JP2001119360A - 通信システム - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/16—Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
- H04J3/1605—Fixed allocated frame structures
- H04J3/1611—Synchronous digital hierarchy [SDH] or SONET
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J2203/00—Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/05 and H04J14/07
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- H04J2203/0089—Multiplexing, e.g. coding, scrambling, SONET
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Signal Processing (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
Tを含む同期式通信システムのための多重構造が提案さ
れ、高い帯域幅のデータ通信のより効率的な伝送のため
のより大きな情報構造を提供する。 【解決手段】 情報構造は、SDHシステムに対しては
仮想コンテナ5及び6(VC5及びVC6)を、またS
ONETシステムに対しては同期伝送信号(STS)同
期ペイロード・エンベロープ(SPE)12及び48
(STS−12SPE及びSTS−48SPE)を含
む。VC5及びSTS−12SPEは、622メガビッ
ト/秒の未処理データ速度をサポートでき、一方VC6
及びSTS−48SPEは2.5ギガビット/秒をサポ
ートできる。
Description
同期式通信システムのための多重構造に関する。
ィジタル階層のためのネットワーク・ノードインタフェ
ース”などの現在の同期ディジタル階層(SDH)規格
は、データを1.5から140メガビット/秒の範囲の
速度で伝送する様々の大きさのコンテナ及び仮想コンテ
ナのための多重構造を規定している。また、これらの規
格は、AU−3やAU−4などの管理ユニット(A
U)、TU−3などのトリビュートリユニット(T
U)、TUG−3などのトリビュートリユニットグルー
プ及びNが1,4,16または64である同期伝送モジ
ュール(STM−N)を含む対応する情報構造を規定し
ている。同様な構成要素が、ANSIT1.105“デ
ィジタル階層光インタフェース速度及びフォーマット仕
様”のような対応するSONET規格により規定されて
いる。これらの規格は、細かな粒状度(つまり、コント
ロール目的のために、伝送される情報を小さなかたまり
に分ける能力)が必要とされる音声ベースのネットワー
クのために、初めは開発されたものである。一般的に、
細かい粒状度で操作される音声通信用の現在のネットワ
ークは、低いビット速度(例えば、1.5または2メガ
ビット/秒)のデータの流れの操作及び処理のために最
適化されており、データの流れは一体に多重化されて4
5または140メガビット/秒のより高いビット速度の
データの流れになる。過去数年間でデータ通信量は、成
長し、今や数ある公衆通信網の音声通信量を凌ぐ量にな
ってきている。データネットワークは、もっと高いビッ
ト速度(例えば、2.5ギガビット/秒)で操作可能で
ある。データ通信における成長の1つの見本は、インタ
ネット・プロトコル(IP)通信における成長である。
それぞれ連結された仮想コンテナVC−4−16c及び
VC−4−4cを用いて2.5ギガビット/秒及び62
2メガビット/秒を処理することが可能なインタフェー
スを有するIPルータが、ネットワークに配備されてき
ている。しかしながら、この結合を使うことは、結果的
に望ましくない複雑さを増すことになる。さらに、情報
のペイロードに対して、SDH及びSONETコンテナ
のより多くの容量を用いる、つまりオーバヘッドに使わ
れる容量を削減することによってこれまでよりより多く
の容量を用いることの可能性に、インタネット・サービ
スプロバイダ側の関心がある。フォトニックシステムの
操作者もまた、マッピング信号のための簡略化されたS
