CN1130829A - 与多信道,节点装置等通信的网络系统及通信方法 - Google Patents

与多信道,节点装置等通信的网络系统及通信方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种利用含有多个n信道的多信道传输路径进行通信的网络系统,它具有连接于多信道传输路径中一个信道并适于从所连接信道中分离出在所连信道多个信号中的一个所期望信号的分离装置,以及输入/输出连接装置具有分别连接于该多信道传输路径的信道的几个输入端和分别连接于该多信道传输路径的信道的几个输出端,并能够把从各信道输入的信号送给不同于输入信道的一个信道。

Description

与多信道,节点装置等 通信的网络系统及通信方法
本发明涉及一种用于在多个连接于网络的终端之间进行信号,特别是信息组通信的网络系统,适用于所述网络系统的节点装置以及适用于所述网络系统的一种通信方法,更具体地说,所述的网络系统使用了多信道传输路径。
对于终端处理速度方面的当前进展,有一种被调研的网络系统,它使用了含有多信道传输路径的一种网络,用于在网络连接终端中实现较快速的处理。如图1所示,这个网络系统包括一个节点装置120,用于连接多个终端126,127和具有多个信道的多信道传输路径128。在图1中,作为例子,该多信道传输路径包括使用多个波长的波长复用传输路径。
在图1所示的网络系统中,由终端126发送的和输入到输入I/F单元124的信息组在交换单元122中被交换给多个固定波长发送单元123中的一个,并在那以预定的波长被发送。然后需经出现在路径中的任一节点装置的中继处理到目的终端所连接的节点装置。最后由目的节点装置的固定波长接收单元121接收,然后由交换单元交换,以便从目的终端连接的输出I/F单元125中被输出,这样从该预定输出I/F单元被输出并由该终端接收。该节点装置的交换单元122通过为发送该输入的信息组到多个固定波长发送单元和多个I/F单元之一的交换操作,为去所期望节点装置的所期望终端的信息组设置路由。
在这个普通的构成中,交换单元是以如下方式构成的。
图2示出了用于这种普通例子的交换单元的构成的一个例子,表示具有N个输入和N个输出纵横交换(cross—bar),其中所述的输入数N等于固定波长接收单元数和输入I/F单元数的总和,以及输出单元数N等于固定波长发送单元数和输入I/F单元数的总和。
在图2中,129表示一个解码器,用于读出该信息组的地址部分和产生用于指示该信息组目的地的输出目的数据给控制单元。130表示一个先入先出(FIFO)寄存器,用于在控制单元的控制下暂时地存存储输入的信息组并以输入的顺序释放所述的信息组至输出线。131—1至131—n表示用于提供由FIFO寄存器释放的至转换输入端的信息组信号的输入线路。132表示一个开关,用于决定把从一条输入线提供的信息组信号是否提供给一条输出线。对于输入数N和输出数N,需要N×N个开关。133表示一个控制单元,用于实现FIFO根据来自解码器的输出目标数据寄存器的读出控制和各开关的控制。134—1至134—n表示输出线,用于把从开关释放的信息组信号提供给各输出单元。
图3表示在这个分组交换装置中所交换的信息组的结构,所述的信息组包括表示该信息组目标终端的一个地址部分135和表示由所述信息组传输的数据的数据部分136。
图4示出了解码器单元的一个例子,用于解码连接于该网络系统的所有(n个)终端的地址。
参见图4,一个锁存器137暂时地存储该输入信息组的目的地址部分。n个存储器138事先通过无表示的解码器管理单元分别存储连接于该网络系统n个终端的所有地址。各比较器139把在锁存器中暂时存储的该信息组的目的地址与存于各存储器中的地址进行比较,并且在相符的情况下,发送一个符合信号给表地址发生器140,它产生一个用于读出输出指示表的表地址。输出指示表141存储指示开关通/断操作的输出目的数据。响应来自表地址发生器的命令,所期望的输出指示数据从所述的表中被读出并加至控制单元133。由表地址发生器产生的表地址是相应于已产生符合信号的比较器的数的表的要读出数据,以便输出指示数据从相应于输入信息组的目的地址的表中被读出。根据所述的输出指示数据,开关132被操作并且从输入端输入的信息组从预定的输出端被释放。
如前面的解释,由于各节点装置必须装备具有大量硬件的昂贵交换单元,这种普通的结构具有的主要缺点是终端至网络的连接需要高的成本。
该交换单元还需要N个输入和N个输出的N×N个开关,所述的输入的N被选择等于固定波长接收单元的数和输入I/F单元的数的总和,而所述的输出数N被选择等于固定波长发送单元的数和输出I/F单元的数的总和。因此存在的第二个缺点是开关数的增加具有平方律并且硬件量随在多信道传输路径中的信道或连接终端的数的增加而增加。
进一步存在如下所述的另一个缺点。在普通结构的解码器中,如前面所解释的,信息组的目的地址与所有连接至该网络系统的终端地址进行比较,并且输出的指示数据根据符合的终端地址从输出指示表中被读出。从而需要的存储器和比较器的组数至少要等于连接于该网络的终端数,并还需要同样数量的输出指示表。该表地址发生器还需要一个较长的时间去产生表地址,这随要输入的符合信号的数而增加。因此普通结构的解码器具有第三个缺点,随着连接于该网络系统的终端数的增加,由于增加了硬件的数量使节点装置变得昂贵,并且由于很难进行高速地址解码,从而该网络系统不能以高速进行操作。
由于上述原因,本发明的一个目的是要简化在普通节点装置中的交换单元的结构,还要防止节点装置硬件量的增加以及提供廉价的节点装置。
本发明的另一个目的是要提供一种改进的节点装置,一个改进的网络系统和一种改进的传输控制方法,通过简化阻碍网络系统信息通过量改善的解码器单元,使其能高速的操作和具有较少的硬件量。
本发明还有一个目的是要减少终端至网络系统连接所需的成本,这是靠使连接至网络系统的没有交换单元的廉价的节点装置,因此具有较小的硬件量。
根据本发明,上述的目的可以通过下述的网络系统被实现。
根据本发明,提供一种用于利用含有n个信道的多信道传输路径进行通信的第一网络系统,包括:
分离装置,连接于所述多信道传输路径中的一个信道,并适于从所述的被连接信道中分离出在所述的被连接信道上多个信号中的一个所期望的信号;和
输入/输出连接变换装置,具有连接于所述多信道传输路径的信道的n个输入端和连接于所述多信道传输路径的信道的n个输出端,并适于释放从各信道输入至不同于输入该信道一条信道的信号。
在上述的结构中,交换功能可以用较简单的结构实现,这是由于在利用多信道传输路径网络系统中的信号交换可以分成靠所述的输入/输出连接变换装置在多个信道间的交换和靠分离装置在各信道上的交换。
为了以更有效的方式实现这种分开或分配交换,所述的信号可以是一个具有目的地址的信号,它包括表示用于分离所述信号的分离装置要被连接到的信道的信道地址,以及表示要用于分离所述信号的分离装置的分离装置地址。
所述的输入/输出连接变换装置可以包括一个能把从输入端输入的信号释放到任意一个输出端的开关,或不能把该信号释放到任意一个输出端,但能把该信号释放给不相应于该输入端的一个输出端的装置。
为了提高效率,所述的信号可以是具有目的地址的信号,以及所述的输入/输出连接变换装置能够适于在把所述的信号释放给连接于要用于分离的分离装置的信道中,附加给所述信号表示所述信号目的地址是有效的有效性信息。在这种结构中,分离装置能够简单地通过参考所述的有效性信息去鉴别是否输入的信号已在预定的信道中被发送,以便改善效率。
还可以采用一种结构,当该装置用于输入信号到一些信道时,具有连接于该信道用于插入信号的装置。
进一步,所述的分离装置和/或插入装置可以在一个节点装置中被提供。在该节点装置中提供的分离装置和插入装置可以相应于所有信道或部分信道被提供。在后一种情况下,为了使信号在所有信道间交换,该输入/输出连接变换装置必须被连接到所有信道。在所述的分离装置在该节点装置中被提供的情况下,可以提供一个节点地址,作为表示要被用于该信号分离的分离装置的分离装置地址。
所述的输入/输出连接变换装置可以在任何位置被提供,只要在这些信道间交换信号,即在节点装置内,或节点装置外或在每个节点装置中。在该网络中,如果它能与所有的信道通信,则仅需要一个输入/输出连接变换装置。
如果该多信道传输路径是一个使用复用装置的复用传输路径,则根据需要提供用于各信道的接收装置和发送装置。
复用装置可以是各种各样的,例如所谓的对于不同信道分别使用不同传输路径的空间复用方法,或通过分别指定不同波长给这些信道利用一个传输路径作为多信道传输路径的波长复用方法。
进一步,可以采用一种结构,在这种结构中所述的多信道传输路径,分离装置和输入/输出连接变换装置在一个集线器中被提供。
本发明还提供一个节点装置,一个集线器和一种适用于前面解释的网络系统的通信方法。
图1是表示普通结构的图;
图2是表示普通的8×8交换矩阵的图;
图3是表示普通信息组结构的图;
图4是表示普通解码器结构的图;
图5是表示构成本发明第一实施例的节点装置结构的图;
图6是表示构成本发明第一实施例的网络系统结构的图;
图7是表示在本发明第一实施例中信息组结构的图;
图8是表示在本发明第一实施例中固定波长接收单元结构的图;
图9是表示在本发明第一实施例中分离/插入单元结构的图;
图10是表示构成本发明第二实施例的节点装置结构的图;
图11是表示在本发明第二实施例中网络系统结构的图。
图12是表示在本发明第二实施例中节点装置里解码器结构的图;
图13是表示在本发明第二实施例中信息组结构的图;
图14是表示构成本发明第三实施例的节点装置结构的图;
图15是表示本发明第三实施例节点装置改进部分的图;
图16是表示在本发明第三实施例中网络系统结构的图;
图17是表示构成本发明第四实施例的节点装置结构的图;
图18是表示在本发明第四实施例中网络系统结构的图;
图19是表示构成本发明第五实施例的节点装置结构的图;
图20和21是表示构成本发明第六实施例的网络系统和集线器的结构的图。
〔实施例1〕
图5示出了构成本发明第一实施例的节点装置,并且在利用由8个波长(λ1,λ2,λ3,λ4,λ5,λ6,λ7,λ8)的光波长复用的具有八个信道的多信道传输路径的网络系统中,被连接到八个终端。
图6示出了利用图5所示的本发明第一实施例的节点装置的网络系统的一个例子,其中四个节点装置在一个环形结构中用光纤被连接起来。箭头表示信息组传输的方向,并且这四个节点装置的每一个都具有图5所示的内部结构。
