JP2001511964A - 電気通信システム用の冗長構成 - Google Patents

電気通信システム用の冗長構成

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Abstract

(57)【要約】 プログラム可能な電気通信交換器または他の装置と接続して使用するための冗長構成に関する。ISDNパケットエンジンカードのようなアクティブなハードウエア装置が、実質的に同一構成の待機装置と組にされる。動作中、アクティブな装置は、そのすべての通常の機能を実行することに加えて、アクティブな装置の動作状態に影響を及ぼすすべてのイベントを待機装置に通知する。待機装置が、アクティブな装置と同じシーケンスで同じイベントを処理することを保証することによって、待機装置の動作状態は、アクティブ装置の動作状態を連続的に追跡する。アクティブ装置が故障するか、または、システムから取り出された場合は、待機装置がアクティブになるので、重大な稼働の中断または劣化が防止される。

Description

【発明の詳細な説明】 発明の名称 電気通信システム用の冗長構成 発明の背景 発明の分野 本発明は、一般的に電気通信の分野に関連し、より詳しくは、プログラム可能 な電気通信交換器と共に使用するための冗長構成に関連する。 従来技術の説明 電気通信システムにおいては、システムの1つ以上の部分が故障した場合、あ るいは、それらを取り外さなければならない場合でも、システムが動作し続ける ことを保証するために、少なくとも1レベルの冗長性を設けることが必須ではな いにしろ、しばしば望ましいことである。冗長性は、いくつかの方法で提供する ことができるが、どれを選択するかは、一般的に、コスト、全体システムの性能 に対する特定の装置の重要度、装置及び他の要因置き換える困難さの度合いに依 存して決まる。 しばしば「1対1」冗長と呼ばれる、1つのタイプの冗長は、各「アクティブ な」装置(アクティブ装置)を、全く同一の「待機(スタンバイ)」装置と組み合 わせるかペアにするという概念に基づいている。もし、アクティブな装置が故障 した場合には、「カットオーバー(切り換え)」が起こって、待機装置が故障した 装置を機能的に代替する。 従来の1対1冗長の主要な欠点は、カットオーバーの発生時に、アクティブで あった元の装置と待機装置が、同一の動作状態にはないということである。これ らの動作状態間の違いは、一般的に稼働状態の中断やロスを生じ、それらは、通 話落ち、呼接続失敗などのような形で現れるであろう。このような性能劣化が、 少なくとも、非常に短時間の間に、全通話量の非常にわずかな割合を超えて影響 する程度であれば、サービス提供者や顧客には一般的には受け入れられない。 1対1冗長によるアプローチに対する1つの代替は、たくさんのアクティブコ ンポーネントの、すべてではなく、いくつかを置き換えるために利用できる有限 個の待機用コンポーネントを提供することである。このアプローチは、しばしば 「n+1」冗長と呼ばれる。ここで、nは、アクティブコンポーネントの数であ る。n+1冗長によるアプローチは、1対1冗長によるアプローチに比べてコス トが低いが、それに応じて、劣化したシステム性能に対する保護が不十分となる 。すなわち、いくつかのアクティブな装置がほぼ同時に故障したり、故障した装 置の数が利用可能な待機装置の数を超えた場合には、稼働状態のある程度のロス または性能の劣化が起こるだろう。 n+1冗長によるアプローチの他の欠点は、いくつかのアクティブな装置のど れが故障するかということが予め分かっているわけではないので、置き換えられ るべき装置の動作状態と同等の動作状態に、特定の待機装置を維持する方法がな いということである。従って、n+1冗長によるアプローチでは、故障した装置 から待機装置に切り換える間、稼働状態が中断する可能性が高い。 発明の要約 要約すると、本発明は、電気通信交換器または他の装置やシステムと共に使用 するための冗長構成を提供する。本発明の好ましい実施態様によれば、電気通信 交換器内のアクティブなハードウエア装置は、実質的に同一の待機装置、すなわ ち一対の片方とペアにされる。アクティブ装置が、それの起動シーケンスを首尾 良く完了すると、そのアクティブ装置は、その片方との通信リンクまたはチャン ネルを確立する。