JPH08237306A - ネットワークシステム及びノード装置及び伝送制御方法 - Google Patents

ネットワークシステム及びノード装置及び伝送制御方法

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JPH08237306A
JPH08237306A JP32563295A JP32563295A JPH08237306A JP H08237306 A JPH08237306 A JP H08237306A JP 32563295 A JP32563295 A JP 32563295A JP 32563295 A JP32563295 A JP 32563295A JP H08237306 A JPH08237306 A JP H08237306A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 構成の容易なノード装置及びネットワークシ
ステム及び効率の良い伝送制御方法を提供する。 【解決手段】 ノード装置に入力された信号をバッファ
に一時記憶し、バッファからの信号を出力できるチャネ
ルを所定のパターンで変更し、所望のチャネルで出力で
きるときに、バッファから信号を読み出して出力する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はネットワークシステ
ム及びノード装置及び伝送制御方法に関し、更に詳しく
は、複数の端末装置を接続する為のノード装置と、この
ノード装置を複数個接続する為の複数のチャネルを有す
るマルチチャネル伝送路から成るネットワークシステム
と、このノード装置及びネットワークシステムで伝送さ
れるパケットの伝送制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、端末装置の高速化に伴い、端末装
置を接続するネットワークの高速化の為に、複数のチャ
ネル、例えば複数の光波長を用いた波長多重伝送路から
成るネットワークを使用したネットワークシステムが検
討されて来ている。この種のネットワークシステム及び
ノード装置および方法は、大きく分けて2つに分類され
る。
【0003】その第一は、図22に示す様に、複数の端
末装置124を接続する為のノード装置117と、この
ノード装置を複数個接続する為の、複数の光波長を用い
た波長多重伝送路125から成る構成である。
【0004】図22に示した、第一の分類のネットワー
クシステムにおいては、端末装置123から送信され入
力I/F部121に入力されたパケットは、複数の固定
波長送信部120において、所定の波長で送信される様
に交換部119で交換され、所定の固定波長送信部12
0に出力され、所定の波長で送信される。その後、受信
宛て先の端末装置が接続されたノード装置までの途中に
存在するノード装置で中継処理がなされ、最終的に目的
とするノード装置の固定波長受信部118で受信され、
受信宛て先の端末装置が接続された出力I/F122か
ら出力される様に、交換装置で出力先が制御され、所定
の出力I/F部から出力され、端末装置で受信される。
ノード装置の交換部は、入力されたパケットを複数の固
定波長送信部及び、I/F部のいずれに出力するかの交
換動作の制御によって、パケットを所望のノード装置の
所望の端末装置にまでルーティングする様に機能してい
る。
【0005】第二の分類のネットワークシステムは、バ
スやスター等のトポロジーの波長多重伝送路で接続され
た所謂伝送メディア共有型のシステムである。これらの
システムは端末からパケットを送信する場合には、各端
末が使用する波長を管理しているサーバに対して、波長
多重伝送路の使用に対する要求を出し、然る後にサーバ
から使用波長を割り当てて貰う所謂デマンドアサイン方
式を用いて、複数の端末で同一の波長を使用する競合状
況が発生しない様にアービトレーション制御を行なって
いる。本第二の分類のネットワークシステムにおいて
は、パケットの送信はこの割り当てられた波長を用いて
行なわれる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述の従
来例においては、それぞれ以下に示す様な問題点があっ
た。
【0007】上述第一の分類の従来例においては、以下
に示す様に、交換部のハードウェア規模が大きい為、ノ
ード装置が高価に成るといった問題点があった。
【0008】図23は、上述第一の分類の従来例におい
て用いられる交換部の第一の構成例を示すものであり、
入力数N、出力数Nのクロスバー型の交換部を示してい
る。図23において符号126はデコーダ部であり、パ
ケットのアドレス部を読み取り、このパケットを出力す
るべき出力先を制御部に指示する。符号127はFIF
O(First In First Out)であり、
入力されたパケットを一時記憶し制御部からの制御によ
って、入力された順番に出力線に出力する。符号128
はFIFOから出力されたパケット信号をスイッチの入
力に供給する為の入力線である。符号129はスイッチ
であり、入力線に入力されたパケット信号を、出力線に
するか否かを切り替える働きをする。符号130は、制
御部であり、デコーダからの出力に応じて、FIFOの
読みだし制御と、各スイッチの開閉の制御を行なう。符
号131は出力線でありスイッチから出力されるパケッ
ト信号を出力光に供給する。
【0009】図26はこれらパケット交換装置において
交換されるパケットの構成を示したものであり、図26
において、符号140は、このパケットの受信宛て先端
末のアドレス部であり、符号141は、このパケットに
よって運ばれるデータ部である。
【0010】このクロスバー型の交換装置においては、
所望の出力先に接続されたスイッチの開閉を制御するこ
とによって、出力される出力先を変更する為のルーティ
ング制御を制御部130で行なっている。又、複数の入
力からの入力が同時に同一の出力先への出力を希望する
所謂出力競合が発生する場合、これら複数の入力の内の
どの入力を出力するかというアービトレーション制御も
制御部で行なっている。これらの制御により、交換動作
を実現している。しかしながら交換部の本第一の構成例
においては、入力数N、出力数Nの場合、NXN個のス
イッチを必要とする為、ハードウェアの規模が大変大き
くなるという欠点があった。
【0011】又、交換部の本第一の構成例においては、
複数の入力線と出力線を接続する為のスイッチの出力
が、同一の出力線に対してN個も接続されている。この
為、接続線の配線が長くなり、配線遅延の発生、配線の
浮遊容量の増大等を生じ、入力数Nが大きくなると、ス
イッチの動作速度を上げることが困難となる。従って交
換部の本第一の構成例は高速な入力パケット信号の交換
には適さないという欠点がある。
【0012】更に又、交換部の本第一の構成例において
は、出力先毎に、全ての入力からの入力に関して出力競
合の発生を検知し、アービトレーション制御を行なう必
要がある。それ故に、この制御の為の制御部のハードウ
ェア規模が増大するという欠点があった。
【0013】図24は、前述交換部の第一の構成例の欠
点を克服する為になされた交換部の第二の構成例であ
り、後述する入力数2、出力数2の2×2のスイッチを
多段に接続する事によって、交換部を構成している。図
24において符号132は、入力数2、出力数2の2×
2のスイッチであり、入力と出力をまっすぐに接続する
直進と、交わって接続する交差の二つの機能を有してい
る。この2×2のスイッチ12個をシャフル網状に接続
することによって入力数8、出力数8のオメガ型交換部
を実現している。
【0014】図25は、前述入力数2、出力数2の2×
2のスイッチ内部構成図である。図25において符号1
33と134はデコーダIとデコーダIIであり、入力
されるパケットのアドレス部を読み取り、このパケット
を出力するべき出力端を制御部に指示する。符号135
と136はFIFO I(First In Firs
t Out)FIFO IIであり、入力されたパケッ
トを一時記憶し制御部からの制御によって、入力された
順番にセレクタに出力する。符号137と138はセレ
クタIとセレクタIIであり制御部からの制御により、
出力先に出力するべきパケット信号を記憶しているFI
FOを選択する。セレクタI137がFIFO I13
5を選択し、セレクタII138がFIFO II13
6を選択している状態が前述の直進であり、セレクタI
137がFIFO II136を選択し、セレクタII
138がFIFO II135を選択している状態が前
述の交差である。
【0015】交換部の本第二の構成例においては、必要
となる2×2のスイッチの数は、NlogN−N/2
(logの底は2)となり、交換部の第一の構成例のN
XN個よりも少なくはなるが、各2×2のスイッチそれ
ぞれにデコーダ、FIFO、制御部、セレクタを要する
為、全体としてのハードウェア規模が大きくなるという
欠点があった。更に又交換部の本第二の構成例に於て
は、異なる入力から、同一の出力先への接続できない場
合においても、他の入力の接続状況に応じては、所望の
出力先に接続が出来ないという所謂ブロッキング現象が
起きるという問題があった。これは、例えば図24の入
力5と出力先3が接続されている場合左上の2×2のス
イッチは交差状態に設定される事になるが、入力1から
出力先1に接続する為には、左上の2×2のスイッチを
直進状態に設定する必要がある為、ブロッキングが生じ
る事になる。
【0016】この様に第一の分類の従来のネットワーク
システムにおいては、ノード装置の主要な構成要素であ
る交換部のハードウェア規模が大きい為、ノード装置が
高価に成るといった問題点があった。
【0017】一方第二の分類の従来のネットワークシス
テムは、図27の如く構成されており、以下の様な問題
があった。
【0018】図27は、第二の分類の従来例を示したも
のであり、各端末が使用する波長の割当を行なう機能を
持ったサーバと複数の端末をバス型に接続し構成したネ
ットワークシステムの例を示している。
【0019】図27において符号142は、バス型の波
長多重伝送路であるところの光ファイバである。符号1
43は、波長割当機能を有したサーバである。符号14
4は端末装置である。符号145は合分岐器であり、可
変波長送信部から出射された光信号を光ファイバに出射
すると共に、光ファイバ上を伝送されてくる光信号を分
岐し固定波長受信部に出射する機能を有している。符号
146は、チューナブルレーザダイオード(TLD)を
搭載した可変波長送信部であり、パケット処理部から出
力されたパケット信号を、波長制御部の制御により、所
定の波長の光信号に変換して、合分岐器に出射する。符
号147は所定の波長の光信号のみを透過し、他の波長
の光信号を遮断する機能を有したフィルタと、フィルタ
を透過して来る所定の波長の光信号を電気信号に変換
し、出力する機能を有したフォトダイオードから成る、
固定波長受信部である。固定波長受信部のフィルタの透
過波長は、端末毎に異なる様に割り振られている。符号
149は、波長制御部であり、可変波長送信部の送信波
長を所望の波長に制御する。符号150はこのネットワ
ークシステムで使用されている複数の波長の使用の割当
を行ない、各波長の使用競合に関するアービトレーショ
ン制御を行なう割当制御部である。
【0020】本従来例は、バス型の波長多重伝走路であ
るところの光ファイバを各端末で共有している為、複数
の端末の可変波長送信部からの送信波長が重ならない様
に制御するアービトレーション機能が必要となる。その
為にデマンドアサイン方式が用いられている。各端末
は、パケットを送信する場合には、まず初めにサーバが
受信可能な波長に可変波長送信部の送信波長を設定し、
受信宛て先端末を明記した送信要求パケットをサーバに
送信する。この送信要求パケットを受信すると、サーバ
は、波長割当制御部において、受信宛て先に指定された
端末が受信可能な波長の光信号の使用状況を検索し、未
使用であれば、通信許可を、使用中であれば不許可を示
す通信許可/不許可パケットを、送信要求パケットを送
信して来た端末が受信可能な波長に可変波長送信部の送
信波長を設定し、送信する。送信要求パケットを送信し
た端末は、通信許可/不許可パケットを受信後、通信が
許可された場合は、受信宛て先端末が受信可能な波長に
可変波長送信部の送信波長を設定し、所望のパケットを
送信する。通信が許可されなかった場合は、所定の時間
待機後、再び送信要求パケットをサーバに送り、通信許
可が得られるまで、繰り返す。この様にして、複数の端
末の可変波長送信部からの送信波長が重ならない様に制
御するアービトレーション機能が実現する。
【0021】第二の分類の本従来例においては、各端末
のフィルタは透過する光信号の波長が異なる如く設定さ
れている為、各フォトダイオードに入射する光信号の波
長は、それぞれ異なり独自のものである。従って、パケ
ットの送信もとの端末のチューナブルレーザダイオード
(TLD)の送信波長を変更する事によって、パケット
を所望の受信宛て先に送信する為のルーティング機能を
実現することが出来る。
【0022】しかしながら、本第二の分類の従来のネッ
トワークシステム例においては、送信要求パケットの送
信及び、通信許可/不許可パケットの受信等のアービト
レーションの為のサーバとの通信がかかる事及び、ネッ
トワーク上で使用する全ての波長のアービトレーション
制御をサーバで行なう必要がある為、サーバにおけるア
ービトレーション制御部での負荷が大きくなり、アービ
トレーション自体に時間がかかる事等により、ネットワ
ークシステムのスループットが低下するという欠点があ
った。更に又、各端末装置の波長制御部においては、サ
ーバとの通信及び受信宛て先の端末との通信毎に送信波
長を所定の波長に制御する必要がある為、高速な波長制
御が必要となり、その為のハードウェアの規模が大きく
なるという欠点があった。
【0023】第三の問題点として、以下の問題があっ
た。上述の如き従来例おいては、パケットの受信宛て先
アドレスを、ネットワークシステムに接続される全端末
のアドレスと照合し、照合して一致した端末のアドレス
を元に出力指定テーブルから、出力指定データが読み出
される為、ネットワークシステムに接続される端末の数
と同数以上のメモリとコンパレータの組を必要とすると
共に、出力指定テーブルも同数のテーブル数を必要とす
る。更に又テーブルアドレス発生器においては入力され
る一致信号の数が増加するに伴い、テーブルアドレスを
発生するのに要する時間が長くなる。従って上述従来例
によるデコーダにおいては、ネットワークシステムに接
続される端末の数が増加するにつれて、ハードウェア規
模が増大し、ノード装置の価格が高くなると共に、高速
なアドレスのデコーダが困難になる為、ネットワークシ
ステムの高速動作の妨げになるといった問題があった。
【0024】
【課題を解決するための手段及び作用】本発明は鋭意努
力した結果、第一の分類の従来例の交換部の交換動作と
は情報の送信元と受信宛て先との接続関係を切り替える
事であり、それは、マルチチャネル伝送手段であるとこ
ろの、マルチチャネル(波長多重)伝送路に接続された
複数の送信元と複数の受信宛て先において、各チャネル
(波長)を使用する送信元と受信宛て先の組み合わせを
変更する事により可能であることを見いだした。更に、
この組み合わせの変更において、送信元と受信宛て先の
いずれか一方にチャネル(波長)を固定的に割当、残り
の送信元又は受信宛て先の使用チャネルを同時に変更す
る如動作させ、各送信元に於ては、伝送するべきデータ
の送信を所望の受信宛て先との組み合わせに同期して制
御する事によってアービトレーションが不要となる事を
見いだした。
【0025】本発明は、上述従来例の問題点を鑑み上述
の考えに基づいてなされたものであり、前述第一の分類
の従来のノード装置における交換部を不要とする事、及
びノード装置のハードウェア規模の増大を防ぎ、低価格
なノード装置及びネットワークシステムを提供する事を
目的としている。
【0026】更に又本発明の第2の目的は、ネットワー
クシステムのスループットの向上の妨げと成る、アービ
トレーション制御を不要とし、ルーティング制御を簡略
化すると共に、可変波長送信手段に用いるチューナブル
レーザダイオードの波長制御などの送信チャネルの制御
を簡便にする事によって、従来より高速動作が可能で、
ハードウェア規模のより小さい、改善されたノード装置
及びネットワークシステム及び伝送制御方法を提供する
ことを目的としている。その為、本発明では、下記の如
くネットワークシステム及びノード装置を構成し、更
に、下記のごとき伝送制御方法を採用して課題を解決す
る。
【0027】本発明第1のネットワークシステムは、複
数のノード装置間を、複数N個のチャネルで接続し、信
号の伝送を行うネットワークシステムであって、信号の
送信を行う第1のノード装置は、送信すべき信号を一時
記憶するN個のバッファ手段と、該各バッファ手段から
の信号をN個のチャネルで送出できる送信手段と、該送
信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を送出で
きるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に同じチ
ャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送出され
ないようにして変更するチャネル変更制御手段と、前記
各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの信号
を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更されるの
に同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号を読
み出すバッファ制御手段とを有しており、前記送信を行
うノード装置から送られてくる信号の受信を行う第2の
ノード装置は、前記N個のチャネルをそれぞれ受信する
受信手段を有していることを特徴とするネットワークシ
ステムである。この構成においては、第1のノードから
