WO2021176520A1 - 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム - Google Patents

通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2021176520A1
WO2021176520A1 PCT/JP2020/008700 JP2020008700W WO2021176520A1 WO 2021176520 A1 WO2021176520 A1 WO 2021176520A1 JP 2020008700 W JP2020008700 W JP 2020008700W WO 2021176520 A1 WO2021176520 A1 WO 2021176520A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
sub
main signal
path
main
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/008700
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
優平 川上
尊広 久保
慎一 吉原
夏樹 安原
豪 矢沢
Original Assignee
日本電信電話株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to US17/908,590 priority Critical patent/US20230087755A1/en
Priority to JP2022504779A priority patent/JP7327638B2/ja
Priority to PCT/JP2020/008700 priority patent/WO2021176520A1/ja
Publication of WO2021176520A1 publication Critical patent/WO2021176520A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/22Alternate routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to communication systems, transmitters, receivers, communication methods and programs.
  • the transmission-side non-interruption device duplicates the user data frame to be transmitted and transmits it to a redundant route including two relay paths, and the reception-side non-interruption device performs selective reception with a selector. ..
  • the redundant section the short route and the long route may be switched due to delay or one-way disconnection. Even in such a case, since the frame order is managed by the sequence number, if the user data frame can be normally received from one of the redundant routes, the communication can be continued without interruption. It will be possible. Since the same signal is transmitted to the two relay paths, there is no deterioration of the data obtained on the receiving side depending on which path the user data frame selected by the selector on the receiving side has passed.
  • VLAN Virtual Local Area Network
  • the present invention is intended to provide a technique that enables multiplexing of main signal communication and sub-signal communication in a redundant path without assigning an identifier to a main signal such as a user data frame.
  • the communication system is a communication system that performs multiplex communication between a main signal and at least one sub signal via a redundant path between a transmitting device and a receiving device. Therefore, the transmitting device has a main signal duplication unit that replicates the main signal to be communicated on the main signal channel, and at least one sub that should be communicated on the sub signal channel, respectively, according to the number of routes of the redundant path. Based on the signal, the receiving device includes a delay unit that adjusts the transmission timing of the main signal for each route in the redundant route and transmits the main signal to each route of the redundant route.
  • a main signal selection unit that selects one of the main signals communicated on the main signal channel according to the reception timing of the main signal that has passed through each route of the route, or the selected main signal is either of the redundant paths. It is provided with a sub-signal decoding unit that decodes at least one sub-signal communicated in the sub-signal channel based on whether or not it has passed through the above-mentioned path.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the non-instantaneous interruption device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the non-instantaneous interruption device.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of the transmission processing operation of the non-instantaneous interruption device.
  • FIG. 5 is a schematic diagram for explaining the operation of the communication system.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the reception processing operation of the non-instantaneous interruption device.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the non-instantaneous interruption device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the non-instantaneous interruption device
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of a non-instantaneous interruption device in the communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the configuration of a non-instantaneous interruption device in the communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the operation of the communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for showing an example of a schematic configuration of the communication system according to the fifth embodiment of the present invention and for explaining the operation.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of the configuration of the non-instantaneous interruption device in the communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram for showing an example of a schematic configuration of the communication system according to the sixth embodiment of the present invention and for explaining the operation.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of the configuration of the non-instantaneous interruption device in the communication system according to the sixth embodiment.
  • the communication system multiplexes signals between two non-interrupted devices by a redundant path including a plurality of relay paths.
  • a redundant path including a plurality of relay paths.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • the communication system includes a first non-instantaneous interruption device UA1 as a transmitting device, a second non-instantaneous interruption device UA2 as a receiving device, and a first relay path RR1 and a first relay path provided between them. 2
  • the relay path RR2 and the like are included.
  • a non-instantaneous interruption device UA when it is not necessary to particularly distinguish between the first non-instantaneous interruption device UA1 and the second non-instantaneous interruption device UA2, it will be referred to as a non-instantaneous interruption device UA.
  • the relay path RR when it is not necessary to distinguish between the two relay paths RR1 and RR2, it is referred to as the relay path RR.
  • the first relay path RR1 is a part of the first relay network (the network is abbreviated as NW in FIG. 1) NW1, and the second relay path RR2 is a part of the second relay network NW2. ..
  • NW the network
  • the relay network NW is not particularly limited, but may be, for example, an Ethernet (registered trademark) network.
  • the first non-instantaneous interruption device UA1 serving as a transmission device is transmitted by the same sub-signal channel as the first high-speed user terminal HST1 that inputs the main signal MS to be transmitted in the main signal channel to the first non-instantaneous interruption device UA1. It is connected to the first low-speed user terminal LST1 that inputs the sub-signal SS to be input.
  • the main signal MS is, for example, a user data frame including a header and a data payload
  • the sub signal SS is a user data signal which is a code sequence of 0 and 1.
  • the second high-speed user terminal HST2 into which the main signal MS received from the second non-instantaneous interruption device UA2 is input and the sub-signal SS received in the same manner are input to the second non-instantaneous interruption device UA2 serving as the receiving device.
  • the second low-speed user terminal LST2 to be used is connected.
  • the first non-instantaneous interruption device UA1 serving as a transmission device assigns a sequence number indicating the order to the input main signal MS, duplicates the input according to the number of relay paths RR, and transmits the sequence to each relay path RR. ..
  • the first non-instantaneous interruption device UA1 adjusts the transmission timing of the main signal MS for each relay path RR based on the input sub-signal SS. For example, the first non-instantaneous interruption device UA1 converts the sub signal SS into a delay, discards the sub signal SS itself, and imparts the converted delay to the communication of the main signal MS. Therefore, the only signal flowing through the relay path RR is the main signal MS.
  • the second non-instantaneous interruption device UA2 which serves as a receiving device, selects the main signal MS to be output to the second high-speed user terminal HST2 according to the reception timing of the main signal MS via each relay path RR. For example, the second non-instantaneous interruption device UA2 determines the first-arriving main signal MS based on the sequence number assigned to each received main signal MS, and deletes the sequence number from the first-arriving main signal MS. , Output to the second high-speed user terminal HST2. The second non-instantaneous interruption device UA2 discards the post-arrival main signal MS.
  • the main signal MS that arrives first from the first relay path RR1 is represented by a quadrangle with diagonal hatches
  • the main signal MS that arrives first from the second relay path RR2 is represented by a quadrangle with vertical and horizontal grid hatches. By expressing them, they are distinguished.
  • the white squares without hatching indicate that the main signal MS is to be attached later.
  • the numbers in the squares indicating the main signal MS represent the sequence numbers.
  • the second non-instantaneous interruption device UA2 decodes the sub signal SS based on which relay path RR the selected main signal MS has passed through, and outputs the sub signal SS to the second low speed user terminal LST2. For example, the second non-instantaneous interruption device UA2 determines which relay path RR the selected first-arrival main signal MS has passed through, and sets the sequence of the relay path RRs that received the first-arrival main signal MS to 0,1. Convert to a code sequence.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the non-instantaneous interruption device UA.
  • the first non-instantaneous interruption device UA1 and the second non-instantaneous interruption device UA2 can adopt the same configuration. That is, FIG. 1 shows an example in which the first non-instantaneous interruption device UA1 is a transmitting device and the second non-instantaneous interruption device UA2 is a receiving device, but the opposite may be true.
  • the second non-instantaneous interruption device UA2 serves as a transmitting device
  • the first non-instantaneous interruption device UA1 serves as a receiving device
  • the main signal MS from the second high-speed user terminal HST2 and the sub-signal SS from the second low-speed user terminal LST2. Can also be transmitted to the first high-speed user terminal HST1 and the first low-speed user terminal LST1.
  • a high-speed user terminal HST when it is not necessary to particularly distinguish between the first high-speed user terminal HST1 and the second high-speed user terminal HST2, it is referred to as a high-speed user terminal HST.
  • low-speed user terminals LST when it is not necessary to distinguish between the two low-speed user terminals LST1 and LST2, they are referred to as low-speed user terminals LST.
  • the configuration related to transmission and the configuration related to reception may be separated, and the transmission device and the reception device may be formed separately.
  • the solid line arrow indicates the flow of the main signal MS or the sub signal SS
  • the broken line arrow indicates the flow of the control signal.
  • the non-instantaneous interruption device UA includes a sequence number assigning function unit 101, a main signal duplication function unit 102, a delay conversion function unit 103, and a delay control function unit 104 as functional components related to transmission. .. Further, the non-instantaneous interruption device UA includes a main signal selection function unit 105, a sequence number deletion function unit 106, a route determination notification function unit 107, and a sub signal decoding function unit 108 as function components related to reception. Further, the non-instantaneous interruption device UA includes a first user port UP1 and a second user port UP2, and a first relay port RP1 and a second relay port RP2.
  • relay port RP when it is not necessary to distinguish between the first user port UP1 and the second user port UP2, it is referred to as a user port UP. Similarly, when it is not necessary to distinguish between the two relay ports RP1 and RP2, they are referred to as relay port RP.
  • the first user port UP1 receives the main signal MS input from the high-speed user terminal HST on the transmitting side via the first user path UR1, and also receives the main signal MS via the first user path UR1. This is a port for transmitting the main signal MS to be output to the high-speed user terminal HST.
  • the second user port UP2 receives the sub-signal SS input from the low-speed user terminal LST on the transmitting side via the second user path UR2, and also receives the low-speed user on the receiving side via the second user path UR2. This is a port for transmitting a sub signal SS to be output to the terminal LST.
  • the first relay port RP1 transmits a main signal MS including a delay or no delay to the first relay path RR1 and receives a main signal MS including a delay or no delay from the first relay path RR1. It is a port.
  • the second relay port RP2 transmits a main signal MS including a delay or no delay to the second relay path RR2, and receives a main signal MS including a delay or no delay from the second relay path RR2. It is a port.
  • the sequence number assigning function unit 101 assigns a sequence number for identifying the order to the main signal MS to be transmitted on the main signal channel received on the first user port UP1. For example, if the main signal MS is a user data frame, the sequence numbering function unit 101 adds a sequence number that identifies the order of the frames to a part of the header or payload. The sequence number assigning function unit 101 supplies the main signal MS to which the sequence number is assigned to the main signal duplication function unit 102.
  • the main signal duplication function unit 102 assigns the main signal MS to which the sequence number supplied from the sequence number assignment function unit 101 is assigned according to the number of redundant paths, that is, the number of relay ports of the non-instantaneous interruption device UA. Duplicate according to. In the present embodiment, since the non-instantaneous interruption device UA has two relay port RPs, the main signal duplication function unit 102 is subjected to a sequence number by the sequence number assigning function unit 101 so that the main signal MS is two. The main signal MS to which is given is duplicated. The main signal duplication function unit 102 supplies the main signal MS to which these two sequence numbers are assigned to the delay control function unit 104.
  • the delay conversion function unit 103 converts the sub-signal SS received on the second user port UP2 and to be transmitted on the sub-signal channel into a delay. For example, if the sub signal SS is a user data signal having a code sequence of 0, 1, the delay conversion function unit 103 transmits from the first relay port RP1 according to the value of each bit in the user data signal, 0, 1. It is possible to determine which of the main signal MS to be used and the main signal MS transmitted from the second relay port RP2 to have a delay. The delay conversion function unit 103 supplies the delay conversion result to the delay control function unit 104.
  • the delay control function unit 104 sends the main signal MS to which the two sequence numbers supplied from the main signal duplication function unit 102 are assigned to the two relay port RPs, so that they are redundant paths, that is, two relay paths. It is transmitted to the non-instantaneous interruption device UA on the receiving side via the RR.
  • the delay control function unit 104 receives the two delay conversion results based on the delay conversion result supplied from the delay conversion function unit 103. Controls the transmission timing of the main signal MS. This timing control will be described in detail later.
  • the main signal selection function unit 105 When the main signal selection function unit 105 receives the main signal MS to which the sequence number is assigned by any of the two relay port RPs, it may be the first arrival to the non-instantaneous interruption device UA, or the second arrival. Determine if it was there. This can be determined by referring to the sequence number assigned to the received main signal MS.
  • the main signal selection function unit 105 selects the first-come-first-served main signal MS and supplies it to the sequence number deletion function unit 106, and discards the second-arrival main signal MS.
  • the main signal selection function unit 105 supplies the route determination notification function unit 107 with the first-come-first-served route information indicating the relay port that received the first-come-first-served main signal MS, that is, the relay route RR.
  • the sequence number deletion function unit 106 deletes the sequence number assigned to the main signal MS supplied from the main signal selection function unit 105.
  • the sequence number deletion function unit 106 sends the main signal MS from which the sequence number has been deleted to the first user port UP1 and transmits it to the high-speed user terminal HST on the receiving side via the first user path UR1. do.
  • the route determination notification function unit 107 determines which relay route RR of the redundant routes the first-come-first-served main signal MS has passed through based on the first-come-first-served route information supplied from the main signal selection function unit 105.
  • the route determination notification function unit 107 notifies the sub-signal decoding function unit 108 of the determination result.
  • the sub-signal decoding function unit 108 decodes the sub-signal SS transmitted on the sub-signal channel based on the determination result notified from the route determination notification function unit 107. For example, the sub-signal decoding function unit 108 sets the bit value to 0 when the first-come-first-served main signal MS has passed through the first relay path RR1, and 1 bit when the first-come-first-served main signal MS has passed through the second relay path RR2. Let it be a value. In this way, the sub-signal decoding function unit 108 can decode the sub-signal SS by converting the sequence of the relay path RR that has received the first-arriving main signal MS into a code sequence of 0 or 1. The sub-signal decoding function unit 108 sends the decoded sub-signal SS to the second user port UP2, and transmits it to the low-speed user terminal LST on the receiving side via the second user path UR2.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the non-instantaneous interruption device UA.
  • the non-instantaneous interruption device UA can be configured by a computer as shown in FIG.
  • the non-instantaneous interruption device UA has a hardware processor 11 such as a CPU (Central Processing Unit). Then, in the non-instantaneous interruption device UA, the program memory 12, the data memory 13, the input / output interface 14, and the communication interface 15 are connected to the processor 11 via the bus 16.
  • a hardware processor 11 such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the program memory 12 is a non-temporary tangible computer-readable storage medium such as a non-volatile memory such as an HDD (Hard Disk Drive) or an SSD (Solid State Drive) that can be written and read at any time, and a non-volatile memory such as a ROM. It was used in combination with sex memory.
  • the program memory 12 stores programs necessary for the processor 11 to execute various control processes according to the present embodiment. That is, the sequence numbering function unit 101, the main signal duplication function unit 102, the delay conversion function unit 103, the delay control function unit 104, the main signal selection function unit 105, the sequence number deletion function unit 106, and the route shown in FIG.
  • the determination notification function unit 107 and the sub-signal decoding function unit 108 may both be realized by reading the program stored in the program memory 12 by the processor 11 and executing the program. Some or all of these processing function units are realized by various other formats including integrated circuits such as integrated circuits (ASIC: Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (field-programmable gate array) for specific applications. May be done.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA field-programmable gate array
  • the data memory 13 is used as a tangible computer-readable storage medium, for example, in combination with the above-mentioned non-volatile memory and a volatile memory such as RAM (Random Access Memory).
  • the data memory 13 is used to store various data acquired and created in the process of performing various processes. That is, in the data memory 13, an area for storing various data is appropriately secured in the process of performing various processes.
  • the input / output interface 14 is the above-mentioned user ports UP1 and UP2 shown in FIG. 2, and the high-speed user terminal HST and the low-speed user terminal LST can be connected via the user paths UR1 and UR2.
