КОНТРОЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ Российский патент 2013 года по МПК H04B1/74 

Описание патента на изобретение RU2490793C1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к технологии для контроля и управления оконечным устройством, которое соединено с сетью.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В последние годы системы микроволновой связи привлекают внимание как промежуточное средство между оптическими линиями передачи и беспроводными магистральными линиями связи. Микроволновая передающая система имеет широкий спектр применения, например замена и восстановление предшествующего состояния мобильной телефонной сети, связь между зданиями и сеть оптической связи. В последнее время спрос на микроволновые передающие системы в качестве системы связи, которая соединяет базовые станции, на рынке мобильных телефонных сетей, который быстро растет в мире, значительно увеличился благодаря таким характеристикам, как экономические показатели устройств, простота конструкции, гибкость по отношению к модификациям системы и большая емкость.

По мере того, как увеличивается спрос на более высокоскоростные и более широкие площади связи, сопровождая вышеупомянутое, становится желательным обеспечение более низкой стоимости и высокого качества обслуживания линий связи. Например, по мере увеличения сложности мобильных сетей, ищутся пути уменьшения CAPEX (капитальных расходов) и ОРЕХ (эксплуатационных расходов) операторов. По этой причине улучшение технологии, которая выполняет переключение линий связи во время возникновения сбоя, абсолютно необходимо с точки зрения экономических показателей устройств связи. Кроме того, необходимо гибко и динамично выполнять контроль/управление обработки переключения линии связи и обработки изменения маршрута между системами управления сетью (NMS) и сетевыми элементами (NE). Поэтому была предложена технология для реализации этого (см. Патентный документ 1).

Чтобы динамически реализовать контроль/управление обработкой переключения линии связи и обработкой изменения маршрута как описано выше, используется контрольно-управляющий сигнал (далее называемый "сигналом SV"). Существуют моменты, когда связь выполняется с помощью сигнала SV, отделенного от основного сигнала, используя другой тракт в проводном участке линии связи между элементами NE. Кроме того, существуют моменты, когда связь осуществляется с помощью сигнала SV, мультиплексированного с основным сигналом, чтобы использовать тот же самый тракт в проводном участке линии связи между элементами NE. SV является сокращением для Supervisory (Контрольный).

[Документ предшествующего уровня техники]

[Патентный документ]

[Патентный документ 1] Нерассмотренная заявка на патент Японии, первая публикация № 2004-235791

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕШЕНА ИЗОБРЕТЕНИЕМ

В случае связи, выполняемой с сигналом SV, отделенным от основного сигнала, когда возникает сбой в тракте, который используется для передачи сигнала SV, система NMS больше не имеет возможности продолжать контроль/управление элементами NE. С другой стороны, в случае связи, выполняемой с сигналом SV, мультиплексированным с основным сигналом, когда возникает сбой в тракте, который используется для передачи основного сигнала, для системы NMS становится невозможно продолжать контроль/управление элементами NE.

В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами, настоящее изобретение имеет своей целью обеспечение устройства управления и контроля и целевого устройства контроля, которые могут продолжить контроль или управление сетевым элементом, даже если возникла неисправность или в тракте сигнала управления и контроля или тракте для основного сигнала.

СРЕДСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Устройство управления и контроля согласно первому аспекту настоящего изобретения включает в себя блок управления и контроля, который передает целевому устройству контроля сигнал управления и контроля через тракт сигнала управления и контроля в случае неисправности, возникшей в тракте основного сигнала, и передает целевому устройству контроля сигнал управления и контроля через тракт основного сигнала в случае неисправности, возникшей в тракте сигнала управления и контроля, причем целевое устройство контроля включает в себя: первый блок соединения тракта, который соединен с трактом основного сигнала, пропускающим или основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля для контроля и управления целевым устройством контроля мультиплексирован, или основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля не мультиплексирован; второй блок соединения тракта, который соединен с трактом сигнала управления и контроля, пропускающим сигнал управления и контроля; и блок выбора, который выбирает, выполнить ли передачу и прием сигнала управления и контроля по тракту основного сигнала или тракту сигнала управления и контроля.

