WO2004032434A9 - 伝送システム - Google Patents

伝送システム

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WO2004032434A9
WO2004032434A9 PCT/JP2002/010305 JP0210305W WO2004032434A9 WO 2004032434 A9 WO2004032434 A9 WO 2004032434A9 JP 0210305 W JP0210305 W JP 0210305W WO 2004032434 A9 WO2004032434 A9 WO 2004032434A9
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Hiroshi Kinoshita
Colin Peters
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Fujitsu Ltd
Hiroshi Kinoshita
Colin Peters
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    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/50Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0071Provisions for the electrical-optical layer interface
    • HELECTRICITY
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    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0073Provisions for forwarding or routing, e.g. lookup tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0088Signalling aspects

Definitions

  • the present invention relates to a transmission system, and more particularly to a transmission system that performs transmission control for panning in which a plurality of paths are bundled into one path.
  • DWDM Dense Wavelength Division Multiplex
  • DWDM is a method in which light with different wavelengths is multiplexed at high density and multiple signals are simultaneously transmitted on a single optical fiber. For example, it is possible to multiplex tens to hundreds of wavelengths (wavelength paths) having a transmission capacity of 10 Gbps per wavelength on one optical fiber.
  • one wavelength in the optical fiber can multiplex 192 lines in a 51.840Mbps TDM (Time Division Multiplexing) path, and an STS (Synchronous Transport Signal) of one TDM path.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • STS Synchronous Transport Signal
  • FIG. 48 is a conceptual diagram showing a multiplexing structure of paths. Multiple wavelength paths are multiplexed on the optical fiber. Then, 192 TDM paths of 51.840 Mbps are multiplexed on one wavelength path, and several hundred or more MPLS paths are multiplexed on one TDM path.
  • the figure shows a state in which each layer is hierarchically multiplexed.
  • Nodes A and G perform cross-connect control only for the MPLS path, and nodes B and F perform cross-connect control including mutual conversion between the MPLS path and TDM path.
  • Nodes (:, E perform cross-connect control including mutual conversion between TDM path and wavelength path, and node D performs cross-connect only for wavelength path.
  • GMPLS Generalized MPLS
  • GMPLS is a technology for signaling and routing signals on optical networks.
  • MPLS a label is attached to a bucket to specify a routing path.
  • switching is performed by identifying the wavelength without converting an optical signal into an electrical signal, and routing is performed as an optical signal. The route can be determined.
  • each node in order to set a wavelength path by signaling, each node must know the route information of which node is physically connected to the other node by an optical fiber. Must advertise the route information of the physical link of its own node in the network. By advertising the physical route information in this way, a physical route between nodes is constructed, and a wavelength path can be set between any nodes. Furthermore, in order to set up a TDM path by signaling, each node needs to know the route information on which node and which node has a wavelength path set. It is necessary to advertise the wavelength path as a logical link in the network. Similarly, when setting the MPLS path, it is necessary to know the path information of the TDM path.
  • route information indicating which node is connected to the end of the physical link for 20 physical links must be advertised.
  • the route information must be advertised to the adjacent node for each physical link. This is because the routing protocol recognizes only the advertised link.
  • 20 optical fibers X 100 wavelength paths 2, 0000 No.
  • the route information that must be advertised increases and the network load increases rapidly.
  • Link bundling is a control to advertise the same destination path bundled into one path (Bundled Link).
  • Link Bundling the path between the source and destination nodes can be bundled as a single link, even if the intermediate routes are different.
  • FIG. 49 shows the concept of Link Bundling.
  • multiple wavelength paths are defined as one path (Bundled Link)
  • multiple TDM paths are defined as one Bundled Link.
  • the fact that the paths are bundled by the bundled link is advertised to the connection node.
  • Link Bundling In the GM PLS, there are hundreds to hundreds of thousands of links in all levels of optical fiber Z wavelength ZTDM / IP, so each route information is advertised like a conventional router. Control would not be possible. Therefore, the purpose of Link Bundling is to advertise the same destination path as a single path, thereby reducing the amount of information handled by the routing protocol and improving the scalability.
  • an optical network technology that includes a bundling function, by allocating services to each wavelength path where the point-to-point communication channel is allocated to each wavelength, communication that is independent of signal transmission speed and format is realized. A system has been proposed. See, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-98077 (paragraph numbers [020] to [039], Fig. 1).
  • the present invention has been made in view of the above points, and a transmission method that improves the transmission quality by reducing the amount of route information and the number of advertisements and improving the efficiency of maintenance management for bundling transmission.
  • the purpose is to provide a system.
  • a transmitting side transmission device comprising a path setting unit 20-1 to be set and a transmitting side route information advertising unit 30-1 to advertise path information into the network after recognizing that the path has been established. 1 0—1, a path recognition unit that recognizes the path and sets it as a bundled link 2 0—2, and a destination-side route information advertisement that advertises route information in the network after recognizing and recognizing that the path has been established.
  • a transmission system 1 characterized by comprising: a unit 30-2; and a receiving-side transmission device 10-2 composed of:
  • the path setting unit 20-1 sets the path to the receiving side as a bundled link that can bundle a plurality of paths. After recognizing that the path has been established, the originating side route information advertising section 30-1 advertises the route information in the network. The path recognition unit 20-2 recognizes the path and sets it as a bundled link. After recognizing that the path has been established, the destination-side route information advertising section 30-2 advertises the route information into the network.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the principle of the transmission system of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a network configuration.
  • FIG. 3 is a diagram showing a wavelength path setting by the ESVP-TE extension.
  • FIG. 4 is a diagram showing the format configuration of the Path message.
  • FIG. 5 is a diagram showing format setting information of the Path message.
  • FIG. 6 is a diagram showing a format configuration of the Resv message.
  • FIG. 7 is a diagram showing the format setting information of the Resv message.
  • FIG. 8 is a diagram showing a TE LSA message format configuration.
  • FIG. 9 is a diagram showing setting information of the TE LSA message format.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the transmission device of the present invention. 2 010305
  • Figure 11 is a diagram showing the network configuration.
  • FIG. 12 is a diagram showing an LSP-ID management table.
  • FIG. 13 is a diagram showing a path management table.
  • FIG. 14 is a diagram showing the set values of the path management table at the time of starting the path setting in node A.
  • FIG. 15 shows a bundle management table
  • FIG. 16 is a diagram showing a bundle ID management table.
  • FIG. 17 is a diagram showing a bundle management table.
  • FIG. 18 is a diagram showing the setting values of the pandle management table at the time of starting the path setting in the node A.
  • FIG. 19 is a diagram showing the format configuration of the Path message.
  • FIG. 20 is a diagram showing a format configuration of the Generalized Label Request Object.
  • FIG. 21 is a diagram showing a format configuration of the Explicit Route Object.
  • FIG. 22 is a diagram showing a format configuration of the bundled link object.
  • FIG. 23 is a diagram showing a state of transmitting a Path message of the first pass.
  • FIG. 24 is a diagram showing the setting values of the path management table at the time of starting the path setting in the node C.
  • FIG. 25 is a diagram showing setting values of the bundle management table at the time of starting the path setting in the node C.
  • FIG. 26 is a diagram showing a state of Resv message transmission in the first pass.
  • Fig. 27 is a diagram showing the management format of the route information DB.
  • FIG. 28 is a diagram showing a wavelength route information database.
  • FIG. 29 is a diagram showing setting information of a TEDB (wavelength layer).
  • FIG. 30 is a diagram showing a state of the route information advertisement.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a state in which the first Component Link is added.
  • Fig. 32 is a diagram showing the bundled link after the addition of the first component link.
  • Figure 33 shows the Bundled Link after adding the second Component Link.
  • FIG. 34 is a diagram showing the bundled link after the addition of the third component link.
  • FIG. 35 is a diagram showing the deletion of Component Link.
  • FIG. 36 is a diagram depicting a processing flow of the path management unit in the path setting
  • FIG. 37 is a diagram depicting a processing flow of the bundle search unit
  • FIG. 38 is a diagram depicting a processing flow of the pandle management unit in the path setting
  • FIG. 39 is a diagram depicting a processing flow of the path management unit in the path setting
  • FIG. 40 is a diagram depicting a processing flow of the bundle management unit in the path setting
  • FIG. 41 is a diagram depicting a processing flow of the path management unit in path setting
  • FIG. 42 is a diagram depicting a processing flow of the path information control unit
  • FIG. 43 is a diagram depicting a processing flow of the pandle management unit in the path deletion
  • FIG. 44 is a diagram depicting a processing flow of the bundle management unit in the path deletion
  • FIG. 45 is a diagram showing the path setting of the bundled link.
  • FIG. 46 is a diagram showing the addition of Component Link to Bundled Link.
  • FIG. 47 is a diagram showing automatic recognition of a bundled link.
  • FIG. 48 is a conceptual diagram showing a multiplexing structure of paths.
  • FIG. 49 is a diagram illustrating the concept of Link Bundling. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the principle of the transmission system of the present invention.
  • the transmission system 1 is a system that includes a transmission-side transmission device 10-1 and a reception-side transmission device 10-2, and that performs transmission control for bundling that bundles a plurality of paths into one path.
  • nodes N 1 to N 5 are serially connected, and node N 2 serving as an ingress node (Ingress) has transmitting side transmission device 10 — 1 and node N 4 serving as an egress node (Egress) Has a terminating side transmission device 10-2, and shows that a Bundled Link has been established between the node N2 and the node N4 via the node N3.
  • Bundled Link means a single link that bundles paths of the same destination as one path. Note that the functions of the present invention of the transmitting-side transmission device 10-1 and the receiving-side transmission device 10-2 are actually included in one and the same device (node) as a transmission device.
  • the originating side transmission device 10-1 comprises a path setting unit 20-1 and an originating route information advertising unit 30-1.
  • the path setting unit 20-1 serves as a bundled link that can bundle multiple paths when setting paths between nodes for various networks such as optical, TDM, and IP. Set the path for.
  • a bundle setting (Bundled Link setting) is automatically performed at the same time.
  • a bundle setting is performed for an already established path.
  • the bundle setting means control for generating a bundled link by bundling multiple paths.
  • the originating side route information advertising section 30-1 advertises the route information into the network.
  • the route information is information related to traffic engineering, including traffic load and traffic type (specifically, TE LSA, which will be described later in detail).
  • the receiving side transmission device 10-2 includes a path recognition unit 20-2 and a receiving side route information advertising unit 30-12.
  • the path recognition unit 20-2 recognizes the path set by the caller and sets it as a bundled link. After recognizing that the path has been established, the destination-side route information advertising section 30-2 advertises the route information into the network.
  • Component Link means each link that composes Bundled Link (for example, in Figure 1, three Component Link turtles in one Bundled Link). 2010305
  • routing information indicating which physical optical fiber is connected between which nodes is advertised using a routing protocol
  • route calculation is performed based on the routing information
  • signaling is performed.
  • a wavelength path to a target node can be set using a protocol.
  • a routing protocol to advertise route information indicating which set wavelength path is connected between which nodes, a route is calculated based on the route information, and a target node is used by using a signaling protocol. Up to TDM path can be set.
  • the signaling and routing protocols operate over all layers of the optical fiber Z wavelength / TDMZIP.
  • This specific operation will be described using a process of setting a wavelength path in the wavelength layer and advertising the route information of the wavelength path to the TDM layer. In this case, it is assumed that the optical fiber route information necessary for setting the wavelength path has already been advertised in the network.
  • OSPF Open Shortest Path First
  • GM PLS GMPLS signaling protocol
  • RSVP-TE extension nsioii is used for PLS, which is commonly used in IP networks, will be described.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a network configuration.
  • Nodes A to C are connected serially, a node A is connected to a TDM device 61 and a maintenance terminal 70, and a node C is connected to a TDM device 62.
  • Nodes A to C perform optical cross-connect (OXC), in which the wavelength is not converted and the light is cross-connected.
  • Nodes A to C have IP addresses that serve as node IDs.
  • Node ID is a unique value in the network.
  • FIG. 3 is a diagram showing a wavelength path setting by the RSVP-TE extension.
  • FIG. 4 is a diagram showing the format of the Path message.
  • the Path message is composed of fields such as Common Header and various objects (Generalized wonl Request Object, Explicit Route Object).
  • FIG. 5 is a diagram showing the setting information of the format of the Path message. According to the route (node B ⁇ node C in the figure) described in the Explicit Route Object in the Path message, the Path message is determined by each node as to whether resources can be secured on that route. Go to C. Then, the same route is returned and propagated from node C to node A while securing resources by Resv message.
  • FIG. 6 is a diagram showing a Resv message format.
  • Resv message is composed of Common Header and Generalized Label Object field, and Generalized Label Object 4, Object Header and wavelength level field.
  • FIG. 7 is a diagram showing setting information of the Resv message format.
  • the setting value of the Resv message sent by node C is shown.
  • the node B receives the Resv message specifying the wavelength label: 2 at the node C
  • the wavelength label of the outgoing route in the direction of the node C: 2 is secured according to the specified wavelength label.
  • Node B secures the wavelength label: 1 as the wavelength label of the incoming route in the direction of node A, and sets the cross-connect from the wavelength lapel of the incoming route: 1 to the wavelength label of the outgoing route: 2.
  • the wavelength label on the incoming side: 1 is transmitted in the Resv message passed to the next node, Node A. Thereafter, the same operation is performed on node A, so that a wavelength path is set between node A and node C.
  • the nodes that advertise the route information of the wavelength path are Node C and Node A, which are nodes at both ends of the wavelength path.
  • Node C triggers the transmission of the Resv message and Node A receives the Resv message and triggers the completion of setting the wavelength path.
  • Start route information advertisement is the route information advertisement.
  • FIG. 8 is a diagram showing a TE LSA message format configuration.
  • the TE LSA message is composed of Common Header, etc., TE LSA Header, sub'TLV, Maximum bandwidth, and Fielded Capability Descriptor's field capability.
  • FIG. 9 is a diagram showing setting information of the TE LSA message format.
  • the advertised TE LSA is received by the TDM devices 61 and 62.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the transmission device of the present invention.
  • the transmission device 10 includes a command IF (interface) control unit 40, a path / signaling control unit 20, a routing control unit 30, and a control channel IF unit 50.
  • the path / signaling control unit 20 is composed of a path management unit 2! Bundle management unit 22 bundle search unit 23, resource management unit 24, and signaling control unit 25 .
  • the routing control unit 30 calculates the route.
  • Unit 3 1 A route information control unit 32, a route information DB (database) 34, and an advertising unit 33. Note that the functions of the path setting unit and the path recognition unit of the present invention are included in the path / signaling control unit 20, and the function of the route information advertising unit of the present invention is included in the routing control unit 30.
  • the command IF control unit 40 receives commands from the administrator by using TL 1 or Simple Network Management Protocol (SNMP), etc., and checks commands and extracts arguments used by other parts. . Also, the command processing result Notify the administrator.
  • SNMP Simple Network Management Protocol
  • the path management unit 21 performs path setting / deletion processing and manages the path establishment state. Also, when a path setting request is made by a command or based on the reception of a signaling message, the path management unit 21 requests the bundle management unit 22 for bundle setting. Furthermore, after the completion of the path setting, a request for route information advertisement as a bundled link is made.
  • the bundle management unit 22 bundles a plurality of paths (a plurality of Component Links) and performs management control as a bundled link. Specifically, it controls the addition / deletion of Component Link addition / deletion to Bundled Link, and manages the increase / decrease of total bandwidth by addition / deletion. If the own node is the path end node (source node) of the path setting, it judges whether or not to advertise the route information.
  • the pandle search unit 23 searches the path to be set for a bundled bundled link, based on the destination address, and extracts the corresponding bundled link.
  • the resource management unit 24 manages path resource information (used bandwidth, free bandwidth, etc.).
  • the signaling control unit 25 terminates the signaling protocol. In addition, it generates a signaling message according to the path setting / deletion instruction and sends it to the other node (called side node). In addition, it processes (extracts information on) signaling messages received from other nodes.
  • the Bundled Link information and the route information advertisement instruction are set and transmitted in a signaling message.
  • the route calculation unit 31 calculates the route to the destination of the path from the route information of the network.
  • the route information control unit 32 manages route information and controls advertisement. Specifically, the path information DB 34 is changed for path generation deletion and change (bandwidth, etc.). In the present invention, the route information is managed not as individual paths but as the size of the band of the bundled link. It also determines whether or not to advertise based on the advertisement information of the route information.
  • Advertising section 33 terminates the routing protocol and advertises route information. It also receives the route information advertised by other nodes.
  • the control channel IF unit 50 terminates the control channel between nodes. Send and receive Tocol messages.
  • OSPF extension is used as the GM PLS routing protocol and the RSVP-TE extension is used as the GM PLS signaling protocol (IS-IS (as the routing protocol).
  • Intermediate System (Intermediate System) extension may use the CR-DP (Constraint-based Routing-Label Distribution Protocol) extension as the u3 protocol).
  • the first Bundled Link is autonomously set between two nodes, and each node is used to advertise the route information as a Bundled Link. The operation will be described.
  • FIG. 11 is a diagram showing a network configuration.
  • Nodes A to E which perform optical cross-connect (OXC) control, are connected in a ring as shown in the figure.
  • Node A is connected to TDM device 61 and maintenance terminal 70, and connected to node C.
  • Nodes A to E have IP addresses that are unique node IDs in the network.
  • Node A receives a Bundled Link path setting request from the administrator and starts the signaling operation will be described.
  • the administrator shall set a wavelength path to be used as a bundled link from node A (172.27.170.1) to node C (172.27.170.3).
  • the wavelength path bandwidth is fixed at 10 Gbps, and the administrator specifies parameters when requesting a path.
  • This parameter contains the destination node ID as node C (172.27.170.3), that the requested path is to be bundled, and that the route information is automatically advertised after the path is established.
