JP2002141925A - 大洋横断ms−springネットワークにおいてタイムスロット交換を管理する方法 - Google Patents

大洋横断ms−springネットワークにおいてタイムスロット交換を管理する方法

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JP2002141925A JP2001248751A JP2001248751A JP2002141925A JP 2002141925 A JP2002141925 A JP 2002141925A JP 2001248751 A JP2001248751 A JP 2001248751A JP 2001248751 A JP2001248751 A JP 2001248751A JP 2002141925 A JP2002141925 A JP 2002141925A
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Vincenzo Sestito
ビンセンゾ・セステイト
Andrea Mazzini
アンドリア・マツチーニ
Giuseppa Licata
ジユゼツパ・リカタ
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    • H04J3/08Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off
    • H04J3/085Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off for ring networks, e.g. SDH/SONET rings, self-healing rings, meashed SDH/SONET networks

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  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 大洋横断MS−SPリングネットワークにお
いてタイムスロット交換を管理する方法を提供するこ
と。 【解決手段】 タイムスロットの交換(TSI)機構の
ある、大洋横断MS−SP RINGに導入されたパス
の単独のスパンでリング障害が発生する場合、本方法
は、MS−SP機構によるリングスイッチ動作を実行す
るステップを含んでおり、そして障害スパンの高優先順
位(HP)チャネルのタイムスロットに対応する低優先
順位(LP)チャネルのタイムスロットのパスを再ルー
ティングするステップを含むことを特徴としている。本
発明による方法は、さらに1つまたは複数のノードが孤
立する結果になる2重または多重の障害の場合の管理も
提供している。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、大洋横断MS−S
PRING保護機構によって保護されたリングネットワ
ークにおいてタイムスロット割当ての交換を管理する方
法に関する。
【0002】
【従来の技術】SDH MS−SPRING(Mult
iplex Section Shared Prot
ection Ring:多重化セクション共用保護リ
ング)ネットワークでは、共用保護機構が実装されてお
り、その機構によって、接続ファイバで不具合または障
害が発生した場合、トラフィックを自動的に復旧させる
ことが可能である。言い換えれば、MSの共用する保護
リングネットワークは、リングの各ノードで実行可能
な、前記トラフィックの同期した再ルーティングによっ
てトラフィックの自動的復旧を実行するものである。こ
の動作は、隣接するノード間で継続的にスイッチされる
メッセージから構成されるプロトコルによって制御され
る。前記プロトコルおよび関連した動作は、ANSI、
ITU−TおよびETSIにより公表されている複数の
国際標準によって定義され、それらは、一組のルールと
メッセージによって特徴付けられている。例えば、IT
U−T勧告G.841を参照されたい。
【0003】MS共用保護リングネットワークにおける
保護は、いわゆるブリッジアンドスイッチ(Bridg
e and Switch)の技術に従って実装され、
それは、基本的にネットワークエレメントの内部接続を
適切に変更することによって再ルーティングすることで
あり、トラフィックを作業容量から保護容量にスイッチ
することである。MS共用保護リングネットワークにお
ける保護は、多重化セクション指向の保護機構であり、
すなわちトラフィックの復旧を定義するイベントおよび
それらのイベントを規定するヒエラルキが多重化セクシ
ョンレベルで付与される。「古典」(地上の)MS共用
保護リングは、障害の場合、高優先順位の回線容量全体
が、対応する低優先順位の回線容量を利用して再ルーテ
ィングされ、反対に、大洋横断MS共用保護リングで
は、障害によって影響を受けるパスのみが、選択的に再
ルーティングされる。
【0004】リングネットワークが、「Time Sl
ot Interchange(タイムスロット交
換)」略してTSIと名付けられた機構を提供すること
も知られている。TSIは、例えばトラフィックが所与
のリングネットワークから構成されているとき、そのよ
うなトラフィックは、関連したSTM−nと、したがっ
てSTM−nに含まれているAU−4とで実行され、入
力と出力で異なるAU−4番号を占めるネットワークエ
レメントを通して移動することが可能である。例えば、
16個のAU−4から構成される4ファイバリングの最
大容量を考慮してみる。TSI機構によって、1つが西
側(West Side:W)からAU−4#Xを用い
てネットワークエレメント(単なる中継で、そこでは終
端とはならない)に入力し、AU−4#Yを用いて東側
(East Side:E)から出て行くことが可能で
あり、ここで、X≠Y=1、2、...、16である。
この利点は、トラフィックの割当てが柔軟性にたいへん
富んでいること、および帯域がたいへん効率的に活用さ
れることである。
【0005】現在、MS−SPRING保護機構によっ
て保護されているリングネットワークにおいてTSIを
実行することは知られていない。特に、大洋横断MS共
用保護リングネットワークにおいて割当ての交換を実行
することは知られていない。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の
主な目的は、MS−SPRING機構によって保護され
ている大洋横断リングで、割当ての交換を実行すること
を可能にする方法を提供することである。このそして他
の目的は、独立請求項1で述べている特徴を有する方
法、および請求項8によるネットワークエレメントで達
成される。それぞれの従属請求項は、本発明自体の他の
利点となる特徴を定義している。請求項すべては、本説
明の必須部分であることを意図している。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の基本的な理念
は、おおむね、リングの障害の場合、すでに発生してい
る可能性のある他の障害について、実際の障害の場所お
