BE1010994A5 - Procede et dispositif de multiplexage et demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l'optimisation des moyens de transmission d'un reseau atm. - Google Patents

Procede et dispositif de multiplexage et demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l'optimisation des moyens de transmission d'un reseau atm. Download PDF

Info

Publication number
BE1010994A5
BE1010994A5 BE9501078A BE9501078A BE1010994A5 BE 1010994 A5 BE1010994 A5 BE 1010994A5 BE 9501078 A BE9501078 A BE 9501078A BE 9501078 A BE9501078 A BE 9501078A BE 1010994 A5 BE1010994 A5 BE 1010994A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
microcells
cells
atm
atm cells
multiplexing
Prior art date
Application number
BE9501078A
Other languages
English (en)
Inventor
Marc Mourier
Serge Slezak
Original Assignee
Thomson Csf
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
Priority claimed from FR9415942A external-priority patent/FR2748875A1/fr
Application filed by Thomson Csf filed Critical Thomson Csf
Application granted granted Critical
Publication of BE1010994A5 publication Critical patent/BE1010994A5/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/0428Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
    • H04Q11/0478Provisions for broadband connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5646Cell characteristics, e.g. loss, delay, jitter, sequence integrity
    • H04L2012/5652Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly

Abstract

La transmission en mode asynchrone pour les réseaux multiservices à grande plage de débits prévoit que les données numériques soient transportées dans des cellules ATM normalisées comportant un entête et une charge de longueur fixes. Pour les services bas débits pénalisés en ce qui concerne leur efficacité de transmission sur les artères des réseaux, le procédé selon l'invention prévoit, tout en effectuant toutes les commutations et toutes les transmissions sur des cellules au format normalisé, de multiplexer et démultiplexer des microcellules pouvant appartenir à de communications distinctes en évitant ainsi la transmission de cellules normalisées partiellements remplies, et tout en admettant de traverser des réseaux ATM normalisés n'ayant pas connaissance de ces microcellules. Application: transmissions tactiques.

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   Procédé et dispositif de multiplexage et démultiplexage asynchrone   de nicrBcelutes permettant l'optimisation   des moyens de transmission d'un réseau ATM
La présente invention concerne un procédé et un dispositif de multiplexage et démultiplexage asynchrone de microcellules permettant l'optimisation des moyens de transmission d'un réseau ATM. 



   L'invention se rapporte au domaine des télécommunications, et plus particulièrement aux Réseaux Numériques à Intégration de Services à
Large   Bande,"Broadband ISDN"dans la terminologie anglo-saxonne,   c'est à dire aux réseaux multiservices à large plage de débits, pouvant aller de la transmission de télévision aux messages parlés courts, par exemple pour des applications civiles ou militaires où la parole est codée en utilisant des méthodes de prédiction linéaire. 



   Pour les Réseaux Numériques à Intégration de Services à Large Bande, une conférence internationale a retenu le mode de transfert asynchrone, dénommé ATM (Asynchronous Transfert Mode). L'information à transporter est segmentée en cellules de longueur constante à laquelle est ajouté un entête permettant de la router dans le réseau. Une telle cellule est alors constituée d'un champs d'informations utiles de 48 octets de long, et d'un champs d'entête de 5 octets. La nécessité d'attendre que la source ait produit 48 octets d'information avant de pouvoir injecter la cellule dans le réseau peut dégrader la qualité du service rendu, par accroissement inacceptable du délai de transit à travers le réseau.

   Ce cas est particulièrement critique dans le cas de sources à débit binaire réduit, comme par exemple les vocodeurs à 2400   bit/s.   La solution consistant à ne remplir que partiellement le champs de données utiles de chaque cellule transportée a pour conséquence de réduire d'autant le taux d'utilisation réel des moyens de transmission du réseau. Lorsque ceux-ci sont rares, comme c'est le cas pour les réseaux militaires tactiques, il est nécessaire d'effectuer un compromis entre ces deux contraintes opposées. 



   L'invention a pour but de pallier cet inconvénient. 



   Le but du procédé selon l'invention est de permettre d'optimiser à la fois, le délai de transfert total de l'information à travers le réseau, et le taux d'utilisation des moyens de transmission qui le supportent, pour les services bas débit et temps réel. Ce procédé est totalement compatible des principes d'architecture du   RNIS   Large Bande, et permet de ce fait l'interconnexion avec les autres réseaux ATM appelés éventuellement à 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 participer au transport de l'information de bout en bout. D'autre part, il accepte le multiplexage sur une même artère de transmission, de services bas débit et temps réel, avec tout autre type de service, tel que, données en temps différé, services à débit continu etc. 



