JPH0321137A - リングネットワーク切替制御方式 - Google Patents

リングネットワーク切替制御方式

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JPH0321137A
JPH0321137A JP1153593A JP15359389A JPH0321137A JP H0321137 A JPH0321137 A JP H0321137A JP 1153593 A JP1153593 A JP 1153593A JP 15359389 A JP15359389 A JP 15359389A JP H0321137 A JPH0321137 A JP H0321137A
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坂井 茂夫
Nobuo Fukuda
福田 信夫
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    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
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    • H04L12/437Ring fault isolation or reconfiguration

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔概  要〕 LAN(じJ一力ルエリア不ソ1・ワーク)等に適用さ
れるリング不ノトワークに係り、更に詳しくは伝送路を
2重化して伝送路障害等に対ずる不・2トワークの自動
再構威を行うためのリングネソトワーク切替制御方式に
関し、 各通信ノードが伝送路障害等の状況を自動的に識別し、
簡単な分散制御によるネットワークの自動的かつ迅速な
再構成を可能にすることを目的とし、 通4Kノード内Cこ、各伝送路から他の通信ノードに対
して該各伝送路の状態を示す制御情報を送信する制御情
報送信手段と、各伝送路の状態を監視すると共に、該各
伝送路より、他の通信ノードからの制御情報を受信する
制御情報受信手段と、各伝送路の接続状態を切り替える
伝送路切替手段と、制11■情報受信手段による各伝送
路の監視状態及び制御情報の受信結果に基づいて、転送
路切替手段に対する切替制御及び制御情報送信手段に対
する新たな制御情報の送信指示制御を行う制御手段とを
有するように+1l成ずる。
また、通信ノーF内に、送信データを2つの伝送路にハ
イブリノド出力するハイブリッド出力手段と、各伝送路
の受信側の警報を監視する監視手段と、受信データを受
信すべき伝送路を切り替える受信切替手段と、監視千段
による監視状態に基づいて、受信切替手段に対する切替
制御を行う制御手段とを右ずるように構成する。
〔産業上の利用分野〕
本発明は、I−ANCローカルエリアネットワーク)等
に適用されるリングネットワークに係り、更に詳しくは
伝送路を2重化して伝送路障害等に対するネットワーク
の自動再構成を行うためのリングネッ1・ワーク切替制
1卸方式に関する。
〔従来の技術〕
複数の通信ノード(端末等を収容する通信制1卸装置)
をリング型の伝送路を介して相互に接続することによっ
て、分散配置された複数の端末やコンピュータ問でデー
タ交換を行うことが可能な■,AN(ローカルエリアネ
ットワーク)が、広く普及している。
上記のようなリングネットワークにおいては、伝送路障
害及びノードの状態変化等が発生した場合、伝送路が再
構威される。第11図(a)は、リングネットワークの
一般的な・構或を示した図であり、親局である監視ノー
ド(SN、以下同し)1と、子局である複数の通信ノー
ド(IN、以下同し)2−1〜2−5は、#1系と#2
系の2重化されたリング型の光ファイバーケーブル等に
よって構成される伝送路3で接続され、各IN2−1〜
25は通常、例えば#1系の伝送路3を現用して相互6
こ通信データの授受を行い、#2系の伝送路3は予備系
として運用されている。
ここで、例えば第11図(b)に示すように、IN2−
4とIN2−5の間の#l系の伝送路3上で切断等の障
害4が発生した場合、#2系である予備系の伝送路3に
切り替えて運用を行う。また、例えば第l1図(C)に
示すように、IN2−1とIN2−2の間の#1系と#
2系の双方の伝送路3上で障害5が発生した場合、IN
2−1において#1系の伝送路3から#2系の伝送路3
に折り返し(ループハックと呼ふ、以下同じ)、IN2
2において#2系から#I系の伝送路3にループハック
することによりネッ1・ワークを再構威して運用を続行
する。
上記第l1図(b)又は(C)のようなネットワークの
再構成を行うために、従来は、親局であるSNIが各I