そのリンクを使用して、アクティブ装置は、次に、全ての構成 情報及び詳細な呼制御(処理)情報を待機装置にコピーし、これによって、待機 装置が、アクティブ装置の動作状態と同一の初期動作状態を実現することが保証 される。2つの装置が同一に構成されると、アクティブ装置が稼働状態にされ、 一方、待機装置は待機状態または受信モードにされる。それぞれの装置は、アク ティブモードで動作しているか、待機モードで動作しているかに関係なく、交換 器によって受信されるすべてのパルス符号変調(PCM)データを連続して受信 する。 稼働状態になると、アクティブ装置は、それが意図されている全ての機能を実 行することに加えて、アクティブ装置の動作状態の変化を表すイベントの発生に 関する情報を待機装置に伝える。例えば、イベントは、メッセージまたはデータ の受信、タイマの満了、またはいくつかの他の事象の任意のものから構成するこ とができる。アクティブ装置は待機装置にそのようなイベントを伝えて、両方の 装置が同じイベントを同じシーケンスで受け取るようにし、従って、同じ方法で それらのイベントに応答するようにする。それゆえ、待機装置が、実際には呼を 処理(制御)しないことが望ましい場合であっても(それが、すべての入力PC Mデータを受け取るとしても)、それにもかかわらず、待機装置は、それがその 呼を処理(制御)しているかのように、絶えず自身の動作状態を調整し、それに よって、アクティブ装置の動作状態を追跡する。従って、アクティブ装置が故障 した場合や、それらを取り外す場合に、待機装置は、故障する直前の元々のアク ティブ装置の動作状態と本質的に同じ動作状態でただちにアクティブとなる準備 ができている。 本発明は、システム内における同等な装置の任意の組、同等な装置の複数の組 、または他の組み合わせを用いて有利に実施することができる。好ましい実施態 様では、本発明は、ISDNの1次群速度(プライマリーレート)パケットエン ジンカードに冗長性を提供するために使用される。この実施態様では、本発明を 、パケットエンジンカード全体に対してだけでなく、単独のDチャンネル、アク ティブなDチャンネルまたは待機Dチャンネル、またはそれらの任意の組み合わ せに対して冗長性を提供するために使用することができる。 図面の簡単な説明 本発明の上記及び他の利点は、添付の図面と共に以下の説明を参照することに よってより良く理解することができる。 図1は、本発明の好ましい実施態様に従って構成されたプログラム可能な電気 通信交換器のブロック図である。 図2は、図1に示したPRI-32パケットエンジンカードのブロック図である。 図3は、図1及び図2のパケットエンジンカードの起動シーケンスを例示する メッセージ図である。 図4は、第1のパケットエンジンカードをアクティブな動作状態にし、冗長パ ケットエンジンカードを待機動作状態にするための起動シーケンスを例示するメ ッセージ図である。 図5Aは、アクティブな動作状態の間、パケットエンジンカード上で動作する いくつかのソフトウエアプロセス及びタスクを例示する概略図である。 図5Bは、待機動作状態の間、パケットエンジンカード上で動作するいくつか のソフトウエアプロセス及びタスクを例示する概略図である。 好ましい実施態様の詳細な説明 図1に、本発明を実施することができるプログラム可能な電気通信交換器2の 好ましい実施態様の主要な機能コンポーネントを示す。公衆電話通信交換網(P STN)または構内通信網(またはその両方)へのリンク表すことができるネッ トワーク/回線インターフェース4が、一連の回線カード入出力(IO)カード 20に設けられる。所望であれば、冗長IOカード22と冗長IOバス24を任 意に設けて、IOカード20の1つが故障した場合でも、交換器が継続して稼働 するようにすることができる。 1つまたは複数のディジタルネットワーク(T1、E1またはJ1)、または 、アナログトランク(中継線)/ライン回線カード26が、回線カード(LC) IOライン28を介してIOカード20と通信する。回線カード26は、また、 冗長切り換えバス30a及び30bに通信関係で接続される。ここでも、所望で あれば、1つまたは複数の冗長回線カード32を設けることができ、かかる冗長 回線カードを、冗長LCIOライン34を介して冗長IOカード22と通信する ように配置することができる。