JPH11508427A - 自己回復網 - Google Patents

自己回復網

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JPH11508427A JP9504347A JP50434797A JPH11508427A JP H11508427 A JPH11508427 A JP H11508427A JP 9504347 A JP9504347 A JP 9504347A JP 50434797 A JP50434797 A JP 50434797A JP H11508427 A JPH11508427 A JP H11508427A
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Abstract

(57)【要約】 通信網システム(100)は少なくとも3つのノードを含み、これらのノードはこれらへ及びこれらからトラフィックを搬送する伝送リンク(110)によって相互接続される。伝送リンク(110)は稼働リング(112)と保護リング(114)とに分割され、ここで、稼働リング(112)と保護リング(114)とは反対方向にトラフィックを伝送することができる。或る1つのノードは、中継する周囲の伝送リンク(110)に又はそのノードにいつ誤りが起こるか検出することができる。各ノードは、それ自体で稼働リング(112)から保護リング(114)へトラフィックを方向転換させることができ、及び/又は、それ自体で、保護リング(114)から稼働リング(122)へトラフィックを方向転換させることができる。回復作用は、誤りが自己回復されるときに、行われ得る。

Description

【発明の詳細な説明】 自己回復網 本発明の技術分野 本発明は、通信網用装置及び方法、特に自己回復網に関する。 関連技術の説明 追加/取込み(add/drop)マルチプレクサ(ADM)を利用する従来 の自己回復リング・アーキテクチャ同期ディジタル・ハイアラキSDH又は光同 期網SONETでは、光ファイバが2地点間リンクとしてのみ使用され、かつ光 −電気変換が各ノード(node)で動作する。このようなリングでは、ボトル ネックは処理エレクトロニクスの速度にあり、及び帯域幅共用がこのアーキテク チャの特徴であり、このことが、結局、網容量を制限する。 アリ・エルレファイェ(Aly Elrefaie)による論文「成長のため にWDMを使用する自己回復リング網アーキテクチャ」、ヨーロッパ光通信会議 92、Tu P1.16(”Self−Healing Ring Netwo rk Architecture Using WDM for Growth ”,ECOC 92,Tu P1.16)に自己回復リング網が紹介されている 。その網は2ファイバWDMリング網によって説明されており、この網ではN− 1市内局がトラフィックを発信し、これらのトラフィックは単一ハブによってサ ービスされる。両ファイバ・リング上の伝送は伝搬の方向を除いては同等であり 、逆伝搬信号はケーブル切断中の網の生存性を助長にする。N−1市内局の各々 は、ハブへの伝送及びハブからの受信用に1つの特有波長を割り当てられる。 サンデサラ(Sandesara)によるPCT出願第 WO 93/007 56号に、交差接続ノードを使用する自己回復双方向論理リング網が説明されて いる。この網は、独立のセグメントに区分される。各セグメントは、異なる方向 に働く2つの伝送リンクで以て相互接続された2つ以上のノードからなる。故障 が起こると、交差接続がセグメント間に予選択されたパターンの相互接続を維持 する。 上のPCT出願第 WO 93/00756号には、単方向伝送自己回復網が 説明されている。伝送リンクに加えて、予備リンクがまたある。伝送された信号 は、複製され、かつ同じ時刻に両前記リンク内を流れる。次いで、着信ノードが 2つの信号のうちの良好な方を選択する。従来の既知の単方向網における信号構 造が固定レートで動作する所定数のサブレート多重化されたチャンネルからなる こともまた、述べられている。 要約 この発明は、通信回路網内、特に自己回復リング網内の障害(fault)の 検出とトラフィックの再経路選択(re−routing)との間に長い時間を 要する問題に注意を払う。この発明はまた、通信網内に誤りが起こり及びトラフ ィックを再経路選択しなければならないとき極めて多量のトラフィック及びデー タが損失するかもしれないと云う問題に取り組む。 この発明によれば、検出が回路網内の通信ノード自体で行われると云う点にお いて、このノードが障害を容易にかつ敏速に検出できる。更に、ノードは、この ノードの直ぐ周りに起こる網内障害を検出することができる。障害の検出の際、 ノードはどのトラフィックでも直ちに再経路選択する能力を有し、かつ、更に、 活性稼働状態から保護状態へ移行することになる。誤り識別の後、ノードは自己 回復し、立ち直り、かつ自動的に稼働状態へ復帰することになる。 本発明の目的は、ノードが敏速に自己回復する自己回復網を得ることである。 更に他の目的は、ノードがその回復のために網管理を必要としないことである 。 利点は、ノードが自局(local)トラフィック用波長のどれかを追加し/ 引き込み(add/drop)かつ他の波長をバイパスすることができることで ある。 他の利点は、もしケーブルが切断されるか破壊されるならば、網管理を巻き込 むことなく、全てのトラフィックをそのノード自体によって敏速に再経路選択で き、回復がノード自局制御システム内で行われることである。 なお他の利点は、網が回復するに要する時間をこの発明が短縮することである 。 更に他の利点は、高品質サービスを提供するために網回復が敏速であることで ある。 本発明は、添付の請求の範囲に記載された特長によって特徴付けられた本発明 を実施する最良モードを援用して紹介される。 図面の簡単な説明 図1aは、通信網システムを示すブロック回路図である。 図1bは、リンク切断を伴う通信網システムのブロック回路図である。 図1cは、ノード故障を伴う通信網システムのブロック回路図である。 図2は、ノード構造を示す詳細なブロック回路図である。 図3は、先頭ノード(head node)及び後尾ノード(tail no de)を示すブロック回路図である。 図4は、修正されたノード構造を示すブロック回路図である。 図5aは、母線通信網システムを示すブロック回路図である。 図5bは、リンク切断を伴う母線通信網システムのブロック回路図である。 図6は、稼働状態にあるノードが先頭ノードになる方法の流れ図である。 図7は、保護状態にあるノードが正規ノードになる方法の流れ図である。 図8は、稼働状態にあるノードが後尾ノードになる方法の流れ図である。 図9は、保護状態にあるノードが正規ノードになる方法の流れ図である。 実施例の詳細な説明 図1aは、本発明が実現されてよい通信リンク網100の概要図を示す。網1 00は、伝送リンク、例えば、光リンク110によって相互接続された或る数N のノード102〜108を有する。Nは少なくとも3を表し、網100が少なく とも3つのノードからなることを意味する。伝送リンク110は、第1リンクす なわち稼働リング112及び第2伝送リンクすなわち保護リング114からなる 。稼働リング112は、1伝送方向へ、図中で時計方向へトラフィックを搬送す る。保護リング114は、反対伝送方向へ、図中で反時計方向へトラフィックを 搬送する。トラフィックは、例えば、電気エネルギー、光エネルギー又は波長チ ャンネルであり得る。もし波長チャンネルが使用されるならば、伝送されるM光 チャンネルがあり、ここでMはNノードの数以下又はこれより多いことがあり得 る。図1aはまた、その正規稼働状態にある通信網100を示し、ここでM光チ ャン ネルは光増幅器自然放出(ASE)と一緒に稼働リング112を通して1方向へ 伝送される。保護リング114では、稼働リング112と反対方向へ伝搬するの はASEパワにのみである。この通信網100は、図1aに示されたように、波 長分割多重化(wavelength division multiplex ed)自己回復リング通信網100であり得よう。他の型式の網は、例えば、こ こに示されていない波長分割多重(wavelength division multiplexing,WDM)網であって、電気通信網としてまた使用さ れ得よう。通信網100内の各ノード102〜108は、光追加/取込み・マル チプレクサ118、OADMからなることができ、このOADMはそのノードに 専用される波長チャンネル又はトラフィック、すなわち、自局トラフィックを追 加し/引き込み、かつ他のトラフィックをバイパスすることができる。或るいく つかの波長チャンネルを或る1つのノードに専用でき、他の波長チャンネルはバ イパスされかつ稼働リング112内の次のノードへ移行することになる。 図1bは、ノード102とノード104との間にリンク誤り、例えば、ケーブ ル切断を伴う通信網100を示す。保護作用は、網管理システム116を巻き込 むことなく、ノード102及び104自体内で既に行われており、網管理システ ム116に単に通知される。保護作用は、稼働/保護リング112、114にお いてノード自体内の信号のオン/オフの組合わせでエレクトロニクスを使用して 、ノードによって遂行される。ノード102は、それ自体で、いつリンク誤り、 例えば、ケーブル切断が起こるかを検出し、かつこのノードは、それ自体で、稼 働リング112上のトラフィックを保護リング114へ自動的に方向転換させる ことになる。次いで、ノード102から出発する全てのトラフィックが保護リン グ114内へ復帰しかつ後尾ノードが出現することになる。ノード104もまた 、それ自体で、いつリンク誤り、例えば、ケーブル切断が起こるかを検出し、か つこのノードは、それ自体で、トラフィックを保護リング114から稼働リング 112へ自動的に方向転換させることになる。次いで、ノード104から出発す る全てのトラフィックが保護リング112内へ復帰しかつ先頭ノードが出現する ことになる。ノード106及び108は中継ノードとして作用することになる。 