[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

JP5071963B2 - Digital transmission system and digital transmission method - Google Patents

Digital transmission system and digital transmission method Download PDF

Info

Publication number
JP5071963B2
JP5071963B2 JP2007008298A JP2007008298A JP5071963B2 JP 5071963 B2 JP5071963 B2 JP 5071963B2 JP 2007008298 A JP2007008298 A JP 2007008298A JP 2007008298 A JP2007008298 A JP 2007008298A JP 5071963 B2 JP5071963 B2 JP 5071963B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rate
client signal
accommodated
client
accommodates
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2007008298A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2008177772A (en
Inventor
拓也 大原
由明 木坂
茂樹 相澤
宮本  裕
和人 武井
靖行 遠藤
克吉 三浦
忠信 二階堂
将人 富澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Electronics Corp
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
NTT Electronics Corp
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Electronics Corp, Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical NTT Electronics Corp
Priority to JP2007008298A priority Critical patent/JP5071963B2/en
Priority to EP18215726.3A priority patent/EP3493433A1/en
Priority to US12/522,895 priority patent/US8514881B2/en
Priority to EP08703294.2A priority patent/EP2106051B1/en
Priority to PCT/JP2008/050433 priority patent/WO2008087975A1/en
Priority to CN200880002089.8A priority patent/CN101578795B/en
Publication of JP2008177772A publication Critical patent/JP2008177772A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5071963B2 publication Critical patent/JP5071963B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Description

本発明は、デジタル伝送システムに関する。より詳細には、多様なクライアント信号を、トランスペアレント性を損なわずに収容/多重するためのデジタル伝送システムに関する。   The present invention relates to a digital transmission system. More particularly, the present invention relates to a digital transmission system for accommodating / multiplexing various client signals without impairing transparency.

従来、デジタル伝送システムは主に電話回線を収容するために構築され、電話回線を流れる信号を効率よく転送するための多重化階梯としてITU−Tで標準化されたSDH(Synchronous Digital Hierarchy)、およびSDHと実質的に同一の規格であり米国ANSI規格に基づくSONET(Synchronous Optical Network)が使用されてきた(非特許文献1参照)。   Conventionally, a digital transmission system is mainly constructed to accommodate a telephone line, SDH (Synchronous Digital Hierarchy) standardized by ITU-T as a multiplexing hierarchy for efficiently transferring signals flowing through the telephone line, and SDH And SONET (Synchronous Optical Network) based on the US ANSI standard has been used (see Non-Patent Document 1).

その後、インターネットの普及などにより従来の音声トラフィックに加えデータトラフィックが増大し、現在ではデータトラフィックの方が大勢を占めるに至っている。このようにネットワークに収容されるクライアント信号として様々なビットレートやフォーマットを持つ信号が標準化され、使用されるようになってきている。一例を挙げると、10Gbit/s付近には10GbE LAN PHY(10.3125 Gbit/s)、ODU2(10.0373 Gbit/s)、STM−64(9.95328 Gbit/s)といった多様なクライアント信号が存在している。このような状況を鑑み、ITU−Tではデータトラフィックを収容する基本プラットフォームとして光伝送網(OTN:Optical Transport Network)が標準化され(非特許文献2参照)、例えば、図12に示すようなOTN1201を利用したネットワークの導入が急速に進んでいる。   Since then, data traffic has increased in addition to conventional voice traffic due to the spread of the Internet and the like, and data traffic now dominates. As described above, signals having various bit rates and formats are standardized and used as client signals accommodated in the network. For example, in the vicinity of 10 Gbit / s, various client signals such as 10 GbE LAN PHY (10.3125 Gbit / s), ODU2 (10.0373 Gbit / s), STM-64 (9.995328 Gbit / s) are provided. Existing. In view of such a situation, ITU-T standardizes an optical transport network (OTN: Optical Transport Network) as a basic platform for accommodating data traffic (see Non-Patent Document 2). For example, an OTN 1201 as shown in FIG. The introduction of used networks is progressing rapidly.

図12は、従来のネットワーク構成の一例を示す構成図である。図12は、OTN1201がSONET/SDHネットワーク1202およびEthernet(登録商標)ネットワーク1203と接続されることを示す。より詳細に説明すると、OTN1201は、OTN装置1204の有するSONET/SDH用トランスポンダ1205を介してSONET/SDHネットワーク1202と接続し、またOTN装置1206の有するEthernet用トランスポンダ1207を介してEthernetネットワーク1203と接続する。   FIG. 12 is a block diagram showing an example of a conventional network configuration. FIG. 12 shows that the OTN 1201 is connected to the SONET / SDH network 1202 and the Ethernet (registered trademark) network 1203. More specifically, the OTN 1201 is connected to the SONET / SDH network 1202 via the SONET / SDH transponder 1205 included in the OTN device 1204, and is connected to the Ethernet network 1203 via the Ethernet transponder 1207 included in the OTN device 1206. To do.

また、トランスペアレント転送、つまり、データ通信において元のままの形で相手に送信すること、に対するユーザニーズは、近年高まりつつある。例えば、10GbE LAN PHY信号をOTNプラットフォーム(オーバークロックされたOTU2)にトランスペアレントに収容するための方式がITU−Tにて議論されG.Sup43としてドキュメント化された(非特許文献3参照)ことは、トランスペアレント転送の必要性を示している。   In addition, user needs for transparent transfer, that is, transmission to a partner in the original form in data communication, are increasing in recent years. For example, a method for transparently accommodating a 10 GbE LAN PHY signal in an OTN platform (overclocked OTU2) was discussed in Documented as Sup43 (see Non-Patent Document 3) indicates the need for transparent transfer.

さらに、複数のクライアント信号をレート調整するための機構は、ITU−T勧告G.7041で規定されているGFP(Generic framing procedure)(非特許文献4参照)やそれを拡張した特許第3480444号(特許文献1参照)に示されているが、これらはいずれも特定の符号化方式(8B/10B符号化)を前提にしている点、またトランスペアレント転送が出来ないという課題も有している。   Further, a mechanism for rate adjusting a plurality of client signals is described in ITU-T Recommendation G.264. GFP (Generic Framing Procedure) (see Non-Patent Document 4) defined in 7041 and Patent No. 3480444 (see Patent Document 1) which is an extension of GFP (Generic Framing Procedure) are described in detail. There is a problem that (8B / 10B encoding) is assumed and transparent transfer cannot be performed.

特許第3480444号公報Japanese Patent No. 3480444 ITU-TG.707、“Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH)”ITU-TG.707, “Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH)” ITU-T G.709、“Interfaces for the Optical Transport Network (OTN)”ITU-T G.709, “Interfaces for the Optical Transport Network (OTN)” ITU-T G.Sup43、“Transport of IEEE 10G Base-R in Optical Transport Networks (OTN)”ITU-T G.Sup43, “Transport of IEEE 10G Base-R in Optical Transport Networks (OTN)” ITU-T G.7041、“Generic framing procedure (GFP)”ITU-T G.7041, “Generic framing procedure (GFP)”

図12で説明したように、従来のネットワークでは多様なクライアント信号を収容する際に、クライアント信号の種別ごとにトランスポンダを用意し(SONET/SDH用トランスポンダ1205およびEthernet用トランスポンダ1207)、クライアント信号を収容していた。しかしながら、クライアント信号の種別ごとにトランスポンダを用意することはトランスポンダ配備の柔軟性に欠け、また高コストであるといった問題があった。   As described with reference to FIG. 12, when accommodating various client signals in the conventional network, a transponder is prepared for each type of client signal (SONET / SDH transponder 1205 and Ethernet transponder 1207), and the client signals are accommodated. Was. However, preparing a transponder for each type of client signal has a problem that the transponder is not flexible and expensive.

