WO2014141681A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2014141681A1
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packet
tdm data
tdm
transmission timing
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Inventor
雄一 田崎
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • H04L12/6418Hybrid transport

Definitions

  • the present invention relates to a communication device, and more particularly to a communication device applied to a packet network.
  • TDM Time Division Multiplex
  • IP method Internet protocol method
  • TDM data When TDM data is converted to PWE, since TDM data is converted to PWE at a fixed timing and passes through the packet network, it is exchanged with other traffic at other fixed periods or rates on the relayed packet network. Packet collision occurs. Then, since PDV (Packet Delay Variation) is likely to occur, a fluctuation component due to PDV may be superimposed on the clock reproduced by ACR (Adaptive Clock Recovery), and the accuracy of the clock may be lowered.
  • PDV Packet Delay Variation
  • Patent Document 1 discloses a technique for performing clock recovery based on time stamp information that has passed through a packet filter.
  • Patent Document 2 discloses a technique for reducing the jitter delay in the apparatus by making the reading time from the jitter buffer variable by using the difference in time stamp information.
  • Patent Document 1 has a problem that a filter or the like for removing the influence of PVD is necessary and the circuit scale becomes large.
  • An object of the present invention is to provide a communication device that solves the above-described problems.
  • the present invention provides a communication apparatus having a function of receiving TDM data and transmitting a PWE packet, and a function of receiving a PWE packet and transmitting TDM data, and the next PWE packet to be transmitted
  • Random timing generation means for changing the transmission timing from a reference value to generate, and PWE packet generation and transmission means for generating a PWE packet having a header including the transmission timing and the received TDM data and transmitting the packet to the packet network
  • PWE packet receiving means for receiving PWE packets from the packet network and extracting transmission timing information, PWE packet holding means for holding PWE packets, and extracting TDM data from the PWE packets held in the PWE packet holding means for transmission Generated from timing information
  • the clock used is characterized by comprising a TDM data extraction output means for outputting the TDM data to the TDM network in a predetermined cycle.
  • the present invention is a communication apparatus having a function of receiving TDM data and transmitting a PWE packet, and changes the transmission timing of a PWE packet to be transmitted next from a reference value. And a PWE packet generation / transmission unit that generates a PWE packet having a header including transmission timing and the received TDM data and transmits the PWE packet to the packet network.
  • the present invention is a communication apparatus having a function of receiving a PWE packet and transmitting TDM data, and receiving a PWE packet from a packet network and extracting transmission timing information.
  • a TDM data extracting / outputting means for outputting to the TDM network.
  • An effect of the present invention is to provide a communication device that can reduce the influence of PVD with a small circuit scale and can accurately perform clock synchronization between transmission and reception nodes.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a communication apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • This embodiment is composed of a device having a function of converting TDM data into PWE packets and a function of converting PWE packets into TDM data as shown in FIG.
  • FIG. 1 there are a transmission unit 1 and a reception unit 2, and the transmission unit 1 converts TDM data into PWE packets, and the reception unit 2 converts PWE packets into TDM data.
  • these functions are simultaneously provided in the same apparatus.
  • the transmission unit 1 includes a PWE packet generation / transmission unit 3 and a random timing generation unit 5.
  • the random timing generation unit 5 generates the transmission timing of the PWE packet to be transmitted next within a predetermined range based on the TDM frame number information stored in one PWE packet.
  • the PWE packet generation / transmission unit 3 generates a PWE packet using the PWE packet header and TDM data, and transmits the PWE packet to the packet network 20 at the transmission timing determined by the random timing generation unit 5.
  • the receiving unit 2 includes a PWE packet receiving unit 6, a PWE packet holding unit 7, and a TDM data extraction / output unit 8.
  • the PWE packet receiving unit 6 receives the PWE packet from the packet network 20 and separates the PWE packet header and the data of the PWE packet.
  • the PWE packet holding unit 7 holds the data of the PWE packet written from the PWE packet receiving unit 6 for a certain period.
  • the data of the PWE packet is sent to the TDM data extraction / output unit 8.
  • TDM data received from the TDM network 40 is converted into a PWE packet by the transmission unit 1 and sent to the packet network 20 at a transmission timing determined by the random timing generation unit 5. Then, the PWE packet received from the packet network 20 is generated as TDM data synchronized with the original TDM data by the receiving unit 2 and sent to the TDM network 50.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a detailed configuration example of the communication apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is an example of a PWE packet format in the case of PWE over Ethernet (registered trademark). There is a time stamp field in the PWE header, and random transmission timing information and a time stamp value are stored.
  • TDM-PWE converters are TDM-PWE converters, and in this embodiment, 10 is described as an apparatus that converts TDM data into PWE packets, and 30 is an apparatus that converts PWE packets into TDM data. Basically, these devices are arranged together in the same device.
  • FIG. 2 is a general packet network, which is composed of layer 2 switches and the like.
  • the TDM networks 40 and 50 are networks for transmitting T1 having a frequency of 1.544 MHz and E1 having a frequency of 2.048 MHz according to a general digital leased line standard.
  • SAToP Structure-Agnostic TDM over Packet
  • the TDM-PWE conversion apparatus 10 includes a TDM data termination unit 101 and a TDM data buffer unit 102.
  • the TDM-PWE conversion apparatus 10 includes a PWE information storage unit 103, a random timing generation unit 104, a PWE header generation unit 105, a time stamp generation unit 106, and a PWE packet corresponding to the PWE packet generation / transmission unit 3 in FIG.
  • An assembly transmission unit 107 is provided.
