WO2013005414A1 - 光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラム - Google Patents

光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラム Download PDF

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WO2013005414A1
WO2013005414A1 PCT/JP2012/004282 JP2012004282W WO2013005414A1 WO 2013005414 A1 WO2013005414 A1 WO 2013005414A1 JP 2012004282 W JP2012004282 W JP 2012004282W WO 2013005414 A1 WO2013005414 A1 WO 2013005414A1
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node
channels
wavelength
transceiver
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PCT/JP2012/004282
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昌洋 林谷
健二 水谷
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日本電気株式会社
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    • 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
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/272Star-type networks or tree-type networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • H04J14/0212Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM] using optical switches or wavelength selective switches [WSS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0254Optical medium access
    • H04J14/0256Optical medium access at the optical channel layer
    • H04J14/0257Wavelength assignment algorithms
    • HELECTRICITY
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0287Protection in WDM systems
    • H04J14/0293Optical channel protection
    • H04J14/0295Shared protection at the optical channel (1:1, n:m)

Definitions

  • the present invention relates to an optical network system, a communication control device, a communication control method, and a communication control program, and in particular, an optical network system, a communication control device, a communication control method, and a communication that control communication based on network control information in a communication network. It relates to the control program.
  • the optical path is statically set. However, with future traffic increase, it is desired to dynamically set the optical path from the viewpoint of network resources to improve the efficiency of network resource utilization. Yes.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-174730.
  • Patent Document 1 describes that the wavelength division multiplexing optical transmission apparatus includes a wavelength allocation unit that dynamically allocates a wavelength in response to a connection setting request between nodes via a control channel. The control channel exchanges information for path setting by being inserted and separated at each node. Further, the transmitter tunes the wavelength based on the control signal. Also, when setting the path to each node, a wavelength that can ensure a certain transmission quality is held as a wavelength allocation table, and an appropriate wavelength is selected from unused wavelengths by referring to the table when setting the optical path. Wavelength allocation.
  • Patent Document 1 The technique described in Patent Document 1 described above has a problem in that provisioning at high speed is not considered in order to immediately service in when an optical path is dynamically set.
  • An object of the present invention is to provide an optical network system, a communication control apparatus, a communication control method, and a communication control program that solve the above-described problem that high-speed provisioning cannot be performed.
  • the optical network system of the present invention In a network in which a plurality of relay terminals on a plurality of nodes each assigned a plurality of channels communicate using the plurality of assigned channels, respectively.
  • Control means for controlling communication of the plurality of relay terminals on the network;
  • Information acquisition means for acquiring network information including channel information indicating the status of the channel from the control means;
  • Calculation means for calculating channel availability indicating availability of the channel based on the acquired network information;
  • a rank determining means for determining a channel allocation rank based on the calculated channel availability;
  • Tuning means for tuning a standby relay terminal to the allocated channel based on the determined allocation order.
  • the communication control apparatus of the present invention In a network in which a plurality of relay terminals on a plurality of nodes each assigned a plurality of channels communicate using the plurality of assigned channels, respectively.
  • a rank determining means for determining a channel allocation rank based on the calculated channel availability;
  • Tuning means for tuning a standby relay terminal to the allocated channel based on the determined allocation order.
  • the communication control method of the present invention includes: In a network in which a plurality of relay terminals on a plurality of nodes each assigned a plurality of channels communicate using the plurality of assigned channels, respectively.
  • a communication control device that controls communication of the plurality of relay terminals on the node, Obtaining network information including channel information indicating the status of the channel; Based on the acquired network information, a channel availability indicating the availability of the channel is calculated, Determining the channel allocation order based on the calculated channel availability; The communication control method tunes a standby relay terminal to the allocated channel based on the determined allocation order.
  • the computer program of the present invention is: In a network in which a plurality of relay terminals on a plurality of nodes each assigned a plurality of channels communicate using the plurality of assigned channels, respectively.
  • a computer that realizes a communication control device that controls communication of a plurality of the relay terminals on the node, Obtaining network information including channel information indicating the status of the channel; A procedure for calculating a channel availability indicating the availability of the channel based on the acquired network information; A step of determining an allocation order of the channels based on the calculated channel availability; A communication control program for causing a standby relay terminal to be tuned to the allocated channel based on the determined allocation order.
  • a plurality of components are formed as a single member, and a single component is formed of a plurality of members. It may be that a certain component is a part of another component, a part of a certain component overlaps with a part of another component, or the like.
  • the plurality of procedures of the method and computer program of the present invention are not limited to being executed at different timings. For this reason, another procedure may occur during the execution of a certain procedure, or some or all of the execution timing of a certain procedure and the execution timing of another procedure may overlap.
  • an optical network system a communication control device, a communication control method, and a communication control program that realize high-speed provisioning are provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a network configuration of an optical network system according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the structure of each node of the optical network system which concerns on embodiment of this invention. It is a functional block diagram which shows the structure of the transceiver control apparatus which comprises the communication control apparatus which concerns on embodiment of this invention. It is a flowchart which shows the process sequence of the transceiver control apparatus of this embodiment. It is a flowchart which shows the procedure of the ranking table preparation process of FIG. 4 which the transceiver control apparatus of this embodiment performs. It is a figure which shows the example of the node structure used as the control object of the transceiver control apparatus of this embodiment. FIG.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of a ranking table created by the transceiver control device of the present embodiment in the node configuration of FIG. 6.
  • 5 is a flowchart showing a tuning process procedure of FIG. 4 executed by the transceiver control apparatus of the present embodiment. It is a flowchart which shows the process sequence of the transceiver control apparatus which comprises the communication control apparatus which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of a ranking table created by the transceiver control device of the present embodiment in the node configuration of FIG. 6. It is a flowchart which shows the process sequence of the transceiver control apparatus which comprises the communication control apparatus which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a network configuration of an optical network system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of relay terminals (transceiver group 30) on a plurality of nodes 10 to which a plurality of channels are respectively assigned communicate with each other by using the assigned plurality of channels (
  • the domain 3) includes a control plane 100 that controls communication of a plurality of relay terminals (transceiver group 30) on the network (domain 3).
  • the relay terminal according to the embodiment of the present invention includes, for example, a transceiver provided with a transmitter or a receiver, or a transponder. Hereinafter, it will be described as a transceiver.
  • the network of the optical network system 1 is a network in the domain 3, but is not limited to this. Different domains 3 may be included. When different domains 3 are included, network information of different domains 3 is acquired, and channels that can be used up to destinations of different domains are grasped. As shown in FIG. 1, in the optical network system 1, a plurality of nodes 10 are included in the domain 3. Each node 10 is connected by an optical fiber cable to form a wavelength division multiplexing (WDM) link.
  • WDM wavelength division multiplexing
  • the optical network system 1 is configured so that an optical path in the optical network can be dynamically set.
  • the control plane 100 includes a network control device (not shown) that determines a channel (wavelength) to be allocated on an optical path when provisioning a new optical path.
  • the control plane 100 may be a server that holds network information in the domain 3.
  • the control plane 100 may be composed of a plurality of servers.
  • a channel can be represented by a frequency band having a frequency or bandwidth (range) of a wavelength allocated to each terminal within a communication band.
  • Each node 10 includes a transceiver control device 200.
  • each node 10 is realized by a computer such as the transceiver control device 200 according to the present embodiment, and a destination address is assigned on the domain 3 of the optical network system 1.
  • the transceiver control device 200 is connected to the control plane 100 via a network, and the transceiver control device 200 is connected to the transceiver group 30 on the node 10.
  • the connection between the transceiver control device 200 and the control plane 100 may be either wireless or wired.
  • the connection between the transceiver controller 200 and the transceiver group 30 may be either wireless or wired.
  • the transceiver control device 200 controls the transceiver group 30 on the node 10 in accordance with information from the control plane 100, as will be described later.
  • the plurality of transceivers included in the transceiver group 30 play the role of a transmitter in each node.
  • one transceiver control device 200 is provided in each node 10, but the present invention is not limited to this.
  • One transceiver control device 200 may control the transceiver group 30 on the plurality of nodes 10, or the plurality of transceiver control devices 200 may share and control the transceiver group 30 on one node 10.
  • the transceivers included in the transceiver group 30 can take the following three operating states, for example.
  • a hibernation state a state in which power is turned off
  • a transceiver in a hibernation state and a standby state is a transceiver that is not regularly used.
  • the transceiver control device 200 receives the network information 102 from the control plane 100 and creates a wavelength assignment ranking table to be described later, thereby performing tuning control 104 for the standby transceiver 34 in the transceiver group 30.
  • the transceiver group 30 also includes an active transceiver 32 used for data transmission and a dormant transceiver (not shown). The configuration of the transceiver control device 200 will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of each node of the optical network system according to the embodiment of the present invention.
  • a plurality of transceivers active transceiver 32 and standby transceiver 34 included in the transceiver group 30 are respectively connected to the transceiver aggregator 40.
  • the transceiver aggregator 40 has a plurality of input ports 42 and a plurality of output ports 44.
  • Each transceiver in the transceiver group 30 can transmit a signal at any wavelength to any output port 44 of the transceiver aggregator 40 via any input port 42 in accordance with control from the transceiver controller 200.
  • the transceiver aggregator 40 is connected to the switch 50, and is output from the output port 44 of the transceiver aggregator 40.
  • the optical signal input to the switch 50 is output to an arbitrary path.
  • the switch 50 is, for example, an OXC / ROADM device (also called an optical cross-connect device) that can switch, branch, or insert optical signals, or an optical switch that constitutes an Add / Drop device.
  • OXC / ROADM device also called an optical cross-connect device
  • the configurations of the transceiver, the transceiver aggregator 40, and the switch 50 are not particularly limited, and are not related to the essence of the present invention, and thus detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing a configuration of the transceiver control device constituting the communication control device according to the embodiment of the present invention.
  • the transceiver control device 200 includes an information acquisition unit (network information reception unit 202) that acquires network information 102 (FIG. 1) including channel information indicating the channel status from the control plane 100.
  • a calculation unit (ranking table creation unit 204) that calculates channel availability indicating channel availability based on the acquired network information 102, and a channel allocation order based on the calculated channel availability
  • a tuning unit transmitter wavelength control unit 206) that tunes the standby relay terminal (standby transceiver 34) to the allocated channel based on the determined allocation order. And).
  • the transceiver control device 200 includes a CPU (Central Processing Unit), a memory, a program for realizing the components shown in the figure loaded in the memory, a storage unit such as a hard disk and a ROM (Read Only Memory) for storing the program, and a network connection. It may be realized by an arbitrary combination of hardware and software of an arbitrary computer including an interface for an application. It will be understood by those skilled in the art that there are various modifications to the implementation method and apparatus. Each figure described below shows a functional unit block, not a hardware unit configuration. Further, in the following drawings, the configuration of parts not related to the essence of the present invention is omitted and is not shown.
  • the network information receiving unit 202 receives and acquires the network information 102 from the control plane 100 to each node 10 (FIG. 1) via the network.
  • the ranking table creation unit 204 creates a wavelength allocation ranking table, which will be described later, based on the network information from the network information reception unit 202.
  • the transceiver wavelength control unit 206 tunes the wavelength of the standby transceiver 34 in the standby state based on the created ranking table.
  • the transceiver wavelength control unit 206 also performs control to switch the transceiver from the sleep state to the standby state, or from the standby state to the sleep state, depending on the situation.
