JPH07212385A - 通信システム - Google Patents
通信システムInfo
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- JPH07212385A JPH07212385A JP6281557A JP28155794A JPH07212385A JP H07212385 A JPH07212385 A JP H07212385A JP 6281557 A JP6281557 A JP 6281557A JP 28155794 A JP28155794 A JP 28155794A JP H07212385 A JPH07212385 A JP H07212385A
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- Japan
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- ring
- communication line
- communication
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- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 67
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- RGNPBRKPHBKNKX-UHFFFAOYSA-N hexaflumuron Chemical compound C1=C(Cl)C(OC(F)(F)C(F)F)=C(Cl)C=C1NC(=O)NC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F RGNPBRKPHBKNKX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 claims description 10
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/02—Details
- H04J3/08—Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off
- H04J3/085—Intermediate station arrangements, e.g. for branching, for tapping-off for ring networks, e.g. SDH/SONET rings, self-healing rings, meashed SDH/SONET networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/46—Interconnection of networks
- H04L12/4604—LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/04—Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
- H04Q11/0428—Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
- H04Q11/0478—Provisions for broadband connections
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J2203/00—Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
- H04J2203/0001—Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
- H04J2203/0028—Local loop
- H04J2203/0039—Topology
- H04J2203/0042—Ring
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S370/00—Multiplex communications
- Y10S370/901—Wide area network
- Y10S370/902—Packet switching
- Y10S370/903—Osi compliant network
- Y10S370/907—Synchronous optical network, SONET
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】 信号歪みや障害を受けた低レベル信号を包含
する見掛け上正常な高レベル信号が受け渡される可能性
を最小にする。 【構成】 パス交換リング100から別のパス交換リン
グ101へ各共有ノード130,131を介して通信回
線をデュアルフィードし、一方の共有ノードの第二リン
グノードから同じリングの他方の共有ノード中の第一リ
ング・ノードへのリング間接続された第二通信回線を条
件付けする。第二通信回線が第一リング・ノード中で得
られ、第二通信回線が多重化解除され、第二通信回線中
の低レベル信号が、第一通信回線中の対応する低レベル
信号との一対一の2個一組のベースで評価される。この
うちの最良なものが選択され、複合されて新たな第一通
信回線が得られ、終端リング・ノードへと二重にフィー
ドされる。
する見掛け上正常な高レベル信号が受け渡される可能性
を最小にする。 【構成】 パス交換リング100から別のパス交換リン
グ101へ各共有ノード130,131を介して通信回
線をデュアルフィードし、一方の共有ノードの第二リン
グノードから同じリングの他方の共有ノード中の第一リ
ング・ノードへのリング間接続された第二通信回線を条
件付けする。第二通信回線が第一リング・ノード中で得
られ、第二通信回線が多重化解除され、第二通信回線中
の低レベル信号が、第一通信回線中の対応する低レベル
信号との一対一の2個一組のベースで評価される。この
うちの最良なものが選択され、複合されて新たな第一通
信回線が得られ、終端リング・ノードへと二重にフィー
ドされる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明はリング伝送システムに
関し、特に、パス交換リング伝送システム間の相互接続
に関する。
関し、特に、パス交換リング伝送システム間の相互接続
に関する。
【0002】
【従来の技術】伝送システムに何らかの支障がでた場合
に、通信接続性を維持することが増々重要になってきて
いる。この目的のために、これまでにリング間相互接続
装置がパス交換リング間で通信回線を伝搬するために提
案されている。リング間相互接続は基本的には第一リン
グから第二リングへの通信回線のデュアルフィードであ
る。このデュアルフィードとは、二つの異なる場所、即
ち、各々が第一リング及び第二リングの双方に対する各
リング・ノードを横断してこれら二つの共有された場所
のうちの一つの障害をリング間交差通信回線が切り抜け
るようにするために必要な物理的多様性を提供するもの
である。上記第二リングは、第一リングからフィードさ
れている上記2個の通信回線の何らかのパラメータ若し
くは数個のパラメータの組に基づいて受信切換えを実行
する。上記同一の終端間のリング間交差通信回線のうち
の他方向のリング間交差通信回線に関しては、上記第二
リングが通信回線を第一リングへデュアルフィードす
る。上記第一リングは第二リングからフィードされてい
る上記2個の信号の受信切換えを実行する。
に、通信接続性を維持することが増々重要になってきて
いる。この目的のために、これまでにリング間相互接続
装置がパス交換リング間で通信回線を伝搬するために提
案されている。リング間相互接続は基本的には第一リン
グから第二リングへの通信回線のデュアルフィードであ
る。このデュアルフィードとは、二つの異なる場所、即
ち、各々が第一リング及び第二リングの双方に対する各
リング・ノードを横断してこれら二つの共有された場所
のうちの一つの障害をリング間交差通信回線が切り抜け
るようにするために必要な物理的多様性を提供するもの
である。上記第二リングは、第一リングからフィードさ
れている上記2個の通信回線の何らかのパラメータ若し
くは数個のパラメータの組に基づいて受信切換えを実行
する。上記同一の終端間のリング間交差通信回線のうち
の他方向のリング間交差通信回線に関しては、上記第二
リングが通信回線を第一リングへデュアルフィードす
る。上記第一リングは第二リングからフィードされてい
る上記2個の信号の受信切換えを実行する。
【0003】広帯域のディジタル交差接続システム(D
igital Cross-Connection Sy
stem;以下、DCSと言う)、マルチプレクサ(m
ultiplexer;以下、MUXと言う)等のよう
に、上記各リングで使用されているものとは異なるディ
ジタル信号レベル、即ち、ビット伝送速度で相互接続が
為される要素を介在させる方法によって上記リング間通
信トラヒックを相互接続する必要があるときに問題が発
生する。例として、DS3信号中のDS1ディジタル信
号及びSTS-1 SONET信号中のVT SONET
信号が有る。これらの構成では、もし一つのリングから
上記DCSやMUX或いは他のリング間接続装置への入
信時に障害が起きても、その障害は上記リング間接続装
置が単にDS1或いはVTの障害表示信号を挿入するだ
けであって、DS3或いはSTS-1の障害表示信号は
挿入しないので、他のリングによって認識されないこと
となる。この結果、何れかのリングへ受け渡された上記
リング間接続された信号、即ち、DS3やSTS-1が
「正常」であるように見えていても、実際には信号歪み
或いは障害を受けた低レベルのディジタル信号、即ち、
DS1信号或いはVT信号を包含している可能性があ
る。
igital Cross-Connection Sy
