sending a notification signal BSb to a maintenance terminal (not shown) to that effect when the monitoring means detects an operation abnormality of the main monitoring control module 50. And a function to send the notification signal AS b from QINF 53 to an external monitoring and control device (not shown).
  • an operation abnormality such as a runaway of the CPU occurs in the message control module 52, for example.
  • the operation abnormality is detected by the main monitoring control- To the module 50! / It is detected by monitoring that there is no response from the message control module 52 for a certain period of time.
  • the main monitoring control module 50 notifies the power control relay interface module 56 of the operation abnormality of the message control module 52.
  • An instruction is given, and in response to this, the relay interface module 50 generates a notification signal ASa to that effect and sends it to the display panel. Therefore, the display panel is displayed that the operation anomaly occurs in the main Tsu Sejiko down bets roll module 5 2.
  • an abnormal operation such as a runaway of the CPU occurs in the main monitoring control module 50.
  • this operation abnormality is detected by monitoring that there is no response from the main monitoring and control module 50 for a certain period of time in the message control module 52.
  • a notification signal BSb for displaying the operation abnormality of the message control module 52 and the operation abnormality of the main monitoring control module 50 on the maintenance terminal is generated, and Sent to the maintenance terminal.
  • a notification signal ASb for notifying the external monitoring and control device of the operation abnormality of the main monitoring and control module 50 is generated, and this notification signal ASb is transmitted to the external monitoring and control device via QINF53. It is.
  • the main monitoring control module 50 and the message control module 52 monitor each other for operation abnormalities. It is possible to reliably detect the operation abnormality of the user control 50 and the message control function 52 and notify the outside of the device. Therefore, the reliability of the device can be improved. Moreover, the present invention can be realized by effectively using the existing configuration without duplicating the main monitoring and control module 50 and the message control module 52, respectively. Cost can be reduced.
  • the main monitoring control module 50 and the message control module 52 monitor mutually operating states.
  • the present invention is not limited to this.
  • the main monitoring and control module 50 not only the message control module 52 but also all the external interface modules 53, 54, and 55 connected thereto are not used. The operation status may be monitored individually.
  • the message control module 52 not only the main monitoring control module 50 but also the relay interface module 56 may be operated. It may be configured to monitor.
  • a star-type LAN and a star-type serial input / output bus connect a sub-monitoring control module provided for each transmission unit with a main monitoring-control module. Connecting. Of the monitoring information obtained by each sub-monitoring control module, general monitoring information that does not require urgency is transferred to the main monitoring control module via LAN, and urgent Serial information for special monitoring information This is to be transferred to the main monitoring and control module via a multipath.
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing the configuration of the operation management and maintenance device according to the third embodiment.
  • Each of the sub monitoring control modules 90 to 9 n includes LAN transmission paths 80 to 8 n and serial It is connected to collection and distribution module 5 1 1 via 1 0.
  • the collection and distribution module 511 and the main monitoring and control module 501 are also connected via the LAN transmission line 8 and the serial input / output bus 10.
  • the collection and distribution module 511 functions as a center node that performs collection and distribution of the LAN transmission lines 8, 80 to 8n, and a center that performs collection and distribution of the serial input / output bus 10. It shares the function as a node.
  • FIG. 7 shows the configuration of the above-mentioned star-type RAN and star-type serial input / output bus in more detail.
  • the main monitoring control module 501 and each of the sub monitoring control modules 90-9n are connected via a serial input / output control line (SIO control line) SS1.
  • SIO control line serial input / output control line
  • the SI 0 control line SS 1 is used to control information transfer by the serial I / O bus 10, and is controlled by a communication protocol or the like via the SIO control line SS 1. Is done.
  • Each of the sub-monitoring control modules 90 to 9n transmits monitoring information obtained by monitoring the operation state of the signal transmission units 1, 21 to 2n, respectively.
  • highly urgent monitoring information is sent to the main monitoring and control module 501 via the serial I / O bus 10, and less urgent monitoring information is sent. It has a function of sending data to the main monitoring and control module 501 via the LAN transmission lines 80 to 8n.
  • the main monitoring control module 501 When the main monitoring control module 501 receives highly urgent monitoring information via the serial input / output path 10, the main monitoring control module 501 analyzes the monitoring information in real time and performs appropriate response processing. Perform. On the other hand, when the monitoring information is received via the LAN transmission line 8, the monitoring information is temporarily stored, read out at an arbitrary timing, and processed.
  • monitoring information regarding transmission path quality information collection of the signal transmission unit detected in the sub monitoring control modules 90 to 9n is classified as monitoring information with low urgency. After that, it is transferred to the main monitoring and control module 501 through the LAN transmission lines 80 to 8n. This monitoring information is batch-processed at an arbitrary timing in the main monitoring control module 501. For this reason, the main monitoring control module 501 can efficiently process the monitoring information of the plurality of signal transmission units 1, 21-2 n without requiring high-speed processing.
  • the collection / distribution module 511 contains the central node of the LAN and the central node of the serial input / output path. For this reason, the wiring structure in the device can be simplified as compared with the case where the LAN and the serial input / output path are separately laid.
  • the fourth embodiment according to the present invention discloses a specific example of control of information transfer via a serial input / output bus 10 by an SIO control line S S1.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the serial input / output path 10 and the SIO control line SS 1 in the present embodiment.
  • the main monitoring and control module 501 is called a master, and the sub monitoring and control modules 90 to 9n are called targets.
  • the serial input / output bus 10 includes a transmission line for transferring information from the master to the target, and a transmission line for transferring information from the target to the master.
  • each signal line forming the serial input / output bus 10 is composed of two transmission lines that transmit signals having phases opposite to each other. This is to increase resistance to noise.
  • each signal line may be composed of one transmission line according to the degree of demand for noise resistance.
  • the SIO control line S S1 is formed of two bidirectional control lines that are individually connected to the master and other targets.
  • One of the two control lines is an ATN (Attention) control line (ATN0 to ATNN).
  • the ATN control line is a signal line for transferring a transmission request when transmitting information held by each target to the master.
  • the other of the two control lines is a DMD (Demand) control line (DMD0 to DMDn).
  • the DMD control line is a signal line for transferring information indicating that information transmission is permitted from the master to each target. That is, the ATN control line is an input to the master and an output to the target.
  • the DMD control line is an output for the master and an input for the target.
  • the master and each target are connected on a one-to-one basis via the above two types of control lines. Then, when the DMD control line is active, the transmission port of each target is opened.
  • FIG. 9 shows the configuration of Fig. 8 for the mass and Takara target.
  • FIG. 7 is a diagram showing a communication procedure when performing information transfer.
  • the master notifies each target of the start of the master transfer phase by broadcast. Upon receiving this notification, the target withdraws the information transfer request and disables (deactivates) the ATN control line.
  • the master monitors the status of the SIO control line SS1, confirms that the ATN control lines of all targets have been disabled, and then transfers information individually to any target (individually. Master transfer). At the time of this individual master transfer, the information transmitted from the master to the target is added with the transmission address of the target as the destination.
  • the sub monitoring control module 90 is the destination target.
  • the sub-monitoring control module 90 When the data reception from the master is completed normally, the sub-monitoring control module 90 notifies the master of the completion of the data reception using the ATN control line. That is, ACK (Acknowledge) is returned to the master using the ATN control line.
  • the master that has received ACK notifies each target of the end of the master transfer phase by broadcast.
  • the target that requested information transfer before the start of the master transfer phase resumes the transfer request.
  • FIG. 10 is a diagram showing a communication procedure when information is transferred from the target to the master in the configuration of FIG.
  • the target having a transmission request confirms that the DMD signal line is disabled, and then asserts the ATN control line to notify the master of the information transfer request.
  • the master checks the other ATN lines and arbitrates the transfer request of each target. In FIG. 10, it is assumed that the priority has been given to the sub monitoring control module 90 that previously notified the transfer request, and as a result, the master asserts the DMD control line of the sub monitoring control module 90.
  • the sub monitoring control module 90 uses the DMD assertion to open the transmission port of the serial I / O bus 10 connected to itself and serially input the transmission data. Send to output path 10.
  • the sub supervisory control module 90 negates the ATN line.
  • the master negates the DMD control line of the sub-monitoring control module 90 and asserts the DMD control line of the sub-monitoring control module 91 in the standby state. Then, the sub-monitoring control module 91 starts sending transmission data to the master.
  • two auxiliary control lines for controlling information transfer using the serial input / output bus 10 are provided for each target. Then, by changing the level of the control line, an interrupt between the master and the target, transmission and reception of an ACK signal (reception completion notification), and the like are performed. With such a configuration, there is no need to send and receive messages in a bucket state when sending and receiving messages such as an information transfer request between the master and the target. Therefore, it is possible to speed up information transmission on the serial input / output bus 10.
  • the fifth embodiment according to the present invention discloses another specific example of control of information transfer via the serial input / output path 10 by the SIO control line SS 1.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the serial input / output path 10 SIO control line S S1 in the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those in FIG. 8, and only different parts will be described.
  • the SIO control line S S1 is formed from four bidirectional control lines that are individually connected to each target from the master power.
  • the two control lines are the ATN control lines (ATN0 to ATNn) and the DMD control lines (DMD0 to DMDn) similar to those in FIG.
  • One of the remaining two control lines is a SEL (Selection) control line (SEL0 to SELn).
  • This SEL control line is a control line used by the master to select a transmission port of an arbitrary target.
  • the other of the remaining two control lines is ACK
  • the ACK control line is a control line used for notifying that the reception of information has been completed from each target to the master. That is, the SEL control line is an output for the master and an input for the target. The ACK control line is an input to the master and an output to the target. The master and each target are connected one-to-one with each of the above four types of control lines. Then, on the target side, when the SEL control line is active, the reception port is opened, and the DMD control line is opened. Make the transmission port open when active.
  • Fig. 12 is a diagram showing the communication procedure when transferring information from the master to the target in the configuration of Fig. 11, and the communication procedure when transferring information from the target to the master.
  • the destination target activates the ACK control line and notifies the reception completion.
  • the target having the transmission request when performing communication from the target to the master, asserts the ATN control line to the master.
  • the master monitors the other ATN control lines, and if there is more than one target that has a transmission request, performs arbitration processing and selects one target for which information transmission is permitted. Then, the master asserts the DMD control line of the selected target.
  • the target with the DMD control line asserted opens the transmission port, sends the transmission data to the serial I / O bus 10, and negates the ATN line after the data transmission is completed.
  • the master sees the ATN line negation and negates the DMD line.
  • Ma The master that has activated the SEL control line notifies the target that reception has been completed.
  • the SEL control line used by the master to select the transmission port of an arbitrary target, and the master from each target.
  • an ACK control line used for notifying that the information reception has been completed is further provided. The information transfer request from the target to the master and the notification of the ACK information are performed using different control lines.
  • a sub monitoring control module is provided between each sub monitoring control module and the main monitoring control module, separately from a transmission path for transferring monitoring information of the signal transmission unit.
  • a transmission line for notifying its own abnormality is laid, and when an abnormality of each sub-monitoring control module itself occurs, such as power-off or no board mounted in the sub-monitoring control module, this abnormality is described above. This is to notify the main monitoring and control module via a dedicated transmission line.
  • FIG. 13 shows the main configuration of the device according to the sixth embodiment. Show.
  • a serial input / output control line (SIO control line) SS1 is connected between the main monitoring control module 501 and each of the sub monitoring control modules 90-9n.
  • the IJ SIO control line SS 2 is laid.
  • the SIO control line SS2 is composed of a plurality of independent signal lines.
  • the SIO control line SS 2 includes a plurality of signal lines, one of which is a signal line for notifying a power-off of the sub-monitoring control modules 90 to 9 n, and one is a sub-monitoring control module 90 to 9. Used as signal lines for notifying that n boards are not mounted.
  • the power-off alarm is sent directly from the sub-monitoring control module where this power-off occurred to the main monitoring-control module 501 via the power-off notification signal line of the SIO control line SS2. . Also, if a board is not mounted in any of the sub monitoring control modules 90 to 9n, an alarm to that effect is issued via the SIO control line SS2 via the board non-mounted notification signal line. The monitoring control module 500 is notified.
