WO2004102895A1 - 伝送方法及び伝送装置 - Google Patents

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WO2004102895A1
WO2004102895A1 PCT/JP2003/006123 JP0306123W WO2004102895A1 WO 2004102895 A1 WO2004102895 A1 WO 2004102895A1 JP 0306123 W JP0306123 W JP 0306123W WO 2004102895 A1 WO2004102895 A1 WO 2004102895A1
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transmission
transmission line
path
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working
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PCT/JP2003/006123
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English (en)
French (fr)
Inventor
Tatsuya Toyozumi
Hidetoshi Kawamura
Original Assignee
Fujitsu Limited
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
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    • H04J3/02Details
    • H04J3/08Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off
    • H04J3/085Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off for ring networks, e.g. SDH/SONET rings, self-healing rings, meashed SDH/SONET networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/437Ring fault isolation or reconfiguration
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    • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
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    • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
    • H04J2203/0073Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04J2203/0082Interaction of SDH with non-ATM protocols
    • H04J2203/0085Support of Ethernet

Definitions

  • the present invention relates to a technology for transmitting information using a ring network.
  • Patent Document 2
  • a spare area corresponding to 1: 1 is required in the working area.
  • OC-48 (2.4 G) 2 Fiber B LSR has 2.4 G transmission capacity in both directions, but can be used as a working area. The area becomes half of the area of 1 / 2G, which means that only 50% transmission capacity can be provided for the physical interface (2.4G).
  • the present invention has been made in view of the above problems. That is, according to the present invention, the ratio of the protection channel area and the working channel area in the network is changed, or all areas are secured as the working area, and when a line failure occurs, the common protection channel area or the working area is used. Provided is a technique for effectively using a region while performing a rescue control using a part of the region to enable a rescue operation in the event of a failure. Disclosure of the invention
  • the present invention employs the following means in order to solve the above problems.
  • a method for transmitting information in a network including a second ring transmission line having a protection transmission line and a plurality of transmission paths for transmitting signals via the working transmission line in the first direction.
  • a spare area for commonly replacing the plurality of transmission paths is set as a spare transmission line in the second direction.
  • each node configuring the network may switch information to the transmission path to the protection area and transmit the information.
  • each node configuring the network includes:
  • the bandwidth of the spare area may be time-divided according to this number, and information may be transmitted to each transmission path in a bandwidth corresponding to this number.
  • each of the nodes configuring the network may include:
  • the amount of information inserted into the transmission path is shared by each node in the network, and when a failure occurs in the transmission path,
  • the bandwidth of the spare area may be time-divided according to the information amount, and information may be transmitted to each transmission path in the band according to the information amount.
  • each node configuring the network includes:
  • the amount of information entering the spare area may be reduced according to the bandwidth of the spare area.
  • the transmission method of the present invention comprises: a first ring transmission line having a working transmission line in a first direction and a spare transmission line in a first direction; and a working transmission line in a second direction.
  • the method includes a step of not using the path receiving the failure and transmitting information using the path not receiving the failure.
  • the network may be a BLSR (Bi-directional Line Switched Ring) in SONET / SDH.
  • the network may be a SONETZSDH
  • the information input to the transmission channel and the protection channel may be a packet.
  • the transmission apparatus of the present invention comprises: a first ring transmission line having a working transmission line in a first direction and a spare transmission line in a first direction; and a working transmission line in a second direction. And a second ring transmission line having a transmission line and a standby transmission line in the second direction.
  • the transmission device may include a switching unit that switches information to the transmission path to the protection area when a failure occurs in the transmission path.
  • a detection unit that detects occurrence of a line failure
  • a bandwidth determining unit that determines the number of transmission paths that receive the failure, and determines the bandwidth of the spare area according to the number
  • a band control unit that sets information to the transmission path to be information to the protection area in accordance with the band determined by the band determination unit.
  • a management unit that manages an amount of information inserted into the transmission path; a detection unit that detects occurrence of a line failure;
  • a bandwidth determining unit that determines the amount of information inserted into the transmission path receiving the failure by referring to the management unit, and determines a bandwidth of the backup area according to the amount of information
  • the transmission device may further include a limiter configured to reduce an amount of information to be inserted into the protection area according to a bandwidth of the protection area when a failure occurs in the transmission path.
  • a transmission device includes a first ring transmission line having an active transmission line in a first direction and a protection transmission line in a first direction; an active transmission line in a second direction; A second ring transmission line having a backup transmission line in the second direction and a second ring transmission line, and a first path for transmitting a signal via the working transmission line in the first direction is provided.
  • An input unit that, when set, inserts information to the first path into the working transmission line in the first direction;
  • a rescue path determining unit for finding a path to receive the failure
  • the information to be transmitted is divided into the information for the first path and the information for the second path, and when a failure occurs, the path receiving the failure is not used, and the failure is not received. And a transmission processing unit for transmitting information using a path.
  • the network may be a BLSRR (Bi-directional Line Switched Ring) in SONET / SDH.
  • BLSRR Bi-directional Line Switched Ring
  • the network is a SONET / SDH, and information to be inserted into the transmission channel and the spare channel is a packet.
  • the network of the present invention includes a first ring transmission line having a working transmission line in a first direction and a protection transmission line in a first direction, and a working transmission line in a second direction.
  • a network including a second ring transmission line having a standby transmission line in a second direction, and a transmission device transmitting information via the transmission line;
  • the transmission device includes
  • the network of the present invention includes a first ring transmission line having a working transmission line in a first direction and a protection transmission line in a first direction, and a working transmission line in a second direction.
  • a network including a second ring transmission line having a standby transmission line in a second direction, and a transmission device transmitting information via the transmission line;
  • the transmission device includes
  • a rescue path determining unit for finding a path to receive the failure
  • the information to be transmitted is divided into information for the first path and information for the second path.
  • the path that receives the failure is not used, and the path that does not receive the failure is used.
  • a transmission processing unit for transmitting information using the transmission processing unit.
  • FIG. 1 is a network configuration diagram of a first embodiment according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of the transmission device (node) of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of packets on paths # 1, # 4, and PTC.
  • FIG. 4 is a diagram showing an output data image after POH insertion by a transmission source node.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of reception processing in a node.
  • Fig. 6 is a block diagram of the transmission device (node) of the first modification.
  • FIG. 7 is a diagram showing an output image after a POH is input at a transmission source node.
  • FIG. 8 is a diagram showing an output data image when data of paths # 1 and # 4 are multiplexed and transmitted to PTCT.
  • FIG. 9 is a configuration diagram of a network according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a transmission device (node) according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a conventional network configuration.
  • Figure 12 is an illustration of a ring network using BLSR specified in SONET / SDH. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 shows a network configuration diagram of the first embodiment.
  • the transmission line 10 is composed of an optical fiber having a transmission capacity of 2.4 G or the like.
  • two transmission paths 10 are provided, one transmission path 10 transmits information in a first direction (clockwise in the figure), and the other transmission path 10 is in a second direction (left in the figure). Information).
  • the 2.4 G transmission line 10 is used as a 1.2 G working transmission line and a 1.2 G protection transmission line.
  • the nodes A, B, C, and D are transmission devices that transmit information via the transmission path 10. These nodes A, B, C, D and the transmission path 10 constitute the ring network 1.
  • the ring network 1 of the present embodiment is a B-LSR (Bi-directional Line Switched Ring) in SONET.
  • Nodes A, C, and D are connected to Ethernet (GbE), respectively, and transmit data (hereinafter, also referred to as packets) on the Ethernet to other nodes via the ring network 1, and the nodes Send a bucket over Ethernet.
  • GbE Ethernet
  • packets data
  • the virtual concatenation method (hereinafter referred to as the virtual concatenation method) is used. Path to the clockwise transmission path 10 and the counterclockwise transmission path 10 using the lower VC).
  • Transmission path is set, and the information to be transmitted is divided into 500M units and transmitted.
  • a protection area (protection area: hereinafter, PTCT) that substitutes these paths in common is set as a protection transmission line.
  • FIG. 1 schematically shows a path set between the nodes.
  • a clockwise path # 1 and a counterclockwise path # 2 are set between node A and node C.