Целевое устройство контроля согласно второму аспекту настоящего изобретения контролируется и управляется устройством управления и контроля и включает в себя: первый блок соединения тракта, который соединен с трактом основного сигнала, пропускающим или основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля для устройства управления и контроля для того, чтобы контролировать и управлять этим устройством мультиплексирован, или основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля не мультиплексирован; второй блок соединения тракта, который соединен с трактом сигнала управления и контроля, пропускающим сигнал управления и контроля; и блок выбора, который выбирает, выполнить ли передачу и прием сигнала управления и контроля по тракту основного сигнала или тракту сигнала управления и контроля.

ЭФФЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Согласно настоящему изобретению существует возможность продолжать контроль или управление сетевым элементом даже в случае неисправности, возникшей или в тракте для сигнала управления и контроля или в тракте для основного сигнала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг.1 представляет собой изображение конфигурации системы, которое показывает системную конфигурацию системы связи в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой схему, которая показывает пример конфигурации логического соединения модема в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.3 представляет собой пример физического соединения в случае осуществления внутренними блоками (IDU) связи по проводам в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.4 показывает последовательность, которая основывается на том, что все тракты основного сигнала и тракты сигнала SV в элементах NE работают в нормальном режиме, в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.5 показывает последовательность процесса изменения тракта системой NMS в случае аномалии, возникшей в тракте основного сигнала или тракте сигнала SV, в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.6 показывает последовательность процесса изменения тракта элементами NE в случае аномалии, возникшей в тракте основного сигнала или тракте сигнала SV, в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 представляет собой схему конфигурации системы, которая показывает конфигурацию модификации системы связи в одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 является примером конфигурации физического соединения в случае осуществления блоками IDU связи по проводам в модификации, показанной на фиг.7.

ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг.1 представляет собой схему конфигурации системы, которая показывает системную конфигурацию системы 1 связи. Фиг.1 показывает конфигурацию в случае, когда систему 1 связи применяют к системе микроволновой связи. Сетевой элемент NE (сетевой элемент) 100 (100-1-100-5) системы микроволновой связи осуществляет связь с системой NMS (система управления сетью) 200 через сеть 300. Кроме того, элемент NE 100 осуществляет связь с другим элементом NE 100, который является смежным по проводной связи или микроволновой связи. Система микроволновой связи представляет собой один аспект системы 1 связи. Система 1 связи также может быть применена к системе связи, в которой принят другой формат связи, если это система связи, которая контролирует/управляет через систему NMS 200 множеством элементов NE 100, которые установлены в сети, которая включает в себя тракты проводной связи в одной части.

Элемент NE (целевое устройство контроля) 100 включает в себя блок IDU (внутренний блок) 110, блок ODU (наружный блок) 120 и блок (HYB) разделения и синтеза. Блок IDU 110 обрабатывает сигналы и реализует связь с другим элементом NE 100 через блок ODU 120, который присоединен к нему или проводному кабелю. Блок ODU 120 включает в себя антенну и осуществляет беспроводную связь посредством беспроводной связи с другим блоком ODU 120, при этом их антенны обращены друг к другу.

Система NMS (устройство управления и контроля) 200 имеет блок 210 управления и контроля, который выполняет контроль и управление каждого элемента NE 100 из системы 1 связи посредством передачи и получения контрольно-управляющих сигналов (сигнал SV: Контрольный сигнал) с каждым элементом NE 100 через сеть 300. Кроме того, блок 210 управления и контроля системы NMS 200 осуществляет передачу и прием основного сигнала через сеть 300. Далее, блок 210 управления и контроля системы NMS 200 упоминается просто как система NMS 200.

Система 1 связи имеет тракт связи, который используется при передаче и приеме основного сигнала (далее называемый "трактом основного сигнала") и тракт связи, который используется при передаче и приеме сигнала SV (далее называемый "трактом сигнала SV"). На фиг.1-3, 7 и 8 тракт, который обозначен ссылочным обозначением P (тракт со сплошной линией), показывает тракт основного сигнала. Тракт, который обозначен ссылочным обозначением Q (тракт с прерывистой линией), показывает тракт сигнала SV. Тракт основного сигнала и тракт сигнала SV реализованы путем использования кабеля или линий связи, которые физически отличаются. Основной сигнал является основным сигналом, который передается и принимается в системе 1 связи. Основной сигнал включает в себя, например, сигнал, который передается и принимается оконечным устройством конечного пользователя (сигнал пользовательских данных), и управляющий сигнал между элементами NE 100, который передается и принимается одним элементом NE 100 с помощью другого элемента NE 100. Сигнал SV является сигналом, который используется, когда система NMS 200 осуществляет контроль и управление каждым элементом NE 100.