よびそのような障害が発生した時点に従って選択された
低優先順位のチャネルのタイムスロットを割り当てるこ
とによって、高優先順位のトラフィックを保護すること
にある。
【0008】本発明は、限定的ではなく、単に例示する
例として行う、以下の詳細な説明を考慮することによっ
て、確実に明らかになろう。
【0009】
【発明の実施の形態】種々の図では、常に4ファイバの
大洋横断電気通信リングを図示している。2つの作業フ
ァイバ(あるいは、「高優先順位チャネル」または「H
Pチャネル」として知られている)を、実線矢印で示し
ており、一方、保護ファイバ(あるいは、「低優先順位
チャネル」または「LPチャネル」として知られてい
る)は、破線矢印で示している。当然、本発明は、図示
している双方向のトラフィックの場合と一方向のトラフ
ィックの場合の両方に適用される。
【0010】さらに、本発明は、TSIに準拠したトラ
フィックが「チャネル接続(AU4)」で構成されてい
るリングにも適用される。
【0011】本発明を説明するために図示しているリン
グは、10個のネットワークエレメントすなわちノード
を備え、それらは、ブロックで表示し、それぞれの番号
数字(1から10)で指定している。各ノードの西
(W)および東(E)側を示している。「スパン(sp
an)」という用語は、この説明を通じて、2つの隣接
するノード間の部分、例えば、ノード1と2の間または
ノード7と8の間の部分を表すために使用している。
【0012】リングでは、限定的ではない例として、2
つのパス、「パス(a)」および「パス(b)」を導入
している。第1のパス(パスa)は、実線で図示してお
り、一方、第2のパス(パスb)は、実破線で図示して
いる。パス(a)は、ノード2で挿入され、ノード8で
取り出されている。パス(b)は、ノード4で挿入さ
れ、ノード9で取り出されている。
【0013】最後に、種々のパスがスパンごとに割り当
てられる、種々のタイムスロット(記号「#」の後の数
字)をはっきりと示すように試みている。したがって、
タイムスロット交換(TSI)がノードで発生する場
合、またはそのノードが、そのパスを、割り当てられた
AU−4を交換しないで中継する場合も示している。
【0014】本発明は、以下で述べる一般的な基準を考
慮する、すなわち、 I)単独の障害:リング障害が所与のスパンで発生する
と、リングスイッチ動作がMS共用保護機構で実行され
る。この動作で、再ルーティング可能なパスの組、すな
わち、名目的なルートに障害パスが含まれているすべて
のパスが定義される。本発明によると、これらのパスの
それぞれは、障害スパンの高優先順位(HP)チャネル
のタイムスロットに対応する低優先順位(LP)チャネ
ルのタイムスロットに再ルーティングされる。LPのタ
イムスロットの割り当て基準は、障害パスすべてに対し
て同じなので、不一致(conflict)となるリス
クは全くない。
【0015】II)2重の障害:障害が他のスパンでも
発生する場合、パスをやはり確保することができる、そ
して、 II.I)i)現在再ルーティングが解除され、ii)
2つの障害スパン間で、1つが特定の基準に従って選択
され、iii)パスが、選択された障害スパンの高優先
順位(HP)チャネルのタイムスロットに対応する低優
先順位(LP)チャネルのタイムスロットによって再ル
ーティングされる。複数(2つ以上)の障害が発生する
場合、TSIパスの保護を考慮したスパンの選択は、保
護が必要なパスのノードと通信可能なスイッチングノー
ドに隣接したスパン間で、上記の基準に従って選択され
ることによって行われる。LPのタイムスロットの割り
当て基準は、障害で影響を受けるパスすべてに対して同
じなので、不一致となるリスクは全くない。このように
して、あらゆる過渡的な誤接続が回避される。
【0016】II.II)現在の再ルーティングは、再
ルーティング情報の持続性がリングネットワークエレメ
ントでサポートされるとき、解除されない。
【0017】(MS共用保護機構によってすでに提供さ
れている手順に加えて)リングの各ノードで実装される
その手順を、以下に示すことにする、すなわち、A.ノ
ードのWとEの両側で、同じスパン(単独の障害)に関
する「アイドル」ステータスコードのある2つのブリッ
ジ要求が検出される場合、そのとき、該当するスパンを
備える各パスは、障害によって影響を受ける(単独の)
スパンのHPタイムスロットに相当するLPタイムスロ
ットによって再ルーティングされる。言い換えれば、ノ
ードがパス終端ノード(再ルーティングされるパスが挿
入されるまたは取り出されるノード)である場合、ブリ
ッジ&スイッチ動作は、障害によって影響を受けるスパ
ンのHPタイムスロットに相当するLPタイムスロット
を利用することで実行される。
【0018】A1.ノードのWまたはE側で、「アイド
ル」ステータスコードのある少なくとも1つのブリッジ
要求が検出される場合、必要な場合には、同じLPタイ
ムスロット(障害によって影響を受けるスパンのHPタ
イムスロットに相当するLPタイムスロット)を利用す
ることによってパススルーが実行される。
【0019】B.ノードのWとEの両側で、様々なスパ
ン(複数の障害)に関する「ブリッジアンドスイッチ」
ステータスコードのあるブリッジ要求が検出される場
合、そのとき、該当するスパンを備える各パスは、固定
基準に従って選択され、障害によって影響を受けるスパ
ンのHPタイムスロットに相当するLPタイムスロット
によって再ルーティングされる。障害スパンの中から1
つを選択するための基準は、例えば、以下の内のいずれ
かにすることができるはずである、 a)高位(または低位)ノード識別要素のあるスイッチ
ングノードに隣接した障害スパンが選択される、 b)リングマップで最初(または最後)にあたるスイッ
チングノードに隣接した障害スパン、または c)リングの「東方向の遠隔」または「西方向の遠隔」
にあるスイッチングノードに隣接した障害スパンが選択
される。
【0020】上記のA場合と同様に、該当するノードが
パス終端ノード(再ルーティングされるパスが挿入され
るまたは取り出されるノード)で、ブリッジ&スイッチ
動作が、選択された障害スパンのHPタイムスロットに
相当するLPタイムスロットを利用することで実行され
る。
【0021】B1.ノードのWまたはE側で、「ブリッ
ジアンドスイッチ」ステータスコードのある少なくとも
1つのブリッジ要求が検出される場合、必要な場合に
は、上記のように同じLPタイムスロットを利用するこ
とによってパススルーが実行される。
【0022】C.一最適化した実施形態では、ノードの
WまたはE側で、第2の障害を表示し、したがって、異
なるスパンに位置する、異なる(「アイドル」または
「ブリッジアンドスイッチ」)ステータスコードのある
ブリッジ要求が検出される場合、単独の障害によるパス
再ルーティングが進行中であるはずであり、そのため、
すでに再ルーティングされている各パスに対して、新し
い要求が、現在の再ルーティングを解除または維持する
必要のある障害状態を示す場合、それが評価される。以
下の場合、単独のパスの再ルーティングを実際に解除す
ることは必要とはされない。すなわち、 i)障害が既に存在する障害に加えて検出されるとき