  • a plurality of relay terminals (transceivers of the transceiver group 30 in FIGS. 1 to 3) on a plurality of nodes 10 (FIG. 1) to which a plurality of channels are respectively assigned are Communication control device (transceiver control device) for controlling communication of a plurality of relay terminals (transceivers of transceiver group 30) on node 10 in a network (domain 3 in FIG. 1) that uses each of a plurality of assigned channels for communication 200), the procedure for acquiring the network information 102 (FIG. 1) including the channel information indicating the channel status, and the channel availability indicating the channel availability based on the acquired network information 102. Channel allocation based on the calculation procedure and the calculated channel availability And a procedure for tuning a standby relay terminal (standby transceiver 34 in FIGS. 1 to 3) to an assigned channel based on the determined allocation order. Yes.
  • the computer program of this embodiment may be recorded on a computer-readable recording medium.
  • the recording medium is not particularly limited, and various forms can be considered.
  • the program may be loaded from a recording medium into a computer memory, or downloaded to a computer through a network and loaded into the memory.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a processing procedure of the transceiver control device 200 of the present embodiment.
  • a plurality of relay terminals (transceivers of the transceiver group 30 in FIGS. 1 to 3) on a plurality of nodes 10 (FIG. 1) to which a plurality of channels are respectively assigned are In a network (domain 3 in FIG. 1) that communicates using each of a plurality of allocated channels, a communication control device (FIG. 1 to FIG.
  • the transceiver control device 200 in FIG. 3 acquires the network information 102 (FIG. 1) including the channel information indicating the channel status (step S1101 in FIG. 4), and the channel can be used based on the acquired network information 102 Channel availability indicating the channel availability and channel allocation based on the calculated channel availability.
  • the rank is determined (step S1102 in FIG. 4), and the standby relay terminal (the standby transceiver 34 of the transceiver group 30 in FIGS. 1 to 3) is tuned to the allocated channel based on the determined allocation order. (Step S1103 in FIG. 4).
  • the network information receiving unit 202 (FIG. 3) of the transceiver control device 200 receives the network information 102 (FIG. 1) from the control plane 100 (step S1101). Then, after receiving the network information 102, the ranking table creation unit 204 (FIG. 3) of the transceiver control device 200 creates a ranking table for assigning wavelengths to the transceivers (step S1102). Then, after creating the ranking table, the transceiver wavelength control unit 206 (FIG. 3) of the transceiver control device 200 tunes the standby transceiver 34 based on the ranking table (step S1103).
  • FIG. 5 is a flowchart showing the procedure of the ranking table creation process executed by the transceiver control device 200 shown in step S1102 of FIG.
  • the processing of FIG. 5 is performed by the ranking table creation unit 204 of the transceiver control device 200.
  • the ranking table creation unit 204 receives the network information 102 from the network information reception unit 202 (step S1201).
  • the received network information 102 includes route information to each node 10, usable wavelengths, the number of hops, a block rate, and the like.
  • the usable wavelength included in the network information 102 acquired by the transceiver control device 200 may be, for example, information on the wavelength currently in use. Then, the transceiver control apparatus 200 may obtain a free usable wavelength from the information on the wavelength in use included in the network information 102 in step S1202 described later.
  • the ranking table creation unit 204 extracts the network information 102 necessary for creating the ranking table (step S1202). For example, based on the received path information of the network information 102, the destination information of each node 10 that is the destination from the node 10 controlled by the transceiver control device 200 is extracted, and the usable wavelengths are extracted for each destination. Based on the network information extracted here, a ranking creation table 210 (FIG. 7A) is created and temporarily stored in a storage unit (not shown).
  • the ranking table creation unit 204 calculates the availability of each wavelength from the ranking creation table 210 (step S1203).
  • the availability level indicates the availability in provisioning of each wavelength.
  • the number of transmittable nodes for each wavelength is used as the availability level.
  • the ranking table creation unit 204 creates the wavelength ranking table 212 (FIG. 7B) in descending order of availability, and temporarily stores it in the storage unit (not shown) (step S1204).
  • the availability level is the number of transmittable nodes
  • the ranking table 212 is created in order of wavelengths with the largest number of transmittable nodes.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a node configuration to be controlled by the transceiver control device 200 of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of the ranking table 212 created by the transceiver control device 200 of the present embodiment in the node configuration of FIG.
  • route information destined for other nodes (A, B,..., G) and communication between the nodes are currently used. And information on the channels (wavelengths) that are present.
  • the wavelength ⁇ 1 is used between the node D and the node E
  • the wavelength ⁇ 2 is used between the node C and the node E.
  • the channel information includes information on channels that can be used when the other node is the destination with one node S as a reference.
  • the ranking table creation unit 204 extracts, for each destination, a channel that can be used when the other node is a destination based on the one node S based on the channel information.
  • the ranking creation table 210 in FIG. 7A is created.
  • the calculation unit refers to the created table (ranking creation table 210), calculates the channel availability by counting the number available for each channel, and rank determination unit (ranking)
  • the table creation unit 204) determines the rank so that the number of usable channels indicated by the channel availability of the channels is higher, and creates the ranking table 212 (FIG. 7B).
  • the ranking table creation unit 204 can use channels (wavelengths) when other nodes are addressed with the node S as a reference. ) Is extracted, and the ranking creation table 210 shown in FIG. 7A is created. As shown in FIG. 7A, the ranking creation table 210 stores usable wavelengths in association with each destination of the reference node S.
  • the ranking table creation unit 204 further refers to the created ranking creation table 210, and calculates the channel availability by counting the number that can be used for each channel (wavelength). For example, as shown in FIG. 7A, the wavelength ⁇ 1 is counted as being usable at four nodes A, C, D, and F, and the availability degree (“number of nodes that can be transmitted” in the figure) is counted. Is 4) and is recorded in the ranking table 212 as shown in FIG. 7B.
  • the channel availability (number of transmittable nodes) is calculated and recorded in the ranking table 212.
  • the ranking table creating unit 204 ranks the ranking so that the number of usable channels (wavelengths) (number of transmittable nodes) indicated by the channel availability of the channels (wavelengths) increases. decide.
  • the wavelength ⁇ 3 is ranked first
  • the wavelength ⁇ 2 is ranked second
  • the wavelength ⁇ 1 is ranked third. It is determined and recorded in the ranking table 212.
  • the ranking table 212 of the present embodiment when the number of transmittable nodes is the same, ranking can be performed in ascending order of wavelength. Moreover, you may rank in order with a large wavelength.
  • the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200 tunes the standby transceiver 34 using the ranking table 212 created in this way.
  • the reception timing of the network information by the network information receiving unit 202, the creation of the ranking creation table 210, or the creation of the ranking table 212 is not particularly limited. It can be set for each optical network system 1 or for each node 10.
  • the execution timing may be scheduled, for example, according to the communication status or operating status of the system, may be regular at a certain period, or may be triggered by a predetermined condition.
  • the tuning unit (transceiver wavelength control unit 206) of the transceiver control device 200 has the number of standby relay terminals (standby transceivers 34).
  • the number of channels included in the allocation order is less than the number of channels, control is performed to change the idle relay terminal (sleep transceiver) to the standby state, and the number of standby relay terminals (standby transceiver 34) is the number of channels.
  • control is performed so that some of the standby relay terminals (standby transceiver 34) are in the dormant state, and the relay terminal (standby transceiver 34) that has been changed to the standby state is tuned to the channel.
  • the transceiver control device 200 further includes a standby relay terminal (standby transceiver) based on the operating states of a plurality of relay terminals (transceivers of the transceiver group 30 in FIG. 1) on the node 10 (FIG. 1).
  • 34 includes the number-of-terminals acquisition unit (not shown) for acquiring the number of channels and the acquired number of standby relay terminals (standby transceivers 34) in the channel allocation order (ranking table 212 in FIG. 7B).
  • a determination unit (not shown) that determines whether or not the number of channels is smaller than the number of channels to be transmitted.
  • the transceiver wavelength control unit 206 changes the standby relay terminal (pause transceiver) to the standby state.
  • the transceiver wavelength control unit 206 determines that some of the standby relay terminals (standby transceiver 34) ) To be in a dormant state.
  • the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200 changes the operating state of the transceiver in advance so that it can respond immediately during provisioning.
  • the terminal number acquisition unit can confirm the operating states of the plurality of transceivers on the node 10 by measuring the power consumption of each transceiver, for example, and can count and acquire the number of standby transceivers 34.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the procedure of the tuning process executed by the transceiver control device 200 shown in step S1103 of FIG.
  • the processing in FIG. 8 is performed by the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200.
  • the terminal number acquisition unit (not shown) of the transceiver wavelength control unit 206 confirms the number of standby transceivers 34
  • the determination unit (not shown) of the transceiver wavelength control unit 206 displays a ranking table. It is confirmed whether the number of wavelengths described in 212 (FIG. 7B) matches the number of standby transceivers 34 (step S1310).
  • the number of wavelengths can be the number of records in the wavelength field of the ranking table 212 in FIG. 7B. In the example of FIG. 7B, the number of wavelengths is three.
  • the transceiver wavelength control unit 206 performs tuning control of the transceiver based on the wavelengths described in the ranking table 212 (step S1311). For example, if there are three standby transceivers 34, the number of wavelengths is the same as the number of wavelengths in the ranking table 212 of FIG. Tuning control is performed for ⁇ 2 and ⁇ 3, respectively. Then, this process is terminated, and the process returns to step S1103 in FIG.
  • the determination unit of the transceiver wavelength control unit 206 determines that the number of wavelengths is greater than the number of standby transceivers 34. It is determined whether there are many (step S1320). When the number of wavelengths is larger than the number of standby transceivers 34 (Yes in step S1320), the transceiver wavelength control unit 206 performs tuning control of the standby transceivers 34 in the order of the wavelengths in the ranking table 212 (step S1330). For example, assuming that there are two standby transceivers 34, the tuning control is performed on the two standby transceivers 34 in the order of the wavelengths ⁇ 3 and ⁇ 2 of the first and second positions in the ranking table 212 of FIG.
  • the determination unit of the transceiver wavelength control unit 206 confirms whether there is a dormant transceiver on the node 10 corresponding to the number of wavelengths that have not been tuned (step S1340). For example, in the above example, since one wavelength ⁇ 1 is not set among the three wavelength numbers, it is confirmed whether there is one pause transceiver corresponding to the wavelength number 1 not set.
  • the transceiver wavelength control unit 206 controls to change the dormant transceiver to a standby state. After changing to the standby state, the transceiver wavelength control unit 206 performs tuning control of the standby transceiver 34 to the wavelength that has not been tuned, here ⁇ 1 (step S1341). If there are a plurality of wavelengths that have not been set, the transceiver wavelength control unit 206 controls to change the paused transceiver to the standby state, and then the transceiver wavelength control unit 206 performs tuning setting in the order of the wavelengths in the ranking table 212. Each of the standby transceivers is tuned to a wavelength that has not been set. Then, this process is terminated, and the process returns to step S1103 in FIG.
  • step S1340 the operation of the transceiver wavelength control unit 206 is terminated, and this processing is terminated, and the process returns to step S1103 in FIG.
  • the transceiver wavelength control unit 206 performs tuning control of the transceiver based on the wavelengths described in the ranking table 212. (Step S1321). For example, assuming that there are four standby transceivers 34, three of the four standby transceivers 34 are tuned to the three wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 of the ranking table 212.
  • the condition for selecting the transceiver to be tuned from the standby transceiver 34 may be, for example, selected from the order in which the total operating time of the transceiver is short in order to smooth the use of the transceiver.
  • the transceiver wavelength control unit 206 suspends the standby transceiver 34 that has not been subjected to tuning control (step S1322). That is, in the above example, the transceiver wavelength control unit 206 performs control so that one of the four standby transceivers 34 is suspended. Then, this process is terminated, and the process returns to step S1103 in FIG.
  • high-speed provisioning can be realized for a standby relay terminal (standby transceiver 34) by cooperation of network control and a transceiver.