  • the command IF control unit 40 in the node A notifies the path management unit 21 of the Bundled Link path setting request received from the administrator.
  • the path management unit 21 acquires an LSP (Label Switched Path) -ID required for path management.
  • L SP — ID is assigned by the originating node and is a unique value within that node.
  • FIG. 12 shows an LSP-ID management table.
  • the LSP-ID management table T1 is included in the path management unit 21 and includes a flag indicating whether the LSP-ID is currently used or unused.
  • the path management unit 21 searches the LSP-ID management table T1 to obtain an unused LSP-ID.
  • the path management unit 21 generates a path ID by adding the obtained LSP-ID to its own node ID (node A (172.27.170.1)), and based on the path ID, generates various types of information on the requested path.
  • FIG. 13 is a diagram showing a path management table.
  • the path management table T2 is included in the path management unit 21 and includes, as information of one path, a destination node ID, a path state, a bundle path ID, an input port number, an output port number, an input wavelength label, and an output wavelength label. (Note that the ⁇ numbers in the figure are attached so that they can be easily understood when describing the following flow chart, and will be described later in FIG. 36 and thereafter).
  • the path management unit 21 indexes the path management table T2 with the path ID and sets the value of each field.
  • the destination node ID to the output port number are set when processing the Path message (when processing transmission data), and the input wavelength label and output wavelength label are set when processing the Resv message (when processing reception data). I do.
  • FIG. 14 is a diagram showing the set values of the path management table T2 at the start of the path setting in the node A.
  • the destination node ID field is set to 172.27.170.3 (node C)
  • the path status field is set to "1”
  • the bundle path ID to output wavelength label field is set to "0”
  • the path status "1" means path setting
  • "2" means path release
  • "3" means communication.
  • the bundle path ID and output port number to output wavelength label fields are set to "0”, it means that they are set later.
  • the input port number is "0"
  • the input port is not used. Means (to set node A ⁇ node C).
  • the path management unit 21 requests the bundle management unit 22 to acquire the pandle ID for performing the bundled link path management (the route determination process was performed here in the related art).
  • the bundle ID is assigned by the originating node and is a unique value within that node.
  • the bundle management unit 22 Upon receiving the bundle ID acquisition instruction from the path management unit 21, the bundle management unit 22 first requests the bundle search unit 23 to search for a path to be bundled. "Search for a path to be bundled" means that a search is made between node A and node C to determine whether a bundled link already exists. The bundle search unit 23 searches for a path to be bundled based on the destination node ID input by the administrator.
  • FIG. 15 shows the bundle management table.
  • the bundle management table T 3 a is included in the bundle management unit 22 and sets destination node ID, pandle ID, presence / absence of route information advertisement, total bandwidth, number of Component Links, and Component Link path ID as information of one path. Field.
  • the bundle search unit 23 searches the bundle management table T3a for the destination node ID notified by the administrator, but is blank at this stage because the path is set for the first time. Therefore ..
  • the bundle search unit 23 notifies the bundle management unit 22 that there is no bundle target (that is, the first bundled link is set).
  • FIG. 16 shows the bundle ID management table.
  • the bundle ID management table T4 is included in the bundle management unit 22 and includes a flag indicating whether the bundle ID is currently used or unused.
  • the bundle path ID is an identifier that represents a single link that bundles multiple paths. It is the sender node ID + bundle ID, and is a unique value in the network.
  • FIG. 17 is a diagram showing the bundle management table T3. This shows the index being indexed by the bundle pass ID.
  • FIG. 18 is a diagram showing the set values of the bundle management table T3 at the time of starting the path setting in the node A. At this time, the field of the destination node ID is set to 172.27.170.3 (node C), the bundle ID is set to "1", and the presence / absence of route information advertisement to Component Link path ID is set to "0".
  • Component Link path ID path ID.
  • the path management unit 21 After setting the received bundle path ID in the path management table T2 in FIG. 13, the path management unit 21 requests the route calculation unit 31 to determine a route route.
  • the route determination method may be in accordance with the Dijkstra algorithm used in OSPF as the shortest path search algorithm. Here, it is assumed that the route is determined to be from node A to node C via node B.
  • FIG. 19 is a diagram showing a format structure of Patli message.
  • the Patn bean consists of a Common Header, etc., and the fields of each ft Object (Generalized Label Request Object, Explicit Route Objects Bundled Link Object).
  • Bundled Link Object is a field newly added in the present invention.
  • Figures 20 and 21 show the format configuration of the Generalized Label Request Object and Explicit Route Object, respectively.
  • Generalized Label Request Object is composed of Object Header, LPS Encoding Type, Switching Type, and G-PDI fields.
  • -Explicit Route Object is Object Header and fields of via node information. Consists of FIG.
  • the Bundle d Link Object is composed of the Object Header and setting information (Pandle ID, presence / absence of route information advertisement, total bandwidth, number of Component Links, Component Link path ID) in the middle management table T3.
  • the signaling control unit 25 edits the Path message to which the Bundled Link Object added in the present invention has been added. Then, the control channel IF unit 50 transmits the edited Path message to the adjacent Node B.
  • the operation of the node B which is a relay node, is that the newly added Bundled Link Object added to the Path message is transmitted transparently as it is, and the other operations are the same as the existing processing, so the description is omitted. I do.
  • the control channel IF unit 50 of the node C notifies the received Path message to the signaling control unit 25, and the signaling control unit 25 transmits the Path message to the signaling control unit 25.
  • the path management unit 21 acquires a free LSP-ID similarly to the originating node, and sets the path management table T2 based on the received Path message.
  • FIG. 24 is a diagram showing the set values of the path management table T2 at the start of the path setting in the node C.
  • the destination node ID field is 172.27.170.3 (node C)
  • the bus status field is "1”
  • the pandle path ID is 172.27.170.1 (node A) + 1 handle ID)
  • the input port number is " 2 "
  • output port number to output wavelength level are set to" 0 ".
  • the path management unit 21 requests the bundle management unit 22 for the final setting of the pandle.
  • the destination node since the destination node has not yet been set, it is recognized as the first bundled link setting, and the bundle management table is displayed as shown in Figure 25. The value is set to T3, and control is returned to the path management unit 21.
  • FIG. 25 is a diagram showing the setting values of the pandle management table at the time of starting the path setting in the node C.
  • the settings are: 172.27.170.3 (node C) for the destination node ID, 1 for the bundle ID, 0 for the presence or absence of route information advertisement, 1 for the total bandwidth, 1 for the total bandwidth, 1 for the number of component links, Component Link path ID is set to 172.27.170.1 (Node A) + (LSP—ID).
  • the signaling control unit 25 edits the Resv message, and the control channel IF unit 50 transmits the Resv message.
  • the Resv message is the same as the conventional Resv message format, and a description thereof will be omitted.
  • Node A which is the originating node, receives the Resv message
  • the Resv message reaches path management section 21 via control channel IF section 50 and signaling control section 25.
  • the path management unit 21 sets the wavelength label received in the Resv message in the output wavelength label of the path management table T2. Further, the bundle management unit 22 issues a bundle setting request to the bundle management unit 22. Similarly to the operation of the node C, the bundle management unit 22 sets the bundle management table T3 (that is, sets the total bandwidth. Sets the number of Component Links and Component Link path IDs). Return control to 1.
  • the path management unit 21 sets the path status of the path management table T2 to "communicating”. Then, the route information control unit 32 is notified of the bundled link route information, and the command IF control unit 40 is notified of the completion of the bundled link setting.
  • the command IF control unit 40 notifies the administrator of the completion of the bundled link setting, so that the administrator recognizes the completion of the bundled link setting. Explanation above In this way, the setting of the Bundled Link path becomes possible by synchronizing with the calling and called nodes.
  • the path information control unit 32 of the node A which is the transmission node, is notified of the path information of the bundled link from the path management unit 21.
  • the route information control unit 32 must accumulate and manage this route information in the route information DB 34. Before explaining the process of the route information control unit 32, first, the concept of route information management will be described. Will be explained.
  • Nodes that use GMPLS technology must manage the routing information of each layer, such as the optical fiber layer and the wavelength path layer, so nodes that handle multiple layers need to manage information for each layer.
  • FIG. 27 is a diagram showing a management format of the route information DB 34.
  • path information L1 to L4 are stored and managed for each layer such as an optical fiber layer, a wavelength path layer, a TDM layer, and an IP layer.
  • the route information L1 to L4 for each layer is advertised using ⁇ LSA, so the database name that stores the route information is hereinafter referred to as TEDB (Traffic Engineering Data Base).
  • TEDB Traffic Engineering Data Base
  • the path information control unit 32 notified of the path information of the bundled link from the path management unit 21 of the node A first determines that the database to be controlled is the wavelength layer based on the notified path information.
  • TEDB (wavelength layer) L2 is searched based on the node ID which is a part of the route information, and it is checked whether the target TE LSA exists. In this case, since there is no target TE LSA because it is the first wavelength path, a TE LSA is created based on the routing information, and the created TE LSA is linked to the TEDB (wavelength layer) L2. The TE LSA created at this time is as shown in FIGS. 8 and 9 described above.
  • the route information control unit 32 calculates a route using the Dijkstra algorithm and sets the route in the TEDB (wavelength layer) L2.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating a wavelength route information database
  • FIG. 29 is a diagram illustrating setting information of a TEDB (wavelength layer).
  • the wavelength route information database includes fields such as a TE LSA storage buffer address, a destination node ID, a Next HOP ID, and a Metric ⁇ output port number.
  • the route information control unit 32 determines whether to immediately advertise the TE LSA. In this case, since "Advertise immediately" is specified, the routing information control unit 32 requests the advertisement of the created TE LSA from the advertisement unit 33.
  • the advertisement unit 33 advertises the TE LSA through the control channel IF unit 50 according to the request.
  • the TE LSA format to be advertised is the same as in FIGS. 8 and 9 described above.
  • FIG. 30 is a diagram showing a state of the route information advertisement.
  • the TDM devices 61 and 62 recognize that a 10 Gbps wavelength path has been set up between Node A and Node C, and It is possible to set up a SONET path between 6 1 and the TDM device 62.
  • the originating and terminating nodes can automatically set the bundled link path and advertise the route information based on the recognition of the establishment of the bundled link path.
  • the administrator shall set the component link (wavelength path) to be added to the bundled link from node ⁇ (172.27. ⁇ 70.1) to node C (172.27.170.3).
  • the processing flow is the same as the “First Bundled Link setting (advertisement is specified immediately)”.
  • the bundle reaches the bundle search unit 23 via the unit 21 and the bundle management unit 22. The operation up to this point has been described above and will not be described. However, LSP-ID acquired by the path management unit 21 is set to 2.
  • the bundle search unit 23 searches the bundle management table T 3 in FIG. 17 based on the ID (172.27.17 0.3) of the destination node C input by the administrator, and searches for a path to be bundled. .
  • the bundling target can be automatically determined.
  • the pandle management unit 22 notifies the path management unit 21 of the extracted bundle path ID.
  • the path management unit 21 makes a request for a route calculation, a request to transmit a Path message, and the like, and the signaling control unit 25 edits the Path message (this process has been described, and is omitted).
  • Bundled Link In the route calculation of Component Link, if the already set Bundled Link is the same as the destination node, it can be set as a bundle without any problem even if the route is different, but for the sake of simplicity, the same as Bundled Link It is assumed that the route from node B, which is the route, to node C is selected.
  • FIG. 31 is a diagram showing a state in which the first Component Link is added.
  • the Path message transmitted from Node A passes through Node B as shown in the figure and reaches Node C, which is the destination node. In this way, based on the specified destination node ID, a bundled link to be a target can be automatically determined.
  • the bundle management part 2 2 has a bundle path ID (ID of the node A (172.27.170.1) + 2 010305
  • the path management unit 21 issues a wavelength label allocation request and requests the signaling control unit 25 to transmit an esv message.
  • the Resv message sent from Node C reaches Node A, which is the originating node, via Node B as shown in Figure 31.
  • the path management unit 21 outputs the message to the path management table T 2 in FIG. 13 as described above.
  • the bundle management unit 22 updates the bundle management table T3 in Fig. 17 (Component Link path ID setting, total bandwidth + 10 Gbps, number of Component Links + 1) x.
  • the path management unit 21 notifies the route information control unit 32 of the route information of the bundled link and notifies the command IF control unit 40 of the completion of the Component Link setting.
  • the command IF control unit 40 notifies the administrator, so that the administrator recognizes the completion of the Component Link setting.
  • the path information control unit 32 notified of the path information of the bundled link from the path management unit 21 firstly confirms that the data base to be controlled from the notified path information is the wavelength layer. decide.
  • search TEDB wavelength layer
  • a TE LSA is not newly created as a separate path by adding Component Link. To the existing TE LSA.
  • the physical band in the TE LSA is changed to 20 Gbps, which is the total band of the bundled link.
  • the free bandwidth of the bundled link and the free bandwidth of each component link may be set in the TE LSA. In this case, it is necessary to update such information.
  • the route information control unit 32 determines whether to immediately advertise the TE LSA. In this case, since "Advertise immediately" is specified, the routing information control unit 32 requests the advertisement of the created TE LSA from the advertisement unit 33 and advertises the TE LSA through the control channel IF unit 50. I do.
  • Fig. 32 is a diagram showing the bundled link after adding the first component link. Since the TE LSA advertised at Node A reaches the entire network shown in the figure, the TDM devices 61 and 62 increase the 10 Gbps wavelength path from Node A to Node C to 2 OG bs. Can be recognized.
  • the administrator shall set a component link (wavelength path) to be added to the bundled link from node ⁇ (172.27 uncomfortable170.1) to node C (172.27.170.3). It is fixed at 0 Gbps. It is assumed that it has been specified as a parameter.
  • the path information control unit 32 notified of the path information of the bundled link from the path management unit 21 transmits the TE LSA from the TEDB (wavelength layer) L2. Search and update the physical band in TE LSA from 20 Gbps to 30 Gbps.
  • the route information control unit 32 determines whether to immediately advertise the TE LSA after calculating the route using the Dijkstra algorithm. In this case, since the advertisement is specified to be “not advertised immediately”, the route information control unit 32 ends the process without advertising the created TE LSA.
  • the advertisement specification can be specified for each path to be set, but the advertisement specification mode may be used as a bundled link instead of for each individual path.
  • Fig. 33 is a diagram showing the bundled link after adding the second component link. Therefore, although Component Link is added as shown in the network in the figure, other nodes in the network do not know the information. This is very useful when you do not want to inadvertently advertise route information during the transition period of Bundled Link, or when you do not want to overload the network. Next, a description will be given of the case of "adding a third Component Link (advertisement is specified immediately)". Following the “Addition of the second Component Link (designation to not immediately advertise)” already described above, the operation of each node when the third Component Link setting request is received from the administrator shown in Fig. 32 will be described.
  • the administrator shall configure a component link (wavelength path) to be added to the bundled link from node A (172.27.170.1) to node C (172.27.170.3).
  • the bandwidth of the wavelength path is fixed at 10 Gbps, and the administrator can specify the destination node ID node (3. It is assumed that advertising is designated, and is designated as a parameter.
  • the path setting method for adding Component Link from node A to node C has been described in "Adding the First Component Link (Advertisement Immediately)", and its explanation is omitted.
  • the route information advertisement after setting the path will be described below.
  • the path information control unit 32 which is notified of the path information of the bundled link from the path management unit 21, transmits the TEDB (wavelength layer) L T / JP2002 / 010305
  • the corresponding TE LSA is searched from 2 and the physical band in the TE LSA is updated from 3 O G b ps to 40 G b ps.
  • the route information control unit 32 determines whether to immediately advertise the TE LSA. In this case, since "advertise immediately" is specified, the routing information control unit 32 requests the advertisement of the created TE LSA to the advertisement unit 33 and advertises the TE LSA through the control channel IF unit 50. I do.
  • Fig. 34 is a diagram showing the bundled link after adding the third component link.
  • the TE LSA advertised at Node A reaches the entire network shown in the figure.
  • the TDM devices 6 1 and 6 2 previously recognized that the wavelength path between node A and node C was 20 Gbps when TE LSA was received. You will immediately recognize that it has increased to 40 Gbps.
  • information advertisement can be collectively performed after completion of setting of a plurality of paths, instead of performing information advertisement triggered by completion of setting of individual paths.
  • FIG. 35 shows the deletion of Component Link.
  • the operation of each node when a Component Link deletion request is received from the administrator shown in the figure from the state of "Add Third Component Link (Advertisement is specified immediately)" already described will be described.
  • the administrator shall delete the component link (wavelength path) in the set bundled link from node A (172.27.170.1) to node C (172.27.170.3). It is assumed that the administrator has specified as parameters the ID of the destination node C (172.27.170.3), that the node is to be bundled, and that the route information is automatically advertised after the wavelength path is deleted when the path deletion request is issued. .
  • the administrator may specify the Component Link to be deleted from the multiple existing Component Links.
  • the explanation is based on the assumption that the device is selected automatically instead of the administrator.
  • the processing flow is the command IF control unit 40, the path management unit 21 and the bundle management unit, triggered by the Component Link deletion request input to the node A by the administrator as a trigger, as described in Component Link addition. 2 Via 2 bundle search unit 2 Reach 3
  • the pandle management unit 22 indexes the bundle management table T3 in FIG. 17 with the extracted pandle path ID, extracts the Component Link path ID to be deleted, and notifies the path management unit 21.
  • the path management unit 21 requests the signaling control unit 25 to transmit a PathTear message in order to delete the path indicated by the Component Link path ID.
  • the signaling control unit 25 edits the PathTear message and transmits it through the control channel IF unit 50.
  • the PathTear message transmitted from node A in this way reaches node C, which is the destination node, via node B as shown in Fig. 35.
