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JP6743494B2 - 伝送システム、通信装置及びパス切替方法 - Google Patents

伝送システム、通信装置及びパス切替方法 Download PDF

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Description

本発明は、伝送システム、通信装置及びパス切替方法に関する。
ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication sector)及びIEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)によって、OTN(Optical Transport Network)の標準化が進められている。OTNは、波長分割多重(Wavelength Division Multiplexing)技術を適用した光ネットワークにおいて、種類の異なるクライアント信号をトランスペアレントに伝送できる技術である。
また、OTNの伝送システムでは、Yケーブルを用いて、パスを冗長化するプロテクション方式がある。図9は、伝送システム100の一例を示す説明図である。図9に示す伝送システム100は、第11のCL(Client)装置101Aと、第11の伝送装置102Aと、第12の伝送装置102Bと、第1の制御装置103Aと、第11の光分合波部104Aとを有する。伝送システム100は、第12のCL装置101Bと、第13の伝送装置102Cと、第14の伝送装置102Dと、第2の制御装置103Bと、第2の光分合波部104Bとを有する。第11のCL装置101Aと第12のCL装置101Bとの間はOTN105のパス、例えば、プロテクション方式の現用パス105A及び予備パス105Bで接続する。
第11の伝送装置102A、第12の伝送装置102B及び第1の制御装置103Aは、1台のネットワーク装置110Aに実装されているものとする。また、第13の伝送装置102C、第14の伝送装置102D及び第2の制御装置103Bも、1台のネットワーク装置110Bに実装されているものとする。
第11の伝送装置102Aと第13の伝送装置102Cとの間は現用パス105A、第12の伝送装置102Bと第14の伝送装置102Dとの間は予備パス105Bで接続している。第11の光分合波部104Aは、第11のCL装置101Aと、第11の伝送装置102Aと、第12の伝送装置102Bとの間をYケーブルで接続する。そして、第11の光分合波部104Aは、第11のCL装置101Aからの光信号を第11の伝送装置102A及び第12の伝送装置102Bに分岐出力する。また、第11の光分合波部104Aは、第11の伝送装置102A及び第12の伝送装置102Bからの光信号を第11のCL装置101Aに出力する。
第12の光分合波部104Bは、第12のCL装置101Bと、第13の伝送装置102Cと、第14の伝送装置102DとをYケーブルで接続し、第2のCL装置101Bからの光信号を第13の伝送装置102C及び第14の伝送装置102Dに分岐出力する。また、第12の光分合波部104Bは、第13の伝送装置102C及び第14の伝送装置102Dからの光信号を第12のCL装置101Bに出力する。
第11の光分合波部104Aは、第11のCL装置101Aからの光信号を第11の伝送装置102A及び第12の伝送装置102Bに分岐出力する。第11の伝送装置102Aは、第11の光分合波部104Aからの光信号を現用パス105A経由で第13の伝送装置102Cに出力する。また、第12の伝送装置102Bも、第11の光分合波部104Aからの光信号を予備パス105B経由で第14の伝送装置102Dに出力する。
第13の伝送装置102Cは、現用パス105Aが運用中の場合、第12のCL装置101Bに中継する際のレーザーをONに設定しているため、現用パス105A経由で受信した第11の伝送装置102Aからの光信号を第12の光分合波部104Bに出力する。これに対して、第14の伝送装置102Dは、予備パス105Bが待機中の場合、第12のCL装置101Bに中継する際のレーザーをOFFに設定している。そのため、第14の伝送装置102Dは、予備パス105B経由で受信した第12の伝送装置102Bからの光信号を第12の光分合波部104Bに出力しない。そして、第12の光分合波部104Bは、第13の伝送装置102Cで受信した第11のCL装置101Aからの光信号を第12のCL装置101Bに出力する。
次に現用パス105Aで障害が発生した場合の伝送システム100の動作について説明する。第13の伝送装置102Cは、現用パス105Aのパス障害を検出した場合、パス障害を第2の制御装置103Bに通知する。第2の制御装置103Bは、第13の伝送装置102Cからパス障害を検出した場合、第13の伝送装置102Cに対して、第12のCL装置101Bに中継する際のレーザーをOFFに設定する。更に、第2の制御装置103Bは、第13の伝送装置102Cからパス障害を検出した場合、第14の伝送装置102Dに対して、第12のCL装置101Bに中継する際のレーザーをONに設定する。つまり、第2の制御装置103Bは、第13の伝送装置102Cからのパス障害を検出した場合、現用パス105Aから予備パス105Bに切替える。そして、第14の伝送装置102Dは、第12の伝送装置102Bから予備パス105B経由で受信した光信号を第12の光分合波部104Bに出力する。