他のタイプのカードを交換器2内に設けることに よって、交換器2は、DS3、SONET、SS7等の他のタイプの通信プロト コルもサポートすることができる。 実際の交換機能だけでなく、交換器2の動作制御も、CPU/マトリックスカ ードまたはノード交換器44aによって実行される。CPU/マトリックスカー ドが選択された場合は、交換器2は独立型の装置として(すなわち、拡張可能な 電気通信システムの交換ノードとしての動作とは対照的に)動作する。この場合 には、CPU/マトリックスカードは、ホストインターフェース42aに接続さ れ、このホストインターフェースを介して外部のホスト装置(図示せず)との通 信が実現される。 代替的には、ノード交換器が選択された場合には、交換器2は、拡張可能な電 気通信システム内の交換ノードとして動作することができる。かかる実施態様に おいては、ノード交換器は、好ましくは、リングIOカード40aに接続され、 このIOカードを介して、一対の光ファイバリング12aとの通信が実現される 。ノード交換器は、また、ホストインターフェース42aを介して外部ホストと 通信することができる。 CPU/マトリックスカードまたはノード交換器のどれが選択されたかに関係 なく、同等な待機CPU/マトリックスカードまたはノード交換器44bを任意 に設けて、適切なホストインターフェース42bまたはリングIOカード40b (またはその両方)を付随させることができる。このような構成においては、リ ンク46を、アクティブ装置44aと待機装置44b間の直接通信のために設け ることができる。 適切なCPU/マトリックスカードの構成及び動作の詳細は、本明細書に参考 のために組み込んでいる、米国特許5,349,579号に記載されている。同様に、適 切なノード交換器の構成及び動作の詳細は、本明細書に参考のために組み込んで いる、米国特許5,544,163号に記載されている。 トーン検出及び生成、会議、音声記録された告知、通話状況解析、音声認識、 ADPCM圧縮等、及び他の多くの多様なプログラム可能な通信サービスを、1つま たは複数の多機能ディジタル信号処理(MFDSP)カード36によって提供するこ とができる。ISDNの1次群速度サービス及び及び他のパケット通信サービス を、1つまたは複数のPRI-32パケットエンジンカード38によって提供すること ができる。さらに、冗長MFDSPカード36及び冗長PRI-32カード38を備えるこ とができる。 図2は、PRI-32パケットエンジンカード38のブロック図である。バスドライ バ60及びバスレシーバ62は、それぞれLSpcm52a及びSLpcm54aで示され る2つの通信経路から構成される時分割多重(TDM)バスに通信関係で 接続される。LSpcm52aは、回線カード26(図1)からCPU/マトリック スカードまたはノード交換器44a、MFDSPカード36及びPRI-32カード38の 方向にパルス符号変調情報を伝える。逆に、SLpcm54aの経路は、CPU/マ トリックスカードまたはノード交換器44a、MFDSPカード36及びPRI-32カー ド38から回線カード26の方にPCM情報を伝える。好ましい実施態様では、 2つの8ビットパラレルバスが、LSpcm52aとSLpcm54aにそれぞれ使用され る。代替的には、それらの経路を複数の多重化されたシリアルバスで実施して、 それぞれのバスが複数のタイムスロットを伝えるようにすることができる。他の タイプ及び構成のバスを使用して、種々のカード間に適切な通信を確立すること ができるということは明らかである。 好ましくは、経路52aと54aは、PCMの冗長性を提供するために二重化 される。そのため、それぞれの1次バスをサフィックス「Pri」で示し、冗長バ スすなわち二次バスをサフィックス「Sec」で示す。 好ましくは、モトローラ68EC040マイクロプロセッサであるCPU88が、1 次及び2次のHDLCバス50a及び50bにそれぞれ通信関係で接続され、さらに 、タイミング及び制御回路78、バッファ84、バスアービター86、読み出し 専用メモリ(ROM)90、及びランダムアクセスメモリ(RAM)92にも通信関係 で接続される。