  • the node T which is the receiving side node, receives the PathTear message, it reaches the bundle management unit 22 via the control channel IF unit 50, the signaling control unit 25, and the path management unit 21.
  • the operation up to this point is the same as that described in the case of adding Component Link, and therefore its description is omitted.
  • the path management unit 21 indexes the path management table T2 in FIG. 13 with the path ID of the Component Link to be deleted, clears the corresponding area, and sends the signal to the signaling control unit 25.
  • the ResvTear message transmitted from Node C in this way reaches Node A, which is the originating node, via Node B as shown in Figure 35.
  • the path management unit 21 requests the bundle management unit 22 to delete the bundle.
  • the bundle management unit 22 updates the bundle management table T3 in FIG. 17 (deletes the Component Link path ID, subtracts the total bandwidth of 10 Gbps, subtracts the number of Component Links, 1) and control returns to the path management unit 21.
  • the path management unit 21 clears the path management table T2 in FIG. 13 and notifies the route information control unit 32 of the Bundled Link route information, as described in the terminating-side node process. Notifies the command IF controller 40 of the completion of Component Link deletion. By notifying the administrator, the command IF control unit 40 recognizes the completion of the deletion of Component Link.
  • the path information control unit 32 notified of the path information of the bundled link from the path management unit 21 corresponds to the TEDB (wavelength layer) L2.
  • the route information control unit 32 determines whether to immediately advertise the TE LSA after calculating the route using the Dijkstra algorithm. In this case, since "advertise immediately" is specified, the routing information control unit 32 requests the advertisement of the created TE LSA to the advertisement unit 33 and advertises the TE LSA through the control channel IF unit 50. I do.
  • the TM device 616 2 is-, 40 Gbps between node A and node C. It is possible to recognize that the wavelength path has been reduced to 30 Gbps. As described above, it is possible to delete the path of the Component Link configuring the Bundled Link, and it is possible to advertise in the network as if the bandwidth of the Bundled Link was reduced virtually by deleting the Component Link.
  • FIG. 36 is a diagram showing a processing flow of the path management unit in path setting. This is a processing flow based on activation from the command IF control unit 40 of the transmission side node.
  • LSP—ID management table Searches T1, and obtains LSP—ID.
  • the path management table T2 is indexed, and the destination node ID, path state, and input port number of the corresponding table are set. Set the path status to "Setting path”.
  • the bundle management unit 22 is requested to acquire a pandle pass ID.
  • step S6 If the route determination is error, go to step S7, otherwise go to step S8.
  • FIG. 37 is a diagram showing a processing flow of the bundle search unit. Indicates the processing of the originating node.
  • the destination node ID Upon receiving a bundle search request from the bundle management unit 22, the destination node ID searches the bundle management table T3 to check whether or not there is a bundle target.
  • step S 13 If it is not a bundle object, go to step S 13. If it is a bundle object, go to step S 14.
  • the bundle management unit 22 is notified of the bundle path ID corresponding to the bundle.
  • FIG. 38 is a diagram showing a processing flow of the bundle management unit in the path setting. This is a processing flow based on activation from the bundle search unit 23 of the transmitting side node.
  • step S21 Upon receiving the search result notification from the bundle search unit 23, if there is no bundle target, go to step S22. If there is a bundle target, go to step S24.
  • CS 2 3 Index the pandle management table T3 with the middle path ID, and set the destination node ID and bundle ID. [S24] The bundle path ID is notified to the path management unit 21.
  • FIG. 39 is a diagram showing a processing flow of the path management unit in path setting. This is a processing flow based on activation from the receiving node's weeding ring controller 25.
  • the LSP-ID management table T1 is searched by the activation from the signaling control unit 25 upon reception of the Path message, and the LSP-ID is acquired.
  • the path management table T2 is indexed, and the destination node ID, path state, bundle path ID, input port number, output port number, and output wavelength label of the applicable table are set. Set "Passing in progress" for the path status.
  • the bundle ID is notified to the bundle management unit 22 and a request for bundle setting is made.
  • the acquired wavelength label is set as the input wavelength label of the path management table T2. Set "communicating" to the path status.
  • FIG. 40 is a diagram depicting a processing flow of the bundle management unit in the path setting; This is a processing flow based on activation from the path management unit 21 of the receiving side node.
  • the bundle management table T 3 is indexed by the bundle path ID notified from the path management unit 21, and the destination node ID is extracted.
  • step S 43 If there is no destination node ID, go to step S 43. If there is, go to step S 44.
  • FIG. 41 is a diagram depicting a processing flow of the path management unit in the path setting; This is a processing flow when the originating node is activated from the signaling control unit 25.
  • the routing information controller 32 is notified of the completion of the bundled link setting, and requests for routing information advertisement.
  • FIG. 42 is a diagram showing a processing flow of the route information control unit. It is started from the path management unit 21 in the processing at the path end node.
  • the layer of the route information is determined based on the notified route information.
  • step S64 If there is a target TE LSA, go to step S64, otherwise go to step S65.
  • step S68 If the target TE LSA is to be advertised immediately, skip to step S68, otherwise skip step S68.
  • FIG. 43 is a diagram depicting a processing flow of the bundle management unit in the path deletion; This is a processing flow based on activation from the bundle search unit 23 of the transmitting side node.
  • the bundle management table T3 is indexed with the bundle path ID, and the Component Link path ID to be deleted is extracted. [S743 notifies the path management unit 21 of the bundle path ID and the Component Link path ID to be deleted.
  • FIG. 44 is a diagram depicting a processing flow of the bundle management unit in the path deletion; This is a processing flow based on activation from the path management unit 21 of the receiving side node.
  • FIG. 45 shows the path setting of the bundled link. Node A to node E are connected serially.
  • the present invention uses the signaling when setting the path as shown in the figure.
  • path can be set as a bundled link, and each node can advertise route information as bundled link information from the beginning.
  • the command IF control unit 40 of the node B When the command IF control unit 40 of the node B receives the Bundled Link setting command, it notifies the path management unit 21 of the command and parameters. In this parameter, at least information indicating destination address and bundle designation is specified.
  • the Bundled Link only bundles the already set paths, so no path setting is performed.
  • the path management unit 21 of the present invention generates the path information to be set, and the bundle management unit 22 Notify 2 of Bundled Link path information (destination address, etc.) and request bundle setting.
  • the conventional bundle management unit was responsible for bundling existing paths JP2002 / 010305
  • the bundle management unit 22 of the present invention detects that the new path is the first Component Link of the bundled link, the bundle management unit 22 of the present invention generates new bundled link information, and returns the bundled link information to the path management unit 21.
  • the path management unit 21 requests the route calculation unit 31 to calculate the route of the path to be set, and determines a route. Next, if the path is a bidirectional path, the path manager 21 requests the resource manager 24 to allocate resources for the reverse path (from node D to node B) as in the conventional case.
  • the signaling control unit 25 adds the Bundled Link information added in the present invention to the path setting request message in addition to the conventional path information, and
  • the node D Upon receiving the path setup request message, the node D, which is the called side node, notifies the signaling control unit 25 from the control channel IF unit 50 and the signaling control unit 25.
  • the path management unit 21 generates path information by recognizing that the own node is the receiving side node. Conventionally, the path management unit 21 does not start the pandle management unit in the path setting process because it is not a concept of setting the bundled link by signaling conventionally, but in the present invention, the bundle management of the bundled link information is performed. Notify part 22 to request bundle setting.
  • the bundle management unit 22 of the present invention sets the pandle management information based on the Bmiclled Link information notified from the path management unit 21 and returns the same to the path management unit 21, similarly to the originating node.
  • the path management unit 21 requests the resource management unit 24 to allocate resources in the forward path (from the node B to the node D) as in the conventional case.
  • the path management unit 21 notifies the assigned resource information to the signaling control unit 25, requests transmission of a path setting response message, and if the path is a bidirectional path, sends a Bundled Link message to the path information control unit 32. Request route information advertisement for.
  • the route information control unit 32 in the present invention sets information as a bundled link in the route information DB 34 instead of as an individual link, and transmits the bundled link information to the advertisement unit. 3 Notify 3.
  • the advertising unit 33 advertises the Bundled Link route information of the reverse path.
  • the signaling control unit 25 requested to transmit the message from the path management unit 21 generates a path setting response message and transmits it to the source node B via the control channel IF unit 50 as in the conventional case.
  • the control channel IF section 50 of the node B Upon receiving the path setup response message, the control channel IF section 50 of the node B, which is the originating node, notifies the signaling control section 25 of the message.
  • the signaling control unit 25 extracts the contents from the path setting response message, and notifies the path management unit 21 of the information.
  • the path management unit 21 recognizes that the setting of the bundled link is completed, updates the path information, and requests the bundle management unit 22 for the final setting of the bundle.
  • the bundle management unit 22 according to the present invention sets “completed” the bundle management information based on the bundled link information, and returns it to the path management unit 21.
  • the path management unit 21 notifies the route information control unit of the route information of the bundled link and requests an advertisement.
  • the advertisement unit 33 of the present invention advertises the path information of the forward path as a bundled link to the network through the control channel IF unit 50, similarly to the receiving side node. After the advertisement request to the route information control unit 32, the path management unit 21 notifies the command IF control unit 40 of the completion of the Bundled Link setting.
  • a path can be set as a bundled link, and the originating node and the destination node can automatically generate a bundled link and advertise the route information.
  • Figure 46 is a diagram showing the addition of Component Link to Bundled Link. Node A to node E are connected serially.
  • the addition to the Bundled Link is performed by specifying the destination Bundled Link by signaling.
  • the administrator requests path setting, it instructs whether or not to advertise the route information after path setting, so that after the completion of individual path setting or the completion of multiple path settings, both end nodes of the path Advertises the route information as the bundled link information that the capacity of the bundled link has increased.
  • the command IF control unit 40 of the node B When the command IF control unit 40 of the node B receives the Component Link addition command, it notifies the path management unit 21 of the command and parameters.
  • the component link adding means to the bundled link is not clear, but the path management unit 21 of the present invention generates path information to be set from now on, and adds the bundled link information of the addition destination to the bundle management unit 22. Notify the destination address of Component Link to be set this time, and request addition to Bundled Link.
  • the bundle management unit 22 of the present invention recognizes that the destination address of the added Bundled Link is the same as the destination address of the Component Link to be added this time, it updates the Bundled Link information and returns the Bundled Link information to the path management unit 21.
  • the path management unit 21 makes a path calculation request for the path and a resource allocation request, but the description is omitted because it has been described above.
  • the path management unit 21 requests the signaling control unit 25 to transmit a path setting request as in the conventional case.
  • the bundled link information of the destination is added to the signaling control unit 25. By notifying 25, it requests transmission of a path setting request message as a bundled link.
  • the signaling control unit 25 in the present invention adds the Bundled Link information of the addition destination to the path setting request message. In this message, the instruction on whether to advertise the route information is also edited.
  • the signaling control unit 25 transmits the corresponding message to the node D, which is the destination node, through the control channel IF unit 50.
  • the node D Upon receiving the path setting request message, the node D, which is the receiving side node, reaches the path management section 21 via the control channel IF section 50 and the signaling control section 25.
  • the path management unit 21 notifies the bundle management unit 22 of the bundled link information as described above, and requests bundle setting.
  • the bundle management unit 22 of the present invention recognizes that Component Link has been added based on the Bundled Link information notified from the path management unit 21, and increases the bandwidth of Bundled Link by the amount of Component Link. And return it to the path management unit 21.
  • the path management unit 21 makes a resource allocation request, a transmission request of a path setting response message, and a request for advertisement of route information of a bundled link.
  • the conventional route information control unit has always performed processing on the set path.
  • the route information control unit 32 in the present invention indicates that the bandwidth of the bundled link has been increased by the amount of the component link. Set to 4 and decide whether to advertise Bundled Link route information according to the instruction whether to advertise route information.
  • Advertising Department 3 When advertising, instead of advertising as a separate path, the advertising information is created assuming that the bandwidth of the bundled link has increased, and an advertising request is made to the advertising section 33. Advertising Department 3
  • the node B Upon receiving the path setting response message, the node B, which is the originating node, reaches the path management unit 21 via the control channel IF unit 50 and the signaling control unit 25.
  • the path management unit 21 of the present invention recognizes that the setting of the component link is completed, updates the path information, and notifies the bundle management unit 22 of the completion of the setting of the component link.
  • the bundle management unit 22 in the present invention increases the band of the bundled link by the amount of the component link based on the bundled link information, and returns it to the path management unit 21.
  • the path management unit 21 notifies the routing information control unit 32 of the routing information of the bundled link and requests an advertisement.
  • the advertising section 33 has already been described and will not be described. Further, after the advertisement request to the route information control unit 32, the path management unit 21 notifies the command IF control unit 40 of the completion of the Bundled Link setting.
  • the path of Component Link to be added to Bundled Link can be set
  • the originating node and the terminating node can advertise route information by replacing the increase in Component Link with a change in the bandwidth of Bundled Link.
  • Figure 47 shows the automatic recognition of Bundled Link. Nodes A to E are serially connected, Node B is connected to Nodes F, I, and G, and Node G is connected to Node H. The figure shows that Bundled Link has already been set up from Node B to various nodes.
  • the administrator can specify the destination only in the same way as the normal path setting without specifying the bundled link.
  • command IF control unit 40 of the node B When the command IF control unit 40 of the node B receives the path setting command, it notifies the path management unit 21 of the command and parameters. This parameter overnight contains the destination address.
  • the path management unit 21 notifies the bundle management unit 22 of the bundled link information (destination address, etc.) and requests the bundled link setting.
  • the request 22 requests the newly added bundle search unit 23 to search for the target bundled link.
  • the bundle search unit 23 searches for an existing bundle link based on the destination address, extracts the target bundle link, and sends the result to the bundle management unit 22.
  • the bundle management unit 22 regards it as adding a Component Link to the Bundled Link, and if there is no target Bundled Link, considers it as a new Bundled Link setting and starts the setting. This makes it possible to automatically bundle paths with the same destination into one.
  • the present invention it is not necessary to release the bundled link even when adding the component link, and the advertisement is performed in a form of increasing the bandwidth of the bundled link. Therefore, it is possible to construct a network that does not perform any unnecessary route information advertisement. .
  • the path between nodes on the transmitting side, the path between nodes When setting, a path is set for the called party as a bundled link that can bundle multiple paths, and the called party recognizes the path and sets it as a bundled link. Then, the route information is advertised in the network by making and receiving calls. As a result, it becomes possible to reduce the amount of route information and the number of advertisements, to improve the efficiency of maintenance management, and to improve the transmission quality.