  • a counterclockwise path # 3 and a clockwise path # 4 are set between node A and node D.
  • the bandwidth of each path is STS-1 ⁇ 10 VC (500 Mbps).
  • a spare area STS-1X10 VC 500Mbps; hereinafter, PTCT) is provided. It is assumed that these path settings' operations are centrally managed on the network.
  • LOH Line Over Head
  • Nodes C and D calculate the available bandwidth in the PTCT based on the number of paths that are subject to failure (also referred to as failure paths), and switch failure paths # 1 and # 4 to PCTC for communication.
  • FIG. 2 is a block diagram of the nodes (transmission devices) A, C, and D.
  • the configuration of the node will be specifically described with reference to FIG. Note that the node B has a configuration in which elements related to Ethernet are omitted as compared with the nodes A, B, and C in FIG. 2, and other configurations are the same, so that the description thereof will not be repeated.
  • nodes A, C, and D are OC48Tx section (corresponding to insertion section) 11, OC48 Rx section 12, S / LOH input section 13, S / LOH termination section (corresponding to detection section). 14, cross-connect processing unit (corresponding to switching unit) 15, POH insertion unit 16, POH termination unit 17, transmission VC processing unit (corresponding to band control unit) 18, reception VC processing unit 19, memory 20 , Scheduler section (equivalent to limit section) 21 L2 SW section 22, MA A C control unit 23, a path information table 24, and a bandwidth determination unit 25 are provided.
  • OC48Tx l l converts the information to be transmitted from an electrical signal to an optical signal
  • the OC48Rxl2 is an optical / electrical conversion unit (2.4 Gbps) that converts information terminated (Drop) from the transmission line 10 from an optical signal to an electric signal.
  • the SZLOH input unit 13 inserts frame synchronization information, maintenance information, etc. into the S / LOH (Section / Line Over Head). For example, an APS byte is inserted when a line failure occurs.
  • the S / LOH terminal unit 14 detects frame synchronization information, maintenance information, and the like from the S / LOH (Section / Line Over Head). For example, a line failure is detected from the S / LOH AP S byte.
  • the cross-connect processing unit 15 performs cross-connect processing for the bidirectional STS 48CH and sets the line / path.
  • the P0H input unit 16 inserts flags such as the own node number (source node number) and the destination node number into the path path head of the frame (Path Over Head).
  • the P0H terminal unit 17 detects flags such as the destination node number and the source node number from the path over head of the frame.
  • the transmission VC processing unit 18 is a transmission-side VC (Virtual Concatenation) assembling unit, and divides and inserts transmission packet data into STS frames. For example, time division is performed in accordance with the band determined by the band determining unit, and information to the failed transmission path is transmitted as information to the protection area.
  • VC Virtual Concatenation
  • the receiving VC processing section 19 is a receiving-side VC reproducing section, and reproduces VC from the received STS frame.
  • the bucket extracting unit 26 extracts a bucket from the VC reproduced by the received VC processing unit 19.
  • the memory 20 absorbs the phase difference of the received STS CH during VC reproduction.
  • the scheduler unit 21 limits the amount of packets flowing from the Ethernet according to the bandwidth setting.
  • the L 2 SW unit 22 is connected to the ring network from the Ethernet side (MAC control unit 23). It relays information at Layer 2 of the network side (scheduler unit 21).
  • the MAC control unit 23 is connected from the Ethernet side to the ring network side (L 2 SW unit).
  • the path information table 24 stores information on paths set between the nodes in the ring network 1.
  • the bandwidth determination unit 25 obtains the number of transmission paths (failed paths) that receive a failure with reference to the APS byte detected by the SZLOH termination unit 14 and the path information table 24, and according to this number, the spare area is determined. Determine the PTCT band.
  • the OC 48 RX section 12 or the S / LOH terminal section 14 in the node A detects a line failure such as data disconnection or data error, and notifies the S / LOH input section 13 of the information.
  • the S / LOH insertion unit 13 notifies the node D of the occurrence of the failure to the node D using the APS byte of the LOH (APS processing is a conventional technique, and the description is omitted here).
  • each of the nodes A, B, C, and D constituting the ring network 1 performs band control and bridge processing, and stores information to the transmission path in the backup area. And perform the rescue process so that the transmission is performed.
  • nodes C and D have the following two faulty paths (paths # 1 and # 4) because they have two faulty paths.
  • paths # 1 and # 4 To calculate the PTCT bandwidth that can be used in the own node.
  • Node C calculates the total available packet outflow to ring network 1 (path # 1 + pass # 2) to reduce to 750Mb ps, and pass data of 250Mb ps on average to pass # 1 (STS-1 x 10VC). In other words, node C has a 1: 1 usage bandwidth and free bandwidth. Drain the bucket. At this time, the fact that it is addressed to node A is inserted into the POH and transmitted.
  • Node D bridges the packets of paths # 1 and # 4 to the common alternative area, PTCT, and outputs a total of 500 Mbps of data.
  • FIG. 3 shows the state of packets flowing out of paths # 1 and # 4 and the state where these packets are bridged to the PTCT area.
  • the buckets of the path # 1 and the path # 4 are discharged by the above-mentioned bandwidth control so that the average is 250 Mbps, that is, the used bandwidth and the available bandwidth are 1: 1.
  • node D alternately bridges the packets of path # 1 and path # 4 to the PTCT, thereby using the entire bandwidth of the PTCT to replace the failed paths # 1 and # 4 (rescue). I do.
  • the node C and the node D grasp the failure occurrence and the occurrence point from the APS byte received by the S / LOH terminal unit 14. Based on the occurrence of the failure and the occurrence point, the bandwidth determination unit 25 searches the path information table 24 to determine the number of paths set in the transmission path 10 in which the failure has occurred, that is, the number of paths affected by the failure . Based on this number of paths and the predetermined total bandwidth of the PTCT, the total outflow amount of the bucket and the available bandwidth of the PTCT are calculated by the bandwidth determining unit 25, and the information is calculated by the scheduler unit 21 and the transmission VC processing unit 1. Notify 8.
  • the c scheduler unit 21 that notifies that the available bandwidth of PTCT per node is 250 Mbps is Limit the outflow of buckets (the inflow of packets from Ethernet) according to the bandwidth. For example, by sending a signal to the transmission source on the Ethernet side to reduce the amount of transmission data, the inflow from the Ethernet side is set to 750 Mbps.
  • the transmission VC processing unit 18 determines the timing (frame interval) at which information to each path is time-divided and transmitted to the PTCT based on the PTC usable bandwidth, and the scheduler unit determines the timing in accordance with the timing. Insert the bucket into the SPE of the STS frame.
  • the timing is such that the used band and the available band are 1: 1.
  • the transmission VC processing unit 18 also notifies the timing to the POH input unit.
  • the own node number (source node number) and the destination node number are input and transmitted to the POH according to the timing (the timing when the packet is input to the SPE), as shown in Fig. 3.
  • a packet non-insertion flag (BLANK.F) is inserted into P ⁇ H.
  • Fig. 4 shows the output data image after POH input by the transmission source node C.
  • Node D monitors the POH at the POH terminating unit 17 and detects the packet non-insertion flag. The detection result is notified to the cross-connect processing unit 15 as SPE empty information, that is, frame information that the node C has not sent to the PTCT.
  • the cross-connect processing unit 15 stores the SPE data from the node C in the memory, and uses the SPE free information (timing) from the POH termination unit 17 to transmit data from the node (data related to path # 1). ), And alternately transmit (multiplex) the data (data related to pass # 4) from the POH insertion unit and insert it into the PTCT via the SZLOH insertion unit 13 and OC48-TX11.
  • the node A When the node A detects that a failure has occurred as described above, the node A receives the path # 1 and the path # 4 from the PTCT switch, and checks the state of the path. Always monitor 01 ⁇ .
  • the data is merged with the received data on path # 2. If it is node D, the data is merged with the data on path # 3 and the VC is reproduced. Then, a packet is extracted from the reproduced VC.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the receiving process in the node.
  • the nodes A to D include a POH termination unit 17, a reception VC processing unit 19, a memory 20, a packet extraction unit 26 are provided in a plurality, and for convenience, the description is given by adding c or d to the code of each element according to the data to be received.