  • the main monitoring and control module 501 is securely notified. However, if the sub-monitoring control modules 90 to 9n themselves are not operating normally due to power-off or no board mounted, the alarm is not notified. On the other hand, in the sixth embodiment, if the sub monitoring control modules 90 to 9 n themselves are not functioning normally due to power cutoff or no board mounted, an alarm to that effect is issued by a dedicated SIO. The main monitoring control module 501 is notified via the control signal line. For this reason, the main monitoring and control module 501 can reliably detect the abnormality of the sub monitoring and control modules 90 to 9n separately from the operation abnormalities of the signal transmission units 1 and 21 to 2n. This allows each to take the most appropriate action.
  • the surveillance control modules 90 to 90 use the surplus signal line of the SIO control line SS 1 already provided for data transfer control of the serial input / output bus 10. It is configured to notify the power cut-off of 9 ⁇ and the board not mounted. For this reason, it is not necessary to lay a new signal line for notification of power interruption and board non-mounting, and this has an advantage that the wiring structure in the device can be realized without complicating the wiring structure.
  • an abnormality of a power supply board of each signal transmission unit is detected by a sub-monitoring control module, and the abnormality detection information of the power supply board is used as a result of monitoring other operation abnormalities of the signal transmission unit.
  • the data is transferred to the main monitoring and control module via the LA II or serial I / O bus.
  • FIG. 14 is a circuit block diagram illustrating a main configuration of an operation management and maintenance device according to the seventh embodiment.
  • each signal transmission unit is composed of a power supply board 120 to 12n and other functional boards 130 to 13n. These The signal transmission units are provided with sub-monitoring control modules 110 to 11n in a one-to-one correspondence. The signal transmission units and the sub-monitoring control modules 110 to 11n are connected to each other. The connections are made via CPU nodes 150 to 15n. The sub monitoring control modules 110 to 11n are connected to the main monitoring and control module 5002 via a star-type LAN composed of a LAN transmission line 140 and a collection and distribution module 512. It is connected to the.
  • the sub-monitoring control modules 110 to 11n monitor the operation states of the corresponding signal transmission units via the CPU bus 150 to 15n.
  • the monitoring items include the operating status of each functional board 130 to 13n, the status of the power board 1.20 to 12n, that is, power on / off, abnormal power supply voltage, and Presence or absence is included.
  • the sub-monitoring and control modules 110 to 11n operate in the operating state of each signal transmission unit obtained by the above monitoring operation, that is, the operating states of the functional boards 130 to 13n and the power supply board 12
  • the main monitoring and control module 502 stores the monitoring information transferred from the sub monitoring and control modules 110 to 11n via the LAN with the monitoring information indicating the operation status of the functional boards 130 to 13n. And monitoring information indicating the state of the power supply boards 120 to 12 ⁇ . If monitoring information indicating the state of the power supply boards 120 to 12 ⁇ is included, this monitoring information is processed with priority.
  • the power supply plate If an abnormality of 120 to 12n occurs, for example, a power failure, abnormal power supply voltage, or a power supply board is not installed, the abnormality of this power supply board 120 to 12n will be reflected to the other functional boards 130 to 1 Detected in the sub-monitoring control modules 110-1In along with the operation state of 3n. Then, the sub monitoring control modules 110 to 11n are transferred to the main monitoring control module 502 via the LAN.
  • the monitoring information determines the operating state of the functional boards 130 to 13n.
  • the abnormality detection result of the power supply boards 20 to 12 ⁇ of each signal transmission unit is transmitted to the sub-monitoring control module together with the abnormality monitoring information of the other functional boards 130 to 13 ⁇ . Since the data is transferred from 110 to 11 ⁇ to the main monitoring and control module 520 via LA ⁇ ⁇ , it is necessary to notify the main monitoring and control module 520 of an abnormality in the power supply boards 20 to 12n. Therefore, it is not necessary to separately lay communication lines, and the wiring structure in the apparatus can be simplified accordingly. Also, the main monitoring and control module 502 does not need any communication port for receiving the abnormality of the power supply boards 20 to 12n, so that the size of the main monitoring and control module 502 is reduced and the cost is reduced. Can be planned.
  • the power supply plates 120 to 12 n When the abnormality detection result is transferred from the sub-monitoring control module 110 to 11n along with the abnormality monitoring information of the other functional boards 130 to 13n to the main monitoring and control module 502 via LAN. He mentioned.
  • the serial input / output bus 10 is used as a communication path between the sub monitoring control modules 110 to 11n and the main monitoring control module 502. When used together, it is also possible to use this serial input / output bus to transfer the abnormality detection results of the power supply boards 120 to 12n.
  • a dip switch for setting a shelf number of a signal transmission unit is provided in a sub-monitoring control module provided for each signal transmission unit.
  • FIG. 15 is a circuit block diagram showing a main configuration of the operation management and maintenance apparatus according to the eighth embodiment.
  • the same parts as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and detailed description is omitted.
  • Each of the sub-monitoring modules 150 to 15 n is provided with a dip switch 16 0 to 16 n for setting a shelf number.
  • These dip switches 16 0 to 16 n can be used by maintenance personnel when the equipment is newly configured or when the layout is changed after operation starts. Used to manually enter the shelf number.
  • the high-speed signal transmission unit 1 connected to the sub-monitoring module 150 and the low-speed signal transmission unit connected to the sub-monitoring control module 15 1 It is assumed that it is necessary to replace the transmission units 21 with.
  • the maintenance staff operates the dip switch 160 of the sub monitoring control module 150 to input and set the shelf number of the low-speed signal transmission unit 21 and the sub monitoring control module 1 5 Operate dip switch 1 6 1 to input and set the shelf number of high-speed signal transmission section 1. In this way, even if the signal transmission units 1 and 21 are exchanged, the correspondence between the connection ports of the collection and distribution module 51 and the sub-monitoring and control modules 150 and 151 is maintained. Will be changed by software.
  • the LAN transmission lines 80, 81 between the connection ports of the collection / distribution module 51 and the sub-monitoring and control modules 150, 151 are replaced with the replacement of the signal transmission units 1, 21.
  • a sub-monitoring control module for monitoring and controlling the same transmission unit is composed of a plurality of sub-modules, information communication between the sub-modules is performed. Disclosed is a configuration for improving information transmission efficiency by making it possible.
  • STM—64 (Synchronous Transport Module Level 64: equivalent to 10 Gbps) Transmission speed of the tributary transmission line LL connected to a certain transmission section.
  • a sub-monitoring control module that supervises and controls the transmission unit connected to the sub-module is divided into a plurality of sub-modules.
  • a redundant configuration is adopted in which one sub-module is used as the active sub-module and another sub-module is used as the standby system. If a failure occurs in the active sub-module, the signal connected to the active sub-module is used. Often, it is necessary to switch to a 'standby sub-module'.
  • FIG. 16 is a diagram showing a main configuration of the operation management and maintenance apparatus according to the present embodiment.
  • the sub monitoring control module 90 is composed of sub modules 90-A and 90-B.
  • the sub-monitoring control module 91 is composed of sub-modules 91-A and 91-B.
  • a communication port between sub-modules is provided between the sub-module 90 — A and the sub-module 90 — B.
  • information communication between the submodules 90-A and 90-B can be performed directly.
  • a communication port between sub-modules is provided between the sub-module 91_A and the sub-module 91-B, and information communication between the sub-modules 91 A and 91-B is directly performed. I was able to do it.
  • the individual sub-modules are connected via the inter-sub-module communication port. .
  • the communication between the sub-modules is appropriately used in the communication when the processing of the main monitoring and control module 501 is unnecessary and the monitoring and control processing is performed jointly between the sub-modules.
  • Submodules 90-A and 90-B can be directly executed without going through control module 501. This makes it possible to speed up the redundant switching processing between the submodules 90-A, 90-B.
  • the information communication between the sub-modules does not have to go through the main monitoring and control module 501, so that the load given to the main monitoring and control module 501 can be reduced, and the As a result, the reliability of the monitoring control function can be improved.
  • the present invention is not limited to the above embodiments. .
  • a star-type LAN is used as a signal transmission path connecting between each sub-monitoring control module and the main monitoring control module
  • a ring-shaped LAN is used. You may.
  • the wiring structure of the LAN does not change even when the number of signal transmission units is large, so that the wiring structure can be further simplified.
  • ADM Address Multiplexer
  • OADMs Optical Add Drop Multiplexers
  • ADM is “the individual slot time-division multiplexed as a path”
  • OADM is "the optical signal of wavelength-multiplexed individual wavelength is a path”.
  • ADM performs multiplexing in units of time slots
  • OADM performs multiplexing in units of wavelengths.
  • the present invention is also applicable to this type of node ( ⁇ ADM). The reason for this is that the present invention does not require that the path be time-division multiplexed.
  • the invention also relates to the type and configuration of signal transmission lines connecting the main monitoring control module and each sub-monitoring control module, the type and number of installed signal transmission units, and the configuration of the device main body.
  • the first monitoring and control unit is connected to each of the plurality of transmission units via the path-type first transmission line, and the first monitoring and control unit is connected to the first monitoring and control unit. Therefore, the operating state of each transmission unit is monitored in real time via the first transmission path, and the speed of the first monitoring and control unit is lower than that of the first transmission path.
  • a second supervisory control unit is connected via the second transmission line of the second supervisory control unit, and each of the plurality of first supervisory control units obtained by the plurality of first supervisory control units is connected by the second supervisory control unit.
  • the monitoring information of the transmission unit is collected at an arbitrary timing via the second transmission path, and the integrated monitoring processing inside the device is executed based on the collected monitoring information. I'm doing it.
  • the control relating to the operation, management and maintenance of the device can be efficiently processed without physically concentrating the device, thereby simplifying the configuration of the device and improving reliability.
  • a digital signal transmission device capable of improving the transmission.