  • the TDM data termination unit 101 terminates TDM data and writes time slot data to the TDM data buffer unit 102.
  • the TDM data buffer unit 102 buffers the data of the TDM time slot terminated and extracted by the TDM data termination unit 101, and sends it to the PWE packet assembly / transmission unit 107.
  • the PWE information storage unit 103 stores in advance a PWE packet header and the number of TDM data frames stored in one PWE packet as information necessary for generating a PWE packet.
  • the random timing generation unit 104 determines the transmission timing of the PWE packet to be transmitted next within a predetermined range based on the number of TDM data frames stored in one PWE packet stored in the PWE information storage unit 103.
  • the transmission timing is determined as a time obtained by shifting the PWE packet to be transmitted next by a predetermined time from the reference time based on the time determined from the number of TDM data frames stored in one PWE packet.
  • the predetermined time may be set randomly or regularly so as not to exceed one TDM data frame period so as not to cause a reception error on the packet receiving side.
  • the transmission timing is determined for each PWE packet to be transmitted.
  • the range in which the transmission timing is generated is defined as +/ ⁇ 5% of the reference time so as not to exceed one TDM data frame period (125 ⁇ s).
  • the random timing generation unit 104 determines the transmission timing of the PWE packet to be transmitted next within a range of, for example, +/ ⁇ 5% with respect to 1 ms, and sends it to the time stamp generation unit 106.
  • the PWE header generation unit 105 generates a PWE packet header from the information for PWE packet generation set in the PWE information storage unit 103, and outputs the generated PWE packet header to the PWE packet assembly transmission unit 107.
  • the time stamp generation unit 106 stores the transmission timing of the PWE packet determined by the random timing generation unit 104 in the time stamp field, and outputs it to the PWE packet assembly transmission unit 107.
  • the PWE packet assembly / transmission unit 107 generates a PWE packet using the PWE packet header generated by the PWE header generation unit 105 and the time stamp generation unit 106 and the TDM data read from the TDM data buffer unit 102.
  • the PWE packet assembling / transmitting unit 107 keeps the reference period in accordance with a transmission instruction from the time stamp generating unit 106, and keeps the transmission timing within a predetermined range for each packet (for example, +/ ⁇ for 1 ms).
  • the PWE packet is sent to the packet network 20 with a temporal change in the range of 5%.
  • the TDM-PWE conversion apparatus 30 includes a PWE packet reception decomposition unit 304 and a reception cycle extraction unit 301 as the PWE packet reception unit 6 in FIG. Further, a jitter buffer 305, a TDM data extraction / output unit 306, a PWE packet arrival monitoring unit 302, and a correction unit 303 corresponding to the PWE packet holding unit 7 of FIG.
  • the reception cycle extraction unit 301 extracts transmission timing information from the time stamp field added to the PWE header of the PWE packet received by the PWE packet reception decomposition unit 304 and outputs it to the PWE packet arrival monitoring unit 302.
  • the PWE packet arrival monitoring unit 302 temporarily stores the transmission timing information output from the reception cycle extraction unit 301 as the arrival timing information of the next arriving PWE packet in a memory (not shown). The arrival time of the packet is estimated, and the arrival timing of the PWE packet from the PWE packet reception decomposition unit 304 is monitored.
  • the correction unit 303 includes a PLL (Phase-Locked Loop), and performs clock recovery based on the clock correction information from the PWE packet arrival monitoring unit 302.
  • PLL Phase-Locked Loop
  • the PWE packet reception / decomposition unit 304 receives the PWE packet from the packet network 20, separates the PWE packet header, and outputs the time stamp field included in the PWE packet header to the reception cycle extraction unit 301. Further, the PWE packet reception / decomposition unit 304 notifies the PWE packet arrival monitoring unit 302 of information on the arrival timing of the PWE packet obtained when the PWE packet is received. Information on the arrival timing of the PWE packet is output to the correction unit 303 and becomes a clock input to the PLL.
  • the PWE packet receiving / decomposing unit 304 writes the PWE packet (TDM data) in the jitter buffer 305.
  • the jitter buffer 305 absorbs the delay time of the packet received when the PWE packet passes through the packet network 20 with respect to the TDM data to be transmitted at the same timing as the TDM data received from the TDM network 40, and the TDM data The data is output to the extraction output unit 306.
  • the TDM data extraction / output unit 306 reads the PWE packet from the jitter buffer 305 at the same period as the TDM data received from the TDM network 40, extracts the TDM data included in the PWE packet, and outputs the TDM data to the TDM network 50.
  • the TDM-PWE converter 30 reproduces the TDM data and the TDM clock from the received PWE packet, and outputs the TDM data to the TDM network 50.
  • the TDM-PWE conversion device 30 extracts the arrival timing information of the next PWE packet from the transmission timing information of the time stamp field included in the header portion of the received PWE packet, and monitors the arrival of the PWE packet. Then, monitoring is performed while determining whether the arrival time of the PWE packet arrives within a predetermined time based on the timing information described above. If the arrival timing is within a predetermined time when the next PWE packet arrives, the PLL is corrected and the synchronization clock used in the TDM network 40 is set to the TDM network 50. Output.
  • ITU-T International Telecommunication Union Telecommunication Standardization
  • This embodiment operates so as to reduce this temporal variation.
  • TDM data received from the TDM network 40 is stored in the TDM data buffer unit 102 via the TDM data termination unit 101.
  • the PWE information storage unit 103 stores in advance a PWE packet header and the number of TDM data frames stored in one PWE packet as information necessary for generating a PWE packet.