  • Node A recognizes that a failure has occurred between nodes C and D, that is, that bridge processing has been performed at node D, by detecting the received APS byte at the 31 1011 terminating unit 14. Then, the switch operation is notified to the SW unit 15a of the cross connect processing unit 15.
  • the POH terminating units 17c and 17d monitor the POH from this PTCT, and if the data is not addressed to its own processing unit, notify the receiving VC processing units 19c and 19d of the discard information.
  • the receiving VC processing units 19c and 19d perform data discard processing based on the discard information, and store only valid (non-discarded) data in the memories 20c and 2Od. For example, if the source node number of the POH is D, the POH terminator 17c notifies the discard information when the source node number of the POH is D, and the reception VC processor 19c stores only the data with the source node number of C in memory. Store in 20 c.
  • the packet extracting units 26 c and 26 d extract the packets from the read data and send them to the Ethernet side.
  • a common PTCT is secured for a plurality of transmission paths, the available bandwidth is calculated based on the number of faulty paths, and the rescue restriction is performed. If it is between C and A, the communication between node D and A is allowed.
  • the present embodiment employs a 500 Mb / s transmission path for a 1 Gb / s transmission path. If a PSCT of ps is secured, rescue control in the event of a failure is possible, and the communication area can be used effectively.
  • FIG. 6 is a block diagram of nodes A, C, and D according to the present modification.
  • Each of the nodes A, C, and D in this example includes an outflow amount management unit 27, and the outflow amount management unit 27 stores the average bucket outflow amount of each of the nodes A to D.
  • each of the nodes A to D obtains an average of its own packet outflow amount (average packet outflow amount) at predetermined time intervals and notifies the other nodes A to D.
  • Each of the nodes A to D receives the average bucket outflow amount notified from the other nodes A to D, respectively, and stores it in the outflow amount management unit.
  • the nodes A, C, and D of the present variation determine the amount of information inserted into the transmission path receiving the failure with reference to the outflow amount management unit 27, and according to the amount of information, A band determining unit 28 that determines the band of the area is provided.
  • the nodes C and D on the transmitting side recognize the failure occurrence and the occurrence point from L ⁇ H in the same manner as in the above-described embodiment, and search the path information table 24 based on the information. From the path information table 24, the nodes C and D obtain information on the paths set in the failed transmission path 10 and obtain the average bucket flow amount of each path from the flow amount management unit 27. I do.
  • Nodes C and D determine the total packet outflow volume and PTCT usable bandwidth in each of nodes C and D according to the predetermined PTCT bandwidth and the packet outflow volume of each path. Calculated in Part 28. For example, if the bandwidth of PTCT is 500Mb ps, the outflow of path # 1 is 450Mb ps, and the outflow of path # 4 is 300Mb ps, the available bandwidth of each path is determined from the ratio of the outflow of each path. .
  • This band calculation result is notified to the scheduler unit 21 and the transmission VC processing unit 18, and the scheduler unit 21 limits the outflow amount of the packet according to the total band.
  • the transmission VC processing unit 18 determines the timing (frame interval) of flowing out of the PTCT usable band to the PTCT, and inserts a bucket from the scheduler unit 21 into the SPE according to the timing.
  • the transmission VC processing unit 18 also notifies the POH input unit 16 of the timing, and the ⁇ 11 input unit 16 inputs the own node number and the destination node number to the POH according to the timing, and transmits the POH. .
  • a bucket non-insertion flag signal is inserted into the POH.
  • FIG. 7 shows an output data image after POH insertion at node C.
  • the node D monitors the P ⁇ H of the PTCT from the node C at the POH terminating unit 17 and detects the bucket non-insertion flag.
  • Node D the free information of the detection result S PE, i.e. node C c cross connect processing section 1 5, POH termination unit for notifying information of a frame that does not flow out data to PTCT to the cross-connect processor 1 5
  • the data from the POH input section is multiplexed and transmitted to a vacant frame based on the SPE vacancy information (timing) received from the STA.
  • FIG. 8 shows an output data image when the data of pass # 1 and the data of pass # 4 are multiplexed and transmitted to the PTC.
  • the node A on the receiving side PTCT switches the reception of the path # 1 and the path # 4 between the nodes A and D in the same manner as described above. Ding? 011 is always monitored.
  • Node A merges with the received data of path # 2 if the transmission source of the data indicated by P ⁇ H of the frame received from PTCT is node C, and merges with the data of path # 3 if it is node D. Then play the VC.
  • Node A extracts a packet from the recovered VC and sends it out to the Ethernet side via the L2 SW unit 22 and the MAC control unit 23.
  • the present invention when a failure occurs, data to the path to be subjected to the failure is switched to the PTCT and transmitted, but the present invention is not limited to this.
  • transmission to the failed path is stopped, and the bucket is transmitted using only the path not affected by the failure.
  • FIG. 9 shows the configuration of the network of the present embodiment.
  • nodes A, C, and D are connected to Ethernet, respectively, and communicate packets using a SONET 2.4G ring network.
  • clockwise path # 1 and clockwise path # 2 are used between nodes A and C
  • clockwise path # 3 and clockwise path # 4 are used between nodes A and D.
  • VC clockwise path # 1 and clockwise path # 2
  • clockwise path # 3 and clockwise path # 4 are used between nodes A and D.
  • the bandwidth of each path shall be STS-1 ⁇ 10 VC (500 Mb ps). These path settings and operations are assumed to be centrally managed on the network.
  • node A If a line failure occurs between nodes D and A (marked by X in the figure), node A notifies node D of the occurrence of the failure by LOH. Also, path alarm occurrence information is inserted into the Path Overhead (hereinafter, POH) of path # 1 and path # 4, and notified to node C and node D.
  • POH Path Overhead
  • Node C recognizes that a path failure has occurred in the reception POH of path # 1
  • node D recognizes that a path failure has occurred in the LOH and the reception POH of path # 4.
  • Nodes C and D do not use paths # 1 and # 4 where a path alarm has occurred, and communicate using only paths # 2 and # 3.
  • FIG. 10 is a block diagram of a node (transmission device) of the present embodiment.
  • the node of the present embodiment is different from the above-described embodiment in that the configuration for performing a PTCT switch when a line failure occurs is omitted, and the other configurations are substantially the same. For this reason, the same elements are denoted by the same reference numerals and the description thereof will not be repeated.
  • Node C and Node D recognize that path failure has occurred in path # 1 and path # 4 due to the received P ⁇ H from node A, respectively.
  • Node C keeps the bucket outflow to the ring network to 500Mbps overall, and uses only path # 2 to send out packets.
  • node D also keeps the packet outflow to 500Mbps overall, and uses only path # 3 to drain the bucket.
  • Node A receives data from node C only on path # 2 and data from node D only receives path # 3 due to the failure of path # 1 and path # 4, and reproduces VC. Node A extracts the packet from the recovered VC and sends it out to the Ethernet side via 23 unit 22 and MAC control unit 23.

