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公开(公告)号:CN101267274B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN200810083641.2
申请日:2008-03-12
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: H04J3/14 , H04J2203/006
Abstract: 本发明提供了光传输设备。该光传输设备包括均安装有硬件和CPU的多个冗余线路卡。硬件获得与包括在用线路和备用线路的冗余线路有关的故障信息,CPU基于所获得故障信息来确定冗余线路的切换控制。此外,硬件基于CPU确定的切换控制来切换冗余线路,从而传输SDH/SONET光信号。在该设备中,安装在每个冗余线路卡中的硬件都将该硬件所获得的故障信息传送给安装在相邻线路卡中的硬件。
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公开(公告)号:CN1128411C
公开(公告)日:2003-11-19
申请号:CN98123991.9
申请日:1998-11-11
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G06F13/00
Abstract: 提出了一种协议转换系统来保证在所用协议互不相同的两种类型的网络之间进行高可靠的和平稳的数据通信。通过重置加在通信数据上的帧头来实现这类网络之间的协议转换。在这些帧头中包含了表示传输中发送数据是成功还是失败的信息,从而可以识别发送结果。为了检测用户系统的状态,在其自身和各它方系统之间插入了一个串行接口。此外,对于数据通信而言,不用处理(或删除)上至应用层的各高层,仅仅处理(或删除)较低的层次,即传输层和低于传输层的层次,就可提高数据通信的可靠性。
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公开(公告)号:CN101267273A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810081789.2
申请日:2008-03-13
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: H04J3/085 , H04J2203/006
Abstract: 本发明提供光传输装置。所述光传输装置包括各自具有多个端口的冗余线路卡、硬件单元和CPU。硬件单元针对各个端口获得与冗余线路相关的故障信息。CPU基于所述故障信息确定对冗余线路的切换控制。然后,硬件单元基于由CPU确定的切换控制来切换冗余线路,从而在环形网络中发送同步数字系列/同步光学网络光信号。将一个线路卡的CPU设置为对应线路卡上的主CPU以对冗余线路的切换进行控制。此外,将另一线路卡的CPU设置为从CPU。
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公开(公告)号:CN101267273B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200810081789.2
申请日:2008-03-13
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: H04J3/085 , H04J2203/006
Abstract: 本发明提供光传输装置。所述光传输装置包括各自具有多个端口的冗余线路卡、硬件单元和CPU。硬件单元针对各个端口获得与冗余线路相关的故障信息。CPU基于所述故障信息确定对冗余线路的切换控制。然后,硬件单元基于由CPU确定的切换控制来切换冗余线路,从而在环形网络中发送同步数字系列/同步光学网络光信号。将一个线路卡的CPU设置为对应线路卡上的主CPU以对冗余线路的切换进行控制。此外,将另一线路卡的CPU设置为从CPU。
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公开(公告)号:CN101267274A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810083641.2
申请日:2008-03-12
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: H04J3/14 , H04J2203/006
Abstract: 本发明提供了光传输设备。该光传输设备包括均安装有硬件和CPU的多个冗余线路卡。硬件获得与包括在用线路和备用线路的冗余线路有关的故障信息,CPU基于所获得故障信息来确定冗余线路的切换控制。此外,硬件基于CPU确定的切换控制来切换冗余线路,从而传输SDH/SONET光信号。在该设备中,安装在每个冗余线路卡中的硬件都将该硬件所获得的故障信息传送给安装在相邻线路卡中的硬件。
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公开(公告)号:CN1229948A
公开(公告)日:1999-09-29
申请号:CN98123991.9
申请日:1998-11-11
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G06F13/00
Abstract: 提出了一种协议转换系统来保证在所用协议互不相同的两种类型的网络之间进行高可靠的和平稳的数据通信。通过重置加在通信数据上的帧头来实现这类网络之间的协议转换。在这些帧头中包含了表示传输中发送数据是成功还是失败的信息,从而可以识别发送结果。为了检测用户系统的状态,在其自身和各它方系统之间插入了一个串行接口。此外,对于数据通信而言,不用处理(或删除)上至应用层的各高层,仅仅处理(或删除)较低的层次,即传输层和低于传输层的层次,就可提高数据通信的可靠性。
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