  • the present invention is effective in the technical field related to the optical submarine cable system, particularly in the technical field related to the network conforming to SDH / SONET.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)

Description

明 細 書
ディ ジタル信号伝送装置
技術分野
こ の発明は、 ディ ジタル信号伝送装置、 なかでも S D H ( S D H : Synchronous Digital Hierarchy) または S O N E T ( Synchronous Optical Network) で使用 されるディ ジタル信 号伝送装置に係わ り 、 特にこ の装置の運用、 管理及び保守機 I ¾r nj ό O A M ( Operation Administration and Maintenance ) 部の改良に関する。
背景技術
ディ ジタル伝送方式の一つと して S D Hが注目 されている 。 S D Hは、 各種の高速サー ビスや既存の低速サー ビスを有 効に多重化するためのィ ンタ フ ェ ースを規定する も のであ り 、 I T U— T勧告によ り標準化が進んでいる。
S D Hは、 基本伝送速度を 155.52Mbpsと し、 その整数倍
、 すなわち 155.52 XN ( Nは整数) Mbpsを伝送すべき速度と している点に特徴を有する。 1 フ レームは、 音声情報の符号 化の基本周期である 125 μ sec を時間の単位と し、 バイ ト単 位に多重化される。 またフ レーム構造はパイ ト単位の行数と 列数で表現され、 先頭の 1 〜 9例に配置されるオーバへッ ド と、 1 0列目以降に配置される主情報を収容するペイ ロー ド とカゝら構成される。
オーバヘッ ドは、 セ ク シ ョ ンオーバヘッ ド ( S O H ) と、 管理ポイ ンタ (A U P T R ) と、 パスオーバヘッ ド ( P O H ) とからなる。 S 〇 Hは主情報を伝達する際のネッ ト ヮー ク管理情報を収容する も ので、 フ レーム同期、 誤り 監視、 警 報転送、 運用保守用データ リ ンク 、 シス テムスィ ッ チ制御等 の機能を有する。 A U P T Rは、 ペイ ロー ドに収容される 多重化情報の先頭位置を指定する。 P O Hは、 誤り 監視警報 の転送機能を有する。
と こ ろで、 S D H伝送装置は、 上記したフ レーム構造に従 いディ ジタル伝送信号を多重化して伝送する複数の伝送ュ - ッ トに加え、 装置の運用、 管理及び保守のための O A M部を 備えている。 O A M部は、 現用 /予備の切替等の装置制御や 伝送品質のモニタ、 故障評定等の装置内管理から、 伝送路設 定制御ゃネッ ト ワーク運用等のシステム的運用 /管理に至る 広範囲の管理制御機能を有している。 こ の管理制御機能の実 現のため、 O A M部は、 伝送ュニッ ト等の各種装置内モ ジュ ールに対する入出力ィ ンタ フエース機能だけでなく 、 オーバ へッ ドを用いて外部監視装置と の間で伝送される管理情報の 入出力イ ンタ フ ェース機能をも備える必要がある。
しかしなが ら、 一般に従来の伝送装置は、 O A M部に高性 能の C P Uを備えた監視制御モジュ ールが設け られ、 こ の監 視モジュールにおいて O A M部のすべての機能が統括的に処 理される よ う に構成されている。 このため従来の伝送装置は 、 監視制御モジュールに大容量の通信ポー ト を備える必要が あ り 、 こ のこ とから装置の構成が複雑で大規模になる とレ、 う 不具合を有する。
また、 従来の伝送装置は、 監視モジュ ールにおいて高速度 の処理を必要と し、 このため警報の多発等によ り 制御 ト ラフ イ ツクが集中 した場合にはパフォーマンスの低下を引き起こ すおそれがある。 また、 従来の伝送装置は、 監視制御モジュ ール自体に障害が発生した場合の対策が不十分である。
発明の開示
この発明の 目 的は、 装置の運用、 管理及び保守に係わる制 御を物理的に集中させずに効率良く 処理でき る よ う にし、 こ れによ り装置の構成の簡素化と信頼性の向上を図 り得るディ ジタル信号伝送装置を提供する こ と にある。
上記目的を達成するためにこの発明は、 回線接続ユニッ ト を含む複数の伝送ュニッ ト を備え、 これらの伝送ュニッ ト に よ り外部の伝送装置と の間でディ ジタル伝送信号を多重化し て伝送するディ ジタル信号伝送装置において、
第 1 の伝送速度を有する第 1 の伝送路、 および前記第 1 の 伝送速度よ り低速の第 2 の伝送速度を有する第 2 の伝送路と
前記複数の伝送ュニッ ト に対し前記第 1 の伝送路を介して 個別に接続され、 前記各伝送ュニッ ト の動作状態を前記第 1 の伝送路を介して リ アルタイ ムに監視する複数の第 1 の監視 制御ュニッ ト と、
これら第 1 の監視制御ュニッ ト に対し前記第 2 の伝送路を 介して接続され、 前記複数の第 1 の監視制御ユエッ トによ り 得られた前記各伝送ュニッ ト の監視情報を前記第 2 の伝送路 を介して任意のタイ ミ ングで収集して、 こ の収集した各監視 情報をも と に自装置を監視する第 2 の監視制御ュニッ ト と、 を具備する よ う にしたものである。 したがつてこ の発明によれば、 各伝送ュ -ッ ト の動作状態 の監視と、 その監視結果に基づく 装置全体の監視対応処理と が、 それぞれ第 1 の監視制御ユニッ ト及び第 2 の監視制御ュ ニッ トにおいて分担して実行される。 このため、 各伝送ュニ ッ ト の監視に係わるすべての制御を一つの主監視制御ュニッ トで集中的に行 う場合に比べ、 伝送ユニッ トが多数の場合で もその動作状態を リ アルタイ ムに確実に監視でき る よ う にな り 、 また主監視制御ユニッ トから大容量の通信ポー トや高速 度の処理を不要にして、 汎用の構成によ り 効率的な監視制御 を行う こ と が可能と なる。
また、 各伝送ュニッ ト ごと に第 1 の監視制御ュニッ ト を設 けているので、 特定の第 1 の監視制御ュニッ トが誤動作や故 障を起こ しても、 他の第 1 の監視制御ユニッ ト による監視動 作は引き続き行う こ とができ、 これによ り 装置の信頼性を高 める こ とができ る。
図面の簡単な説明
図 1 は、 こ の発明に係わるディ ジタル伝送装置の第 1 の 実施形態である S D H伝送装置を備えた伝送システムの構成 を示すシステム図である。
図 2 は、 この発明に係わるディ ジタル伝送装置の第 1 の 実施形態である S D H伝送装置の概略構成を示すプロ ック図 である。
図 3 は、 図 2 に示した S D H伝送装置に設け られる運用 管理保守装置の構成を示す回路プロ ック図である。
図 4 は、 こ の発明の第 2 の実施形態における運用管理保 守装置の要部構成とその動作を説明するための回路プロ ッ ク 図である。
図 5 は、 こ の発明の第 2 の実施形態に係わる運用管理保 守装置の要部構成と その動作を説明するための回路プロ ッ ク 図である。
図 6 は、 こ の発明の第 3 の実施形態に係わる運用管理保 守装置の構成を示す回路プロ ック図である。
図 7 は、 図 6 に示した運用管理保守装置の要部構成を示 す回路ブロ ック 図である。
図 8 は、 こ の発明の第 4 の実施形態に係わるシリ アル入 出力バス 1 0 および S I O制御線 S S 1 の構成を示す図であ る。
図 9 は、 図 8 の構成においてマスタ力 らターゲッ ト に向 けた情報転送を行う 際の通信手順を示す図である。
図 1 0 は、 図 8 の構成においてターゲッ トカ らマスタに 向けた情報転送を行 う 際の通信手順を示す図である。
図 1 1 は、 この発明の第 5 の実施形態に係わるシリ アル 入出力バス 1 0 および S I O制御線 S S 1 の構成を示す図で める。
図 1 2 は、 図 1 1 の構成においてマスタからターゲッ ト に向けた情報転送を行う 際の通信手順、 および、 ターゲッ ト からマスタに向けた情報転送を行う 際の通信手順を示す図で ある。
図 1 3 は、 この発明の第 6 の実施形態に係わる運用管理 保守装置の構成を示す回路プロ ック 図である。 図 1 4 は、 この発明の第 7 の実施形態に係わる運用管理 保守装置の構成を示す回路プロ ッ ク図である。
図 1 5 は、 この発明の第 8 の実施形態に係わる運用管理 保守装置の構成を示す回路プロ ック図である。
図 1 6 は、 この発明の第 9 の実施形態に係わる運用管理 保守装置の要部構成を示す回路プロ ック図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照 して本発明の実施の形態を詳細に説明す る。
(第 1 の実施形態)
図 1 は、 本発明の実施の形態に係わるディ ジタル伝送装置 の第 1 の実施形態である S D H伝送装置を備えた伝送システ ムのシステム構成図である。 このシステムは、 ライ ンケーブ ル O F を介して リ ング状に接続された n個の伝送装置 N 1 〜 N k を備える。 ライ ンケーブル〇 Fの伝送容量は、 S D Hで レヽ う と こ ろの S T M— 6 4 ( Synchronous Transfer Module-L evel 64) とする。
ライ ンケーブル O Fは、 現用系伝送路 S L と予備系伝送路 P L と を備え、 各伝送路 S L, P Lは時計回 り ( C W : Cloc kwise) 回線と反時計回 り ( C C W : Counter Clockwise) 回 線と を備える。
伝送装置 N l 〜N k は、 ライ ンケーブル O F を介して伝送 される S T M - 6 4 フ レームに時分割多重されたタイムス 口 ッ トの う ち、 所定のス ロ ッ トを ドロ ップする。 こ の ドロ ップ されたス ロ ッ トは、 ト リ ビュタ リ 側の交換機、 端局装置な ど の低次群装置 (符号付さず) に ト リ ビュタ リ伝送路 L L を介 して して低次群信号と して送出される。
また伝送装置 N l 〜 N k は、 低次群装置から ト リ ビユタ リ 伝送路 L Lを介して送られた S T M— 1 , S T M - 4 , S T M— 1 6 , S T M— 6 4 などの低次群信号を、 S T M— 6 4 フ レームの所定ス ロ ッ トに多重する。 この多重された信号は 、 他の伝送装置に向け送出される。 このよ う にして、 伝送装 置 N 1 〜 N k 間に所定の伝送容量の通信パス (Path) が設定 される。
また図 1 のシステムは、 複数の監視制御装置 M 1 〜 M k を 備える。 監視制御装置 M 1 〜 M k は、 それぞれ L A N (Loca 1 Area Network) を介して伝送装置 N 1 〜 N k に接続される 。 監視制御装置 M 1 〜 M k は、 伝送装置 N 1 〜 N k からおの おの通知 される通知情報をも と に、 ネッ ト ワークおける通信 パスの設定や警報監視などの各種制御を実行する。 監視制御 装置 M 1 〜 M k のこ のよ う な機能は、 例えば汎用のワークス テーショ ンに専用のアプリ ケーショ ンソフ ト を搭載して実現 される。
また図 1 のシステムは、 ネッ ト ワーク の動作ク ロ ッ ク を供 給する ク ロ ッ ク供給装置 ( Digital Clock Supply : D C S ) 3 0 0 を複数備える。 伝送装置 N l 〜 N k は、 いずれかのク ロ ック供給装置 3 0 0 カゝら動作ク ロ ック を得て、 この動作ク 口 ックに同期 して動作する。 いずれかのク 口 ック供給装置 3 0 0 に障害が発生する と、 伝送装置 N l 〜 N k は他のク ロ ッ ク供給装置 3 0 0 に動作ク ロ ッ ク の取得先を切 り 替える。 図 2 は、 本発明の実施形態に係わる S D H伝送装置 N l 〜 N k の構成を示す図である。 図 3 において、 符号 1 はライ ン イ ンタ フ ェ ース部 ( H S I / F ) であ る。 ラ イ ンイ ンタ フ エース部 1 には、 現用系伝送路 S Lが接続される現用系ライ ンイ ンタ フ ェース部 (H S I / F ( SRV) ) と、 予備系伝 送路 P Lが接続される予備系ラ イ ンイ ンタ フ ェース部 (H S
I / F (PRT) ) と が有る。
ライ ンイ ンタ フェース部 1 介して装置内部に引き込まれた S T M— 6 4信号は、 タ イ ムス ロ ッ ト交換部 ( T S A : Tim e Slot Assignment) 3 に与えられる。 タイ ムス ロ ッ ト交換 部 3 は、 こ の S T M— 6 4信号に時分割多重されたタイ ムス ロ ッ トの う ち所定のタイ ムス ロ ッ ト を ドロ ップする。 この ド ロ ッ プ されたス ロ ッ ト は、 ト リ ビュ タ リ イ ンタ フ ェース部 ( L S I / F ) 2 1 〜 2 n を介して、 低次群信号と して ト リ ビュタ リ伝送路 L Lから送出される。 逆に、 ト リ ビュタ リ 伝 送路 L L力、ら ト リ ビュタ リ イ ンタ フ ェース部 ( L S I / F ) 2 l 〜 2 n を介して装置内部に導入された低次群信号は、 タイ ムス口 ッ ト交換部 3 に与えられ、 S T M— 6 4 フ レーム の所定のタイ ムスロ ッ トにア ツ ドされて、 ライ ンケーブル O F を介して他の伝送装置に送出される。