  • a channel allocation ranking table 212 is created based on network information, and tuning control of the standby transceiver 34 is performed before provisioning, so that the standby transceiver is pre-tuned to an appropriate channel before provisioning. This is because it can be prepared. Further, by appropriately controlling the number of standby transceivers subject to tuning control, it is possible to reduce energy while realizing high-speed provisioning.
  • the flexibility of the transceiver is improved, so that the transceiver can be used efficiently.
  • tuning takes time, and high-speed provisioning cannot be performed.
  • the optical network system 1 according to the embodiment of the present invention can solve such problems.
  • the optical network system 1 determines a channel to be tuned in the order based on network information in consideration of wavelength allocation in a plurality of continuous wavelengths or wavelength continuity constraints of the network with the above embodiment. It is different in point.
  • Each component of the optical network system 1 of this embodiment is the same as that of the said embodiment shown in FIG. 1 thru
  • the wavelength allocation ranking table 222 (FIG. 10B) created by the ranking table creation unit 204 of the transceiver control device 200 of the present embodiment is different from the above embodiment.
  • the transceiver control device 200 of the present embodiment can also use a ranking table that combines the ranking table 212 (FIG. 7B) of the above embodiment and the ranking table 222 of the present embodiment. For example, it is possible to set a priority order and usage conditions for a plurality of ranking tables in advance or as needed, and select a ranking table to be used according to the priority order and usage conditions.
  • the channel information includes the order of a plurality of channels (wavelengths) assigned to each node, and the ranking table creation unit 204 is based on the channel information.
  • the ranking table creation unit 204 is based on the channel information.
  • the ranking table creation unit 204 refers to the created ranking creation table 220, calculates the channel availability by counting the number of destination nodes set for the next communication for each channel. Then, the ranking table creation unit 204 determines the rank so that the number is higher in the order of the number of destination nodes indicated by the channel availability.
  • the ranking table creation unit 204 creates a ranking table based on network information in consideration of wavelength allocation in a plurality of continuous wavelengths or wavelength continuity constraints of a network.
  • wavelengths are allocated within the domain 3 (FIG. 1) of the network in the order of short wavelength or long wavelength (ascending order or descending order). This assumes that wavelengths are allocated on the network without gaps, thereby facilitating wavelength allocation in allocation of a plurality of continuous wavelengths and wavelength continuity restrictions to remote nodes.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a processing procedure of transceiver control apparatus 200 constituting the communication control apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the ranking table creation unit 204 receives the network information 102 (FIG. 1) from the network information reception unit 202 (FIG. 3) (step S2101). Next, the ranking table creation unit 204 extracts the wavelengths used in the next provisioning for the destination and the destination from the received network information 102 (step S2102).
  • the ranking table creation unit 204 extracts the usable wavelengths from the path information and the information on the wavelengths in use for each other destination node with the node S as a reference. By selecting the shortest wavelength among them, the wavelength used in the next provisioning can be extracted.
  • the ranking table creation unit 204 creates a ranking creation table 220 (FIG. 10A) from the extracted information and stores it in a storage unit (not shown).
  • the ranking table creation unit 204 calculates the number of destination nodes that can be transmitted at each wavelength from the ranking creation table 220 (step S2103). After that, the ranking table creation unit 204 creates the ranking table 222 (FIG. 10B) in order of the wavelength with the largest number of destination nodes, and stores it in the storage unit (not shown) (step S2104).
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of the ranking table 222 created by the transceiver control device 200 of the present embodiment in the node configuration of FIG.
  • the ranking table creation unit 204 designates another node as a destination based on the node S (FIG. 6)
  • the next communication (provisioning) 10 is extracted for each destination, and a ranking creation table 220 shown in FIG. 10A is created.
  • the ranking creation table 220 stores the wavelength used in the next provisioning in association with each destination of the reference node S.
  • the ranking table creation unit 204 further refers to the created ranking creation table 220 and calculates the channel availability by counting the number of wavelengths used in the next provisioning. For example, as shown in FIG. 10 (a), the wavelength ⁇ 1 is counted as the wavelength used in the next provisioning in four nodes A, C, D, and F, and as shown in FIG. 10 (b).
  • the availability degree (indicated as “number of nodes” in the figure) is 4, and is recorded in the ranking table 222.
  • the channel availability (number of nodes) is calculated and recorded in the ranking table 222 for each channel (wavelength). Then, in the ranking table 222, the ranking table creation unit 204 ranks the order so that the number of wavelengths (number of nodes) used in the next provisioning indicated by the channel availability of the channel is higher. As shown in FIG. 10B, in this example, the wavelength ⁇ 1 is determined as the first position, the wavelength ⁇ 2 is determined as the second position, and the wavelength ⁇ 3 is determined as the third position, and is recorded in the ranking table 222.
  • the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200 performs tuning control of the standby transceiver 34. Also in this embodiment, tuning control is performed in the same procedure as the flowchart of FIG. 8 of the above embodiment.
  • the same effects as those of the above embodiment can be obtained, and high-speed provisioning can be performed while facilitating wavelength allocation in a plurality of continuous wavelengths or wavelength continuity constraints. Can be realized.
  • the reason is that a ranking table is created in consideration of wavelength assignment in a plurality of continuous wavelengths or wavelength continuity constraints in a network.
  • the optical network system 1 according to the embodiment of the present invention is different from the above embodiment in the order based on the coverage area of the wavelength in addition to the network information considering the wavelength assignment in the network continuous wavelength or wavelength continuity restriction. The difference is that the channel to be tuned is determined.
  • Each component of the optical network system 1 of this embodiment is the same as that of the said embodiment shown in FIG. 1 thru
  • the wavelength allocation ranking table 232 (FIG. 13B) created by the ranking table creation unit 204 of the transceiver control device 200 of this embodiment is different from the above embodiment.
  • the transceiver control apparatus 200 combines at least two of the ranking table 212 (FIG. 7B), the ranking table 222 (FIG. 10B), and the ranking table 232 according to the present embodiment.
  • a ranking table can also be used. For example, it is possible to set a priority order and usage conditions for a plurality of ranking tables in advance or as needed, and select a ranking table to be used according to the priority order and usage conditions.
  • the channel information includes, for each node, the number of hops to a destination and a plurality of channels assigned when the other node is a destination on the basis of one node.
  • the ranking table creation unit 204 further includes the number of hops to the destination and the channel set at the time of the next communication when the other node is the destination based on the channel information based on the channel information.
  • a ranking creation table 230 (FIG. 13A) is created.
  • the ranking table creation unit 204 refers to the created ranking creation table 230 and calculates the difference in the number of hops (maximum hop count ⁇ minimum hop count) as the channel availability for each channel. Then, the ranking table creation unit 204 determines the rank so that the difference in the number of hops indicated by the channel availability is higher in the descending order.
  • the ranking table creation unit 204 creates a ranking table based on the wavelength coverage area in addition to network information that takes into account multiple wavelength allocations in the network or wavelength continuity constraints.
  • the number of hops from the reference node to the destination node is acquired.
  • each destination is associated with a wavelength used in the next provisioning.
  • the maximum hop count and the minimum hop count are obtained, and the difference between the maximum hop count and the minimum hop count is calculated, thereby grasping the coverage area in the domain 3 of each wavelength.
  • the larger the difference the wider the range that can be covered in the domain 3 with one wavelength.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a processing procedure of transceiver control apparatus 200 constituting the communication control apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the processing of FIG. 11 is performed by the ranking table creation unit 204 of the transceiver control device 200 of FIG.
  • the ranking table creation unit 204 receives network information from the network information reception unit 202 (step S3101).
  • the ranking table creation unit 204 extracts the destination, the number of hops, and the wavelength used in the next provisioning for the destination from the network information (step S3102).
  • the wavelength used in the next provisioning considers wavelength allocation in a plurality of continuous wavelengths or wavelength continuity constraints of the network, as in the above-described embodiment described with reference to FIGS. 9 and 10.
  • the ranking table creation unit 204 creates a ranking creation table 230 (FIG. 13A) from the extracted information and stores it in a storage unit (not shown).
  • the ranking table creation unit 204 After extracting the information, the ranking table creation unit 204 extracts the maximum hop count and the minimum hop count of the destination node that can be transmitted at each wavelength from the ranking creation table 230 (step S3103). Then, the ranking table creation unit 204 calculates the difference between the maximum hop count and the minimum hop count at each wavelength (step S3104). Finally, the ranking table creation unit 204 creates the ranking table 232 (FIG. 13B) in the order of wavelength in which the difference between the maximum hop count and the minimum hop count is large, and stores it in the storage unit (not shown) (step S3105). . In other words, in this embodiment, by setting the wavelength order in which the difference between the maximum hop count and the minimum hop count is large, the channel (wavelength) having a wide coverage area can be set high.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a node configuration to be controlled by the transceiver control device 200 of the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of the ranking table 232 created by the transceiver control device 200 of the present embodiment in the node configuration of FIG.
  • the ranking table creation unit 204 uses another node as a destination with the node S as a reference, the number of hops to the destination and the next communication time
  • the set channels are extracted for each destination, and a ranking creation table 230 shown in FIG. 13A is created.
  • the ranking creation table 230 stores the number of hops and the wavelength used in the next provisioning in association with each destination of the reference node S.
  • the channel availability (difference between the maximum hop count and the minimum hop count) is calculated and recorded in the ranking table 232 for each channel (wavelength).
  • the ranking table creation unit 204 ranks the ranking so that the difference between the maximum hop count and the minimum hop count increases. As shown in FIG. 13B, in this example, rankings are set in the order of wavelengths ⁇ 2, ⁇ 1, and ⁇ 3, and are recorded in the ranking table 232.
  • the ranking table 232 of the present embodiment when the difference between the maximum hop count and the minimum hop count is the same, the ranking can be performed in ascending order of wavelength. Moreover, you may rank in order with a large wavelength.
  • the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200 performs tuning control of the standby transceiver 34 using the ranking table 232 created in this way. Also in this embodiment, tuning control is performed in the same procedure as the flowchart of FIG. 8 of the above embodiment.
  • the same effects as the above embodiment can be obtained, and high-speed provisioning can be realized while enabling data transmission over a wide range in the network. It becomes. This is because it is highly possible that the transceiver can be tuned to a wavelength that can be used in a wide area by creating a ranking table from the wavelength coverage area.
  • the optical network system 1 it is possible to create a ranking table in a range that can cover wavelengths up to a node up to several hops away so that there is no difference between the initial setting wavelength and the assigned wavelength. Therefore, it is possible to tune at a wavelength assigned in advance.
  • the optical network system 1 according to the embodiment of the present invention is different from the above embodiment in the order based on the wavelength block ratio in addition to the network information considering the wavelength assignment in the network continuous wavelength or wavelength continuity constraint. The difference is that the channel to be tuned is determined.
  • Each component of the optical network system 1 of this embodiment is the same as that of the said embodiment shown in FIG. 1 thru
  • the wavelength allocation ranking table 242 (FIG. 15B) created by the ranking table creation unit 204 of the transceiver control device 200 of this embodiment is different from the above embodiment.
  • the transceiver control device 200 of this embodiment includes a ranking table 212 (FIG. 7B), a ranking table 222 (FIG. 10B), a ranking table 232 (FIG. 13B), and the present embodiment.
  • a ranking table combining at least two of the form ranking tables 242 may be used. For example, it is possible to set a priority order and usage conditions for a plurality of ranking tables in advance or as needed, and select a ranking table to be used according to the priority order and usage conditions.
  • the channel information includes, for each node, a communication failure probability (block rate) to a destination when the other node is a destination on the basis of one node
  • the ranking table creation unit 204 further includes a communication failure probability up to the destination and the following communication failure probability when the other node is a destination based on the one node based on the channel information.
  • a channel set at the time of communication is extracted for each destination, and a ranking creation table 240 (FIG. 15A) is created.