こ れは、正規には稼働リング112上のみを伝送される波長チャンネルがまた保護 リング114上を伝送されるが、しかしノード106及び108によってバイパ スだけされ、なんら波長チャンネルの追加/引込み(add/drop)を伴わ ないことを意味する。伝送波長チャンネルが稼働リング上のそのノードに復帰す ると、チャンネルの追加/引込みが各ノードで正規のように働く。 実際には、少なくとも2つの型式のリンク誤り、例えば、ケーブル切断がある 。1つは、誤り、例えば、ケーブル切断が稼働リング112内にのみ起こるとき であり、及び他は、誤り、例えば、ケーブル切断が保護リング114内にのみ起 こるときである。誤りが稼働リング112上で起こるとき、時計方向のトラフィ ック方向での誤りの後方の最初のノード104は、それ自体で、その動作モード を先頭ノードへ自動的に変化させる。時計方向のトラフィック方向での誤りの前 方の最終のノード102は、それ自体で、その動作モードを後尾ノードへ自動的 に変化させる。第2の場合、誤り、例えば、ケーブル切断が保護リング114内 に起こるとき、トラフィック方向での誤りの前方の最終のノード102は、それ 自体で、その動作モードを後尾ノードへ自動的に変化させ、かつトラフィック方 向での誤りの後方の最初のノード104は、それ自体で、その動作モードを先頭 ノードへ自動的に変化させる。 図1cは、ノード故障を伴う通信網100を示す。図1bと同じ種類の再構成 、すなわち、動作モードの変化が起こることになり、したがって1つの先頭ノー ド、ノード104、及び1つの後尾ノード、ノード108が確立されることにな る。この場合にもまた、先頭ノード104と後尾ノード108との間に中継ノー ド106がある。 図2は本発明による光追加/取込み・マルチプレクサノード200のブロック 図であり、このノードは図1中のノード102〜108のどれかであり得る。ノ ード200は稼働リング入力202を有し、この入力は第1光伝搬手段、例えば 、光ファイバであり得よう第1入光リンク210に接続される。稼働リング入力 202は光スイッチング手段、例えば、第1光スイッチ214の第1光入力21 6に接続され、第1光スイッチはバー状態又はクロス状態のどちらかで動くため にスイッチすることができる。第2光伝搬手段、例えば、光ファイバであり得よ う 第2入光リンク220は、ノード200の保護リング入力208に接続される。 この保護リング入力208は、第1光スイッチ214の第2光入力218に接続 される。第1光入力216にバー状態で結合される第1光スイッチ214の第1 光出力230は光チャンネル選択スイッチすなわち波長選択スイッチ226の第 1光入力228に接続され、この選択スイッチはまたバー状態又はクロス状態の どちらかで動く。チャンネル選択スイッチ226の第1光入力228は、バー状 態にある前記チャンネル選択スイッチ226の第1光出力244に結合される。 この第1光出力244は、そのノードに関連している線路端末274上の入力2 42に光学的に接続される。線路端末274上の出力246は、チャンネル選択 スイッチ226の第2入力248に光学的に接続される。この第2入力248は 、前記チャンネル選択スイッチ226の第2光出力236にバー状態で接続され 、チャンネル選択スイッチ226の第2出力236は光スイッチ手段、例えば、 第2光スイッチ232の第1入力234に光学的に接続される。第2光スイッチ 232は、バー状態及びクロス状態で動作できる。第2光スイッチ232の第2 入力238は第1光スイッチ214の第2出力240に接続され、第1光スイッ チ214の第2出力240は第2入力218にバー状態で結合される。 第1入力234にバー状態で結合される第2光スイッチ232の第1入力25 0は光増幅器260に接続され、この光増幅器は、立ち代わって、第1光遮断ス イッチ264に接続される。このスイッチ264は、ノード200内の稼働リン グ出力206に接続される。稼働リング出力206は、第3光伝搬手段270に 接続される。第2入力238にバー状態で結合される第2光スイッチ232の第 2出力252は、第2光増幅器262に接続され、この光増幅器は、立ち代わっ て、第2光遮断スイッチ266に接続される。第2遮断スイッチ266はノード 200内の保護リング出力204に接続され、この保護リング出力は第4光伝搬 手段272に接続される。 第1入リンク監視手段、例えば、第1障害モニタ222は、第1光スイッチ2 14の第1入力216に光学的に接続される。第2入リンク監視手段、例えば、 第2障害モニタ224は、第1光スイッチ214の第2入力218に光学的に接 続される。第1パワ検出モニタ254は第2光スイッチ232の第1出力250 に光学的に接続され、及び第2パワ検出モニタ256は第2光スイッチ232の 第2出力252に光学的に接続される。障害モニタ222及び224、増幅器2 60及び262ばかりでなく、パワ検出モニタ254及び256も、制御手段す なわち自局制御装置258に電気的に接続される。装置258は、第1及び第2 光スイッチ214及び232、波長選択スイッチ226、第1及び第2遮断スイ ッチ264及び266を制御する。自局制御装置258は、ノード200の外部 に設置される網管理手段、いわゆる網管理システム116に接続される。網管理 システムは、他のノードにもまた対応して接続される。 光追加/取込み・マルチプレクサノード200の稼働リング入力202に接続 された第1光伝搬手段210は、稼働リング出力206に接続された第3光伝搬 手段270と共に、稼働リング112の部分を形成する。図1参照。図2で、光 追加/取込み・マルチプレクサノード200の保護リング入力208に接続され た第1光伝搬手段222は、保護リング出力204に接続された第4光伝搬手段 272と共に、保護リング114の部分を形成する。図1b参照。 光追加/取込み・マルチプレクサノード200が正規稼働状態にあるとき(図 1a)、Mなる数の波長チャンネルが稼働リング入力202からノード200に 入り、かつこれらのチャンネルは、バー状態にある第1光スイッチ214を通過 した後、波長選択スイッチ226に到達する。波長選択スイッチ226は、波長 チャンネル追加/引込み(adding/dropping)、すなわち、自局 トラフィック、及び接続200をバイパスする波長チャンネルを遂行する。波長 選択スイッチ226は、ノード200に専用される波長チャンネルを選択し、か つ線路端末274へその入力242(Rx)を通して引き込む。線路端末274 は、フィルタ装置を経由して入力242に接続された光受信器及び出力246に 接続された送信機を含む。線路端末274は、更に、被変調光(図示されていな い)を復調する手段、及びこの復調を電気信号に変換する手段、及び、更に、こ れらの電気信号を電気出力を経由して専用受信機へ転送する手段を含む。線路端 末274はまた情報を含む電気信号を電気入力を経由して受信し、これらの信号 が網100を通して受信機へ送られることになる。これらの電気信号は選択され た波長を有する光の変調に変換され、網100に追加されるために送信機へ送ら れることになる。網管理システム116は、標準インタフェースを経由して、自 局制御装置258と通信する。自局制御装置258は、その後、要求された選択 を得るように波長選択スイッチ226を制御する。波長選択スイッチ226は、 線路端末274からその出力246(Tx)を通して到来する新自局トラフィッ クを追加する。網管理システム116は、どの波長チャンネルを稼働リング11 2に追加するべきか命令することができる。波長選択スイッチ226は、そのノ ードに専用されない全ての波長チャンネルをバイパスしかつ等化する。波長選択 スイッチ226から到来する追加波長チャンネル及びバイパス波長チャンネルは 、バー状態にある第2光スイッチ232を通り、光増幅器(例えば、エルビウム ・ドープト増幅器、EDFA)通って増幅され、光遮断スイッチ264を通って 稼働リング出力206に投入されて、後続OADMノードに達する。図2に示さ れたように、保護リング入力208は保護リング出力204に接続され、この出 力は共にバー状態にある2つの光スイッチ214及び232によって得られる。 このことがまた、ノード保護リング入力208に到来する少しの光パワも第2光 増幅器262で簡単に増幅し、かつ保護リング出力204へ転送することを可能 にする。 光追加/取込み・マルチプレクサノード200に到来する波長チャンネルは異 なる光パワ・レベルを有することができ、及び網100を不平衡チャンネル・パ ワが通るのを回避するために、波長チャンネルのパワ等化が各ノード200内に 必要である。このような機能を遂行するために、或る量の出光パワを光パワ・レ ベルを測定するパワ検出モニタ254によって引き込む。光パワ・レベルは自局 制御装置258へ送られ、この装置は等化を達成するために、各波長チャンネル 毎に減衰値を計算する。自局制御装置258は減衰値を波長選択スイッチ226 へ送り、このスイッチがこれらの値をそれぞれのチャンネルに適用する。 この発明は、2つのノード間で、例えば、ノード102と104との間でリン クが故障するときノードによって網障害を回復することに関する。図1b参照。 第1障害事象は、稼働リング112及び保護リンク114の両方が故障すると きであり得よう。その際、通信網110は、それぞれ、図1bの先頭ノードモー ドへ、及び後尾ノードモードへ、それら自体で切り換わるノード102及び10 4を援用して再構成することになる。 誤り、例えば、第1伝送リンクすなわち稼働リング112の切断を発見するた めに、図2の光追加/取込み・マルチプレクサノード200は第1障害モニタ2 22を備えており、このモニタが稼働リング入力202からの少量の入光パワを タップする。これは、波長チャンネル及び/又はASEパワであり得よう。自局 制御装置258は、第1障害モニタ222から情報を得、かつ、少しでも光パワ が存在するならば、第1障害モニタ222はその稼働状態に留まる。