CPU88は、また、冗長通信バス58に通信関係で接続される が、それらの機能については後述する。バッテリー94は、RAM92にバックア ップ電力を供給して、それに記録されている情報が、1次電源が停電した場合に も保護されるようにする。 送信PCMバンク64は、バスドライバ60に通信関係で接続される。同様に 、受信PCMバンク66は、バスレシーバ62に通信関係で接続される。それぞ れのPCMバンク64及び66は、関連するマップ74または76、並びにタイ ムスロットカウンタ72に接続される。マルチプレクサ68もまた、タイムスロ ットカウンタ72に接続され、一方の側のPCMバンク64及び66と、もう一 方の側のパケットエンジン70との間でPCM情報を双方向に通すように配置さ れる。バッファ80は、パケットエンジン70、共有RAM82及びバスアービタ ー86に接続される。 適切なやり方でプログラムすると、PRI-32パケットエンジンカード38は、3 2のDチャンネルまで対応するISDNのDチャンネルサーバとして、または中央パ ケットエンジンとして機能して、ISDNのBまたはDチャンネル用のパケット交換 サービスを提供することができる。タイミング/制御バス48を介してタイミン グ信号を受信することにより、カード38は、CPU/マトリックスカードまた はノード交換器44a(図1)と同期される。カード38は、HDLCバス50aを 介してCPU/マトリックスカードまたはノード交換器44aからメッセージ及 びデータを受信し、及びそれらに対して、同様な情報を送信する。さらに、CP U/マトリックスカードまたはノード交換器44aから受信した1つまたは複数 のメッセージに応答して、カード38は、LSpcm経路52a上の所定のタイムスロ ット内を伝送される情報を絶えず「傍受」するよう動作する(すなわち、それら のタイムスロット内に収容されているPCMデータを受信PCMバンク66に書 き込む)。別様に言えば、LSpcm経路52a上に現れる特定のタイムスロットが、 カード38に対してISDNトラフィックを伝えるようにカード38をプログラム( またはカード38に命令)しなければならない。 好ましくは、カード38を、256のタイムスロットを傍受するようにプログ ラムすることができる。受信PCMバンク66に格納されると、その情報は、マ ルチプレクサ68を介して処理のためにパケットエンジン70に送られ、次に、 SLpcm経路54a上の適切なタイムスロットで送信するために送信PCMバンク 64に送られる。 図3は、パケットエンジンカード38がアクティブな動作状態となるようにそ れを準備するための起動シーケンスを示す。図3の垂直ラインのそれぞれは、頭 文字によって特定されるソフトウエアプロセスまたはタスクを表す。文字「PRI-3 2」、「CPU/マトリックスまたはノード交換器」及び「HOST(ホスト)」は、プ ロセスまたはタスクが実行されるシステムのそれぞれの(ハードウエア)部分を 特定する。水平ラインのそれぞれは、あるプロセスまたはタスクから別のプロセ スまたはタスクへのメッセージの送信を表す。より明瞭にするために、実際には 複数のメッセージによって実行される(動作命令や構成情報のダウンロードまた はアップロードのような)いくつかの機能を、単一のメッセージで 表している。 図2及び図3を参照する。リセットが起きると、BOARD RESETメッセージ10 0が、パケットエンジンカード38上のROM90から、CPU88及びHDLCバス 50aを介して、CPU/マトリックスカードまたはノード交換器44a上で動 作している通信(COMM)プロセスに送られる。COMMプロセスは、通常、HDLCバス を介してすべてのメッセージを送受信する役目をもっている。COMMプロセスは、 BOARD STATUS REQUEST 102を送信することによって応答するが、それは、パ ケットエンジンカード38の現在の動作状態を判定するために使用される問い合 わせである。COMMプロセスに返されるBOARD STATUS REQUEST ACKNOWLEDGEMENT 104が、BOARD STATUS RE- QUEST 102に応答する。 BOARD STATUS REQUEST ACKNOWLEDGEMENT 104は、パケットエンジンカード 38が起動シーケンスとともに動作を開始する準備ができていることを示してい ると仮定すると、COMMプロセスは、BOARD HEREメッセージ106をSYMプロセス に送信する。