(そのような新しい障害では、すでに保護されているパ
スの終端ノードのいずれも「孤立」状態にならない)ま
たはii)発生した最新のスパン障害が除去されたとき
である。
【0023】パス再ルーティング状態の持続性が、どの
ようにノードの両側で前述のトリガの共存と厳密に結び
ついているかが理解される。この振る舞いで、障害パス
の正確な再ルーティングが行われ、すなわち、誤接続
が、リング保護機構の過渡状態の間に作成されるのを防
止する。
【0024】上記が、双方向のパスおよび反対方向のル
ートを使用しない一方向のパスの場合に適用可能である
ことに留意されたい。明らかに、2つの一方向のパス
に、同じタイムスロット(反対方向で)が割り当てられ
る場合、そのとき、同じLPタイムスロットを両方のパ
スに割り当てることができる。
【0025】図1は、リングのいくつかのノードでタイ
ムスロット交換(TSI)が発生している、本発明によ
る障害からの保護のある大洋横断MS共用保護リングを
示している。導入されたパスは、2つ、(a)および
(b)である。パス(a)は、ノード2でリングに入力
し、AU−4#1を割り当てられる、したがって、スパ
ン2〜3では、その割当てはAU−4#1で、ノード3
では、その割当ては交換されず(したがって、AU−4
#1のままである)、ノード4では、その割当てはAU
−4#1からAU−4#3に交換され、スパン4〜5で
は、その割当ては、したがってAU−4#3であり、ノ
ード5では、その割当ては交換されず(したがって、A
U−4#3のままである)、スパン5〜6では、その割
当ては、したがってAU−4#3であり、ノード6で
は、その割当てはAU−4#3からAU−4#7に交換
され、したがって、スパン6〜7では、その割当てはA
U−4#7であり、ノード7では、その割当ては、再度
AU−4#7からAU−4#6に交換され、したがっ
て、スパン7〜8では、その割当ては、AU−4#6で
あり、最後にパス(a)は、ノード8で取り出される。
パス(b)の場合、パス(b)は、ノード4で入力し、
AU−4#1を割り当てられ、この割り当てはノード6
まで維持され、そこでAU−4#1からAU−4#6に
交換され、再度、ノード7(AU−4#6からAU−4
#7に渡される)、およびノード8(AU−4#7から
AU−4#6に渡される)で交換され、最後に、パス
(b)はノード9で取り出される。
【0026】リング障害が発生した場合(すなわち、高
優先順位(HP)チャネルと低優先順位(LP)チャネ
ルの両方が使用不能になる障害)、本発明は、リングで
は割当ての交換が行われていながら、そのような障害に
対処する方法を提供している。図2および3では、単独
のリング障害の場合で、参照を行っており、そこでは、
スパン6〜7でのリング障害がシュミレートされてい
る。
【0027】知られているように、同期(SDHまたは
SONET)電気通信ネットワークにおける障害の管理
は、フレームオーバヘッドのバイトK1およびK2を通
して、MS−SPRINGを含むいくつかの保護タイプ
について行われる。本発明は、詳細には、そのようなバ
イトK1およびK2に関するものではないので、さらに
正確な説明を行わないことにするが、読者は、関連した
勧告、例えば、参照によって本明細書に組み込まれてい
るITU−T勧告G.841などを参照することも可能
である。
【0028】障害が発生した場合、障害に隣接したノー
ド(6および7)が、通常、障害とは反対の方向に適切
な障害通知信号を送信する。要求(APS通知信号)の
構造は、以下の通りである、すなわち、ブリッジ要求、
宛先ノードID、ソースノードID、パスのタイプ、保
護ステータスである。この例では、ノード6は、タイプ
SF、7、6、L、ID(信号障害、宛先ノード:7、
ソースノード:6、パス:ロング、保護ステータス:ア
イドル)の通知信号を送信して、リング障害がスパン6
〜7で発生しており、現在いかなる動作も行われていな
いことを示す。ノード7は、同様に、東側(E)からタ
イプSF、6、7、L、IDの通知信号を送信すること
になる。
【0029】そのような通知信号は、反対方向でリング
を移動し、パス(a)および(b)の終端ノード(2、
8、4、9)で受信されることになり、それらのノード
が、LPチャネルを利用することによって、要求された
ブリッジアンドスイッチ(BR&SW)を実行すること
になる。本発明によると、単独のリング障害の場合、リ
ング保護(BR&SWおよびパススルー)が、障害スパ
ンに対応したAU−4に割り当てられたLPトラフィッ
クの終端装置でスケルチを作動させ、そのAU−4のH
Pトラフィックを割り当てることによって実行する。図
3を参照すると、スパン6〜7では、パス(a)はHP
AU−4#7を割り当てられ、パス(b)はHP A
U−4#6を割り当てられ、(LPチャネルの)割当て
AU−4#7は、第1のパス用に利用され、(LPチャ
ネルの)割当てAU−4#6は、第2のパス用に利用さ
れる。
【0030】TSIが、低優先順位トラフィックでも構
成される場合、低優先順位TSIで利用されるLPチャ
ネルの1つの使用を必要とする高優先順位トラフィック
保護によって、ともかく、両方の低優先順位トラフィッ
ク終端装置でスケルチ作動の動作が行われる。
【0031】障害に隣接したノードが、相同する反対側
から送信された、「アイドル」に対応する保護ステータ
スのある通知信号を受信すると、そのノード自体は、
(保護ステータス=ブリッジ&スイッチ、BSである)
変更した通知信号を送信することになる。言い換えれ
ば、ノード6は、SF、7、6、L、BSを西側から送
信することになり、一方、ノード7は、SF、6、7、
L、BSを東側から送信することになる。リングのすべ
ての機能性が復旧する(故障が取り除かれる)と、BR
&SWは、除去され、障害通知信号(SF、7、6、
L、BSおよびSF、6、7、L、BS)も除去され
る。
【0032】本発明は、上記で例示された単独の障害の
場合に加えて、導入されたパスのTSIが構成されてい
る1つまたは複数のノードが孤立してしまう複数の障害
にも適用可能な、トラフィック保護方法を提供してい
る。これに関連して、3つの障害のシナリオを考慮し、
個別に説明している、すなわち、第1のシナリオでは、
障害は同時に発生し、第2のシナリオでは、障害は、ほ
ぼ同時に発生し、他方、第3のシナリオでは、障害は、
異なる時間に発生する。
【0033】最初に図4を参照し、2つの障害(SF1
およびSF2)が厳密に同時の瞬間に発生する場合を考
慮する。簡単にするために、障害が発生する前、パス
(a)および(b)は、図1の場合に述べたものと同様
のやり方で割り当てられているので、ここでは、割当て
の説明を省略することにする。スパン6〜7で第1の障
害(SF1)が発生すると、ノード6(図4.1)は、
障害通知信号(SF、7、6、L、ID)を西側から送
信することになり、一方、スパン7〜8で第2の障害
(SF2)が発生すると、ノード8は、障害通知信号
(SF、7、8、L、ID)を、同時に東側から送信す
ることになる(図4.2)。
【0034】スイッチングノードで生成された「アイド
ル」コードのある2つの通知信号のそれぞれが、保護を
必要とするパスの終端ノードで受信される時点で、通知