N2−1〜2−5から定期的に伝送路3の状態を制御情
報として受信することにより、ネットワーク全体の状態
を集中管理しており、障害が発生ずるとSNIがその状
態を判断し、各IN25 6 1〜2−5に制御情報を送信し、特Cこ吐図示し7てい
ない各内部のスイッチを制御して伝送路3の#1系と#
2系を切り換えさ氾、又はループ八ノクさ一已てネット
ワークの再構成を行っていた。11!l]ち子局である
各I N 2 − 1〜2−5ば、親局であるSNIか
らの指示により従属的に動作していた。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかし上記従来例でムJ、ネン1ヘワークの再措威を行
う手順として、SNIが各IN2−1〜25から定期的
に制御情報を受信し、それに従って各IN2−1〜2−
5に順次制御情報を送出してスインチ制御を行わ一巳る
というように、系の描成を変更するために数段階の複雑
な制1111手1頃を踏まなければならず、処理に長時
間を要し、結果的に通信の瞬断時間が長くなってしまう
とい・う問題点を有している。
また、SNI自身が故障した場合に、不ソ1・Tノーク
全体の動作が停止してしまうという問題、ク1、を有し
ている。
木発明は、各通信ノードが伝送路障害等の状況を自動的
に識別し、簡単な分散制御によるネッl・ワークの自動
的かつ迅速な再構或を可能にすることを目的とする。
?課題を解決するための手段] 第1図(a)は、本発明の第1の態様のブロック図であ
る。同図のように、複数の通信ノード6a、6l,、6
c、・・・は、2重化されたリング型の伝送路7−1及
び7−2によって接続され、これらの伝送路は例えば光
ファイハーゲープルによって構成されるI−AN(ロー
力ルエリアネッ1・ワーク)として実現される。
そして、通信ノード63内に以下に示す手段を有する。
なお、他の通信ノード6+,、6c等も、同図のように
同様の構戒を有する。
ます、各伝送路7−1及び7−2から他の通信ノード6
b、6c等に対して該各伝送路の状態を示す制御情報8
,−川、8,−2を送信する制御情報送信千段9■ −
1、94−2を有する。
7 8 ?に、各伝送路7−1、7−2の例えば受信レヘル等の
状態を監視すると共に、該各伝送路より、他の通信ノー
ド’6b、6c等からの制御情報8I1、8,−2を受
信する制御情報受信手段10,1]、IOb−2を有す
る。
また、各伝送路7−川、7−2の接続状態を切り替える
伝送路切替千段11aを有する。同手段は、通信ノード
6a内の送受信データを伝送路71、7−2のうちどち
らムこ幻して入出力するかを切り替えるぽか、伝送路7
−1の入力側と出力側、伝送路7− 2の入力側と出力
側を各々短絡して、伝送路上の通信データを単に通過さ
せるような接続切替、或いは、伝送路7−1を伝送路7
2へ折り返す(ループバンクする)ような接続切替又は
逆に7−2から7−1へ折り返すような接続切替等を行
う。
更に、制御情報受信千段10a−1、10.2による各
伝送路7−1、7−2の監視状態及び制御情報8I− 
1、8■−2の受信結果に基づいて、伝送路切替手段1
13に対ずる切替制御及び?イ『『情報送信−「段98
−■、9a−2に対する新たな制御情報8、−1、8,
−2の送信指示制御を行う制御手段12■を有する。
以上の構或は、他の通信ノーt”6b、6c等において
も同様であり、第1図(,ll)では、対しする手段に
それぞれ「シ」及び「。」の添え字が9.えられた番号
として示される。また、制御情報8,1及び8k−2は
、通信ノード6,と6cとの間で授受される制御情報で
ある。
次に、本発明の第2の態様を第1図(b)に示す。
この態様でも第1図(2))と同様、複数の通信ノーF
IL4−、+4b、14c、・・・等が、2重化された
リング型の伝送路15−1、] 5−2によってで接続
されたリングイ、ン1・▼ノークを前提とする。
そして、通信ノー}” 1 4 、内に以下に示す手段
を有する。なお、他の通信ノーt” l 4b 、1 
4c等も、同図のように同様の{1−1戒をイ『ずる。
まず、他の通信ノー1”14b、14c等に通信ずべき
送信テータ20aを2つの伝送路15−1及びI 5−
2にハイゾリンI・出力するハイゾリン9 l0 ド出力手段164を有ずる。ずなわら、本態様では、送
信データ20.は、無条件に伝送路l5l及び15−2
の両方に出力される。
次に、各伝送路15−1及び15−2の受信側の警報を
監視する監視千段17.−1、1732を有する。同手
段は、例えば各伝送路15− 1及び15−2から一定
時間内に受信データを受信できるか否かを監視する。そ
して、受信できなかった場合には、その伝送路に障害が
発生したとして警報を発する。
また、他の通信ノー1”14b、14c等からの受信デ
ーク213を受信すべき伝送路を切り替える受信切替千
