WO2011077948A1 - 光伝送システムおよび光伝送方法 - Google Patents

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WO2011077948A1
WO2011077948A1 PCT/JP2010/071986 JP2010071986W WO2011077948A1 WO 2011077948 A1 WO2011077948 A1 WO 2011077948A1 JP 2010071986 W JP2010071986 W JP 2010071986W WO 2011077948 A1 WO2011077948 A1 WO 2011077948A1
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WO
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optical transmission
switching
data
transmission line
pseudo
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PCT/JP2010/071986
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English (en)
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Inventor
柳町 成行
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/22Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using redundant apparatus to increase reliability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/801Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water using optical interconnects, e.g. light coupled isolators, circuit board interconnections

Definitions

  • the present invention relates to a short-distance optical transmission system between housings or between boards, and more particularly to an optical transmission system and an optical transmission method in which an optical transmission line is made redundant to improve reliability.
  • FIG. 11 shows a configuration of a general blade server.
  • the blade server is a device in the form of a board of a conventional personal computer.
  • the blade server includes a CPU card 1000 on which a CPU 1003, a chip set 1004, a memory 1005, a hard disk device 1006, and the like are mounted, a memory 1007, a switch 1008, and the like, and switches communication paths to perform communication between arbitrary CPU cards.
  • the switch card 1001 is mainly configured.
  • a backplane 1002 provided with wiring 1009 for connecting the cards is mounted on a casing (not shown) in which the CPU card 1000 and the switch card 1001 are mounted. Each CPU card 1000 and the switch card 1001 are connected via a backplane 1002.
  • Communication between the CPU card 1000 and the switch card 1001 uses, for example, a communication protocol such as PCI-Express (Peripheral Component Interconnect-Express) or Ethernet (registered trademark) widely used in LAN (Local Area Network). It is done.
  • PCI-Express Peripheral Component Interconnect-Express
  • Ethernet registered trademark
  • optical transmission of the transmission medium is progressing as the amount of transmission data increases, and optical transmission is adopted from an area that needs to transmit a distance of up to about 100 m, such as transmission between cases. Yes.
  • the communication in the blade server casing since the communication distance is as short as about 1 m, electric transmission is the mainstream. However, the transmission speed is becoming the 10 Gbps class per channel, and the use of optical transmission capable of larger capacity transmission is assumed.
  • optical transmission / reception using an inexpensive VCSEL (Vertical / Cavity / Surface / Emitting / Laser) as a light emitting element and a GaAs Pin-PD (Photo / Diode) as a light receiving element A vessel is generally used.
  • VCSEL Vertical / Cavity / Surface / Emitting / Laser
  • GaAs Pin-PD Photo / Diode
  • Such an optical transceiver has a problem such as sudden death of the VCSEL and has a problem in terms of reliability.
  • the optical transceiver is made redundant, the deterioration of the laser is monitored, and the reliability is improved by switching the optical transceiver before the laser breaks down.
  • this redundant configuration it is necessary to complete the switching between the optical transceiver and the transmission path without stopping the operation of the system.
  • a physical layer is defined between the optical transceiver and the communication protocol layer.
  • the physical layer performs processing such as clock extraction and synchronization from received data, and conversion of transmission data into a bit string suitable for a transmission medium such as a transceiver and a transmission path.
  • the physical layer between the optical transceiver and the communication protocol layer first recognizes an error and notifies the upper layer of the error.
  • XAUI 10 Gigabit Attachment Unit Interface
  • XAUI is an interface that realizes 10 Gbps by 2.5 Gbps-4 lane parallel transmission. As shown in FIG. 12, XAUI bit transmission is performed with control bits such as K (synchronization) / A (align) / R (skip) and D (data).
  • the data shift is recognized by recognizing the data shift using the A bit as a mark, and inserting and delaying the R bit in the earlier lane.
  • the clock is extracted using the K bits and data is reproduced.
  • an error notification is sent to the upper layer. That is, in order to switch the transmission path without stopping the operation of the system, it is required at least that the clock reproduction is not interrupted.
  • FIG. 13A in the 1 + 1 redundant configuration, after transmission data is copied to two systems in the transmission apparatus 2000, the transmission data is simultaneously transmitted to the two transmission paths 2002 and 2003, respectively, and is selected on the reception apparatus 2001 side. This is a configuration in which data having a higher quality is selected by the unit 2004.
  • the transmission apparatus 2005 uses one transmission line 2007 as an active transmission line for transmitting data, and the switch 2009 on the receiving apparatus 2006 side uses an active transmission line. Select 2007.
  • the other transmission line 2008 is a standby transmission line that does not transmit data.
  • the transmission apparatus 2005 switches from the active transmission path 2007 to the standby transmission path 2008 after the standby laser is stabilized, and sends data to the transmission path 2008.
  • the switch 2009 on the receiving device 2006 side selects the transmission path 2008.
  • the N: M redundant configuration shown in FIG. 13C is a configuration in which the working system shares a smaller number of M systems (N> M) standby transmission paths with respect to the N working systems.
  • data is sent to the N active transmission lines 2012 and no data is sent to the standby transmission line 2013.
  • the transmission apparatus 2010 searches for an unused transmission path in the standby transmission path 2013, stabilizes the standby laser, and stops the transmission on the active transmission path 2012. Is switched to an unused standby transmission line 2013 found in the search, and data is sent to the transmission line 2013.
  • the switch 2014 on the receiving apparatus 2011 side sends the data from the transmitting apparatus 2010.
  • the transmission line 2013 is selected.
  • the circuit scale is the smallest in N: M redundancy configuration in terms of one system, and increases in the order of 1: 1 redundancy configuration and 1 + 1 redundancy configuration.
  • the 1 + 1 redundant configuration is the fastest, and becomes slower in the order of 1: 1 redundant configuration and N: M redundant configuration.
  • N M redundant configuration.
  • an N: M redundant configuration is used to simplify the configuration and reduce costs. Is often used.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the non-instantaneous switching method disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 11-225095.
  • the low-speed optical interface unit 3030 on the transmission side of the transmission apparatus converts the multiplexed optical signal input from another transmission path 3100c or the like into an electrical signal by the electrical conversion unit and the separation unit 3031 and separates it into path units.
  • the multi-frame identifier insertion unit 3032 inserts the multi-frame identifier into the path overhead portion of the separated signal, and the distribution unit 3033 distributes it to the two transmission paths of the active system and the standby system.
  • the high-speed optical interface units 3040a and 3040b of the transmission lines 3100a and 3100b on the transmission side convert and multiplex the electrical signals in units of paths from the low-speed optical interface unit 3030 into optical signals by the optical conversion unit and multiplexing unit 3041, respectively.
  • the data is sent to transmission lines 3100a and 3100b on the transmission side.
  • the transmission lines 3100a and 3100b on the transmission side constitute the transmission paths for the active system and the standby system.
  • the high-speed optical interface units 3020a and 3020b on the reception side of the transmission apparatus receive multiplexed optical signals input from the transmission units of the opposite transmission apparatuses via the transmission paths 3100a and 3100b constituting the active and standby transmission paths. These are converted into electrical signals by the electrical conversion unit and separation unit 3021 and separated into path units, and sent to the low-speed optical interface unit 3010 on the reception side.
  • the low-speed optical interface unit 3010 on the receiving side inputs signals in units of paths from the high-speed optical interface units 3020a and 3020b to the multiframe synchronization units 3001a and 3001b, and detects multiframe identifiers by the multiframe synchronization units 3001a and 3001b.
  • the delay adjustment units 3003a and 3003b remove the delay difference between the data signals of the transmission lines 3100a and 3100b, and send the output signals to the error detection units 3002a and 3002b and the delay units 3007a and 3007b.
  • the error detection units 3002a and 3002b perform error detection by a parity calculation or the like for each path frame, and send the result to the selection determination unit 3005.
  • the selection determination unit 3005 controls the selection unit 3004 so that a signal from a transmission path with no error is selected based on the detection results of the error detection units 3002a and 3002b, and the selection unit 3004 controls the selection determination unit 3005.
  • one of the signals from the delay units 3007a and 3007b is selected and output to the optical conversion unit and multiplexing unit 3006.
  • the delay units 3007a and 3007b delay the data signals output from the delay adjustment units 3003a and 3003b by the time required for error detection in the error detection units 3002a and 3002b.
  • the optical conversion unit / multiplexing unit 3006 converts and multiplexes the path unit electrical signal output from the selection unit 3004 into an optical signal, and transmits the optical signal to the transmission line 3100d on the reception side.
  • the transmission side of the transmission apparatus copies the data including the multi-frame for synchronization and transmits the data to the transmission lines 3100a and 3100b.
  • data synchronization of the transmission paths 3100a and 3100b is achieved by the delay adjustment sections 3003a and 3003b with the multiframe as a mark, and the transmission path 3100a or 3100b having a good signal quality is used by using the error detection sections 3002a and 3002b.
  • the method to select In the method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-225095, since synchronization of data flowing through the transmission paths 3100a and 3100b is established, the transmission paths 3100a and 3100b can be switched without interruption.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 08-088622 discloses another non-instantaneous switching method in a 1 + 1 redundant configuration.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the non-instantaneous switching method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 08-088622.
  • a timing pulse with a fixed period output from the timing generation unit 4030 for frame synchronization is passed to the timing generation unit 4004 for generating a specific pattern.
  • the timing generation unit 4004 divides the timing pulse output from the timing generation unit 4030 to generate a timing pulse necessary for the specific pattern generation unit 4003.
  • the specific pattern generation unit 4003 creates a specific pattern using the timing pulse and passes it to the signal switching unit 4002.
  • the signal switching unit 4002 switches (selects) input transmission data and a specific pattern, and selects a specific pattern when adjusting the delay difference between the two transmission paths 4100A and 4100B.
  • the signal of the specific pattern selected by the signal switching unit 4002 is sent to the frame pattern insertion unit 4010.
  • the frame pattern insertion unit 4010 inserts the frame pattern from the frame pattern generation unit 4020 into the signal input from the signal switching unit 4002.
  • a signal from the frame pattern insertion unit 4010 is distributed by the signal distribution unit 4040 to the two transmission lines 4100A and 4100B.
  • the receiving device 4001 receives signals that have passed through the transmission lines 4100A and 4100B, and the received signals RA and RB are input to the frame synchronization units 4050A and 4050B with different delay times.
  • Frame synchronization units 4050A and 4050B take frame synchronization of reception signals RA and RB, and extract and output only specific patterns in reception signals RA and RB during frame synchronization.
  • the specific pattern bit width operation unit 4005 divides the specific pattern extracted from the received signal RA, extends the bit width, and outputs the result to the specific pattern comparison unit 4006.
  • the specific pattern comparison unit 4006 performs time comparison between the output from the specific pattern bit width operation unit 4005 and the specific pattern extracted from the received signal RB, and detects a delay difference between the transmission lines 4100A and 4100B.
  • the delay adjustment units 4060A and 4060B adjust the delay of the reception signals RA and RB according to the delay difference information input from the specific pattern comparison unit 4006. Then, after the delay is matched, the signal selection unit 4070 switches the input signal.
  • the system disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 08-088622 inserts a specific pattern into data in the transmission device 4000, transmits the data after the specific pattern is inserted to the transmission lines 4100A and 4100B, and receives the device.
  • 4001 is a method of synchronizing data of the transmission lines 4100A and 4100B by the delay adjustment units 4060A and 4060B with a specific pattern as a mark. In the method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 08-088622, the synchronization of data flowing through the transmission paths 4100A and 4100B is established, so that the transmission paths 4100A and 4100B can be switched without interruption.
  • FIG. 16A and FIG. 16B show the operation at the time of transmission line switching in the N: M redundant configuration.
  • data from the upper layer unit 5002 is passed to the switch unit 5004 via the physical layer unit 5003.
  • the switch unit 5004 selects the working transmission line 5010.
  • the data is sent to the working transmission line 5010 via the switch unit 5004 and the transmission unit 5005.
  • data received from the transmission path 5010 is passed to the physical layer unit 5008 via the receiving unit 5006 and the switch unit 5007, and further passed from the physical layer unit 5008 to the upper layer unit 5009.
  • the data flow is temporarily interrupted at the time of switching, for example, as described in the case of XAUI.
  • a control bit is lost, and an error notification is sent from the physical layer unit 5008 to the upper layer unit 5009.
  • a first problem is that a system in which a plurality of function cards such as CPU cards and a switch card for connecting the function cards are mounted in a casing and communication between the function card and the switch card is performed by optical transmission is N :
  • N When the M redundant configuration is used, it takes time to recover when switching the optical transmission line due to laser degradation or the like. The reason for this is that in the N: M redundant configuration, when data transmission is interrupted when the transmission path is switched between the transmission side and the reception side, an error indicating that the clock cannot be recovered is detected in the physical layer, and then recovered after being temporarily stopped. Because.
  • the second problem is that there is a system in which a plurality of function cards such as CPU cards and a switch card for connecting the function cards are mounted in a casing and communication between the function card and the switch card is performed by optical transmission.
  • M redundancy the circuit scale increases.
  • N M redundant configuration is adopted, it takes time to recover at the time of switching the optical transmission line, so that a memory for temporarily storing data at the time of switching is required and the memory capacity is increased.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and realizes an uninterrupted switching of an optical transmission system in which an active optical transmission line and a standby optical transmission line are made redundant in an N: M configuration. With the goal.
  • An optical transmission system includes a transmission device, a reception device, and a plurality of optical transmission paths that transmit data between the transmission device and the reception device.
  • the receiving apparatus includes: first switch means for selectively connecting upper layer data processing means and the plurality of optical transmission lines; and first control means for controlling the first switch means.
  • the second switch means for selectively connecting the plurality of optical transmission lines and the upper layer data processing means of the receiving device, and a plurality of data synchronized with the data transmitted by the plurality of optical transmission lines
  • a pseudo pattern generating means for generating a pseudo pattern, and at the time of switching the optical transmission path, transmission is performed by the switching source optical transmission path among the plurality of pseudo patterns until data is received from the switching destination optical transmission path. It had been
  • a second pseudo-pattern is selected to synchronize with the data, and the second switch means controls the second switch means so that the pseudo-pattern is transmitted to the upper-layer data processing means connected to the switching source optical transmission line.