送信すべき信号の宛先に応じて送信手段の送信チャネル
を変更する必要が無く、また各バッファ手段から、同じ
チャネルで送信すべき信号が同時に送信手段に入力され
ないように予め並び替えたりする必要が無くなる。また
第1のノード装置が、前記N個のチャネルをそれぞれ受
信する手段を有する構成もとりうる。
【0028】またこのネットワークに端末を接続する形
態としては、ノード装置が、前記受信手段で受信した信
号流から、分離すべき信号を分離してサブ伝送路を介し
て接続される端末に出力する分離手段を有している形態
がある。このとき前記伝送する信号が、宛先アドレスと
して、宛先の端末が接続される前記分離手段、もしくは
該分離手段を含むノード装置のアドレスである分離手段
アドレスと、該信号を分離すべき分離手段が信号を分離
するチャネルを示すチャネルアドレスから成っていれ
ば、前記バッファ手段では、前記チャネルアドレスに従
って出力すべきチャネルを決定することができ、前記分
離手段では前記分離手段アドレスに従って該信号を分離
するかしないかを判別することができる。本ネットワー
クにおいては、あるノード装置からあるノード装置に伝
送される信号は、その途中にあるいずれかの上記第1の
ノード装置において所定のチャネルで出力されればよい
ので、例えば、目的のノード装置の1つ上流側のノード
装置で所定のチャネルで出力する、と決めておけば、途
中にあるその他のノード装置においては、いずれのチャ
ネルで出力しても良い。前記分離手段アドレスを参照す
ることにより、途中にある各ノード装置は、自ノード装
置が該信号を所定のチャネルで出力すべきノード装置で
あるかどうかがわかる。
【0029】またネットワーク上に信号を入力するため
の構成としては、ノード装置において、前記送信手段で
送信する信号流に、サブ伝送路を介して接続される端末
から送られてくる信号を挿入する挿入手段を有している
構成をとりうる。
【0030】また前記バッファ手段において、入力され
る信号を、送出するチャネルを指定して送出すべき信号
と、送出するチャネルを指定せずに送出する信号とに分
けておくと、読み出しが容易になる。また更に、前記送
出するチャネルを指定して送出すべき信号を、送出すべ
きチャネル毎に分けておくことのより、更に読み出しが
容易になり高効率化、高速化が実現できる。
【0031】また他のノード装置として前記複数のチャ
ネルの内の所定のチャネルを受信する受信手段と、該受
信手段で受信した信号流から、分離すべき信号を分離し
てサブ伝送路を介して接続される端末に出力する分離手
段と、該端末からサブ伝送路を介して伝送されてくる信
号を前記受信手段で受信した信号流に挿入する挿入手段
と、該信号流を前記複数のチャネルの内の所定のチャネ
ルで送出する送信手段とから成る組を1組以上N組以下
有しており、各組の受信手段が受信するチャネルは各組
で互いに異なるものであり、且つ各組の送信手段が送出
するチャネルは各組で異なるものであり、各組の受信手
段が受信するチャネルを、各組の送信手段の内のいずれ
かが重複しないように出力するものである第3のノード
装置を前記複数のノード装置が含んでいる構成をとりう
る。この第3のノード装置では、入力された信号を出力
するチャネルを選ぶことができないが、接続する端末数
を増やすためには安価な構成である。上記のように第3
のノードで受信できるチャネルと送信できるチャネルを
同数で且つ一致させておくことにより、波長多重等によ
りマルチチャネル伝送を実現しているときでも他のノー
ド装置が出力するチャネルに干渉することが無くなる。
【0032】前記複数のチャネルは、ノード装置間で多
重していても、多重してなくても良いが、多重化した構
成として、実施例では、前記複数のチャネルは、それぞ
れ異なるN個の波長の光とし、ノード装置間では波長多
重伝送を行う構成を示している。前記複数のチャネルと
して複数の波長の光を用い、可変波長送信手段を用いて
送信を行うときには、可変波長送信手段の送信波長を切
り換えるときに、波長の変化量が少ない方がよいので、
その変更のパターンとして、N個の波長を短い順に並べ
たときの1番目の波長から始まり、順次昇順に奇数番目
の波長を選択し、最も大きな奇数番目の波長を選択した
後、最も大きな偶数番目の波長を選択し、順次降順に偶
数番目の波長を選択し、2番目に短い波長を選択した
後、再び1番短い波長を選択するパターン、もしくは、
前記N個の波長を短い順に並べたときの2番目の波長か
ら始まり、順次昇順に偶数番目の波長を選択し、最も大
きな偶数番目の波長を選択した後、最も大きな奇数番目
の波長を選択し、順次降順に奇数番目の波長を選択し、
1番目に短い波長を選択した後、再び2番目に短い波長
を選択するパターンを採用すると良い。また送信手段と
して可変チャネル送信手段を用いることなく、N個のチ
ャネルの内の所定のチャネルをそれぞれ重複しないよう
に出力するN個の固定チャネル送信手段と、前記N個の
バッファ手段と該N個の固定チャネル送信手段との間の
接続関係を変更する接続変更手段とを用い前記接続変更
手段を制御して、各バッファからの出力される信号を送
信する前記固定チャネル送信手段を所定のパターンで変
更することによりバッファ手段からの出力可能なチャネ
ルを変更することができる。この接続変更手段は、前記
N個の固定チャネル送信手段にそれぞれ対応するN個の
セレクタと、前記N個のバッファ手段からの出力を前記
N個のセレクタ全てに分配する手段と、から成ってお
り、前記各セレクタでどのバッファ手段からの出力を選
択するかを変更することによって前記接続関係を変更す
るものを用いることができる。
【0033】また本発明は、複数N個のチャネルと、該
複数のチャネルの内の予め割り当てられた2つ以上のチ
ャネルをそれぞれ送受信する複数のノード装置とを有
し、前記複数のチャネルのいずれかで伝送されている信
号を、前記複数のノード装置の内の少なくともいずれか
1つで他のチャネルに送信して伝送させることのできる
ネットワークシステムにも適用でき、前記複数のノード
装置の内の少なくとも1つのノード装置である第1のノ
ード装置が、前記N個のチャネルの内の自ノード装置が
送受信するn個チャネルをそれぞれ受信するn個の受信
手段と、該n個の受信手段で受信した信号の内の、送信
すべき信号をそれぞれ一時記憶するn個のバッファ手段
と、該各バッファ手段からの信号を前記n個のチャネル
で送出できる送信手段と、該送信手段を制御して、各バ
ッファ手段からの信号を送出できるチャネルを、所定の
パターンで、かつ同時に同じチャネルに2つ以上のバッ
ファ手段からの信号が送出されないようにして変更する
チャネル変更制御手段と、前記各バッファ手段を制御し
て、各バッファ手段からの信号を送出できるチャネルが
所望のチャネルに変更されるのに同期して、該所望のチ
ャネルで読み出すべき信号を読み出すバッファ制御手段
とを有していることを特徴とするネットワークシステム
を開示している。この構成においては、第1のノード装
置はN個のチャネル全てに対応するものではないが、対
応するn個のチャネルに対しては上記第1のネットワー
クにおける第1のノード装置と同等の機能を有する。
【0034】また本願では、上記各ネットワークにおい
て用いるノード装置、及び伝送制御方法も開示してい
る。
【0035】(作用)上述の如く構成された本発明によ
るネットワークシステム及びノード装置および伝送制御
方法においては、パケットのルーティング制御は、各バ
ッファからのパケットを送信する時に使用するチャネル
を変更する事によって、受信する固定波長受信手段が変
更される事によって交換手段を用いることなく行なわれ
る。又、同時に複数のバッファ手段がパケットを送出す
るチャネルが同じにならないように設定する事によっ
て、信号の衝突は起こらないため、デマンドアサイン等
のアービトレーション制御が不要になる。
【0036】
【発明の実施の形態】
(実施例1)本実施例では、複数のチャネルとして複数
の波長の光信号を用い、マルチチャネル伝送路として波
長多重伝送路を用いたリング型のネットワーク構成とし
ている。
【0037】図1は、本発明によるノード装置の第1の
実施例であり、8個のサブ伝送路を光波長多重伝送路と
接続する例を示している。それぞれのサブ伝送路には、
各々1台の端末装置が接続されている。
【0038】図1において、符号1は本ノード装置の制
御部であり、その内部には、バッファ制御部2と波長制
御部3を有している。符号2はバッファ制御部であり、
バッファに記憶されたパケットの受信宛て先の端末が、
隣接ノード装置に接続されている場合、隣接ノードにお
いて受信宛て先の端末が接続された分離挿入部にパケッ
トを出力する固定波長受信部が受信する波長と、バッフ
ァに記憶されたパケットを送信する可変波長送信部の送
信波長が一致するまで、バッファからの読みだしを行な
わない様に制御する。波長制御部3は、後述する所定の
送信波長制御パターンに従って可変波長送信手段の送信
波長を制御する。符号4は、光波長多重伝送路であると
ころの光ファイバであり、上流に隣接するノード装置の
合波器と自ノード装置の分岐器との間の伝送路として機
能する。符号5は分岐器であり、光ファイバ4を伝送し
てきた光信号を分岐し8個の固定波長受信部に出力す
る。符号6から13は、フォトダイオードを用いた、固
定波長受信手段であるところの固定波長受信部Iから固
定波長受信部VIIIであり、その内部構成は後述す
る。各固定波長受信部I6から固定波長受信部VIII
13は、それぞれ波長λ1からλ8に対応した一つの波
長の光信号で伝送されるパケットのみを受信する。符号
14から21は、分離挿入手段であるところの分離挿入
部Iから分離挿入部VIIIであり、固定波長受信部か
ら出力されるパケット流の中から、サブ伝送路に伝送す
るべきパケットを分離し、サブ伝送路に送出すると共
に、サブ伝送路から伝送されてくるパケットを固定波長
受信部から出力されるパケット流に挿入する機能を有し
ている。その内部構成は後述する。符号22から29
は、バッファ手段であるところのバッファIからバッフ
ァVIIIであり、分離挿入手段から出力されるパケッ
トを一時記憶する機能を有している。その内部構成は後
述する。符号30から37は、チューナブルレーザダイ
オード(TLD)を用いた可変波長送信手段であるとこ
ろの可変波長送信部Iから可変波長送信部VIIIであ
り、バッファから出力されるパケットを、波長制御部の
制御によって、波長λ1から波長λ8の内の、所定の波
長の光信号に変換して合波器38を介して光波長多重伝
送路であるところの光ファイバ39に送出する。その内
部構成は後述する。ここで固定波長受信部I6と分離挿
入部I14、バッファI22及び可変波長送信部I30
は組をなしており、固定波長受信部I6で受信されたパ
ケットは、この組の内部で処理され他の組で処理される
事はない。同様に、固定波長受信部II7と分離挿入部
II15、バッファII23及び可変波長送信部II3
1は組をなしており、他の固定波長受信部と分離挿入
部、バッファ及び可変波長送信部も同様である。符号3
8は合波器であり、8個の可変波長送信部から送出され
る波長λ1から波長λ8の光信号を合波し、光ファイバ
39に出射する。符号39は光波長多重伝送路であると
ころの光ファイバであり、自ノード装置の合波器と下流
に隣接するノード装置の分岐器との間の伝送路として機
能する。符号40から47は、サブ伝送路Iからサブ伝
送路VIIIであり、分離挿入部と端末との間のパケッ
トの伝送路としての機能を果たす。符号48から55
は、それぞれサブ伝送路I40からサブ伝送路VIII
47に接続された端末Iから端末VIIIであり、分離
挿入部から出力されるパケットを受信すると共に、他の
端末へ送信するパケットを作成し、サブ伝送路を介し
て、分離挿入部に送信する。
【0039】図2は、図1に示した本発明によりノード
装置の第1の実施例を用いたネットワークシステムの構
成例であり、4つのノード装置を光ファイバによって接
続した例を示している。符号56から符号59は、図1
に示したノード装置であり、それぞれ8個のサブ伝送路
を介して8個の端末が接続されている。符号60から符
号63は、光波長多重伝送路であるところの光ファイバ
である。
【0040】光ファイバ60から光ファイバ63は、図
1の光ファイバ4と光ファイバ39に次の様に対応して
いる。すなわち、ノード装置I56においては、図1の
光ファイバ4は、図2の光ファイバ63であり、図1の
光ファイバ39は、図2の光ファイバ60である。又ノ
ード装置II57においては、図1の光ファイバ4は、
図2の光ファイバ60であり、図1の光ファイバ39
は、図2の光ファイバ61である。以下ノード装置II
I58、ノード装置IV59についても同様である。
【0041】図3は、本発明のノード装置の第一の実施
例に用いられる、固定波長受信部I6〜固定波長受信部
VIII13の内部構成図である。図3において、符号
64はフィルタであり、各固定波長受信部に割り当てら
れた固定の波長の光信号のみを透過し、他の波長の光信
号を遮断する機能を有している。各固定波長受信部のフ
ィルタの透過波長は、固定波長受信部I6がλ1、固定
波長受信部II7がλ2、固定波長受信部III8がλ
3、固定波長受信部IV9がλ4、固定波長受信部V1
0がλ5、固定波長受信部VI11がλ6、固定波長受
信部VII12がλ7、固定波長受信部VIII3がλ
8に設定されている。ここで各波長は、波長の短い順に
番号が付けられている。すなわち、λ1<λ2<λ3<
λ4<λ5<λ6<λ7<λ8である。
【0042】符号65はフォトダイオードを用いた受信
部であり、フィルタを透過してきた所定の波長の光信号
を電気信号に変換し、分離挿入部に出力する。受信部は
Pinフォトダイオード(Pin−PD)を搭載してお
り、Pinフォトダイオードの後段に接続された増幅
器、等化器及び識別回路により波形整形して出力する機
能を有している。
【0043】図4は、本発明のノード装置の第一の実施
例に用いられる、分離挿入部I14〜分離挿入部VII
I21の内部構成図である。分離挿入部I14〜分離挿
入部VIII21の内部構成は全て同一構成である。図
4において、符号66はデコーダIであり、入力される
パケットのアドレス部を読み取り、このパケットをサブ
伝送路に出力するべきか否かをデマルチプレクサI67
に指示する。符号67はデマルチプレクサであり、入力
されたパケットをデコーダI66の指示に応じて、I/
F部68又は、FIFO II70に出力する。符号6
8は、I/F部であり、デマルチプレクサから出力され
るパケットをサブ伝送路に送出すると共に、サブ伝送路
から入力されるパケットをFIFO I69に出力す
る。符号69と符号70は、FIFO(First I
n First Out)であり、入力されたパケット
を一時記憶し、挿入制御部71からの制御によって、入
力された順番にセレクタに出力する。符号71は、挿入
制御部であり、FIFO I69及びFIFO II7
0の読み出しの制御をすると共に、セレクタI72に選
択するべきFIFOを指示する事によって、サブ伝送路
から伝送されてくるパケットを固定波長受信部から出力
されるパケット流に挿入する制御を行なう。符号72は
セレクタIであり、読み出し制御部からの指示により、
出力するべきパケット信号を記憶しているFIFOを選
択する。
【0044】なお、本実施例においては、パケットの構
成は、従来例と同じく図18の構成を用いる。
【0045】図5は本発明の第一の実施例に用いられ
る、バッファI22〜バッファVIII29の内部構成
図である。バッファI22〜バッファVIII29の内
部構成は全て同一の構成である。図5において、符号7
3はデコーダIIであり、入力されるパケットのアドレ
ス部を読み取り、パケットの受信宛て先が隣接ノードに
接続された端末であるか否かを判断し、隣接ノードに接
続された端末でない場合は、デマルチプレクサの出力先
をFIFO III78に設定する様にデマルチプレク
サに指示する。一方隣接ノードに接続された端末である
場合は、デマルチプレクサの出力先をデュアルポートメ
モリ77に設定する様にデマルチプレクサに指示すると
共に、このパケットを書き込むべきデュアルポートメモ
リ77の書き込み開始アドレス値を、隣接ノードにおい
て受信宛て先の端末が接続された分離挿入手段にパケッ
トを出力する固定波長受信手段が受信する波長に応じ
て、書き込みアドレスカウンタ74に指示する。
【0046】符号74は書き込みアドレスカウンタであ
り、デコーダII73から出力される書き込み開始アド
レス値から順次パケットを書き込むべきアドレス信号を
デュアルポートメモリ77に出力する。符号75はアド
レスカウンタであり、バッファ制御部から出力されるオ
フセット値を読みだし開始アドレスとして、順次、パケ
ットを読み出すべきアドレス信号をデュアルポートメモ
リ77に出力する。符号76は、デマルチプレクサII
であり、入力されたパケットをデコーダの指示に応じ
て、デュアルポートメモリ77又は、FIFO III
78に出力する。符号77は、パケットデータの書き込
みと、読みだしを独立に行なう為のデュアルポートメモ
リである。デュアルポートメモリ77の記憶領域は図6
のメモリマップに示す様に、パケットを送出するべき波
長に応じて、8つの領域に分割されている。記憶領域I
から記憶領域VIIIは、それぞれ各チャネル、すなわ
ち送信波長λ1からλ8に対応している。それぞれの領
域の先頭アドレスは、それぞれA1、A2、A3、A
4、A5、A6、A7、及びA8である。符号78は、
FIFO III(First In First O
ut)であり、入力されたパケットを一時記憶し読み出
し制御部からの制御によって、入力された順番にセレク
タに出力する。符号79はセレクタIIであり、バッフ
ァ制御部からの指示により、デュアルポートメモリ77
又はFIFO III78のいずれかの出力を可変波長
送信部に出力するかを選択する。
【0047】図7は、本発明の第一の実施例に用いられ
る、バッファ制御部2の内部構成図である。図7におい
て、符号80から87は、それぞれバッファ制御テーブ
ルIからバッファ制御テーブルVIIIである。各バッ
ファ制御テーブルI80からバッファ制御テーブルVI