Как показано на фиг.1, тракт P основного сигнала и тракт Q сигнала SV соединяют сеть 300 с элементом NE 100-1. Тракт P основного сигнала сформирован между элементом NE 100-1 и элементом NE 100-5. Тракт P основного сигнала и тракт Q сигнала SV сформированы между элементом NE 100-2 и элементом NE 100-3, и между элементом NE 100-6 и элементом NE 100-7. Тракт Q сигнала SV сформирован между элементом NE 100-4 и элементом NE 100-8. Основной сигнал и сигнал SV передаются и принимаются посредством микроволновой связи. По этой причине передача и прием основного сигнала и сигнала SV выполняются посредством микроволновой связи между элементом NE 100-1 и элементом NE 100-2, между элементом NE 100-3 и элементом NE 100-4, между элементом NE 100-5 и элементом NE 100-6, и между элементом NE 100-7 и элементом NE 100-8.

Фиг.2 является схемой, которая показывает пример конфигурации логического соединения модема 111. Модем 111, развернутый в пределах блока IDU 110, выполняет обработку преобразования сигнала и осуществляет беспроводную связь через блок ODU 120. При осуществлении микроволновой связи между блоками ODU 120 основной сигнал и сигнал SV передаются и принимаются как описано выше. В частности, сигнал SV передается (передается внутриполосно) посредством его мультиплексирования модемом 111 в беспроводном кадре основного сигнала при осуществлении микроволновой связи между блоками ODU 120. Модем 111 включает в себя блок 112 администрирования (блок обнаружения), переключатель 113 администрирования (блок выбора), первый порт 114 (первый блок соединения тракта), и второй порт 115 (второй блок соединения тракта).

Блок 112 администрирования выполняет процесс отделения сигнала SV, который был мультиплексирован с основным сигналом, и процесс мультиплексирования (процесс синтеза) сигнала SV с основным сигналом. Блок 112 администрирования выполняет переключение переключателя 113 администрирования в соответствии с управлением, которое осуществляется системой NMS 200. Блок 112 администрирования выполняет обнаружение аномалий/администрирование устранением неисправностей, например LOS (потерю сигнала) сигнала SV, LOF (потерю кадра), OOF (выход из кадра) и т.п. В случае когда обнаружены аномалии блок 112 администрирования изменяет выбранный порт путем управления переключателем 113 администрирования и реализует динамическое переключение линии связи и изменение тракта.

Переключатель 113 администрирования управляется блоком 112 администрирования и выбирает первый порт 114 или второй порт 115.

Первый порт 114 передает трафик или основного сигнала, с которым были мультиплексированы данные администрирования NMS/NE (сигнал SV), или основной сигнал, с которым сигнал SV не был мультиплексирован. Второй порт 115 передает трафик только сигнала SV. Так как второй порт 115 не передает трафик основного сигнала в случае передачи сигнала SV и основного сигнала без мультиплексирования, можно избежать перегрузок сети основного сигнала.

В случае выбора переключателем 113 администрирования первого порта 114, второй порт 115 не используется, и внутриполосная передача основного сигнала и сигнала SV исполняется первым портом 114. В случае выбора переключателем 113 администрирования второго порта 115, первый порт 114 передает только основной сигнал, а второй порт передает только сигнал SV посредством внеполосной передачи. По этой причине, независимо от состояния выбора переключателя 113 администрирования, первый порт 114 всегда осуществляет передачу основного сигнала, а второй порт 115 не осуществляет передачу основного сигнала.

Фиг.3 является примером физических соединений в случае осуществления блоками IDU 110 проводной связи друг с другом. Фиг.3, в частности, показывает пример соединения каждого блока IDU 110 элементов NE 100-1 и NE 100-5 среди восьми элементов NE 100 на фиг.1. В каждом блоке IDU 110 тракт P основного сигнала формируется кабелем, который соединяется через первый порт 114. Фиг.3 показывает сеть 300 в качестве сетевого устройства 310. В этом случае система NMS 200 выполняет контроль и управление каждым элементом NE 100 через сетевое устройство 310.