信号が指示する障害スパンに割り当てられたHPチャネ
ルに対応する、LPチャネルのローカル終端装置(それ
がある場合)でスケルチの作動が起こり、一方、LPチ
ャネルのパススルーを実現するように設計されたノード
では、通知信号が指示する障害スパンに割り当てられた
HPチャネルに対応する、LPチャネルのローカル終端
装置(それがある場合)でスケルチの作動が起こり、そ
の後、パススルー接続も起こる。今述べた動作(スケル
チの作動およびスケルチの作動+パススルー)は、パス
終端ノードとパススルーノードの両方から、そのような
ノードがスイッチングノードによって生成された第2の
通知信号を受信するとすぐに除去される。
【0035】(図4.3)SF1の「アイドル」コード
を含む通知信号(SF、7、6、L、ID)がノード8
に到着するとき、ノード8(図4.4)は、タイプS
F、7、8、L、BSのBR&SW(BS)ステータス
コードを含む通知信号を送信することになる。同じこと
が、ノード6でも(図4.5)起こることになり、すな
わち、SF2の「アイドル」コードを含む通知信号(S
F、7、8、L、ID)を受信するとすぐに、タイプS
F、7、6、L、BSのBR&SW(BS)ステータス
コードを含む通知信号を送信することになる。
【0036】スイッチングノードで生成されたBSコー
ドのある2つの通知信号の1つが、保護が必要なHPパ
スの終端ノードによって受信される時点で、上述の基準
の1つに従って選択された、保護のために使用されるL
Pチャネルのローカル終端装置(それがある場合)でス
ケルチの作動が起こり、一方、LPチャネルのパススル
ーを実現するように設計されたノードでは、同じLPチ
ャネルのローカル終端装置(それがある場合)でスケル
チが作動することになり、その後、パススルー接続も起
こることになる。
【0037】上記と同じ基準に従って選択されたLPチ
ャネルで実行されるブリッジ&スイッチ動作は、BSコ
ード(SF、7、6、L、BSおよびSF、7、8、
L、BS)のある両方の通知信号が、ノード自体の2つ
の側で検出されるとすぐに、保護が必要なHPパスのす
べての終端ノードで実行される。
【0038】したがって、保護リングの安定状態が達成
されている。
【0039】最初に図5を参照し、2つの障害(SF1
およびSF2)がほぼ同時の瞬間に発生する(または、
ともかく障害SF2がSF1に続く状態が安定化する前
に発生する)場合を考慮する。簡単にするために、障害
が発生する前、パス(a)および(b)は、図1の場合
に述べたものと同様のやり方で割り当てられているの
で、ここでは、割当ての説明を省略することにする。ス
パン6〜7で第1の障害(SF1)が発生すると、ノー
ド6は、障害通知信号(SF、7、6、L、ID)を西
側から送信することになり、同様に、別の障害通知信号
(SF、6、7、L、ID)が、東側から送信されるこ
とになる。図5.1および5.2を参照されたい。
【0040】東側からの障害通知信号(SF、6、7、
L、ID)は、スパン7〜8で第2の障害(SF2)が
発生し、その結果ノード7が孤立する前に、ノード8に
到着することが可能であったと想定してみる。第2の障
害(SF2)で、ノード8(障害に隣接したノード)
は、東側から対応する障害通知信号(SF、7、8、
L、ID)を送信することになる。ともかく、第2の障
害の通知信号は、第1の障害信号に追従することになる
(図5.4)。
【0041】第1の障害の「アイドル」コードを含む通
知信号(SF、6、7、L、IDおよびSF、7、6、
L、ID)が、パス(a)の終端ノード2(図5.5)
に到着するとすぐ、このノードは、第1の障害によって
影響を受けたスパン(この場合、LP AU−4#7)
に対応するLP AU−4を利用することによってBR
&SW動作を実行することになる。しかし、さらに第2
の障害(SF2)の新しい通知信号(SF、7、8、
L、ID)がノード2に到着するとすぐに、ちょうど今
実現したBR&SW動作が除去される(図5.6)。
【0042】同様に(図5.7)、第1の障害の「アイ
ドル」コードを含む通知信号(SF、6、7、L、ID
およびSF、7、6、L、ID)がパス(b)の終端ノ
ード4に到着するとすぐに、このノードは、第1の障害
によって影響を受けたスパン(この場合、LP AU−
4#6)に対応するLP AU−4を利用することによ
ってBR&SW動作を実行することになる。しかし、さ
らに第2の障害(SF2)に関連した新しい通知信号
(SF、7、8、L、ID)がノード4に到着するとす
ぐに、ちょうど今実現したBR&SW動作が除去される
(図5.8)。
【0043】明らかに、ちょうど述べた一時的なBR&
SWの前に行われるべき動作は、保護が必要なパスの終
端ノードと、パススルーを実現するように設計されたノ
ードの両方で、スパン6〜7に関連付けられたLPチャ
ネルのローカル終端装置(それがある場合)でスケルチ
の作動のほか、LPチャネル自体のパススルー接続であ
り、すなわち、ノードがそのような動作をするために
は、スイッチングノードで生成された「アイドル」コー
ドのある2つの通知信号の少なくとも1つを受信するこ
とで、関係しているノードには十分なのである。
【0044】同時に、第1の障害の「アイドル」コード
を含む通知信号(SF、7、6、L、ID)がノード8
到着するとき、ノード8は、タイプSF、7、8、L、
BSのBR&SW(BS)ステータスコードを含む通知
信号を送信することになる(図5.9)。同じことが、
ノード6でも起こることになり、すなわち、第1の障害
の「アイドル」コードを含む通知信号(SF、6、7、
L、ID)を受信するとすぐに、タイプSF、7、6、
L、BSのBR&SW(BS)ステータスコードを含む
通知信号を送信することになる(図5.10)。
【0045】第2の障害(SF2)に関する新しい通知
信号(SF、7、8、L、ID)があるため、ノード6
は、再度通知信号を、SF、7、6、L、BSからS
F、7、6、L、IDに交換する(図5.11)。
【0046】この段階で、BR&SWステータスコード
を含む、ノード8から伝送された通知信号と、それぞれ
BR&SW(BS)および「アイドル」ステータスコー
ドを含む、ノード6から伝送された2つの連続した通知
信号が、リングに存在している。BSステータスコード
を含む通知信号によって、それが検出されるノードで
は、前述の基準の1つに従って、保護のために選択され
るLPチャネル(例えば、第1の障害、AU−4#6に
よって影響を受けるスパンで使用される割当てに対応す
るLPチャネル)のローカル終端装置(それがある場
合)のスケルチの作動のほか、そのような機能を実行す
るように設計されたノードのそのようなLPチャネルの
パススルーが行われる。ノード6から連続して放出され
る2つの通知信号の内、「アイドル」コードを含む方
が、(BSコードのある)前の通知信号によって活動化
されたスケルチの作動およびパススルー動作を除去しな
いのは、両方が、同じ障害スパン、すなわちSF、7、
6、L、BSおよびSF、7、6、L、IDを指示して
いるからであることに留意されたい。
【0047】BSコード(SF、7、6、L、BSおよ
びSF、7、8、L、BS)のある通知信号を、西およ
