JP4765978B2 - 光バースト交換ネットワーク間を波長パスにより中継する方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、光バースト交換(OBS:Optical Burst Switching)ネットワークに関し、より詳しくは、2つの光バースト交換ネットワーク間で送受されるデータを、GMPLS(Generalized Multi−Protocol Label Switching)技術等を用いて波長パスを設定するネットワークにより中継する技術に関する。
OBSネットワークは、送信すべきデータがある場合、このデータ伝送に必要な時間だけ、ある波長を割当て、送信すべきデータを、割り当てられた波長の光バースト信号として伝送するネットワークであり、OBSエッジノートとOBSコアノードとを含んでいる(例えば、非特許文献1、参照。)。
OBSエッジノードは、送信すべきデータがある場合、まず、BCP(Burst Control Packet)とも呼ばれる制御パケットを、制御パケット用に割り当てられた波長で送信する。この制御パケットにはデータの宛先情報及びデータが使用する波長情報が含まれている。OBSエッジノードは、制御パケット送信から所定のオフセット期間経過後、データを、制御パケットで通知した波長の光バースト信号として送信する。
一方、OBSコアノードは、制御パケットを受信した場合、含まれる宛先情報に基づき制御パケットを転送すると共に、オフセット期間経過後に受信する光バースト信号を、制御パケットと同一経路に送信する。
llia Baldine et al、"JumpStart:A Just−in−Time Signaling Architecture for WDM Burst−Switched Networks"、IEEE Communications Magazine、2002年2月
2つのOBSネットワーク間を、GMPLS技術を用いた光ネットワークにより接続することを考える。なお、GMPLS光ネットワークにおいて、各光伝送装置は、リンク情報を交換してネットワークトポロジを認識しており、波長パスを必要とする光伝送装置は、設定する波長パスのルートを計算し、ルート上の各光伝送装置に波長パス設定要求メッセージを送信して、波長パスの設定を行う。
GMPLS光ネットワークは、異なる波長を使用する制御パケット及び光バースト信号を、それぞれ、独立して中継するため、宛先となるOBSネットワークは、先に光バースト信号を受信する可能性があり、この場合には、光バースト信号の伝送を行うことができなくなる。
したがって、本発明は、上記問題を解決し、2つのOBSネットワーク間で送受信するデータを、必要に応じて波長パスを設定する光ネットワークにより中継する方法及び装置を提供することを目的とする。
本発明における装置によれば、
光バースト交換を行う第1のネットワークと、波長パスを設定する第2のネットワークとを相互接続するための装置であって、第1のネットワークから受信する、光バースト信号の制御パケットに含まれる宛先情報から、制御パケット及び光バースト信号の転送先を判定する手段と、転送先が、第2のネットワークと、光バースト交換を行う第3のネットワークとの相互接続装置である場合、自装置から、第2のネットワークと第3のネットワークとの相互接続装置に至る、同一ルートの第1の波長パス及び第2の波長パスの設定を、第2のネットワークに対して指示する手段とを備えていることを特徴とする。
本発明における中継方法によれば、
光バースト交換を行う第1のネットワークから、光バースト交換を行う第3のネットワークに送信される光バースト信号を、波長パスを設定する第2のネットワークにより中継する方法であって、第1のネットワークと第2のネットワークを相互接続する装置が、第1のネットワークから、前記光バースト信号に先立って送信される前記光バースト信号の制御パケットを受信するステップと、前記装置が、前記制御パケットに含まれる宛先情報から、制御パケット及び光バースト信号の転送先を判定するステップと、前記装置が、前記装置から、第2のネットワークと第3のネットワークとの相互接続装置に至る、同一ルートの第1の波長パス及び第2の波長パスの設定を、第2のネットワークに対して指示するステップと、第2のネットワークが、第1の波長パス及び第2の波長パスを設定するステップと、前記装置が、前記制御パケットを、第1の波長パスに送信するステップと、前記装置が、前記制御パケットを第1の波長パスに送信した後に、前記光バースト信号を第2の波長パスに送信するステップとを備えていることを特徴とする。