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Abstract

 バンドル伝送に対して、経路情報量及び広告回数を削減し、かつ保守管理を高効率化して、伝送品質の向上を図る。パス設定部(20−1)は、ノード間にパスを設定するときに、複数のパスを束ねることが可能なBundled Linkとして、着信側に対しパスを設定する。発信側経路情報広告部(30−1)は、パスが確立したことを認識した後に、経路情報をネットワーク内に広告する。パス認識部(20−2)は、パスを認識し、Bundled Linkとして設定する。着信側経路情報広告部(30−2)は、パスが確立したことを認識した後に、経路情報をネットワーク内に広告する。

Description

fe达ンステム 技術分野
本発明は伝送システムに関し、 特に複数のパスを 1つのパスに束ねるパンドリ ングを対象にした伝送制御を行う伝送システムに関する。
明 背景技術
近年、 情報通信ネットワークで扱われる情報量は爆発的に増加しており、 マル チメディアサービスのさらなる高度化、 広域化書が期待されている。 このような状 況の中で高トラフィックの伝送に対応するための技術として、 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) が開発されている。
DWDMは、 波長の異なる光を高密度に多重して、 1本の光ファイバで複数の 信号を同時に伝送する方式である。 例えば、 1本の光ファイバに 1波長 10Gb p sの伝送容量を持つ波長 (波長パス) を数十〜数百波多重することが可能とな つている。
この場合、 光ファイバ中の 1波長には、 51. 840Mbp sの TDM (Tim e Division Multiplexing) パスであれば、 192本が多重可能であり、 さらに 1本の TDMパスの STS (Synchronous Transport Signal) 一 1には、 数百
• を超える MPLS (Multi-Protocol Label Switching) パスを設定することが可 能である。
図 48はパスの多重化構造を示す概念図である。 光ファイバに複数の波長パス が多重化される。 そして、 1波長パスに 51. 840Mb p sの TDMパスが 1 92本多重化され、 1本の TDMパスに数百本以上の MPLSパスが多重化され る。
また、 図では各レイヤで階層的に多重化されている様子を示している。 ノード A、 Gでは、 MPLSパスのみのクロスコネクト制御を行い、 ノード B、 Fでは 、 M P L Sパスと T D Mパスの相互変換を含むクロスコネク卜制御を行っている 。 また、 ノード(:、 Eでは、 TDMパスと波長パスの相互変換を含むクロスコネ クト制御を行い、 ノード Dは波長パスのみのクロスコネクトを行っている。
一方、 インターネットの普及等による加入者データのトラフィックの増加と共 に、 情報通信ネットワークのシステム規模は飛躍的に拡大している。 このため、 ネットワークの効率のよいシグナリング及びルーティングを行うために、 近年、 GMPLS (Generalized MPLS) と呼ばれる技術が注目されており、 I E TF (Internet Engineering Task Force) にて標準化が進められている。
GMPLSとは、 光ネットワーク上の信号をシグナリング及びルーティングす るための技術である。 MP L Sではバケツトにラベルを付加してルーティング経 路を指定していたが、 GMPLSでは、 光信号を電気信号に変換することなく、 波長を識別することによってスイッチングし、 光信号のままル一ティング経路を 決定することができる。
また、 ネットワーク管理を行う場合、 TL— 1 (Transaction Language -1 :北米 GR規格によって定められた言語仕様) コマンドなどを用いて、 従来では 、 1ノードずつプロビジョン (デー夕登録や運用設定など) を行っていたが、 G MPLSのシグナリングでは、 パス単位に一度にプロビジョンが可能となる。 このようなネットワーク管理を、 加入者デ一夕系の I Pネットワークの制御プ 口トコルを拡張してキヤリア側のネットワークにも適用し、 パス設定 ·保守を I Pネッ卜ワークと統合することで、 保守管理効率を上げようとするものである。 一方、 これまでの MPLSは、 パケットレイヤに限ってシグナリング及びルー ティングを実現してきたが、 GMPL Sでは光ファイバ Z波長 ZTDMZ I Pの 全階層にまたがってシグナリング及ぴル一ティングを制御する技術であるため、 経路情報は各階層についてすべて広告する必要がある。
したがって、 波長パスをシグナリングにより設定するためには、 どのノードと どのノードが物理的に光ファイバで接続しているかという経路情報を、 各ノード が知っておかなければならず、 そのために全ノ一ドは自ノードの物理的なリンク の経路情報をネットワーク内に広告する必要がある。 このように物理的な経路情 報を広告することで、 ノード間における物理的な経路が構築され、 任意のノード 間に波長パスを設定することが可能となる。 さらに、 T D Mパスをシグナリングにより設定するためには、 どのノードとど のノード間に波長パスが設定されているかという経路情報を各ノードが知ってお く必要があり、 そのために全ノ一ドは波長パスを論理的なリンクとしてネットヮ ーク内に広告する必要がある。 M P L Sパスを設定する際にも同様に、 T DMパ スの経路情報を把握しておく必要がある。
例えば、 1つのノードにおいて、 2 0本の光ファイバが接続されていれば 2 0 本の物理リンクについてその物理リンクの先にどのノードが接続されているかと いう経路情報を広告しなければならない。 また、 その隣接ノードに対してもそれ ぞれの物理リンクについて経路情報を広告しなければならない。 これはルーティ ングプロトコルが広告されたリンクのみ、 その存在を認識してしまうためである。 ここで、 2 0本の光ファイバの各々に 1 0 0本の波長パスが存在すれば、 2 0 光ファイバ X 1 0 0波長パス = 2 , 0 0 0論理リンクについて経路情報を広告し なければならない。
さらに、 1本の波長パスに 1 0 0本の T D Mパスが存在すれば、 2 , 0 0 0波 長パス X 1 0 0 T D Mパス = 2 0万論理リンクについて経路情報を広告しなけれ ばならないというように、 階層が進むにつれ広告しなければならない経路情報が 増大し、 ネットワークの負荷を急増させてしまう。
このような問題を解決するために、 I E T Fでは、 Link Bundling という方 式を現在議論している (IETF Draft: draft-ietf-mpls_bundle-01.txt) 。 Link Bundling とは、 同じ宛先のパスを 1つのパス (Bundled Link)に束ねて広告する 制御のことである。 Link Bundlingでは., 発信側と着信側のノード間のパスは、 途中の経路が異なつている場合でも、 1つのリンクとして束ねることが可能であ る。
図 4 9は Link Bundlingの概念を示す図である。 図では、 複数の波長パスを 1つのパス (Bundled Link) とし、 複数の T D Mパスを 1つの Bundled Link としている様子を示している。 また、 パスが Bundled Linkで束ねられているこ とは接続ノードに対して広告される。
GM P L Sでは、 光フアイバ Z波長 Z T D M/ I Pの全階層でみると数百〜数 十万本のリンクが存在するので、 これまでのルータのように各経路情報を広告し ていたのでは制御ができなくなってしまう。 したがって、 Link Bundling の目 的は、 同じ宛先のパスを 1つのパスとして広告することにより、 ルーティングプ 口トコルで取り扱う情報量を減らし、 スケ一ラピリティの改善を図ることである。 従来、 バンドリング機能を含む光ネットワーク技術として、 地点間通信チヤネ ルを各波長に割り当てた波長パス毎に、 サ一ビスを割り当てることにより、 信号 伝送速度 ·フォ一マットに依存しない通信を実現するシステムなどが提案されて いる。 例えば、 特開平 1 1— 9 8 0 7 7号公報 (段落番号 〔0 0 2 0〕 〜 〔0 0 3 9〕 , 第 1図) 参照。
上述したような I E T Fで提案されている従来の Link Bundling技術では、 すでに存在するリンクに対してバンドルを設定するため、 Bundled Linkを構成 する個々のリンク (Component Link) の情報は、 すでに広告されていることに なり、 Bundled Linkが設定されるまでは各ノードで全ての Component Linkに 関する経路情報を制御しなければならない。 また、 Bundled Link 設定後は Component Link の経路情報を削除する作業が必要となるなど、 ノードに負荷 がかかることになり、 Link Bundling本来の目的を十分果たしていないといつ た問題があった。
また、 従来では、 すでに存在するリンクに対して、 バンドルを手動で設定 '管 理しており、 発信側ノード及び着信側ノードそれぞれに、 同じバンドル設定が必 要であったため、 設定操作による人為的ミスが発生したり、 または保守作業に時 間がかかるため、 保守管理効率が低いといつた問題があつた。
らに Bundled Link ど設 ¾εしたあとに-。 Component Link «r追カロ/ 肖1 J除す る場合 一度 Bundled Linkを解除しないといけないのかどうかについては、 I E T Fでは明確にされていないといつた問題があつた。 発明の開示
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、 バンドリング伝送に対し て、 経路情報量及び広告回数を削減し、 かつ保守管理を高効率化して、 伝送品質 の向上を図った伝送システムを提供することを目的とする。
本発明では上記課題を解決するために、 図 1に示すような、 複数のパスを 1つ 2 010305
5 のパスに束ねるバンドリングを対象にした伝送制御を行う伝送システム 1におい て、 ノード間にパスを設定するときに、 複数のパスを束ねることが可能な Bundled Linkとして、 着信側に対しパスを設定するパス設定部 2 0— 1と、 パ スが確立したことを認識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する発信側 経路情報広告部 3 0— 1と、 から構成される発信側伝送装置 1 0— 1と、 パスを 認識し、 Bundled Linkとして設定するパス認識部 2 0— 2と、 パスが確立した ことを認、識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する着信側経路情報広告 部 3 0— 2と、 から構成される着信側伝送装置 1 0— 2と、 を有することを特徴 とする伝送システム 1が提供される。
ここで、 パス設定部 2 0— 1は、 ノード間にパスを設定するときに、 複数のパ スを束ねることが可能な Bundled Linkとして、 着信側に対しパスを設定する。 発信側経路情報広告部 3 0— 1は、 パスが確立したことを認識した後に、 経路情 報をネットワーク内に広告する。 パス認識部 2 0— 2は、 パスを認識し、 Bundled Linkとして設定する。 着信側経路情報広告部 3 0— 2は、 パスが確立 したことを認識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する。
本発明の上記および他の目的、 特徴および利点は本発明の例として好ましい実 施の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の伝送システムの原理図である。
図 2は、 ネッ卜ワーク構成例を示す図である。
図 3は ESVP-TE extensionによる波長パス設定を示す図である。
図 4は Pathメッセージのフォーマツト構成を示す図である。
図 5は、 Pathメッセージのフォーマツトの設定情報を示す図である。
図 6は、 Resvメッセージのフォーマット構成を示す図である。
図 7は、 Resvメッセージのフォ一マツトの設定情報を示す図である。
図 8は、 TE LSAメッセ一ジフォーマツト構成を示す図である。
図 9は、 TE LSAメッセ一ジフォーマツトの設定情報を示す図である。
図 1 0は、 本発明の伝送装置の構成を示す図である。 2 010305
6 図 1 1は、 ネットワーク構成を示す図である。
図 1 2は、 L S P— I D管理テーブルを示す図である。
図 1 3は、 パス管理テーブルを示す図である。
図 1 4は、 ノ一ド Aでのパス設定開始時のパス管理テ一ブルの設定値を示す図 である。
図 1 5は、 バンドル管理テーブルを示す図である。
図 1 6は、 バンドル I D管理テーブルを示す図である。
図 1 7は、 バンドル管理テ一ブルを示す図である。
図 1 8は、 ノード Aでのパス設定開始時のパンドル管理テ一ブルの設定値を示 す図である。
図 1 9は、 Pathメッセージのフォーマツト構成を示す図である。
図 2 0は、 Generalized Label Request Objectのフォ一マツト構成を示す図で ある。
図 2 1は、 Explicit Route Objectのフォーマツト構成を示す図である。
図 2 2は、 Bundled Link Objectのフォーマット構成を示す図である。
図 2 3は、 初回パスの Pathメッセージ送信の様子を示す図である。
図 2 4は、 ノード Cでのパス設定開始時のパス管理テ一ブルの設定値を示す図 である。
図 2 5は、 ノード Cでのパス設定開始時のバンドル管理テーブルの設定値を示 す図である。
図 2 6は 初回パスの Resvメヅセージ送信の様子を示す図である。
図 2 7は.. 経路情報 D Bの管理形式を示す図である。
図 2 8は 波長経路情報データベースを示す図である。
図 2 9は、 TEDB (波長レイャ)の設定情報を示す図である。
図 3 0は、 経路情報広告の様子を示す図である。
図 3 1は、 1本目の Component Link追加の状態を示す図である。
図 3 2は、 1本目の Component Link追加後の Bundled Linkを示す図であ る。
図 3 3は、 2本目の Component Link追加後の Bundled Linkを示す図であ る。
図 3 4は、 3本目の Component Link追加後の Bundled Linkを示す図であ る。
図 3 5は、 Component Link削除を示す図である。
図 3 6は、 パス設定におけるパス管理部の処理フローを示す図である。
図 3 7は、 バンドル検索部の処理フローを示す図である。
図 3 8は、 パス設定におけるパンドル管理部の処理フローを示す図である。 図 3 9は、 パス設定におけるパス管理部の処理フローを示す図である。
図 4 0は、 パス設定におけるバンドル管理部の処理フローを示す図である。 図 4 1は、 パス設定におけるパス管理部の処理フロ一を示す図である。
図 4 2は、 経路情報制御部の処理フローを示す図である。
図 4 3は、 パス削除におけるパンドル管理部の処理フローを示す図である。 図 4 4は、 パス削除におけるバンドル管理部の処理フローを示す図である。 図 4 5は、 Bundled Linkのパス設定を示す図である。
図 4 6は、 Bundled Linkへの Component Link追加を示す図である。
図 4 7は、 Bundled Linkの自動認識を示す図である。
図 4 8は、 パスの多重化構造を示す概念図である。
図 4 9は、 Link Bundlingの概念を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下 本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。 図 1は本発明の伝送シ ステムの原理図である。 伝送システム 1は、 発信側伝送装置 1 0― 1と着信側伝 送装置 1 0— 2を含み、 複数のパスを 1つのパスに束ねるバンドリングを対象に した伝送制御を行うシステムである。
図では、 ノード N 1〜 N 5がシリアルに接続しており、 入口ノード (Ingress) となるノード N 2が発信側伝送装置 1 0 — 1を有し、 出口ノード (Egress) となるノード N 4が着信側伝送装置 1 0— 2を有して、 ノード N 3 を介して.. ノード N 2とノード N 4との間で Bundled Linkが確立されている様 子を示している。 Bundled Linkとは、 同じ宛先のパスを 1つのパスとして束ねた単一リンクの ことを意味する。 なお、 発信側伝送装置 1 0— 1と着信側伝送装置 1 0— 2の本 発明の機能は、 伝送装置として、 実際には 1台の同一の装置 (ノード) 内に含ま れるものである。
発信側伝送装置 1 0 - 1は、 パス設定部 2 0— 1と発信側経路情報広告部 3 0 — 1から構成される。 パス設定部 2 0— 1は、 光、 T D M、 I Pなどの様々なネ ットワークに対して、 ノード間にパスを設定するときに、 複数のパスを束ねるこ とが可能な Bundled Linkとして、 着信側に対しパスを設定する。
すなわち、 本発明では、 パスを設定するときに、 バンドル設定 (Bundled Link設定) も自動的に同時に行うということである (従来では、 すでに確立し ているパスに対して、 バンドル設定を行っていた) 。 なお、 バンドル設定とは、 複数パスを束ねて Bundled Linkを生成する際の制御を意味する。
発信側経路情報広告部 3 0— 1は、 パスが確立したことを認識した後に、 経路 情報をネットワーク内に広告する。 経路情報とは、 トラフィック負荷、 トラフィ ックタイプなどを含む、 トラフィック ·エンジニアリングに関する情報のことで ある (具体的には TE LSAである。 詳細は後述する) 。
着信側伝送装置 1 0 - 2は、 パス認識部 2 0— 2と着信側経路情報広告部 3 0 一 2から構成される。 パス認識部 2 0— 2は、 発信側が設定するパスを認識し、 Bundled Linkとして設定する。 着信側経路情報広告部 3 0— 2は、 パスが確立 したことを認識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する。
これらの構成要素により パスを設定するときに そのパスがバンドル設定予 定の最初の 1本目のパスであれば、 Bundled Link としてパス設定及び経路情報 の広告を行う。 そして、 その Bundled Linkへのパス (Component Link) の追 加がある場合は、 以降の制御では、 Bundled Linkへのパスの追加とみなしたパ ス設定及び経路情報広告の制御を行う。 これらの制御は、 管理者による最初のコ マンド投入を除き、 人手を介さずに自動的 (自律的) に行われるものである。 なお、 Component Linkとは、 Bundled Linkを構成する個々のリンクのこと を意味する (例えば、 図 1では、 1つの Bundled Link の中に 3本の Component Linkかめ ) 。 2010305
9 次に本発明の実施の形態の詳細を説明する前に、 本発明に関連の GMPL Sの 概要について説明する。 GMPLS技術を使用した場合、 物理的な光ファイバが どのノード間に接続されているかという経路情報を、 ルーティングプロトコルを 用いて広告することにより、 その経路情報をもとに経路計算を行い、 シグナリン グプロトコルを用いて目的ノードまでの波長パスを設定することができる。
さらに、 この設定した波長パスがどのノード間に接続されているかという経路 情報を、 ルーティングプロトコルを用いて広告することにより、 その経路情報を もとに経路計算を行い、 シグナリングプロトコルを用いて目的ノードまでの TD Mパスを設定することができる。
このようにして、 GMPLSは、 光ファイバ Z波長 /TDMZI Pの全階層に またがってシグナリング及びルーティングプロトコルが動作することになる。 こ の具体的な動作を、 波長レイヤにて波長パスを設定し、 その波長パスの経路情報 を T DMレイヤに広告する過程を用いて説明する。 この場合、 波長パスを設定す るために必要な光ファイバの経路情報はすでにネットワーク内に広告されている ものとする。