stem;以下、DCSと言う)、マルチプレクサ(m
ultiplexer;以下、MUXと言う)等のよう
に、上記各リングで使用されているものとは異なるディ
ジタル信号レベル、即ち、ビット伝送速度で相互接続が
為される要素を介在させる方法によって上記リング間通
信トラヒックを相互接続する必要があるときに問題が発
生する。例として、DS3信号中のDS1ディジタル信
号及びSTS-1 SONET信号中のVT SONET
信号が有る。これらの構成では、もし一つのリングから
上記DCSやMUX或いは他のリング間接続装置への入
信時に障害が起きても、その障害は上記リング間接続装
置が単にDS1或いはVTの障害表示信号を挿入するだ
けであって、DS3或いはSTS-1の障害表示信号は
挿入しないので、他のリングによって認識されないこと
となる。この結果、何れかのリングへ受け渡された上記
リング間接続された信号、即ち、DS3やSTS-1が
「正常」であるように見えていても、実際には信号歪み
或いは障害を受けた低レベルのディジタル信号、即ち、
DS1信号或いはVT信号を包含している可能性があ
る。
【0004】相互接続パス交換リングで使用される高レ
ベルのディジタル信号中の低レベルディジタル信号のリ
ング間接続に関連する上記問題を回避する1つの試み
が、1993年3月1日付けの「SWB Ring In
terconnectionArchitecture
Issuues and Proposed Inter
im Solutions(SWBリング間接続アーキ
テクチャ問題と暫定解決案)」なる標題のT1標準化プ
ロジェクトT1X1.2に対する寄稿T1X1.2/9
3-013に記述されている。上掲の寄稿T1X1.2
/93-013に提案されているパス交換リングの解決
策はパス交換リング間の相互接続に適用した場合、上記
共有された相互接続ノード間で別のサービス帯域幅の使
用を必要とし、且つ、上記リング間接続装置により大き
なインタフェース及び相互接続容量の使用を必要とする
非効率的な構成となる。
ベルのディジタル信号中の低レベルディジタル信号のリ
ング間接続に関連する上記問題を回避する1つの試み
が、1993年3月1日付けの「SWB Ring In
terconnectionArchitecture
Issuues and Proposed Inter
im Solutions(SWBリング間接続アーキ
テクチャ問題と暫定解決案)」なる標題のT1標準化プ
ロジェクトT1X1.2に対する寄稿T1X1.2/9
3-013に記述されている。上掲の寄稿T1X1.2
/93-013に提案されているパス交換リングの解決
策はパス交換リング間の相互接続に適用した場合、上記
共有された相互接続ノード間で別のサービス帯域幅の使
用を必要とし、且つ、上記リング間接続装置により大き
なインタフェース及び相互接続容量の使用を必要とする
非効率的な構成となる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、少なくとも
第一共有ノード及び第二共有ノードを使用して低レベル
のディジタル信号を一つのパス交換リングから別のパス
交換リングへリング間相互接続することに起因して、信
号歪み或いは障害を受けた低レベル即ち低ビット伝送速
度のディジタル信号を包含することがある見掛け上「正
常」な高レベル、即ち、高ビット伝送速度のディジタル
信号が受け渡される可能性に随伴する問題を解決する通
信回線を提供することを目的とする。
第一共有ノード及び第二共有ノードを使用して低レベル
のディジタル信号を一つのパス交換リングから別のパス
交換リングへリング間相互接続することに起因して、信
号歪み或いは障害を受けた低レベル即ち低ビット伝送速
度のディジタル信号を包含することがある見掛け上「正
常」な高レベル、即ち、高ビット伝送速度のディジタル
信号が受け渡される可能性に随伴する問題を解決する通
信回線を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記第
一の課題は、パス交換リングから別のパス交換リングへ
前記各共有ノードを介して通信回線をデュアルフィード
し、前記共有ノードのうちの特定のリングの一方の共有
ノードの第二リングノードから同じリングの他方の共有
ノード中の第一リング・ノードへ与えられる少なくとも
1個のリング間接続された通信回線(第二通信回線)を
条件付けすることによって克服される。
一の課題は、パス交換リングから別のパス交換リングへ
前記各共有ノードを介して通信回線をデュアルフィード
し、前記共有ノードのうちの特定のリングの一方の共有
ノードの第二リングノードから同じリングの他方の共有
ノード中の第一リング・ノードへ与えられる少なくとも
1個のリング間接続された通信回線(第二通信回線)を
条件付けすることによって克服される。
【0007】前記少なくとも1個の第二通信回線が第一
リング・ノード中で得られ、その第二通信回線が多重化
解除されてその結果、前記少なくとも1個の第二通信回
線中の前記低レベルディジタル信号が、前記第一リング
・ノードに関連する前記リング間接続装置から与えられ
ている前記対応する少なくとも1個の通信回線(第一通
信回線)中の対応する低レベルディジタル信号との一対
一の2個一組のベースで評価される。各々において前記
低レベルディジタル信号のうちの最良なものが選択さ
れ、且つ、複合されて新たな第一通信回線が得られ、こ
の新たな第一通信回線が第一リング・ノード中にその終
端リング・ノードへ向かう一方向及び第二リング・ノー
ドを介して前記終端リング・ノードへ向かう他の方向と
に二重にフィードされる。
リング・ノード中で得られ、その第二通信回線が多重化
解除されてその結果、前記少なくとも1個の第二通信回
線中の前記低レベルディジタル信号が、前記第一リング
・ノードに関連する前記リング間接続装置から与えられ
ている前記対応する少なくとも1個の通信回線(第一通
信回線)中の対応する低レベルディジタル信号との一対
一の2個一組のベースで評価される。各々において前記
低レベルディジタル信号のうちの最良なものが選択さ
れ、且つ、複合されて新たな第一通信回線が得られ、こ
の新たな第一通信回線が第一リング・ノード中にその終
端リング・ノードへ向かう一方向及び第二リング・ノー
ドを介して前記終端リング・ノードへ向かう他の方向と
に二重にフィードされる。
【0008】前記第二リング・ノード中のセレクタは、
正常時には前記終端リング・ノードへ与えられる前記
「新たな」第一通信回線を選択するように逆にバイアス
される。しかし、前記第一リング・ノード中のインタコ
ネクト或いは他の障害のせいで第一通信回線に障害があ
る場合には、前記セレクタが前記第一リング・ノードに
対する前記通しの通信回線へ与えられるべき第二通信回
線を選択する。前記第一リング・ノード及び第二リング
・ノードに対する条件付けは、前記低レベルディジタル
信号及びそれらの評価と選択とを得るための多重化解
除、及び必要な多重化のみが前記第一リング・ノード中
で為され、双方の中では為されないようにしたものであ
る。
正常時には前記終端リング・ノードへ与えられる前記
「新たな」第一通信回線を選択するように逆にバイアス
される。しかし、前記第一リング・ノード中のインタコ
ネクト或いは他の障害のせいで第一通信回線に障害があ
る場合には、前記セレクタが前記第一リング・ノードに
対する前記通しの通信回線へ与えられるべき第二通信回
線を選択する。前記第一リング・ノード及び第二リング
・ノードに対する条件付けは、前記低レベルディジタル
信号及びそれらの評価と選択とを得るための多重化解
除、及び必要な多重化のみが前記第一リング・ノード中
で為され、双方の中では為されないようにしたものであ
る。
【0009】特に、前記少なくとも1個の第二通信回線
は、第二通信回線からの低レベルディジタル信号を得る
ために多重化される。第一及び対応する第二低レベルデ
ィジタル信号は一対一で2個一組ベースで評価され、各
々において最良の信号が決定される。その後、第一通信
回線もしくは第二通信回線からの、最良と決定された低
レベルディジタル信号は、セレクタによって選択され、
多重化されて、複合されて「新たな」第一通信回線が得
られる。前記「新たな」第一通信回線は、第一リング・
ノード中でデュアルフィードされ、リング周辺を両方向
を通り前記終端リング・ノードに向かう。
は、第二通信回線からの低レベルディジタル信号を得る
ために多重化される。第一及び対応する第二低レベルデ
ィジタル信号は一対一で2個一組ベースで評価され、各
々において最良の信号が決定される。その後、第一通信
回線もしくは第二通信回線からの、最良と決定された低
レベルディジタル信号は、セレクタによって選択され、
多重化されて、複合されて「新たな」第一通信回線が得
られる。前記「新たな」第一通信回線は、第一リング・
ノード中でデュアルフィードされ、リング周辺を両方向
を通り前記終端リング・ノードに向かう。
【0010】
【実施例】図1はパス交換リング101と相互接続する
別のパス交換リング100を示している。この実施例で
は、パス交換リング100にリング・ノード110乃至
115が包含され、パス交換リング101にリング・ノ
ード120乃至125が包含されている。リング・ノー
ド112と120とは、パス交換リング100とパス交
換リング101との間に通信回線を相互接続するための
第一共有ノード130を構成している。同様に、リング
・ノード114と125とは、パス交換リング100と
パス交換リング101との間に通信回線を相互接続する
ための別の共有ノード131を構成している。この実施
例では、共有ノード130中のリング・ノード112と
120とが、リング間接続装置、即ち、DCS132に
よって相互接続された状態で示されている。
別のパス交換リング100を示している。この実施例で
は、パス交換リング100にリング・ノード110乃至
115が包含され、パス交換リング101にリング・ノ
ード120乃至125が包含されている。リング・ノー
ド112と120とは、パス交換リング100とパス交