び東の両側から受信するノード9(図5.12)は、B
R&SW動作を、例えば、第1の障害(AU−4#6)
によって影響を受けるスパンなどの、障害スパンの1つ
に関連したLP割当てを利用することによって実行する
ことになる。前にノード6から送信されたBSコード
(SF、7、6、L、BS)を含む通知信号を受信する
ノード8は、BR&SW動作(図5.13)を、例え
ば、第1の障害(AU−4#7)によって影響を受ける
スパンなどの、障害スパンの1つに関連したLP割当て
を利用することによって実現することになる。選択でき
る可能性のある基準のいくつかが上述されている。
【0048】「アイドル」コードのあるノード9とノー
ド8の両方に到着する要求は、先行する要求(SF、
7、6、L、BS)ですでに示された障害スパンに関連
しているので、BR&SW動作が維持される(図5.1
4)。
【0049】第2の障害(SF2)に関連し、BSコー
ドを含む要求がノード6に到着するとき、APS通知信
号は、BSコードを用いて更新され、すなわちノード6
は、西側から、通知信号SF、7、6、L、BSを送信
することになる(図5.15)。
【0050】ノード4は、両側からBSコードのある通
知信号を受信するとすぐ、BR&SW動作を、例えば、
第1の障害(AU−4#6)によって影響を受けるスパ
ンなどの、障害で影響を受けるスパンの1つに関連した
LP割当てを利用することによって実現することにな
る。
【0051】最後に、ノード2は、西と東の両側からB
Sコード(SF、7、6、L、BSおよびSF、7、
8、L、BS)のある通知信号を受信するとすぐ、BR
&SW動作を、例えば、第1の障害(AU−4#7)に
よって影響を受けるスパンなどの、障害で影響を受ける
スパンの1つに関連したLP割当てを利用することによ
って実行することになる(図5.16)。
【0052】したがって、保護リングは安定状態にな
る。
【0053】前述のように、種々のノードで行われる動
作のシナリオは、障害が同時に発生しない場合は異な
る。これに関しては、2つの異なるサブシナリオに区別
するべきである。図1から3および6を参照しながら、
第1のサブシナリオに関連した動作および結果を、概略
的に障害のない状態から開始して以下にリストしてい
る。
【0054】第1の障害(SF1)が発生する。ノード
6は、SF、7、6、L、IDを西側から送信する。ノ
ード7は、SF、6、7、L、IDを東側から送信する
(図2)。
【0055】SF、7、6、L、IDおよびSF、6、
7、L、IDが、パス(a)および(b)の終端ノード
に到着する。終端ノードは、保護が必要な各パスに対し
てBR&SW動作を、SF1によって影響を受けるスパ
ンに対応するLPチャネルを利用して実行する。パス
(a)には、LP AU−4#7が割り当てられる。パ
ス(b)には、LP AU−4#6が割り当てられる
(図3)。
【0056】障害SF1に隣接したノード6および7
は、BSコード(SF、7、6、L、BSおよびSF、
6、7、L、BS)がぞれぞれある通知信号を送信し、
SF1に対してリングを保護する安定化シナリオとなる
(図3)。
【0057】SF2が、スパン7〜8で発生し、ノード
7が孤立する(図6.1)。ノード8は、SF、7、
8、L、IDを東側から送信する(図6.2)。
【0058】パス(a)に対して実行されるBR&SW
動作(中間ノードではBR&SWとパススルーの両方)
が除去される(図6.3および6.4)。パス(b)に
対して実行されるBR&SW動作(中間ノードではBR
&SWとパススルーの両方)が除去される(図6.5お
よび6.6)。
【0059】ノード6は、通知信号SF、7、8、L、
IDを受信し、SF、7、6、L、IDを送信する(図
6.7)。
【0060】ノード8は、ノード6から通知信号SF、
7、6、L、IDを受信し、SF、7、8、L、BSを
送信する(図6.8)。
【0061】ノード6は、通知信号SF、7、8、L、
BSを受信し、SF、7、6、L、BSを送信する(図
6.9)。
【0062】ノード2および8は、通知信号SF、7、
8、L、BSおよびSF、7、6、L、BSを受信し、
BR&SW動作を、例えば、第1の障害スパン(LP
AU−4#7)のそのチャネルに対応するAU−4のあ
るLPチャネルを利用することによって実行する。シナ
リオは、パス(a)に対して安定化する(図6.10お
よび6.11)。
【0063】ノード4および9は、通知信号SF、7、
8、L、BSおよびSF、7、6、L、BSを受信し、
BR&SW動作を、例えば、第1の障害スパン(LP
AU−4#6)のそのチャネルに対応するAU−4のあ
るLPチャネルを利用することによって実行する。シナ
リオは、パス(b)に対して安定化する(図6.12お
よび6.13)。
【0064】すでに述べた基準の1つに従って、保護の
ために選択されたLPチャネルのローカル終端装置(そ
れがある場合)のスケルチ作動の動作、およびその後
の、中間ノードでの同じLPチャネルのパススルーは、
ちょうど述べたBR&SW動作の前に行われ、そして、
2つの前のシナリオですでに指摘したルールで実行され
る。
【0065】図1から3および7を参照しながら、異な
る時での2重の障害の第2のサブシナリオに関連した動
作および結果を、次に概略的に、やはり障害のない状態
から開始して以下にリストしている。
【0066】第1の障害(SF1)が発生する。ノード
6は、SF、7、6、L、IDを西側から送信する。ノ
ード7は、SF、6、7、L、IDを東側から送信する
(図1)。
【0067】SF、7、6、L、IDおよびSF、6、
7、L、IDが、パス(a)および(b)の終端ノード
に到着する。終端ノードは、保護が必要な各パスに対し
てBR&SW動作を、SF1によって影響を受けるスパ
ンに対応するLPチャネルを利用して実行する。パス
(a)には、LP AU−4#7が割り当てられる。パ
ス(b)には、LP AU−4#6が割り当てられる
(図2)。
【0068】障害SF1に隣接したノード6および7
は、IDコード(SF、7、6、L、IDおよびSF、
6、7、L、ID)のある通知信号を受信し、BSコー
ド(SF、7、6、L、BSおよびSF、6、7、L、
BS)がぞれぞれある通知信号を送信して、SF1に対
してリングを保護する安定化シナリオとなる(図3)。
【0069】SF2が、スパン7〜8で発生し、ノード
7が孤立する(図7.1)。ノード8は、SF、7、
8、L、IDを東側から送信する(図7.2)。
【0070】ノード8は、障害に隣接したノードそして
終端ノードとして、すでに保護されているパスが、なお
保護可能かどうかを評価する。肯定の場合、動作は何も
行われず、否定の場合、BR&SW動作が除去される
(図7.3)。
【0071】ノード9は、SF、7、8、L、ID要求
を受信し、すでに保護されているパスが、なお保護可能
かどうかを評価する。肯定の場合、動作は何も行われ
ず、否定の場合、BR&SW動作が除去される(図7.
4)。
【0072】ノード2は、SF、7、8、L、ID要求
を受信し、すでに保護されているパスが、なお保護可能
かどうかを評価する。肯定の場合、動作は何も行われ
ず、否定の場合、BR&SW動作が除去される(図7.