  • the ranking table creation unit 204 refers to the created ranking creation table 240 and calculates the average value of communication failure probabilities as channel availability for each channel. Then, the ranking table creation unit 204 determines the rank so that the average value of the communication failure probabilities indicated by the channel availability of the channels is higher in the descending order.
  • the ranking table creation unit 204 creates a ranking table based on the block ratio of wavelengths in addition to network information that takes into account multiple wavelength allocations in the network or wavelength continuity restrictions.
  • the wavelength block rate is the probability that provisioning has failed when provisioning is performed.
  • the control plane 100 holds the block ratio of each wavelength from the past communication history. In the present embodiment, by ranking so that the average value of the block ratio is higher in order of decreasing, it is possible to select a wavelength with a low probability of provisioning failure and provide more reliable provisioning.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a processing procedure of transceiver control apparatus 200 constituting the communication control apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the processing of FIG. 14 is performed by the ranking table creation unit 204 of the transceiver control device 200 of FIG.
  • the ranking table creation unit 204 receives network information from the network information reception unit 202 (step S4101).
  • the ranking table creation unit 204 extracts the destination, the block rate to the destination, and the wavelength used for the next provisioning for the destination from the network information (step S4102).
  • the wavelength used in the next provisioning considers wavelength allocation in a plurality of continuous wavelengths or wavelength continuity constraints of the network, as in the above-described embodiment described with reference to FIGS.
  • the ranking table creation unit 204 creates a ranking creation table 240 (FIG. 15A) from the extracted information and stores it in a storage unit (not shown).
  • the ranking table creation unit 204 calculates an average block rate at each wavelength from the ranking creation table 240 (step S4103). Then, the ranking table creation unit 204 creates the ranking table 242 (FIG. 15B) in order of the wavelength with the lowest average block rate, and stores it in the storage unit (not shown) (step S4104).
  • FIG. 15 is a diagram for explaining an example of the ranking table 242 created by the transceiver control device 200 of the present embodiment in the node configuration of FIG.
  • the ranking table creation unit 204 uses another node as a destination with the node S as a reference, the block rate up to the destination and the next communication time
  • the set channels are extracted for each destination, and the ranking creation table 240 shown in FIG. 15A is created.
  • the ranking creation table 240 stores the block rate and the wavelength used in the next provisioning in association with each destination of the reference node S.
  • the channel availability (average block rate) is calculated and recorded in the ranking table 242 for each channel (wavelength). Then, the ranking table creation unit 204 ranks the ranking so that the average block rate is higher in the ascending order. As shown in FIG. 15B, in this example, rankings are set in the order of the wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 having the lowest average block rate, and are recorded in the ranking table 242.
  • the ranking table 242 of the present embodiment when the average block rate is the same, the ranking can be performed in ascending order of wavelength. Moreover, you may rank in order with a large wavelength.
  • the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200 uses the ranking table 242 created in this manner, the transceiver wavelength control unit 206 of the transceiver control device 200 performs tuning control of the standby transceiver 34. Also in this embodiment, tuning control is performed in the same procedure as the flowchart of FIG. 8 of the above embodiment.
  • optical network system 1 while providing the same effect as the above embodiment, it is possible to provide reliable provisioning by creating a ranking table from the block rate. High-speed provisioning can be performed.
  • a ranking table may be created by extracting one route from the plurality of routes.
  • FIG. 16 and FIG. 17 show examples of creating a ranking table based on the shortest path extracted from a plurality of paths and based on the usable wavelengths.
  • the first route from the node S to the node A and the second route from the node S to the node C to the node A.
  • usable wavelengths are wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3, and in the case of the second route, the usable wavelength is wavelength ⁇ 3.
  • the ranking table creation unit 204 selects the shortest route from a plurality of routes to the destination node, extracts the usable wavelengths, and records them in the ranking creation table 250 (FIG. 17A).
  • the destination A has wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3
  • the destination B has wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3
  • the destination C has a wavelength ⁇ 3
  • the destination D has a wavelength ⁇ 3.
  • the number of nodes that can be transmitted for each wavelength is counted and recorded in the ranking table 252 (FIG. 17B) as the channel availability.
  • the wavelength ⁇ 1 is 2
  • the wavelength ⁇ 2 is 2
  • the wavelength ⁇ 3 is 4.
  • the ranking is set in descending order of the number of nodes that can be transmitted for each wavelength.
  • the ranking table 252 of the present embodiment when the number of transmittable nodes is the same, ranking can be performed in ascending order of wavelength. Therefore, as shown in FIG. 17B, the order is determined in the order of the wavelengths ⁇ 3, ⁇ 1, and ⁇ 2. In addition, you may rank in order with a large wavelength.
  • the transceiver wavelength control unit 206 can perform tuning processing using the ranking table 252 created in this way.
  • a usable table may be extracted from each of the plurality of routes to create a ranking table.
  • FIG. 18 shows an example of creating a ranking table based on the usable wavelengths of a plurality of paths.
  • the ranking table creation unit 204 extracts usable wavelengths from a plurality of routes to the destination node, and records them in the ranking creation table 260 (FIG. 18A). Then, the usable wavelengths are counted for each wavelength, the number of nodes that can be transmitted is counted, and the channel availability is recorded in the ranking table 262 (FIG. 18B).
  • the wavelength ⁇ 1 is 2, the wavelength ⁇ 2 is 4, and the wavelength ⁇ 3 is 4.
  • the ranking is set in descending order of the number of nodes that can be transmitted for each wavelength.
  • the ranking table 262 of the present embodiment when the number of transmittable nodes is the same, ranking can be performed in ascending order of wavelength. Therefore, as shown in FIG. 18B, the order is determined in the order of the wavelengths ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 1. In addition, you may rank in order with a large wavelength.
  • the transceiver wavelength control unit 206 can perform tuning processing using the ranking table 262 created in this way.

Abstract

 複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数のトランシーバが、割り当てられた複数のチャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、ネットワーク上の複数のトランシーバの通信を制御する制御装置からチャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得するネットワーク情報受信部(202)と、取得したネットワーク情報に基づいて、チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出し、算出されたチャネル利用可能度に基づいて、チャネルの割り当て順位を決定するランキング表作成部(204)と、決定された割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられたチャネルにチューニングするトランシーバ波長制御部(206)と、を備える。