換リング101との間に通信回線を相互接続するための
第一共有ノード130を構成している。同様に、リング
・ノード114と125とは、パス交換リング100と
パス交換リング101との間に通信回線を相互接続する
ための別の共有ノード131を構成している。この実施
例では、共有ノード130中のリング・ノード112と
120とが、リング間接続装置、即ち、DCS132に
よって相互接続された状態で示されている。
【0011】同様に、共有ノード131中のリング・ノ
ード114と125とが、リング間接続装置、即ち、D
CS133によって相互接続された状態で示されてい
る。DCS132及び133の双方はこの技術分野で知
られている種類の所謂広帯域交差接続システムであり、
1989年9月にベル通信研究所から発行された「Wi
deband and Broadband Digit
al Cross-Connect Systems Ge
neric Requirements andObje
ctives(広帯域ディジタル交差接続システムの一
般的な要件と目標)」なる標題の技術基準TR-TSY-
000233、第二号に記載されている。なお、通信回
線のリング間接続を実現するために、同様に他の広帯域
リング間接続装置を使用することができることは明らか
で有る。他のそのようなリング間接続装置の一つに広帯
域ディジタル・マルチプレックス・システム、例えば、
エイ・ティ・アンド・ティ(AT&T)社からサービス
が供されているDDM-2000多重通信システムが有
る。
ード114と125とが、リング間接続装置、即ち、D
CS133によって相互接続された状態で示されてい
る。DCS132及び133の双方はこの技術分野で知
られている種類の所謂広帯域交差接続システムであり、
1989年9月にベル通信研究所から発行された「Wi
deband and Broadband Digit
al Cross-Connect Systems Ge
neric Requirements andObje
ctives(広帯域ディジタル交差接続システムの一
般的な要件と目標)」なる標題の技術基準TR-TSY-
000233、第二号に記載されている。なお、通信回
線のリング間接続を実現するために、同様に他の広帯域
リング間接続装置を使用することができることは明らか
で有る。他のそのようなリング間接続装置の一つに広帯
域ディジタル・マルチプレックス・システム、例えば、
エイ・ティ・アンド・ティ(AT&T)社からサービス
が供されているDDM-2000多重通信システムが有
る。
【0012】リング・ノード110乃至115は伝送パ
ス116によって反時計回りに相互接続され、且つ、伝
送パス117によって時計回りに相互接続されて双方向
回線交換リング100を構成している。この実施例で
は、伝送パス116及び117は光ファイバで構成され
ており、各々は普通1本の光ファイバからなる。なお、
このような双方向回線交換リング伝送システムは公知な
システムである。
ス116によって反時計回りに相互接続され、且つ、伝
送パス117によって時計回りに相互接続されて双方向
回線交換リング100を構成している。この実施例で
は、伝送パス116及び117は光ファイバで構成され
ており、各々は普通1本の光ファイバからなる。なお、
このような双方向回線交換リング伝送システムは公知な
システムである。
【0013】同様に、リング・ノード120乃至125
は伝送パス128及び伝送パス129によって反時計回
りに相互接続され、パス交換リング101を構成してい
る。この実施例では、SONET STSタイプ・ディ
ジタル信号フォーマットでのディジタル信号の伝送が想
定されている。しかし、本発明は同様に他のディジタル
信号フォーマット、例えば、CCITT同期ディジタル
階層(Synchronous Digital Hie
rarchy;以下、SDHと言う)ディジタル信号フ
ォーマットに適用することもできることは明きらかであ
ろう。この実施例では、光OC-N SONETディジタ
ル信号フォーマットがパス交換リング100中の伝送パ
ス116及び117を通って伝送され、且つ、同様な或
いは何らかの他のディジタル信号がパス交換リング10
1中の伝送パス128を通って伝送されるために使用さ
れているものと想定されている。上記SONETディジ
タル信号フォーマットは、1990年9月にベル通信研
究所から発行された「Synchronous Opt
ical Network (SONET) Trans
port Systems:Common Generi
c Criteria(同期光網-SONET-トランス
ポート・システム:共通一般規準)」なる標題の技術勧
告TA-NWT-000253、第6号に記載されてい
る。
は伝送パス128及び伝送パス129によって反時計回
りに相互接続され、パス交換リング101を構成してい
る。この実施例では、SONET STSタイプ・ディ
ジタル信号フォーマットでのディジタル信号の伝送が想
定されている。しかし、本発明は同様に他のディジタル
信号フォーマット、例えば、CCITT同期ディジタル
階層(Synchronous Digital Hie
rarchy;以下、SDHと言う)ディジタル信号フ
ォーマットに適用することもできることは明きらかであ
ろう。この実施例では、光OC-N SONETディジタ
ル信号フォーマットがパス交換リング100中の伝送パ
ス116及び117を通って伝送され、且つ、同様な或
いは何らかの他のディジタル信号がパス交換リング10
1中の伝送パス128を通って伝送されるために使用さ
れているものと想定されている。上記SONETディジ
タル信号フォーマットは、1990年9月にベル通信研
究所から発行された「Synchronous Opt
ical Network (SONET) Trans
port Systems:Common Generi
c Criteria(同期光網-SONET-トランス
ポート・システム:共通一般規準)」なる標題の技術勧
告TA-NWT-000253、第6号に記載されてい
る。
【0014】ここでの説明のため、「通信回線」なる語
はその入信点及び出力点が特定のリングに有しているS
ONET STS-3ディジタル信号であると見なされて
いる。しかし、説明の簡潔化及び明瞭化のために、上記
リング間接続は高レベル信号としてSTS-1 SONE
T信号を使用し、低レベル信号としてVT SONET
信号を使用して説明される。なお、既述の如く、他のデ
ィジタル信号フォーマットを同様に使用することができ
る。そのようなディジタル信号フォーマットの別の例に
公知なDS3ディジタル信号及びDS1ディジタル信号
が有る。更に、SDH STM低位ディジタル信号フォ
ーマット及びSDH VC低位ディジタル信号フォーマ
ットを同様に使用することができる。
はその入信点及び出力点が特定のリングに有しているS
ONET STS-3ディジタル信号であると見なされて
いる。しかし、説明の簡潔化及び明瞭化のために、上記
リング間接続は高レベル信号としてSTS-1 SONE
T信号を使用し、低レベル信号としてVT SONET
信号を使用して説明される。なお、既述の如く、他のデ
ィジタル信号フォーマットを同様に使用することができ
る。そのようなディジタル信号フォーマットの別の例に
公知なDS3ディジタル信号及びDS1ディジタル信号
が有る。更に、SDH STM低位ディジタル信号フォ
ーマット及びSDH VC低位ディジタル信号フォーマ
ットを同様に使用することができる。
【0015】リング・ノード110乃至115及びリン
グ・ノード120乃至125の各々には引き入れ・取り
出しマルチプレクサ(Add-Drop Multipl
exer;以下、ADMと言う)が包含されている。こ
のようなADMの構成は公知である。SONETに基づ
くADMの一般的要件は、ベル通信研究所から発行され
た「SONET ADD-DROP Multiplex
Equipment(SONET ADM)GENER
IC CRITERIA(SONET引き入れ・取り出
しマルチプレックス装置の一般要件)」なる標題の技術
基準TR-TSY-000496の1989年9月に発行
された第二号と1991年9月に発行された補遺1に記
載されている。この実施例では、上記ADMは信号を上
記リング・ノードを介して通し、信号を上記リング・ノ
ードにおいて引き入れ、信号を上記リング・ノードにお
いて取り出す動作を行う。
グ・ノード120乃至125の各々には引き入れ・取り
出しマルチプレクサ(Add-Drop Multipl
exer;以下、ADMと言う)が包含されている。こ
のようなADMの構成は公知である。SONETに基づ
くADMの一般的要件は、ベル通信研究所から発行され
た「SONET ADD-DROP Multiplex
Equipment(SONET ADM)GENER
IC CRITERIA(SONET引き入れ・取り出
しマルチプレックス装置の一般要件)」なる標題の技術
基準TR-TSY-000496の1989年9月に発行
された第二号と1991年9月に発行された補遺1に記
載されている。この実施例では、上記ADMは信号を上
記リング・ノードを介して通し、信号を上記リング・ノ
ードにおいて引き入れ、信号を上記リング・ノードにお
いて取り出す動作を行う。
【0016】図2はリング・ノード110乃至115及
びリング・ノード120乃至125を詳細に示すブロッ
ク図である。この実施例では、左側(L)から右側
(R)へのディジタル信号の伝送方向は伝送パス116
上の帯域幅中で想定されている。その中でのリング・ノ
ード及びADMの動作は伝送パス117上の帯域幅にお
ける右側(R)から左側(L)へのディジタル信号の伝
送方向に対するものと同様になることは明らかであろ
う。具体的には、このリング・ノードで入るOC-NS
ONET光信号を受信器201へ供する伝送パス116
が示されている。なお、OCの添え字Nは、例えば、
3、12或いは48なる数を表わしている。受信器20
1には、光/電気(Optical/Electric