また、第11の伝送装置102Aは、現用パス105Aのパス障害を検出した場合、パス障害を第1の制御装置103Aに通知する。第1の制御装置103Aは、第11の伝送装置102Aからパス障害を検出した場合、第11の伝送装置102Aに対して、第11のCL装置101Aに中継する際のレーザーをOFFに設定する。更に、第1の制御装置103Aは、第11の伝送装置102Aからパス障害を検出した場合、第12の伝送装置102Bに対して、第11のCL装置101Aに中継する際のレーザーをONに設定する。つまり、第1の制御装置103Aは、第11の伝送装置102Aからのパス障害を検出した場合、現用パス105Aから予備パス105Bに切替える。そして、第12の伝送装置102Bは、第14の伝送装置102Dから予備パス105B経由で受信した光信号を第11の光分合波部104Aに出力する。
その結果、第11のCL装置101Aは、現用パス105Aから予備パス105Bに切替える。そして、第12のCL装置101Bは、第12の光分合波部104B→第14の伝送装置102D→予備パス105B→第12の伝送装置102B→第11の光分合波部104Aを経由して第11のCL装置101Aに光信号を伝送する。
特開2014−093558号公報
伝送システム100では、例えば、第11の伝送装置102A、第12の伝送装置102B及び第1の制御装置103Aをネットワーク装置110A内に内蔵し、第1の制御装置103Aで第11の伝送装置102A及び第12の伝送装置102Bを集中管理する。そして、ネットワーク装置110Aでは、第1の制御装置103Aで第1の伝送装置102A及び第2の伝送装置102Bを制御するため、現用パス105Aで障害を検出した場合でも、現用パス105Aから予備パス105Bへの高速切替を実現できる。
しかしながら、近年、クラウド技術を中心としたネットワークへの変革が進み、対応製品の需要が高まっている。そこで、ネットワーク装置では、オープンインタフェース(SDN:Software Defined Network)を導入し、分散したネットワーク装置を集中管理するという需要が高まっている。今後のネットワーク装置は、複数の伝送装置を集中管理する制御装置103A(103B)を内蔵しない小型のネットワーク装置が主流となる。しかしながら、小型のネットワーク装置では、伝送装置を集中管理する制御装置、すなわち、伝送装置間で情報を相互に交換する制御装置を内蔵していないため、現用パスから予備パスへの高速切替を規定時間内に実現するのは困難である。
一つの側面では、現用パスから予備パスへの高速切替を実現できる伝送システム、通信装置及びパス切替方法を提供することを目的とする。
一つの案の伝送システムは、第1の伝送装置と、第2の伝送装置と、通信装置とを有する。前記第1の伝送装置は、現用パスと接続され、現用パスからの信号を受信する。前記第2の伝送装置は、現用パスと冗長化構成の予備パスと接続され、予備パスからの信号を受信する。前記通信装置は、前記第1の伝送装置及び前記第2の伝送装置と接続される。前記通信装置は、前記第1の伝送装置から切替情報を検出した場合に、第1の切替通知情報を前記第1の伝送装置に通知すると共に、第2の切替通知情報を前記第2の伝送装置に通知する。前記第1の伝送装置は、前記通信装置からの前記第1の切替通知情報に基づき、前記現用パスから受信した信号の前記通信装置に対する中継を停止する。前記第2の伝送装置は、前記通信装置からの前記第2の切替通知情報に基づき、前記予備パスから受信した信号の前記通信装置に対する中継を開始する。
一つの側面では、現用パスから予備パスへの高速切替を実現できる。
図1は、本実施例の伝送システムの一例を示す説明図である。 図2は、第1の伝送装置の一例を示す説明図である。 図3は、状態管理テーブルのテーブル構成の一例を示す説明図である。 図4は、OTUフレームのフォーマット構成の一例を示す説明図である。 図5は、パス切替処理に関わる伝送装置内のCPUの処理動作の一例を示すフローチャートである。 図6は、パス切替処理に関わる伝送装置内のCPUの処理動作の一例を示すフローチャートである。 図7は、パス切替処理に関わる伝送装置内のCPUの処理動作の一例を示すフローチャートである。 図8は、ODUフレームのフォーマット構成の一例を示す説明図である。 図9は、伝送システムの一例を示す説明図である。
以下、図面に基づいて、本願の開示する伝送システム、通信装置及びパス切替方法の実施例を詳細に説明する。尚、本実施例により、開示技術が限定されるものではない。また、以下に示す各実施例は、矛盾を起こさない範囲で適宜組み合わせても良い。
図1は、本実施例の伝送システム1の一例を示す説明図である。図1に示す伝送システム1は、第1のCL装置2Aと、第1の伝送装置3Aと、第2の伝送装置3Bと、第1の光分合波部4Aとを有する。伝送システム1は、第2のCL装置2Bと、第3の伝送装置3Cと、第4の伝送装置3Dと、第2の光分合波部4Bとを有する。第1のCL装置2Aと第2のCL装置2Bとの間は、OTN5のパス、例えば、プロテクション方式の現用パス5A及び予備パス5Bで接続する。第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bは、従来のように、第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bを共通に制御する制御装置を内蔵しない小型のネットワーク装置である。また、第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3Dは、従来のように、第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3Dを共通に制御する制御装置を内蔵しない小型のネットワーク装置である。
第1の伝送装置3Aは、OTN5で第3の伝送装置3Cと接続し、第2の伝送装置3Bは、OTN5で第4の伝送装置3Dと接続する。第1の伝送装置3Aと第3の伝送装置3Cとの間は現用パス5A、第2の伝送装置3Bと第4の伝送装置3Dとの間は予備パス5Bに設定している。