また、 GMPLSのルーティングプロトコルとしては、 I Pネットワークで一 般的に使用されている OS PF(Open Shortest Path First)を GM P L S用に 拡張した OSPF extension を使用し、 GMP L Sのシグナリングプロトコルと しては、 I Pネットワークで一般的に使用されている RSVP_TE(resource reser vation protocol trafnc engineering¾; P L S用に拡 5 しに RSVP-TE exte nsioiiを使用した例について説明する。
図 2はネットワーク構成例を示す図である。 ノード A〜ノ ド Cでは、 シリア ルに接続しており、 ノード Aには TDM装置 61、 保守端末 70が接続し、 ノ ード Cには TDM装置 62が接続している。 ノード A〜ノード Cは、 波長を電気 変換せず光のままクロスコネクトする光クロスコネクト制御 (OXC: Optical C ross- Connect) を行う。 また、 ノード A〜ノード Cは、 ノード IDとなる I Pァ ドレスを保有している。 ノード I Dは、 ネットワーク内で一意な値である。
図 3は RSVP-TE extensionによる波長パス設定を示す図である。 ノード Aか らノード Cへ GMPL Sによって、 パス # aを設定する場合、 ノード Aによりシ ダナリングが開始され、 Path メッセージが目的ノードであるノード Cへ送られ る。
図 4は Path メッセージのフォ一マット構成を示す図である。 Path メッセ一 ンは、 Common Header等と、 各種の Object (Generalized habel Request O bject、 Explicit Route Object) のフィールドから構成される。
図 5は Path メッセージのフォーマットの設定情報を示す図である。 Path メ ッセージ中の Explicit Route Objectに記されているルート (図ではノード B→ ノード Cとなっている) にしたがって、 Path メッセージはその経路でリソース 確保可能か否かを各ノードで判定されながらノード Cまで行く。 そして、 同じ経 路を今度は Resvメッセ一ジによってリソース確保をしながら、 ノード Cからノ —ド Aまで折り返し伝搬される。
図 6は Resv メッセ一ジフォ一マツト構成を示す図である。 Resv メッセージ は、 Common Header と、 Generalized Label Objectのフィーレ卜力ら構成 され、 Generalized Label Object 4ま、 Object Header と波長フべレのフィー Jレ ドから構成される。
図 7は Resvメッセージフォーマツトの設定情報を示す図である。 ノード Cが 送信する Resvメッセージの設定値が示されている。 例えば、 ノード Cで波長ラ ベル: 2を指定した Resvメッセージをノード Bが受けると、 指定された波長ラ ベルにしたがい、 ノード C方向の出方路の波長ラベル: 2の確保を行う。 また、 ノード Bは、 ノード A方向の入方路の波長ラベルとして波長ラベル: 1の確保を 行うと、 入方路の波長ラペル: 1から出方路の波長ラベル: 2へのクロスコネク ト設定を行う。
その後、 入方路側の波長ラベル: 1を次ノ一ドであるノード Aへ渡す Resvメ ッセージに載せて送信する。 以降、 ノード Aでも同様の動作を行うことにより、 ノード Aとノ一ド Cの間に波長パスが設定される。
次に設定された波長パスの経路情報広告について説明する。 波長パスの経路情 報広告を行うノードは、 波長パスの両端ノ一ドであるノード Cとノード Aである。 ノード Cは、 Resvメッセ一ジを送信したことをトリガに、 またノード Aは Resv メッセージを受信して波長パス設定完了したことをトリガに、 該当の波長パスの 経路情報広告を開始する。
ノード Aとノード Cは、 経路情報として、 TE LSA(Traffic Engineering Lin k State Advertisement)をネットワーク内に広告する。 図 8は TE LSAメッセ —ジフォーマット構成を示す図である。 TE LSA メッセ一ジは、 Common Hea der等と、 TE LSA Headerと、 sub'TLVと、 Maximum bandwidthと、 Inter face Switching Capability Descriptorのフィーレド力、ら構成される。
また、 Maximum bandwidth ¾ sub_TLV(Type Length. Value) Headerと物 理帯域のフィールドから構成され、 Interface Switching Capability Descripto rは、 sub-TLV Headerと Switching Typeと LSP Encoding Typeと、 最小 L SP帯域のフィールドから構成される。
図 9は TE LSA メッセージフォーマツトの設定情報を示す図である。 広告さ れた TE LSAは、 T D M装置 6 1、 6 2にて受信される。 T D M装置 6 1、 6 2 は、 受信した TE LSA の Switching Type=TDM、 LSP Encoding Type二 SONET を確認することにより、 ノード A〜ノード C間に設定可能なリン クがつながつたことを認識する。 なお、 物理帯域は 1 0 G b p sで、 L S Pの最 小帯域は S T S— 1を使用となっている。
次に本発明の伝送装置の構成について説明する。 図 1 0は本発明の伝送装置の 構成を示す図である。 伝送装置 1 0は、 コマンド I F (インタフェース) 制御部 4 0、 パス/シグナリング制御部 2 0、 ルーティング制御部 3 0、 制御チャネル I F部 5 0から構成される。
パス/シグナリング制御部 2 0は パス管理部 2 ! バンドル管理部 2 2 バ ンドル検索部 2 3、 リソース管理部 2 4、 シグナリング制御部 2 5から構成され.. ルーティング制御部 3 0は、 経路計算部 3 1 経路情報制御部 3 2、 経路情報 D B (データベース) 3 4、 広告部 3 3から構成される。 なお、 本発明のパス設定 部及びパス認識部の機能は、 パス/シグナリング制御部 2 0に含まれ、 本発明の 経路情報広告部の機能は、 ル一ティング制御部 3 0に含まれる。
コマンド I F制御部 4 0は、 T L 1や S NM P (Simple Network Managem ent Protocol) などを使用し、 管理者からのコマンドを受け付けて、 コマンドの チェックや他部位が利用する引数などの抽出を行う。 また、 コマンド処理結果を 管理者に通知する。
パス管理部 2 1は、 パスの設定/削除処理を行い、' パスの確立状態を管理する。 また、 コマンドによるパス設定要求があった場合、 またはシグナリングメッセ一 ジの受信にもとづき、 パス管理部 2 1は、 バンドル管理部 2 2に対してバンドル 設定の要求を行う。 さらに、 パス設定完了後は、 Bundled Linkとしての経路情 報広告の要求を行う。
バンドル管理部 2 2は、 複数パス (複数 Component Link) を束ねて Bundled Linkとしての管理制御を行う。 具体的には、 Bundled Linkに対する Component Link の追加 Z削除の制御と、 追加/削除による合計帯域の増減管 理とを行う。 また、 自ノードがパス設定のパス端ノード (発信側ノ一ド) である 場合、 経路情報を広告するか否かを判断する。
パンドル検索部 2 3は、 これから設定しょうとするパスに対して、 バンドル可 能な Bundled Linkが存在するかを、 宛先ァドレスをもとに検索して、 該当する Bundled Linkを抽出する。
リソース管理部 2 4は、 パスのリソース情報 (使用帯域、 空き帯域など) を管 理する。 シグナリング制御部 2 5は、 シグナリングプロ卜コルを終端する。 また、 パス設定/削除指示によりシグナリングメッセージを生成し、 他ノード (着信側 ノード) に送信する。 さらに、 他ノードから受信したシグナリングメッセージの 処理 (情報抽出) を行う。 本発明では Bundled Link情報及び経路情報広告指示 をシグナリングメッセージに設定し送信する。
絰路計算部 3 1は ネットワークの経路情報から パスの宛先までのルートを 計算する。 経路情報制御部 3 2は、 経路情報を管理し広告を制御する。 具体的に は パス生成 削除及び変更 (帯域など) に対する経路情報 D B 3 4の変更を行 う。 なお、 本発明では個々のパスとしてでなく Bundled Linkの帯域の大きさと して経路情報を管理する。 また、 経路情報の広告指示にもとづき広告するか否か を決定する。
広告部 3 3は、 ル一ティングプロトコルを終端し、 経路情報の広告を行う。 ま た、 他ノードで広告された経路情報を受信する。 制御チャネル I F部 5 0は、. ノ ―ド間の制御チャネルを終端し、 シグナリングプロトコル及びルーティングプロ トコルのメッセージを送受信する。
次に本発明の動作について以降詳しく説明する。 制御動作としては、 "初回の Bundled Link設定 (すぐに広告指定) "→ " 1本目の Component Link追加 (すぐに広告指定) "→ " 2本目の Component Link追加 (すぐに広告しない 指定) " → " 3本目の Component Link 追加 (すぐに広告指定) " → "Component Link削除 (すぐに広告指定) " の流れで説明する。
なお、 説明を簡略化するために、 発信側ノードから着信側ノードまでの片方向 パスを設定する場合について示す (双方向パスであっても当然本発明は適用可能 である) 。
また、 GM P L Sのル一ティングプロトコルとしては、 OSPF extensionを使 用し、 GM P L Sのシグナリングプロトコルとしては、 RSVP-TE extension を 使用した例について説明する (ル一ティングプロ卜コルとして IS-IS(Intermedi ate System - Intermediate System) extension、 ンクナリノクフ u3トコルと して、 CR^DP(Constraint-based Routing - Label Distribution Protocol) ex tensionを使用してもよい) 。
まず、 "初回の Bundled Link設定 (すぐに広告指定) " に対し、 ある 2つの ノード間に最初の Bundled Linkを自律的に設定し、 Bundled Linkとしての経 路情報を広告する場合の各ノードの動作について説明する。
図 1 1はネットワーク構成を示す図である。 光クロスコネク卜 (O X C ) 制御 を行うノード A〜ノード Eは、 図のようにリング状に接続しており、 ノード Aに は.. T D M装置 6 1、 保守端末 7 0が接続し、 ノード Cには T D M装置 6 2が接 続している。 また、 ノード A〜ノード Eは、 ネットワーク内で一意なノード I D となる I Pアドレスを保有している。
最初に、 ノ―ド Aが、 管理者からの Bundled Linkパス設定要求を受け付け、 シグナリング動作を開始する際の動作について説明する。 管理者は、 ノード A (172.27.170.1)からノ一ド C (172.27.170.3)に、 Bundled Linkとして使用する波 長パスを設定するものとする。
波長パスの帯域は 1 0 G b p s固定であって、 管理者はパス要求の際に、 パラ メータを指定する。 このパラメータには、 宛先ノード I Dがノード C (172.27.170.3) であること、 要求パスがバンドル対象であること、 パス確立後 には自動的に経路情報を広告すること、 の内容が指定されている。
ノード A内のコマンド I F制御部 40は、 管理者より受信した Bundled Link パス設定要求をパス管理部 21に通知する。 パス管理部 21は、 パス管理に必要 な L S P (Label Switched Path) ― I Dを取得する。 L S P— I Dは、 発信側 ノードが割り当て、 そのノード内で一意な値である。
図 12は LSP— I D管理テーブルを示す図である。 LSP— ID管理テ一ブ ル T1は、 パス管理部 21内に含まれ、 LSP— I Dが現在使用中か未使用かの フラグで構成されている。 パス管理部 21は、 LSP— I D管理テーブル T1を サーチして、 未使用な LSP— IDを取得する。
次にパス管理部 21は、 自己のノード I D (ノード A (172.27.170.1) ) に取 得した LSP— I Dを付加して、 パス I Dを生成し、 パス IDにもとづき、 要求 パスに対する各種の情報を設定する。 なお、 パス I Dは、 シグナリングにより張 られるパスの識別子のことで、 パス I D=発信側ノード I D + LS P— I Dであ り、 ネットワーク内で一意な値である。
図 13はパス管理テーブルを示す図である。 パス管理テーブル T 2は、 パス管 理部 21内に含まれ、 1つのパスの情報として、 宛先ノード ID、 パス状態、 バ ンドルパス I D、 入力ポート番号、 出力ポート番号、 入力波長ラベル、 出力波長 ラベルを設定するフィ一ルドで構成される (なお、 図中の〇数字は、 後述のフロ 一チャートで説明を行う際にわかりやすいように付けたもので図 36以降で後述 する) 。
パス管理部 21は、 パス I Dでパス管理テーブル T 2をィンデックスして各フ ィールドの値を設定する。 なお.. 宛先ノード I D〜出力ポート番号は.. Path メ ッセージ処理時 (送信データ処理時) に設定し、 入力波長ラベルと出力波長ラベ ルは、 Resvメッセージ処理時 (受信データ処理時) に設定する。
図 14はノード Aでのパス設定開始時のパス管理テーブル T 2の設定値を示す 図である。 この時点では、 宛先ノード I Dのフィールドを 172.27.170.3 (ノー ド C) 、 パス状態のフィールドを "1" 、 バンドルパス I D〜出力波長ラベルの フィールドを "0" として、 パス管理テーブル T 2に設定する。 なお、 パス状態 として、 " 1 " はパス設定中、 " 2 " はパス解放中、 " 3 " は通信中を意味する。 また、 バンドルパス I D及び出力ポート番号〜出力波長ラベルのフィールドが " 0 " とは、 後で設定することを意味し、 入力ポート番号が " 0 " とは、 入力ポ ートは用いないことを意味する (ノード A→ノード Cを設定するため) 。
次にパス管理部 2 1は、 Bundled Linkパス管理を行うためのパンドル I Dの 取得をバンドル管理部 2 2に要求する (従来であれば、 ここでルート決定処理が 行われていた) 。 バンドル I Dは、 発信側ノードが割り当て、 そのノード内で一 意な値である。
バンドル管理部 2 2は、 パス管理部 2 1によるバンドル I D取得指示を受ける と、 まず、 バンドル対象となるパスのサーチをバンドル検索部 2 3に依頼する。 "バンドル対象となるパスのサーチ" とは、 すなわち、 ノード Aとノード Cの間 に、 Bundled Linkがすでにあるか否かをサーチするということである。 バンド ル検索部 2 3は、 管理者より入力された宛先ノード I Dをもとに、 バンドル対象 となるパスをサーチする。
図 1 5はバンドル管理テーブルを示す図である。 バンドル管理テーブル T 3 a は、 バンドル管理部 2 2内に含まれ、 1つのパスの情報として、 宛先ノード I D、 パンドル I D、 経路情報広告有無、 合計帯域、 Component Link 数、 Component Linkパス I Dを設定するフィ一ルドで構成される。
バンドル検索部 2 3は、 バンドル管理テーブル T 3 aに対して、 管理者より通 知された宛先ノード I Dをサーチするが、 この段階では、 初回のパス設定である ため空欄となっている。 したがって.。 バンドル対象無し (すなわち、 最初の Bundled Linkを設定するということ) の旨を、 バンドル検索部 2 3は-. バンド ル管理部 2 2に通知する。
バンドル管理部 2 2は、 上述の結果を認識した後に、 バンドル I Dの取得処理 を行う。 図 1 6はバンドル I D管理テーブルを示す図である。 バンドル I D管理 テーブル T 4は、 バンドル管理部 2 2内に含まれ、 バンドル I Dが現在使用中か 未使用かのフラグで構成されている。 バンドル管理部 2 2は、 バンドル I D管理 テーブル T 4をサーチして、 未使用なバンドル I Dを取得する (バンドル I D = 1を取得したとする) 。 次にバンドル管理部 2 2は、 自己のノード I D (ノード A (172.27.170.1) ) に取得したバンドル I D = 1を付加して、 バンドルパス I Dを生成し、 バンドル パス I Dをパス管理部 2 1に通知する。 バンドルパス I Dは、 複数のパスを束ね た単一リンクを表す識別子のことで、 発信側ノード I D +バンドル I Dであり、 ネットワーク内で一意な値である。
図 1 7はバンドル管理テーブル T 3を示す図である。 バンドルパス I Dでィン デックスされている様子を示している。 図 1 8はノード Aでのパス設定開始時の バンドル管理テーブル T 3の設定値を示す図である。 この時点では、 宛先ノード I Dのフィールドを 172.27.170.3 (ノード C ) 、 バンドル I Dを " 1 " 、 経路 情報広告有無〜 Component Linkパス I Dを " 0 " と設定している。
また、 経路情報広告有無が " 0 " とは、 すぐに広告することを示し ( " 1 " は すぐに広告しないことを示す) 、 合計帯域〜 Component Link パス I Dが " 0 " とは、 値がないことを示す。 なお、 Component Linkパス I D =パス I Dである。
パス管理部 2 1は、 受信したバンドルパス I Dを、 図 1 3のパス管理テーブル T 2に設定した後、 経路計算部 3 1に対して、 パスのル一ト決定を要求する。 ル —卜決定方法については、 最短経路探索アルゴリズムとして、 O S P Fで用いら れるダイクストラアルゴリズムにしたがってもよい。 ここでは、 ルートが、 ノ一 ド Bを経由して、 ノード Aからノード Cに向かうものと決定したとする。
次にパス管理部 2 1は、 シグナリング制御部 2 5に対し Pathメッセージ送信 要求を行う。 図 1 9は; Patliメッセ一ジのフォーマット構成を示す図である。 Pa tn ッ—ビ―ンは、 Common Header等と、 各 ftの Object (Generalized Label Request Object, Explicit Route Objects Bundled Link Object) のフィ ~~ Jレ ドから構成される。 Bundled Link Object は、 本発明であらたに追加したフィ —ルドである。 図 2 0、 図 2 1それぞれに、 Generalized Label Request Obje ctと Explicit Route Objectのフォーマツト構成を示す。 Generalized Label R e quest Objectは Object Headerと、 LPS Encoding Typeと、 Switching Typ e と、 G-PDI とのフィ一ルドから構成され-. Explicit Route Objectは、 Object Headerと、 経由ノード情報のフィ—ルドから構成される。 図 2 2は Bundled Link Objectのフォーマツト構成を示す図である。 Bundle d Link Object は、 Object Header と、 ノ ンドル管理テーブル T 3内の設定情 報 (パンドル I D、 経路情報広告有無、 合計帯域、 Component Link数、 Comp onent Linkパス I D) から構成されている。
シグナリング制御部 2 5は、 本発明で追加した Bundled Link Object を付加 した Pathメッセージを編集する。 そして、 制御チャネル I F部 5 0は、 隣接の ノード Bへ編集された Pathメッセージを送信する。
このようにして、 ノ一ド Aから送信された Pathメッセージは、 ノード Bを経 由し、 宛先ノードであるノード Cに到達する。 図 2 3に初回パスの Pathメッセ ージ送信の様子を示す。 システム構成は図 1 1と同様である。