al;以下、O/E)インタフェース202及び少なく
とも1個のSTS-M SONETディジタル信号(以
下、単にSTS-M信号と言う)を生じるデマルチプレ
クサ(以下、DEMUXと言う)203が包含されてい
る。このようなO/Eインタフェース202及びDEM
UX203は公知である。この実施例では、STSの添
え字Mは3であると想定され、上記添え字NはMより大
きい数、即ち、4以上の数である。DEMUX203か
ら出力された上記STS-M信号は分配器206へ与え
られる。
びリング・ノード120乃至125を詳細に示すブロッ
ク図である。この実施例では、左側(L)から右側
(R)へのディジタル信号の伝送方向は伝送パス116
上の帯域幅中で想定されている。その中でのリング・ノ
ード及びADMの動作は伝送パス117上の帯域幅にお
ける右側(R)から左側(L)へのディジタル信号の伝
送方向に対するものと同様になることは明らかであろ
う。具体的には、このリング・ノードで入るOC-NS
ONET光信号を受信器201へ供する伝送パス116
が示されている。なお、OCの添え字Nは、例えば、
3、12或いは48なる数を表わしている。受信器20
1には、光/電気(Optical/Electric
al;以下、O/E)インタフェース202及び少なく
とも1個のSTS-M SONETディジタル信号(以
下、単にSTS-M信号と言う)を生じるデマルチプレ
クサ(以下、DEMUXと言う)203が包含されてい
る。このようなO/Eインタフェース202及びDEM
UX203は公知である。この実施例では、STSの添
え字Mは3であると想定され、上記添え字NはMより大
きい数、即ち、4以上の数である。DEMUX203か
ら出力された上記STS-M信号は分配器206へ与え
られる。
【0017】一般に分配器はそこへ与えられたSTS-
M信号を複製し、それら複製された信号を複数個の個別
出力として供する。このような分配器は公知である。分
配器206は2個の同一のSTS-M信号を生成し、一
つのSTS-M信号を2:1セレクタ207の入力端へ
与え、別のSTS-M信号を2:1セレクタ208の入
力端へ与える。2:1セレクタ207から出力されたS
TS-M信号は送信器211へ与えられ、その中のマル
チプレクサ(以下、MUXと言う)212へ与えられ
る。MUX212の出力は電気的なOC-Nディジタル
信号であり、電気/光(Electrical/Opt
ical;以下、E/Oと言う)インタフェース213
を介して伝送パス116へインタフェースされる。その
ようなマルチプレクサやE/Oインタフェースは周知で
ある。
M信号を複製し、それら複製された信号を複数個の個別
出力として供する。このような分配器は公知である。分
配器206は2個の同一のSTS-M信号を生成し、一
つのSTS-M信号を2:1セレクタ207の入力端へ
与え、別のSTS-M信号を2:1セレクタ208の入
力端へ与える。2:1セレクタ207から出力されたS
TS-M信号は送信器211へ与えられ、その中のマル
チプレクサ(以下、MUXと言う)212へ与えられ
る。MUX212の出力は電気的なOC-Nディジタル
信号であり、電気/光(Electrical/Opt
ical;以下、E/Oと言う)インタフェース213
を介して伝送パス116へインタフェースされる。その
ようなマルチプレクサやE/Oインタフェースは周知で
ある。
【0018】同様に、右側(R)から左側(L)へOC
-N光信号が伝送パス117を介して受信器214へ与
えられてその中のO/Eインタフェース215へ与えら
れる。続いて、DEMUX216がSTS-M信号を生
じ、この信号は分配器218へ与えられる。分配器21
8はSTS-M信号を複数個、この実施例では3個の同
一のSTS-M信号に複製する。第一のSTS-M信号は
2:1セレクタ208の入力端へ与えられ、第二のST
S-M信号は2:1セレクタ209の入力端へ与えら
れ、第3のSTS-M信号はインタフェース231へ与
えられる。2:1セレクタ209の出力は送信器220
へ与えられる。送信器220内では、STS-M信号は
MUX221により多重化されて電気的なOC-N信号
になり、続いてE/Oインタフェース222を経てその
OC-N光信号が伝送パス117へ与えられる。
-N光信号が伝送パス117を介して受信器214へ与
えられてその中のO/Eインタフェース215へ与えら
れる。続いて、DEMUX216がSTS-M信号を生
じ、この信号は分配器218へ与えられる。分配器21
8はSTS-M信号を複数個、この実施例では3個の同
一のSTS-M信号に複製する。第一のSTS-M信号は
2:1セレクタ208の入力端へ与えられ、第二のST
S-M信号は2:1セレクタ209の入力端へ与えら
れ、第3のSTS-M信号はインタフェース231へ与
えられる。2:1セレクタ209の出力は送信器220
へ与えられる。送信器220内では、STS-M信号は
MUX221により多重化されて電気的なOC-N信号
になり、続いてE/Oインタフェース222を経てその
OC-N光信号が伝送パス117へ与えられる。
【0019】このようにして、この実施例では、分配器
218は上記別の共有ノード131からの第二通信回線
を通しの通信回線の候補として供し、且つ、これら第二
通信回線を制御装置205の制御の下でインタフェース
231を通じて取り出す。なお、ここで留意すべき点と
して、それら通信回線はSONET STS-3ディジタ
ル信号であるが、インタフェース231及び224はS
ONET STS-1ディジタル信号を取り出す。同様
に、それらSTS-1ディジタル信号はインタフェース
231及び224で周知の方法で複合され、STS-3
ディジタル信号が作成される。更に、ここで留意すべき
点として、2:1セレクタ208はSTS-1レベルで
選択を行なう。この目的のため、2:1セレクタ208
で上記STS-3ディジタル信号が多重化解除されて3
個のSTS-1ディジタル信号が得られ、これらSTS-
1ディジタル信号が選択され、再び多重化されてSTS
-3ディジタル信号になり、インタフェース224へ与
えられる。3:1セレクタ209は、正常時には制御装
置205の制御の下で逆にバイアスされてインタフェー
ス224から与えられているSTS-M信号を選択す
る。
218は上記別の共有ノード131からの第二通信回線
を通しの通信回線の候補として供し、且つ、これら第二
通信回線を制御装置205の制御の下でインタフェース
231を通じて取り出す。なお、ここで留意すべき点と
して、それら通信回線はSONET STS-3ディジタ
ル信号であるが、インタフェース231及び224はS
ONET STS-1ディジタル信号を取り出す。同様
に、それらSTS-1ディジタル信号はインタフェース
231及び224で周知の方法で複合され、STS-3
ディジタル信号が作成される。更に、ここで留意すべき
点として、2:1セレクタ208はSTS-1レベルで
選択を行なう。この目的のため、2:1セレクタ208
で上記STS-3ディジタル信号が多重化解除されて3
個のSTS-1ディジタル信号が得られ、これらSTS-
1ディジタル信号が選択され、再び多重化されてSTS
-3ディジタル信号になり、インタフェース224へ与
えられる。3:1セレクタ209は、正常時には制御装
置205の制御の下で逆にバイアスされてインタフェー
ス224から与えられているSTS-M信号を選択す
る。
【0020】制御装置205は、セレクタ207、セレ
クタ208及びセレクタ209を介し、それらが正常で
あることを基礎として上記STS-3信号の選択を制御
するように動作する。制御装置205は、バス223を
介してDEMUX203及び216並びにMUX212
及び221と交信し、バス227を介してインタフェー
ス224と交信し、バス232を介してインタフェース
231と交信し、バス234を介してセレクタ207と
交信し、バス225を介してセレクタ209と交信し、
且つ、バス235を介してセレクタ208と交信する。
具体的には、制御装置1205は入信ディジタル信号を
監視して、信号喪失、アラーム状態、AISの有無等を
判定する。
クタ208及びセレクタ209を介し、それらが正常で
あることを基礎として上記STS-3信号の選択を制御
するように動作する。制御装置205は、バス223を
介してDEMUX203及び216並びにMUX212
及び221と交信し、バス227を介してインタフェー
ス224と交信し、バス232を介してインタフェース
231と交信し、バス234を介してセレクタ207と
交信し、バス225を介してセレクタ209と交信し、
且つ、バス235を介してセレクタ208と交信する。
具体的には、制御装置1205は入信ディジタル信号を
監視して、信号喪失、アラーム状態、AISの有無等を
判定する。
【0021】制御装置205は、それが第一相互接続リ
ング・ノードとして動作しているときは、インタフェー
ス1231を介して共有ノード131の第二リング・ノ
ード(図1参照)から与えられる第二通信回線の取り出
しを制御し、且つ、分配器226とセレクタ207及び
セレクタ209とを介して、インタフェース224から
のSTS-M信号上へのデュアルフィードを制御する。
制御装置205が第二相互接続リング・ノードとして動
作しているときは、正常時には分配器206からのST
S-M信号、即ち、上記第一相互接続リング・ノードか
ら伝送パス128上の出力として与えられているSTS
-M信号を選択するようにセレクタ207の逆バイアス
を制御する。しかし、もしその第一相互接続リング・ノ
ードに障害が有る場合は、制御装置205はインタフェ
ース224から与えられる第二通信回線(即ち、STS
-M信号)を分配器226を介して選択するように制御
する。
ング・ノードとして動作しているときは、インタフェー
ス1231を介して共有ノード131の第二リング・ノ
ード(図1参照)から与えられる第二通信回線の取り出
しを制御し、且つ、分配器226とセレクタ207及び
セレクタ209とを介して、インタフェース224から