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Abstract

障害発生時の救済動作を可能としながら、通信領域の有効利用を可能とする伝送方法及び伝送装置を提供する。本発明の伝送方法及び伝送装置は、第1の方向への現用系伝送路と第1の方向への予備系伝送路とを有する第1リング伝送路と、第2の方向への現用系伝送路と第2の方向への予備系伝送路とを有する第2リング伝送路とを含むネットワークにおいて情報を伝送する際、前記第1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数設定し、前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第2の方向への予備系伝送路に設定する。

Description

伝送方法及び伝送装置 技術分野
本発明は、 リングネットワークを用いて情報伝送を行う技術に関する。 背景技術
近年、 インターネットやイントラネット等の普及に伴い、 I Pパケット (I P データグラム) による通信の機会が急増し、 I Pネットワークの拡大や、 イーサ ネット (登録商標) 間相互接続装置 ·ネットワークの構築、 既設ネットワークリ ソースの効率的活用、 伝送品質の向上が要求されている。 そこで、 イーサネット 間の接続用として既設の S ONET/SDH網を用いたネットワーク構築が行な われている。 図 1 1は、 このネットワーク構成を示している。
このようにイーサネット間を TDMネットワークにて接続する事により、 長距 離伝送 ·伝送品質向上 ·ファイバ 1本への集線効果による設備コストダウン等の メリツトを得る事ができる。
従来技術では、 イーサネット上のパケットを SONET/SDHリングネット ワーク網を用いて伝送する場合、 図 12に示す通り、 主として SONET/SD Hで規定されている B L S R (Bi-directional Line Switch Ring)を用いたリン グネットワークに対して、 イーサネット上のデータをメディアコンバーター (Ether => SO NET/ SDH変換装置)を介して接続する方法が取られてきた c 特許文献 1
特開 2002— 359627号公報
特許文献 2
特開 2000— 349860号公報
上述の BLSRを用いたネットワーク構成では、 現用領域に 1 : 1に対応した 予備領域が必要となる。 例えば、 OC— 48 (2. 4 G) 2 F i b e r B LS Rでは、 双方向に其々 2. 4Gの伝送能力を持つが、 現用領域として運用可能な 領域は、 半分の 1 · 2 Gの領域となり、 物理インターフェース (2 . 4 G) に対 して 5 0 %の伝送能力しか提供できない事となる。
従って Giga Bit Etherの場合、 イーサネット間をそのままの帯域(1 G b )で 接続しょうとすると、 使用可能な領域 1 . 2 Gの中に 1本の接続パスしか通せな い構成とならざるを得ない事となる。 イーサネット上のトラフィックの流量を平 均で 5 0 %程度と考慮し、 0 . 6 Gでのパス接続の環境を構成した場合でも、 1 ファイバ中 2パス分の領域確保しか出来ないという問題を有していた。
そこで本発明は、 前記問題点に鑑みてなされたものである。 即ち、 本発明は、 予備チャネル領域と現用チャネル領域のネットワーク内での比率を変える、 もし くは、 全ての領域を現用領域として確保し、 回線障害発生時には、 共用の予備チ ャネル領域、 もしくは現用領域の一部を使用して救済制御を行なう事により、 障 害発生時の救済動作を可能としながら、 該領域を有効に利用する技術を提供する。 発明の開示
本発明は前記課題を解決するために、 以下の手段を採用した。
即ち、 本発明の伝送方法は、
第 1の方向への現用系伝^路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1リ ング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路とを 有する第 2リング伝送路とを含むネットワークにおける情報の伝送方法であり、 前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数 し、
前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第 2の方向への予 備系伝送路に設定する。
上記伝送方法において、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記ネット ワークを構成する各ノードが、 この伝送用パスへの情報を前記予備用領域に切り 替えて伝送しても良い。
上記伝送方法において、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記ネット ワークを構成する各ノードが、
この障害を受ける伝送用パスの本数を求め、 この本数に応じて前記予備用領域の帯域を時分割し、 この本数に応じた帯域で 各伝送用パスへの情報の伝送を行っても良い。
上記伝送方法において、 前記ネットワークを構成する各ノードが、
前記伝送用パスへ揷入した情報量を求め、
この伝送用パスへ挿入した情報量を前記ネットワーク内の各ノードで共有化し、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、
この障害を受けた伝送用パスへ挿入した情報量を求め、
この情報量に応じて前記予備用領域の帯域を時分割し、 この情報量に応じた帯 域で各伝送用パスへの情報の伝送を行っても良い。
上記伝送方法において、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記ネット ワークを構成する各ノードが、
前記伝送用パスへ揷入した情報量を求め、
前記予備用領域に揷入する情報量を前記予備領域の帯域に応じて減少させても 良い。
また、 本発明の伝送方法は、 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予 備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2 の方向への予備系伝送路とを有する第 2'リング伝送路とを含むネットワークにお いて情報を伝送する際、
前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 1のパスを設定 するステップと、
前記第 2の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 2のパスを設定 するステップと、
伝送する情報を分割して前記第 1のパスと第 2のパスとに挿入し、 並行して伝 送するステップと、
前記第 1の方向への現用系伝送路又は第 2の方向への現用系伝送路に障害が発 生した場合に、 該障害を受けるパスを求めるステップと、
該障害を受けるパスを非使用とし、 該障害を受けないパスを使用して情報の伝 送を行うステップを有する。 上記伝送方法において、 前記ネットワークが、 S O N E T / S D Hにおける B L S R (Bi-directional Line Switched Ring) であっても良い。
上記伝送方法において、 前記ネットワークが、 S O N E T Z S D Hで り、 前 記伝送用チャネル及ぴ予備用チャネルに揷入する情報がパケットであっても良い。 また、 本発明の伝送装置は、 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予 備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2 の方向への予備系伝送路とを有する第 2リング伝送路とを含むネットワークを構 成し、
前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数 設定した場合に、 該伝送用パスへの情報を前記第 1の方向べの現用系伝送路へ揷 入する揷入部と、
前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第 2の方向への予 備系伝送路に設定した場合に、 該予備用領域への情報を前記第 2の方向への予備 用伝送路へ挿入する揷入部と、 を備える。
上記伝送装置において、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 この伝送用 パスへの情報を前記予備用領域に切り替える切替部を備えても良い。
上記伝送装置において、 回線障害の発生を検出する検出部と、
この障害を受ける伝送用パスの本数を求め、 この本数に応じて前記予備用領域 の帯域を決定する帯域決定部と、 ·
該帯域決定部で決定した帯域に合わせて前記伝送用パスへの情報を前記予備用 領域への情報とする帯域制御部と、 を備えても良い。
上記伝送装置において、 前記伝送用パスへ挿入した情報量を管理する管理部と、 回線障害の発生を検出する検出部と、
この障害を受ける伝送用パスへ挿入した情報量を前記管理部を参照して求め、 この情報量に応じて前記予備用領域の帯域を決定する帯域決定部と、
該帯域決定部で決定した帯域に合わせて前記伝送用パスへの情報を前記予備用 領域への情報とする帯域制御部と、 を備えても良い。 上記伝送装置において、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記予備用 領域に挿入する情報量を前記予備領域の帯域に応じて減少させる制限部を備えて b良い。
本発明の伝送装置は、 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝 送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向 への予備系伝送路とを有する第 2リング伝送路とを含むネットワークを構成し、 前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 1のパスを設定 した場合に、 該第 1のパスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路に挿入す る揷入部と、