また、従来のネットワークにおいてSDH系、Ethernet系双方の多様なクライアント信号を扱う際、クライアント信号とそれを収容するネットワークのペイロードとのビットレートの相違などの理由から符号化されたクライアント信号を復号化してビットレートを低減してレート調整していた。例えば、8B/10B符号化方式を用いているクライアント信号を復号化しビットレートを80%に低減していた。さらに、クライアント信号の一部を削ったりしてレート調整していた。例えば、10GbE LAN PHY信号を転送する際にインターフレームギャップ(Inter Frame Gap)を削除しビットレートを低減していた。しかしながら、このようなトランスペアレンシを低下させる方法は、近年高まりつつあるトランスペアレント転送に対するユーザニーズに応えることができないという問題があった。   Also, when handling various client signals of both SDH system and Ethernet system in the conventional network, the encoded client signal is decoded due to the difference in bit rate between the client signal and the payload of the network that accommodates the client signal. The rate was adjusted by reducing the bit rate. For example, a client signal using an 8B / 10B encoding method is decoded to reduce the bit rate to 80%. Furthermore, the rate was adjusted by cutting off part of the client signal. For example, when transferring a 10 GbE LAN PHY signal, an inter frame gap (Inter Frame Gap) is deleted to reduce the bit rate. However, such a method of reducing transparency has a problem that it cannot meet user needs for transparent transfer, which has been increasing in recent years.

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、多様なクライアント信号を収容すること、および収容して多重することが可能であり、各クライアント信号に対してトランスペアレントな転送を実現するデジタル伝送システムを提供することにある。   The present invention has been made in view of such a problem, and an object of the present invention is to accommodate various client signals and to accommodate and multiplex each client signal. An object of the present invention is to provide a digital transmission system that realizes transparent transfer.

上記の課題を解決するため、本発明のデジタル伝送システムは、送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムであって、伝送装置は、所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、該オーバーヘッドをクライアント信号に付加してカプセル化するとともに、必要に応じてカプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、収容レートに収容可能なビットレートにレート調整を行うレート調整部と、レート調整したカプセル化されたクライアント信号を収容レートに収容もしくは収容して多重するフレーマ処理部とを備え、クライアント信号のビット列をダイレクトにペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とする。   In order to solve the above problems, a digital transmission system according to the present invention transmits and receives signals between a transmission side network and a reception side network, and the transmission side network includes at least a client device and a transmission device. A digital transmission system in which a client signal transmitted to a transmission apparatus is rate-adjusted as necessary and accommodated or accommodated and multiplexed, and the transmission apparatus includes a frame having a predetermined fixed-length overhead and a payload. Using the structure, the overhead is added to the client signal and encapsulated, and if necessary, an idle pattern is added to the encapsulated client signal to adjust the rate to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate. Rate adjustment unit to perform and rate adjusted encapsulation A framer processing unit that accommodates or multiplexes the received client signal at the accommodation rate, and after the bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload portion or is subjected to reversible digital signal processing It is characterized in that it is accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed.

また、本発明のデジタル伝送方法は、送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムにおけるデジタル伝送方法であって、伝送装置は、所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、該オーバーヘッドをクライアント信号に付加してカプセル化するとともに、必要に応じてカプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、収容レートに収容可能なビットレートにレート調整を行うことと、レート調整したカプセル化されたクライアント信号を収容レートに収容もしくは収容して多重することとを備え、クライアント信号のビット列をダイレクトにペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とする。   In the digital transmission method of the present invention, signals are transmitted and received between the transmission side network and the reception side network. The transmission side network includes at least a client device and a transmission device, and is transmitted from the client device to the transmission device. A digital transmission method in a digital transmission system in which a client signal is rate-adjusted as necessary and accommodated or accommodated and multiplexed, and the transmission apparatus has a frame structure including a predetermined fixed-length overhead and a payload. And adding the overhead to the client signal and encapsulating it, and adding an idle pattern to the encapsulated client signal as necessary to adjust the rate to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate. And rate-adjusted encapsulated classes The ant signal is accommodated or accommodated at the accommodation rate and multiplexed, and the bit sequence of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload part, or multiplexed into the payload part after reversible digital signal processing. It is characterized by being accommodated or accommodated and multiplexed.

以上説明したように、本発明によれば、多様なクライアント信号を収容すること、および収容して多重することが可能であり、各クライアント信号に対してトランスペアレントな転送を実現するデジタル伝送システムを提供することが可能となる。   As described above, according to the present invention, there is provided a digital transmission system that can accommodate various client signals and can accommodate and multiplex them, and realizes transparent transfer for each client signal. It becomes possible to do.

本発明では、複数のクライアント信号を必要に応じてレート調整する場合、クライアント信号にアイドルパターンを挿入して、多重するクライアント信号のビットレートを合わせ、その後に伝送用のフレームに収容して多重する特徴を有する。より具体的に説明すると、ある特定のレート調整用のフレーム構造を使用することで複数のクライアント信号をカプセル化するとともに、必要に応じてクライアント信号にアイドルパターンを挿入してレート調整を行う。   In the present invention, when the rate of a plurality of client signals is adjusted as necessary, an idle pattern is inserted into the client signals, the bit rates of the client signals to be multiplexed are matched, and then accommodated in a transmission frame and multiplexed. Has characteristics. More specifically, a plurality of client signals are encapsulated by using a specific frame structure for rate adjustment, and rate adjustment is performed by inserting an idle pattern into the client signal as necessary.

また、本発明ではクライアント信号のビット列をダイレクトにペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、あるいは、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することで、特定の符号化方式を前提としないトランスペアレントな転送を実現する。   Also, in the present invention, the bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload part or multiplexed, or after being subjected to reversible digital signal processing, it is accommodated or accommodated in the payload part and multiplexed. A transparent transfer that does not presuppose a conversion method is realized.

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システム100の概略を説明するブロック図である。デジタル伝送システム100は、少なくとも送信側ネットワークに伝送装置101とクライアント装置102とを含み、受信側ネットワークに少なくとも伝送装置121とクライアント装置122とを含んでいる。   FIG. 1 is a block diagram illustrating an outline of a digital transmission system 100 according to an embodiment of the present invention. The digital transmission system 100 includes at least a transmission device 101 and a client device 102 in a transmission side network, and includes at least a transmission device 121 and a client device 122 in a reception side network.

より詳細に説明すると、伝送装置101は、クライアント装置102からクライアント信号を受信するクライアント収容部110と、受信されたクライアント信号をレート調整するとともに該クライアント信号に対して後述する警報転送や性能監視を行うレート調整部111と、レート調整後のクライアント信号を収容レートに収容し、または収容して多重するフレーマ処理部112と、フレーマ処理部112から受信した信号を受信側ネットワークの伝送装置121に伝送する伝送部113とを少なくとも備える。なお、伝送装置101およびクライアント装置102は、それぞれの装置を統括するCPUをその内部に備え、また、各装置内部において処理される信号を一時保存するメモリも備える。   More specifically, the transmission device 101 receives a client signal from the client device 102, adjusts the rate of the received client signal, and performs alarm transfer and performance monitoring described later on the client signal. The rate adjustment unit 111 to be performed, the framer processing unit 112 that accommodates or multiplexes the accommodated client signals at the accommodation rate, and the signal received from the framer processing unit 112 is transmitted to the transmission device 121 of the reception side network And at least a transmission unit 113. The transmission apparatus 101 and the client apparatus 102 include a CPU that controls the respective apparatuses, and also includes a memory that temporarily stores a signal processed in each apparatus.