  • the control means is provided.
  • the optical transmission system of the present invention includes a plurality of cards mounted in a housing and an optical transmission path for transmitting data between the plurality of cards, and the optical transmission path includes N active systems. It has an N: M redundant configuration consisting of an optical transmission line and M standby optical transmission lines, and the transmission side card receives data from the upper layer and temporarily stores it, and data from this memory Switch means for switching the output destination, N working laser elements for converting the electrical signal from the first switch means into an optical signal and sending it to the working optical transmission line, Monitor the status of the M spare laser elements that convert the electrical signal from the first switch means into an optical signal and send it to the spare optical transmission line, and the working laser element and the spare laser element
  • the laser condition monitoring means and the laser state First control means for selecting the working optical transmission line and the standby optical transmission line in accordance with the laser state notified from the monitoring means, and outputting port setting information indicating the selection result, and the first control First switch setting means for controlling the first switch means in accordance with port setting information from the means, and information on the
  • Switching information notifying means for transmitting port switching information including information on the previous standby optical transmission line to the receiving card, and the receiving card receives the optical signal from the working optical transmission line to N active light receiving elements that convert signals, M spare light receiving elements that receive optical signals from the standby optical transmission path and convert them into electrical signals, and output from the active light receiving elements
  • Amplify electrical signals A number of working system amplifying means; N number of spare system amplifying means for amplifying electrical signals output from the standby system light receiving elements; and a spare system memory for temporarily storing data output from the standby system amplifying means;
  • a synchronization that receives the active data clock extracted by the specific pattern recognition means for recognizing the specific pattern of the data stored in the standby memory and the data processing means of the physical layer of the receiving card and synchronizes with this data clock
  • Pseudo pattern generation means for generating N pseudo patterns having a bit pattern for use and empty data, data from the active system amplification means, data from the spare system memory, and pseudo pattern from
  • the optical transmission method of the present invention includes a pseudo pattern generating step in which the receiving device generates a plurality of pseudo patterns synchronized with data transmitted by a plurality of optical transmission lines connecting the transmitting device and the receiving device;
  • the receiving apparatus switches the optical transmission path by a switch means provided between the plurality of optical transmission paths and the upper layer data processing means of the receiving apparatus, it receives data from the switching destination optical transmission path
  • a pseudo pattern selection step for selecting a pseudo pattern that is synchronized with the data transmitted through the switching source optical transmission line from among the plurality of pseudo patterns, and the receiving apparatus,
  • a control step for controlling the switch means to be transmitted to the upper layer data processing means connected to the switching source optical transmission line.
  • Rukoto Rukoto.
  • the receiving apparatus switches the pseudo pattern generating means for generating a plurality of pseudo patterns synchronized with the data transmitted by the plurality of optical transmission paths, and switching at the time of switching the optical transmission paths. Until the data from the previous optical transmission line is received, a pseudo pattern that is synchronized with the data transmitted by the switching source optical transmission path is selected from the plurality of pseudo patterns, and this pseudo pattern is selected as the switching source light. Second control means for controlling the second switch means so as to be transmitted to the upper layer data processing means connected to the transmission line.
  • the present invention in the N: M redundant configuration, by causing the upper layer data processing means to receive the pseudo pattern instead of the data temporarily interrupted when the optical transmission path is switched from the active system to the standby system, Since the clock synchronization error in the upper layer data processing means can be prevented at the time of switching the optical transmission line, switching without interruption can be realized.
  • a clock synchronization error does not occur even when the optical transmission line is switched from the active system to the standby system, and the system is not stopped. Time can be shortened.
  • the N: M redundant configuration when switching the optical transmission path from the active system to the standby system, the recovery time until the data transmission restarts after the switching is shortened. This memory capacity can be reduced when a memory is provided between the means and the first switch means to prevent data loss during data transmission stop.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an in-housing optical transmission system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of an in-housing optical transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a side view of the inside of a case optical transmission system according to the second embodiment of the present invention seen through.
  • FIG. 4 is a front view of the optical backplane and the electrical backplane of the intra-chamber optical transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the intra-chamber optical transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the I / O unit of the CPU card of the intra-chamber optical transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a non-instantaneous switching method according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the uninterruptible switching method according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a non-instantaneous switching method according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a non-instantaneous switching method according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a configuration diagram of the blade server.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating XAUI standard bit transmission.
  • FIG. 13A to 13C are block diagrams showing a typical redundant configuration in signal transmission.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a conventional non-instantaneous switching method.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of another conventional non-instantaneous switching method.
  • FIG. 16A to FIG. 16B are diagrams showing operations at the time of transmission line switching in an N: M redundant configuration.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an in-housing optical transmission system according to the first embodiment of the present invention.
  • the in-case optical transmission system uses optical transmission for data transmission between a plurality of cards mounted on the case.
  • I / O (Input / Output) unit of the transmission side card 2 that is a transmission device and the I / O unit of the reception side card 3 that is a reception device are described.
  • the transmission side card 2 and the reception side card 3 are connected by N working optical transmission lines 51 and M standby optical transmission lines 52 (N and M are natural numbers satisfying N> M). .
  • the I / O unit of each card includes a protocol processing unit 41, a physical layer unit 42, an optical transmission unit 43, and an optical reception unit 44.
  • the protocol processing unit 41 and the physical layer unit 42 constitute upper layer data processing means that are higher than the physical layer.
  • the protocol processing unit 41 converts a signal received from a higher-level component (not shown) into a desired transmission format and passes it to the physical layer unit 42. Also, the protocol processing unit 41 converts the signal received from the physical layer unit 42 and passes it to the higher-level component.
  • the physical layer unit 42 encodes the signal whose transmission format has been converted by the protocol processing unit 41, and further converts it into a bit string signal suitable for the transmission medium. Further, the physical layer unit 42 decodes the bit string signal received from the optical receiving unit 42 and passes it to the protocol processing unit 41.
  • the optical transmission unit 43 sends the bit string signal converted by the physical layer unit 42 to the transmission path.
  • the optical receiving unit 44 passes the bit string signal received from the transmission path to the physical layer unit 42.
  • the optical transmission unit 43 in the I / O unit of the transmission side card 2 is a switch unit that selectively outputs data from the physical layer unit 42 of the transmission side card 2 to the active optical transmission line 51 or the standby optical transmission line 52. 432 and a control unit 438 that controls the switch unit 432.
  • the optical receiving unit 44 in the I / O unit of the receiving side card 3 receives the data from the working optical transmission line 51, the data from the standby optical transmission line 52, and the pseudo pattern output from the pseudo pattern generation unit 448 described later.
  • a switch unit 446 that selectively outputs to the physical layer unit 42 of the receiving side card 3, a pseudo pattern generation unit 448 that generates a plurality of pseudo patterns synchronized with data transmitted by the plurality of working optical transmission lines 51, During the switching of the optical transmission path, until the data from the switching destination optical transmission path is received, the pseudo pattern that is synchronized with the data transmitted by the switching source optical transmission path is selected from the plurality of pseudo patterns,
  • the control unit 449 controls the switch unit 446 so that the pseudo pattern is transmitted to the physical layer unit 42 connected to the switching source optical transmission line. .
  • control unit 438 of the transmission side card 2 controls the switch unit 432 so as to stop data transmission to the working optical transmission line 51 in which the failure has occurred. To do.
  • the pseudo pattern generation unit 448 of the receiving side card 3 generates a plurality of pseudo patterns that are synchronized with the data transmitted by the plurality of working optical transmission lines 51.
  • the control unit 449 of the receiving side card 3 includes a plurality of pseudo patterns, A pseudo pattern that synchronizes with data transmitted through the switching-source active optical transmission line 51 is selected. Then, the control unit 449 controls the switch unit 446 so that the selected pseudo pattern is transmitted to the physical layer unit 42 connected to the switching-source active optical transmission line 51.
  • the physical layer unit 42 of the receiving card 3 that has received the data from the active optical transmission line 51 that is the switching source receives the pseudo pattern.
  • the physical layer unit 42 can extract a clock from the pseudo pattern. Accordingly, since synchronization establishment does not fail, even if the data from the working optical transmission line 51 is interrupted by switching the switch unit 446, the physical layer unit 42 recognizes as if the link is connected.
  • control unit 438 of the transmission side card 2 controls the switch unit 432 so that the data transmitted to the switching-source active optical transmission path 51 is transmitted to the switching-destination standby optical transmission path 52.
  • control unit 449 of the receiving side card 3 receives the data from the protection optical transmission path 52 that is the switching destination, it disconnects the previously selected pseudo pattern generation port from the physical layer unit 42 and connects to the pseudo pattern generation port.
  • the switch unit 446 is controlled so that the physical layer unit 42 that has been connected is connected to the standby optical transmission line 52 that is the switching destination. In this way, data reception from the standby optical transmission line 52 is started.
  • N is obtained by causing the physical layer unit 42 to receive a pseudo pattern instead of data that is temporarily interrupted when switching from the active optical transmission line 51 to the standby optical transmission line 52.
  • M redundant configuration
  • when switching from the working optical transmission line 51 to the standby optical transmission line 52 it is possible to prevent a clock synchronization error in the physical layer unit 42, and thus it is possible to realize switching without interruption.
  • a clock synchronization error does not occur even when switching from the active optical transmission line 51 to the standby optical transmission line 52, and the system does not stop, so the recovery time until the data transmission is resumed is shortened. be able to.
  • the recovery time until the data transmission resumes after the switching is shortened.
  • This memory capacity can be reduced when a memory is provided between the switch unit 432 to prevent data loss during data transmission suspension.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of an in-housing optical transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • the optical transmission system in the casing is composed of the casing 1, a plurality of CPU cards 11, and one or a plurality of switch cards 12.
  • optical transmission is used for large-capacity and high-speed main signal data transfer in the CPU card 11 and switch card 12, and electrical transmission is used for small-capacity and low-speed transmission in a management system or the like. Used.
  • FIG. 3 is a side view of the inside of the housing seen through from the lateral direction.
  • the CPU card 11 and the switch card 12 are equipped with one or more optical connectors 211, one or more power connectors 212, and one or more electrical connectors 213.
  • An optical backplane 22 and an electrical backplane 23 are mounted on the housing 1.
  • one or more optical connectors 221 are mounted so as to face the optical connector 211 on the CPU card 11 or the optical connector 211 on the switch card 12.
  • one or a plurality of power connectors 231 are mounted on the electrical backplane 23 so as to face the power connector 212 on the CPU card 11 or the power connector 212 on the switch card 12, and further one or A plurality of electrical connectors 232 are mounted so as to face the electrical connector 213 on the CPU card 11 or the electrical connector 213 on the switch card 12.
  • the optical connector 211 and the optical connector 221 are fitted, the power connector 212 and the power connector 231 are fitted, The electrical connector 213 and the electrical connector 232 are configured to be fitted.
  • the optical connection between the cards inserted into each slot is made through an optical fiber 222 connected to an optical connector 221 mounted on the optical backplane 22.
  • pattern wiring (not shown) for electrical connection between the cards inserted in each slot is formed.
  • FIG. 4 is a front view of the optical backplane 22 and the electrical backplane 23.
  • the CPU card 11 is inserted into the CPU card slot 31, and the switch card 12 is inserted into the switch card slot 32, so that the connector fitting is performed.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the in-casing optical transmission system.
  • the CPU card 11 in the optical transmission system in the housing includes a CPU unit 111 that performs arithmetic processing and command processing, a memory unit 112, and a north bridge unit that connects the CPU unit 111 to a device such as the memory unit 112 having a high-speed bus. 113, an I / O unit 114 that exchanges data with the outside of the card, and a south bridge unit 115 that connects a device such as the I / O unit 114 having a low-speed bus and the CPU unit 111 via the north bridge unit 113.
  • a south bridge unit 115 that connects a device such as the I / O unit 114 having a low-speed bus and the CPU unit 111 via the north bridge unit 113.
  • the switch card 12 in the optical transmission system in the housing stores the I / O unit 121 that exchanges data with the CPU card 11 and information on which switch port the desired CPU card 11 is connected to. And a switch unit 123 that is connected to the I / O unit 121 and performs port connection with reference to the route table unit 122. Connection between the CPU cards 11 is realized via the switch card 12.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the I / O unit 114 of the CPU card 11.
  • the I / O unit 114 includes a protocol processing unit 41, a physical layer unit 42, an optical transmission unit 43, and an optical reception unit 44.
  • the protocol processing unit 41 converts the signal received from the south bridge unit 115 into a desired transmission format. Transmission formats at this time include Ethernet, PCI-Express, and the like.
  • the physical layer unit 42 encodes the signal whose transmission format has been converted by the protocol processing unit 41, and further converts it into a bit string signal suitable for the transmission medium.
  • a bit string signal suitable for the transmission medium.
  • the optical transmission unit 43 sends the bit string signal converted by the physical layer unit 42 to the transmission path.
  • the optical receiving unit 44 passes the bit string signal received from the transmission path to the physical layer unit 42.
  • the physical layer unit 42 decodes the bit string signal and passes it to the protocol processing unit 41.
  • signal transmission between the CPU card 11 and the switch card 12 is performed.
  • the I / O unit 121 of the switch card 12 has the same configuration as the I / O unit 114.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the non-instantaneous switching method of the present embodiment.
  • the sending card 2 a is the CPU card 11
  • the receiving card 3 a is the switch card 12
  • the sending card 2 a is the switch card 12
  • the receiving card 3 a is the CPU card 11.
  • the optical transmission unit 43 in the I / O unit of the transmission side card 2a mainly monitors the state of the transmission system that converts the electrical signal from the physical layer unit 42 into an optical signal and outputs it to the transmission line, and the transmission laser. And a fault management system that switches output ports.
  • the transmission system of the optical transmission unit 43 includes a memory unit 431 that receives and temporarily stores data from the physical layer unit 42, and a switch unit that receives data from the memory unit 431 and outputs the data to the active system or the standby system.