こ こ で、 タ イ ム ス ロ ッ ト交換部 3 は、 現用系 ( T S A ( S RV) ) と予備系 ( T S A ( PRT) ) とで対を成して二重化 されている。 タイ ムス ロ ッ ト交換部 ( T S A ( SRV) に障害 が生じた場合には、 タイ ムス ロ ッ ト交換部 ( T S A (PRT) ) が代わり に動作する。 こ の よ う に して、 装置内冗長が実現 される。
なお定常時には、 タイ ムス ロ ッ ト交換部 ( T S A (PRT) ) はパー ト タイ ム ト ラフィ ック ( P / T ) の伝送に係わる動 作をする。 パー トタイ ム ト ラフィ ック と は現用系を流れるサ 一ビス ト ラ フィ ック と は異なる情報を载せた信号であ り 、 通 常の場合、 サー ビス ト ラフィ ック よ り も優先度の低い ト ラフ ィ ック と して取 り 扱われる。
このほか、 図 2 の伝送装置 N 1〜 N k は、 制御部 1 1 と 、 各種の制御プロ グラ ムなどを記憶した記憶部 6 と、 監視制御 装置 M l〜M k と のイ ンタ フ ェース を と る管理網イ ンタ フ エ ース ( I Z F ) 7 と、 装置内の各デバイスに動作ク ロ ック を 供給するタイ ミ ング生成部 1 8 と を備える。 制御部 1 1 は、 運用管理保守装置 ( O AM) 4 を備える。
と こ ろで運用管理保守装置 4 は、 S D H伝送装置の運用、 管理及び保守に係わる制御を統括するもので、 次のよ う に構 成される。 図 3 はその構成を示す回路ブロ ック図である。
すなわち運用管理保守装置 4 は、 主監視制御モジュール 5 0 を備えた装置本体 5 と 、 前記高速信号伝送部 1 及び各低速 信号伝送部 2 1〜 2 n に対応して一対一に設け られた複数の 副監視制御モジュール 6 0〜 6 n と を備えている。 なお、 図 示していないが、 回線接続部 3 にも副監視制御モジュールが 対応して設け られている。
各副監視制御モジュール 6 0〜 6 nは、 C P Uなどの制御 デバイ スにカ卩え、 バスイ ンタ フェースを有してお り 、 このバ スイ ンタ フ ェースに高速信号伝送部 1 及び各低速信号伝送部 2 l 〜 2 nが C P Uパス 7 を介してそれぞれ接続される。 そ して、 高速信号伝送部 1 及び各低速'信号伝送部 2 1 〜 2 n の 動作状態を、 C P Uバス 7 を介してそれぞれリ アルタイ ムに 監視する。 また各副監視制御モジュ ール 6 0 〜 6 nは L A N イ ンタ フ ェース を有してお り 、 装置本体 5 の後述する収集分 配モジュール ( H U B ) 5 1 に対し L A N伝送路 8 0 〜 8 n を介して接続される。 そ して、 上記高速信号伝送部 1及び各 低速信号伝送部 2 1 〜 2 nの動作状態の監視結果を、 それぞ れ上記 L A N伝送路 8 0 ~ 8 n を介して装置本体 5 へ送出す る。
一方装置本体 5 は、 主監視制御モジュール 5 0 に加え、 収 集分配モジュール 5 1 を備えている。 収集分配モジュール 5 1 は L A Nのセンタ ノ ー ドと して機能する もので、 上記各副 監視制御モジュール 6 0 - 6 nから送出された監視情報を L A Nを介してそれぞれ主監視制御モジュール 5 0 に転送する 。 主監視制御モジュール 5 0 は、 上記副監視制御モジュール 6 0 〜 6 n力ゝら、 対応する各伝送部 1 , 2 :! 〜 2 n の監視情 報を L A Nを介して収集し、 この収集した監視情報をも と に 、 装置内の構成及び伝送品質の監視、 警報の発生処理、 現用 /予備の切替制御等の装置の運用に必要な処理を統括的に実 行する。 なお、 L A Nには、 例えばイーサネッ ト ( 1 OB ASE- T) が用レヽ られる。
また装置本体 5 には、 上記主監視制御モジュール 5 0 と は 別に リ レーイ ンタ フェースモジュール 5 6 が設けてある。 こ の リ レーイ ンタ フ ェースモジユ ー ノレ 5 6 ほ、 P I O ( Paralle 1 Input Output) を介して上記主監視制御モジュール 5 0 に 接続され、 主監視制御モジュール 5 0 の指示に従い表示ラ ン プ駆動用の リ レー接点信号を発生し、 この リ レー接点信号を 図示しない局舎に設け られている表示盤に供給する。
さ らに装置本体 5 には、 上記主監視制御モジュール 5 0 と は別に、 メ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 と 、 3 個の 外部イ ンタ フェースモジュール 5 3 , 5 4 , 5 5 が設けてあ る。 これらのメ ッセージコ ン ト ロールモジユ ー ゾレ 5 2 、 及ぴ 3 個の外部イ ンタ フェースモジュール 5 3 , 5 4 , 5 5 は、 前記主監視制御モジュール 5 0 が装置内の運用、 管理及ぴ保 守を制御する機能を有しているのに対し、 外部監視装置等の 外部装置と の間で監視情報を送受信するために必要なプロ ト コル処理ゃメ ッセージ変換処理機能を有している。
すなわち、 先ずメ ッセージコ ン ト ロ ーノレモジユ ーノレ 5 2 は 、 主監視制御モジュール 5 0 に対し小型計算機システムィ ン タ フ エース ( S C S I : Small Computer System Interface) バスを介して接続される。 そ して、 主監視制御モジュール 5 0 の指示又は自 己の判断によ り 、 警報等の監視情報を図示し ない保守端末へ出力する と と もに、 必要に応じて後述する Q 3 イ ンタ フ ェースモジュール 5 3 を介して外部監視制御装置 へ送出する。
外部イ ンタ フェースモジュール 5 '3 , 5 4 , 5 5 は、 具体 的には Q 3 イ ンタ フェースモジュール ( Q I N F ) 5 3 と 、 Rセ ク シ ョ ン D C Cイ ンタ フ ェー スモジユ ーノレ ( E C C R ) 5 4 と 、 Mセク シ ョ ン D C Cイ ンタ フェースモジュール ( E C C M) 5 5 とカゝら構成される。 これらの外部イ ンタ フ ェースモジュール 5 3 , 5 4 , 5 5 は、 上記メ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 に対し共有メ モ リ C P Uノ ス ( V M Eバス) を介して接続されている。
Q I N F 5 3 は、 運用管理保守装置 4 の異常や伝送品質 等を管理する も ので、 図示しない外部監視制御装置との間で L A N ( 10BASE2) を介して警報等の監視情報の授受を行う 。 E C C R 5 4 は、 システムの S D H伝送装置間で中継伝 送されるオーバへッ ドに関する情報を L A P D ( 192Kbps) を介して送受信する。 E C C M 5 5 は、 S D H伝送装置と 端局装置と の間で伝送されるオーバへッ ドに関する情報を L A P D ( 576Kbps) を介して送受信する。
以上のよ う な構成であるから、 高速信号伝送部 1 及び各低 速信号伝送部 2 1 〜 2 n の動作状態は、 それぞれ C P Uパス 7 を介して一対一に対応している副監視制御モジュール 6 0 〜 6 n によ り リ アルタイ ムに監視される。 このため、 高速信 号伝送部 1 及び各低速信号伝送部 2 1 〜 2 n で動作異常が発 生する と、 こ の動作異常は対応する副監視制御モジュールに おいてもれなく リ アルタイ ムに検出される。 したがって、 多 数ある伝送部 1 , 2 l 〜 2 n の動作状態を確実にしかも高速 度に検出する こ とができ る。
また、 各副監視制御モジュール 6.0 〜 6 n は互いに独立し て動作しているため、 副監視制御モジュール 6 0 〜 6 n のい ずれかに障害が発生しても、 こ の障害が他の伝送部の監視動 作に波及する心配はない。 このため、 伝送部 1 , 2 1 〜 2 n の監視動作についての信頼性を高く 保つこ と ができ る。
一方主監視制御モジュール 5 0 は、 上記各副監視制御モジ ユール 6 0 〜 6 n においてそれぞれ収集された各伝送部の監 視情報を、 L A N 8 を介して時分割で収集して処理している 。 このため、 主監視制御モジュール 5 0 は、 伝送部 1 , 2 1 〜 2 nが多数ある場合でも、 その動作状態を比較的ゆつ く り と した処理速度で収集して処理する こ と が可能と なる。
すなわち、 主監視制御モジュール 5 0 に高速度の処理機能 を持たせる こ と なく 、 多数の伝送部 1 , 2 1 〜 2 nの動作状 態を確実に監視して対応処理を行う こ と が可能と なる。 また 、 主監視制御モジュール 5 0 には各伝送部 1 , 2 1 〜 2 n に 対応した多数の通信ポー ト を設ける必要がなく なるので、 そ の分配線構造は簡素化され、 これによ り 主監視制御モジユー ル 5 0 のノヽ。フォーマンス低下を防止でき る。
また、 装置内で障害が発生する と、 主監視制御モジュール 5 0 力、ら リ レーイ ンタ フェースモジュール 5 6 に対し P I O を介して表示駆動指示が与えられる。 そ して、 こ の指示を受 ける と リ レーイ ンタ フェースモジュール 5 6 力 ら リ レー接点 信号が発生されて局舎の表示盤に供給され、 これによ り 対応 する表示ラ ンプが点灯する。 すなわち、 リ レー接点信号の発 生動作は装置内の他のモジュールから独立して行われる。 こ のため、 ノ イズ等による リ レー接点信号の誤発生は防止され 、 これによ り信頼性の高い状態表示を行 う こ とが可能と なる さ らに、 装置内で障害が発生した場合、 その旨が S C S I バスを介してメ ッセージコン ト ローノレモジユ ーノレ 5 2 に通知 され、 このメ ッセージコ ン ト ローノレモジユ ーノレ 5 2 で警報力 S 発生されて保守端末に通知される。 こ のため、 保守端末に対 する警報等の監視情報の通知及び保守端末からの操作情報の 入力についても、 前記伝送部 1 , 2 1 〜 2 n の動作監視と 同 様、 主監視制御モジュール 5 0 に直接頼る こ と なく メ ッセ一 ジコ ン ト ロールモジュール 5 2 によ り確実に行う こ とができ る。
' また、 外部監視制御装置と の間の監視情報の授受、 中継セ ク シヨ ンにおけるオーバへッ ド情報の送受信、 及び端局セク ショ ンにおけるオーバへッ ド情報の送受信が、 それぞれ専用 の外咅 15イ ンタ フ ェー スモジユ ーノレ 5 3 , 5 4 , 5 5 において 独立して行われる。 こ のため、 外部装置と の監視情報の授受 及びオーバヘッ ド情報の送受信についても、 前記伝送部 1, 2 1 〜 2 n の動作監視や保守端末と の間の情報の送受信と 同 様に、 主監視制御モジュール 5 0 に直接頼る こ と なく確実に 行う こ とができ る。
したがって、 保守端末や外部監視制御装置等の外部と の情 報の送受信についても、 主監視制御モジュール 5 0 にはそれ 専用の接続ポー ト を設ける必要がなく な り 、 これによ り 主監 視制御モジュール 5 0周辺の配線構造は簡素化される。 また 主監視制御モジュール 5 0 には外部ィ ンタ フェース処理を直 接行 う機能を持たせる必要がなく なるので、 その分主監視制 御モジュール 5 0 の処理負担は軽減される。 さ らに、 メ ッセ 一ジコ ン ト ロールモジュール 5 2及び外部イ ンタ フェースモ ジュール 5 3 , 5 4 , 5 5 は互いに独立して動作するため、 この う ちのいずれか一つに障害が発生してもその影響は他の モジュールに波及しない。 このため、 外部イ ンタ フ ェース処 理についても高い動作信頼性が確保される。
なお、 こ の第 1 の実施形態では、 各外部イ ンタ フ ェースモ ジユーノレ 5 3 , 5 4 , 5 5 をメ ッセージコ ン ト ローノレモジュ ール 5 2 を介して主監視制御モ ジュ ール 5 0 に接続した場合 を例示したが、 各外部イ ンタ フ ェースモジュ ール 5 3 , 5 4 , 5 5 を主監視制御モジュ ール 5 0 に直接接続する よ う に構 成しても よレヽ 。
(第 2 の実施形態)
この発明に係わる第 2 の実施形態は、 装置内の運用、 管理 及び保守動作を統括する主監視制御モ ジュ ール と 、 外部装置 との間の監視情報及びオーバへッ ド情報の授受を統括するメ ッセージコ ン ト ロールモジュールに、 相互の動作状態を監視 し合う機能を さ らに設け、 相手モ ジュ ールの動作異常を検出 した場合に警報を発する よ う に したものである。
