JP2001069105A - 連結信号を送信する方法 - Google Patents
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Abstract
ること。 【解決手段】 少なくとも2つの成分信号が少なくとも
2つの異なる波長上で送信され、2つのネットワークエ
レメント1、2、3、7、8、9、10間の各セクショ
ンに対して所定の受信地に対する成分信号間の遅延較差
を最小化するような方法で成分信号が波長に割り当てら
れる、少なくとも3つのネットワークエレメント1、
2、3、7、8、9、10を含む光ネットワークを介し
て少なくとも2つの成分信号からなる連結信号を送信す
る方法が開示される。連結された送信容量は、例えそれ
がもはやコヒーレントな全体として1つの波長上で利用
可能でなくても割り当てることができる。
Description
成分信号からなる連結信号(Concatenated
Signal)を、少なくとも3つのネットワークエ
レメントを含む光ネットワークを介して送信する方法に
関する。
一般に、送信装置から1つまたは複数の受信装置にデー
タパケットの形態で送信される。1パケット分より大き
いデータ量を有する信号は、異なるパケット間に分配さ
れ時間的な順序で送信され受信装置内で再度組み立てら
れる。アナログ電話信号、テレビ信号などの連続する信
号は、成分信号に分けられ、デジタル化されて連続パケ
ットの形態で送信される。時分割多重化が使用される場
合、異なるソースからの信号をネットワークを介して一
緒に、しかも異なる受信装置に同時に送信することがで
きる。
ルハイアラーキ)では、中でもいわゆるVC−4コンテ
ナが成分信号として使用される。その場合2つ以上の連
結されたVC−4コンテナが全部の信号を含む。
ク(WDM=波長分割多重化)がますます使用されてい
る。WDMネットワークは、少なくとも2つの波長を信
号の送信に利用可能にする光ネットワークである。少な
くとも2つの論理的に連結されたVC−4コンテナにお
いて広帯域信号を送信する一方法は、既に電気SDH信
号のSDH標準から知られているとおり、個々のVC−
4コンテナ、すなわち個々の成分信号を、ただ1つの波
長を用いて時間的な順序でインターリーブされた形態で
送信することを含む。2つ以上のVC−4コンテナから
なるさらに多くの信号は、別の波長上で同時に送信する
ことができる。
すなわち時間的に連続して送信される場合、合意された
標準ではこれを「連続連結(contiguous c
oncatenation)」と呼ぶ。
る信号を送信する別の方法は、論理的連結を導入するこ
と、すなわち個々のコンテナを個々のオーバヘッドとと
もにおそらく2つ以上の異なる波長を使用して同時に送
信することを含む。これは「仮想連結(vertual
concatenation)」と呼ばれる。仮想連
結により、より少ないステップでビット速度を顧客の要
件に適合させることができる。コンテナは、例えば光多
重化装置を介して任意に分配することができる。利用可
能な送信容量を最適に利用することができる。波長に対
する成分信号の割当ては、送信地の送信設備においてな
され、特定の受信地までの送信リンク全体で維持され
る。しかし仮想連結の欠点は、異なる波長に対する異な
る伝達速度が、個々の成分信号に対して好ましくないほ
ど、ときには容認できないほど大きな遅延較差をもたら
す可能性があることである。長距離リンク、例えば国際
リンクでは、成分信号間の遅延較差は例えば70μsと
非常に大きい可能性があるので、受信された成分信号の
順序はもはや送信された成分信号の順序と対応しない。
使用しないか、または近距離に限定することである。他
のアプローチでは中継局においてバッファを使用する。
各バッファはさらに遅延較差をもたらし、成分信号を検
出し正しい順序を復元するための追加の制御設備を必要
とする。
目的は、上記欠点のない連結信号を送信する方法および
装置を提供することである。
記載の方法、請求項2に記載のネットワークエレメン
ト、および請求項5に記載のネットワークにより達成さ
れる。
に成分信号を割り当てることで行われる。こうして個々
の成分信号に対して平均伝達速度が形成される。これ
は、各成分信号が、リンク全体を見れば、おおよそ同量
だけ遅延することを意味し、その結果個々の成分信号間
