JP2001237793A - Transmitter - Google Patents

Transmitter

Info

Publication number
JP2001237793A
JP2001237793A JP2000042591A JP2000042591A JP2001237793A JP 2001237793 A JP2001237793 A JP 2001237793A JP 2000042591 A JP2000042591 A JP 2000042591A JP 2000042591 A JP2000042591 A JP 2000042591A JP 2001237793 A JP2001237793 A JP 2001237793A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transmission
interface
path
signal
processing unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2000042591A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kyosuke Dobashi
恭介 土橋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP2000042591A priority Critical patent/JP2001237793A/en
Publication of JP2001237793A publication Critical patent/JP2001237793A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid wrong judgment on a path form on a transmission side, even if a reception side and the transmission side are connected in path-through manner. SOLUTION: This transmitter is provided with a receiving side interface 20 for receiving an SDH signal, a transmission side interface 30 for sending the SDH signal, a line-setting part 10 for connecting the interface 20 in path- through manner and the interface 30 in the absence of a setting instruction with respect to a path, a transmissition processing part 32 for receiving a signal incoming from the part 10 and judging a path form shown by a managing unit pointer to carry out transmission processing, and a specific signal transmission means 11 (33) for transmitting a P-AIS signal to the path, when there is no path-setting instruction.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は伝送装置に関し、例
えばSDH(Synchronous Digital Hierarchy )規格また
はSONET(Synchronous Optical Network )に準拠
する伝送装置に関し、特にITU−T勧告G.841に
規定されるAPSバイトを用いて自律的に伝送路切り替
えを行う伝送装置、伝送路切り替え機能を有さないAD
M(Add/Dorop MUX)やクロスコネクト装置等の伝送装置
の改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a transmission apparatus, for example, to a transmission apparatus conforming to the SDH (Synchronous Digital Hierarchy) standard or the SONET (Synchronous Optical Network). A transmission apparatus that autonomously performs transmission path switching using an APS byte specified in the 841 and an AD that does not have a transmission path switching function
The present invention relates to improvement of transmission devices such as M (Add / Dorop MUX) and cross-connect devices.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、世界的に統一されたユーザ網イン
タフェースに基づく広帯域ISDNの展開が求められ、
各種の高速サービスや既存の低速サービスを統一的に多
重化するための規格、すなわちSDH(米国ではSON
ETと称される。両者は厳密には異なるが、155.5
2Mb/s以降のステージでは同一の規格であるため、
相互接続が可能である。以下の文章ではSDHとして説
明を行うが、SONETも含むものとする。)が標準化
されている。これを受けて、各国に設置されたSDH伝
送装置を大容量の光海底ケーブル等で接続した国際間ネ
ットワークに関する技術開発が今盛んに行われている。
2. Description of the Related Art In recent years, there has been a demand for the development of a broadband ISDN based on a globally unified user network interface.
A standard for uniformly multiplexing various high-speed services and existing low-speed services, that is, SDH (in the United States, SON
Called ET. Although both are strictly different, 155.5
Since the same standard is used in stages after 2 Mb / s,
Interconnection is possible. In the following text, the description will be made as SDH, but it also includes SONET. ) Is standardized. In response to this, technical development on an international network in which SDH transmission devices installed in various countries are connected by a large-capacity optical submarine cable or the like is being actively performed.

【0003】このような国際間SDHネットワークで
は、図4に示すように、複数の伝送装置(ノード:No
de)a〜fを、現用系SL(実線)および予備系PL
(点線)に二重化された伝送路でリング状に接続する形
態がとられる。また、現用系および予備系の各伝送路
は、それぞれ時計回り(Clockwise :CW)および反時
計回り(Counter Clockwise :CCW)の回線を有して
おり、障害発生時には、これらの伝送路を切り替えるこ
とで伝送信号の救済を行うようになっている。
In such an international SDH network, a plurality of transmission devices (nodes: No.
de) a to f are replaced with the working system SL (solid line) and the protection system PL
(Dotted line), a form of connection in a ring shape by a duplicated transmission line is adopted. Each of the transmission lines of the working system and the protection system has clockwise (CW) and counterclockwise (Counter ClockWise) lines, respectively. When a failure occurs, these transmission lines are switched. To relieve the transmission signal.

【0004】SDH伝送システムにおける障害発生時の
伝送路の切り替え手順は、ITU−T勧告G.841に
おいて詳細に規定されている。障害発生の際には、各ノ
ードは上記勧告に従い、SDH伝送フレームのセクショ
ンオーバーヘッド(SOH)に定義されたAPS(Autom
atic Protection Switching)バイト(K1・K2バイ
ト)の書き換えおよび授受を行うことで、自律的に伝送
路切り替えを実行する。
[0004] A procedure for switching a transmission path when a failure occurs in an SDH transmission system is described in ITU-T Recommendation G. 841. When a failure occurs, each node follows the above-mentioned recommendation, and the APS (Automated Autonomous System) defined in the section overhead (SOH) of the SDH transmission frame.
By rewriting and exchanging (atic protection switching) bytes (K1, K2 bytes), transmission line switching is executed autonomously.

【0005】ここでは、各ノードa−b間、b−c間、
c−d間、d−e間、e−f間、f−a間をそれぞれセ
グメント(Segment )A、B、C、D、E、Fとする。
図4において、各ノードa〜fは、現用系伝送路SLお
よび予備系伝送路PLを介して伝送される情報のうちの
任意の情報を取り出し、低速回線MLを介して多重化装
置(或いは交換機)Swなどの低位の通信装置のそれぞ
れにドロップすると共に、各多重化装置Swから送られ
る情報を現用系伝送路SLまたは予備系伝送路PLにア
ッドするものである。ここで、各多重化装置Swは、さ
らに低位の加入者線交換機などの設備(符号付せず)に
接続されている。
Here, between nodes a and b, between bc,
Segments A, B, C, D, E, and F are defined between cd, de, de, ef, and fa, respectively.
In FIG. 4, each of the nodes a to f extracts any information from the information transmitted through the working transmission line SL and the protection transmission line PL, and outputs the multiplexing device (or the exchange) via the low-speed line ML. ) Dropping each of the lower-level communication devices such as Sw, and adding the information sent from each multiplexer Sw to the working transmission line SL or the protection transmission line PL. Here, each multiplexing device Sw is connected to equipment (not denoted by reference numerals) such as a lower-level subscriber line switch.

【0006】ここで現用系伝送路SLおよび予備系伝送
路PLは、例えばSDHにおいて標準化されているST
M−16などの多重回線で、各ノードa〜f間でそれぞ
れ設定される通信パスで伝送される信号が時分割多重さ
れている。例えばノードaでは、他のノードから隣のノ
ードであるノードfを介して伝送された高速の時分割多
重信号を受信し、自ノード宛のチャネルを現用系伝送路
SL(予備系伝送路PL)から分離(ドロップ)して低
速回線MLに出力する。そして、自ノード宛でない他の
チャネルの時分割多重信号に、自ノードの低速回線ML
から伝送されてきた信号を多重(アッド)して、隣のノ
ードであるノードbに対して高速時分割多重信号を出力
する。また、逆方向の伝送信号であるノードbから伝送
された高速多重時分割信号も同様に、自ノードの低速回
線MLに多重/分離(アッド/ドロップ)を行って、ノ
ードfに出力するようになっている。
Here, the working transmission line SL and the protection transmission line PL are, for example, ST standardized in SDH.
In a multiplex line such as M-16, signals transmitted through communication paths respectively set between the nodes a to f are time-division multiplexed. For example, the node a receives the high-speed time-division multiplexed signal transmitted from another node via the adjacent node f, and sets the channel addressed to the own node to the working transmission line SL (standby transmission line PL). From the low-speed line ML. Then, the time-division multiplexed signal of another channel not addressed to the own node is added to the low-speed line ML of the own node.
And multiplexes (adds) the signals transmitted from the first and second nodes, and outputs a high-speed time-division multiplexed signal to an adjacent node b. Similarly, the high-speed multiplexed time-division signal transmitted from the node b, which is a transmission signal in the reverse direction, is also multiplexed / separated (added / dropped) to the low-speed line ML of the own node and output to the node f. Has become.