DH/SONETフレーム構成から利益を受けるであろ
う。
イト以上を含むコンテナを有する同期式通信システムの
ための多重構造を提供する。
て、ペイロードは9387バイトを含む。
38790バイトを含む。
ステムのための多重構造は、パスオーバヘッド、および
上記コンテナを含むペイロードを含む仮想コンテナを有
している。
重化し、ペイロードを形成するステップを含む同期式デ
ィジタル通信システムにおけるデータ伝送方法も提供す
る。
示として説明する。
構造を示す。図1aには、情報の伝送に利用可能なシー
ムレスペイロードを、一体にして、作り上げる多数のバ
イトを含むコンテナ(いかなる疑いをも避けるために、
ここで言うバイトはそれぞれ8ビットの容量を有する)
を示す。操作においては、本発明による通信システムに
入るメッセージからのデータは、1つまたはそれ以上の
そのようなコンテナのペイロードにマッピングされるで
あろう。本発明によるコンテナ5(C5)においては、
シームレスペイロードは9387バイトを含む。本発明
のさらにもう1つの実施形態によるコンテナ6(C6)に
おいては、シームレスペイロードは38790バイトを
含む。
まり、つまり、単一の分割されていない一まとまりとし
て、全帯域幅を伝送できるコンテナを指すためにここで
は用いられている。これは、多数の小さなコンテナ間で
分配されている多数の小さな帯域の間で分かれている類
似の集合した帯域幅を運ぶコンテナを含み、これらのよ
り小さなコンテナが、結合されるのではなく一体に多重
化されて、集合した帯域幅を作り上げる。この定義によ
れば、隣接して連結されたコンテナまたは隣接して連結
された仮想コンテナ(例えば、ITU−TG.707に
規定されているような)は、シームレスという用語を使
うことにより明白に除外されている。従って、“シーム
レス”という用語は、ここでは、結果的に単一のユニッ
トとして考慮されるような一つの方法で、お互いに関連
づけられ一緒に処理される多数のより小さいコンテナに
は使わない。
す。仮想コンテナは、単一桁のパスオーバヘッドバイト
を付加した図1aのコンテナを含んでいる。従って、図
1の全ての情報構造は、9バイトからなる桁で構成され
ているものとして解釈されるべきである。それゆえに、
パスオーバヘッドは、単一桁の中に合計9バイトを含
む。ペイロードは、図1aのコンテナC5またはC6の
どちらかを含むことができる。もし仮想コンテナのペイ
ロードが一つのC5を含むならば、仮想コンテナは仮想
コンテナC5(VC5)であるか、もしくは部分的に空
の仮想コンテナ6(VC6)であるかもしれない。もし
ペイロードが一つのコンテナ6(または4つのコンテナ
5)を含むなら、そのときは仮想コンテナは仮想コンテ
ナ6(VC6)である。パスオーバヘッドの機能と構成
は、ITU−TG.707に記載されているようなパス
オーバヘッドVC4と同一である。
ープ(TUG)(図示せず)は、仮想コンテナがシステ
ムクロックと整合されている図1bの仮想コンテナを含
み、従って、入力信号をシステムクロックと同期させる
ことを可能にするように、TUG内にトリビュートリユ
ニット(TU)を生じさせる。VCの第一のバイトを始
動位置に位置させるために、ポインタ情報がVCのパス
オーバヘッド中に含まれている。バイトH1,H2,及び
H3が、この目的のためにパスオーバヘッド中に配備さ
れる。
想コンテナを含む本発明による管理ユニットを示す。別
のポインタの機能は、同期伝送モジュールフレーム(下
記に記載)に対する仮想コンテナの位相整合を示すこと
である。ポインタの様式は、管理ユニット4(AU4)
に関してITU−TG.707に規定されたものと類似
したものとすることができる。仮想コンテナの始動をS
TM内で明らかに識別可能にするために、ポインタ値は
多重バイトのステップ中でカウントするのに用いること
ができる。
に図1cの管理ユニットを含む本発明によるSTMを示
す。リジェネレータセクションオーバヘッド(RSO
H)及び多重セクションオーバヘッド(MSOH)は、
AUポインタと組み合わさって、STMのセクションオ
ーバヘッド(SOH)を形成する。RSOH及びMSO
Hの様式と機能は、ITU−TG.707においてST
M−1に対して規定されている通である。図1dに図示
されているように本発明のSTMは、ここでは広帯域S
TMx(BSTMx)と呼ばれ、ここでxは1,4,1
6,64の値を取ることができる。好都合にも、ITU