II87は、波長制御部から出力されるアドレス値によ
って順次読み出され、所定のオフセット値をバッファI
22からバッファVIII29の読み出しアドレスカウ
ンタ75に出力する。これらのテーブルは、リードオン
リーメモリ(ROM)によって構成されている。バッフ
ァ制御テーブルI80からバッファ制御テーブルVII
I87の内容は後述する。符号88は読み出し制御部で
あり、波長制御部から出力されるクロック信号をカウン
トする事によって、デュアルポートメモリ77及びFI
FO III78の読み出しを制御する読み出し制御信
号をバッファI22からバッファVIII29に出力す
る。
【0048】図8は、本発明の第一の実施例に用いられ
る、波長制御部3の内部構成図である。図8において、
符号89から96は、それぞれ波長制御テーブルIから
波長制御テーブルVIIIである。各波長制御テーブル
I89から波長制御テーブルVIII96は、3ビット
のROMカウンタ97から出力されるアドレス値によっ
て順次読み出され、所定の波長制御信号を可変波長送信
部の駆動部に出力する。これらのテーブルは、リードオ
ンリーメモリ(ROM)によって構成されている。波長
制御テーブルI89から波長制御テーブルVIII96
の内容は後述する。符号98はクロック発生器であり所
定のクロック信号を発生し、バッファ制御部に送ると共
に、このクロック信号を分周し、ROMカウンタに出力
する。
【0049】図9は、本発明の第一の実施例に用いられ
る、可変波長送信部I30から可変波長送信部VIII
37の内部構成図である。可変波長送信部I30から可
変波長送信部VIII37の内部構成は全て同一の構成
である。図9において、符号99は、駆動部であり、そ
の内部は信号重畳部101と電流注入部100によって
構成されている。符号100は、電流注入部であり、波
長制御部からの波長制御信号に応じて、DBR型のチュ
ーナブルレーザダイオード(TLD)の発光領域、位相
制御領域、DBR領域の3つの領域に注入する電流のバ
アイス値を制御することにより、送信波長をλ1からλ
8まで制御する。符号101は、信号重畳部であり、バ
ッファからの電気信号を電流注入部からのバイアス電流
に重畳する事によって、所定の波長で強度変調された光
信号をDBR型のチューナブルレーザから送出させる。
符号102は、DBR型のチューナブルレーザダイオー
ド(TLD)である。符号103は、DBR領域であ
り、注入キァリア量に応じて、屈折率を変化させ、送信
波長を変化させる為の領域である。符号104は、位相
制御領域であり、送信波長のDBR領域での位相と発光
領域での位相の整合を図る為の領域である。符号105
は、発光領域であり、レーザ発振の為の活性部である。
符号106は、送信波長を単一化する為の回析格子であ
る。
【0050】本第一の実施例においては、前述波長制御
テーブルI89から波長制御テーブルVIII96の内
容は表1に示す如く設定されている。表1は、波長制御
部の制御によって、可変波長送信部が送信する波長を示
している。又、前述バッファ制御テーブルI80からバ
ッファ制御テーブルVIII87のオフセット値は表2
に示す如く設定されている。
【0051】
【表1】
【0052】
【表2】
【0053】これら16個のテーブルは、ROMカウン
タ97によって同期して読み出される。従って、各チュ
ーナブルレーザダイオード(TLD)の送信波長は、λ
1からλ3、λ5、λ7、λ8、λ6、λ4、λ2、λ
1の順に循環して遷移する。このようにとびとびに循環
的に波長を遷移する事によって波長の変更時の波長の変
更量の最大値を小さくすることが出来る。例えばλ1か
ら順にλ2、λ3、λ4、λ5、λ6、λ7、λ8と変
更すると、λ8の次にλ1に波長を変更する場合の波長
の変更量が大きくなり、デバイスに大きな負担が生じ、
デバイスの寿命、及び制御の信頼性を減ずることになる
が、前述の如く設定する事によって、この様な大きな波
長の変更が生じない様に出来る。更に表1に示す様に、
各チューナブルレーザダイオード(TLD)の送信波長
は複数のチューナブルレーザダイオード(TLD)が、
同一の波長での送信を行わない様に、送信波長の循環遷
移の位相がずれている。この様に、波長制御テーブルI
89から波長制御テーブルVIII96によって送信波
長制御パターンが決定される。
【0054】表1及び表2においては、可変波長送信部
の送信波長がλ1の時には、バッファのデュアルポート
メモリの読み出しの為のオフセット値は、記憶領域Iの
値A1が割り当てられており、以下送信波長がそれぞれ
λ2、λ3、λ4、λ5、λ6、λ7、及びλ8の場合
は、それぞれ記憶領域II、記憶領域III、記憶領域
IV、記憶領域V、記憶領域VI、記憶領域VII、及
び、記憶領域VIIIに対応した値が割り当てられてい
る。又、図5のバッファにおいては、記憶領域IからV
IIIは、隣接ノードにおいて受信宛て先の端末が接続
された分離挿入手段にパケットを出力する固定波長受信
手部が受信する波長に対応付けられている。従って、表
1に示す如く、波長制御テーブルを設定し、更に表2に
示す如く、バッファ制御テーブルを設定する事によっ
て、各バッファに記憶されているパケットデータは、隣
接ノードにおいて受信宛て先の端末が接続された分離挿
入部にパケットを出力する固定波長受信部が受信する波
長に一致するのに同期して、バッファからの読み出しが
制御される。
【0055】以下図1乃至図9及び、図10のタイムチ
ャートを参照しながら、本発明の第1実施例の動作につ
いて、送信元がノード装置I56のサブ伝送路I40に
接続された端末I48であり、受信宛て先がノード装置
III58のサブ伝送路V44に接続された端末V52
であるパケットの伝送を例に説明する。以下の説明にお
いては、このパケットをパケットAと呼ぶ。又以下の説
明においては、異なるノード装置の同じ構成要素に対し
ては、便宜上図1から図9に示された同一の符号を用い
る事とする。
【0056】本実施例におけるノード装置の動作は、図
10に示す様に、8つの連続した動作周期T1,T2,
T3,T4,T5,T6,T7,及びT8で構成されて
いる。更にこれら8つの動作周期は、バッファにおける
動作によって、デュアルポートメモリ77の読み出し期
間であるTdとFIFO III78の読み出し期間で
あるTfにそれぞれ分割されている。本実施例ではT1
〜T8は、それぞれ一定の期間になっている。
【0057】送信元であるノード装置I56のサブ伝送
路I40に接続された端末I48では、ノード装置II
I58のサブ伝送路V44に接続された端末V52に宛
てて送るデータに、アドレス部として受信宛て先である
ノード装置III58のサブ伝送路V44に接続された
端末V52のアドレスを付加し図18に示す構成で、パ
ケットAを組み立て、サブ伝送路I40を介して、ノー
ド装置I56の分離挿入部I14に伝送する。ノード装
置I56の分離挿入部I14のI/F部68は、サブ伝
送路I40を介して伝送されてくるパケットAをFIF
O I69にかき込む。パケットAのFIFO I69
へのかき込みが終了後、挿入制御部は、FIFO II
70から読み出しているパケット流の切れめを見いだ
し、セレクターが出力するべきFIFOの入力をFIF
O I69からの入力に設定する様に切り替えFIFO
II70の読み出しを停止し、FIFO I69の読
み出しを開始する。その後FIFO I69にかき込ま
れたパケットAの読み出しの終了後挿入制御部は、セレ
クターが出力するべきFIFOの入力を再びFIFOI
I70からの入力に設定する様に切り替え、FIFOI
69の読み出しを停止し、FIFO II70の読み出
しを再開する。セレクターから出力されたパケットA
は、バッファI22に入力される。
【0058】バッファI22のデコーダII73におい
ては、入力されたパケットAのアドレス部が読み取られ
る。このパケットAの受信宛て先が隣接するノード装置
II57に接続された端末ではない為、ノード装置I5
6では、このパケットを送信するチャネル、すなわち波
長を指定しないパケットとし、デコーダII73は、デ
マルチプレクサII76の出力先をFIFO III7
8に設定する。ここで、パケットAがFIFO III
78にかき込まれた動作周期がT8であるとすると、隣
接する動作周期T1のFIFO III78の読み出し
期間TfにおいてパケットAはバッファ制御部2からの
制御によって読み出される。
【0059】続く動作周期T1では、波長制御部3のR
OMカウンタ97から読み出しアドレス値として0が波
長制御テーブルI89からVIII96に同時に出力さ
れる。このアドレス値によって波長制御テーブルの内容
が読み出される。このとき読み出される内容は、前述表
1に示した通り、波長制御テーブルI89からは、波長
λ1に対応した制御信号であり、以下波長制御テーブル
II90、波長制御テーブルIII91、波長制御テー
ブルIV92、波長制御テーブルV93、波長制御テー
ブルVI94、波長制御テーブルVII95、及び波長
制御テーブルVIII96は、それぞれ波長λ2、波長
λ4、波長λ6、波長λ8、波長λ7、波長λ5、及び
波長λ3に対応した制御信号である。これら制御信号
は、それぞれ可変波長送信部I30から可変波長送信部
VIII37の駆動部99に入力される。駆動部99で
は、電流注入部の注入電流が、これらの波長制御信号に
よって設定され、それぞれチューナブルレーザダイオー
ド(TLD)の送信波長が所定の波長と成る様に設定さ
れる。
【0060】同時に動作周期T1のデュアルポートメモ
リの読み出し期間Tdにおいて、波長制御部3のROM
カウンタ97から出力される読み出しアドレス値0は、
バッファ制御部2のバッファ制御テーブル80〜87に
入力される。このアドレス値によってバッファ制御テー
ブルI80からVIII87の内容が読み出される。こ
のとき読み出される内容は、前述表2に示した通り、バ
ッファ制御テーブルI80からは、記憶領域Iに対応し
たオフセット値A1であり、以下バッファ制御テーブル
II81、バッファ制御テーブルIII82、バッファ
制御テーブルIV83、バッファ制御テーブルV84、
バッファ制御テーブルVI85、バッファ制御テーブル
VII86、及びバッファ制御テーブルVIII87
は、それぞれ記憶領域II、記憶領域IV、記憶領域V
I、記憶領域VIII、記憶領域VII、記憶領域V、
及び記憶領域IIIに対応したオフセット値A2,オフ
セット値A4,オフセット値A6,オフセット値A8,
オフセット値A7,オフセット値A5,及びオフセット
値A3である。これらオフセット値は、それぞれバッフ
ァI22からバッファVIII29のそれぞれの読み出
しアドレスカウンタ75に出力される。又、バッファ制
御部2の読み出し制御部88においては、波長制御部3
から出力されるクロック信号を元に、デュアルポートメ
モリ77の読み出し許可、FIFO III78の読み
出し禁止、及びセレクター79の出力する入力としてデ
ュアルポートメモリ77の設定等を行う制御信号を出力
する。これらの制御信号の入力によって、バッファI2
2においては、読み出しアドレスカウンタ75は、バッ
ファ制御テーブルI80から出力されるオフセット値A
1をロードし、順次カウンタをインクリメントする事に
よって記憶領域Iにかき込まれているパケットを読み出
す為のアドレスを発生し、デュアルポートメモリ77に
出力する。この読み出しアドレスによってデュアルポー
トメモリ77の出力ポートから、パケットが順次読み出
され可変波長送信部I30に出力される。この時読み出
されるパケットは送信波長がλ1である為、隣接するノ
ード装置II57のサブ伝送路I40の端末I48に宛
てられた物である。
【0061】同時に動作周期T1のデュアルポートメモ
リの読み出し期間Tdにおいて、バッファII23で
は、読み出しアドレスカウンタ75に、バッファ制御テ
ーブルII81から出力されるオフセット値A2がロー
ドされ、バッファI22におけると同様に、記憶領域I
Iにかき込まれている、隣接するノード装置のII57
のサブ伝送路II41に隣接された端末II49に宛て
られたものであるパケットがデュアルポートメモリ77
から読み出され、可変波長送信部II31に出力され
る。同様にバッファIII24の記憶領域IV、バッフ
ァIV25の記憶領域VI、バッファV26の記憶領域
VIII、バッファVI27の記憶領域VII、バッフ
ァVII28の記憶領域V、及びバッファVIII29
の記憶領域III、からそれぞれパケットが読み出さ
れ、可変波長送信部III32から可変波長送信部VI
II37にそれぞれ出力される。この時、すなわちTd
において読み出されるパケットは隣接するノード装置I
I57のそれぞれサブ伝送路にI40からサブ伝送路V
III47に接続された端末に宛てられた物である。
【0062】動作周期T1の続くFIFO 78の読み
出し期間Tfにおいては、バッファ制御部2の読み出し
制御部においては、波長制御部3から出力されるクロッ
ク信号を元に、デュアルポートメモリ77の読み出し禁
止、FIFO III78の読み出し許可、及びセレク
ター78の出力する入力としてFIFO III78の
設定等を行う制御信号を出力する。これらの制御信号の
入力によって、バッファI22においては、FIFO
III78が読み出され、セレクター79を介して、可
変波長送信部I30に出力される。この時FIFO I
II78にかき込まれていた、送信すべき波長が指定さ
れていない、すなわち下流に隣接するノード装置に宛先
端末が接続されていないパケットであるパケットAが読
み出される。同様に、バッファII23からバッファV
III29においてもFIFOIII78にかき込まれ
ていたパケットが、順次読み出され、可変波長送信部I
30から可変波長送信部VIII37にそれぞれ出力さ
れる。
【0063】各可変波長送信部I30から可変波長送信
部VIII37はバッファI22からバッファVIII
29より出力されるパケットを波長制御部から出力され
る波長制御信号を元に所定の波長に変換して合波器38
に出射する。この時出射される光信号の波長は、前述の
通り、可変波長送信部I30が、波長λ1、可変波長送
信部II31が波長λ2、可変波長送信部III32が
波長λ4、可変波長送信部IV33が波長λ6、可変波
長送信部V34が波長λ8、可変波長送信部VI35が
波長λ7、可変波長送信部VII36が波長λ5、可変
波長送信部VIII37が波長λ3である。この様に8
個の可変波長送信部から出射される光信号の波長は、波
長制御部3の制御により異なっている為、合波器38に
おいてお互いに影響されることなく混合され、全ての波
長の光が、光ファイバ39に入射し、下流に隣接するノ
ード装置II57に伝送される。この時ノード装置I5
6のサブ伝送路I40に接続された端末I48から、ノ
ード装置III58のサブに伝送路V44に接続された
端末V52に宛てて送信されたパケットAは、前述の通
り波長λ1の光信号として、ノード装置II57に伝送
される。
【0064】波長λ1の光信号として、ノード装置II
57に伝送されてきたパケットAは、ノード装置II5
7において以下の如く中継伝送処理をされる。
【0065】光ファイバ60を介してノード装置I56
から伝送して来た波長λ1からλ8の光信号は、ノード
装置II57の分岐器5で分岐され固定波長受信部I6
から固定波長受信部VIII13に入射する。固定波長
受信部6では、波長λ1の光信号のみがフィルタ64を
透過し、フォトダイオード(PD)で受信される。パケ
ットAは波長λ1の光信号としてノード装置I56から
送出された為、固定波長受信部I6で受信される。固定
波長受信部16で受信されたパケットAは、分離挿入部
I14に出力される。
【0066】分離挿入部I14のデコーダI66におい
ては、入力されたパケットAのアドレス部が読み取られ
る。このパケットAの受信宛て先が隣接するノード装置
III58に接続された端末であり、自分離挿入部に接
続される端末でないため、デコーダ66は、デマルチプ
レクサ67の出力先をFIFO II70に設定する。
この様にしてFIFO II70にかき込まれたパケッ
トAは、挿入制御部71の制御の元に読み出され、セレ
クター72を介して、バッファI22に出力される。
【0067】バッファI22のデコーダ73において、
パケットAのアドレス部が再び読み取られる。このパケ
ットAの受信宛て先が隣接するノード装置III58に
接続された端末V52である為、デコーダ73は、デマ
ルチプレクサ76の出力先をデュアルポートメモリ77
に設定し、同時に、書き込みアドレスカウンタ74に書
き込み開始アドレス値としてA5を出力する。書き込み
アドレスカウンタ74は、この書き込み開始アドレスを
ロードし、順次カウンタをインクリメントする事によっ
て入力されたパケットAの書き込みアドレスを発生し、
デュアルポートメモリ77に出力する。デュアルポート
メモリ77の入力ポートには、デマルチプレクサ76を
介してパケットAが入力されており、アドレスカウンタ
74から出力されるアドレスに従って順次記憶領域Vに
書き込まれる。
【0068】ここで、パケットAがデュアルポートメモ
リ77に書き込まれた動作周期がT1であるとすると、
パケットAのデュアルポートメモリ77からら読み出し
は、隣接ノード装置III58の受信宛て先の端末が接
続された分離挿入部V18にパケットを出力する固定波
長受信部V10が受信する波長λ5に、ノード装置II
57の可変波長送信部I30の送信波長が一致する動作
周期T3まで、待つ様に制御される。
【0069】ノード装置II57において、パケットA
がデュアルポートメモリ77に書き込まれた動作周期T
1に続く動作周期T2では、波長制御部3のROMカウ
ンタ97から読み出しアドレス値として1が波長制御テ
ーブルI89からVIII96に同時に出力される。こ
のアドレス値によって波長制御テーブルの内容が読み出
される。このとき読み出される内容は、前述表1に示し
た通り、波長制御テーブルI89からは、波長λ3に対
応した制御信号であり、以下波長制御テーブルII9
0、波長制御テーブルIII91、波長制御テーブルI