【0007】図5に、各ノードa〜fの主要部構成を示
す。すなわち各ノードa〜fは、アッド・ドロップ・マ
ルチプレクサ(ADM)で構成されている。現用系伝送
路SL(予備系伝送路PL)を介して伝送される同期伝
送データを現用系インタフェース部(I/F)2、予備
系インタフェース部(I/F)3を介してTSA部(ま
たはMSW部)1に導入し、更に低速インタフェース部
(I/F)4を介して低速回線ML側にドロップする。
上記においてTSA部は、Time Slot Assignment部であ
り、またMSW部は、Matrix Switch である。また、低
速回線ML側から入力される同期伝送データを、低速イ
ンタフェース部4を介してTSA1に導入し、現用系伝
送路SL(予備系伝送路PL)に多重するものである。
FIG. 5 shows a main configuration of each of the nodes a to f. That is, each of the nodes a to f is configured by an add / drop multiplexer (ADM). Synchronous transmission data transmitted via the working transmission line SL (standby transmission line PL) is transmitted to the TSA unit (or the protection system interface unit (I / F) 3 via the working system interface unit (I / F) 3). (MSW unit) 1 and then dropped to the low-speed line ML via the low-speed interface unit (I / F) 4.
In the above description, the TSA section is a Time Slot Assignment section, and the MSW section is a Matrix Switch. Further, synchronous transmission data input from the low-speed line ML is introduced into the TSA 1 via the low-speed interface unit 4 and multiplexed on the working transmission line SL (standby transmission line PL).

【0008】TSA1に対する動作制御は、各インタフ
ェース部(I/F)2、3から与えられる情報に基づき
制御部5により行なわれる。この制御部5は、各種制御
に係わるプログラムおよびデータを記憶部6に記憶して
いる。
The operation of the TSA 1 is controlled by the control unit 5 based on information provided from each of the interface units (I / F) 2 and 3. The control unit 5 stores programs and data related to various controls in the storage unit 6.

【0009】また、クロック供給部7が設けられてお
り、TSA1、各現用系予備系インタフェース部(I/
F)2、3及び低速インタフェース部(I/F)4に対
して信号の伝送等に用いる基準クロックをクロック供給
部7から供給している。
A clock supply unit 7 is provided, and the TSA 1 and each active / standby system interface unit (I /
A reference clock used for signal transmission and the like is supplied from the clock supply unit 7 to the F) 2, 3 and the low-speed interface unit (I / F) 4.

【0010】上記において伝送されるSTM−N(N=
1,4,16,64等)のフレーム構成を図6に示す。
このフレームには、9×N列で9行のSOH(セクショ
ン・オーバ・ヘッド)の1行にAU(管理ユニット)ポ
インタが設けられており、これはVC(Virtual Contai
ner )パスの種別と一致している。VCとしては、VC
−3,VC−4,V−4−4c,V−4−16c,V−
4−64c等があり、対応してAU−3,AU−4,A
U−4−4c,AU−4−16c,AU−4−64cポ
インタ等が定義されている。
[0010] The STM-N (N =
1, 4, 16, 64, etc.) are shown in FIG.
In this frame, an AU (management unit) pointer is provided in one row of 9 rows and 9 rows of SOH (section overhead), which is a VC (Virtual Control System).
ner) Matches the path type. As VC, VC
-3, VC-4, V-4-4c, V-4-16c, V-
4-64c, etc., corresponding to AU-3, AU-4, A
U-4-4c, AU-4-16c, AU-4-64c pointers and the like are defined.

【0011】例えば、STM−1フレームにはVC−3
パスが3つ多重化され、それぞれの先頭位置がAU−3
ポインタにより指定される。AU−3ポインタは1組の
H1,H2バイトに収容される。この1組のH1,H2
バイトにより示されるポインタ種別を、図7に示す。つ
まり、ポインタ種別としては、Nにより表されるノーマ
ルポインタ、Cにより表される連結表示、Aにより表さ
れるAIS(Alram Indication Sign)の3つがある。
[0011] For example, VC-3
Three paths are multiplexed, and the head position of each is AU-3
Specified by a pointer. The AU-3 pointer is contained in a set of H1 and H2 bytes. This set of H1, H2
The pointer type indicated by the byte is shown in FIG. That is, there are three types of pointers: a normal pointer represented by N, a linked display represented by C, and an AIS (Alram Indication Sign) represented by A.

【0012】また、STM−1フレームにはVC−4パ
スが1つ収容され、3組のH1,H2バイトによりAU
−4ノーマルポインタがPTR(#1,#2,#3)=
(N,C,C)と定義される。もし、PTR(#1,#
2,#3)=(A,A,A)であれば、AU−4 PA
ISである。
Also, one VC-4 path is accommodated in the STM-1 frame, and the AU is composed of three sets of H1 and H2 bytes.
-4 Normal pointer is PTR (# 1, # 2, # 3) =
(N, C, C). If the PTR (# 1, #
2, # 3) = (A, A, A), AU-4 PA
IS.

【0013】更に、例えばSTM−4フレームにはVC
−4−4cパスが1つ収容され、AU−4−cノーマル
ポインタがPTR(#1,#2,#3)×4=(N,
C,C),(C,C,C),(C,C,C),(C,
C,C)と定義される。以下、VC−4−16cはVC
−4−4cの4倍,VC−4−64cはVC−4−16
cの4倍,・・・となっている。
Further, for example, VC is included in the STM-4 frame.
-4-4c path is accommodated, and the AU-4-c normal pointer is PTR (# 1, # 2, # 3) × 4 = (N,
C, C), (C, C, C), (C, C, C), (C,
C, C). Hereinafter, VC-4-16c is VC
-4-4c, VC-4-64c is VC-4-16
4 times c,....

【0014】従来のノードにおいては、上記の各種のV
Cパスの混在を許容している。ここで、説明を簡単にす
るために、データの流れを図の左から右へ限定した所要
の構成を図8に示す。STA部1は、回線設定部100
を有し、現用系インタフェース部(I/F)2あるいは
予備系インタフェース部(I/F)3には受信側インタ
ーフェース200が設けられ、現用系インタフェース部
(I/F)2あるいは予備系インタフェース部(I/
F)3には入力処理部310と送信処理部320が備え
られている。
In a conventional node, the various V
Mixing of C paths is allowed. Here, for the sake of simplicity, FIG. 8 shows a required configuration in which the data flow is limited from left to right in the figure. The STA unit 1 includes a line setting unit 100
The working interface unit (I / F) 2 or the standby system interface unit (I / F) 3 is provided with a receiving interface 200, and the working interface unit (I / F) 2 or the standby system interface unit is provided. (I /
F) 3 includes an input processing unit 310 and a transmission processing unit 320.