  • N active LDs Laser-Diode: laser elements such as VCSEL
  • M working LDDs Laser Diode Driver: laser element driving circuit
  • the fault management system of the optical transmission unit 43 includes a laser status monitoring unit 437 that monitors the status of the active LD 433 and the standby LD 435 in the optical transmission unit 43, and an active status according to the laser status notified from the laser status monitoring unit 437.
  • a control unit 438 that selects the system optical transmission line 51 and the standby optical transmission line 52 and outputs port setting information indicating the selection result, and a switch setting that controls the switch unit 432 according to the port setting information from the control unit 438
  • Port switching information including information on the switching-source active optical transmission line 51 and information on the switching-destination standby optical transmission line 52 is transmitted to the receiving-side card 3a according to the selection results of the unit 439 and the control unit 438.
  • a switching information notification unit 43a The laser state monitoring unit 437 constitutes an optical transmission line state monitoring unit that monitors the state of the optical transmission line.
  • the optical receiving unit 44 of the receiving side card 3a is mainly based on a transmission system that converts an optical signal from a transmission path into an electrical signal and outputs it to the physical layer unit 42, and data is temporarily interrupted when the transmission path is switched. It is broadly classified into a pseudo pattern generation system for preventing a failure from spreading to an upper layer.
  • the transmission system of the optical receiver 44 includes N working PDs 441 that receive optical signals from the N working optical transmission lines 51 and convert them into electrical signals, and electrical signals (currents) output from the working PD 441. ) Is converted into a voltage to receive N active LA / TIA (Limiting AMP / Trans Impedancee Amp) 442 and optical signals from M standby optical transmission lines 52 and convert them into electrical signals.
  • a switch unit 446 Metropolitan for selectively outputting to the physical layer unit 42.
  • the pseudo pattern generation system of the optical receiving unit 44 recognizes a specific pattern of data stored in the standby memory unit 445 and notifies the control unit 449 of the specific pattern recognition unit 447 and N physical units of the receiving side card 3a.
  • a pseudo pattern generation unit that receives N active data clocks CK extracted by the layer unit 42 and generates N pseudo patterns having a synchronization bit pattern and empty data synchronized with the active data clock CK. 448, the port switching information notified from the transmission side card 2a and the specific pattern notified from the specific pattern recognition unit 448, and the port setting information indicating the connection relationship between the input side and the output side of the switch unit 446 is output. Consists of a control unit 449 and a switch setting unit 44a that controls the switch unit 446 in accordance with port setting information from the control unit 449. It is.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the non-instantaneous switching method of this embodiment. Since the present invention relates to the layers below the physical layer unit 42, the description of the operation of the upper layer above the physical layer is omitted.
  • the laser state monitoring unit 437 of the transmission-side card 2a monitors the states of the active LDD 434 and the standby LDD 436 at a constant cycle, determines the deterioration state of the active LD 433 and the standby LD 435, and determines the working LD 433 or the standby LD.
  • the control unit 438 is notified (step S1 in FIG. 8).
  • the laser state monitoring unit 437 monitors the value of the leakage current in the LD based on the voltage applied from the active LDD 434 and the standby LDD 436 to the active LD 433 and the standby LD 435, respectively, and the value is constant. When the threshold value is exceeded, it is determined that the laser has deteriorated.
  • Step S2 When it is determined that the active LD 433 has deteriorated (YES in Step S2), the control unit 438 of the transmitting card 2a recognizes the active LD 433 as a failure port, and based on the determination result of the laser state monitoring unit 437. The statuses of all spare LDs 435 are judged, normal and unused spare LDs 435 are determined as switching destination ports (steps S3 and S4), and port setting information is sent to the switch setting unit 439 to stop the faulty ports. Set (step S5). The switch setting unit 439 controls the switch unit 432 according to the port setting information, and the switch unit 432 disconnects the output of the memory unit 431 and the input of the failed port. Thus, the failed port is stopped (step S6). At this time, the data that was scheduled to be sent to the stopped faulty port is accumulated in the memory unit 431, and data loss while data transmission is stopped is prevented.
  • control unit 438 determines whether there is no normal standby LD 435 (NO in step S3), or when there is a normal standby LD 435 and the standby LD 435 is in use (NO in step S4). It is determined that there is no unused switching destination port, and an upper layer is notified as an optical transmitter failure (step S7).
  • control unit 438 receives the port switching information including the information on the working optical transmission line 51 connected to the failed source port and the information on the standby optical transmission line 52 connected to the switching destination port.
  • the switching information notification unit 43a is instructed to send to the card 3a.
  • the switching information notification unit 43a transmits the port switching information to the receiving card 3a.
  • the control unit 449 of the receiving card 3a receives the port switching information (step S8).
  • the pseudo pattern generation unit 448 of the receiving card 3a receives the N working data clocks CK extracted by the N physical layer units 42 of the receiving card 3a, and synchronizes with the working data clock CK. N pseudo patterns having a synchronization bit pattern and empty data are generated (step S9).
  • the control unit 449 of the reception side card 3a that has received the port switching information from the transmission side card 2a is extracted from the physical layer unit 42 that is the connection destination of the switching-source active optical transmission line 51 among the N pseudo patterns.
  • a pseudo pattern synchronized with the active clock CK is selected (step S10).
  • the control unit 449 disconnects the output of the working LA / TIA 442 connected to the switching-source working optical transmission line 51 and the physical layer unit 42, and the physical layer unit 42 selects the pseudo selected in step S10.
  • Port setting information is set in the switch setting unit 44a so as to be connected to a pseudo pattern generation port that outputs a pattern (step S11).
  • the switch setting unit 44a controls the switch unit 446 according to the port setting information, and the switch unit 446 includes the pseudo pattern generation port and the physical layer unit 42 connected to the switching-source active optical transmission line 51. Connect (step S12). In this way, the physical layer unit 42 that has received the data from the switch-source active optical transmission line 51 receives the pseudo pattern (step S13). The physical layer unit 42 can extract a clock from the pseudo pattern. Therefore, since the synchronization establishment failure does not occur, the physical layer unit 42 recognizes as if the link is connected even if the current data is interrupted by the switching of steps S11 and S12.
  • control unit 438 of the transmission-side card 2a switches so that the data that has been sent to the switching-source active optical transmission line 51 is sent to the standby optical transmission line 52 that is connected to the switching destination port.
  • Port setting information is set in the setting unit 439.
  • the switch setting unit 439 controls the switch unit 432 according to the port setting information, and the switch unit 432 connects the output of the memory unit 431 connected to the failed port and the switching destination port (step S14). In this way, data transfer is resumed by the backup optical transmission line 52 connected to the switching destination port (step S15).
  • the specific pattern recognizing unit 447 of the receiving side card 3a refers to the standby system memory unit 445 in which data from the M standby system optical transmission lines 52 is temporarily stored, and the standby system light that has not been used.
  • the control unit 449 is notified that the specific pattern has been received (YES in step S16).
  • the control unit 449 disconnects the pseudo pattern generation port connected in step S12 and the physical layer unit 42, and the physical layer unit 42 connected to the pseudo pattern generation port
  • the port setting information is set in the switch setting unit 44a so as to be connected to the output of the standby memory unit 445 that receives the data of the standby optical transmission line 52 notified by the port switching information (step S17).
  • the switch setting unit 44a controls the switch unit 446 according to the port setting information, and the switch unit 446 is connected to the output of the standby memory unit 445 that receives the data of the standby optical transmission line 52 and the pseudo pattern generation port.
  • the physical layer unit 42 is connected (step S18). In this way, data reception from the standby optical transmission line 52 is started (step S19).
  • the physical layer 42 when switching from the active optical transmission line 51 to the standby optical transmission line 52, the physical layer 42 can resume data reception without disconnecting the link.
  • the effect demonstrated in the Example can be acquired.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the non-instantaneous switching method of the present embodiment.
  • N active data clocks CK are reproduced from these data, and the data clock CK is output to the pseudo pattern generation unit 448.
  • a playback unit 44b is provided. Since other configurations are the same as those of the second embodiment, the description thereof is omitted.
  • the N clock recovery units 44b of the receiving side card 3b branch the data from the N active LA / TIA 442, and then extract the active data clock CK from the N data to the pseudo pattern generation unit 448. Output. Similar to the second embodiment, the pseudo pattern generation unit 448 receives N active data clocks CK, and receives N active data clocks CK that have synchronization bit patterns and empty data in synchronization with the active data clocks CK. Generate a pseudo pattern.
  • the present embodiment differs from the second embodiment only in the optical transmission line monitoring function on the transmission side and the reception side, only differences from the second embodiment will be described.
  • the laser state monitoring unit 437 monitors the LD state of the transmission side card 2a, and the port switching information is transmitted from the transmission side card 2a to the reception side card 3a. I was trying to notify you.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the non-instantaneous switching method of the present embodiment.
  • the laser state monitoring unit 437 that monitors the states of the active system LD 433 and the standby system LD 435 in the second embodiment is not installed. Instead, in the receiving side card 3c, the active system PD 441 and the standby system A reception state monitoring unit 44c for monitoring the light intensity of the optical signal received by the PD 443 is provided.
  • the reception state monitoring unit 44c constitutes an optical transmission line state monitoring unit that monitors the state of the optical transmission line.
  • the switching information notification unit 44d is provided in the reception side card 3c in this embodiment, and is provided in the transmission side card 2a in the second embodiment.
  • the switching information notification unit 43a is omitted. Since other configurations are the same as those of the second embodiment, the description thereof is omitted.
  • the optical transmission line monitoring function is different from that of the second embodiment, only differences from the second embodiment will be described.
  • the LD state of the transmission side card 2a is monitored, but in this embodiment, the light intensity of the optical signal transmitted in the reception side card 3c is monitored.
  • the optical signals transmitted through the working optical transmission line 51 and the standby optical transmission line 52 are converted into electrical signals by the working PD 441 and the standby PD 443.
  • the reception state monitoring unit 44c of the receiving side card 3c measures the intensity of the optical signal received by each PD at a constant period, and determines the state of the working optical transmission line 51 and the standby optical transmission line 52 connected to each PD. At the same time, the controller 449 is notified when it is determined that the optical signal intensity of the working optical transmission line 51 or the standby optical transmission line 52 has decreased.
  • the reception state monitoring unit 44c measures the intensity value of the optical signal based on the electrical signal output from each PD, and determines that the optical signal intensity of the optical transmission line has decreased when this value falls below a certain threshold value. To do.
  • the control unit 449 When it is determined that the optical signal intensity of the working optical transmission line 51 has decreased, the control unit 449 recognizes the working optical transmission line 51 as a faulty transmission line, and based on the determination result of the reception state monitoring unit 44c. The state of all the standby optical transmission lines 52 is determined, and the normal and unused standby optical transmission lines 52 are determined as the switching destination optical transmission lines. Then, the control unit 449 instructs the switching information notification unit 44d to send the port switching information including the information of the switching-source active optical transmission line 51 and the information of the switching-destination standby optical transmission 52 to the transmitting-side card 2c. To do. The switching information notification unit 44d transmits the port switching information to the transmission side card 2c. The control unit 438 of the transmission side card 2c receives the port switching information.
  • control unit 449 of the receiving side card 3c uses the working layer extracted from the physical layer unit 42 that is the connection destination of the switching-source working optical transmission line 51 among the N pseudo patterns generated by the pseudo pattern generation unit 448.
  • a pseudo pattern synchronized with the system clock is selected (step S10 in FIG. 8).
  • the processing in steps S11 to S13 is the same as that in the second embodiment.
  • the control unit 438 of the transmission side card 2c that has received the port switching information recognizes the working LD 433 connected to the switching-source working optical transmission line 51 as a failed port, and switches the switch setting unit to stop the failed port.
  • Port setting information is set to 439 (step S5 in FIG. 8).
  • the switch setting unit 439 controls the switch unit 432 according to the port setting information, and the switch unit 432 disconnects the output of the memory unit 431 and the input of the failed port. Thus, the failed port is stopped (step S6).
  • control unit 438 sets the port setting information in the switch setting unit 439 so that the data sent to the switching-source active optical transmission line 51 is sent to the switching-destination standby optical transmission line 52.
  • the switch setting unit 439 controls the switch unit 432 according to the port setting information, and the switch unit 432 connects the output of the memory unit 431 connected to the failed port and the switching destination port (step S14).
  • step S15 data transfer is resumed by the standby optical transmission line 52 (step S15).
  • a transmission apparatus, a reception apparatus, and a plurality of optical transmission paths that transmit data between the transmission apparatus and the reception apparatus, and the transmission apparatus includes data on an upper layer of the transmission apparatus
  • a first switch unit that selectively connects between the processing unit and the plurality of optical transmission lines
  • a first control unit that controls the first switch unit.
  • Second switch means for selectively connecting between the optical transmission line and the upper layer data processing means of the receiving apparatus, and generating a plurality of pseudo patterns synchronized with the data transmitted by the plurality of optical transmission lines Data transmitted through the switching source optical transmission path among the plurality of pseudo patterns until the data from the switching destination optical transmission path is received when the optical transmission path is switched.
  • Sync with A second control means for selecting a similar pattern and controlling the second switch means so that the pseudo pattern is transmitted to the upper layer data processing means connected to the switching source optical transmission line;
  • An optical transmission system comprising:
  • the plurality of optical transmission lines includes a plurality of working optical transmission lines and a plurality of standby optical transmission lines
  • the transmission device or the reception device includes: An optical transmission line state monitoring unit that monitors the states of the plurality of optical transmission lines, wherein the first and second control units correspond to a failure state of the optical transmission line determined by the optical transmission line state monitoring unit;
  • the transmission device includes the optical transmission line state monitoring unit, and the optical transmission line state monitoring unit includes the first switch unit and the plurality of the plurality of optical transmission line state monitoring units.
  • the receiving device includes the optical transmission line state monitoring unit, and the optical transmission line state monitoring unit includes the plurality of optical transmission lines and the second optical transmission line.
  • the pseudo pattern generation unit generates the pseudo pattern synchronized with a data clock extracted by a data processing unit of a physical layer which is an upper layer of the reception device.
  • the receiver further includes a plurality of data clocks for extracting the data clock of each optical transmission line from the data input to the second switch means from the plurality of optical transmission lines.