参见图5,构成光波长复用传输路径的物理媒介的光纤5用作在邻接的上游节点装置的波长复用器28与这个节点的分解器2之间的多信道传输路径的传输媒介,并具有波长为λ1,λ2,λ3,λ4,λ5,λ6,λ7,λ8的信道。一个分解器2把经光纤1发送的光信号分配给八个固定波长的接收单元。固定波长接收单元I至VIII(3—10)构成利用光二极管和具有后面所要解释的内部结构的固定波长接收装置。所述的各接收单元I至VIII只接收由相应于λ1至λ8之一的波长的光信号发送的信息组。构成连接变换装置的转换开关11(以下简称为开关或SW)具有分别连接于固定波长接收单元I3至VIII10的输入端I—VIII,和分别连接于分离—插入单元I(12)至VIII(19)的输出端I—VIII。输入端I相应于λ1的信道和输出端I,并且输入端II相应于λ2的信道和输出端II。其它的输入端也相应于其它的信道和输出端。转换开关11的结构类似于图2中所示的结构,但解码器129仅译出在第一实施例中使用的信道组中构成信道识别信息的信道地址,如后边的解释。因此,在本发明第一实施例中,解码器单元仅需要等于多信道传输路径信道数的8个存储器—比较器组,并且存储器I至VIII分别存储表示在用于固定波长发送单元的波长(用于要在后边解释的信道处理组中的波长)和信道地址之间对应的表2的值。在本结构中,和普通的一样,相应于输入信息组的信道地址,输出指示数据从输出指示表141中被读出。根据所述的输出指示数据,控制单元闭合位于连接到属于相应于信道地址的一个分离—插入单元的输出线和接收输入信息组的输入线的交叉点上的开关132,从而释放来自该输入端的输入信息组到一个预定的分离—插入单元。用这种方法,转换开关11变换用于处理所传输的信息组的所选的信道处理装置并把信息组转移到所期望的信道处理组。构成分离—插入装置的分离—插入单元I至VIII(12—19)从转换开关释放出的信息组流中分离出经过后边要解释的子传输路径被发送给一个终端的信息组,并且发送所述的信息组到所述的子传输路径,以及把一个经子传输信道从一个终端发送的信息组插入从转换开关释放出的信息组流中。所述分离—插入单元的内部结构将在后面进行解释。各分离—插入单元I(12)至VIII(19)被连接到一个终端。利用半导体激光器构成固定波长传输装置的固定波长发送单元I至VIII(20—27)把从分离—插入单元释放的信息组转变为预定波长的光信号,并经复用器28发送所述的信号至构成光波长复用传输路径物理媒介的光纤29。所述的半导体激光器是具有多电极结构的DFB(分布返馈)型。传输波长λ1—λ8通过对于所述DFB激光器电极的电流发射的控制被分别分配给固定波长发送单元I(20)—VIII(27)。波长复用器28综合来自八个固定波长传输单元的波长为λ1—λ8的光信号,用于传输到光纤29,该光纤29构成光波长复用传输路径的物理媒介并用作在这个节点装置的复用器和邻近的下游结点装置的分解器之间的多信道传输路径中的传输媒介。子传输路径I至VIII(30—37)用作在分离—插入单元与终端之间的信息组传输路径。分别连接到子传输路径I—VIII。终端I至VIII(38—45)接收由分离—插入单元释放的信息组,以及产生一个到其它终端的信息组,并经过该子传输路径发送所述的信息组至该分离—插入单元。
固定波长接收单元I(3),分离—插入单元I(12)和固定波长发送单元I(20)相应于同一信道,并构成用于由波长λ1的信道发送的信息组的信道处理装置。同样,固定波长接收单元II(4),分离—插入单元II(13)和固定波长发送单元II(21)构成用于由波长λ2的信道发送的信息组的信道处理装置,并且其它固定波长接收单元、分离—插入单元和固定波长发送单元也被同样地构成。
在图6中提供了各个如图5所示构成的节点装置46—49,并且经过八条子传输路径被连接到八个终端。构成光波长复用传输路径物理媒介的光纤50—53以下面的方式相应于图5中的光纤1,29。在节点装置I(46)中,在图5中的光纤1和29分别相应于图6中的光纤53,50。在节点装置II(47)中,图29中的光纤1和29也分别相应于图6中的光纤50,51。类似的关系也用于节点装置(III)(48)和IV(49)。
在四个节点装置I(46)至IV(49)中,四个固定波长接收单元I(3),四个分离—插入单元I(12)和四个固定波长发送单元I(20)相应于同一信道,并构成用于由波长λ1的信道发送信息组的信道处理组I。同样,在所述的四个节点装置I(46)至IV(49),四个固定波长接收单元II(4),四个分离—插入单元II(13)和四个固定波长发送单元II(21)构成用于由波长λ2的信道发送信息组的信道处理组II,并且其它的固定波长接收单元,分离—插入单元和固定波长发送单元同样地构成信道处理III—VIII。
转换开关11用于变换被用于处理所传送信息组的信道处理装置,并把该信息组移至所期望的信道处理组。
图7示出了用于当前第一实施例的信息组的结构,其中54表示描述该信息组信道识别信息的一个字段,或更具体地说,是由信息组目的终端用于识别经子传输路径所述的信道处理组的一个信道地址;55表示描述该信息组节点装置识别信息的一个字段,或更具体地说,是由信息组的目的终端用于识别所连接的节点装置的一个节点地址;以及56表示由该信息组发送的数据部分。表1和2分别示出了在本实施例中节点装置的节点地址和用于识别信道处理组的信道地址。
表1
    节点装置    节点地址
    节点装置I       1
    节点装置II       2
    节点装置III       3
    节点装置IV       4
表2
 信道处理组的波长    信道地址
      λ1       1
      λ2       2
      λ3       3
      λ4       4
      λ5       5
      λ6       6
      λ7       7
      λ8       8
图8示出了用于本发明第一实施例的节点装置中的各固定波长接收单元I(3)—VIII(10)的内部结构,其中滤波器57仅传送指定给各固定波长接收单元的预定波长的光信号,并且阻止其它波长的光信号。固定波长接收单元I至VIII的滤波器的传输波长分别设置为λ1至λ8,其中所述波长以波长增加的顺序被编号,即λ1<λ2<λ3<λ4<λ5<λ6<λ7<λ8。使用光二极管的接收单元58把由该滤波器传送的预定波长的光信号转变为加至转换开关输入端的电信号。所述的接收单元具有一个PIN光二极管(PIN—PD),并能在连接于该光二极管之后的放大器,均衡器和识别电路的波形整形之后送出该输出信号。
图9示出了用于本发明第一实施例的节点装置中的各分离—插入单元I(12)—VIII(19)的内部结构。所述的分离—插入单元I—VIII具有相同的内部结构。在图9中,比较器59把由锁存器60送出的信息组中的节点地址部分或节点装置识别信息与一个参考输入值#进行比较,在相符的情况下,释放分离指令信号给多路分解器61,或在不符的情况下送出一个中继指令信号。参考输入值#是表1中相应于各节点装置的节点地址的一个值。锁存器60锁存该信息组的节点地址部分,并把它送给比较器59。多路分解器61根据比较器59的分离或中继命令发送输入信息组给一个I/F单元62或一个FIFOII(64)。I/F单元62发送由多路分解器送出的信息组至一个子传输路径,并把从那输入的信息组送给FIFOI(63)。FIFO(先入先出)寄存器63,64暂时地存储所输入的信息组并在插入控制单元65的控制下以输入的顺序释放所存的信息组。插入控制单元65进行FIFOI(63)和FIFOII(64)的读出控制并且命令所选中的FIFO的选择器把从子传输信道发送的信息组插入到从转换开关送出的信道组流中。在读出控制单元的命令下,选择器66选择一个存储要释放的信息组信号的FIFO并产生要发送给固定波长发送单元的所述信息组信号。
下面将参照附图解释本发明第一实施例的功能,作为一个例子,从连接于节点装置I(46)的一条子传输路径I(30)的终端I(38)向连接于节点装置III(48)的一条子传输路径V(34)的目的终端V(42)传输信息组。在下面的描述中,所述的信息组被称为信息组A。同样在下面的描述中,为了便于解释,不同节点中的相应部分将用相同的标号表示于附图中。
连接于节点装置I(46)的子传输路径I(30)的发送终端I(38),通过把信道地址和节点地址加到要被传送到连接于节点装置III(48)的子传输路径V(34)的终端V(42)的数据中,而构成了图7所示结构的信息组,并且经过子传输路径I(30)把所述的信息组A发送给节点装置I(46)的分离—插入单元I(12)。当目的终端V(42)经子传输信道被连接到属于具有波长λ5的信道处理组的分离—插入单元V(16)时,根据表2,该信道地址被设置为″5″。又当该信息组A的目的地是节点装置III(48)时,根据表1,该节点地址被设置为″3″。
节点装置I(46)的分离—插入单元I(12)的I/F单元连续地把经子传输路径I(30)发送的信息组A存入FIFOI(36)。在完成所述的存储之后,插入控制单元64检测来自FIFOII(64)的信息组流中的一个间隔并且把该选择器的输入转换到FIFOI(63),从而终止从FIFOII(64)的读出和开始从FIFOI(63)中的读出。在读出存储于FIFOI(63)中的信息组A之后,插入控制单元再次把选择器输入转换到FIFOII(64),从而终止从FIFOI(63)中的读出和开始从FIFOII(64)中的读出。从选择器送出的信息组A被加至固定波长发送单元I(20),并通过那的DFB半导体激光器转变为经多路复用器28发送到光纤29的波长λ1的光信号。固定波长发送单元I20)—VIII(27)把从分离—插入单元I(12)—VIII(19)送出的信息组在转变为预定波长之后发送到复用器28。所发送的光信号分别具有如前面所解释的指定给固定波长发送单元I(20)—VIII(27)的波长λ1—λ8。由这八个固定波长发送单元发送的及具有相互不同波长的光信号在复用器28无相互干扰地被混合,因此,所有波长的光都被引入光纤和被发送到邻近的下游节点装置II(47)。在这一操作中,从连接于节点装置I(46)的子传输路径I(30)的终端I(38)向连接于节点装置III(48)的子传输路径V(34)的终端V(42)发送的信息组A作为波长λ1的光信号从固定波长发送单元I(20)被发送到节点装置II(47)。
所述的被发送到节点装置II(47)的信息组A在这需经过一个信道处理组的转换,并由波长为λ5的信道被发送到下游的节点装置。从节点装置经光纤50发送的波长为λ1—λ8的光信号由节点装置II(47)的分解器分开关分别送入固定波长接收单元((3)—VIII(10)。在固定波长接收单元I(3)中,只有波长为λ1的光信号由滤波器传送和由光二极管接收。当从节点装置I(46)以λ1的光信号发送信息组A时它被所述的固定波长接收单元I(3)接收并被加到转换开关11。
在转换开关11的解码器129中,输入信息组A的信道地址部分被锁存器137锁存,并加至比较器I—VIII。当该信息组的信道地址具有如前面所解释的值″5″,而存储器I—VIII的分别存储如表2所示的″1″至″8″时,比较器V产生一个符合信号,以便从表地址发生器中产生一个预定的地址,因此相应于该信道处理组V的输出目的数据从输出目的地表中被读出。在读出解码器129中的信道地址后,该信息组A被暂时地存于FIFOI(30)中,并在控制单元的输出线路输出控制之后被释放到该输入线I(131—1)。在这个操作中,根据来自解码器的输出目的数据,控制单元闭合在输入线I(131—1)和输出线V(134—5)交叉点上的开关,因此信息组A被释放到所述的输出线V(134—5)和与其连接的分离—插入单元V(16)。