【0015】上記の回線設定部100において、出力側
の現用系インタフェース部(I/F)2あるいは予備系
インタフェース部(I/F)3へのパス設定がなされて
いない場合には、図8に示されているように、受信側イ
ンターフェース200と入力処理部310との間がデフ
ォルトでパススルー接続される。ところで、送信処理部
320は、入力処理部310から到来する管理ユニット
ポインタ(AUポインタ)により示されるパス形態を判
定して送信処理を行うものであり、以下のように動作す
る。
In the above-described line setting unit 100, if the path to the working interface unit (I / F) 2 or the standby system interface unit (I / F) 3 on the output side is not set, FIG. As shown, a pass-through connection is established between the receiving interface 200 and the input processing unit 310 by default. By the way, the transmission processing unit 320 performs a transmission process by determining the path form indicated by the management unit pointer (AU pointer) coming from the input processing unit 310, and operates as follows.

【0016】例えば、図8に示されるように受信側イン
ターフェース200には、4つのチャネルCH1〜CH
4にAU−4−4cノーマルのAUポインタが到来し何
等の障害がなければ、このAUポインタが回線設定部1
00及び入力処理部310を介して送信処理部320へ
到り、パス形態をAU−4−4cと判定する。送信処理
部320は、制御部5の指示に基づき4つのチャネルC
H1〜CH4のそれぞれへAU−4に相当するUnequipp
ed信号を送出する(これを、UEQ(AU−4で示
す))。つまり、送信処理部320の受信側と送信側の
AUポインタは図8(a)に示すようである。
For example, as shown in FIG. 8, four channels CH1 to CH
4 has an AU-4-4c normal AU pointer, and if there is no failure, the AU pointer is
00 and the transmission processing unit 320 via the input processing unit 310, and determines that the path form is AU-4-4c. The transmission processing unit 320 transmits four channels C based on the instruction from the control unit 5.
Unequipp equivalent to AU-4 for each of H1 to CH4
An ed signal is transmitted (this is indicated by UEQ (indicated by AU-4)). That is, the AU pointers on the reception side and the transmission side of the transmission processing unit 320 are as shown in FIG.

【0017】このようなパス設定の状態では、例えば、
受信側インターフェース200と回線設定部100との
間において障害が発生しても、送信処理部320は、制
御部5の指示に基づき4つのチャネルCH1〜CH4の
それぞれへAU−4に相当するUnequipped信号を送出し
ているので、通信に影響を与えることはない。
In such a path setting state, for example,
Even if a failure occurs between the receiving-side interface 200 and the line setting unit 100, the transmission processing unit 320 transmits the Unequipped signal corresponding to AU-4 to each of the four channels CH1 to CH4 based on the instruction of the control unit 5. Is transmitted, so that communication is not affected.

【0018】[0018]

【発明が解決しようとする課題】上記に対し、図9に示
されるように回線設定部100において、出力側の現用
系インタフェース部(I/F)2あるいは予備系インタ
フェース部(I/F)3の筆頭のチャネルCH1へのパ
ス設定がなされおり、他のチャネルCH2〜CH4にパ
スの設定が無い場合には、チャネルCH2〜CH4につ
いて受信側インターフェース200と入力処理部310
との間がデフォルトでパススルー接続される。そして、
低速インターフェースLSよりチャネルCH1に対して
AU−4によりデータが送出されているものとする。
On the other hand, as shown in FIG. 9, in the line setting unit 100, the working interface unit (I / F) 2 or the standby interface unit (I / F) 3 on the output side is output. In the case where a path is set to the first channel CH1 and no path is set to the other channels CH2 to CH4, the reception interface 200 and the input processing unit 310 for the channels CH2 to CH4 are set.
Pass-through connection is established by default. And
It is assumed that data is transmitted from the low-speed interface LS to the channel CH1 by the AU-4.

【0019】係る場合に何等の障害がなければ、この低
速インターフェースLSよりチャネルCH1に対してA
U−4のAUポインタが回線設定部100及び入力処理
部310を介して送信処理部320へ到り、チャネルC
H2〜CH4についてはパススルー接続されたことによ
り受信側インターフェース200が受けたAU−4−4
cの内チャネルCH2〜CH4のAUポインタが到来す
るため、パス形態をAU−4−4cと判定する。送信処
理部320は、制御部5の指示に基づき3つのチャネル
CH2〜CH4のそれぞれへAU−4に相当するUnequi
pped信号を送出する(これを、UEQ(AU−4で示
す))。つまり、送信処理部320の受信側と送信側の
AUポインタは図9(a)に示すようである。
In this case, if there is no obstacle, the low-speed interface LS transmits A to the channel CH1.
The AU pointer of U-4 reaches the transmission processing unit 320 via the line setting unit 100 and the input processing unit 310, and the channel C
For H2 to CH4, the AU-4-4 received by the receiving interface 200 due to the pass-through connection.
Since the AU pointers of the channels CH2 to CH4 of the channel c arrive, the path form is determined to be AU-4-4c. The transmission processing unit 320 transmits to each of the three channels CH2 to CH4 the Unequiv corresponding to AU-4 based on the instruction of the control unit 5.
A pped signal is transmitted (this is called UEQ (indicated by AU-4)). That is, the AU pointers on the reception side and the transmission side of the transmission processing unit 320 are as shown in FIG.

【0020】上記において、受信側インターフェース2
00より上流側にて障害が発生すると、受信側インター
フェース200は4つのチャネルCH1〜CH4をAU
−4−4cとして処理しているので、全てのチャネルに
P−AISが送信され、送信処理部320は、チャネル
CH1を除く全てのチャネルCH2〜CH4にP−AI
Sを検出する。このとき、送信処理部320は、制御部
5の指示に基づき3つのチャネルCH2〜CH4のそれ
ぞれへAU−4に相当するUnequipped信号を送出する
(これを、UEQ(AU−4で示す))。つまり、送信
処理部320は受信側のAUポインタを図11に示すよ
うに受けて、受信パス形態をチャネルCH1にはAU−
4ノーマルが、チャネルCH2〜CH4にはAU−3ま
たはAU−4のP−AISが送られてきたものと判定
し、送信側へはチャネルCH2〜CH4のそれぞれへA
U−4に相当するUnequipped信号を送出し、受信側のチ
ャネルCH1のデータを通過させる。このため、係る障
害によって不都合は生じないことになる。
In the above, the receiving interface 2
When a failure occurs on the upstream side from 00, the receiving interface 200 sets the four channels CH1 to CH4 to AU.
-4-4c, the P-AIS is transmitted to all the channels, and the transmission processing unit 320 transmits P-AIs to all the channels CH2 to CH4 except the channel CH1.
S is detected. At this time, the transmission processing unit 320 transmits a unequipped signal corresponding to AU-4 to each of the three channels CH2 to CH4 based on the instruction of the control unit 5 (this is UEQ (indicated by AU-4)). That is, the transmission processing unit 320 receives the AU pointer on the receiving side as shown in FIG.
4 normal determines that the P-AIS of AU-3 or AU-4 has been sent to the channels CH2 to CH4, and the transmitting side sends A to each of the channels CH2 to CH4.
A unequipped signal corresponding to U-4 is transmitted, and the data of the channel CH1 on the receiving side is passed. Therefore, no inconvenience is caused by such a failure.