   A cet effet, l'invention a pour objet un procédé consistant d'une part, en réception sur une artère d'un réseau ATM, à démultiplexer les microcellules trouvées   à l'intérieur   d'une cellule ATM normalisée, de sorte à produire des cellules ATM, de taille normalisée mais ne contenant plus qu'une seule microcellule, qui seront ensuite introduites dans un dispositif de commutation de cellules ATM normalisées, et d'autre part, à remplir une cellule ATM normalisée avec autant que faire ce peut, de   microcellules   trouvées dans les cellules sortant du dispositif de commutation de cellules ATM normalisées. 



   L'invention a également pour objet un dispositif pour sa mise en oeuvre. 



   Le procédé permet de conserver des cellules ATM au format normalisé à la fois dans le commutateur et sur les artères de transmission, ce qui offre l'avantage de pouvoir traverser des réseaux ATM ne connaissant pas les microcellules. 



   L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques et avantages apparaîtront plus clairement à l'aide de la description qui suit en regard des figures annexées qui représentent :   - la   figure 1, la structure d'une cellule normalisée chargée de deux microcellules,   - la   figure   2,   un schéma de l'architecture d'un dispositif selon l'invention, -la figure 3, un schéma fonctionnel du traitement des cellules en provenance de l'artère de transmission effectué par le démultiplexeur de microcellules du dispositif selon l'invention,   - la   figure 4, un schéma fonctionnel du traitement des cellules sortant du commutateur standard de cellules ATM, effectué par le multiplexeur de microcellules du dispositif selon l'invention,

   et   - la   figure 5 un schéma fonctionnel résumant les traitements réalisés sur les cellules émises sur une artère, effectués par le dispositif selon l'invention. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   La problématique traitée ici a déjà été abordée dans le brevet français   N"2635242, déposé   par la Demanderesse et intitulé"Procédé et dispositif de transmission en mode asynchrone mettant en oeuvre des   microcellules".   Le procédé selon l'invention s'en distingue en ce que les microcellules dont il est question ici sont directement générées par la source d'information, ou par le dispositif d'adaptation au réseau ATM lorsqu'il existe, et en ce que le dispositif proposé ne réalise pas de segmentation nouvelle de l'information traitée, mais seulement un   multiplexage/démultiplexage   statistique et une traduction des informations de routage présentes dans l'entête des microcellules et des cellules traitées. 



  D'autre part, les cellules transmises sur les artères sont toujours au format normalisé pour   l'ATM.   



   La description qui suit est basée sur un exemple typique de mise en oeuvre du procédé, dans le cadre duquel, deux microcellules au plus peuvent être chargées à l'intérieur d'une cellule ATM classique. 



   La figure 1 illustre la structure schématique d'une cellule ATM chargée de deux microcellules. Si ces dernières étaient choisies de longueur totale inférieure à la longueur de la cellule normalisée, on pourrait en mettre plus sans remettre en cause le procédé. L'entête de la cellule ATM normalisée est noté OH, et sa longueur est dans cet exemple de 5 octets. Un champ de contrôle K permet de coder entre autre le nombre de microcellules transportées dans la cellule en question. Il peut contenir d'autres informations liées par exemple à la priorité de la cellule à l'émission, ou à sa priorité à la perte. Il s'agit donc d'un paramètre essentiel des fonctions décrites dans la suite. 



   Deux fonctions sont définies qui lui sont applicables : - K donne le nombre de microcellules transportées par la cellule ATM, et   - K   et OH donnent respectivement la priorité à l'émission pour la microcellule et la cellule ATM. 



   Les champs   E1,   E2 et 11, 12 désignent respectivement les champs   "entête" et "information utile" de la   première microcellule et de la deuxième microcellule. Les champs OH et E transportent les informations de routage des informations. Il est à noter que la structure réelle de l'intérieur de la 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 cellule ATM peut être différente, pour autant que les informations introduites ici sont présentes. 



   Dans la suite, les cellules ATM classiques sans microcellules seront dites de type CO, celles transportant une seule microcellule seront dites de type C1 et celle contenant deux microcellules seront dites du type
C2. 