V92、波長制御テーブルV93、波長制御テーブルV
I94、波長制御テーブルVII95、及び波長制御テ
ーブルVIII96は、それぞれ波長λ1、波長λ2、
波長λ4、波長λ6、波長λ8、波長λ7、及び波長λ
5に対応した制御信号である。これら制御信号は、それ
ぞれ可変波長送信部I30から可変波長送信部VIII
37の駆動部99に入力される。この制御により可変波
長送信部30から37が送信するチャネル、すなわち波
長は同期して、かつ、同じ波長を複数の可変波長送信部
が送出しないようにして変更される。前述と同様に、動
作周期T2において、波長制御部3のROMカウンタ9
7から出力される読み出しアドレス値1は、バッファ制
御部3のバッファ制御テーブルに入力される。又、波長
制御部3から出力されるクロック信号を元に読み出し制
御部88において各種読み出し制御信号が作られる。こ
れらの制御信号を元にバッファI22からバッファVI
II29のデュアルポートメモリ77及びFIFO I
II78が読み出される。この時読み出される各バッフ
ァ22〜29のデュアルポートメモリ77の記憶領域
は、前述表2に示した通り、バッファI22に関して
は、記憶領域IIIであり、以下バッファII23、バ
ッファIII24、バッファIV25、バッファV2
6、バッファVI27、バッファVII28、及びバッ
ファVIII29、はそれぞれ、記憶領域I、記憶領域
II、記憶領域IV、記憶領域VI、記憶領域VII
I、記憶領域VII、及び、記憶領域Vである。このよ
うにして各バッファから読み出されたパケットは、可変
波長送信部I30から可変波長送信部VIII37にお
いて、前述所定の光信号に変換されて、合波器38を介
して、光ファイバに送出される。
【0070】パケットAは、バッファI22のデュアル
ポートメモリ77の記憶領域Vに書き込まれている為、
続く動作周期T3のデュアルポートメモリ読み出し期間
Tdにおいて読み出される。
【0071】動作周期T3においては、波長制御部3の
ROMカウンタ97から読み出しアドレス値として2が
波長制御テーブルI89からVIII96に出力され
る。このアドレス値によって波長制御テーブルの内容が
読み出される。この時可変波長送信部I30の送信波長
はλ5に設定される。同様にこのアドレス値2は、バッ
ファ制御部2にも出力され、バッファ制御テーブルが読
み出される。この時バッファI22のデュアルポートメ
モリ77から読み出される領域は、記憶領域Vに設定さ
れる。前述の如く、各制御信号の制御によって、各バッ
ファが読み出され、可変波長送信部で所定の光信号に変
換されて、合波器38を介して、光ファイバに送出され
る。この動作周期T3のデュアルポートメモリ読み出し
期間TdにおいてパケットAが読み出され、可変波長送
信部I30から波長λ5の光信号として合波器38を介
して光ファイバに送出され、ノード装置III58に入
射する。
【0072】光ファイバ61を介してノード装置II5
7から伝送して来た波長λ1からλ8の光信号は、ノー
ド装置III58の分岐器5で分岐され固定波長受信部
I6から固定波長受信部VIII13に入射する。固定
波長受信部V10では、波長λ5の光信号のみがフィル
タ64を透過し、フォトダイオード(PD)で受信され
る。パケットAは波長λ5の光信号としてノード装置I
I57から送出された為、固定波長受信部V10で受信
される。固定波長受信部V10で受信されたパケットA
は、分離挿入部V18に出力される。
【0073】分離挿入部V18のデコーダI66におい
ては、入力されたパケットAのアドレス部が読み取られ
る。このパケットAの受信宛て先が自分離挿入部V18
に接続された端末である為、デコーダ66は、デマルチ
プレクサI67の出力先をI/F部68に設定する。こ
れによりパケットAは、デマルチプレクサI67を介し
てI/F部68に出力され、サブ伝送路V44を伝送さ
れた後、受信宛て先である端末V52で受信され、パケ
ットのアドレス部が除去された後、データ部のみが取り
出され所望の処理が行われる。
【0074】この様にして、送信元のノード装置I56
のサブ伝送路I40に接続された端末I48から、ノー
ド装置III58のサブ伝送路V44に接続された端末
V52に宛てて送信されたパケットAは、ノード装置I
56の可変波長送信部I30からパケットAがノード装
置I56に入力されたタイミングに応じたいずれかの波
長(上記説明ではλ1)で送出された後、ノード装置I
II58の上流に隣接するノード装置II57におい
て、ノード装置III58の受信宛て先の端末が接続さ
れた分離挿入部V18にパケットを出力する固定波長受
信部V10が受信する波長λ5の光信号に変換された
後、ノード装置III58固定波長受信V10で受信さ
れ、分離挿入部V18で分離され、サブ伝送路V44を
伝送された後、端末V52で受信される。
【0075】(実施例2)図11は、本発明第一の実施
例のバッファI22からバッファVIII29の内部構
成の第2の実施例である。
【0076】図11において符号106はデコーダII
Iであり、入力されるパケットのアドレス部を読み取
り、このパケットを書き込むべきFIFO 108〜1
15を選択し、デマルチプレクサIII107に指示す
る。符号107はデマルチプレクサIIIであり分離挿
入部から入力されるパケット信号をデコーダIII10
6からの指示に従い、所定のFIFOに出力する。符号
108から符号115は送信波長毎に設けられたFIF
OでありデマルチプレクサIII107から出力される
パケット信号を一時記憶し、バッファ制御部からの指示
によってパケット信号が読み出される。本実施例では宛
先端末が接続されるノード装置が隣接しておらず、送信
波長を指定する必要のないパケットもFIFO IV1
08からFIFO XI115のいずれかに適宜記憶さ
れる。このとき送信波長を指定しないパケットを、記憶
領域に余裕のあるFIFOに記憶させるようにしてもよ
い。符号116はセレクターIIIであり、バッファ制
御部からの制御信号によって、FIFO IV108か
らFIFO XI115の中から所定のFIFOを選択
しその出力信号を可変波長送信部に出力する。
【0077】表3は図11のバッファ構成例において好
適に用いられるバッファ制御テーブルの実施例であり、
読み出されるFIFOの番号が示されている。バッファ
制御部の構成は図5と同一である。
【0078】
【表3】
【0079】本実施例に於ては、各動作期間において、
表3のバッファ制御テーブルに示されたFIFOが選択
され、かき込まれていたパケット信号が読み出され、可
変波長送信部に出力される。例えば、動作期間T1にお
いては、バッファI22では、FIFO IVが選択さ
れ書き込まれていたパケット信号が読み出され可変波長
送信部I30に出力され波長λ1で出力される。
【0080】本実施例では、複数のFIFOを用いる事
によって、前述実施例1の構成の様な読み出しカウンタ
にオフセットを与える必要がなく成る為、バッファ部の
構成が簡略化出来る効果がある。
【0081】(実施例3)図12は本実施例におけるネ
ットワークシステムにおける、一部のノード装置の構成
を示す図である。このノード装置の構成は図1に示すノ
ード装置から、バッファ制御部2、波長制御部3、バッ
ファI22からバッファVIII29を取り除き、更
に、可変波長送信部I30から可変波長送信部VIII
37を固定波長送信部I151から固定波長送信部VI
II158に変えたものである。固定波長送信部I15
1から固定波長送信部VIII158はそれぞれ波長λ
1からλ8の光信号のみを送信できるものである。
【0082】本実施例のネットワークシステムは図2の
構成と同様であるが、図2におけるノード装置II57
からノード装置IV59として図12の構成のノード装
置を用い、ノード装置I56としては、実施例1と同様
に図1に示したものを用いる。
【0083】このネットワーク構成においてノード装置
II57に接続される端末I48からノード装置III
58に接続される端末V52にパケットCを伝送するこ
とを考える。
【0084】実施例1と同様にノード装置II57に接
続された端末I48からのパケットCはノード装置II
57の分離挿入部I14に入力される。分離挿入部I1
4で固定波長受信部I6からのパケット流に挿入された
パケットCは固定波長送信部I151から波長λ1のチ
ャネルで送出され、ノード装置III58に入力され
る。ノード装置III58はパケットCの宛先端末が接
続されるノード装置ではあるが、パケットCは波長λ1
のチャネルで伝送されているため、宛先端末が接続され
ている分離挿入部V18には入力されずに、ノード装置
IV59に向けて中継伝送される。同様にノード装置I
V59でも中継伝送され、パケットCはノード装置I5
6に入力される。
【0085】ノード装置I56のバッファI22におい
て、パケットCはそのアドレスに従ってデュアルポート
メモリ77の記憶領域Vに記憶され、可変波長送信部I
30の送信波長がλ5になったときに読み出されノード
装置II57に向けて送出される。ノード装置II57
で中継伝送された後パケットCはノード装置III58
に入力され、固定波長受信部V10で受信され分離挿入
部V18でアドレスに従って分離され宛先端末である端
末V52に入力される。
【0086】本実施例においては、可変波長送信部や、
バッファ、及びそれらを制御する手段を有さないノード
装置を用いているため、更に低コストなネットワークシ
ステムを構築できる。
【0087】又、ネットワークシステムの一部のノード
装置として図13の如き構成のノード装置を用いること
もできる。図13に示す構成のノード装置は、図12に
示すノード装置から波長λ7、λ8に対応する固定波長
受信部、分離挿入部、固定波長送信部を取り除いた構成
になっている。フィルタ159はこのノード装置が対応
しないチャネル、すなわち波長λ7、λ8の信号のみを
下流側のノード装置に透過するためのフィルタであり、
波長λ1からλ6を遮断するものである。このような構
成のノード装置がネットワークシステム中に存在すると
きでも、ネットワーク中に少なくとも1つ図1の構成の
ノードの如く、送信チャネルを同期して変更できる可変
波長送信部をチャネル数と同数有するノード装置があれ
ば、該ノード装置でパケットを送出するチャネル、すな
わち波長を変更することにより所望の宛先端末にパケッ
トを伝送することができる。
【0088】以上の実施例では、可変波長送信部におけ
るチャネル、すなわち送信波長は、λ1からλ8とした
が、チャネル数は8個に限るものではない。ただし、チ
ャネル数をN個としたときに、変更するパターンとして
は、該N個の波長を短い順に並べたときの1番目の波長
から始まり、順次昇順に奇数番目の波長を選択し、最も
大きな奇数番目の波長の後、最も大きな偶数番目の波長
を選択し、順次降順に偶数番目の波長を選択し、2番目
に短い波長を選択した後、再び1番短い波長を選択する
パターン、もしくは、該N個の波長を短い順に並べたと
きの2番目の波長から始まり、順次昇順に偶数番目の波
長を選択し、最も大きな偶数番目の波長の後、最も大き
な奇数番目の波長を選択し、順次降順に奇数番目の波長
を選択し、1番短い波長を選択した後、再び2番目に短
い波長を選択するパターンとする事によってチャネル、
すなわち波長を変更するときの変更量を少なくでき、か
つ、このパターンの全ての可変波長送信部が用いても同
時に複数の可変波長送信部が同じ波長で送信するのを防
ぐことができる。ただし、このようなパターン以外で
も、各送信部が送信するチャネルを同期して変更し、か
つ、同時に同じチャネルで送信しないようにすれば差し
支えない。
【0089】(実施例4)図14に示すノード装置は、
図1のノード装置の構成から、波長λ7、λ8に対応す
る固定波長受信部、分離挿入部、バッファ、可変波長送
信部を取り除いた構成になっている。図13の構成と同
様のフィルタ159がここでも設けられている。このよ
うな構成のノード装置においては、可変波長送信部の送
信波長は、ノード装置が受信する波長であるλ1からλ
6を順次選択するように設定される。例えば、λ1→λ
3→λ5→λ6→λ4→λ2→λ1の様なパターンを用
いることができる。このような構成のノード装置を用い
ても本発明は実施可能である。但し、このような構成の
ノード装置を用いるときは、このノード装置からは、波
長λ7、λ8を出力できないので、少なくとも1つの他
のノード装置が、このノードが出力できる波長であるλ
1からλ6の内の少なくとも1つの波長と、λ7、λ8
に対応する、固定波長受信部、可変波長送信部を有して
いる必要がある。それによりどの波長で伝送されている
信号であっても、図14のノード装置と、上記他のノー
ド装置により中継されることにより所望の波長で伝送さ
れる。例えば、図14のノード装置と、波長λ1、λ
7、λ8に対応するノード装置があり、それら以外のノ
ード装置は図12記載のものであったとすると、λ2で
伝送されているパケットをλ8で伝送するようにするた
めには、まずλ2で伝送されているパケットを図14の
ノード装置でλ1で出力し、λ1、λ7、λ8に対応す
るノード装置によってλ1で伝送されるパケットをλ8
で出力するようにすればよい。またλ1とλ7に対応す
るノード装置、λ7とλ8に対応するノード装置を設
け、それらノード装置においてパケットを適宜中継して
も良い。各ノード装置が対応する波長は適宜設定するこ
とができるが、この実施例においても各ノード装置にお
いて、可変波長送信部が出力する波長を所定のパターン
で変更し、それに合わせてバッファからパケットを読み
出すことにより、パケット毎に伝送すべき波長を判別し
て送信波長を制御する必要がないため、効率の良い伝送
を行うことができる。
【0090】(実施例5)本実施例においては、図15
記載の如きノード装置を用いる。図15において、図1
と共通の部分には同一の符号を付けている。図1のノー
ド装置と異なる点は、送信部“I”163から送信部
“VIII”170の出力する波長は可変でないこと、
及びバッファと送信部との間の接続関係を変更する接続
変更部162を有すること、及び接続変更部162を制
御する接続変更制御部161を有することである。本実
施例においては、送信部それぞれの波長を変化させず、
各送信部には所定の波長を割り当て、バッファから出力
できる送信部を所定のパターンで変更している。また本
実施例におけるネットワーク構成は図2と同様である。
【0091】符号162が、接続変更手段であるところ
の接続変更部であり、入力端Iから入力端VIIIがそ
れぞれバッファIからバッファVIIIに接続されてお
り、出力端Iから出力端VIIIがそれぞれ送信部Iか
ら送信部VIIIに接続されている。入力端Iがλ1の
チャネルに対応しており、入力端Iには出力端Iが対応
している。また入力端IIにはλ2が対応しており、入
力端IIには出力端IIが対応している。以下同様に各
入力端と各チャネルが対応しており、各入力端には各出
力端が対応している。接続変更部の内部構成は後述す
る。
【0092】符号163から170は、半導体レーザを
用いた送信手段であるところの送信部Iから送信部VI
IIであり、接続変更部から出力されるパケットを、所
定の波長の光信号に変換して合波器を介して光波長多重
伝送路の物理媒体であるところの光ファイバに送出す
る。半導体レーザとしては、多電極構造によるDFB
(Distributed Feed Back)型の
レーザが用いられる。本DFB型レーザの各電極の注入
電流量を制御する事によって送信部Iから送信部VII
Iには、送信波長として、それぞれλ1からλ8が割り
当てられている。
【0093】図16は、本第一の実施例において用いら
れるパケットの構成例であり、図16において符号17
1は、パケットのチャネル識別情報を記載するフィール
ドであり、具体的にはパケットの受信宛て先の端末がサ
ブ伝送路を介して接続された分離挿入部の属するチャネ
ル処理グループを識別する為のチャネルアドレスが記載
される。符号172は、パケットのノード装置識別情報
を記載するフィールドであり、具体的にはパケットの受
信宛て先の端末が接続されたノード装置を識別する為の
ノードアドレスが記載される。符号173は、このパケ
ットによって運ばれるデータ部である。表4、表5に本
実施例における各ノード装置のノードアドレスと各チャ
ネル処理グループを識別するチャネルアドレスを示す。
【0094】図17は、本発明のノード装置の第5の実
施例に用いられる、分離挿入部Iから分離挿入部VII
Iの内部構成図である。分離挿入部Iから分離挿入部V
IIIの内部構成は全て同一の構成である。この実施例
においては図4におけるデコーダのかわりにコンパレー
タI174とラッチI175を用いている。図17にお
いて、符号69はコンパレータIであり、ラッチIから
出力されるパケットのノード装置識別情報であるところ
のノードアドレス部と、比較入力値#Iとを比較し、一
致した場合はデマルチプレクサIに分離指示信号を出力
し、一致しない場合は中継指示信号を出力する。比較入
力値#Iの値は各ノード装置のノードアドレスに対応し
て、表1に示した値がそれぞれ用いられる。符号70
は、ラッチであり、パケットのノードアドレス部をラッ
チし、コンパレータに出力する。符号71はデマルチプ
レクサであり、入力されたパケットをコンパレータIの
分離指示又は中継指示に応じて、I/F部又は、FIF
O IIに出力する。
【0095】図18は、本発明の第一の実施例に用いら
れる、バッファIからバッファVIIIのなか部構成図
である。バッファIからバッファVIIIの内部構成は
全て同一の構成である。バッファにおいても図5のデコ
ーダにかえてコンパレータII176とラッチII17
7を用いている。本構成においては、入力されるパケッ
トは、接続変更部の出力すべき出力端が指定されたパケ
ットと出力すべき出力端が指定されていないパケットと
に分けられ、一時記憶される。更に又、接続変更部の出
力すべき出力端が指定されたパケットは、出力すべき出
力端毎に分けて一時記憶される。接続変更部の出力端I
から出力端VIIIは、それぞれ送信部Iから送信部V
IIIに接続されており、送信部Iから送信部VIII
