WO2020255378A1 - 伝送装置、復旧方法、プログラム、および、伝送システム - Google Patents

伝送装置、復旧方法、プログラム、および、伝送システム Download PDF

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transmission
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opposite
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健太郎 本田
前田 英樹
政朗 井波
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日本電信電話株式会社
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    • H04L45/24Multipath
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    • 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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/22Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using redundant apparatus to increase reliability

Definitions

  • the present invention relates to transmission devices, recovery methods, programs, and transmission systems.
  • network may be referred to as "NW”.
  • Patent Document 1 describes "a framer that generates a plurality of parallel signals and the framer that generates a plurality of parallel signals” as an invention that "improves reliability against transmitter failure when a plurality of parallel signals are transmitted by a plurality of transmitters in multiple carriers".
  • An optical transmission device including a plurality of optical signal transmitters having a plurality of transmitters for multi-carrier transmission of a plurality of parallel signals generated by the optical subcarriers, and the transmitter in which a failure occurs transmits the optical subcarriers.
  • the framer of the first optical signal transmitter which is the optical signal transmitter having the transmitter in which a failure has occurred, is provided with a wavelength switching unit that instructs the transmitter of the switching destination to use the wavelength used in the above.
  • a part of the client signals received from one or more clients is output to the second optical signal transmitter, which is the optical signal transmitter including the transmitter to be switched to, and the second optical signal is transmitted from the received client signal.
  • a parallel signal is generated based on the client signal excluding a part of the client signal output to the signal transmitter, and the parallel signal in which the client signal is set causes a failure of the first optical signal transmitter.
  • the framer of the second optical signal transmitter includes a first optical signal generator that outputs to the transmitter, and the framer is a parallel signal based on the client signal received from the framer of the first optical signal transmitter.
  • An optical transmission device comprising a second optical signal generation unit that generates the generated parallel signal and outputs the generated parallel signal to the transmitter of the switching destination ”is disclosed.
  • Patent Document 1 is a technique for effectively utilizing another transmitter when a part of a plurality of transmitters provided in the same device fails.
  • the technology of Patent Document 1 that makes effective use of other devices cannot be adopted. There was a challenge.
  • an object of the present invention is to realize a quick recovery from a disaster related to a transmission system.
  • the present invention provides a transmission device to be replaced from a faulty transmission device, a search unit for searching for an opposite transmission device, and a communication path via the transmission device and the opposite transmission device. It is characterized by including a path establishment unit to be established and a NW construction unit that constructs an individual network in which at least the transmission device and the opposite transmission device are arranged by using the established communication path.
  • the transmission device of the present embodiment is a device that is arranged in place of a transmission device that has failed due to a disaster or the like (hereinafter, may be referred to as a “failure transmission device”), and is a device that is in charge of optical transmission between stations. is there.
  • the transmission device 1 is for replacement, and there is no setting from OpS.
  • the transmission device 1 of the present embodiment includes functional units such as an activation unit 11, a search unit 12, a path establishment unit 13, a NW construction unit 14, and a recovery support unit 15.
  • the activation unit 11 is arranged at a predetermined location in place of the faulty transmission device, and executes a process according to the recovery mode when the transmission device 1 connected to the predetermined transmission line or the predetermined transmission cable is turned on.
  • the recovery mode is one of the processing modes of the transmission device 1, and is a processing mode that starts after the power is turned on.
  • the search unit 12, the path establishment unit 13, the NW construction unit 14, and the recovery support unit 15 can be operated.
  • the "predetermined place" can be, for example, a place where the failed transmission device is arranged, but is not limited to this, and may be, for example, near the place where the failed transmission device is arranged. ..
  • the transmission device 1 is connected by replacing it with a transmission line without disconnection or the like.
  • disconnection of the transmission line to which the transmission device 1 is connected is treated as one aspect of failure of the failure transmission device.
  • the search unit 12 searches for a transmission device (hereinafter, may be referred to as "opposite transmission device") with which the transmission device 1 can communicate.
  • the search unit 12 can find the opposite station with which the transmission device 1 can communicate.