のSTS-M信号上へのデュアルフィードを制御する。
制御装置205が第二相互接続リング・ノードとして動
作しているときは、正常時には分配器206からのST
S-M信号、即ち、上記第一相互接続リング・ノードか
ら伝送パス128上の出力として与えられているSTS
-M信号を選択するようにセレクタ207の逆バイアス
を制御する。しかし、もしその第一相互接続リング・ノ
ードに障害が有る場合は、制御装置205はインタフェ
ース224から与えられる第二通信回線(即ち、STS
-M信号)を分配器226を介して選択するように制御
する。
【0022】第一相互接続リング・ノード中の障害が既
に修復されているか、或いはSTS-M信号が元どおり
に正常になっている場合は、セレクタ207が制御装置
205の制御の下でそのSTS-M信号を選択するよう
に自動的に復回する。この目的で、上記第一リング・ノ
ードからの通信回線の伝送部分TP及び上記第二リング
・ノード中の通信回線の伝送部分TSの正常性が監視さ
れてセレクタ207が上記伝送部分TSを選択する実時
間スイッチとして動作するかどうかが判定される。この
判定は、第一リング・ノードへ伝送部分TSをデュアル
フィードし、且つ、第二リング・ノード内でセレクタ2
07を介して、互いに複合されて新たな通信回線になり
伝送される上記第二リング・ノード中で相互接続されて
いる高レベルの信号と前記第一リング・ノードから与え
られる対応する通信回線とから導出された各低レベル信
号とを評価及び選択する必要性が無い復回実時間選択を
行なうものである。しかし、ここで留意すべき点とし
て、セレクタ207に関しては伝送部分TSを選択する
必要性は殆ど無く、従って伝送部分TSの選択は強制さ
れた場合にのみ行なわれる。
に修復されているか、或いはSTS-M信号が元どおり
に正常になっている場合は、セレクタ207が制御装置
205の制御の下でそのSTS-M信号を選択するよう
に自動的に復回する。この目的で、上記第一リング・ノ
ードからの通信回線の伝送部分TP及び上記第二リング
・ノード中の通信回線の伝送部分TSの正常性が監視さ
れてセレクタ207が上記伝送部分TSを選択する実時
間スイッチとして動作するかどうかが判定される。この
判定は、第一リング・ノードへ伝送部分TSをデュアル
フィードし、且つ、第二リング・ノード内でセレクタ2
07を介して、互いに複合されて新たな通信回線になり
伝送される上記第二リング・ノード中で相互接続されて
いる高レベルの信号と前記第一リング・ノードから与え
られる対応する通信回線とから導出された各低レベル信
号とを評価及び選択する必要性が無い復回実時間選択を
行なうものである。しかし、ここで留意すべき点とし
て、セレクタ207に関しては伝送部分TSを選択する
必要性は殆ど無く、従って伝送部分TSの選択は強制さ
れた場合にのみ行なわれる。
【0023】インタフェース224は、この実施例で
は、使用されている特定のリング間接続装置とのインタ
フェースを行なうために使用されている。先に示したよ
うに、この実施例では、インタフェース224と231
とが双方とも周知の方法でSTS-3ディジタル信号と
STS-1ディジタル信号との間のインタフェースを行
なう。具体的には、そのリング・ノードで取り出される
べきSTS-3ディジタル信号は制御装置205の制御
の下で分配器206か若しくは分配器218の何れか一
方からセレクタ208を介してインタフェース224へ
与えられる。セレクタ208は、それが第一相互接続リ
ング・ノードとして動作しているときは、正常時には左
方(W)から分配器206を介して与えられているST
S-3信号を選択するように制御され、それが第二相互
接続リング・ノードとして動作しているときは右方から
分配器218を介して与えられているSTS-3を選択
するように制御される。このSTS-3ディジタル信号
はインタフェース224で多重化解除され、3個のST
S-1信号(R)として回線パス230へ与えられる。
は、使用されている特定のリング間接続装置とのインタ
フェースを行なうために使用されている。先に示したよ
うに、この実施例では、インタフェース224と231
とが双方とも周知の方法でSTS-3ディジタル信号と
STS-1ディジタル信号との間のインタフェースを行
なう。具体的には、そのリング・ノードで取り出される
べきSTS-3ディジタル信号は制御装置205の制御
の下で分配器206か若しくは分配器218の何れか一
方からセレクタ208を介してインタフェース224へ
与えられる。セレクタ208は、それが第一相互接続リ
ング・ノードとして動作しているときは、正常時には左
方(W)から分配器206を介して与えられているST
S-3信号を選択するように制御され、それが第二相互
接続リング・ノードとして動作しているときは右方から
分配器218を介して与えられているSTS-3を選択
するように制御される。このSTS-3ディジタル信号
はインタフェース224で多重化解除され、3個のST
S-1信号(R)として回線パス230へ与えられる。
【0024】同様に、第一相互接続リング・ノードで
は、分配器218を介してインタフェース231へ与え
られているSTS-3第二通信回線は、制御装置205
の制御の下でそのインタフェース231で多重化解除さ
れ、3個のSTS-1信号(R’)として回線パス23
3へ与えられる。このリング・ノードで引き入れられる
べき信号(T)はインタフェース224へ与えられ、こ
のインタフェース224で必要に応じてSTS-Mディ
ジタル信号フォーマットに変換される。続いてこのST
S-Mディジタル信号は分配器226へ与えられ、そこ
で複製される。これら複製されたSTS-Mディジタル
信号は分配器226によって2:1セレクタ207の入
力端と2:1セレクタ209の入力端とへ与えられる。
この実施例では、2:1セレクタ207及び209は制
御装置205の制御の下で、伝送パス116と117と
の双方の帯域幅での伝送のために引き入れられている上
記信号をデュアルフィードする。
は、分配器218を介してインタフェース231へ与え
られているSTS-3第二通信回線は、制御装置205
の制御の下でそのインタフェース231で多重化解除さ
れ、3個のSTS-1信号(R’)として回線パス23
3へ与えられる。このリング・ノードで引き入れられる
べき信号(T)はインタフェース224へ与えられ、こ
のインタフェース224で必要に応じてSTS-Mディ
ジタル信号フォーマットに変換される。続いてこのST
S-Mディジタル信号は分配器226へ与えられ、そこ
で複製される。これら複製されたSTS-Mディジタル
信号は分配器226によって2:1セレクタ207の入
力端と2:1セレクタ209の入力端とへ与えられる。
この実施例では、2:1セレクタ207及び209は制
御装置205の制御の下で、伝送パス116と117と
の双方の帯域幅での伝送のために引き入れられている上
記信号をデュアルフィードする。
【0025】以上のことを纏めると、本発明を実現する
うえでの第一のリング・ノード112及び第二リング・
ノード114の条件付けは以下のとおりである。 リング・ノード112において:終端リング・ノード1
10から、このリング・ノード112の左方から入信し
ている通信回線TAに関してセレクタ208中でのパス
交換を不動作状態にし;通信回線TAに対する取り出し
ポートを選択し;第二リング・ノード114からの通信
回線TSに対する取り出しポートを選択し;(なお、こ
こで留意すべき点として、通信回線TA及び通信回線TS
は左方と右方とに同一の端局を使用し、もし正常なパス
交換が適用されたときはその端局が通信回線TAと通信
回線TSとの間で選択されることとなる。) リング・ノード114において:終端リング・ノード1
10から、このリング・ノードの左方から入信している
通信回線TAに関してセレクタ208中でのパス交換を
不動作状態にし;セレクタ208上の監視を動作可能状
態にし;初期状態がずっと保たれているセレクタ208
の復回切換えを動作可能状態にする。
うえでの第一のリング・ノード112及び第二リング・
ノード114の条件付けは以下のとおりである。 リング・ノード112において:終端リング・ノード1
10から、このリング・ノード112の左方から入信し
ている通信回線TAに関してセレクタ208中でのパス
交換を不動作状態にし;通信回線TAに対する取り出し
ポートを選択し;第二リング・ノード114からの通信
回線TSに対する取り出しポートを選択し;(なお、こ
こで留意すべき点として、通信回線TA及び通信回線TS
は左方と右方とに同一の端局を使用し、もし正常なパス
交換が適用されたときはその端局が通信回線TAと通信
回線TSとの間で選択されることとなる。) リング・ノード114において:終端リング・ノード1
10から、このリング・ノードの左方から入信している
通信回線TAに関してセレクタ208中でのパス交換を
不動作状態にし;セレクタ208上の監視を動作可能状
態にし;初期状態がずっと保たれているセレクタ208
の復回切換えを動作可能状態にする。
【0026】更に、リング・ノード110の条件付けは
以下のとおりである。通信回線が取り出されるように条
件付けする。この取り出しのために、次の正常なパス交
換作用が適用される。即ち、通信回線TAが左方と右方
との上記同一の端局にデュアルフィードされる;受信通
信回線が、パスの条件、即ち、右側或いは左側からのパ
スが正常であることをベースとして選択される。
以下のとおりである。通信回線が取り出されるように条
件付けする。この取り出しのために、次の正常なパス交
換作用が適用される。即ち、通信回線TAが左方と右方
との上記同一の端局にデュアルフィードされる;受信通
信回線が、パスの条件、即ち、右側或いは左側からのパ
スが正常であることをベースとして選択される。
【0027】制御装置205は、インタフェース224
の状態及びバス227を介してインタフェース224へ
与えられているディジタル信号の制御及び監視を行な
い、且つ、バス232を介してインタフェース231の
制御及び監視を行なう。具体的には、制御装置205は