  • the communication interface 15 is the above-mentioned relay ports RP1 and RP2 shown in FIG. 2, and can be connected to the communication interface 15 of another non-instantaneous device UA via the relay paths RR1 and RR2.
  • the communication interface 15 may include not only the port but also a communication module according to the communication medium, the communication method, and the communication contract of the relay path RR.
  • the processor 11 When the non-instantaneous interruption device UA is configured by a computer as shown in FIG. 3, the processor 11 operates as each functional unit of the non-instantaneous interruption device UA by executing a program stored in the program memory 12. Can be done.
  • the processor 11 discloses in Patent Document 1 when a user data frame which is a main signal MS is input to the first user port UP1 but a user data signal which is a sub signal SS is not input to the second user port UP2. Similar to the conventional technique as described above, a sequence number is assigned to a user data frame and the data frame is duplicated. Then, the processor 11 sends the user data frame to which the sequence number is assigned to the two relay port RPs, so that the receiver-side non-interruption device UA is transmitted from each relay port RP via each relay path RR. Send them to. At this time, since the user data signal which is the sub signal SS is not input, no delay is added to the two transmitted user data frames.
  • the processor 11 finds that the user data frame which is the main signal MS is input to the first user port UP1 and the user data signal which is the sub signal SS is input to the second user port UP2, the processor 11 , Works as follows.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of the transmission processing operation of the non-instantaneous interruption device UA in this case.
  • the program memory 12 of the non-instantaneous device UA stores a program necessary for executing the control process shown in this flowchart, and when the processor 11 executes the program, the processor 11 has no instantaneous interruption. It can operate as the delay conversion function unit 103 and the delay control function unit 104 of the disconnection device UA.
  • the assignment of the sequence number and the duplication of the main signal MS are the same as those of the prior art as disclosed in Patent Document 1, and thus the description thereof will be omitted here.
  • one frame of the user data frame frame sequence which is the main signal MS is input to the first user port UP1, and one bit of the user data signal data sequence which is the sub signal SS is input to the second user port UP2. Is input, the transmission processing operation shown in this flowchart is executed.
  • the processor 11 first converts the bits of the user data signal as the sub signal SS, which is the information transmitted on the sub signal channel, into the delay amount (step S101). .. For example, when the bit value of the user data signal is 0, the processor 11 sets the delay to 0 for the user data frame as the main signal MS transmitted from the first relay port RP1 to the first relay path RR1, and sets the delay to 0 for the second relay path RR1. Assuming that the user data frame transmitted from the relay port RP2 to the second relay path RR2 has a delay, the amount of the delay is the delay amount ⁇ .
  • the delay amount ⁇ is set to a value larger than the maximum value of the delay difference that each relay path RR will have.
  • the processor 11 compares the bit value of the user data signal as the sub signal SS, which is the information transmitted on the sub signal channel input this time, with the value of the immediately preceding bit, and 0 and 1 are inverted. Whether or not it is determined (step S102).
  • the value of the bit immediately before the comparison target is stored in the data memory 13.
  • the processor 11 updates and saves the bit value of the current user data signal in the data memory 13.
  • step S102 When it is determined in step S102 that the bit values are not inverted (NO in step S102), the processor 11 passes through one of the relay paths RR of the main signal MS transmitted on the main signal channel. A delay of a delay amount ⁇ is added to the user data frame to be transmitted (step S103). At this time, there is no delay (delay 0) in the user data frame transmitted via the other relay path RR. Which user data frame is to be delayed depends on the determination result in step S101. For example, when the bit value of the user data signal which is the sub signal SS is 0, the processor 11 delays the user data frame which is the main signal MS transmitted via the second relay path RR2 by the delay amount ⁇ . Gives a delay. Further, when the bit value of the user data signal which is the sub signal SS is 1, the processor 11 delays the user data frame which is the main signal MS transmitted via the first relay path RR1 by the delay amount ⁇ . Gives a delay.
  • the processor 11 sends a user data frame, which is a main signal MS, to the two relay port RPs, so that the processor 11 mainly sends the user data frame, which is the main signal MS, from each relay port RP to the receiving side non-interruption device UA via each relay path RR.
  • the signal MS is transmitted (step S104).
  • the processor 11 sends the main signal MS to the corresponding relay port RP after the delay amount ⁇ has elapsed from the main signal MS having no delay. Then, the processor 11 ends the transmission processing operation shown in this flowchart, and prepares for the input of the next main signal MS and sub signal SS.
  • step S102 when it is determined in step S102 that the bit values are inverted (YES in step S102), the processor 11 sends the user data which is the main signal MS to which the delay is given, which is sent to the relay port RP.
  • the time is adjusted until the sequence number of the frame matches the sequence number of the user data frame, which is the main signal MS without delay, which has been sent to the other relay port RP (step S105).
  • the waiting time ⁇ may be set (delay amount ⁇ ⁇ waiting time ⁇ ).
  • the processor 11 advances the control process to step S103.
  • the processor 11 waits for the standby time ⁇ and then passes through the first relay path RR1. A delay of a delay amount ⁇ is added to the user data frame which is the main signal MS to be transmitted. Further, when the bit value of the user data signal which is the sub signal SS changes from 1 to 0, the processor 11 waits for the standby time ⁇ and then transmits the data via the second relay path RR2. A delay of a delay amount ⁇ is added to the user data frame which is the signal MS.
  • the processor 11 proceeds with the control process in step S104, and sends a user data frame, which is the main signal MS, to each of the two relay port RPs at a timing according to the presence or absence of delay, so that each relay port A user data frame is transmitted from the RP to the non-instantaneous interruption device UA on the receiving side via each relay path RR. Then, the processor 11 ends the transmission processing operation shown in this flowchart, and prepares for the input of the next main signal MS and sub signal SS.
  • FIG. 5 is a schematic diagram for explaining the operation of the communication system according to the present embodiment.
  • the processor 11 performs the first relay port RP1 to the first in step S101. Let 0 be the delay amount of the main signal MS transmitted to the relay path RR1, and ⁇ be the delay amount of the main signal MS transmitted from the second relay port RP2 to the second relay path RR2. After that, in step S102, the processor 11 determines whether or not the bit value of the user data signal, which is the sub signal SS, is inverted with respect to the immediately preceding bit value.
  • step S102 Since the immediately preceding bit value does not exist in the first bit of the user data signal, the processor 11 determines that step S102 is NO, and the processor 11 advances the control process to step S103. Since the bit value of the user data signal was 0 in step S103, the processor 11 imparts a delay of a delay amount ⁇ to the main signal MS transmitted via the second relay path RR2. After that, in step S104, the processor 11 transmits a user data frame, which is the main signal MS, to each of the two relay port RPs at a timing according to the presence or absence of delay. As a result, as shown in the upper part of FIG. 5 (above the white arrow), the user data frame to which the sequence number 1 is assigned is transmitted from the first relay path RR1. At this time, since the user data frame has a delay in the second relay path RR2, it is not yet transmitted.
  • the user data frames to which the sequence numbers 2 to 4 are assigned are sequentially transmitted from the first relay path RR1.
  • the user data frame to which the sequence number 1 is assigned is transmitted at the timing when the delay amount ⁇ has elapsed from the transmission time of the corresponding user data frame from the first relay path RR1.
  • this timing is the timing at which the user data frame to which the sequence number 3 is assigned is transmitted from the first relay path RR1.
  • the user data frames to which the sequence numbers 2 to 4 are assigned are sequentially transmitted from the second relay path RR2.
  • the processor 11 sends the main signal MS from the first relay port RP1 to the first relay path RR1 in step S101.
  • the delay amount of the user data frame is ⁇ , and the delay amount of the user data frame transmitted from the second relay port RP2 to the second relay path RR2 is 0.
  • the processor 11 determines whether or not the bit value of the user data signal is 0 or 1 inverted with respect to the immediately preceding bit value.
  • step S105 the processor 11 has sent the sequence number of the delayed user data frame sent to the second relay port RP2 to the sequence number of the user data frame sent to the first relay port RP1 without delay.
  • the time of the waiting time ⁇ 1 is adjusted until it matches with 4.
  • step S103 and step S104 the processor 11 proceeds with the control process in step S103 and step S104.
  • the user data frame to which the sequence number 5 is assigned is transmitted from the second relay path RR2. At this time, since the user data frame has a delay in the first relay path RR1, it is not yet transmitted.
  • the user data frames to which the sequence numbers 6 and 7 are assigned are sequentially transmitted from the second relay path RR2.
  • the user data frame to which the sequence number 5 is assigned is transmitted at the timing when the delay amount ⁇ has elapsed from the transmission time of the corresponding user data frame from the second relay path RR2.
  • this timing is the timing at which the user data frame to which the sequence number 7 is assigned is transmitted from the second relay path RR2. Then, after that, the user data frames to which the sequence numbers 6 and 7 are assigned are sequentially transmitted from the first relay path RR1.
  • the processor 11 sends the main signal from the second relay port RP2 to the second relay path RR2 in the step S101.
  • the delay amount of the user data frame that is the MS is set to ⁇ , and the delay amount of the user data frame transmitted from the first relay port RP1 to the first relay path RR1 is set to 0.
  • the processor 11 determines that step S102 is YES, and advances the control process to step S105.
  • step S105 the processor 11 has sent the sequence number of the delayed user data frame sent to the first relay port RP1 to the sequence number of the user data frame sent to the second relay port RP2 without delay.
  • the waiting time ⁇ 2 is adjusted until it coincides with 7.
  • the processor 11 proceeds with the control process in step S103 and step S104.
  • the user data frame to which the sequence number 8 is assigned is transmitted from the first relay path RR1.
  • the user data frame has a delay in the second relay path RR2, it is not yet transmitted.
  • the user data frames to which the sequence numbers 9 to 12 are assigned are sequentially transmitted from the first relay path RR1.
  • the user data frame to which the sequence number 8 is assigned is transmitted at the timing when the delay amount ⁇ has elapsed from the transmission time of the corresponding user data frame from the first relay path RR1.
  • this timing is the timing at which the user data frame to which the sequence number 10 is assigned is transmitted from the first relay path RR1.
  • the user data frames to which the sequence numbers 8 to 12 are assigned are sequentially transmitted from the second relay path RR2.
  • the processor 11 sends the main signal from the first relay port RP1 to the first relay path RR1 in the step S101.
  • the delay amount of the user data frame that is the MS is set to ⁇ , and the delay amount of the user data frame transmitted from the second relay port RP2 to the second relay path RR2 is set to 0.
  • the processor 11 determines that step S102 is YES, and advances the control process to step S105.
  • step S105 the processor 11 has sent the sequence number of the delayed user data frame sent to the second relay port RP2 to the sequence number of the user data frame sent to the first relay port RP1 without delay.
  • the waiting time ⁇ 3 is adjusted until it coincides with 12.
  • the processor 11 proceeds with the control process in step S103 and step S104.
  • the user data frame to which the sequence number 13 is assigned is transmitted from the second relay path RR2.
  • the user data frame has a delay in the first relay path RR1, it is not yet transmitted.
  • the user data frames to which the sequence numbers 14 and later are assigned are sequentially transmitted from the second relay path RR2. Further, in the first relay path RR1, the user data frame to which the sequence number 13 is assigned is transmitted at the timing when the delay amount ⁇ has elapsed from the transmission time of the corresponding user data frame from the second relay path RR2. Then, after that, the user data frames to which the sequence numbers after the sequence number 14 are assigned are sequentially transmitted from the first relay path RR1.
  • the processor 11 When the first frame of the frame series of the user data frame which is the main signal MS is received by any relay port RP, the processor 11 also receives the first frame of the frame series of the user data frame by the other relay port RP. Wait for it. Then, if it is received by the other relay port RP, the sequence number assigned to it is deleted from one of the first frames of the frame series of the received user data frames, for example, the first-come-first-served user data frame. .. Then, the processor 11 sends a user data frame from which the sequence number has been deleted to the first user port UP1, so that the second high-speed user terminal on the receiving side is sent from the first user port UP1 via the first user path UR1. Send it to HST2. In addition, the user data frame that arrives later is discarded. Similarly, for the second and subsequent frames, the first-come-first-served user data frame is transmitted to the first user port UP1 and transmitted to the second high-speed user terminal HST2.
  • the processor 11 waits for the reception of the user data frame to which the same sequence number is assigned is set to a fixed time in consideration of the transmission delay in the relay path RR. If the other relay port RP does not receive the user data frame assigned the same sequence number even after this fixed time has elapsed, the processor 11 presumes that a frame loss has occurred due to one-way disconnection and has received the data frame. By sending the user data frame of the above to the first user port UP1, it may be transmitted to the second high-speed user terminal HST2.
  • the delay amount ⁇ is added, that is, the sub-signal SS is multiplexed, and the operation is as follows.
  • this multiplexing discrimination method is an example, and discrimination may be performed by another method such as transmitting an identification signal indicating the presence or absence of multiplexing in advance.
  • the present invention does not particularly limit the discrimination method. No.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the reception processing operation of the non-instantaneous interruption device UA in this case.
  • the program memory 12 of the non-instantaneous device UA stores a communication program necessary for executing the control process shown in the flowchart of the device, and the processor 11 executes the communication program so that the processor 11 can execute the communication program. It can operate as a main signal selection function unit 105, a sequence number deletion function unit 106, a route determination notification function unit 107, and a sub signal decoding function unit 108 of the non-instantaneous interruption device UA.
  • the processor 11 receives the user data frame from the relay port RP (step S111). Since the first frame of the frame series of the user data frame has already been received, this step S111 is skipped.
  • the processor 11 determines whether or not the sequence number assigned to the received user data frame is larger than the sequence number that has already been received (step S112).
  • the received sequence number to be compared is stored in the data memory 13.
  • step S112 When it is determined in step S112 that the sequence number assigned to the newly received user data frame is larger than that already received (YES in step S112), the processor 11 determines the received user data frame.
  • the sequence number assigned to the sequence number is deleted from (step S113).
  • the processor 11 stores the deleted sequence number in the data memory 13 for comparison in step S112.
  • the processor 11 sends a user data frame, which is the main signal MS from which the sequence number has been deleted, to the first user port UP1, so that the processor 11 can send the user data frame from the first user port UP1 to the receiving side via the first user path UR1.
  • the user data frame is transmitted to the second high-speed user terminal HST2 (step S114).
  • the processor 11 has transmitted the user data frame which is the main signal MS depending on whether the relay port RP that received the user data frame is the first relay port RP1 or the second relay port RP2.
  • the relay path RR is determined (step S115).
  • the processor 11 restores the user data signal, which is the sub signal SS, by assigning 0 to the first relay path RR1 and 1 to the second relay path RR2 from the determined relay path RR sequence (step S116). ..
  • the processor 11 sends a user data signal, which is a sub signal SS, to the second user port UP2, so that the second low-speed user terminal LST2 on the receiving side is sent from the second user port UP2 via the second user path UR2.
  • the user data signal is transmitted to (step S117).
  • the processor 11 ends the reception processing operation shown in this flowchart and prepares for the reception of the user data signal which is the next main signal MS.
  • step S112 If it is determined in step S112 that the sequence number assigned to the user data frame, which is the newly received main signal MS, is not larger than that already received (NO in step S112), the processor 11 discards the received user data frame (step S118). That is, if the newly received user data frame is a user data frame that has already been received, it will be discarded. Then, the processor 11 ends the reception processing operation shown in this flowchart and prepares for the reception of the user data signal which is the next main signal MS.
  • the RRs are the first relay path RR1 (sequence number 1), the first relay path RR1 (sequence number 2), the first relay path RR1 (sequence number 3), the first relay path RR1 (sequence number 4), and the second relay.