一方、伝送装置121は、クライアント収容部130、レート調整部131、フレーマ処理部132、および伝送部133を備える。伝送部133は、伝送部113から受信したクライアント信号をフレーマ処理部132に受け渡す。フレーマ処理部132は、受け渡された上記収容レートからクライアント信号を取り出し、レート調整部131は、取り出されたクライアント信号をレート調整前の信号に戻すとともに該クライアント信号に対して後述する警報転送や性能監視を行い、クライアント収容部130は、レート調整部131から受信したクライアント信号をクライアント装置122に送信する。なお、伝送装置121およびクライアント装置122は、それぞれの装置を統括するCPUをその内部に備え、また、各装置内部において処理される信号を一時保存するメモリも備える。   On the other hand, the transmission apparatus 121 includes a client accommodation unit 130, a rate adjustment unit 131, a framer processing unit 132, and a transmission unit 133. The transmission unit 133 passes the client signal received from the transmission unit 113 to the framer processing unit 132. The framer processing unit 132 extracts the client signal from the received accommodation rate, and the rate adjustment unit 131 returns the extracted client signal to the signal before rate adjustment and performs alarm transfer or the like described later on the client signal. The client accommodation unit 130 performs performance monitoring and transmits the client signal received from the rate adjustment unit 131 to the client device 122. The transmission device 121 and the client device 122 include a CPU that controls the respective devices, and also includes a memory that temporarily stores a signal processed in each device.

図2は、本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システム100のレート調整部111において、クライアント信号を収容レートに合わせるためのレート調整の方法を模式的に示した図である。つまり、レート調整部111は、後述するように、クライアント信号のビットレートに応じて、フレーム構造を変える、アイドルパターン長を変える、またはアイドルパターン挿入頻度を変えるといった方法のいずれか、もしくはそのうちのいくつかの方法を組み合わせて多様なクライアント信号を同一のビットレートに調整して収容し、または収容して多重することができる。ここで、本明細書において「収容レート」とは、デジタル伝送システム100におけるトランスペアレント転送の際の所定のビットレートをいい、この収容レートに合うように所定のビットレートに調整されたクライアント信号が、伝送される。   FIG. 2 is a diagram schematically showing a rate adjustment method for adjusting the client signal to the accommodation rate in the rate adjustment unit 111 of the digital transmission system 100 according to the embodiment of the present invention. That is, as will be described later, the rate adjustment unit 111 changes the frame structure, changes the idle pattern length, or changes the idle pattern insertion frequency according to the bit rate of the client signal, or some of them. By combining these methods, various client signals can be accommodated by adjusting to the same bit rate, or can be accommodated and multiplexed. Here, the “accommodation rate” in this specification refers to a predetermined bit rate at the time of transparent transfer in the digital transmission system 100, and a client signal adjusted to a predetermined bit rate so as to match this accommodation rate, Is transmitted.

以下、当該レート調整の流れに従って説明する。まず、レート調整部111は、クライアント装置102からクライアント収容部110を介して受信したクライアント信号のビット列を、あらかじめ決められたNビットごと(Nは自然数)に区切る。次に、レート調整部111は、Nビットのビット列をひとかたまりのブロックとして扱い、あらかじめ長さの決められたオーバーヘッド(Mビット、Mは非負整数)をそのブロックに付加することでクライアント信号をカプセル化する。つまり、このカプセル化の処理によってクライアント信号のビットレートは(M+N)/N倍に増加する。   Hereinafter, description will be given according to the flow of the rate adjustment. First, the rate adjustment unit 111 divides the bit string of the client signal received from the client device 102 via the client accommodation unit 110 into predetermined N bits (N is a natural number). Next, the rate adjustment unit 111 treats the N-bit bit string as a block and encapsulates the client signal by adding a predetermined length of overhead (M bits, M is a non-negative integer) to the block. To do. That is, this encapsulation process increases the bit rate of the client signal to (M + N) / N times.

レート調整部111は、このビットレートの増加に加え、必要に応じてアイドルパターンを付加することでレート調整を行う。つまり、レート調整部111は、アイドルパターン挿入の頻度・位置を調節することによってオーバーヘッドを付加されてカプセル化されたクライアント信号を収容レートが示す所定のビットレートに合わせるレート調整が可能となる。アイドルパターンの長さは、カプセル化したブロックと同じ大きさ(すなわちM+Nビット)でも構わないし、または異なっていても構わない。なお、図2に示すオーバーヘッドは、説明の便宜上ブロックの前に付加する場合を図示したが、オーバーヘッドを付加する位置はブロックの前後両方であっても構わないし、あるいはブロックの後ろだけであっても構わない。   The rate adjustment unit 111 performs rate adjustment by adding an idle pattern as necessary in addition to the increase in the bit rate. In other words, the rate adjusting unit 111 can adjust the rate to match the client signal encapsulated with overhead added by adjusting the frequency / position of idle pattern insertion to a predetermined bit rate indicated by the accommodation rate. The length of the idle pattern may be the same size as the encapsulated block (ie, M + N bits) or may be different. The overhead shown in FIG. 2 is illustrated in the case where it is added before the block for convenience of explanation, but the position where the overhead is added may be both before and after the block, or only after the block. I do not care.

さらに、クライアント信号を収容する側のネットワークは、通常、ビットレート偏差を吸収する機構を有しているため、クライアント信号のレート調整後のビットレートの精度については必ずしも完全に所望の収容レートが示すビットレートにあわせる必要はない。例えば、図12に示すOTN1201においては、規定されているビットレートは±20ppmの偏差が許されているため、その範囲内に、つまり収容レートが示すビットレート±20ppmの範囲内にレート調整ができればクライアント信号を収容あるいは収容して多重することが可能となるからである。   Further, since the network on the side that accommodates the client signal usually has a mechanism that absorbs the bit rate deviation, the desired accommodation rate does not necessarily indicate the accuracy of the bit rate after the rate adjustment of the client signal. There is no need to match the bit rate. For example, in the OTN 1201 shown in FIG. 12, the specified bit rate is allowed to have a deviation of ± 20 ppm. Therefore, if the rate can be adjusted within the range, that is, within the range of the bit rate ± 20 ppm indicated by the accommodation rate. This is because the client signal can be accommodated or accommodated and multiplexed.

上記のようなレート調整方法は、ITU−T勧告G.7041/Y.1303にてその実現方法が示されているが、当該勧告で規定されている方法は8B/10B符号化形式のクライアント信号が前提となっていること、また8B/10B符号をいったん復号化したのち64B/65B符号へ符号化し(すなわち、当初のクライアント信号が持っているビットレートの8/10×65/64=13/16=0.8125倍のビット列を)GFPフレームに収容する方式(GFP−T:Transparent GFP)であるため、原理的にトランスペアレントなクライアント信号の収容が不可能である。   The rate adjustment method as described above is described in ITU-T recommendation G.264. 7041 / Y. The implementation method is shown in 1303. The method specified in the recommendation is based on the assumption that the client signal is in the 8B / 10B encoding format, and after decoding the 8B / 10B code once. A method of encoding into a 64B / 65B code (that is, a bit string of 8/10 × 65/64 = 13/16 = 0.8125 times the bit rate of the original client signal) and accommodating it in a GFP frame (GFP− T: Transparent GFP), it is impossible in principle to accommodate a transparent client signal.