  • the pseudo pattern includes a synchronization pattern and empty data.
  • the receiving device is further provided between the switching destination optical transmission path and the second switch means, and outputs from the switching destination optical transmission path.
  • a specific pattern recognition unit for recognizing a specific pattern of the data stored in the memory, wherein the second control unit recognizes the specific pattern when the optical transmission line is switched.
  • the means recognizes the specific pattern, it recognizes that the data from the switching destination optical transmission path has been received, and the switching destination optical transmission path is connected to the switching source optical transmission path.
  • An optical transmission system for controlling the second switch means to be connected to the data processing means.
  • the transmission device or the reception device further including the optical transmission line state monitoring unit includes information on a switching-source working optical transmission line and a switching-destination standby-system light.
  • a switching information notifying means for transmitting port switching information including transmission path information to the counterpart apparatus, and the control means of the transmitting apparatus or the receiving apparatus not including the optical transmission path state monitoring means An optical transmission system that switches the active optical transmission line and the standby optical transmission line by controlling the switch means of the device according to the port switching information.
  • the transmission side card receives the data from the upper layer and temporarily stores the data, and receives the data from this memory and outputs it to the output destination.
  • Switching means N working laser elements for converting an electrical signal from the first switching means into an optical signal and sending it to the working optical transmission line, and the first switching means An M number of spare laser elements that convert an electrical signal from the optical signal into an optical signal and send it to the spare optical transmission line; and a laser state monitoring means that monitors the states of the active laser element and the spare laser element; Informed by this laser condition monitoring means A first control unit that selects the working optical transmission line and the standby optical transmission line according to a laser state to be output, and outputs port setting information indicating a selection result; and a port setting from the first control unit First switch setting means for controlling the first switch means according to information, and information on the switching-source working optical transmission line and the switching-destination standby light according to the selection result of the first control means Switching information notifying means for transmitting port switching information including transmission path information to the receiving card, and the receiving card receives an optical signal from the working optical transmission path and converts it into an electrical signal.
  • Active light receiving elements M spare light receiving elements that receive optical signals from the standby optical transmission line and convert them into electrical signals, and amplify the electrical signals output from the active light receiving elements
  • N working system amplification means N spare system amplifying means for amplifying the electrical signal output from the standby light receiving element;
  • a spare system memory for temporarily storing data output from the spare system amplifying means;
  • Specific pattern recognizing means for recognizing a specific pattern of data to be received, a working data clock extracted by the data processing means of the physical layer of the receiving card, and a synchronization bit pattern and empty data synchronized with the data clock
  • Pseudo pattern generating means for generating N pseudo patterns having data, data from the active system amplifying means, data from the spare memory, and pseudo pattern from the pseudo pattern generating means for processing data in the physical layer
  • a second switch means for selectively outputting to the switch and switching among the N pseudo patterns based on the port switching information
  • production step in which a receiver synchronizes with the data transmitted by the some optical transmission line which connects a transmitter and a receiver, and the said receiver is said plurality
  • a pseudo pattern selection step of selecting a pseudo pattern that is synchronized with the data transmitted through the switching source optical transmission path from among the plurality of pseudo patterns; and the receiving apparatus has selected the pseudo pattern as the switching source optical transmission path.
  • the plurality of optical transmission lines includes a plurality of working optical transmission lines and a plurality of standby optical transmission lines, and further includes the transmission device or the reception device.
  • the optical transmission line state monitoring step for monitoring the state of the plurality of optical transmission lines, and the transmission device and the receiving device according to the failure state of the optical transmission line determined in the optical transmission line state monitoring step
  • An optical transmission method comprising: an optical transmission line switching step of switching the active optical transmission line and the standby optical transmission line by controlling switch means of the transmission device and the reception device.
  • the optical transmission line state monitoring step is performed in the transmission apparatus, and includes a switch unit of the transmission apparatus and the plurality of optical transmission lines.
  • An optical transmission method characterized by monitoring states of the plurality of optical transmission lines by monitoring states of a plurality of transmitting lasers provided therebetween.
  • the optical transmission line state monitoring step is performed in the receiving apparatus, and the plurality of optical transmission lines and switching means of the receiving apparatus An optical transmission method characterized by monitoring the states of the plurality of optical transmission lines by monitoring received light intensity at a plurality of light receiving elements provided therebetween.
  • the pseudo pattern generation step generates the pseudo pattern synchronized with a data clock extracted by a data processing unit of a physical layer which is an upper layer of the reception device.
  • the receiving device extracts a data clock of each optical transmission line from data input to the switch means of the receiving device from the plurality of optical transmission lines.
  • An optical transmission method comprising: a reproduction step, wherein the pseudo pattern generation step generates the pseudo pattern synchronized with the data clock.
  • the pseudo pattern includes a synchronization pattern and empty data.
  • the reception device further includes a specific pattern of data stored in a memory provided between the switching destination optical transmission line and the switch means of the reception device.
  • a specific pattern recognition step to recognize, and when the receiving device recognizes a specific pattern in the specific pattern recognition step at the time of switching the optical transmission line, it recognizes that data has been received from the switching destination optical transmission line.
  • An optical transmission line switching step for controlling the switch means of the receiving device so that the switching destination optical transmission line is connected to the upper layer data processing means connected to the switching source optical transmission line;
  • An optical transmission method comprising:
  • the transmission device or the reception device that performs the optical transmission line state monitoring step further includes information on a switching-source working optical transmission line and a switching-destination standby-system light.
  • the transmitting device or the receiving device that does not perform the switching information notification step of transmitting port switching information including transmission path information to the counterpart device and the optical transmission path state monitoring step is performed.