もし稼働リ ング112が故障しておりかつ第1障害モニタ222上に光パワがないならば、 このモニタはトラフィックを保護状態へ切り換える。ASEパワは、依然、保護 リング114上に存在することができる。第1障害モニタ222によるトラフィ ック損失のどんな検出も自局制御装置258によるノード200の再構成を開始 させる。第1障害モニタ222又は自局制御装置258は、保護状態に置かれる 。第1障害モニタ222による障害検出を知った後、自局制御装置258は、第 1光スイッチ214をバー状態からクロス状態へスイッチする。クロス状態にあ る第1光スイッチ214は、第1光スイッチ214の第2光入力218と第1光 スイッチ214の第1光出力230とが互いに接続されることを意味する。これ は、保護リング114上のASEパワ及び/又はトラフィックを稼働リンク11 2へ方向転換させることを意味する。自局制御装置258はまた第2遮断スイッ チ266を開くことになり、したがって切換えの後トラフィックもASEパワも 保護リング出力204に供給することはできない。ノード200は、いまや図1 bにおけるように先頭ノードモードに入っている。自局制御装置258は、網管 理システム116と通信し、かつノード104が先頭ノードになったことを通知 する。 先頭ノードを保護状態から稼働状態へ回復させるプロセスは網管理システム1 16によって開始され、このシステムは自局制御装置258と通信する。先頭ノ ードからの回復手順のために。次いで、自局制御装置258は、第2遮断スイッ チ266を閉じ、かつ増幅器262をターンオンし、したがって、もしそのリン クが無障害である、例えば、その光ファイバが切断されていないならば、光パワ は、トラフィック方向転換における先行ノード(後尾ノード)に到達することが できる。自局制御装置258は、第1障害モニタ222が稼働リング入力202 から少しでも光パワを検出したかどうかを検査する。このパワは、波長チャンネ ル及び/又はASEパワであり得よう。もし第1障害モニタ222が光パワを検 出するならば、そのノードは稼働状態に移行することになる。第1障害モニタ2 22又は自局制御装置258は、稼働状態に置かれる。自局制御装置258は、 第1光スイッチ214をクロス状態からバー状態へスイッチし、したがってトラ フィックを稼働リング入力202から受信することができる。トラフィックは、 いまや、稼働リング入力202を通して稼働リング出力206へ移行することが でき、これは稼働リング112上のトラフィックが元の状態にあることを意味す る。保護リング入力204から保護リング出力208へのASEパワ。自局制御 装置258は、ノード104が稼働状態に復帰したことを網管理システム116 に通知する。もし第1障害モニタ222が少しの光パワも検出しないならば、こ のモニタはその保護状態に留まることになる。或る決まった時間、例えば、50 0msの後、自局制御装置258は、第2光増幅器262をターンオフし、第2 遮断スイッチ266を開き、かつ回復手順が無効にされる。自局制御装置258 は、ノード104の回復が無効にされたことを網管理システム116に通知する 。 誤り、例えば、第2伝送リンクすなわち保護リング112の切断を発見するた めに、図2の光追加/取込み・マルチプレクサノード200は第2障害モニタ2 24を備えており、このモニタが保護リング入力208からの少量の入光パワを タップする。これは、ASEパワ及び/又は波長チャンネルであり得よう。自局 制御装置258は、第2障害モニタ224から情報を得、かつ、少しでも光パワ が存在するならば、第2障害モニタ224はその稼働状態に留まる。もし保護リ ング114が故障しておりかつ第2障害モニタ224上に光パワがないならば、 このモニタはトラフィックを保護状態へ切り換える。ASEパワは、依然、稼働 リング112上に存在することができる。第2障害モニタ224によるASEパ ワ又はトラフィック損失のどんな検出も自局制御装置258によるノード200 の再構成を開始させる。第2障害モニタ224又は自局制御装置258は、保護 状態に置かれる。第2障害モニタ224による障害検出を知った後、自局制御装 置258は、第2光スイッチ232をバー状態からばクロス状態へスイッチする 。クロス状態にある第2光スイッチ232は、第2光スイッチ232の第1光入 力 234と第2光スイッチ232の第2光出力252とが互いに接続されることを 意味する。これは、稼働リング112上のトラフィックを保護リンク114へ方 向転換させることを意味する。自局制御装置258はまた第1遮断スイッチ26 4を開くことになり、したがって切換えの後トラフィックもASEパワも稼働リ ング出力202に供給することはできない。ノード200は、いまや図1bにお けるように後尾ノードモードに入っている。自局制御装置258は、網管理シス テムと通信し、かつノード102が後尾ノードになったことを網管理システム1 16に通知する。 後尾ノードを保護状態から稼働状態へ回復させるプロセスは網管システム11 6によって開始され、このシステムは自局制御装置258と通信する。後尾ノー ドから回復手順のために。次いで、自局制御装置264は、第1遮断スイッチ2 58を閉じ、かつ増幅器260をターンオンし、したがって、もしそのリンクが 無障害である、例えば、その光ファイバが切断されていないならば、光パワは、 トラフィック方向転換の後、後続ノード(先頭ノード)に到達することができる 。自局制御装置258は、第2障害モニタ224が保護リング入力208から少 しでも光パワを検出したかどうかを検査する。このパワは、波長チャンネル及び /又はASEパワであり得よう。もし第2障害モニタ224が光パワを検出する ならば、そのノードは稼働状態に移行することになる。第2障害モニタ224又 は自局制御装置258は、稼働状態に置かれる。自局制御装置258は、第2光 スイッチ232をクロス状態からバー状態へスイッチし、したがってトラフィッ クを稼働リング出力206へ復帰させることができる。トラフィックは、いまや 、稼働リング入力202を通して稼働リング出力206へ移行することができ、 これは稼働リング112上のトラフィックが元の状態にあること意味する。保護 リング入力204から保護リング出力208へのASEパワ。自局制御装置25 8は、ノード102が稼働状態に復帰したことを網管理システム116に通知す る。もし第2障害モニタ224が少しの光パワも検出しないならば、このモニタ はその保護状態に留まることになる。或る決まった時間、例えば、500msの 後、自局制御装置258は、第1光増幅器260をターンオフし、第1遮断スイ ッチ264を開き、かつ回復手順が無効にされる。自局制御装置258は、ノー ド1 02の回復が無効にされたことを網管理システム116に通知する。 ノード102とノード104との間のリンク誤りにかかわらず、トラフィック は損失しない。トラフィックは、通信網100内の先頭ノード104と後尾ノー ド102との間を移行することになり、これらのノードはそれらの障害モニタ2 22、224の両方、図2、で光エネルギーすなわち信号を依然検出し、それら の正規構成を維持する。これは、網100が稼働リング112にとっての正規機 能を持続することを可能にする。後尾ノード108は、稼働リング入力202か らの全ての波長チャンネルを保護リング出力204へ短い時間方向転換させる。 先頭ノード104は、保護リング入力208からの全ての波長チャンネルを稼働 リング出力206へ短い時間方向転換させる。後尾ノードによる保護リング11 4へのトラフィック方向転換は先頭ノード112へ方向変換して戻され、ループ が形成される。先頭ノードと後尾ノードとの間に、この場合、中継ノード106 、108として働く少なくとも1つのノードがあり得よう。中継ノード106、 108は、先頭ノードでも又は後尾ノードでもないノードである。これらは、稼 働リング112上で及び/又は保護リング114上で波長チャンネルを追加し/ 引き込み、波長チャンネルをバイパスすることができる。 図3aで、第2障害事象は、稼働リング112のみが故障するときであり得よ う。もし稼働リング112が故障、例えば、切断されるならば、第1障害モニタ 222が信号損失を検出しかつノード104の先頭ノードへの再構成を開始させ る。第2遮断スイッチ266を開く第1障害事象参照。これが、先行ノード10 2の第2障害モニタ224で信号損失を起こさせ、ノード102は、次いで、ノ ード102の後尾接続への再構成を開始させる。第1遮断スイッチ264を開く 第1障害事象参照。 図3bで、第3障害事象は、保護リング114のみが故障するときであり得よ う。もし保護リング114が故障、例えば、切断されるならば、個々のノード回 復作用は、第2障害事象と較べてシーケンスの順序が逆であることを除き、同じ ある。これは、まず後尾ノードが、次いで先頭ノードが出現し、第1障害事象と 同じノード状態及び通信路を得ることを意味する。 この発明はまた、第1障害事象におけるのと同じ手順で用いての、ノード、例 えば、102が故障するときの、図1c、障害回復に関する。違うのは、異なる ノードが先頭ノード及び後尾ノードになることである。この障害事象では、ノー ド104が先頭ノード104になり、第1障害事象参照、かつノード108が後 尾ノード108になる、第1障害事象参照。障害ノード102は、図1c中の他 のノードから隔離されることになる。 上述されたどの障害事象を回復するプロセスでも、先頭ノードを保護状態から 回復し、かつ後尾ノードを保護状態から回復するのと同じようにして行われる。 図4は、先頭ノード及び/又は後尾ノードとして作用できる代替ノード400 のブロック図を示す。代替ノード400は、本発明によれば、図1中のノード1 02〜108のどれかであり得よう。代替ノード400は稼働リング入力202 を有し、このリング入力は第1光搬送手段210、例えば、光ファイバに接続さ れる。稼働リング入力202は、光スイッチすなわち光スイッチング手段402 の第1光入力404に接続され、この光スイッチは、例えば、バー状態、第1ク ロス状態及び/又は第2クロス状態で働くようにスイッチされ得る。