段18aを有する。
更に、監視千段17a−1、17,,−2による監視状
態に基づいて、受信切替手段18aに対する切替制御を
行う制御千段193を有する。
以上の+1な或は、他の通信ノード14b、14c等に
おいても同様であり、第1図(b)では、対応ずる手段
にそれぞれ「,」及び「。」の添え字が与えられた番号
として示される。
また、’4!?に4.J図示しないが、伝送路15 1
の人力側と出力側、伝送路15−2の入力側と出力側を
各々短絡して、伝送路上の通信データを単に通過させる
ような接続切替、或いは伝送路15lを伝送路15−2
へ折り返す(ループハックする)ような接続切替又は逆
に15−2から151へ折り返すような接続切替等を行
う切替制御手段を有するようにしてもよい。これにより
、送信データ20,1及び受信データ216の授受を行
う通信ノードとしての機能のほか、通信データを単に通
過させる通過ノードとしての機能も持たすことができる
〔作   用〕
第1図(a)の第1の態様において、伝送路7−1、7
−2のどこかで障害が発生した場合、例えば通信ノード
64において、制御II’t報受信手段10.1又は1
0..−2における伝送路7−1、72の受信レヘルが
変化し、或いは各制御情報8l1、8、−2の受信状態
が変化する。これによ11 12 ?、制御千段12■は、予め決められた規則に従って伝
送路切替千段11aにおける伝送路の接k4j状態を制
御する。また、制御情報送信千段9a1、9a−2に対
して、その状態に対応ずる新たな制御情報8,−1、8
J−2を送信させるよう、予め決められた規則に従って
指示を行う。以上の動作は他の通信ノード6,、6cで
も同様である。
上記のように、各通信ノードが制御情報を用いて各自の
接続状態を自立的に変化さセることにより、親局の助&
Jを借りずに自動的にネンI・ワークの再構成を行える
。この場合、人力ずる制4ffl情報8I−1、8,−
2等の状態変化に対応する伝送路切替手段113での接
続状態の切替規則、及びそれに対応する制御情報送信千
段93−1、982等での制御情報8,−■、8,−2
等.の変更規則は、予め一意に定めることができるため
、それらの規則を制御手段123等が例えばテーブルと
して記憶しておくことにより、状態が変化したときには
そのテーブルを参照して新たな状態に移行するという簡
単な制御を行うだけで]一記の動作を実現でき、迅速な
ネッ1・ワークの再構或が可能となる。また、上記規則
を例えば順序回路等のハードロジックで実現すれば、よ
り高速な制御を行える。
一方、第l図(b)の第2の態様において、伝送路15
−1、15−2のどこかで障害が発生した場合、例えば
通信ノード6aで、監視手段173l又は173〜2に
おいて、伝送路からの受信が正常に行えない旨の警報が
発せられる。これにより制御千段19.は、受信切替手
段1B.に対する切替制御を行う。すなわち、例えば伝
送路151から監視手段17.−1、受信切替手段1B
.を介して受信データ2Lの受信を行っている場合に、
監視千段17.−1で正常な受信が行えない旨の警報が
発せられると、制御千段19aは受信切替千段18aを
切り替える。これにより、以後は伝送路15−2から監
視千段17.−2、受信切替千段18.を介して受信デ
ータ2Lが受信されるようになる。以上の動作は、他の
通信ノ−F’6w6c等でも同様である。
13 14 ト記動イ1において、送信データ20aは、ハイブリソ
I・出力丁段16aを介して、’jj!+に両力の転送
路15−1及び15−2に出力されているため、送信側
の切替を行う必要はない。従って、第1図(1))の第
2の態様では、各通仏ノ− F nil−で制御情報の
授受を行う必要もなく、各通信ノード−(よ、ljhに
受信側の伝送路の状態を監視し、それに基づいて受信切
替千段18a等を切り替えるだりて、各白の接続状態を
自立的に変化さセることかでき、更に高連なネソI・ワ
ークの再構威を行える。
(実  施  例〕 以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明
する。
第↓1Σ実4缶]列− 第2図は、本発明の第1の実施例の構成図である。同図
は、第11図の一般的なリング型I. A Nにおける
通信ノードIN2 1〜2−5のいずれか1つの構或を
示している。なお、本実施例では監視ノードSNIによ
る集中制御で不ノI−ワークの再構或を行う方式ではな
いため、SNIの構成には特には言及しない。
第2図において、まず、伝送路3(第11図参照)は、
#1系の送信側と#2系の受信側、#l系の受信側と#
2系の送{If側が各々1本の光ファイハーケーブルに
光波長多重されており、#1系は波長λ1で多重化され
、#2系は波長λ2で多重化されている。もちろん、#