在输入到分离—插入单元V(16)的信息组A之外,节点地址被锁存器60锁存,并被加给比较器。当信息组A的节点地址被设置为″3″,而该节点装置II(47)的参考输入值#被设置为″2″时,它们相互不符,以致比较器59送给多路分解器61一个中继命令信号,响应于所述的信号,多路分解器61把输入的信息组A送给FIFOII(64)。存储于FIFOII(64)中的信息组A在插入控制单元的控制下从那被读出,然后经选择器66被加给固定波长发送单元V(24),并作为λ5的光信号经复用器28被发送到光纤29。这样,作为波长λ1的光信号,由节点装置II(47)的固定波长接收单元I(3)接收的信息组A被转移开关11从信道处理组I转换至V,并作为λ5的光信号从固定波长发送单元V(24)被发送。
作为λ5的光信号从节点装置II(47)经光纤51发送的信息组A被节点装置III(48)的分解器分开,并由固定波长接收单元V(7)所接收,以及被加至转换开关11。所述开关11以如在节点装置II(47)中同样的方式由解码器129读信道地址,然后预定的输出指示地数据被加给控制单元,并且信息组A从输出端V被送出和被加至分离—插入单元V(16)。所述分离—插入单元V(16)的锁存器60锁存信息组A的节点地址并把它送给比较器59。当所述比较器59的参考输入值#被设置为与信息组A的节点地址相符的″3″时,比较器59送一个分离命令信号给多路分解器61,作为响应,它把输入的信息组A发送到I/F单元62。然后信息组A经子传输路径V(34)被发送,然后被目的地终端V(42)接收,以及经过地址部分的删除,从而只有数据部分被提取并以所需的方法被处理。
如前面所解释的,从连接于节点装置I(46)的子传输路径I(30)的终端I(38)到连接于节点装置III(48)的子传输路径V(34)的终端V(42)寻址的信息组A,用来自节点装置I(46)的固定波长发送单元I(20)的波长λ1发送,然后在节点装置II(47)中被移到包含分离—插入单元V(16)中的信道处理组的信道上,该分离—插入单元V(16)连接着节点装置III(48)的目的子传输路径,即该信道处理组相应于波长λ5,然后再由节点装置III(48)的固定波长接收单元V(7)接收,由分离—插入单元V(16)分离,再由子传输路径V(34)发送并由终端V(42)接收。
在本实施例中,转换开关的使用允许移到任何一个信道处理装置,并且当转换开关在各节点装置中被提供时,该信息组可以安全地到达一个环行网络中的目的终端。转换开关的输入和输出端的数量还能够被限制于信道的数量,并且所述的转移开关仅需要解码信道地址。因此转换开关的结构能够被做的特别简单。
〔实施例2〕
图10示出了用于本发明第二实施例的节点装置的内部结构。这个节点装置缺少连接变换装置,除了转换开关11被省去以及分离—插入单元中的锁存和比较器也适于处理该信息组的前面解释过的地址标志之外,其功能与图5中的节点装置相同。图11表示使用上述节点装置的网络系统结构的一个例子,其中节点装置VI(68),VII(69)和VIII(70)分别含有本发明第二实施例的节点装置,而节点装置V(67)装备有构成输入/输出连接变换装置的转换开关。在具有所述第二实施例的转换开关的节点装置中,除了附加提供了一个如图12所示的用于处理信息地址标志的标志处理单元71以外该解码单元与图4中所示的解码单元的功能一样。所述的标志地址单元71在信息组中的将在后面要解释的设置了一个地址标志,因而指示该节点地址变为有效。除节点装置的差别之外,图11所示的网络系统的结构与图6所示的结构相同。
图13示出了用于本发明第二实施例的信息组的结构,除加上了一个表示节点装置识别信息有效性是有效性信息的地址标志72之外,所述的结构与图7所示的结构是相同的。地址标志72在从发送端传送信息组时被复位,并在装备有连接变换装置的节点装置中的信道处理组变换时被置位。这样它可以变为防止在转变到所期望的信道处理组之前分离—插入装置错误的分离信息组。例如,在从节点装置VI(68)的终端I(38)向节点装置VII(69)的终端II(39)传送信息组的情况下,从节点装置VI(69)的终端I(38)发出的信息组被加至在节点装置VII(69)中的分离—插入单元I(12)而没有改变信道处理器,由于所述的节点装置VII(69)缺少转换开关。当该节点地址设置为相应于节点装置VII(69)的一个值时,该分离—插入单元进行分离操作,因此该信息组被错误地传送到了终端I(38)。为了避免这种错误的操作,地址标志在开始传输时被复位,并且在变换到预定信道处理时被置位,因此指示该节点地址已变为有效。
在图10至13中与前面第一实施例相同的部件用相同的标号表示。
接着将参照附图解释本发明第二实施例的的功能,采用的例子是从连接于节点装置VI(68)的子传输路径I(30)的终端I(30)向连接于节点装置VII(69)的子传输路径V(34)的终端V(42)传送信息组,并着重于与前面第一实施例的差别。在下面的描述中,所述的信息组被称为信息组B。同样在下面的描述中,为了便于解释,不同节点装置的相应部分将用与前面附图中相同的标号来表示。节点装置的信道地址被设置如表3所示。
表3
     节点装置    节点地址
     节点装置V       1
    节点装置VI       2
    节点装置VII       3
    节点装置VIII       4
连接于节点装置VI(68)的子传输信道I(30)的发送终端I(38),通过加上一个信道地址和一个节点地址到被寻址于连接到节点装置VII(69)的子传输路径V(34)的终端V(42)的数据上,并复位地址标志,而产生一个如图13所示结构的信息组B,以及经该子传输路径I(30)发送所述的信息组B到节点装置VI(68)的分离—插入单元I(12)。在这一操作中,信道地址和节点地址如前面的第一实施例一样,参考表2和表3,分别被设置为″5″和″3″。发送到节点装置VI(68)的分离—插入单元I(12)的I/F单元的信息组B,如前面第一实施例那样被插入到从FIFOII(64)读出的信息组流中,然后由固定波长发送单元的DFB半导体激光器转变为波长λ1的光信号,发送到光纤29并传送到节点装置VII(69)。
尽管节点装置VII(69)具有被指定为信息组B目的的终端V(42),但是它缺少连接变换装置,并且信息组B在该信道处理组I中被传送,同时目的终端V(42)被连接到属于信道处理组V的分离—插入单元V(16),以致该信息组B被从这个节点装置VII(69)中继到节点装置VIII(70)。由节点装置VII(69)的固定波长接收单元I(3)接收的信息组B被加至分离—插入单元I(12),从而,地址标志和节点地址被存于锁存器60中。比较器59比较地址标志和指示设置状态的值,还比较节点地址和为节点装置VII(69)的节点地址″3″的参考输入值#。因此,节点地址示出符合,而地址标志未被设置,以致比较器59送一个中继命令信号到多路分解器61,作为响应在FI-FOII(64)中存储该信息组B。这样存于FIFOII(64)中的信息组B在插入控制单元65的控制下被从那读出,并从固定波长发送单元I(20),作为λ1的光信号被发送到节点装置VIII(70)。
节点装置VIII(70)进行如在节点装置VII(69)中的中继处理,因此信息组B被发送到节点装置V(67)。
在节点装置V(67)中,信息组B从信道处理组I转移到包含目的终端V(42)连接的分离—插入单元V(16)的信道处理组V,并设置地址标志。
从节点装置VIII(70)向V(67)传送的信息组B由固定波长接收单元I(3)接收并加给转换开关11。在图8所示的解码器中,信道地址象在第一实施例中那样被读出,并且由于它与存储器V中的值相符,所以比较器V产生一个符合信号,因此相应于该信道处理组V的输出指示数据从输出指示表中被读出。在上述解释的信道地址读出并在标志处理单元71中设置地址标志之后,该信息组B被暂时地存储于FIFOI(30)中,然后通过由输出指示数据闭合预定的开关送到输出线V(134—5),并加给连接于所述输出线的分离—插入单元V(16)。
除了加给该分离—插入单元V(16)信息组B之外,地址标志和节点地址被锁存器60锁存,并分别在比较器中与预定的值比较。尽管该地址标志被设置,但在这种状态下节点地址是不同的,该比较器59送出一个中继命令信号给多路分解器61,因此信息组B被暂时地存储于FIFOII(64),并且然后作为λ5的光信号从固定波长发送单元V(24)发送到节点装置VI(68)。该节点装置VI(68)还进行中继处理,并且该信息组B作为λ5的光信号被再发送给目的终端V(42)连接的节点装置VII(69)。
在所述的节点装置VII(69)中,信息组B由固定波长接收单元V(7)接收并输入到分离—插入单元V(16),在那,锁存器60锁存信息组B的地址标志和节点地址并把它们送至比较器59。由于设置了地址标志并且节点地址与为该节点装置VII(69)的节点地址″3″的参考输入值#相符,比较器59送出一个分离命令信号给多路分解器61,作为响应,它发送输入的信息组B给I/F单元62。然后信息组B经子传输路径V(34)被发送,由目的终端V(42)接收,须要从该信息组中删除地址部分,而只有数据部分被取出和以所期望的方式进行处理。
如在前面的解释,从连接于节点装置VI(68)的子传输路径I(30)的终端I(38)寻址到连接于节点装置VII(69)的子传输路径V(34)的目的终端V(42)的信息组B,用波长λ1从节点装置VI(68)的固定波长发送单元I被发送,然后由节点装置VII(69)发送,进一步节点装置VII(70)中继,然后在节点装置V(67)中转移给相应于波长λ5并包括节点装置VII(69)的目地终端连接的信道处理组,进一步需要设置地址标志,然后由节点装置VI(68)中继,由节点装置VII(69)的固定波长接收单元V(7)接收,由分离—插入单元V(16)分离,由子传输路径V(340发送和最后由终端V(42)接收。
本实施例能够采用廉价的没有输入/输出连接变换装置的节点装置,因此实现了廉价方式的网络,而没有减少所连终端的数目。〔实施例3〕
图14示出了用于本发明第三实施例的一个节点装置的结构。所述的节点装置具有一个代替图5中转换开关11的变换单元73,并且在分离—插入单元中的锁存和比较器还能够如在前面第二实施例中那样处理该信息组的地址标志。其它部分相似于图5所示的节点装置中的那些部分。
图15示出了变换单元73的内部结构,其中所提供的是标志处理单元I至VIII(74—80),各标志处理单元适于在该输入信息组的信道地址符合于经该输出端连接的分离—插入单元信道处理组的数时设置该地址标志。从输入端I至VIII输入的信息组分别地移动一个并被送给标志处理单元II至I。更具体地说,该信息组从输入端I被传送到输出端II,同样从II到III,从III到IV,从IV到V,从V到VI,从VI到VII,从VII到VIII和从VIII到I。所述的输入端I至VIII分别连接于固定波长接收单元I(3)到VIII(10),而输出端I至VIII分别被连接到分离—插入单元I(12)至VIII(19)。具有这种连接的变换单元73以一种固定模式进信道处理装置的变换,从而完成信道处理的转换。所述的模式不限于本发明实施例中的输入和输出端的逐步移动,可以假定任何形式,只要从输入端来的信息组不被加给相应于所述输入端的一个输出端。
图16示出了使用本节点装置的网络系统结构的一个例子,其中节点装置IX(81)包括图15所示的本实施例的节点装置,而节点装置VI(68),VII(69),VIII(70)包括图10所示的节点装置。用于本发明第三实施例的信息组在结构上相同于图13中所示的结构。在图14至16中,相同于第一实施例中的那些部分用同样的标号进行表示。