  • the search by the search unit 12 includes, for example, a wavelength scan by colorless, a direction scan by directionless, and a long-distance modulation method among a plurality of types of modulation methods for transponders, but is not limited thereto.
  • Colorless wavelength scanning is a function that changes the communication wavelength used for transmission from the transmission device 1 and specifies the communication wavelength that enables communication with the opposite transmission device.
  • the opposite transmission device without failure transmits using a specific wavelength, but since the transmission device 1 does not have a setting from OpS, it is unclear which wavelength should be received.
  • the colorless wavelength scan can reveal at what wavelength the transmission device 1 should receive.
  • Directionless direction scanning is a function of switching the transmission line (direction) from the transmission device 1 and specifying the transmission line to the opposite transmission device.
  • the faulty transmission device is connected to a plurality of transmission lines, but some of these transmission lines are not actually set for communication.
  • the directionless direction scan is connected to the opposite transmission device and can clarify the transmission line for which the communication setting is made.
  • the transmission device supports multiple types of transponder modulation methods, such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) and 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the path establishment unit 13 establishes a communication path via the transmission device 1 and the opposite transmission device found by the search of the search unit 12.
  • the communication path to be established includes, for example, an OSC (Optical Supervisory Channel) path and a GCC0 (General Communication Channel 0) path, but is not limited thereto.
  • the NW construction unit 14 may refer to the NW (hereinafter, referred to as “individual NW”” in which the transmission device 1 and the discovered one or a plurality of opposite transmission devices are arranged by using the communication path established by the path establishment unit 13. ) Is constructed.
  • the NW construction unit 14 can execute automatic IP allocation by IPv6 (Internet Protocol Version 6) and automatic route selection (routing) by RIP (Routing Information Protocol) at the time of individual NW construction. Therefore, the individual NW can be a low-load network that does not require presetting.
  • the recovery support unit 15 executes the recovery support process, which is a process required for recovery, using the individual NW constructed by the NW construction unit 14. Specifically, the recovery support process is prepared for the individual NW, the process related to the connection of OpS via the individual NW, the process of accepting the setting from OpS for the transmission device 1, the process of applying the setting from OpS to the transmission device 1. Processing related to connection with an external device via the management port, processing for accepting remote chat and conference call by the external device, etc. are not limited to these.
  • FIG. 2 is a flowchart of the recovery process.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a transmission system in a normal time (non-failure time), and shows an example of a transmission system before a disaster occurs, that is, before a recovery process is executed. For convenience of explanation, FIG. 3 will be described first.
  • the transmission system of FIG. 3 includes transmission devices 1a to 1c, service nodes 2a and 2b, OpS3, and DCN (Data Communication Network) devices 4a to 4d.
  • the transmission devices 1a to 1c, the service nodes 2a and 2b, the OpS3, and the DCN devices 4a to 4d are communicably connected to each other.
  • Transmission devices 1a to 1c are devices in charge of optical transmission between stations.
  • a transmission section for optical transmission is formed between the transmission devices 1a to 1c.
  • the service nodes 2a and 2b provide a predetermined service by optical communication.
  • OpS3 is a group of software that controls and manages a transmission system.
  • the DCN devices 4a to 4d relay information exchanged between the OpS3 and the transmission devices 1a to 1c.
  • the information relayed by the DCN devices 4a to 4d includes, but is not limited to, control monitoring signals for the OpS3 to monitor the transmission devices 1a to 1c, the service nodes 2a and 2b, and the DCN devices 4a to 4d.
  • the service nodes 2a and 2b In the normal state (non-failure state), the service nodes 2a and 2b have a communication path P1 established via the transmission devices 1a and 1b.
  • the transmission device 1a fails due to the occurrence of a disaster and the transmission system fails.
  • the transmission section between the transmission devices 1a and 1b and the transmission section between the transmission devices 1a and 1c cannot communicate with each other, and the communication path P1 disappears.
  • the station 1s in which the failed transmission device 1a, the service node 2a, and the DCN device 4a are arranged is isolated, and communication with other stations becomes impossible.
  • the transmission device 1 of the present embodiment is arranged in place of the failed transmission device 1a. Similar to the transmission device 1a before the disaster, when the transmission device 1 is connected to the service node 2a and the DCN device 4a and the transmission device 1 is turned on, the restoration process of FIG. 2 starts.