第1の光分合波部4Aは、第1のCL装置2Aと、第1の伝送装置3Aと、第2の伝送装置3Bとの間をYケーブルで接続し、第1のCL装置2Aからの光信号を第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bに光分岐する。第1の光分合波部4Aは、第1の伝送装置3A又は第2の伝送装置3Bからの光信号を第1のCL装置2Aに出力する。
第2の光分合波部4Bは、第2のCL装置2Bと、第3の伝送装置3Cと、第4の伝送装置3Dとの間をYケーブルで接続し、第2のCL装置2Bからの光信号を第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3Dに光分岐する。第2の光分合波部4Bは、第3の伝送装置3C又は第4の伝送装置3Dからの光信号を第2のCL装置2Bに出力する。
尚、第1のCL装置2A、第2のCL装置2B、第1の伝送装置3A、第2の伝送装置3B、第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3Dは同一の構成である。図2は、第1の伝送装置3Aの一例を示す説明図である。尚、説明の便宜上、図2では、伝送装置として第1の伝送装置3Aを例示して説明する。しかしながら、第1のCL装置2A、第2のCL装置2B、第2の伝送装置3B、第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3Dも第1の伝送装置3Aと同一の構成であるため、同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説明については省略する。
図2に示す第1の伝送装置3Aは、IF(Interface)11と、CPU(Central Processing Unit)12とを有する。IF11は、例えば、OTN5上の現用パス5Aと接続する第1のIF11Aと、第1のCL装置2Aと接続する第2のIF11Bとを有する。第1のIF11Aは、光通信部21と、OTNフレーマ22と、検出部23と、情報受信部24と、情報送信部25と、IF通信部26とを有する。光通信部21は、現用パス5Aとの間で光信号を送受信する、図示せぬレーザー及びフォトダイオード等を有する。光通信部21は、受光した光信号を電気信号に変換するフォトダイオードを内蔵している。OTNフレーマ22は、電気信号にOTNフレーム処理を実行する。OTNフレーマ22は、電気信号をフレーム分解する。検出部23は、電気信号からアラーム情報を検出する。尚、アラーム情報は、例えば、パス障害発生等を報知するアラーム情報である。情報受信部24は、電気信号からレーザー情報を抽出する。尚、レーザー情報は、現用パス5A及び予備パス5BのレーザーON/OFFの運用状況を示す通知情報である。IF通信部26は、第2のIF11Bとの間の通信を司る通信部である。
情報送信部25は、IF通信部26からの電気信号にレーザー情報を付加して送信する。OTNフレーマ22は、電気信号をOTNフレームに組み立て、そのOTNフレームを光通信部21に出力する。光通信部21は、OTNフレームを光変換するレーザーを有し、光変換したOTNフレームの光信号を現用パス5Aに出力する。
第2のIF11Bは、光通信部21と、OTNフレーマ22と、検出部23と、情報受信部24と、情報送信部25と、IF通信部26とを有する。光通信部21は、第1のCL装置2Aとの間で光信号を送受信する、図示せぬレーザー及びフォトダイオード等を有する。尚、第1の伝送装置3Aは、第1のIF11Aを現用パス5Aと接続し、第2のIF11Bを第1の光分合波部4Aと接続した。図2に示す第1の伝送装置3Aを第2の伝送装置3Bとした場合、第1のIF11Aを予備パス5Bと接続し、第2のIF11Bを第1の光分合波部4Aと接続する。また、図2に示す第1の伝送装置3Aを第3の伝送装置3Cとした場合、第1のIF11Aを現用パス5Aと接続し、第2のIF11Bを第2の光分合波部4Bと接続する。また、図2に示す第1の伝送装置3Aを第4の伝送装置3Dとした場合、第1のIF11Aを予備パス5Bと接続し、第2のIF11Bを第2の光分合波部4Bと接続する。
CPU12は、第1の伝送装置3A全体を制御する。CPU12は、設定管理部31と、状態管理部32と、制御部33とを有する。設定管理部31は、設定テーブル34を有する。設定テーブル34は、自装置がCL装置(第1のCL装置2A)、現用パス5Aの伝送装置(第1の伝送装置3A)、予備パス5Bの伝送装置(第2の伝送装置3B)の何れの装置であるかを管理するテーブルである。制御部33は、状態管理テーブル35を有する。制御部33は、第1の伝送装置3A全体を制御する。状態管理テーブル35は、現用パス5A及び予備パス5Bから受信した信号をCL装置(第1のCL装置2A)に中継する際に使用するレーザーのON/OFF状態を示すレーザー情報を管理するテーブルである。図3は、状態管理テーブル35の一例を示す説明図である。図3に示す状態管理テーブル35は、現用レーザー及び予備レーザーのON/OFF情報を管理する。光通信部21内の現用レーザーは、現用パス5Aからの信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーである。光通信部21内の予備レーザーは、予備パス5Bからの信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーである。
状態管理部32は、アラーム情報に基づき、現在の運用状況を管理する。制御部33は、受信レーザー情報に基づき、光通信部21内の現用レーザー及び予備レーザーを制御する。