   La figure 2 illustre l'architecture du dispositif selon l'invention. Il comporte, dans le sens réception des cellules dans une artère, sur une première artère A1, un démultiplexeur de microcellules 1 dont la sortie est couplée à l'entrée d'un commutateur de cellules ATM 2 standard et, sur une deuxième artère A2, un multiplexeur des microcellules 3 couplé à la sortie du commutateur 2. Les   multiplexeur/démultiplexeur   sont disposés physiquement dans les cartes de jonction des commutateurs aux artères. 



   Dans le sens réception de l'artère   A1,   les cellules sont du type   CO,   C1 ou C2 selon leur source. Les microcellules sont éclatées dans des cellules ATM normalisées crées par le démultiplexeur 1, de sorte à se retrouver isolées de leur point d'injection. Dans le commutateur de cellules ATM 2, ne figurent donc plus que des cellules de type CO et C1. A la sortie du commutateur 2, au point X2, n'apparaissent de fait que des cellules de types CO et C1. Le rôle du multiplexeur 3 est d'envoyer sur l'artère A2 le maximum de cellules de type C2 mélangées avec des cellules de type CO non traitées, et un minimum de cellules de type C1, partiellement remplies. Son rôle est donc de maximiser le taux d'utilisation de l'artère de transmission. 



   La figure 3 illustre un schéma fonctionnel du traitement réalisé par le démultiplexeur 1 sur les cellules de type C2 entrant en   A 1.   Les cellules CO sont transmises sans autre action sur l'artère   A 1.   Les cellules de type C2 sont divisées en deux cellules de type   Cl,   notées A et B respectivement, en appliquant des règles de traduction préalablement enregistrées dans le démultiplexeur   1,   appelées respectivement Trad1, Trad2 et Trad3 et définies ci-après : 
 EMI4.1 
 - = Trad1 (OH, K, E1) - E1A=Trad2 (OH, E1) - Priorité (KA) = Trad3 (K, E1) - Nombre (KA) = 1 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
De même, le schéma est identique pour la production de la cellule
B.

   Les cellules A et B sont injectées dans le commutateur 2 de sorte à respecter l'ordre des microcellules dans la cellule d'arrivée. Pour un fonctionnement correct, le débit physique au point X1 est double de celui au point A1. 



   Le traitement des cellules de type   C 1   est identique avec production d'une cellule A sans production d'une cellule B. L'opération se réduit donc à une pure traduction. 



   La figure 4 illustre un schéma fonctionnel du traitement réalisé par le multiplexeur 3 sur les cellules issues du commutateur 2 de cellules ATM. 



   Le débit au point X2 est supérieur au débit au point A2 puisque la commutation est asynchrone, et que plusieurs cellules en provenance d'artères distinctes peuvent avoir à être routées simultanément sur la même sortie. Pour cela, une première file d'attente F1 est disposée entre le commutateur 2 et le multiplexeur 3. Celle-ci permet l'adaptation des débits entrant et sortant. 



   Une deuxième file d'attente d'adaptation du débit notée F2, est disposée entre la sortie du multiplexeur 3 et l'émetteur de cellules 4 sur l'artère, le multiplexeur 3 assurant la traduction des microcellules. 



   La première file d'attente F1 est vidée à un débit supérieur à celui de l'artère. L'exemple décrit ci-après considère un nombre de quatre cellules, ce nombre pouvant être différent. Les traitements réalisés sont les suivants :
Dans une première étape, les quatre cellules sont transférées vers le multiplexeur et traducteur 3, si la première file d'attente F1 est suffisamment remplie. Dans le cas contraire deux options sont possible, soit le multiplexeur 3 ne prend en compte que le nombre de cellules présentes dans la première file d'attente F1, soit il attend qu'il en arrive d'autres. Ce choix permet de paramétrer le compromis délai 1 rendement de transmission. 



  Ces cellules sont de type C1 ou CO, elles sont numérotées 1 à   IV   sur la figure 4. 



   Dans une deuxième étape, les microcellules trouvées à l'intérieur des cellules ATM sont regroupées par deux dans des cellules de type C2, en conservant leur ordre d'extraction de la première file d'attente   F1,   et en appliquant des règles de traduction préalablement enregistrées dans le 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 multiplexeur 3. Dans le schéma proposé par exemple, les cellules   et)))   qui contiennent chacune une microcellule, sont fusionnées en une seule notée   "a",   en contenant deux. La cellule IV est transformée par traduction en une cellule"b"de type C1. Dans cet exemple, les microcellules sont prioritaires sur les cellules ATM normales CO, et la   cellule lit   est traduite en une cellule "c", qui est insérée en dernier dans la deuxième file d'attente F2.