下面将参照附图解释本发明第三实施例的功能,所采用的例子是从连接于节点装置VI(68)的子传输路径I(30)的终端I(38)向连接于节点装置VII(69)的子传输路径II(31)的目的终端II(39)传送信息组,并着重于与前面第一和第二实施例的差别。在下面的描述中,所述的信息组将称为信息组C,为了便于解释,不同节点器件中的相同部分由附图中给出的同一标号表示。这些节点装置的信道地址被设置为如表4所示。
表4
     节点装置    节点地址
    节点装置IX       1
    节点装置VI       2
    节点装置VII       3
    节点装置VIII       4
连接于节点装置VI(68)的子传输路径I(30)的发送终端I(38),通过加一个信道地址和一个节点地址到被寻址于连接到节点装置VII(69)的子传输路径II(91)的终端II(39)的数据上,并复位地址标,而产生一个如图13所示结构的信息组C,并且经子传输路径I(30)把所述的信息组C发给节点装置VI(68)的分离—插入单元I(12)。在这种操作中,信道地址和节点地址分别参照表2和4被设置为″2″和″4″,这是因为这个目的地是连接于节点装置VII(69)的子传输路径II(31)的终端II(39)。如在第一和第二实施例中那样,发送给节点装置VI(68)的分离—插入单元(12)的I/F单元的信息组C被插入到从FIFOII(64)读出的信息组流中,然后由固定波长发送单元的DFB半导体激光器转变为波长λ1的光信号,经复用器28传送到光纤29并发送到节点装置VII(69)。
尽管节点装置VII(69)具有指定为信息组C的目的终端II(39),但它缺少连接变换装置,并且信息组C当前在波长λ1的信道处理组中被传送,而目的终端II(39)被连接于属于信道处理组II的分离—插入单元II(13),以致信息组C从这个节点装置VII(69)以前面第二实施例中同样的方式被中继到节点装置VIII(70)。由节点装置VII(69)的固定波长接收单元I(3)接收的信息组C被加给分离—插入单元I(12),在那,地址标志和节点地址被锁存在锁存器中。比较器59比较地址标志与表示所设状态的值,还比较节点地址与为节点地址″3″的参考输入值#。结果,该节点地址示为符合,但地址标志未被设置,以致比较器59送一中继命令信号给多路分解器61,作为响应它在FIFOII(64)中存储该信息组C。这样存储于FI-FOII(64)中的信息组C在插入控制单元65的控制下从那读出,并作为λ1的光信号从固定波长发送单元I(20)发送到节点装置VIII(70)。节点装置VII(70)如在节点装置(69)中一样进行中继处理,从而信息组C被发送到节点装置IX(81)。
在节点装置IX(81)中,该信息组C从信道处理组I被移到目的终端II(39)连接的含有分离—插入单元II(13)的信道处理组II,并设置该地址标志。从节点装置VIII(70)发往节点装置IX(81)的信息组C由固定波长接收单元I(3)接收,并加给变换单元73的输入端I。当变换单元73的输入端如图15所示被连接到标志处理单元II(75)时,信息组C需要在所述的标志处理单元II(75)中设置地址标志,并从输出端II加给分离—插入单元II(13)。在这种方式中,变换单元73进行信道处理装置的变换,因此信息组C被从信道处理器I移到了II。
除了加给分离—插入单元II(13)的信息组C之外,地址标志和节点标志被锁存器60锁存,并分别在比较器中与预定的值比较。尽管设置了地址标志,但节点地址在这种状态中是不同的,所以比较器59送出一个中继命令信号给多路分解器61,因此信息组C被暂时地存入FIFOII(64),并且然后作为λ2的光信号从固定波长发送单元II(21)发送到节点装置VI(68)。节点装置VI(68)也进行中继处理,并且该信息组C再作为λ2的光信号被发给与目的终端II(39)连接的节点装置VII(69)。
在节点装置VII(69)中,信息组C被固定波长接收单元II(4)接收并输入至分离—插入单元II(13),在该单元中,锁存器60锁存该信息组C的地址标志和节点地址,并把它们发送给比较器59。由于设置了地址标志并且该节点地址与为节点装置VII(69)的节点地址″3″的参考输入值#符合,所以比较器59送一个分离命令信号给多路分解器61,作为响应它把输入的信息组C送至I/F单元62。然后信息组C径子传输路径II(31)被发送,被目的终端II(39)接收,需要删去地址部分,以及只有数据部分如在前面第一和第二实施例那样,以所期望的方式被取出和处理。
如在前面的解释,从连接于节点装置VI(68)的子传输路径I(30)的终端I(38)寻址连接于节点装置VII(69)的子传输路径II(31)的目的终端II(39)的信息组C,用波长λ1从节点装置VI(68)的固定波长发送单元I被发送,然后被节点装置VII(69)接收,进一步由节点装置VIII(70)中继,然后在节点装置IX(81)中被移到相应于波长λ2并包括与该节点装置VII(69)的目的子传输路径连接的分离—插入单元II的信道处理组,进一步需要设置地址标志,然后由节点装置VI(68)中继,由节点装置VIII(69)的固定波长接收单元II(4)接收,由分离一插入单元II(13)分离,由子传输路径II(31)发送并由终端II(39)接收。
在前面描述的第三实施例中,信息组C从连接于节点装置VI(68)的子传输路径I(30)的终端(38)被发送到连接于节点装置VII(69)的子传输路径II(31)的目的终端II(39),并且仅需要信道处理组从I到II的一次转换,这可以通过节点装置IX(81)的变换单元73仅一次传递就能完成。因此,经过变换单元73的所需传递次数根据发送终端和目地终端分别属于的信道处理组而变化。例如,对于从信道处理组I至III的转换需要两次传递,以及从信道处理组II至I转换需要七次传递。信道标志在最后的变换中被设置,即当该信息组被送给地址符合于该信息组信道地址的信道时。
本发明允许进一步地降低成本,这是因为尽管对于某些信息组传输距离变的长了些,但在输入与输出端之间改变连接的转换开关不存在。〔实施例4〕
图17示出了用于本发明第四实施例的节点装置的内部结构。本节点装置具有在数量上比多信道传输路径更少的信道处理装置,以及在所描述的例子中具有两个信道处理装置。多信道传输路径使用了如在前面实施例中的八个波长。
参见图17,一个分解器82把由光纤传送的光信号分给两个固定波长接收单元和滤波器68。使用光二极管的固定波长接收单元IX(83)和X(84)构成了如前面第一实施例的固定波长接收装置。所述的固定波长接收装置IX(83)和X(84)分别接收波长为λj和λk的光信号。各终端指定了一个预定的波长λj和λk。这些终端的指定波长将在后面解释。转换开关85由变换信道处理装置的变换装置构成,用于处理信息组,并且其内部结构相同于在第二实施例中的转换开关,转换开关85的解码器与图12中所示的解码器相似,并且适于产生输出指示数据,用于在包含在已接收信息组的固定波长接收单元中的信道处理组不同于包含在与该信息组目地终端连接的分离—插入装置中的信道信息组不同的情况下变换信道处理装置。标志处理单元71也适于在输入信道组的信道地址符合于包含在经输出端连接的两个分离—插入单元中的任意一个信道处理组时设置该地址标志。滤波器86阻止从分解器82输出的八个波长光信号中的λj和λk的光信号,并把其余的光信号发送给多路复用器91。分离—插入单元IX(87)和X(88)构成分离—插入装置,并且如在第二实施例中那样,适于仅在地址标志被设置和其节点地址符合于这个节点装置的地址时分离该信息组。固定波长发送单元IX(89)和X(90)构成如前面实施例那样的利用半导体激光器的固定波长发送装置。传输波长λj和λk分别指定给固定波长发送单元IX(89)和X(90)。多路复用器91综合由固定波长发送单元IX(89)和X(90)分别发出的波长为λj和λk的光信号以及由波波器86发出的其它波长的光信号,以提供给光纤29。子传输路径IX(92)和X(93)用于在分离—插入单元与终端之间信息组的子传输路径。终端IX(94)和X(95)分别连接到子传输路径IX(92)和X(93)。
图18示出了使用图17示出的八个节点装置的第四实施例网络系统结构的一个例子,其中箭头表示传输的方向。
在图18中,各节点装置96—103如图17所示的那样被构成,并且经过两条子传输路径被连到两个终端。这些节点装置被分成各自被指定的波长不相互重合的一些组,并被指定了如表5所示的节点地址。光纤104—111构成光波长复用传输路径的物理媒介并且与图17中所示的光纤相符合,以相同于本发明第一实施列的方式。
波长λj和λk被指定给如表6所示的各节点装置中的固定波长接收单元IX(83),X(84)和固定波长发送单元IX(89),X(90)。如在本发明第一实施例中那样,使用同一波长的固定波长接收单元,分离—插入单元和固定波长发送单元构成一个信道处理组。用于本发明四个实施例的信息组的结构是相同的,如图13所示。
表5
    节点装置    节点地址
    节点装置X       1
    节点装置XI       1
   节点装置XII       1
   节点装置XIII       1
   节点装置XIV       2
   节点装置XV       2
   节点装置XVI       2
   节点装置XVII       2
表6
    节点装置  波长λj 波长λk
    节点装置X    λ1   λ2
    节点装置XI    λ3   λ4
   节点装置XII    λ5   λ6
   节点装置XIII    λ7   λ8
   节点装置XIV    λ2   λ3
节点装置XV λ4 λ5
   节点装置XVI    λ6   λ7
  节点装置XVII    λ8   λ1
λj是由固定波长接收单元IX(83)及固定波长发送单元IX(89)使用的波长;
λk是由固定波长接收单元X(90)及固定波长发送单元X(84)使用的波长。
下面将参照附图解释本发明第四实施例的功能,采用从连接于节点装置X(96)的子传输路径X(93)的终端X(95)向连接于节点装置XV(101)的子传输路径IX(92)的目的终端传送信息组的例子。在下面的描述中,所述的信息组将被称为信息组D,在不同节点装置中相同的部分如在前面实施例的描述那样,在附图中由同一标号来表示。
连接于节点装置X(96)的子传输路径X(93)的发送终端X(95),通过加一个信道地址和一个节点地址到被寻址于连接于节点装置XV(101)的子传输路径IX(92)的终端IX(94)的数据上,并复位地址标志,而产生一个如图13所示结构的信息组D,以及经子传输路径X(93)发送所述的信息组D到节点装置X(96)的分离—插入单元X(88)。在这种状态中,由于该目的终端IX(94)被连接于节点装置XV(101)并且是经子传输信道被连接到属于利用如表6所示的波长λ4的信道处理组的分离—插入单元IX(87)的,所以该信道地址被设置为″4″。由于该信息组D被寻址于节点装置XV(101),所以节点地址根据表5也被设置为″2″。