  • the PWE header generation unit 105 extracts the information of the PWE packet header from the PWE information storage unit 103, executes PWE packet header generation, and then outputs the PWE packet header to the PWE packet assembly transmission unit 107.
  • the random timing generation unit 104 obtains the number of TDM data frames stored in one PWE packet from the PWE information storage unit 103, and calculates the transmission timing at which the PWE packet is transmitted.
  • the number of TDM data frames stored in one PWE packet is 8
  • the random timing generation unit 104 has 1 ms so as not to exceed one TDM data frame period (125 ⁇ s).
  • the transmission timing of the PWE packet to be transmitted next is determined to move from 1 ms for a predetermined time.
  • the reference period is 1 ms, but for example, the next transmission is 1.05 ms, the next is 0.98 ms, the next is 0.95 ms, etc.
  • the transmission timing is changed with time from the reference cycle and transmitted.
  • the random timing generation unit 104 determines the transmission timing of the next PWE packet, the random timing generation unit 104 outputs the information to the time stamp generation unit 106.
  • the time stamp generation unit 106 stores the transmission timing as transmission timing information in the time stamp field included in the PWE packet header as shown in FIG. 3 and outputs the transmission timing to the PWE packet assembly transmission unit 107.
  • the PWE packet assembly / transmission unit 107 receives the TDM data frame number information stored in one PWE packet from the PWE information storage unit 103, the PWE packet header from the PWE header generation unit 105, and the time stamp field from the time stamp generation unit 106. A PWE packet is generated originally. Then, according to the transmission timing stored in the time stamp field output from the time stamp generation unit 106, the transmission timing is temporally changed from the reference period, and the PWE packet is transmitted to the packet network 20.
  • the TDM-PWE converter 30 is a device opposed to the TDM-PWE converter 10 via the packet network 20 and has a function of converting PWE data into TDM data and outputting it to the TDM network 50. At this time, in order to supply a clock synchronized with the TDM network 40 to the TDM network 50, the following processing is performed.
  • the PWE packet receiving / decomposing unit 304 When receiving the PWE packet via the packet network 20, the PWE packet receiving / decomposing unit 304 extracts a time stamp field included in the PWE packet header and outputs the time stamp field to the reception cycle extracting unit 301.
  • the PWE packet receiving / decomposing unit 304 notifies the PWE packet arrival monitoring unit 302 of information on the arrival timing of the PWE packet obtained when the PWE packet is received. Further, the PWE packet is stored in the jitter buffer 305.
  • the reception cycle extraction unit 301 extracts information from the transmission timing information portion of the time stamp field output from the PWE packet reception decomposition unit 304 as the arrival timing of the next PWE packet arrival, and the PWE packet arrival monitoring unit The arrival timing is notified to 302.
  • the PWE packet arrival monitoring unit 302 monitors the arrival of the PWE packet based on the arrival timing information of the next PWE packet received from the reception cycle extraction unit 301. For example, when information of + 5% is received from the reception cycle extraction unit 301, it is assumed that the next PWE packet arrives at a timing delayed by 5% (50 ⁇ s) with respect to the 1 ms cycle. Then, the arrival monitoring of the next PWE packet is started around 1.05 ms from the arrival timing of the PWE packet from which the timing information has been extracted.
  • the transmission timing information stored in the PWE packet header is different for each PWE packet. Therefore, the PWE packet arrival monitoring unit 302 resets the arrival timing of the next PWE packet every time the PWE packet arrives, and monitors the arrival of the next PWE packet. When the next PWE packet arrives within the monitoring period started according to the transmission timing information, it measures how much delay time has occurred with respect to the arrival timing center time (1.05 ms in the above example). The delay time portion is output to the correction unit 303 as deviation information.
  • the correction unit 303 Based on the deviation information received from the PWE packet arrival monitoring unit 302, the correction unit 303 corrects the arrival timing of the PWE packet with a PLL included in the correction unit 303 and outputs it to the TDM data extraction / output unit 306. I do.
  • the PLL includes a frequency divider and operates as a frequency synthesizer.
  • the PLL phase comparator includes a clock signal output from the PWE packet arrival monitoring unit 302 (the delay time from 1.05 ms in the above example).
  • the generated signal) and the output of the VCO multiplied in frequency are input.
  • the frequency of the VCO output from the PLL is given as design information as the frequency of the clock output to the TDM network 50 (for example, E1 frequency 2.048 MHz).
  • the deviation information received from the PWE packet arrival monitoring unit 302 and the arrival timing information of the PWE packet received from the reception cycle extraction unit 301 are added (a delay time is added to the 1.05 ms cycle in the above example).
  • the output clock is output to the TDM data extraction / output unit 306.
  • the jitter buffer 305 is a buffer for absorbing the delay time when an arrival delay occurs due to the delay of the packet when the PWE packet passes through the packet network 20, and stores the PWE packet.
  • the TDM data extraction / output unit 306 reads the PWE packet from the jitter buffer 305 and extracts the TDM data encapsulated by the PWE packet. Then, TDM data is output to the TDM network 50 using the clock received from the correction unit 306.
  • the random timing generation unit 104 transmits the PWE packet once at random timing, thereby avoiding packet delay due to collision with other packets generated on the packet network. Thereafter, the JDM buffer 305 can be used to return to the original timing and output the TDM data to the TDM network 50.
  • the random timing generation unit once transmits the PWE packet at random timing, thereby avoiding packet delay due to collision with other packets generated on the packet network. It becomes possible. Therefore, it is not necessary to remove the influence of packet delay caused by collision with other packets using a filter having a complicated configuration. Therefore, packet delay can be avoided with a small circuit scale without using a filter having a complicated configuration.