なお、 中継ノードであるノード Bの動作としては、 新規に Pathメッセージに 付加した Bundled Link Object を、 そのままトランスペアレントに転送するだ けであり、 その他の動作については既存処理と同様であるため説明は省略する。 次に着信側ノードであるノード Cについて、 ノード Cの制御チャネル I F部 5 0は、 受信した Pathメッセージをシグナリング制御部 2 5に通知し、 シグナリ ング制御部 2 5は、 その Pathメッセ一ジをパス管理部 2 1に通知する。 パス管 理部 2 1は、 発信側ノードと同様に、 空いている L S P— I Dを取得して、 受信 した Pathメッセージにもとづいて、 パス管理テーブル T 2を設定する。
図 2 4はノード Cでのパス設定開始時のパス管理テーブル T 2の設定値を示す 図である。 この時点では、 宛先ノード I Dのフィールドを 172.27.170.3 (ノー ド C ) , バス状態のフィールドを " 1 " 、 パンドルパス I Dを 172.27.170.1 (ノード A) + 1 ひ ンドル I D) 、 入力ポート番号を " 2 " 、 出力ボート番号 〜出力波長レベルは " 0 " と設定されている。
次にパス管理部 2 1は、 バンドル管理部 2 2に対しパンドルの最終設定を要求 する。 バンドル管理部 2 2は、 パス管理部 2 1から通知されたバンドルパス I D (ノード A(172.27.170.1) +バンドル I D = 1 ) にて、 図 1 5で示したバンドル 管理テーブル T 3をインデックスし、 宛先ノードを抽出する。
ただし、 この場合、 宛先ノードがまだ設定されていないため、 最初の Bundled Link設定であると認識し、 図 2 5に示すようにバンドル管理テーブル T 3に値を設定して、 パス管理部 2 1に制御を戻す。
図 2 5はノード Cでのパス設定開始時のパンドル管理テーブルの設定値を示す 図である。 設定内容は、 宛先ノード I Dのフィールドを 172.27.170.3 (ノード C) 、 バンドル I Dを " 1 " 、 経路情報広告有無を " 0 " 、 合計帯域を " 1 0 0 0 0 、 Component Link 数を 1 、 Component Link パス I Dを 172.27.170.1 (ノード A) + (L S P— I D) と設定される。
パス管理部 2 1は、 リソース管理部 2 4に波長ラベル割り当てを要求し、 割り 当てられた波長ラベル (波長レベル = 2とする)をパス管理テーブル T 2に設定し、 さらにパス状態を "通信中" に設定する。 そして、 パス管理部 2 1は、 シグナリ ング制御部 2 5に Resvメッセージの送信要求を行う。
シグナリング制御部 2 5は、 Resv メッセ一ジを編集し、 制御チャネル I F部 5 0は Resvメッセージを送信する。 なお、 Resvメッセージは、 従来の Resvメ ッセージフォーマットと同様であるため、 説明は省略する。
このようにしてノード Cから送信された Resvメッセージは、 ノード Bを経由 し、 発信側ノードであるノード Aに到達する。 図 2 6に初回パスの Resvメッセ —ジ送信の様子を示す。 システム構成は図 1 1と同様である。
一方、 発信側ノードであるノード Aにて Resvメッセ一ジを受信すると、 Resv メッセージは、 制御チャネル I F部 5 0、 シグナリング制御部 2 5を経由してパ ス管理部 2 1に到達する。
パス管理部 2 1は、 パス管理テーブル T 2の出力波長ラベルに、 Resv メッセ ージにて受信した波長ラベルを設定する。 また バンドル管理部 2 2に対して-, バンドル設定要求を行う。 バンドル管理部 2 2は、 ノード Cの動作と同様に、 バンドル管理テ一ブル T 3を設定し (すなわち.. 合計帯域.. Component Link 数、 Component Linkパス I Dを設定し) 、 パス管理部 2 1に制御を戻す。
パス管理部 2 1は、 パス管理テーブル T 2のパス状態を "通信中" に設定する。 そして、 経路情報制御部 3 2に Bundled Linkの経路情報を通知するとともに、 コマンド I F制御部 4 0に対して、 Bundled Link設定完了を通知する。
コマンド I F制御部 4 0は、 管理者に Bundled Link設定完了の通知を行うこ とにより、 管理者は Bundled Linkの設定完了を認識することとなる。 以上説明 したようにして、 発着信ノードで同期して、 Bundled Linkパスの設定が可能に なる。
一方、 上述したように発信ノードであるノード Aの経路情報制御部 3 2は、 パ ス管理部 2 1より Bundled Linkの経路情報が通知されている。 経路情報制御部 3 2は、 この経路情報を経路情報 D B 3 4へ蓄積して管理しなければならないが、 経路情報制御部 3 2の処理を説明する前に、 まず経路情報の管理の考え方につい て説明する。
GM P L S技術を使用するノ一ドは、 光ファイバレイヤ、 波長パスレイヤなど 各レイャの経路情報を管理しなければならないので、 複数レイヤを扱うノードは、 レイヤごとに情報を管理する必要がある。
図 2 7は経路情報 D B 3 4の管理形式を示す図である。 図では、 光ファイバレ ィャ、 波長パスレイヤ、 T D Mレイヤ、 I Pレイヤというように、 レイヤ毎に経 路情報 L 1〜L 4を蓄積して管理している。
レイヤ毎の経路情報 L 1〜L 4は、 OSPFル一ティングプロトコルでは、 ΊΈ LSA を使用して広告されるので、 以降、 経路情報を蓄積するデータベース名を TEDB(Traffic Engineering Data Base)と呼ぶことにする。
次に経路情報制御部 3 2について説明する。 ノード Aのパス管理部 2 1より Bundled Linkの経路情報を通知された経路情報制御部 3 2は、 まず通知された 経路情報から、 制御するデー夕ベースが波長レイヤであることを決定する。
次に経路情報の一部であるノード I Dにもとづいて、 TEDB (波長レイヤ) L 2をサーチし、 対象となる TE LSAが存在するかどうかをチェックする。 この 場合は、 初回の波長パスであるため 対象 TE LSA無しであるため., 経路情報 をもとに TE LSAを作成し、 作成した TE LSAを TEDB (波長レイャ) L 2に リンクする。 この時に作成する TE LSAは上述した図 8、 図 9のようになる。 次に経路情報制御部 3 2は、 ダイクストラアルゴリズムを用いてルート計算を 行い、 TEDB (波長レイヤ) L 2に設定する。 この場合、 作成した TE LSAが 自ノードのものであるため、 TEDB (波長レイヤ) L 2の設定情報はほとんどな く図 2 8、 図 2 9の通りとなる。 図 2 8は波長経路情報データベースを示す図で あり、 図 2 9は TEDB (波長レイヤ)の設定情報を示す図である。 波長経路情報データベースは、 TE LSA格納バッファアドレス、 宛先ノード I D、 Next HOP ID、 Metric^ 出力ポート番号等のフィールドから構成される。 また、 ノード Aの波長経路情報データベースの設定値は、 TE LSA格納バッファ アドレスにはメモリア ドレス、 宛先ノード I Dにはノード Aの I D (172.27.170.1) 、 Next HOP ID= 0、 Metric= 0、 出力ポート番号 = 0と設 定されている。
最後に経路情報制御部 3 2は、 TE LSAをすぐに広告するかを決定する。 この 場合、 "すぐに広告する" と指定されているため、 経路情報制御部 3 2は、 作成 した TE LSAの広告を広告部 3 3に要求する。 広告部 3 3は、 要求にしたがい、 制御チャネル I F部 5 0を通して TE LSAを広告する。 広告する TE LSAフォ 一マットは、 上述した図 8、 図 9と同様である。
また、 ノード Aによって広告された TE LSAは、 ネットワーク全体に到達す る。 図 3 0は経路情報広告の様子を示す図である。 図に示すように、 ネットヮー ク全体に到達するため、 T D M装置 6 1、 6 2は、 ノード Aとノード C間に 1 0 G b p sの波長パスが設定されたことを認識することで、 T D M装置 6 1と T D M装置 6 2間に S O N E Tパスを設定することが可能となる。
以上説明したように、 発着信ノードで自動的に Bundled Linkパスの設定、 及 び Bundled Linkパス確立認識による経路情報広告ができる。
次に " 1本目の Component Link を追加 (すぐに広告指定) " を行う場合に ついて説明する。 すでに説明した "初回の Bundled Link設定 (すぐに広告指 定) " に続き、 図 3 0に示す管理者より Component Link設定要求を受信した 場合の各ノードの動作を説明する。
管理者は、 ノ一ド Α(172.27.Γ70.1)からノ一ド C (172.27.170.3)に、 Bundled Linkに追加する Component Link (波長パス) を設定するものとする。 波長パ スの帯域は 1 0 G b p s固定であり、 管理者はパス要求の際に、 宛先ノード I D =ノード C (172.27.170.3)、 バンドル対象であること、 波長パス確立後自動的に 経路情報を広告すること、 をパラメータとして指定したものとする。
また、 どの Bundled Linkに Component Linkを追加するかを明示的に指定 しなくても、 バンドル対象となる Bundled Linkを自動的に決定することが可能 であることを合わせて説明する。
管理者からノ一ド Aに投入された Component Link設定要求をトリガに、 "初回の Bundled Link設定 (すぐに広告指定) " と同様に、 処理フローは、 コ マンド I F制御部 4 0、 パス管理部 2 1、 バンドル管理部 2 2を経由し、 バンド ル検索部 2 3に到達する。 ここまでの動作は上述したため省略するが、 パス管理 部 2 1で取得した L S P— I Dは 2とする。
バンドル検索部 2 3は、 管理者より入力された宛先ノード Cの I D (172.27.17 0.3)をもとに、 図 1 7のバンドル管理テーブル T 3をサーチし、 バンドル対象と なるパスをサーチする。
この場合、 すでに Bundled Linkが登録されているため、 バンドル対象有り ということになり、 抽出したバンドル対象のバンドルパス I D (ノード Aの I D (172.27.170.1) +バンドル I D = 1 ) をバンドル管理部 2 2に通知することで自 動的にバンドル対象を決定することができる。
パンドル管理部 2 2は、 抽出したバンドルパス I Dをパス管理部 2 1に通知す る。 パス管理部 2 1は、 経路計算の要求、 Path メッセージ送信要求などを行い 、 シグナリング制御部 2 5は Pathメッセージの編集を行う (本処理については 説明済みなので省略) 。
Component Linkの経路計算においては、 すでに設定されている Bundled Li nk と着信側ノードが同一であれば経路が異なっても特に問題無くバンドルとし て設定できるが、 説明の簡便のため、 Bundled Linkと同一経路であるノード B →ノ一ド Cの経路を選択したこととする。
図 3 1は 1本目の Component Link追加の状態を示す図である。 ノード Aか ら送信された Pathメッセージは、 図に示すようにノード Bを経由し、 宛先ノ一 ドであるノード Cに到達する。 このように、 指定された宛先ノ一ド I Dをもとに、 ) ノドル対象となる Bundled Linkを自動的に決定することができる。
一方、 着信側ノードであるノード Cにて Pathメッセージを受信すると、 制御 チャネル I F部 5 0、 シグナリング制御部 2 5、 パス管理部 2 1を経由して、 ) ンドル管理部 2 2に到達する。 ここまでの動作はすでに説明したため省略する。 バンドル管理部 2 2は、 バンドルパス I D (ノード Aの I D (172.27.170.1) + 2 010305
22 バンドル I D = 1 ) にて、 図 1 7のバンドル管理テーブル T 3をインデックスし た場合、 宛先ノード I Dとしてノード C (172.27.170.3)が登録されており、 すで に Bundled Linkが設定されていると認識する。
そして、 追加する Component Linkパス I D (ノード Aの I D (172.27.170.1) + L S P_ I D = 2 ) をテーブルに設定し、 合計帯域に 1 0 G b p sを加算し 2 O G b p sを設定する。 さらに、 Component Link数も + 1加算して 2とする。 その後、 パス管理部 2 1に制御を戻す。
パス管理部 2 1では、 すでに説明したように波長ラベルの割当て要求、 シグナ リング制御部 2 5への: esvメッセ一ジの送信要求を行う。 このようにして、 ノ ード Cから送信された Resvメッセ一ジは、 図 3 1に示すようにノード Bを経由 し、 発信側ノードであるノード Aに到達する。
一方、 発信側ノードであるノ一ド Aにて Component Linkの Resvメッセ一ジ を受信した場合、 すでに上述したように、 パス管理部 2 1にて図 1 3のパス管理 テーブル T 2への出力波長ラベル設定、 バンドル管理部 2 2にて図 1 7のバンド ル管理テーブル T 3の更新 (Component Linkパス I D設定、 合計帯域 + 1 0 G b p s、 Component Link数 + 1 ) を xつ。
さらに、 パス管理部 2 1は、 経路情報制御部 3 2に Bundled Linkの経路情報 を通知するとともに、 コマンド I F制御部 4 0に対し Component Link設定完 了を通知する。 コマンド I F制御部 4 0は、 管理者に通知を行うことにより、 管 理者は Component Linkの設定完了を認識することとなる。
また ノード Aにて、 パス管理部 2 1より Bundled Linkの経路情報を通知さ れた経路情報制御部 3 2は、 まず通知された経路情報から制御するデ一夕ベース が波長レイヤであることを決定する。
次に経路情報の一部であるノード I Dにて、 TEDB (波長レイヤ) L 2をサー チし、 対象となる TE LSAが存在するかどうかをチェックする。 この場合は、 すでに Bundled Linkが設定されているため、 対象 TE LSAが存在することと なる。
この場合、 Component Link追加により別パスとしてあらたに TE LSAを作 成するわけではなく、 Component Link追加による Bundled Linkの帯域増加分 をすでに存在する TE LSAに反映する。
したがって、 TE LSA内の物理帯域を Bundled Linkの合計帯域である 2 0 G b p sに変更することとなる。 また、 TE LSA に Bundled Linkの空き帯域や Component Link毎の空き帯域を設定してもよく、 この場合はこれらの情報も 更新することが必要となる。
次に経路情報制御部 3 2は、 ダイクストラアルゴリズムを用いてルート計算後、 TE LSAをすぐに広告するかを決定する。 この場合、 "すぐに広告する" と指定 されているため、 経路情報制御部 3 2は、 作成した TE LSAの広告を広告部 3 3に要求し、 制御チャネル I F部 5 0を通して TE LSAを広告する。
図 3 2は 1本目の Component Link追加後の Bundled Linkを示す図である。 ノード Aで広告された TE LSAは、 図に示すネットワーク全体に到達するため、 T D M装置 6 1 , 6 2は、 ノード A→ノード C間の 1 0 G b p sの波長パスが、 2 O G b sに増加することを認識することが可能となる。
以上説明したように、 Bundled Linkを構成する Component Linkのパス追加 が可能となり、 Component Linkの追加により仮想的に Bundled Linkの帯域が 増加したようにネットワーク内に広告することができる。
次に " 2本目の Component Link追加 (すぐに広告しない指定) " を行う場 合について説明する。 すでに説明した " 1本目の Component Link追加 (すぐ に広告指定) " に続き、 図 3 2に示す管理者より 2本目の Component Link設 定要求を受信した場合の各ノードの動作を説明する。
管理者は ノ―ド Α(172·27„170.1)からノ―ド C (172.27.170.3)に Bundled Linkに追加する Component Link (波長パス) を設定するものとする。 波長パ スの帯域は 1 0 G b p s固定であり、 管理者はパス要求の際に 宛先ノ一ド I D 二ノード C (172.27.170.3)、 パンドル対象であること、 波長パス確立後自動的に 経路情報を広告しないこと、 をパラメ一夕として指定したものとする。
ノード Aからノード Cへの Component Link追加におけるパス設定方法につ いては、 " 1本目の Component Link追加 (すぐに広告指定) " で上述したの で説明は省略する。 ただし、 パス設定後の経路情報広告については、 異なるため 以下に説明する。 P T/JP2002/010305
24 ノード Aにて、 Component Link設定完了後、 パス管理部 2 1より Bundled Link の経路情報を通知された経路情報制御部 3 2は、 TEDB (波長レイヤ) L 2の中から該当する TE LSAをサーチし、 TE LSA内の物理帯域を 2 0 G b p sから 3 0 G b p sに更新する。
次に経路情報制御部 3 2は、 ダイクストラアルゴリズムを用いてル一ト計算後、 TE LSAをすぐに広告するかを決定する。 この場合、 "すぐに広告しない" と広 告指定されているため、 経路情報制御部 3 2は、 作成した TE LSAの広告を行 わず処理を終了する。 この広告指定は、 ここでは、 設定するパス毎に指定できる こととしたが、 個々のパス毎でなく Bundled Linkとして広告指定のモードを持 つてもよい。
図 3 3は 2本目の Component Link追加後の Bundled Linkを示す図である。 したがって、 図のネットワークに示すように Component Link は追加されてい るものの、 ネットワーク内の他のノードは、 その情報を知らない状態である。 こ れは、 Bundled Linkの設定過渡期などで不用意に経路情報広告を行いたくない 場合や、 むやみにネットワークに負荷をかけたくない場合に非常に有用である。 次に " 3本目の Component Link追加 (すぐに広告指定) " を行う場合につ いて説明する。 すでに上述した " 2本目の Component Link追加 (すぐに広告 しない指定) " に続き、 図 3 2に示す管理者より 3本目の Component Link設 定要求を受信した場合の各ノードの動作を説明する。
管理者は、 ノード A (172.27.170.1)からノード C (172.27.170.3)に、 Bundled Linkに追加する Component Link (波長パス) を設定するものとする。 波長パ スの帯域は 1 0 G b p s固定であり、 管理者はパス要求の際に、 宛先ノード I D ノード (3 (172.27.170.3)、 パンドル対象であること、 波長パス確立後自動的に 経路情報を広告すること、 をパラメ一夕として指定したものとする。
ノード Aからノード Cへの Component Link追加におけるパス設定方法につ いては、 " 1本目の Component Link追加 (すぐに広告指定) " で上述したの で、 説明は省略する。 パス設定後の経路情報広告については、 以下に説明する。 ノード Aにて、 Component Link設定完了後、 パス管理部 2 1より Bundled Link の経路情報を通知された経路情報制御部 3 2は、 TEDB (波長レイヤ) L T/JP2002/010305
25
2の中から該当する TE LSAをサーチし、 TE LSA内の物理帯域を 3 O G b p sから 4 0 G b p sに更新する。
次に経路情報制御部 3 2は、 ダイクストラアルゴリズムを用いてルート計算後、 TE LSAをすぐに広告するかを決定する。 この場合、 "すぐに広告する" と指定 されているため、 経路情報制御部 3 2は、 作成した TE LSA の広告を広告部 3 3に要求し、 制御チャネル I F部 5 0を通して TE LSAを広告する。
図 3 4は 3本目の Component Link追加後の Bundled Linkを示す図である。 ノード Aにて広告された TE LSAは、 図に示すネットワーク全体に到達する。