第1のCL装置2Aの制御部33は、状態管理テーブル35の他に、第1の制御部33Aと、第2の制御部33Bとを有する。第1の制御部33Aは、例えば、第1の伝送装置3Aからのパス切替要求(パス障害)を検出した場合、第1の伝送装置3A内の光通信部21内のレーザーを駆動制御する受信レーザー情報を第1の伝送装置3Aに通知する。その結果、第1の伝送装置3A内の制御部33は、受信レーザー情報に基づき、光通信部21内のレーザーを駆動制御する。第2の制御部33Bは、パス切替要求(パス障害)を検出した場合、第2の伝送装置内3B内の光通信部21内のレーザーを駆動制御する受信レーザー情報を第2の伝送装置3Bに通知する。その結果、第2の伝送装置3B内の制御部33は、受信レーザー情報に基づき、光通信部21内のレーザーを駆動制御する。
第2のCL装置3Bの制御部33も、状態管理テーブル35の他に、第1の制御部33Aと、第2の制御部33Bとを有する。第1の制御部33Aは、例えば、第3の伝送装置3Cからのパス切替要求(パス障害)を検出した場合、第3の伝送装置3Cの光通信部21内のレーザーを駆動制御する受信レーザー情報を第3の伝送装置3Cに通知する。その結果、第3の伝送装置3C内の制御部33は、受信レーザー情報に基づき、光通信部21内のレーザーを駆動制御する。第2の制御部33Bは、パス切替要求(パス障害)を検出した場合、第4の伝送装置内3Dの光通信部21内のレーザーを駆動制御する受信レーザー情報を第4の伝送装置3Dに通知する。その結果、第4の伝送装置3D内の制御部33は、受信レーザー情報に基づき、光通信部21内のレーザーを駆動制御する。
図4は、OTUフレームのフォーマット構成の一例を示す説明図である。図4に示すOTU30は、OH領域31と、ペイロード領域32と、FEC領域33とを有する。OH領域31は、1列目〜16列目の16バイト×4行のフレームサイズである。ペイロード領域32は、17列目〜3824列目の3808バイト×4行のフレームサイズである。FEC領域33は、3825列目〜4080列目の256バイト×4行のフレームサイズである。
OH領域31には、1行目の1列目〜7列目のフレーム同期OH(Frame Alignment OH)と、1行目の8列目〜14列目のOTUOHと、2行目〜4行目の1列目〜14列目のODUOHと、1行目〜4行目の15列目〜16列目のOPUOHとを有する。OTUOHは、OTUのOH領域である。ODUOHは、ODUのOH領域である。OPUOHは、OPUのOH領域である。
フレーム同期OHは、FAS(Frame Alignment Signal)と、MFAS(Multi Frame Alignment Signal)とを有する。FASは、フレーム同期信号である。MFASは、マルチフレームの同期を検出するマルチフレーム同期信号である。OTUOHは、SM(Section Monitoring)と、GCC(General Communication Chanel)0と、RES(Reserved for future international standardization)とを有する。SMは、OTU終端点同士のモニタ状態を示す情報である。GCC0は、OTU終端点同士の通信チャネルをサポートするための情報である。
RESは、2ビット構成であるため、その内の2ビットに受信レーザー情報、例えば、現用パス5Aで使用するレーザー(W)のON/OFF及び予備パス5Bで使用するレーザー(P)のON/OFFを設定する。
通常、第1の伝送装置3Aは、現用パス5Aを運用中にし、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーをONに設定する。これに対して、第2の伝送装置3Bは、予備パス5Bを待機中にし、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーをOFFに設定する。また、第3の伝送装置3Cは、現用パス5Aを運用中にし、現用パス5Aから受信した信号を第2のCL装置2Bに中継する際に使用するレーザーをONに設定する。これに対して、第4の伝送装置3Dは、予備パス5Bを待機中にし、予備パス5Bから受信した信号を第2のCL装置2Bに中継する際に使用するレーザーをOFFに設定する。
また、第1の伝送装置3Aは、例えば、現用パス5Aでの障害を検出した場合、現用パス5Aを待機中にし、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーをOFFに設定する。第2の伝送装置3Bは、例えば、現用パス5Aでの障害を検出した場合、予備パス5Bを運用中にし、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーをONに設定する。また、第3の伝送装置3Cは、例えば、現用パス5Aでの障害を検出した場合、現用パス5Aを待機中にし、現用パス5Aから受信した信号を第2のCL装置2Bに中継する際に使用するレーザーをOFFに設定する。第4の伝送装置3Dは、例えば、現用パス5Aでの障害を検出した場合、予備パス5Bを運用中にし、予備パス5Bから受信した信号を第2のCL装置2Bに中継する際に使用するレーザーをONに設定する。
次に本実施例の伝送システム1の動作について説明する。図5は、パス切替処理に関わる伝送装置10内のCPU12の処理動作の一例を示すフローチャートである。伝送装置10は、例えば、第1の伝送装置3A、第2の伝送装置3B及び第1のCL装置2Aの何れかとする。
図5において伝送装置10内のCPU12内の設定管理部31は、設定テーブル34内の設定情報を取得し(ステップS11)、設定情報に基づき、自装置が第1のCL装置2Aであるか否かを判定する(ステップS12)。CPU12内の制御部33は、自装置が第1のCL装置2Aの場合(ステップS12肯定)、受信レーザー情報があるか否かを判定する(ステップS13)。尚、受信レーザー情報は、他の伝送装置10、例えば、第1の伝送装置3A又は第2の伝送装置3Bから受信したレーザー情報である。