Description

光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラム
 本発明は、光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラムに関し、特に、通信ネットワークにおいてネットワーク制御情報に基づいて通信制御する光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラムに関する。
 現状の光ネットワークでは光パスは静的に設定されているが、今後のトラヒック増大により、ネットワークリソースの観点から光パスを動的に設定して、ネットワークリソース利用効率を向上させることが望まれている。
 割り当てられた波長をトランシーバに設定する際に、トランシーバを割り当てられた波長にチューニングする必要がある。このような動的に割り当てられた波長にチューニングする波長多重光伝送装置の一例が特許文献1(特開2000-174730号公報)に記載されている。特許文献1の波長多重光伝送装置は、制御チャネルを介して、各ノード間のコネクション設定要求に対して動的に波長を割り当てる波長割り当て手段を備えることが記載されている。そして、制御チャネルは、各ノードで挿入分離されることにより、パス設定のための情報を交換する。さらに、送信部では、制御信号に基づき、波長をチューニングする。また、各ノードへのパスを設定する際に、ある伝送品質を確保できる波長を波長割り当てテーブルとして保持し、光パス設定時にそのテーブルを参照して、未使用の波長から適切な波長を選択して、波長割り当てを行う。
特開2000-174730号公報
 上述した特許文献1に記載された技術においては、光パスを動的に設定する際に、即座にサービスインするために高速にプロビジョニングすることは考慮されていないという問題点があった。
 本発明の目的は、上述した課題である高速なプロビジョニングができないという問題点を解決する光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラムを提供することにある。
 本発明の光ネットワークシステムは、
 複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
 前記ネットワーク上の複数の前記中継端末の通信を制御する制御手段と、
 前記制御手段から前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得する情報取得手段と、
 取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する算出手段と、
 算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定する順位決定手段と、
 決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングするチューニング手段と、を備える。
 本発明の通信制御装置は、
 複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
 前記ネットワーク上の複数の前記中継端末の通信を制御する制御装置から前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得する取得手段と、
 取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する算出手段と、
 算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定する順位決定手段と、
 決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングするチューニング手段と、を備える。
 本発明の通信制御方法は、
 複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
 前記ノード上の複数の前記中継端末の通信を制御する通信制御装置が、
  前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得し、
  取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出し、
  算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定し、
  決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングする通信制御方法である。
 本発明のコンピュータプログラムは、
 複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
 前記ノード上の複数の前記中継端末の通信を制御する通信制御装置を実現するコンピュータに、
  前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得する手順、
  取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する手順、
  算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定する手順、
  決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングする手順、を実行させるための通信制御プログラムである。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
 また、本発明の方法およびコンピュータプログラムには複数の手順を順番に記載してあるが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するものではない。このため、本発明の方法およびコンピュータプログラムを実施するときには、その複数の手順の順番は内容的に支障のない範囲で変更することができる。
 さらに、本発明の方法およびコンピュータプログラムの複数の手順は個々に相違するタイミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の実行中に他の手順が発生すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミングとの一部ないし全部が重複していること、等でもよい。
 本発明によれば、高速なプロビジョニングを実現する光ネットワークシステム、通信制御装置、通信制御方法、および通信制御プログラムが提供される。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステムのネットワーク構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステムの各ノードの構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置の構成を示す機能ブロック図である。 本実施形態のトランシーバ制御装置の処理手順を示すフローチャートである。 本実施形態のトランシーバ制御装置が実行する図4のランキング表作成処理の手順を示すフローチャートである。 本実施形態のトランシーバ制御装置の制御対象となるノード構成の例を示す図である。 図6のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置が作成するランキング表の例を説明するための図である。 本実施形態のトランシーバ制御装置が実行する図4のチューニング処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置の処理手順を示すフローチャートである。 図6のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置が作成するランキング表の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置の処理手順を示すフローチャートである。 図11の処理手順を行う時の本実施形態のトランシーバ制御装置の制御対象となるノード構成の例を示す図である。 図12のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置が作成するランキング表の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置の処理手順を示すフローチャートである。 図12のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置が作成するランキング表の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置の制御対象となるノード構成の例を示す図である。 図16のノード構成時に、トランシーバ制御装置が作成するランキング表の例を説明するための図である。 図16のノード構成時に、トランシーバ制御装置が作成するランキング表の例を説明するための図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
(第1の実施の形態)
 図1は、本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1のネットワーク構成を示すブロック図である。
 本実施形態の光ネットワークシステム1は、複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード10上の複数の中継端末(トランシーバ群30)が、割り当てられた複数のチャネルをそれぞれ使用して通信するネットワーク(ドメイン3)において、ネットワーク(ドメイン3)上の複数の中継端末(トランシーバ群30)の通信を制御する制御プレーン100を備える。本発明の実施の形態に係る中継端末は、たとえば、送信機または受信機を備えたトランシーバ、または、トランスポンダを含む。以下、トランシーバとして説明する。
 本実施形態において、光ネットワークシステム1のネットワークは、ドメイン3内のネットワークとしているが、これに限定されるものではない。異なるドメイン3を含んでもよい。異なるドメイン3を含む場合は異なるドメイン3のネットワーク情報を取得して、異なるドメインのあて先まで使用できるチャネルを把握する。
 図1に示すように、光ネットワークシステム1において、ドメイン3内には、複数のノード10が含まれる。各ノード10間は、光ファイバケーブルで接続され、波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)リンクが形成されている。
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1では、光ネットワーク内の光パスが動的に設定できるように構成されている。制御プレーン100は、新たな光パスのプロビジョニングを行う場合に、光パスの経路上で割り当てるチャネル(波長)を決定するネットワーク制御装置(不図示)を含む。ここで、制御プレーン100は、ドメイン3内のネットワーク情報を保持しているサーバであってもよい。制御プレーン100は、複数のサーバから構成されてもよい。なお、本発明において、チャネルは、通信帯域内で各端末に割り当てられる波長の周波数または帯域幅(範囲)を持つ周波数帯域で示すことができる。
 各ノード10は、トランシーバ制御装置200を備える。
 言い換えれば、各ノード10は、本実施形態に係るトランシーバ制御装置200のようなコンピュータにより実現され、光ネットワークシステム1のドメイン3上で、あて先となるアドレスが割り当てられる。
 トランシーバ制御装置200は、制御プレーン100とネットワークを介して接続され、さらに、トランシーバ制御装置200は、ノード10上のトランシーバ群30と接続される。
 また、トランシーバ制御装置200と制御プレーン100と間の接続は、無線または有線のいずれでもよい。さらに、トランシーバ制御装置200とトランシーバ群30との間の接続は、無線または有線のいずれでもよい。
 トランシーバ制御装置200は、後述するように、制御プレーン100からの情報に従い、ノード10上のトランシーバ群30を制御する。本実施形態の光ネットワークシステム1において、トランシーバ群30に含まれる複数のトランシーバは、各ノード内における送信機の役割を担う。
 なお、本実施形態では、トランシーバ制御装置200は、各ノード10に一つずつ設けられる構成としたが、これに限定されるものではない。一つのトランシーバ制御装置200が複数のノード10上のトランシーバ群30を制御してもよいし、複数のトランシーバ制御装置200が一つのノード10上のトランシーバ群30を分担して制御してもよい。
 また、本実施形態において、トランシーバ群30に含まれるトランシーバは、たとえば、次の3つの動作状態をとることができる。
(1)アクティブ状態:割り当てられたチャネルを使用して通信を行っている状態
(2)待機状態:割り当てられたチャネルでチューニングされた状態で通信は行ってないが、プロビジョニングの準備として即座にデータ伝送が可能な状態で待機している状態
(3)休止状態:電源が落とされている状態
 ここで、休止状態と待機状態のトランシーバは、定常的に使用しないトランシーバである。
 トランシーバ制御装置200は、制御プレーン100からネットワーク情報102を受信し、後述する波長割り当てランキング表を作成することで、トランシーバ群30における待機トランシーバ34に対してチューニング制御104を行う。トランシーバ群30には、データ伝送に使用されているアクティブトランシーバ32と、休止トランシーバ(不図示)も含まれている。トランシーバ制御装置200の構成については後述する。
 図2は、本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステムの各ノードの構成を示すブロック図である。
 図2に示すように、トランシーバ群30に含まれる複数のトランシーバ(アクティブトランシーバ32、待機トランシーバ34)は、トランシーバアグリゲータ40にそれぞれ接続される。トランシーバアグリゲータ40は、複数の入力ポート42と、複数の出力ポート44とを有する。トランシーバ群30の各トランシーバは、トランシーバアグリゲータ40の任意の出力ポート44に任意の波長で信号を、トランシーバ制御装置200からの制御に従って、任意の入力ポート42を介して送信することができる。トランシーバアグリゲータ40は、スイッチ50と接続され、トランシーバアグリゲータ40の出力ポート44から出力され、スイッチ50に入力された光信号は、任意の方路に出力される。
 スイッチ50は、たとえば、光信号を切替、分岐、または挿入可能なOXC/ROADM装置(光クロスコネクト装置とも呼ぶ)、または、Add/Drop装置を構成する光スイッチである。なお、本発明において、トランシーバ、トランシーバアグリゲータ40、およびスイッチ50の構成は特に限定されるものではなく、本発明の本質に関わらないので詳細な説明は省略する。
 図3は、本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置の構成を示す機能ブロック図である。
 本実施形態の光ネットワークシステム1において、トランシーバ制御装置200は、制御プレーン100からチャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報102(図1)を取得する情報取得部(ネットワーク情報受信部202)と、取得したネットワーク情報102に基づいて、チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する算出部(ランキング表作成部204)と、算出されたチャネル利用可能度に基づいて、チャネルの割り当て順位を決定する順位決定部(ランキング表作成部204)と、決定された割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末(待機トランシーバ34)を割り当てられたチャネルにチューニングするチューニング部(トランシーバ波長制御部206)と、を備える。
 トランシーバ制御装置200は、CPU(Central Processing Unit)、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログラム、そのプログラムを格納するハードディスクやROM(Read Only Memory)などの記憶ユニット、ネットワーク接続用インタフェース等を含む任意のコンピュータのハードウェアとソフトウェアの任意の組合せによって実現されてもよい。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。以下に説明する各図は、ハードウェア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。
 また、以下の各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略してあり、図示されていない。