  • the transmission device 1 is activated by the activation unit 11 in the restoration mode without setting from OpS3 (step S1).
  • the transmission device 1 searches for the opposite station by the search unit 12 without setting from OpS3 (step S2).
  • the search unit 12 identifies the opposite transmission device by, for example, changing the communication wavelength by trial and error by wavelength scanning by colorless, or changing the transmission line by trial and error by direction scanning by directionless. Further, the search unit 12 may specify the opposite transmission device by, for example, a long-distance modulation method.
  • the search unit 12 identifies the transmission device 1b as the opposite transmission device, and discovers the station 2s (see FIG. 5) in which the transmission device 1b, the service node 2a, and the DCN device 4a are arranged. Suppose you were able to.
  • the transmission device 1 establishes the communication path P2 by the path establishment unit 13 without setting from OpS3 (step S3).
  • the communication path P2 connects the exchanged transmission device 1 and the service nodes 2a and 2b via the transmission device 1b specified by the search unit 12.
  • the transmission device 1 constructs an individual NW6 by the NW construction unit 14 using the communication path P2 without setting from OpS3 (step S4).
  • the exchanged transmission device 1 the transmission device 1b specified by the search unit 12 as the opposite transmission device, and the transmission device 1c searched by the search unit 12 are arranged and preset. It is a low-load network that does not require.
  • the transmission device 1 is connected to OpS3 via the individual NW6 by the recovery support unit 15 (step S5).
  • OpS3 can select the exchanged transmission device 1 as a recovery target.
  • OpS3 sets the selected transmission device 1 for optical transmission.
  • the setting from OpS3 for the transmission device 1 can be the same as the setting made for the transmission device 1a before the disaster, but is not limited to this.
  • the contents of the settings from OpS3 are well known, and the description of the contents themselves will be omitted.
  • the NW construction unit 14 can form the management port m in the individual NW6.
  • the management port m serves as a connection point for an external device 5 having a remote chat or conference call function.
  • the recovery support unit 15 supports remote chat and conference calls by the external device 5.
  • the transmission device 1 applies the settings from OpS3 to the exchanged transmission device 1 by the recovery support unit 15 (step S6).
  • the transmission section between the transmission devices 1 and 1b and the transmission section between the transmission devices 1 and 1c can communicate with each other, and can be individually communicated with each other. Communication between service nodes 2a and 2b is realized without NW6.
  • the transmission device 1 described above is realized by the computer z shown in the hardware configuration as shown in FIG. 7, for example.
  • the computer z has a CPU 1z, a RAM 2z, a ROM 3z, an HDD 4z, a communication I / F (interface) 5z, an input / output I / F 6z, and a media I / F 7z.
  • the CPU 1z operates based on the program stored in the ROM 3z or the HDD 4z, and controls each unit (including the activation unit 11, the search unit 12, the path establishment unit 13, the NW construction unit 14, and the recovery support unit 15). I do.
  • the ROM 3z stores a boot program executed by the CPU 1z when the computer z is started, a program that depends on the hardware of the computer z, and the like.
  • HDD4z stores a program executed by CPU1z, data used by such a program, and the like.
  • the communication I / F5z receives data from another device via the communication network 9z and sends it to the CPU 1z, and transmits the data generated by the CPU 1z to the other device via the communication network 9z.
  • the CPU 1z controls an output device such as a display or a printer and an input device such as a keyboard or a mouse via the input / output I / F 6z.
  • the CPU 1z acquires data from the input device via the input / output I / F 6z. Further, the CPU 1z outputs the generated data to the output device via the input / output I / F 6z.
  • the media I / F7z reads the program or data stored in the recording medium 8z and provides it to the CPU 1z via the RAM 2z.
  • the CPU 1z loads the program from the recording medium 8z onto the RAM 2z via the media I / F7z, and executes the loaded program.
  • the recording medium 8z includes, for example, an optical recording medium such as a DVD (Digital Versatile Disc) or PD (Phasechange rewritable Disk), a magneto-optical recording medium such as MO (Magneto Optical disk), a tape medium, a magnetic recording medium, or a semiconductor memory. Is.