制御部33は、受信レーザー情報がない場合(ステップS13否定)、初期状態と判断し、状態管理テーブル35内のレーザー情報を更新する(ステップS14)。尚、レーザー情報は、現用レーザーON及び予備レーザーOFFである。更に、制御部33は、レーザー情報を更新した後、更新後のレーザー情報を現用パス5Aの伝送装置(第1の伝送装置3A)及び予備パス5Bの伝送装置(第2の伝送装置3B)に通知する(ステップS15)。そして、制御部33は、受信レーザー情報があるか否かを判定すべく、ステップS13に移行する。
制御部33は、受信レーザー情報がある場合(ステップS13肯定)、受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFであるか否かを判定する(ステップS16)。制御部33は、受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFの場合(ステップS16肯定)、状態管理テーブル35内にレーザー情報を更新する(ステップS17)。制御部33は、更新後のレーザー情報を現用パス5Aの伝送装置(第1の伝送装置3A)及び予備パス5Bの伝送装置(第2の伝送装置3B)に通知すべく、ステップS15に移行する。尚、更新前の状態管理テーブル35内のレーザー情報が現用レーザーON及び予備レーザーOFFの場合、状態管理テーブル35内のレーザー情報を現用レーザーOFF及び予備レーザーONへ更新する。更新前の状態管理テーブル35内のレーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーONの場合、状態管理テーブル35内のレーザー情報を現用レーザーON及び予備レーザーOFFへ更新する。
制御部33は、受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFでない場合(ステップS16否定)、受信レーザー情報が現用レーザーON及び予備レーザーOFF、若しくは現用レーザーOFF及び予備レーザーONと判断し(ステップS18)、状態管理テーブル35内のレーザー情報を更新し(ステップS19)、レーザー情報を第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bに通知すべく、ステップS15に移行する。尚、受信レーザー情報が現用レーザーON及び予備レーザーOFFの場合、更新するレーザー情報は、現用レーザーON及び予備レーザーOFFである。受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーONの場合、更新するレーザー情報は、現用レーザーOFF及び予備レーザーONである。
設定管理部31は、自装置が第1のCL装置2Aでない場合(ステップS12否定)、設定情報に基づき、自装置が現用パス5Aの伝送装置(第1の伝送装置3A)であるか否かを判定する(ステップS20)。設定管理部31は、自装置が第1の伝送装置3Aである場合(ステップS20肯定)、図6に示すM1に移行する。設定管理部31は、自装置が第1の伝送装置3Aでない場合(ステップS20否定)、自装置が予備パス5Bの伝送装置(第2の伝送装置3B)であるか否かを判定する(ステップS21)。
設定管理部31は、自装置が第2の伝送装置3Bでない場合(ステップS21否定)、自装置が第1のCL装置2Aであるか否かを判定すべく、ステップS12に移行する。設定管理部31は、自装置が第2の伝送装置3Bである場合(ステップS21肯定)、図7に示すM2に移行する。
図6に示すM1において制御部33は、自装置が第1の伝送装置3Aの場合(ステップS20肯定)、第1のCL装置2Aからの受信レーザー情報があるか否かを判定する(ステップS31)。CPU12内の状態管理部32は、受信レーザー情報がない場合(ステップS31否定)、現用パス5Aのアラーム情報を確認し(ステップS32)、アラーム情報に基づき、自装置と接続する現用パス5Aが障害であるか否かを判定する(ステップS33)。
制御部33は、現用パス5Aが障害でない場合(ステップS33否定)、状態管理テーブル35内のレーザー情報を更新する(ステップS34)。尚、レーザー情報は、現用レーザーON及び予備レーザーOFFである。制御部33は、レーザー情報を更新した後、更新したレーザー情報を第1のCL装置2Aに通知する(ステップS35)。更に、制御部33は、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21内のレーザーをONに設定し(ステップS36)、図6に示す処理動作を終了する。
状態管理部32は、アラーム情報に基づき、現用パス5Aが障害の場合(ステップS33肯定)、状態管理テーブル35内のレーザー情報を更新し(ステップS37)、更新したレーザー情報を第2のCL装置2Bに通知すべく、ステップS35に移行する。尚、更新するレーザー情報は、現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFである。
制御部33は、受信レーザー情報がある場合(ステップS31肯定)、受信レーザー情報が現用レーザーONであるか否かを判定する(ステップS38)。状態管理部32は、受信レーザー情報が現用レーザーONの場合(ステップS38肯定)、現用パス5Aのアラーム情報を確認すべく、ステップS32に移行する。