Фиг.4 - фиг.6 является схемами последовательностей, которые показывают последовательность работы системы 1 связи. Элементы NE #1-NE #4 на фиг.4 - фиг.6 не обязательно соответствуют элементам NE 100-1-NE 100-4 на фиг 1. Необходимо отметить, что требуется лишь, чтобы элементы NE #1-NE #4 на фиг.4 - фиг.6 были соединены таким образом, который позволяет осуществлять связь с системой NMS 200 через сеть 300, а тракт проводной связи был включен в часть сети с системой NMS 200. Элементы NE #1-NE #4 могут быть соединены с системой NMS 200 посредством любой конфигурации сети при условии, что это конфигурация сети, которая удовлетворяет вышеупомянутым условиям. Например, элементы NE #1-NE #4 могут быть созданы в качестве терминалов (например, элементы NE 100-1 и NE 100-5 на фиг.1), которые соединены с помощью проводной связи со всей сетью 300. Элементы NE #1-NE #4 также обозначаются как элементы NE 100#1-NE 100#4.

Теперь будет описана последовательность, которая показана на фиг.4. Фиг.4 показывает последовательность, основанную на том, что весь тракт основного сигнала и тракт сигнала SV в каждом из элементов NE 100 (элементы NE #1-NE #4) работают нормально.

Во-первых, каждый элемент NE 100 определяет первичный IP-адрес смежного элемента NE 100 посредством проводной связи или микроволновой связи и устанавливает соединение (этап S101). Предполагается, что IP-адрес был зарегистрирован заранее для каждого порта блока IDU 110 каждого элемента NE 100, и первичный IP-адрес блока IDU 110 был выбран на основании IP-адреса каждого порта.

Затем система NMS 200 отправляет опрашивающий запрос каждому элементу NE 100 (этап S102). Каждый элемент NE 100 после получения опрашивающего запроса передает ответ на опрос системе NMS 200, которая является источником передачи опрашивающего запроса (этапы S103-S106). Затем система NMS 200 подтверждает прием ответов на опрос от всех элементов NE 100 и завершает подтверждение соединения (этап S107). Команды обработки этапов S101-S106 передаются и принимаются путем использования сигнала SV.

Фиг.5 показывает последовательность процесса изменения тракта системой NMS 200 в случае аномалии, возникшей или в тракте основного сигнала или в тракте сигнала SV. В частности, фиг. 5 показывает последовательность в случае, когда переключатель 113 администрирования модема 111 каждого блока IDU 110 заранее выбирает второй порт 115 (внеполосный), а неисправность возникла в тракте передачи SV между элементом NE 100#3 и элементом NE 100#4. Предполагается, что тракт основного сигнала (проводное соединение) через первый порт 114 каждого элемента NE 100 является нормальным, и основной сигнал мультиплексирует кадр контрольной команды на переключение линии связи (запрос на переключение линии контроля, ответ на переключение линии контроля) как вспомогательный сигнал.

Сначала каждый элемент NE 100 обнаруживает первичный IP-адрес смежного элемента NE 100 посредством проводной связи или микроволновой связи и устанавливает соединение таким же образом, что и в случае фиг.4 (этап S201). Затем система NMS 200 передает опрашивающий запрос каждому элементу NE 100 (этап S202). В случае фиг.5 переключатель 113 администрирования модема 111 каждого блока IDU 110 выбирает заранее второй порт 115 (внеполосный), а неисправность возникает в тракте сигнала SV между элементом NE 100#3 и элементом NE 100#4. По этой причине опрашивающий запрос, который передается как сигнал SV, не достигает элемента NE 100#4, и система NMS 200 не принимает ответ на опрос от элемента NE 100#4 (этап S206). С другой стороны, так как в тракте сигнала SV не возникла неисправность между оставшимися элементами NE 100 и системой NMS 200, система NMS 200 принимает ответы на опрос от элементов NE 100#1-NE 100#3 (этапы S203-S205).

В этом случае система NMS 200 передает контрольный запрос на переключение линии связи элементу NE 100#4, от которого не был принят ответ на опрос (этап S207). Система NMS 200, например, передает контрольный запрос на переключение линии связи этому элементу NE 100 в случае, если опрашивающий запрос не был принят после прохождения предварительно определенного периода времени с момента передачи опрашивающего запроса в процессе этапа S202.