5)。
【0073】ノード4は、SF、7、8、L、ID要求
を受信し、すでに保護されているパスが、なお保護可能
かどうかを評価する。肯定の場合、動作は何も行われ
ず、否定の場合、BR&SW動作が除去される(図7.
6)。
【0074】ノード6が、SF、7、8、L、ID通知
信号を受信するとすぐ、タイプSF、7、6、L、ID
の「アイドル」ステータスコードを挿入することによっ
て要求を更新する。他の通知信号の交換の後、障害に隣
接したノードは、それぞれの通知信号に、「BR&S
W」(BS)ステータスコードを挿入することによって
更新する。
【0075】この時点で、BSコードのある通知信号の
みが、SF1およびSF2で障害発生のリングを移動
し、したがって、障害SF1およびSF2方向のパス
(a)および(b)に対する安定化シナリオが達成され
ている。
【0076】第1のサブシナリオが、やや簡単な実装形
態になっているのは、障害「履歴」を格納する必要がな
いためであるが、しかし同時に、トラフィックは、BR
&SWが常に除去されるので、最適なやり方で保護され
ないことが認識されよう。反対に、第2のサブシナリオ
は、より良いやり方で、トラフィックを保護するが、実
装するのはより難しく、それはトラフィック「履歴」を
格納する必要があるためである。
【0077】単独障害および2重障害の状態(同時、ほ
ぼ同時、または異なる時)を詳細に分析したので、障害
が取り除かれ、リングの機能性が復旧するときに、各ネ
ットワークノードが実行しなければならない動作(およ
び対応する結果)の概略的な説明に進むことにする。
【0078】2つの障害SF1およびSF2の変動のな
い状態から開始するが、この状態では、ノード7は、孤
立しており(図8.1)、BSコード(SF、7、8、
L、BSおよびSF、7、6、L、BS)のある通知信
号のみがリングを移動している。最初にSF1が取り除
かれたとすると、もはや孤立していないノード7は、ノ
ード8と7間になお存在する障害(SF2)によって影
響を受けるスパンに関連した「アイドル」コード(S
F、8、7、L、ID)のあるAPS通知信号の送信を
開始する(図8.2)。
【0079】スパン7〜6のLP割当てが選択されてい
るので、ノード4でのBR&SW(および利用されるL
Pチャネルのいずれかローカル端末装置でのスケルチの
作動)が除去されなければならない。同様に、SF、
8、7、L、ID通知信号が、さらに他のパス終端ノー
ド(2、9、8)に到着するとすぐ、BR&SWおよび
あらゆるローカルスケルチ作動の動作もそのようなノー
ド2、9、8で除去される(図8.3から8.5)。終
端ノードでの「BR&SW」の除去には、これまで保護
のために利用されたLPチャネルのパススルーを実行し
てきた中間ノードから、パススルー(およびすべてのロ
ーカルスケルチの作動)を除去することを伴うのであ
る。中間ノードにある通知信号は、障害によって影響を
受ける同じスパンと関連しているので、そのようなノー
ドは、必要な場合、現在の障害に関連し、パスの保護の
ために利用されるLPチャネルのパススルーを実行する
ことができる。
【0080】ノード8は、障害SF2に隣接しているノ
ードなので、SF、8、7、L、IDを受信し、通知信
号のコードをSF、7、8、L、BSからSF、7、
8、L、IDに交換する(図8.6)。IDコードのあ
るそのような通知信号は、徐々にすべての終端ノード
(9、2、4)に到着し、そのノードに、このようにし
て、単独障害(SF2)が存在していることを示す。終
端ノードは、次にBR&SW動作(図8.8から8.1
0)を、障害スパンに対応するLPチャネルを利用する
ことによって実行することになる(パス(a)の場合、
LP AU−4#6が利用されることになり、パス
(b)の場合、LP AU−4#7が利用されることに
なる)。
【0081】なお存在する障害(SF2)に隣接したノ
ード(7、8)は、BSコード(SF、8、7、L、B
SおよびSF、7、8、L、BS)のある、対応する通
知信号を送信することになり、単独障害の安定化状態が
達成されることになる(図8.11、8.12)。
【0082】さらにSF2が取り除かれるとすぐに、リ
ングは、障害なしの安定化状態(図8.13、8.1
4)に到達し、すべてのパス中間ノードから「ブリッ
ジ」および「スイッチ」動作が漸進的に除去され、結果
として、ちょうど取り除かれた障害(SF2)に隣接し
たノード(7、8)を含む、すべてのリングのノード
で、「要求なし、アイドル(No Request、I
dle)」コード(NR、9、8、S、IDおよびN
R、6、7、S、ID)のある通知信号も漸進的に除去
される。
【0083】次に、2つの障害SF1、SF2の変動の
ない状態から開始する(図9.1)、すなわち、この状
態では、ノード7は、孤立しており、BSコード(S
F、7、8、L、BSおよびSF、7、6、L、BS)
のある通知信号のみがリングを移動している。SF2が
最初に取り除かれたとすると(図9.2)、もはや孤立
していないノード7は、ノード6と7間になお存在する
障害(SF1)によって影響を受けるスパンに関連した
「アイドル」コード(SF、6、7、L、ID)のある
APS通知信号の送信を開始する。
【0084】ちょうど、スパン7〜6のLP割当てが選
択されているので、ノード8でのBR&SW動作を維持
することができる(図9.3)。同様に、SF、6、
7、L、ID通知信号が、さらに他のパス終端ノード
(9、2、4)に到着するが、しかし、BR&SW動作
は、なおそのようなノード9、2、4で維持される(図
9.4から9.6)。
【0085】同じプロセスが、保護のために使用される
LPチャネルのパススルーを実行する中間ノードで実行
され、すなわち、パススルーが維持される。
【0086】最後に、障害SF1に隣接したノード6
も、SF、6、7、L、IDを受信し、IDコード(S
F、7、6、L、ID)のある、対応する通知信号を送
信することになり、リング全体は「BS」通知信号を用
いた安定化状態に到達する。
【0087】さらにSF1が取り除かれるとすぐに、リ
ングは、障害なしの安定化状態に到達し、すべてのパス
中間ノードから「ブリッジ」および「スイッチ」動作が
漸進的に除去され、結果として、ちょうど取り除かれた
障害(SF2)に隣接したノード(6、7)を含む、す
べてのリングのノードから送出された「要求なし、アイ
ドル」コード(NR、5、6、S、IDおよびNR、
8、7、S、ID)のある通知信号も漸進的に除去され
る。図9.7および9.8を参照されたい。
【0088】単独または2重障害のいくつかの場合に関
連した上記の詳細な説明を考慮することで、当分野の技
術者は、他のスパンで障害が発生した場合、および/ま
たは2つ以上の障害が発生する場合に、すべてのノード
で実行しなければならない動作を容易に考案することが
できる。当然、本発明は、これらのすべての場合に適用
可能であり、本発明の範囲は、これらすべての場合をカ
バーしており、以下の請求項によってのみ限定されるも
のである。
【0089】実際の実現に限っていえば、すべてのノー
ドまたはネットワークエレメントで実行されるすべての
動作は、知られているパススルー、ブリッジアンドスイ
ッチ、保護に関与する低優先順位チャネルのあらゆる終
端装置のスケルチの作動、および通知信号の伝送とい
う、おおむね知られているタイプの動作であることを理
解されよう。したがって、本方法の実装には、起こる可
能性のある障害から保護されるリングネットワークにお