 トランシーバ制御装置200において、ネットワーク情報受信部202は、制御プレーン100から各ノード10(図1)までのネットワーク情報102を、ネットワークを介して受信し、取得する。ランキング表作成部204は、ネットワーク情報受信部202からのネットワーク情報に基づいて、後述する波長割り当てのランキング表を作成する。
 トランシーバ波長制御部206は、作成されたランキング表に基づいて待機状態の待機トランシーバ34の波長をチューニングする。また、トランシーバ波長制御部206は、トランシーバを状況に応じて、休止状態から待機状態に切り替えたり、待機状態から休止状態に切り替える制御も行う。
 本発明の実施の形態に係る通信制御プログラムは、複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード10(図1)上の複数の中継端末(図1乃至図3のトランシーバ群30のトランシーバ)が、割り当てられた複数のチャネルをそれぞれ使用して通信するネットワーク(図1のドメイン3)において、ノード10上の複数の中継端末(トランシーバ群30のトランシーバ)の通信を制御する通信制御装置(トランシーバ制御装置200)を実現するコンピュータに、チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報102(図1)を取得する手順、取得したネットワーク情報102に基づいて、チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する手順、算出されたチャネル利用可能度に基づいて、チャネルの割り当て順位を決定する手順、決定された割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末(図1乃至図3の待機トランシーバ34)を割り当てられたチャネルにチューニングする手順、を実行させるように記述されている。
 本実施形態のコンピュータプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが考えられる。また、プログラムは、記録媒体からコンピュータのメモリにロードされてもよいし、ネットワークを通じてコンピュータにダウンロードされ、メモリにロードされてもよい。
 上述のような構成において、本実施の形態のトランシーバ制御装置200による通信制御方法を以下に説明する。図4は、本実施形態のトランシーバ制御装置200の処理手順を示すフローチャートである。以下、図1乃至図4を用いて説明する。
 本発明の実施の形態に係る通信制御方法は、複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード10(図1)上の複数の中継端末(図1乃至図3のトランシーバ群30のトランシーバ)が、割り当てられた複数のチャネルをそれぞれ使用して通信するネットワーク(図1のドメイン3)において、ノード10上の複数の中継端末(トランシーバ群30のトランシーバ)の通信を制御する通信制御装置(図1乃至図3のトランシーバ制御装置200)が、チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報102(図1)を取得し(図4のステップS1101)、取得したネットワーク情報102に基づいて、チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出し、算出されたチャネル利用可能度に基づいて、チャネルの割り当て順位を決定し(図4のステップS1102)、決定された割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末(図1乃至図3のトランシーバ群30の待機トランシーバ34)を割り当てられたチャネルにチューニングする(図4のステップS1103)。
 本実施形態の光ネットワークシステム1の具体的な動作について、以下に説明する。以下、図1乃至図4を用いて説明する。
 図4に示すように、まず、トランシーバ制御装置200のネットワーク情報受信部202(図3)が、制御プレーン100からネットワーク情報102(図1)を受信する(ステップS1101)。そして、ネットワーク情報102受信後に、トランシーバ制御装置200のランキング表作成部204(図3)が、トランシーバへの波長割り当てのためのランキング表を作成する(ステップS1102)。
 そして、ランキング表作成後に、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206(図3)が、ランキング表に基づいて待機トランシーバ34のチューニングを行う(ステップS1103)。
 図5は、図4のステップS1102に示した、トランシーバ制御装置200が実行するランキング表作成処理の手順を示すフローチャートである。図5の処理は、トランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が行う。以下、図1乃至図5を用いて説明する。
 図5に示すように、トランシーバ制御装置200において、ランキング表作成部204が、ネットワーク情報受信部202からネットワーク情報102を受信する(ステップS1201)。ここで、受信するネットワーク情報102は、各ノード10までの経路情報、使用可能な波長、ホップ数、ブロック率などを含む。なお、トランシーバ制御装置200が取得するネットワーク情報102に含まれる使用可能な波長は、たとえば、現在使用中の波長の情報であってもよい。そして、トランシーバ制御装置200が、後述するステップS1202で、ネットワーク情報102に含まれる使用中の波長の情報から、空いている使用可能な波長を求めてもよい。
 そして、ネットワーク情報102を受信後、ランキング表作成部204が、ランキング表作成に必要なネットワーク情報102の抽出を行う(ステップS1202)。たとえば、受信したネットワーク情報102の経路情報に基づき、トランシーバ制御装置200が制御するノード10からのあて先となる各ノード10のあて先情報を抽出し、当該あて先毎に使用可能な波長を抽出する。ここで抽出されたネットワーク情報をもとにランキング作成用テーブル210(図7(a))を作成し、一時的に記憶部(不図示)に記憶する。
 次に、ランキング表作成部204が、ランキング作成用テーブル210から各波長の利用可能性度を算出する(ステップS1203)。本実施形態において、利用可能性度は各波長のプロビジョニングにおける利用可能性を示している。
 たとえば、各波長の送信可能ノード数を利用可能性度とする。その後、ランキング表作成部204は利用可能性度が大きい順に波長のランキング表212(図7(b))を作成し、一時的に記憶部(不図示)に記憶する(ステップS1204)。利用可能性度が送信可能ノード数の場合は、送信可能ノード数が多い波長順にランキング表212を作成する。
 以下、ノード構成の例に基づいて、ランキング表212の作成処理について具体的に説明する。
 図6は、本実施形態のトランシーバ制御装置200の制御対象となるノード構成の例を示す図である。図7は、図6のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置200が作成するランキング表212の例を説明するための図である。
 図6には、トランシーバ制御装置200が制御するノードSを基準として、他のノード(A、B、...、G)をあて先とした経路情報と、各ノード間の通信に現在使用しているチャネル(波長)の情報と、が示されている。図6によれば、たとえば、ノードDとノードE間は、波長λ1を使用していて、ノードCとノードE間は、波長λ2を使用していることが分かる。
 本実施形態において、チャネル情報は、一のノードSを基準として他のノードをあて先とした場合の使用可能なチャネルの情報を含む。そして、本実施形態において、ランキング表作成部204は、チャネル情報に基づいて、一のノードSを基準として他のノードをあて先とした場合の使用可能なチャネルを、あて先毎に抽出し、テーブル(図7(a)のランキング作成用テーブル210)を作成する。算出部(ランキング表作成部204)は、作成されたテーブル(ランキング作成用テーブル210)を参照し、チャネル毎に使用可能な数を計数してチャネル利用可能度を算出し、順位決定部(ランキング表作成部204)は、チャネルのチャネル利用可能度が示す使用可能なチャネルの数が多い順に上位となるように順位を決定し、ランキング表212(図7(b))を作成する。
 具体的には、トランシーバ制御装置200のネットワーク情報受信部202が受信したネットワーク情報102から、ランキング表作成部204が、ノードSを基準として他のノードをあて先とした場合の使用可能なチャネル(波長)の情報を抽出し、図7(a)に示すランキング作成用テーブル210を作成する。図7(a)に示すように、ランキング作成用テーブル210は、基準となるノードSのあて先毎に、使用可能な波長が対応付けて記憶される。
 本実施形態では、ランキング表作成部204が、さらに、作成されたランキング作成用テーブル210を参照し、チャネル(波長)毎に使用可能な数を計数してチャネル利用可能度を算出する。たとえば、図7(a)に示すように、波長λ1は、A、C、D、Fの4つのノードで使用可能であるとしてカウントされ、利用可能性度(図中「送信可能ノード数」と示される)は4となり、図7(b)に示すように、ランキング表212に記録される。
 同様に、チャネル(波長)毎に、チャネル利用可能度(送信可能ノード数)を算出してランキング表212に記録する。そして、ランキング表212において、ランキング表作成部204は、チャネル(波長)のチャネル利用可能度が示す使用可能なチャネル(波長)(送信可能ノード数)の数が多い順に上位となるように順位を決定する。図7(b)に示すように、この例では、λ3、λ2、λ1の順で送信可能ノード数が多いため、波長λ3が1位、波長λ2が2位、波長λ1が3位に順位が決定され、ランキング表212に記録されている。
 なお、本実施形態のランキング表212において、送信可能ノード数が同じ数になった場合、波長が小さい順に順位付けすることができる。また、波長が大きい順に順位付けしてもよい。
 このようにして作成されたランキング表212を用いて、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206が待機トランシーバ34のチューニングを行う。
 ネットワーク情報受信部202によるネットワーク情報の受信、ランキング作成用テーブル210の作成、またはランキング表212の作成の実行タイミングは、特に限定されない。光ネットワークシステム1毎に、あるいは、ノード10毎に、設定可能である。実行タイミングは、たとえば、システムの通信状況や稼働状況に応じて、スケジュールされてもよいし、一定の周期で定期的でもよいし、所定の条件をトリガとしてもよい。
 本実施形態の光ネットワークシステム1(図1)において、トランシーバ制御装置200(図1乃至図3)のチューニング部(トランシーバ波長制御部206)は、待機中の中継端末(待機トランシーバ34)の数が、割り当て順位に含まれるチャネルの数より少ない場合、休止中の中継端末(休止トランシーバ)を待機状態に変更するように制御するとともに、待機中の中継端末(待機トランシーバ34)の数がチャネルの数以上の場合、待機中の一部の中継端末(待機トランシーバ34)を休止状態にするように制御し、待機状態に変更した中継端末(待機トランシーバ34)をチャネルにチューニングする。
 本実施形態において、トランシーバ制御装置200は、さらに、ノード10(図1)上の複数の中継端末(図1のトランシーバ群30のトランシーバ)の動作状態に基づいて、待機中の中継端末(待機トランシーバ34)の数を取得する端末数取得部(不図示)と、取得した待機中の中継端末(待機トランシーバ34)の数が、チャネルの割り当て順位(図7(b)のランキング表212)に含まれるチャネルの数より少ないか否か判定する判定部(不図示)と、を備えることができる。
 そして、判定部が待機中の中継端末(待機トランシーバ34)の数がチャネルの数より少ないと判定した場合、トランシーバ波長制御部206が、休止中の中継端末(休止トランシーバ)を待機状態に変更するように制御するとともに、判定部が待機中の中継端末(待機トランシーバ34)の数がチャネルの数以上と判定した場合、トランシーバ波長制御部206が、待機中の一部の中継端末(待機トランシーバ34)を休止状態にするように制御する。
 このように、本実施形態では、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206が、トランシーバの動作状態を、事前に変更しておき、プロビジョニング時に直ぐに対応できるようにしている。
 なお、端末数取得部は、ノード10上の複数のトランシーバの動作状態を、たとえば、各トランシーバの消費電力を測定することにより確認し、待機トランシーバ34の数を計数して取得することができる。
 図8は、図4のステップS1103に示した、トランシーバ制御装置200が実行するチューニング処理の手順を示すフローチャートである。図8の処理は、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206が行う。
 図8に示すように、まず、トランシーバ波長制御部206の端末数取得部(不図示)が、待機トランシーバ34の数を確認し、トランシーバ波長制御部206の判定部(不図示)が、ランキング表212(図7(b))に記載されている波長の数と待機トランシーバ34の数が一致しているか確認する(ステップS1310)。ここで、波長の数とは、図7(b)のランキング表212の波長フィールドのレコード数とすることができる。図7(b)の例では、波長の数は、3である。
 波長数と待機トランシーバ34の数が一致している場合は(ステップS1310のYes)、トランシーバ波長制御部206が、ランキング表212に記載の波長をもとにトランシーバをチューニング制御する(ステップS1311)。たとえば、待機トランシーバ34が3台だったとすると、図7(b)のランキング表212の波長の数と同じであるので、3つの待機トランシーバ34を、ランキング表212に記載された3つの波長λ1、λ2、およびλ3に、それぞれチューニング制御する。そして、本処理を終了し、図4のステップS1103に戻る。
 一方、ランキング表に記載されている波長の数と待機トランシーバ34の数が一致していない場合(ステップS1310のNo)、トランシーバ波長制御部206の判定部が、波長数が待機トランシーバ34の数より多いかどうか判定する(ステップS1320)。波長数が待機トランシーバ34の数より多い場合(ステップS1320のYes)、トランシーバ波長制御部206がランキング表212の波長の順位の順に、待機トランシーバ34をそれぞれチューニング制御する(ステップS1330)。
 たとえば、待機トランシーバ34が2台だったとすると、図7(b)のランキング表212の1位と2位の波長λ3とλ2の順に2台の待機トランシーバ34をチューニング制御する。
 その後、トランシーバ波長制御部206の判定部が、チューニング設定されなかった波長の数に対応する休止トランシーバがノード10上に存在するか確認する(ステップS1340)。たとえば、上記例では、3つの波長数のうち、1つの波長λ1が設定されなかったので、設定されなかった波長数1に対応する1台の休止トランシーバが存在するかを確認する。
 休止トランシーバが存在する場合は(ステップS1340のYes)、トランシーバ波長制御部206が、休止トランシーバを待機状態に変更制御する。待機状態に変更された後、トランシーバ波長制御部206が、チューニング設定されなかった波長、ここではλ1に待機トランシーバ34をチューニング制御する(ステップS1341)。なお、設定されなかった波長数が複数あった場合は、トランシーバ波長制御部206が休止トランシーバを待機状態に変更制御した後、トランシーバ波長制御部206がランキング表212の波長の順位の順に、チューニング設定されなかった波長に待機トランシーバをそれぞれチューニング制御する。そして、本処理を終了し、図4のステップS1103に戻る。
 一方、休止トランシーバが存在しない場合は(ステップS1340のNo)、トランシーバ波長制御部206の動作は終了し、そして、本処理を終了し、図4のステップS1103に戻る。
 また、ランキング表212に記載されている波長数が待機トランシーバ34の数より少ない場合(ステップS1320のNo)、トランシーバ波長制御部206が、ランキング表212に記載の波長をもとにトランシーバをチューニング制御する(ステップS1321)。たとえば、待機トランシーバ34が4台だったとすると、ランキング表212の3つの波長λ1、λ2、およびλ3に、4台のうちの3台の待機トランシーバ34をチューニング制御する。ここで、待機トランシーバ34からチューニングを行うトランシーバを選択する条件は、たとえば、トランシーバ利用の平滑化のためにトランシーバの総稼働時間が短い順から選択するなどが考えられる。
 次に、トランシーバ波長制御部206が、チューニング制御されなかった待機トランシーバ34を休止させる(ステップS1322)。すなわち、上記例では、トランシーバ波長制御部206が、4台中1台の待機トランシーバ34を休止させるよう制御する。そして、本処理を終了し、図4のステップS1103に戻る。
 以上説明したように、本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1によれば、ネットワーク制御とトランシーバの連携により待機状態の中継端末(待機トランシーバ34)に高速なプロビジョニングを実現することができる。その理由は、ネットワーク情報によりチャネル割り当てのランキング表212を作成し、プロビジョニング前に待機トランシーバ34のチューニング制御を行うことで、プロビジョニングの前に待機中のトランシーバを適切なチャネルに事前にチューニング制御して準備しておくことができるからである。