これに応答して、一般的にはプログラム可能な交換器2(図1)全 体の全てのシステムリソースを管理する役目をもつSYMプロセスが、パケットエ ンジンカード38の存在を認識し、有効なロード情報がない場合には、COMMプロ セスにSTART DOWNLOADメッセージ108を発行し、次に、START DOWNLOADメッセ ージ110をカード38に発行する。これに応答して、START DOWNLOAD ACKNOWL EDGEMENT 112及び114が返される。SYMプロセスは、次に、START DOWNLOAD メッセージ116をスタートダウンロード(SDLL)プロセスに発行する。 ステップ118で、パケットエンジンカード38に対する汎用動作命令が、CO MMプロセスからダウンロードされる。動作命令のダウンロードが完了すると、EN D DOWNLOADメッセージ120が、COMMプロセスからROMプロセス(カード38上 に配置された読み出し専用メモリ内で動作しているプロセス)に送信される。 パケットエンジンカード38が起動シーケンスとともに動作を開始する準備が できていると仮定すると、READYメッセージ122が、MONプロセスから送信され る。このプロセスは、通常、SYMプロセスに対して、パケットエンジンカード3 8の起動シーケンス及び冗長管理に関する責任がある。このメッセージに応答し て、QUERY BOARD INFORMATIONメッセージ124が、SYMプロセスからパケットエ ンジンカード38上で動作している構成(CFG)プロセスに送信される。メッセ ージ124の受信は、QUERY BOARD INFORMATION ACKNOWLEDGEMENT 126及び1 28によって確認される。 この時点で、パケットエンジンカード38に前もってダウンロードされた、ま たは格納された構成情報がないか、あるいは不十分な場合には、アクティブDチ ャンネル及び待機Dチャンネルの割り当てのような、詳細な構成情報を収容して いるカード固有のテーブルのDOWNLOAD 130が、SYMプロセスからCFGプロセス に送られる。CFGプロセスは、DOWNLOAD COMPLETE ACKNOW-LEDGEMENT 132をMO Nプロセスに送信することによって、そのダウンロードが首尾良く完了したこと を示す。この後に、MONプロセスからCFGプロセスに送信されるSTART UPLOADメッ セージ134が続き、さらに、SYMプロセスに送信されるCARD SPECIFIC TABLE U PLOADメッセージ136が続く。このアップロードの目的は、リセットまたはカ ットオーバーが(後述)が起こったときに、パケットエンジンカード38の現在 の構成情報が、次のダウンロードに関するCPU/マトリックスカードまたはノ ード交換器44a上のSYMプロセスによって保持されるということを保証するこ とである。そのアップロードが首尾良く完了したことは、正常な起動シーケンス が終了したことを表すものであって、UPLOAD COMPLETEメッセージ138及び1 40によって通知される。 次に、3つの取りうる動作状態(すなわち、単独、アクティブ、または待機) のうちの1つの状態をとるようにパケットエンジンカード38に命令するBECOME メッセージ142が、SYMプロセスからMONプロセスに送信されれる。メッセージ 142が、カード38に「単独(Single)」の動作状態を取るように命令する場合 (これは、冗長なパケットエンジンカード38が存在しないか利用できないこと を意味する)は、MONプロセスは、BOOT COMPLETE(ACTIVE)メッセージ144によって応答し、次に、SYMプロセスに対し て、カード38を「稼働中」として登録するとともに、CARD STATUSメッセージ 146をホストに発行するように命じる。CARD STATUSメッセージ146は、カ ード38に関するハードウエアステータス情報をホストに伝える。この時点で、 パケットエンジンカード38は、完全に起動して、構成される準備が整っている 。 