一方、本発明はクライアント信号をダイレクトにペイロード部分に収容する、もしくは、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容することを特徴としており、トランスペアレントにクライアント信号を収容することが可能である。したがって、トランスペアレントなデジタル伝送により標準には規定されていないようなユーザ独自のクライアント信号の使用が可能となる。   On the other hand, the present invention is characterized in that the client signal is directly accommodated in the payload part, or is accommodated in the payload part after performing reversible digital signal processing, and the client signal can be accommodated transparently. . Therefore, it is possible to use a client signal unique to the user that is not defined in the standard by transparent digital transmission.

ここで示したレート調整の方法は、クライアント信号のビットレートによって必要に応じて処理を施せばよく、例えば、もともと収容レートの許容範囲内のビットレートを持つクライアント信号である場合には、伝送装置101は、レート調整を行うことなく、収容レートに収容もしくは収容して多重すればよい。   The rate adjustment method shown here may be processed as needed depending on the bit rate of the client signal. For example, in the case of a client signal having a bit rate that is originally within the allowable range of the accommodation rate, the transmission device 101 may be accommodated or accommodated in the accommodation rate without performing rate adjustment.

図3は、本発明の一実施形態に係るレート調整が同期マッピングおよび非同期マッピングの双方に対応可能であることを説明する図である。同期マッピングとは、クライアント装置301と伝送装置302とが同期したクロックで動作している状態を指す。また、非同期マッピングとは、クライアント装置311と伝送装置312とがそれぞれ別々のクロックで動作している状態を指す。すなわち、同期マッピングを行う伝送装置302には、クライアント装置301から受信したクライアント信号のクロックを抽出し、分周/逓倍することによって同期マッピングを行う装置303が備わっている。   FIG. 3 is a diagram for explaining that rate adjustment according to an embodiment of the present invention is compatible with both synchronous mapping and asynchronous mapping. Synchronous mapping refers to a state in which the client apparatus 301 and the transmission apparatus 302 are operating with synchronized clocks. Asynchronous mapping refers to a state in which the client device 311 and the transmission device 312 are operating with different clocks. That is, the transmission device 302 that performs synchronous mapping includes a device 303 that performs synchronous mapping by extracting a clock of a client signal received from the client device 301 and dividing / multiplying the clock.

図2に示したようなアイドルパターンを用いずに固定的なフレームだけを用いるレート調整の方法は、一定の比率でクロックを増加させる必要があるため同期マッピングにしか対応できない。一方、本発明の一実施形態に係るレート調整の方法は、フレーム構造を用いたカプセル化によるレート調整に加えて、アイドルパターンを用いることができるため、同期マッピングおよび非同期マッピングの双方に対応することができる。   The rate adjustment method using only a fixed frame without using an idle pattern as shown in FIG. 2 can only deal with synchronous mapping because it is necessary to increase the clock at a constant rate. On the other hand, the rate adjustment method according to an embodiment of the present invention can use an idle pattern in addition to rate adjustment by encapsulation using a frame structure, and therefore supports both synchronous mapping and asynchronous mapping. Can do.

図4は、本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいて、複数の種類の異なるクライアント信号1〜4を収容し、または収容して多重するためのレート調整の方法を模式的に示す図である。   FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a rate adjustment method for accommodating or multiplexing a plurality of different types of client signals 1 to 4 in a digital transmission system according to an embodiment of the present invention. is there.

レート調整部111は、クライアント信号のビットレートに応じて、フレーム構造を変える、アイドルパターン長を変える、またはアイドルパターン挿入頻度を変えるといった方法のいずれか、もしくはそのうちのいくつかの方法を組み合わせて種類の異なる複数のクライアント信号を収容レートが示す所定のビットレートに調整して多重することができる。すなわち、上述したように、それぞれのクライアント信号のビットレートに応じて、クライアント信号にオーバーヘッドを付加してカプセル化し、アイドルパターンを付加して収容レートが示す所定のビットレートに合わせるレート調整を行う。   The rate adjustment unit 111 changes the frame structure, changes the idle pattern length, or changes the idle pattern insertion frequency according to the bit rate of the client signal, or a combination of several methods. A plurality of different client signals can be adjusted to a predetermined bit rate indicated by the accommodation rate and multiplexed. That is, as described above, according to the bit rate of each client signal, overhead is added to the client signal for encapsulation, and an idle pattern is added to adjust the rate to match the predetermined bit rate indicated by the accommodation rate.

上述したようにクライアント信号を収容する側のネットワークでは通常ビットレート偏差を吸収することができるので、複数のクライアント信号は収容レートが示す所定のビットレートと完全に同一のビットレートにあわせる必要はなく、許容範囲内のビットレートに調整できれば良い。また、複数のクライアント信号の中にもともとのビットレートが収容レートの許容範囲内にあるものがあれば、そのクライアント信号についてはレート調整を行うことなく収容して多重すればよい。   As described above, since the network on the side accommodating the client signal can absorb the normal bit rate deviation, the plurality of client signals do not need to match the predetermined bit rate indicated by the accommodation rate. It is sufficient that the bit rate can be adjusted within an allowable range. Further, if there is a plurality of client signals whose original bit rate is within the allowable range of the accommodation rate, the client signal may be accommodated and multiplexed without adjusting the rate.

図5は、固定長のオーバーヘッドとペイロードを有するGFPのフレーム構造を示す図である。GFPフレームは、4バイトのコアヘッダ、4バイトのペイロードヘッダ、0〜60バイトのエクステンションヘッダ(オプション)、nバイトのペイロードエリア、4バイトのフレームチェックシーケンス(FCS、オプション)を有する。   FIG. 5 is a diagram illustrating a GFP frame structure having a fixed-length overhead and a payload. The GFP frame has a 4-byte core header, 4-byte payload header, 0 to 60-byte extension header (option), n-byte payload area, and 4-byte frame check sequence (FCS, option).

当該GFPフレームは、本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいて適用可能である。なお、GFPでは固定長のフレーム構造を用いる方法としてGFP−T方式が規定されているが、当該方式は上述したように8B/10B符号化形式の信号を前提としている点、またトランスペアレント転送をできないという点で本発明と異なる。   The GFP frame is applicable in the digital transmission system according to an embodiment of the present invention. In GFP, the GFP-T method is defined as a method using a fixed-length frame structure. However, as described above, the method is based on an 8B / 10B encoded format signal, and transparent transfer is not possible. This is different from the present invention.

本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいては、図5に示したGFPフレームのエクステンションヘッダを利用することで警報転送または性能監視のいずれか、もしくは警報転送と性能監視の両方を行うことができる。以下、警報転送および性能監視について説明する。   In the digital transmission system according to an embodiment of the present invention, either alarm transfer or performance monitoring, or both alarm transfer and performance monitoring can be performed by using the extension header of the GFP frame shown in FIG. it can. Hereinafter, alarm transfer and performance monitoring will be described.