−TG.707でSTM1に対して規定される唯一つの
81バイトSOHが、本発明によるBSTM−1には十
分である。BSTMx(4,16などのxの値に対し
て)は、バイト交互に配置するBSTM−1トリビュー
トリ信号により作られる。
々な情報構造の間の関係を例示する同期通信階層構造を
示す。図の左側に、SDHコンテナC3,C4、C5及
びC6が、その最大データ伝送容量(つまり、それぞれ
34/45,140,622メガビット/秒及び2.5
ギガビット/秒)の表示と共に示されている。
階層の高位レベルを含む。既知のSDH階層の他のレベ
ルは、ここには示されていない。従って、図2は、最下
位レベルのSDHコンテナ3(C3)と1つ上のレベル
のSDHコンテナ4(C4)とを示す。第三位のレベル
に本発明によるコンテナ5(C5)が示され、そして第
四位でしかも最上位のレベルに本発明によるコンテナ6
(C6)が示されている。
りSDH仮想コンテナ3(VC3)に結合され、C4
は、水平方向の矢印によりSDH仮想コンテナ4(VC
4)に結合されていて、両方の矢印は、上述のように、
コンテナをパスオーバヘッドと組み合わせることを示し
ている。VC3はさらにもう1つの水平方向の矢印によ
りSDHトリビュートリユニット3(TU3)を介して
SDHトリビュートリユニットグループ3(TUG3)
に結合され、VC4はさらにもう1つの水平方向の矢印
によりSDHトリビュートリユニット4(TU4)を介
してSDHトリビュートリユニットグループ4(TUG
4)に結合され、これらの矢印は上述のように整合機能
を示す。縦の線は、TUG3とTUG4を結合し、3つ
のTUG3を多重化して単一のTUG4にすることがで
きる多重化操作を示す。上に示されるように、図2の下
側の2本の線は、ITU−TG.707に規定されてい
る既知の情報構造C3,VC3,TU3,TUG3,C4及
びVC4を含んでいる。
印により本発明による仮想コンテナ5(VC5)に結合
されており、矢印は、コンテナをパスオーバヘッドと組
み合わせることを示し、本発明によりトリビュートリユ
ニット5(TU5)を介して新しいトリビュートリユニ
ットグループ5(TUG5)に水平方向の矢印で順次結
合されるVC5を形成する。後者の水平方向の矢印は、
VC5を整合させることを示し、これらの操作は上述の
等価演算に相当する。一方、TUG5は12個のTUG
3のような複数の多重化された低位のTUG含む可能性
があるけれども、TUG4をTUG5と結合する縦の線
は、4つのTUGを多重化してTUG5にすることを示
すのに用いられている。また、図2において、C6が、
本発明による新しい仮想コンテナ6(VC6)に水平方
向の矢印により結合されることが示され、水平方向の矢
印はコンテナをパスオーバヘッドと組み合わせて、新し
いVC6を形成することを示している。さらに、VC6
は48個のTUG3または16個のTUG4のような複
数の多重化された低位のTUGを含むことができるけれ
ども、TUG5をVC6と結合する縦の線は、4つのT
UGを多重化してVC6にすることを示す。VC6は、
本発明による新しい管理ユニットグループ(AUG)と水
平方向の矢印で結合されて示され、順次、水平方向の矢
印で本発明による広帯域同期伝送モジュールx(BST
M―x)に結合され、これらの水平方向の矢印はVC6
をBSTMxフレームと整合させ、1つまたは複数のAUGを
多重化してBSTMxにすることを示している。また、これ
らの操作は上述の等価演算に相当する。
々な情報構造間の関係を例示する同期通信階層構造を示
す。図の左側には、それらの最大データ伝送容量(つま
り、それぞれ45,622メガビット/秒と2.5ギガ
ビット/秒)の表示とともにSONETコンテナC3、C5、
及びC6が示されている。
高位のレベルを含む。既知のSONETの他のレベルは
ここには示されていない。従って、図3は、SONET
3(C3)を最下位のレベルに示し、1つ上の次のレベル
には本発明による新しいコンテナ5(C5)が示され、
そして第三のしかも最上位レベルには本発明による新し
いコンテナ6(C6)が示されている。
SONET同期伝送信号1(STS1)同期ペイロード
・エンベロープSPEに結合され、矢印は、コンテナを
パスオーバヘッドとの組み合わせ、STS1−SPEを
形成することを示す。STS1−SPEは、さらに別の
水平方向の矢印によりSONET仮想トリビュートリ4