1系と#2系を各々別々の光ファイハーゲ−プルで構成
してもよい。
多重化部(WDM、以下同し)27−]は、光変換部(
op’r、以下同し)26−1内の#1系電気/光変換
回路λ.OSからの#1系送信側出力を伝送路3に多重
化し、逆に伝送路3からのH2系受信側入力を分離して
○P T 2 6 − 1内の#2系光/霜気変換画路
λ20Rに人力させる。WDM27−2も、#1系受信
側入力と#2系送信側出力について、O P T 2 
6 − 2内の#1系系光/電気変換同路λ,OT?及
び#2系電気/光変換回路λ20Sと伝送路3との間で
、上記と同様の動作を行う。
15 16 OPT26−1又は26−2内のλ10S又はλ20S
は、リングスインチ(RSW、以下同し)25からの電
気信号である出力を、各h波長がλ又はλ2の光信号に
変換してWl)M27−1又シ.127−2に出力する
O P T” 2 6 − 1又は26−2内のλ+O
R又はλ20Rは、WDM2 7−1又は2 7−2か
らの波長がλ1又はλ2の光人力信号を、各々電気信号
に変換してRSW25に入力する。
R S W 2 5妹、多重/分離部(MIX/l)M
IX、以下同し)24に対ずる入出力をOPT26+−
1の入出力又はO r−’ T 2 6−2の人出力と
選択的に接続する。換言ずれば、MUX/DMtlX 
2 4に対ずる人出力を伝送路3の#1系と#2系のと
ちらに接続するかを決定する。また、後述のように、λ
,ORとλ1 0S又&J、λ20Rとλ20Sとを短
絡接続する場合もある。
MIX/DMIIX 2 4は、タイムスインチ(TS
W、以下同し)23の入出力とRSW25に対する入出
力である伝送速度が3 2 Mbpsの時分割多重化信
月との間で多重化又は分離を行う。
TSW23は、インターフェース(IF、以下同し)2
2におLjる伝送速度が6 4 kbpsの入出力信号
を、MLIX/DMUX 2 4におむノる伝送速度が
32M l)p sの時分割多重化信Bの,1180チ
ャ不ルのうちどの1チャ不ルに割り当てるかを決定する
。また、この割り当てを行わない他のチャネルについて
は、MUX/DMLIX 2 4からの受信側人力を、
そのままMIX/DMUX24への送信側出力に中継接
続する。
1F22は、特には図示しない端末に対ずる送イエ信1
3S又は受信信号l2とT S W 2 3との問の接
続を行うインターフェース回路である。
制御部28は、上記構威のI F 2 2、TSW23
、問X/DM[lX2 /I、RSW25及び○PT2
61、26−2の全体的な制御を行う。
以」二の+14成の第1の実施例の動作を以下に説明す
る。
まず、第2図の構威の通信ノードにおいては、第3図に
示すような6つの障′,!,二情報が利用される。
ずなわら、制御部28ば、OPT26−1内の17 18 λ.OR及び○PT26−2内のλ20Rにおいて、光
信号である受信信号が正常に受信されているか否かを監
視している。今、λ,ORにおいて光信号の受信レヘル
の低下が検出された状態をRXl、λ20Rにおいて光
信号の受信レヘルの偶下が検出された状態をRX2とす
る。
そして、制御部28は、RXIずなわち#1系受信側の
受信レヘルの低下を検出すると、まず、それが検出され
た入力方向と同方向ずなわI3#2系送信側に対して、
RXIの返送情報SEND2をλ20Sを介して出力す
る。同■、′1に、RXIに対応ずる#1系の送信側に
対して、#1系伝送路(λ,ループ)の障害情報NGI
を出力する。
同様に、制御部28が、RX2すなわち#2系受信側の
受信レヘルの低下を検出すると、まず、それが検出され
た入力方向と同方向すなわち#1系送信側に対して、R
X2の返送情報SENI)1をλ10Sを介して出力す
る。同時に、RX2に対応ずる#2系の送信側に対して
、#2系伝送路(λ2ループ)の障害情報NG2を出ノ
ノする。
−・方、Rχ1又はRX2を検出していない通信ノード
において、制御部28が、#1系受信{pJλ○Rを介
して、隣接ノードからの障害情報NGIを受信した場合
、人力方向と同方向すなわち#2系送信側に対して、そ
の障害情報NGIをλ,OSを介してそのまま出力する
。同様に、制御部28が、#2系受信側λ20Rを介し
て、隣接ノードからの障害情報NG2を受信した場合、
入力方向と同方向すなわち#1系送信側に対して、障害
1’iff報NG2をλ20Sを介してそのまま出力す
る。
以」二の動作において、第3図の6種類の障害情報は、
伝送路3の障害状態により、一定のパクンとなる。また
、各障害状態に対しては、第2図のRSW25の接続状
態をどうように設定したらよいかは、予め定めることが
できる。このような性質を用いて、本実施例では、各通
信ノードの制御部28が、第3図の6種類の障害情報に
基づいて、RSW25の接続状態を以下の条件に従って
+lrl 3卸ずる。