  • An optical transmission method comprising: an optical transmission line switching step of switching the active optical transmission line and the standby optical transmission line by controlling switch means of the own apparatus.
  • the present invention can be applied to an optical transmission system in which the optical transmission path is made redundant to improve reliability.

Landscapes

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Abstract

 受信側カード(3)は、N本の現用系光伝送路(51)およびM本の予備系光伝送路(52)と物理層部(42)との間を選択的に接続するスイッチ部(446)と、現用系光伝送路(51)によって伝送されるデータと同期するN個の疑似パターンを生成する擬似パターン生成部(448)と、光伝送路の切り替え時に、切り替え先の予備系光伝送路(52)からのデータを受信するまでの間、N個の疑似パターンのうち切り替え元の現用系光伝送路(51)によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択し、この擬似パターンが切り替え元の現用系光伝送路(51)と接続されていた物理層部(42)に送信されるようにスイッチ部(446)を制御する制御部(449)とを備える。

Description

光伝送システムおよび光伝送方法
 本発明は、筐体間あるいはボード間の短距離光伝送方式に係り、特に光伝送路を冗長化して信頼性を高める光伝送システムおよび光伝送方法に関するものである。
 近年、コンピュータ等の情報処理装置に求められる性能は飛躍的に伸びており、例えば、コンピュータシステムにおいては、CPU性能の急成長と共に、演算量は飛躍的に伸びてきており、コンピュータシステムの計算量増大にともなうコンピュータ間の通信容量の増大も顕在化しつつある。
 コンピュータシステムの一例としては、1つあるいは複数のCPUカードを筐体に搭載し複数のCPUに連携して情報処理させるブレードサーバという形態がある。図11に一般的なブレードサーバの構成を示す。ブレードサーバは、従来のパーソナルコンピュータをボード状にした形態の装置である。ブレードサーバは、CPU1003、チップセット1004、メモリ1005およびハードディスク装置1006等を搭載するCPUカード1000と、メモリ1007およびスイッチ1008等を搭載し、任意のCPUカード間の通信を行うために通信経路を切り替えるスイッチカード1001とから主に構成されている。また、これらCPUカード1000とスイッチカード1001とを搭載する筐体(図示せず)には、カード間を接続する配線1009が施されたバックプレーン1002が搭載されている。各CPUカード1000とスイッチカード1001との間は、バックプレーン1002経由で接続されている。
 CPUカード1000とスイッチカード1001との間の通信は、例えば、PCI―Express(Peripheral Component Interconnect-Express) や、LAN(Local Area Network)で広く用いられるイーサネット(登録商標)等の通信用プロトコルを用いてなされる。また、プロトコルを伝送する媒体に関しては、伝送データ量の増大と共に伝送媒体の光化が進みつつあり、筐体間伝送など100m程度までの距離を伝送する必要の有る領域から光伝送が採り入れられている。現状、上記ブレードサーバ筐体内の通信では、通信距離が1m程度と短距離であるため、電気伝送が主流である。しかし、伝送速度がチャネルあたり10Gbpsクラスとなりつつあり、より大容量伝送が可能な光伝送の利用が想定されている。
 このような100m以下程度の短距離光伝送おいては、発光素子として安価なVCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)を使用し、受光素子としてGaAs系のPin-PD(Photo Diode)を使用した光送受信器が一般的に用いられる。しかし、このような光送受信器には、VCSELの突然死などの問題があり、信頼性の面で課題がある。
 これに対して、光送受信器を冗長化して、レーザの劣化を監視し、レーザの故障前に光送受信器を切り替えることで信頼性を高めるという手法がある。ただし、この冗長化構成においては、システムの運用を停止せずに、光送受信器および伝送路の切り替えを完了する必要がある。ネットワークの機能階層構造を規定したモデルでは、光送受信器と通信用プロトコル層との間には、物理層が規定されている。物理層は、受信データからのクロック抽出および同期動作、送信データを送受信器や伝送路等の伝送媒体に適したビット列に変換する等の処理を行う。光送受信器および伝送路の切り替え時にデータが途切れると、光送受信器と通信用プロトコル層との間にある物理層が最初にエラーを認識し、上位層へエラー通知を行う構成が多い。
 そこで、物理層の例としてXAUI(10 Gigabit Attachment Unit Interface)の同期方式およびエラー通知について記載する。XAUIは、2.5Gbps-4レーンパラレル伝送で10Gbpsを実現するインターフェースである。XAUIのビット伝送は、図12に示すように、K(同期)/A(アライン)/R(スキップ)等の制御ビットと、D(データ)とで行われる。
 各レーン間では、配線長差等によりデータがずれている可能性がある。そこで、Aビットを目印にデータずれを認識して、時間が早い方のレーンにRビットを挿入して遅らせることにより、データずれの補正を行う。受信側では、Kビットを用いてクロックを抽出し、データの再生を行う。XAUIの仕様では、KビットあるいはAビットの制御ビットが欠落すると、データずれの補正やクロック再生ができなくなるので、上位層にエラー通知を行う。すなわち、システムの運用を停止せずに伝送路の切り替えを行うには、クロック再生が途切れないことが最低限要求される。
 次に、信号伝送における代表的な冗長構成方式である、1+1冗長構成、1:1冗長構成、N:M冗長構成について図13A~図13Cを用いて説明する。
 図13Aに示すように、1+1冗長構成は、送信装置2000において、送信データを2系統にコピーした後、送信データをそれぞれ2系統の伝送路2002,2003に同時に送出し、受信装置2001側の選択部2004で品質の良い方のデータを選択する構成である。
 図13Bに示す1:1冗長構成では、送信装置2005は、1系統の伝送路2007をデータを送信する現用系の伝送路として使用し、受信装置2006側のスイッチ2009は、現用系の伝送路2007を選択する。他方の伝送路2008は、データを送信していない予備系の伝送路となっている。伝送路を切り替える際には、送信装置2005は、予備系のレーザが安定した後、現用系の伝送路2007から予備系の伝送路2008への切り替えを行い、この伝送路2008にデータを送出するようにし、同時に受信装置2006側のスイッチ2009は、伝送路2008を選択する。
 図13Cに示すN:M冗長構成は、N系統の現用系に対して、それより少ないM系統(N>M)の予備系伝送路を現用系が共有する構成である。この場合、1:1冗長構成と同様に、N系統の現用系の伝送路2012にはデータが送出され、予備系の伝送路2013にはデータは送出されていない。伝送路を切り替える際には、送信装置2010は、予備系の伝送路2013のうち未使用な伝送路を探索した後、予備系のレーザを安定化させ、送信を停止したい現用系の伝送路2012から探索で見つけ出した未使用の予備系の伝送路2013への切り替えを行い、この伝送路2013にデータを送出するようにし、同時に受信装置2011側のスイッチ2014は、送信装置2010がデータを送出する伝送路2013を選択する。
 上記の3方式を比較すると、回路規模は1系統換算でN:M冗長構成が最も小さく、1:1冗長構成、1+1冗長構成の順番で大きくなる。一方、障害発生からの復旧時間に関しては、1+1冗長構成が最も早く、1:1冗長構成、N:M冗長構成の順番で遅くなる。基幹系の通信網においては、極めて高い信頼性が求められるため、復旧の早い1+1冗長構成が用いられることが多いが、コンピュータ系においては、構成簡素化および低コスト化ため、N:M冗長構成が用いられることが多い。
 上記冗長構成おける無瞬断切り替え方式として、例えば特開平11-225095号公報に1+1冗長構成における方式が開示されている。図14は特開平11-225095号公報に開示された無瞬断切り替え方式の構成を示すブロック図である。
 伝送装置の送信側の低速光インタフェース部3030は、他の伝送路3100c等から入力される多重光信号を、電気変換部及び分離部3031により電気信号に変換すると共にパス単位に分離し、パス単位に分離した信号のパスオーバヘッド部にマルチフレーム識別子挿入部3032によりマルチフレーム識別子を挿入し、分配部3033により現用系および予備系の2つの伝送経路に分配する。
 送信側の伝送路3100a,3100bの高速光インタフェース部3040a,3040bは、低速光インタフェース部3030からのパス単位の電気信号を、光変換部及び多重部3041により光信号に変換すると共に多重し、それぞれ送信側の伝送路3100a,3100bに送出する。この送信側の伝送路3100a,3100bにより現用系および予備系の伝送経路が構成される。
 伝送装置の受信側の高速光インタフェース部3020a,3020bは、現用系および予備系の伝送経路を構成する伝送路3100a,3100bを介して、対向する伝送装置の送信部から入力される多重光信号を、それぞれ電気変換部及び分離部3021により電気信号に変換すると共にパス単位に分離し、受信側の低速光インタフェース部3010に送出する。
 受信側の低速光インタフェース部3010は、高速光インタフェース部3020a,3020bからのパス単位の信号を、それぞれマルチフレーム同期部3001a,3001bに入力し、マルチフレーム同期部3001a,3001bによりマルチフレーム識別子を検出して同期をとり、遅延調整部3003a,3003bにより伝送路3100a,3100bのデータ信号の遅延差を取り除き、その出力信号を誤り検出部3002a,3002bおよび遅延部3007a,3007bに送出する。
 誤り検出部3002a,3002bは、パスフレーム単位のパリティ演算等により誤り検出を行い、その結果を選択判定部3005に送出する。選択判定部3005は、誤り検出部3002a,3002bの検出結果をもとに誤りの無い伝送経路からの信号が選択されるように選択部3004を制御し、選択部3004は選択判定部3005の制御により、遅延部3007a,3007bからの信号のうちの一方を選択して光変換部及び多重部3006に出力する。
 遅延部3007a,3007bは、誤り検出部3002a,3002bにおける誤り検出に要する時間だけ遅延調整部3003a,3003bから出力されるデータ信号を遅延させている。光変換部及び多重部3006は、選択部3004から出力されるパス単位の電気信号を光信号に変換すると共に多重し、受信側の伝送路3100dに送出する。
 以上のように、特開平11-225095号公報に開示された方式は、伝送装置の送信側で同期用のマルチフレームを内包するデータをコピーして伝送路3100a,3100bに送信し、一方、伝送装置の受信側では、マルチフレームを目印にして遅延調整部3003a,3003bにより伝送路3100a,3100bのデータ同期をとると共に、誤り検出部3002a,3002bを用いて信号品質の良い伝送路3100aまたは3100bを選択する方式である。特開平11-225095号公報に開示された方式では、伝送路3100a,3100bを流れるデータの同期が確立されているため、伝送路3100a,3100bを無瞬断で切り替えることが可能である。
 また、特開平08-088622号公報には、1+1冗長構成における別の無瞬断切り替え方式が開示されている。図15は特開平08-088622号公報に開示された無瞬断切り替え方式の構成を示すブロック図である。送信装置4000では、フレーム同期用のタイミング発生部4030から出力される一定周期のタイミングパルスを、特定パターン発生用のタイミング発生部4004へ渡す。タイミング発生部4004は、タイミング発生部4030の出力のタイミングパルスを分周して、特定パターン発生部4003で必要なタイミングパルスを作る。特定パターン発生部4003は、タイミングパルスを用いて、特定パターンを作り、信号切替部4002へ渡す。
 信号切替部4002は、入力の送信データと特定パターンとの切替(選択)を行い、二つの伝送路4100A,4100Bの遅延差を調整する場合は、特定パターンを選択する。信号切替部4002で選択された特定パターンの信号は、フレームパターン挿入部4010へ送出される。フレームパターン挿入部4010は、フレームパターン発生部4020からのフレームパターンを、信号切替部4002から入力された信号に挿入する。フレームパターン挿入部4010からの信号は、信号分配部4040で、2つの伝送路4100A,4100Bに分配される。
 受信装置4001では、伝送路4100A,4100Bを通過した信号を受信するが、その受信信号RA,RBは、それぞれ遅延時間が相違してフレーム同期部4050A,4050Bへ入力される。フレーム同期部4050A,4050Bは、受信信号RA,RBのフレーム同期を取り、フレーム同期時に、受信信号RA,RB中の特定パターンのみを抽出して出力する。特定パターンビット幅操作部4005は、受信信号RAから抽出された特定パターンを分周してビット幅を引き延ばして、特定パターン比較部4006へ出力する。特定パターン比較部4006は、特定パターンビット幅操作部4005からの出力と受信信号RBから抽出された特定パターンとの時刻比較を行い、伝送路4100A,4100Bの遅延差の検出を行う。
 遅延調整部4060A,4060Bは、特定パターン比較部4006から入力される遅延差情報に応じて、受信信号RA,RBの遅延調整を行う。そして、遅延が合った後、信号選択部4070は、入力信号の切り替えを行う。
 以上のように、特開平08-088622号公報に開示された方式は、送信装置4000において特定パターンをデータに挿入して、特定パターン挿入後のデータを伝送路4100A,4100Bに送出し、受信装置4001では、特定パターンを目印にして遅延調整部4060A,4060Bにより伝送路4100A,4100Bのデータ同期をとる方式である。特開平08-088622号公報に開示された方式では、伝送路4100A,4100Bを流れるデータの同期が確立されているため、伝送路4100A,4100Bを無瞬断で切り替えることが可能である。
 このように、1+1冗長構成では、無瞬断切り替え方式が提案されている。しかしながら、N:M冗長構成では、予備系の伝送路を複数の現用系が共有しているため、1+1冗長構成の如く2系統同時運用ができない。図16A、図16BにN:M冗長構成における伝送路切り替え時の動作の様子を示す。図16Aに示すように、送信装置5000では、上位層部5002からのデータは物理層部5003を介してスイッチ部5004に渡される。スイッチ部5004は、現用系の伝送路5010を選択している。データは、スイッチ部5004および送信部5005を介して現用系の伝送路5010に送出される。
 受信装置5001では、伝送路5010から受信したデータは、受信部5006およびスイッチ部5007を介して物理層部5008に渡され、さらに物理層部5008から上位層部5009に渡される。
 ここで、図16Bに示すように、現用系の伝送路5010から予備系の伝送路5011へ切り替えようとすると、切り替え時にデータの流れが一時中断することで、例えばXAUIの場合で説明したように制御ビットの欠落が発生し、物理層部5008から上位層部5009にエラー通知がなされることとなる。
 筐体間伝送あるいはボード間伝送などの短距離光伝送においては、以下のような問題点があった。
 第1の問題点は、例えばCPUカード等の複数の機能カードと、機能カード間を接続するスイッチカードとを筐体に搭載し、機能カードとスイッチカード間の通信を光伝送で行うシステムをN:M冗長構成にすると、レーザ劣化等に伴う光伝送路切り替え時に、復旧に時間がかかることである。
 その理由は、N:M冗長構成では送信側と受信側での伝送路切り替え時にデータ伝送が中断したときに、物理層においてクロック再生不可のエラーが検知され、一旦停止状態となった後に復旧するためである。
 第2の問題点は、例えばCPUカード等の複数の機能カードと、機能カード間を接続するスイッチカードとを筐体に搭載し、機能カードとスイッチカード間の通信を光伝送で行うシステムをN:M冗長構成にすると、回路規模が増大することである。
 その理由は、N:M冗長構成にすると光伝送路切り替え時の復旧に時間がかかるので、切り替え時にデータを一時蓄積するメモリが必要となり、かつそのメモリ容量が増大するためである。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、現用系光伝送路と予備系光伝送路とがN:M構成で冗長化された光伝送システムの無瞬断切り替えを実現することを目的とする。
 本発明の光伝送システムは、送信装置と、受信装置と、前記送信装置と前記受信装置との間でデータの伝送を行う複数の光伝送路とを有し、前記送信装置は、送信装置の上位層のデータ処理手段と前記複数の光伝送路との間を選択的に接続する第1のスイッチ手段と、この第1のスイッチ手段を制御する第1の制御手段とを備え、前記受信装置は、前記複数の光伝送路と受信装置の上位層のデータ処理手段との間を選択的に接続する第2のスイッチ手段と、前記複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、前記光伝送路の切り替え時に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、前記複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択し、この擬似パターンが前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように前記第2のスイッチ手段を制御する第2の制御手段とを備えることを特徴とするものである。