警報転送は、OTNで規定されているMS−AIS、Generic−AIS、shutdownなどの警報信号を検出し、検出された警報信号が示す異常状態に応じた特定のビットパターンをあらかじめエクステンションヘッダ内に設けた領域に収容することによって可能となる。より詳細に説明すると、レート調整部111は、クライアント収容部110から受信したクライアント信号の異常を示す警報信号を検出した場合に、該警報信号が示す異常状態に応じた特定のビットパターンをGFPのヘッダ領域に挿入し、伝送装置121に該異常状態を通知する。また、受信側の伝送装置121におけるレート調整部131においても警報転送を行うことが可能である。すなわち、レート調整された信号をフレーマ処理部132から受信した場合、レート調整部131は、該信号から警報信号を検出し、クライアント収容部130に該異常状態を通知する。   Alarm transfer detects an alarm signal such as MS-AIS, Generic-AIS, or shutdown specified by OTN, and provides a specific bit pattern in the extension header in advance according to the abnormal state indicated by the detected alarm signal. Can be accommodated in a separate area. More specifically, when the rate adjustment unit 111 detects an alarm signal indicating an abnormality of the client signal received from the client accommodating unit 110, the rate adjustment unit 111 sets a specific bit pattern corresponding to the abnormal state indicated by the alarm signal to the GFP. The information is inserted into the header area and the transmission apparatus 121 is notified of the abnormal state. Further, alarm transfer can also be performed in the rate adjustment unit 131 in the transmission apparatus 121 on the reception side. That is, when the rate adjusted signal is received from the framer processing unit 132, the rate adjusting unit 131 detects an alarm signal from the signal and notifies the client accommodation unit 130 of the abnormal state.

また、性能監視は、レート調整部111とレート調整部131との間にて行う。すなわち、レート調整部111は、エクステンションヘッダ部分に設けられた所定の領域にあらかじめ決められたビットパターンを収容し、レート調整部131がその領域のビットエラーをカウントすることでビットエラーレートを推定し、レート調整部111にてレート調整されたクライアント信号の性能監視を行う。   Performance monitoring is performed between the rate adjustment unit 111 and the rate adjustment unit 131. That is, the rate adjustment unit 111 stores a predetermined bit pattern in a predetermined area provided in the extension header portion, and the rate adjustment unit 131 estimates the bit error rate by counting the bit errors in the area. The performance of the client signal whose rate is adjusted by the rate adjusting unit 111 is monitored.

図6(a)は、固定長のオーバーヘッドとペイロードを有するフレーム構造のオーバーヘッド部分が1ビットである方式を模式的に示す図である。当該方式を適用する一例としては、64B/65B符号化、すなわち、クライアント信号64ビットごとに1ビットのオーバーヘッドを付加して65ビットにして送信する方式が挙げられる。   FIG. 6A is a diagram schematically showing a scheme in which the overhead portion of the frame structure having a fixed-length overhead and a payload is 1 bit. An example of applying this method is 64B / 65B encoding, that is, a method of transmitting 1 bit of overhead for every 64 bits of the client signal to 65 bits.

図6(b)は、通常のデータフォーマットとアイドルパターンフォーマットの一例を示す図である。通常のデータフォーマットでは、ブロックにしたクライアント信号のビット63を反転したものをオーバーヘッドとして付加する方式を示している。このように設定することで伝送装置101から送信されたクライアント信号を受信する側では、「01」、「10」、またはアイドルパターンのいずれかを連続で検出することによってフレーム同期を確立することが可能となる。アイドルパターンフォーマットの一例としては、8ビットの固定パターンと57ビットの予約領域からなるフォーマットが考えられる。この例においては、上記受信側では、オーバーヘッド部分のエラーをカウントすることでビットエラーレートの推定をすることも可能である。   FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a normal data format and an idle pattern format. In the normal data format, a system in which the inverted bit 63 of the client signal in a block is added as overhead is shown. With this setting, the side that receives the client signal transmitted from the transmission apparatus 101 can establish frame synchronization by continuously detecting “01”, “10”, or an idle pattern. It becomes possible. As an example of the idle pattern format, a format consisting of a fixed pattern of 8 bits and a reserved area of 57 bits can be considered. In this example, the receiving side can estimate the bit error rate by counting errors in the overhead portion.

なお、上記説明では64B/65B符号化を例にして説明したが、図6で示す例としては、32B/33B符号化などを使用することも可能である。   In the above description, 64B / 65B encoding has been described as an example. However, as an example shown in FIG. 6, 32B / 33B encoding or the like can be used.

図7は、固定長のオーバーヘッドとペイロードを有するフレーム構造のオーバーヘッド部分が2ビットである方式を模式的に示す図である。当該方式を適用する一例としては、64B/66B符号化、すなわち、クライアント信号64ビットごとに2ビットのオーバーヘッドを付加して66ビットにして送信する方式が挙げられる。このようなフレーム構造は、10GbE LAN PHYで利用されており、その方式を流用することも可能である。また、伝送装置101から送信されたクライアント信号を受信する側では、オーバーヘッド部分のエラーをカウントすることでビットエラーレートの推定をすることも可能である。   FIG. 7 is a diagram schematically showing a scheme in which the overhead portion of the frame structure having a fixed-length overhead and a payload is 2 bits. One example of applying this method is 64B / 66B encoding, that is, a method of adding 2 bits of overhead for every 64 bits of the client signal and transmitting it to 66 bits. Such a frame structure is used in 10 GbE LAN PHY, and it is possible to divert that method. On the side that receives the client signal transmitted from the transmission apparatus 101, it is also possible to estimate the bit error rate by counting errors in the overhead part.

図8は、本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいて、異なる種類のクライアント信号としてSTM−64および10GbE LAN PHYをレート調整して、収容する場合を示す図である。   FIG. 8 is a diagram illustrating a case where the STM-64 and 10 GbE LAN PHY are rate-adjusted and accommodated as different types of client signals in the digital transmission system according to the embodiment of the present invention.

それぞれのクライアント信号のビットレートは、STM−64が9.95328Gbit/s±20ppmであり、10GbE LAN PHYが10.3125Gbit/s±100ppmである。したがって、収容レートを10.3125Gbit/sに設定する場合には、レート調整部は、STM−64のクライアント信号を上述したレート調整の方法によって10.3125Gbit/s±100ppmに調整し、一方、10GbE LAN PHYのクライアント信号はレート調整することなくそのまま出力することでどちらのクライアント信号も所望の収容レートに調整することが可能となる。   The bit rate of each client signal is 9.95328 Gbit / s ± 20 ppm for STM-64 and 10.3125 Gbit / s ± 100 ppm for 10 GbE LAN PHY. Therefore, when the accommodation rate is set to 10.3125 Gbit / s, the rate adjustment unit adjusts the STM-64 client signal to 10.3125 Gbit / s ± 100 ppm by the above-described rate adjustment method, while 10 GbE By outputting the LAN PHY client signal as it is without adjusting the rate, both client signals can be adjusted to a desired accommodation rate.