  • Route RR2 (sequence number 5), second relay path RR2 (sequence number 6), second relay path RR2 (sequence number 7), first relay path RR1 (sequence number 8), first relay path RR1 (sequence number 9).
  • step S116 the processor 11 assigns "0" to the first relay path RR1 and "1" to the second relay path RR2, so that the bit value of the user data signal "00000111000001 " is decoded.
  • NS the bit value of the user data signal
  • the non-instantaneous interruption device UA on the transmitting side the main signal to be transmitted on the main signal channel for each relay path RR according to the user data signal which is the sub signal to be transmitted on the sub signal channel.
  • the passage path of the main signal MS selected on a first-come, first-served basis in the non-instantaneous interruption device UA on the receiving side is intentionally changed.
  • the non-instantaneous interruption device UA on the receiving side selects the first-come-first-served user data frame as the main signal MS transmitted on the main signal channel, and based on the relay path RR to which the first-come-first-served user data frame is transmitted.
  • the user data signal which is the sub signal SS transmitted on the sub signal channel is decoded. This makes it possible to multiplex the communication of the main signal MS and the communication of the sub signal SS without assigning an identifier to the main signal MS in the redundant path.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the non-instantaneous interruption device UA in the communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • the configuration corresponding to the first embodiment is designated by the same reference numerals as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the difference from the first embodiment will be described.
  • the non-instantaneous interruption device UA has only one user port UP corresponding to the first user port UP1 in the first embodiment. That is, the user port UP is connected to the user path UR from the high-speed user terminal HST. In this embodiment, the second user port UP2 in the first embodiment is not provided.
  • the non-instantaneous interruption device UA in the present embodiment has a control function unit 110.
  • the control function unit 110 sub-signals control signals for network operation, management, and maintenance, such as Ethernet OAM (Ethernet Operations, Administration, Maintenance) functions such as life-and-death monitoring, frame loss measurement, and delay measurement. It is generated as a sub signal SS to be transmitted on the channel.
  • the control function unit 110 supplies the generated sub-signal SS to the delay conversion function unit 103.
  • the control function unit 110 may be realized by reading the program stored in the program memory 12 by the processor 11 and executing the program.
  • sub-signal decoding function unit 108 supplies the decoded sub-signal SS to the control function unit 110.
  • the sub signal SS can be an internal signal of the non-instantaneous interruption device UA.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the configuration of the non-instantaneous interruption device UA in the communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • the configuration corresponding to the first embodiment is designated by the same reference numerals as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the difference from the first embodiment will be described.
  • the non-instantaneous interruption device UA has only one user port UP corresponding to the first user port UP1 in the first embodiment. That is, the user port UP is connected to the user path UR from the high-speed user terminal HST. In this embodiment, the second user port UP2 in the first embodiment is not provided.
  • the high-speed user terminal HST inputs both the main signal MS to be transmitted on the main signal channel and the sub signal SS to be transmitted on the sub signal channel to the non-instantaneous interruption device UA.
  • the main signal MS and the sub signal SS can be input as time series signals in which the main signal MS is input after all the bit sequences of the sub signal SS are input. Further, the main signal MS and the sub signal SS may be input to the non-instantaneous interruption device UA as superimposed signals in which the two signals are superimposed by some method.
  • the non-instantaneous interruption device UA in the present embodiment has a signal determination function unit 120.
  • the signal determination function unit 120 classifies the signal input to the user port UP into a main signal MS to be transmitted on the main signal channel and a sub signal SS to be transmitted on the sub signal channel.
  • the signal determination function unit 120 supplies the classified main signal MS to the sequence numbering function unit 101, and supplies the classified sub signal SS to the delay conversion function unit 103.
  • the signal determination function unit 120 may be realized by reading the program stored in the program memory 12 by the processor 11 and executing the program.
  • the signal determination function unit 120 includes a memory for temporarily storing the input signals.
  • the data memory 13 can be used as this memory.
  • the signal determination function unit 120 stores all the superposed signals of the main signal MS and the sub signal SS to be transmitted in the memory, and separates the main signal MS and the sub signal SS by a separation method according to the superimposition method.
  • the sub-signal decoding function unit 108 sends the decoded sub-signal SS to the user port UP, and transmits it to the high-speed user terminal HST on the receiving side via the user path UR.
  • the processor 11 that realizes the signal determination function unit 120 uses the main signal MS and the sub signal channel to transmit the signal input to the user port UP in the main signal channel. Classify into sub-signal SS to be transmitted. Then, the processor 11 supplies the classified main signal MS to the sequence numbering function unit 101, and supplies the classified sub signal SS to the delay conversion function unit 103. Since the subsequent operations are the same as those of the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained in the third embodiment as well. Further, the main signal MS and the sub signal SS input from one high-speed user terminal HST can be communicated with each other.
  • the non-instantaneous interruption device UA synthesizes the main signal MS from which the sequence number has been deleted and the decoded sub signal SS on the receiving side by a method corresponding to the input signal, and outputs a signal synthesizer from the user port UP. You may have.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the operation of the communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the order-reversing frame SRF in which the frame order-reversal occurs is, for example, a user data frame to which the sequence number 4 shown in FIG. 9 is assigned, which is a frame that should originally arrive at the first relay port RP1. , Refers to the frame that has arrived at the second relay port RP2 first.
  • the frame loss FL means that the frame that should originally arrive is not received, for example, the user data frame shown by the dotted quadrangle in FIG.
  • one frame of the main signal MS does not represent one bit of the sub signal SS as in the first to third embodiments, but as shown in FIG. 9, a plurality of frames, for example, 5 frames 1 bit of the sub signal SS is represented by the main signal MS of.
  • the signal pattern of the sub-signal SS to be transmitted is redundantly transmitted by a predetermined number of first-come-first-served main signal MSs, and the receiving side receives the sub-signal SS according to the combination of the route determination results for the predetermined number of first-come-first-served main signal MSs.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for showing an example of a schematic configuration of the communication system according to the fifth embodiment of the present invention and for explaining the operation.
  • the 1-1 low-speed user terminal LST1-1 that inputs the first sub-signal SS1 to be transmitted on the sub-signal channel and the 1-2 low-speed user terminal that inputs the second sub-signal SS1 that should also be transmitted on the sub-signal channel. Is connected to LST1-2.
  • the two first user terminals + ST1 are connected to the first non-instantaneous interruption device UA1.
  • the input 2-1 low-speed user terminal LST2-1 and the 2-2 low-speed user terminal LST2-2 to which the second sub-signal SS2 also received is input are connected. That is, two second low-speed user terminals LST2 are connected to the second non-instantaneous interruption device UA2.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of the configuration of the non-instantaneous interruption device UA in the communication system according to the fifth embodiment.
  • the non-instantaneous interruption device UA in this embodiment has two user ports, that is, 2-1 as the second user port UP2 with respect to the configuration of the non-instantaneous interruption device UA in the first embodiment. It has a user port UP2-1 and a second user port UP2-2.
  • the 2-1 user port UP2-1 receives the first sub-signal SS1 input from the transmitting side 1-1 low-speed user terminal LST1-1 via the 2-1 user path UR2-1.
  • the 2nd-2 user port UP2-2 receives the second sub signal SS2 input from the 1st-2nd low-speed user terminal LST1-2 on the transmitting side via the 2nd-2nd user path UR2-2. It is also a port for transmitting the second sub-signal SS2 to be output to the 2nd low-speed user terminal LST2-2 on the receiving side via the 2-2 user path UR2-2.
  • the delay conversion function unit 103 converts the first sub-signal SS1 received in the 2-1 user port UP2-1 into a delay, and the second-2 user port UP2- The second sub-signal SS2 received in 2 is converted into a delay.
  • the delay control function unit 104 sends the main signal MS to which the two sequence numbers supplied from the main signal duplication function unit 102 are assigned to the two relay port RPs. Then, they are transmitted to the non-instantaneous interruption device UA on the receiving side via the redundant path, that is, the two relay paths RR.
  • the delay control function unit 104 sends the delay conversion function unit 104 to one of the two delay conversion results supplied from the delay conversion function unit 103. Based on this, the transmission timing of these two main signal MSs is controlled.
  • the delay control function unit 104 alternately switches between the transmission timing control of the main signal MS based on one of the two delay conversion results and the transmission timing control of the main signal MS based on the other of the two delay conversion results. , Sends the main signal MS to the two relay port RPs. This switching may be performed according to the number of frames of the main signal MS, or may be performed according to the time.
  • the sub-signal decoding function unit 108 decodes the sub-signal SS transmitted on the sub-signal channel based on the determination result notified from the route determination notification function unit 107, and the decoding result.
  • Is sent to the 2-1 user port UP2-1 if it is the first sub signal SS1 according to the number of frames or the time of the main signal MS, and it is transmitted via the 2-1 user path UR2-1. Then, it is transmitted to the 2-1 low-speed user terminal LST2-1 on the receiving side, and if it is the second sub signal SS2, it is transmitted to the 2-2 user port UP2-2, so that it is sent to the 2-2. It is transmitted to the 2nd 2nd low speed user terminal LST2-2 on the receiving side via the user path UR2-2.
  • the first non-instantaneous interruption device UA1 on the transmitting side adjusts the transmission timing of the main signal MS based on the delay conversion result of the first sub signal SS1.
  • the main signal is switched by the two relay paths RR while alternately switching between the 1 sub signal channel SSCH1 and the 2nd sub signal channel SSCH2 whose transmission timing of the main signal MS is adjusted based on the delay conversion result of the 2nd sub signal SS2. Transmit MS.
  • FIG. 10 shows an example of switching the sub signal channel by 5 frames of the main signal MS.
  • the order in which the frames of the main signal MS first arrive at the second non-instantaneous interruption device UA2 on the receiving side is the first relay path RR1 (relay port RP1) and the first relay path.
  • RR1 relay port RP1
  • first relay path RR1 relay port RP1
  • second relay path RR2 relay port RP2
  • second relay path RR2 relay port RP2
  • the sub-signal decoding function unit 108 of the second non-instantaneous interruption device UA2 decodes the data signal of "00011" based on the relay port RP to which the main signal MS arrives first, and decodes the data signal from the first user port UP1 to the first user port UP1.
  • 2-1 Sends to the low-speed user terminal LST2-1.
  • the sub-signal SS1 can be transmitted from the 1-1 low-speed user terminal LST1-1 to the 2-1 low-speed user terminal LST2-1.
  • the order in which the frames first arrive at the second non-interruption device UA2 is the first relay path RR1 (relay port RP1), the second relay path RR2 (relay port RP2), and the first.
  • the time division multiplexing method is adopted, and the first sub-signal SS and the second sub-signal SS2 can be transmitted while switching the sub-signal channels in time series according to the number of frames (or time).
  • the bit rate is 1 / n of the first embodiment according to the number n (n is an integer of 2 or more) of the sub signal channels (sub signal SS).
  • This sixth embodiment is also an example in which the sub signal channels are multiplexed and the main signal and the plurality of sub signals are transmitted.
  • FIG. 12 is a schematic diagram for showing an example of a schematic configuration of the communication system according to the sixth embodiment of the present invention and for explaining the operation.
  • m sub-signal channels (sub-signal SS) are provided by setting the bits assigned to each path to m bits. It is to be multiplexed (m is an integer of 1 or more). That is, if the relay path RR is 2 paths, 1 bit is assigned to 1 sub-signal channel (sub-signal SS), and if the relay path RR is 4 paths, 2 bits are assigned to 2 sub-signal channels, relay.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an example of the configuration of the non-instantaneous interruption device UA in the communication system according to the sixth embodiment.
  • the non-instantaneous interruption device UA in this embodiment has two user ports, that is, the second user port UP2-1 and the second user port UP2-1 as the second user port UP2, as in the fifth embodiment.
  • -It is equipped with -2 user port UP2-2.
  • the 2-1 user port UP2-1 is connected to the 1-1 low-speed user terminal LST1-1 on the transmitting side or the 2-1 low-speed user terminal LST2- on the receiving side via the 2-1 user path UR2-1.
  • the 2nd 2nd user port UP2-2 is the 1st-2nd low-speed user terminal LST1-2 on the transmitting side or the 2-2 low-speed user terminal LST2- on the receiving side via the 2-2 user path UR2-2. Connected to 2.
  • the non-instantaneous interruption device UA in this embodiment has four ports as relay port RPs, that is, the first relay port RP1 and the second relay port RP2, with respect to the configuration of the non-instantaneous interruption device UA in the first embodiment. It includes a third relay port RP3 and a fourth relay port RP4.
  • the main signal duplication function unit 102 assigns the main signal MS to which the sequence number supplied from the sequence number assignment function unit 101 is assigned according to the number of redundant paths, that is, the number of relay ports of the non-instantaneous interruption device UA. Duplicate according to. In the present embodiment, since the non-instantaneous interruption device UA has four relay port RPs, the main signal duplication function unit 102 is subjected to a sequence number by the sequence number assigning function unit 101 so that the main signal MS is four. The three main signal MSs to which are assigned are duplicated. The main signal duplication function unit 102 supplies the main signal MS to which the four sequence numbers are assigned to the delay control function unit 104.
  • the delay conversion function unit 103 is based on the combination of the first sub-signal SS1 received at the 2-1 user port UP2-1 and the second sub-signal SS2 received at the 2-2 user port UP2-2.
  • the 1st and 2nd sub-signals SS1 and SS2 are converted into delays. For example, if the first and second sub-signals SS1 and SS2 are user data signals having a code sequence of 0, 1, the delay conversion function unit 103 is a combination of 0, 1 which is the value of each bit in the user data signal. Therefore, it is possible to determine which of the main signal MS transmitted from the first relay port RP1 to the fourth relay port RP4 has a delay.
  • the delay conversion function unit 103 determines the delay amount at each relay port RP.
  • the combination of (0,0) is assigned to the first relay port RP1, that is, the first relay path RR1.
  • (0,1) is to the second relay port RP2 (second relay path RR2)
  • (1,0) is to the third relay port RP3 (third relay path RR3)
  • (1,1) is. It is assigned to the fourth relay port RP4 (fourth relay path RR4), respectively.
  • the delay control function unit 104 sends the main signal MS to which the four sequence numbers supplied from the main signal duplication function unit 102 are assigned to the four relay port RPs, so that they are redundant paths, that is, four relay paths. It is transmitted to the non-instantaneous interruption device UA on the receiving side via the RR.
  • the delay control function unit 104 uses the four delay conversion results supplied from the delay conversion function unit 103. Controls the transmission timing of the main signal MS.
  • the sub-signal decoding function unit 108 decodes the first and second sub-signals SS1 and SS2 transmitted on the sub-signal channel based on the determination result notified from the route determination notification function unit 107, and obtains the respective decoding results.
  • 2-1 user port UP2-1 and 2-2 user port UP2-2 they are sent to the receiving side via the 2-1 and 2-2 user paths UR2-1 and UR2-2.
  • 2-1 and 2-2 Low-speed user terminals LST2-1 and LST2-2 are transmitted.
  • the combination of the bit values of the first and second sub-signals SS1 and SS2 is (0,0), (0,1), (1,0), ( The delay of the main signal MS transmitted on the first to fourth relay paths RR1 to RR4 is determined according to which of 1 and 1).
  • the data values of the first sub-signal SS1 and the second sub-signal SS2 are "00011101" and "00011000", respectively.
  • the first relay path RR1 (first relay port RP1) is transmitted without delay from the combination (0, 0), and the second to second relay paths are transmitted.
  • the relay paths RR2 to RR4 (second to fourth relay ports RP2 to RP4) are transmitted with a delay.
  • the second relay path RR2 (second relay port RP2) is transmitted without delay, and the first, third and fourth relay paths RR1 and RR3 are transmitted.