 また、チューニング制御対象の待機トランシーバの数を適切に制御することで、高速プロビジョニングを実現しながら低エネルギー化を図ることができる。
 たとえば、波長制約などがないノード装置では、トランシーバの自由度が向上するため、トランシーバの効率的利用が可能になる。その際に、定常的に使用しない休止トランシーバと待機トランシーバが存在する。ここで、プロビジョニング時に、待機トランシーバの初期設定波長と、プロビジョニングによって割り当てられる波長と、に相違がある可能性がある。トランシーバの初期設定波長と割り当て波長の相違が大きい場合、チューニングに時間を要し、高速なプロビジョニングができないという問題点があった。本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1によれば、このような問題点を解決することができる。
(第2の実施の形態)
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1は、上記実施形態とは、ネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したネットワーク情報に基づいた順位でチューニングを行うチャネルを決定する点で相違する。
 本実施形態の光ネットワークシステム1の各構成要素は、図1乃至図3に示した上記実施形態と同様である。上記実施形態とは、本実施形態のトランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が作成する波長割り当てのランキング表222(図10(b))が異なる。
 本実施形態のトランシーバ制御装置200は、上記実施形態のランキング表212(図7(b))と本実施形態のランキング表222を組み合わせたランキング表を用いることもできる。たとえば、複数のランキング表について、それぞれ優先順位や、使用条件を予めまたは随時設定し、優先順位や使用条件に従って、使用するランキング表を選択することができる。
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1において、チャネル情報は、ノード毎に、割り当てられる複数のチャネル(波長)の順番を含み、ランキング表作成部204は、チャネル情報に基づいて、一のノードを基準として他のノードをあて先とした場合に、次の通信時に設定されるチャネルを、あて先毎に抽出し、ランキング作成用テーブル220(図10(a))を作成する。
 ランキング表作成部204は、作成されたランキング作成用テーブル220を参照し、チャネル毎に次の通信時に設定されるあて先のノードの数を計数してチャネル利用可能度を算出する。
 そして、ランキング表作成部204は、チャネルのチャネル利用可能度が示すあて先のノードの数が多い順に上位となるように順位を決定する。
 本実施形態では、ランキング表作成部204は、ネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したネットワーク情報に基づいたランキング表の作成を行う。この波長割り当てにおいて、波長が短い順または長い順(昇順または降順)にネットワークのドメイン3(図1)内で波長を割り当てることを想定する。これは、ネットワーク上で波長を隙間なく割り当てることで、複数連続波長での割り当ておよび遠方ノードへの波長連続性制約における波長割り当てを容易にすること想定している。
 以下、本実施形態の光ネットワークシステム1におけるトランシーバ制御装置200の動作について説明する。本実施形態において、図9の処理は、図3のトランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が行う。
 図9は、本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置200の処理手順を示すフローチャートである。
 まず、ランキング表作成部204が、ネットワーク情報受信部202(図3)からネットワーク情報102(図1)を受信する(ステップS2101)。次に、ランキング表作成部204が、受信したネットワーク情報102からあて先およびあて先に対して次のプロビジョニングで使用する波長を抽出する(ステップS2102)。
 ここで、本実施形態の光ネットワークシステム1のドメイン3では、たとえば、波長の短い順(昇順)に割り当てるように予め定められているとする。そこで、ランキング表作成部204は、ノードSを基準として、他のあて先となるノード毎に、経路情報および使用中の波長の情報などから、使用可能な波長をそれぞれ抽出し、抽出された波長の中で波長が最も短いものをそれぞれ選択することで、次のプロビジョニングで使用する波長を抽出することができる。
 ランキング表作成部204が、抽出した情報からランキング作成用テーブル220(図10(a))を作成し、記憶部(不図示)に記憶する。
 情報を抽出後、ランキング表作成部204が、ランキング作成用テーブル220から各波長において送信可能であるあて先ノード数を算出する(ステップS2103)。その後、ランキング表作成部204が、あて先ノード数が多い波長順にランキング表222(図10(b))を作成し、記憶部(不図示)に記憶する(ステップS2104)。
 以下、ノード構成の例に基づいて、ランキング表222の作成処理について具体的に説明する。
 図10は、図6のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置200が作成するランキング表222の例を説明するための図である。
 トランシーバ制御装置200のネットワーク情報受信部202が受信したネットワーク情報から、ランキング表作成部204が、ノードS(図6)を基準として他のノードをあて先とした場合に、次の通信時(プロビジョニング)において使用する波長の情報をあて先毎に抽出し、図10(a)に示すランキング作成用テーブル220を作成する。図10(a)に示すように、ランキング作成用テーブル220は、基準となるノードSのあて先毎に、次のプロビジョニングにおいて使用する波長が対応付けて記憶される。
 本実施形態では、ランキング表作成部204が、さらに、作成されたランキング作成用テーブル220を参照し、次のプロビジョニングにおいて使用する波長の数を計数してチャネル利用可能度を算出する。たとえば、図10(a)に示すように、波長λ1は、A、C、D、Fの4つのノードで次のプロビジョニングにおいて使用する波長であるとしてカウントされ、図10(b)に示すように、利用可能性度(図中「ノード数」と示される)は4となり、ランキング表222に記録される。
 同様に、チャネル(波長)毎に、チャネル利用可能度(ノード数)を算出してランキング表222に記録する。そして、ランキング表222において、ランキング表作成部204は、チャネルのチャネル利用可能度が示す次のプロビジョニングにおいて使用する波長の数(ノード数)が多い順に上位となるように順位を付ける。図10(b)に示すように、この例では、波長λ1が1位、波長λ2が2位、波長λ3が3位に決定され、ランキング表222に記録されている。
 なお、本実施形態のランキング表222において、ノード数が同じ数になった場合、波長が小さい順に順位付けすることができる。また、波長が大きい順に順位付けしてもよい。
 このようにして作成されたランキング表222を用いて、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206が待機トランシーバ34のチューニング制御を行う。本実施形態においても、上記実施形態の図8のフローチャートと同様な手順でチューニング制御が行われる。
 以上説明したように、本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1によれば、上記実施形態と同様な効果を奏するとともに、複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを容易にしながら高速プロビジョニングを実現することが可能である。その理由は、ネットワークにおける複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮してランキング表を作成するからである。
(第3の実施の形態)
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1は、上記実施形態とは、ネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したネットワーク情報に加え、波長のカバーエリアに基づいた順位でチューニングを行うチャネルを決定する点で相違する。
 本実施形態の光ネットワークシステム1の各構成要素は、図1乃至図3に示した上記実施形態と同様である。上記実施形態とは、本実施形態のトランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が作成する波長割り当てのランキング表232(図13(b))が異なる。
 本実施形態のトランシーバ制御装置200は、上記実施形態のランキング表212(図7(b))、ランキング表222(図10(b))、および本実施形態のランキング表232の少なくとも2つを組み合わせたランキング表を用いることもできる。たとえば、複数のランキング表について、それぞれ優先順位や、使用条件を予めまたは随時設定し、優先順位や使用条件に従って、使用するランキング表を選択することができる。
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1において、チャネル情報は、ノード毎に、一のノードを基準として他のノードをあて先とした場合に、あて先までのホップ数、および割り当てられる複数のチャネルの順番をさらに含み、ランキング表作成部204は、チャネル情報に基づいて、一のノードを基準として他のノードをあて先とした場合に、あて先までのホップ数と、次の通信時に設定されるチャネルを、あて先毎に抽出し、ランキング作成用テーブル230(図13(a))を作成する。
 ランキング表作成部204は、作成されたランキング作成用テーブル230を参照し、チャネル毎に、ホップ数の差(最大ホップ数-最小ホップ数)をチャネル利用可能度として算出する。
 そして、ランキング表作成部204は、チャネルのチャネル利用可能度が示すホップ数の差が大きい順に上位となるように順位を決定する。
 本実施形態では、ランキング表作成部204は、ネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したネットワーク情報に加え、波長のカバーエリアに基づいたランキング表の作成を行う。本実施形態では、基準となるノードから、あて先ノードへのホップ数を取得する。そして、あて先毎に次のプロビジョニングで使用する波長と対応付ける。そして、その波長毎に、最大ホップ数と最小ホップ数を求め、最大ホップ数と最小ホップ数の差を算出することで、各波長のドメイン3内のカバーエリアを把握する。ここで、差が大きいほど1波長でドメイン3内においてカバーできる範囲が広いことを表している。本実施形態では、最大ホップ数と最小ホップ数の差が大きい順に上位となるように順位付けをすることで、より広い範囲をカバーできるようにトランシーバを選択することが可能になる。
 以下、本実施形態の光ネットワークシステム1におけるトランシーバ制御装置200の動作について説明する。
 図11は、本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置200の処理手順を示すフローチャートである。本実施形態において、図11の処理は、図3のトランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が行う。
 まず、ランキング表作成部204が、ネットワーク情報受信部202からネットワーク情報を受信する(ステップS3101)。
 次に、ランキング表作成部204が、ネットワーク情報からあて先、ホップ数、およびあて先に対して次のプロビジョニングで使用する波長を抽出する(ステップS3102)。ここで、次のプロビジョニングで使用する波長は、図9および図10を用いて動作を説明した上記実施形態と同様にネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したものである。ランキング表作成部204が、抽出した情報からランキング作成用テーブル230(図13(a))を作成し、記憶部(不図示)に記憶する。
 情報を抽出後、ランキング表作成部204が、ランキング作成用テーブル230から各波長において送信可能であるあて先ノードの最大ホップ数と最小ホップ数を抽出する(ステップS3103)。そして、ランキング表作成部204が、各波長において最大ホップ数と最小ホップ数の差を算出する(ステップS3104)。
 最後に、ランキング表作成部204が、最大ホップ数と最小ホップ数の差が大きい波長順にランキング表232(図13(b))を作成し、記憶部(不図示)に記憶する(ステップS3105)。すなわち、本実施形態では、最大ホップ数と最小ホップ数の差が大きい波長順を上位に設定することで、カバーエリアの範囲が広いチャネル(波長)を上位に設定することができる。
 以下、ノード構成の例に基づいて、ランキング表232の作成処理について具体的に説明する。
 図12は、本実施形態のトランシーバ制御装置200の制御対象となるノード構成の例を示す図である。図13は、図12のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置200が作成するランキング表232の例を説明するための図である。
 トランシーバ制御装置200のネットワーク情報受信部202が受信したネットワーク情報から、ランキング表作成部204が、ノードSを基準として他のノードをあて先とした場合に、あて先までのホップ数と、次の通信時に設定されるチャネルを、あて先毎に抽出し、図13(a)に示すランキング作成用テーブル230を作成する。図13(a)に示すように、ランキング作成用テーブル230は、基準となるノードSのあて先毎に、ホップ数と次のプロビジョニングにおいて使用する波長が対応付けて記憶される。
 本実施形態では、ランキング表作成部204が、さらに、作成されたランキング作成用テーブル230を参照し、各波長において、あて先ノードの最大ホップ数と最小ホップ数をそれぞれ抽出する。そして、さらに、ランキング表作成部204が、波長毎に、最大ホップ数と最小ホップ数の差を算出し、利用可能性度を算出する。たとえば、図13(a)に示すように、波長λ2の場合、最大ホップ数がノードEの3で、最小ホップ数がノードBの1である。そして、ランキング表作成部204が、波長λ2の場合、最大ホップ数と最小ホップ数の差を算出し、利用可能性度(図中「(最大ホップ数)-(最小ホップ数)」と示される)は3-1=2となり、図13(b)に示すように、ランキング表232に記録される。
 同様に、チャネル(波長)毎に、チャネル利用可能度(最大ホップ数と最小ホップ数の差)を算出してランキング表232に記録する。
 最後に、ランキング表232において、ランキング表作成部204が、最大ホップ数と最小ホップ数の差が大きい順に上位となるように順位を付ける。図13(b)に示すように、この例では、波長λ2、λ1、λ3の順でランキングが設定され、ランキング表232に記録される。
 なお、本実施形態のランキング表232において、最大ホップ数と最小ホップ数の差が同じになった場合、波長が小さい順に順位付けすることができる。また、波長が大きい順に順位付けしてもよい。
 このようにして作成されたランキング表232を用いて、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206が待機トランシーバ34のチューニング制御を行う。本実施形態においても、上記実施形態の図8のフローチャートと同様な手順でチューニング制御が行われる。
 以上説明したように、本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1によれば、上記実施形態と同様な効果を奏するとともに、ネットワーク内において広範囲でのデータ伝送を可能にしながら高速プロビジョニングが実現可能となる。その理由は、波長のカバーエリアからランキング表を作成することで、広いエリアで使用できる波長にトランシーバをチューニングできる可能性が高いためである。
 たとえば、隣接ノードまでのリンクの空き波長情報のみを用いて、待機トランシーバの初期設定波長をチューニングすることでプロビジョニングによる割り当て波長との相違を小さくすることが考えられる。しかし、このような場合、その空き波長情報が数ホップ先のノードまでの空き波長情報と一致しない可能性がある。したがって、数ホップ先のノードまでのプロビジョニングの際に、初期設定波長と割り当て波長に相違が出る可能性がある。本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1によれば、数ホップ先のノードまでの範囲まで、波長がカバーできる範囲でランキング表を作成でき、初期設定波長と割り当て波長に相違がないように、事前に割り当てた波長でチューニングできることとなる。
(第4の実施の形態)
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1は、上記実施形態とは、ネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したネットワーク情報に加え、波長のブロック率に基づいた順位でチューニングを行うチャネルを決定する点で相違する。