如前面的实施例那样,节点装置X(96)的分离—插入单元(88)把来自子传输路径X(93)的信息组D插入到由转换开关85输出提供给固定波长发送单元X(90)的信息组流中。由于所述的发送单元X(90)被指定以表6所示的λ2发送光信号,所以信息组D被转换成λ2的光信号,然后在复用器91中综合由固定波长发送单元IX(898)发出的λ1的光信号和由上游节点装置的固定波长发送单元发送的其它波长的光信号,然后由节点装置X(96)的分解器82分开给滤波器86,并由所述的滤波器86传送,并进入光纤29。由于从上游节点装置发出的λ1和λ2的光信号被滤波86阻止,所以从固定波长发送单元IX(89)和X(90)送出的λ1和λ2的光信号能够被发送到临接下游的节点装置XI(97),而没有来自其它节点装置的相同波长光信号的干扰。
如表6所示,节点装置XI(97)被指定处理λ3和λ4的光信号。因此,按λ2光信号发送的信息组D未被固定波长接收单元IX(83)或X(84)接收。作为节点装置XI(97)的滤波器86阻止λ3和λ4的光信号,但是传递其他光信号,信息组D由滤波器86通过,然后通过复用器91进入光纤29,和被传送到节点装置XII(98)。当节点装置XII(98)和XII(99)未被指定处理λ2的光信号时,这些节点装置使信息组D通过,正如在节点装置XI(97)的情况一样,和被发送到节点装置XIV(100)。
作为λ2的光信号发送的信息组D被送入节点装置XIV(100),以改变信道处理的组。从节点装置96发送的作为λ2的光信号的信息组D由固定波长接收单元IX(83)接收和发送到转换开关85。所述信息组D的信道地址被所述开关85的解码器129的锁存器137锁存和被馈送到比较器I—VIII。作为信息组D的信道地址如前文所述被设置为″4″,同时存储器I—VIII分别存储″1″到″8″,比较器IV产生一个符合信号,从表地址发生器产生一个预定地址,从而从输出指定表中读出输出指定数据。已经发送信息组到解码器的固定波长接收单元IX(83)被指定为仅接收由λ2信道发送的和属于不同于信息组D的信道地址″4″的信道处理″2″的信息流,以便来自输出指定表的输出指定数据指令发送该信息组D到分离插放单元X(88),修改信道处理单元。另外,如果信道地址″4″与分离插入单元I(X)87的信道处理组″2″或分离插入单元X(88)的信道处理组″3″不符,则标识处理单元以复位状态中的地址标识发送信息组D到分离插入单元X(88)。除信息组D被馈送分离插入单元X(88)以外,地址标识和节点地址锁存器60锁存。比较器59比较该地址标识与该设置状态的指示值,和还比较节点地址与参考输入值″2″。结果,虽然节点地址表示符合,但是地址标志未设置,从而比较器59响应于在FIFOII(64)中存储的信息组D发一个中继指令信号到多路分解器61。在插入控制单元65的控制下,存储在FIFOII(64)的信息组D被从中读出和被从固定波长发送单元X(90),作为一个λ3的光信号发送到节点装置XV(101)。
节点装置XV(101)、XVI(102)、XVII(103)和X(96)未被分配处理λ3的光信号的信道,这样,信息组D由所述各节点装置,例如节点装置XI(97)传送,和到达节点装置XI(91)。
传送到节点装置XI(97)的作为λ3的光信号的信息组D在那里再次经受信道处理组的改变。从节点装置XIV(100)发送的作为λ3的光信号的信息组D被固定波长接收单元IX(83)接收和被送到变换开关85。当作为在上述的节点装置XIV(100)的所述变换开关95的解码器129识别信道地址″4″不同于来自已经发送信息组到所述解码器的信道处理组″3″,导致从而输出目的数据的信道地址组的改变,将发送到分离插入单元X(88)的信息组从输出目的表中读出。另一方面,当信道地址″4″与分离插入单元X(88)的信道处理组″4″相符合时,标志处理单元设置地址标志和发送该数据组到分离插单元X(88)。除信息组D存储在分离插入单元X(88)外,地址标识和节点地址被锁存在锁存器60中。比较器59比较地址标识与设置状态指示的值,和还比较节点地址与参考输入值″2″。结果,虽然地址标志被设置,但节点地址表示不符合,以致于比较器59发送一个中继指令信号到多路分解器61,从而信息组D被从固定波长发送单元X(90)作为λ4的光信号发送到节点装置XII(98)。
因为节点装置XII(98)、XIII(99)和XIV(100)未被分配处理λ4的光信号的信道,信息组D由这些节点装置通过和被传送到节点装置XV(101)。
作为λ4的光信号被传输到XV(101)的信息组D被分离到与节点装置XV(101)的子传输路径IX(94)相连的目的终端IX(94)。从节点装置XI(97)作为λ4光信号发送的信息组D由固定波长接收单元IX(83)接收和被送到转移开关85。当信道地址″4″与包括已经发送信息组至转换开关85的解码器129的信息组的固定波长接收单元IX(83)中的信道处理组″4″符合时,所述解码器129不影响信道处理组的改变和输出指示数据,将传送到分离—插入单元IX(87)的信息组从输出指示表中读出。另一方面,当信道地址″4″与分离插入单元IX(87)的信道处理组″4″符合时,标识处理单元保持地址标识在设置状态和发送信息组D到分离—插入单元IX(87)。除信息组D被存储在分离—插入单元IX(87)外,地址标志和节点地址被锁存在锁存器60中。比较器59比较地址标识与设置状态的指示值,和还比较节点地址与是节点装置XV(101)的地址″2″的参考输入值#。结果,由于地址标志是处于设置状态和节点地址表示符合,则比较器59发送一个分离指令信号到多路分解器61,该分解器响应于传送输入信息组D到I/F单元62。所述信息组D而后通过子传输路径IX(92)被发送,然后由目的终端IV(94)接收,从信息组中去消地址部分和只有数据部分被提取并按所希望的方式进行处理。
正如上文所说明的那样,从连接到节点装置X(96)的子传输路径X(93)的发送终端X(95)寻址,在λ2波长的光信号状态下传送到连接节点装置XV(101)的子传输路径IX(92)上的目的终端IX(94)的信息组D,在节点装置XIV(100)中受到对应于λ3的光信号的信道的信道处理组的改变的处理,然后进一步在节点装置IX(97)中经受对应于λ4的光信号的信道的信道处理组的改变的处理,然后在节点装置XV(101)中被分离和被传送到终端IX(94)。
在本实施例中,每个节点装置简单地通过所述节点装置未分配处理的信道的光信号,但是这样一个光信号可能受到变换,变换为电信号、放大和再生为光信号,或者可能在光信号状态下被放大。
另外在本实施例中,所有节点装置具有如图17所示的配置,但是网络系统也可以利用多个节点装置构成,其中转换开关85从图17所示的配置中被去除和使用第二实施例中的节点装置,所述节点装置是利用多信道传输路径连接的。
另外在本实施例中,因为连接到每个节点装置的终端数量与上述实施例比较是少的,对于给定终端数量来说,每个终端和节点装置之间的距离与上述各实施例比较可以缩短。
另外在本发明中,输入输出连接的改变可以快速做出,因为每个节点装置仅对应于两个信道和仅要求鉴别是否该信道传输的信息组与该信息组的信道地址相符合。如果该节点装置对应于三个或多个信道,则用于该信息组的输出终端是按照第一或第二实施例通过解码信道地址确定的。另外信息组的传输可以很容易地实现,甚至于在网络系统中的各节点装置是对应于不同的信息数目情况下。〔实施例5〕
图19表示在本发明的第五实施例中使用的一个节点装置的配置,其中每个处理装置具有多个(两个)分离—插入装置。在本实施例中,每个信道处理装置的多个分离—插入装置物理上构成一个节点装置的一部分,但是通过分配不同的节点地址可以以逻辑上起到两个节点装置的作用。因此有可能做到连接较多数量的终端到每个节点装置。这种节点装置可以以类似于如图6所示的节点装置的方式被利用。〔实施例6〕
在上述各实施例中,其中公开了利用光纤连接多个节点装置构成的网络,但是本发明不限于这种组态。本实施例提供一种如图20所示的网络。
在图20中,分离—插入单元162—167和转换开关168装在集线器161中,其中在所述集线器中的所述分离—插入单元具有类似于上述各实施例中的节点装置的作用,和所述分离—插入单元通过相互不同的电缆被分别连接到各个终端。在这个实施例中,信号的传输是利用电信号导通的和在集线器中的多个电的传导通路被用作多个信道的传输通路,但是,在集线器内以类似于第二个实施例网络中的方法进行传输。另外在本实施例中,由于信号的传输是利用电信号传导的和传导的路径不是通过波长复用的,所以也不要求以分离的方式接收每个信道的装置和用于每个信道的发送装置。
另外,作为本发明的改进,可以设想一种组成,在该组成中分离—插入装置的数量在各个信道中不同。在本实施例中,信息组不要求具有识别节点装置的信息而仅要求具有识别分离—插入装置的信息,这样分离—插入装置的数目在不同信道中可能不同。
在本实施例中,还有可能在所有传输路径中使用光传输,或仅在分离—插入单元与各终端之间的传输路径中使用光传输,从而扩展了集线器与每个终端之间的距离。〔实施例7〕
图21表示构成第七实施例的网络构成。分离—插入单元172、173、174分别对应于在集中器171中的三个信道,和一个起到类似于图15作用的变换单元175。在这种组成下,当传输信道被改变到与该信息组的信道地址相符合的一个信道时,通过在变换单元中设置的标志,与第三实施例一样在各个终端之中可以实现传输。〔其他各实施例〕
在上述各实施例中,用于改变输入—输出连接的装置,诸如转换开关或变换单元被设置在固定波长传输装置与分离—插入单元之间的,但是这个位置是不受限制的和所述装置也可以设置在分离—插入装置与固定波长发送单元之间。它也可以设置在节点装置中。在这种情况下,如果利用光信号,则要设置一个用于变换光信号为电信号的接收单元,以使用于输入—输出连接转换装置,和要设置用于变换电信为光信号的传输装置。
另外在上述各实施例中,假设在每个信道处理装置中的固定波长接收和固定波长发送单元利用相同的波长,但是它们可以利用不同的波长。因此,每个信道处理组不需要利用物理上相同的波长,但是仅需要利用逻辑上相同的信道。
另外上述各实施例利用了使用波长复用的多信道传输路径,但是也可以利用使用多光纤的空分复用的多信道传输路径。
另外代替光传输,可以使用电的多信道传输路径,例如,利用频分复用、空分复用、时分复用或码分复用。
在一种复用的方法的情况下,要求用于接收每个复用信道的装置,如在波分复用的情况下,在每个节点装置中具有对应于多个信道的分解单元的上述各实施例的组成与其中分解单元被设置在每个信道上的任意位置上的那种组成相比较是比较简单的。另外它还容易实现网络系统的安装与维护。
第二、第五或第六实施例在网络中仅使用一个输入—输出连接转换装置,但也可以使用多个这种装置,从而改善了信道转移的效率,缩短了传输距离和提高了吞吐量。
另外在第一实施例中,输入—输出变换装置不要求在信息组上附加指示节点地址有效性的信息,但是按照第二实施例,通过输入—输出变换装置在对信息组的信道地址的符合信道转换时,这种信息可以加上,以便保证这种转换,以达到改善每个信道的利用效率或减少传输延迟的目的。
另外在上述各实施例中,用于分离信息组的分离单元和用于插入信息组的插入单元可以合并为一个分离—插入单元,但它们也可以设置为互相分开的单元。在这种情况下,分离单元最好位于插入单元的上游。在这种情况下,还最好在输入—输出连接转换装置的上游和下游侧分别设置分离单元和插入单元,因为被转换到预定信道的信息组不需要通过包括用于分离所述信息组的分离装置的节点装置的输入—输出变换装置。