はそれぞれチャネル処理グループIからチャネル処理グ
ループVIIIに対応している為、出力端Iから出力端
VIIIはチャネル処理グループIからチャネル処理グ
ループVIIIに対応している。本発明の第一の実施例
においては、接続変更部の出力すべき出力端が指定され
たパケットとは、受信宛て先が隣接ノードにサブ伝送路
を介して接続された端末であるパケットであり、その指
定された出力端は、受信宛て先の端末がサブ伝送路を介
して接続された分離挿入部の属するチャネル処理グルー
プに対応している。
【0096】図18において、符号176はコンパレー
タIIであり、ラッチIIから出力されるパケットのノ
ードアドレス部と、比較入力値#IIとを比較し、一致
した場合はデマルマルチプレクサIIに指定あり信号を
出力し、一致しない場合は指定無し信号を出力する。比
較入力値#IIの値は各ノード装置の伝送方向下流に隣
接するノード装置のノードアドレスに対応した値がそれ
ぞれ用いられる。符号177は、ラッチIIであり、パ
ケットのノードアドレス部をラッチし、コンパレータI
Iに出力する。
【0097】図19は、本発明の第一の実施例に用いら
れる、接続変更部の内部構成図である。接続変更部は、
8個の入力端と、8個の出力端を有している。図20に
おいて符号178から185はセレクタIからセレクタ
VIIIである。セレクタIからセレクタVIIIは、
入力端Iから入力端VIIIの8個の信号を入力とし、
接続変更制御部から出力される後述する選択信号に基づ
いて、所定の入力端から入力されるパケットを出力端に
出力する。これにより、入力端と出力端の接続関係が設
定され、伝送されるパケットを処理するチャネル処理グ
ループが乗り換えられる。
【0098】図20は、本発明の第一の実施例に用いら
れる、接続変更制御部の内部構成図である。図20にお
いて、符号186から193は、それぞれ接続制御テー
ブルIから接続制御テーブルVIIIである。各接続制
御テーブルIから波長制御テーブルVIIIは、3ビッ
トのROMカウンタから出力されるアドレス値によって
順次読み出され、所定の選択信号を接続変更部の各セレ
クタに出力する。これらのテーブルは、リードオンリー
メモリ(ROM)によって構成されている。接続制御テ
ーブルIから接続制御テーブルVIIIの内容は後述す
る。ROMカウンタであり、クロック発生器は図8と同
じである。
【0099】本第5の実施例においては、前述接続制御
テーブルIから接続制御テーブルVIIIの内容は表6
に示す如く設定されている。
【0100】表6は、接続制御部の制御によって、接続
変更部の各セレクタIからセレクタVIIIが選択する
入力端を示しており、各セレクタIからセレクタVII
Iは、出力端Iから出力端VIIIと接続されている
為、この表6によって、入力端と出力端の接続関係が決
定される。又、表6は、同時に同じ出力端に2つ以上の
入力端が接続されない様に設定されている。表7は、接
続制御テーブル1から接続制御テーブルVIIIによっ
て設定される、入力端と出力端の関係を、ROMカウン
タの出力アドレス値毎に示している。
【0101】一方、本実施例におけるバッファ制御部の
構成は図7と同じだが、前述バッファ制御テーブルIか
らバッファ制御テーブルVIIIのオフセット値は表8
に示す如く設定されている。これら16個のテーブル
は、ROMカウンタによって同期して循環して読み出さ
れる。従って、入力端と出力端の接続関係は各入力端が
接続される出力端が循環して設定される循環パターンと
なる。
【0102】表6、表7及び表8においては、各入力端
の接続先が出力端Iの時には、バッファのデュアルポー
トメモリの読み出しの為のオフセット値は、記憶領域I
の値A1が割り当てられており、以下各入力端の接続先
がそれぞれ出力端II、出力端III、出力端IV、出
力端V、出力端VI、出力端VII、及び出力端VII
Iの場合は、それぞれ記憶領域II、記憶領域III、
記憶領域IV、記憶領域V、記憶領域VI、記憶領域V
II、及び、記憶領域VIIIに対応した値が割り当て
られている。又、図18バッファにおいては、記憶領域
IからVIIIは、隣接ノードにおいて受信宛て先の端
末が接続された分離挿入部が属するチャネル処理グルー
プに対応付けられている。従って、表6に示す如く、接
続制御テーブルを設定し、さらに表8に示す如く、バッ
ファ制御テーブルを設定する事によって、各バッファに
記憶されているパケットは、隣接ノードにおいて受信宛
て先の端末が接続された分離挿入部が属するチャネル処
理グループに対応する出力端との接続が行なわれるとバ
ッファからの読みだしが行なわれる様に制御される。
【0103】本実施例におけるノード装置の動作は、図
21に示す様に、上記16個のテーブルの各8個の値を
循環して読み出す事による、8つの連続した動作周期T
1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,及びT8で
構成されている。更にこれら8つの動作周期は、バッフ
ァにおける動作によって、デュアルポートメモリの読み
出し期間であるTdとFIFOの読み出し期間であるT
fにそれぞれ分割されている。
【0104】以下、図2,図3,図6,図7,図15,
図16,…図20及び、図11のタイムチャートを参照
しながら、本発明の第5の実施例の動作について、送信
元がノード装置I56のサブ伝送路I40に接続された
端末I48であり、受信宛て先がノード装置III58
のサブ伝送路V44に接続された端末V52であるパケ
ットの伝送を例に説明する。以下の説明においては、こ
のパケットをパケットAと呼ぶ。又以下の説明において
は、異なるノード装置の同じ構成要素に対しては、便宜
上同一の符号を用いる事とする。
【0105】送信元であるノード装置のI56のサブ伝
送路I40に接続された端末I48では、ノード装置I
II58のサブ伝送路V44に接続された端末V52に
宛てて送るデータに、表4と表5に示した受信宛て先で
あるノード装置III58のサブ伝送路V44に接続さ
れた端末V52のチャネルアドレス値として“5”を、
ノードアドレス値として“3”を付加して図16に示す
構成で、パケットAを組み立て、サブ伝送路I40を介
して、ノード装置I56の分離挿入部I14に伝送す
る。ノード装置I56の分離挿入部I14のI/F部
は、サブ伝送路I40を介して伝送されてくるパケット
AをFIFO Iに順次かき込む。パケットAのFIF
O Iへのかき込みが終了後、挿入制御部は、FIFO
IIから読み出しているパケット流の切れめを見いだ
し、セレクタ72が出力するべきFIFOの入力をFI
FO Iからの入力に設定する様に切り替えFIFO
IIの読み出しを停止し、FIFO Iの読み出しを開
始する。その後FIFO Iにかき込まれたパケットA
の読み出しの終了後挿入制御部は、セレクタ72が出力
するべきFIFOの入力を再びFIFO IIからの入
力に設定する様に切り替え、FIFO Iの読み出しを
停止し、FIFO IIの読み出しを再開する。セレク
タ72から出力されたパケットAは、バッファIに入力
される。
【0106】バッファIにおいては、入力されたパケッ
トAのノードアドレス部がラッチII177にラッチさ
れ、コンパレータII176で伝送方向下流に隣接する
ノード装置IIのノードアドレス値と比較される。パケ
ットAのノードアドレス部は“3”に設定されており、
伝送方向下流に隣接するノード装置IIのノードアドレ
ス値“2”と一致しない為、コンパレータIIはデマル
チプレクサIIに指定無し信号を出力する。この指定無
し信号により、デマルチプレクサIIは、パケットAの
出力先をFIFO IIIに設定する。
【0107】ここで、パケットAがFIFO IIIに
かき込まれた動作周期がT8であるとすると、隣接する
動作周期T1のFIFOの読み出し期間Tfにおいてパ
ケツトAはバッファ制御部からの制御によって読み出さ
れる。
【0108】続く動作周期T1では、接続変更制御部1
61のROMカウンタ97から読み出しアドレス値とし
て0が接続制御テーブルIからVIIIに同時に出力さ
れる。このアドレス値によって接続制御テーブルの内容
が読み出される。
【0109】このとき読み出される内容は、前述表6に
示した通り、接続制御テーブル1からは、出力端Iを入
力端Iに接続する為の選択信号であり、以下接続制御テ
ーブルII、接続制御テーブルIII、接続制御テーブ
ルIV、接続制御テーブルV、接続制御テーブルVI、
接続制御テーブルVII、及び接続制御テーブルVII
Iは、それぞれ出力端IIを入力端IIに、出力端II
Iを入力端IIIに、出力端IVを入力端IVに、出力
端Vを入力端Vに、出力端VIを入力端VIに、出力端
7を入力端7に、さらに出力端VIIIを入力端VII
Iに、接続する為の選択信号である。これら選択信号
は、接続変更部162のそれぞれセレクタI178から
セレクタVIII185に入力され所定の入力端が選択
され、出力端に接続される。
【0110】同時に動作周期T1のデュアルポートメモ
リの読み出し期間Tdにおいて、接続変更制御部161
のROMカウンタ97から出力される読み出しアドレス
値0は、バッファ制御部2のバッファ制御テーブルに入
力される。このアドレス値によってバッファ制御テーブ
ルIからバッファ制御テーブルVIIIの内容が読み出
される。このとき読み出される内容は、前述表8に示し
た通り、バッファ制御テーブルIからは、記憶領域Iに
対応したオフセット値A1であり、以下バッファ制御テ
ーブルII、バッファ制御テーブルIII、バッファ制
御テーブルIV、バッファ制御テーブルV、バッファ制
御テーブルVI、バッファ制御テーブルVII、及びバ
ッファ制御テーブルVIIIは、それぞれ記憶領域I
I、記憶領域III、記憶領域IV、記憶領域V、記憶
領域VI、記憶領域7、及び記憶領域VIIIに対応し
たオフセット値A2,オフセット値A3,オフセット値
A4,オフセット値A5,オフセット値A6,オフセッ
ト値A7,及びオフセット値A8である。これらオフセ
ット値は、それそれバッファ122からバッファVII
I29の読み出しアドレスカウンタ75に出力される。
又、バッファ制御部の読み出し制御部においては、接続
変更制御部から出力されるクロック信号を元に、デュア
ルポートメモリの読み出し許可FIFO IIIの読み
だし禁止、及びマルチプレクサIの出力する入力として
デュアルポートメモリの設定等を行なう制御信号を出力
する。これらの制御信号の入力によって、バッファI2
2においては、読み出しアドレスカウンタ75は、バッ
ファ制御テーブルI80から出力されるオフセット値A
1をロードし、順次カウンタをインクリメントする事に
よって記憶領域Iにかき込まれているパケットを読み出
す為のアドレスを発生し、デュアルポートメモリ77に
出力する。この読みだしアドレスによってデュアルポー
トメモリ77の出力ポートから、パケットが順次読み出
され接続変更部の入力端Iに出力される。
【0111】この時バッファIから読み出されるパケッ
トは、入力端Iが出力端Iに接続されている為、隣接す
るノード装置II57のサブ伝送路Iの端末Iに宛てら
れた物である。
【0112】同時に動作同期T1のデュアルポートメモ
リの読み出し期間Tdにおいて、バッファII23で
は、読み出しアドレスカウンタ75に、バッファ制御テ
ーブルII81から出力されるオフセット値A2がロー
ドされ、バッファI22におけると同様に、記憶領域I
Iにかき込まれているパケットがデュアルポートメモリ
77から読み出され、入力端IIに出力される。同様に
バッファIII24の記憶領域III、バッファIV2
5の記憶領域IV、バッファV26の記憶領域V、バッ
ファVI27の記憶領域VI、バッファVII28の記
憶領域VII、及びバッファVII29の記憶領域VI
II、からそれぞれパケットが読み出され、出力端II
から出力端VIIIにそれぞれ出力される。この時読み
出されるパケットは隣接するノード装置II57のそれ
ぞれ分離挿入部IIから分離挿入部VIIIにサブ伝送
路を介して接続された端末に宛てられた物である。
【0113】動作周期T1の続くFIFOの読み出し期
間においては、バッファ制御部の読み出し制御部におい
ては、接続変更制御部から出力されるクロック信号を元
に、デュアルポートメモリの読み出し禁止、FIFO
IIIの読みだし許可、及びマルチプレクサIIの出力
する入力元としてFIFO IIIの設定等を行なう制
御信号を出力する。これらの制御信号の入力によって、
バッファ122においては、FIFO IIIが読み出
され、マルチプレクサIIを介して、入力端Iに出力さ
れる。この時FIFO IIIにかき込まれていたパケ
ットAが読み出される。同様に、バッファII23から
バッファVIII29においてもFIFO IIIにか
き込まれていたパケットが順次読み出され、入力端II
から入力端VIIIに出力される。
【0114】接続変更部においてはバッファI22から
バッファVIII29より出力されるパケットを接続変
更制御部から出力される選択信号を元に前述の如く所定
の出力端に出力する。接続変更部の各出力端から出力さ
れたパケットは、送信部Iから送信部VIIIにおいて
所定の波長の光信号に変換され合波器38に出射され
る。
【0115】この時出射される光信号の波長は、前述の
通り、送信部I163が波長λ1、送信部II164が
波長λ2、送信部III165が波長λ3、送信部IV
166が波長λ4、送信部V167が波長λ5、送信部
VI168が波長λ6、送信部VII169か波長λ
7、であり、さらに送信部VIII170が波長λ8で
ある。この様に8個の送信部から出射される光信号の波
長は、異なっている為、合波器38においてお互いに影
響されることなく混合され、全ての波長の光が、光ファ
イバ39に入射し、下流に隣接するノード装置II57
に伝送される。この時ノード装置I56のサブ伝送路I
40に接続された端末I48から、ノード装置III5
8のサブ伝送路V44に接続された端末V52に宛てて
送信されたパケットAは、前述の通り波長λ1の光信号
として、ノード装置II57に伝送される。
【0116】波長λ1の光信号として、ノード装置II
57に伝送されてきたパケットAは、ノード装置II5
7においてチャネル処理グループが変更され、波長λ5
によるチャネルで下流のノード装置に中継伝送される。
【0117】光ファイバ60を介してノード装置I56
から伝送して来た波長λ1からλ8の光信号は、ノード
装置II57の分岐器で分岐され受信部16から受信部
VIII13に入射する。受信部Iでは、波長λ1の光
信号のみがフィルタIを透過し、フォトダイオード(P
D)Iで受信される。パケットAは波長λ1の光信号と
してノード装置I56から送出された為、受信部Iで受
信される。受信部I6で受信されパケットAは、分離挿
入部I14に出力される。
【0118】分離挿入部I14においては、入力された
パケットAのノードアドレス部がラッチI175にラッ
チされ、コンパレータI174で自ノード装置IIのノ
ードアドレス値と比較される。パケットAのノードアド
レス部は“3”に設定されており、自ノード装置IIの
ノードアドレス値“2”と一致しない為、コンパレータ
IはデマルチプレクサIに中継指示信号を出力する。こ
の中継指示信号により、デマルチプレクサIは、パケッ
トAの出力先をFIFO IIに設定する。この様にし
てFIFO IIにかき込まれたパケットAは、挿入制
御部の制御の元に読み出され、セレクタ72を介して、
バッファI22に出力される。
【0119】バッファIにおいては、入力されたパケッ
トAのノードアドレス部がラッチII177にラッチさ
れ、コンパレータII176で伝送方向下流に隣接する
ノード装置IIIのノードアドレス値と比較される。パ
ケットAのノードアドレス部は“3”に設定されてお
り、伝送方向下流に隣接するノード装置IIIのノード
アドレス値“3”と一致する為、コンパレータIIはデ
マルチプレクサIIに指定有り信号を出力する。この指
定有り信号により、デマルチプレクサIIは、パケット
Aの出力先をデュアルポートメモリプテーブルに設定
し、同時にこのパケットAのチャネルアドレスが“5”
であることから、書き込みアドレスカウンタ74に書き
込み開始アドレス値としてA5が出力される。書き込み
アドレスカウンタ74は、この書き込み開始アドレスを
ロードし、順次カウンタをインクリメントする事によっ
て入力されたパケットAの書き込みアドレスを発生し、
デュアルポートメモリ77に出力する。デュアルポート
メモリ77の入力ポートには、デマルチプレクサIIを
介してパケットAが入力されており、アドレスカウンタ
74から出力されるアドレスに従ってパケットAが順次
記憶領域Vに書き込まれる。
【0120】パケットAのデュアルポートメモリからの
読み出しは、隣接ノード装置III58の受信宛て先の
端末が接続された分離挿入部Vが属するチャネル処理グ
ループVに対応した出力端VとパケットAが書き込まれ
ているバッファが接続されている接続変更部の入力端I
とが接続される動作周期T5に行なわれる。
【0121】ここで、パケットAがデュアルポートメモ
リにかき込まれた動作周期がT1であるとすると、動作
周期T1に続く動作周期T2では、接続変更制御部16
1のROMカウンタ97から読み出しアドレス値として
1が接続制御テーブルIからVIIIに同時に出力され
る。このアドレス値によって接続制御テーブルの内容が
読み出される。このとき読み出される内容は、前述表6
に示した通り、接続制御テーブルIは、出力端Iと入力
端VIIIを接続する為の選択信号であり、以下接続制
御テーブルII、接続制御テーブルIII、接続制御テ
ーブルIV、接続制御テーブルV、接続制御テーブルV
I、接続制御テーブルVII、及び接続制御テーブルV
IIIは、それぞれ出力端IIを入力端Iに、出力端I
IIを入力端IIに、出力端IVを入力端IIIに、出
力端Vを入力端IVに、出力端VIを入力端Vに、出力
端VIIを入力端VIに、さらに出力端VIIIを入力
端7に、それぞれ接続する為の選択信号である。これら
選択信号は、それぞれセレクタI178からセレクタV