Как описано выше, контрольный запрос на переключение линии связи передается и принимается мультиплексированным с основным сигналом. Кроме того, в случае фиг.5 неисправность не возникает в тракте основного сигнала. По этой причине, если возникла неисправность в тракте сигнала SV, контрольный запрос на переключение линии связи, который был отправлен системой NMS 200, достигает элемента NE 100#4. Когда элемент NE 100#4 принимает контрольный запрос на переключение линии связи от системы NMS 200, блок 112 администрирования элемента NE 100#4 путем управления переключателем 113 администрирования изменяет выбранный порт со второго порта 115 на первый порт 114, чтобы выполнить контрольное переключение линии связи. Затем элемент NE 100#4 передает контрольный запрос на переключение линии связи системе NMS 200 (этап S208). В это время элемент NE 100#4 путем мультиплексирования контрольного запроса на переключение линии связи с основным сигналом в качестве вспомогательного сигнала передает контрольный запрос на переключение линии связи.

После приема контрольного ответа на переключение линии связи от элемента NE 100#4 система NMS 200 передает контрольное уведомление переключения линии связи, используя тракт после переключения линии связи к каждому элементу NE 100 (тракт через второй порт 115 для элементов NE 100#1-100#3, и тракт через первый порт 114 для элемента NE 100#4) (этап S209). После этого система NMS 200 может выполнять контроль и управление элементов NE с помощью сигнала SV.

Затем каждый элемент NE 100, побужденный приемом контрольного уведомления переключения линии связи, выполняет обнаружение смежных элементов NE (этап S210). Этот процесс является таким же, что и процесс этапа S201, за исключением того, что тракт передачи отличается относительно элемента NE 100#4. После этого система NMS 200 передает опрашивающий запрос таким же образом, как на этапе S201, используя тракт после переключения линии связи (Этап S211). Затем система NMS 200 принимает ответ на опрос от каждого элемента NE 100 по тракту после переключения линии связи (этапы S212-S215). После этого система NMS 200 подтверждает прием ответов на опрос от всех элементов NE 100 и завершает подтверждение соединения (этап S216). Команды обнаружения смежных элементов NE, опрашивающего запроса и ответа на опрос передаются и принимаются путем использования сигнала SV.

В последовательности фиг.5 в вышеупомянутом описании тракт после переключения линии является трактом через второй порт 115 к элементам NE 100#1-100#3 и трактом через первый порт 114 к элементу NE 100#4. Однако, после переключения линии связи тракты ко всем элементам NE 100#1-NE 100#4 могут быть трактами через первый порт 114. В этом случае блок 112 администрирования каждого элемента NE 100 изменяет выбранный порт со второго порта 115 на первый порт 114, чтобы выполнить контрольное переключение линии связи путем управления переключателем 113 администрирования перед выполнением обнаружения смежных элементов NE, побуждаемым приемом контрольного уведомления переключения линии связи. Затем каждый элемент NE 100 выполняет обнаружение смежных элементов NE по тракту после переключения линии связи. Однако этот случай основывается на том, что неисправность не возникает в тракте передачи через первый порт 114 в элементах NE 100#1-NE 100#3.

Фиг.6 показывает последовательность процесса изменения тракта каждым элементом NE 100 в случае аномалии, возникшей в тракте основного сигнала или тракте сигнала SV. В частности, фиг.6 показывает последовательность в случае неисправности, возникшей между элементом NE 100#3 и элементом NE 110#4. Последовательность фиг.6 основывается на том, что элемент NE 100, который обнаружил неисправность, имеет избыточный тракт благодаря проводному соединению, и сигнал SV мультиплексирует кадр контрольной команды переключения линии связи как вспомогательный сигнал таким же образом, как основной сигнал.

Блок 112 администрирования каждого элемента NE 100 после обнаружения, что возникла аномалия в сигнале SV (этап S301), выполняет переключение линии связи путем управления переключателем 113 администрирования. Например, в случае если был выбран второй порт 115 в момент времени возникновения аномалии, он изменяется на первый порт 114, и в случае если был выбран первый порт 114 в момент времени возникновения аномалии, он изменяется на второй порт 115. Затем элемент NE 100 (элемент NE 100#4 на фиг.6), который обнаружил, что возникла аномалия в сигнале SV, передает контрольный ответ на переключение линии связи системе NMS 200 (этап S302). В это время элемент NE 100#4 передает контрольный ответ на переключение линии связи путем мультиплексирования контрольного ответа на переключение линии связи как вспомогательного сигнала с основным сигналом.