 また、本発明の光伝送システムは、筐体に搭載された複数のカードと、複数のカード間でデータの伝送を行う光伝送路とを有し、前記光伝送路は、N系統の現用系光伝送路とM系統の予備系光伝送路とからなるN:M冗長構成であり、送信側カードは、上位層からのデータを受信して一時的に蓄積するメモリと、このメモリからのデータを受信して出力先を切り替える第1のスイッチ手段と、この第1のスイッチ手段からの電気信号を光信号に変換して前記現用系光伝送路へ送出するN個の現用系レーザ素子と、前記第1のスイッチ手段からの電気信号を光信号に変換して前記予備系光伝送路へ送出するM個の予備系レーザ素子と、前記現用系レーザ素子および前記予備系レーザ素子の状態を監視するレーザ状態監視手段と、このレーザ状態監視手段から通知されるレーザ状態に応じて前記現用系光伝送路および前記予備系光伝送路を選択し、選択結果を示すポート設定情報を出力する第1の制御手段と、この第1の制御手段からのポート設定情報に応じて前記第1のスイッチ手段を制御する第1のスイッチ設定手段と、前記第1制御手段の選択結果に応じて、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を受信側カードへ送信する切り替え情報通知手段とを備え、受信側カードは、前記現用系光伝送路からの光信号を受信して電気信号に変換するN個の現用系受光素子と、前記予備系光伝送路からの光信号を受信して電気信号に変換するM個の予備系受光素子と、前記現用系受光素子から出力される電気信号を増幅するN個の現用系増幅手段と、前記予備系受光素子から出力される電気信号を増幅するN個の予備系増幅手段と、この予備系増幅手段から出力されるデータを一時蓄積する予備系メモリと、この予備系メモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識手段と、受信側カードの物理層のデータ処理手段で抽出した現用系データクロックを受信して、このデータクロックに同期する同期用ビットパターンと空データとを有するN個の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、前記現用系増幅手段からのデータ、前記予備系メモリからのデータ、前記擬似パターン生成手段からの擬似パターンを前記物理層のデータ処理手段へ選択的に出力する第2のスイッチ手段と、前記ポート切り替え情報に基づいて、前記N個の擬似パターンのうち切り替え元の現用系光伝送路によって伝送されていたデータと同期する擬似パターンを選択し、この擬似パターンが前記切り替え元の現用系光伝送路と接続されていた物理層のデータ処理手段に送信されるようにポート設定情報を出力する第2の制御手段と、この第2の制御手段からのポート設定情報に応じて前記第2のスイッチ手段を制御する第2のスイッチ設定手段とを備えることを特徴とするものである。
 また、本発明の光伝送方法は、受信装置が、送信装置と受信装置とを接続する複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成ステップと、前記受信装置が、前記複数の光伝送路と受信装置の上位層のデータ処理手段との間に設けられたスイッチ手段によって前記光伝送路を切り替える際に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、前記複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択する擬似パターン選択ステップと、前記受信装置が、前記選択した擬似パターンが前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように前記スイッチ手段を制御する制御ステップとを備えることを特徴とするものである。
 以上説明したように、本発明によれば、受信装置は、複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、光伝送路の切り替え時に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択し、この擬似パターンが切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように第2のスイッチ手段を制御する第2の制御手段とを備える。これにより、本発明では、N:M冗長構成において、現用系から予備系への光伝送路の切り替え時に一時的に途絶えるデータの代わりに疑似パターンを上位層のデータ処理手段に受信させることにより、光伝送路の切り替え時に、上位層のデータ処理手段でのクロック同期エラーを防ぐことができるので、無瞬断な切り替えを実現することができる。また、本発明では、N:M冗長構成において、現用系から予備系への光伝送路の切り替え時においてもクロック同期エラーが発生せず、システムが停止状態とならないため、データ伝送再開までの復旧時間を短縮することができる。また、本発明では、N:M冗長構成において、現用系から予備系への光伝送路の切り替え時に、切り替え後のデータ伝送再開までの復旧時間が短くなるため、送信装置の上位層のデータ処理手段と第1のスイッチ手段との間に、データ送信停止中のデータ落ちを防止するためのメモリを設ける場合に、このメモリ容量を削減することができる。
図1は、本発明の第1実施例に係る筐体内光伝送システムの構成を示す図である。 図2は、本発明の第2実施例に係る筐体内光伝送システムの構成を示す図である。 図3は、本発明の第2実施例に係る筐体内光伝送システムの筐体内部を透視した側面図である。 図4は、本発明の第2実施例に係る筐体内光伝送システムの光バックプレーンおよび電気バックプレーンの正面図である。 図5は、本発明の第2実施例に係る筐体内光伝送システムの構成を示すブロック図である。 図6は、本発明の第2実施例に係る筐体内光伝送システムのCPUカードのI/O部の構成を示すブロック図である。 図7は、本発明の第2実施例の無瞬断切り替え方式を説明するための図である。 図8は、本発明の第2実施例の無瞬断切り替え方式の動作を示すフローチャートである。 図9は、本発明の第3実施例の無瞬断切り替え方式を説明するための図である。 図10は、本発明の第4実施例の無瞬断切り替え方式を説明するための図である。 図11は、ブレードサーバの構成図である。 図12は、XAUI規格のビット伝送を示す図である。 図13A-図13Cは、信号伝送における代表的な冗長構成を示すブロック図である。 図14は、従来の無瞬断切り替え方式の構成を示すブロック図である。 図15は、従来の他の無瞬断切り替え方式の構成を示すブロック図である。 図16A-図16Bは、N:M冗長構成における伝送路切り替え時の動作を示す図である。
[第1実施例]
 次に、本発明の第1実施例について図面を参照して詳細に説明する。図1は本発明の第1実施例に係る筐体内光伝送システムの構成を示す図である。筐体内光伝送システムは、筐体に搭載された複数のカード間のデータ伝送に光伝送を用いるものである。図1では、送信装置である送信側カード2のI/O(Input/Output)部、および受信装置である受信側カード3のI/O部のみについて記載している。送信側カード2と受信側カード3との間は、N本の現用系光伝送路51とM本の予備系光伝送路52によって接続されている(N,MはN>Mを満たす自然数)。
 各カードのI/O部は、プロトコル処理部41と、物理層部42と、光送信部43と、光受信部44とを有する。プロトコル処理部41と物理層部42とは、物理層以上の上位層のデータ処理手段を構成している。プロトコル処理部41は、上位の構成要素(不図示)から受け取った信号を所望の伝送フォーマットに変換して物理層部42に渡す。また、プロトコル処理部41は、物理層部42から受け取った信号を変換して上位の構成要素に渡す。
 物理層部42は、プロトコル処理部41によって伝送フォーマットが変換された信号を符号化し、さらに伝送媒体に適したビット列信号に変換する。また、物理層部42は、光受信部42から受け取ったビット列信号を復号してプロトコル処理部41に渡す。光送信部43は、物理層部42によって変換されたビット列信号を伝送路に送出する。光受信部44は、伝送路から受信したビット列信号を物理層部42に渡す。
 送信側カード2のI/O部内の光送信部43は、送信側カード2の物理層部42からのデータを現用系光伝送路51あるいは予備系光伝送路52に選択的に出力するスイッチ部432と、スイッチ部432を制御する制御部438とから構成される。
 受信側カード3のI/O部内の光受信部44は、現用系光伝送路51からのデータ、予備系光伝送路52からのデータ、後述する疑似パターン生成部448から出力される擬似パターンを受信側カード3の物理層部42へ選択的に出力するスイッチ部446と、複数の現用系光伝送路51によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する疑似パターン生成部448と、光伝送路の切り替え時に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択し、この擬似パターンが切り替え元の光伝送路と接続されていた物理層部42に送信されるようにスイッチ部446を制御する制御部449とから構成される。
 次に、本実施例の動作について説明する。送信側カード2の制御部438は、例えば現用系光伝送路51に障害が発生したと判断したとき、障害が発生した現用系光伝送路51へのデータ送出を停止するようスイッチ部432を制御する。
 受信側カード3の疑似パターン生成部448は、複数の現用系光伝送路51によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成している。
 受信側カード3の制御部449は、現用系光伝送路51に障害が発生して現用系光伝送路51から予備系光伝送路52への切り替えが行われるとき、複数の疑似パターンのうち、切り替え元の現用系光伝送路51によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択する。そして、制御部449は、選択した擬似パターンが、切り替え元の現用系光伝送路51と接続されていた物理層部42に送信されるようにスイッチ部446を制御する。
 こうして、切り替え元の現用系光伝送路51からのデータを受信していた受信側カード3の物理層部42は、擬似パターンを受信する。物理層部42は、擬似パターンからクロックを抽出することが可能である。したがって、同期確立失敗とはならないので、スイッチ部446の切り替えによって現用系光伝送路51からのデータが途切れても、物理層部42は、リンクがあたかも通じているように認識する。
 次に、送信側カード2の制御部438は、切り替え元の現用系光伝送路51へ送出されていたデータが、切り替え先の予備系光伝送路52へ送出されるようにスイッチ部432を制御する。
 受信側カード3の制御部449は、切り替え先の予備系光伝送路52からのデータを受信すると、先に選択した疑似パターンの生成ポートと物理層部42とを切り離し、疑似パターン生成ポートに接続されていた物理層部42が切り替え先の予備系光伝送路52と接続されるようにスイッチ部446を制御する。こうして、予備系光伝送路52からのデータ受信が開始される。
 以上のように、本実施例では、現用系光伝送路51から予備系光伝送路52への切り替え時に一時的に途絶えるデータの代わりに疑似パターンを物理層部42に受信させることにより、N:M冗長構成において、現用系光伝送路51から予備系光伝送路52への切り替え時に、物理層部42でのクロック同期エラーを防ぐことができるので、無瞬断な切り替えを実現することができる。本実施例では、現用系光伝送路51から予備系光伝送路52への切り替え時においてもクロック同期エラーが発生せず、システムが停止状態とならないため、データ伝送再開までの復旧時間を短縮することができる。また、本実施例では、現用系光伝送路51から予備系光伝送路52への切り替え時に、切り替え後のデータ伝送再開までの復旧時間が短くなるため、送信側カード2の物理層部42とスイッチ部432との間に、データ送信停止中のデータ落ちを防止するためのメモリを設ける場合に、このメモリ容量を削減することができる。
[第2実施例]
 次に、本発明の第2実施例について図面を参照して詳細に説明する。本実施例は、第1実施例をより具体的に説明するものである。図2は本発明の第2実施例に係る筐体内光伝送システムの構成を示す図である。筐体内光伝送システムは、筐体1と、複数のCPUカード11と、1つあるいは複数のスイッチカード12から構成される。本実施例のシステム構成例では、CPUカード11およびスイッチカード12における大容量・高速の主信号データ転送用には光伝送を用い、管理系等における小容量・低速の伝送用には電気伝送を用いている。
 次に、図3、図4を用いて筐体1の内部構造を説明する。図3は筐体内部を横方向から透視した側面図である。CPUカード11およびスイッチカード12には、1つあるいは複数の光コネクタ211と、1つあるいは複数の電源コネクタ212と、1つあるいは複数の電気コネクタ213とが搭載されている。
 筐体1には、光バックプレーン22および電気バックプレーン23が搭載されている。光バックプレーン22上には、1つあるいは複数の光コネクタ221が、CPUカード11上の光コネクタ211あるいはスイッチカード12上の光コネクタ211と対向するように搭載されている。同様に、電気バックプレーン23上には、1つあるいは複数の電源コネクタ231が、CPUカード11上の電源コネクタ212あるいはスイッチカード12上の電源コネクタ212と対向するように搭載され、さらに1つあるいは複数の電気コネクタ232が、CPUカード11上の電気コネクタ213あるいはスイッチカード12上の電気コネクタ213と対向するように搭載されている。
 CPUカード11あるいはスイッチカード12が筐体1の前面に設けられたスロットに挿入されると、光コネクタ211と光コネクタ221とが嵌合し、電源コネクタ212と電源コネクタ231とが嵌合し、電気コネクタ213と電気コネクタ232とが嵌合する構造となっている。各スロットに挿入されたカード間の光接続は、光バックプレーン22に搭載された光コネクタ221に接続されている光ファイバ222を通して行われる。また、電気バックプレーン23上には、各スロットに挿入されたカード間の電気的接続を行うパターン配線(不図示)が形成されている。
 図4は光バックプレーン22および電気バックプレーン23の正面図である。CPUカード11はCPUカードスロット31へ挿入され、スイッチカード12はスイッチカードスロット32へそれぞれ挿入されることにより、上記のコネクタ嵌合がなされる。
 次に、筐体内光伝送システムの機能構成について説明する。図5は筐体内光伝送システムの構成を示すブロック図である。筐体内光伝送システム内のCPUカード11は、演算処理や命令処理を行うCPU部111と、メモリ部112と、高速バスを持つメモリ部112等のデバイスとCPU部111とを接続するノースブリッジ部113と、カード外部とデータのやり取りを行うI/O部114と、低速バスを持つI/O部114等のデバイスとCPU部111とをノースブリッジ部113経由で接続するサウスブリッジ部115とを有する。
 また、筐体内光伝送システム内のスイッチカード12は、CPUカード11とデータのやり取りを行うI/O部121と、所望のCPUカード11がどのスイッチポートに接続されているかの情報が保存されている経路テーブル部122と、I/O部121と接続され、経路テーブル部122を参照してポート接続を行うスイッチ部123とを有する。CPUカード11間の接続は、スイッチカード12経由で実現される。
 図6はCPUカード11のI/O部114の構成を示すブロック図である。I/O部114は、プロトコル処理部41と、物理層部42と、光送信部43と、光受信部44とを有する。プロトコル処理部41は、サウスブリッジ部115から受けた信号を所望の伝送フォーマットに変換する。このときの伝送フォーマットとしては、イーサネットやPCI-Express等がある。
 物理層部42は、プロトコル処理部41によって伝送フォーマットが変換された信号を符号化し、さらに伝送媒体に適したビット列信号に変換する。符号化手法としては、例えばイーサネットの場合、8B/10Bや64B/66B等の符号化手法がある。光送信部43は、物理層部42によって変換されたビット列信号を伝送路に送出する。光受信部44は、伝送路から受信したビット列信号を物理層部42に渡す。物理層部42は、ビット列信号を復号してプロトコル処理部41に渡す。こうして、CPUカード11とスイッチカード12との間の信号伝送が行われる。スイッチカード12のI/O部121も、I/O部114と同様の構成を有している。
 次に、本実施例のN:M冗長構成(N,MはN>Mを満たす自然数)における無瞬断切り替え方式について、特に本実施例に関わる光送信部および光受信部の構成について詳しく説明する。図7は本実施例の無瞬断切り替え方式を説明するための図である。図7において、送信側カード2aがCPUカード11であれば、受信側カード3aはスイッチカード12であり、送信側カード2aがスイッチカード12であれば、受信側カード3aはCPUカード11である。
 送信側カード2aのI/O部内の光送信部43は、主に物理層部42からの電気信号を光信号に変換して伝送路へ出力する伝送系と、送信用レーザの状態を監視して出力ポートを切り替える障害管理系とに大別される。光送信部43の伝送系は、物理層部42からのデータを受信して一時的に蓄積するメモリ部431と、メモリ部431からのデータを受信して現用系あるいは予備系に出力するスイッチ部432と、スイッチ部432からの電気信号を光信号に変換してN本の現用系光伝送路51へ送出するN個の現用系LD(Laser Diode:VCSEL等のレーザ素子)433と、現用系LD433を駆動するN個の現用系LDD(Laser Diode Driver:レーザ素子駆動回路)434と、スイッチ部432からの電気信号を光信号に変換してM本の予備系光伝送路52へ送出するM個の予備系LD435と、予備系LD435を駆動するM個の予備系LDD436とから構成される。
 光送信部43の障害管理系は、光送信部43内の現用系LD433および予備系LD435の状態を監視するレーザ状態監視部437と、レーザ状態監視部437から通知されるレーザ状態に応じて現用系光伝送路51および予備系光伝送路52を選択し、選択結果を示すポート設定情報を出力する制御部438と、制御部438からのポート設定情報に応じてスイッチ部432を制御するスイッチ設定部439と、制御部438の選択結果に応じて、切り替え元の現用系光伝送路51の情報と切り替え先の予備系光伝送路52の情報とを含むポート切り替え情報を受信側カード3aへ送信する切り替え情報通知部43aとから構成される。レーザ状態監視部437は、光伝送路の状態を監視する光伝送路状態監視手段を構成している。
 受信側カード3aの光受信部44は、主に伝送路からの光信号を電気信号に変換して物理層部42へ出力する伝送系と、伝送路の切り替え時に一時的にデータが途切れることによる上位層への障害波及を防止するための疑似パターン発生系とに大別される。光受信部44の伝送系は、N本の現用系光伝送路51からの光信号を受信して電気信号に変換するN個の現用系PD441と、現用系PD441から出力される電気信号(電流)を電圧に変換して増幅するN個の現用系LA/TIA(Limitting AMP/Trans Impedancee Amp)442と、M本の予備系光伝送路52からの光信号を受信して電気信号に変換するM個の予備系PD443と、予備系PD443から出力される電気信号(電流)を電圧に変換して増幅するM個の予備系LA/TIA444と、M個の予備系LA/TIA444から出力されるデータを一時蓄積するM個の予備系メモリ部445と、現用系LA/TIA442からのデータ、予備系メモリ部445からのデータ、後述する疑似パターン生成部448から出力される擬似パターンを物理層部42へ選択的に出力するスイッチ部446とから構成される。