  • RR4 (1st, 3rd and 4th relay ports RR1, RP3, RP4) are transmitted with a delay.
  • the third relay path RR3 third relay port RP3 is transmitted without delay, and the first, second and fourth relay paths RR1, RR2, RR4 (third).
  • the first, second and fourth relay ports RR1, RP2, RP4) are transmitted with a delay.
  • the fourth relay path RR4 (fourth relay port RP4) is transmitted without delay, and the first to third relay paths RR1 to RR3 (first to third relays) are transmitted. Ports RP1 to RP3) are transmitted with a delay.
  • the bit value of the first sub signal SS1 depends on which relay path RR the first frame of the main signal MS passed through, that is, which relay port RP received the first frame. And the bit value of the second sub signal SS2 are decoded.
  • the first-come-first-served frame is the first relay port RP1, the first relay port RP1, the first relay port RP1, the fourth relay port RP4, the fourth relay port RP4, the third relay port RP3, and the first relay port. It becomes RP1 and the third relay port RP3.
  • the combination of the bit value of the first sub signal SS1 and the bit value of the second sub signal SS2 is (0,0), (0,0), (0,0), (1,1), (1,1). Since it is 1), (1,0), (0,0), (1,0), it is the 2-1 from the 2-1 user port UP2-1 via the 2-1 route UR2-1.
  • a data signal of the bit sequence "00011101" is transmitted to the low-speed user terminal LST2-1. Further, a data signal of the bit sequence "00011000” is transmitted from the 2nd 2nd user port UP2-2 to the 2nd-2nd low-speed user terminal LST2-2 via the 2nd path UR2-2.
  • the sub signal channel (secondary) transmitted in one frame of the main signal MS The information amount m bits of the signal SS) can be transmitted as 1-bit m-multiplexing, that is, 1 bit of each of the m sub-signals can be transmitted as m-multiplexing in one frame of the main signal MS.
  • the bit rate is 1 / m of the first embodiment.
  • the sub-signal channels of are multiplexed, various multiplexing is possible depending on the value of m.
  • 3 bits (0,0,0 / 0,0,1 / 0,1,0 / 0,1,1/1,0,0 / 1,0,1 / 1,1,0 / 1,1,1 ) can be assigned to multiplex the three sub-signal channels.
  • the 3-bit value indicates (bit value of the first sub-signal SS1, bit value of the second sub-signal SS2, bit value of the third sub-signal SS3).
  • the sub-signal channel is described as low-speed communication, but the present invention is not limited to low-speed communication and data signal communication, and may be normal user frame communication. Of course.
  • each embodiment includes, for example, magnetic disks (floppy (registered trademark) disks, hard disks, etc.) and optical disks (CD-ROM, DVD, MO) as programs (software means) that can be executed by a computer (computer).
  • a computer computer
  • Etc. it can be stored in a recording medium such as a semiconductor memory (ROM, RAM, flash memory, etc.), or it can be transmitted and distributed by a communication medium.
  • the program stored on the medium side also includes a setting program for configuring the software means (including not only the execution program but also the table and the data structure) to be executed by the computer in the computer.
  • a computer that realizes this device reads a program recorded on a recording medium, constructs software means by a setting program in some cases, and executes the above-described processing by controlling the operation by the software means.
  • the recording medium referred to in the present specification is not limited to distribution, and includes storage media such as magnetic disks and semiconductor memories provided in devices connected inside a computer or via a network.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be variously modified at the implementation stage without departing from the gist thereof.
  • each embodiment may be carried out in combination as appropriate as possible, in which case the combined effect can be obtained.
  • the above-described embodiment includes inventions at various stages, and various inventions can be extracted by an appropriate combination in a plurality of disclosed constitutional requirements.

Abstract

一実施形態に係る通信システムは、送信装置と受信装置との間の冗長経路を経由して主信号と少なくとも一つの副信号の多重通信を行う通信システムである。送信装置は、冗長経路の経路の数に応じて、主信号チャネルで通信するべき主信号を複製する主信号複製部と、それぞれ副信号チャネルで通信するべき少なくとも一つの副信号に基づいて、冗長経路における経路毎の主信号の送出タイミングを調整して、冗長経路の各経路に主信号を送信する遅延部と、を備える。受信装置は、冗長経路の各経路を経由した主信号の受信タイミングに従って、主信号チャネルで通信された主信号の一つを選択する主信号選択部と、選択した主信号が冗長経路の何れの経路を経由したのかに基づいて、副信号チャネルで通信された少なくとも一つの副信号を復号する副信号復号部と、を備える。

Description

通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム
 この発明の実施形態は、通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラムに関する。
 フレーム通信において、冗長経路で無瞬断切り替え可能なシステムがある(例えば、特許文献1を参照)。
 このシステムでは、送信側の無瞬断装置で、送信するべきユーザデータフレームを複製して2つの中継経路を含む冗長経路へ送信し、受信側の無瞬断装置において、セレクタで選択受信を行う。冗長区間では、遅延や片経路断等によって、短経路と長経路とが切り替わることがある。このような場合であっても、シーケンス番号によりフレーム順序を管理しているので、冗長経路のどちらか一方の中継経路から正常にユーザデータフレームを受信できれば、無瞬断で通信を継続することが可能となる。2つの中継経路に同一の信号を送信しているので、受信側のセレクタで選択されるユーザデータフレームがどちらの経路を通過してきたかに依って、受信側で得られるデータの劣化は無い。
日本国特開2005-102157号公報
 一方で、一つの経路で複数の通信を多重する多重通信技術も知られている。
 一般に、複数の通信を多重するためには、ユーザデータフレームにVLAN(Virtual Local Area Network)タグを付与する等の処理が必要となる。しかし、ネットワークやアプリケーションの制限により、多重化のためのフレームフォーマットを扱えない場合がある。
 この発明は、冗長経路においてユーザデータフレーム等の主信号に識別子を付与することなく、主信号の通信と副信号の通信を多重することを可能とする技術を提供しようとするものである。
 上記課題を解決するために、この発明の一態様に係る通信システムは、送信装置と受信装置との間の冗長経路を経由して主信号と少なくとも一つの副信号の多重通信を行う通信システムであって、前記送信装置は、前記冗長経路の経路数に応じて、主信号チャネルで通信するべき前記主信号を複製する主信号複製部と、それぞれ副信号チャネルで通信するべき前記少なくとも一つの副信号に基づいて、前記冗長経路における経路毎の前記主信号の送出タイミングを調整して、前記冗長経路の各経路に前記主信号を送信する遅延部と、を備え、前記受信装置は、前記冗長経路の各経路を経由した前記主信号の受信タイミングに従って、前記主信号チャネルで通信された前記主信号の一つを選択する主信号選択部と、前記選択した前記主信号が前記冗長経路の何れの経路を経由したのかに基づいて、前記副信号チャネルで通信された少なくとも一つの副信号を復号する副信号復号部と、を備える。
 この発明の一態様によれば、冗長経路において主信号に識別子を付与することなく、主信号の通信と副信号の通信を多重することができる技術を提供することができる。
図1は、この発明の第1実施形態に係る通信システムの概略構成の一例を示すブロック図である。 図2は、無瞬断装置の機能構成の一例を示すブロック図である。 図3は、無瞬断装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 図4は、無瞬断装置の送信処理動作の一例を示すフローチャートである。 図5は、通信システムの動作を説明するための模式図である。 図6は、無瞬断装置の受信処理動作の一例を示すフローチャートである。 図7は、この発明の第2実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置の構成の一例を示すブロック図である。 図8は、この発明の第3実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置の構成の一例を示すブロック図である。 図9は、この発明の第4実施形態に係る通信システムの動作を説明するための模式図である。 図10は、この発明の第5実施形態に係る通信システムの概略構成の一例を示すと共に動作を説明するための模式図である。 図11は、第5実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置の構成の一例を示すブロック図である。 図12は、この発明の第6実施形態に係る通信システムの概略構成の一例を示すと共に動作を説明するための模式図である。 図13は、第6実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置の構成の一例を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して、この発明に係わる実施形態を説明する。
 [第1実施形態]
 通信システムは、複数の中継経路を含む冗長経路により2つの無瞬断装置間で信号を多重通信する。以下、図面及び説明の簡略化のために、中継経路の数が2である場合を例に説明するが、この発明はそれに限定するものではない。
 (構成)
 図1は、この発明の第1実施形態に係る通信システムの概略構成の一例を示すブロック図である。 
 通信システムは、送信装置となる第1無瞬断装置UA1と、受信装置となる第2無瞬断装置UA2と、それらの間に設けられた2つの中継経路である第1中継経路RR1及び第2中継経路RR2と、を含む。以下、第1無瞬断装置UA1と第2無瞬断装置UA2とを特に区別する必要がない場合は、無瞬断装置UAと記す。同様に、2つの中継経路RR1,RR2を特に区別する必要がない場合は、中継経路RRと記す。
 第1中継経路RR1は、第1中継ネットワーク(図1では、ネットワークをNWと略記している。)NW1の一部であり、第2中継経路RR2は、第2中継ネットワークNW2の一部である。以下、2つの中継ネットワークNW1,NW2を特に区別する必要がない場合は、中継ネットワークNWと記す。中継ネットワークNWは、特に限定はしないが、例えばイーサネット(登録商標)網であって良い。
 送信装置となる第1無瞬断装置UA1には、この第1無瞬断装置UA1に主信号チャネルで送信するべき主信号MSを入力する第1高速ユーザ端末HST1と、同じく副信号チャネルで送信するべき副信号SSを入力する第1低速ユーザ端末LST1とが接続されている。主信号MSは、例えば、ヘッダとデータペイロードとを含むユーザデータフレームであり、副信号SSは、0,1の符号系列であるユーザデータ信号である。また、受信装置となる第2無瞬断装置UA2には、この第2無瞬断装置UA2から受信した主信号MSが入力される第2高速ユーザ端末HST2と、同じく受信した副信号SSが入力される第2低速ユーザ端末LST2とが接続されている。
 送信装置となる第1無瞬断装置UA1は、入力された主信号MSに、その順番を表すシーケンス番号を付与し、中継経路RRの数に応じて複製して、各中継経路RRに送出する。このとき、第1無瞬断装置UA1は、入力された副信号SSに基づいて、中継経路RR毎の主信号MSの送出タイミングを調整する。例えば、第1無瞬断装置UA1は、副信号SSを遅延に変換して、副信号SS自体は廃棄し、主信号MSの通信に、その変換した遅延を付与する。したがって、中継経路RRを流れる信号は、主信号MSのみとなる。
 受信装置となる第2無瞬断装置UA2は、各中継経路RRを経由した主信号MSの受信タイミングに従って、第2高速ユーザ端末HST2に出力するべき主信号MSを選択する。例えば、第2無瞬断装置UA2は、受信した各主信号MSに付与されているシーケンス番号に基づいて、先着した主信号MSを判別し、その先着した主信号MSからシーケンス番号を削除して、第2高速ユーザ端末HST2に出力する。第2無瞬断装置UA2は、後着した主信号MSについては、それを廃棄する。
 図1においては、第1中継経路RR1から先着する主信号MSについては斜線のハッチングを付した四角形で表し、第2中継経路RR2から先着する主信号MSについては縦横格子のハッチングを付した四角形で表すことで、それらを区別して示している。ハッチングが付されていない白抜きの四角形は、後着する主信号MSであることを表している。なお、主信号MSを示す四角形の中に記された数字は、シーケンス番号を表している。
 また、第2無瞬断装置UA2は、選択した主信号MSが何れの中継経路RRを経由したのかに基づいて、副信号SSを復号し、第2低速ユーザ端末LST2に出力する。例えば、第2無瞬断装置UA2は、選択された先着した主信号MSがどの中継経路RRを経由したか判定し、その先着した主信号MSを受信した中継経路RRの系列を0,1の符号系列に変換する。
 図2は、無瞬断装置UAの機能構成の一例を示すブロック図である。 