信号喪失、符号化違背等に関してインタフェース224
を監視する。
の状態及びバス227を介してインタフェース224へ
与えられているディジタル信号の制御及び監視を行な
い、且つ、バス232を介してインタフェース231の
制御及び監視を行なう。具体的には、制御装置205は
信号喪失、符号化違背等に関してインタフェース224
を監視する。
【0028】図3は本発明の一態様を具体化した装置を
包含するDCSを示すブロック図である。なお、ここで
は、説明の簡潔化及び明瞭化のために一方向の信号伝送
のみを示し、且つ、1個のディジタル信号についてのみ
検討する。当業分野の技術者には、反対の伝送方向につ
いて同様な装置が有り、それに相応して大きな数のディ
ジタル信号が正常時にはそのようなDCSによって相互
接続されることは明らかであろう。なお、既述の如く、
この実施例では、SONET STS-1ディジタル信号
が低いVTディジタル信号のレベルで相互接続されてい
る。具体的には、STS-1信号(T')がパス交換リン
グ101中のリング・ノード120(図1参照)からD
CS132へ与えられ、更にその中のDEMUX301
へ与えられている。
包含するDCSを示すブロック図である。なお、ここで
は、説明の簡潔化及び明瞭化のために一方向の信号伝送
のみを示し、且つ、1個のディジタル信号についてのみ
検討する。当業分野の技術者には、反対の伝送方向につ
いて同様な装置が有り、それに相応して大きな数のディ
ジタル信号が正常時にはそのようなDCSによって相互
接続されることは明らかであろう。なお、既述の如く、
この実施例では、SONET STS-1ディジタル信号
が低いVTディジタル信号のレベルで相互接続されてい
る。具体的には、STS-1信号(T')がパス交換リン
グ101中のリング・ノード120(図1参照)からD
CS132へ与えられ、更にその中のDEMUX301
へ与えられている。
【0029】DEMUX301はSTS-1信号(T')
を公知な方法で多重化解除し、VT信号を得る。これら
VT信号はタイム・スロット交換器(Time Slo
t Interchanger;以下、TSIと言う)
302へ与えられ、そこで制御装置303の制御の下で
相互接続される。続いて、それら相互接続されたVT信
号は一対一のベースで2:1セレクタ304-1乃至3
04-Yへ与えられる。なお、Yは上記STS-1信号に
よって伝搬されているVT信号の数である。同様に、共
有ノード131中のリング・ノード114から与えられ
た対応するリング間相互接続されたSTS-1信号
(R')がDEMUX305で多重化解除され、TSI
302から2:1セレクタ304へ与えられている上記
各VT信号と一対一のベースで対応しているVT信号が
得られる。
を公知な方法で多重化解除し、VT信号を得る。これら
VT信号はタイム・スロット交換器(Time Slo
t Interchanger;以下、TSIと言う)
302へ与えられ、そこで制御装置303の制御の下で
相互接続される。続いて、それら相互接続されたVT信
号は一対一のベースで2:1セレクタ304-1乃至3
04-Yへ与えられる。なお、Yは上記STS-1信号に
よって伝搬されているVT信号の数である。同様に、共
有ノード131中のリング・ノード114から与えられ
た対応するリング間相互接続されたSTS-1信号
(R')がDEMUX305で多重化解除され、TSI
302から2:1セレクタ304へ与えられている上記
各VT信号と一対一のベースで対応しているVT信号が
得られる。
【0030】DEMUX305からのそれらVT信号は
一対一のベースでセレクタ305-1乃至305-Yの各
他方の入力端へ与えられる。制御装置303は、2個一
組のベースで、この実施例ではDEMUX301とDE
MUX305との双方で、各対中で最良のVT信号を判
定するためにそれらVT信号を評価し、続いてセレクタ
304でその最良のVT信号が選択されるようにする。
この評価には、信号喪失、AIS、ビット誤り率の何れ
か1つ或いは複数のものに関するVT信号の監視を包含
することができる。それらVT信号の選択は、信号歪み
及び障害、或いはそれらの何れか一方を受けたVT信号
は選択されないものである。その後、選択された各VT
信号はMUX306で複合され、所望のリング間相互接
続されたSTS-1信号(T)が得られる。
一対一のベースでセレクタ305-1乃至305-Yの各
他方の入力端へ与えられる。制御装置303は、2個一
組のベースで、この実施例ではDEMUX301とDE
MUX305との双方で、各対中で最良のVT信号を判
定するためにそれらVT信号を評価し、続いてセレクタ
304でその最良のVT信号が選択されるようにする。
この評価には、信号喪失、AIS、ビット誤り率の何れ
か1つ或いは複数のものに関するVT信号の監視を包含
することができる。それらVT信号の選択は、信号歪み
及び障害、或いはそれらの何れか一方を受けたVT信号
は選択されないものである。その後、選択された各VT
信号はMUX306で複合され、所望のリング間相互接
続されたSTS-1信号(T)が得られる。
【0031】図4は本発明の一態様を具体化した他の構
成を示すブロック図である。具体的には、DCS132
を構成するDCS401及びセレクタ・ユニット402
が図示されている。なお、ここでは、説明の簡潔化及び
明瞭化のために、一方向の信号伝送のみを示し、且つ、
1個のディジタル信号についてのみ検討する。当業分野
の技術者には、同様な反対方向の伝送が有り、それに相
応して大きな数のディジタル信号が正常時にはそのよう
なDCSによって相互接続されることは明らかであろ
う。なお、既述の如く、この実施例では、SONET
STS-1ディジタル信号が低いVTディジタル信号の
レベルで相互接続されている。DCS401は制御装置
403、DEMUX404、TSI405及びMUX4
06を包含し、公知の方法で上記VTディジタル信号の
レベルでSTS-1信号を相互接続するように動作す
る。具体的には、STS-1信号(T')がパス交換リン
グ101中のリング・ノード120(図1参照)からD
CS401へ与えられ、更にその中のDEMUX404
へ与えられている。
成を示すブロック図である。具体的には、DCS132
を構成するDCS401及びセレクタ・ユニット402
が図示されている。なお、ここでは、説明の簡潔化及び
明瞭化のために、一方向の信号伝送のみを示し、且つ、
1個のディジタル信号についてのみ検討する。当業分野
の技術者には、同様な反対方向の伝送が有り、それに相
応して大きな数のディジタル信号が正常時にはそのよう
なDCSによって相互接続されることは明らかであろ
う。なお、既述の如く、この実施例では、SONET
STS-1ディジタル信号が低いVTディジタル信号の
レベルで相互接続されている。DCS401は制御装置
403、DEMUX404、TSI405及びMUX4
06を包含し、公知の方法で上記VTディジタル信号の
レベルでSTS-1信号を相互接続するように動作す
る。具体的には、STS-1信号(T')がパス交換リン
グ101中のリング・ノード120(図1参照)からD
CS401へ与えられ、更にその中のDEMUX404
へ与えられている。
【0032】DEMUX404はSTS-1信号(T')
を公知な方法で多重化解除し、VT信号を得る。これら
VT信号はTSI405へ与えられ、そこで制御装置4
03の制御の下で相互接続される。続いて、それら相互
接続されたVT信号がMUX406へ与えられ、そこで
複合されてSTS-1信号(T'')が得られる。この相
互接続されたSTS-1信号T''はセレクタ・ユニット
402へ与えられ、更にその中のDEMUX407へ与
えられる。DEMUX407で上記相互接続されたST
S-1信号T''が多重化解除され、上記VT信号が得ら
れる。これらVT信号は一対一のベースで2:1セレク
タ408-1乃至408-Yの各第一入力端へ与えられ
る。なお、Yは上記STS-1信号によって伝搬されて
いるVT信号の数である。同様に、共有ノード131中
のリング・ノード114から与えられた対応するリング
間相互接続されたSTS-1信号(R')がDEMUX4
09で多重化解除され、DEMUX407からセレクタ
408へ与えられている上記各VT信号と一対一のベー
スで対応しているVT信号が得られる。
を公知な方法で多重化解除し、VT信号を得る。これら
VT信号はTSI405へ与えられ、そこで制御装置4
03の制御の下で相互接続される。続いて、それら相互
接続されたVT信号がMUX406へ与えられ、そこで
複合されてSTS-1信号(T'')が得られる。この相
互接続されたSTS-1信号T''はセレクタ・ユニット
402へ与えられ、更にその中のDEMUX407へ与
えられる。DEMUX407で上記相互接続されたST
S-1信号T''が多重化解除され、上記VT信号が得ら
れる。これらVT信号は一対一のベースで2:1セレク
タ408-1乃至408-Yの各第一入力端へ与えられ
る。なお、Yは上記STS-1信号によって伝搬されて
いるVT信号の数である。同様に、共有ノード131中
のリング・ノード114から与えられた対応するリング
間相互接続されたSTS-1信号(R')がDEMUX4
09で多重化解除され、DEMUX407からセレクタ
408へ与えられている上記各VT信号と一対一のベー
スで対応しているVT信号が得られる。
【0033】DEMUX409からのそれらVT信号は
一対一のベースでセレクタ408-1乃至408-Yの各
第二入力端へ与えられる。制御装置410は、2個一組
のベースで、この実施例ではDEMUX407とDEM
UX409との双方で、各対中で最良のVT信号を判定
するためにそれらVT信号を評価し、続いてセレクタ4
08でその最良のVT信号が選択されるようにする。こ
の評価には、信号喪失、符号化違背等に関するVT信号
の監視を包含することができる。それらVT信号の選択
は、信号歪み及び障害、或いはそれらの何れか一方を受
けたVT信号は選択されないものである。その後、選択