図 4及び図 5 は、 その構成と動作を説明するための要部構 成図である。 なお、 運用管理保守装置 4 の全体構成について は、 前記第 1 の実施形態で述べたも の (図 3 ) と 同一である ためこ こ での図示及びその説明は省略する。
装置本体 5 は、 装置内監視制御機能部 5 a と、 外部装置ィ ンタ フ ェース機能部 5 b と に機能分けされる。 装置内監視制 御機能部 5 a には、 主監視制御モジュール 5 0 と、 収集分配 モジュール 5 1 と 、 リ レーイ ンタ フ ェースギジユ ール 5 6 と が含まれる。 一方、 外部装置イ ンタ フェース機能部 5 b には 、 メ ッセージコ ン ト ロ ー スレ モジュー スレ 5 2 と 、 Q 3 イ ンタ フ エースモジュール ( Q I N F ) 5 3 と 、 Rセク シ ョ ン D C Cイ ンタ フ ェースモジュール ( E C C R ) 5 4 と 、 Mセ ク シヨ ン D C Cイ ンタ フェースモジユ ー/レ ( E C C M) 5 5 とが含まれる。
そ して、 装置内監視制御機能部 5 a の主監視制御モジユ ー ル 5 0 には、 メ ッセージコ ン ト ロ ールモジユーノレ 5 2 の動作 状態を S C S I バスを介して監視する監視手段と、 この監視 手段によ り 動作異常が検出された場合にその旨の通知信号 A S a を リ レーイ ンタ フェースモジユ ー ノレ 5 6 から発生させて 図示しない表示盤に表示させる異常通知手段とが新たに備え られてレ、る。
—方、 外部装置イ ンタ フェース機能部 5 b のメ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 には、 主監視制御モジュール 5 0 の動作状態を S C S I バスを介して監視する監視手段と 、 異 常通知手段とが新たに備え られている。 こ の異常通知手段は 、 上記監視手段によ り 主監視制御モジュール 5 0 の動作異常 が検出された場合に、 その旨の通知信号 B S b を図示しない 保守端末へ送出する機能と 、 同様の内容の通知信号 A S b を Q I N F 5 3 から図示しない外部監視制御装置へ送出する 機能と を有する。
このよ う な構成であるから、 いま例えばメ ッセージコン ト ロールモジュール 5 2 において C P Uの暴走等の動作異常が 発生したとする。 そ う する と 、 こ の動作異常は、 主監視制御 - モジユ ー ノレ 5 0 にお!/ヽて、 伊 [Jえばメ ッセージコ ン ト ローノレモ ジュール 5 2からの応答が一定時間ないこ と を監視する こ と で検出される。 そ して、 こ の動作異常が検出される と、 主監 視制御モジュール 5 0 力ゝら リ レーイ ンタ フェースモジュール 5 6 に対し、 メ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 の動作 異常を通知するための指示が与えられ、 これを受けて リ レー イ ンタ フェースモジュール 5 0 力 らその 旨の通知信号 A S a が発生されて表示盤に送出される。 従って、 表示盤にはメ ッ セージコ ン ト ロールモジュール 5 2 で動作異常が発生した旨 が表示される。
一方、 主監視制御モジュール 5 0 において C P Uの暴走等 の動作異常が発生したとする。 そ うする と この動作異常は、 メ ッセージコ ン ト ローノレモジユ ー ノレ 5 2 において、 列えば主 監視制御モジュール 5 0 からの応答が一定時間ないこ と を監 視する こ と で検出される。 そ して、 この動作異常が検出され る と、 メ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 力、ら、 主監視 制御モジュール 5 0 の動作異常を保守端末に表示するための 通知信号 B S b が発生され、 保守端末へ送出される。 また同 時に、 主監視制御モジュール 5 0 の動作異常を外部監視制御 装置に通知するための通知信号 A S b が発生され、 この通知 信号 A S b は Q I N F 5 3 を介して外部監視制御装置へ送 出される。
この よ う に第 2 の実施形態によれば、 主監視制御モジユ ー ノレ 5 0及びメ ッセージコ ン ト ローノレモジユ ー ノレ 5 2 で互いに 動作異常を監視し合う よ う にしているので、 主監視制御モジ ユ ーノレ 5 0及びメ ッセージコ ン ト ロ ーノレモジユ ーノレ 5 2 の動 作異常を確実に検出 して装置外部に通知する こ とができ る。 したがって、 装置の信頼性を高める こ とができ る。 しかも、 主監視制御モジュール 5 0及ぴメ ッセージコ ン ト ロールモジ ユ ール 5 2 をそれぞれ二重化する こ と なく 、 既存の構成を有 効に使用する こ とで実現でき るので、 装置の小型化及びコ ス トダウンを図る こ と ができ る。
なお、 この第 2 の実施形態では、 主監視制御モジュール 5 0 と メ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 と の間で互レヽの 動作状態を監視し合う場合について述べた。 しかしそれに限 らず、 主監視制御モジュール 5 0 において、 メ ッセージコ ン ト ロールモジュール 5 2 ば力 り でなく これに接続されるすべ ての外部イ ンタ フ ェースモジュール 5 3 , 5 4 , 5 5 の動作 状態もそれぞれ監視する よ う にしても よ く 、 またメ ッセージ コ ン ト ローノレモジュール 5 2 において、 主監視制御モジユー ル 5 0 だけでなく リ レーイ ンタ フ ェースモジュール 5 6 の動 作状態を監視する よ う に構成しても よい。
(第 3 の実施形態)
この発明に係わる第 3 の実施形態は、 各伝送部ごと に設け られた副監視制御モジュールと 、 主監視制御モジュールと の 間を、 ス ター型 L A N と スター型のシリ アル入出力バス によ り接続する。 そ して、 各副監視制御モジュールで得られた監 視情報の う ち、 緊急性が要求されない一般的な監視情報につ いては L A Nを介して主監視制御モジュールへ転送し、 これ に対し緊急性が要求される特別な監視情報についてはシリ ァ ルパスを介して主監視制御モジュールへ転送する よ う にした ものである。
図 6 は、 この第 3 の実施形態に係わる運用管理保守装置の 構成を示す回路ブロ ック図である。 なお、 同図において前記 図 3 と 同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略する 各副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n は、 L A N伝送路 8 0 〜 8 n及びシリ アル入出力パス 1 0 を介して収集分配モジュ ール 5 1 1 に接続されている。 また収集分配モジュール 5 1 1 と主監視制御モジュール 5 0 1 と の間も、 L A N伝送路 8 及びシリ アル入出力バス 1 0 を介して接続されている。 また 、 上記収集分配モジュール 5 1 1 は、 L A N伝送路 8, 8 0 〜 8 n の収集分配を行う センタ ノー ドと しての機能と、 シリ アル入出力バス 1 0 の収集分配を行 う センタ ノ ー ドと しての 機能と を共有している。
図 7 は、 上記ス ター型 L A N及ぴスター型シ リ アル入出力 バス の構成をさ らに詳しく 示したものである。 同図において 、 主監視制御モジュール 5 0 1 と各副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n と の間は、 シ リ アル入出力コ ン ト ロール線 ( S I O 制御線) S S 1 を介して接続されている。 こ の S I 0制御線 S S 1 は、 シ リ アル入出力バス 1 0 によ る情報転送を制御す るために使用する もので、 この S I O制御線 S S 1 を介して 通信プロ ト コル等が制御される。
各副監視制御モジュール 9 0 ~ 9 n はそれぞれ、 信号伝送 部 1 , 2 1 〜 2 n の動作状態を監視して得た監視情報を、 信 号送信部内の異常や回線切替を伴う伝送品質劣化等のよ う な 緊急性が高い監視情報と、 伝送路品質に関する情報等のよ う な比較的緊急性が低い監視情報と に分類する機能と、 こ の分 類結果に応 じ、 緊急性の高い監視情報をシ リ アル入出力バス 1 0 を介して主監視制御モジュール 5 0 1 へ送出する と と も に、 緊急性の低い監視情報を L A N伝送路 8 0 〜 8 n を介し て主監視制御モジュール 5 0 1 へ送出する機能と を備えてい る。
主監視制御モジュール 5 0 1 は、 シ リ アル入出力パス 1 0 を介して緊急性の高い監視情報を受信した場合には、 こ の監 視情報を リ アルタイ ムに分析して適切な対応処理を実行する 。 一方、 L A N伝送路 8 を介して監視情報を受信した場合に は、 この監視情報を一旦蓄積して任意のタイ ミ ングで読み出 し処理する。
こ のよ う な構成であるから、 副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n において検出された信号伝送部の伝送路品質情報収集に 関する一般的な監視情報は、 緊急性が低い監視情報に分類さ れたのち、 L A N伝送路 8 0 〜 8 n を介して主監視制御モジ ユール 5 0 1 に転送される。 そして、 こ の監視情報は主監視 制御モジュール 5 0 1 において任意のタイ ミ ングでバッチ処 理される。 このため、 主監視制御モジ.ユール 5 0 1 は、 複数 の信号伝送部 1 , 2 1 〜 2 n の監視情報を、 高速処理を必要 とせずに効率良く 処理する こ とができ る。
一方、 いま例えば任意の信号伝送部において信号送信部内 の異常や回線切替を伴う伝送品質劣化等の緊急に対応処理す る必要がある異常が検出されたとする。 そ うする と 、 この動 作異常の監視情報は、 緊急性が高い監視情報に分類されたの ち、 シリ アル入出力バスを介して主監視制御モジュール 5 0 1 に転送される。 そ して、 この監視情報は主監視制御モジュ ール 5 0 1 において リ アルタイ ムに.処理される。 すなわち、 信号送信部内の異常や回線切替を伴う伝送品質劣化等の緊急 性が高い監視情報が得られた場合には、 シリ アル入出力パス 1 0 を介して高速度に主監視制御モジュール 5 0 1 に転送さ れ、 リ アルタイ ムに処理される こ と になる。 したがって、 緊 急性の高い障害に対しては、 L A Nのコ リ ジョ ン · 再送処理 等の伝送路ボ トルネ ッ ク の影響を受ける こ と なく 、 いち早く 適切な対応処理を実行する こ とができ る。
また収集分配モジュール 5 1 1 には、 L A Nのセンタ ノ ー ドと シ リ アル入出力パスのセンタ ノ ー ドが集約されて収容さ れている。 このため、 L A N と シリ アル入出力パスを別個に 敷設する場合に比べ、 装置内の配線構造を簡素化する こ と が でき る。
(第 4 の実施形態)
この発明に係わる第 4 の実施形態は、 シ リ アル入出力バス 1 0 を介した情報転送に対する、 S I O制御線 S S 1 による 制御の具体例を開示する ものである。
図 8 は、 本実施形態におけるシ リ アル入出力パス 1 0 およ ぴ S I O制御線 S S 1 の構成を示す図である。 図 8 において は、 主監視制御モジュール 5 0 1 をマス タ 、 副監視制御モジ ユーノレ 9 0 〜 9 n をターゲッ ト と称する。 図 8 において、 シリ アル入出力バス 1 0 は、 マスタからタ ーゲッ ト に情報を転送する伝送路と、 ターゲッ トからマス タ に情報を転送する伝送路とからなる。 図 8 において、 シリ ア ル入出力バス 1 0 を形成する個々 の信号線は、 互いに逆相の 信号を伝送する 2本の伝送線から構成されている。 これはノ ィ ズへの耐性を高めるためのものである。 もちろん、 耐ノィ ズ性への要求の度合いに応じて、 各信号線を 1 本の伝送線で 構成しても良い。
一方、 S I O制御線 S S 1 は、 マス タ力、ら個々 のターゲッ トに対して個別に接続される、 2本の双方向の制御線から形 成される。 2本の制御線の う ち一方は、 A T N ( Attention) 制御線 ( A T N 0 〜 A T N n ) である。 こ の A T N制御線は 、 各ターゲッ トが有する情報をマスタに対して送信する際の 送信要求を転送するための信号線である。 2本の制御線の う ち他方は、 D M D ( D emand) 制御線 ( D M D 0 〜 D M D n ) である。 D M D制御線は、 マスタ力 ら各ターゲッ トに対し て、 情報の送信を許可する 旨を転送するための信号線である 。 すなわち、 A T N制御線はマスタ に対しては入力、 ターゲ ッ ト にと っては出力である。 D M D制御線はマスタにと って は出力で、 ターゲッ トに対しては入力である。 マスタ と個々 のターゲッ ト と は、 上記 2種類の制御線を介してそれぞれ 1 対 1 で接続される。 そ して、 D M D制御線がアクティ ブの時 に、 個々 のターゲッ トの送信ポー ト をオープンとする よ う に する。