光ファイバ でまたあり得よう第2光搬送手段220は、ノード400の保護リング入力20 8に接続される。この保護リング入力208は、光スイッチ402の第2光入力 406に接続される。第1光入力404にバー状態で結合される光スイッチ40 2の第1光出力408は、第1光遮断スイッチ264に接続される。第3光搬送 手段270は稼働リング出力206に接続され、このリング出力206は第1光 遮断スイッチ264に接続される。バー状態で第2光入力406に結合される光 スイッチ402の第2光出力410は、第2光遮断スイッチ266に接続される 。第4光電波手段272は、保護リング出力204に接続され、このリング出力 は第2光遮断スイッチ266に接続される。第1障害モニタ222は、光スイッ チ402の第1入力404に光学的に接続される。第2障害モニタ224は、光 スイッチ402の第2入力406に光学的に接続される。障害モニタ222、2 24及び光スイッチ402は、制御手段すなわち自局制御装置258に電気的に 接続され、自局制御装置258は第1及び第2光遮断スイッチ264及び266 を制御する。自局制御装置258は、そのノードの外部に設置される網管理手段 すなわち網管理システム116に接続される。網管理システム116は、他のノ ー ドにもまた対応して接続される。 図1aにおけるように、代替ノード402が稼働状態にあるとき、Mなる数の 波長チャンネルが稼働リング入力202からノード400に到来し、かつこれら のチャンネルはバー状態にある光スイッチ402を通過する。自局制御装置25 8は、光スイッチ402を制御し、かつ標準インタフェースを経由して網管理シ ステム116と通信する。図4に示されたように、第1光搬送手段210、及び 稼働リング入力220は、バー状態にある光スイッチ402、第1遮断スイッチ 264、稼働リング出力206を経由して、第3光搬送手段270に接続され、 かつ稼働リング112の部分を形成する、図1a。図4にまた示されたように、 保護リング入力208に接続された第2光搬送手段220は、バー状態にある光 スイッチ402、第2遮断スイッチ266、保護リング出力204を経由して第 2光搬送手段220に接続され、図1aに示されたように保護リング114の部 分を形成する。 代替ノード400は、上述のような稼働ノード、又は先頭ノード、又は後尾ノ ード、又は中継ノードのいずれかとして動作することができる。 誤り、例えば、切断を発見するために、第1伝送リンク又は稼働リング内で、 図4のノード400は、第1障害モニタ222を備える。モニタ222は、稼働 リング入力202から少量の光パワをタップする。これは、波長チャンネル及び /又はASEパワであり得よう。自局制御装置258は第1障害モニタ222か ら情報を得、かつもし少しでも光パワがあるならば障害モニタ222はその稼働 状態に留まる。もし稼働リング112が故障したならば、障害モニタ222は保 護状態に切り換わる。ASEパワは、依然として保護リング114内に存在する ことができる。第1障害モニタ222によるトラフィック損失のどんな検出であ っても、自局制御装置258によるノード400の再構成を開始させる。第1障 害モニタ222又は自局制御装置258は、保護状態に置かれる。障害検出の後 、自局制御装置258は、光スイッチ402を第1クロス状態にスイッチする。 第1クロス状態は、光スイッチ402の第2入力406と光スイッチ402の第 1出力408とが互いに接続されることを意味する。これは、保護リング114 上のASEパワ及び/又はトラフィックが稼働リング112へ切り換えられる (fold over)ことを意味する。自局制御装置258はまた第2遮断ス イッチ266を開き、したがって切換えの後には少しのトラフィックも又は少し のASEパワも保護リング出力204へ移行することができない。ノード400 は、いまや先頭ノードとなっている。自局制御装置258は、網管理システム1 16と通信し、かつノード400が先頭ノードになったことを通知する。 先頭ノードの回復プロセスは、上述したのと同じようにして行われる。違うの は、光スイッチ402がバー状態に復帰し、これは、光スイッチ402の第1光 入力404が光スイッチ402の第1出力408に結合されることを意味すると 云うことである。 誤り、例えば、第2伝送リンク又は保護リングの切断を発見するために、図4 のノード400は第2障害モニタ224を備える。モニタ224は、稼働リング 入力208から少量の光パワをタップする。これは、ASEパワ及び/又は波長 チャンネルであり得よう。自局制御装置258は第2障害モニタ224から情報 を得、かつもし少しでも光パワがあるならば障害モニタ224はその稼働状態に 留まる。もし保護リング114が故障したならば、障害モニタ224は保護状態 に切り換わる。ASEパワは、依然として稼働リング112内に存在することが できる。第2障害モニタ224によるトラフィック損失のどんな検出であっても 、自局制御装置258によるノード400の再構成を開始させる。第2障害モニ タ224又は自局制御装置258は、保護状態に置かれる。障害検出の後、自局 制御装置258は、光スイッチ402を第2クロス状態にスイッチする。第2ク ロス状態は、光スイッチ402の第1入力404と光スイッチ402の第2出力 410とが互いに接続されることを意味する。これは、稼働リング112上のト ラフィックが保護リング114へ切り換えられることを意味する。自局制御装置 258はまた第1遮断スイッチ264を開き、したがって切換えの後には少しの トラフィックも又は少しのASEパワも稼働リング出力202へ移行することが できない。ノード400は後尾ノードとなる。自局制御装置258は、網管理シ ステム116と通信し、かつノード102が後尾ノードになったことを通知する 。 先頭ノードの回復プロセスは、上述したのと同じようにして行われる。ただ違 うのは、光スイッチ402がバー状態に復帰し、これは、光スイッチ402の第 2光入力406が光スイッチ402の第2出力410に結合されることを意味す ると云うことである。 ノード400は、同時に先頭ノード及び後尾ノードとして働くことができる。 上述と違うのは、ノード400が先頭ノード及び後尾ノードになりつつあるとき 第1及び第2遮断スイッチ264及び266が開かれないことである。異なるト ラフィック方向を互いに分離する光スイッチ402のために先頭ノードからのト ラフィックは後尾ノードからのトラフィックと衝突しない。 図5aは、代替通信網、本発明を実施する母線通信網500の概略図を示す。 母線通信網500は、母線通信リンク、例えば、母線通信リンク510によって 互いに接続されたNなる数のノード502〜508を有する。一端に第1ノード すなわち開始ノード502がありこれはおそらくノード200又は400のよう に設計され、かつ反対端に第Nノードすなわち終端ノード508がありこれはお そらくノード200又は400のように設計される。母線伝送リンク510は、 第1母線伝送リンクすなわち稼働リンク512及び第2母線伝送リンクすなわち 保護リンク514を含む。開始ノード502で、稼働リンク512は保護リンク 514と接触し、かつノード502は後尾ノードとして作用する。第1障害検出 事象参照。終端ノード508で、保護リンク514は稼働リンク512に接触し 、かつノード508は先頭ノードとして作用する。第1障害事象参照。母線通信 網500は、第1ノード502、終端ノード508、稼働リンク512、及び保 護リンク514によって形成される。母線網500は、稼働リンク512を通し て1方向へかつ保護リンク514を通して反対方向へ波長チャンネルを伝送する 。図5aはまた、母線通信網500がその稼働状態にあることを示し、この状態 はこれらN波長チャンネルがASEパワと一緒に稼働リンク512を通して保護 リンク514へ走行することを意味する。この母線通信網500は、波長分割多 重化自己回復母線通信網でまたあり得よう。ここに示されない他の型式の母線通 信網も母線通信網として使用することができる。母線通信網500内の各ノード は、光追加/取込み・マルチプレクサからなることができ、このマルチプレクサ はそのノードに専用される波長チャンネル、すなわち、自局トラフィックを追加 し/引き込み、かつその他をバイパスさせることができる。図4におけるような 、他 のノードを、先頭ノード、又は後尾ノード、又は中継ノードとして使用すること ができる。母線通信網500は、先に説明したように働く。 図5bは、リンク故障、例えば、ケーブル切断が起こり得る2つの場所A及び Bの例を示す。ケーブル切断は母線通信網の何処にでも起こり得る。図2及び図 4に関連して先に説明されたように、ケーブル切断の後方の各ノードは先頭ノー ドとして作用し、かつケーブル切断の前方の各ノードは後尾ノードとして作用す る。 図6は、或る1つのノードが先頭ノード104になる方法を示す。図1b。こ れは、この節の初めの方で説明されている。主要なステップは、次の通り。 − 稼働状態、ブロック600 − 障害モニタ222が光パワをタップする、ブロック602 − タップした情報を制御装置258へ、ブロック604 − 障害モニタ222で少しでも光パワがあるか?、ブロック606 もしブロック606で問に対し否定ならば、次の主要ステップを取る。 − ノードを保護状態へ、ブロック608 − 光スイッチ214をクロス状態へ、ブロック610 − 遮断スイッチ266を開く、ブロック612 − ノードが先頭ノードであることを管理システム116に通知する、ブロック 614 − 保護状態(先頭ノード)、ブロック616 もしブロック606で問に対し肯定ならば、次の主要ステップを取る。 − 稼働状態、ブロック620 図7は、保護状態にあるノードがいかに正規状態になるかについての方法を示 す。これは、この節の初めの方で説明されている。主要ステップは、次の通り。 − 保護状態(先頭ノード)、ブロック700 − 先頭ノード回復の開始、ブロック702 − 遮断スイッチ266を閉じる、ブロック704 − 増幅器262をターンオンする、ブロック706 − 障害モニタ222で少しでも光パワがあるか?