図3と図4には、一方がアクティブ(カード38(A))で示され、他方が待機 (カード38(S))で示されている2つのパケットエンジンカード38が存在し て機能している場合に必要な追加の通信が示されている。最初に、図3に示すメ ッセージ100から140に相当する起動シーケンスが、パケットエンジンカー ド38(A)に関して起こる。続いて、どのパケットエンジンカードがアクティブ になり、どのパケットエンジンカードが待機になるかを特定するデータ(すなわ ち、カードスロット番号)を含むREDUNDANCY CONFIGURATIONメッセージ148が 、ホストからCPU/マトリックスカードまたはノード交換器44a上で動作し ているSYMプロセスに送信される。SYMプロセスは、BECOME ACTIVEメッセージ1 50をカード38(A)上のMONプロセスに発行することによって応答し、続いて、 BECOME STANBYメッセージ152が、カード38(S)上で動作しているMONプロセ スに送られる。 BECOME STANBYメッセージ152を受信すると、カード38(S)上のCPU88 (図2)は、冗長通信バス58を使用して、カード38(A)に対する通信リンク またはチャンネルを確立する。次に、このリンクまたはチャンネルは、START CO NFIGURATION SYNCHRONIZATIONメッセージ154をカード38(A)上のMONプロセ スに送信するために、カード38(S)上のMONプロセスによって使用される。 メッセージ154の目的は、同一の構成を構築するために、上述したように起 動シーケンスをすでに完了したカード38(A)に対して、その現在の構成情報を カード38(S)に送信するように要求することである。従って、メッセージ15 4に応答して、カード38(A)上のMONプロセスは、INITIATE CONFIGUR-ATION SY NCHRONIZATIONメッセージ156をカード38(A)上のCFGプ ロセスに対して発行し、次に、構成情報のDOWNLOAD 158を(この場合も、冗 長通信バス58を介して)カード38(A)からカード38(S)に送る。ダウンロー ドがうまく実行されたと仮定すると、カード38(S)上のCFGプロセスは、CONFIG URATION SYNCHRONIZATION COMPLETEメッセージ160をカード38(S)上のMONプ ロセスに対して発行する。同様に、カード38(A)上のCFGプロセスは、カード3 8(A)上のMONプロセスに対して、SYNCHRONI-ZATION COMPLETEメッセージを発行 する。 この時点で、カード38(S)上のMONプロセスは、INITIATE APPLICATION SYNCH RONIZATIONメッセージ164をアクティブ指定されたカード38上のMONプロセ スに対して発行する。このメッセージは、この場合にも、アクティブカードと待 機カードとの同一の動作状態の実現という究極的な目的のために、カード38(A )に対して、その詳細な動作情報に関するデータベースをカード38(S)にアップ ロードするように要求するものである。メッセージ164に応答して、カード3 8(A)上のMONプロセスは、INITIATE APPLICATION SYNCHRONIZATIONメッセージ1 66をISDN PRI(IPRI)タスクに対して発行する。IPRIタスクは、アクティブカー ド38(A)の詳細な動作情報を、待機カード38(S)上のIPRIタスクにアップロー ドする(168)ことによって応答する。アップロードが完了すると、カード3 8(S)上のIPRIタスクは、APPLICATION SYNCHRONIZATION COMPLETEメッセージ1 70を同じカード上のMONプロセスに対して発行する。同様に、カード38(A)上 のIPRIタスクは、APPLICATION SYNCHRONIZATION COMPLETEメッセージを、そのカ ード上のMONプロセスに対して発行する。次に、待機カード上のMONプロセスは、 BOOT COMPLETEメッセージ174をSYMプロセスに対して発行し、さらに、APPLIC ATION SYNCHRONIZATION COMPLETEメッセージ176をカード38(A)上のMONプロ セスに対して発行する。 