III185に入力され所定の入力端が選択され、出力
端に接続される。
【0122】前述と同様に、動作周期T2において、接
続変更制御部161のROMカウンタ97から出力され
る読み出しアドレス値1は、バッファ制御部161のバ
ッファ制御テーブルに入力される。又、接続変更制御部
から出力される、クロック信号を元に読み出し制御部に
おいて各種読み出し制御信号が作られる。これらの制御
信号を元にバッファI22からバッファVIII29の
デュアルポートメモリ及びFIFO IIIが読み出さ
れる。この時読み出される各バッファのデュアルポート
メモリの記憶領域は、前述表8に示した通り、バッファ
1に関しては、記憶領域IIであり、以下バッファI
I、バッファIII、バッファIV、バッファV、バッ
ファVI、バッファVII、及びバッファVIII、は
それそれ、記憶領域III、記憶領域IV、記憶領域
V、記憶領域VI、記憶領域VII、記憶領域VII
I、及び、記憶領域Iである。このようにして各バッフ
ァから読み出されたパケットは、接続変更部の入力端I
から入力端VIIIに入力され、前述如接続された所定
の出力端から送信部I163から送信部VIII170
に出力され、送信部Iから送信部VIIIにおいて所定
の光信号に変換されて、合皮器38を介して、光ファイ
バに送出される。
【0123】続く動作周期3及び動作周期4において
も、接続変更制御部161のROMカウンタ97から読
み出しアドレス値として2、3が出力され、それぞれ接
続制御テーブル及びバッファ制御テーブルが読み出さ
れ、それぞれ所定のデュアルポートメモリ及びFIFO
からパケットが読み出され、接続変更部で所定のチャネ
ル処理グループに乗り換えられて送信部から光信号とし
て出力される。
【0124】パケットAは、バッファI22のデュアル
ポートメモリの記憶領域Vにかき込まれている為、続く
動作周期T5のデュアルポートメモリ読み出し期間Td
において読み出される。
【0125】動作周期T5においては、接続変更制御部
161のROMカウンタ97から読み出しアドレス値と
して4が接続制御テーブルIからVIIIに出力され
る。このアドレス値によって接続制御テーブルの内容が
読み出される。この時入力端Iが出力端5に接続され
る。
【0126】同様にこのアドレス値4は、バッファ制御
部2にも出力され、バッファ制御テーブルが読み出され
る。この時バッファI22のデュアルポートメモリから
読み出される領域は、記憶領域Vに設定される。この動
作周期T5のデュアルポートメモリ読み出し期間Tdに
おいてパケットAが読み出され、接続変更部の入力端I
から出力端Vに出力され、送信部V167から波長λ5
の光信号として合波器38を介して光ファイバに送出さ
れ、ノード装置III58に入射する。
【0127】このように波長λ1の光信号としてノード
装置II57の受信部I3で受信されたパケットAは、
接続変更部でチャネル処理グループが1からVに変更さ
れ、送信部V24から波長λ5の光信号として送出され
る。
【0128】光ファイバを介してノード装置II57か
ら伝送して来た波長λ1からλ8の光信号は、ノード装
置III58の分岐器で分岐され受信部I6から受信部
VIII13に入射する。受信部Vでは、波長λ5の光
信号のみがフィルタVを透過し、フォトダイオード(P
D)Vで受信される。パケットAは波長λ5の光信号と
してノード装置II57から送出された為、受信部Vで
受信される。受信部V10て受信されたパケットAは、
分離挿入部V18に出力される。
【0129】分離挿入部V18においては、入力された
パケットAのノードアドレス部がラッチI175にラッ
チされ、コンパレータI174で自ノード装置IIIの
ノードアドレス値と比較される。
【0130】パケットAのノードアドレス部は“3”に
設定されており、自ノード装置IIIのノードアドレス
値“3”と一致する為、コンパレータIはデマルチプレ
クサIに分離指示信号を出力する。
【0131】この分離指示信号により、デマチプレクサ
Iは、入力されたパケットAをI/F部に出力する。I
/F部に出力されたパケットAは、サブ伝送路Vを伝送
された後、受信宛て先である端末Vで受信され、パケッ
トのアドレス部が除去された後、データ部のみが取り出
され所望の処理が行なわれる。
【0132】この様にして、送信元のノード装置I56
のサブ伝送路I40に接続された端末I48から、ノー
ド装置III58のサブ伝送路V44に接続された端末
V52に宛てて送信されたパケットAは、ノード装置I
の送信部Iからλ1の波長で送出された後、ノード装置
II57において、ノード装置III48の受信宛て先
の端末がサブ伝送路を介して接続された分離挿入部V1
6が属するチャネル処理グループのチャネル、すなわち
伝送波長である波長λ5の光信号に対応したチャネル処
理手段に変更されチャネル処理グループが乗り換えられ
た後、ノード装置III58受信V10で受信され、分
離挿入部V18で分離され、サブ伝送路Vを伝送された
後、端末Vで受信される。
【0133】本実施例においては、接続変更部として、
セレクタを組み合わせて用いており、それらのセレクタ
の入力端の選択をROMテーブルで行なっている為、接
続変更部の制御が簡略化されている。
【0134】また接続変更部の入力端及び出力端の数は
チャネル数分あればよい。
【0135】本実施例においては、1つの送信部の送信
波長を可変としないので、より安価な光源を用いること
ができ、波長制御が不要になる。
【0136】
【表4】
【0137】
【表5】
【0138】
【表6】
【0139】
【表7】
【0140】
【表8】
【0141】(その他の実施例)本発明においては、パ
ケットをノードから出力する際の波長を選択(パケット
を出力する送信部の送信波長が所望の波長になるのに同
期してバッファから読み出す、もしくはバッファからの
出力が所望の波長を出力する送信部に接続されるのに同
期してバッファから読み出す)ことにより、パケットを
伝送する波長(チャネル)を所望の波長に変更し、所望
の波長を伝送されているパケットを分離手段により分離
することにより所望の宛先の端末に伝達している。この
構成において、図16のように、パケットに該パケット
を分離すべき分離手段、もしくはその分離手段が納めら
れているノード装置を示す分離手段(ノード装置)アド
レスと、該分離手段がパケットを分離する波長(チャネ
ル)を示す波長アドレスとを宛先アドレスとして与える
ことにより、該パケットを中継するノード装置において
は、前記波長アドレスを参照して該パケットをバッファ
から読み出すタイミングを決定し、分離手段において
は、前記分離手段アドレスを参照して該パケットを分離
するかしないかを決定することにより、パケットのアド
レスを判別するのに必要な付加を低減することができ
る。但し、実施例3、4のように、全てのノード装置が
パケットを伝送する波長を変更できる構成になっていな
い場合は、分離手段に入力されるパケットが既に所定の
波長で伝送されているものかどうかを判別する必要があ
るので、分離手段において分離手段アドレスを参照する
だけで分離するかしないかを判別することはできない。
このようなときにはパケットを該パケットの波長アドレ
スに応じた波長で出力するノード装置が、該パケットを
出力する際に、該パケットに既に所定の波長で伝送され
ていることを示す情報を付加するようにすれば分離手段
においては、該付加された情報と分離手段アドレスのみ
を参照することにより分離するかしないかを判別するこ
とができる。
【0142】また上記実施例ではリング型のネットワー
ク構成を示したが、本発明はそれに限るものではなく、
バス型など他のネットワーク構成も可能である。
【0143】また上記実施例では分離挿入手段には1つ
の端末が接続されるとしたが、これは1つに限るもので
はなく、複数の端末を接続することも可能である。また
複数の端末が接続された別のネットワークを分離挿入手
段に接続することも可能である。
【0144】また、上記実施例では接続される端末にパ
ケットを分離し、該端末からのパケットをマルチチャネ
ル伝送路上のパケット流に挿入する手段として分離挿入
部を用いたが、これら分離手段と挿入手段とは別体で設
けられてもかまわない。ただしそのときも分離手段は挿
入手段より上流側にある方が好適である。
【0145】また上記実施例では、各ノード装置におい
て、分岐器とフィルタを用いて各波長を分離して受信し
たが、これは波長多重光を波長ごとに分離できる分波器
を用いても良く、更にノード装置の構成を簡略化でき
る。
【0146】また各ノード装置で用いる分離挿入部やバ
ッファのFIFOやデュアルポートメモリなどのメモリ
の記憶容量は、伝送されるパケットのサイズや、ネット
ワークに要求される伝送容量や、送信チャネル変更の動
作周期の長さなどを考慮して決めることができる。
【0147】また上記実施例では信号に光信号を用い、
複数のチャネルを波長の異なる複数の光で実現したが、
電気信号では周波数多重技術などにより複数のチャネル
を実現することができる。
【0148】
【発明の効果】以上述べてきたように、本発明のネット
ワークシステム及びノード装置および伝送制御方法によ
れば、パケットのルーティング制御は、送信手段がパケ
ットを送信する時に使用するチャネルを制御する事によ
って、受信する固定波長受信手段が変更される事によっ
て行なわれる為、ルーティング制御が簡略化出来、前述
第一の分類の従来のノード装置における交換部を不要と
する事が出来る。またノード装置、ネットワークシステ
ムのハードウェアの規模を小さく出来る効果がある。
【0149】又、複数の送信手段で同一のチャネルを同
時に送信しない様に変更パターンを設定する事によっ
て、アービトレーション制御が行なわれる為、従来のマ
ルチチャネルネットワークシステムで必要であった、チ
ャネル毎に全てのノード装置からの送信に関して出力競
合の発生を検知し、アービトレーション制御を行なう事
が不要となる為、ノード装置の構成を簡略化し、ハード
ウェアの規模を小さく出来る効果がある。
【0150】更に又、各送信手段の送信チャネルの変更
パターンが固定化され、例えば波長の変更時における波
長の変更量が少なく成る為、高速な波長変更が可能と成
り、ノード装置の動作速度の向上及びネットワークシス
テムのスループットの向上を図れる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による第1の実施例のノード装置の構成
を示す図。
【図2】本発明による第1の実施例のネットワークシス
テムの構成を示す図。
【図3】本発明による第1の実施例の固定波長受信部の
構成を示す図。
【図4】本発明による第1の実施例の分離挿入部の構成
を示す図。
【図5】本発明による第1の実施例のバッファ部の構成
を示す図。
【図6】本発明による第1の実施例のデュアルポートメ
モリのメモリマップを示す図。
【図7】本発明による第1の実施例のバッファ制御部の
構成を示す図。
【図8】本発明による第1の実施例の波長制御部の構成
を示す図。
【図9】本発明による第1の実施例の可変波長送信部の
構成を示す図。
【図10】本発明による第1の実施例のタイムチャート
を示す図。
【図11】本発明による第2の実施例のバッファの構成
を示す図。
【図12】本発明による第3の実施例のノード装置の構
成を示す図。
【図13】本発明による第3の実施例のノード装置の他
の構成を示す図。
【図14】本発明による第4の実施例のノード装置の構
成を示す図。
【図15】本発明による第5の実施例のノード装置の構
成を示す図。
【図16】本発明による第5の実施例で用いるパケット
の構成を示す図。
【図17】本発明による第5の実施例で用いる分離挿入
部の構成を示す図。
【図18】本発明による第5の実施例で用いるバッファ
部の構成を示す図。
【図19】本発明による第5の実施例で用いる接続変更
部の構成を示す図。
【図20】本発明による第5の実施例で用いる接続制御
部の構成を示す図。
【図21】本発明による第5の実施例で用いるタイムチ
ャートを示す図。
【図22】第1の従来例の構成を示す図。
【図23】第1の従来例の8×8の電気スイッチを示す
図。
【図24】第1従来例の他の8×8の電気スイッチを示
す図。
【図25】第1従来例の2×2の電気スイッチを示す
図。
【図26】パケットの構成を示す図。
【図27】第2従来例の構成を示す図。
【符号の説明】
1 制御部 2 バッファ制御部 3 波長制御部 4 光ファイバ 5 分岐器 6〜13 固定波長受信部 14〜21 分離挿入部 22〜29 バッファ 30〜37 可変波長送信 38 合波器光ファイバ 40〜47 サブ伝送路 48〜55 端末 56〜59 ノード装置 60〜63 光ファイバ

Claims (77)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のノード装置間を、複数N個のチャ
    ネルで接続し、信号の伝送を行うネットワークシステム
    であって、 信号の送信を行う第1のノード装置は、 送信すべき信号を一時記憶するN個のバッファ手段と、 該各バッファ手段からの信号をN個のチャネルで送出で
    きる送信手段と、 該送信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を送
    出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に同
    じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送出
    されないようにして変更するチャネル変更制御手段と、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すバッファ制御手段とを有しており、 前記送信を行うノード装置から送られてくる信号の受信
    を行う第2のノード装置は、 前記N個のチャネルをそれぞれ受信する受信手段を有し
    ていることを特徴とするネットワークシステム。
  2. 【請求項2】 複数のノード装置間を、複数N個のチャ
    ネルで接続し、信号の伝送を行うネットワークシステム
    であって、 少なくとも1つのノード装置である第1のノード装置
    が、 前記N個のチャネルをそれぞれ受信するN個の受信手段
    と、 該N個の受信手段で受信した信号の内の、送信すべき信
    号をそれぞれ一時記憶するN個のバッファ手段と、 該各バッファ手段からの信号をN個のチャネルで送出で
    きる送信手段と、 該送信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を送
    出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に同
    じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送出
    されないようにして変更するチャネル変更制御手段と、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すバッファ制御手段とを有しており、 前記少なくとも1つのノード装置から送られてくる信号
    の受信を行う第2のノード装置は、 前記N個のチャネルをそれぞれ受信する受信手段を有し
    ていることを特徴とするネットワークシステム。
  3. 【請求項3】 前記第1のノード装置において、 前記受信手段で受信した信号流から、分離すべき信号を
    分離してサブ伝送路を介して接続される端末に出力する
    分離手段を有している請求項2記載のネットワークシス
    テム。
  4. 【請求項4】 前記伝送する信号は、宛先アドレスを有
    する信号であり、該宛先アドレスは、宛先の端末が接続
    される前記分離手段、もしくは該分離手段を含むノード
    装置のアドレスである分離手段アドレスと、該信号を分
    離すべき分離手段が信号を分離するチャネルを示すチャ
    ネルアドレスから成っており、前記バッファ手段は、前
    記チャネルアドレスに従うチャネルに該バッファ手段か
    らの信号を送出できるときに、該信号を出力できるもの
    であり、前記分離手段は前記分離手段アドレスに従って
    該信号を分離するかしないかを判別するものである請求
    項3記載のネットワークシステム。
  5. 【請求項5】 前記第1のノード装置において、 前記送信手段で送信する信号流に、サブ伝送路を介して
    接続される端末から送られてくる信号を挿入する挿入手
    段を有している請求項2乃至4いずれか記載のネットワ
    ークシステム。
  6. 【請求項6】 前記バッファ手段は、入力される信号
    を、送出するチャネルを指定して送出すべき信号と、送
    出するチャネルを指定せずに送出する信号とに分けるも
    のである請求項1乃至5いずれか記載のネットワークシ
    ステム。
  7. 【請求項7】 前記バッファ手段は、前記送出するチャ
    ネルを指定して送出すべき信号を、更に送出すべきチャ
    ネル毎に分けるものである請求項6記載のネットワーク
    システム。
  8. 【請求項8】 前記第1、第2のノード装置を含む複数
    のノード装置は、リング型に接続されている請求項1乃
    至7いずれか記載のネットワークシステム。
  9. 【請求項9】 前記複数のチャネルの内の所定のチャネ
    ルを受信する受信手段と、 該受信手段で受信した信号流から、分離すべき信号を分
    離してサブ伝送路を介して接続される端末に出力する分
    離手段と、 該端末からサブ伝送路を介して伝送されてくる信号を前
    記受信手段で受信した信号流に挿入する挿入手段と、 該信号流を前記複数のチャネルの内の所定のチャネルで
    送出する送信手段とから成る組を1組以上N組以下有し
    ており、 各組の受信手段が受信するチャネルは各組で互いに異な
    るものであり、且つ各組の送信手段が送出するチャネル
    は各組で異なるものであり、各組の受信手段が受信する
    チャネルを、各組の送信手段の内のいずれかが重複しな