、ブロック708 もしブロック708で問に対し肯定ならば、次の主要ステップを取る。 − ノードを稼働状態へ、ブロック710 − 光スイッチ214をバー状態へ、ブロック712 − ノードが正規であることを管理システム116に通知する、ブロック714 − 稼働状態、ブロック716。 もしブロック708で問に対し否定ならば、次の主要ステップを取る。 − 増幅器262をターンオフする、ブロック720 − 遮断スイッチ262を開く、ブロック722 − ノードが先頭ノードであることを管理システム116に通知する、ブロック 724 − 保護状態(先頭ノード)、ブロック726 図8は、或る1つのノードが後尾ノードになる方法を示す。図1b。これは、 この節の初めの方で説明されている。主要なステップは、次の通り。 − 稼働状態、ブロック800 − 障害モニタ224が光パワをタップする、ブロック802 − タップした情報を制御装置258へ、ブロック804 − 障害モニタ224で少しでも光パワがあるか?、ブロック806 もしブロック806で問に対し否定ならば、次の主要ステップを取る。 − ノードを保護状態へ、ブロック808 − 光スイッチ232をクロス状態へ、ブロック810 − 遮断スイッチ264を開く、ブロック812 − ノードが後尾ノードであることを管理システム116に通知する、ブロック 814 − 保護状態(後尾ノード)、ブロック816。 もしブロック806で問に対し肯定ならば、次の主要ステップを取る。 − 稼働状態、ブロック820 図9は、保護状態にあるノードがいかに正規状態になるかについての方法を示 す。これは、この節の初めの方で説明されている。主要ステップは、次の通り。 − 保護状態(後尾ノード)、ブロック900 − 後尾ノード回復の開始、ブロック902 − 遮断スイッチ264を閉じる、ブロック904 − 増幅器260をターンオンする、ブロック906 − 障害モニタ224で少しでも光パワがあるか?、ブロック908 もしブロック908で問に対し否定ならば、次の主要ステップを取る。 − ノードを稼働状態へ、ブロック910 − 光スイッチ232をバー状態へ、ブロック912 − ノードが正規であることを管理システム116に通知する、ブロック914 − 稼働状態、ブロック916。 もしブロック908で問に対し肯定ならば、次の主要ステップを取る。 − 増幅器260をターンオフする、ブロック920 − 遮断スイッチ264を開く、ブロック922 − ノードが後尾ノードであることを管理システム116に通知する、ブロック 924 − 保護状態(後尾ノード)、ブロック926 利点は、チャンネル選択スイッチがノード再構成プロセスに巻き込まれないこ とである。これはこのスイッチがいかなる過渡現象(transient)によ っても影響されず、ここでは、トラフィック経路選択機能及び追加/引込み機能 がノード再構成中安定であることを意味する。 上述の発明は光学的解決において述べられたが、しかしこれは必要条件ではな い。 上述の発明は、その精神又は本質的特性に反することなくなお他の特定の形で 実施されてよい。それゆえ、本実施例は、あらゆる点において例証として考えら れるべきでありかつ限定として考えられるべきではない。本発明の範囲は、以上 の説明によってではなく添付の請求の範囲によって表示されるべきであり、した がって、請求の範囲と等価な意味及び範囲に当てはまるあらゆる変形はこの本発 明の範囲に包含される。
【手続補正書】特許法第184条の8第1項 【提出日】1997年7月14日 【補正内容】 請求の範囲 1. 入光リンク(210、220)を通して光エネルギーを受信しかつ出光 リンク(270、272)を通して光エネルギーを伝送することによって他のノ ードと通信する通信ノード(200、400)であって、 第1入光リンク(210)からの入光エネルギーを検出する第1入リンク監視 手段(222)と、 第2入光リンク(220)からの入光エネルギーを検出する第2入リンク監視 手段(224)と、 前記第1光入リンク又は前記第2光入リンクから前記第1光出リンク又は前記 第2光出リンクへ入光エネルギーをスイッチする光スイッチング手段(214、 232、402)と、 前記入光リンクの1つ又は両方上の入光エネルギーの検出に応答して動作の正 規モード(106)、又は先頭モード(104)又は後尾モード(108)へ前 記ノードを制御するために前記監視手段と前記スイッチング手段とに接続された 制御手段(258)と、 前記ノードが先頭モード又は後尾モードにあるとき、前記ノードの正規モード への回復が可能であるかどうか試験する回復手段と を含む通信ノード。 2. 請求の範囲第1項記載の通信ノードにおいて、前記回復手段が回復試験 のために分離試験ループを発生するように適応した遮断スイッチを含み、及び前 記制御手段が先頭モード又は後尾モードから正規モードへ前記ノードを制御する ように適応しており、それによって前記ノードが前記第1入リンクから前記第1 出リンクへ光エネルギーを転送し及び前記第2入リンクから前記第2出リンクへ 光エネルギーを転送するように適応している通信ノード。 3. 請求の範囲第1項記載の通信ノードにおいて、前記リンク監視手段が前 記第1入リンクから入エネルギーを検出するが、しかし前記第2入リンクから入 エネルギーを検出しないとき、前記制御手段が後尾モードへ前記ノードを制御す るように適応しており、それによって前記ノードが前記第1入リンクから前記第 2出リンクへ光エネルギーを転送するが、しかし前記第1出リンクへ光エネルギ ーを転送しないように適応している通信ノード。 4. 請求の範囲第1項記載の通信ノードにおいて、前記リンク監視手段が前 記第2入リンクから入エネルギーを検出するがしかし前記第1入リンクから入エ ネルギーを検出しないとき、前記制御手段が先頭モードへ前記ノードを制御する ように適応しており、それによって前記ノードが前記第2入リンクから前記第1 出リンクへ光エネルギーを転送するが、しかし前記第2出リンクへエネルギーを 転送しないように適応している通信ノード。 5. 請求の範囲第1項から第4項のうちいずれか1つに記載のノードにおい て、 前記第1入リンクと前記第1出リンクとが通信リング網の第1伝送リンク(1 12、512)の部分を構成するために他のノードを分離するように接続され、 かつ 前記第2入リンクと前記第2出リンクとが前記通信リング網の第2伝送リンク (114、514)の部分を構成するためにノードを分離するように接続される ノード。 6. 通信網システム(100、500)であって、少なくとも3つのノード (200、400)を含み、前記ノードが該ノードへ及びから波長チャンネルを 搬送する伝送リンク(110、510)によって相互接続され、前記伝送リンク が第1伝送リンク(112、512)と第2伝送リンク(114、514)とに 分割され、前記ノードが前記第1伝送リンクに対する稼働リング入力(202) と稼働リング出力(206)とを有し、かつまた前記第2伝送リンクに対する保 護リング入力(204)と保護リング出力(208)とを有し、前記第1伝送リ ンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送することが でき、前記ノードの各々が 光パワの検出用に備わった障害監視手段(222、224)であって、前記稼 働リング入力と前記保護リング入力とに接続される前記障害監視手段と、 前記第1伝送リンクから前記第2伝送リンクへ前記波長チャンネルを切り換え る手段(214、232、402)と、 前記障害監視手段に接続されかつまた前記波長チャンネルを切り換える手段に 接続される自局制御装置(258)と、 前記ノードが保護モードにあるとき、前記ノードの稼働モードへの回復が可能 であるかどうか試験する回復手段と を含む通信網システム。 7. 請求の範囲第6項記載のノードにおいて、前記回復手段が回復試験のた めに分離試験ループを発生するように適応した遮断スイッチを含むノード。 8. 通信網(100、500)内のノード(200、400)であって、該 ノードへ及びから波長チャンネルを搬送する伝送リンク(110、510)によ って他のノードと相互接続され、前記伝送リンクが第1伝送リンク(112、5 12)と第2伝送リンク(114、514)とに分割され、前記ノードが前記第 1伝送リンクに対する稼働リング入力(202)と稼働リング出力(206)と を有し、かつまた第2伝送リンクに対する保護リング入力(204)と保護リン グ出力(208)を有し、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方 向に前記波長チャンネルを伝送することができ、前記ノードの各々は、 光エネルギーの検出用に設けられ、前記稼働リング入力と前記保護リング入力 とに接続される障害監視手段(222、224)と、 前記第1伝送リンクから前記第2伝送リンクへ前記波長チャンネルを切り換え る手段(214、232)と、 前記障害監視手段に接続されかつまた前記波長チャンネルを切り換える手段に 接続される自局制御装置(258)と 前記ノードが保護モードにあるとき、前記ノードの稼働モードへの回復が可能 であるかどうか検査する回復手段と を含むノード。 9. 請求の範囲第8項記載のノードにおいて、前記回復手段が回復試験のた めに分離試験ループを発生するように適応した遮断スイッチを含むノード。 10. 