制御部33は、受信レーザー情報が現用レーザーONでない場合(ステップS38否定)、現用レーザーOFFと判断する(ステップS39)。更に、制御部33は、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21内のレーザーをOFFに設定し(ステップS40)、受信レーザー情報があるか否かを判定すべく、ステップS31に移行する。
図7に示すM2において設定管理部31は、自装置が第2の伝送装置3Bの場合(ステップS21肯定)、第1のCL装置2Aからの受信レーザー情報があるか否かを判定する(ステップS41)。制御部33は、受信レーザー情報がない場合(ステップS41否定)、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21内のレーザーをOFFに設定する(ステップS42)。更に、制御部33は、受信レーザー情報があるか否かを判定すべく、ステップS41に移行する。
制御部33は、受信レーザー情報がある場合(ステップS41肯定)、受信レーザー情報が現用レーザーONであるか否かを判定する(ステップS43)。制御部33は、受信レーザー情報が現用レーザーONでない場合(ステップS43否定)、受信レーザー情報が現用レーザーOFFと判断する(ステップS44)。更に、制御部33は、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用するレーザーをOFFに設定すべく、ステップS42に移行する。
状態管理部32は、受信レーザー情報が現用レーザーONの場合(ステップS43肯定)、予備パス5Bのアラーム情報を確認し(ステップS45)、アラーム情報に基づき、予備パス5Bが障害であるか否かを判定する(ステップS46)。
制御部33は、予備パス5Bが障害でない場合(ステップS46否定)、状態管理テーブル35内のレーザー情報を更新する(ステップS47)。尚、レーザー情報は、現用レーザーOFF及び予備レーザーONになる。制御部33は、レーザー情報を更新した後、更新したレーザー情報を第1のCL装置2Aに通知する(ステップS48)。更に、制御部33は、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21内のレーザーをONに設定し(ステップS49)、図7に示す処理動作を終了する。
状態管理部32は、アラーム情報に基づき、予備パス5Bが障害の場合(ステップS46肯定)、状態管理テーブル35内のレーザー情報を更新し(ステップS50)、更新したレーザー情報を第1のCL装置2Aに通知すべく、ステップS48に移行する。尚、更新するレーザー情報は、現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFである。
パス切替処理を実行する第1のCL装置2Aは、受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFの場合、現用レーザーOFF及び予備レーザーONのレーザー情報を第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bに通知する。第1の伝送装置3Aは、第1のCL装置2Aから現用レーザーOFFの受信レーザー情報を受信した場合、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21のレーザーをOFFにする。更に、第2の伝送装置3Bは、第1のCL装置2Aから予備レーザーONの受信レーザー情報を受信した場合、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21のレーザーをONにする。その結果、制御装置を内蔵しない小型のネットワーク装置であっても、現用パス5Aから予備パス5Bへの高速切替を規定時間内に実現できる。
実施例の第1のCL装置2Aは、受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFの場合、現用レーザーOFF及び予備レーザーONのレーザー情報を第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bに通知する。第1の伝送装置3Aは、第1のCL装置2Aから現用レーザーOFFの受信レーザー情報を受信した場合、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21のレーザーをOFFにする。更に、第2の伝送装置3Bは、第1のCL装置2Aから予備レーザーONの受信レーザー情報を受信した場合、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21のレーザーをONにする。その結果、制御装置を内蔵しない小型のネットワーク装置、すなわち第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3B間で情報を相互に交換する制御装置がなくても、現用パス5Aから予備パス5Bへの高速切替を規定時間内に実現できる。
第2のCL装置2Bは、受信レーザー情報が現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFの場合、現用レーザーOFF及び予備レーザーONのレーザー情報を第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3Dに通知する。第3の伝送装置3Cは、第2のCL装置2Bから現用レーザーOFFの受信レーザー情報を受信した場合、現用パス5Aから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21のレーザーをOFFにする。更に、第4の伝送装置3Dは、第2のCL装置2Bから予備レーザーONの受信レーザー情報を受信した場合、予備パス5Bから受信した信号を第1のCL装置2Aに中継する際に使用する光通信部21のレーザーをONにする。その結果、第3の伝送装置3C及び第4の伝送装置3D間で情報を相互に交換する制御装置がなくても、現用パス5Aから予備パス5Bへの高速切替を規定時間内に実現できる。