所望の収容レートに調整した後は、図9に示すようにレート調整したクライアント信号をフレーマ処理部112においてOTUフレームに収容してオーバークロックされたOTU2で伝送したり、または図10に示すようにSTM−64および10GbE LAN PHYをそれぞれ多重/フレーマ処理部においてOTUフレームに収容した後、種類の混在した4つのクライアント信号を多重して、オーバークロックされたOTU3で伝送したりすることが可能となる。なお、OTNでは光チャネル伝送単位(OTU:Optical Channel Transport Unit)としてそれぞれビットレートの異なるOTUフレーム、すなわち、OTU1、OTU2、およびOTU3が仕様化されている。   After the adjustment to the desired accommodation rate, the client signal whose rate has been adjusted as shown in FIG. 9 is transmitted in the OTU frame accommodated in the OTU frame in the framer processing unit 112, or transmitted as STM as shown in FIG. After −64 and 10 GbE LAN PHY are accommodated in the OTU frame in the multiplexing / framer processing unit, four types of mixed client signals can be multiplexed and transmitted by the overclocked OTU 3. In OTN, OTU frames having different bit rates, that is, OTU1, OTU2, and OTU3 are specified as optical channel transport units (OTUs).

図11は、本発明の一実施形態に係るレート調整部1101とフレーマ処理部1102との構成を示す図である。クライアント信号のレートを調整するレート調整部1101と、レート調整されたクライアント信号をOTUフレームなどに収容するフレーマ処理部1102とがシリアル伝送方式によって接続されている。   FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of the rate adjustment unit 1101 and the framer processing unit 1102 according to an embodiment of the present invention. A rate adjustment unit 1101 that adjusts the rate of the client signal and a framer processing unit 1102 that accommodates the rate-adjusted client signal in an OTU frame or the like are connected by a serial transmission method.

このような構成において、クライアント信号における0と1の出現頻度が偏っている場合、または0もしくは1が長く続くような場合に、クライアント信号のレート調整に先立ちレート調整部1101においてスクランブル処理を行うことによって、0と1の出現頻度を同等にすること、また0から1あるいは1から0への反転の頻度を高めることが可能である。   In such a configuration, when the frequency of occurrence of 0 and 1 in the client signal is biased, or when 0 or 1 continues for a long time, the rate adjustment unit 1101 performs scramble processing prior to the rate adjustment of the client signal. Thus, the appearance frequency of 0 and 1 can be made equal, and the frequency of inversion from 0 to 1 or 1 to 0 can be increased.

スクランブル処理は可逆の処理であるため、当該処理によってクライアント信号のトランスペアレンシは低下しない。加えて、当該処理によってフレーマ処理部1102がクロックを抽出しやすくなるなどのメリットも得ることができる。   Since the scramble process is a reversible process, the transparency of the client signal is not reduced by the process. In addition, this process can also provide a merit that the framer processing unit 1102 can easily extract the clock.

本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムの概略を説明するブロック図である。It is a block diagram explaining the outline of the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいて、クライアント信号を収容レートに合わせるためのレート調整方法を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the rate adjustment method for adjusting a client signal to a accommodation rate in the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るレート調整が同期マッピングおよび非同期マッピングの双方に対応可能であることを説明する図である。It is a figure explaining that the rate adjustment which concerns on one Embodiment of this invention can respond to both a synchronous mapping and an asynchronous mapping. 本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおけるレート調整方法を示す図である。It is a figure which shows the rate adjustment method in the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいて適用可能なGFPのフレーム構造を示す図である。It is a figure which shows the frame structure of GFP applicable in the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る伝送システムにおけるフレーム構造の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the frame structure in the transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る伝送システムにおけるフレーム構造の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the frame structure in the transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る伝送システムにおいて異なるクライアント信号をレート調整して、収容する例を示す図である。It is a figure which shows the example which accommodates by adjusting the rate of a different client signal in the transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいてクライアント信号を収容する例を示す図である。It is a figure which shows the example which accommodates a client signal in the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおいてクライアント信号を収容する例を示す図である。It is a figure which shows the example which accommodates a client signal in the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るデジタル伝送システムにおけるレート調整部とフレーマ処理部との構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the rate adjustment part and framer process part in the digital transmission system which concerns on one Embodiment of this invention. 従来のネットワーク構成の一例を示す構成図である。It is a block diagram which shows an example of the conventional network structure.

Claims (7)