【0021】しかしながら、受信側インターフェース2
00と回線設定部100との間において障害が発生する
と、送信処理部320の受信側と送信側のAUポインタ
は図12に示すようになる。つまり、送信処理部320
はAU−4−4cのLOP(Loss Of Pointer )と判定
し、チャネルCH1へP−AISを送出し、低速インタ
ーフェースLSよりチャネルCH1に対して送信された
AU−4によるデータが送信されない。
However, the receiving interface 2
When a failure occurs between 00 and the line setting unit 100, the AU pointers on the receiving side and the transmitting side of the transmission processing unit 320 are as shown in FIG. That is, the transmission processing unit 320
Determines the LOP (Loss Of Pointer) of the AU-4-4c, transmits the P-AIS to the channel CH1, and does not transmit the data by the AU-4 transmitted to the channel CH1 from the low-speed interface LS.

【0022】また図8に示したパス設定状態から図10
に示されるように回線設定部100において、出力側の
現用系インタフェース部(I/F)2あるいは予備系イ
ンタフェース部(I/F)3の末尾のチャネルCH4へ
のパス設定が追加されると、チャネルCH1〜CH3に
ついて受信側インターフェース200と入力処理部31
0との間がデフォルトでパススルー接続されており、新
たに低速インターフェースLSよりチャネルCH4に対
してAU−4によりデータが送出される。
FIG. 10 shows the path setting state shown in FIG.
As shown in (1), when the line setting unit 100 adds a path setting to the last channel CH4 of the working interface unit (I / F) 2 or the standby interface unit (I / F) 3 on the output side. For the channels CH1 to CH3, the receiving interface 200 and the input processing unit 31
By default, pass-through connection is performed between the low-speed interface LS and data is transmitted from the low-speed interface LS to the channel CH4 by the AU-4.

【0023】係る場合には、送信処理部320の受信側
と送信側のAUポインタは図10(a)に示すようにな
る。つまり、AU−4−4cと判定していたパス形態に
おいて、受信側のチャネルCH4に(N,C,C)なる
AUポインタが送られてくるため、AU−4−4cのL
OP(Loss Of Pointer )と判定し、チャネルCH4へ
P−AISを送出し、低速インターフェースLSよりチ
ャネルCH4に対して送信されたAU−4によるデータ
が送信されない。
In such a case, the AU pointers on the receiving side and the transmitting side of the transmission processing unit 320 are as shown in FIG. That is, in the path mode determined to be AU-4-4c, the AU pointer (N, C, C) is transmitted to the receiving side channel CH4, and thus the L
It is determined as OP (Loss Of Pointer), the P-AIS is transmitted to the channel CH4, and the data by the AU-4 transmitted from the low-speed interface LS to the channel CH4 is not transmitted.

【0024】本発明は上記のような従来の伝送装置にお
ける問題点を解決せんとしてなされたもので、その目的
は、送信インターフェース側のパスに対する設定指示が
ない場合に受信側インターフェースと送信側インターフ
ェースとの対応パスを接続(パススルー接続)する回線
設定部と管理ユニットポインタにより示されるパス形態
を判定して送信処理を行う送信処理部を備えるにも拘ら
ず、適切なトラフィックを確保することの可能な伝送装
置を提供することである。
The present invention has been made in order to solve the above-described problems in the conventional transmission apparatus, and has as its object to provide a receiving interface and a transmitting interface when there is no setting instruction for a path on the transmitting interface side. Despite having a line setting unit for connecting the corresponding path (pass-through connection) and a transmission processing unit for performing a transmission process by judging the path form indicated by the management unit pointer, it is possible to secure appropriate traffic. A transmission device is provided.

【0025】[0025]

【課題を解決するための手段】本発明に係る伝送装置
は、第1の伝送路から到来するSDH信号を受け取る受
信側インターフェースと、SDH信号を第2の伝送路へ
送り出す送信側インターフェースと、パス設定情報に基
づき前記受信側インターフェースと前記送信側インター
フェース及び第3の伝送路との間のパス接続を行う回線
設定部と、前記送信側インターフェース及び前記第3の
伝送路へ送り出す送信インターフェースに設けられ、前
記回線設定部から到来するSDH信号を入力する入力処
理部と、前記送信側インターフェース及び前記第3の伝
送路へ送り出す送信インターフェースに設けられ、前記
入力処理部が入力した信号を受けて管理ユニットポイン
タにより示されるパス形態を判定して送信処理を行う送
信処理部と、前記回線設定部に設けられ、前記パス設定
情報に前記送信インターフェース及び前記第3の伝送路
へ送り出す送信インターフェース側のパスに対する設定
指示がない場合には、前記送信処理部による判定が他の
パスへ及ばぬようにする特定信号を前記送信インターフ
ェース及び前記第3の伝送路へ送り出す送信インターフ
ェース側の設定指示のないパスへ送信する特定信号送信
手段とを具備することを特徴とする。これにより、回線
設定部から送信インターフェース及び前記第3の伝送路
側の設定指示のないパスへ特定信号が送信され、送信処
理部による判定が他のパスへ及ばぬようになる。
A transmission apparatus according to the present invention comprises a receiving interface for receiving an SDH signal coming from a first transmission path, a transmission interface for sending an SDH signal to a second transmission path, and a path. A line setting unit that performs a path connection between the receiving interface, the transmitting interface, and the third transmission path based on the setting information; and a transmission interface that sends out to the transmission interface and the third transmission path. An input processing unit for inputting an SDH signal coming from the line setting unit; and a transmission interface for transmitting the signal to the third transmission path, and a management unit for receiving a signal input by the input processing unit. A transmission processing unit that determines a path form indicated by a pointer and performs transmission processing; If the path setting information is not provided in the path setting information for a path on the transmission interface side and the path on the transmission interface side to be sent to the third transmission path, the determination by the transmission processing unit does not extend to other paths. And a specific signal transmitting means for transmitting the specific signal to be transmitted to the transmission interface and a path for which there is no setting instruction on the transmission interface side for transmitting the specific signal to the third transmission path. As a result, the specific signal is transmitted from the line setting unit to the path for which the setting instruction on the transmission interface and the third transmission path side is not provided, and the determination by the transmission processing unit does not reach other paths.

【0026】また、本発明の伝送装置は、第1の伝送路
から到来するSDH信号を受け取る受信側インターフェ
ースと、SDH信号を第2の伝送路へ送り出す送信側イ
ンターフェースと、パス設定情報に基づき前記受信側イ
ンターフェースと前記送信側インターフェース及び第3
の伝送路との間のパス接続を行う接続する回線設定部
と、前記送信側インターフェース及び前記第3の伝送路
へ送り出す送信インターフェースに設けられ、前記回線
設定部から到来するSDH信号を入力する入力処理部
と、前記送信側インターフェース及び前記第3の伝送路
へ送り出す送信インターフェースに設けられ、前記入力
処理部が入力した信号を受けて管理ユニットポインタに
より示されるパス形態を判定して送信処理を行う送信処
理部と、前記入力処理部に設けられ、前記パス設定情報
に前記送信インターフェース及び前記第3の伝送路へ送
り出す送信インターフェース側のパスに対する設定指示
がない場合には、前記送信処理部による判定が他のパス
へ及ばぬようにする特定信号を前記送信インターフェー
ス及び前記第3の伝送路へ送り出す送信インターフェー
ス側の設定指示のないパスへ送信する特定信号送信手段
とを具備することを特徴とする。これにより、入力処理
部から送信インターフェース及び前記第3の伝送路側の
設定指示のないパスへ特定信号が送信され、送信処理部
による判定が他のパスへ及ばぬようになる。
Further, the transmission apparatus of the present invention includes a receiving interface for receiving an SDH signal coming from a first transmission path, a transmission interface for sending an SDH signal to a second transmission path, and the path setting information based on the path setting information. A receiving interface, the transmitting interface, and a third
A line setting unit for performing a path connection with the transmission line, and an input for inputting an SDH signal coming from the line setting unit, which is provided in the transmission interface and the transmission interface for sending out to the third transmission line. A processing unit, and a transmission interface provided to the transmission-side interface and the transmission interface for transmitting the signal to the third transmission path, perform a transmission process by receiving a signal input by the input processing unit and determining a path configuration indicated by a management unit pointer; The transmission processing unit, provided in the input processing unit, when the path setting information does not include a setting instruction for a path on the transmission interface side to be sent to the transmission interface and the third transmission path, the determination by the transmission processing unit The transmission interface and the third transmission to transmit a specific signal to prevent the signal from reaching another path. Characterized by comprising a specific signal transmission means for transmitting to the no setting instruction transmitting interface side for sending to the path. As a result, the specific signal is transmitted from the input processing unit to the transmission interface and the path without the setting instruction on the third transmission path side, and the determination by the transmission processing unit does not reach other paths.