尚、上記実施例の第1のCL装置2Aでは、現用パス5Aの障害時として現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFの受信レーザー情報を第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bに例示した。しかしながら、第1のCL装置2Aでは、現用パス5Aの障害に限定されるものではなく、通常の現用パス5Aから予備パス5Bに切替える場合にも適用可能である。
また、図5乃至図7に示すパス切替処理では、CL装置として第1のCL装置2A、現用パス5Aの伝送装置として第1の伝送装置3A、予備パス5Bの伝送装置として第2の伝送装置3Bを例示した。しかしながら、CL装置として第2のCL装置2B、現用パス5Aの伝送装置として第3の伝送装置3C、予備パス5Bの伝送装置として第4の伝送装置3Dでも良い。
XFP(10 Gigabit Small Form Factor Pluggable)等の着脱可能なモジュールでは、MSA(Multiple Source Agreement)に準拠している。従来では、インタフェース#1、インタフェース#2にXFP等の着脱可能なモジュールを実装し、現用装置で着脱可能なモジュールの故障検出を契機に切り替える場合は、故障を検出するまでに時間がかかるため、50m秒以内の高速切替ができない。例えば、XFPでは故障を検出する場合、MSAの規定では最大200m秒かかる。これに対して、本実施例では、第1の伝送装置3Aでの着脱可能なモジュールの故障発生時でも、50m秒以内の高速切替が可能である。
着脱可能なモジュールで故障発生時は、着脱可能なモジュールの送信信号が不安定になる。第1のCL装置2Aにおいて、IF11内の情報受信部24でレーザー情報が受信できないため、第1の伝送装置3Aの現用レーザーをOFF、第2の伝送装置3B側の予備レーザーをOFFとするレーザー情報を制御部33へ通知する。制御部33は、現用レーザーOFF及び予備レーザーOFFのため、現用レーザーOFF及び予備レーザーONを示す受信レーザー情報を第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3Bに通知する。そして、第1の伝送装置3Aは、受信レーザー情報に基づき、現用レーザーをOFFにし、第2の伝送装置3Bは、受信レーザー情報に基づき、予備レーザーをONにし、現用パス5Aから予備パス5Bに切替える。その結果、第1の伝送装置3A及び第2の伝送装置3B間で情報を相互に交換する制御装置がなくても、Yケーブルの高速なプロテクションパスの切替を規定時間内に実現できる。
尚、上記実施例では、OTUのOTUOH内のRESに受信レーザー情報を付加したが、これに限定されるものではなく、ODUOH内のRESに受信レーザー情報を付加しても良く。その場合の実施の形態につき、以下の通り説明する。図8は、ODUフレームのフォーマット構成の一例を示す説明図である。尚、図4に示すフォーマットと同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説明については省略する。
図8のOH領域31には、1行目の1列目〜7列目のフレーム同期OH(Frame Alignment OH)と、1行目の8列目〜14列目のOTUOHと、2行目〜4行目の1列目〜14列目のODUOHと、1行目〜4行目の15列目〜16列目のOPUOHとを有する。OTUOHは、OTUのOH領域である。ODUOHは、ODUのOH領域である。OPUOHは、OPUのOH領域である。
ODUOHは、2個のRESと、TCMACT(Tandem Connection Monitoring Activation)と、TCM1〜6と、FTFL(Fault Type & Fault Location reporting channel)と、PM(Path Monitoring)と、EXP(Experimental)とを有する。更に、ODUOHは、GCC1〜2と、APS(Automatic Protection Switching)/PCC(Protection Communication Control channel)とを有する。TCMACTは、タンデムコネクション監視をアクティブ状態にするか否かを識別する情報である。FTFLは、故障タイプ及び故障位置を通知するための情報である。PMは、パス状態を監視した情報である。EXPは、試験用であるか否かを識別する情報である。APS/PCCは、自動予備切替及び切替通信チャネルである。
RES#1は、16ビット構成であるため、その内の2ビットにレーザー情報、例えば、現用パスで使用するレーザーのON/OFF及び予備パスで使用するレーザーのON/OFFを設定するものとする。尚、RES#1の代わりにRES#2にレーザー情報を付加しても良い。また、受信レーザー情報は、RESに限定されるものではなく、例えば、GCC0、GCC1及びGCC2に付加しても良い。
また、図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
更に、各装置で行われる各種処理機能は、CPU(Central Processing Unit)(又はMPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしても良い。また、各種処理機能は、CPU(又はMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしても良いことは言うまでもない。