まず、通’l’Kの運川状態においては、各通信ノーl
9 20 ドにおける接続状態は、第4図(a)の最上段に示゛づ
如くとなる。同図で、MUXで示される回路は、第2図
のMIX/DMUX 2 4に対応ずる。SWOS,S
WIS,SW2S,SWOR,SWIR及びSW2Rは
、RSW25における送受信信号の接続状態を概念的に
示したものである。同図に示す如く、通常時は、#1系
の伝送路からの受信側入力がλOR,SWIR,SWO
Rを介してMIX/DMtlX 2 IIに入力し、M
UX/DMUX 2 4の送信側出力がswo s、S
WIS及びλ10Sを介して#1系の伝送路に出力され
る。すなわち、#1系が運用される。このとき、#2系
については、SW2RとSW2 Sによってλ20Rと
λ20Sが短絡接続される。
以上の運用状態において、障害が発生した場合、RSW
25の接続パターン及びλIOS又ばλ20Sからの第
3図の障害情報の出力パターンとしては、第4図(a)
〜(e)に示す条件l〜条件17の17通りのパターン
が存在する。理論的には、第3図の6種類の障害情報の
組合わセとして、26通りの状態が発生し得るが、実際
に起こり得る組合わせは以下に示す17通りである。
例えば、第4図(a)の条件lでは、λ,ORにおいて
#1系受信側の受信レベル低下状態RXIが検出された
場合を示しており、この場合、同図のように接続状態が
変化し、同時に、λ10Sから#1系の送信側に障害情
報NG1を、λ20Sから#2系の送信側に返送情報S
END2を出力する。以下、条件2〜条件17も同様で
ある。
第4図(e)の最下段は、#1系の運用時に、通信ノー
ドの共通部障害が発生した場合を示しており、この場合
は、その通信ノードをネッ1・ワークから外すために、
SWIRとSWISが同図のように切り替わることによ
りλ,ORとλ+OSが短絡接続される。
以上の接続条件に基づいて、実際にネットワクを運用し
た場合の例を第5図(a)〜(illのケース1〜ケー
ス9に示し、それに対応するネッ1・ワーク全体の様子
を第6図(a)〜(i)に示す。なお、第5図又は第6
図では、通信ノード数がA局〜D局の4つの場合につい
て示しているが、これに限られる2l 22 ものではなく、通信ノー[の数し、1任意である。
例えば第5図(a)及び第6図(a)のケース1吐、#
1系の伝送路で運用している秋辿で、#1系のL{周と
C f25の間で障″I!iか発叶した場合を示してい
る。
この場合、第5図(a)の如く、まず、■3局てλ1 
0Rでの受信レヘル低下状態R X lか検出され、同
局は第4図(a)の条件1の接続状態になる。これによ
り、13局から/\局に#1系の伝送路を介して障害情
報NGIが伝送されると共に、B局からC局に#2系の
伝送路を介して返送情報SEND2が返送される。更に
、A局からD局、D局からC局という順で障害情報NG
Iが次々に転送される。
これにより、A局及びD局では第4図(d)の条件13
の接続状態、C局では第4図((」)の条件14の接続
状態となる。これらの各通信ノードでの自イ1的な動作
により、第5図(a)又しL第61a(a)の人11:
て示される如く、#1系から#2系の伝送路での運用に
切り替わる。
また、第5図(b)及び節6図(F))のゲース2は、
プ≠1系の伝送路で運用している状態で、B局とC局の
問て#1系、#2系共に障害か発生した場合を示してい
る。この場合、第5図(b)の如く、B局てλ.ORて
の受信レヘル低下状態RXIが検出され、C局てλ20
Rでの受{Sレヘル低下状態R X2が検出される。こ
れにより、他のA局及びD局が連動して動作し、A局及
びD局は第4図(d)の条(’I:1 5の接続状態、
n局は第4図(a)の条件2の接続状態、C局は第4図
(b)の条件7の接続状態に変化する。これらの各通信
ノードでの自立的tI′動作により、第5図(b)又(
よ第6図(b)の太線で示される如く、C局で#1系か
ら#2系への折り返し(ルブハンク)、B局で#2系か
ら#1系へのループハソクの制御が行われ、第6図(b
)の迂回構或に示すように障害部分が回避される。
以下、第5図(C)〜(i)又は第6図(C)から(i
)のケース3〜9の場合も同様に考えることができる。
即−2−!7と太施例− 次に、第7図は、本発明の第2の実施例の構或図である
。本実施例も第1の実施例と同様、第11図の一般的な
リング型L A Nにおける通信ノー1=’ I N 
2 − 1〜2 − 5のいずれか1つの横威を力くし
ている。
同図において、OS#I、OS#2、OR#1及びOR
#2は、各々第2図の第1の実施例のλOS、λ20S
、λ.OR、λ20Rと同・である。従って、伝送路3
(第1l図参照)は、第1の実施例と同様、実際には#
l系の送信側と#2系の受信側、#1系の受信側と#2
系の送信側か各ノ/1本の光ファイハーゲープルに光波