(VT4)を介してTUG3に結合されており、矢印は
上述した整合機能を示している。
より本発明による新しい同期伝送信号12(STS1
2)同期ペイロード・エンベロープ(SPE)に結合さ
れ、矢印はコンテナをパスオーバヘッドとの組み合わせ
ることを示し、順次、本発明による新しいTUG5に新
しい仮想トリビュ―トリ5(VT5)を介して結合され
るSTS12−SPEを形成する。水平方向の矢印は、
上述のように整合機能を示している。さらに、TUG5
は複数の多重化された低位のTUGを含む可能性がある
けれども、TUG3をTUG5と結合する縦向きの線
は、多重のTUG3を多重化してTUG5にすることを
示すのに用いられ、これらの操作は上述の等価演算に相
当する。また、図3には、C6が、水平方向の矢印によ
り本発明による同期伝送信号48(STS48)同期ペ
イロード・エンベロープ(SPE)に結合されているの
が示されていて、矢印はSTS1−SPEを形成するよ
うにコンテナをパスオーバヘッドと組み合わせることを
示す。さらに、VC6は48TUG3のような複数の多
重化された低位のTUGを構成するけれども、TUG5
をSTS48−SPEと結合する縦の線は、4つのTU
Gを多重化してSTS48−SPEにすることを示して
いる。STS48−SPEは、水平方向の矢印により、
本発明による新しい管理ユニットグループ(AUG)に
結合されており、この新しい管理ユニットグループ(A
UG)は、順次、本発明による広帯域同期伝送モジュー
ルx(BSTMx)に水平方向の矢印により結合されて
いる。これらの水平方向の矢印は、STS48−SPE
をBSTMxフレームに整合させること、及び1つまた
は複数のAUGを多重化してBSTM−xにすることを
示している。これらの操作はまた上述の等価演算に相当
する。
れないし、むしろ10ギガビット/秒(つまり、STM
−64に等しい)の帯域幅を含む高い帯域幅及び中位の
帯域幅の情報構造に等しく適用できる。
造を示す。
造を示す。
Claims (34)
- 【請求項1】 2340バイト以上を含むコンテナを有
することを特徴とする同期式通信システムのための多重
構造。 - 【請求項2】 ペイロードが9387バイトを含むこと
を特徴とする請求項1に記載の多重構造。 - 【請求項3】 パスオーバヘッド、及び請求項1及び請
求項2のいずれか1項に記載の前記コンテナを含むペイ
ロードを含む仮想コンテナを有する同期式通信システム
のための多重構造。 - 【請求項4】 トリビュートリユニット(TU)が該T
U内の仮想コンテナ(VC)の第一のバイトの位置を示す
ためのポインタを含んでいる、請求項3に記載の該VC
を含む該TUを含むトリビュートリユニットグループ
(TUG)を有することを特徴とする同期式通信システ
ムのための多重構造。 - 【請求項5】 前記ペイロードが38790バイトを含
むことを特徴とする請求項1に記載の多重構造。 - 【請求項6】 パスオーバヘッド、および請求項1、請
求項2又は請求項5のいずれか1項に記載の前記コンテ
ナを含むペイロードを含む仮想コンテナを有することを
特徴とする同期式通信システムのための多重構造。 - 【請求項7】 4つの仮想コンテナ4(VC4)を有す
ることを特徴とするペイロードを伝送するための請求項
3に記載の多重構造。 - 【請求項8】 16個の前記VC4を有することを特徴
とするペイロードを伝送するための請求項6に記載の多
重構造。 - 【請求項9】 仮想コンテナ4(VC4)または仮想コ
ンテナ3(VC3)を整合し、多重化するための請求項
4及び請求項6のいずれか1項に記載の多重構造。 - 【請求項10】 請求項4に記載の前記TUGを整合
し、多重化するための請求項6に記載の多重構造。 - 【請求項11】 VC4またはVC3を整合し、多重化
して請求項4または請求項6に記載の前記多重構造にす
るための手段を有することを特徴とする同期式ディジタ
ル通信システム。 - 【請求項12】 さらに、請求項3に記載の前記仮想コ
ンテナを整合し、多重化して請求項5に記載の前記多重
構造にするための手段を有することを特徴とする請求項
11に記載の同期式ディジタル通信システム。 - 【請求項13】 同期伝送モジュール(BSTM)が単
一のセクションオーバヘッド(SOH)を含む、請求項
3又は請求項6のいずれか1項に記載の前記仮想コンテ
ナまたは請求項4に記載の前記TUGを含む前記BST
Mを有することを特徴とする同期式通信システムのため