の遅延較差が最小化あるいは補償されることさえある。
ばセクションに分割される。成分信号間の遅延較差が所
定の値を超えるほど大幅に異なる場合には、最低の伝達
速度を有するその波長に最も遅延の少ない成分信号を割
り当てることにより、特定のセクション上で成分信号の
波長への割当てが変更される。したがって最初のセクシ
ョン上で速く送信された成分信号は、次のセクション上
で減速して送信される。最初のセクション上で遅く送信
された成分信号は、次のセクション上でより速い伝達速
度を有する波長で送信される。送信リンク全体を見る
と、成分信号の波長への割当ての変更は、数回なされる
ことがある。例えば、成分信号が最初の3セクション上
で高伝達速度の波長で送信され、第4、第5のセクショ
ン上で低伝達速度の波長で、第6のセクション上で非常
に高速の伝達速度の波長で、第7、第8、第9のセクシ
ョン上で低伝達速度の波長で送信される。
理想的には、特に長い送信リンクにおいては、補償され
る。
ワーク管理において登録し分析することができる。ネッ
トワーク管理は、割当て制御機能も実行することができ
る。
とにより、ブロッキングを回避することができる。
波長にわたって分配することができる。1つの波長上に
利用可能な容量が充分ない場合、個々のVC−4を適切
かつ費用対効果的な方法で2つ以上の波長に分配するこ
とができる。2つ以上の波長が使用される場合、他のい
ずれかの波長が使用される前は個々の波長を100%ま
で利用することができ、その結果未使用の容量は残らな
い。
やコヒーレントな全体として1つの波長上で利用可能で
なくても、割り当てることができる。
れている。
随の図面を参照しながら説明する。
する。図1は本発明による第1のネットワークを示す。
接続された3つのネットワークエレメント1、2、3を
含む。
て設計されている。センターは例えば、信号を送信する
役割を果たし、光多重化装置として実現される。異なる
ソースからの信号は、多重化され、光ファイバー回線を
介してネットワークエレメント2に送信される。少なく
とも2つの仮想的に連結された成分信号からなる信号
が、2つ以上の波長間で分配される。例えば4つの波長
が提供される。信号は、例えば4つの連結された成分信
号からなる。この成分信号は、例えばVC−4コンテナ
の形態である。フレーム構造はSDH構造に対応する。
第1の成分信号が第1の波長に割り当てられる。第2の
成分信号が第2の波長に割り当てられる。第3の成分信
号が第3の波長に割り当てられる。第4の成分信号が第
4の波長に割り当てられる。第1の波長が、例えば最高
の伝達速度を有し、第4の波長が最低の伝達速度を有す
る。
クトまたはアッド・ドロップ多重化装置として設計され
ている。ネットワークエレメント2は、ネットワークエ
レメント1とネットワークエレメント3の間の中継局の
役割を果たす。
少なくとも2つの成分信号を少なくとも2つの波長上で
受信する受信装置4、受信した連結信号の成分信号間の
遅延較差を測定する測定装置6、および受信した連結信
号を送信する送信装置5を含む。送信装置は、少なくと
も1つの測定された遅延較差が所定のしきい値を超える
場合に、成分信号に対する波長の割当てを送信前に変更
するように構成される。
む。ネットワークエレメント1によって送信された第1
成分信号は第1波長上で受信され、第2成分信号は第2
波長上で受信されるなどする。受信された成分信号は、
光的から電気的形態に変換される。再送信のための信号
は送信装置5に与えられる。残りの信号は、受信された
データストリームから抽出され処理される。測定装置6
は、個々の成分信号の到着時刻についての情報、例え
ば、時刻x=第1信号の第1成分信号の到着、時刻x+
1=第1信号の第2成分信号の到着など、を受信する。
含む。これは、信号の成分信号間の全ての遅延較差を測
定する。異なる波長上で送信される成分信号は、ネット
ワークエレメント1とネットワークエレメント2の間の
セクションを介して波長分散のため異なる速度で送信さ
れる。これが個々の成分信号間の遅延較差をもたらす。
遅延較差が大きくなりすぎた場合には、修正がなされ
る。測定された遅延較差が所定のしきい値を超える場
合、成分信号の波長に対する割当てが変更される。測定
装置6は、所与の信号に対する割当てが変更されなけれ
ばならないという情報をもった制御信号を送信装置5に