  • the random timing generation unit once transmits the PWE packet at random timing, thereby avoiding packet delay due to collision with other packets generated on the packet network. . Furthermore, using a jitter buffer, TDM data avoiding packet delay can be returned to the original timing and output to the TDM network. Therefore, it is possible to provide a communication device capable of accurately synchronizing clocks between transmission / reception nodes, rather than making the jitter buffer read time variable to reduce the jitter delay in the device. Become.
  • the present invention can be used to establish clock synchronization between a plurality of TDM devices by relaying a packet network by PWE.
  • TDM-PWE conversion apparatus DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Transmission part 2 Reception part 3 PWE packet generation transmission part 5 Random timing generation part 6 PWE packet reception part 7 PWE packet holding part 8 TDM data extraction output part 10 TDM-PWE conversion apparatus 20 Packet network 30 TDM-PWE conversion apparatus 40 TDM Network 50 TDM network 101 TDM data termination unit 102 TDM data buffer unit 103 PWE information storage unit 104 Random timing generation unit 105 PWE header generation unit 106 Time stamp generation unit 107 PWE packet assembly transmission unit 301 Reception period extraction unit 302 PWE packet arrival monitoring Unit 303 correction unit 304 PWE packet reception decomposition unit 305 jitter buffer 306 TDM data extraction / output unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

 TDMデータを受信しPWEパケットを送信する機能と、PWEパケットを受信しTDMデータを送信する機能を備える通信装置であって、次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを基準となる値から変化させて生成するランダムタイミング生成手段と、送信タイミングを含むヘッダと受信したTDMデータとを有するPWEパケットを生成しパケットネットワークに送信するPWEパケット生成送信手段と、パケットネットワークからPWEパケットを受信し送信タイミングの情報を抽出するPWEパケット受信手段と、PWEパケットを保持するPWEパケット保持手段と、PWEパケット保持手段に保持されたPWEパケットからTDMデータを抽出し、送信タイミングの情報から生成したクロックを用いて、所定の周期でTDMデータをTDMネットワークへ出力するTDMデータ抽出出力手段と を備えている。

Description

通信装置
 本発明は、通信装置に関し、特にパケットネットワークに適用される通信装置に関する。
 近年、ネットワークを転送されるデータ量の増加に伴い、通信事業者にとって、高速データ通信網を安価に実現する必要性が増加している。そのため、時分割多重(TDM(Time Division Multiplex))方式を用いた高コストなネットワークからインターネットプロトコル方式(以下、「IP方式」と記載する。)を用いた低コストかつ高効率なネットワークへの移行が進められつつある。例えば、PWE(Pseudo Wire Emulation)パケットを用いて、TDMデータの転送を行う技術がある。
 TDMデータをPWE化する際には、TDMデータが、固定のタイミングでPWE化されてパケット網を通過するために、中継されるパケットネットワーク上で、他の固定周期あるいはレートの他のトラフィックとのパケットのぶつかり合いが発生する。すると、PDV(Packet Delay Variation)が発生しやすくなるため、ACR(Adaptive Clock Recovery)により再生されるクロックに、PDVによる揺らぎ成分が重畳されてしまい、クロックの精度が低くなる恐れがあった。
 このような課題を解決する手段として、特許文献1には、パケットフィルタを通過したタイムスタンプ情報に基づいてクロック再生を行う技術が開示されている。
 さらに特許文献2には、タイムスタンプ情報の差を使用して、ジッタバッファからの読み出し時間を可変にすることで、装置内でのジッタ遅延を小さくする技術が開示されている。
国際公開第2009/035091号 特開2010-035003号公報
 特許文献1に開示されている技術では、PVDの影響を除去するフィルタ等が必要で回路規模が大きくなってしまうという課題があった。
 特許文献2に開示されている技術では、ジッタバッファを制御しているが、ジッタそのものの影響を少なくしていないという課題があった。
 本発明の目的は、上述した課題を解決する通信装置を提供することにある。