T D M装置 6 1、 6 2は、 以前 TE LSA を受信した時点でノード A—ノ一ド C 間の波長パスは 2 0 G b p sだと認識していたが、 今回の TE LSAの広告によ り一気に 4 0 G b p sに増加したと認識することになる。
以上説明したように、 本発明では、 個々のパス設定完了をトリガに情報広告を 行うのではなく、 複数パスの設定が完了したあとに一括して情報広告を行うこと ができる。
次に "Component— Link削除 (すぐに広告指定) " を行う場合について説明 する。 図 3 5は Component Link削除を示す図である。 すでに説明した " 3本 目の Component Link追加 (すぐに広告指定) " の状態から、 図に示す管理者 より Component Link削除要求を受信した場合の各ノードの動作を説明する。 管理者は、 ノード A(172.27.170.1)からノ一ド C (172.27.170.3)に、 設定され た Bundled Link中の Component Link (波長パス) を削除するものとする。 管理者はパス削除要求の際に 宛先ノード Cの I D (172.27.170.3), バンドル 対象であること、 波長パス削除後自動的に経路情報を広告すること、 をパラメ一 タとして指定したものとする。
管理者が、 複数存在する Component Link の中から、 削除する Component Link を指定してもよいが、 ここでは管理者が指定するのではなく装置が自動的 に選択するものとして説明を行う。
管理者からノ一ド Aに投入された Component Link 削除要求をトリガに、 Component Link追加にて説明した場合と同様に、 処理フローはコマンド I F 制御部 4 0、 パス管理部 2 1、 バンドル管理部 2 2を経由し、 バンドル検索部 2 3に到達する。
バンドル検索部 2 3は、 管理者より入力された宛先ノード Cの I D (172.27.17 0.3)をもとに、 図 1 7のバンドル管理テーブル T 3をサーチし、 バンドル対象と なるパスをサーチし、 抽出したパンドル対象のバンドルパス I D (ノード Aの I D(172.27.170.1) +バンドル I D = 1 ) をバンドル管理部 2 2に通知する。
パンドル管理部 2 2は、 抽出したパンドルパス I Dにて図 1 7のバンドル管理 テ一ブル T 3をインデックスし、 削除する Component Linkパス I Dを抽出し、 パス管理部 2 1に通知する。
パス管理部 2 1は、 Component Linkパス I Dで示されるパスの削除を行う ため、 シグナリング制御部 2 5に対し PathTearメッセージの送信要求を行う。 シグナリング制御部 2 5は、 PathTear メッセージを編集し、 制御チャネル I F 部 5 0を通して送信する。 このようにしてノード Aから送信された PathTearメ ッセ一ジは、 図 3 5に示すようにノード Bを経由し、 宛先ノードであるノード C に到達する。
一方、 着信側ノードであるノード Cにて PathTearメッセージを受信すると、 制御チャネル I F部 5 0、 シグナリング制御部 2 5、 パス管理部 2 1を経由して バンドル管理部 2 2に到達する。 ここまでの動作は Component Link追加にて 説明した場合と同様であるため省略する。
バンドル管理部 2 2は、 バンドルパス I D (ノード Aの I D (172.27.170.1) + バンドル I D = 1 ) にて図 1 7のバンドル管理テーブル T 3をインデックスし、 削除対象の Component Link パス I Dをテーブルから削除し また現状の合計 帯域 4 0 G b p sから 1 O G b p s減算して 3 0 G b p sを設定し、 また Comp onent Link数も 1減算して 3とする。 その後、 パス管理部 2 1に制御を戻す。 パス管理部 2 1は、 波長ラベルの解放要求後、 削除する Component Link の パス I Dにて、 図 1 3のパス管理テーブル T 2をインデックスし、 該当エリアの クリアを行い、 シグナリング制御部 2 5への ResvTearメッセージの送信要求を 行う。 このようにしてノード Cから送信された ResvTearメッセ一ジは、 図 3 5 に示すようにノ一ド Bを経由し、 発信側ノードであるノード Aに到達する。
また、 発信側ノードであるノード Aにて Component Linkの ResvTearメッ セージを受信した場合、 パス管理部 2 1は、 バンドル管理部 2 2に対しバンドル の削除を要求する。
バンドル管理部 2 2は、 着信側ノード処理ですでに説明したように、 図 1 7の バンドル管理テーブル T 3の更新 (Component Linkパス I D削除、 合計帯域 1 0 G b p sの減算、 Component Link数の 1減算) を行い、 パス管理部 2 1 に制御を戻す。
パス管理部 2 1は、 着信側ノード処理ですでに説明したように、 図 1 3のパス 管理テーブル T 2のクリアを行い、 経路情報制御部 3 2に Bundled Linkの経路 情報を通知するとともに、 コマンド I F制御部 4 0に対し Component Link削 除完了を通知する。 コマンド I F制御部 4 0は、 管理者に通知を行うことにより、 管理者は Component Linkの削除完了を認識することとなる。
一方、 ノード Aにて、 Component Link 削除完了後、 パス管理部 2 1より Bundled Link の経路情報を通知された経路情報制御部 3 2は、 TEDB (波長レ ィャ) L 2の中から該当する TE LSAをサーチし、 TE LSA内の物理帯域を 4 0 G b p sから 3 0 G b p sに更新する。
次に経路情報制御部 3 2は、 ダイクストラァルゴリズムを用いてル一ト計算後、 TE LSAをすぐに広告するかを決定する。 この場合、 "すぐに広告する" と指定 されているため、 経路情報制御部 3 2は、 作成した TE LSA の広告を広告部 3 3に要求し、 制御チャネル I F部 5 0を通して TE LSAを広告する。
また、 ノード Aにて広告された TE LSAは、 図 3 5に示すネットワーク全体 に到達するため、 T M装置 6 1 6 2は-, ノ一ド Aとノ一ド C間の 4 0 G b p sの波長パスが、 3 0 G b p sに減少したことを認識することが可能となる。 以上説明したように-, Bundled Linkを構成する Component Linkのパス削除 が可能となり、 また Component Linkの削除により仮想的に Bundled Linkの 帯域が減少したようにネットワーク内に広告することができる。
次に本発明の動作についてフローチャートを用いて説明する。 図 3 6はパス設 定におけるパス管理部の処理フローを示す図である。 発信側ノードのコマンド I F制御部 4 0からの起動による処理フローである。
〔 S 1〕 コマンド I F制御部 4 0からの BUNDLED LINK設定要求を受けると、 L S P— I D管理テ一ブル T 1をサーチし、 L S P— I Dを取得する。
C S 2〕 パス I Dにて、 パス管理テーブル T 2をインデックスし、 該当のテープ ルの宛先ノード I D、 パス状態、 入力ポート番号を設定する。 パス状態は "パス 設定中" を設定する。
〔S 3〕 バンドル管理部 2 2にパンドルパス I D取得を要求する。
〔S 4〕 取得したバンドルパス I Dをパス管理テーブル T 2に設定する。
C S 5〕 経路計算部 3 1にパスのルート決定を要求する。
〔 S 6〕 ルート決定がェラ—の場合はステツプ S 7へ、 そうでなければステップ S 8へ行く。
〔S 7〕 コマンド I F制御部 4 0にエラ一を通知する。
C S 8〕 取得した出力ポート番号をパス管理テーブル T 2に設定する。
〔 S 9〕 シグナリング制御部 2 5に Pathメッセ一ジ送信を要求する。
図 3 7はバンドル検索部の処理フローを示す図である。 発信側ノードの処理を 示す。
〔S 1 1〕 バンドル管理部 2 2からのバンドル検索依頼を受けると、 宛先ノード I Dにて、 バンドル管理テーブル T 3をサーチし、 バンドル対象の有無をチエツ クする。
C S 1 2 ] パンドル対象でなければステップ S 1 3へ、 バンドル対象有ならばス テツプ S 1 4へ行く。
〔S 1 3〕 バンドル対象無しをパンドル管理部 2 2に通知する。
C S 1 ] バンドル対象に該当するバンドルパス I Dをバンドル管理部 2 2に通 知する。
図 3 8はパス設定におけるバンドル管理部の処理フロ一を示す図である。 発信 側ノードのバンドル検索部 2 3からの起動による処理フローである。
〔S 2 1〕 バンドル検索部 2 3からの検索結果通知を受けて、 バンドル対象がな ければステップ S 2 2へ、 バンドル対象が有ればステツプ S 2 4へ行く。
C S 2 2 ) バンドル I D管理テーブル T 3をサーチし、 バンドル I Dを取得する。
C S 2 3 ] ノ ンドルパス I Dにて、 パンドル管理テ一ブル T 3をインデックスし、 宛先ノード I D、 バンドル I Dを設定する。 〔S 2 4〕 バンドルパス I Dをパス管理部 2 1に通知する。
図 3 9はパス設定におけるパス管理部の処理フローを示す図である。 着信側ノ 一ドのシダナリング制御部 2 5からの起動による処理フロ一である。
C S 3 1〕 Path メッセージ受信による、 シグナリング制御部 2 5からの起動に より、 L S P— I D管理テーブル T 1をサーチし、 L S P— I Dを取得する。
〔S 3 2〕 パス I Dにて、 パス管理テーブル T 2をインデックスし、 該当テープ ルの宛先ノード I D、 パス状態、 バンドルパス I D、 入力ポート番号、 出力ポー ト番号、 出力波長ラベルを設定する。 パス状態には "パス設定中" を設定する。 〔S 3 3〕 バンドル管理部 2 2にバンドル I Dを通知し、 バンドル設定を要求す る。
C S 3 4〕 リソース管理部 2 4に波長ラベル割り当てを要求する。
〔S 3 5〕 取得した波長ラベルをパス管理テーブル T 2の入力波長ラベルに設定 する。 パス状態には "通信中" を設定する。
C S 3 6〕 シグナリング制御部 2 5に Resvメッセージ送信を要求する。
図 4 0はパス設定におけるバンドル管理部の処理フローを示す図である。 着信 側ノードのパス管理部 2 1からの起動による処理フローである。
C S 4 1〕 パス管理部 2 1からのバンドル設定要求を受信すると、 パス管理部 2 1から通知されたバンドルパス I Dにて、 バンドル管理テーブル T 3をィンデッ クスし、 宛先ノード I Dを抽出する。
C S 4 2 ] 宛先ノード I Dがない場合はステップ S 4 3へ、 ある場合はステップ S 4 4へ行く。
〔S 4 3〕 バンドル管理テーブル T 3に宛先ノード I D、 バンドル I D、 合計帯 ¾¾\ Component Link数 =丄、 Component Linkパス I Dを設/ £ ί る。
C S 4 4 ] バンドル管理テーブル Τ 3に Component Linkパス I Dを設定し、 合計帯域及び Component Link数を更新する。
図 4 1はパス設定におけるパス管理部の処理フローを示す図である。 発信側ノ ―ドのシグナリング制御部 2 5からの起動による処理フローである。
〔 S 5 1〕 Resv メッセージ受信による、 シダナリング制御部 2 5からの起動に より、 パス I Dにて、 パス管理テ一ブル T 2をインデックスし、 該当テ一ブルの 入力波長ラベル = 0、 出力波長ラベルに Resvメッセージで取得したラベルを設 定する。
( S 5 2 ] パス管理部 2 1にバンドル I Dを通知し、 バンドル設定を要求する。
[ S 5 3〕 パス管理テ一ブル T 2のパス状態に "通信中" を設定する。
〔S 5 4〕 経路情報制御部 3 2に Bundled Link設定完了を通知し、 経路情報広 告を要求する。
〔S 5 5〕 コマンド I F制御部 4 0に Bundled Link設定完了を通知する。
図 4 2は経路情報制御部の処理フロ一を示す図である。 パス端ノードにおける 処理でパス管理部 2 1から起動される。
〔 S 6 1〕 パス管理部 2 1からの Bundled Link経路情報通知を受けると、 通知 された経路情報より、 経路情報のレイヤを決定する。
〔S 6 2〕 経路情報にて、 決定したレイヤの TEDBをサーチし、 対象 TE LSA の登録有無をチェックする。
〔S 6 3〕 対象 TE LSAがあればステップ S 6 4へ、 なければステップ S 6 5 へ行く。
C S 6 4〕 通知された経路情報を用いて対象 TE LSA内帯域情報を更新する。 〔 S 6 5〕 対象 TE LSAを作成し TEDBにリンクする。
C S 6 6 ] ダイクストラアルゴリズムによりル一ト計算を行い、 結果情報を TEDBに設定する。
〔S 6 7〕 対象 TE LSA を即時に広告する場合はステップ S 6 8へ、 しない場 合はステ 'リプ S 6 8をスキップする。
C S 6 8 ] 広告部 3 3に TE LSA広告を要求する。
図 4 3はパス削除におけるバンドル管理部の処理フローを示す図である。 発信 側ノードのバンドル検索部 2 3からの起動による処理フローである。
C S 7 1〕 バンドル検索部 2 3からの検索結果通知を受け、 バンドル対象がなけ ればステップ S 7 2へ、 あればステップ S 7 3へ行く。
〔S 7 2〕 エラ一をパス管理部 2 1に通知する。
( S 7 3〕 バンドルパス I Dにて、 バンドル管理テーブル T 3をインデックスし、 削除する Component Linkパス I Dを抽出する。 〔S 7 43 バンドルパス I Dと削除する Component Linkパス I Dをパス管理 部 2 1に通知する。
図 4 4はパス削除におけるバンドル管理部の処理フローを示す図である。 着信 側ノードのパス管理部 2 1からの起動による処理フローである。
〔S 8 1〕 パス管理部 2 1からのパンドル削除要求を受けると、 パス管理部 2 1 から通知されたバンドルパス I Dにて、 バンドル管理テーブル T 3をインデック スし、 Component Link数を抽出する。
〔 S 8 2〕 Component Link数 = 1ならばステツプ S 8 3へ、 そうでなければ ステップ S 8 4へ行く。
〔S 8 3〕 バンドル管理テーブル T 3の該当エリアをすベてクリアする。
[ S 8 4 ] バンドル管理テーブル T 3から削除する Component Linkパス I D を削除する。 合計帯域及び Component Link数を更新する。
次に従来技術と本発明を比較しながら説明する。 最初に Bundled Linkのパス 設定について説明する。 図 4 5は Bundled Linkのパス設定を示す図である。 ノ —ド Aからノード Eがシリアルに接続されている。 Link Bundling を行う際に、 従来技術のようにすでに設定しているパスに対してバンドル設定を行うのではな く、 本発明では、 図に示すように、 パスを設定する際に、 シグナリングにて明示 的に "Bundled Link としてパス設定を行っている" ことを指定することにより、 Bundled Link としてパス設定が可能となり、 各ノードは最初から Bundled Link情報として経路情報広告が可能となる。
ノ一ド Bのコマンド I F制御部 4 0が Bundled Link設定コマンドを受信する と、 そのコマンド及びパラメ一夕をパス管理部 2 1に通知する。 このパラメ一夕 には、 少なくとも宛先ァドレス及びバンドル指定であることを示す情報が指定さ れている。
従来技術では、 Bundled Linkはすでに設定されているパスを束ねるだけだつ たため、 パス設定は行わないが、 本発明におけるパス管理部 2 1は、 これから設 定するパス情報を生成し、 バンドル管理部 2 2に Bundled Linkパス情報 (宛先 アドレスなど) を通知し、 バンドル設定を要求する。
従来のバンドル管理部はすでに存在するパスを束ねるという処理を司っていた JP2002/010305
32 が、 本発明におけるバンドル管理部 2 2は新しいパスが Bundled Linkの 1本目 の Component Linkであることを検出したら新しい Bundled Link情報を生成 し、 Bundled Link情報をパス管理部 2 1に返す。
パス管理部 2 1は、 経路計算部 3 1に対し、 これから設定するパスの経路計算 を依頼しル一ト決定を行う。 次にパス管理部 2 1は、 双方向パスであれば従来と 同様にリソース管理部 2 4に逆方向パス (ノ一ド Dからノード B方向) のリソ一 ス割当て要求を行う。
次に Bundled Link情報をシグナリング制御部 2 5に通知し、 パス設定要求の 送信を要求する。 シグナリング制御部 2 5は、 パス設定要求メッセージに従来の パス情報に加え、 本発明で追加した Bundled Link情報を乗せて、 制御チャネル
1 F部 5 0を通して着信側ノードであるノード Dに送信する。
着信側ノードであるノ一ド Dは、 パス設定要求メッセージを受信すると、 制御 チャネル I F部 5 0からシグナリング制御部 2 5に通知し、 シグナリング制御部
2 5がパス設定要求メッセージの内容 (本発明で追加した Bundled Link情報を 含む) を抽出し、 パス管理部 2 1に渡す。
パス管理部 2 1は、 自ノードが着信側ノードであると認識してパス情報を生成 する。 パス管理部 2 1は、 従来であれば Bundled Linkをシグナリングにより設 定するという考え方ではないので、 パス設定のプロセスでパンドル管理部を起動 することはないが、 本発明では Bundled Link情報をバンドル管理部 2 2に通知 し、 バンドル設定を要求する。
本発明のバンドル管理部 2 2は 発信側ノードと同様、 パス管理部 2 1から通 知された Bmiclled Link情報をもとにパンドル管理情報を設定し、 パス管理部 2 1に返す。 次にパス管理部 2 1は、 従来と同様にリソース管理部 2 4に正方向パ ス (ノード Bからノード D方向) のリソース割当て要求を行う。
パス管理部 2 1は、 割り当てられたリソース情報をシグナリング制御部 2 5に 通知し、 パス設定応答メッセージの送信要求を行うとともに、 双方向パスであれ ば、 経路情報制御部 3 2に対し Bundled Linkの経路情報広告を依頼する。
本発明における経路情報制御部 3 2は個々のリンクとしてではなく Bundled Link としての情報を経路情報 D B 3 4に設定し、 Bundled Link情報を広告部 3 3に通知する。
広告部 3 3は、 逆方向パスの Bundled Link経路情報を広告する。 パス管理部 2 1からメッセージ送信を依頼されたシグナリング制御部 2 5は、 従来と同様、 パス設定応答メッセージを生成し、 制御チャネル I F部 5 0を通して発信側ノー ドであるノード Bに送信する。
発信側ノードであるノード Bの制御チャネル I F部 5 0はパス設定応答メッセ ージを受信すると、 該当メッセージをシグナリング制御部 2 5に通知する。 シグ ナリング制御部 2 5は、 パス設定応答メッセージから内容を抽出し、 その情報を パス管理部 2 1に通知する。
パス管理部 2 1は Bundled Linkの設定が完了したことを認識し、 パス情報を 更新後、 バンドル管理部 2 2にバンドルの最終設定を要求する。 本発明における バンドル管理部 2 2は、 Bundled Link情報をもとにバンドル管理情報を "完 了"設定し、 パス管理部 2 1に返す。
パス管理部 2 1は、 経路情報制御部に Bundled Linkの経路情報を通知し広告 を要求する。 本発明の広告部 3 3は、 着信側ノードと同様、 Bundled Linkとし て正方向パスの経路情報を、 制御チャネル I F部 5 0を通してネットワークに広 告する。 また、 パス管理部 2 1は、 経路情報制御部 3 2への広告要求後、 コマン ド I F制御部 4 0に対し Bundled Link設定完了を通知する。
これにより、 Bundled Linkとしてパス設定ができるとともに、 発信側ノード 及び着信側ノードは自動的に Bundled Linkを生成し経路情報を広告することが 可能となる。