    いように出力するものである第3のノード装置を前記複
    数のノード装置が含んでいる請求項1乃至8いずれか記
    載のネットワークシステム。
  10. 【請求項10】 前記第3のノード装置において、 前記各組の受信手段が受信するチャネルと、同じ組の送
    信手段が送出するチャネルが同じチャネルである請求項
    9記載のネットワークシステム。
  11. 【請求項11】 前記複数のノード装置が全て前記第1
    のノード装置である請求項1乃至8記載のネットワーク
    システム。
  12. 【請求項12】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光である請求項1乃至11いずれか記載
    のネットワークシステム。
  13. 【請求項13】 前記第1のノード装置において、 前記送信手段は、前記N個のバッファ手段それぞれに対
    応するN個の可変チャネル送信手段から成っており、前
    記チャネル変更制御手段は各可変チャネル送信手段の送
    信チャネルをそれぞれ変更するものである請求項1乃至
    12いずれか記載のネットワークシステム。
  14. 【請求項14】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光であり、各可変チャネル送信手段は可
    変波長送信手段であり、各可変波長送信手段が送信波長
    を変更する前記所定のパターンは、前記N個の波長を短
    い順に並べたときの1番目の波長から始まり、順次昇順
    に奇数番目の波長を選択し、最も大きな奇数番目の波長
    を選択した後、最も大きな偶数番目の波長を選択し、順
    次降順に偶数番目の波長を選択し、2番目に短い波長を
    選択した後、再び1番短い波長を選択するパターン、も
    しくは、前記N個の波長を短い順に並べたときの2番目
    の波長から始まり、順次昇順に偶数番目の波長を選択
    し、最も大きな偶数番目の波長を選択した後、最も大き
    な奇数番目の波長を選択し、順次降順に奇数番目の波長
    を選択し、1番目に短い波長を選択した後、再び2番目
    に短い波長を選択するパターンである請求項13記載の
    ネットワークシステム。
  15. 【請求項15】 前記第1のノード装置において、 前記送信手段は、N個のチャネルの内の所定のチャネル
    をそれぞれ重複しないように出力するN個の固定チャネ
    ル送信手段と、前記N個のバッファ手段と該N個の固定
    チャネル送信手段との間の接続関係を変更する接続変更
    手段とから成っており、 前記チャネル変更制御手段は前記接続変更手段を制御し
    て、各バッファからの出力される信号を送信する前記固
    定チャネル送信手段を所定のパターンで変更するもので
    ある請求項1乃至12いずれか記載のネットワークシス
    テム。
  16. 【請求項16】 前記第1のノード装置において、 前記接続変更手段は、前記N個の固定チャネル送信手段
    にそれぞれ対応するN個のセレクタと、前記N個のバッ
    ファ手段からの出力を前記N個のセレクタ全てに分配す
    る手段と、から成っており、前記各セレクタでどのバッ
    ファ手段からの出力を選択するかを変更することによっ
    て前記接続関係を変更するものである請求項15記載の
    ネットワークシステム。
  17. 【請求項17】 複数N個のチャネルと、該複数のチャ
    ネルの内の予め割り当てられた2つ以上のチャネルをそ
    れぞれ送受信する複数のノード装置とを有し、前記複数
    のチャネルのいずれかで伝送されている信号を、前記複
    数のノード装置の内の少なくともいずれか1つで他のチ
    ャネルに送信して伝送させることのできるネットワーク
    システムにおいて、 前記複数のノード装置の内の少なくとも1つのノード装
    置である第1のノード装置が、 前記N個のチャネルの内の自ノード装置が送受信するn
    個のチャネルをそれぞれ受信するn個の受信手段と、 該n個の受信手段で受信した信号の内の、送信すべき信
    号をそれぞれ一時記憶するn個のバッファ手段と、 該各バッファ手段からの信号を前記n個のチャネルで送
    出できる送信手段と、 該送信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を送
    出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に同
    じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送出
    されないようにして変更するチャネル変更制御手段と、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すバッファ制御手段とを有していることを特徴
    とするネットワークシステム。
  18. 【請求項18】 前記第1のノード装置において、 前記受信手段で受信した信号流から、分離すべき信号を
    分離してサブ伝送路を介して接続される端末に出力する
    分離手段を有している請求項17記載のネットワークシ
    ステム。
  19. 【請求項19】 前記伝送する信号は、宛先アドレスを
    有する信号であり、該宛先アドレスは、宛先の端末が接
    続される前記分離手段、もしくは該分離手段を含むノー
    ド装置のアドレスである分離手段アドレスと、該信号を
    分離すべき分離手段が信号を分離するチャネルを示すチ
    ャネルアドレスから成っており、前記バッファ手段は、
    前記チャネルアドレスに従うチャネルに該バッファ手段
    からの信号を送出できるときに、該信号を出力できるも
    のであり、前記分離手段は前記分離手段アドレスに従っ
    て該信号を分離するかしないかを判別するものである請
    求項18記載のネットワークシステム。
  20. 【請求項20】 前記第1のノード装置において、 前記送信手段で送信する信号流に、サブ伝送路を介して
    接続される端末から送られてくる信号を挿入する挿入手
    段を有している請求項17乃至19いずれか記載のネッ
    トワークシステム。
  21. 【請求項21】 前記バッファ手段は、入力される信号
    を、送出するチャネルを指定して送出すべき信号と、送
    出するチャネルを指定せずに送出する信号とに分けるも
    のである請求項17乃至20いずれか記載のネットワー
    クシステム。
  22. 【請求項22】 前記バッファ手段は、前記送出するチ
    ャネルを指定して送出すべき信号を、更に送出すべきチ
    ャネル毎に分けるものである請求項21記載のネットワ
    ークシステム。
  23. 【請求項23】 前記第1のノード装置を含む複数のノ
    ード装置は、リング型に接続されている請求項17乃至
    22いずれか記載のネットワークシステム。
  24. 【請求項24】 前記複数のチャネルの内の所定のチャ
    ネルを受信する受信手段と、 該受信手段で受信した信号流から、分離すべき信号を分
    離してサブ伝送路を介して接続される端末に出力する分
    離手段と、 該端末からサブ伝送路を介して伝送されてくる信号を前
    記受信手段で受信した信号流に挿入する挿入手段と、 該信号流を前記複数のチャネルの内の所定のチャネルで
    送出する送信手段とから成る組を1組以上N組以下有し
    ており、 各組の受信手段が受信するチャネルは各組で互いに異な
    るものであり、且つ各組の送信手段が送出するチャネル
    は各組で異なるものであり、各組の受信手段が受信する
    チャネルを、各組の送信手段の内のいずれかが重複しな
    いように出力するものである第2のノード装置を前記複
    数のノード装置は含んでいる請求項17乃至23いずれ
    か記載のネットワークシステム。
  25. 【請求項25】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光である請求項17乃至24いずれか記
    載のネットワークシステム。
  26. 【請求項26】 前記第1のノード装置において、 前記送信手段は、前記n個のバッファ手段それぞれに対
    応するn個の可変チャネル送信手段から成っており、前
    記チャネル変更制御手段は各可変チャネル送信手段の送
    信チャネルをそれぞれ変更するものである請求項17乃
    至25いずれか記載のネットワークシステム。
  27. 【請求項27】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るn個の波長を含むN個の波長の光であり、各可変チャ
    ネル送信手段は可変波長送信手段であり、各可変波長送
    信手段が送信波長を変更する前記所定のパターンは、前
    記n個の波長を短い順に並べたときの1番目の波長から
    始まり、順次昇順に奇数番目の波長を選択し、最も大き
    な奇数番目の波長を選択した後、最も大きな偶数番目の
    波長を選択し、順次降順に偶数番目の波長を選択し、2
    番目に短い波長を選択した後、再び1番短い波長を選択
    するパターン、もしくは、前記n個の波長を短い順に並
    べたときの2番目の波長から始まり、順次昇順に偶数番
    目の波長を選択し、最も大きな偶数番目の波長を選択し
    た後、最も大きな奇数番目の波長を選択し、順次降順に
    奇数番目の波長を選択し、1番目に短い波長を選択した
    後、再び2番目に短い波長を選択するパターンである請
    求項26記載のネットワークシステム。
  28. 【請求項28】 前記第1のノード装置において、 前記送信手段は、前記n個のチャネルの内の所定のチャ
    ネルをそれぞれ重複しないように出力するn個の固定チ
    ャネル送信手段と、前記n個のバッファ手段と該n個の
    固定チャネル送信手段との間の接続関係を変更する接続
    変更手段とから成っており、 前記チャネル変更制御手段は前記接続変更手段を制御し
    て、各バッファからの出力される信号を送信する前記固
    定チャネル送信手段を所定のパターンで変更するもので
    ある請求項17乃至25いずれか記載のネットワークシ
    ステム。
  29. 【請求項29】 前記第1のノード装置において、 前記接続変更手段は、前記n個の固定チャネル送信手段
    にそれぞれ対応するn個のセレクタと、前記n個のバッ
    ファ手段からの出力を前記n個のセレクタ全てに分配す
    る手段と、から成っており、前記各セレクタでどのバッ
    ファ手段からの出力を選択するかを変更することによっ
    て前記接続関係を変更するものである請求項28記載の
    ネットワークシステム。
  30. 【請求項30】 複数のノード装置間を、複数N個のチ
    ャネルで接続し、信号の伝送を行うネットワークシステ
    ムであって、第1のノード装置からの送信される信号を
    他の単数又は複数のノード装置において受信するネット
    ワークシステムにおいて用いる前記第1のノード装置で
    あって、 前記N個のチャネルをそれぞれ受信するN個の受信手段
    と、 該N個の受信手段で受信した信号の内の、送信すべき信
    号をそれぞれ一時記憶するN個のバッファ手段と、 該各バッファ手段からの信号をN個のチャネルで送出で
    きる送信手段と、 該送信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を送
    出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に同
    じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送出
    されないようにして変更するチャネル変更制御手段と、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すバッファ制御手段とを有していることを特徴
    とするノード装置。
  31. 【請求項31】 前記受信手段で受信した信号流から、
    分離すべき信号を分離してサブ伝送路を介して接続され
    る端末に出力する分離手段を有している請求項30記載
    のノード装置。
  32. 【請求項32】 前記ネットワーク上を伝送する信号
    は、宛先アドレスを有する信号であり、該宛先アドレス
    は、宛先の端末が接続される前記分離手段、もしくは該
    分離手段を含むノード装置のアドレスである分離手段ア
    ドレスと、該信号を分離すべき分離手段が信号を分離す
    るチャネルを示すチャネルアドレスから成っており、前
    記バッファ手段は、前記チャネルアドレスに従うチャネ
    ルに該バッファ手段からの信号を送出できるときに、該
    信号を出力できるものであり、前記分離手段は前記分離
    手段アドレスに従って該信号を分離するかしないかを判
    別するものである請求項31記載のノード装置。
  33. 【請求項33】 前記送信手段で送信する信号流に、サ
    ブ伝送路を介して接続される端末から送られてくる信号
    を挿入する挿入手段を有している請求項30乃至32い
    ずれか記載のノード装置。
  34. 【請求項34】 前記バッファ手段は、入力される信号
    を、送出するチャネルを指定して送出すべき信号と、送
    出するチャネルを指定せずに送出する信号とに分けるも
    のである請求項30乃至33いずれか記載のノード装
    置。
  35. 【請求項35】 前記バッファ手段は、前記送出するチ
    ャネルを指定して送出すべき信号を、更に送出すべきチ
    ャネル毎に分けるものである請求項34記載のノード装
    置。
  36. 【請求項36】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光であり、前記送信手段は、前記N個の
    波長を出力できるものである請求項30乃至35いずれ
    か記載のノード装置。
  37. 【請求項37】 前記送信手段は、前記N個のバッファ
    手段それぞれに対応するN個の可変チャネル送信手段か
    ら成っており、前記チャネル変更制御手段は各可変チャ
    ネル送信手段の送信チャネルをそれぞれ変更するもので
    ある請求項30乃至36いずれか記載のノード装置。
  38. 【請求項38】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光であり、各可変チャネル送信手段は可
    変波長送信手段であり、各可変波長送信手段が送信波長
    を変更する前記所定のパターンは、前記N個の波長を短
    い順に並べたときの1番目の波長から始まり、順次昇順
    に奇数番目の波長を選択し、最も大きな奇数番目の波長
    を選択した後、最も大きな偶数番目の波長を選択し、順
    次降順に偶数番目の波長を選択し、2番目に短い波長を
    選択した後、再び1番短い波長を選択するパターン、も
    しくは、前記N個の波長を短い順に並べたときの2番目
    の波長から始まり、順次昇順に偶数番目の波長を選択
    し、最も大きな偶数番目の波長を選択した後、最も大き
    な奇数番目の波長を選択し、順次降順に奇数番目の波長
    を選択し、1番目に短い波長を選択した後、再び2番目
    に短い波長を選択するパターンである請求項37記載の
    ノード装置。
  39. 【請求項39】 前記送信手段は、N個のチャネルの内
    の所定のチャネルをそれぞれ重複しないように出力する
    N個の固定チャネル送信手段と、前記N個のバッファ手
    段と該N個の固定チャネル送信手段との間の接続関係を
    変更する接続変更手段とから成っており、 前記チャネル変更制御手段は前記接続変更手段を制御し
    て、各バッファからの出力される信号を送信する前記固
    定チャネル送信手段を所定のパターンで変更するもので
    ある請求項30乃至36いずれか記載のノード装置。
  40. 【請求項40】 前記接続変更手段は、前記N個の固定
    チャネル送信手段にそれぞれ対応するN個のセレクタ
    と、前記N個のバッファ手段からの出力を前記N個のセ
    レクタ全てに分配する手段と、から成っており、前記各
    セレクタでどのバッファ手段からの出力を選択するかを
    変更することによって前記接続関係を変更するものであ
    る請求項39記載のノード装置。
  41. 【請求項41】 複数N個のチャネルと、該複数のチャ
    ネルの内の予め割り当てられた2つ以上のチャネルをそ
    れぞれ送受信する複数のノード装置とを有し、前記複数
    のチャネルのいずれかで伝送されている信号を、前記複
    数のノード装置の内の少なくともいずれか1つで他のチ
    ャネルに送信して伝送させることのできるネットワーク
    システムにおいて用いるノード装置であって、 前記N個のチャネルの内の自ノード装置が送受信するn
    個のチャネルをそれぞれ受信するn個の受信手段と、 該n個の受信手段で受信した信号の内の、送信すべき信
    号をそれぞれ一時記憶するn個のバッファ手段と、 該各バッファ手段からの信号を前記n個のチャネルで送
    出できる送信手段と、 該送信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を送
    出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に同
    じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送出