いて使用する、既存のネットワークエレメントの物理的
構造の交換を必要としないのである。あらゆる変更形態
は、保護機構によって影響を受けるノードで、結果とし
て実行される動作のレベルにおいて、すでに提供し、標
準化されたプロトコルにある通知信号に従い、すでに提
供し処理したリングマップ情報のほか、導入された単独
パスのすべてのリングスパンで、割当てタイムスロット
情報を搬送するトラフィックマップに基づいて実行しな
ければならない。
【0090】最後に、本発明をSDH同期伝送に関連
し、詳細に述べてきたが、本発明は、同様の仕方で、他
のタイプの同期伝送、典型的には、SONETにも適用
されることを指摘しておきたい。このタイプの信号を本
説明で考慮に入れていないことは、限定的なものではな
く、単に例示的なものとして、さらに本説明を簡単にす
るためのものとして解釈されるべきである。したがっ
て、本説明および添付請求項の趣旨からすると、SDH
伝送用に使用される技術には、少なくとも対応するSO
NETの技術が含まれることになり、この観点で読むべ
きである。
【図面の簡単な説明】
【図1】複数のノード、2つの導入されたパス、いくつ
かの割当て交換を有する、障害のない安定した状態のリ
ングネットワークを示す図である。
【図2】図1と同じリングネットワークにおいてリング
障害が起きた直後を示す図である。
【図3】図2と同じリングネットワークにおいてリング
障害に対して安定化した状態を示す図である。
【図4】同時に2重の障害が発生した場合に、単独の各
ノードで受信/生成される通知信号および実行される対
応する動作を示す図である。
【図5】ほぼ同時に2重の障害が発生した場合に、単独
の各ノードで受信/生成される通知信号および実行され
る対応する動作を示す図である。
【図6】異なる時に2重の障害が発生した場合(第1の
サブシナリオ)に、単独の各ノードで受信/生成される
通知信号および実行される対応する動作を示す図であ
る。
【図7】異なる時に2重の障害が発生した場合(第2の
サブシナリオ)に、単独の各ノードで受信/生成される
通知信号および実行される対応する動作を示す図であ
る。
【図8】第1の障害が取り除かれる場合に、単独の各ノ
ードで受信/生成される通知信号および実行される対応
する動作を示す図である。
【図9】第2の障害が取り除かれる場合に、単独の各ノ
ードで受信/生成される通知信号および実行される対応
する動作を示す図である。
【符号の説明】
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 ネットワ
ークエレメントまたはノード (a)、(b) パス BR&SW ブリッジアンドスイッチ E 東 SF、6、7、L、ID、SF、7、6、L、ID、S
F、7、8、L、ID、SF、7、8、L、BS、S
F、7、6、L、BS、SF、6、7、L、BS、S
F、8、7、L、ID、SF、8、7、L、BS AP
S通知信号 SF1、SF2 障害 W 西 #1、#3、#6、#7 タイムスロット
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成13年11月14日(2001.11.
14)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図面の簡単な説明
【補正方法】変更
【補正内容】
【図面の簡単な説明】
【図1】複数のノード、2つの導入されたパス、いくつ
かの割当て交換を有する、障害のない安定した状態のリ
ングネットワークを示す図である。
【図2】図1と同じリングネットワークにおいてリング
障害が起きた直後を示す図である。
【図3】図2と同じリングネットワークにおいてリング
障害に対して安定化した状態を示す図である。
【図4】同時に2重の障害が発生した場合に、単独の各
ノードで受信/生成される通知信号および実行される対
応する動作を示す図である。
【図5a】ほぼ同時に2重の障害が発生した場合に、単
独の各ノードで受信/生成される通知信号および実行さ
れる対応する動作を示す図である。
【図5b】ほぼ同時に2重の障害が発生した場合に、単
独の各ノードで受信/生成される通知信号および実行さ
れる対応する動作を示す図である。
【図5c】ほぼ同時に2重の障害が発生した場合に、単
独の各ノードで受信/生成される通知信号および実行さ
れる対応する動作を示す図である。
【図6a】異なる時に2重の障害が発生した場合(第1
のサブシナリオ)に、単独の各ノードで受信/生成され
る通知信号および実行される対応する動作を示す図であ
る。
【図6b】異なる時に2重の障害が発生した場合(第1
のサブシナリオ)に、単独の各ノードで受信/生成され
る通知信号および実行される対応する動作を示す図であ
る。
【図7】異なる時に2重の障害が発生した場合(第2の
サブシナリオ)に、単独の各ノードで受信/生成される
通知信号および実行される対応する動作を示す図であ
る。
【図8a】第1の障害が取り除かれる場合に、単独の各
ノードで受信/生成される通知信号および実行される対
応する動作を示す図である。
【図8b】第1の障害が取り除かれる場合に、単独の各
ノードで受信/生成される通知信号および実行される対
応する動作を示す図である。
【図9】第2の障害が取り除かれる場合に、単独の各ノ
ードで受信/生成される通知信号および実行される対応
する動作を示す図である。
【符号の説明】 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 ネットワ
ークエレメントまたはノード(a)、(b) パスBR
&SW ブリッジアンドスイッチE 東SF、6、7、
L、ID、SF、7、6、L、ID、SF、7、8、
L、ID、SF、7、8、L、BS、SF、7、6、
L、BS、SF、6、7、L、BS、SF、8、7、
L、ID、SF、8、7、L、BS APS通知信号S
F1、SF2 障害W 西#1、#3、#6、#7 タ
イムスロット
【手続補正2】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正内容】
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5a】
【図5b】
【図5c】
【図6a】
【図6b】
【図7】
【図8a】
【図8b】
【図9】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジユゼツパ・リカタ イタリア国、20090−セグラテ(ミラノ)、 ビア・アルノ、4 Fターム(参考) 5K028 AA11 AA14 BB08 CC05 KK01 LL02 QQ01 RR02 TT01 5K031 AA08 CA08 CB01 DA12 DA19 DB01 EB02 5K051 AA09 CC00 CC14 DD04 DD14 FF11 FF19 GG06 LL02 5K069 AA10 CA06 CB04 CB08 HA01

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 パスのスパンで障害が発生した場合に大
    洋横断MS共用保護リングネットワークにおいてパスを
    再ルーティングする方法であり、前記リングネットワー
    クは、ファイバスパンによるリング構成に接続されたネ
    ットワークエレメントを備え、前記ファイバスパンは、
    高優先順位(HP)チャネルおよび低優先順位(LP)