 第1無瞬断装置UA1と第2無瞬断装置UA2とは、同一の構成を採ることができる。すなわち、図1では、第1無瞬断装置UA1が送信装置、第2無瞬断装置UA2が受信装置となる例を示しているが、逆であっても良い。つまり、第2無瞬断装置UA2が送信装置、第1無瞬断装置UA1が受信装置となって、第2高速ユーザ端末HST2からの主信号MSと第2低速ユーザ端末LST2からの副信号SSとを、第1高速ユーザ端末HST1及び第1低速ユーザ端末LST1に送信することも可能である。以下、第1高速ユーザ端末HST1と第2高速ユーザ端末HST2とを特に区別する必要がない場合は、高速ユーザ端末HSTと記す。同様に、2つの低速ユーザ端末LST1,LST2を特に区別する必要がない場合は、低速ユーザ端末LSTと記す。また、図2の無瞬断装置UAの構成の内、送信に係わる構成と受信に係わる構成とを分けて、送信装置と受信装置とを別体に形成しても良いことは勿論である。なお、図2において、実線の矢印は主信号MS又は副信号SSの流れを示し、破線の矢印は制御信号の流れを示している。
 図2の例では、無瞬断装置UAは、送信に係わる機能構成部として、シーケンス番号付与機能部101、主信号複製機能部102、遅延変換機能部103、及び、遅延制御機能部104を含む。また、無瞬断装置UAは、受信に係わる機能構成部として、主信号選択機能部105、シーケンス番号削除機能部106、経路判定通知機能部107、及び、副信号復号機能部108を含む。さらに、無瞬断装置UAは、第1ユーザポートUP1及び第2ユーザポートUP2と、第1中継ポートRP1及び第2中継ポートRP2と、を含む。以下、第1ユーザポートUP1と第2ユーザポートUP2とを特に区別する必要がない場合は、ユーザポートUPと記す。同様に、2つの中継ポートRP1,RP2を特に区別する必要がない場合は、中継ポートRPと記す。
 ここで、第1ユーザポートUP1は、送信側の高速ユーザ端末HSTから第1ユーザ経路UR1を経由して入力される主信号MSを受信し、また、第1ユーザ経路UR1を経由して受信側の高速ユーザ端末HSTに出力する主信号MSを送信するためのポートである。第2ユーザポートUP2は、送信側の低速ユーザ端末LSTから第2ユーザ経路UR2を経由して入力される副信号SSを受信し、また、第2ユーザ経路UR2を経由して受信側の低速ユーザ端末LSTに出力する副信号SSを送信するためのポートである。以下、第1ユーザ経路UR1と第2ユーザ経路UR2とを特に区別する必要がない場合は、ユーザ経路URと記す。第1中継ポートRP1は、第1中継経路RR1へ遅延を含む又は遅延の無い主信号MSを送信し、また、第1中継経路RR1から遅延を含む又は遅延の無い主信号MSを受信するためのポートである。第2中継ポートRP2は、第2中継経路RR2へ遅延を含む又は遅延の無い主信号MSを送信し、また、第2中継経路RR2から遅延を含む又は遅延の無い主信号MSを受信するためのポートである。
 シーケンス番号付与機能部101は、第1ユーザポートUP1で受信した、主信号チャネルで送信するべき主信号MSに、その順序を識別するシーケンス番号を付与する。例えば、主信号MSがユーザデータフレームであれば、シーケンス番号付与機能部101は、フレームの順序を識別するシーケンス番号を、ヘッダ或いはペイロードの一部に追加する。シーケンス番号付与機能部101は、このシーケンス番号が付与された主信号MSを主信号複製機能部102に供給する。
 主信号複製機能部102は、シーケンス番号付与機能部101から供給されたシーケンス番号が付与された主信号MSを、冗長経路の数に応じて、つまり、無瞬断装置UAが有する中継ポートの数に応じて、複製する。本実施形態では、無瞬断装置UAは中継ポートRPを2つ有しているので、主信号複製機能部102は、主信号MSが2つとなるように、シーケンス番号付与機能部101によってシーケンス番号が付与された主信号MSを1つ複製する。主信号複製機能部102は、この2つのシーケンス番号が付与された主信号MSを遅延制御機能部104に供給する。
 遅延変換機能部103は、第2ユーザポートUP2で受信した、副信号チャネルで送信するべき副信号SSを、遅延に変換する。例えば、副信号SSが0,1の符号系列であるユーザデータ信号であれば、遅延変換機能部103は、ユーザデータ信号における各ビットの値である0,1に従って、第1中継ポートRP1から送出する主信号MSと、第2中継ポートRP2から送出する主信号MSとの、何れにどの位の遅延を持たせるのを決定することができる。遅延変換機能部103は、この遅延変換結果を、遅延制御機能部104に供給する。
 遅延制御機能部104は、主信号複製機能部102から供給された2つのシーケンス番号が付与された主信号MSを、2つの中継ポートRPへ送出することで、それらを冗長経路つまり2つの中継経路RRを経由して受信側の無瞬断装置UAに送信する。それら2つのシーケンス番号が付与された主信号MSを2つの中継ポートRPへ送出する際に、遅延制御機能部104は、遅延変換機能部103から供給された遅延変換結果に基づいて、それら2つの主信号MSの送出タイミングを制御する。このタイミング制御については、後で詳細に説明する。
 主信号選択機能部105は、シーケンス番号が付与された主信号MSを2つの中継ポートRPの何れかによって受信したとき、それが当該無瞬断装置UAへの先着であったのか、後着であったのかを判断する。これは、受信した主信号MSに付与されているシーケンス番号を参照することで判断することができる。主信号選択機能部105は、先着であった主信号MSを選択してシーケンス番号削除機能部106に供給し、後着となった主信号MSについては、それを廃棄する。また、主信号選択機能部105は、先着の主信号MSを受信した中継ポートつまり中継経路RRを示す先着経路情報を経路判定通知機能部107に供給する。
 シーケンス番号削除機能部106は、主信号選択機能部105から供給された、主信号MSから、それに付与されているシーケンス番号を削除する。シーケンス番号削除機能部106は、このシーケンス番号を削除した主信号MSを、第1ユーザポートUP1へ送出することで、それを第1ユーザ経路UR1を経由して受信側の高速ユーザ端末HSTに送信する。
 経路判定通知機能部107は、主信号選択機能部105から供給される先着経路情報に基づいて、先着の主信号MSが冗長経路の内のどの中継経路RRを経由したか判定する。経路判定通知機能部107は、その判定結果を、副信号復号機能部108に通知する。
 副信号復号機能部108は、経路判定通知機能部107から通知される判定結果により、副信号チャネルで伝送される副信号SSを復号する。例えば、副信号復号機能部108は、先着の主信号MSが、第1中継経路RR1を経由していた場合は0のビット値とし、第2中継経路RR2を経由していた場合は1のビット値とする。このようにして、副信号復号機能部108は、先着した主信号MSを受信した中継経路RRの系列を0,1の符号系列に変換することで、副信号SSを復号するができる。副信号復号機能部108は、復号した副信号SSを、第2ユーザポートUP2へ送出することで、それを第2ユーザ経路UR2を経由して受信側の低速ユーザ端末LSTに送信する。
 図3は、無瞬断装置UAのハードウェア構成の一例を示す図である。 
 無瞬断装置UAは、図3に示すように、コンピュータにより構成されることができる。無瞬断装置UAは、CPU(Central Processing Unit)等のハードウェアプロセッサ11を有する。そして、無瞬断装置UAでは、このプロセッサ11に対し、プログラムメモリ12と、データメモリ13と、入出力インタフェース14と、通信インタフェース15とが、バス16を介して接続される。
 プログラムメモリ12は、非一時的な有形のコンピュータ可読記憶媒体として、例えば、HDD(Hard Disk Drive)またはSSD(Solid State Drive)等の随時書込み及び読出しが可能な不揮発性メモリと、ROM等の不揮発性メモリとが組み合わせて使用されたものである。このプログラムメモリ12には、プロセッサ11が本実施形態に係る各種制御処理を実行するために必要なプログラムが格納されている。すなわち、図2に示した上記のシーケンス番号付与機能部101、主信号複製機能部102、遅延変換機能部103、遅延制御機能部104、主信号選択機能部105、シーケンス番号削除機能部106、経路判定通知機能部107、及び、副信号復号機能部108は、いずれも、プログラムメモリ12に格納されたプログラムを上記プロセッサ11により読み出させて実行させることにより実現されて良い。なお、これらの処理機能部の一部または全部は、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)またはFPGA(field-programmable gate array)などの集積回路を含む、他の多様な形式によって実現されても良い。
 データメモリ13は、有形のコンピュータ可読記憶媒体として、例えば、上記の不揮発性メモリと、RAM(Random Access Memory)等の揮発性メモリとが組み合わせて使用されたものである。このデータメモリ13は、各種処理が行われる過程で取得及び作成された各種データが記憶されるために用いられる。すなわち、データメモリ13には、各種処理が行われる過程で、適宜、各種データを記憶するための領域が確保される。
 入出力インタフェース14は、図2に示した上記のユーザポートUP1,UP2であり、ユーザ経路UR1,UR2を経由して高速ユーザ端末HST及び低速ユーザ端末LSTが接続され得る。
 通信インタフェース15は、図2に示した上記の中継ポートRP1,RP2であり、中継経路RR1,RR2を経由して、他の無瞬断装置UAの通信インタフェース15と接続され得る。通信インタフェース15は、ポートだけでなく、中継経路RRの通信媒体、通信方法、通信規約に応じた通信モジュールを含んでも良い。
 (動作)
 次に、無瞬断装置UAの動作を説明する。 
 以下、主信号MSがユーザデータフレーム、副信号SSがユーザデータ信号であるとして、説明を行う。本発明が、これに限定されるものでないことは勿論である。
 無瞬断装置UAを図3に示したようなコンピュータにより構成した場合、プロセッサ11は、プログラムメモリ12に格納されたプログラムを実行することで、無瞬断装置UAの各機能部として動作することができる。
 プロセッサ11は、第1ユーザポートUP1に主信号MSであるユーザデータフレームが入力されるが、第2ユーザポートUP2に副信号SSであるユーザデータ信号が入力されない場合には、特許文献1に開示されているような従来技術と同様、ユーザデータフレームにシーケンス番号を付与して複製する。そして、プロセッサ11は、そのシーケンス番号が付与されたユーザデータフレームを、2つの中継ポートRPへ送出することで、各中継ポートRPから各中継経路RRを経由して受信側の無瞬断装置UAへ、それらを送信する。このとき、副信号SSであるユーザデータ信号が入力されていないので、送信される2つのユーザデータフレームに遅延は付与されない。
 これに対して、第1ユーザポートUP1に主信号MSであるユーザデータフレームが入力され、且つ、第2ユーザポートUP2に副信号SSであるユーザデータ信号が入力される場合には、プロセッサ11は、以下のように動作する。
 図4は、この場合の無瞬断装置UAの送信処理動作の一例を示すフローチャートである。無瞬断装置UAのプログラムメモリ12には、このフローチャートに示した制御処理を実行するために必要なプログラムが格納されており、プロセッサ11がそのプログラムを実行することで、プロセッサ11は、無瞬断装置UAの遅延変換機能部103及び遅延制御機能部104として動作することができる。シーケンス番号の付与及び主信号MSの複製については、特許文献1に開示されているような従来技術と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 プロセッサ11は、第1ユーザポートUP1に主信号MSであるユーザデータフレームのフレーム系列の1フレームが入力され、且つ、第2ユーザポートUP2に副信号SSであるユーザデータ信号のデータ系列の1ビットが入力される毎に、このフローチャートに示す送信処理動作を実施する。
 すなわち、主信号MS及び副信号SSが入力されると、プロセッサ11は、まず、副信号チャネルで送信する情報である副信号SSとしてのユーザデータ信号のビットを遅延量に変換する(ステップS101)。例えば、ユーザデータ信号のビットの値が0であると、プロセッサ11は、第1中継ポートRP1から第1中継経路RR1へ送出する主信号MSとしてのユーザデータフレームには遅延を0とし、第2中継ポートRP2から第2中継経路RR2へ送出するユーザデータフレームへは遅延を持たせるとして、その遅延の量は遅延量αとする。ここで、遅延量αは、各中継経路RRが持つであろう遅延差の最大値と比べて大きな値とする。これにより、冗長区間における遅延によって、短経路と長経路とが切り替わったとしても、受信側での動作に影響を及ぼさなくすることができる。
 次に、プロセッサ11は、今回入力された副信号チャネルで送信する情報である副信号SSとしてのユーザデータ信号のビット値を、直前のビットの値と比較して、0,1が反転しているか否かを判別する(ステップS102)。比較対象である直前のビットの値は、データメモリ13に保存されている。プロセッサ11は、このステップS102の判断処理から次の制御処理に移行する際に、現在のユーザデータ信号のビット値を、データメモリ13に更新保存するものとする。
 上記ステップS102においてビット値が反転していないと判別された場合(ステップS102でNO)には、プロセッサ11は、主信号チャネルで送信する主信号MSの内、一方の中継経路RRを経由して送信するユーザデータフレームに、遅延量αの遅延を付与する(ステップS103)。このとき、他方の中継経路RRを経由して送信するユーザデータフレームには、遅延を無し(遅延0)とする。どちらのユーザデータフレームに遅延を付与するかは、上記ステップS101での判別結果による。例えば、副信号SSであるユーザデータ信号のビットの値が0であった場合には、プロセッサ11は、第2中継経路RR2を経由して送信する主信号MSであるユーザデータフレームに遅延量αの遅延を付与する。また、副信号SSであるユーザデータ信号のビットの値が1であった場合には、プロセッサ11は、第1中継経路RR1を経由して送信する主信号MSであるユーザデータフレームに遅延量αの遅延を付与する。
 その後、プロセッサ11は、2つの中継ポートRPへ、主信号MSであるユーザデータフレームを送出することで、各中継ポートRPから各中継経路RRを経由して受信側の無瞬断装置UAへ主信号MSを送信する(ステップS104)。但しこの場合、遅延が付与された主信号MSについては、プロセッサ11は、遅延の無い主信号MSから遅延量α経過した後に、対応する中継ポートRPへ送出する。そして、プロセッサ11は、このフローチャートに示す送信処理動作を終了し、次の主信号MS及び副信号SSの入力に備える。
 また、上記ステップS102においてビット値が反転していると判別された場合(ステップS102でYES)には、プロセッサ11は、中継ポートRPへ送出した、遅延が付与された主信号MSであるユーザデータフレームのシーケンス番号が、他方の中継ポートRPへ送出済みの、遅延の無い主信号MSであるユーザデータフレームのシーケンス番号と一致するまでの、時間調整を行う(ステップS105)。この時間調整のための待機時間βは、例えば、上記の遅延量αと同じ時間であって良い(遅延量α=待機時間β)。また、無瞬断装置UAの内部でのデータ処理やデータ伝送における遅延の発生を考慮して、他方の中継ポートRPのフレーム送出状態を検出し、上記シーケンス番号の一致が検出されるまでを、待機時間βとするようにしても良い(遅延量α<待機時間β)。待機時間βが経過したならば、プロセッサ11は、制御処理を上記ステップS103に進める。
 これにより、例えば、副信号SSであるユーザデータ信号のビットの値が0から1に変わった場合には、プロセッサ11は、待機時間βの間待機した後に、第1中継経路RR1を経由して送信する主信号MSであるユーザデータフレームに遅延量αの遅延を付与することになる。また、副信号SSであるユーザデータ信号のビットの値が1から0に変わった場合には、プロセッサ11は、待機時間βの間待機した後に、第2中継経路RR2を経由して送信する主信号MSであるユーザデータフレームに遅延量αの遅延を付与する。
 その後、プロセッサ11は、上記ステップS104に制御処理を進め、2つの中継ポートRPのそれぞれへ、遅延の有無に応じたタイミングで、主信号MSであるユーザデータフレームを送出することで、各中継ポートRPから各中継経路RRを経由して受信側の無瞬断装置UAへユーザデータフレームを送信する。そして、プロセッサ11は、このフローチャートに示す送信処理動作を終了し、次の主信号MS及び副信号SSの入力に備える。
 図5は、本実施形態に係る通信システムの動作を説明するための模式図である。 
 主信号MS及び副信号SSが入力されたとき、例えば、副信号SSであるユーザデータ信号のビットの値が0であると、プロセッサ11は、上記ステップS101において、第1中継ポートRP1から第1中継経路RR1へ送出する主信号MSの遅延量を0、第2中継ポートRP2から第2中継経路RR2へ送出する主信号MSの遅延量をαとする。その後、プロセッサ11は、上記ステップS102において、副信号SSであるユーザデータ信号のビット値が直前のビット値に対し0,1が反転しているか否かを判別する。ユーザデータ信号の1ビット目では、直前のビット値が存在していないので、上記ステップS102をNOと判定して、プロセッサ11は、制御処理を上記ステップS103に進める。プロセッサ11は、上記ステップS103において、ユーザデータ信号のビットの値が0であったので、第2中継経路RR2を経由して送信する主信号MSに遅延量αの遅延を付与する。その後、プロセッサ11は、上記ステップS104において、2つの中継ポートRPのそれぞれへ、遅延の有無に応じたタイミングで、主信号MSであるユーザデータフレームを送出する。これにより、図5の上段(白抜き矢印の上)に示すように、シーケンス番号1が付与されたユーザデータフレームが第1中継経路RR1から送信される。このとき、第2中継経路RR2には、ユーザデータフレームは遅延が有るため、未だそれは送信されない。
 以下、同様にして、シーケンス番号2から4が付与されたであるユーザデータフレームが順次、第1中継経路RR1から送信されていく。
 また、第2中継経路RR2では、シーケンス番号1が付与されたユーザデータフレームが、第1中継経路RR1からの対応するユーザデータフレームの送信時点から遅延量αが経過したタイミングで、送信される。図5の例では、このタイミングは、第1中継経路RR1からシーケンス番号3が付与されたユーザデータフレームが送信されているタイミングとなっている。そして、以降、シーケンス番号2から4が付与されたユーザデータフレームが順次、第2中継経路RR2から送信されていく。