【0027】[0027]

【発明の実施の形態】以下添付図面を参照して本発明の
実施の形態に係る伝送装置を説明する。各図において、
同一の構成要素には同一の符号を付し重複する説明を省
略する。図1に示すように、各ノードには、STA部1
は、回線設定部10を有し、信号が到来する側の現用系
インタフェース部(I/F)2あるいは予備系インタフ
ェース部(I/F)3には受信側インターフェース20
が設けられ、信号を送信する側の現用系インタフェース
部(I/F)2あるいは予備系インタフェース部(I/
F)3には入力処理部31と送信処理部32を有する送
信側インターフェース30が備えられている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A transmission device according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. In each figure,
The same components are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted. As shown in FIG. 1, each node has an STA unit 1
Has a line setting unit 10, and a working interface unit (I / F) 2 or a standby system interface unit (I / F) 3 on the side from which a signal arrives has a receiving interface 20.
Is provided, and the active interface unit (I / F) 2 or the standby interface unit (I / F) 2 on the signal transmitting side is provided.
F) 3 is provided with a transmission interface 30 having an input processing unit 31 and a transmission processing unit 32.

【0028】TSA部1の回線設定部10に対する制
御、各インタフェース部(I/F)2、3の受信側イン
ターフェース20、送信側インターフェース30に対す
る制御は制御部5により行なわれる。この制御部5は、
各種制御に係わるプログラムおよびデータを記憶部6に
記憶している。ここでは、説明を簡単にするために、左
から右への一方向へデータが流れる構成を示すが、実際
には、逆方向へ向かうデータの流れに対応する構成も備
えられている。
The control unit 5 controls the line setting unit 10 of the TSA unit 1 and the receiving interface 20 and the transmitting interface 30 of each of the interface units (I / Fs) 2 and 3. This control unit 5
Programs and data related to various controls are stored in the storage unit 6. Here, for the sake of simplicity, a configuration in which data flows in one direction from left to right is shown, but in actuality, a configuration corresponding to a data flow in the opposite direction is also provided.

【0029】受信側インターフェース20は、伝送路か
ら到来するSDH信号を受け取るものであり、送信側イ
ンターフェース30は、SDH信号を上記の伝送路とは
異なる側の伝送路へ送り出すものである。回線設定部1
0は、制御部5から与えられるパス設定情報に基づき受
信側インターフェース20と送信側インターフェース3
0及び伝送路との間のパス接続を行い、送信インターフ
ェース側30のパスに対する設定指示がない場合に受信
側インターフェース20と送信側インターフェース30
と間において対応パスを接続(デフォルト・パススルー
接続)するものである。
The receiving interface 20 receives an SDH signal coming from a transmission path, and the transmission interface 30 sends an SDH signal to a transmission path different from the above-mentioned transmission path. Line setting unit 1
0 is the receiving interface 20 and the transmitting interface 3 based on the path setting information given from the control unit 5.
0 and the transmission line, and when there is no setting instruction for the path on the transmission interface side 30, the reception interface 20 and the transmission interface 30
And a corresponding path (default pass-through connection).

【0030】入力処理部31は、回線設定部10から到
来する信号を入力するものであり、送信処理部32は、
入力処理部10が入力した信号を受けて管理ユニットポ
インタにより示されるパス形態を判定して送信処理を行
うものである。
The input processing unit 31 is for inputting a signal coming from the line setting unit 10, and the transmission processing unit 32 is
The transmission processing is performed by receiving the signal input by the input processing unit 10 and determining the path form indicated by the management unit pointer.

【0031】回線設定部10には、パス設定情報に送信
インターフェース30側のパスに対する設定指示がない
場合には、送信処理部32による判定が他のパスへ及ば
ぬようにする特定信号を送信インターフェース30側の
設定指示のないパスへ送信する特定信号送信手段11が
設けられている。
When there is no setting instruction for the path on the transmission interface 30 side in the path setting information, the line setting unit 10 transmits a specific signal for preventing the determination by the transmission processing unit 32 from reaching other paths. A specific signal transmitting means 11 for transmitting the signal to a path for which no setting instruction is provided on the side 30 is provided.

【0032】また、入力処理部31には、パス設定情報
に送信インターフェース30側のパスに対する設定指示
がない場合には、送信処理部32による判定が他のパス
へ及ばぬようにする特定信号を送信インターフェース3
0側の設定指示のないパスへ送信する特定信号送信手段
33が設けられている。特定信号は、Unequipped信号ま
たはP−AIS信号である。これら特定信号送信手段1
1、33は、いずれか一方が備えられていれば良い。
When there is no setting instruction for the path on the transmission interface 30 side in the path setting information, the input processing unit 31 outputs a specific signal for preventing the determination by the transmission processing unit 32 from reaching other paths. Transmission interface 3
A specific signal transmitting unit 33 for transmitting the signal to a path having no setting instruction on the 0 side is provided. The specific signal is a unequipped signal or a P-AIS signal. These specific signal transmitting means 1
It suffices that either one of 1, 33 is provided.

【0033】次に、上記の伝送装置の動作を図2を用い
て説明する。回線設定部10において、出力側の現用系
インタフェース部(I/F)2あるいは予備系インタフ
ェース部(I/F)3の筆頭のチャネルCH1へのパス
設定がなされ、他のチャネルCH2〜CH4にパスの設
定が無い場合には、回線設定部10がチャネルCH2〜
CH4について受信側インターフェース20と入力処理
部31との間がデフォルトでパススルー接続する。そし
て、低速インターフェースLSよりチャネルCH1に対
してAU−4によりデータが送出されているものとす
る。
Next, the operation of the above transmission apparatus will be described with reference to FIG. In the line setting unit 10, a path is set to the first channel CH1 of the active interface unit (I / F) 2 or the standby interface unit (I / F) 3 on the output side, and the path is set to the other channels CH2 to CH4. Is not set, the line setting unit 10 sets the channel CH2
For the CH4, the pass-through connection is established between the receiving interface 20 and the input processing unit 31 by default. It is assumed that data is transmitted from the low-speed interface LS to the channel CH1 by the AU-4.