図 9 は、 図 8 の構成においてマス,タカゝらターゲッ トに向け た情報転送を行 う 際の通信手順を示す図である。 図 9 におい て、 マスタはターゲッ トからの情報転送の完了ののち、 マス タ転送フェーズを開始する 旨を同報で各ターゲッ トへ通知す る。 この通知を受けたターゲッ トは、 情報転送要求を取 り 下 げ、 A T N制御線をディセーブル (非アクティ ブ) とする。
マスタは S I O制御線 S S 1 の状態をモニタ し、 全てのタ ーゲッ ト の A T N制御線がディセーブルされたこ と を確認し たのち、 任意のターゲッ ト に対して個別に情報転送を行 う ( 個別マス タ転送) 。 この個別マス タ転送の際にマスタからタ 一ゲッ トに転送される情報には、 宛先とするターゲッ トの送 信ア ド レスが付加される。 図 9 では、 副監視制御モジュール 9 0 を宛先ターゲッ ト とする。
副監視制御モジュール 9 0 は、 マス タ からのデータ受信が 正常に完了する と 、 A T N制御線を用いてデータ受信完了の 旨をマス タ に通知する。 すなわち、 A T N制御線を用いてマ スタ に A C K ( Acknowledge ) を返送する。
A C Kを受信したマス タは、 マスタ転送フェーズを終了す る 旨を同報にて各ターゲッ トに通知する。 これを受けて、 マ スタ転送フェーズの開始前に情報転送を要求していたターゲ ッ ト は、 転送要求を再開する。
図 1 0 は、 図 8 の構成においてターゲッ トからマスタに向 けた情報転送を行う 際の通信手順を示す図である。 図 1 0 に おいて、 送信要求を有するターゲッ ト は D M D信号線がディ セーブルである こ と を確認したのち、 A T N制御線をアサ一 ト してマス タ に情報転送要求を通知する。 この情報転送要求を受けたマスタは、 他の A T N線を確認 し、 各ターゲッ トの転送要求を調停する。 図 1 0 では、 先に 転送要求を通知 した副監視制御モジュール 9 0 に優先権が与 え られたも の と し、 その結果、 マスタは副監視制御モジユ ー ル 9 0 の D M D制御線をアサー トする。
そ う する と 、 副監視制御モジュール 9 0 はこの D M Dアサ ー トによ り 、 自 己に接続されたシ リ アル入出力バス 1 0 の送 信ポー ト を開き、 送信データ をシ リ アル入出力パス 1 0 に送 り 出す。 こ の情報送出が完了する と、 副監視制御モジュール 9 0 は A T N線をネゲー トする。 マス タは、 A T N線ネゲー ト を検知する と 、 副監視制御モジュール 9 0 の D M D制御線 をネゲー ト し、 待機状態であった副監視制御モジュール 9 1 の D M D制御線をアサー トする。 そ うする と、 副監視制御モ ジュール 9 1 はマス タ に向け送信データ の送出を開始する。
こ のよ う に本実施形態では、 シ リ アル入出力バス 1 0 を用 いた情報転送を制御するための補助制御線を、 各ターゲッ ト ごと に 2つ設けた。 そ して、 この制御線の レベル変化によ り 、 マスタ と ターゲッ ト と の間での割 り 込みや、 A C K信号 ( 受信完了通知) の送受信などを行 う よ う に した。 このよ う な 構成であるから、 マスタ と ターゲッ ト と の間での情報転送要 求などのメ ッセージを授受する際に、 メ ッセージをバケツ ト の状態で授受する必要が無く なる。 したがって、 シ リ アル入 出力バス 1 0 における情報伝送の高速化を図る こ とが可能に なる。
(第 5 の実施形態) この発明に係わる第 5 の実施形態は、 シ リ アル入出力パス 1 0 を介した情報転送に対する、 S I O制御線 S S 1 によ る 制御の別の具体例を開示する ものである。
図 1 1 は、 本実施形態における シ リ アル入出力パス 1 0 お ょぴ S I O制御線 S S 1 の構成を示す図である。 なお図 1 1 において図 8 と共通する部分には同一の符号を付し、 こ こで は異なる部分についてのみ説明する。
図 1 1 において、 S I O制御線 S S 1 は、 マス タ力 ら個々 のターゲッ トに対して個別に接続される、 4本の双方向の制 御線から形成される。 この う ち 2本の制御線は図 8 と 同様の A T N制御線 ( A T N 0 〜 A T N n ) 及ぴ D M D制御線 ( D M D 0 〜 D M D n ) である。
残る 2本の制御線の う ち一方は、 S E L ( Selection) 制御 線 ( S E L 0 〜 S E L n ) である。 この S E L制御線は、 マ スタが任意のターゲッ トの送信ポー ト を選択するために使用 する制御線である。 残る 2本の制御線の う ち他方は、 A C K
(Acknowledge) 制御線 (A C K 0 〜 A C K n ) である。 A C K制御線は、 各ターゲッ トからマスタに対して、 情報の受 信が完了 した旨を通知するために使用する制御線である。 す なわち、 S E L制御線はマスタにと っては出力で、 ターゲッ トに対しては入力である。 A C K制御線はマス タ に対しては 入力、 ターゲッ トにと っては出力である。 マスタ と個々 のタ ーゲッ ト と は、 上記 4種類の制御線を介してそれぞれ 1 対 1 で接続される。 そして、 ターゲッ ト側では S E L制御線がァ クティ ブの時に受信ポー ト をオープンと し、 D M D制御線が アクティ ブの時に送信ポー ト をオープンとする よ う にする。 図 1 2 は、 図 1 1 の構成においてマスタ力、らターゲッ ト に 向けた情報転送を行う 際の通信手順、 および、 ターゲッ ト力 らマスタに向けた情報転送を行う 際の通信手順を示す図であ る。 図 1 2 において、 マスタからターゲッ トに対して通信を 行う 場合、 マス タは、 情報転送の対象とするターゲッ トの S E L制御線をアサー トする (マス タ S E L制御) 。 自 己に接 続された S E L制御線をアサー ト されたターゲッ トは、 受信 ポー トのゲ一 ト を開きマス タ か ら の情報転送に備える。 次い でマス タは、 送信ポー トから送信データを伝送し、 情報転送 が完了する と S E L制御線をネゲー トする。
一方、 宛先のターゲッ トは、 マスタからの情報を正常に受 信できた場合には A C K制御線をアクティ ブと し、 受信完了 の旨を通知する。
これに対し、 ターゲッ トからマスタに対して通信を行 う 場 合、 送信要求を持つターゲッ トは、 マス タ に対して A T N制 御線をアサー トする。 マスタは、 他の A T N制御線をモニタ し、 送信要求を持つターゲッ トが複数有る場合には、 調停処 理を行い、 情報送信を許可するターゲッ ト を一つ選択する。 そして、 マス タは、 選択されたターゲッ ト の D M D制御線を アサ一トする。
D M D制御線をアサ一 ト されたターゲッ トは、 送信ポー ト のグー ト を開いてシリ アル入出力バス 1 0 に送信データ を送 出し、 データ送出の完了ののち A T N線をネゲー トする。 マ スタは A T N線ネゲー トをみて D M D線をネゲー トする。 ま たマスタは、 S E L制御線をアクティ ブと して受信完了の旨 をターゲッ トに通知する.。
こ の よ う に本実施形態では、 A T N制御線と D M D制御線 と に加えて、 マスタが任意のターゲッ トの送信ポー トを選択 するために使用する S E L制御線と、 各ターゲッ トからマス タに対して、 情報の受信が完了 した旨を通知するために使用 する A C K制御線と をさ らに備える よ う に している。 そ して 、 ターゲッ トからマス タ に対する情報転送要求と、 A C K情 報の通知と を、 それぞれ別の制御線を用いて行う よ う にして いる。
このよ う に したので、 シリ アル入出力パス 1 0 の伝送路の 情報伝達効率を更に向上させ、 情報伝送帯域を見かけ上、 大 き く する こ と が可能になる。 このこ と 力、ら、 シ リ アル入出力 バス 1 0 における情報伝送の更なる高速化を図る こ とが可能 になる。
(第 6 の実施形態)
この発明に係わる第 6 の実施形態は、 各副監視制御モジュ 一ルと主監視制御モジュールと の間に、 信号伝送部の監視情 報を転送するための伝送路と は別に、 副監視制御モジュール 自体の異常を通知するための伝送路を敷設し、 副監視制御モ ジュールにおいて電源断や基板の未装着等と云った各副監視 制御モジュール自体の異常が発生した場合に、 この異常を上 記専用伝送路を介して主監視制御モジュールに通知する よ う にしたものである。
図 1 3 に、 この第 6 の実施形態に係わる装置の要部構成を 示す。
同図において、 主監視制御モジュール 5 0 1 と各副監視制 御モジュール 9 0 〜 9 n と の間には、 シリ アル入出力コン ト ロール線 ( S I O制御線) S S 1 にカ卩えて、 另 IJの S I O制御 線 S S 2 が敷設してある。 S I O制御線 S S 2 は独立した複 数の信号線によ り構成されている。 S I O制御線 S S 2 を構 成する複数の信号線は、 1 本が副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n の電源断を通知するための信号線、 1 本が副監視制御モ ジュール 9 0 〜 9 n の基板未装着を通知するための信号線と してそれぞれ使用 される。
こ のよ う な構成であるから、 いま例えば副監視制御モジュ ール 9 0 〜 9 n のいずれかにおいて電源断が発生したとする 。 そ うする と、 こ の電源断が発生した副監視制御モジュール から、 電源断警報が S I O制御線 S S 2 の電源断通知用の信 号線を介して主監視制御モジュール 5 0 1 に直接通知される 。 また、 副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n のいずれかにおい て基板が未装着だった場合にも、 その旨の警報が S I O制御 線 S S 2 の う ちの基板未装着通知用信号線を介して主監視制 御モジュール 5 0 1 に通知される。
こ こで、 信号伝送部 1 , 2 1 〜 2 nで異常が発生した場合 、 副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n さ え正常に機能していれ ばその旨の警報は監視情報の一つと して主監視制御モジユ ー ル 5 0 1 に確実に通知される。 しかし、 副監視制御モジユ ー ル 9 0 〜 9 n 自体が電源断や基板の未装着等によ り 正常動作 していない場合には、 当該警報は通知されない。 これに対し第 6 の実施形態では、 副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n 自体が電源断や基板の未装着等によ り正常に機能し ていない場合には、 その旨の警報が専用の S I O制御信号線 を介して主監視制御モジュール 5 0 1 に通知される。 このた め、 主監視制御モジュール 5 0 1 は、 副監視制御モジュール 9 0 〜 9 n 自体の異常を信号伝送部 1 , 2 1 〜 2 nの動作異 常と分けて確実に検出する こ とができ、 これによ り それぞれ 最適な対応処置を講じる こ とができ る。
また第 6 の実施形態では、 シリ アル入出力バス 1 0 のデー タ転送制御用 と してすでに設けられている S I O制御線 S S 1 の余剰信号線を使用 して、 副監視制御モジュール 9 0 〜 9 η の電源断及び基板未装着を通知する よ う に している。 この ため、 電源断及び基板未装着の通知のために新たな信号線を 敷設する必要がなく 、 これによ り 装置内の配線構造を複雑化 する こ と な く 実現でき る利点がある。
(第 7 の実施形態)
こ の発明に係わる第 7 の実施形態は、 各信号伝送部の電源 板の異常を副監視制御モジュールで検出 し、 この電源板の異 常検出情報を信号伝送部のその他の動作異常の監視結果と共 に、 L A Ν又はシリ アル入出力バスを介して主監視制御モジ ユールに転送する よ う にしたものである。
図 1 4 は、 こ の第 7 の実施形態に係わる運用管理保守装置 の要部構成を示す回路プロ ック図である。
同図において、 各信号伝送部は電源板 1 2 0 〜 1 2 n とそ の他の機能基板 1 3 0 〜 1 3 n とカゝら構成される。 これらの 信号伝送部には、 一対一に対応して副監視制御モジュール 1 1 0〜 1 1 nが設け られてお り 、 これらの信号伝送部と副監 視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 n と の間は C P Uノ ス 1 5 0 〜 1 5 n を介して接続されている。 また副監視制御モジユ ー ル 1 1 0 〜 1 1 nは、 L A N伝送路 1 4 0及び収集分配モジ ユール 5 1 2 によ り 構成されるスター型 L A Nを介して、 主 監視制御モジュール 5 0 2 に接続されている。