前記第 2の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 2のパスを設定 した場合に、 該第 2のパスへの情報を前記第 2の方向への現用系伝送路に揷入す る揷入部と、
前記第 1の方向への現用系伝送路又は第 2の方向への現用系伝送路に障害が発 生した場合に、 該障害を受けるパスを求める救済パス決定部と、
非障害時には、 伝送する情報を分割して前記第 1のパスへの情報と第 2のパス への情報とし、 障害発生時には、 前記障害を受けるパスを非使用とし、 該障害を 受けなレ、パスを使用して情報の伝送を行う送信処理部と、 を備える。
上記伝送装置において、 前記ネットワークが、 S O N E T / S D Hにおける B L S R (Bi-directional Line Switched Ring) であっても良い。
上記伝送装置において、 前記ネットワークが、 S O N E T/ S D Hであり、 前 記伝送用チャネル及ぴ予備用チャネルに挿入する情報がパケットである。
また、 本発明のネットワークは、 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向へ の予備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と 第 2の方向への予備系伝送路とを有する第 2リング伝送路と、 該伝送路を介して 情報を伝送する伝送装置とを含むネットワークであり、
前記伝送装置が、
前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数 設定した場合に、 該伝送用パスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路へ揷 入する挿入部と、 ' 前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第 2の方向への予 備系伝送路に設定した場合に、 該予備用領域への情報を前記第 2の方向への予備 用伝送路へ揷入する揷入部と、 を備える。
また、 本発明のネットワークは、 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向へ の予備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と 第 2の方向への予備系伝送路とを有する第 2リング伝送路と、 該伝送路を介して 情報を伝送する伝送装置とを含むネットワークであり、
前記伝送装置が、
前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 1のパスを設定 した場合に、 該第 1のパスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路に揷入す る揷入部と、
前記第 2の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 2のパスを設定 した場合に、 該第 2のパスへの情報を前記第 2の方向への現用系伝送路に揷入す る揷入部と、
前記第 1の方向への現用系伝送路又は第 2の方向への現用系伝送路に障害が発 生した場合に、 該障害を受けるパスを求める救済パス決定部と、
非障害時には、 伝送する情報 '分割して前記第 1のパスへの情報と第 2のパス への情報とし、 障害発生時には、 前記障害を受けるパスを非使用とし、 該障害を 受けないパスを使用して情報の伝送を行う送信処理部と、 を備える。
本発明において、 以上の構成要素は可能な限り組み合わせることができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明に係る実施形態 1のネッ トワーク構成図。
図 2は、 本発明の伝送装置 (ノード) のブロック図。
図 3は、 パス # 1、 # 4、 P T C Tにおけるパケットの説明図。
図 4は、 送信元ノードによる P O H揷入後の出力データイメージを示す図。 図 5は、 ノードにおける受信処理の説明図。
図 6は、 変形例 1の伝送装置 (ノード) のプロック図。
図 7は、 送信元ノードにおける P O H揷入後の出力イメージを示す図。 図 8は、 パス # 1, # 4のデータを多重化して PTCTに送出した場合の出力 データイメージを示す図。
図 9は、 本発明に係る実施形態 2のネットワークの構成図。
図 1 0は、 実施形態 2の伝送装置 (ノード) のブロック図。
図 1 1は、 従来のネットワーク構成を示す図。
図 1 2は、 SONET/SDHで規定されている B L SRを用いたリングネッ トワークの説明図。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。
〈実施形態 1〉
§ 1. 全体構成
図 1に実施形態 1のネットワーク構成図を示す。 図中、 伝送路 10は、 2. 4 Gの伝送能力を有する光ファイバ一などから構成されている。 本実施形態では、 2本の伝送路 10を備え、 一方の伝送路 10が第 1の方向 (図中右回り) へ情報 を伝送し、 他方の伝送路 10が第 2の方向 (図中左周り) に情報を伝送する。 ま た、 2. 4 Gの伝送路 10は、 1. 2 Gの現用系伝送路と 1. 2 Gの予備系伝送 路として使用される。
ノード A, B, C, Dは、 伝送路 10を介して情報を伝送する伝送装置である。 これらのノード A, B, C, D及ぴ伝送路 10は、 リングネットワーク 1を構成 している。 なお、 本実施形態のリングネットワーク 1は、 SONETにおける B LSR (Bi-directional Line Switched Ring) である。
また、 ノード A, Cおよび Dはそれぞれイーサネット (GbE) に接続してお り、 イーサネット上のデータ (以下パケットとも称する) を上記リングネットヮ ーク 1を介して他のノードに伝送し、 該ノードがイーサネット上にバケツトを送 出する。
このときイーサネット上の 1 Gの情報をそのままの帯域でリングネットワーク 1上を伝送させると、 1. 2 Gの現用系伝送路に 1 Gのパスを形成することにな り、 非常に効率が悪いため、 本実施形態では、 Virtual Concatenation方式 (以 下 VC) を用いて右回りの伝送路 10と左周りの伝送路 10とにそれぞれパス
(伝送用パス) を設定し、 送信する情報を 500Mずつに分けて伝送している。 また、 回線障害が発生した場合に、 これらのパスを共通して代替する予備用領域 (プロテクション領域:以下、 PTCT) を予備系伝送路に設定する。
図 1は、 このノード間に設定されるパスを模式的に示している。 同図の例では、 ノード Aとノード Cとの間に、 右回りのパス # 1および左回りのパス # 2を設定 している。 また、 ノード Aとノード Dとの間には左回りのパス # 3および右回り のパス # 4を設定している。 各パスの帯域はそれぞれ STS— 1 X 10 VC (5 00Mb p s) とする。 また予備用領域 STS— 1 X 10 VC (500Mb p s ;以下 PTCT) を設ける。 これらのパス設定 '運用は、 ネットワークで一元 管理されているものとする。
ノード D— A間 (図中 X印) にて回線障害 (ライン障害) が発生した際、 ノー ド Aは障害が発生した旨を Line Over Head (以下 LOH) を用いてノード Dへ 通知する。 ネットワーク内の全ノードは、 この LOHを終端および中継すること で回線障害の発生、 そのポイントおよびその回線 (伝送路) に設定されているパ ス数を把握する。
ノード Cおよびノード Dは、 障害を受けるパス (障害パスとも称する) の本数 に基づき、 それぞれ PTCTにおける使用可能な帯域を算出し、 障害パス # 1, # 4を PCTCへ切替えて通信する。
§ 2. 伝送装置の構成
図 2は、 上記ノード (伝送装置) A, C, Dのブロック図である。 同図を用い て上記ノードの構成について具体的に説明する。 なお、 上記ノード Bは、 図 2の ノード A, B, Cと比べてイーサネットに係る要素を省略した構成であり、 その 他の構成は同じであるので、 再度の説明を省略する。
同図に示すように、 ノード A, C, Dは、 OC48Tx部 (挿入部に相当) 1 1、 OC48 Rx部 1 2、 S/LOH揷入部 1 3、 S/LOH終端部 (検出部に 相当) 14、 クロスコネクト処理部 (切替部に相当) 1 5、 POH挿入部 1 6、 POH終端部 1 7、 送信 VC処理部 (帯域制御部に相当) 18、 受信 VC処理部 1 9、 メモリ 20、 スケジューラ部 (制限部に相当) 2 1、 L 2 SW部22、 MA C制御部 23、 パス情報テーブル 24、 帯域決定部 25を備えている。
OC48Tx l lは、 送信する情報を電気信号から光信号に変換して伝送路 1
0に挿入 (Ad d) する電気/光変換部 (2.4Gbps) である。
OC48Rx l 2は、 伝送路 10から終端 (D r o p) した情報を光信号から 電気信号に変換する光/電気変換部 (2.4Gbps) である。
SZLOH揷入部 1 3は、 S/LOH (Section/Line Over Head) にフレーム 同期情報、 保守情報などを挿入する。 例えば回線障害の発生時に AP Sバイトを 挿入する。
S/LOH終端部 14は、 S/LOH (Section/Line Over Head) からフレー ム同期情報、 保守情報など検出する。 例えば S/LOHの AP Sバイトから回線 障害の発生を検出する。
クロスコネクト処理部 1 5は、 双方向の STS 48CHに対するクロスコネクト処理 を行レ、回線ゃパスの設定を行う。
P0H揷入部 1 6は、 フレームのパスオーバへッ ド (Path Over Head) に自ノー ド番号 (送信元ノード番号) や宛先ノード番号等のフラグを挿入する。
P0H終端部 1 7は、 フレームのパスオーバへッ ド (Path Over Head) から宛先 ノード番号、 送信元ノード番号等のフラグを検出する。