長多車されている。もちろん、#l系と#2系を各h別
々の光ファイハーゲープルで構成゛してもよい。なお、
第1の実施例のWDM27−1、27−2に4・[]当
する回路は省略してある。
次に、第2の実施例では、第2図の第1の実施例のRS
W25に対応ずる回路がなく、OS#1、OS#2の人
力側、OR#1及びOR#2の出力側が2 ツ(7)M
IX/DMUX3 2 − 1及び3 2−2 ニ接統
されている。MUX/DMUX3 2 − 1及び32
−2は、第2図の第1の実施例のMIX/DMUX 2
 4と同様、通過部31の入出力とOS#1、OS#2
、OR#l及びO R # 2に対する入出力である伝
送速度が3 2 Ml)I)Sの時分割多重化信閃との
間で多重化又は分離を行う。
通過部31(よ、笛2図の第1の丈施例のTSW23と
同様、分岐切替部30におiiる入出力信号を、MIX
/DMUX 3 2−1又は32−2における伝送速度
が32Ml)PSの時分割多重化信号の480チャネル
のうらどのチャネルに割り当てるかを決定する。また、
この割り当てを行わない他のチャネルについては、ML
IX/DMLIX 3 2−1からの受信側入力を、そ
のままMIJX/DMtlX 3 2 − 2への送信
側出力に、逆に、肝X/DMtlX 3 2 − 2か
らの受信側入力を、そのままMUX/DMUX3 2−
1への送信側出力に中紬接続する。なお、本実施例では
、上記割り当てを行う単位は、1チャネル単位ではなく
、後述するHG単位である。
分岐切替部30は、本実施例の最も特徴とする部分であ
り、ハイブリッ1出力部Hと受信切替部SWとからなる
ハイブリ/F出力部H 4ま、lF29からの送信25 26 出力を2系統に出力する回路であり、これにより送信出
力は、通過部31からMUX/DMtlX3 2−1及
びOS#1を介して#1系の伝送vfに送信出力される
と共に、通過部31からMIX/DMLIX 3 2−
2及びOS#2を介して#2系の伝送路に送信出力され
る。
受信切替部SWは、#1系受信側から問X/DMIIX
32−2及び通過部31を介して入力する受信人力、又
は#2系受信側からMIIX/l)MLIX 3 2 
− 1及び通過部31を介して入力する受信入力のいず
れか一方を選択してIF29に出力する。
IF29は、第2図の第1の実施例のIF22と同様、
特には図示しない端末に対する送信信号S又ぱ受信信号
Rと分岐切替部30との間の接続を行うインターフェー
ス回路である。
制御部33は、上記構威のIF29、分岐切替部30、
通過部3 1 、MUX/DMUX 3 2 − 1、
322及びOS#1、○S#2、OR;#1、OR#2
の全体的な制御を行う。
以上の構成の第2の吏施例の動作を以下に説り1ずる。
本実施例でも第7図で示される各通信ノードが自立的に
#1系と#2系の伝送路3を切り替えてネットワークの
再構或を行うが、その接続論理は非常に単純である。す
なわち、制御部33は、OR#1及びOR#2において
、光信号である受信信号が正常に受信されているか否か
を監視している。今、OR#1において受信入力のアラ
ームが検出された場合、制御部33は、分岐切替部30
内の受信切替部SWを、MLIX/DMUX3 2−1
からの受信入力を選択するように切り替える。逆に、O
R#2での受信入力のアラームが検出された場合には、
MUX/DMUX 3 2 − 2からの受信人力を選
択するように切り替える。なお、伝送路3上を伝送され
る信号は、前述のように伝送速度が32Mbpsで48
0チャネルの時分割多重化信号であるが、そのうち、6
チャネルが1つになってHGという単位を構成している
。そして、本実施例では、このHG単位で受信アラーム
を持っており、HG単位で上記切り替えが行われる。ま
た、通過部31で27 28 1 F 2 9 {!!I+と接続を行うのもHG単位
であり、例えば}TGIはIF29と接続されるが、H
 G 2〜H G 8 0ばMIX/DMUX3 2 
− 1と32−2とが単に中継接続される。
以上の単純な切替論理のみで、各通信ノードでの自立制
御は完了する。すなわち、第1の実施例では、障害情報
に従ってRSW25における送受信両側の切替制御を行
うが、本実施例では、障害情報は、単に受信側の警報の
みであり、これにより受信側を#1系又は#2系のいず
れか一方に切り替えるのみである。
実際にネン1・ワークを運用した場合の例を第8図(a
)〜(f)のケース1〜ケース6に示す。なお、第8図
では、第1の実施例の場合と同様、通信ノド数がA局〜
D局の4つの場合について示しているが、これに限られ
るものではなく、通信ノードの数は任意である。
第8図(a)は、ケース1として、B局とD局とで相互
にデータ通信を行う場合の通常時の状態を表している。
本実施例では、通常時は、#l系とH2系の両方の伝送