された各VT信号はMUX411で複合され、所望のリ
ング間相互接続されたSTS-1信号(T)が得られ
る。
一対一のベースでセレクタ408-1乃至408-Yの各
第二入力端へ与えられる。制御装置410は、2個一組
のベースで、この実施例ではDEMUX407とDEM
UX409との双方で、各対中で最良のVT信号を判定
するためにそれらVT信号を評価し、続いてセレクタ4
08でその最良のVT信号が選択されるようにする。こ
の評価には、信号喪失、符号化違背等に関するVT信号
の監視を包含することができる。それらVT信号の選択
は、信号歪み及び障害、或いはそれらの何れか一方を受
けたVT信号は選択されないものである。その後、選択
された各VT信号はMUX411で複合され、所望のリ
ング間相互接続されたSTS-1信号(T)が得られ
る。
【0034】図5は、リング・ノード114中における
セレクタ207が、第一リング・ノード112からの新
たな第一通信回線TPとリング・ノード114からの第
二通信回線TSとの間で復回選択を行なわせる際の動作
を、例示するフロー・チャートである。この処理はステ
ップ501で開始される。次に、ステップ502で信号
TP及びTSが正常であるかどうかが観察される。ステッ
プ503では、信号TPがTSとの比較規準に対して不合
格であるか否かを判定するテストが為される。もしその
テストの結果がNO(合格)であれば、TPは正常であ
り、制御はステップ502へ戻され、これらステップ5
02と503とが反復される。もしステップ503での
テストの結果がYES(不合格)であれば、TPは異常
であり、ステップ504で信号TSへの切換えが為され
る。続いて、ステップ505で信号TP及びTSが正常で
あるかどうかが観察される。続いてステップ506で、
信号TPがTSとの比較規準を満たしているかどうかを判
定するテストが為される。もしそのテストの結果がNO
であれば、TPは引き続いて異常であり、制御はステッ
プ505へ戻され、これらステップ505と506とが
反復される。もし506でのテストの結果がYESであ
れば、TPは正常に戻っており、ステップ507で切換
え、即ち、信号TPへの自動復帰が為され、制御はステ
ップ502へ戻される。その後、この処理が反復され
る。
セレクタ207が、第一リング・ノード112からの新
たな第一通信回線TPとリング・ノード114からの第
二通信回線TSとの間で復回選択を行なわせる際の動作
を、例示するフロー・チャートである。この処理はステ
ップ501で開始される。次に、ステップ502で信号
TP及びTSが正常であるかどうかが観察される。ステッ
プ503では、信号TPがTSとの比較規準に対して不合
格であるか否かを判定するテストが為される。もしその
テストの結果がNO(合格)であれば、TPは正常であ
り、制御はステップ502へ戻され、これらステップ5
02と503とが反復される。もしステップ503での
テストの結果がYES(不合格)であれば、TPは異常
であり、ステップ504で信号TSへの切換えが為され
る。続いて、ステップ505で信号TP及びTSが正常で
あるかどうかが観察される。続いてステップ506で、
信号TPがTSとの比較規準を満たしているかどうかを判
定するテストが為される。もしそのテストの結果がNO
であれば、TPは引き続いて異常であり、制御はステッ
プ505へ戻され、これらステップ505と506とが
反復される。もし506でのテストの結果がYESであ
れば、TPは正常に戻っており、ステップ507で切換
え、即ち、信号TPへの自動復帰が為され、制御はステ
ップ502へ戻される。その後、この処理が反復され
る。
【0035】図6は、パス交換リング1001中におけ
る正常時のリング間相互接続通信回線の接続を簡略化し
て示す図である。具体的には、この通信回線接続はリン
グ・ノード110、上記A端(始端)、その第一相互接
続リング・ノード112、及びその第二相互接続ノード
114の間で為されている。従って、上記全二重通信回
線の一部分(TA)がリング・ノード110でパス交換
リング100へ入り、伝送パス116の帯域幅内でリン
グ・ノード111を通ってその第一相互接続リング・ノ
ード112へ与えられ、且つ、伝送パス117の帯域幅
内でリング・ノード115を通り、第二相互接続リング
・ノード114へ与えられる。その通信回線の上記伝送
部分TAは正常時にはRPとしてリング・ノード112内
でチャネル切換えが行なわれ、且つ、RSとしてリング
・ノード114内でチャネル切換えが行なわれる。
る正常時のリング間相互接続通信回線の接続を簡略化し
て示す図である。具体的には、この通信回線接続はリン
グ・ノード110、上記A端(始端)、その第一相互接
続リング・ノード112、及びその第二相互接続ノード
114の間で為されている。従って、上記全二重通信回
線の一部分(TA)がリング・ノード110でパス交換
リング100へ入り、伝送パス116の帯域幅内でリン
グ・ノード111を通ってその第一相互接続リング・ノ
ード112へ与えられ、且つ、伝送パス117の帯域幅
内でリング・ノード115を通り、第二相互接続リング
・ノード114へ与えられる。その通信回線の上記伝送
部分TAは正常時にはRPとしてリング・ノード112内
でチャネル切換えが行なわれ、且つ、RSとしてリング
・ノード114内でチャネル切換えが行なわれる。
【0036】同様に、上記全二重通信回線の別の部分
(TP)が正常時にはそのリング・ノード112でパス
交換リング100へ入り、伝送パス117の帯域幅及び
伝送パス116の帯域幅へ与えられる。伝送パス116
内で、上記部分TPはリング・ノード113を介して第
二相互接続リング・ノード114へ与えられる。リング
・ノード114内で、このTPが正常時に選択され、こ
のTPはリング・ノード115を介して、同様に通信回
線をRSとして受信しているリング・ノード110へ与
えられる。伝送パス117では、通信回線の上記部分T
Pがリング・ノード111を貫流し、リング・ノード1
10でRAとして受信される。リング・ノード110は
正常時には伝送パス117からのRAを選択する。更
に、この通信回線の部分は、TSとして第二相互接続リ
ング・ノード114から伝送パス117の帯域幅内でリ
ング・ノード113を通じて与えられ、第一リング・ノ
ード112において単方向通信回線R'Pとして取り出さ
れる。このようにしてこの単方向通信回線R'Pが利用で
きるようになると、その結果、低レベルのディジタル信
号が比較目的及び選択目的で得られるようになる。
(TP)が正常時にはそのリング・ノード112でパス
交換リング100へ入り、伝送パス117の帯域幅及び
伝送パス116の帯域幅へ与えられる。伝送パス116
内で、上記部分TPはリング・ノード113を介して第
二相互接続リング・ノード114へ与えられる。リング
・ノード114内で、このTPが正常時に選択され、こ
のTPはリング・ノード115を介して、同様に通信回
線をRSとして受信しているリング・ノード110へ与
えられる。伝送パス117では、通信回線の上記部分T
Pがリング・ノード111を貫流し、リング・ノード1
10でRAとして受信される。リング・ノード110は
正常時には伝送パス117からのRAを選択する。更
に、この通信回線の部分は、TSとして第二相互接続リ
ング・ノード114から伝送パス117の帯域幅内でリ
ング・ノード113を通じて与えられ、第一リング・ノ
ード112において単方向通信回線R'Pとして取り出さ
れる。このようにしてこの単方向通信回線R'Pが利用で
きるようになると、その結果、低レベルのディジタル信
号が比較目的及び選択目的で得られるようになる。
【0037】図7は、パス交換リング100の第一リン
グ・ノード112内のチャネル切換えリンクに障害が生
じているときのパス交換リング100のリング間相互接
続通信回線伝送を示している。上記で示したように、チ
ャネル切換えリンクの一部、例えば、伝送部分TPに障
害が有ると、同一の正常な伝送信号TSが第二相互接続
リング・ノード114で選択されて伝送パス116上の
帯域幅内でリング・ノード110へ与えられる。リング
・ノード10は伝送パス116からの上記伝送信号TS
を受信信号RSとして選択する。第一相互接続リング・
ノード112は依然としてリング・ノード110からの
通信回線の上記受信された部分(RP)を選択すること
ができる。しかし、もし上記チャネル切換えリンクの受
信された部分に既に障害が生じている場合は、第二相互
接続リング・ノード114が、リング・ノード110か
ら伝送パス117上へ与えられている上記受信信号(R
S)を選択する。
グ・ノード112内のチャネル切換えリンクに障害が生
じているときのパス交換リング100のリング間相互接
続通信回線伝送を示している。上記で示したように、チ
ャネル切換えリンクの一部、例えば、伝送部分TPに障
害が有ると、同一の正常な伝送信号TSが第二相互接続
リング・ノード114で選択されて伝送パス116上の
帯域幅内でリング・ノード110へ与えられる。リング
・ノード10は伝送パス116からの上記伝送信号TS
を受信信号RSとして選択する。第一相互接続リング・
ノード112は依然としてリング・ノード110からの
通信回線の上記受信された部分(RP)を選択すること
ができる。しかし、もし上記チャネル切換えリンクの受
信された部分に既に障害が生じている場合は、第二相互
接続リング・ノード114が、リング・ノード110か
ら伝送パス117上へ与えられている上記受信信号(R
S)を選択する。
【0038】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、少なく
とも第一共有ノード及び第二共有ノードを使用して、低
レベルのディジタル信号をパス交換リングから別のパス
交換リングへリング間相互接続することに起因して、信
号歪み或いは障害を受けた低レベル即ち低ビット伝送速
度のディジタル信号を包含することがある見掛け上「正
常」な高レベル、即ち、高ビット伝送速度のディジタル