送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、前記送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムであって、
前記伝送装置は、
所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、前記クライアント信号の所定数ビット毎に該オーバーヘッドを付加してカプセル化するとともに、必要に応じて前記カプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、前記収容レートに収容可能なビットレートに前記クライアント信号を可逆にレート調整を行うレート調整部と、
レート調整した前記カプセル化されたクライアント信号を前記収容レートに収容もしくは収容して多重するフレーマ処理部と
を備え、
前記所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造はGFPフレーム構造であり、
前記レート調整部において前記クライアント信号の異常を示す警報信号を検出した場合に、該警報信号が示す異常状態に応じた特定のビットパターンをGFPのヘッダ領域に挿入し、前記伝送装置からクライアント信号を受信する受信側ネットワークに該異常状態を通知し、
前記クライアント信号のビット列をダイレクトに前記ペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とするデジタル伝送システム。
Signals are transmitted and received between the transmission side network and the reception side network, and the transmission side network includes at least a client device and a transmission device, and rate adjustment is performed as necessary on the client signal transmitted from the client device to the transmission device. A digital transmission system that accommodates or accommodates and multiplexes at an accommodation rate,
The transmission apparatus is
Using a frame structure including a predetermined fixed-length overhead and a payload, the client signal is encapsulated by adding the overhead every predetermined number of bits of the client signal, and if necessary, the encapsulated client signal is encapsulated. A rate adjustment unit that adds an idle pattern and reversibly adjusts the client signal to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate;
A framer processing unit that accommodates or accommodates and multiplexes the encapsulated client signal whose rate has been adjusted at the accommodation rate,
The frame structure comprising the predetermined fixed length overhead and payload is a GFP frame structure;
When an alarm signal indicating an abnormality of the client signal is detected in the rate adjustment unit, a specific bit pattern corresponding to the abnormal state indicated by the alarm signal is inserted into a GFP header area, and the client signal is transmitted from the transmission device. Notify the receiving network to the receiving network,
A digital transmission system characterized in that a bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed, or after a reversible digital signal processing is performed, accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed.
送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、前記送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムであって、
前記伝送装置は、
所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、前記クライアント信号の所定数ビット毎に該オーバーヘッドを付加してカプセル化するとともに、必要に応じて前記カプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、前記収容レートに収容可能なビットレートに前記クライアント信号を可逆にレート調整を行うレート調整部と、
レート調整した前記カプセル化されたクライアント信号を前記収容レートに収容もしくは収容して多重するフレーマ処理部と
を備え、
前記所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造はGFPフレーム構造であり、
前記受信側ネットワークは、前記送信側ネットワークの伝送装置からクライアント信号を受信する第2の伝送装置、および該第2の伝送装置内に第2のレート調整部をさらに備え、
前記第2のレート調整部においてレート調整されたクライアント信号の異常を示す警報信号を検出した場合に、該警報信号をクライアント信号を受信する受信側ネットワークに通知し、
前記クライアント信号のビット列をダイレクトに前記ペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とするデジタル伝送システム。
Signals are transmitted and received between the transmission side network and the reception side network, and the transmission side network includes at least a client device and a transmission device, and rate adjustment is performed as necessary on the client signal transmitted from the client device to the transmission device. A digital transmission system that accommodates or accommodates and multiplexes at an accommodation rate,
The transmission apparatus is
Using a frame structure including a predetermined fixed-length overhead and a payload, the client signal is encapsulated by adding the overhead every predetermined number of bits of the client signal, and if necessary, the encapsulated client signal is encapsulated. A rate adjustment unit that adds an idle pattern and reversibly adjusts the client signal to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate;
A framer processing unit that accommodates or accommodates and multiplexes the encapsulated client signal whose rate has been adjusted at the accommodation rate,
The frame structure comprising the predetermined fixed length overhead and payload is a GFP frame structure;
The receiving network further includes a second transmission device that receives a client signal from a transmission device of the transmitting network, and a second rate adjustment unit in the second transmission device;
When an alarm signal indicating an abnormality of the client signal that has been rate-adjusted in the second rate adjustment unit is detected, the alarm signal is notified to a receiving network that receives the client signal,
A digital transmission system characterized in that a bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed, or after a reversible digital signal processing is performed, accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed.
送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、前記送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムであって、
前記伝送装置は、
所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、前記クライアント信号の所定数ビット毎に該オーバーヘッドを付加してカプセル化するとともに、必要に応じて前記カプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、前記収容レートに収容可能なビットレートに前記クライアント信号を可逆にレート調整を行うレート調整部と、
レート調整した前記カプセル化されたクライアント信号を前記収容レートに収容もしくは収容して多重するフレーマ処理部と
を備え、
前記所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造はGFPフレーム構造であり、
前記レート調整部において前記フレーム構造のヘッダ部分に所定の領域を設け、その領域にあらかじめ決められたビットパターンを収容し、受信側ネットワークでその領域のビットエラーをカウントすることでビットエラーレートを推定し、前記レート調整部にてレート調整されたクライアント信号の性能監視を行い、
前記クライアント信号のビット列をダイレクトに前記ペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とするデジタル伝送システム。
Signals are transmitted and received between the transmission side network and the reception side network, and the transmission side network includes at least a client device and a transmission device, and rate adjustment is performed as necessary on the client signal transmitted from the client device to the transmission device. A digital transmission system that accommodates or accommodates and multiplexes at an accommodation rate,
The transmission apparatus is
Using a frame structure including a predetermined fixed-length overhead and a payload, the client signal is encapsulated by adding the overhead every predetermined number of bits of the client signal, and if necessary, the encapsulated client signal is encapsulated. A rate adjustment unit that adds an idle pattern and reversibly adjusts the client signal to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate;
A framer processing unit that accommodates or accommodates and multiplexes the encapsulated client signal whose rate has been adjusted at the accommodation rate,
The frame structure comprising the predetermined fixed length overhead and payload is a GFP frame structure;
The rate adjustment unit provides a predetermined area in the header portion of the frame structure, accommodates a predetermined bit pattern in the area, and estimates the bit error rate by counting bit errors in the area on the receiving network. And monitoring the performance of the client signal whose rate is adjusted by the rate adjusting unit,
A digital transmission system characterized in that a bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed, or after a reversible digital signal processing is performed, accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed.
送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、前記送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムであって、
前記伝送装置は、
所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、前記クライアント信号の所定数ビット毎に該オーバーヘッドを付加してカプセル化するとともに、必要に応じて前記カプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、前記収容レートに収容可能なビットレートに前記クライアント信号を可逆にレート調整を行うレート調整部と、
レート調整した前記カプセル化されたクライアント信号を前記収容レートに収容もしくは収容して多重するフレーマ処理部と
を備え、
前記所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造の該オーバー
ヘッドが1ビットまたは2ビットのいずれかであり、
前記レート調整部において前記フレーム構造のヘッダ部分に所定の領域を設け、その領域にあらかじめ決められたビットパターンを収容し、受信側ネットワークでその領域のビットエラーをカウントすることでビットエラーレートを推定し、前記レート調整部にてレート調整されたクライアント信号の性能監視を行い、
前記クライアント信号のビット列をダイレクトに前記ペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とするデジタル伝送システム。
Signals are transmitted and received between the transmission side network and the reception side network, and the transmission side network includes at least a client device and a transmission device, and rate adjustment is performed as necessary on the client signal transmitted from the client device to the transmission device. A digital transmission system that accommodates or accommodates and multiplexes at an accommodation rate,
The transmission apparatus is
Using a frame structure including a predetermined fixed-length overhead and a payload, the client signal is encapsulated by adding the overhead every predetermined number of bits of the client signal, and if necessary, the encapsulated client signal is encapsulated. A rate adjustment unit that adds an idle pattern and reversibly adjusts the client signal to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate;
A framer processing unit that accommodates or accommodates and multiplexes the encapsulated client signal whose rate has been adjusted at the accommodation rate,
The frame structure comprising the predetermined fixed-length overhead and payload
The head is either 1 bit or 2 bits,
The rate adjustment unit provides a predetermined area in the header portion of the frame structure, accommodates a predetermined bit pattern in the area, and estimates the bit error rate by counting bit errors in the area on the receiving network. And monitoring the performance of the client signal whose rate is adjusted by the rate adjusting unit,
A digital transmission system characterized in that a bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed, or after a reversible digital signal processing is performed, accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed.
前記クライアント信号は、10GbE LAN PHYまたはSTM−64の少なくとも一方を含み、
前記伝送装置は、光伝送網(OTN)のOTUフレームを用いることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のデジタル伝送システム。
The client signal includes at least one of 10 GbE LAN PHY or STM-64,
The digital transmission system according to any one of claims 1 to 4 , wherein the transmission device uses an OTU frame of an optical transmission network (OTN).
前記レート調整部は、収容するクライアント信号をスクランブル処理した後に収容もしくは収容して多重を行うことを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載のデジタル伝送システム。 The rate adjustment section, a digital transmission system according to any one of claims 1 to 5 is accommodated or housed after scrambled client signal and performing multiplexing to accommodate. 送信側ネットワークと受信側ネットワークとの間で信号の送受信を行い、前記送信側ネットワークはクライアント装置と伝送装置とを少なくとも備え、クライアント装置から伝送装置に送信されるクライアント信号を必要に応じてレート調整して収容レートに収容もしくは収容して多重するデジタル伝送システムにおけるデジタル伝送方法であって、
前記伝送装置は、
所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造を使用して、前記クライアント信号の所定数ビット毎に該オーバーヘッドを付加してカプセル化するとともに、必要に応じて前記カプセル化されたクライアント信号にアイドルパターンを付加して、前記収容レートに収容可能なビットレートに前記クライアント信号を可逆にレート調整を行うことと、
レート調整した前記カプセル化されたクライアント信号を前記収容レートに収容もしくは収容して多重することと
を備え、
前記所定の固定長のオーバーヘッドとペイロードとを備えるフレーム構造はGFPフレーム構造であり、
前記レート調整において前記クライアント信号の異常を示す警報信号を検出した場合に、該警報信号が示す異常状態に応じた特定のビットパターンをGFPのヘッダ領域に挿入し、前記伝送装置からクライアント信号を受信する受信側ネットワークに該異常状態を通知し、
前記クライアント信号のビット列をダイレクトに前記ペイロード部分に収容もしくは収容して多重する、または、可逆なデジタル信号処理を施した後にペイロード部分に収容もしくは収容して多重することを特徴とするデジタル伝送方法。

Signals are transmitted and received between the transmission side network and the reception side network, and the transmission side network includes at least a client device and a transmission device, and rate adjustment is performed as necessary on the client signal transmitted from the client device to the transmission device. A digital transmission method in a digital transmission system that accommodates or accommodates and multiplexes at an accommodation rate,
The transmission apparatus is
Using a frame structure including a predetermined fixed-length overhead and a payload, the client signal is encapsulated by adding the overhead every predetermined number of bits of the client signal, and if necessary, the encapsulated client signal is encapsulated. Adding an idle pattern and reversibly rate-adjusting the client signal to a bit rate that can be accommodated in the accommodation rate;
The rate-adjusted encapsulated client signal is accommodated or accommodated at the accommodation rate and multiplexed.
The frame structure comprising the predetermined fixed length overhead and payload is a GFP frame structure;
When an alarm signal indicating an abnormality of the client signal is detected in the rate adjustment, a specific bit pattern corresponding to the abnormality state indicated by the alarm signal is inserted into a GFP header area, and the client signal is received from the transmission device To notify the receiving network that
A digital transmission method characterized in that a bit string of the client signal is directly accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed, or after reversible digital signal processing is performed and accommodated or accommodated in the payload portion and multiplexed.