【0034】係る場合には、この低速インターフェース
LSよりチャネルCH1に対してAU−4のAUポイン
タが回線設定部10及び入力処理部31を介して送信処
理部32へ到る。一方、チャネルCH2〜CH4につい
てはパススルー接続されているが、例えば、回線設定部
10に設けられた特定信号送信手段11が制御部5によ
り与えられるパス設定情報に基づきP−AIS信号をチ
ャネルCH2〜CH4へ送出する。これによりチャネル
CH2〜CH4のAUポインタは(A,A,A)となっ
て送信処理部32へ到来する。このため、送信処理部は
32チャネルCH2〜CH4についてパス形態をAU−
3またはAU−4のP−AISと判定する。また、送信
処理部32はチャネルCH1に対して(N,C,C)の
AUポインタを受けてAU−4ノーマルと判定する。
In such a case, the AU-4 of the AU-4 reaches the transmission processing unit 32 via the line setting unit 10 and the input processing unit 31 from the low-speed interface LS to the channel CH1. On the other hand, the channels CH2 to CH4 are pass-through connected. For example, the specific signal transmitting unit 11 provided in the line setting unit 10 transmits the P-AIS signal to the channels CH2 to CH2 based on the path setting information given by the control unit 5. Send to CH4. Thus, the AU pointers of the channels CH2 to CH4 become (A, A, A) and arrive at the transmission processing unit 32. For this reason, the transmission processing unit changes the path form for the 32 channels CH2 to CH4 to AU-CH.
3 or AU-4 P-AIS. Further, the transmission processing unit 32 receives the AU pointer of (N, C, C) for the channel CH1, and determines that the channel CH1 is AU-4 normal.

【0035】送信処理部32は制御部5の指示に基づき
3つのチャネルCH2〜CH4のそれぞれへAU−4に
相当するUnequipped信号を送出する(これを、UEQ
(AU−4で示す))。つまり、送信処理部32の受信
側と送信側のAUポインタは図2(a)に示すようであ
る。ここで、受信側インターフェース20と回線設定部
10との間において障害が発生した場合においても、特
定信号送信手段11が制御部5によるパス設定情報に基
づきP−AIS信号をチャネルCH2〜CH4へ送出し
ているので、送信処理部32はパス形態の判定を誤るこ
となく、制御部5の指示に基づき3つのチャネルCH2
〜CH4のそれぞれへAU−4に相当するUnequipped信
号を送出し、チャネルCH1へ低速インターフェースL
Sから送られてくるフレームを通過させる。即ち、係る
障害の場合も送信処理部32の受信側と送信側のAUポ
インタは図2(a)に示すようであり、パス形態の判定
を誤ってデータの伝送が断たれる不具合を防止できる。
The transmission processing unit 32 sends out a Unequipped signal corresponding to AU-4 to each of the three channels CH2 to CH4 based on the instruction from the control unit 5 (this is called UEQ
(Indicated by AU-4)). That is, the AU pointers on the receiving side and the transmitting side of the transmission processing unit 32 are as shown in FIG. Here, even when a failure occurs between the receiving interface 20 and the line setting unit 10, the specific signal transmitting unit 11 sends the P-AIS signal to the channels CH2 to CH4 based on the path setting information from the control unit 5. Therefore, the transmission processing unit 32 does not make a mistake in the determination of the path form, and based on the instruction of the control unit 5, the three channels CH2
To the respective channels CH4 to CH4, and transmits a low-speed interface L to the channel CH1.
The frame sent from S is passed. That is, even in the case of such a failure, the AU pointers on the reception side and the transmission side of the transmission processing unit 32 are as shown in FIG. .

【0036】次に、上記の伝送装置の動作を図3を用い
て説明する。回線設定部100において、出力側の現用
系インタフェース部(I/F)2あるいは予備系インタ
フェース部(I/F)3の末尾のチャネルCH4へのパ
ス設定がなされ、他のチャネルCH1〜CH3にパスの
設定が無い場合には、回線設定部10はチャネルCH1
〜CH3について受信側インターフェース20と入力処
理部31との間がデフォルトでパススルー接続する。そ
して、低速インターフェースLSよりチャネルCH4に
対してAU−4によりデータが送出されているものとす
る。
Next, the operation of the above transmission apparatus will be described with reference to FIG. In the line setting unit 100, a path is set to the last channel CH4 of the working interface unit (I / F) 2 or the standby interface unit (I / F) 3 on the output side, and the path is set to the other channels CH1 to CH3. Is not set, the line setting unit 10 sets the channel CH1
By default, a pass-through connection is made between the receiving interface 20 and the input processing unit 31 for CH3. It is assumed that data is transmitted from the low-speed interface LS to the channel CH4 by the AU-4.

【0037】係る場合には、この低速インターフェース
LSよりチャネルCH4に対してAU−4AUポインタ
が回線設定部10及び入力処理部31を介して送信処理
部32へ到る。一方、チャネルCH1〜CH3について
はパススルー接続されているが、例えば、入力処理部3
1に設けられた特定信号送信手段33が制御部5による
パス設定情報に基づきP−AIS信号をチャネルCH1
〜CH3へ送出している。これによりチャネルCH1〜
CH3のAUポインタは(A,A,A)となって送信処
理部32へ到来するため、チャネルCH1〜CH3につ
いてパス形態をAU−3またはAU−4のP−AISと
判定する。また、送信処理部32はチャネルCH4につ
いて(N,C,C)のAUポインタを受けてAU−4ノ
ーマルと判定する。
In such a case, the AU-4AU pointer reaches the transmission processing unit 32 via the line setting unit 10 and the input processing unit 31 from the low speed interface LS to the channel CH4. On the other hand, the channels CH1 to CH3 are pass-through connected.
1 transmits the P-AIS signal to the channel CH1 based on the path setting information from the control unit 5.
To CH3. Thereby, the channels CH1 to CH1
Since the AU pointer of CH3 arrives at the transmission processing unit 32 as (A, A, A), the path form for the channels CH1 to CH3 is determined to be AU-3 or P-AIS of AU-4. Further, the transmission processing unit 32 receives the (N, C, C) AU pointer for the channel CH4 and determines that the channel CH4 is AU-4 normal.

【0038】送信処理部32は制御部5の指示に基づき
3つのチャネルCH1〜CH3のそれぞれへAU−4に
相当するUnequipped信号を送出する(これを、UEQ
(AU−4で示す))。つまり、送信処理部32の受信
側と送信側のAUポインタは図3(a)に示すようであ
る。ここで、受信側インターフェース20と回線設定部
10との間において障害が発生した場合においても、特
定信号送信手段33が制御部5によるパス設定情報に基
づきP−AIS信号をチャネルCH1〜CH3へ送出し
ているので、送信処理部32はパス形態の判定を誤るこ
となく、制御部5の指示に基づき3つのチャネルCH1
〜CH3のそれぞれへAU−4に相当するUnequipped信
号を送出し、低速インターフェースLSから送られてく
るフレームを通過させる。即ち、係る障害の場合も送信
処理部32の受信側と送信側のAUポインタは図3
(a)に示すようであり、パス形態の判定を誤ってデー
タの伝送が断たれる不具合を防止できる。
The transmission processing unit 32 sends out a Unequipped signal corresponding to AU-4 to each of the three channels CH1 to CH3 based on the instruction from the control unit 5 (this is called UEQ
(Indicated by AU-4)). That is, the AU pointers on the reception side and the transmission side of the transmission processing unit 32 are as shown in FIG. Here, even when a failure occurs between the receiving interface 20 and the line setting unit 10, the specific signal transmitting unit 33 sends the P-AIS signal to the channels CH1 to CH3 based on the path setting information from the control unit 5. Therefore, the transmission processing unit 32 performs the three channel CH1 based on the instruction of the control unit 5 without erroneously determining the path form.
Unequipped signal corresponding to AU-4 is transmitted to each of .about.CH3, and the frame transmitted from the low-speed interface LS is passed. That is, even in the case of such a failure, the AU pointers on the reception side and the transmission side of the transmission processing unit 32 are set as shown in FIG.
As shown in (a), it is possible to prevent a problem that data transmission is interrupted by erroneously determining the path form.