カード38(A)上のMONプロセスは、同じカード上のIPRIタスクに対してAPPLIC ATION BECOMES ACTIVEメッセージ178を発行し、その後に、REDUNDANCY UPDAT Eメッセージ180をCFGプロセスに対して、さらに、BOOT COMPLETEメッセージ 182をSYMプロセスに対して発行する。 次にSYMプロセスは、REDUNDANCY CONFIGURE ACKNOWLEDGEMENT184をホストに 対して発行する。ACKNOWLEDGEMENT184は、冗長起動シーケンスが首尾良く完 了したということを確認するものである。 図5Aには、アクティブ動作状態にある間、PRI-32パケットエンジンカード3 8上で動作するいくつかのプロセスとタスクが示されている。本発明に密接には 関係しない他のプロセスやタスクもこのカード上で動作することができるという ことが理解されるべきである。COMMプロセス186は、CPU/マトリックスカ ードまたはノード交換器44a(図1)からメッセージを受信し、及び、それら に対してメッセージを送信する役目をもつ。呼制御に関連するCOMMプロセスによ って受信されたメッセージは、このプロセスによって、IPRIタスク188に関連 するキュー194に送られる。さらに、IPRIタスク188に関連するタイマに関 係する情報(例えば、タイマの満了)もまた、キュー194に提供される。 レイヤ2(L2)プロセス190は、(ISDN)Dチャンネル情報の送受信に関 連するPCMハードウエア198と通信する役目をもつ。L2プロセス190に 関連するキュー196は、IPRIタスク188から管理及びISDNデータリンク(DL )データリクエストメッセージを受け取る。本質的に、Q.931 Dチャンネルメッ セージであるL2データ表示(L2 data indication)は、L2プロセス190か らキュー194に送られる。 回線カードマルチカード(LCMC)タスク192は、キュー194から待機(片 方の)カード38(S)に、すべてのメッセージ(及び関連データ)及びタイマー に関連する情報、並びに、L2データ表示(総称して「イベント」)を送信する役 目をもつ。 図5Bに、待機動作状態の間、パケットエンジンカード上で動作するいくつか のプロセス及びタスクを示す。これらのプロセス及びタスクは、以下の例外を除 き、本質的に、図5Aに示したプロセス及びタスクと機能的に同等なものである 。第1に、待機モードの間、待機カードのCOMMプロセス200は、CPU/マト リックスカードまたはノード交換器44aから呼制御に関連するメッセージをな んら受信せず、従って、そのようなメッセージをIPRIタスク202に関連す るキュー210に送信することはない。これは、アクティブ動作モードにあるカ ード38(A)が、呼を処理(制御)するための役目しかもっていないためである 。 第2に、IPRIタスク202は、L2プロセス204に関連するキュー212に 、管理メッセージを送信するが、データリンクデータリクエスト(情報フレーム )は送信しない。同様に、待機カード38(S)上で発生するタイマーに関連する 情報またはL2データ表示は、キュー210には置かれない。代わりに、LCMCプ ロセス192(図5A)から送信され、LCMCプロセス208によって受信される イベントがキュー210に置かれる。従って、IPRIタスク202は、キュー21 0にあるイベントを処理するが、このタスクは、アクティブカード38(A)上で 動作しているこれと同等のタスク188と正確に同じやり方で応答しなければな らない。 第3に、IPRIタスク202は、COMMプロセス200またはLCMCプロセス208 のいずれかに対してメッセージを送信することを阻止される。これは、待機モー ドにある間、カード38(S)が、アクティブカードからのイベントを受信し、イ ベントを受信したシーケンスに従って、それらのイベントを処理することに限定 されるからである。このやり方においては、待機カードの動作状態は、絶えずア クティブカードの動作状態を追跡する。 待機モードにある間、待機カード38(S)は、PCMハードウエア206から Dチャンネル情報を受信するが、それに対してはいかなる情報も送信しない。L 2プロセス204は、受信フレームに含まれているシーケンス番号を検査するこ とによって、アクティブカード38(A)によって送信されたメッセージのシーケ ンス番号を判定することができる。