上記副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 n は、 対応する信 号伝送部の動作状態を C P Uバス 1 5 0 〜 1 5 n を介して監 視している。 その監視項目 には、 各機能基板 1 3 0 〜 1 3 n の動作状態に加え、 電源板 1.2 0 〜 1 2 n の状態、 つま り 電 源のオンオフ、 電源電圧の異常、 電源板の装着の有無が含ま れている。
また副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 n は、 上記監視動 作によ り 得た各信号伝送部の動作状態、 つま り機能基板 1 3 0 〜 1 3 nの動作状態と電源板 1 2 0 〜 1 2 n の状態と を、 主監視制御モジュール 5 0 2へ通知するべく 、 L A N伝送路 1 4 0へ送出する。
主監視制御モジュール 5 0 2 は、 副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 nから L A Nを介して転送された監視情報を、 機 能基板 1 3 0 〜 1 3 nの動作状態を表す監視情報と、 電源板 1 2 0〜 1 2 η の状態を表す監視情報と に分類する。 そ して 、 電源板 1 2 0 〜 1 2 ηの状態を表す監視情報が含まれてい た場合には、 この監視情報を優先的に処理する。
こ のよ う な構成であるから、 各信号伝送部において電源板 1 2 0 〜 1 2 n の異常、 例えば電源断や電源電圧異常、 電源 板の未装着が発生する と、 この電源板 1 2 0 〜 1 2 nの異常 は他の機能基板 1 3 0 〜 1 3 n の動作状態と共に副監視制御 モジュール 1 1 0 〜 1 I n において検出 される。 そ して、 こ の副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 nカゝら L A Nを介して 主監視制御モジュール 5 0 2 へ転送される。
主監視制御モジュール 5 0 2 では、 副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 nから L A Nを介して監視情報が転送される と 、 この監視情報が機能基板 1 3 0 〜 1 3 n の動作状態を表す 監視情報と、 電源板 1 2 0 〜 1 2 n の状態を表す監視情報と に分類される。 そ して、 電源板 1 2 0 〜 1 2 η の状態を表す 監視情報が含まれていた場合には、 図示しない表示盤への警 報の表示等の対応処理が優先的に行われる。
従って第 7 の実施形態によれば、 各信号伝送部の電源板 2 0 〜 1 2 η の異常検出結果が、 他の機能基板 1 3 0 〜 1 3 η の異常監視情報と共に、 副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 ηから L A Νを介して主監視制御モジュール 5 0 2 に転送さ れる ので、 電源板 2 0 〜 1 2 n の異常を主監視制御モジユ ー ル 5 0 2 に通知するために別途通信線を敷設する必要がなく な り 、 その分装置内の配線構造を簡素化する こ と ができ る。 また主監視制御モジュール 5 0 2 についても、 上記電源板 2 0 〜 1 2 n の異常を受信するための通信ポー トが一切不要に なるので、 主監視制御モジュール 5 0 2 の小型化と コス トダ ゥ ンを図る こ と ができ る。
なお、 こ の第 7 の実施形態では、 電源板 1 2 0 〜 1 2 n の 異常検出結果を、 その他の機能基板 1 3 0 〜 1 3 n の異常監 視情報と共に副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 nから L A Nを介して主監視制御モジュール 5 0 2 に転送する場合につ いて述べた。 しかし、 副監視制御モジュール 1 1 0 〜 1 1 n と主監視制御モジュール 5 0 2 と の間の通信路と して、 第 3 の実施形態で述べたよ う にシ リ アル入出力バス 1 0 を併用 し ている場合には、 このシリ アル入出力バスを用いて電源板 1 2 0 〜 1 2 n の異常検出結果を転送する よ う にする こ と も可 能である。
(第 8 の実施形態)
こ の発明に係わる第 8 の実施形態は、 各信号伝送部に対応 して設けられた副監視制御モジュールに、 信号伝送部のシェ ルフ番号を設定するためのディ ップスィ ツチを設け、 こ のデ ィ ップスィ ツチによ り 信号伝送部のシエルフ番号を設定する こ と によ り 、 主監視制御モジュールが管理している収集分配 モジュールの各接続ポー トに対する各信号伝送部の対応関係 を任意に設定する よ う にしたものである。
図 1 5 は、 こ の第 8 の実施形態に係わる運用管理保守装置 の要部構成を示す回路プロ ック図である。 なお、 同図におい て前記図 3 と 同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省 略する。
各副監視モジュール 1 5 0 〜 1 5 n には、 シエルフ番号設 定用のディ ップスィ ッチ 1 6 0 〜 1 6 nが設けてある。 こ の ディ ップスィ ツチ 1 6 0 〜 1 6 n は、 装置の新規構成時や運 用開始後の レイアウ ト変更時に、 保守担当者が信号伝送部の シエルフ番号をマニュアル入力するために使用される。
このよ う な構成であるから、 例えば構成仕様の変更に伴い 、 副監視モジュール 1 5 0 に接続されている高速信号伝送部 1 と、 副監視制御モジュール 1 5 1 に接続されている低速信 号伝送部 2 1 と を入れ替える必要が生じたとする。 こ,の場合 保守担当者は、 副監視制御モジュール 1 5 0 のディ ップスィ ツチ 1 6 0 を操作して低速信号伝送部 2 1 のシエルフ番号を 入力設定する と と もに、 副監視制御モジュール 1 5 1 のディ ップスィ ッチ 1 6 1 を操作して高速信号伝送部 1 のシエルフ 番号を入力設定する。 この よ う にする と、 信号伝送部 1 , 2 1 の入れ替えが行われても、 収集分配モジュール 5 1 の各接 続ポー ト と副監視制御モジュール 1 5 0, 1 5 1 と の対応関 係がソ フ ト ウエア的に変更される こ と になる。
このため、 信号伝送部 1 , 2 1 の入れ替えに伴い、 収集分 配モジュール 5 1 の各接続ポー ト と副監視制御モジュール 1 5 0 , 1 5 1 と の間の L A N伝送路 8 0 , 8 1 の物理的な接 続変更を行う必要はなく なる。 したがって、 装置内の接続レ ィ ァ ゥ トの新規設定及び変更をきわめて簡単に行 う こ とがで き、 また配線の引き回しの 自 由度が高まる こ とから配線の誤 接続や接続し忘れも低減でき、 これによ り保守性及び信頼性 を大幅に高める こ とが可能と なる。 .
(第 9 の実施形態)
この発明に係わる第 9 の実施形態は、 同一の伝送部を監視 制御する副監視制御モジュールが、 複数のサブモジュールか ら構成されている場合に、 各サブモジュール間での情報通信 を可能とする こ と によ り 情報の伝送効率を向上させる よ う に した構成を開示する。
ある伝送部に接続される ト リ ビユタ リ伝送路 L L の伝送速 度力 、 S T M— 6 4 ( Synchronous Transport Module Level 64 : 1 0 G b p s に相当) ク ラスの太い回線である場合、 こ の回線に接続される伝送部を監視制御する副監視制御モジュ ールを、 複数のサブモジュールに分割して形成する場合が有 る。 この場合、 一つのサブモジュールを現用系、 別のサブモ ジュールを予備系 とする冗長構成を と り 、 現用系サブモジュ ールに障害が発生した場合には、 現用系サブモジュールに接 続された信号を'予備系サブモジュールに切 り 替える よ う にす る こ とが多い。
このよ う な構成の場合、 各サブモジュール同士の間で情報 通信を行う には、 主監視制御モジュールが仲立ちする形で通 信を行う必要がある。 しかしなが ら、 このよ う な通信形態で は情報の転送速度が抑圧され、 リ アルタイ ム通信の実現が難 しく なる。 このため、 特に高速の情報伝送を必要とする冗長 切替動作の動作時間が長く なる と い う 問題がある。
図 1 6 に、 本実施形態に係わる運用管理保守装置の要部構 成を示す図である。 同図において、 副監視制御モジュール 9 0 は、 サブモジュール 9 0 — A、 9 0 — B力 ら構成される。 同様に副監視制御モジュール 9 1 は、 サブモジュール 9 1 — A、 9 1 一 B力 ら構成される。
こ こで本実施形態では、 サブモジュール 9 0 — Aとサブモ ジュール 9 0 — B と の間にサブモジュール間通信ポー ト を備 え、 サブモジュール 9 0 — A, 9 0 — B 間の情報通信を直接 に行える よ う に した。 また本実施形態では、 サブモジュール 9 1 _ A と サブモジュール 9 1 — B と の間にサブモジュール 間通信ポー ト を備え、 サブモジュール 9 1 一 A , 9 1 — B間 の情報通信を直接に行える よ う に した。 さ らに他の副監視制 御モジュールについても同様に、 複数のサブモジュールを備 えて形成される場合には、 個々 のサブモジュール間をサブモ ジュール間通信ポー ト を介して接続する よ う にした。
上記構成において、 主監視制御モジュール 5 0 1 の処理が 不要で、 かつサプモジュール間で共同で監視制御処理を行う 場合の通信においては、 適宜サブモジュール間通信ポー ト を 使用する よ う にする。
こ のよ う な構成である力ゝら、 例えばサプモジュール 9 0 ― Aに障害が発生して信号経路をサブモジュール 9 0 — B に迂 回させる場合、 そのためのメ ッセージ情報の授受を主監視制 御モジュール 5 0 1 を経由せず、 サブモジュール 9 0 — A, 9 0 — B 同士で直接に行 う こ と が可能になる。 これによ り 、 サブモジュール 9 0 - A , 9 0 — B間の冗長切 り替え処理を 高速化する こ と が可能になる。
さ らには、 サブモジュール間での情報通信に際して主監視 制御モジュール 5 0 1 を経由せずと も良いので、 特に主監視 制御モジュール 5 0 1 に与え られる負荷を少なく する こ と が でき、 その結果、 監視制御機能の信頼性を向上させる こ とが 可能になる。
なお、 本発明は上記各実施形態に限定される ものではない 。 前記各実施形態では、 各副監視制御モジュールと主監視制 御モジュールと の間を接続する信号伝送路と してス ター型の L A Nを用いた場合について説明 したが、 リ ング状の L A N を用いても よい。 リ ング状 L A Nを用いる と、 信号伝送部の 設置台数が多い場合でも L A Nの配線構造は変わらないため 、 配線構造をさ らに簡素化する こ と ができ る。
また、 上記各実施形態では S D Hに則したシステムに関し て説明 した。 しかしなが ら本発明の思想は S D Hに限定され る ものではなく 、 例えば米国における標準である S O N E T ( Synchronous Optical Network) にも適用でき る。
また、 現時点では伝送信号を電気信咅の状態で交換する伝 送装置 (以下 A D M ( Add Drop Multiplexerと称する) ) が 主流である。 しかしなが ら将来のディ ジタル信号伝送システ ムでは、 伝送信号を光信号の状態で交換する伝送装置 (以下 O A D M ( Optic al Add Drop Multiplexerと称する) ) が主 流になる こ と が予想される。 ,
A D Mは 「時分割多重された個々 のス ロ ッ ト をパス とする 」 も のである のに対し、 O A D Mは 「波長多重された個々 の 波長の光信号をパス とする」 ものであ り 、 両者は主と してこ の点で相異する。 すなわち A D Mでは Time slot単位での多 重を行っていたと ころ、 O A D Mでは波長単位での多重を行 う 点に違いがある。 しかしなが ら本願発明は、 この種のノー ド (〇 A D M ) に対しても適用する.こ とができ る。 なぜな ら 、 本発明は 「パスが時分割多重されている こ と」 をその条件 とする ものではない力、らである。 このほか、 主監視制御モジュールと各副監視制御モジユ ー ルとの間を接続する信号伝送路の種類や構成、 信号伝送部の 種類やその設置台数、 装置本体の構成などについても、 こ の 発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施でき る。 産業上の利用可能性