光搬送手段を経由してチャンネルを受信しかつ伝送することによって 他のノードと通信する光ノード(400)であって、 第1入力(404)と第2入力(406)と、第1出力(408)と第2出力 (410)とを含む光スイッチ(402)であって、前記第1入力(404)と 前記第1出力(408)とが接続されかつ前記第2入力(406)と前記第2出 力(410)とが接続される一方のバー状態と前記第1入力(404)と前記第 2出力(410)とが接続されかつ前記第2入力(406)と前記第1出力(4 08)とが接続される他方のクロス状態との間でスイッチ可能である前記光スイ ッチと、 光エネルギーの検出用に備わった第1障害モニタ手段(222)であって、前 記光スイッチ(402)の前記第1入力(404)に光学的に結合される前記第 1障害モニタ手段と、 光エネルギーの検出用に備わった第2障害モニタ手段(224)であって、前 記光スイッチ(402)の前記第2入力(406)に光学的に結合される前記第 2障害モニタ手段と、 前記光スイッチ(402)の前記第光1出力(408)に接続される第1光遮 断スイッチ(264)と、 前記光スイッチ(402)の前記第2光出力(410)に接続される第2光遮 断スイッチ(266)と、 第1光搬送手段(210)と前記光スイッチ(402)の前記第1光入力(4 04)とに接続される稼働リング入力(202)と、 第2光搬送手段(220)と前記光スイッチ(402)の前記第2光入力(4 06)とに接続される保護リング入力(208)と、 前記第1光遮断スイッチ(264)と第3光搬送手段(270)とに接続され る稼働リング出力(206)と、 前記第2光遮断スイッチ(266)と第4光搬送手段(272)とに接続され る保護リング出力(204)と を含む光ノード。 11. 光搬送手段を経由してチャンネルを受信しかつ伝送することによって 他のノードと通信する光追加/取込み・マルチプレクサノード(200)であっ て、 第1入力(216)と第2入力(218)と、第1出力(230)と第2出力 (240)とを含む第1光スイッチ(214)にして、前記第1入力(216) と前記第1出力(230)とが接続されかつ前記第2入力(218)と前記第2 出力(240)とが接続される一方のバー状態と前記第1入力(216)と前記 第2出力(240)とが接続されかつ前記第2入力(218)と前記第1出力( 240)とが接続される他方のクロス状態との間でスイッチ可能である前記第1 光スイッチと、 第1入力(234)と第2入力(238)と、第1出力(250)と第2出力 (252)とを含み、前記第2入力(238)が前記第1光スイッチ(214) の前記第2出力(240)に接続される第2光スイッチ(232)にして、前記 第1入力(234)と前記第1出力(250)とが接続されかつ前記第2入力( 238)と前記第2出力(252)とが接続される一方のバー状態と前記第1入 力(234)と前記第2出力(252)とが接続されかつ前記第2入力(238 )と前記第1出力(250)とが接続される他方のクロス状態との間でスイッチ 可能である前記第2光スイッチと、 第1入力(228)と第2入力(248)と、第1出力(244)と第2出力 (236)とを含み、前記第1入力(228)が前記第1光スイッチ(214) の前記第1出力(230)に接続され、前記第2出力が前記第2光スイッチ(2 32)の前記第1入力(234)に接続される波長選択スイッチ(226)にし て、前記第1入力(228)と前記第1出力(244)とが接続されかつ前記第 2入力(248)と前記第2出力(236)とが接続される一方のバー状態と前 記第1入力(228)と前記第2出力(236)とが接続される他方のクロス状 態との間でスイッチ可能である前記波長選択スイッチと、 前記波長選択スイッチの前記第1出力(244)に接続された入力(242) を含みかつ前記波長選択スイッチの前記第2入力に接続された出力(246)を 含む線路端末(274)と、 前記第2光スイッチ(232)の前記第1出力(250)に接続された第1光 増幅器(260)と、 前記第2光スイッチ(232)の前記第2出力(252)に接続された第2光 増幅器(262)と、 前記第1光増幅器(260)に接続された第1光遮断スイッチ(264)と、 前記第2光増幅器(266)に接続された第2光遮断スイッチ(266)と、 前記光遮断スイッチと第1光搬送手段(210)とに接続される稼働リング入 力(202)と、 前記第1光スイッチ(214)の前記第1入力(216)と第2光搬送手段( 220)とに接続される保護リング入力(208)と、 前記第1光遮断スイッチ(264)と第3光搬送手段(270)とに接続され る稼働リング出力(206)と、 前記第2光遮断スイッチ(266)と第4光搬送手段(272)とに接続され る保護リング出力(204)と、 光エネルギーの検出用に設けられ、前記第1光スイッチ(214)の前記第1 入力(216)に光学的に結合される第1障害モニタ手段(222)と、 光エネルギーの検出用に設けられ、前記第1光スイッチ(214)の前記第2 入力(218)に光学的に結合される第2障害モニタ手段(224)と、 網管理システム(116)に接続され、前記第1光スイッチ(214)と前記 第2光スイッチ(232)と、前記波長選択スイッチ(226)と、前記第1遮 断スイッチ(264)と前記第2遮断スイッチ(266)とを制御する自局制御 装置(258)と を含む光追加/取込み・マルチプレクサノード。 12. 少なくとも3つのノード(200、400)の通信網システム(10 0、500)において、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相 互接続され、前記ノードが第1伝送リンク(112、512)に接続された稼働 リング入力(202)と稼働リング出力(206)とを含み、かつ第2伝送リン ク(114、514)に接続された保護リング入力(204)と保護リング出力 (208)とを更に含み、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方 向に信号を伝送することができる、前記通信網システムを回復する方法であって 、 信号が前記第1伝送リンク上を伝送されつつある稼働モードに前記システム内 の全てのノードがあり、 入光パワの損失によって障害を検出するとき、或るいくつかのノードが保護モ ードへ移行し、かつ、前記障害を通過させない伝送ループが両伝送リンクを使用 して発生されるように、光スイッチング手段(214、232、402)の状態 が変化し、 前記障害を修理するステップと、 修理されたと推測される障害を通過する試験ループを前記伝送ループとは分離 して発生させることによって回復試験を開始させるステップと、 前記試験ループ内に光パワがないことを検出するとき、前記ノードが保護モー ドに留まるステップと、 前記試験ループ内に光パワを検出するとき、前記ノードが稼働モードへ移行し 、かつ、信号が前記第1伝送リンク上を再び伝送されるように、光スイッチング 手段の状態を変化させるステップと、 ノード状態について管理システムに通知するステップと を含む方法。 13. 請求の範囲第12項記載の方法において、 前記試験ループが前記遮断スイッチ(264、266)を閉じることによって 発生され、前記遮断スイッチはそうでなければ保護モード中開いている方法。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(KE,LS,MW,SD,S Z,UG),UA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD ,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU,AZ ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CZ, DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,HU,I L,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LK ,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK, MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,R U,SD,SE,SG,SI,SK,TJ,TM,TR ,TT,UA,UG,US,UZ,VN (72)発明者 ノルビアト,レナト イタリア国 アイ−00042 アンジオ,ビ ア グイド カバルカンティ 2 (72)発明者 アンドレオッジ,パオロ イタリア国 アイ−00155 ローマ,ビア アントニノ ボンジョルノ,2エイ

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 入光リンク(210、220)を通してエネルギーを受信しかつ出光リ ンク(270、272)を通してエネルギーを伝送することによって他のノード と通信する通信ノード(200、400)であって、 第1入光リンク(210)からの入エネルギーを検出する第1入リンク監視手 段(222)と、 第2入光リンク(220)からの入エネルギーを検出する第2入リンク監視手 段(224)と、 前記第1光入リンク又は前記第2光入リンクから前記第1光出力リンク又は前 記第2光出リンクへ入エネルギーをスイッチする光スイッチング手段(214、 232、402)と、 前記入光リンクの1つ又は両方上の入エネルギーの検出に応答して動作の中継 モード(106)又は先頭モード(104)又は後尾モード(108)へ前記ノ ードを制御するために前記監視手段と前記スイッチング手段とに接続された制御 手段(258)と を含む通信ノード。 2. 請求の範囲第1項記載の通信ノードにおいて、前記リンク監視手段が前 記第1入リンクと前記第2入リンクとの両方から入エネルギーを検出するとき、 前記制御手段が中継モードへ前記ノードを制御し、それによって前記ノードが前 記第1入リンクから前記第1出リンクへエネルギーを転送しかつ前記第2入リン クから前記第2出リンクへエネルギーを転送する通信ノード。 3. 請求の範囲第1項記載の通信ノードにおいて、前記リンク監視手段が前 記第1入リンクから入エネルギーを検出するがしかし前記第2入リンクから入エ ネルギーを検出しないとき、前記制御手段が後尾モードへ前記ノードを制御し、 それによって前記ノードが前記第1入リンクから前記第2出リンクへエネルギー を転送するがしかし前記第1出リンクへエネルギーを転送しない通信ノード。 4. 