送信 VC処理部 1 8は、 送信側 VC (Virtual Concatenation) 組み立て部で あり、 送信パケットデータの STSフレームへの分割 '挿入を行う。 例えば、 該 帯域決定部で決定した帯域に合わせて時分割し、 障害を受けた伝送用パスへの情 報を前記予備用領域への情報として伝送する。
受信 VC処理部 1 9は、 受信側 VC再生部であり、 受信 STSフレームから V Cを再生する。
バケツト抽出部 26は、 該受信 VC処理部 1 9で再生した VCからバケツトを 抽出する。
メモリ 20は、 VC再生時における受信 STS CHの位相差を吸収する。 スケジューラ部 21は、 帯域設定に応じてイーサネットからのパケット流入量 を制限する。
L 2 SW部22は、 イーサネット側 (MAC制御部 23) からリングネットヮ ーク側 (スケジューラ部 21) のレイヤー 2での情報の中継を行う。
MAC制御部 23は、 ィーサネット側からリングネットワーク側 (L 2 S W部
22) の物理層での情報の中継 (インターフェース) を行う。
パス情報テーブル 24は、 リングネットワーク 1内の各ノード間に設定された パスの情報を記憶している。
帯域決定部 25は、 SZLOH終端部 14で検出した AP Sバイトとパス情報 テーブル 24を参照して障害を受ける伝送用パス (障害パス) の本数を求め、 こ の本数に応じて前記予備用領域 P T C Tの帯域を決定する。
§ 3. 回線障害検出
ノード A内の OC 48 R X部 1 2または S/LOH終端部 14にてデータ断、 データエラー等の回線障害を検出し、 その情報を S/LOH揷入部 1 3へ通知す る。
S/LOH挿入部 1 3では、 障害発生の旨を LOHの AP Sバイトを用いてノ ード Dへ通知する (AP S処理に関しては従来技術のため、 ここでの説明は省略 する) 。
§ 4. 帯域制御及ぴブリッジ処理 (救済処理)
上述のように、 回線障害を検出した場合、 リングネットワーク 1を構成する各 ノード A, B, C, Dが、 帯域制御及ぴブリッジ処理を行い、 この伝送用パスへ の情報を前記予備用領域に切り替えて伝送するように救済処理を行う。
(1) 帯域制御
例えば、 図 1に示したようにノード C— D間で回線障害が発生した場合、 ノー ド Cおよびノード Dは、 障害パスの本数が 2本 (パス # 1、 #4) であるこ とから以下の計算をおこない、 自ノードで使用可能な PTCTの帯域を算出する。 PTCT使用可能帯域の計算式:
PTCTの総帯域 (500Mb p s) ÷パス数 (2) = 250Mb p s ノード Cは、 PTCT使用可能帯域の計算結果が 250Mb p sであることか ら、 リングネットワーク 1へのパケット流出量を全体 (パス # 1 +パス # 2) で 750Mb p sに抑え、 パス # 1 (STS— 1 X 10VC) へ平均 250Mb p sのデータを流出する。 即ちノード Cは、 使用帯域と空き帯域が 1 : 1となるよ うにバケツトを流出させる。 その際ノード A宛である旨を POHへ挿入し送出す る。
ノード Dも同様に、 リングネットワーク 1へのパケット流出量を全体 (パス # 3 +パス #4) 750Mb p sに抑え、 パス # 4へ平均 250Mb p sのデータ を流出し、 POHにてノード A宛である旨を通知する。
(2) ブリツジ処理
ノード Dは、 パス # 1、 # 4のパケットを共通の代替領域である PTCTへブ リッジし、 計 500Mb p sのデータを流出する。
図 3は、 パス # 1、 # 4に流出したパケットの状態と、 これらのパケットを P TCT領域にブリッジした状態を示している。 このようにパス # 1、 パス #4は、 前述の帯域制御により、 平均 250Mb p s、 即ち使用帯域と空き帯域が 1 : 1 となるようにバケツトが流出されている。
そして、 ノード Dが、 パス # 1とパス # 4のパケットを PTCTへ交互にブリ ッジすることにより、 PTCTの全帯域を使用して障害を受けたパス # 1, # 4 の代替 (救済) を行う。
(3) 各ノードにおける帯域制御及ぴブリッジ処理の具体例
ノード Cおよびノード Dは、 S/LOH終端部 14にて受信した AP Sバイ ト より障害発生および発生ボイントを把握する。 この障害発生および発生ボイント をもとに帯域決定部 25は、 パス情報テーブル 24を検索し、 障害が発生した伝 送路 10に設定されているパス、 即ち障害の影響を受けるパスの本数を求める。 このパス数ならびに予め決定している PTCTの総帯域より、 バケツトの総流出 量および PTCTの使用可能な帯域を帯域決定部 25にて計算し、 その情報をス ケジユーラ部 21および送信 VC処理部 1 8へ通知する。 前述のように障害を受 けるパスの本数が 2本、 PTCTの総帯域が 500Mb p sであるとき、 ひとつ のノード当たりの PTCT使用可能帯域が 250Mb p sであることを通知する c スケジューラ部 21は総帯域に応じてバケツトの流出量 (Ethernetからのパ ケット流入量) を制限する。 例えばイーサネット側の送信元に送信データ量を抑 える旨の信号を送信するなどしてイーサネット側からの流入量を 750Mb p s とする。 送信 VC処理部 1 8は、 前記 PTC T使用可能帯域に基づいて、 各パスへの情 報を時分割して PTCTへ送出するタイミング (フレーム間隔) を決定し、 その タイミングに合わせてスケジューラ部からのバケツトを STSフレームの S P E へ挿入する。 前述の例のように、 総帯域 500Mb p sのうち、 250Mb p s が使用可能であれば、 使用帯域と空き帯域とが 1 : 1となるタイミングとする。 また送信 VC処理部 18は、 そのタイミングを POH揷入部へも通知する。 P OH揷入部では、 そのタイミング (S PEへパケットが揷入されたタイミング) に合わせて図 3のように POHへ自ノード番号 (送出元ノード番号) および宛先 ノード番号を揷入し送出する。 パケットが揷入されていないフレームに関しては パケット非挿入フラグ (BLANK.F) を P〇Hへ挿入する。
図 4は、 送信元であるノード Cによる POH揷入後の出力データイメージを示 す。
ノード Dは、 POH終端部 17にて POHを監視し、 パケット非挿入フラグを 検出する。 検出結果を S PE空き情報、 つまりノード Cが PTCTへ送出してい ないフレーム情報としてクロスコネクト処理部 1 5へ通知する。
クロスコネクト処理部 1 5では、 ノード Cからの S PEデータをメモリに蓄え、 POH終端部 1 7からの S PE空き情報 (タイミング) をもとにノードじからの データ (パス # 1に係るデータ) 、 POH挿入部からのデータ (パス # 4に係る データ) を交互に送出 (多重化) し、 SZLOH挿入部 1 3及び OC48- TX 1 1を介して PTCTに挿入させる。
§ 5. 受信処理
ノード Aは、 上記のように障害が発生したことを検出すると、 パス # 1および パス # 4の受信を PTCTヘスィツチし、 卩丁〇丁の?01^を常に監視する。
POHにより示されるデータの送出元が、 ノード Cであればパス # 2の受信デ ータとマージし、 ノード Dであればパス # 3のデータとマージし VCを再生する。 そして、 再生した VCよりパケットを抽出する。
図 5は、 ノードにおける受信処理の説明図である。 本実施形態のノード A〜D は、 POH終端部 1 7、 受信 VC処理部 1 9、 メモリ 20、 パケット抽出部 26 をそれぞれ複数備えており、 同図では便宜上、 受信するデータに応じて各要素の 符号に c又は dを付加して説明する。
ノード Aは、 3 1^011終端部14にて受信 AP Sバイトを検出することによ り、 ノード C一 D間で障害が生じたこと、 即ちノード Dでブリツジ処理が行われ たことを認識し、 クロスコネクト処理部 1 5の SW部 1 5 aに対してスィッチ動 作を通知する。
?〇11終端部1 7。, 1 7 dに接続する SW部 1 5 aは、 このスィッチ動作に · より、 それぞれパス # 1、 パス # 4を PTCTへ切り替える。
POH終端部 1 7 c, 1 7 dは、 この PTCTからの POHを監視し、 自処理 部宛でないデータであれば受信 VC処理部 19 c, 1 9 dに対して廃棄情報を通 知する。
受信 V C処理部 1 9 c, 19 dは、 それぞれ廃棄情報に基づいてデータの廃棄 処理をおこない、 有効 (非廃棄) データのみをメモリ 20 c , 2 O dへ格納する。 例えば、 P O H終端部 1 7 cは、 P O Hの送信元ノ一ド番号が Dの場合に破棄情 報を通知し、 受信 VC処理部 19 cは、 送信元ノード番号が Cのデータのみをメ モリ 20 cに格納する。
それぞれパス # 2と PTCT (パス # 1に相当) 、 パス # 3と PTCT (パス # 4に相当) の STS CH位相が揃った時点 (送信した順にデータが揃った状 態) でメモリよりデータを読み出す。
そしてこの読み出したデータからパケット抽出部 26 c , 26 dが、 パケット を抽出し、 イーサネット側に送出する。
§ 6. 実施形態の効果
この様に本実施形態よれば、 複数の伝送用パスについて共通の PTCTを確保 しておき、 障害パスの本数によりその使用可能帯域を算出し、 救済制限を行うこ とで、 障害発生に際してもノード C一 A間ならぴにノード D— A間での通信を可 肯 gとする。
即ち、 従来、 1 Gb p sの伝送用パスに対して 1 Gb p sの PTCTが必要で あつたのに対し、 本実施形態では、 1 Gb p sの伝送用パスに対して 500Mb p sの P T C Tを確保しておけば、 障害発生時の救済制御が可能であり、 通信用 の領域を有効に利用できる。
《変形例 1》
上記の実施形態では、 障害発生時に、 障害を受けるパスの本数に応じた帯域で 該パスへの情報の伝送を行ったが、 本発明はこれに限定されない。 例えば、 本変 形例では、 障害発生時に、 障害を受けるパスの情報量に応じた帯域で該パスへの 情報の伝送を行っている。 この他の構成要素は、 前述の実施形態と略同じである ので、 同一の構成要素に同符号を付すなどして再度の説明を省略する。