另外,在分离—插入单元与终端之间仅设置一个传输路径,但是在插入单元与终端之间,和在插入单元与终端之间可能分别设置一些传输路径,和所述传输路径也可以是复用的。这样的组成将能够同时分离和插入。
另外,在上述各实施例中节点装置的各种组合不限于所述各个实施例中的那些,而只要至少一个输入—输出连接变换装置被设置在网络中和在与分离装置相组合中采用二维寻址,其他各种组合都是可能的。
正如在上文中已说明的本发明的在网络系统中,节点装置和传输控制方法中,根据用于识别信息的信道处理装置的信息,为了变换处理信息组的信道处理装置,仅需要输入—输出连接变换装置,和与硬件量较大的和成本较高的常规交换机单元相比较因此可以在组成上得到简化。因此可能减少节点装置的硬件量和提供经济的节点装置。
另外,由于变换装置的输入和输出端的数目不取决于连接的终端的数目而仅取决于在多信道传输路径的数目,所以可以避免随着连接的终端的数目的增加而显著增加硬件量的缺点。
另外在该网络系统中,仅要求至少一个转变装置,并且其他节点装置可以被简化,而没有这种交换装置。因此,有可能减少连接各终端到该网络中所要求的成本。
另外,变换装置的解码器仅要求解码用于识别信道处理装置的信息,而不要求像在常规的解码器那样,将信息组的目的地址与连接到该网络系统的所有终端的地址进行比较。因此,即使当连接到该网络系统的终端的数目增加时,硬件的数量也不会变大,以致于节点装置不会变得太昂贵。还有可能实现高速地址解码和该网络系统的高速操作。
另外,在转移到所希望的信道处理组之前,根据节点装置识别信息和该信息组的有效信息通过将所希望的信息组分离和传送到终端,通过分离—插入装置,可以防止该信息组的错误分离。

Claims (114)

1.一种利用多个n个信道组成的多信道传输路径进行有效通信的网络系统,包括:
分离装置,连接到在所述多信道传输路径的一个信道上和适合于从所述连接的信道上在所述连接的信道上的各个信号之中分离一个希望的信号;和
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到所述多信道传输路径的各信道的n个输入端和分别连接到所述多信道传输路径的n个输出端,和能够传送来自每个信道的一个信号到不同于所述输入信道的一个信道上。
2.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
3.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置是一个能够将从一个输入端输入的信号传送到一个任意输出端的开关。
4.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述输入/输出连接变换装置适合于确定一个输出端,用于通过参照输入信号的所述信道地址传送所述信号。
5.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
6.根据权利要求5的网络系统,其中:
所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述有效性信息指示该分离装置地址有效。
7.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置适合于连接各输入端与各相应无关的输出端。
8.根据权利要求7的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
9.根据权利要求8的网络系统,其中:
所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述有效性信息指示该分离装置地址有效。
10.根据权利要求1的网络系统,还包括:
插入装置,用于插入一个信号到所述多信道传输路径的每个信道中。
11.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述分离装置设置在一个节点装置中。
12.根据权利要求11的网络系统,其中:
所述节点装置包括连接到所述多个n个信道的每个的分离装置。
13.根据权利要求11的网络系统,其中:
所述节点装置包括连接到所述多个n个信道的一部分的分离装置。
14.根据权利要求10的网络系统,其中:
所述分离装置和所述插入装置设置在节点装置中。
15.根据权利要求14的网络系统,其中:
所述节点装置包括连接到所述多个n个信道的每一个的分离装置和插入装置。
16.根据权利要求14的网络系统,其中:
所述节点装置包括连接到所述多个n个信道的一部分的分离装置和插入装置。
17.根据权利要求11的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,所述分离装置地址是该节点装置的一个地址。
18.根据权利要求11的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置设置在所述节点装置中。
19.根据权利要求18的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置设置在每个所述节点装置中。
20.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置仅设置在该网络系统中的一个单元中。
21.根据权利要求11的网络系统,其中:
所述多个n个信道在所述多信道传输路径中被复用,和所述节点装置包接收装置,用于分别接收对应于设置在所述节点装置的分离装置的每个信道,和发送装置,用于分别发送所述信道。
22.根据权利要求21的网络系统,其中:
在所述节点装置中,所述分离装置设置在所述接收装置与所述发送装置之间。
23.根据权利要求22的网络系统,其中:
所述节点装置中设置有所述输入/输出连接变换装置,所述输入/输出的连接变换装置或设置在所述接收装置与所述分离装置之间,或设置在所述分离装置与所述发送装置之间。
24.根据权利要求14的网络系统,其中:
所述节点装置中设置有所述输入/输出连接变换装置,所述输入/输出的连接变换装置设置在分离装置与插入装置之间。
25.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述多信道传输路径、所述分离装置和所述输入/输出连接变换装置设置在集线器中。
26.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述多个信道是具有分别不同波长的光信道,和所述多信道传输路径是一个波长复用的传输路径。
27.根据权利要求1的网络系统,其中:
所述多个信道是各自不同的传输路径,和所述多信道传输路径是由所述不同的多个传输路径组成的。
28.根据权利要求26或27的网络系统,其中:
所述传输路径是光纤。
29.一种利用由多个n个信道组成的多信道传输路径,通过连接多个节点装置进行有效通信的网络系统,包括:
所述节点装置包括:
连接到在所述多信道传输路径中的一个信道和适合从所述连接的信道上在所述连接的信道上的各信号之中分离所希望的信号的分离装置,所述分离装置被提供在所述多个信道中的至少两个信道上;和
输入/输出连接变换装置,带有分别连接到与设置在所述节点装置的所述分离装置相连信道的输入端和分别连接到与设置在所述节点装置的所述分离装置相连信道的输出端,和能够将从连接到一个输入端的每个信道的输入的一个信号传送到不同于所述输入信道的一个信道上;
其中与设置在每个节点装置的输入/输出连接变换装置的相连各信道被这样地安排,即所有所述多个n个信道被连接到任何的所述节点装置的输入/输出连接变换装置。
30.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
31.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置是一个能够传送从一个输入端的输入的信号到一个任意的输出端的开关。
32.根据权利要求31的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述输入/输出连接变换装置适合于确定一个输出端,用于通过参照输入信号的所述信道地址传送所述信号。
33.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
34.根据权利要求33的网络系统,其中:
所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述有效性信息指示该分离装置地址有效。
35.根据权利要求29的网络系统,其中:
每个所述节点装置还包括插入装置,用于插入一个信号至与设置在所述节点装置中的所述分离装置相连的信道上。
36.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置,所述分离装置地址是节点装置的一个地址。
37.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述多个n个信道在所述多信道传输路径中被复用,和所述节点装置包接收装置,用于分别接收对应于设置在所述节点装置的分离装置的每个信道,和发送装置,用于分别发送所述信道。
38.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述节点装置还包括传送装置,用于传送不对应于设置在所述节点装置中的分离装置的信道的信号。
39.根据权利要求37的网络系统,其中:
在所述节点装置中,所述分离装置设置在所述接收装置与所述发送装置之间。
40.根据权利要求39的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置或者设置在所述接收装置与所述分离装置之间,或者设置在所述分离装置与所述发送装置之间。
41.根据权利要求35的网络系统,其中:
所述输入/输出连接变换装置设置在所述分离装置与所述插入装置之间。
42.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述多个信道是各自不同波长的光信道,和所述多信道传输路径是一个波分复用的传输路径。
43.根据权利要求29的网络系统,其中:
所述多个信道是各自不同的传输路径,和所述多信道传输路径是由所述多个不同传输路径组成的。
44.根据权利要求42或43的网络系统,其中:
所述传输路径是一个光纤。
45.一种适合于在利用由多个n个信道组成的多信道传输路径进行有效通信的网络系统中使用的节点装置,设置有:
分离装置,连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合于从所述连接的信道上在所述连接的信道上的各个信号之中分离出所希望的信号;和
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到所述多信道传输路径的各信道上的n个输入端和分别连接到所述多信道传输路径的n个输出端,和能够传送来自各信道的输入信号到不同于所述输入信道的一个信道上,所述节点装置包括:
用于每个所述多个n个信道的所述分离装置。
46.根据权利要求45的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
47.根据权利要求45的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置的地址确定是否分离一个输入的信号。
48.根据权利要求45的节点装置,其中:
连接到所述多信道传输路径中的一个信道和适合于在所述连接的信道上插入一个信号的所述插入装置被设置在所述多个n个信道的每一个信道中。
49.根据权利要求45的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置所述分离装置的地址是该节点装置的一个地址。
50.根据权利要求45的节点装置,其中:
所述多个n个信道是在所述多个信道传输路径上被复用的,和所述节点装置包括用于分别接收每个信道的接收装置和用于分别发送所述信道的发送装置。
51.根据权利要求50的节点装置,其中:
所述分离装置设置在所述接收装置与所述发送装置之间。
52.根据权利要求50的节点装置,其中:
所述多个信道是具有不同波长的光信道,和所述接收装置适合于接收每个对应信道的波长,和所述装置适合于发送每个对应信道的波长。
53.一种适合于使用在利用由多个n个信道构成的多信道传输通路进行有效通信的网络系统中的节点装置,设置有:
分离装置,连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合从所述连接的信道上在所述连接的信道上的各信号之中分离一个所希望的信号;
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到所述多信道传输路径的各个信道上的n个输入端和分别连接到所述多信道传输路径的各个信道上的n个输出端,和能够将从各信道输入的一个信号传送到不同于所述输入信道的一个信道中去,所述节点装置包括:
用于所述多个n个信道的每一个的所述分离装置;和
所述输入/输出连接变换装置。
54.根据权利要求53的网络系统,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
55.根据权利要求53的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置是一个能够将从一个输入端输入的信号传送到一个任意输出端的开关。
56.根据权利要求55的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述输入/输出连接变换装置适合于确定一个输出端,用于通过参照输入信号的所述信道地址传送所述信号。
57.根据权利要求55的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
58.根据权利要求55的节点装置,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个输入信号。
59.根据权利要求55的节点装置,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的目的地址;所述目的地址是由指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,所述输入/输出连接变换装置适合于在与用于分离所述信号分离装置相连的信道的所述信号的输出端上,对所述信号附加指示所述信号的目的地址是有效的有效信息;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个信号,该信号提供指示该分离装置地址在各输入信号中是有效的所述信息。
60.根据权利要求53的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置适合于连接各输入端与各不相关的各输出端。
61.根据权利要求60的节点装置,其中:
所述信号其有指示所述信号的目的的目的地址,和所述输入/输出连接变换装置适合于在该分离装置要用于分离所述信号的信道所连接的输出端上对所述信号附加指示所述信号的目的地址是有效的的有效信息。
62.根据权利要求60的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置的地址确定是否分离一个输入的信号。
63.根据权利要求60的节点装置,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的目的地址;所述目的地址是由指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,所述输入/输出连接变换装置适合于在与用于分离所述信号分离装置相连的信道的所述信号的输出端上,对所述信号附加指示所述信号的目的地址是有效的有效信息;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个信号,该信号提供指示该分离装置地址在各输入信号中是有效的所述信息。
64.根据权利要求53的节点装置,其中:
连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合于在所述连接的信道上插入一个信号的所述插入装置被设置在所述多个n个信道的每一个上。
65.根据权利要求53的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置,所述分离装置地址是一个节点装置的地址。
66.根据权利要求53的节点装置,其中:
所述多个n个信道是在所述多信道传输路径中被复用的,和所述节点装置包括用于分别接收每个信道的接收装置和用于分别发送所述信道的发送装置。
67.根据权利要求66的节点装置,其中:
所述分离装置设置在所述接收装置与所述发送装置之间。
68.根据权利要求67的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置或者设置在所述接收装置与所述分离装置之间,或者设置在所述分离装置与所述发送装置之间。
69.根据权利要求64的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置设置在所述分离装置与所述插入装置之间。
70.根据权利要求66的节点装置,其中:
所述多个信道是各自不同波长的光信号,和所述接收装置适合于接收每个对应信道的波长,和所述发送装置适合于发送每个对应信道的波长。
71.一种适合于使用在利用由多个n个信道构成的多信道传输通路进行有效通信的网络系统中的节点装置,设置有:
分离装置,连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合从所述连接的信道上在所述连接的信道上的各信号之中分离一个所希望的信号;和
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到所述多信道传输路径的各个信道的n个输入端和分别连接到所述多个信道传输路径的各个信道上的n个输出端,和能够将从各信道输入的一个信号送到不同于所述输入信道的一个信道中去,所述节点装置包括:
对应于所述多个n个信道的一部分的所述分离装置。
72.根据权利要求71的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
73.根据权利要求71的节点装置,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个输入信号。
74.根据权利要求71的节点装置,其中:
连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合于在所述连接的信道上插入一个信号的所述插入装置被设置在所述多个n个信道的每一个上。
75.根据权利要求71的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置,所述分离装置地址是一个节点装置的地址。
76.根据权利要求71的节点装置,其中:所述多个n个信道是在所述多信道传输路径中被复用的,和所述分离装置和/或所述插入装置包括用于分别接收各信道的每一个的接收装置和用于分别发送所述信道的发送装置。
77.根据权利要求71的节点装置,其中:
所述节点装置包括使不对应于所述节点装置上设置的分离装置的一个信道的信号通过的通过装置。
78.根据权利要求76的网络系统,其中:
所述分离装置设置在所述接收装置和所述发送装置之间。
79.根据权利要求76的节点装置,其中:
所述多个信道是各自不同波长的光信号,和所述接收装置适合于接收每个对应信道的波长,和所述发送装置适合于发送各个对应信道的波长。
80.一种适合用于通过连接由多个n个信道组成的多信道传输路径进行有效通信的网络系统的节点装置,多个节点装置能以这样一种方式,即所述节点装置的任一个均能访问全部所述多个n个信道,来访问所述多个n个信道的2个,所述节点装置包括:
分离装置,连接到所述多信道传输路径的一个信道和适合于从所述连接的信道,在所述连接的信道上的各各信号中分离出一个希望的信号,所述分离装置至少被设置在所述多个n个信道中的两个信道上;和
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到与设置在所述节点装置中的所述分离装置相连接的各信道的各输入端,和分别连接到与设置在所述节点装置中的所述分离装置相连接的各信道的各输出端,和能够将从各连接的信道输入的信号传送到不同于所述输入信道的一个信道上。
81.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
82.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置是一个开关,能够将一个从输入端输入的信号传送到一个任意的输入端。
83.根据权利要求82的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述输入/输出连接变换装置适合于确定一个输出端,用于通过参照输入信号的所述信道地址传送所述信号。
84.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
85.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置的地址确定是否分离一个输入的信号。
86.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的目的地址;所述目的地址是由指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,所述输入/输出连接变换装置适合于在与用于分离所述信号分离装置相连的信道的所述信号的输出端上,对所述信号附加指示所述信号的目的地址是有效的有效信息;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个信号,该信号提供指示该分离装置地址在各输入信号中是有效的所述信息。