以上述べたよ う にこの発明では、 複数の伝送ュニッ トに対 しパス型の第 1 の伝送路を介してそれぞれ第 1 の監視制御ュ ニッ ト を接続し、 これら第 1 の監視制御ュニッ ト によ り 各伝 送ュニッ ト の動作状態を第 1 の伝送'路を介して リ アルタイ ム に監視する と と もに、 これら第 1 の監視制御ユニッ トに対し 上記第 1 の伝送路よ り 低速の第 2 の伝送路を介して第 2 の監 視制御ュニ ッ ト を接続し、 この第 2 の監視制御ュニッ トによ り 、 上記複数の第 1 の監視制御ユニッ トで得られた各伝送ュ ニッ トの監視情報を上記第 2 の伝送路を介して任意のタイ ミ ングで収集して、 こ の収集した各監視情報をも と に装置内部 の統合的な監視処理を実行する よ う に している。
従ってこ の発明によれば、 装置の運用、 管理及び保守に係 わる制御を物理的に集中させずに効率良く 処理する こ とがで き、 これによ り 装置の構成の簡素化と信頼性の向上を図 り 得 るディ ジタル信号伝送装置を提供する こ と ができ る。
こ のこ と から本発明は、 光海底ケーブルシステムに係わる 技術分野、 特に S D H / S O N E Tに準拠するネ ッ ト ワーク に係わる技術分野に有効である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 回線接続ュ -ッ ト を含む複数の伝送ュニッ ト を備え 、 これらの伝送ュニッ トによ り 外部の伝送装置と の間でディ ジタル伝送信号を多重化して伝送するディ ジタル信号伝送装 置において、
第 1 の伝送速度を有する第 1 の伝送路、 および前記第 1 の 伝送速度よ り 低速の第 2 の伝送速度を有する第 2 の伝送路と
前記複数の伝送ュニッ ト に対し前記第 1 の伝送路を介して 個別に接続され、 前記各伝送ユニ ッ ト の動作状態を前記第 1 の伝送路を介 して リ アルタイ ムに監視する複数の第 1 の監視 制御ユニッ ト と、
これら第 1 の監視制御ュニッ ト に対し前記第 2 の伝送路を 介して接続され、 前記複数の第 1 の監視制御ユニッ ト によ り 得られた前記各伝送ュニッ ト の監視情報を前記第 2 の伝送路 を介して任意のタイ ミ ングで収集して、 こ の収集した各監視 情報をも と に自装置を監視する第 2 の監視制御ュニッ ト と、 を具備するディ ジタル信号伝送装置。
2 . さ らに、 前記監視情報を表.示する表示部と、 刖 B第 2 の監視制御ュニッ トに接続される第 3 の伝送路と
こ の第 3 の伝送路を介して前記第 2 の監視制御ュュッ ト に 接続される リ レー接点出力イ ンタ フェースュニッ ト と を具備 し、
こ の リ レー接点出力イ ンタ フェースュニ ッ ト において、 前 記第 2 の監視制御ユニ ッ ト の指示に従い、 監視情報を表示す るための リ レー接点制御信号を生成して前記表示部へ出力す る請求項 1 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
3 . 保守端末イ ンタ フェースを介して保守端末に接続さ れ、
さ らに、 前記.第 2 の監視制御ュニッ トに接続される第 4 の 伝送路と 、
この第 4 の伝送路を介して前記第 2 の監視制御ュニッ トに 接続される第 3 の監視制御ュ -ッ ト と を具備し、
前記保守端末との間で前記第 2 の監視制御ュニッ トによ り 得られた監視情報と、 前記保守端末で生成された保守情報と を前記第 3 の監視制御ュニッ ト を介して授受する請求項 1 に 記載のディ ジタル信号伝送装置。
4 . 前記第 2 の監視制御ュニッ ト及び第 3 の監視制御ュ ニッ トは、 互いに相手ユニ ッ トの動作状態を監視し合い、 異 常を検出 した場合にその 旨の警報を生成する手段を備える請 求項 3 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
5 . 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ ト と、 前記第 2 の 監視制御ュニッ トが有する複数の接続ポー ト と の間の物理的 接続関係が規定されている場合に、
前記複数の第 1 の監視制御ュニッ トの各々 は、
第 1 の監視制御ュニッ トに接続される伝送ュニッ トの識 別情報を入力する入力手段と 、
こ の入力手段によ り 入力された識別情報と前記物理的接 続関係と を対応付ける手段と を備える請求項 1 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
6 . 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ トの う ち少なく と も一つが、 互いに冗長構成をなす複数のサブユエッ トを備え て構成される場合に、
前記複数のサブュニッ ト を互いに接続する情報通信ポー ト を備える請求項 1 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
7 . 回線接続ユニッ ト を含む複数の伝送ュ -ッ トを有し 、 これらの伝送ユニッ トによ り 外部の伝送装置との間でディ ジタル伝送信号を多重化して伝送するディ ジタル信号伝送装 置において、
第 1 の伝送速度を有する第 1 の伝送路、 および前記第 1 の 伝送速度よ り 低速の第 2 の伝送速度を有する第 2 の伝送路と
前記複数の伝送ュニッ トに対し前記第 1 の伝送路を介して 個別に接続され、 前記各伝送ユニッ トの動作状態を前記第 1 の伝送路を介して リ アルタイ ムに監視する複数の第 1 の監視 制御ュニッ ト と 、
この複数の第 1 の監視制御ユニッ トに対し、 前記第 2 の伝 送路、 およびこの第 2 の伝送路よ り 高速の第 3 の伝送路を介 して接続される第 2 の監視制御ュニッ ト と を具備し、
前記複数の第 1 の監視制御ュニッ トは、
前記各伝送ュニッ ト の監視情報を緊急性の高い第 1 の監 視情報と 、 緊急性の低い第 2 の監視情報と に分類する手段と 前記第 1 の監視情報を前記第 3 の伝送路によ り 前記第 2 の監視制御ユニッ トへ転送し、 前記第 2 の監視情報を前記第 2 の伝送路によ り 前記第 2 の監視制御ュニッ トへ転送する手 段と を備え、
前記第 2 の監視制御ュニッ トは、
前記第 3 の伝送路を介して転送された第 1 の監視情報を も と に必要な対応処理を リ アルタイ ムに実行する手段と 、 前記第 2 の伝送路を介して転送された第 2 の監視情報を も と に必要な対応処理を任意のタイ ミ ングで実行する手段と を備えるディ ジタル信号伝送装置。
8 . 前記第 2 の伝送路をローカルエ リ アネッ ト ワーク に よ り構成する と と もに、 前記第 3 の伝送路を監視情報転送用 のシリ アル入出力パス とその制御線と から構成し、 かつ前記 ローカルエ リ アネッ ト ワーク の集線分配と、 前記シ リ アル入 出力バスの集線分配と を共通の集線分配ュ - ッ ト によ り 行 う 請求項 7 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
9 . 前記シ リ アル入出力パスの制御線は、 前記前記第 2 の監視制御ュュッ ト と前記複数の第 1 の監視制御ュニッ ト と の間にそれぞれ個別に接続される第 1 および第 2 の補助制御 線を備え、
前記第 1 の補助制御線は、 前記.複数の第 1 の監視制御ュ ニッ トが、 自己が有する情報をそれぞれ前記第 2 の監視制御 ュニッ トに対して送信する要求を当該第 2 の監視制御ュニッ トに通知する場合と、 前記第 2 の監視制御ュニッ トからの情 報転送が完了 した旨を、 この情報転送を受けた第 1 の監視制 御ュニッ トから前記第 2 の監視制御ユエッ トに通知する場合 と に使用 され、 .
前記第 2 の補助制御線は、 前記第 2 の監視制御ユニッ ト からいずれかの第 1 の監視制御ュニッ トに対して情報転送を 行 う 旨を、 この情報の宛先の第 1 の監視制御ュニッ ト に通知 するために使用 される請求項 8 に記載のディ ジタル信号伝送 装置。
1 0 . 前記シ リ アル入出力バスの制御線は、 前記前記第 2 の監視制御ュニッ ト と前記複数の第 1 の監視制御ユニッ ト と の間にそれぞれ個別に接続される第 1 の補助制御線乃至第 4 の捕助制御線を備え、
前記第 1 の補助制御線は、 前記複数の第 1 の監視制御ュ ニッ トが、 自 己が有する情報をそれぞれ前記第 2 の監視制御 ュニッ トに対して送信する要求を当該第 2 の監視制御ュニッ ト に通知する場合に使用 され、
前記第 2 の補助制御線は、 前記第 2 の監視制御ユニ ッ ト からいずれかの第 1 の監視制御ュニッ トに対して情報転送を 行う 旨を、 この情報の宛先の第 1 の監視制御ュ -ッ トに通知 するために使用 され、
前記第 3 の補助制御線は、 前記第 2 の監視制御ュニッ ト からの情報転送が完了 した旨を、 この情報転送を受けた第 1 の監視制御ュニッ トから前記第 2 の監視制御ュニッ トに通知 する場合に使用 され、
前記第 4 の補助制御線は、 前記第 2 の監視制御ユニッ ト からいずれかの第 1 の監視制御ュニッ トに対して情報転送を 行う 場合に、 宛先の第 1 の監視制御ュニッ ト の送信ポー ト を 選択するために使用 される請求項 8 に記載のディ ジタル信号 伝送装置。
1 1 · 前記複数の伝送ュ -ッ トの各々が電源モジュール を備えている場合に、
前記第 1 の監視制御ユニッ トは、 前記電源モジュールの異 常を伝送ュニッ トの動作状態の一項目 と して監視し、 この電 源モジュールの異常を前記第 1 の監視精報に含めて前記第 3 の伝送路を介して第 2 の監視制御ユエッ トに転送する手段を 備える請求項 7 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
1 2 . 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ ト と 、 前記第 2 の監視制御ュ -ッ トが有する複数の接続ポー ト と の間の物理 的接続関係が規定されている場合に、
前記複数の第 1 の監視制御ュ -ッ トの各々 は、
第 1 の監視制御ュニッ トに接続される伝送ュ -ッ トの識 別情報を入力する入力手段と 、
この入力手段によ り 入力 された識別情報と前記物理的接 続関係と を対応付ける手段と を備える請求項 7 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
1 3 . 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ トの う ち少なく と も一つが、 互いに冗長構成をなす複数のサブユニッ ト を備 えて構成される場合に、
前記複数のサブュニッ ト を互いに接続する情報通信ポー ト を備える請求項 7 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
1 4 . 回線接続ユニッ ト を含む複数の伝送ユニッ トを有 し、 これらの伝送ユニッ トによ り 外部の伝送装置と の間でデ ィ ジタル伝送信号を多重化して伝送するディ ジタル信号伝送 装置において、
第 1 の伝送速度を有する第 1 の伝送路、 および前記第 1 の 伝送速度よ り 低速の第 2 の伝送速度を有する第 2 の伝送路と
前記複数の伝送ュニッ ト に対し前記第 1 の伝送路を介して 個別に接続され、 前記各伝送ユニッ トの動作状態を前記第 1 の伝送路を介して リ アルタイ ムに監視する複数の第 1 の監視 制御ュ -ッ ト と、
この複数の第 1 の監視制御ュニッ トに対し前記第 2 の伝送 路を介して接続された第 2 の監視制御ュニッ ト と、
前記複数の第 1 の監視制御ュニッ ト と第 2 の監視制御ュニ ッ ト と の間を前記第 2 の伝送路に対し独立して接続する警報 専用伝送路と を具竭し、
前記第 2 の監視制御ユニ ッ トは、 前記第 1 の監視制御ュニ ッ ト 自体の異常状態を前記警報専用伝送路を介して検出する 手段を備えるディ ジタル信号伝送装置。
1 5 . 第 1 の監視制御ユエッ トから第 2 の監視制御ュニ ッ トへ監視情報を転送するために、 シ リ アル入出力バス と そ の制御線と を用いている場合に、
前記制御線を前記警報専用伝送路と して使用する請求項 1 4 に記載のディ ジタル信号伝送装置。 .
1 6 . 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ ト と、 前記第 2 の監視制御ュニッ トが有する複数の接続ポ一 ト と の間の物理 的接続関係が規定されている場合に、 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ トの各々 は、 第 1 の監視制御ュニッ トに接続される伝送ュニッ トの識 別情報を入力する入力手段と、
この入力手段によ り入力 された識別情報と前記物理的接 続関係と を対応付ける手段と を備える請求項 1 4 に記載のデ イ ジタル信号伝送装置。
1 7 . 前記複数の第 1 の監視制御ュニッ トの う ち少なく と も一つが、 互いに冗長構成をなす複数のサブュニッ ト を備 えて構成される場合に、
前記複数のサブュニッ ト を互いに接続する情報通信ポー ト を備える請求項 1 4 に記載のディ ジタル信号伝送装置。
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