路を使って通信が行われる。同図で、r H Jで示さ
れる部分は第7図のハイブリッド出力部Hに対応し、S
WORは受信切替部SWに対応ずる。また、SWIS,
SW2S,SWIR及びSW2Rは、第7図の通過部3
1におりる送受信信号の接続状態を概念的に示したもの
である。同図の太線で示す如く、通常時は、B局からの
通信データは、ハイブリッド出力部HからSWISを介
して#1系の伝送路に出力され、A局に入力する。A局
では、SWIR及びSWISを介して単に中継接続が行
われ、D局に入力する。
D局では、SWIRからSWORを介してA局から#1
系の伝送路を介して入力する上記通信データが受信され
る。逆に、D局からの通信データは、ハイブリンド出力
部HからSW2Sを介して#2系の伝送路に出力され、
A局に人力する。A局では、SW2R及びSW2Sを介
して単に中継接続が行われ、B局に人力する。B局では
、SW2 RからSWORを介してD局から#2系の伝
送路を介して人力する上記通信データが受信される。
29 30 次に、障宵か発生した場合について説明づる。
例えば第8図(b)のケース2は、ケース1の通常時に
おいて、#1系のA局とF)局の間で障害か発生した場
合を示している。この場合、第8図(h))のク11ク
、D局でOR#1 (第7図)での受信アシムが検出さ
れ、これによりSWOR(第7図の受信切替部SW)が
#1系から#2系に切り替わる。
iiLっで、D局からB局への通信データは、第8レ]
(a)と同様、同図の太線で示すように#2系の伝送路
を用いて伝送されるが、逆にB局からD局への通信デー
タは同図の太線で示す如く、B局のハイブリノド出力部
HからSW2Sを介して#2系の伝送路に出力されC局
に入力し、C局のS Vv’ 2 1.1及びSW2S
を介して中継接続された後、D局に入力する。これによ
り、8局からの通信データは、#2系の伝送路からS 
W 2 RからSWORを介してD局で受信される。こ
の場合、B局ではハイブリッド出力部I1から#l系及
び#2系の両方の伝送路に自動的に通信データが出力さ
れているため、送信側において#1系から#2系に切り
替える必?はない。このようにして、A局とD局の間の
01系の伝送路障害が回避される。
・方、例えば第8図(d)のケース4は、ゲース1の通
常時において、A局とD局の間で#1系と#2系の両方
の伝送路で障害が発生した場合を示している。この場合
、第8図(cl)の如く、B局とD局の両方でOR#l
  (第7図)での受信アラームが検出され、これによ
り両方のSWOR(第7図の受信切替部SW)が#:1
系から#2系に切り替わる。従って、n局からD局への
通信データ及びD局からB局への通信データ共に、第8
図(d)の太線で示すように#1系から#2系へ切り替
わる。このようにして、A局とD局の間の#1系及び#
2系の両方の伝送路障害が回避される。
イ11シ−(η≧■二L;■2(缶−イ(;り−第9図
は、上記第1又は第2の実施例を応用した第3の実施例
の全体構戒図である。同図のように、通信ノード34を
通常の伝送路35のみでなく、ネンl・ワーク中に、送
受信器39を介したマイクロウエーブ回線37及びDS
U4 0を介した31 32 公衆回線36等を介在させてもよい。この場合、外部と
のインタフェースは、インタフェース(多重化装置)3
8等を介して行う。
第10図は、前述の第2の実施例を応用した節4の実施
例の全体横威図である。同図のよ・うGこ、特定の局間
例えばA局とC局の間に、通常の41系及び#2系のリ
ング型伝送路のほかに、迂回伝送路41を設ムノる。そ
して、A局に分岐切替部42−1、C局に同様の分岐切
替部4 2−2を設tJ、多重化部43−1及び43−
2等で接続する。そして、A局において(よ、送信側の
通信データは、分岐切替部42−1内のハイブリン1出
力部I4を介して、通常の#1系及び#2系の伝送路側
と迂回伝送路41例の両方に出力できるようにする。
C局側も同様である。そして、例えば同図のように、A
局とD局の間及びB局とC局の間の両方で#1系と#2
系の両方の伝送路障害が発生した場合、A局とC局にお
いて、○R#1及びOR#2(第7図参照)の両方で受
信アラームが検出されることにより、Δ局及びC局内の
制御部33(第7図参照)か第10図の分岐切替部42
−1及び4 2−2内の受信切替部SW(第7図参照)
である各SWO Rを切り替えさせる制御を行う。これ
により、A局及びC局の間で4二記障害を回避した迂回
接続が行える。
〔発明の効果〕
木発明の第1の態様によれば、各通信ノードが制1卸情
報を用いて各自の接続状態を自立的に変化させることに
より、親局の助しJを借りずに自動的に障害復11」、
不ツ1〜ワークの再構戒を行うことが可能となる。
この場合、入力づーる制御情報等の状態変化に対応ずる