【0039】以上の説明では、当初のパス設定の場合を
例としたが、例えば、図8に示した形態でチャネルCH
1〜CH4についてはパススルー接続されているとき
に、チャネルCH4を図3に示すようにアド・パス設定
する場合にも、例えば特定信号送信手段33が制御部5
によるパス設定情報に基づきP−AIS信号をパス設定
のない3つのチャネルCH1〜CH3のそれぞれへ送出
する。すると、送信処理部33は図3(a)に示すよう
に受信側のAUポインタを受け取り、受信側パス形態
を、チャネルCH1〜CH3についてAU−3またはA
U−4のP−AISが到来し、チャネルCH4について
AU−4ノーマルポインタが到来していると判定する。
この後、特定信号送信手段33がチャネルCH1〜CH
3に対するP−AIS信号の送出を止めて、チャネルC
H1〜CH3がパススルーであることにより受信側イン
ターフェース20が受けたフレームが流される。この場
合には、送信処理部33は図13に示すように受信側の
AUポインタを受け取り、受信側パス形態を、チャネル
CH2、CH3についてはAUポインタが(C,C,
C)であるから、AU−3またはAU−4のLOPと判
定し、チャネルCH1、CH4についてはAU−4ノー
マルポインタが到来していると判定する。これにより送
信処理部32は追加されたチャネルCH4に係るパス形
態の判定を誤ることなく、これを通過させると共に制御
部5の指示に基づき3つのチャネルCH1〜CH3のそ
れぞれへAU−4に相当するUnequipped信号を送出す
る。
In the above description, the case of the initial path setting is taken as an example. However, for example, the channel CH in the form shown in FIG.
When pass-through connection is set for channels 1 to CH4, when the channel CH4 is set as an add-pass as shown in FIG.
The P-AIS signal is transmitted to each of the three channels CH1 to CH3 without path setting based on the path setting information according to. Then, the transmission processing unit 33 receives the AU pointer on the reception side as shown in FIG. 3A, and changes the path configuration on the reception side to AU-3 or A for the channels CH1 to CH3.
It is determined that the P-AIS of U-4 has arrived and that the AU-4 normal pointer has arrived for channel CH4.
After that, the specific signal transmitting unit 33 sets the channels CH1 to CH
3 to stop sending the P-AIS signal to channel C
The frames received by the receiving-side interface 20 are passed because H1 to CH3 are pass-through. In this case, the transmission processing unit 33 receives the AU pointer on the reception side as shown in FIG. 13 and changes the path configuration on the reception side to AU pointers (C, C, and C) for channels CH2 and CH3.
C), it is determined that the LOP is AU-3 or AU-4, and it is determined that the AU-4 normal pointer has arrived for channels CH1 and CH4. As a result, the transmission processing unit 32 allows the passage of the added channel CH4 to pass without being erroneously determined, and corresponds to AU-4 to each of the three channels CH1 to CH3 based on the instruction of the control unit 5. Send Unequipped signal.

【0040】更に、現用系トラフィックに関する制御の
場合だけでなく、P/T(パートタイム)トラフィック
やExtra トラフィックと称される予備系が空いていると
きの利用を行っている場合に、Ring APSや装置内の
切り替え等が生じた場合にも、上記の制御を行ってパス
を設定することにより既存の現用系トラフィックを保持
して切り替えを行うことが可能である。
Further, in addition to the case of controlling the active traffic, the Ring APS and the Ring APS are used when the backup system called P / T (part-time) traffic or Extra traffic is used. Even in the case of switching within the device, by performing the above-described control and setting a path, switching can be performed while retaining the existing working traffic.

【0041】[0041]

【発明の効果】以上説明したように本発明の伝送装置に
よれば、回線設定部から送信インターフェース側の設定
指示のないパスへ特定信号が送信され、送信処理部によ
る判定が他のパスへ及ばぬようになるので、管理ユニッ
トポインタにより示されるパス形態を判定して送信処理
を行っても適切なトラフィックを確保することが可能と
なる。
As described above, according to the transmission apparatus of the present invention, a specific signal is transmitted from a line setting unit to a path for which a setting instruction on the transmission interface side is not issued, and the determination by the transmission processing unit extends to other paths. Therefore, it is possible to secure appropriate traffic even if the transmission processing is performed by determining the path form indicated by the management unit pointer.

【0042】また、本発明の伝送装置によれば、入力処
理部から送信インターフェース側の設定指示のないパス
へ特定信号が送信され、送信処理部による判定が他のパ
スへ及ばぬようになるので、管理ユニットポインタによ
り示されるパス形態を判定して送信処理を行っても適切
なトラフィックを確保することが可能となる。
Further, according to the transmission apparatus of the present invention, the specific signal is transmitted from the input processing unit to a path for which no setting instruction is provided on the transmission interface side, so that the determination by the transmission processing unit does not reach other paths. Even when the transmission process is performed by determining the path configuration indicated by the management unit pointer, it is possible to secure appropriate traffic.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態に係る伝送装置のブロック
図。
FIG. 1 is a block diagram of a transmission device according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態に係る伝送装置の動作を説
明するための図。
FIG. 2 is a diagram for explaining an operation of the transmission device according to the embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施の形態に係る伝送装置の動作を説
明するための図。
FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the transmission device according to the embodiment of the present invention.

【図4】本発明が適用される国際間SDHネットワーク
の構成を示す図。
FIG. 4 is a diagram showing a configuration of an international SDH network to which the present invention is applied.

【図5】図4の各ノードの詳細構成を示す図。FIG. 5 is a diagram showing a detailed configuration of each node in FIG. 4;

【図6】本発明の実施の形態に係る伝送装置により伝送
されるSDH−Nフレームの構成を示す図。
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an SDH-N frame transmitted by the transmission device according to the embodiment of the present invention.

【図7】SDH−Nフレームに含まれるAUポインタの
ポインタ種別を示す図。
FIG. 7 is a diagram showing pointer types of AU pointers included in an SDH-N frame.

【図8】従来の伝送装置の動作を説明するための構成
図。
FIG. 8 is a configuration diagram for explaining the operation of a conventional transmission device.

【図9】従来の伝送装置の動作を説明するための構成
図。
FIG. 9 is a configuration diagram for explaining the operation of a conventional transmission device.

【図10】従来の伝送装置の動作を説明するための構成
図。
FIG. 10 is a configuration diagram for explaining the operation of a conventional transmission device.

【図11】従来の伝送装置におけるパス形態判定と、送
信するAUポインタの関係を示す図。
FIG. 11 is a diagram illustrating a relationship between a path form determination in a conventional transmission device and an AU pointer to be transmitted.

【図12】従来の伝送装置におけるパス形態判定と、送
信するAUポインタの関係を示す図。
FIG. 12 is a diagram showing a relationship between a path form determination in a conventional transmission device and an AU pointer to be transmitted.