  • the CPU 1z of the computer z realizes the functions of each part by executing the program loaded on the RAM 2z.
  • the data stored in the HDD 4z or the like is used.
  • the CPU 1z of the computer z reads and executes these programs from the recording medium 8z, but as another example, these programs may be acquired from another device via the communication network 9z.
  • the transmission device 1 of the present embodiment is a transmission device 1 exchanged from the faulty transmission device (transmission device 1a), and includes a search unit 12 for searching the opposite transmission device (transmission device 1b).
  • a search unit 12 for searching the opposite transmission device (transmission device 1b).
  • an individual NW 6 in which at least the transmission device 1 and the opposite transmission device are arranged is constructed. It is characterized in that it includes an NW construction unit 14.
  • the station 1s isolated by the faulty transmission device can communicate with the opposite station (station 2s) in which the opposite transmission device is arranged, and the isolation of the station 1s is temporarily eliminated. Therefore, quick recovery from a disaster related to the transmission system can be realized.
  • the transmission device 1 of the present embodiment is further provided with a recovery support unit 15 for applying the settings from the OpS (Operation System) to the transmission device 1.
  • a recovery support unit 15 for applying the settings from the OpS (Operation System) to the transmission device 1.
  • the transmission device 1 that has not been set from OpS3 is set from OpS3, so that the restoration of the transmission system can be completed.
  • the transmission device 1 of the present embodiment is characterized in that the NW construction unit 14 forms a management port m for connecting the external device 5 to the constructed individual NW 6 in the individual NW 6.

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Abstract

故障伝送装置から交換される伝送装置(1)は、対向伝送装置を探索する探索部(12)と、前記伝送装置(1)と前記対向伝送装置とを経由する通信パスを確立するパス確立部(13)と、前記確立した通信パスを用いて、前記伝送装置(1)と前記対向伝送装置とが少なくとも配置される個別ネットワークを構築するNW構築部(14)と、を備える。また、伝送装置(1)は、伝送装置(1)にOpS(Operation System)からの設定を適用するための復旧支援部(15)、をさらに備える。

Description