送り、もし必要であれば、どの成分信号がどの波長に割
り当てられなければならないかを示す。
いて、成分信号の波長への割当ては、送信前すなわち電
気から光への変換中に変更される。例えば、検出された
しきい値違反に応答して、ネットワークエレメント2と
ネットワークエレメント3の間のセクションに対して第
1成分信号に第4波長が割り当てられ、同じ信号の第2
成分信号に第3波長が割り当てられ、第3成分信号に第
2波長が割り当てられ、第4成分信号に第1波長が割り
当てられる。
の波長が高い伝達速度の波長上で受信される成分信号に
割り当てられ、高い伝達速度の波長が低い伝達速度の波
長上で受信される成分信号に割り当てられるという方法
でなされる。
する前に波長の各成分信号への割当てを事前の測定なし
に変更するためにスクランブル装置を提供することがで
きる。
中にまたは動作中のテスト信号によって判定され、格納
される、既知の静的伝達パラメータに基づく。この代替
案では、連結信号の個々の成分信号の遅延較差を測定す
る必要はない。第1波長上で受信され再送信のための全
ての成分信号は、例えば第4波長上で自動的に再送信さ
れる。あるいは、波長から成分信号へのランダムスクラ
ンブルを適用することができる。非常に長い送信リンク
で特に効果的に利用することができるこの代替案では、
個々の伝達速度は平均値になる。送信装置は例えば、成
分信号が送信される波長を決定する乱数発生装置を含
む。
する。図2は本発明による第2のネットワークを示す。
される4つのネットワークエレメント7、8、9、1
0、および電気回線によって全てのネットワークエレメ
ント7、8、9、10に接続される中央ネットワーク管
理11を含む。
0は、送信すべき連結信号の異なる成分信号に異なる波
長を割り当てるように構成される。ネットワーク管理1
1は、連結信号の成分信号の遅延較差が所与の受信地に
対して最小化されるような方法で各ネットワークエレメ
ント7、8、9、10に対する個々の割当てを指定す
る。
開始中に決定された静的伝達パラメータは、例えばネッ
トワーク管理11内に格納される。
ら割当てを計算する処理装置を含む。
の異なるパスを介してネットワークエレメント7からネ
ットワークエレメント9に送信することができる。例え
ば、第1および第4成分信号は、ネットワークエレメン
ト7からネットワークエレメント8、ネットワークエレ
メント9へのセクションを介して送信することができ、
第2および第3成分信号は、ネットワークエレメント7
からネットワークエレメント10、ネットワークエレメ
ント9へのセクションを介して送信することができる。
さらにこの4つの成分信号を、一部は同じ波長上で一部
は異なる波長上で送信することができる。例えば、第1
成分信号は4つのうち第1波長上で送信することがで
き、第2成分信号も4つのうち第1波長上で送信するこ
とができ、第3成分信号は第4波長上で送信することが
でき、第4成分信号は第3波長上である。ネットワーク
エレメント8および10において、成分信号の波長への
割当ては、ネットワークエレメント11の制御の下で変
更することができる。通常物理的に異なる長さの異なる
パスのため、かつ異なる波長のため、連結信号の個々の
成分信号に対して種々の遅延較差がより多大に生じる可
能性がある。そこで他の変形形態では、中央ネットワー
ク管理11が、個々のネットワークエレメント8、9、
10における個々の遅延を認識し、個々の成分信号に対
する最適な波長の変更を計算し指定することができる。
分信号からなる連結信号を少なくとも3つのネットワー
クエレメント1、2、3、7、8、9、10を含む光ネ
ットワークを介して送信する方法を提案し、少なくとも
2つの異なる波長上で少なくとも2つの成分信号を送信
し、所定の受信地に対して成分信号間の遅延較差を最小
化するような方法で2つのネットワークエレメント1、
2、3、7、8、9、10間の各セクションに対して成
分信号を波長に割り当てるものである。
レメントの数は例として選択した。例えば、千のネット
ワークエレメントを相互接続することも可能である。ネ
ットワークのトポロジーも例示的である。ネットワーク
は例えば、ポイントツーポイントネットワーク、ポイン
トツーマルチポイントネットワーク、メッシュネットワ
ークなどでよい。ネットワークは一方向性ネットワーク