Система NMS 200 после получения контрольного ответа на переключение линии связи от любого из элементов NE 100 передает контрольное уведомление переключения линии связи, используя тракт после переключения линии связи, ко всем элементам NE 100 (этап S303). После этого система NMS 200 может осуществлять контроль и управление элементов NE 100 с помощью сигнала SV для каждого элемента NE 100. Каждый элемент NE 100, побужденный приемом контрольного уведомления переключения линии связи, выполняет обнаружение смежных элементов NE (этап S304). Затем система NMS 200 передает опрашивающий запрос каждому элементу NE 100 и, используя тракт после переключения линии связи, завершает подтверждение соединения (этап S305).

В последовательности фиг.6, так же как и в последовательности фиг.5, после переключения линии связи тракты ко всем элементам NE 100#1-NE 100#4 могут стать трактами через один и тот же порт. В этом случае блок 112 администрирования каждого элемента NE 100, побужденный приемом контрольного уведомления переключения линии связи, изменяет выбранный порт, чтобы выполнить контрольное переключение линии связи, путем управления переключателем 113 администрирования перед выполнением обнаружения смежных элементов NE. Затем каждый элемент NE 100 выполняет обнаружение смежных элементов NE по маршруту после переключения линии связи. Этот случай также основывается на том, что неисправность не возникает в канале связи, который используется после переключения в элементах NE 100#1-NE 100#3.

Согласно системе 1 связи, которая создана таким образом, система NMS 200 может обнаружить возникновение неисправности, если не был принят ответ на опрос, и переключить контрольную линию связи между NMS/NE. Другими словами, имеется возможность динамически выполнять процесс изменения тракта контрольной линии связи с помощью системы NMS 200.

Кроме того, согласно системе 1 связи, элемент NE 100 может переключить контрольную линию связи между NMS/ NE в случае обнаружения сбоя сигнала SV. Другими словами, имеется возможность динамически выполнять процесс изменения тракта контрольной линии связи каждым элементом NE 100.

Кроме того, согласно системе 1 связи, имеется возможность выполнять контроль и управление каждым элементом NE 100 посредством системы NMS 200 посредством внутриполосной и внеполосной передачи.

<МОДИФИКАЦИЯ>

Фиг. 7 является схемой конфигурации системы, которая показывает конфигурацию модификации системы 1 связи. Конфигурация системы, показанная на фиг.7, отличается от конфигурации системы, показанной на фиг.1, в том, что элемент NE 100-1 и элемент NE 100-5 соединяются трактом основного сигнала и трактом сигнала SV, и элемент NE 100-4 и элемент NE 100-8 соединяются трактом основного сигнала и трактом сигнала SV. Конфигурация системы, которая показана на фиг.7, такая же, как на фиг.1, в отношении оставшихся конструкций.

Фиг.8 является примером конфигурации физических соединений в случае, когда блоки IDU 110 соединены проводами в этой модификации. Фиг.8 в частности показывает пример соединения каждого блока IDU 110 элемента NE 100-1 и элемента NE 100-5 среди восьми элементов NE 100 на фиг.7. В каждом из блоков IDU 110 тракт P основного сигнала сформирован кабелем, который соединяется через соответствующие первые порты 114. Кроме того, в каждом из блоков IDU 110 тракт Q сигнала SV сформирован кабелем, который соединяется через соответствующие вторые порты 115. На фиг.8 сеть 300 обозначена в виде сетевого устройства 310. В этом случае, система NMS 200 выполняет контроль и управление каждым элементом NE 100 через сетевое устройство 310.

Согласно модификации системы 1 связи, которая сформирована таким образом, в случае, если был выбран второй порт 115 в элементе NE 100, можно передать трафик сигнала SV, используя первый порт 114. В этом случае, так как одинаковый сигнал SV передается к первому порту 114 и второму порту 115, возможна избыточность линии связи контроля и управления между NMS/NE как на фиг.7, и, таким образом, увеличивается надежность.

Выше были подробно описаны примерные варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на чертежи, но конкретные конструкции не ограничены этими примерными вариантами осуществления, и конструктивные исполнения, которые не отступают от сути этого изобретения, также включены в объем изобретения.

Эта заявка основана на и притязает на преимущество приоритета заявки на патент Японии №2009-179216, поданной 31 июля 2009, раскрытие которой включено в настоящий документ в полном объеме по ссылке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

Настоящее изобретение может применяться в технологии контроля и управления оконечным устройством, которое соединено с сетью. Согласно настоящему изобретению даже в случае неисправности, возникшей или в тракте для сигнала управления и контроля или в тракте для основного сигнала, имеется возможность продолжать контроль или управление сетевым элементом.