伝送装置、復旧方法、プログラム、および、伝送システム
 本発明は、伝送装置、復旧方法、プログラム、および、伝送システムに関する。
 本明細書において、「ネットワーク」は、「NW」と表記する場合がある。
 特許文献1には、「複数のパラレル信号を複数の送信機によりマルチキャリア伝送する場合に送信機の故障に対する信頼性を向上させる」発明として、「複数のパラレル信号を生成するフレーマと、前記フレーマが生成した複数のパラレル信号を光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する複数の送信機とを有する光信号送信部を複数備える光伝送装置であって、故障が発生した前記送信機が光サブキャリアの送信に使用している波長の使用を切替先の前記送信機に指示する波長切替部を備え、故障が発生した前記送信機を有する前記光信号送信部である第一光信号送信部の前記フレーマは、1以上のクライアントから受信したクライアント信号の一部を、切替先の前記送信機を備える前記光信号送信部である第二光信号送信部に出力し、受信した前記クライアント信号から前記第二光信号送信部に出力した一部の前記クライアント信号を除いた前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成し、前記クライアント信号が設定された前記パラレル信号を前記第一光信号送信部の故障が発生していない前記送信機に出力する第一光信号生成部を備え、前記第二光信号送信部の前記フレーマは、前記第一光信号送信部の前記フレーマから受信した前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成し、生成した前記パラレル信号を切替先の前記送信機に出力する第二光信号生成部を備える、ことを特徴とする光伝送装置」が開示されている。
特開2016-103760号公報
 伝送システムのネットワークにおいて、地震、洪水等の大規模災害により、伝送ケーブル断や、冗長化された伝送装置が二重障害以上の障害状態に陥ったことなどによって局舎が孤立してしまった場合、復旧には多大な時間と労力とスキルを要する。具体的には、局間の通信が不可能であるため、初期建設やNW構築等のあらゆる復旧作業を現地で行う必要がある。また、伝送装置および伝送路の復旧のためにはOpS(Operation System)からの制御が必要になるところ、本来はOpSから設定される情報を保守者が架前で(交換品に対して直接に)(OpSの代わりに)設定する必要があるため、高スキルの保守者に対応してもらう必要がある。現地での復旧作業の工程数が膨大であることや、復旧作業に携わることができる者が限定されることは、復旧の遅延を招く。
 特許文献1の技術は、同一装置が備える複数の送信機の一部が故障した場合に他の送信機を有効活用する技術といえる。しかし、大規模災害が発生した際には、同一局のすべての装置が故障し、孤立する事態に陥るため、他の装置を有効活用する特許文献1の技術を採用することができない、というさらなる課題があった。
 このような事情に鑑みて、本発明は、伝送システムに関する災害からの迅速な復旧を実現することを課題とする。
 前記した課題を解決するため、本発明は、故障伝送装置から交換される伝送装置であって、対向伝送装置を探索する探索部と、前記伝送装置と前記対向伝送装置とを経由する通信パスを確立するパス確立部と、前記確立した通信パスを用いて、前記伝送装置と前記対向伝送装置とが少なくとも配置される個別ネットワークを構築するNW構築部と、を備える、ことを特徴とする。
 本発明によれば、伝送システムに関する災害からの迅速な復旧を実現することができる。
本実施形態における伝送装置の例の機能構成図である。 復旧処理のフローチャートである。 通常時(非障害時)における伝送システムの例の構成図である。 障害時における伝送システムの例の構成図である。 復旧モード起動時における伝送システムの例の構成図である。 復旧完了時における伝送システムの例の構成図である。 伝送装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態(以下、「本実施形態」という)について説明する。
<構成>
 本実施形態の伝送装置は、災害等で故障した伝送装置(以下、「故障伝送装置」と呼ぶ場合がある)に交換して配置される装置であり、局間の光伝送を担当する装置である。伝送装置1は交換用であり、OpSからの設定は存在しない。
 図1に示すように、本実施形態の伝送装置1は、起動部11と、探索部12と、パス確立部13と、NW構築部14と、復旧支援部15といった機能部を備える。
 起動部11は、故障伝送装置に代えて所定の場所に配置され、所定の伝送路または所定の伝送ケーブルに接続された伝送装置1が電源投入されたとき、復旧モードに従う処理を実行する。復旧モードは、伝送装置1の処理態様の1つであり、電源投入後に開始する処理態様である。復旧モードは、探索部12と、パス確立部13と、NW構築部14と、復旧支援部15を動作させることができる。また、「所定の場所」は、例えば、故障した伝送装置が配置されていた場所とすることができるが、これに限定されず、例えば、故障した伝送装置が配置されていた場所の付近でもよい。