本発明の中継方法における他の実施形態によれば、
前記光バースト信号は、所定期間だけ遅延された後、第2の波長パスに送信されることも好ましい。
制御パケットを中継する波長パスと、光バースト信号を中継する波長パスとを、同一ルートで設定することで、制御パケットと光バースト信号間の順序が保証され、第3のネットワークにおいても光バースト交換が可能になる。更に、光バースト信号に、所定期間の遅延を与えることで、第3のネットワークが受信する制御パケットと光バースト信号間のオフセット期間が変動することを避け、第3のネットワークによる安定した光バースト交換を可能にする。
本発明を実施するための最良の実施形態について、以下では図面を用いて詳細に説明する。
図1は、本発明による光システムの構成図である。図1によると、光システムは、OBSネットワーク100と、OBSネットワーク101と、GMPLS光ネットワーク200とを含んでおり、GMPLS光ネットワーク200は、OBSネットワーク100とOBSネットワーク101とを接続、つまり、OBSネットワーク100とOBSネットワーク101との間で送受信される制御パケット及び光バースト信号の中継を行う。
GMPLS光ネットワーク200は、複数のGMPLS光ノード4を含むネットワークであり、GMPLS技術により、必要に応じて波長パスを設定する。なお、以下では、GMPLS技術を用いた光ネットワークが2つのOBSネットワーク間の中継を行う形態にて説明するが、本発明は、各光伝送装置からの要求に基づき波長パスを設定するネットワークであれば、GMPLS技術を用いたものに限定されない。
OBSネットワーク100及び101は、本発明による光伝送装置であるハイブリッドノード1と、OBSエッジノード2と、OBSコアノード3とを備えている。
OBSエッジノード2は、送信すべきデータがある場合、所定波長の制御パケットを送信する。この制御パケットにはデータの宛先情報及びデータが使用する波長情報が含まれている。OBSエッジノード2は、制御パケット送信から所定のオフセット期間経過後、送信データを、制御パケットで通知した波長の光バースト信号として、制御パケットと同一経路に送信する。
OBSコアノード3は、ルーティングテーブルを有し、制御パケットを受信した場合、含まれる宛先情報と、ルーティングテーブルに基づき制御パケットを転送すると共に、オフセット期間経過後に受信する光バースト信号を、制御パケットと同一経路に送信する。
ハイブリッドノード1は、OBSネットワーク100又は101と、GMPLS光ネットワーク200との相互接続を行う為の光通信装置であり、OBSネットワーク100又は101と、GMPLS光ネットワーク200との境界に設置される。
図2は、本発明によるハイブリッドノード1のブロック図である。図2によると、ハイブリッドノード1は、光合分波部11及び15と、BCP解析部12と、GMPLS制御部13と、切替部14とを備えている。
光合分波部11は、OBSネットワーク側から受信する制御パケット5をBCP解析部12に出力し、光バースト信号6を切替部14に出力する。
BCP解析部12は、制御パケット5に含まれる宛先情報から、ルーティングテーブルに基づき、制御パケット5及び光バースト信号6の転送先を判定し、また、制御パケット5に含まれる光バースト信号6の波長情報から、光バースト信号6を認識する。また、制御パケット5及び光バースト信号6の転送先が、GMPLS光ネットワーク200と他のOBSネットワークとを相互接続するハイブリッドノード1である場合には、宛先情報及び波長情報をGMPLS制御部13に通知する。
GMPLS制御部13は、GMPLS光ネットワーク200内のGMPLS光ノード4とリンク情報を交換してGMPLS光ネットワーク200のネットワークトポロジを認識しており、BCP解析部12から宛先情報及び波長情報が通知された場合、宛先となる他のOBSネットワークのハイブリッドノード1まで、制御パケット5用の波長パスと、光バースト信号6用の波長パスを、それぞれ、同一ルートにて設定することを、GMPLS光ネットワーク200に指示する。より具体的には、ルートを指定した波長パス設定要求メッセージを、GMPLS光ネットワーク200に送信し、GMPLS光ネットワーク200は、指定されたルートで波長パスの設定を行う。