 上記課題を解決するため、本発明は、TDMデータを受信しPWEパケットを送信する機能と、PWEパケットを受信しTDMデータを送信する機能を備える通信装置であって、次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを基準となる値から変化させて生成するランダムタイミング生成手段と、送信タイミングを含むヘッダと受信したTDMデータとを有するPWEパケットを生成しパケットネットワークに送信するPWEパケット生成送信手段と、パケットネットワークからPWEパケットを受信し送信タイミングの情報を抽出するPWEパケット受信手段と、PWEパケットを保持するPWEパケット保持手段と、PWEパケット保持手段に保持されたPWEパケットからTDMデータを抽出し、送信タイミングの情報から生成したクロックを用いて、所定の周期でTDMデータをTDMネットワークへ出力するTDMデータ抽出出力手段とを備えていることを特徴としている。
 また、上記課題を解決するため、本発明は、TDMデータを受信しPWEパケットを送信する機能を備える通信装置であって、次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを基準となる値から変化させて生成するランダムタイミング生成手段と、送信タイミングを含むヘッダと受信したTDMデータとを有するPWEパケットを生成しパケットネットワークに送信するPWEパケット生成送信手段とを備えていることを特徴としている。
 また、上記課題を解決するため、本発明は、PWEパケットを受信しTDMデータを送信する機能を備える通信装置であって、パケットネットワークからPWEパケットを受信し送信タイミングの情報を抽出するPWEパケット受信手段と、PWEパケットを保持するPWEパケット保持手段と、PWEパケット保持手段に保持されたPWEパケットからTDMデータを抽出し、送信タイミングの情報から生成したクロックを用いて、所定の周期でTDMデータをTDMネットワークへ出力するTDMデータ抽出出力手段とを備えていることを特徴としている。
 本発明の効果は、少ない回路規模でPVDの影響を少なくし、送受信ノード間で、正確にクロック同期をとることが可能な通信装置を提供することである。
本発明の第1の実施の形態における通信装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における通信装置の詳細な構成例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における通信装置のPWEパケットフォーマット例を示す図である。
 以下に、本発明を実施するための好ましい形態について図面を用いて説明する。但し、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい限定がされているが、発明の範囲を以下に限定するものではない。
 〔第1の実施形態〕本実施形態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の実施の形態における通信装置の構成例を示すブロック図である。
 本実施形態は、図1にあるようにTDMデータをPWEパケットに変換する機能とPWEパケットをTDMデータに変換する機能を有する装置で構成される。図1には、送信部1と受信部2があり、送信部1がTDMデータからPWEパケットに変換、受信部2がPWEパケットからTDMデータに変換する。基本的には、同一装置において、これらの機能を同時に具備している。
 送信部1は、PWEパケット生成送信部3と、ランダムタイミング生成部5を備えている。
 ランダムタイミング生成部5は、1つのPWEパケットに格納するTDMフレーム数情報を元に、次に送信するPWEパケットの送信タイミングを、所定の範囲内で生成する。PWEパケット生成送信部3は、PWEパケットヘッダと、TDMデータを使用してPWEパケットの生成を行い、ランダムタイミング生成部5が決定する送信タイミングにより、PWEパケットをパケットネットワーク20に送信する。
 また、図1において、受信部2は、PWEパケット受信部6と、PWEパケット保持部7と、TDMデータ抽出出力部8とを備えている。
 PWEパケット受信部6は、パケットネットワーク20からのPWEパケットを受信し、PWEパケットヘッダと、PWEパケットのデータとを分離する。
 PWEパケット保持部7は、PWEパケット受信部6から書き込まれたPWEパケットのデータを一定期間保持する。また、TDMデータ抽出出力部8から要求があった場合、PWEパケットのデータをTDMデータ抽出出力部8へ送出する。
 本実施形態によれば、TDMネットワーク40から受信したTDMデータは、送信部1でPWEパケットに変換され、ランダムタイミング生成部5が決定する送信タイミングにより、パケットネットワーク20へ送出される。そして、そのパケットネットワーク20から受信したPWEパケットは、受信部2で、元のTDMデータと同期をとったTDMデータとして生成され、TDMネットワーク50へ送出される。
 図2および図3を用いて、本実施形態の通信装置の構成を説明する。
 図2は、本実施形態の通信装置の詳細な構成例を示すブロック図である。
 図3は、PWE over Ethernet(登録商標)の場合のPWEパケットフォーマットの1例である。PWEヘッダにタイムスタンプフィールドがあり、ランダム送信タイミング情報とタイムスタンプ値が格納される。
 図2に示される本実施形態の通信装置は、図2のようにTDMデータをPWEパケットに変換する機能とPWEパケットをTDMデータに変換する機能を有している。
 図2の10及び30は、TDM-PWE変換装置であり、本実施形態においては10がTDMデータからPWEパケットに変換、30がPWEパケットからTDMデータに変換する装置として記載されている。基本的には、同一装置において、これらの装置が共に配置される。
 図2の20は、一般的なパケットネットワークであり、レイヤ2スイッチ等で構成される。
 TDMネットワーク40、50は、一般的なデジタル専用回線の規格で周波数1.544MHzのT1や周波数2.048MHzのE1が伝送されるネットワークである。
 図2において、TDM-PWE変換装置10は、TDMネットワーク40から受信したTDMデータをPWEパケットに変換する。通常PWEパケットは、TDMデータをパケット化して送信するため、送信周期が一定であり、その間隔も1つのPWEパケットにカプセル化するTDMデータのフレーム数によって決定される。1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数は、PWE方式の勧告(SAToP(Structure-Agnostic TDM over Packet):RFC4553)で、8相当が必要とされているので、基準となるPWEパケットの周期は125μs*8=1msとなる。
 TDM-PWE変換装置10は、TDMデータ終端部101と、TDMデータバッファ部102とを備えている。
 さらに、TDM-PWE変換装置10は、PWE情報格納部103と、ランダムタイミング生成部104と、図1のPWEパケット生成送信部3に対応するPWEヘッダ生成部105とタイムスタンプ生成部106とPWEパケット組立送信部107を備えている。