 そして、例えば、副信号SSであるユーザデータ信号の5ビット目のビット値が1となると、プロセッサ11は、上記ステップS101において、第1中継ポートRP1から第1中継経路RR1へ送出する主信号MSであるユーザデータフレームの遅延量をα、第2中継ポートRP2から第2中継経路RR2へ送出するユーザデータフレームの遅延量を0とする。その後、プロセッサ11は、上記ステップS102において、ユーザデータ信号のビット値が直前のビット値に対し0,1が反転しているか否かを判別する。この場合、ユーザデータ信号の4ビット目と5ビット目では、0,1が反転しているので、上記ステップS102をYESと判定して、プロセッサ11は、制御処理を上記ステップS105に進めることとなる。上記ステップS105において、プロセッサ11は、第2中継ポートRP2へ送出した、遅延が付与されたユーザデータフレームのシーケンス番号が、第1中継ポートRP1へ送出済みの、遅延の無いユーザデータフレームのシーケンス番号である4と一致するまでの、待機時間β1の時間調整を行う。そして、この待機時間β1が経過したならば、プロセッサ11は、制御処理を上記ステップS103、上記ステップS104と進めていく。これにより、シーケンス番号5が付与されたユーザデータフレームが第2中継経路RR2から送信される。このとき、第1中継経路RR1には、ユーザデータフレームは遅延が有るため、未だそれは送信されない。
 以下、同様にして、シーケンス番号6、7が付与されたユーザデータフレームが順次、第2中継経路RR2から送信されていく。
 また、第1中継経路RR1では、シーケンス番号5が付与されたユーザデータフレームが、第2中継経路RR2からの対応するユーザデータフレームの送信時点から遅延量αが経過したタイミングで、送信される。図5の例では、このタイミングは、第2中継経路RR2からシーケンス番号7が付与されたユーザデータフレームが送信されているタイミングとなっている。そして、以降、シーケンス番号6,7が付与されたユーザデータフレームが順次、第1中継経路RR1から送信されていく。
 そして、例えば、副信号SSであるユーザデータ信号の8ビット目のビット値が再び0となると、プロセッサ11は、上記ステップS101において、第2中継ポートRP2から第2中継経路RR2へ送出する主信号MSであるユーザデータフレームの遅延量をα、第1中継ポートRP1から第1中継経路RR1へ送出するユーザデータフレームの遅延量を0とする。その後、ユーザデータ信号の7ビット目と8ビット目では、0,1が反転しているので、プロセッサ11は、上記ステップS102をYESと判定して、制御処理を上記ステップS105に進める。上記ステップS105において、プロセッサ11は、第1中継ポートRP1へ送出した、遅延が付与されたユーザデータフレームのシーケンス番号が、第2中継ポートRP2へ送出済みの、遅延の無いユーザデータフレームのシーケンス番号である7と一致するまでの、待機時間β2の時間調整を行う。そして、この待機時間β2が経過したならば、プロセッサ11は、制御処理を上記ステップS103、上記ステップS104と進めていく。これにより、シーケンス番号8が付与されたユーザデータフレームが第1中継経路RR1から送信される。このとき、第2中継経路RR2には、ユーザデータフレームは遅延が有るため、未だそれは送信されない。
 以下、同様にして、シーケンス番号9から12が付与されたユーザデータフレームが順次、第1中継経路RR1から送信されていく。
 また、第2中継経路RR2では、シーケンス番号8が付与されたユーザデータフレームが、第1中継経路RR1からの対応するユーザデータフレームの送信時点から遅延量αが経過したタイミングで、送信される。図5の例では、このタイミングは、第1中継経路RR1からシーケンス番号10が付与されたユーザデータフレームが送信されているタイミングとなっている。そして、以降、シーケンス番号8から12が付与されたユーザデータフレームが順次、第2中継経路RR2から送信されていく。
 そして、例えば、副信号SSであるユーザデータ信号の13ビット目のビット値が再び1となると、プロセッサ11は、上記ステップS101において、第1中継ポートRP1から第1中継経路RR1へ送出する主信号MSであるユーザデータフレームの遅延量をα、第2中継ポートRP2から第2中継経路RR2へ送出するユーザデータフレームの遅延量を0とする。その後、ユーザデータ信号の12ビット目と13ビット目では、0,1が反転しているので、プロセッサ11は、上記ステップS102をYESと判定して、制御処理を上記ステップS105に進める。上記ステップS105において、プロセッサ11は、第2中継ポートRP2へ送出した、遅延が付与されたユーザデータフレームのシーケンス番号が、第1中継ポートRP1へ送出済みの、遅延の無いユーザデータフレームのシーケンス番号である12と一致するまでの、待機時間β3の時間調整を行う。そして、この待機時間β3が経過したならば、プロセッサ11は、制御処理を上記ステップS103、上記ステップS104と進めていく。これにより、シーケンス番号13が付与されたユーザデータフレームが第2中継経路RR2から送信される。このとき、第1中継経路RR1には、ユーザデータフレームは遅延が有るため、未だそれは送信されない。
 以下、同様にして、シーケンス番号14以降のシーケンス番号が付与されたユーザデータフレームが順次、第2中継経路RR2から送信されていく。また、第1中継経路RR1では、シーケンス番号13が付与されたユーザデータフレームが、第2中継経路RR2からの対応するユーザデータフレームの送信時点から遅延量αが経過したタイミングで、送信される。そして、以降、シーケンス番号14以降のシーケンス番号が付与されたユーザデータフレームが順次、第1中継経路RR1から送信されていく。
 次に、無瞬断装置UAの受信側の動作を説明する。
 主信号MSであるユーザデータフレームのフレーム系列の1フレーム目を何れかの中継ポートRPで受信すると、プロセッサ11は、同じくユーザデータフレームのフレーム系列の1フレーム目が他方の中継ポートRPで受信されるのを待つ。そして、それが他方の中継ポートRPで受信されたならば、それら受信したユーザデータフレームのフレーム系列の1フレーム目の一方、例えば先着したユーザデータフレームから、それに付与されているシーケンス番号を削除する。そして、プロセッサ11は、そのシーケンス番号を削除したユーザデータフレームを第1ユーザポートUP1へ送出することで、第1ユーザポートUP1から第1ユーザ経路UR1を経由して受信側の第2高速ユーザ端末HST2へ、それを送信する。また、後着したユーザデータフレームは廃棄する。2フレーム目以降についても、同様にして、先着したユーザデータフレームを第1ユーザポートUP1へ送出して、第2高速ユーザ端末HST2へ送信していく。
 ここで、プロセッサ11は、同じシーケンス番号が付与されたユーザデータフレームの受信を待機する時間は、中継経路RRでの伝送遅延を考慮した一定時間とする。この一定時間を経過しても、他方の中継ポートRPで同じシーケンス番号が付与されたユーザデータフレームを受信しない場合、プロセッサ11は、片経路断によりフレームロスが発生したと推定して、受信済みのユーザデータフレームを第1ユーザポートUP1へ送出することで、それを第2高速ユーザ端末HST2へ送信しても良い。
 但し、ユーザデータフレームのフレーム系列の1フレーム目については、一定時間を経過しても、他方の中継ポートRPで受信されないときには、他方の中継経路RRによるユーザデータフレームには、受信側で上記の遅延量αが付加された、つまり、副信号SSの多重化がされていると判断し、以下のように動作する。
 なお、この多重化の判別手法は一例であり、例えば、多重化の有無を示す識別信号を予め送信する等、他の手法により判別しても良く、本発明は判別手法を特に限定するものではない。
 図6は、この場合の無瞬断装置UAの受信処理動作の一例を示すフローチャートである。無瞬断装置UAのプログラムメモリ12には、これのフローチャートに示した制御処理を実行するために必要な通信プログラムが格納されており、プロセッサ11がその通信プログラムを実行することで、プロセッサ11は、無瞬断装置UAの主信号選択機能部105、シーケンス番号削除機能部106、経路判定通知機能部107、及び、副信号復号機能部108として動作することができる。
 主信号MSであるユーザデータフレームを何れかの中継ポートRPで受信すると、プロセッサ11は、その中継ポートRPから、ユーザデータフレームを受信する(ステップS111)。なお、ユーザデータフレームのフレーム系列の1フレーム目については、既に受信済みであるので、このステップS111はスキップする。
 そして、プロセッサ11は、その受信したユーザデータフレームに付与されているシーケンス番号が、既に受信済みのシーケンス番号よりも大きいか否かを判定する(ステップS112)。なお、比較対象である受信済みのシーケンス番号は、データメモリ13に保存されている。
 上記ステップS112において新たに受信したユーザデータフレームに付与されているシーケンス番号が既に受信済みのそれよりも大きいと判別された場合(ステップS112でYES)には、プロセッサ11は、受信したユーザデータフレームから、それに付与されているシーケンス番号を削除する(ステップS113)。なおこの際、プロセッサ11は、この削除したシーケンス番号を、上記ステップS112での比較対象とするために、データメモリ13に保存する。そして、プロセッサ11は、シーケンス番号が削除された主信号MSであるユーザデータフレームを第1ユーザポートUP1へ送出することで、第1ユーザポートUP1から第1ユーザ経路UR1を経由して受信側の第2高速ユーザ端末HST2へそのユーザデータフレームを送信する(ステップS114)。
 また、プロセッサ11は、ユーザデータフレームを受信した中継ポートRPが、第1中継ポートRP1と第2中継ポートRP2との何れであったのかにより、主信号MSであるユーザデータフレームが送信されてきた中継経路RRを判定する(ステップS115)。プロセッサ11は、この判定した中継経路RRの系列から、第1中継経路RR1に0を、第2中継経路RR2に1を割り当てることで、副信号SSであるユーザデータ信号を復元する(ステップS116)。その後、プロセッサ11は、副信号SSであるユーザデータ信号を第2ユーザポートUP2へ送出することで、第2ユーザポートUP2から第2ユーザ経路UR2を経由して受信側の第2低速ユーザ端末LST2へ、そのユーザデータ信号を送信する(ステップS117)。そして、プロセッサ11は、このフローチャートに示す受信処理動作を終了し、次の主信号MSであるユーザデータ信号の受信に備える。
 また、上記ステップS112において新たに受信した主信号MSであるユーザデータフレームに付与されているシーケンス番号が既に受信済みのそれよりも大きくないと判別された場合(ステップS112でNO)には、プロセッサ11は、その受信したユーザデータフレームを廃棄する(ステップS118)。つまり、新たに受信したユーザデータフレームが既に受信済みのユーザデータフレームであれば、それは廃棄されることとなる。そして、プロセッサ11は、このフローチャートに示す受信処理動作を終了し、次の主信号MSであるユーザデータ信号の受信に備える。
 図5の上段に示したような例では、受信側の無瞬断装置UAでは、図5の下段(白抜き矢印の下)に示すように、各シーケンス番号のユーザデータフレームが先着する中継経路RRは、第1中継経路RR1(シーケンス番号1)、第1中継経路RR1(シーケンス番号2)、第1中継経路RR1(シーケンス番号3)、第1中継経路RR1(シーケンス番号4)、第2中継経路RR2(シーケンス番号5)、第2中継経路RR2(シーケンス番号6)、第2中継経路RR2(シーケンス番号7)、第1中継経路RR1(シーケンス番号8)、第1中継経路RR1(シーケンス番号9)、第1中継経路RR1(シーケンス番号10)、第1中継経路RR1(シーケンス番号11)、第1中継経路RR1(シーケンス番号12)、第2中継経路RR2(シーケンス番号13)、…となる。従って、上記ステップS116において、プロセッサ11が、第1中継経路RR1に「0」を、第2中継経路RR2に「1」を割り当てることで、「0000111000001…」というユーザデータ信号のビット値が復号される。
 以上のように、送信側の無瞬断装置UAにおいて、副信号チャネルで送信するべき副信号であるユーザデータ信号に従って、各中継経路RR毎の、主信号チャネルで送信されるべき主信号であるユーザデータフレームの送信タイミングを調整することで、受信側の無瞬断装置UAにおいて先着により選択される主信号MSの通過経路を意図的に変化させる。そして、受信側の無瞬断装置UAでは、先着したユーザデータフレームを、主信号チャネルで送信されてきた主信号MSとして選択すると共に、先着ユーザデータフレームが送信されてきた中継経路RRに基づいて、副信号チャネルで送信されてきた副信号SSであるユーザデータ信号を復号する。これにより、冗長経路において主信号MSに識別子を付与することなく、主信号MSの通信と副信号SSの通信とを多重することが可能となる。
 [第2実施形態]
 (構成)
 図7は、この発明の第2実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置UAの構成の一例を示すブロック図である。第1実施形態と対応する構成については、第1実施形態と同様の符号を付すことで、その説明を省略する。以下、第1実施形態との差異について説明する。
 本実施形態においては、無瞬断装置UAは、第1実施形態における第1ユーザポートUP1に対応する1つのユーザポートUPのみを有している。すなわち、ユーザポートUPは、高速ユーザ端末HSTからのユーザ経路URに接続されている。本実施形態においては、第1実施形態における第2ユーザポートUP2を有していない。
 また、本実施形態における無瞬断装置UAは、制御機能部110を有している。この制御機能部110は、死活監視、フレームロスの測定、遅延測定、等のイーサネットOAM(Ethernet Operations, Administration, Maintenance)機能といった、ネットワークの運用・管理・保守を行うための制御信号を、副信号チャネルで送信するべき副信号SSとして生成する。制御機能部110は、生成した副信号SSを遅延変換機能部103に供給する。この制御機能部110は、プログラムメモリ12に格納されたプログラムをプロセッサ11により読み出させて実行させることにより実現されて良い。
 また、副信号復号機能部108は、復号した副信号SSを、制御機能部110に供給する。
 (動作)
 本第2実施形態における無瞬断装置UAの動作は、副信号SSの入出力対象が、外部の低速ユーザ端末LSTの代わりに、内部の制御機能部110となったことを除いては、上記第1実施形態のそれと同様である。よって、その説明は省略する。
 以上のように、本第2実施形態においても、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。また、副信号SSは、無瞬断装置UAの内部信号とすることができる。
 [第3実施形態]
 (構成)
 図8は、この発明の第3実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置UAの構成の一例を示すブロック図である。第1実施形態と対応する構成については、第1実施形態と同様の符号を付すことで、その説明を省略する。以下、第1実施形態との差異について説明する。
 本実施形態においては、無瞬断装置UAは、第1実施形態における第1ユーザポートUP1に対応する1つのユーザポートUPのみを有している。すなわち、ユーザポートUPは、高速ユーザ端末HSTからのユーザ経路URに接続されている。本実施形態においては、第1実施形態における第2ユーザポートUP2を有していない。なお、高速ユーザ端末HSTは、主信号チャネルで送信するべき主信号MSと副信号チャネルで送信するべき副信号SSとの両方を、無瞬断装置UAに入力する。この場合、主信号MSと副信号SSとは、副信号SSのビット系列が全て入力された後に、主信号MSが入力される、時系列信号として入力されることができる。また、何らかの手法で2つの信号を重畳した重畳信号として、主信号MSと副信号SSが無瞬断装置UAに入力されても良い。
 また、本実施形態における無瞬断装置UAは、信号判定機能部120を有している。この信号判定機能部120は、ユーザポートUPに入力された信号を、主信号チャネルで送信するべき主信号MSと副信号チャネルで送信するべき副信号SSとに分類する。信号判定機能部120は、分類した主信号MSをシーケンス番号付与機能部101に供給し、また、分類した副信号SSを遅延変換機能部103に供給する。この信号判定機能部120は、プログラムメモリ12に格納されたプログラムを上記プロセッサ11により読み出させて実行させることにより実現されて良い。また、主信号MSと副信号SSとが重畳信号として入力される構成である場合には、信号判定機能部120は、入力された信号を一時保存するためのメモリを備える。このメモリは、データメモリ13を利用することができる。信号判定機能部120は、送信するべき主信号MSと副信号SSとの重畳信号の全てをメモリに保存し、重畳手法に応じた分離方法により主信号MSと副信号SSとを分離する。
 また、副信号復号機能部108は、復号した副信号SSを、ユーザポートUPへ送出することで、それをユーザ経路URを経由して受信側の高速ユーザ端末HSTに送信する。
 (動作)
 本第3実施形態における無瞬断装置UAでは、信号判定機能部120を実現するプロセッサ11は、ユーザポートUPに入力された信号を、主信号チャネルで送信するべき主信号MSと副信号チャネルで送信するべき副信号SSに分類する。そして、プロセッサ11は、その分類した主信号MSをシーケンス番号付与機能部101に供給し、また、分類した副信号SSを遅延変換機能部103に供給する。それ以降の動作については、上記第1実施形態のそれと同様であるので、その説明は省略する。
 以上のように、本第3実施形態においても、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。また、1つの高速ユーザ端末HSTから入力される主信号MSと副信号SSを通信することができる。
 なお、無瞬断装置UAは、受信側において、シーケンス番号を削除した主信号MSと復号した副信号SSとを、入力信号に対応する手法で合成してユーザポートUPから出力する信号合成部を有しても良い。
 [第4実施形態]
 (構成)