次に Bundled Linkへの Component Link追加について説明する。 従来技術 ではすでに設定しているパスにバンドルを設定する。 しかし、 Bundled Linkへ の Component Linkの追加手段が明確ではなかった。
図 4 6は Bundled Linkへの Component Link追加を示す図である。 ノード Aからノード Eがシリアルに接続されている。 本発明では、 図に示すように Bundled Link内の Component Linkを追加する場合、 追加するパスを設定する 際に、 シグナリングにて追加先の Bundled Link を指定することにより、 Bundled Linkへの追加を行う。 また、 管理者がパス設定を要求する際に、 パス設定後の経路情報を広告するの か否かを指示することにより、 個々のパス設定完了後または複数のパス設定完了 後、 パスの両端ノードは、 Bundled Link の容量が増加したことを Bundled Link情報として経路情報を広告する。
ノード Bのコマンド I F制御部 4 0が Component Link追加コマンドを受信 すると、 そのコマンド及びパラメータをパス管理部 2 1に通知する。 このパラメ —夕には、 本発明により追加した、 パス設定後の経路情報を広告するか否かの指 示が含まれている。
従来技術では、 Bundled Linkへの Component Link追加手段が明確ではなか つたが、 本発明におけるパス管理部 2 1は、 これから設定するパス情報を生成し、 バンドル管理部 2 2に追加先の Bundled Link情報、 今回設定する Component Linkの宛先ァドレスなどを通知し Bundled Linkへの追加を要求する。
本発明におけるバンドル管理部 2 2は追加先の Bundled Linkと今回追加する Component Linkの宛先ァドレスが同一だと認識したら、 Bundled Link情報を 更新し、 Bundled Link情報をパス管理部 2 1に返す。 パス管理部 2 1は、 パス の経路計算依頼、 リソース割当要求を行うが、 上述したので省略する。
次にパス管理部 2 1は従来同様、 シグナリング制御部 2 5に対し、 パス設定要 求の送信を要求するが、 本発明では従来のパス情報に加え、 追加先の Bundled Link情報もシダナリング制御部 2 5に通知することにより、 Bundled Link と してのパス設定要求メッセージの送信を要求する。
本発明におけるシグナリング制御部 2 5は パス設定要求メッセージに追加先 の Bundled Link情報を付加する。 このメッセージには経路情報を広告するか否 かの指示も編集する。 シグナリング制御部 2 5は、 該当メッセ一ジを制御チヤネ ル I F部 5 0を通して着信側ノードであるノード Dに送信する。
着信側ノードであるノード Dは、 パス設定要求メッセージを受信すると制御チ ャネル I F部 5 0、 シグナリング制御部 2 5を経由し、 パス管理部 2 1に到達す る。 パス管理部 2 1は、 すでに説明したように Bundled Link情報をバンドル管 理部 2 2に通知し、 バンドル設定を要求する。
従来のバンドル管理部は、 Component Link の追加手段が明確ではなかった 5
35 が、 本発明のバンドル管理部 2 2は、 パス管理部 2 1から通知された Bundled Link 情報をもとに Component Link の追加であることを認識し、 Bundled Linkの帯域を Component Link分だけ増加させ、 パス管理部 2 1に返す。
次にパス管理部 2 1は、 リソース割当て要求、 パス設定応答メッセ一ジの送信 要求、 Bundled Linkの経路情報広告要求を行うが、 上述したので説明は省略す る。
従来の経路情報制御部は、 あくまでも設定されたパスに対して処理を行ってい たが、 本発明における経路情報制御部 3 2は Bundled Link の帯域が Component Link分だけ増加したことを経路情報 D B 3 4に設定し、 経路情報 を広告するか否かの指示にしたがい、 Bundled Link経路情報を広告するか否か を決定する。
広告する場合は、 別パスとして広告するのではなく、 Bundled Linkの帯域が 増加したものとして広告情報を作成し、 広告部 3 3に広告依頼をする。 広告部 3
3は、 依頼にしたがい制御チャネル I F部 5 0を通して経路情報広告を行う。 また、 パス管理部 2 1からメッセ一ジ送信を依頼されたシグナリング制御部 2
5は、 従来同様、 パス設定応答メッセージを生成し、 制御チャネル I F部 5 0を 通して発信側ノードであるノード Bに送信する。
発信側ノードであるノード Bは、 パス設定応答メッセージを受信すると制御チ ャネル I F部 5 0、 シグナリング制御部 2 5を経由しパス管理部 2 1に到達する。 本発明におけるパス管理部 2 1は Component Linkの設定が完了したことを認 識し、 パス情報を更新後、 バンドル管理部 2 2に Component Link の設定完了 を通知する。
本発明におけるバンドル管理部 2 2は Bundled Link情報をもとに Bundled Linkの帯域を Component Link分だけ増加させ、 パス管理部 2 1に返す。 パス 管理部 2 1は、 経路情報制御部 3 2に Bundled Linkの経路情報を通知し広告を 要求する。 広告部 3 3についてはすでに説明したため省略する。 また、 パス管理 部 2 1は、 経路情報制御部 3 2への広告要求後、 コマンド I F制御部 4 0に対し Bundled Link設定完了を通知する。
これにより、 Bundled Linkへ追加する Component Linkのパス設定ができる とともに、 発信側ノード及び着信側ノ一ドは Component Link増加を Bundled Linkの帯域の変化に置き換えて経路情報を広告することが可能となる。
また、 例えば、 1 0本の Component Linkを束ねた Bundled Linkを作成す る場合、 1本目〜 9本目までのパス設定の際にはパス設定後の経路情報を広告し ないように指示しパス設定を行い、 1 0本目のパス設定において、 経路情報を広 告するよう指示することにより、 複数パスの設定が完了したあとに一括して情報 広告を行うことが可能となる。
次に Bundled Linkの自動認識について説明する。 図 4 7は Bundled Linkの 自動認識を示す図である。 ノード Aからノード Eがシリアルに接続され、 ノード Bにはノード F、 ノード I、 ノード Gが接続し、 ノード Gにはノード Hが接続し ている。 図は、 ノード Bから様々なノードに対しすでに Bundled Linkが設定さ れている様子を表している。
このような状況下、 管理者が Bundled Linkを指定してパス設定を行うことは 低効率や人為的ミス発生につながってしまう。 本発明では、 あらたに Bundled Link を設定する場合またはすでに存在している Bundled Link に Component
Linkを追加する場合、 管理者は Bundled Linkを指定することなく、 通常のパ ス設定と同様に宛先のみを指定することで、 ノードにてその宛先に該当する
Bundled Link をサーチし、 対象となる Bundled Link が存在すれば
Component Link追加とみなし、 存在しなければ新たに Bundled Link設定とみ なしてシグナリングを行う。
ノード Bのコマンド I F制御部 4 0がパス設定コマンドを受信すると、 そのコ マンド及びパラメ一夕をパス管理部 2 1に通知する。 このパラメ一夕には、 宛先 ァドレスが含まれている。
パス管理部 2 1は、 バンドル管理部 2 2に Bundled Link情報 (宛先ァドレス など) を通知し Bundled Link設定を要求する。 本発明におけるバンドル管理部
2 2は Bundled Linkが指定されていない場合、 本発明により新規追加したバン ドル検索部 2 3に対し対象となる Bundled Linkの検索を要求する。
バンドル検索部 2 3は、 宛先ァドレスをもとにすでに存在する Bundled Link をサーチし、 対象となる Bundled Linkを抽出し、 結果をバンドル管理部 2 2に T/JP2002/010305
37 通知する。 バンドル管理部 2 2は、 対象の Bundled Linkがあれば、 Bundled Linkへの Component Link追加とみなし、 対象の Bundled Linkがなければあ らたな Bundled Link設定とみなして設定を開始する。 これにより、 自動的に同 じ宛先のパスを 1つに束ねることが可能となる。
次に本発明の効果について説明する。 Bundled Linkの設定方法として、 m本 のリンクを設定しこれを Bundled Linkに設定し、 次にまた m本のリンクを設定 しこれを Bundled Linkに設定するという手順をとることを前提とした場合の従 来技術と本発明の差異を示す。
( 1 ) m本のリンクを 1つの Bundled Linkに設定する場合、 従来技術ではすで に m本の経路情報が広告されているため、 各ノードは m本の経路を管理し、 ルー 卜計算などを行う必要があるが、 本発明を用いた場合は最初から 1本のリンクと して広告するため、 各ノードが使用する経路情報量としては l Zmとなる。
( 2 ) m本のリンクを 1つの Bundled Linkに設定する場合、 従来技術ではすで に m本の経路情報が m回広告されているが、 本発明を用いた場合は m本のリンク を設定したあとに Bundled Linkとして 1回だけ広告するため、 広告回数として は l Zmとなる。
( 3 ) ( 1 ) , ( 2 ) は、 1台のノードについての場合であり、 同様の設定をネ ットワーク内の n台のノードで行つた場合は、 ネットワーク全体の経路情報量及 び広告回数としては、 それぞれ 1 / (m X n ) となる。 このように、 本発明によ れば、 経路情報及び広告回数を大幅に削減することが可能になる。
一方、 シグナリングにより Bundled Linkを指定することで 自律的にバンド ル設定を行うため、 これまで手動で管理していた管理者によるバンドル設計、 構 築、 保守作業が大幅に削減され、 かつ人為的ミスがなくなる。 また- Component Linkを追加する Bundled Linkを自動的に決定するため 管理者は Bundled Linkを指定する必要もなく、 さらに高効率な保守が可能になる。
さらに、 本発明では Component Linkの追加においても Bundled Linkを解 除する必要はなく、 Bundled Linkの帯域増加という形態で広告を行うため、 無 駄な経路情報広告を一切行わないネットワーク構築が可能になる。
以上説明したように、 本発明の伝送システムは、 発信側では、 ノード間にパス を設定するときに、 複数のパスを束ねることが可能な Bundled Linkとして、 着 信側に対しパスを設定し、 着信側では、 パスを認識して、 Bundled Linkとして 設定する。 そして、 発着信で経路情報をネットワーク内に広告する構成とした。 これにより、 経路情報量及び広告回数を削減し、 かつ保守管理を高効率化して、 伝送品質の向上を図ることが可能になる。
上記については単に本発明の原理を示すものである。 さらに、 多数の変形、 変 更が当業者にとって可能であり、 本発明は上記に示し、 説明した正確な構成およ び応用例に限定されるものではなく、 対応するすべての変形例および均等物は、 添付の請求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 複数のパスを 1つのパスに束ねるバンドリングを対象にした伝送制御を行 う伝送システムにおいて、
ノード間にパスを設定するときに、 複数のパスを束ねることが可能な
Bundled Linkとして、 着信側に対しパスを設定するパス設定部と、 パスが確立 したことを認識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する発信側経路情報 広告部と、 から構成される発信側伝送装置と、
パスを認識し、 Bundled Linkとして設定するパス認識部と、 パスが確立した ことを認識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する着信側経路情報広告 部と、 から構成される着信側伝送装置と、
を有することを特徵とする伝送システム。
2 . 前記パス設定部は、 Bundled Linkを構成する Component Linkを追加 Z 削除し、 前記パス認識部は、 Bundled Linkへの Component Linkの追加/削除 を認識し、 前記発信側経路情報広告部と前記着信側経路情報広告部は、 Component Linkの追加/削除を Bundled Linkの帯域変動に置き換えてネット ワーク内に広告することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の伝送システム。
3 . 前記パス設定部は、 Bundled Link のパス設定または Bundled Link に Component Link を追加する場合は、 明示的にバンドル対象という旨の情報を シグナリングに設定し、 前記パス認識部は、 シグナリングによって通知された前 記情報にもとづいて Bundled Linkの設定または Component Linkの追加を制 御することで、 発着信間で同期して動作することを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の伝送システム。
4 . 前記発信側経路情報広告部及び前記着信側経路情報広告部は、 シグナリン グによりパス設定が完了した際に、 あらたな Bundled Linkとしての経路情報の 広告、 または Component Link の追加/削除によりすでに存在する Bundled Linkの帯域を Component Link分増加 Z減少させて、 経路情報の広告を行うこ とで、 仮想的に Bundled Linkの帯域が増減したようにネットワーク内に広告す ることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の伝送システム。
5 . 前記発信側経路情報広告部及び前記着信側経路情報広告部は、 複数パスの 設定が完了した後に一括して、 経路情報の広告を行うことを特徴とする請求の範 囲第 1項記載の伝送システム。
6 . 前記パス設定部は、 パスを設定する際に、 指定された宛先アドレスにもと づいて、 すでに存在する Bundled Linkの検索処理を行い、 検索により、 対象と なる Bundled Linkが存在しなかった場合はあらたな Bundled Linkを設定し、 存在した場合は Component Link の追加と判断して、 同じ宛先のパスを 1つに 束ねることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の伝送システム。
7 . 複数のパスを 1つのパスに束ねるバンドリングを対象にした伝送制御を行 う伝送装置において、
発信側として動作する場合、 ノード間にパスを設定するときに、 複数のパスを 束ねることが可能な Bundled Linkとして、 着信側に対しパスを設定するパス設 定部と、
着信側として動作する場合、 パスを認識して、 Bundled Linkとして設定する パス認識部と、
パスが確立したことを認識した後に、 経路情報をネットワーク内に広告する経 路情報広告部と、
を有することを特徴とする伝送装置。
8 . 刖記パス設疋咅 I ^は、 Bundled Linkを構成す Component Linkを追カロ Z 削除し、 前記パス認識部は、 Bundled Linkへの Component Linkの追加 Z削除 を認識し 前記発信側経路情報広告部と前記着信側経路情報広告部は Component Linkの追加 Z削除を Bundled Linkの帯域変動に置き換えてネッ卜 ワーク内に広告することを特徴とする請求の範囲第 7項記載の伝送装置。
9 . 前記パス設定部は、 Bundled Link のパス設定または Bundled Link に Component Link を追加する場合は、 明示的にバンドル対象という旨の情報を シグナリングに設定し、 前記パス認識部は、 シグナリングによって通知された前 記情報にもとづいて、 Bundled Linkの設定または Component Linkの追加を制 御することで、 発着信間で同期して動作することを特徴とする請求の範囲第 7項 記載の伝送装置。
1 0 . 前記経路情報広告部は、 シグナリングによりパス設定が完了した際に、 あらたな Bundled Linkとしての経路情報の広告、 または Component Linkの 追加/削除によりすでに存在する Bundled Linkの帯域を Component Link分 増加 Z減少させて、 経路情報の広告を行うことで、 仮想的に Bundled Linkの帯 域が増減したようにネットワーク内に広告することを特徴とする請求の範囲第 7 項記載の伝送装置。
1 1 . 前記経路情報広告部は、 複数パスの設定が完了した後に一括して、 経路 情報の広告を行うことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の伝送装置。
1 2 . 前記パス設定部は、 パスを設定する際に、 指定された宛先アドレスにも とづいて、 すでに存在する Bundled Linkの検索処理を行い、 検索により、 対象 となる Bundled Linkが存在しなかった場合はあらたな Bundled Linkを設定し、 存在した場合は Component Link の追加と判断して、 同じ宛先のパスを 1つに 束ねることを特徴とする請求の範囲第 7項記載の伝送装置。
1 3 . 複数のパスを 1つのパスに束ねるバンドリングを対象にした伝送制御を 行うバンドリング伝送方法において、
発信側では、 ノード間にパスを設定するときに、 複数のパスを束ねることが可 能な Bundled Linkとして、 着信側に対しパスを設定し、
着信側では、 パスを認識して、 Bundled Linkとして設定し、
発信及び着信側で、 パスが確立したことを認識した後に、 経路情報をネットヮ ーク内に広告することを特徴とするバンドリング伝送方法。
1 4 . 発信側で Bundled Linkを構成する Component Linkを追加,/削除し、 着信側で Bundled Linkへの Component Linkの追加 Z削除を認識し、 発着信 側で、 Component Linkの追加/削除を Bundled Linkの帯域変動に置き換えて ネットワーク内に広告することを特徵とする請求の範囲第 1 3項記載のバンドリ ング伝送方法。
1 5 . Bundled Linkのゾ ス目殳定また Bundled JUIII に Component Link ¾r 追加する場合は、 明示的にパンドル対象という旨の情報をシグナリングに設定し、 シグナリングによって通知された前記情報にもとづいて、 Bundled Linkの設定 または Component Linkの追加を制御することで、 発着信間で同期して動作す ることを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載のバンドリング伝送方法。
1 6 . シグナリングによりパス設定が完了した際に、 あらたな Bundled Link としての経路情報の広告、 または Component Link の追加ノ削除によりすでに 存在する Bundled Linkの帯域を Component Link分増加ノ減少させて、 経路 情報の広告を行うことで、 仮想的に Bundled Linkの帯域が増減したようにネッ トワーク内に広告することを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載のバンドリング 伝送方法。
1 7 . 複数パスの設定が完了した後に一括して、 経路情報の広告を行うことを 特徴とする請求の範囲第 1 3項記載のバンドリング伝送方法。
1 8 . パスを設定する際に、 指定された宛先アドレスにもとづいて、 すでに存 在する Bundled Link の検索処理を行い、 検索により、 対象となる Bundled Linkが存在しなかった場合はあらたな Bundled Linkを設定し、 存在した場合 は Component Link の追加と判断して、 同じ宛先のパスを 1つに束ねることを 特徴とする請求の範囲第 1 3項記載のバンドリング伝送方法。
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