【図13】本発明の実施の形態に係る伝送装置における
パス形態判定と、送信するAUポインタの関係を示す
図。
FIG. 13 is a diagram showing a relationship between path form determination and a transmission AU pointer in the transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 TSA部 2 現用系インタフェース部(I/F) 3 予備系インタフェース部(I/F) 4 低速インタフェース部 5 制御部 6 記憶部 7 クロック供給源 10 回線設定部 11、33 特定信号送信手段 20 受信側インターフェース 30 送信側インターフェース 31 入力処理部 32 送信処理部 REFERENCE SIGNS LIST 1 TSA section 2 Working interface section (I / F) 3 Standby interface section (I / F) 4 Low-speed interface section 5 Control section 6 Storage section 7 Clock supply source 10 Line setting section 11, 33 Specific signal transmitting means 20 Reception Side interface 30 transmission side interface 31 input processing unit 32 transmission processing unit

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 第1の伝送路から到来するSDH信号を
受け取る受信側インターフェースと、 SDH信号を第2の伝送路へ送り出す送信側インターフ
ェースと、 パス設定情報に基づき前記受信側インターフェースと前
記送信側インターフェース及び第3の伝送路との間のパ
ス接続を行う回線設定部と、 前記送信側インターフェース及び前記第3の伝送路へ送
り出す送信インターフェースに設けられ、前記回線設定
部から到来するSDH信号を入力する入力処理部と、 前記送信側インターフェース及び前記第3の伝送路へ送
り出す送信インターフェースに設けられ、前記入力処理
部が入力した信号を受けて管理ユニットポインタにより
示されるパス形態を判定して送信処理を行う送信処理部
と、 前記回線設定部に設けられ、前記パス設定情報に前記送
信インターフェース及び前記第3の伝送路へ送り出す送
信インターフェース側のパスに対する設定指示がない場
合には、前記送信処理部による判定が他のパスへ及ばぬ
ようにする特定信号を前記送信インターフェース及び前
記第3の伝送路へ送り出す送信インターフェース側の設
定指示のないパスへ送信する特定信号送信手段とを具備
することを特徴とする伝送装置。
1. A receiving interface for receiving an SDH signal coming from a first transmission path, a transmitting interface for sending an SDH signal to a second transmission path, the receiving interface and the transmitting side based on path setting information. A line setting unit for performing a path connection between the interface and a third transmission line; and a SDH signal provided from the transmission side interface and the transmission interface for sending out the signal to the third transmission line. An input processing unit, which is provided in the transmission-side interface and a transmission interface that sends out the signal to the third transmission path, receives a signal input by the input processing unit, determines a path form indicated by a management unit pointer, and performs transmission processing. A transmission processing unit that performs the following, the path setting information provided in the line setting unit: If there is no setting instruction for the transmission interface and the path on the transmission interface side to be sent to the third transmission path, the transmission interface and the transmission interface and the specific signal to prevent the determination by the transmission processing unit from reaching other paths. A transmission apparatus comprising: a specific signal transmission unit that transmits a signal to a path that has no setting instruction on the transmission interface side and sends the signal to a third transmission path.
【請求項2】 第1の伝送路から到来するSDH信号を
受け取る受信側インターフェースと、 SDH信号を第2の伝送路へ送り出す送信側インターフ
ェースと、 パス設定情報に基づき前記受信側インターフェースと前
記送信側インターフェース及び第3の伝送路との間のパ
ス接続を行う接続する回線設定部と、 前記送信側インターフェース及び前記第3の伝送路へ送
り出す送信インターフェースに設けられ、前記回線設定
部から到来するSDH信号を入力する入力処理部と、 前記送信側インターフェース及び前記第3の伝送路へ送
り出す送信インターフェースに設けられ、前記入力処理
部が入力した信号を受けて管理ユニットポインタにより
示されるパス形態を判定して送信処理を行う送信処理部
と、 前記入力処理部に設けられ、前記パス設定情報に前記送
信インターフェース及び前記第3の伝送路へ送り出す送
信インターフェース側のパスに対する設定指示がない場
合には、前記送信処理部による判定が他のパスへ及ばぬ
ようにする特定信号を前記送信インターフェース及び前
記第3の伝送路へ送り出す送信インターフェース側の設
定指示のないパスへ送信する特定信号送信手段とを具備
することを特徴とする伝送装置。
2. A receiving interface for receiving an SDH signal coming from a first transmission path, a transmitting interface for sending an SDH signal to a second transmission path, the receiving interface and the transmitting side based on path setting information. A line setting unit for performing a path connection between an interface and a third transmission path; and an SDH signal provided in the transmission interface and a transmission interface for sending out to the third transmission path, and coming from the line setting unit. An input processing unit for inputting a signal, and a transmission interface provided to the transmission-side interface and the transmission interface for transmitting the signal to the third transmission path, receiving a signal input by the input processing unit, determining a path form indicated by a management unit pointer, A transmission processing unit for performing transmission processing; and the path provided in the input processing unit. If the setting information does not include a setting instruction for the transmission interface and the path on the transmission interface side to be transmitted to the third transmission path, the transmission processing unit transmits a specific signal that prevents the determination by the transmission processing unit from reaching other paths. A transmission apparatus comprising: an interface; and a specific signal transmission unit that transmits the signal to a path without a setting instruction on a transmission interface side to be transmitted to the third transmission path.
【請求項3】 特定信号は、Unequipped信号またはP−
AIS信号であることを特徴とする請求項1または2に
記載の伝送装置。
3. The specific signal is a unequipped signal or a P-
The transmission device according to claim 1, wherein the transmission device is an AIS signal.
JP2000042591A 2000-02-21 2000-02-21 Transmitter Withdrawn JP2001237793A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000042591A JP2001237793A (en) 2000-02-21 2000-02-21 Transmitter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000042591A JP2001237793A (en) 2000-02-21 2000-02-21 Transmitter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2001237793A true JP2001237793A (en) 2001-08-31

Family

ID=18565647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000042591A Withdrawn JP2001237793A (en) 2000-02-21 2000-02-21 Transmitter

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2001237793A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0654924B1 (en) Communication system having interconnected bidirectional line-switched ring transmission systems
US5394389A (en) Ring interworking between bidirectional line-switched ring transmission systems and path-switched ring transmission systems
US5406401A (en) Apparatus and method for selective tributary switching in a bidirectional ring transmission system
CA2235083C (en) Transparent transport
AU685037B1 (en) Self-healing line switched ring for ATM traffic
EP0994635B1 (en) Method and apparatus for data transmission in synchronous optical networks
US5440540A (en) Ring interworking between a bidirectional line-switched ring transmission system and another ring transmission system
EP0559090B1 (en) Network element comprising a cross-connect matrix and a server
EP0654923B1 (en) Communication system having interconnected path-switched ring transmission systems
US6205158B1 (en) Network architectures with transparent transport capabilities
US7606224B2 (en) Transmission apparatus for making ring switching at SONET/SDH and RPR levels
JPH07170238A (en) Additive/drop multiplexer unit
EP0505062B1 (en) Multiplex data ring transmission
JP3721039B2 (en) Transmission system and its traffic control method and transmission apparatus
US5737310A (en) Synchronous ring network system
US5712845A (en) Method for controlling conditional connections in a synchronous digital telecommunications system
US6496518B1 (en) SDH transmission system, and frame transmission method in SDH transmission system and SDH transmission unit
US7050450B1 (en) Telecommunications system and method for producing a master clock in the same
US9143252B2 (en) Transmission apparatus and data communication channel processing method
EP0708542B1 (en) Generalized deterministic squelching in a ring transmission system
JP2001237793A (en) Transmitter
KR0147760B1 (en) Optical transmission system
KR0171763B1 (en) Order line route method using fi byte in a synchronous transmission apparatus
JP4037730B2 (en) Cross-connect control method
EP1523825B1 (en) Path protection scheme in a shared mesh network

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20070501