 この発明の第4実施形態においては、第1乃至第3実施形態の何れかにおける無瞬断装置UAと同様の構成を採ることができる。但し、遅延制御機能部104及び副信号復号機能部108の動作が異なる。
 (動作)
 図9は、この発明の第4実施形態に係る通信システムの動作を説明するための模式図である。
 冗長経路での伝送時に、輻輳の伝送遅延によるフレームの順序逆転やフレームロスが発生するケースが想定される。フレームの順序逆転が発生した順序逆転フレームSRFとは、例えば、図9に示すシーケンス番号4が付与されたユーザデータフレームのように、本来であれば第1中継ポートRP1に先着するはずのフレームが、第2中継ポートRP2に先着してしまったフレームを指す。また、フレームロスFLとは、例えば、図9に点線の四角形で示すユーザデータフレームのように、本来到着するべきフレームが受信されないことを指す。
 このような順序逆転フレームSRFやフレームロスFLが発生すると、復号した信号が元の副信号SSを再現できない場合がある。そこで、本実施形態では、第1乃至第3実施形態のように主信号MSの1フレームで副信号SSの1ビットを表現するのではなく、図9に示すように、複数フレーム、例えば5フレームの主信号MSで、副信号SSの1ビットを表現する。
 このように、伝送したい副信号SSの信号パターンを所定数の先着主信号MSにより冗長に送信し、受信側では、その所定数の先着主信号MSについての経路判定結果の組み合わせに従って副信号SSの1つの値を復号することで、伝送時の情報損失を訂正するロバストな伝送が可能となる。
 [第5実施形態]
 以上の第1乃至第4実施形態は、副信号チャネルが一つの場合であったが、副信号チャネルを多重して、主信号と複数の副信号とを伝送することも可能である。
 (構成)
 図10は、この発明の第5実施形態に係る通信システムの概略構成の一例を示すと共に動作を説明するための模式図である。本実施形態においては、送信装置となる第1無瞬断装置UA1に、この第1無瞬断装置UA1に主信号チャネルで送信するべき主信号MSを入力する第1高速ユーザ端末HST1と、同じく副信号チャネルで送信するべき第1副信号SS1を入力する第1-1低速ユーザ端末LST1-1と、同じく副信号チャネルで送信するべき第2副信号SS1を入力する第1-2低速ユーザ端末LST1-2と、が接続されている。すなわち、二つの第1ユーザ端末+ST1が第1無瞬断装置UA1に接続されている。また、受信装置となる第2無瞬断装置UA2に、この第2無瞬断装置UA2から受信した主信号MSが入力される第2高速ユーザ端末HST2と、同じく受信した第1副信号SS1が入力される第2-1低速ユーザ端末LST2-1と、同じく受信した第2副信号SS2が入力される第2-2低速ユーザ端末LST2-2と、が接続されている。すなわち、二つの第2低速ユーザ端末LST2が第2無瞬断装置UA2に接続されている。
 図11は、この第5実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置UAの構成の一例を示すブロック図である。同図に示すように、この実施形態における無瞬断装置UAは、第1実施形態の無瞬断装置UAの構成に対し、第2ユーザポートUP2として、2つのユーザポート、すなわち第2-1ユーザポートUP2-1と第2-2ユーザポートUP2-2とを備えている。第2-1ユーザポートUP2-1は、送信側の第1-1低速ユーザ端末LST1-1から第2-1ユーザ経路UR2-1を経由して入力される第1副信号SS1を受信し、また、第2-1ユーザ経路UR2-1を経由して受信側の第2-1低速ユーザ端末LST2-1に出力する第1副信号SS1を送信するためのポートである。また、第2-2ユーザポートUP2-2は、送信側の第1-2低速ユーザ端末LST1-2から第2-2ユーザ経路UR2-2を経由して入力される第2副信号SS2を受信し、また、第2-2ユーザ経路UR2-2を経由して受信側の第2-2低速ユーザ端末LST2-2に出力する第2副信号SS2を送信するためのポートである。
 遅延変換機能部103は、上記第1実施形態で説明したように、第2-1ユーザポートUP2-1で受信した第1副信号SS1を遅延に変換すると共に、第2-2ユーザポートUP2-2で受信した第2副信号SS2を遅延に変換する。
 遅延制御機能部104は、上記第1実施形態で説明したように、主信号複製機能部102から供給された2つのシーケンス番号が付与された主信号MSを、2つの中継ポートRPへ送出することで、それらを冗長経路つまり2つの中継経路RRを経由して受信側の無瞬断装置UAに送信する。それら2つのシーケンス番号が付与された主信号MSを2つの中継ポートRPへ送出する際に、遅延制御機能部104は、遅延変換機能部103から供給された2つの遅延変換結果の何れか一方に基づいて、それら2つの主信号MSの送出タイミングを制御する。すなわち、遅延制御機能部104は、2つの遅延変換結果の一方に基づく主信号MSの送出タイミング制御と、2つの遅延変換結果の他方に基づく主信号MSの送出タイミング制御とを、交互に切り替えながら、主信号MSを2つの中継ポートRPへ送出する。この切り替えは、主信号MSのフレーム数に応じて行っても良いし、時間に応じて行っても良い。
 副信号復号機能部108は、上記第1実施形態で説明したように、経路判定通知機能部107から通知される判定結果により、副信号チャネルで伝送される副信号SSを復号し、その復号結果を、主信号MSのフレーム数または時間に応じて、第1副信号SS1であれば第2-1ユーザポートUP2-1へ送出することで、それを第2-1ユーザ経路UR2-1を経由して受信側の第2-1低速ユーザ端末LST2-1に送信し、また、第2副信号SS2であれば第2-2ユーザポートUP2-2へ送出することで、それを第2-2ユーザ経路UR2-2を経由して受信側の第2-2低速ユーザ端末LST2-2に送信する。
 (動作)
 この第5実施形態では、図10に示すように、送信側である第1無瞬断装置UA1は、第1副信号SS1の遅延変換結果に基づいて主信号MSの送出タイミングが調整された第1副信号チャネルSSCH1と、第2副信号SS2の遅延変換結果に基づいて主信号MSの送出タイミングが調整された第2副信号チャネルSSCH2とを交互に切り替えながら、2つの中継経路RRにより主信号MSを伝送する。図10は、主信号MSの5フレームずつ副信号チャネルを切り替える例を示している。この例では、第1副信号チャネルSSCH1において、受信側である第2無瞬断装置UA2に主信号MSのフレームが先着する順番は、第1中継経路RR1(中継ポートRP1)、第1中継経路RR1(中継ポートRP1)、第1中継経路RR1(中継ポートRP1)、第2中継経路RR2(中継ポートRP2)、第2中継経路RR2(中継ポートRP2)となる。よって、主信号MSが先着した中継ポートRPに基づいて、第2無瞬断装置UA2の副信号復号機能部108では、「00011」のデータ信号を復号し、それを第1ユーザポートUP1から第2-1低速ユーザ端末LST2-1へ送信する。こうして、第1-1低速ユーザ端末LST1-1から第2-1低速ユーザ端末LST2-1へ副信号SS1が伝送されることができる。また、第2副信号チャネルSSCH1においては、第2無瞬断装置UA2にフレームが先着する順番は、第1中継経路RR1(中継ポートRP1)、第2中継経路RR2(中継ポートRP2)、第1中継経路RR1(中継ポートRP1)、第2中継経路RR2(中継ポートRP2)、第1中継経路RR1(中継ポートRP1)となる。よって、第2副信号SS2のデータ信号「01010」が第1-2低速ユーザ端末LST1-2から第2-2低速ユーザ端末LST2-2へ伝送されることができる。
 このように、時分割多重方式を採用し、副信号チャネルをフレーム数(もしくは時間)で時系列に切り替えながら、第1副信号SSと第2副信号SS2とを伝送することができる。
 なお、時分割数を増やすことで、さらに多数の副信号チャネルを設け、多数の副信号SSを伝送することができる。但し、副信号チャネル(副信号SS)の個数n(nは2以上の整数)に応じて、ビットレートは、第1実施形態の1/nとなる。
 [第6実施形態]
 この第6実施形態も、副信号チャネルを多重して、主信号と複数の副信号とを伝送する例である。
 (構成)
 図12は、この発明の第6実施形態に係る通信システムの概略構成の一例を示すと共に動作を説明するための模式図である。本実施形態においては、中継経路RRの個数が2以上の冗長化がされているとき、1経路当たりに割り当てるビットをmビットとすることで、m個の副信号チャネル(副信号SS)を多重化するものである(mは1以上の整数)。すなわち、中継経路RRが2経路であれば1ビットを割り当てて1個の副信号チャネル(副信号SS)、中継経路RRが4経路であれば2ビットを割り当てて2個の副信号チャネル、中継経路RRが8経路であれば3ビットを割り当てて3個の副信号チャネル、…を利用できるようにする。図12は、m=2の4つの中継経路RR1,RR2,RR3,RR4を有し、2つの副信号チャネル(2つの副信号SS1,SS2)を多重する場合の例を示している。
 図12は、この第6実施形態に係る通信システムにおける無瞬断装置UAの構成の一例を示すブロック図である。同図に示すように、この実施形態における無瞬断装置UAは、第5実施形態と同様、第2ユーザポートUP2として、2つのユーザポート、すなわち第2-1ユーザポートUP2-1と第2-2ユーザポートUP2-2とを備えている。第2-1ユーザポートUP2-1は、第2-1ユーザ経路UR2-1を介して、送信側の第1-1低速ユーザ端末LST1-1または受信側の第2-1低速ユーザ端末LST2-1に接続される。第2-2ユーザポートUP2-2は、第2-2ユーザ経路UR2-2を介して、送信側の第1-2低速ユーザ端末LST1-2または受信側の第2-2低速ユーザ端末LST2-2に接続される。
 また、この実施形態における無瞬断装置UAは、第1実施形態の無瞬断装置UAの構成に対し、中継ポートRPとして、4つのポート、すなわち第1中継ポートRP1、第2中継ポートRP2、第3中継ポートRP3及び第4中継ポートRP4を備えている。
 主信号複製機能部102は、シーケンス番号付与機能部101から供給されたシーケンス番号が付与された主信号MSを、冗長経路の数に応じて、つまり、無瞬断装置UAが有する中継ポートの数に応じて、複製する。本実施形態では、無瞬断装置UAは中継ポートRPを4つ有しているので、主信号複製機能部102は、主信号MSが4つとなるように、シーケンス番号付与機能部101によってシーケンス番号が付与された主信号MSを3つ複製する。主信号複製機能部102は、この4つのシーケンス番号が付与された主信号MSを遅延制御機能部104に供給する。
 遅延変換機能部103は、第2-1ユーザポートUP2-1で受信した第1副信号SS1と第2-2ユーザポートUP2-2で受信した第2副信号SS2との組み合わせに基づいて、第1及び第2副信号SS1,SS2を遅延に変換する。例えば、第1及び第2副信号SS1,SS2が0,1の符号系列であるユーザデータ信号であれば、遅延変換機能部103は、ユーザデータ信号における各ビットの値である0,1の組み合わせに従って、第1中継ポートRP1乃至第4中継ポートRP4から送出する主信号MSの何れにどの位の遅延を持たせるのを決定することができる。つまり、第1及び第2副信号SS1,SS2のビット値の組み合わせを(第1副信号SS1のビット値,第2副信号SS2のビット値)とすると、それが(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)の何れであるのかに従って、遅延変換機能部103は、各中継ポートRPでの遅延量を決定する。ここで、(0,0)の組み合わせは、第1中継ポートRP1つまり第1中継経路RR1に割り当てられている。以下同様に、(0,1)は第2中継ポートRP2(第2中継経路RR2)に、(1,0)は第3中継ポートRP3(第3中継経路RR3)に、(1,1)は第4中継ポートRP4(第4中継経路RR4)に、それぞれ割り当てられている。
 遅延制御機能部104は、主信号複製機能部102から供給された4つのシーケンス番号が付与された主信号MSを、4つの中継ポートRPへ送出することで、それらを冗長経路つまり4つの中継経路RRを経由して受信側の無瞬断装置UAに送信する。それら4つのシーケンス番号が付与された主信号MSを4つの中継ポートRPへ送出する際に、遅延制御機能部104は、遅延変換機能部103から供給された遅延変換結果に基づいて、それら4つの主信号MSの送出タイミングを制御する。
 副信号復号機能部108は、経路判定通知機能部107から通知される判定結果により、副信号チャネルで伝送される第1及び第2副信号SS1,SS2を復号し、それぞれの復号結果を、第2-1ユーザポートUP2-1及び第2-2ユーザポートUP2-2へ送出することで、それらを第2-1及び第2-2ユーザ経路UR2-1,UR2-2を経由して受信側の第2-1及び第2-2低速ユーザ端末LST2-1,LST2-2に送信する。
 (動作)
 この第6実施形態では、図12に示すように、第1及び第2副信号SS1,SS2のビット値の組み合わせが、(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)の何れであるのかに従って、第1乃至第4中継経路RR1~RR4で伝送される主信号MSの遅延が決定される。例えば、同図に示すように、第1副信号SS1及び第2副信号SS2のデータ値がそれぞれ「00011101」、「00011000」であったとする。この場合、それぞれのMSBは「0」と「0」であるので、その組み合わせ(0,0)より、第1中継経路RR1(第1中継ポートRP1)は遅延無しに伝送され、第2乃至第4中継経路RR2~RR4(第2乃至第4中継ポートRP2~RP4)は遅延を持って伝送される。同様にして、ビット値の組み合わせが(0,1)であれば、第2中継経路RR2(第2中継ポートRP2)は遅延無しに伝送され、第1、第3及び第4中継経路RR1,RR3,RR4(第1、第3及び第4中継ポートRR1,RP3,RP4)は遅延を持って伝送される。ビット値の組み合わせが(1,0)であれば、第3中継経路RR3(第3中継ポートRP3)は遅延無しに伝送され、第1、第2及び第4中継経路RR1,RR2,RR4(第1、第2及び第4中継ポートRR1,RP2,RP4)は遅延を持って伝送される。ビット値の組み合わせが(1,1)であれば、第4中継経路RR4(第4中継ポートRP4)は遅延無しに伝送され、第1乃至第3中継経路RR1~RR3(第1乃至第3中継ポートRP1~RP3)は遅延を持って伝送される。
 受信側の第2無瞬断装置UA2では、主信号MSの先着フレームどの中継経路RRを経由していたか、つまりどの中継ポートRPで先着フレームが受信されたかにより、第1副信号SS1のビット値と第2副信号SS2のビット値を復号する。図12の例では、先着フレームは、第1中継ポートRP1、第1中継ポートRP1、第1中継ポートRP1、第4中継ポートRP4、第4中継ポートRP4、第3中継ポートRP3、第1中継ポートRP1、第3中継ポートRP3となる。よって、第1副信号SS1のビット値と第2副信号SS2のビット値の組み合わせは、(0,0)、(0,0)、(0,0)、(1,1)、(1,1)、(1,0)、(0,0)、(1,0)であるので、第2-1ユーザポートUP2-1から第2-1経路UR2-1を経由して第2-1低速ユーザ端末LST2-1には、ビット系列「00011101」のデータ信号が送信される。また、第2-2ユーザポートUP2-2から第2-2経路UR2-2を経由して第2-2低速ユーザ端末LST2-2には、ビット系列「00011000」のデータ信号が送信される。
 このように、中継経路RRの個数が2以上の冗長化がされているとき、1経路当たりに割り当てるビットをmビットとすることで、主信号MSの1フレームで送信する副信号チャネル(副信号SS)の情報量mビットを1ビットのm多重として、つまり、主信号MSの1フレームでm個の副信号のそれぞれ1ビットがm多重として、伝送されることができる。但し、mの値に応じて、ビットレートは、第1実施形態の1/mとなる。
 図10及び図11に示した例は、中継経路RRが4経路冗長(m=2)であるので2ビット(0,0/0,1/1,0/1,1)を割り当てて2個の副信号チャネルを多重しているが、mの値に応じて、様々な多重が可能である。例えば、中継経路RRが2経路冗長(m=1)であれば1ビット(0/1)を割り当てて1個の副信号チャネルを、中継経路RRが8経路冗長(m=3)であれば3ビット(0,0,0/0,0,1/0,1,0/0,1,1/1,0,0/1,0,1/1,1,0/1,1,1)を割り当てて3個の副信号チャネルを多重することができる。ここで、3ビットの値は、(第1副信号SS1のビット値,第2副信号SS2のビット値,第3副信号SS3のビット値)を示す。
 なお、この第6実施形態の手法に上記第5実施形態の手法を組み合わせることで、さらに多数の副信号チャネルを多重することが可能となる。
 [他の実施形態]
 上記各実施形態では、副信号チャネルは低速通信であるとして説明しているが、本発明は、低速通信やデータ信号通信に限定されるものではなく、通常のユーザフレーム通信であっても良いことは勿論である。
 各実施形態に記載した手法は、計算機(コンピュータ)に実行させることができるプログラム(ソフトウェア手段)として、例えば磁気ディスク(フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスク等)、光ディスク(CD-ROM、DVD、MO等)、半導体メモリ(ROM、RAM、フラッシュメモリ等)等の記録媒体に格納し、また通信媒体により伝送して頒布することもできる。なお、媒体側に格納されるプログラムには、計算機に実行させるソフトウェア手段(実行プログラムのみならずテーブル、データ構造も含む)を計算機内に構成させる設定プログラムをも含む。本装置を実現する計算機は、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、また場合により設定プログラムによりソフトウェア手段を構築し、このソフトウェア手段によって動作が制御されることにより上述した処理を実行する。なお、本明細書でいう記録媒体は、頒布用に限らず、計算機内部あるいはネットワークを介して接続される機器に設けられた磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶媒体を含むものである。
 要するに、この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合、組み合わせた効果が得られる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。
 11…プロセッサ
 12…プログラムメモリ
 13…データメモリ
 14…入出力インタフェース
 15…通信インタフェース