の多重構造。 - 【請求項14】 前記SOHが81バイトを含むことを
特徴とする請求項13に記載の多重構造。 - 【請求項15】 パスオーバヘッド、および請求項1及
び請求項2のいずれか1項に記載の前記コンテナを含む
ペイロードを含む同期伝送信号(STS)同期ペイロー
ド・エンベロープSPEを有することを特徴とする同期
式通信システムのための多重構造。 - 【請求項16】 仮想トリビュートリ(VT)が該VT
内の前記STS−SPEの第一のバイトの位置を示すた
めのポインタを含んでいる、請求項15に記載の該ST
S−SPEを含むVTを含むトリビュートリユニットグ
ループ(TUG)を有することを特徴とする同期式通信
システムのための多重構造。 - 【請求項17】 パスオーバヘッド、および請求項1、
請求項2、または請求項5のいずれか1項に記載の前記
コンテナを含むペイロードを含む同期伝送信号(ST
S)同期ペイロード・エンベロープ(SPE)を有する
ことを特徴とする同期式通信システムのための多重構
造。 - 【請求項18】 12個の同期伝送信号(STS)1同
期ペイロード・エンベロープ(SPE)(STS1−S
PE)を含むことを特徴とするペイロードを伝送するた
めの請求項16に記載の多重構造。 - 【請求項19】 STS1−SPEを整合し、多重化す
るための請求項16及び請求項17のうちの1項に記載
の多重構造。 - 【請求項20】 請求項16に記載の前記TUGを整合
し、多重化するための請求項17に記載の多重構造。 - 【請求項21】 STS1−SPEを整合し、多重化し
て請求項16または請求項17に記載の多重構造にする
手段を有することを特徴とする同期式ディジタル通信シ
ステム。 - 【請求項22】 さらに、請求項15に記載の前記ST
S−SPEを整合し、多重化して請求項17に記載の前
記多重構造にするための手段を含むことを特徴とする請
求項21に記載の同期式ディジタル通信システム。 - 【請求項23】 同期伝送モジュールBSTMが単一の
セクションオーバヘッド(SOH)を含む、請求項15
または請求項17のいずれか1項に記載の前記STS−
SPEまたは請求項16に記載の前記TUGを含む前記
BSTMを有することを特徴とする同期式通信システム
のための多重構造。 - 【請求項24】 前記SOHが81バイトを含むことを
特徴とする請求項23に記載の多重構造。 - 【請求項25】 前記ペイロードがシームレスであるこ
とを特徴とする上記請求項のいずれか1項に記載の多重
構造。 - 【請求項26】 2340バイト以上を多重化し、ペイ
ロードを形成するステップを含むことを特徴とする同期
式通信システムにおけるデータ伝送方法。 - 【請求項27】 9387バイトを多重化し、ペイロー
ドを形成するステップを含むことを特徴とする請求項2
6に記載の前記方法。 - 【請求項28】 38790のバイトを多重化し、ペイ
ロードを形成するステップを含むことを特徴とする請求
項26に記載の前記方法。 - 【請求項29】 請求項26及び請求項27のいずれか
1項に記載の前記ペイロードをパスオーバヘッドと組み
合わせ、VCまたはSTS−SPEを形成するステップ
を含むことを特徴とする同期式通信システムにおけるデ
ータ伝送方法。 - 【請求項30】 請求項29に記載の前記VCまたはS
TS−SPEをポインタと組み合わせ、TUGを形成す
るステップを含むことを特徴とする請求項29に記載の
前記方法。 - 【請求項31】 請求項28に記載の前記ペイロードを
パスオーバヘッドと組み合わせ、VCまたはSTS−S
PEを形成するステップを含むことを特徴とする同期式
通信システムにおけるデータ伝送方法。 - 【請求項32】 同期伝送モジュールBSTMが単一の
セクションオーバヘッド(SOH)を含む、請求項29
及び請求項31のいずれか1項に記載の前記VC又はS
TS−SPE、または請求項30に記載の前記TUGを
含む前記BSTMを形成するステップを含むことを特徴
とする請求項26から請求項31までのいずれか1項に
記載の前記方法。 - 【請求項33】 前記ペイロードがシームレスであるこ
とを特徴とする請求項26から請求項32までのいずれ
か1項に記載の前記方法。 - 【請求項34】 請求項1から請求項25までのいずれ
か1項に記載の前記多重構造を活用するための通信シス
テム。
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