請求の範囲第1項記載の通信ノードにおいて、前記リンク監視手段が前 記第2入リンクから入エネルギーを検出するがしかし前記第1入リンクから入エ ネルギーを検出しないとき、前記制御手段が先頭モードへ前記ノードを制御し、 それによって前記ノードが前記第2入リンクから前記第1出リンクへエネルギー を転送するがしかし前記第2出リンクへエネルギーを転送しない通信ノード。 5. 請求の範囲第1項から第4項のうちいずれか1つに記載のノードにおい て、 前記第1入リンクと前記第1出リンクとが通信リング網の第1伝送リンク(1 12、512)の部分を構成するために他のノードを分離するように接続され、 かつ 前記第2入リンクと前記第2出リンクとが前記通信リング網の第2伝送リンク (114、514)の部分を構成するためにノードを分離するように接続される ノード。 6. 少なくとも3つのノード(200、400)を含む通信網システム(1 00、500)であって、前記ノードが該ノードへ及びから波長チャンネルを搬 送する伝送リンク(110、510)によって相互接続され、前記伝送リンクが 第1伝送リンク(112、512)と第2伝送リンク(114、514)とに分 割され、前記ノードが前記第1伝送リンクに対する稼働リング入力(202)と 稼働リング出力(206)とを有し、かつまた前記第2伝送リンクに対する保護 リング入力(204)と保護リング出力(208)とを有し、前記第1伝送リン クと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送することがで き、前記ノードの各々が 前記稼働リング入力と前記保護リング入力とに接続された障害監視手段(22 2、224)と、 前記第1伝送リンクから前記第2伝送リンクへ前記波長チャンネルを切り換え る手段(214、232、402)と、 前記障害監視手段に接続されかつまた前記波長チャンネルを切り換える手段に 接続される自局制御装置(258)とを含む 通信網システム。 7. 少なくとも3つのノード(200、400)を含む通信網システム(1 00、500)であって、前記ノードが該ノードへ及びから波長チャンネルを搬 送する伝送リンク(110、510)によって相互接続され、前記伝送リンクが 第1伝送リンク(112、512)と第2伝送リンク(114、514)とに分 割され、前記ノードが前記第1伝送リンクに対する稼働リング入力(202)と 稼働リング出力(206)とを有し、かつまた前記第2伝送リング用保護リング 入力(204)と保護リング出力(208)とを有し、前記第1伝送リンクと前 記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送することができ、前 記ノードの各々が 前記稼働リング入力と前記保護リング入力とに接続された障害監視手段(22 2、224)と、 前記第2伝送リンクから前記第1伝送リンクへ前記波長チャンネルを切り換え る手段(214、232、402)と、 前記障害監視手段に接続されかつまた前記波長チャンネルを切り換える手段に 接続される自局制御装置(258)とを含む 通信網システム。 8. 請求の範囲第6項及び第7項に記載のノード通信網システムにおいて、 前記ノードが 前記稼働リング入力に接続される第1障害モニタ(222)と、 前記保護リング入力に接続される第2障害モニタ(224)と を含むノード通信網システム。 9. 通信網(100、500)内のノード(200、400)であって、該 ノードへ及びから波長チャンネルを搬送する伝送リンク(110、510)によ って他のノードと相互接続され、前記伝送リンクが第1伝送リンク(112、5 12)と第2伝送リンク(114、514)とに分割され、前記ノードが前記第 1伝送リンクに対する稼働リング入力(202)と稼働リング出力(206)と を有し、かつまた第2伝送リンクに対する保護リング入力(204)と保護リン グ出力(208)を有し、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方 向に前記波長チャンネルを伝送することができ、前記ノードの各々は、 前記稼働リング入力と前記保護リング入力とに接続された障害監視手段(22 2、224)と、 前記第1伝送リンクから前記第2伝送リンクへ前記波長チャンネルを切り換え る手段(214、232)と、 前記障害監視手段に接続されかつまた前記波長チャンネルを切り換える手段に 接続される自局制御装置(258)と を含むノード。 10. 通信網(100、500)内のノード(200、400)であって、 該ノードへ及びから波長チャンネルを搬送する伝送リンク(110、510)に よって他のノードと相互接続され、前記伝送リンクが第1伝送リンク(112、 512)と第2伝送リンク(114、514)とに分割され、前記ノードが前記 第1伝送リンクに対する稼働リング入力(202)と稼働リング出力(206) とを有し、かつまた第2伝送リンクに対する保護リング入力(204)と保護リ ング出力(208)を有し、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対 方向に前記波長チャンネルを伝送することができ、前記ノードの各々は、 前記稼働リング入力と前記保護リング入力とに接続された障害監視手段(22 2、224)と、 前記第2伝送リンクから前記第1伝送リンクへ前記波長チャンネルを切り換え る手段(214、232)と、 前記障害監視手段に接続されかつまた前記波長チャンネルを切り換える手段に 接続される自局制御装置(258)とを含む ノード。 11. 請求の範囲第9項及び第10項に記載のノードであって、 前記稼働リング入力に接続された第1障害モニタ(222)と、 前記保護リング入力に接続された第2障害モニタ(224)と を含むノード。 12. 光搬送手段を経由して波長チャンネルを受信し及び伝送することによ って他の光ノードと通信する光追加/取込み・マルチプレクサノード(400) であって、 第1光搬送手段(210)と、 前記第1光搬送手段(210)に接続される稼働リング入力(202)と、 第2光搬送手段(220)と、 前記第2光搬送手段(220)に接続される保護リング入力(208)と、 2状態バー状態とクロス状態との間でスイッチ可能な光スイッチ(402)と 、 前記稼働リング入力(202)に接続される前記光スイッチ(402)の第1 光入力(404)と、 前記保護リング入力(208)に接続される前記光スイッチ(402)の第2 光入力(406)と、 第1光遮断スイッチ(264)と、 前記第1光遮断スイッチ(264)に接続される稼働リング出力(206)と 、 前記稼働リング出力(206)に接続される第3光搬送手段(270)と、 第2光遮断スイッチ(266)と、 前記第2光遮断スイッチ(266)に接続される前記光スイッチ(402)の 第1光出力(408)と、 前記第2光遮断スイッチ(266)に接続される保護リング出力(204)と 、 前記保護リング出力(204)に接続される第4光搬送手段(272)と、 前記第2光遮断スイッチ(266)に接続された前記光スイッチ(402)の 第2光出力(410)と、 前記光スイッチ(402)の前記第1入力(404)に光学的に結合される第 1障害モニタ(222)と、 前記光スイッチ(402)の前記第2入力(406)に光学的に結合される第 2障害モニタ(224)と、 前記障害モニタ(222、224)に電気的に接続される自局制御装置(25 8)であって、前記光スイッチ(402)と、前記第1遮断スイッチ(264) と、前記第2遮断スイッチ(266)とを制御する前記自局制御装置(258) と、 前記自局制御装置(258)に接続される網管理システム(116)と を含む光追加/取込み・マルチプレクサノード。 13. 光搬送手段を経由して波長チャンネルを受信し及び伝送することによ って他の光ノードと通信する光追加/取込み・マルチプレクサノード(200) であって、 第1光搬送手段(210)と、 前記第1光搬送手段(210)に接続される稼働リング入力(202)と、 第2光搬送手段(220)と、 前記第2光搬送手段(220)に接続される保護リング入力(208)と、 2状態バー状態とクロス状態との間でスイッチ可能な第1光スイッチ(214 )と、 前記稼働リング入力(202)に接続される前記第1光スイッチ(214)の 第1光入力(216)と、 前記保護リング入力(208)に接続される前記第1光スイッチ(214)の 第2光入力(218)と、 バー状態とクロス状態とで働く波長選択スイッチ(226)と、 前記波長選択スイッチ(226)の第1光入力(228)と、 前記第1光入力(228)に接続される前記第1光スイッチ(214)の第1 光出力(230)と、 線路端末(274)と、 前記線路端末(274)上の入力(242)に光学的に接続される前記波長選 択スイッチ(226)の第1光出力(244)と、 前記波長選択スイッチ(226)の第2入力(248)と、 前記波長選択スイッチ(226)の第2光出力(236)と、 前記第2光出力(236)にバー状態で接続される前記波長選択スイッチ(2 26)の第2入力(248)に光学的に接続される前記端末(274)上の出力 (246)と、 2状態バー状態とクロス状態との間でスイッチ可能な第2光スイッチ(232 )と、 前記波長選択スイッチ(226)の第2光出力(236)に接続される前記第 2光スイッチ(232)の第1入力(234)と、 前記第1光スイッチ(214)の第2光出力(240)と、 前記第1光スイッチ(214)の前記第2光出力(240)に接続される前記 第2光スイッチ(232)の第2光入力と(238)と、 第1光増幅器(260)と、 第1光遮断スイッチ(264)と、 前記第2光スイッチ(232)の前記第1入力(234)にバー状態で結合さ れかつ前記光増幅器(260)に接続される前記第2光スイッチ(232)の第 1出力(250)であって、前記光増幅器(260)が、立ち代わって、前記第 1遮断スイッチ(264)に接続される前記第2光スイッチの前記第1出力(2 50)と、 前記第1光遮断スイッチ(264)に接続される稼働リング出力(206)と 、 前記稼働リング出力(206)に接続される第3光搬送手段(270)と、 前記第2入力(238)にバー状態で結合される前記第2光スイッチ(232 )の第2出力(252)と、 前記第4光搬送手段(272)に接続される保護リング出力(204)と、 前記保護リング出力(204)に接続される第2光遮断スイッチ(266)と 、 前記第2光遮断スイッチ(266)に接続される第2光増幅器(262)と、 前記第1光スイッチ(214)の前記第1入力(216)に光学的に結合され る第1障害モニタ(222)と、 前記第1光スイッチ(214)の前記第2入力(218)に光学的に結合され る第2障害モニタ(222)と 前記第2光スイッチ(232)の前記第1出力(250)に光学的に結合され る第1電力検出モニタ(254)と、 前記第2光スイッチ(232)の前記第2出力(252)に光学的に結合され る第2電力検出モニタ(256)と、 前記障害モニタ(222、227)にばかりでなく前記電力検出モニタ(25 4、256)に電気的に接続される自局制御装置(258)であって、前記第1 光スイッチ(214)と、前記第2光スイッチ(232)と、前記波長選択スイ ッチ(226)と、前記第1遮断スイッチ(264)と、前記第2遮断スイッチ (266)とを制御する前記自局制御装置(258)と を含む光追加/取込み・マルチプレクサノード。 