 16…バス
 101…シーケンス番号付与機能部
 102…主信号複製機能部
 103…遅延変換機能部
 104…遅延制御機能部
 105…主信号選択機能部
 106…シーケンス番号削除機能部
 107…経路判定通知機能部
 108…副信号復号機能部
 110…制御機能部
 120…信号判定機能部
 HST…高速ユーザ端末
 HST1…第1高速ユーザ端末
 HST2…第2高速ユーザ端末
 LST…低速ユーザ端末
 LST1…第1低速ユーザ端末
 LST2…第2低速ユーザ端末
 NW…中継ネットワーク
 NW1…第1中継ネットワーク
 NW2…第2中継ネットワーク
 RP…中継ポート
 RP1…第1中継ポート
 RP2…第2中継ポート
 RP3…第3中継ポート
 RP4…第4中継ポート
 RR…中継経路
 RR1…第1中継経路
 RR2…第2中継経路
 RR3…第3中継経路
 RR4…第4中継経路
 UA…無瞬断装置
 UA1…第1無瞬断装置
 UA2…第2無瞬断装置
 UP…ユーザポート
 UP1…第1ユーザポート
 UP2…第2ユーザポート
 UP2-1…第2-1ユーザポート
 UP2-2…第2-2ユーザポート
 UR…ユーザ経路
 UR1…第1ユーザ経路
 UR2…第2ユーザ経路
 UR2-1…第2-1ユーザ経路
 UR2-2…第2-2ユーザ経路

Claims (12)

  1.  送信装置と受信装置との間の冗長経路を経由して主信号と少なくとも一つの副信号の多重通信を行う通信システムであって、
     前記送信装置は、
      前記冗長経路の経路数に応じて、主信号チャネルで通信するべき前記主信号を複製する主信号複製部と、
      それぞれ副信号チャネルで通信するべき前記少なくとも一つの副信号に基づいて、前記冗長経路における経路毎の前記主信号の送出タイミングを調整して、前記冗長経路の各経路に前記主信号を送信する遅延部と、
    を備え、
     前記受信装置は、
      前記冗長経路の各経路を経由した前記主信号の受信タイミングに従って、前記主信号チャネルで通信された前記主信号の一つを選択する主信号選択部と、
      前記選択した前記主信号が前記冗長経路の何れの経路を経由したのかに基づいて、前記少なくとも一つの副信号チャネルで通信された少なくとも一つの副信号を復号する副信号復号部と、
    を備える、通信システム。
  2.  前記送信装置の前記主信号複製部は、
      前記主信号に、信号の順序を識別するシーケンス番号を付与するシーケンス番号付与部と、
      前記シーケンス番号が付与された前記主信号を、前記冗長経路の前記経路数に応じて複製する複製部と、
    を含み、
     前記送信装置の前記遅延部は、
      前記少なくとも一つの副信号を遅延に変換する遅延変換部と、
      前記遅延に基づいて、前記主信号の前記冗長経路への送出タイミングを制御する遅延制御部と、
    を含み、
     前記受信装置の前記主信号選択部は、
      前記冗長経路の各経路を経由した前記主信号に付与されている前記シーケンス番号に基づいて、前記受信装置に先着した前記主信号である先着主信号を判別して選択する選択部と、
      前記選択部により選択された前記先着主信号から、前記主信号に付与されている前記シーケンス番号を削除するシーケンス番号削除部と、
    を含み、
     前記受信装置の前記副信号復号部は、
      前記選択部により選択された前記先着主信号が前記冗長経路の内のどの経路を経由したか判定する経路判定部と、
      前記経路判定部の判定結果により、前記少なくとも一つの副信号を復号する復号部と、
    を有する、
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記送信装置は、
      送信するべき前記主信号が入力されるポートと、
      送信するべき前記少なくとも一つの副信号が入力される少なくとも一つのポートと、
    をさらに備え、
     前記受信装置は、
      前記シーケンス番号が削除された前記主信号が出力されるポートと、
      前記復号された前記少なくとも一つの副信号が出力される少なくとも一つのポートと、
    をさらに備える、
     請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記送信装置の前記少なくとも一つの副信号が入力される前記少なくとも一つのポートは、n個(nは2以上の整数)の副信号が入力されるn個のポートを含み、
     前記送信装置の前記遅延制御部は、前記冗長経路への前記主信号の送出タイミング制御に、前記n個の副信号それぞれから変換された遅延を時系列に切り替えて使用し、
     前記受信装置の前記復号部は、前記経路判定部の判定結果による前記副信号の復号を、時系列で切り替えることで、前記n個の副信号のそれぞれを復号し、
     前記受信装置の前記少なくとも一つの副信号が出力される少なくとも一つのポートは、前記n個の副信号が出力されるn個のポートを含む、
     請求項3に記載の通信システム。
  5.  前記冗長経路の経路数は、2個(mは1以上の整数)であり、
     前記送信装置の前記少なくとも一つの副信号が入力される前記少なくとも一つのポートは、m個の副信号が入力されるm個のポートを含み、
     前記送信装置の前記遅延制御部は、前記主信号の1フレームで前記m個の副信号のそれぞれ1ビットがm多重として伝送されるように、前記冗長経路の一つ当たりに割り当てるビットをmビットとして、前記主信号の前記m個の冗長経路への送出タイミングを制御し、
     前記受信装置の前記復号部は、前記経路判定部の判定結果により、前記m個の副信号のそれぞれ1ビットを復号し、
     前記受信装置の前記少なくとも一つの副信号が出力される少なくとも一つのポートは、前記m個の副信号がそれぞれ1ビットずつ出力されるm個のポートを含む、
     請求項3に記載の通信システム。
  6.  前記送信装置は、
      送信するべき前記主信号が入力されるポートと、
      送信するべき前記少なくとも一つの副信号を生成する副信号生成部と、
    をさらに備え、
     前記受信装置は、
      前記シーケンス番号が削除された前記主信号が出力されるポートと、
      前記復号された前記少なくとも一つの副信号に基づく動作を実施する副信号使用部と、
    をさらに備える、
     請求項2に記載の通信システム。
  7.  前記送信装置は、
      送信するべき前記主信号及び前記少なくとも一つの副信号を含む入力信号が入力されるポートと、
      前記入力信号から前記主信号と前記少なくとも一つの副信号とを分類する分類部と、
    をさらに備え、
     前記受信装置は、前記シーケンス番号が削除された前記主信号及び前記復号された前記少なくとも一つの副信号が出力される少なくとも一つのポートをさらに備える、
     請求項2に記載の通信システム。
  8.  前記復号部は、所定数の前記先着主信号についての前記経路判定部の前記判定結果の組み合わせに従って、前記少なくとも一つの副信号の一つの値を復号する、請求項2、3、6又は7に記載の通信システム。
  9.  送信装置と受信装置との間の冗長経路を経由して主信号と少なくとも一つの副信号の多重通信を行う通信システムにおける送信装置であって、
     前記冗長経路の経路数に応じて、主信号チャネルで通信するべき前記主信号を複製する主信号複製部と、
     それぞれ副信号チャネルで通信するべき前記少なくとも一つの副信号に基づいて、前記冗長経路における経路毎の前記主信号の送出タイミングを調整して、前記冗長経路の各経路に前記主信号を送信する遅延部と、
     を備える、送信装置。
  10.  送信装置と受信装置との間の冗長経路を経由して主信号と少なくとも一つの副信号の多重通信を行う通信システムにおける受信装置であって、
     主信号チャネルで通信するべき前記主信号が複製され、それぞれ副信号チャネルで通信するべき前記少なくとも一つの副信号に基づいて前記冗長経路における経路毎にその送出タイミングが調整されて、前記冗長経路の各経路に送信されてくる、前記冗長経路の各経路を経由した前記主信号の受信タイミングに従って、前記主信号チャネルで通信された前記主信号の一つを選択する主信号選択部と、
     前記選択した前記主信号が前記冗長経路の何れの経路を経由したのかに基づいて、前記副信号チャネルで通信された少なくとも一つの副信号を復号する副信号復号部と、
     を備える、受信装置。
  11.  送信装置と受信装置との間の冗長経路を経由して主信号と少なくとも一つの副信号の多重通信を行う通信システムにおける通信方法であって、
     前記送信装置で、前記冗長経路の経路数に応じて、主信号チャネルで通信するべき前記主信号を複製することと、
     前記送信装置で、それぞれ副信号チャネルで通信するべき前記少なくとも一つの副信号に基づいて、前記冗長経路における経路毎の前記主信号の送出タイミングを調整して、前記冗長経路の各経路に前記主信号を送信することと、
     前記受信装置で、前記冗長経路の各経路を経由した前記主信号の受信タイミングに従って、前記主信号チャネルで通信された前記主信号の一つを選択すること、
     前記受信装置で、前記選択した前記主信号が前記冗長経路の何れの経路を経由したのかに基づいて、前記副信号チャネルで通信された少なくとも一つの副信号を復号することと、
     を備える、通信方法。
  12.  請求項1乃至8の何れかに記載の通信システムにおける前記送信装置及び前記受信装置の少なくとも一方の前記各部としてプロセッサを機能させるプログラム。
PCT/JP2020/008700 2020-03-02 2020-03-02 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム WO2021176520A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/908,590 US20230087755A1 (en) 2020-03-02 2020-03-02 Communication system, transmitter, receiver, and communication method and program
JP2022504779A JP7327638B2 (ja) 2020-03-02 2020-03-02 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム
PCT/JP2020/008700 WO2021176520A1 (ja) 2020-03-02 2020-03-02 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/008700 WO2021176520A1 (ja) 2020-03-02 2020-03-02 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021176520A1 true WO2021176520A1 (ja) 2021-09-10

Family

ID=77613951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/008700 WO2021176520A1 (ja) 2020-03-02 2020-03-02 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230087755A1 (ja)
JP (1) JP7327638B2 (ja)
WO (1) WO2021176520A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023242925A1 (ja) * 2022-06-13 2023-12-21 日本電信電話株式会社 通信システム及びプログラム

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016111470A (ja) * 2014-12-04 2016-06-20 富士通株式会社 伝送システム、伝送システムにおける伝送時間差測定方法、及び、ノード
JP2016116056A (ja) * 2014-12-15 2016-06-23 株式会社日立製作所 伝送装置及び伝送方法
JP2017163216A (ja) * 2016-03-07 2017-09-14 日本電信電話株式会社 マルチレーン伝送方法及びマルチレーン伝送システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016111470A (ja) * 2014-12-04 2016-06-20 富士通株式会社 伝送システム、伝送システムにおける伝送時間差測定方法、及び、ノード
JP2016116056A (ja) * 2014-12-15 2016-06-23 株式会社日立製作所 伝送装置及び伝送方法
JP2017163216A (ja) * 2016-03-07 2017-09-14 日本電信電話株式会社 マルチレーン伝送方法及びマルチレーン伝送システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023242925A1 (ja) * 2022-06-13 2023-12-21 日本電信電話株式会社 通信システム及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
JP7327638B2 (ja) 2023-08-16
US20230087755A1 (en) 2023-03-23
JPWO2021176520A1 (ja) 2021-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7697529B2 (en) Fabric channel control apparatus and method
US8705551B2 (en) Method and system for management of flood traffic over multiple 0:N link aggregation groups
US8462636B2 (en) Systems and methods for communication of management traffic over link aggregation group interface for a network element with distributed architecture
US20050243713A1 (en) Node-redundancy control method and node-redundancy control apparatus
US20080068985A1 (en) Network redundancy method and middle switch apparatus
US20120020219A1 (en) Network system and congestion control method
US20140258772A1 (en) Utilizing backward defect indications in y-cable protection switching
US8830825B2 (en) Method and system for priority based (1:1)n ethernet protection
CN102077521A (zh) 用于链路汇聚的方法和系统
US20130177021A1 (en) Communication device, communication system and communication method
US20140219289A1 (en) Handling stacking link failures in mdc device
US20110063971A1 (en) Data relay apparatus, and ring-type communication system
US20130148512A1 (en) Distributed control plane for link aggregation
WO2021176520A1 (ja) 通信システム、送信装置、受信装置、通信方法及びプログラム
US8615006B2 (en) Systems and methods for reconfiguration of a circuit switched ring to a packet switched ring
US7477595B2 (en) Selector in switching matrix, line redundant method, and line redundant system
CN114024969B (zh) 一种负载均衡方法、装置和系统
Ferrari et al. Multipath redundancy for industrial networks using IEEE 802.1 aq Shortest Path Bridging
US20100158033A1 (en) Communication apparatus in label switching network
JP2008028671A (ja) 受信側ネットワーク装置
US7525960B2 (en) Methods and systems preventing frame mis-ordering in explicitly routed networks
JP2006311416A (ja) データ伝送システム
CN106656416B (zh) 基于网络编码和路径保护的光网络单链路故障保护方法
US20080298231A1 (en) Ring node and redundancy method
US9166815B2 (en) Communication apparatus and communication controlling method in ring network

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20923323

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022504779

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20923323

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1