として示されているが、割当てを一方向だけでかまたは
双方向でかで変更すれば、本発明が双方向ネットワーク
にも適用できることが理解されよう。
気回線の代わりに光回線によってネットワークエレメン
トに接続することもできる。
できる。
法を開示する。連結信号は、デジタルネットワーク、例
えばSDHネットワークから発生する。このデジタルネ
ットワークは、例えばSONETネットワークでもよ
い。したがって本発明は特に、少なくとも1つのSON
ETコンテナを含む連結されたSONET信号を光学的
に送信する方法も開示する。
ク図である。
ク図である。
Claims (8)
- 【請求項1】 少なくとも2つの成分信号からなる連結
信号を、少なくとも3つのネットワークエレメント
(1、2、3、7、8、9、10)を含む光ネットワー
クを介して送信する方法であって、 少なくとも2つの成分信号が少なくとも2つの異なる波
長上で送信され、2つのネットワークエレメント(1、
2、3、7、8、9、10)間の各セクションに対して
所定の受信地に対する成分信号間の遅延較差を最小化す
るような方法で成分信号が波長に割り当てられることを
特徴とする方法。 - 【請求項2】 連結信号を送信する光ネットワークのネ
ットワークエレメント(1、2、3、7、8、9、1
0)であって、 前記ネットワークエレメント(1、2、3、7、8、
9、10)が連結信号の少なくとも2つの成分信号を少
なくとも2つの波長上で受信する受信装置(4)を備
え、受信した連結信号の成分信号間の遅延較差を測定す
るために測定装置(6)が提供され、受信した連結信号
を送信するために送信装置(5)が提供され、少なくと
も1つの測定された遅延較差が所定のしきい値を超える
場合に、波長に対する成分信号の割当てを送信前に変更
するように前記送信装置が構成されることを特徴とする
ネットワークエレメント。 - 【請求項3】 前記測定装置(6)の代わりに、前記成
分信号の送信前に各成分信号に対する波長の割当てを変
更するためにスクランブル装置が提供されることを特徴
とする請求項2に記載のネットワークエレメント(1、
2、3、7、8、9、10)。 - 【請求項4】 高い伝達速度の波長上で受信される成分
信号に低い伝達速度の波長が割り当てられ低い伝達速度
の波長上で受信される成分信号に高い伝達速度の波長が
割り当てられることと、既知の静的伝達パラメータに基
づくスクランブルまたは成分信号から波長へのランダム
スクランブルが適用されるような方法で割当ての変更が
なされることと、を特徴とする請求項2または3に記載
のネットワークエレメント(1、2、3、7、8、9、
10)。 - 【請求項5】 少なくとも3つのネットワークエレメン
ト(1、2、3、7、8、9、10)と全てのネットワ
ークエレメント(1、2、3、7、8、9、10)に接
続されたネットワーク管理(11)とを備えるネットワ
ークであって、 ネットワークエレメント(1、2、3、7、8、9、1
0)のそれぞれが送信すべき連結信号の異なる成分信号
に異なる波長を割り当てるように構成され、連結信号の
成分信号の遅延較差が所定の受信地に対して最小化され
るような方法で各ネットワークエレメント(1、2、
3、7、8、9、10)に対する個々の割当てをネット
ワーク管理(11)が指定することを特徴とするネット
ワーク。 - 【請求項6】 ネットワーク管理(11)に静的伝達パ
ラメータが格納されかつ格納された値から割当てを計算
する処理装置をネットワーク管理(11)が備えること
を特徴とする請求項5に記載のネットワーク。 - 【請求項7】 ネットワークエレメント(1、2、3、
7、8、9、10)の少なくとも1つがセンター、受信
装置、クロスコネクト、アッド・ドロップ多重化装置、
または光多重化装置として設計されることを特徴とする
請求項1に記載の方法、請求項2に記載のネットワーク
エレメント(1、2、3、7、8、9、10)、または
請求項5に記載のネットワーク。 - 【請求項8】 少なくとも1つの成分信号が仮想的に連
結されたSDH信号のVC−4コンテナであることを特
徴とする請求項1に記載の方法、請求項2に記載のネッ
トワークエレメント(1、2、3、7、8、9、1
0)、または請求項5に記載のネットワーク。
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