伝送路切替手段での接続状態の切+}規則、及びそれに
対応する制御情報送信手段等での制御情報等の変更規則
は、予め−意に定めるこどができるため、それらの規則
を制1■手段等が例えばテブルとして記1,aシておく
ことにより、状態が変化したときにはそのテーブルを参
照して新たな状態に移行するという簡単な制御を行うだ
けで上記33 34 の動作を実現でき、迅速なネンI・ワークの再構或が可
能となる。また、上記規則を例えば順序回路等のハード
ロジソクで実現すれば、より高速な制御を行える。
本発明の第2の態様によれば、通信ノードからの送信デ
ータは、ハイブリソド出力手段を介して常に両方の伝送
路に出力されているため、障害発生時に送信側の切替を
行う必要はない。従って、各通信ノード間で制御情報の
授受を行う必要もなく、各通信ノードは、単に受信側の
伝送路の状態を監視し、それに基づいて受信切替手段等
を切り替えるだけで、各自の接続状態を自立的に変化さ
せることができ、更に高速なネッ1・ワークの再描威を
行うことが可能となり、同時に制御回路を簡素化するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図(a)、(b)は、本発明のブロンク図、第2図
は、第1の実施例の構成図、 第3図は、障害情報の説明図、 第4図(a)〜(e)は、第1の実施例の接続パターン
を示した図、 第5図(a)〜(1)は、第1の実施例の各局間の接続
状態の説明図、 第6図(a)〜(i)は、第lの実施例の概観図、第7
図は、第2の実施例の構成図、 第8図(a)〜(f)は、第2の実施例の各局間の接続
状態の説明図、 第9図は、第3の実施例の全体+14戒図、第10図は
、第4の実施例の全体構戒図、第11図(a)〜(C)
は、伝送路が2重化されたリング型LANの構威図であ
る。 6、14 ・ ・ ・通信ノード、 7−1、7−2、1 5−1、15−2・・・伝送路、 8−1、8−2・・・制御情報、 9−1、9−2・・・制御情報送信手段、10−■、l
O−2・・・制御情報受信手段、11・・・伝送路切替
手段、 】2・・・制御手段、 35 36 1 6 ・ 17 1 8 ・ 1 9 ・ 2 0 ・ 2 1 ・ ハイブリッド出力手段、 17−2・・・監視手段、 受信切替手段、 制御手段、 送信データ、 受信データ.

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)複数の通信ノード(6)を、2重化されたリング型
    の伝送路(7−1、7−2)で接続したリングネットワ
    ークにおいて、 前記通信ノード(6)内に、 前記各伝送路(7−1、7−2)から他の通信ノードに
    対して該各伝送路の状態を示す制御情報(8−1、8−
    2)を送信する制御情報送信手段(9−1、9−2)と
    、前記各伝送路(7−1、7−2)の状態を監視すると
    共に、該各伝送路より、他の通信ノードからの前記制御
    情報(8−1、8−2)を受信する制御情報受信手段(
    10−1、10−2)と、 前記各伝送路(7−1、7−2)の接続状態を切り替え
    る伝送路切替手段(11)と、 前記制御情報受信手段(10−1、10−2)による前
    記各伝送路(7−1、7−2)の監視状態及び前記制御
    情報(8−1、8−2)の受信結果に基づいて、前記伝
    送路切替手段(11)に対する切替制御及び前記制御情
    報送信手段(9−1、9−2)に対する新たな制御情報
    の送信指示制御を行う制御手段(12)とを有し、前記
    各通信ノード(6)での分散制御によりネットワークの
    状態変化に対応した制御を行うことを特徴とするリング
    ネットワーク切替制御方式。 2)複数の通信ノード(14)を、2重化されたリング
    型の伝送路(15−1、15−2)で接続したリングネ
    ットワークにおいて、 前記通信ノード(14)内に、 送信データ(20)を前記2つの伝送路(15−1、1
    5−2)にハイブリッド出力するハイブリッド出力手段
    (16)と、 前記各伝送路(15−1、15−2)の受信側の警報を
    監視する監視手段(17−1、17−2)と、受信デー
    タ(21)を受信すべき伝送路を切り替える受信切替手
    段(18)と、 前記監視手段(17−1、17−2)による前記監視状
    態に基づいて、前記受信切替手段(18)に対する切替
    制御を行う制御手段(19)とを有し、 前記各通信ノード(14)での分散制御によりネットワ
    ークの状態変化に対応した制御を行うことを特徴とする
    リングネットワーク切替制御方式。
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