 光受信部44の疑似パターン発生系は、予備系メモリ部445に蓄積されるデータの特定パターンを認識して制御部449へ通知する特定パターン認識部447と、受信側カード3aのN個の物理層部42で抽出したN個の現用系データクロックCKを受信して、この現用系データクロックCKに同期する同期用ビットパターンと空データとを有するN個の疑似パターンを生成する疑似パターン生成部448と、送信側カード2aから通知されたポート切り替え情報と特定パターン認識部448から通知された特定パターンとを受けてスイッチ部446の入力側と出力側の接続関係を示すポート設定情報を出力する制御部449と、制御部449からのポート設定情報に応じてスイッチ部446を制御するスイッチ設定部44aとから構成される。
 次に、図7、図8を用いて本実施例の動作の説明を行う。図8は本実施例の無瞬断切り替え方式の動作を示すフローチャートである。なお、本発明は、物理層部42以下の層に係わる発明のため、物理層より上位層の動作については説明を省略する。
 送信側カード2aのレーザ状態監視部437は、一定の周期で現用系LDD434および予備系LDD436の状態を監視し、現用系LD433および予備系LD435の劣化状態を判定すると共に、現用系LD433あるいは予備系LD435が劣化したと判断したときに制御部438に通知する(図8ステップS1)。レーザ状態監視部437は、例えば現用系LDD434、予備系LDD436からそれぞれ現用系LD433、予備系LD435へ印加される電圧等に基づいてLD内部でのリーク電流等の値を監視し、この値が一定の閾値を超えたときにレーザに劣化が生じたと判定する。
 送信側カード2aの制御部438は、現用系LD433が劣化したと判定されたとき(ステップS2においてYES)、この現用系LD433を障害ポートと認識し、レーザ状態監視部437の判定結果に基づいて全ての予備系LD435の状態を判断して、正常かつ未使用の予備系LD435を切り替え先ポートとして決定すると共に(ステップS3,S4)、障害ポートを停止するようスイッチ設定部439にポート設定情報を設定する(ステップS5)。スイッチ設定部439は、ポート設定情報に応じてスイッチ部432を制御し、スイッチ部432は、メモリ部431の出力と障害ポートの入力とを切り離す。こうして、障害ポートが停止する(ステップS6)。このとき、停止させた障害ポートに送出される予定だったデータは、メモリ部431に蓄積されており、データ送信停止中のデータ落ちは防止されている。
 なお、制御部438は、正常な予備系LD435がないか(ステップS3においてNO)、あるいは正常な予備系LD435があってもこの予備系LD435が使用中の場合(ステップS4においてNO)、正常かつ未使用の切り替え先ポートがないと判断して、光送信器故障として上位層に通知する(ステップS7)
 次に、制御部438は、切り替え元の障害ポートと繋がっている現用系光伝送路51の情報と切り替え先ポートと繋がっている予備系光伝送路52の情報とを含むポート切り替え情報を受信側カード3aへ送るよう切り替え情報通知部43aに指示する。切り替え情報通知部43aは、ポート切り替え情報を受信側カード3aへ送信する。受信側カード3aの制御部449は、ポート切り替え情報を受信する(ステップS8)。
 受信側カード3aの疑似パターン生成部448は、受信側カード3aのN個の物理層部42で抽出されたN個の現用系データクロックCKを受信して、この現用系データクロックCKに同期する同期用ビットパターンと空データとを有するN個の疑似パターンを生成する(ステップS9)。
 送信側カード2aからのポート切り替え情報を受信した受信側カード3aの制御部449は、N個の疑似パターンのうち、切り替え元の現用系光伝送路51の接続先の物理層部42から抽出された現用系クロックCKと同期している擬似パターンを選択する(ステップS10)。さらに、制御部449は、切り替え元の現用系光伝送路51と繋がっている現用系LA/TIA442の出力と物理層部42とが切り離され、かつこの物理層部42がステップS10で選択した擬似パターンを出力する疑似パターン生成ポートと接続されるように、スイッチ設定部44aにポート設定情報を設定する(ステップS11)。
 スイッチ設定部44aは、ポート設定情報に応じてスイッチ部446を制御し、スイッチ部446は、疑似パターン生成ポートと、切り替え元の現用系光伝送路51に接続されていた物理層部42とを接続する(ステップS12)。こうして、切り替え元の現用系光伝送路51からのデータを受信していた物理層部42は、擬似パターンを受信する(ステップS13)。物理層部42は、擬似パターンからクロックを抽出することが可能である。したがって、同期確立失敗とはならないので、ステップS11,S12の切り替えによって現用系のデータが途切れても、物理層部42は、リンクがあたかも通じているように認識する。
 次に、送信側カード2aの制御部438は、切り替え元の現用系光伝送路51へ送出されていたデータが、切り替え先ポートと繋がっている予備系光伝送路52へ送出されるようにスイッチ設定部439にポート設定情報を設定する。スイッチ設定部439は、ポート設定情報に応じてスイッチ部432を制御し、スイッチ部432は、障害ポートと繋がっていたメモリ部431の出力と切り替え先ポートとを接続する(ステップS14)。こうして、切り替え先ポートと繋がっている予備系光伝送路52によってデータ転送が再開される(ステップS15)。
 次に、受信側カード3aの特定パターン認識部447は、M個の予備系光伝送路52からのデータが一時蓄積されている予備系メモリ部445を参照し、未使用であった予備系光伝送路52からのデータに特定パターン、具体的にはデータの先頭ビットが含まれていることを認識すると、制御部449に対して特定パターンを受信したことを通知する(ステップS16においてYES)。
 特定パターン認識部447からの通知を受けた制御部449は、ステップS12で接続した疑似パターン生成ポートと物理層部42とが切り離され、かつ疑似パターン生成ポートに接続されていた物理層部42がポート切り替え情報で通知された予備系光伝送路52のデータを受ける予備系メモリ部445の出力と接続されるように、スイッチ設定部44aにポート設定情報を設定する(ステップS17)。スイッチ設定部44aは、ポート設定情報に応じてスイッチ部446を制御し、スイッチ部446は、予備系光伝送路52のデータを受ける予備系メモリ部445の出力と疑似パターン生成ポートに接続されていた物理層部42とを接続する(ステップS18)。こうして、予備系光伝送路52からのデータ受信が開始される(ステップS19)。
 以上のようにして、本実施例では、現用系光伝送路51から予備系光伝送路52への切り替え時に、物理層42はリンク断とならずにデータ受信を再開することができ、第1実施例で説明した効果を得ることができる。
[第3実施例]
 次に、本発明の第3実施例について図面を参照して詳細に説明する。本実施例と第2実施例とは受信側カード3bの疑似パターン生成に係わる構成のみが異なるため、第2実施例との差異点のみを説明する。
 図9は本実施例の無瞬断切り替え方式を説明するための図である。本実施例では、N個の現用系LA/TIA442からのデータを分岐後、これらのデータからN本の現用系データクロックCKを再生すると共に、データクロックCKを疑似パターン生成部448に出力するクロック再生部44bが設けられている。その他の構成は第2実施例と同一であるため、説明は省略する。
 本実施例では、第2実施例と疑似パターンを生成する動作のみが異なるため、第2実施例との差異点のみを説明する。受信側カード3bのN個のクロック再生部44bは、N個の現用系LA/TIA442からのデータを分岐後、N個のデータからそれぞれ現用系データクロックCKを抽出して疑似パターン生成部448へ出力する。疑似パターン生成部448は、第2実施例と同様に、N個の現用系データクロックCKを受信して、この現用系データクロックCKに同期する同期用ビットパターンと空データとを有するN個の疑似パターンを生成する。
 その他の構成の動作は第2実施例と同一であるため、説明は省略する。こうして、本実施例においても、第2実施例と同様の効果を得ることができる。
[第4実施例]
 次に、本発明の第4実施例について図面を参照して詳細に説明する。本実施例と第2実施例とは送信側および受信側の光伝送路監視機能のみが異なるため、第2実施例との差異点のみを説明する。なお、第2実施例では、光伝送路の状態を監視するために、レーザ状態監視部437によって送信側カード2aのLDの状態を監視し、ポート切り替え情報を送信側カード2aから受信側カード3aへ通知するようにしていた。
 図10は本実施例の無瞬断切り替え方式を説明するための図である。送信側カード2cにおいては、第2実施例で現用系LD433および予備系LD435の状態を監視していたレーザ状態監視部437を設置せず、代わりに受信側カード3cにおいて、現用系PD441および予備系PD443で受信した光信号の光強度を監視する受信状態監視部44cを設けている。受信状態監視部44cは、光伝送路の状態を監視する光伝送路状態監視手段を構成している。
 また、光伝送路の状態を監視する主体が受信側カード3cとなるため、本実施例では切り替え情報通知部44dを受信側カード3cに設け、第2実施例で送信側カード2aに設けられていた切り替え情報通知部43aを省略している。その他の構成は第2実施例と同一であるため、説明は省略する。
 本実施例では、第2実施例と光伝送路監視機能が異なるため、第2実施例との差異点のみを説明する。第2実施例においては、送信側カード2aのLDの状態を監視していたが、本実施例では、受信側カード3cにおいて伝送されてきた光信号の光強度を監視している。現用系光伝送路51および予備系光伝送路52を伝送されてきた光信号は、現用系PD441および予備系PD443で電気信号に変換される。
 受信側カード3cの受信状態監視部44cは、各PDで受信した光信号の強度を一定の周期で測定し、各PDと繋がる現用系光伝送路51および予備系光伝送路52の状態を判定すると共に、現用系光伝送路51あるいは予備系光伝送路52の光信号強度が低下したと判断したときに制御部449に通知する。受信状態監視部44cは、各PDから出力される電気信号に基づいて光信号の強度値を測定し、この値が一定の閾値を下回ったときに光伝送路の光信号強度が低下したと判定する。
 制御部449は、現用系光伝送路51の光信号強度が低下したと判定されたとき、この現用系光伝送路51を障害伝送路と認識し、受信状態監視部44cの判定結果に基づいて全ての予備系光伝送路52の状態を判断して、正常かつ未使用の予備系光伝送路52を切り替え先の光伝送路として決定する。そして、制御部449は、切り替え元の現用系光伝送路51の情報と切り替え先の予備系光伝送52の情報とを含むポート切り替え情報を送信側カード2cへ送るよう切り替え情報通知部44dに指示する。切り替え情報通知部44dは、ポート切り替え情報を送信側カード2cへ送信する。送信側カード2cの制御部438は、ポート切り替え情報を受信する。
 また、受信側カード3cの制御部449は、疑似パターン生成部448が生成したN個の疑似パターンのうち、切り替え元の現用系光伝送路51の接続先の物理層部42から抽出された現用系クロックと同期している擬似パターンを選択する(図8ステップS10)。ステップS11~S13の処理は、第2実施例と同じである。
 一方、ポート切り替え情報を受信した送信側カード2cの制御部438は、切り替え元の現用系光伝送路51と繋がっている現用系LD433を障害ポートと認識し、障害ポートを停止するようスイッチ設定部439にポート設定情報を設定する(図8ステップS5)。スイッチ設定部439は、ポート設定情報に応じてスイッチ部432を制御し、スイッチ部432は、メモリ部431の出力と障害ポートの入力とを切り離す。こうして、障害ポートが停止する(ステップS6)。
 続いて、制御部438は、切り替え元の現用系光伝送路51へ送出されていたデータが、切り替え先の予備系光伝送路52へ送出されるようにスイッチ設定部439にポート設定情報を設定する。スイッチ設定部439は、ポート設定情報に応じてスイッチ部432を制御し、スイッチ部432は、障害ポートと繋がっていたメモリ部431の出力と切り替え先ポートとを接続する(ステップS14)。こうして、予備系光伝送路52によってデータ転送が再開される(ステップS15)。
 なお、正常かつ未使用の予備系光伝送路52がない場合には、その旨を知らせる情報がポート切り替え情報に含まれている。制御部438は、正常かつ未使用の予備系光伝送路52がないことを認識した場合、光送信器故障として上位層に通知する。
 受信側カード3cにおけるステップS16~S19の処理は、第2実施例と同じである。こうして、本実施例においても、第2実施例と同様の効果を得ることができる。
 上記の実施例の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)送信装置と、受信装置と、前記送信装置と前記受信装置との間でデータの伝送を行う複数の光伝送路とを有し、前記送信装置は、送信装置の上位層のデータ処理手段と前記複数の光伝送路との間を選択的に接続する第1のスイッチ手段と、この第1のスイッチ手段を制御する第1の制御手段とを備え、前記受信装置は、前記複数の光伝送路と受信装置の上位層のデータ処理手段との間を選択的に接続する第2のスイッチ手段と、前記複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、前記光伝送路の切り替え時に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、前記複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択し、この擬似パターンが前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように前記第2のスイッチ手段を制御する第2の制御手段とを備えることを特徴とする光伝送システム。
 (付記2)付記1記載の光伝送システムにおいて、前記複数の光伝送路は、複数の現用系光伝送路と複数の予備系光伝送路とから構成され、前記送信装置または前記受信装置は、前記複数の光伝送路の状態を監視する光伝送路状態監視手段を備え、前記第1、第2の制御手段は、前記光伝送路状態監視手段によって判定される光伝送路の障害状態に応じて前記第1、第2のスイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替えることを特徴とする光伝送システム。
 (付記3)付記1または付記2記載の光伝送システムにおいて、前記送信装置は、前記光伝送路状態監視手段を備え、この光伝送路状態監視手段は、前記第1のスイッチ手段と前記複数の光伝送路との間に設けられる複数の送信用レーザの状態を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送システム。
 (付記4)付記1または付記2記載の光伝送システムにおいて、前記受信装置は、前記光伝送路状態監視手段を備え、この光伝送路状態監視手段は、前記複数の光伝送路と前記第2のスイッチ手段との間に設けられる複数の受光素子での受信光強度を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送システム。
 (付記5)付記1記載の光伝送システムにおいて、前記擬似パターン生成手段は、前記受信装置の上位層である物理層のデータ処理手段で抽出されるデータクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送システム。
 (付記6)付記1記載の光伝送システムにおいて、さらに、前記受信装置は、前記複数の光伝送路から前記第2のスイッチ手段に入力されるデータから各光伝送路のデータクロックを抽出する複数のクロック再生手段を備え、前記擬似パターン生成手段は、前記データクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送システム。
 (付記7)付記1記載の光伝送システムにおいて、前記疑似パターンは、同期用パターンと空データとから構成されることを特徴とする光伝送システム。
 (付記8)付記1記載の光伝送システムにおいて、さらに、前記受信装置は、前記切り替え先の光伝送路と前記第2のスイッチ手段との間に設けられ、前記切り替え先の光伝送路から出力されるデータを一時蓄積するメモリと、このメモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識手段とを備え、前記第2の制御手段は、前記光伝送路の切り替え時に前記特定パターン認識手段が特定パターンを認識したときに、前記切り替え先の光伝送路からのデータを受信したと認識し、前記切り替え先の光伝送路が、前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段と接続されるように前記第2のスイッチ手段を制御することを特徴とする光伝送システム。
 (付記9)付記2記載の光伝送システムにおいて、さらに、前記光伝送路状態監視手段を備える前記送信装置または前記受信装置は、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を相手側の装置に送信する切り替え情報通知手段を備え、前記光伝送路状態監視手段を備えていない前記送信装置または前記受信装置の制御手段は、受信した前記ポート切り替え情報に応じて自装置の前記スイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替えることを特徴とする光伝送システム。
 (付記10)筐体に搭載された複数のカードと、複数のカード間でデータの伝送を行う光伝送路とを有し、前記光伝送路は、N系統の現用系光伝送路とM系統の予備系光伝送路とからなるN:M冗長構成であり、送信側カードは、上位層からのデータを受信して一時的に蓄積するメモリと、このメモリからのデータを受信して出力先を切り替える第1のスイッチ手段と、この第1のスイッチ手段からの電気信号を光信号に変換して前記現用系光伝送路へ送出するN個の現用系レーザ素子と、前記第1のスイッチ手段からの電気信号を光信号に変換して前記予備系光伝送路へ送出するM個の予備系レーザ素子と、前記現用系レーザ素子および前記予備系レーザ素子の状態を監視するレーザ状態監視手段と、このレーザ状態監視手段から通知されるレーザ状態に応じて前記現用系光伝送路および前記予備系光伝送路を選択し、選択結果を示すポート設定情報を出力する第1の制御手段と、この第1の制御手段からのポート設定情報に応じて前記第1のスイッチ手段を制御する第1のスイッチ設定手段と、前記第1制御手段の選択結果に応じて、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を受信側カードへ送信する切り替え情報通知手段とを備え、受信側カードは、前記現用系光伝送路からの光信号を受信して電気信号に変換するN個の現用系受光素子と、前記予備系光伝送路からの光信号を受信して電気信号に変換するM個の予備系受光素子と、前記現用系受光素子から出力される電気信号を増幅するN個の現用系増幅手段と、前記予備系受光素子から出力される電気信号を増幅するN個の予備系増幅手段と、この予備系増幅手段から出力されるデータを一時蓄積する予備系メモリと、この予備系メモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識手段と、受信側カードの物理層のデータ処理手段で抽出した現用系データクロックを受信して、このデータクロックに同期する同期用ビットパターンと空データとを有するN個の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、前記現用系増幅手段からのデータ、前記予備系メモリからのデータ、前記擬似パターン生成手段からの擬似パターンを前記物理層のデータ処理手段へ選択的に出力する第2のスイッチ手段と、前記ポート切り替え情報に基づいて、前記N個の擬似パターンのうち切り替え元の現用系光伝送路によって伝送されていたデータと同期する擬似パターンを選択し、この擬似パターンが前記切り替え元の現用系光伝送路と接続されていた物理層のデータ処理手段に送信されるようにポート設定情報を出力する第2の制御手段と、この第2の制御手段からのポート設定情報に応じて前記第2のスイッチ手段を制御する第2のスイッチ設定手段とを備えることを特徴とする光伝送システム。