JP2007008298A 2007-01-17 2007-01-17 Digital transmission system and digital transmission method Active JP5071963B2 (en)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007008298A JP5071963B2 (en) 2007-01-17 2007-01-17 Digital transmission system and digital transmission method
EP18215726.3A EP3493433A1 (en) 2007-01-17 2008-01-16 Digital transmission system and digital transmission method
US12/522,895 US8514881B2 (en) 2007-01-17 2008-01-16 Digital transmission system and digital transmission method
EP08703294.2A EP2106051B1 (en) 2007-01-17 2008-01-16 Digital transmission system and digital transmission method
PCT/JP2008/050433 WO2008087975A1 (en) 2007-01-17 2008-01-16 Digital transmission system and digital transmission method
CN200880002089.8A CN101578795B (en) 2007-01-17 2008-01-16 Digital transmission system and digital transmission method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007008298A JP5071963B2 (en) 2007-01-17 2007-01-17 Digital transmission system and digital transmission method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008177772A JP2008177772A (en) 2008-07-31
JP5071963B2 true JP5071963B2 (en) 2012-11-14

Family

ID=39704469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007008298A Active JP5071963B2 (en) 2007-01-17 2007-01-17 Digital transmission system and digital transmission method

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5071963B2 (en)
CN (1) CN101578795B (en)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101243759B1 (en) 2008-12-08 2013-03-13 한국전자통신연구원 Virtual lane identification method and apparatus for applying virtual lane scheme to optical transport network
JP5356865B2 (en) * 2009-03-04 2013-12-04 富士通株式会社 Optical transmission apparatus and optical transmission method
JP5068387B2 (en) * 2009-04-13 2012-11-07 三菱電機株式会社 Optical transmission / reception system, optical transmission / reception apparatus, and optical transmission / reception method
JP5471237B2 (en) * 2009-09-25 2014-04-16 富士通株式会社 Method and circuit for transferring clock and frame
JP5560833B2 (en) * 2010-03-29 2014-07-30 富士通株式会社 Optical interface device and input frequency deviation abnormality monitoring method
JP5498290B2 (en) * 2010-07-16 2014-05-21 富士通株式会社 Frame signal generation method and apparatus
EP2745476B1 (en) * 2011-10-20 2016-06-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Resizing existing traffic flow in optical transport network
JP5300954B2 (en) * 2011-11-07 2013-09-25 日本電信電話株式会社 Client signal accommodating multiplexing apparatus and method
JP5300955B2 (en) * 2011-11-07 2013-09-25 日本電信電話株式会社 Client signal accommodating multiplexing apparatus and method
JP5300956B2 (en) * 2011-11-07 2013-09-25 日本電信電話株式会社 Client signal accommodating multiplexing apparatus and method
EP3107227B1 (en) * 2014-03-20 2019-05-01 Nippon Telegraph and Telephone Corporation Transport apparatus and transport method
CN106301678B (en) * 2015-06-08 2020-02-14 华为技术有限公司 Data processing method, communication equipment and communication system
WO2020203352A1 (en) * 2019-03-29 2020-10-08 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ Anomaly sensing method and anomaly sensing system
JP7046993B2 (en) * 2020-01-06 2022-04-04 アンリツ株式会社 Error rate measurement system and error rate measurement method
CN117200880A (en) * 2022-05-30 2023-12-08 中国移动通信有限公司研究院 Rate adjustment method, device, equipment and storage medium
CN115037965B (en) * 2022-06-10 2024-01-19 苏州华兴源创科技股份有限公司 Multichannel data transmission method and device based on occupation coordination mechanism

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3480444B2 (en) * 2000-12-26 2003-12-22 日本電気株式会社 GFP frame transfer device and GFP frame transfer method
JP3609728B2 (en) * 2001-01-22 2005-01-12 日本電信電話株式会社 Transmission equipment
JP3586204B2 (en) * 2001-02-19 2004-11-10 日本電信電話株式会社 Multiplexed repeater transmission equipment
JP3690516B2 (en) * 2001-12-18 2005-08-31 日本電気株式会社 Multiplex transmission method, apparatus, and system
WO2006009732A1 (en) * 2004-06-16 2006-01-26 Infinera Corporation Universal digital architecture for transport of client signals of any client payload and format type

Also Published As

Publication number Publication date
CN101578795A (en) 2009-11-11
JP2008177772A (en) 2008-07-31
CN101578795B (en) 2013-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5071963B2 (en) Digital transmission system and digital transmission method
US8514881B2 (en) Digital transmission system and digital transmission method
JP3690516B2 (en) Multiplex transmission method, apparatus, and system
US7286487B2 (en) Optical transmission network with asynchronous mapping and demapping and digital wrapper frame for the same
EP3297196B1 (en) Data processing method, communication device and communication system
JP4878629B2 (en) Multiplex transmission system and multiple transmission method
EP1117202B1 (en) Method of communicating data in communication systems
JP5375221B2 (en) Frame transfer apparatus and frame transfer method
EP2166710B1 (en) Signal block sequence processing method and signal block sequence processing apparatus
US8199772B2 (en) Systems and methods for synchronous generic framing protocol mapping
US20050286521A1 (en) Universal digital framer architecture for transport of client signals of any client payload and format type
CA2571262C (en) Universal digital framer architecture for transport of client signals of any client payload and format type
EP3103310B1 (en) Encapsulation of digital communications traffic for transmission on an optical link
EP2348654B1 (en) Optical digital transmission system
US20090245292A1 (en) Clock recovery apparatus and method
US20030035445A1 (en) Integrated ethernet and PDH/SDH/SONET communication system
EP1278321A1 (en) Different type payload transport interface for line applications at high frequency
JP5736964B2 (en) Transmission apparatus and data transmission method
EP1282250A1 (en) Method of transparently transporting frames with reduced overhead between two networks through an intermediate network using a common frame with expanded payload section
JP4941547B2 (en) Optical transmission apparatus and optical transmission method
JP2004357164A (en) Transmission apparatus and transmission system
KR100500665B1 (en) Apparatus for Multiplexing Gigabits Ethernet Signal and Optical Transponder using that
Chiang et al. OC-48 generic frame mapping device for WAN accessing
EP2184870A1 (en) System and method for communicating network management information
JP2010226166A (en) Sq processing method of virtual concatenation, and transmission device and transmission system thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20090107

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20100517

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20100517

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20110222

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20110222

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20110222

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110902

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20111101

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20120330

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120629

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120703

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20120725

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120815

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120816

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5071963

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150831

Year of fee payment: 3

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250