 TDMデータ終端部101は、TDMデータを終端し、タイムスロットのデータをTDMデータバッファ部102へ書き込む。TDMデータバッファ部102は、TDMデータ終端部101によって終端、抽出されたTDMのタイムスロットのデータをバッファし、PWEパケット組立送信部107へ送出する。
 PWE情報格納部103には、予めPWEパケットを生成するために必要となる情報として、PWEパケットヘッダ、1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数が格納されている。
 ランダムタイミング生成部104は、PWE情報格納部103に格納されている1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数を元に、次に送信するPWEパケットの送信タイミングを所定の範囲内で決定する。
 送信タイミングは、1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数より求めた時間を基準として、次に送信するPWEパケットを、その基準とした時間から所定の時間だけ前後させた時刻として求められる。所定の時間は、パケット受信側で受信エラーとならないよう、1個のTDMデータフレーム周期を超えないように、ランダムに設定してもよいし規則的に設定してもよい。そして送信タイミングは、送信するPWEパケット毎に定められる。
 例えば、TDMデータフレーム数が8の場合、基準となるPWEパケットの時間は、125μs*8=1msとなる。この時、送信タイミングが生成される範囲を、1個のTDMデータフレーム周期(125μs)を超えないように、基準となる時間の+/-5%と規定する。ランダムタイミング生成部104は、1msに対して、例えば+/-5%の範囲で、次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを決定し、タイムスタンプ生成部106へ送出する。
 PWEヘッダ生成部105は、PWE情報格納部103に設定されているPWEパケット生成用の情報から、PWEパケットヘッダを生成し、生成したPWEパケットヘッダをPWEパケット組立送信部107に出力する。
 タイムスタンプ生成部106は、ランダムタイミング生成部104で決定されたPWEパケットの送信タイミングをタイムスタンプフィールドに格納し、PWEパケット組立送信部107に出力する。
 PWEパケット組立送信部107は、PWEヘッダ生成部105及びタイムスタンプ生成部106により生成されたPWEパケットヘッダと、TDMデータバッファ部102から読み出したTDMデータを使用してPWEパケットの生成を行う。PWEパケット組立送信部107は、PWEパケットをタイムスタンプ生成部106からの送信指示により、基準となる周期は保ちつつ、送信タイミングをパケット毎に所定の範囲内(例えば、1msに対して+/-5%の範囲)で時間的に変化させて、PWEパケットをパケットネットワーク20へ送出する。
 また、図2において、TDM-PWE変換装置30は、図1のPWEパケット受信部6としてのPWEパケット受信分解部304と受信周期抽出部301を備えている。さらに、図1のPWEパケット保持部7に対応するジッタバッファ305と、TDMデータ抽出出力部306と、PWEパケット到着監視部302と、補正部303とを備えている。
 受信周期抽出部301は、PWEパケット受信分解部304で受信したPWEパケットのPWEヘッダに付加されているタイムスタンプフィールドから、送信タイミングの情報を抽出してPWEパケット到着監視部302に出力する。
 PWEパケット到着監視部302は、受信周期抽出部301から出力された、送信タイミングの情報を、次に到着するPWEパケットの到着タイミングの情報として、一時的にメモリ(図示せず)に蓄えながらPWEパケットの到着時間を推測し、PWEパケット受信分解部304からのPWEパケットの到着タイミングを監視する。
 補正部303は、PLL(Phase―Locked Loop)を備え、PWEパケット到着監視部302からのクロック補正情報を元にクロック再生を行う。
 PWEパケット受信分解部304は、パケットネットワーク20からのPWEパケットを受信し、PWEパケットヘッダを分離して、PWEパケットヘッダに含まれるタイムスタンプフィ-ルドを受信周期抽出部301に出力する。また、PWEパケット受信分解部304は、PWEパケットを受信した時に得られる、PWEパケットの到着タイミングの情報をPWEパケット到着監視部302に通知する。この、PWEパケットの到着タイミングの情報は、補正部303へ出力され、PLLに入力されるクロックとなる。
 さらに、PWEパケット受信分解部304は、PWEパケット(TDMデータ)を、ジッタバッファ305に書き込む。
 ジッタバッファ305は、TDMネットワーク40から受信したTDMデータと同一タイミングで送信されるべきTDMデータに対して、PWEパケットがパケットネットワーク20を通過する際に受けたパケットの遅延時間を吸収し、TDMデータ抽出出力部306へ出力する。TDMデータ抽出出力部306は、ジッタバッファ305から、TDMネットワーク40より受信したTDMデータと同一周期で、PWEパケットを読み出し、PWEパケットに含まれるTDMデータを抽出し、TDMネットワーク50に出力する。
 図2、図3を用いて本実施形態の通信装置の詳細な動作の説明をする。
 TDM-PWE変換装置30は、受信したPWEパケットからTDMデータとTDMクロックの再生を行い、TDMネットワーク50に対してTDMデータを出力する。
 TDM-PWE変換装置30では、受信したPWEパケットのヘッダ部分に含まれるタイムスタンプフィールドの送信タイミング情報から、次に到着するPWEパケットの到着タイミングの情報を抽出し、PWEパケットの到着を監視する。そして、PWEパケットの到着時刻が、先に記したタイミング情報を基準とした所定の時間内で到着するか否かを判定しながら監視する。次のPWEパケットが到着したときに、到着タイミングが所定の時間内であった場合には、PLLに対して補正を行い、TDMネットワーク40内で使用されている同期クロックをTDMネットワーク50に対して出力する。
 この場合パケットネットワーク20上に他トラフィックが疎通していると、ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization)G.8261にあるようにPWEパケットの疎通が他トラフィックによって阻害されてしまい、パケットの到着する周期が時間的に変動する場合がある。
 本実施形態は、この時間的な変動を少なくするように動作する。