 (付記11)受信装置が、送信装置と受信装置とを接続する複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成ステップと、前記受信装置が、前記複数の光伝送路と受信装置の上位層のデータ処理手段との間に設けられたスイッチ手段によって前記光伝送路を切り替える際に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、前記複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択する擬似パターン選択ステップと、前記受信装置が、前記選択した擬似パターンが前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように前記スイッチ手段を制御する制御ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
 (付記12)付記11記載の光伝送方法において、前記複数の光伝送路は、複数の現用系光伝送路と複数の予備系光伝送路とから構成され、さらに、前記送信装置または前記受信装置が、前記複数の光伝送路の状態を監視する光伝送路状態監視ステップと、前記送信装置および前記受信装置が、前記光伝送路状態監視ステップで判定した光伝送路の障害状態に応じて前記送信装置および前記受信装置のスイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替える光伝送路切替ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
 (付記13)付記11または付記12記載の光伝送方法において、前記光伝送路状態監視ステップは、前記送信装置において行われるものであり、前記送信装置のスイッチ手段と前記複数の光伝送路との間に設けられる複数の送信用レーザの状態を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送方法。
 (付記14)付記11または付記12記載の光伝送方法において、前記光伝送路状態監視ステップは、前記受信装置において行われるものであり、前記複数の光伝送路と前記受信装置のスイッチ手段との間に設けられる複数の受光素子での受信光強度を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送方法。
 (付記15)付記11記載の光伝送方法において、前記擬似パターン生成ステップは、前記受信装置の上位層である物理層のデータ処理手段で抽出されるデータクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送方法。
 (付記16)付記11記載の光伝送方法において、さらに、前記受信装置が、前記複数の光伝送路から前記受信装置のスイッチ手段に入力されるデータから各光伝送路のデータクロックを抽出するクロック再生ステップを備え、前記擬似パターン生成ステップは、前記データクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送方法。
 (付記17)付記11記載の光伝送方法において、前記疑似パターンは、同期用パターンと空データとから構成されることを特徴とする光伝送方法。
 (付記18)付記11記載の光伝送方法において、さらに、前記受信装置が、前記切り替え先の光伝送路と前記受信装置のスイッチ手段との間に設けられるメモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識ステップと、前記受信装置が、前記光伝送路の切り替え時に前記特定パターン認識ステップで特定パターンを認識したときに、前記切り替え先の光伝送路からのデータを受信したと認識し、前記切り替え先の光伝送路が、前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段と接続されるように前記受信装置のスイッチ手段を制御する光伝送路切替ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
 (付記19)付記12記載の光伝送方法において、さらに、前記光伝送路状態監視ステップを行う前記送信装置または前記受信装置が、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を相手側の装置に送信する切り替え情報通知ステップと、前記光伝送路状態監視ステップを行わない前記送信装置または前記受信装置が、前記ポート切り替え情報に応じて自装置のスイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替える光伝送路切替ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
 以上、上記実施例を参照して本発明を説明したが、本発明は、上記実施例だけに限定されるものではない。本発明の構成や詳細は、上記実施例を適宜組み合わせて用いてもよく、さらに本発明の請求の範囲内において、適宜変更することもできる。
 この出願は、2009年12月21日に出願された日本出願特願2009-288910号を基礎とする優先権を主張し、その開示の内容を全てここに取り込む。
 本発明は、光伝送路を冗長化して信頼性を高める光伝送システムに適用することができる。

Claims (19)

  1.  送信装置と、受信装置と、前記送信装置と前記受信装置との間でデータの伝送を行う複数の光伝送路とを有し、
     前記送信装置は、
     送信装置の上位層のデータ処理手段と前記複数の光伝送路との間を選択的に接続する第1のスイッチ手段と、
     この第1のスイッチ手段を制御する第1の制御手段とを備え、
     前記受信装置は、
     前記複数の光伝送路と受信装置の上位層のデータ処理手段との間を選択的に接続する第2のスイッチ手段と、
     前記複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、
     前記光伝送路の切り替え時に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、前記複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択し、この擬似パターンが前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように前記第2のスイッチ手段を制御する第2の制御手段とを備えることを特徴とする光伝送システム。
  2.  請求項1記載の光伝送システムにおいて、
     前記複数の光伝送路は、複数の現用系光伝送路と複数の予備系光伝送路とから構成され、
     前記送信装置または前記受信装置は、前記複数の光伝送路の状態を監視する光伝送路状態監視手段を備え、
     前記第1、第2の制御手段は、前記光伝送路状態監視手段によって判定される光伝送路の障害状態に応じて前記第1、第2のスイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替えることを特徴とする光伝送システム。
  3.  請求項2記載の光伝送システムにおいて、
     前記送信装置は、前記光伝送路状態監視手段を備え、
     この光伝送路状態監視手段は、前記第1のスイッチ手段と前記複数の光伝送路との間に設けられる複数の送信用レーザの状態を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送システム。
  4.  請求項2記載の光伝送システムにおいて、
     前記受信装置は、前記光伝送路状態監視手段を備え、
     この光伝送路状態監視手段は、前記複数の光伝送路と前記第2のスイッチ手段との間に設けられる複数の受光素子での受信光強度を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送システム。
  5.  請求項1記載の光伝送システムにおいて、
     前記擬似パターン生成手段は、前記受信装置の上位層である物理層のデータ処理手段で抽出されるデータクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送システム。
  6.  請求項1記載の光伝送システムにおいて、
     さらに、前記受信装置は、前記複数の光伝送路から前記第2のスイッチ手段に入力されるデータから各光伝送路のデータクロックを抽出する複数のクロック再生手段を備え、
     前記擬似パターン生成手段は、前記データクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送システム。
  7.  請求項1記載の光伝送システムにおいて、
     前記疑似パターンは、同期用パターンと空データとから構成されることを特徴とする光伝送システム。
  8.  請求項1記載の光伝送システムにおいて、
     さらに、前記受信装置は、前記切り替え先の光伝送路と前記第2のスイッチ手段との間に設けられ、前記切り替え先の光伝送路から出力されるデータを一時蓄積するメモリと、
     このメモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識手段とを備え、
     前記第2の制御手段は、前記光伝送路の切り替え時に前記特定パターン認識手段が特定パターンを認識したときに、前記切り替え先の光伝送路からのデータを受信したと認識し、前記切り替え先の光伝送路が、前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段と接続されるように前記第2のスイッチ手段を制御することを特徴とする光伝送システム。
  9.  請求項2記載の光伝送システムにおいて、
     さらに、前記光伝送路状態監視手段を備える前記送信装置または前記受信装置は、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を相手側の装置に送信する切り替え情報通知手段を備え、
     前記光伝送路状態監視手段を備えていない前記送信装置または前記受信装置の制御手段は、受信した前記ポート切り替え情報に応じて自装置の前記スイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替えることを特徴とする光伝送システム。
  10.  筐体に搭載された複数のカードと、
     複数のカード間でデータの伝送を行う光伝送路とを有し、
     前記光伝送路は、N系統の現用系光伝送路とM系統の予備系光伝送路とからなるN:M冗長構成であり、
     送信側カードは、
     上位層からのデータを受信して一時的に蓄積するメモリと、
     このメモリからのデータを受信して出力先を切り替える第1のスイッチ手段と、
     この第1のスイッチ手段からの電気信号を光信号に変換して前記現用系光伝送路へ送出するN個の現用系レーザ素子と、
     前記第1のスイッチ手段からの電気信号を光信号に変換して前記予備系光伝送路へ送出するM個の予備系レーザ素子と、
     前記現用系レーザ素子および前記予備系レーザ素子の状態を監視するレーザ状態監視手段と、
     このレーザ状態監視手段から通知されるレーザ状態に応じて前記現用系光伝送路および前記予備系光伝送路を選択し、選択結果を示すポート設定情報を出力する第1の制御手段と、
     この第1の制御手段からのポート設定情報に応じて前記第1のスイッチ手段を制御する第1のスイッチ設定手段と、
     前記第1制御手段の選択結果に応じて、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を受信側カードへ送信する切り替え情報通知手段とを備え、
     受信側カードは、
     前記現用系光伝送路からの光信号を受信して電気信号に変換するN個の現用系受光素子と、
     前記予備系光伝送路からの光信号を受信して電気信号に変換するM個の予備系受光素子と、
     前記現用系受光素子から出力される電気信号を増幅するN個の現用系増幅手段と、
     前記予備系受光素子から出力される電気信号を増幅するN個の予備系増幅手段と、
     この予備系増幅手段から出力されるデータを一時蓄積する予備系メモリと、
     この予備系メモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識手段と、
     受信側カードの物理層のデータ処理手段で抽出した現用系データクロックを受信して、このデータクロックに同期する同期用ビットパターンと空データとを有するN個の疑似パターンを生成する擬似パターン生成手段と、
     前記現用系増幅手段からのデータ、前記予備系メモリからのデータ、前記擬似パターン生成手段からの擬似パターンを前記物理層のデータ処理手段へ選択的に出力する第2のスイッチ手段と、
     前記ポート切り替え情報に基づいて、前記N個の擬似パターンのうち切り替え元の現用系光伝送路によって伝送されていたデータと同期する擬似パターンを選択し、この擬似パターンが前記切り替え元の現用系光伝送路と接続されていた物理層のデータ処理手段に送信されるようにポート設定情報を出力する第2の制御手段と、
     この第2の制御手段からのポート設定情報に応じて前記第2のスイッチ手段を制御する第2のスイッチ設定手段とを備えることを特徴とする光伝送システム。
  11.  受信装置が、送信装置と受信装置とを接続する複数の光伝送路によって伝送されるデータと同期する複数の疑似パターンを生成する擬似パターン生成ステップと、
     前記受信装置が、前記複数の光伝送路と受信装置の上位層のデータ処理手段との間に設けられたスイッチ手段によって前記光伝送路を切り替える際に、切り替え先の光伝送路からのデータを受信するまでの間、前記複数の疑似パターンのうち切り替え元の光伝送路によって伝送されていたデータと同期する疑似パターンを選択する擬似パターン選択ステップと、
     前記受信装置が、前記選択した擬似パターンが前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段に送信されるように前記スイッチ手段を制御する制御ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
  12.  請求項11記載の光伝送方法において、
     前記複数の光伝送路は、複数の現用系光伝送路と複数の予備系光伝送路とから構成され、
     さらに、前記送信装置または前記受信装置が、前記複数の光伝送路の状態を監視する光伝送路状態監視ステップと、
     前記送信装置および前記受信装置が、前記光伝送路状態監視ステップで判定した光伝送路の障害状態に応じて前記送信装置および前記受信装置のスイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替える光伝送路切替ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
  13.  請求項12記載の光伝送方法において、
     前記光伝送路状態監視ステップは、前記送信装置において行われるものであり、前記送信装置のスイッチ手段と前記複数の光伝送路との間に設けられる複数の送信用レーザの状態を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送方法。
  14.  請求項12記載の光伝送方法において、
     前記光伝送路状態監視ステップは、前記受信装置において行われるものであり、前記複数の光伝送路と前記受信装置のスイッチ手段との間に設けられる複数の受光素子での受信光強度を監視することにより、前記複数の光伝送路の状態を監視することを特徴とする光伝送方法。
  15.  請求項11記載の光伝送方法において、
     前記擬似パターン生成ステップは、前記受信装置の上位層である物理層のデータ処理手段で抽出されるデータクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送方法。
  16.  請求項11記載の光伝送方法において、
     さらに、前記受信装置が、前記複数の光伝送路から前記受信装置のスイッチ手段に入力されるデータから各光伝送路のデータクロックを抽出するクロック再生ステップを備え、
     前記擬似パターン生成ステップは、前記データクロックに同期する前記擬似パターンを生成することを特徴とする光伝送方法。
  17.  請求項11記載の光伝送方法において、
     前記疑似パターンは、同期用パターンと空データとから構成されることを特徴とする光伝送方法。
  18.  請求項11記載の光伝送方法において、
     さらに、前記受信装置が、前記切り替え先の光伝送路と前記受信装置のスイッチ手段との間に設けられるメモリに蓄積されるデータの特定パターンを認識する特定パターン認識ステップと、
     前記受信装置が、前記光伝送路の切り替え時に前記特定パターン認識ステップで特定パターンを認識したときに、前記切り替え先の光伝送路からのデータを受信したと認識し、前記切り替え先の光伝送路が、前記切り替え元の光伝送路と接続されていた上位層のデータ処理手段と接続されるように前記受信装置のスイッチ手段を制御する光伝送路切替ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
  19.  請求項12記載の光伝送方法において、
     さらに、前記光伝送路状態監視ステップを行う前記送信装置または前記受信装置が、切り替え元の現用系光伝送路の情報と切り替え先の予備系光伝送路の情報とを含むポート切り替え情報を相手側の装置に送信する切り替え情報通知ステップと、
     前記光伝送路状態監視ステップを行わない前記送信装置または前記受信装置が、前記ポート切り替え情報に応じて自装置のスイッチ手段を制御して、前記現用系光伝送路と前記予備系光伝送路を切り替える光伝送路切替ステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
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