 伝送装置1が接続する伝送路が災害等で切断等していた場合には、切断等のない伝送路に交換して伝送装置1の接続がなされる。本実施形態では、伝送装置1が接続する伝送路の切断等は、故障伝送装置の故障の一態様として扱う。
 探索部12は、伝送装置1が通信可能な伝送装置(以下、「対向伝送装置」と呼ぶ場合がある)を探索する。対向伝送装置が局内の伝送装置であった場合、探索部12は、伝送装置1が通信可能な対向局を発見することができる。探索部12による探索には、例えば、カラーレスによる波長スキャン、ディレクションレスによる方路スキャン、トランスポンダに対する複数種類の変調方式のうちの長距離変調方式があるが、これらに限定されない。
 カラーレスによる波長スキャンは、伝送装置1からの送信に用いる通信波長を変更し、対向伝送装置との通信が可能になる通信波長を特定する機能である。故障のない対向伝送装置は特定波長を用いた送信をしているが、伝送装置1にはOpSからの設定が存在しないため、どの波長で受信すべきかが不明である。カラーレスによる波長スキャンは、伝送装置1がどの波長で受信すべきかを明らかにすることができる。
 ディレクションレスによる方路スキャンは、伝送装置1からの伝送路(方路)を切り替え、対向伝送装置への伝送路を特定する機能である。故障伝送装置は、複数の伝送路とつながっているが、これらの伝送路のなかには、実際には通信設定されていない伝送路が存在する。ディレクションレスによる方路スキャンは、対向伝送装置につながっており、通信設定がなされている伝送路を明らかにすることができる。
 伝送装置は、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)や16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)などのように、トランスポンダの変調方式として複数種類の方式をサポートしている。探索部12の探索に用いる変調方式として、トランスポンダがサポートする変調方式のうち、所定距離以上の伝送距離に亘る光伝送を実現する変調方式を採用することが好ましい。
 パス確立部13は、伝送装置1と、探索部12の探索により発見した対向伝送装置とを経由する通信パスを確立する。確立する通信パスとしては、例えば、OSC(Optical Supervisory Channel)パスや、GCC0(General Communication Channel 0)パスがあるが、これらに限定されない。
 NW構築部14は、パス確立部13が確立した通信パスを用いて、伝送装置1と、発見した1または複数の対向伝送装置が配置されるNW(以下、「個別NW」と呼ぶ場合がある)を構築する。NW構築部14は、例えば、IPv6(Internet Protocol Version 6)による自動IP割り当てや、RIP(Routing Information Protocol)による自動経路選択(ルーティング)を個別NW構築時に実行することができる。このため、個別NWは、事前設定を必要としない低負荷なネットワークとすることができる。
 復旧支援部15は、NW構築部14が構築した個別NWを用いて、復旧に要する処理である復旧支援処理を実行する。復旧支援処理は、具体的には、個別NWを経由するOpSの接続に関する処理、伝送装置1に対するOpSからの設定を受け付ける処理、伝送装置1にOpSからの設定を適用する処理、個別NWに用意した管理ポートを介した外部装置との接続に関する処理、外部装置による遠隔チャットや電話会議を受け付ける処理などがあるが、これらに限定されない。
<処理>
 次に、図2~図6を参照して、伝送装置1による復旧処理について説明する。図2は、復旧処理のフローチャートである。図3は、通常時(非障害時)における伝送システムの構成図であり、災害が発生する前、つまり、復旧処理が実行される前の伝送システムの例を示す。説明の便宜上、まず図3について説明する。
 図3の伝送システムは、伝送装置1a~1cと、サービスノード2a,2bと、OpS3と、DCN(Data Communication Network)装置4a~4dとを備える。伝送装置1a~1cと、サービスノード2a,2bと、OpS3と、DCN装置4a~4dとは通信可能に接続されている。
 伝送装置1a~1cは、局間の光伝送を担当する装置である。伝送装置1a~1c間には、光伝送の伝送区間が形成されている。
 サービスノード2a,2bは、光通信によって所定のサービスを提供する。
 OpS3は、伝送システムを制御、管理を行うソフトウェア群である。
 DCN装置4a~4dは、OpS3と伝送装置1a~1cとの間でやり取りされる情報を中継する。DCN装置4a~4dが中継する情報は、OpS3が伝送装置1a~1c、サービスノード2a,2b、および、DCN装置4a~4dを監視するための制御監視信号があるが、これに限定されない。
 通常時(非障害時)では、サービスノード2a,2bは、伝送装置1a,1bを経由して通信パスP1が確立している。