図 6は、 本変形例のノード A, C , Dのブロック図である。 本例のノード A, C , Dは、 流出量管理部 2 7を備えており、 この流出量管理部 2 7が、 各ノード A〜Dの平均バケツト流出量を記憶している。 この平均バケツト流出量を取得す るため、 各ノード A〜Dは、 所定時間毎に自身のパケット流出量の平均 (平均パ ケット流出量) を求め、 他のノード A〜Dに通知する。 各ノード A〜Dは、 それ ぞれ他のノード A〜Dから通知された平均バケツト流出量を受信して流出量管理 部に格納しておく。 また、 本変形例のノード A, C , Dは、 この障害を受ける伝 送用パスへ挿入した情報量を前記流出量管理部 2 7を参照して求め、 この情報量 に応じて前記予備用領域の帯域を決定する帯域決定部 2 8を備えている。
これらのノードから構成される本例のネットワークにおいて、 前述と同様にノ 一ド C及びノード Dからノード Aにデータを送信している際、 ノード A— D間で 障害が発生した場合について、 次に説明する。
この送信側のノード C, Dは、 前述の実施形態と同様に L〇Hから障害発生お よび発生ボイントを把握し、 その情報をもとにパス情報テーブル 2 4を検索する。 このパス情報テーブル 2 4より、 ノード C , Dは、 障害が発生した伝送路 1 0に 設定されたパスの情報を入手し、 その各パスの平均バケツト流出量を流出量管理 部 2 7より取得する。
ノード C及ぴノード Dでは予め決定している P T C Tの帯域と、 各パスのパケ ット流出量とに応じて、 各ノード C , Dでの総パケット流出量および P T C T使 用可能帯域を帯域決定部 2 8にて算出する。 例えば、 PTCTの帯域が 500Mb p s、 パス # 1の流出量が 450Mb p s、 パス # 4の流出量が 300Mb p sである場合、 この各パスの流出量の比率 から各パスの使用可能帯域を決定する。
即ち、 パス # 1の流出量:パス # 4の流出量 = 3 : 2
.·.パス # 1の PTCT使用可能帯域 = 500 X (3/5) = 300Mb p s パス # 4の PTCT使用可能帯域 = 500 X (2/5) = 200Mb p s となる。
そして、 パス # 2, # 3の流出量 (500Mb p s ) と合わせて各ノード C, Dの総バケツト流出量を求める。
即ち、 ノード Cの総パケット流出量 = 800Mb p s
ノード Dの総バケツト流出量 = 700Mb p s
と求める。
この帯域算出結果は、 スケジューラ部 21および送信 VC処理部 18へ通知し、 スケジューラ部 21では総帯域に応じてパケットの流出量を制限する。
また、 送信 VC処理部 18は、 PTCT使用可能帯域より PTCTへ流出する タイミング (フレーム間隔) を決定し、 そのタイミングに合わせてスケジューラ 部 21からのバケツトを S PEへ挿入する。
また、 送信 VC処理部 18は、 そのタイミングを POH揷入部 1 6へも通知し、 ?〇11揷入部16ではそのタイミングに合わせて POHへ自ノード番号及ぴ宛先 ノード番号を揷入し送出する。 一方、 パケットが挿入されていないフレームに関 してはバケツト非挿入フラグ信号を POHへ挿入する。
図 7は、 ノード Cにおける POH挿入後の出力データイメージを示す。
ノード Dは、 POH終端部 1 7にてノード Cからの PTCTの P〇Hを監視し、 バケツト非挿入フラグを検出する。
ノード Dは、 この検出結果を S PEの空き情報、 つまりノード Cが PTCTへ データを流出していないフレームの情報をクロスコネクト処理部 1 5へ通知する c クロスコネクト処理部 1 5では POH終端部からの S PEの空き情報 (タイ.ミ ング) をもとに POH揷入部からのデータを空きフレームに多重 ·送出する。 図 8は、 このパス # 1のデータと、 パス # 4のデータを多重化して PTC丁に 送出した場合の出力データイメージを示す。
一方、 受信側のノード Aは、 前述と同様にノード A— D間パス # 1およびパス # 4の受信を PTCTヘスィツチし、 ?丁〇丁の?011を常に監視する。
そして、 ノード Aは、 PTCTから受信したフレームの P〇Hにより示される データの送出元がノード Cであればパス # 2の受信データとマージし、 ノード D であればパス # 3のデータとマージし VCを再生する。
ノード Aは、 再生した VCよりパケットを抽出し、 L 2 SW部22、 MAC制 御部 23を介してイーサネット側へ送出する。
この様にバケツトパス共通の PTCT領域を確保しておき、 障害パスの平均流 出量によりその使用可能帯域を算出 ·制限することで、 障害発生に際してもノ一 ド C— A間ならぴにノード D— A間での通信が可能となる。
〈実施形態 2〉
上記の実施形態 1では、 障害発生時に、 障害を受けるパスへのデータを PTC Tにスィッチして伝送する構成としたが、 本発明はこれに限定されない。 例えば、 本変形例では、 障害発生時に、 障害を受けたパスへの送信を停止し、 障害を受け ないパスのみを使用してバケツトを送信する。
図 9は、 本実施形態のネットワークの構成を示している。
図中、 ノード A、 Cおよび Dは、 それぞれイーサネットに接続し、 SONET 2. 4Gリングネットワークを利用しパケットを通信している。
ここでノード A— C間は右回りのパス # 1および左回りのパス # 2を、 ノード A— D間は左回りの # 3および右回りのパス # 4を使用し、 V i r t u a l C o n c a t e n a t i o n方式 (以下 VC) を用いて通信している (各パスの P TCT領域は設けない) 。
各パスの帯域はそれぞれ STS— 1 X 10 VC (500Mb p s) とする。 こ れらのパス設定 ·運用は、 ネットワークで一元管理されているものとする。
ノード D— A間 (図中 X印) にて回線障害が発生した場合、 ノード Aは障害が 発生した旨を LOHにてノード Dへ通知する。 またパス # 1およびパス # 4の P a t h Ov e r He a d (以下 POH) へ パスアラーム発生情報を挿入し、 ノード Cおよびノード Dへ通知する。
ノード Cは、 パス # 1の受信 POHにてパス障害が発生していること、 ノード Dは LOHおよびパス # 4の受信 POHにておよびパス障害が発生していること を把握する。
ノード Cおよび Dは、 それぞれパスアラームが発生しているパス # 1, # 4を 非使用とし、 パス # 2、 # 3のみを使用して通信する。
図 10は、 本実施形態のノード (伝送装置) のブロック図である。 本実施形態 のノードは、 前述の実施形態と比べ回線障害時に PTCTヘスィツチする構成を 省略した点が異なっており、 その他の構成は略同じである。 このため、 同一の要 素には、 同符号を付して再度の説明を省略している。
上記回線障害が発生した場合、 ノード Cおよびノード Dは、 それぞれノード A からの受信 P〇Hによりパス # 1およびパス # 4にパス障害が発生していること を認識し、 パス # 1およびパス # 4へのパケット送出を停止する。
ノード Cは、 リングネットワークへのバケツト流出量を全体で 500Mb p s に抑え、 パス # 2のみを使用しパケットを流出する。 またノード Dも同様に、 パ ケット流出量を全体で 500Mb p sに抑え、 パス # 3のみを使用しバケツトを 流出する。
ノード Aはパス # 1およびパス # 4の障害発生により、 ノード Cからのデータ はパス # 2のみ、 ノード Dからのデータはパス # 3のみを受信し V Cを再生する。 ノード Aは、 再生した VCよりパケットを抽出し、 23 部22、 MAC制 御部 23を介してイーサネット側へ送出する。
この様に VC方式を用いて左右両方向にパス設定することにより、 障害発生に 際しても PTCT領域を使用せず (確保せず) にノード C— A間ならびにノード D— A間での通信が可能となる。
〈その他の実施形態〉
尚、 本発明は、 上述の図示例にのみ限定されるものではなく、 本発明の要旨を 逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。 例えば、 以下に付記した構成であっても前述の実施形態と同様の効果を得るこ とができる。 産業上の利用可能性
以上、 説明したように本発明によれば、 障害発生時の救済動作を可能としなが ら、 通信領域の有効利用を可能とする伝送方法及び伝送装置を提供できる。

Claims

請求の範囲
1 . 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1 リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路と を有する第 2リング伝送路とを含むネットワークにおける情報の伝送方法であり、 前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数 設疋レ、
前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第 2の方向への予 備系伝送路に設定する伝送方法。
2 . 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記ネットワークを構成する各ノ 一ドが、 この伝送用パスへの情報を前記予備用領域に切り替えて伝送する請求項 1に記載の伝送方法。
3 . 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記ネットワークを構成する各ノ 一ドが、
この障害を受ける伝送用パスの本数を求め、
この本数に応じて前記予備用領域の帯域を時分割し、 この本数に応じた帯域で 各伝送用パスへの情報の伝送を行う請求項 1に記載の伝送方法。
4 . 前記ネットワークを構成する各ノードが、
前記伝送用パスへ挿入した情報量を求め、 .