1 伝送システム
2A 第1のCL装置
2B 第2のCL装置
3A 第1の伝送装置
3B 第2の伝送装置
3C 第3の伝送装置
3D 第4の伝送装置
5A 現用パス
5B 予備パス
33 制御部
33A 第1の制御部
33B 第2の制御部

Claims (4)

  1. 現用パスと接続され、前記現用パスからのOTU信号を受信する第1の伝送装置と、前記現用パスと冗長化構成の予備パスと接続され、前記予備パスからのOTU信号を受信する第2の伝送装置と、前記第1の伝送装置及び前記第2の伝送装置と接続される通信装置とを有する伝送システムであって、
    前記通信装置は、
    前記第1の伝送装置から切替情報を検出した場合に、第1の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第1の伝送装置に通知すると共に、第2の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第2の伝送装置に通知し、
    前記第1の伝送装置は、
    前記現用パスから受信した前記OTU信号を前記通信装置に出力する第1のレーザーと、
    前記通信装置からの前記第1の切替通知情報に基づき、前記第1のレーザーをOFFにして前記通信装置に対する前記OTU信号の中継を停止する第1の制御部と
    を有し、
    前記第2の伝送装置は、
    前記予備パスから受信した前記OTU信号を前記通信装置に出力する第2のレーザーと、
    前記通信装置からの前記第2の切替通知情報に基づき、前記第2のレーザーをONにして前記通信装置に対する前記OTU信号の中継を開始する第2の制御部と
    を有する
    ことを特徴とする伝送システム。
  2. 前記現用パスと接続する対向側の第3の伝送装置と、
    前記予備パスと接続する対向側の第4の伝送装置と、
    前記第3の伝送装置及び前記第4の伝送装置と接続する対向側の通信装置と
    を有し、
    前記対向側の通信装置は、
    前記第3の伝送装置から切替情報を検出した場合に、第3の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第3の伝送装置に通知すると共に、第4の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第4の伝送装置に通知し、
    前記第3の伝送装置は、
    前記現用パスから受信した前記OTU信号を前記対向側の通信装置に出力する第3のレーザーと、
    前記第3の切替通知情報に基づき、前記第3のレーザーをOFFにして前記対向側の通信装置に対する前記OTU信号の中継を停止する第3の制御部と
    を有し、
    前記第4の伝送装置は、
    前記予備パスから受信した前記OTU信号を前記対向側の通信装置に出力する第4のレーザーと、
    前記第4の切替通知情報に基づき、前記第4のレーザーをONにして前記対向側の通信装置に対する前記OTU信号の中継を開始する第4の制御部と
    を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の伝送システム。
  3. 現用パスと接続され、前記現用パスからの信号を受信する第1の伝送装置と接続されると共に、前記現用パスと冗長化構成の予備パスと接続され、前記予備パスからの信号を受信する第2の伝送装置と接続される通信装置であって、
    前記第1の伝送装置から切替情報を検出した場合に、前記第1の伝送装置内の第1のレーザーをOFFにすべく、前記現用パスから受信したOTU信号の当該通信装置に対する中継を停止する第1の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第1の伝送装置に通知する第1の制御部と、
    前記切替情報を検出した場合に、前記第2の伝送装置内の第2のレーザーをONにすべく、前記予備パスから受信したOTU信号の当該通信装置に対する中継を開始する第2の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第2の伝送装置に通知する第2の制御部と
    を有することを特徴とする通信装置。
  4. 現用パスと接続され、前記現用パスからのOTU信号を受信する第1の伝送装置と接続されると共に、前記現用パスと冗長化構成の予備パスと接続され、前記予備パスからのOTU信号を受信する第2の伝送装置と接続される通信装置が実行するパス切替方法であって、
    前記通信装置が前記第1の伝送装置から切替情報を検出した場合に、前記現用パスから受信した前記OTU信号の前記通信装置に対する中継を停止する第1の切替通知情報を前記OTU信号内のヘッダ情報に格納して前記第1の伝送装置に通知し、
    前記通信装置が前記切替情報を検出した場合に、前記予備パスから受信した前記OTU信号の前記通信装置に対する中継を開始する第2の切替通知情報を前記第2の伝送装置に通知し、
    前記第1の伝送装置が前記第1の切替通知情報を検出した場合に、前記第1の切替通知情報に基づき、前記第1の伝送装置内の第1のレーザーをOFFにして前記通信装置に対する前記OTU信号の中継を停止し、
    前記第2の伝送装置が前記第2の切替通知情報を検出した場合に、前記第2の切替通知情報に基づき、前記第2の伝送装置内の第2のレーザーをONにして前記通信装置に対する前記OTU信号の中継を開始する
    処理を実行することを特徴とするパス切替方法。
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