 図4に示すように、災害発生により、伝送装置1aが故障し、伝送システムが障害に陥ったとする。この場合、伝送装置1a、1b間の伝送区間と、伝送装置1a,1c間の伝送区間が通信不可となり、通信パスP1は消滅する。その結果、故障した伝送装置1aと、サービスノード2aと、DCN装置4aとが配置されている局1sが孤立し、他局と通信不可になる。
 そこで、図5に示すように、故障した伝送装置1aに代えて、本実施形態の伝送装置1を配置する。災害前の伝送装置1aと同様、伝送装置1をサービスノード2aと、DCN装置4aとに接続し、伝送装置1を電源投入したときに、図2の復旧処理が開始する。
 図2の復旧処理では、まず、伝送装置1は、起動部11によって、OpS3からの設定なしで、復旧モードで起動する(ステップS1)。
 次に、伝送装置1は、探索部12によって、OpS3からの設定なしで、対向局を探索する(ステップS2)。探索部12は、例えば、カラーレスによる波長スキャンにより通信波長を試行錯誤して変更したり、ディレクションレスによる方路スキャンにより伝送路を試行錯誤して変更したりして対向伝送装置を特定する。また、探索部12は、例えば、長距離変調方式で対向伝送装置を特定してもよい。図2の復旧処理では、探索部12が対向伝送装置として伝送装置1bを特定し、伝送装置1bと、サービスノード2aと、DCN装置4aとが配置されている局2s(図5参照)を発見することができたとする。
 次に、伝送装置1は、パス確立部13によって、OpS3からの設定なしで、通信パスP2を確立する(ステップS3)。通信パスP2は、交換された伝送装置1と、探索部12が特定した伝送装置1bとを経由するサービスノード2a,2bをつなぐ。
 次に、伝送装置1は、NW構築部14によって、OpS3からの設定なしで、通信パスP2を用いて個別NW6を構築する(ステップS4)。図5に示すように、個別NW6は、交換された伝送装置1と、探索部12が対向伝送装置として特定した伝送装置1bと、探索部12が探索した伝送装置1cとが配置され、事前設定を必要としない低負荷なネットワークである。個別NW6が構築されることで、サービスノード2a,2b間のやり取りが臨時的に行われるようにすることができ、局1sの孤立が解消される。
 次に、伝送装置1は、復旧支援部15によって、個別NW6を経由してOpS3と接続する(ステップS5)。OpS3は、交換された伝送装置1を復旧対象として選択することができる。OpS3は、選択した伝送装置1に対して光伝送用の設定を行う。例えば、伝送装置1に対するOpS3からの設定は、災害前の伝送装置1aに対してなされていた設定と同じとすることができるが、これに限定されない。なお、OpS3からの設定の内容は周知であり、当該内容自体の説明は省略する。
 なお、図5に示すように、NW構築部14は、個別NW6に、管理ポートmを形成することができる。管理ポートmは、遠隔チャットや電話会議の機能を有する外部装置5の接続点となる。復旧支援部15は、外部装置5による遠隔チャットや電話会議を支援する。
 次に、伝送装置1は、復旧支援部15によって、交換された伝送装置1に対しOpS3からの設定を適用する(ステップS6)。OpS3からの設定が伝送装置1に適用されることにより、図6に示すように、伝送装置1,1b間の伝送区間と、伝送装置1,1c間の伝送区間とが通信可能になり、個別NW6なしでサービスノード2a,2b間の通信が実現される。
 以上で、伝送装置1の復旧処理が完了する。
 伝送装置1の復旧処理(図2)によれば、交換した伝送装置1を用いた伝送システムの復旧が完了する。
<ハードウェア構成>
 また、上述してきた伝送装置1は、例えば図7に示すようなハードウェア構成で示されるコンピュータzによって実現される。コンピュータzは、CPU1z、RAM2z、ROM3z、HDD4z、通信I/F(インターフェイス)5z、入出力I/F6z、およびメディアI/F7zを有する。
 CPU1zは、ROM3zまたはHDD4zに格納されたプログラムに基づいて動作し、各部(起動部11と、探索部12と、パス確立部13と、NW構築部14と、復旧支援部15を含む)の制御を行う。ROM3zは、コンピュータzの起動時にCPU1zによって実行されるブートプログラムや、コンピュータzのハードウェアに依存するプログラム等を格納する。
 HDD4zは、CPU1zによって実行されるプログラム、および、かかるプログラムによって使用されるデータ等を格納する。通信I/F5zは、通信網9zを介して他の機器からデータを受信してCPU1zへ送り、CPU1zが生成したデータを通信網9zを介して他の機器へ送信する。
 CPU1zは、入出力I/F6zを介して、ディスプレイやプリンタ等の出力装置、および、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。CPU1zは、入出力I/F6zを介して、入力装置からデータを取得する。また、CPU1zは、生成したデータを入出力I/F6zを介して出力装置へ出力する。