    チャネルを備え、MS共用保護機構によってリングスイ
    ッチ動作を実行するステップを含んでいる方法であっ
    て、タイムスロット交換機構(TSI)が、前記リング
    ネットワークに設けられ、障害によって影響を受けるス
    パンの高優先順位(HP)チャネルのタイムスロットに
    対応する低優先順位(LP)チャネルのタイムスロット
    によってパスを再ルーティングするステップを含むこと
    を特徴とするパスを再ルーティングする方法。
  2. 【請求項2】 パスの他のスパンが障害によって影響を
    受けるようになり、i)第1の障害スパンのために実行
    された現在の再ルーティングを解除するステップと、i
    i)障害スパンの1つを選択するステップと、iii)
    選択された障害スパンの高優先順位(HP)チャネルの
    タイムスロットに対応する低優先順位(LP)チャネル
    のタイムスロットによって障害パスを再ルーティングす
    るステップとを含むことを特徴とする請求項1に記載の
    方法。
  3. 【請求項3】 他のスパンが障害によって影響を受ける
    ようになり、再ルーティング情報の持続性がリングネッ
    トワークのネットワークエレメントでサポートされる必
    要がある場合、第1の障害スパンのために実行された再
    ルーティング動作を維持するステップを含むことを特徴
    とする、請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 障害スパンの1つを選択するステップ
    は、パスの少なくとも1つの他のスパンが障害によって
    影響を受ける場合、保護を必要とするパスの終端ノード
    と通信可能なスイッチングノードに隣接する2つのスパ
    ンを考慮するステップを含むことを特徴とする請求項2
    に記載の方法。
  5. 【請求項5】 障害スパンの1つを選択するステップ
    が、高位または低位ノード識別IDを有するスイッチン
    グノードに隣接した障害スパンを選択するステップを含
    むことを特徴とする請求項2から4のいずれか一項に記
    載の方法。
  6. 【請求項6】 障害スパンの1つを選択するステップ
    が、ネットワークリングマップの最初または最後にあた
    るスイッチングノードに隣接した障害スパンを選択する
    ステップを含むことを特徴とする請求項2から4のいず
    れか一項に記載の方法。
  7. 【請求項7】 障害スパンの1つを選択するステップ
    が、リングネットワークで西方向に遠隔(W)または東
    方向に遠隔(E)となるスイッチングノードに隣接した
    障害スパンを選択するステップを含むことを特徴とする
    請求項2から4のいずれか一項に記載の方法。
  8. 【請求項8】 大洋横断MS共用保護リングネットワー
    クのネットワークエレメントであり、前記リングネット
    ワークは、ファイバスパンによるリング構成で互いに接
    続された他のネットワークエレメントを備え、前記ファ
    イバスパンは、高優先順位(HP)チャネルおよび低優
    先順位(LP)チャネルを備え、前記ネットワークエレ
    メントは、対応する通知信号を受信して、リングスイッ
    チ動作、すなわちパススルー、ブリッジまたはスイッチ
    動作を実行するための手段と、対応する通知信号の受信
    に応答して適切な通知信号の生成および送信のための手
    段とを備え、パスが前記リングネットワークに導入され
    ているネットワークエレメントであって、タイムスロッ
    ト交換機構(TSI)が前記リングネットワークに設け
    られ、前記ネットワークエレメントが、導入されたパス
    のスパンで障害が発生した場合、障害スパンの高優先順
    位(HP)チャネルのタイムスロットに対応する低優先
    順位(LP)チャネルのタイムスロットによってパスを
    再ルーティングするための手段を備えることを特徴とす
    る大洋横断MS共用保護リングネットワークのネットワ
    ークエレメント。
  9. 【請求項9】 パスの他のスパンが障害によって影響を
    受けるようになり、i)第1の障害スパンのために実行
    された再ルーティングを解除するための手段と、ii)
    障害スパンの1つを選択するための手段と、iii)選
    択された障害スパンの高優先順位(HP)チャネルのタ
    イムスロットに対応する低優先順位(LP)チャネルの
    タイムスロットによってパスを再ルーティングするため
    の手段とを備えることを特徴とする請求項8に記載のネ
    ットワークエレメント。
  10. 【請求項10】 パスの他のスパンが障害によって影響
    を受けるようになり、再ルーティング情報の持続性がリ
    ングネットワークのネットワークエレメントでサポート
    される必要がある場合に、第1の障害スパンのために実
    行された再ルーティング動作を維持するための手段を含
    むことを特徴とする、請求項8に記載のネットワークエ
    レメント。
  11. 【請求項11】 障害スパンの1つを選択するための前
    記手段は、パスの少なくとも1つの他のスパンが障害に
    よって影響を受ける場合、保護を必要とするパスの終端
    ノードと通信可能なスイッチングノードに隣接する2つ
    のスパンを考慮するための手段を備えることを特徴とす
    る請求項9に記載のネットワークエレメント。
  12. 【請求項12】 前記ネットワークエレメントがパス終
    端ノードであり、異なるスパンに関連したブリッジ&ス
    イッチステータスコード(BS)のある、対応するブリ
    ッジ要求を含む2つの通知信号を受信して、ブリッジ&
    スイッチ動作を実行するための手段を備えることを特徴
    とする請求項9に記載のネットワークエレメント。
  13. 【請求項13】 前記ネットワークエレメントがパス非
    終端ノードであり、ブリッジ&スイッチステータスコー
    ド(BS)のある、ブリッジ要求を含む少なくとも1つ
    通知信号を受信して、パススルー動作を実行するための
    手段を備えることを特徴とする請求項9に記載のネット
    ワークエレメント。
  14. 【請求項14】 前記ネットワークエレメントがパス終
    端ノードであり、同じスパンに関連したアイドルステー
    タスコードのある、対応するブリッジ要求を備える2つ
    の信号を受信して、ブリッジ&スイッチ動作を実行する
    ための手段を備えることを特徴とする請求項8または9
    に記載のネットワークエレメント。
  15. 【請求項15】 前記ネットワークエレメントが、パス
    非終端ノードであり、アイドルステータスコードのある
    ブリッジ要求を含む、少なくとも1つの通知信号を受信
    して、パススルー動作を実行するための手段を備えるこ
    とを特徴とする請求項9に記載のネットワークエレメン
    ト。
  16. 【請求項16】 請求項8から15のいずれか一項に記
    載の1つまたは複数のネットワークエレメントを備える
    リングネットワーク。
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