ОПИСАНИЕ ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

100 Элемент NE (целевое устройство контроля)

200 Система NMS (устройство управления и контроля)

300 Сеть

110 Блок IDU

111 Модем

112 Блок администрирования (блок обнаружения)

113 Переключатель администрирования (блок выбора)

114 Первый порт (первый блок соединения тракта)

115 Второй порт (второй блок соединения тракта)

120 Блок ODU

Похожие патенты RU2490793C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА И УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ СВЯЗИ И СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 2009
  • Нисимура Томоцуне
RU2480927C2
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ И УСТРОЙСТВО ПРИЕМА 2016
  • Мацуда, Хироки
  • Кимура, Рёта
RU2721929C2
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ И СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМ УСТРОЙСТВОМ 2009
  • Озава Кимио
RU2505940C2
СЕТЕВАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ИЗБЫТОЧНОСТИ СЕТИ 2011
  • Филавонг Минаксай
  • Такасима Масанори
  • Хидака Йоуити
  • Идзава Тецу
  • Сато Сихоми
RU2526719C2
Устройство для контроля линии передачи сигналов 1986
  • Бондаренко Василий Григорьевич
  • Шнайдерман Марк Григорьевич
  • Муратов Леонид Израилевич
  • Дутковский Василий Николаевич
  • Донченко Александр Васильевич
SU1378069A1
СПОСОБ СВЯЗИ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ И ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ 1997
  • Киюнг-Хиюп Сеок
  • Джи-Хиунг Санг
RU2140724C1
Устройство для передачи сигналов 1979
  • Бляшов Вильям Вольфович
  • Бушелева Жанна Романовна
  • Готгильф Лев Наумович
  • Рудый Леонард Николаевич
  • Савватеев Владимир Сергеевич
  • Федорова Нина Михайловна
SU898486A1
УСТРОЙСТВО СВЯЗИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА В СЕТИ ГРУППОВОЙ СВЯЗИ 2003
  • Блэк Питер Дж.
RU2335854C2
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЧИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И РАБОТАЮЩИХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ СТАНЦИИ 2012
  • Ананьев Дмитрий Викторович
  • Андриенко Вадим Сергеевич
  • Блиндер Илья Давидович
  • Баландин Владимир Иванович
  • Вериго Александр Михайлович
  • Корпусенко Евгений Геннадьевич
  • Михеев Лев Григорьевич
  • Слюняев Александр Николаевич
RU2511751C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2008
  • Траутвайлер Кристоф
  • Блисс Дуглас
RU2454632C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 490 793 C1

Реферат патента 2013 года КОНТРОЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в средствах контроля оконечных устройств мобильных систем связи. Технический результат состоит в повышении надежности средств контроля. Для этого устройство контроля обеспечивают первой частью соединения канала, соединенной с каналом основного сигнала, который делает возможным прохождение основного сигнала, в котором контрольно-управляющий сигнал для контроля/управления целевым устройством контроля мультиплексирован, или основного сигнала, в котором контрольно-управляющий сигнал не мультиплексирован, второй частью соединения канала, соединенной с каналом контрольно-управляющего сигнала, который делает возможным прохождение контрольно-управляющего сигнала, и блоком выбора, который выбирает либо канал основного сигнала, либо канал контрольно-управляющего сигнала для передачи/приема контрольно-управляющего сигнала. Для целевого устройства контроля контрольно-управляющее устройство обеспечивают контрольно-управляющим блоком, который передает контрольно-управляющий сигнал по каналу контрольно-управляющего сигнала, когда возникает неисправность в канале основного сигнала, и передает контрольно-управляющий сигнал по каналу основного сигнала, когда возникает неисправность в канале контрольно-управляющего канала. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Формула изобретения RU 2 490 793 C1

1. Устройство управления и контроля, содержащее: блок управления и контроля, который соединен с первым блоком соединения тракта целевого устройства контроля через тракт основного сигнала и соединен со вторым блоком соединения тракта целевого устройства контроля через тракт сигнала управления и контроля, причем блок управления и контроля передает упомянутому целевому устройству контроля сигнал управления и контроля через упомянутый тракт сигнала управления и контроля и второй блок соединения тракта в случае неисправности, возникающей в упомянутом тракте основного сигнала, и блок управления и контроля передает целевому устройству контроля сигнал управления и контроля через тракт основного сигнала и первый блок соединения тракта в случае неисправности, возникающей в тракте сигнала управления и контроля, причем целевое устройство контроля включает в себя: упомянутый первый блок соединения тракта, который напрямую соединен с трактом основного сигнала, пропускающим либо основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля для контроля и управления целевым устройством контроля мультиплексирован, либо основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля не мультиплексирован; упомянутый второй блок соединения тракта, который напрямую соединен с трактом сигнала управления и контроля, пропускающим сигнал управления и контроля; и блок выбора, который выбирает, выполнить ли передачу и прием сигнала управления и контроля посредством одного из тракта основного сигнала и тракта сигнала управления и контроля.