 メディアI/F7zは、記録媒体8zに格納されたプログラムまたはデータを読み取り、RAM2zを介してCPU1zに提供する。CPU1zは、かかるプログラムを、メディアI/F7zを介して記録媒体8zからRAM2z上にロードし、ロードしたプログラムを実行する。記録媒体8zは、例えばDVD(Digital Versatile Disc)、PD(Phase change rewritable Disk)等の光学記録媒体、MO(Magneto Optical disk)等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、または半導体メモリ等である。
 例えば、コンピュータzが伝送装置1として機能する場合、コンピュータzのCPU1zは、RAM2z上にロードされたプログラムを実行することにより、各部の機能を実現する。プログラム実行の際、HDD4zが格納するデータ等が使用される。コンピュータzのCPU1zは、これらのプログラムを記録媒体8zから読み取って実行するが、他の例として、他の装置から通信網9zを介してこれらのプログラムを取得してもよい。
<効果>
 上述してきたように、本実施形態の伝送装置1は、故障伝送装置(伝送装置1a)から交換される伝送装置1であって、対向伝送装置(伝送装置1b)を探索する探索部12と、伝送装置1と対向伝送装置とを経由する通信パスP2を確立するパス確立部13と、確立した通信パスP2を用いて、伝送装置1と対向伝送装置とが少なくとも配置される個別NW6を構築するNW構築部14と、を備える、ことを特徴とする。
 これにより、高スキルではない保守者であっても伝送装置1を故障伝送装置から交換して現地に配置すれば、個別NW6が自動的に構築される。このため、故障伝送装置によって孤立した局1sは、対向伝送装置が配置される対向局(局2s)とのやり取りが可能になり、局1sの孤立は臨時的に解消される。
 したがって、伝送システムに関する災害からの迅速な復旧を実現することができる。
 また、本実施形態の伝送装置1は、伝送装置1にOpS(Operation System)からの設定を適用するための復旧支援部15、をさらに備える、ことを特徴とする。
 これにより、OpS3からの設定のなかった伝送装置1に、OpS3からの設定がなされるため、伝送システムに関する復旧の完了を実現することができる。
 また、本実施形態の伝送装置1は、NW構築部14は、構築した個別NW6に外部装置5が接続するための管理ポートmを、個別NW6に形成する、ことを特徴とする。
 これにより、外部装置5によるやり取りが実現され、局1sの孤立の臨時的な解消を促進することができる。
<その他>
 本実施形態で説明した種々の技術を適宜組み合わせた技術を実現することもできる。
 1,1a~1c 伝送装置
 11  起動部
 12  探索部
 13  パス確立部
 14  NW構築部
 15  復旧支援部
 2a,2b サービスノード
 3   OpS
 4a~4d DCN装置
 5   外部装置
 6   個別NW

Claims (8)

  1.  故障伝送装置から交換される伝送装置であって、
     対向伝送装置を探索する探索部と、
     前記伝送装置と前記対向伝送装置とを経由する通信パスを確立するパス確立部と、
     前記確立した通信パスを用いて、前記伝送装置と前記対向伝送装置とが少なくとも配置される個別ネットワークを構築するNW構築部と、を備える、
     ことを特徴とする伝送装置。
  2.  前記伝送装置にOpS(Operation System)からの設定を適用するための復旧支援部、をさらに備える、
     ことを特徴とする請求項1に記載の伝送装置。
  3.  前記NW構築部は、前記構築した個別ネットワークに外部装置が接続するための管理ポートを、前記個別ネットワークに形成する、
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の伝送装置。
  4.  故障伝送装置から交換される伝送装置における復旧方法であって、
     前記伝送装置が、
     対向伝送装置を探索するステップと、
     前記伝送装置と前記対向伝送装置とを経由する通信パスを確立するステップと、
     前記確立した通信パスを用いて、前記伝送装置と前記対向伝送装置とが少なくとも配置される個別ネットワークを構築するステップと、を実行する、
     ことを特徴とする復旧方法。
  5.  前記伝送装置が、
     前記伝送装置にOpSからの設定を適用するためのステップ、をさらに実行する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の復旧方法。
  6.  前記伝送装置が、
     前記個別ネットワークを構築するステップにおいて、前記構築した個別ネットワークに外部装置が接続するための管理ポートを、前記個別ネットワークに形成する、
     ことを特徴とする請求項4または請求項5に記載の復旧方法。
  7.  コンピュータに、請求項4から請求項6のいずれか1項に記載の復旧方法を実行させるためのプログラム。
  8.  請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の伝送装置を備える伝送システム。
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