    されないようにして変更するチャネル変更制御手段と、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すバッファ制御手段とを有していることを特徴
    とするノード装置。
  42. 【請求項42】 前記受信手段で受信した信号流から、
    分離すべき信号を分離してサブ伝送路を介して接続され
    る端末に出力する分離手段を有している請求項41記載
    のノード装置。
  43. 【請求項43】 前記伝送する信号は、宛先アドレスを
    有する信号であり、該宛先アドレスは、宛先の端末が接
    続される前記分離手段、もしくは該分離手段を含むノー
    ド装置のアドレスである分離手段アドレスと、該信号を
    分離すべき分離手段が信号を分離するチャネルを示すチ
    ャネルアドレスから成っており、前記バッファ手段は、
    前記チャネルアドレスに従うチャネルに該バッファ手段
    からの信号を送出できるときに、該信号を出力できるも
    のであり、前記分離手段は前記分離手段アドレスに従っ
    て該信号を分離するかしないかを判別するものである請
    求項42記載のノード装置。
  44. 【請求項44】 前記送信手段で送信する信号流に、サ
    ブ伝送路を介して接続される端末から送られてくる信号
    を挿入する挿入手段を有している請求項41乃至43い
    ずれか記載のノード装置。
  45. 【請求項45】 前記バッファ手段は、入力される信号
    を、送出するチャネルを指定して送出すべき信号と、送
    出するチャネルを指定せずに送出する信号とに分けるも
    のである請求項41乃至44いずれか記載のノード装
    置。
  46. 【請求項46】 前記バッファ手段は、前記送出するチ
    ャネルを指定して送出すべき信号を、更に送出すべきチ
    ャネル毎に分けるものである請求項45記載のノード装
    置。
  47. 【請求項47】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光であり、前記送信手段は、前記n個の
    波長を出力できるものである請求項41乃至46いずれ
    か記載のノード装置。
  48. 【請求項48】 前記送信手段は、前記n個のバッファ
    手段それぞれに対応するn個の可変チャネル送信手段か
    ら成っており、前記チャネル変更制御手段は各可変チャ
    ネル送信手段の送信チャネルをそれぞれ変更するもので
    ある請求項41乃至47いずれか記載のノード装置。
  49. 【請求項49】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るn個の波長を含むN個の波長の光であり、各可変チャ
    ネル送信手段は可変波長送信手段であり、各可変波長送
    信手段が送信波長を変更する前記所定のパターンは、前
    記n個の波長を短い順に並べたときの1番目の波長から
    始まり、順次昇順に奇数番目の波長を選択し、最も大き
    な奇数番目の波長を選択した後、最も大きな偶数番目の
    波長を選択し、順次降順に偶数番目の波長を選択し、2
    番目に短い波長を選択した後、再び1番短い波長を選択
    するパターン、もしくは、前記n個の波長を短い順に並
    べたときの2番目の波長から始まり、順次昇順に偶数番
    目の波長を選択し、最も大きな偶数番目の波長を選択し
    た後、最も大きな奇数番目の波長を選択し、順次降順に
    奇数番目の波長を選択し、1番目に短い波長を選択した
    後、再び2番目に短い波長を選択するパターンである請
    求項48記載のノード装置。
  50. 【請求項50】 前記送信手段は、前記n個のチャネル
    の内の所定のチャネルをそれぞれ重複しないように出力
    するn個の固定チャネル送信手段と、前記n個のバッフ
    ァ手段と該n個の固定チャネル送信手段との間の接続関
    係を変更する接続変更手段とから成っており、 前記チャネル変更制御手段は前記接続変更手段を制御し
    て、各バッファからの出力される信号を送信する前記固
    定チャネル送信手段を所定のパターンで変更するもので
    ある請求項41乃至47いずれか記載のノード装置。
  51. 【請求項51】 前記接続変更手段は、前記n個の固定
    チャネル送信手段にそれぞれ対応するn個のセレクタ
    と、前記n個のバッファ手段からの出力を前記n個のセ
    レクタ全てに分配する手段と、から成っており、前記各
    セレクタでどのバッファ手段からの出力を選択するかを
    変更することによって前記接続関係を変更するものであ
    る請求項50記載のノード装置。
  52. 【請求項52】 複数のノード装置間を、複数N個のチ
    ャネルで接続し、信号の伝送を行うネットワークシステ
    ムであって、第1のノード装置からの送信される信号を
    他の単数又は複数のノード装置において受信するネット
    ワークシステムにおいて用いる前記第1のノード装置に
    おける信号の伝送制御方法であって、 前記N個のチャネルで伝送されてきた信号をN個の受信
    手段でそれぞれ受信し、 該それぞれ受信した信号の内の、送信すべき信号をN個
    のバッファ手段にそれぞれ一時記憶し、 該各バッファ手段からの信号をN個のチャネルで送出で
    きる送信手段を制御して、各バッファ手段からの信号を
    送出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同時に
    同じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号が送
    出されないようにして変更し、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すことを特徴とする伝送制御方法。
  53. 【請求項53】 前記受信手段で受信した信号流から、
    分離すべき信号を分離してサブ伝送路を介して接続され
    る端末に出力する請求項52記載の伝送制御方法。
  54. 【請求項54】 前記ネットワーク上を伝送する信号
    は、宛先アドレスを有する信号であり、該宛先アドレス
    は、宛先の端末が接続される前記分離手段、もしくは該
    分離手段を含むノード装置のアドレスである分離手段ア
    ドレスと、該信号を分離すべき分離手段が信号を分離す
    るチャネルを示すチャネルアドレスから成っており、前
    記バッファ手段は、前記チャネルアドレスに従って該信
    号を出力すべきチャネルを決定し、前記分離手段は前記
    分離手段アドレスに従って該信号を分離するかしないか
    を判別する請求項53記載の伝送制御方法。
  55. 【請求項55】 前記バッファ手段は、前記分離手段ア
    ドレスに従って該信号をチャネルアドレスに従うチャネ
    ルで出力すべきかどうか判別する請求項54記載の伝送
    制御方法。
  56. 【請求項56】 前記バッファ手段は、入力される信号
    が、自ノード装置の電送方向に対して下流側に隣接する
    分離手段で分離されるべき信号であるときに、該信号を
    チャネルアドレスに従うチャネルで出力すべき信号とす
    る請求項52乃至55いずれか記載の伝送制御方法。
  57. 【請求項57】 前記送信手段で送信する信号流に、サ
    ブ伝送路を介して接続される端末から送られてくる信号
    を挿入する請求項52乃至56いずれか記載の伝送制御
    方法。
  58. 【請求項58】 前記バッファ手段において、 入力される信号を、送出するチャネルを指定して送出す
    べき信号と、送出するチャネルを指定せずに送出する信
    号とに分けて記憶する請求項52乃至57いずれか記載
    の伝送制御方法。
  59. 【請求項59】 前記バッファ手段において、 前記送出するチャネルを指定して送出すべき信号を、更
    に送出すべきチャネル毎に分けて記憶する請求項58記
    載の伝送制御方法。
  60. 【請求項60】 前記バッファ手段において、 入力される信号を、送出するチャネルを指定して送出す
    べき信号と、送出するチャネルを指定せずに送出する信
    号とに分けて記憶し、バッファ手段からの信号を送出で
    きるチャネルが所望のチャネルに変更されるのに同期し
    て、該所望のチャネルで読み出すべき信号を読み出し、
    該変更されたチャネルで送出すべき信号がないとき、も
    しくは該変更されたチャネルで送出すべき信号が無くな
    ったとき、送出すべきチャネルが指定されていない信号
    を読み出す請求項58もしくは59記載の伝送制御方
    法。
  61. 【請求項61】 前記送信手段は、前記N個のバッファ
    手段それぞれに対応するN個の可変チャネル送信手段か
    ら成っており、前記送信手段のチャネルの変更は各可変
    チャネル送信手段の送信チャネルをそれぞれ変更するこ
    とによって行う請求項52乃至60いずれか記載の伝送
    制御方法。
  62. 【請求項62】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るN個の波長の光であり、各可変チャネル送信手段は可
    変波長送信手段であり、各可変波長送信手段が送信波長
    を変更する前記所定のパターンは、前記N個の波長を短
    い順に並べたときの1番目の波長から始まり、順次昇順
    に奇数番目の波長を選択し、最も大きな奇数番目の波長
    を選択した後、最も大きな偶数番目の波長を選択し、順
    次降順に偶数番目の波長を選択し、2番目に短い波長を
    選択した後、再び1番短い波長を選択するパターン、も
    しくは、前記N個の波長を短い順に並べたときの2番目
    の波長から始まり、順次昇順に偶数番目の波長を選択
    し、最も大きな偶数番目の波長を選択した後、最も大き
    な奇数番目の波長を選択し、順次降順に奇数番目の波長
    を選択し、1番目に短い波長を選択した後、再び2番目
    に短い波長を選択するパターンである請求項61記載の
    伝送制御方法。
  63. 【請求項63】 前記送信手段は、N個のチャネルの内
    の所定のチャネルをそれぞれ重複しないように出力する
    N個の固定チャネル送信手段と、前記N個のバッファ手
    段と該N個の固定チャネル送信手段との間の接続関係を
    変更する接続変更手段とから成っており、 前記送信手段のチャネルの変更は前記接続変更手段を制
    御して、各バッファからの出力される信号を送信する前
    記固定チャネル送信手段を所定のパターンで変更するこ
    とによって行う請求項52乃至60いずれか記載の伝送
    制御方法。
  64. 【請求項64】 前記接続変更手段は、前記N個の固定
    チャネル送信手段にそれぞれ対応するN個のセレクタ
    と、前記N個のバッファ手段からの出力を前記N個のセ
    レクタ全てに分配する手段と、から成っており、前記各
    セレクタでどのバッファ手段からの出力を選択するかを
    変更することによって前記接続関係を変更する請求項6
    3記載の伝送制御方法。
  65. 【請求項65】 複数N個のチャネルと、該複数のチャ
    ネルの内の予め割り当てられた2つ以上のチャネルをそ
    れぞれ送受信する複数のノード装置とを有し、前記複数
    のチャネルのいずれかで伝送されている信号を、前記複
    数のノード装置の内の少なくともいずれか1つで他のチ
    ャネルに送信して伝送させることのできるネットワーク
    システムにおいて用いるノード装置における信号の伝送
    制御方法であって、 前記N個のチャネルの内の自ノード装置が送受信するn
    個のチャネルで伝送されてきた信号をn個の受信手段で
    それぞれ受信し、 該n個の受信手段でそれぞれ受信した信号の内の、送信
    すべき信号をn個のバッファ手段にそれぞれ一時記憶
    し、 該各バッファ手段からの信号を前記n個のチャネルで送
    出できる送信手段を制御して、各バッファ手段からの信
    号を送出できるチャネルを、所定のパターンで、かつ同
    時に同じチャネルに2つ以上のバッファ手段からの信号
    が送出されないようにして変更し、 前記各バッファ手段を制御して、各バッファ手段からの
    信号を送出できるチャネルが所望のチャネルに変更され
    るのに同期して、該所望のチャネルで読み出すべき信号
    を読み出すことを特徴とする伝送制御方法。
  66. 【請求項66】 前記受信手段で受信した信号流から、
    分離すべき信号を分離してサブ伝送路を介して接続され
    る端末に出力する請求項65記載の伝送制御方法。
  67. 【請求項67】 前記伝送する信号は、宛先アドレスを
    有する信号であり、該宛先アドレスは、宛先の端末が接
    続される前記分離手段、もしくは該分離手段を含むノー
    ド装置のアドレスである分離手段アドレスと、該信号を
    分離すべき分離手段が信号を分離するチャネルを示すチ
    ャネルアドレスから成っており、前記バッファ手段は、
    前記チャネルアドレスに従って該信号を出力すべきチャ
    ネルを決定し、前記分離手段は前記分離手段アドレスに
    従って該信号を分離するかしないかを判別する請求項6
    6記載の伝送制御方法。
  68. 【請求項68】 前記バッファ手段は、前記分離手段ア
    ドレスに従って該信号を前記チャネルアドレスに従うチ
    ャネルで出力すべきかどうか判別する請求項67記載の
    伝送制御方法。
  69. 【請求項69】 前記バッファ手段は、入力される信号
    が自ノード装置の伝送方向下流側に隣接する分離手段で
    分離されるべき信号であるときに、該信号を前記チャネ
    ルアドレスに従うべき信号とする請求項65乃至68い
    ずれか記載の伝送制御方法。
  70. 【請求項70】 前記送信手段で送信する信号流に、サ
    ブ伝送路を介して接続される端末から送られてくる信号
    を挿入する請求項65乃至69いずれか記載の伝送制御
    方法。
  71. 【請求項71】 前記バッファ手段において、 入力される信号を、送出するチャネルを指定して送出す
    べき信号と、送出するチャネルを指定せずに送出する信
    号とに分けて記憶する請求項65乃至70いずれか記載
    の伝送制御方法。
  72. 【請求項72】 前記バッファ手段において、 前記送出するチャネルを指定して送出すべき信号を、更
    に送出すべきチャネル毎に分けて記憶する請求項71記
    載の伝送制御方法。
  73. 【請求項73】 前記バッファ手段において、 入力される信号を、送出するチャネルを指定して送出す
    べき信号と、送出するチャネルを指定せずに送出する信
    号とに分けて記憶し、バッファ手段からの信号を送出で
    きるチャネルが所望のチャネルに変更されるのに同期し
    て、該所望のチャネルで読み出すべき信号を読み出し、
    該変更されたチャネルで送出すべき信号がないとき、も
    しくは該変更されたチャネルで送出すべき信号が無くな
    ったとき、送出すべきチャネルが指定されていない信号
    を読み出す請求項71もしくは72記載の伝送制御方
    法。
  74. 【請求項74】 前記送信手段は、前記n個のバッファ
    手段それぞれに対応するn個の可変チャネル送信手段か
    ら成っており、前記送信手段のチャネルの変更は各可変
    チャネル送信手段の送信チャネルをそれぞれ変更するこ
    とによって行う請求項65乃至73いずれか記載の伝送
    制御方法。
  75. 【請求項75】 前記複数のチャネルは、それぞれ異な
    るn個の波長を含むN個の波長の光であり、各可変チャ
    ネル送信手段は可変波長送信手段であり、各可変波長送
    信手段が送信波長を変更する前記所定のパターンは、前
    記n個の波長を短い順に並べたときの1番目の波長から
    始まり、順次昇順に奇数番目の波長を選択し、最も大き
    な奇数番目の波長を選択した後、最も大きな偶数番目の
    波長を選択し、順次降順に偶数番目の波長を選択し、2
    番目に短い波長を選択した後、再び1番短い波長を選択
    するパターン、もしくは、前記n個の波長を短い順に並
    べたときの2番目の波長から始まり、順次昇順に偶数番
    目の波長を選択し、最も大きな偶数番目の波長を選択し
    た後、最も大きな奇数番目の波長を選択し、順次降順に
    奇数番目の波長を選択し、1番目に短い波長を選択した
    後、再び2番目に短い波長を選択するパターンである請
    求項74記載の伝送制御方法。
  76. 【請求項76】 前記送信手段は、前記n個のチャネル
    の内の所定のチャネルをそれぞれ重複しないように出力
    するn個の固定チャネル送信手段と、前記n個のバッフ
    ァ手段と該n個の固定チャネル送信手段との間の接続関
    係を変更する接続変更手段とから成っており、 前記送信手段のチャネルの変更は前記接続変更手段を制
    御して、各バッファからの出力される信号を送信する前
    記固定チャネル送信手段を所定のパターンで変更するこ
    とによって行う請求項65乃至73いずれか記載の伝送
    制御方法。
  77. 【請求項77】 前記接続変更手段は、前記n個の固定
    チャネル送信手段にそれぞれ対応するn個のセレクタ
    と、前記n個のバッファ手段からの出力を前記n個のセ
    レクタ全てに分配する手段と、から成っており、前記各
    セレクタでどのバッファ手段からの出力を選択するかを
    変更することによって前記接続関係を変更する請求項7
    6記載の伝送制御方法。
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