この伝送用パスへ挿入した情報量を前記ネットワーク内の各ノードで共有化し、 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、
この障害を受けた伝送用パスへ挿入した情報量を求め、
この情報量に応じて前記予備用領域の帯域を時分割し、 この情報量に応じた帯 域で各伝送用パスへの情報の伝送を行う請求項 1に記載の伝送方法。
5 . 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記ネットワークを構成する各ノ 一ドが、
前記伝送用パスへ挿入した情報量を求め、
前記予備用領域に挿入する情報量を前記予備領域の帯域に応じて減少させる請 求項 1から 4の何れかに記載の伝送方法。
6 . 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1 リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路と を有する第 2リング伝送路とを含むネットワークにおける情報の伝送方法であり、 前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 1のパスを設定 するステップと、
.前記第 2の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 2のパスを設定 するステップと、
伝送する情報を分割して前記第 1のパスと第 2のパスとに挿入し、 並行して伝 送するステップと、
前記第 1の方向への現用系伝送路又は第 2の方向への現用系伝送路に障害が発 生した場合に、 該障害を受けるパスを求めるステップと、
該障害を受けるパスを非使用とし、 該障害を受けないパスを使用して情報の伝 送を行うステップを有する伝送方法。
7 . 前記ネットワークが、 S O N E T/ S D Hにおける B L S R (Bidirectional Line Switched Ring) である請求項 1 , 2, 3 , 4又は 6に記載の 伝送方法。
8 . 前記ネットワークが、 S O N E TZ S D Hであり、 前記伝送用チャネル及び 予備用チャネルに挿入する情報がパケットである請求,項 1, 2 , 3 , 4又は 6に 記載の伝送方法。
9 . 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1 リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路と を有する第 2リング伝送路とを含むネットワークを構成する伝送装置であり、 前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数 設定した場合に、 該伝送用パスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路へ揷 入する挿入部と、
前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第 2の方向への予 備系伝送路に設定した場合に、 該予備用領域への情報を前記第 2の方向への予備 用伝送路へ挿入する挿入部と、
を備える伝送装置。
1 0 . 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 この伝送用パスへの情報を前記 予備用領域に切り替える切替部を備える請求項 9に記載の伝送装置。
1 1 . 回線障害の発生を検出する検出部と、
この障害を受ける伝送用パスの本数を求め、 この本数に応じて前記予備用領域 の帯域を決定する帯域決定部と、
該帯域決定部で決定した帯域に合わせて前記伝送用パスへの情報を前記予備用 領域への情報とする帯域制御部と、
を備える請求項 1 0に記載の伝送装置。
1 2 . 前記伝送用パスへ挿入した情報量を管理する管理部と、
回線障害の発生を検出する検出部と、
この障害を受ける伝送用パスへ揷入した情報量を前記管理部を参照して求め、 この情報量に応じて前記予備用領域の帯域を決定する帯域決定部と、
該帯域決定部で決定した帯域に合わせて前記伝送用パスへの情報を前記予備用 領域への情報とする帯域制御部と、
を備える請求項 1 0に記載の伝送装置。
1 3 . 前記伝送用パスに障害が発生した場合に、 前記予備用領域に挿入する情報 量を前記予備領域の帯域に応じて減少させる制限部を備える請求項 9から 1 2の 何れかに記載の伝送装置。
1 4 . 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路 とを有する第 2リング伝送路とを含むネットワークを構成する伝送装置であり、 前記第 1の方向への現用系伝送路.を介して信号の伝送を行う第 1のパスを設定 した場合に、 該第 1のパスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路に挿入す る揷入部と、
前記第 2の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 2のパスを設定 した場合に、 該第 2のパスへの情報を前記第 2の方向への現用系伝送路に挿入す る揷入部と、
前記第 1の方向への現用系伝送路又は第 2の方向への現用系伝送路に障害が発 生した場合に、 該障害を受けるパスを求める救済パス決定部と、 非障害時には、 伝送する情報を分割して前記第 1のパスへの情報と第 2のパス への情報とし、 障害発生時には、 前記障害を受けるパスを非使用とし、 該障害を 受けないパスを使用して情報の伝送を行う送信処理部と、
を備えた伝送装置。
1 5. 前記ネットワークが、 S ONE TZSDHにおける B L SR (Bidirectional Line Switched Ring) である請求項 9, 10, 1 1, 1 2又は 14 に記載の伝送装置。
1 6. 前記ネットワークが、 SONET/SDHであり、 前記伝送用チャネル及 ぴ予備用チャネルに挿入する情報がパケットである請求項 9, 10, 1 1, 1 2 又は 14に記載の伝送装置。
1 7. 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路 とを有する第 2リング伝送路と、 該伝送路を介して情報を伝送する伝送装置とを 含むネットワークであり、
前記伝送装置が、
前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う伝送用パスを複数 設定した場合に、 該伝送用パスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路へ揷 入する挿入部と、
前記複数の伝送用パスを共通して代替する予備用領域を前記第 2の方向への予 備系伝送路に設定した場合に、 該予備用領域への情報を前記第 2の方向への予備 用伝送路へ挿入する挿入部と、
を備えるネットワーク。
1 8. 第 1の方向への現用系伝送路と第 1の方向への予備系伝送路とを有する第 1リング伝送路と、 第 2の方向への現用系伝送路と第 2の方向への予備系伝送路 とを有する第 2リング伝送路と、 該伝送路を介して情報を伝送する伝送装置とを 含むネットワークであり、
前記伝送装置が、 前記第 1の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 1のパスを設定 した場合に、 該第 1のパスへの情報を前記第 1の方向への現用系伝送路に揷入す る揷入部と、
前記第 2の方向への現用系伝送路を介して信号の伝送を行う第 2のパスを設定 した場合に、 該第 2のパスへの情報を前記第 2の方向への現用系伝送路に挿入す る揷入部と、
前記第 1の方向への現用系伝送路又は第 2の方向への現用系伝送路に障害が発 生した場合に、 該障害を受けるパスを求める救済パス決定部と、
非障害時には、 伝送する情報を分割して前記第 1のパスへの情報と第 2のパス への情報とし、 障害発生時には、 前記障害を受けるパスを非使用とし、 該障害を 受けないパスを使用して情報の伝送を行う送信処理部と、
を備えたネットワーク。
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