87.根据权利要求80的节点装置,其中;
连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合于在所述连接的信道上插入一个信号的所述插入装置被设置在所述多个n个信道的每一个上。
88.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置,所述分离装置地址是一个节点装置的地址。
89.根据权利要求80的节点装置,其中:
所述多个n个信道在所述多信道传输路径中被复用,和所述分离装置包括用于分别接收每个信道的接收装置和用于分别发送所述信道的发送装置。
90.根据权利要求80的节点装置,其中:
设置在节点装置中的分离装置,包括通过装置,用于通过与设置在所述节点装置中不相对应的分离装置的信道的信号。
91.根据权利要求89的节点装置,其中:
所述分离装置设置在所述接收装置与所述发送装置之间。
92.根据权利要求91的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置或者设置在所述接收装置与所述分离装置之间,或者设置在所述分离装置与所述发送装置之间。
93.根据权利要求87的节点装置,其中:
所述输入/输出连接变换装置设置在所述分离装置与所述插入装置之间。
94.根据权利要求89的节点装置,其中:
所述多个信道是各自不同的波长的光信号,所述接收装置适合于接收每个对应的信道的波长,和所述发送装置适合于发送每个对应信道的波长。
95.一种适合用于利用由多个n个信道组成的多信道传输系统进行有效通信的网络系统中的集线器,设置有:
分离装置,连接到所述多信道传输路径中的一个信道和适合于从所述连接的信道的在所连接的信道上的各个信号之中分离所希望的信号;和
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到所述多信道传输路径的各信道的n个输入端和分别连接到所述多信道传输路径的各信道的n个输出端,和能够将从每个信道输入的信号传送到不同于所述输入信道的一个信道上,所述集线器包括:
所述多信道传输路径;
所述分离装置,用于所述多个n个信道的每一个;和
所述输入/输出连接变换装置。
96.根据权利要求95的集线器,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置。
97.根据权利要求95的集线器,其中:
所述输入/输出连接变换装置是一个能够将从一个输入端输入的信号传送到一个任意输出端的开关。
98.根据权利要求97的集线器,其中:
所述信号具有一个指示所述信号的目的的目的地址,和所述目的地址包括一个指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和一个指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址,和所述输入/输出连接变换装置适合于确定一个输出端,用于通过参照输入信号的所述信道地址传送所述信号。
99.根据权利要求97的集线器,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
100.根据权利要求97的集线器,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置的地址确定是否分离一个输入的信号。
101.根据权利要求97的集线器,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的目的地址;所述目的地址是由指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,所述输入/输出连接变换装置适合于在与用于分离所述信号分离装置相连的信道的所述信号的输出端上,对所述信号附加指示所述信号的目的地址是有效的有效信息;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个信号,该信号提供指示该分离装置地址在各输入信号中是有效的所述信息。
102.根据权利要求95的集线器,其中:
所述输入/输出连接变换装置适合于连接各输入端与各相应无关的输出端。
103.根据权利要求102的集线器,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,并且,在与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置适用于将指示所述信号的目的地址为有效的有效信息附加到所述信号。
104.根据权利要求102的集线器,其中:
所述信号具有一个指示所述信号目的的目的地址,和所述目的地址包括一个信道地址,指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道,和一个分离装置地址,该地址指示用于分离所述信号的分离装置和所述分离装置适合于参照所述分离装置地址确定是否分离一个输入信号。
105.根据权利要求102的集线器,其中:
所述信号具有指示所述信号的目的目的地址;所述目的地址是由指示与用来分离所述信号的分离装置相连的一个信道的信道地址和指示用来分离所述信号的分离装置的分离装置地址组成的,所述输入/输出连接变换装置适合于在与用于分离所述信号分离装置相连的信道的所述信号的输出端上,对所述信号附加指示所述信号的目的地址是有效的有效信息;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置地址确定是否分离一个信号,该信号提供指示该分离装置地址在各输入信号中是有效的所述信息。
106.根据权利要求95的集线器,其中:
所述插入装置连接到所述多信道传输路径中的一个信道上和适合于在所述连接的信道插入一个信号。
107.一种供进行有效通信的回路系统使用的通信方法,该网络系统利用一种由多个n个信道组成的多信道传输路径,设置有:
多个分离装置,连接到所述多信道传输路径的一个信道和适合于从所述连接的信道上在所述连接的信道上的各个信号之中分离一个希望的信号;和
插入装置,用于在所述多信道传输路径的每个信道插入一个信号;和
输入/输出连接变换装置,设置有分别连接到所述多信道传输路径的各信道上的n个输入端和分别连接到所述多信道传输路径的各信道上的n个输出端,和能够将从每个信道输入的信号传送到不同于所述输入信道的一个信道上,和所述方法包括以下步骤:
通过所述插入装置,插入具有由发送源提供的目的信息的信号到所述多信道传输路径;
在所述输入/输出连接变换装置中,传送具有目的信息的所述信号到在所述多个n个信道之中对应于所述目的信息的一个信道上;和
在所述分离装置中,通过参照所述目的信道,分离具有在所述分离装置中与所述目的信息相符合的目的信息目的信号。
108.根据权利要求107的方法,其中:
所述目的信息是由信道信息和分离装置信息所组成的,信道信息指示与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道,分离装置信息指示用于分离所述信号的分离装置;所述输入/输出连接变换装置适合于通过参照所述信道信息确定一个输出信道;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置信息确定是否分离具有目的信息的所述信号。
109.根据权利要求108的方法,其中:
在信道的目的信息与所述信道信息一致的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置将指示所述分离装置信息的有效的信息附加到具有目的信息的所述信号上,和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置信息确定是否分离该信号,该信号带有所述分离装置信息是有效的所述信息。
110.根据权利要求107的方法,其中:
所述输入/输出连接变换装置能够将从一个输入端输入的具有目的信息的所述信号从一个与所述输入端不相对应的输出端传送出去。
111.根据权利要求110的方法,其中:所述目的信息是由信道信息和分离装置信息所组成的,信道信息指示与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道,分离装置信息指示用于分离所述信号的分离装置;在信道的目的信息与所述信道信息一致的所述信号的输出端,所述输入/输出连接交换装置将指示所述分离装置信息为有效的信息附加到具有目的信息的所述信号上,和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置信息确定是否分离该信号,该信号带有所述分离装置信息是有效的所述信息。
112.一种通过利用由多个n个信道组成的多信道传输路径连接多个节点装置供网络系统进行有效通信使用的通信方法,其中:
所述节点装置包括连接到所述多信道传输路径中的一个信道和适合于从所述连接的信道在所述连接的信道上的各信号中分离一个希望的信号的分离装置,所述分离装置至少被提供在所述多个n个信道中的两个;
所述节点装置包括输入/输出连接变换装置,该装置设置有分别连接到与设置在所述节点装置中的所述分离装置相连接的各个信道的各个输入端,和分别连接到与设置在所述节点装置中的所述分离装置相连接的各个信道的各个输出端,和能够将与一个输入端相连的每个信道输入的信号传送到不同于所述输入信道的一个信道上;
连接到设置在所述节点装置中的所述输入/输出连接变换装置的各个信道被这样安排,即所有的所述多个n个信道被连接到在所有的所述各节点装置中的所述输入/输出连接变换装置,所述方法包括以下步骤:
由发送源向连接到所述发送源的所述节点装置发送一个具有目的信息的信号和通过所述插入装置将所述信号插入到所述多信道传输路径中;
在任何一个或多个节点装置中的所述输入输出连接变换装置中,将具有目的信息的所述信号传送到在所述多个n个信道中对应于所述目的信息的一个信道中;和
通过参照所述分离装置中的所述目的信息,分离所述信号,所述信号在所述分离装置的目的信息与所述目的信息相一致。
113.根据权利要求112的方法,其中:
所述目的信息由信道信息和分离装置信息组成,信道信息指示与用于分离所述信号的分离装置相连的一个信道,分离装置信息指示用于分离所述信号的分离装置;所述输入/输出连接变换装置适合于通过参照所述信道信息确定一个输出信道;和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置信息确定是否分离具有目的信息的所述信号。
114.根据权利要求113的方法,其中:
在信道的目的信息与所述信道信息一致的所述信号的输出端,所述输入/输出连接变换装置将指示所述分离装置信息的有效的信息附加到具有目的信息的所述信号上,和所述分离装置适合于通过参照所述分离装置信息确定是否分离该信号,该信号带有所述分离装置信息是有效的所述信息。
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