切替部14は、設定した波長パスを収容するインタフェースに、光バースト信号6を出力する様に切替を行い、光合分波部15は、BCP解析部12から出力された制御パケット5と、光バースト信号6を、それぞれ、GMPLS光ネットワーク200に送信する。
以上、OBSネットワークから受信する制御パケット5に基づき、GMPLS光ネットワーク200に対して、制御パケット5用の波長パスと、光バースト信号6用の波長パスとを同一ルートで設定する様に制御し、制御パケット5を、制御パケット5用の波長パスに送信する。続いて、オフセット期間経過後に受信する光バースト信号6を、光バースト信号6用の波長パスに送信する。2つの波長パスは同一ルートであるため、対向するハイブリッドノード1は、制御パケット5を先に受信し、よって、光バースト信号6を正しく伝送することができる。
なお、GMPLS制御部13による波長パス設定に必要な時間だけ、制御パケット5と光バースト信号6との時間間隔、つまり、オフセット期間が変動するため、本発明による光伝送装置は、好ましくは、光バースト信号6に所定時間の遅延を与える。この遅延は、例えば、切替部14と光合分波部15間に遅延線を挿入する等により行い、与える遅延量は、GMPLS制御部13の制御により、GMPLS光ネットワーク200が波長パスを設定するのに必要な時間程度とする。
なお、対向するハイブリッドノード1において、光合分波部15は、先に受信する制御パケット5をBCP解析部12に出力し、BCP解析部12は、宛先情報に基づき出力するインタフェースに対応する光合分波部11に制御パケット5を出力し、光合分波部15及び切替部14は、その後に受信する光バースト信号6を、制御パケット5と同一インタフェースに対応する光合分波部11に出力する。
本発明による光システムの構成図である。 本発明による光伝送装置のブロック図である。
符号の説明
1 ハイブリッドノード
2 OBSエッジノード
3 OBSコアノード
4 GMPLS光ノード
5 制御パケット
6 光バースト信号
11、15 光合分波部
12 BCP解析部
13 GMPLS制御部
14 切替部
100、101 OBSネットワーク
200 GMPLS光ネットワーク

Claims (3)

  1. 光バースト交換を行う第1のネットワークと、波長パスを設定する第2のネットワークとを相互接続するための装置であって、
    第1のネットワークから受信する、光バースト信号の制御パケットに含まれる宛先情報から、制御パケット及び光バースト信号の転送先を判定する手段と、
    転送先が、第2のネットワークと、光バースト交換を行う第3のネットワークとの相互接続装置である場合、自装置から、第2のネットワークと第3のネットワークとの相互接続装置に至る、同一ルートの第1の波長パス及び第2の波長パスの設定を、第2のネットワークに対して指示する手段と、
    前記制御パケットを、第1の波長パスに送信する手段と、
    前記制御パケットを、第1の波長パスに送信した後に、前記光バースト信号を第2の波長パスに送信する手段と、
    を備えている装置。
  2. 光バースト交換を行う第1のネットワークから、光バースト交換を行う第3のネットワークに送信される光バースト信号を、波長パスを設定する第2のネットワークにより中継する方法であって、
    第1のネットワークと第2のネットワークを相互接続する装置が、第1のネットワークから、前記光バースト信号に先立って送信される前記光バースト信号の制御パケットを受信するステップと、
    前記装置が、前記制御パケットに含まれる宛先情報から、前記制御パケット及び前記光バースト信号の転送先を判定するステップと、
    前記装置が、前記装置から、第2のネットワークと第3のネットワークとの相互接続装置に至る、同一ルートの第1の波長パス及び第2の波長パスの設定を、第2のネットワークに対して指示するステップと、
    第2のネットワークが、第1の波長パス及び第2の波長パスを設定するステップと、
    前記装置が、前記制御パケットを、第1の波長パスに送信するステップと、
    前記装置が、前記制御パケットを第1の波長パスに送信した後に、前記光バースト信号を第2の波長パスに送信するステップと、
    を備えている方法。
  3. 前記光バースト信号は、所定期間だけ遅延された後、第2の波長パスに送信される、
    請求項2に記載の方法。
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