   Cette file d'attente F2 est alors vidée au rythme de l'artère A2 par l'émetteur 4. 



   Puisqu'il peut se faire que ne figurent dans la première file d'attente F1 que des cellules de type CO, le débit au point D2 doit être égal à celui au point D1. 



   La figure 5 illustre un schéma fonctionnel résumant les traitements réalisés sur les cellules avant leur transmission sur l'artère A2. 



  Les traductions TRADi, avec i = 1 à   3,   sont réalisées en appliquant des règles préalablement enregistrées dans le multiplexeur 3. Un exemple typique est donné ci-dessous : 
 EMI6.1 
 - OH. a = Trad1 (OH.). OH.))). K.). KH). E.). E.)))) - E. a1 = Trad2 (OH. a, E. l) - E. a2= Trad3 (OH. a,   E. lil)     - Priorité (Ka)   Max (Priorité   (K.)).   Priorité   (K.)))))   - Nombre (Ka) 2
Les fonctions TRADi qui apparaissent ci-dessus, n'ont aucune relation avec les fonctions homonymes introduites dans la description du démultiplexeur. 



   Il va de soi que de nombreuses configurations sont imaginables selon la taille choisie pour les microcellules, et la longueur respective de leur champs d'information utile, et de leur entête de routage. De même la structure de ce dernier peut être variable selon différents critères.

Claims (4)

  1. REVENDICATIONS 1. Procédé de multiplexage et de démultiplexage asynchrone dans un commutateur ATM (2) de cellules ATM normalisées et de cellules ATM composées de microcellules pour l'optimisation des moyens de transmission d'un réseau ATM, caractérisé en ce qu'il consiste : - à démultiplexer (1) les cellules ATM composées de plusieurs microcellules pour former des cellules ATM normalisées ne comportant qu'une seule microcellule, - à mettre en file d'attente (Fi) les cellules ATM normalisées composées ou non de microcellules suivant leur ordre d'arrivée dans la file d'attente, - à multiplexer (3) sur les artères du commutateur ATM les cellules ATM normalisées provenant de la file d'attente, - à regrouper (F2)
    sur chaque artère du commutateur les microcellules et les cellules ATM normalisées ne comportant pas de microcellules en formant des cellules ATM normalisées complètes en respectant pour la formation des cellules ATM composées de microcellules l'ordre des microcellules dans la file d'attente (Fi) et en donnant aux microcellules regroupées un ordre d'émission prioritaire relativement aux cellules ATM ne comportant pas de microcellules.
  2. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'entête des microcellules ainsi que J'entête des cellules les transportant, comportent les caractéristiques du flux de données à transmettre dans ces microcellules.
  3. 3. Dispositif destiné à la mise en oeuvre du procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il comporte, sur les artères du réseau destiné à transmettre des communications bas débit et temps réel en proportion importante, des circuits adaptateurs (1, 3) à l'une au moins des extrémités d'une artère, entre au moins deux commutateurs, et réalisant le multiplexage, démultiplexage et la traduction des microcellules transportées dans les cellules ATM au format normalisé.
  4. 4. Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que les circuits adaptateurs (1, 3) sont situés dans les cartes de jonction des commutateurs aux artères
BE9501078A 1994-12-30 1995-12-28 Procede et dispositif de multiplexage et demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l'optimisation des moyens de transmission d'un reseau atm. BE1010994A5 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9415942A FR2748875A1 (fr) 1994-12-30 1994-12-30 Procede et dispositif de multiplexage et de demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l'optimisation des moyens de transmission d'un reseau atm

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1010994A5 true BE1010994A5 (fr) 1999-03-02