 本実施形態の光ネットワークシステム1の各構成要素は、図1乃至図3に示した上記実施形態と同様である。上記実施形態とは、本実施形態のトランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が作成する波長割り当てのランキング表242(図15(b))が異なる。
 本実施形態のトランシーバ制御装置200は、上記実施形態のランキング表212(図7(b))、ランキング表222(図10(b))、ランキング表232(図13(b))、および本実施形態のランキング表242の少なくとも2つを組み合わせたランキング表を用いることもできる。たとえば、複数のランキング表について、それぞれ優先順位や、使用条件を予めまたは随時設定し、優先順位や使用条件に従って、使用するランキング表を選択することができる。
 本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1において、チャネル情報は、ノード毎に、一のノードを基準として他のノードをあて先とした場合に、あて先までの通信失敗確率(ブロック率)、および割り当てられる複数のチャネルの順番をさらに含み、ランキング表作成部204は、チャネル情報に基づいて、一のノードを基準として他のノードをあて先とした場合に、あて先までの通信失敗確率と、次の通信時に設定されるチャネルを、あて先毎に抽出し、ランキング作成用テーブル240(図15(a))を作成する。
 ランキング表作成部204は、作成されたランキング作成用テーブル240を参照し、チャネル毎に、通信失敗確率の平均値をチャネル利用可能度として算出する。
 そして、ランキング表作成部204は、チャネルのチャネル利用可能度が示す通信失敗確率の平均値が小さい順に上位となるように順位を決定する。
 本実施形態では、ランキング表作成部204は、ネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したネットワーク情報に加え、波長のブロック率に基づいたランキング表の作成を行う。本実施形態において、波長のブロック率は、プロビジョニングを行う際にプロビジョニングが失敗した確率である。たとえば、制御プレーン100では、過去の通信履歴などから、各波長のブロック率を保持している。本実施形態では、ブロック率の平均値が小さい順に上位となるように順位付けをすることで、プロビジョニングの失敗の確率が低い波長を選択し、より確実なプロビジョニングを提供することを可能にする。
 以下、本実施形態の光ネットワークシステム1におけるトランシーバ制御装置200の動作について説明する。
 図14は、本発明の実施の形態に係る通信制御装置を構成するトランシーバ制御装置200の処理手順を示すフローチャートである。本実施形態において、図14の処理は、図3のトランシーバ制御装置200のランキング表作成部204が行う。
 まず、ランキング表作成部204が、ネットワーク情報受信部202からネットワーク情報を受信する(ステップS4101)。
 次に、ランキング表作成部204が、ネットワーク情報からあて先、あて先までのブロック率、およびあて先に対して次のプロビジョニングで使用する波長を抽出する(ステップS4102)。ここで、次のプロビジョニングで使用する波長は、図9乃至図13用いて動作を説明した上記実施形態と同様にネットワークの複数連続波長または波長連続性制約における波長割り当てを考慮したものである。
ランキング表作成部204が、抽出した情報からランキング作成用テーブル240(図15(a))を作成し、記憶部(不図示)に記憶する。
 情報を抽出後、ランキング表作成部204が、ランキング作成用テーブル240から各波長において平均ブロック率を算出する(ステップS4103)。そして、ランキング表作成部204が、平均ブロック率が低い波長順にランキング表242(図15(b))を作成し、記憶部(不図示)に記憶する(ステップS4104)。
 図15は、図12のノード構成時に、本実施形態のトランシーバ制御装置200が作成するランキング表242の例を説明するための図である。
 トランシーバ制御装置200のネットワーク情報受信部202が受信したネットワーク情報から、ランキング表作成部204が、ノードSを基準として他のノードをあて先とした場合に、あて先までのブロック率と、次の通信時に設定されるチャネルを、あて先毎に抽出し、図15(a)に示すランキング作成用テーブル240を作成する。図15(a)に示すように、ランキング作成用テーブル240は、基準となるノードSのあて先毎に、ブロック率と次のプロビジョニングにおいて使用する波長が対応付けて記憶される。
 本実施形態では、ランキング表作成部204が、さらに、作成されたランキング作成用テーブル240を参照し、各波長において、平均ブロック率を算出する。たとえば、図15(a)に示すように、波長λ2の場合、平均ブロック率は(0.11+0.03)/2=0.07となり、図15(b)に示すように、チャネル利用可能度としてランキング表242に記録される。
 同様に、チャネル(波長)毎に、チャネル利用可能度(平均ブロック率)を算出してランキング表242に記録する。そして、ランキング表作成部204は、平均ブロック率が小さい順に上位となるように順位を付ける。図15(b)に示すように、この例では、平均ブロック率が低い波長λ1、λ2、λ3の順でランキングが設定され、ランキング表242に記録されている。
 なお、本実施形態のランキング表242において、平均ブロック率が同じになった場合、波長が小さい順に順位付けすることができる。また、波長が大きい順に順位付けしてもよい。
 このようにして作成されたランキング表242を用いて、トランシーバ制御装置200のトランシーバ波長制御部206が待機トランシーバ34のチューニング制御を行う。本実施形態においても、上記実施形態の図8のフローチャートと同様な手順でチューニング制御が行われる。
 以上説明したように、本発明の実施の形態に係る光ネットワークシステム1によれば、上記実施形態と同様な効果を奏するとともに、ブロック率からランキング表を作成することで、確実なプロビジョニングを提供しながら高速プロビジョニングを行うことが可能である。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
 たとえば、あて先まで複数の経路が存在する場合は、複数の経路から1つの経路を抜粋して、ランキング表を作成してもよい。図16および図17に複数の経路から最短経路を抜粋し、その使用可能波長に基づいたランキング表作成の例を示す。
 たとえば、基準となるノードSからあて先Aへの経路は、ノードS→ノードAの第1経路と、ノードS→ノードC→ノードAの第2経路の2通りある。図17(a)に示すように、第1経路の場合、使用可能な波長は、波長λ1、λ2、λ3であり、第2経路の場合、使用可能な波長は、波長λ3である。
 この例では、ランキング表作成部204は、それぞれあて先ノードまでの複数の経路から最短経路を選択し、その使用可能波長をそれぞれ抽出し、ランキング作成用テーブル250(図17(a))に記録する。図17(a)に示すように、あて先Aは、波長λ1、λ2、λ3、あて先Bは、波長λ1、λ2、λ3、あて先Cは、波長λ3、あて先Dは、波長λ3となる。そして波長毎に送信可能であるノード数を計数し、チャネル利用可能度としてランキング表252(図17(b))に記録する。
 図17(b)に示すように、波長λ1は2、波長λ2は2、波長λ3は4となる。そして、波長ごとに送信可能であるノード数が多い順にランキングを設定する。ここで、本実施形態のランキング表252において、送信可能ノード数が同じ数になった場合、波長が小さい順に順位付けすることができる。したがって、図17(b)に示すように、波長λ3、λ1、λ2の順に順位が決まる。なお、波長が大きい順に順位付けしてもよい。
 トランシーバ波長制御部206が、このようにして作成されたランキング表252を用いて、チューニング処理を行うことができる。
 さらに、他の実施形態では、あて先まで複数の経路が存在する場合は、複数の経路からそれぞれ使用可能波長などを抽出して、ランキング表を作成してもよい。図18に複数の経路の使用可能波長に基づいたランキング表作成の例を示す。
 この例では、ランキング表作成部204は、それぞれあて先ノードまでの複数の経路から使用可能波長をそれぞれ抽出し、ランキング作成用テーブル260(図18(a))に記録する。そして、使用可能波長を波長毎にカウントし、送信可能ノード数を計数し、チャネル利用可能度としてランキング表262(図18(b))に記録する。
 図18(b)に示すように、波長λ1は2、波長λ2は4、波長λ3は4となる。そして、波長ごとに送信可能であるノード数が多い順にランキングを設定する。ここで、本実施形態のランキング表262において、送信可能ノード数が同じ数になった場合、波長が小さい順に順位付けすることができる。したがって、図18(b)に示すように、波長λ2、λ3、λ1の順に順位が決まる。なお、波長が大きい順に順位付けしてもよい。
 トランシーバ波長制御部206が、このようにして作成されたランキング表262を用いて、チューニング処理を行うことができる。
 以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2011年7月4日に出願された日本出願特願2011-148287号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (10)

  1.  複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
     前記ネットワーク上の複数の前記中継端末の通信を制御する制御手段と、
     前記制御手段から前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得する情報取得手段と、
     取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する算出手段と、
     算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定する順位決定手段と、
     決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングするチューニング手段と、を備える光ネットワークシステム。
  2.  請求項1に記載の光ネットワークシステムにおいて、
     前記チューニング手段は、
      前記待機中の中継端末の数が、前記チャネルの割り当て順位に含まれるチャネルの数より少ない場合、休止中の前記中継端末を待機状態に変更するように制御するとともに、
      前記待機中の中継端末の数が前記チャネルの数以上の場合、前記待機中の一部の中継端末を休止状態にするように制御し、
      前記待機状態に変更した前記中継端末を前記チャネルにチューニングする光ネットワークシステム。
  3.  請求項1または2に記載の光ネットワークシステムにおいて、
     前記チャネル情報は、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合の使用可能なチャネルの情報を含み、
     前記チャネル情報に基づいて、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合の使用可能なチャネルを、前記あて先毎に抽出し、テーブルを作成する作成手段をさらに備え、
     前記算出手段は、作成された前記テーブルを参照し、前記チャネル毎に前記使用可能な数を計数して前記チャネル利用可能度を算出し、
     前記順位決定手段は、前記チャネルの前記チャネル利用可能度が示す前記使用可能なチャネルの数が多い順に上位となるように順位を決定する光ネットワークシステム。
  4.  請求項1乃至3いずれか1項に記載の光ネットワークシステムにおいて、
     前記チャネル情報は、前記ノード毎に、割り当てられる複数の前記チャネルの順番を含み、
     前記チャネル情報に基づいて、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合に、次の通信時に設定されるチャネルを、前記あて先毎に抽出し、テーブルを作成する作成手段をさらに備え、
     前記算出手段は、作成された前記テーブルを参照し、前記チャネル毎に次の通信時に設定される前記あて先のノードの数を計数して前記チャネル利用可能度を算出し、
     前記順位決定手段は、前記チャネルの前記チャネル利用可能度が示す前記あて先のノードの数が多い順に上位となるように順位を決定する光ネットワークシステム。
  5.  請求項1乃至4いずれか1項に記載の光ネットワークシステムにおいて、
     前記チャネル情報は、前記ノード毎に、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合に、前記あて先までのホップ数、および割り当てられる複数の前記チャネルの順番をさらに含み、
     前記チャネル情報に基づいて、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合に、前記あて先までの前記ホップ数と、次の通信時に設定されるチャネルを、前記あて先毎に抽出し、テーブルを作成する作成手段をさらに備え、
     前記算出手段は、作成された前記テーブルを参照し、前記チャネル毎に、前記ホップ数の差を前記チャネル利用可能度として算出し、
     前記順位決定手段は、前記チャネルの前記チャネル利用可能度が示す前記ホップ数の差が大きい順に上位となるように順位を決定する光ネットワークシステム。
  6.  請求項1乃至5いずれか1項に記載の光ネットワークシステムにおいて、
     前記チャネル情報は、前記ノード毎に、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合に、前記あて先までの通信失敗確率、および割り当てられる複数の前記チャネルの順番をさらに含み、
     前記チャネル情報に基づいて、一の前記ノードを基準として他の前記ノードをあて先とした場合に、前記あて先までの前記通信失敗確率と、次の通信時に設定されるチャネルを、前記あて先毎に抽出し、テーブルを作成する作成手段をさらに備え、
     前記算出手段は、作成された前記テーブルを参照し、前記チャネル毎に、前記通信失敗確率の平均値を前記チャネル利用可能度として算出し、
     前記順位決定手段は、前記チャネルの前記チャネル利用可能度が示す前記通信失敗確率の平均値が小さい順に上位となるように順位を決定する光ネットワークシステム。
  7.  複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
     前記ネットワーク上の複数の前記中継端末の通信を制御する制御装置から前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得する取得手段と、
     取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する算出手段と、
     算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定する順位決定手段と、
     決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングするチューニング手段と、を備える通信制御装置。
  8.  請求項7に記載の通信制御装置において、
     前記チューニング手段は、
      前記待機中の中継端末の数が前記チャネルの数より少ない場合、休止中の前記中継端末を待機状態に変更するように制御するとともに、
      前記待機中の中継端末の数が前記チャネルの数以上の場合、前記待機中の一部の中継端末を休止状態にするように制御し、
      前記待機状態に変更した前記中継端末を前記チャネルにチューニングする通信制御装置。
  9.  複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
     前記ノード上の複数の前記中継端末の通信を制御する通信制御装置が、
      前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得し、
      取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出し、
      算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定し、
      決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングする通信制御方法。
  10.  複数のチャネルをそれぞれ割り当てられた複数のノード上の複数の中継端末が、割り当てられた複数の前記チャネルをそれぞれ使用して通信するネットワークにおいて、
     前記ノード上の複数の前記中継端末の通信を制御する通信制御装置を実現するコンピュータに、
      前記チャネルの状況を示すチャネル情報を含むネットワーク情報を取得する手順、
      取得した前記ネットワーク情報に基づいて、前記チャネルの利用可能性を示すチャネル利用可能度を算出する手順、
      算出された前記チャネル利用可能度に基づいて、前記チャネルの割り当て順位を決定する手順、および、
      決定された前記割り当て順位に基づいて、待機中の中継端末を割り当てられた前記チャネルにチューニングする手順、を実行させるための通信制御プログラム。
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