2. Устройство управления и контроля по п.1, в котором целевое устройство контроля осуществляет связь с другим целевым устройством управления и контроля посредством беспроводной связи.

3. Устройство управления и контроля по п.2, в котором целевое устройство контроля осуществляет связь с другим целевым устройством управления и контроля посредством беспроводной связи, использующей микроволновую связь.

4. Устройство управления и контроля по п.1, в котором блок управления и контроля передает опрашивающий запрос целевому устройству контроля, и блок управления и контроля передает запрос на переключение линии контроля целевому устройству контроля в случае неполучения ответа на опрос от целевого устройства контроля в течение предварительно определенного времени после передачи опрашивающего запроса.

5. Целевое устройство контроля, которое контролируется и управляется устройством управления и контроля, причем целевое устройство контроля содержит: первый блок соединения тракта, который напрямую соединен с трактом основного сигнала, пропускающим либо основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля для устройства управления и контроля для того, чтобы управлять и контролировать целевое устройство контроля, мультиплексирован, либо основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля не мультиплексирован; второй блок соединения тракта, который напрямую соединен с трактом сигнала управления и контроля, пропускающим сигнал управления и контроля; и блок выбора, который выбирает, осуществить ли передачу и прием сигнала управления и контроля посредством одного из тракта основного сигнала и тракта сигнала управления и контроля.

6. Целевое устройство контроля по п.5, дополнительно содержащее: блок обнаружения, который обнаруживает возникновение неисправности в тракте, через который в настоящее время передается и принимается сигнал управления и контроля, при этом блок выбора выбирает тракт, который отличается от тракта, который выбран в настоящее время в случае, если блок обнаружения обнаружил возникновение неисправности.

7. Целевое устройство контроля по п.5, в котором целевое устройство контроля осуществляет связь с другим целевым устройством управления и контроля посредством беспроводной связи.

8. Целевое устройство контроля по п.7, в котором целевое устройство контроля осуществляет связь с другим целевым устройством управления и контроля посредством беспроводной связи, использующей микроволновую связь.

9. Целевое устройство контроля по п.5, в котором когда целевое устройство контроля принимает запрос на переключение линии контроля от устройства управления и контроля, блок выбора выбирает тракт, который отличается от тракта, который выбран в настоящее время, и целевое устройство контроля передает ответ на переключение линии контроля устройству управления и контроля.

10. Способ управления и контроля, содержащий этапы, на которых:
передают сигнал управления и контроля для контроля и управления целевым устройством контроля к целевому устройству контроля через один из тракта основного сигнала, пропускающего либо основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля мультиплексирован, либо основной сигнал, в котором сигнал управления и контроля не мультиплексирован, и тракта сигнала управления и контроля, пропускающего сигнал управления и контроля, причем тракт основного сигнала напрямую соединен с первым блоком соединения тракта целевого устройства контроля, тракт сигнала управления и контроля напрямую соединен со вторым блоком соединения тракта целевого устройства контроля, при этом сигнал управления и контроля передается целевому устройству контроля через тракт сигнала управления и контроля и второй блок соединения тракта в случае неисправности, возникающей в тракте основного сигнала, и сигнал управления и контроля передается целевому устройству контроля через тракт основного сигнала и первый блок соединения тракта в случае неисправности, возникающей в тракте сигнала управления и контроля.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2490793C1

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ЗДАНИЙ 2004
  • Дунаев Александр Анатольевич
  • Имамбаев Николай Александрович
  • Лихачёв Владимир Евграфович
RU2282229C1
Автоматический огнетушитель 0
  • Александров И.Я.
SU92A1
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1

RU 2 490 793 C1

Авторы

Нисимура Томоцуне

Даты

2013-08-20Публикация

2010-07-28Подача