Family

ID=9470475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9501078A BE1010994A5 (fr) 1994-12-30 1995-12-28 Procede et dispositif de multiplexage et demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l'optimisation des moyens de transmission d'un reseau atm.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1010994A5 (fr)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0225714A1 (fr) * 1985-10-29 1987-06-16 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Réseau de communication
JPH05336159A (ja) * 1992-01-16 1993-12-17 Fujitsu Ltd 複数情報のセル多重化方式
JPH06335079A (ja) * 1993-05-19 1994-12-02 Fujitsu Ltd Atm網におけるセル多重化装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0225714A1 (fr) * 1985-10-29 1987-06-16 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Réseau de communication
JPH05336159A (ja) * 1992-01-16 1993-12-17 Fujitsu Ltd 複数情報のセル多重化方式
US5509007A (en) * 1992-01-16 1996-04-16 Fujitsu Limited Cell multiplexing apparatus handling multiple items of information
JPH06335079A (ja) * 1993-05-19 1994-12-02 Fujitsu Ltd Atm網におけるセル多重化装置
US5513178A (en) * 1993-05-19 1996-04-30 Fujitsu Limited Cell multiplexing apparatus in ATM network

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 165 (E - 1527) 18 March 1994 (1994-03-18) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 003 28 April 1995 (1995-04-28) *
ZSEHONG TSAI ET AL: "PERFORMANCE ANALYSIS OF TWO ECHO CONTROL DESIGNS IN ATM NETWORKS", IEEE / ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING, vol. 2, no. 1, 1 February 1994 (1994-02-01), pages 30 - 39, XP000446088 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0493176B1 (fr) Dispositif pour la transmission par un réseau asynchrone, notamment un réseau de type ATM, de données de signalisation voie par voie regroupées dans une multitrame émise de manière synchrone en mode hors bande
FR2635242A1 (fr) Procede et dispositif de transmission en mode asynchrone mettant en oeuvre des microcellules
FR2834412A1 (fr) Noeud de reseau, interface physique contenue par ce noeud et procede de traitement de paquets transportant une charge utile vocale
EP0557210B1 (fr) Système de relais de transports OSI entre un réseau en mode connecté et un réseau en mode non connecté
EP1349416B1 (fr) Méthode dynamique d&#39;insertion de données aux noeuds d&#39;un réseau de transmission optique
EP0689320B1 (fr) Procédé et dispositifs pour l&#39;acheminement de paquets de données dans un réseau multisite
EP0612172B1 (fr) Centre satellite photonique-électronique pour raccorder des lignes d&#39;abonnés optiques à un réseau ATM
EP0771132A1 (fr) Dispositif de régulation du flux de cellules ATM au sein d&#39;un brasseur ATM
BE1010994A5 (fr) Procede et dispositif de multiplexage et demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l&#39;optimisation des moyens de transmission d&#39;un reseau atm.
EP0587468A2 (fr) Réseau de connexion photonique permettant une diffusion
FR2823037A1 (fr) Procede d&#39;optimisation de la gestion de la bande passante d&#39;un canal de transmission numerique
FR2748875A1 (fr) Procede et dispositif de multiplexage et de demultiplexage asynchrone de microcellules permettant l&#39;optimisation des moyens de transmission d&#39;un reseau atm
FR2891680A1 (fr) Systeme de commutation de paquets pour noeud de reseau de communication
EP0899917B1 (fr) Dispositif et procédé de commutation de cellules ATM à groupes de connections, et fonctions terminales d&#39;entrée et de sortie correspondantes
FR2774242A1 (fr) Systeme et procede de commutation asynchrone de cellules composites, et modules de port d&#39;entree et de port de sortie correspondants
EP0750442A1 (fr) Procédé et système pour la commutation intégrale de traffic commuté en mode circuit et de trafic commuté en mode paquet
EP1274205B1 (fr) Unité de commutation d&#39;un réseau de transmission par paquets
FR2771239A1 (fr) Procede de controle de flux d&#39;information numerique
EP0612173B1 (fr) Réservation de débit dans un réseau à transfert temporel asynchrone
EP1244329A1 (fr) Procédé et dispositif pour transferer des données dans un réseau de communication comportant une artère à faible débit
EP1597871B1 (fr) Systeme de transmission de trains de donnees numeriques plesiochrones dans un reseau ethernet virtuel
EP1033013B1 (fr) Procede de relayage de trames applicatives ip au sein d&#39;un commutateur de reseau atm a architecture repartie
EP1396123A1 (fr) Procede de transport de paquets a longueur variable dans des trames de circuits temporels
WO2003010930A1 (fr) Procede de routage de paquets a longueur variable transportes dans des cellules atm
FR2524243A1 (fr) Central telephonique numerique modulaire

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Owner name: THOMSON-CSF

Effective date: 19981231