 すなわち、TDMネットワーク40より受信したTDMデータは、TDMデータ終端部101を経由してTDMデータバッファ部102に格納される。PWE情報格納部103には、予めPWEパケットを生成するために必要となる情報としてPWEパケットヘッダ、1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数が格納されている。
 PWEヘッダ生成部105は、PWE情報格納部103からPWEパケットヘッダの情報を抽出して、PWEパケットヘッダ生成を実行した後、PWEパケット組立送信部107にPWEパケットヘッダを出力する。
 ランダムタイミング生成部104は、PWE情報格納部103から1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数を取得し、PWEパケットが送信される送信タイミングの算出を行う。1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数が8の場合、基準となるPWEパケットの周期は125μs*8=1msとなる。
 この時、送信タイミングが生成される範囲を、基準となる周期の+/-5%と規定すると、ランダムタイミング生成部104は、1個のTDMデータフレーム周期(125μs)を超えないように、1msに対して、例えば+/-5%の範囲で、次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを1msから所定の時間だけ移動するように決定する。
 すなわち、基準となる周期は、1msであるが、例えば、次に送信するのは、1.05ms、その次は、0.98ms、その次は、0.95msというように、1msから、+/-5%の範囲で、送信タイミングを基準となる周期から時間的に変化させて送信する。
 ランダムタイミング生成部104は、次のPWEパケットの送信タイミングを決定すると、その情報をタイムスタンプ生成部106に出力する。
 タイムスタンプ生成部106は、図3の様にPWEパケットヘッダに含まれるタイムスタンプフィールドに、送信タイミングを送信タイミング情報として格納して、PWEパケット組立送信部107に出力する。
 PWEパケット組立送信部107は、PWE情報格納部103からの1つのPWEパケットに格納するTDMデータフレーム数情報、PWEヘッダ生成部105からのPWEパケットヘッダ、タイムスタンプ生成部106からのタイムスタンプフィールドを元にPWEパケットを生成する。そして、タイムスタンプ生成部106から出力されたタイムスタンプフィールドに格納されている送信タイミングに従って、送信タイミングを基準となる周期から時間的に変化させて、PWEパケットをパケットネットワーク20に送信する。
 TDM-PWE変換装置30は、TDM-PWE変換装置10とパケットネットワーク20を経由して対向する装置であり、PWEデータをTDMデータに変換しTDMネットワーク50に出力する機能を有する。このとき、TDMネットワーク50に対してTDMネットワーク40に同期したクロックを供給するため、以下の処理を行う。
 PWEパケット受信分解部304は、パケットネットワーク20経由でPWEパケットを受信すると、PWEパケットヘッダに含まれるタイムスタンプフィールドを抽出し、受信周期抽出部301に出力する。
 また、PWEパケット受信分解部304は、PWEパケットを受信した時に得られる、PWEパケットの到着したタイミングの情報をPWEパケット到着監視部302に通知する。さらに、ジッタバッファ305へのPWEパケットの格納を行う。
 受信周期抽出部301では、PWEパケット受信分解部304より出力されたタイムスタンプフィールドの送信タイミング情報の部分から、次のPWEパケットが到着するタイミングを到着タイミングとして情報を抽出し、PWEパケット到着監視部302に到着タイミングの通知を行う。
 PWEパケット到着監視部302では、受信周期抽出部301から受信した次のPWEパケットの到着タイミング情報を元にPWEパケットの到着監視を行う。例えば、受信周期抽出部301から+5%という情報を受信すると、1ms周期に対して5%(50μs)遅延したタイミングで次PWEパケットが到着すると想定する。そして、タイミング情報が抽出されたPWEパケットの到着タイミングから、1.05msを中心として次PWEパケットの到着監視を開始する。
 PWEパケットヘッダに格納されている送信タイミング情報は、PWEパケット単位に異なっている。そのため、PWEパケット到着監視部302は、PWEパケットの到着の度に次PWEパケットの到着タイミングを設定し直し、次のPWEパケットの到着監視を行う。送信タイミング情報に従って開始した監視期間内に、次PWEパケットが到着すると、到着タイミングの中心時間(前述の例の1.05ms)に対して、どの程度遅延時間が発生して到着したかを計測し、遅延時間の部分を偏差情報として補正部303に出力する。
 補正部303は、PWEパケット到着監視部302から受信した偏差情報を元に、自身の内部に具備するPLLでPWEパケットの到着タイミングを補正し、TDMデータ抽出出力部306に出力するためのクロック再生を行う。PLLは、分周器を備え、周波数シンセサイザとして動作する。
 前述の例(1.05msから遅延時間が発生した信号)によると、PLLの位相比較器には、PWEパケット到着監視部302から出力されたクロック信号(前述の例の1.05msから遅延時間が発生した信号)とVCOの出力が周波数逓倍された出力を入力する。PLLから出力されるVCOの周波数は、TDMネットワーク50へ出力するクロックの周波数として設計情報として与えられている(例えばE1の周波数2.048MHz)。PWEパケット到着監視部302から受信した偏差情報と受信周期抽出部301から受信したPWEパケットの到着タイミング情報とを加える(前述の例の1.05ms周期に遅延時間を加える)。(これを、補正周期Cと表記する。)
 Cの逆数をとって、補正周期Cの周波数(1/C)を求める。さらに、上述のPLLから出力されるVCOの周波数の値(2.048MHz)を、補正周期Cの周波数の値(1/C)で除して、PLLの分周比を求める(2.048/1/C)。従って、PLLの位相比較器に入力されたクロック信号を、得られた分周比で逓倍すると(1/C*2.048*C)、VCOの周波数のクロック(2.048MHz)がPLLから出力される。
 そして、この出力したクロックをTDMデータ抽出出力部306に出力する。
 ジッタバッファ305は、PWEパケットがパケットネットワーク20を通過する際に、パケットの遅延の影響で到着遅延が発生した場合に遅延時間を吸収するためのバッファであり、PWEパケットが格納されている。
 TDMデータ抽出出力部306は、ジッタバッファ305からPWEパケットを読み出し、PWEパケットでカプセル化されたTDMデータを抽出する。そして、補正部306から受信したクロックを使用して、TDMデータをTDMネットワーク50に出力する。