信号が受け渡される可能性を最小にすることができる効
果を有する。
とも第一共有ノード及び第二共有ノードを使用して、低
レベルのディジタル信号をパス交換リングから別のパス
交換リングへリング間相互接続することに起因して、信
号歪み或いは障害を受けた低レベル即ち低ビット伝送速
度のディジタル信号を包含することがある見掛け上「正
常」な高レベル、即ち、高ビット伝送速度のディジタル
信号が受け渡される可能性を最小にすることができる効
果を有する。
【0039】上記構成は勿論、単に本発明の原理の応用
例を示すものである。他の構成が当技術分野の技術者に
よって本発明の精神及び範囲から逸脱することなく案出
可能である。第一のリング間接続された通信回線及び第
二のリング間接続された通信回線からの低レベルディジ
タル信号の評価及び選択もまた上記第一リング・ノード
に包含されることは明らかである。
例を示すものである。他の構成が当技術分野の技術者に
よって本発明の精神及び範囲から逸脱することなく案出
可能である。第一のリング間接続された通信回線及び第
二のリング間接続された通信回線からの低レベルディジ
タル信号の評価及び選択もまた上記第一リング・ノード
に包含されることは明らかである。
【0040】なお、特許請求の範囲に記載した参照符号
は発明の理解を容易にするためのものであり、特許請求
の範囲を制限するように理解されるべきものではない。
は発明の理解を容易にするためのものであり、特許請求
の範囲を制限するように理解されるべきものではない。
【図1】 リング間相互接続を包含するパス交換リング
伝送システムと相互接続するパス交換リング伝送システ
ムを示すブロック図である。
伝送システムと相互接続するパス交換リング伝送システ
ムを示すブロック図である。
【図2】 本発明を実施する際に使用することができる
リング・ノードを詳細に示すブロック図である。
リング・ノードを詳細に示すブロック図である。
【図3】 本発明の一態様を具現する装置を包含するD
CSを示すブロック図である。
CSを示すブロック図である。
【図4】 本発明の一態様を具現するDCS及びその付
属装置を示すブロック図である。
属装置を示すブロック図である。
【図5】 第一リング・ノードからの信号かまたは第二
リング・ノードからの信号かの何れかを選択する第二リ
ング・ノードの動作を例示するフロー・チャートであ
る。
リング・ノードからの信号かの何れかを選択する第二リ
ング・ノードの動作を例示するフロー・チャートであ
る。
【図6】 第一共有ノード及び第二共有ノードを包含す
るパス交換リング100の「正常」動作を例示する図で
ある。
るパス交換リング100の「正常」動作を例示する図で
ある。
【図7】 第一リング・ノード112にいわゆるチャネ
ル切換えリンクの障害が存在しているパス交換リング1
00の動作を例示する図である。
ル切換えリンクの障害が存在しているパス交換リング1
00の動作を例示する図である。
100 パス交換リング 101 パス交換リング 110 リング・ノード 111 リング・ノード 112 リング・ノード 113 リング・ノード 114 リング・ノード 115 リング・ノード 116 伝送パス 117 伝送パス 118 市内電話局設備 120 リング・ノード 121 リング・ノード 122 リング・ノード 123 リング・ノード 124 リング・ノード 125 リング・ノード 128 伝送パス 129 伝送パス 130 共有ノード 131 共有ノード 132 ディジタル交差接続システム(DCS) 133 ディジタル交差接続システム(DCS) 201 受信器 202 光/電気(O/E)インタフェース 203 デマルチプレクサ(DEMUX) 205 制御装置 206 分配器 207 2:1セレクタ 208 2:1セレクタ 209 2:1セレクタ 212 マルチプレクサ(MUX) 213 電気/光(E/O)インタフェース 214 受信器 215 光/電気(O/E)インタフェース 216 デマルチプレクサ(DEMUX) 218 分配器 220 送信器 221 マルチプレクサ(MUX) 222 電気/光(E/O)インタフェース 223 バス 224 インタフェース 226 分配器 227 バス 228 伝送パス 229 回線パス 230 回線パス 231 インタフェース 232 バス 233 回線パス 301 デマルチプレクサ(DEMUX) 302 タイム・スロット交換器(TSI) 303 制御装置 304-1 2:1セレクタ 304-Y 2:1セレクタ 305 デマルチプレクサ(DEMUX) 306 マルチプレクサ(MUX) 401 ディジタル交差接続システム(DCS) 402 セレクタ・ユニット 403 制御装置 404 デマルチプレクサ(DEMUX) 405 タイム・スロット交換器(TSI) 406 マルチプレクサ(MUX) 407 デマルチプレクサ(DEMUX) 408-1 2:1セレクタ 408-Y 2:1セレクタ 409 デマルチプレクサ(DEMUX) 410 制御装置 411 マルチプレクサ(MUX)
Claims (9)
- 【請求項1】 通信回線を双方向回線交換リングに沿い
互いに反対方向に伝搬するための第一通信パス及び第二
通信パスを包含する第一のパス交換リング伝送システム
と、 通信回線を双方向回線交換リングに沿い互いに反対方向
に伝搬するための第一通信パス及び第二通信パスを包含
する第二のパス交換リング伝送システム、とを有し、 前記通信回線の各々が、第一のビット伝送速度を持ち、
且つ、それぞれが前記第一ビット伝送速度より低いビッ
ト伝送速度を持つ複数個のディジタル信号を包含し、 更に、 前記第一及び第二のパス交換リング伝送システムの各々
に第一リング・ノードを持ち、且つ、前記各第一リング
・ノード間に差し挟まれ前記低ビット伝送速度ディジタ
ル信号を前記第一ビット伝送速度で各第一通信回線中に
配置する第一リング間接続装置を持つ第一相互接続ノー
ドと、 前記パス交換リング伝送システムと前記パス交換リング
伝送システムとの各々に第二リング・ノードを持ち、且
つ、前記各第二リング・ノード間に差し挟まれ前記低ビ
ット伝送速度ディジタル信号を前記第一ビット伝送速度
で各第一通信回線中に配置する第二リング間接続装置を
持つ第二相互接続ノード、とを有する通信システムにお
いて、 この通信システムが更に、 第一リング間接続装置から与えられている第一のリング
間接続された通信回線と対応する少なくとも1個の第二
のリング間接続された通信回線を同一のパス交換リング
伝送システム中の第一リング・ノードへ供するように条
件付けが為された第二リング・ノードと、 前記少なくとも1個の第二のリング間接続された通信回
線を多重化解除して複数個の低ビット伝送速度ディジタ
ル信号を得る手段と、 前記対応する第一通信回線の対応する前記各低ビット伝
送速度ディジタル信号との2個一組のベースで前記第二
通信回線からの前記低ビット伝送速度ディジタル信号を
所定の規準に従って評価する手段と、 前記評価の結果に応じて前記1対の信号中で前記低ビッ
ト伝送速度ディジタル信号のうちより良好なものを選択
する手段と、 選択された前記各低ビット伝送速度ディジタル信号を複
合して新たな第一通信回線を得る手段と、 前記新たな第一通信回線を前記パス交換リング伝送シス
テム中の前記第一通信パス及び第二通信パスに挿入する
手段と、 正常時には前記第一リング・ノードからの前記新たな第
一通信回線を選択し、この新たな第一通信回線が通信パ
スへ渡されるようにする前記第二リング・ノード中の手
段、とを有し、 前記低ビット伝送速度ディジタル信号の評価及び選択が
前記パス交換リング伝送システム中の前記相互接続リン
グ・ノードのうちの前記第一相互接続リング・ノード中
でのみ実行されることを特徴とする通信システム。 - 【請求項2】 前記選択手段が、正常状態中では前記第
一リング・ノードから与えられている前記新たな第一通
信回線を選択し、異常状態では前記第二リング・ノード
から与えられている前記対応する第二通信回線を選択す
る可制御セレクタ手段を包含することを特徴とする、請
求項1に記載の通信システム。 - 【請求項3】 前記選択手段が、更に、前記異常状態か
ら前記正常状態への復帰の際に前記新たな第一通信回線
の選択へ前記第一選択手段が自動的に復回するように該
第二選択手段を制御する手段を包含することを特徴とす
る、請求項2に記載の通信システム。 - 【請求項4】 前記挿入手段が、前記第一通信パス及び
第二通信パスの各々へ前記新たな第一通信回線をデュア
ルフィードする手段を包含することを特徴とする、請求
項3に記載の通信システム。 - 【請求項5】 前記パス交換リング伝送システムからの
各通信回線が、各々、前記第一リング間接続装置及び第
二リング間接続装置へ与えられ、それら第一リング間接
続装置及び第二リング間接続装置中で低ビット伝送速度
ディジタル信号のリング間接続を行なうことを特徴とす
る、請求項3に記載の通信システム。 - 【請求項6】 前記第二リング・ノード手段が、前記第
二通信回線を前記第一リング・ノードと前記選択手段と
へデュアルフィードする手段を包含することを特徴とす
る、請求項3に記載の通信システム。 - 【請求項7】 前記各通信回線がSONET STSタ
イプ・ディジタル信号で構成され、前記各低ビット伝送
速度ディジタル信号がSONET VTタイプ・ディジ
タル信号で構成されることを特徴とする、請求項4に記
載の通信システム。 - 【請求項8】 前記各通信回線がDS3ディジタル信号
で構成され、前記各低ビット伝送速度ディジタル信号が
DS1ディジタル信号で構成されることを特徴とする、
請求項4に記載の通信システム。 - 【請求項9】 前記各通信回線がSDH STMタイプ
・ディジタル信号で構成され、前記各低ビット伝送速度
ディジタル信号がSDH VC低位ディジタル信号で構
成されることを特徴とする、請求項4に記載の通信シス
テム。
Applications Claiming Priority (2)
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