14. 少なくとも3つのノードの通信網システム(100、500)におい て、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相互接続され、各ノー ドが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力(202)と、稼働 リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク(114、514) と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208)とを有し、前記第 1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送す る、前記通信網システムを回復する方法であって、 障害モニタ手段(222、224、402)によって前記伝送リンクの1つ内 の障害を検出することと、 前記障害モニタ手段から指示された障害に無関係に前記第2伝送リンクから前 記第1伝送リンクへ伝送信号を切り換えることと を含む方法。 15. 少なくとも3つのノードの通信網システム(100、500)におい て、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相互接続され、各ノー ドが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力(202)と、稼働 リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク(114、514) と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208)とを有し、前記第 1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送す る、前記通信網システムを回復する方法であって、 障害モニタ手段(222、224、402)によって前記伝送リンクの1つ内 の障害を検出することと、 前記障害モニタ手段から指示された障害に無関係に前記第1伝送リンクから前 記第2伝送リンクへ受信信号を切り換えることと を含む方法。 16. 少なくとも3つのノードの通信網システム(100、500)におい て、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相互接続され、各ノー ドが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力(202)と、稼働 リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク(114、514) と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208)とを有し、前記第 1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送す る、前記通信網システムを回復する方法であって、 障害モニタ手段(222、224、402)によって前記伝送リンクの1つ内 の障害を検出することと、 前記第2伝送リンクから前記第1伝送リンクへ伝送信号を切り換えることと を含む方法。 17. 少なくとも3つのノードの通信網システム(100、500)におい て、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相互接続され、各ノー ドが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力(202)と、稼働 リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク(114、514) と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208)とを有し、前記第 1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長チャンネルを伝送す る、前記通信網システムを回復する方法であって、 障害モニタ手段(222、224、402)によって前記伝送リンクの1つ内 の障害を検出することと、 前記第1伝送リンクから前記第2伝送リンクへ伝送信号を切り換えることと を含む方法。 18. 少なくとも3つのノード(200、400)の通信網システム(10 0、500)において、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相 互接続され、各ノードが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力 (202)と、稼働リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク (114、514)と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208 )とを有し、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長 チャンネルを伝送する、前記通信網システムを回復する方法であって、 ノードを稼働状態へセットすることと、 リンク監視手段(222、224)内に光パワがないことを検出することと、 光スイッチング手段(214、232、402)の状態を変化させることと、 光スイッチ(266、264)の状態を変化させることと、 ノードが保護されていることを管理システム(116)に通知することと、 ノードを保護状態にセットすることと、 回復を開始することと、 遮断スイッチの状態を変化させることと、 増幅器(262、260)をターンオンすることと、 リンク監視手段内のパワを検出することと、 光スイッチング手段の状態を変化させることと、 ノードが稼働しつつあることを管理システムに通知することと、 ノードを稼働状態にセットすることと を含む方法。 19. 少なくとも3つのノード(200、400)の通信網システム(10 0、500)において、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相 互接続され、各ノードが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力 (202)と、稼働リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク (114、514)と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208 )とを有し、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長 チャンネルを伝送する、前記通信網システムを回復する方法であって、 ノードを稼働状態へセットすることと、 リンク監視手段(222、224)内の光パワを検出することと、 ノードを稼働状態にセットすることと を含む方法。 20. 少なくとも3つのノード(200、400)の通信網システム(10 0、500)において、前記ノードが伝送リンク(110、510)によって相 互接続され、各ノードが第1伝送リンク(112、512)と、稼働リング入力 (202)と、稼働リング出力(206)とを有し、各ノードが第2伝送リンク (114、514)と、保護リング入力(204)と、保護リング出力(208 )とを有し、前記第1伝送リンクと前記第2伝送リンクとが反対方向に前記波長 チャンネルを伝送する、前記通信網システムを回復する方法であって、 ノードを稼働状態へセットすることと、 リンク監視手段(222、224)内に光パワがないことを検出することと、 光スイッチング手段(214、232、402)の状態を変化させることと、 光スイッチ(266、264)の状態を変化させることと、 ノードが保護されていることを管理システム(116)に通知することと、 ノードを保護状態にセットすることと、 回復を開始することと、 遮断スイッチの状態を変化させることと、 増幅器(262、260)をターンオンすることと、 リンク監視手段内にパワがないことを検出することと、 増幅器(262、260)をターンオフすることと、 遮断スイッチの状態を変化させることと、 ノードが保護されていることを管理システムに通知することと、 ノードを保護状態にセットすることと を含む方法。
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