 このようにして、本実施形態ではランダムタイミング生成部104でPWEパケットを、一旦ランダムなタイミングで送信することによって、パケットネットワーク上で発生する他パケットとのぶつかりによるパケット遅延を回避することができる。その後、ジッタバッファ305を用いて、元のタイミングに戻してTDMデータをTDMネットワーク50に出力することができる。
 以上説明してきたように、本実施形態によれば、ランダムタイミング生成部で、PWEパケットを一旦ランダムなタイミングで送信することによって、パケットネットワーク上で発生する他パケットとのぶつかりによるパケット遅延を回避することが可能となる。そのため、複雑な構成のフィルタを用いて、他パケットとのぶつかりによるパケット遅延の影響を除去する必要がなくなる。従って、複雑な構成のフィルタを用いない、少ない回路規模でパケット遅延を回避することができる。
 また、本実施形態によれば、ランダムタイミング生成部で、PWEパケットを一旦ランダムなタイミングで送信することによって、パケットネットワーク上で発生する他パケットとのぶつかりによるパケット遅延を回避することが可能となる。さらに、ジッタバッファを用いて、パケット遅延を回避したTDMデータを元のタイミングに戻して、TDMネットワークに出力することができる。そのため、ジッタバッファの読み出し時間を可変にして装置内でのジッタの遅延量を少なくするのではなく、送受信ノード間で、正確にクロック同期をとることが可能な通信装置を提供することが可能となる。
 さらに、本発明は、上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
 この出願は、2013年3月13日に出願された日本出願特願2013-049786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。
 本発明は、PWEによりパケット網を中継して、複数のTDM装置間のクロック同期を確立するために利用可能である。
 1  送信部
 2  受信部
 3  PWEパケット生成送信部
 5  ランダムタイミング生成部
 6  PWEパケット受信部
 7  PWEパケット保持部
 8  TDMデータ抽出出力部
 10  TDM-PWE変換装置
 20  パケットネットワーク
 30  TDM-PWE変換装置
 40  TDMネットワーク
 50  TDMネットワーク
 101  TDMデータ終端部
 102  TDMデータバッファ部
 103  PWE情報格納部
 104  ランダムタイミング生成部
 105  PWEヘッダ生成部
 106  タイムスタンプ生成部
 107  PWEパケット組立送信部
 301  受信周期抽出部
 302  PWEパケット到着監視部
 303  補正部
 304  PWEパケット受信分解部
 305  ジッタバッファ
 306  TDMデータ抽出出力部

Claims (9)

  1.  TDM(Time Division Multiplex)データを受信しPWE(Pseudo Wire Emulation)パケットを送信する機能と、PWEパケットを受信しTDMデータを送信する機能を備える通信装置であって、
     次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを基準となる値から変化させて生成するランダムタイミング生成手段と、
     前記送信タイミングを含むヘッダと受信した前記TDMデータとを有する前記PWEパケットを生成しパケットネットワークに送信するPWEパケット生成送信手段と、
     前記パケットネットワークから前記PWEパケットを受信し前記送信タイミングの情報を抽出するPWEパケット受信手段と、
     前記PWEパケットを保持するPWEパケット保持手段と、
     前記PWEパケット保持手段に保持された前記PWEパケットから前記TDMデータを抽出し、前記送信タイミングの情報から生成したクロックを用いて、所定の周期で前記TDMデータをTDMネットワークへ出力するTDMデータ抽出出力手段と、
    を備えていることを特徴とする通信装置。
  2.  PWEパケットを生成するためのPWE情報を格納するPWE情報格納手段を備え、前記ランダムタイミング生成手段は、前記PWE情報に基づき前記送信タイミングを生成することを特徴とする請求項1記載の通信装置。
  3.  前記送信タイミングは、前記PWE情報に含まれるTDMデータフレーム数に基づく送信周期に対して一定の範囲内で設定されることを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記PWEパケット生成送信手段は、前記ランダムタイミング生成手段が生成する前記送信タイミングに従って前記PWEパケットを送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の通信装置。
  5.  前記PWEパケット受信手段によって抽出された前記送信タイミング情報に基づいて次のPWEパケットの到着を監視するPWEパケット到着監視手段を備えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の通信装置。
  6.  前記ТDMデータ抽出出力手段が前記TDMデータを出力する前記所定の周期は前記PWE情報に含まれるTDMデータフレーム数に基づく前記送信周期である請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の通信装置。
  7.  前記送信タイミング情報に基づく前記PWEパケットの到着タイミングからの遅延時間を補正する補正手段を備えることを特徴とする請求項5に記載の通信装置。
  8.  TDMデータを受信しPWEパケットを送信する機能を備える通信装置であって、
     次に送信されるPWEパケットの送信タイミングを基準となる値から変化させて生成するランダムタイミング生成手段と、
     前記送信タイミングを含むヘッダと受信した前記TDMデータとを有するPWEパケットを生成しパケットネットワークに送信するPWEパケット生成送信手段と、
    を備えていることを特徴とする通信装置。
  9.  PWEパケットを受信しTDMデータを送信する機能を備える通信装置であって、
     パケットネットワークから前記PWEパケットを受信し送信タイミングの情報を抽出するPWEパケット受信手段と、
     前記PWEパケットを保持するPWEパケット保持手段と、
     前記PWEパケット保持手段に保持された前記PWEパケットから前記TDMデータを抽出し、前記送信タイミングの情報から生成したクロックを用いて、所定の周期で前記TDMデータをTDMネットワークへ出力するTDMデータ抽出出力手段と、
    を備えていることを特徴とする通信装置。
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