その結果、待機カード38(S)が、アクティ ブカード38(A)を代替するために稼働しなければならない場合には、待機カー ド38(S)は、アクティブカード38(A)によって以前に扱われたメッセージの交 換を継続するために必要な情報を有することになる。 アクティブカードから待機カードへのカットオーバーは、任意のいくつかの起 こりうる故障または他の条件によって必要とされうる。これらは、アクティブカ ードが物理的に切り離された、アクティブカードが手動でリセットされた、アク ティブカードをリセットする障害が発生した、アクティブカードが、CPU/マ トリックスカードまたはノード交換器との通信を中止した、アクティブカードが 、ホストからの命令によって動作を停止された、または、ホストがアクティブカ ード宛てにリセットメッセージを送信した、等の場合である。 カットオーバーを必要とするイベントが発生すると、(CPU/マトリックス カードまたはノード交換器44a上で動作している)SYMプロセスが、(図3の メッセージ142と同様の)BECOME_SINGLEメッセージを待機カード38(S)(図 4)上で動作しているMONプロセスに対して発行する。これに応答して、MONプロ セスは、IPRIタスクにメッセージを発行するが、このメッセージによって、この タスクは、図5Aに関連して説明したように機能を開始する。この時点で、待機 カードの動作状態は、待機から単独に変わっている。カットオーバーの結果とし て、かっての待機(今は「単独」)カードは、安定状態にあった(すなわち、接続 が存在していた)元のアクティブカードによって処理されていたすべての呼に対 する責任(呼を処理する役目)をもつことになる。さらに、この「単独」動作状 態は、そのカードが待機カードとの通信リンクまたはチャンネルを何ら持たない ことを意味している。COMMプロセスから発行されるメッセージによって、カード の動作状態の変化をホストに通知することが好ましい。 元のアクティブカードがその後、修復され、または、交換された場合(すなわ ち、別の正常に機能するカードが交換器に設置された場合)は、そのカードを上 述したように起動することができ、それによって、それは待機カードとなる。か かる状況では、以前のカットオーバーのときに、「単独」動作状態とされた元の 待機カードは、その動作状態を「アクティブ」に変えるメッセージを受け取る。 その後、もし所望であれば、アクティブ及び待機カードの指定は、ホストまたは 他の制御装置による指示に従って逆にすることもできる。 稼働状態(サービス)の中断に対してよりいっそう大きな冗長性及び保護を与 えるために、多数の待機カードを単一のアクティブカードについて設けることが できるということは明らかである。このようなアプローチでは、アクティブカー ドは、それぞれの待機カードへの通信チャンネルまたはリンクを確立することが できる。他の点では、アクティブカードと各待機カードとの間の通信は、上述し たのと実質的に同じである。 本発明は、電気通信システムまたは他のタイプのシステムに一般的に見られる 任意の種々のハードウエア装置に関して、冗長性を提供するために使用すること ができるということもまた理解されるべきである。図1に示すようなプログラム 可能な電気通信交換器の場合には、本発明は、回線カード26またはMFDSPカー ド36に冗長性を与えるために使用することができる。 本発明を、好ましい実施態様に関して詳細に図示し、説明してきたが、当業者 には、本発明の思想及び範囲から逸脱することなく、形態及び細部における種々 の変更をそれに施すことが可能であるということは明らかであろう。さらに、使 用した用語及び表現は、説明の用語として使用したものであって、それに限定す るものではない。そのような用語及び表現を使用したことにおいて、図示し説明 したものと等価な任意の特徴、またはその一部を排除することを意図したもので はなく、本発明の請求の範囲内において、種々の変更が可能であることは明らか である。
【手続補正書】特許法第184条の8第1項 【提出日】平成11年4月7日(1999.4.7) 【補正内容】 米国特許第5,548,710号には、問題が発生したとき、動作を維持するために 、1つのアクティブISDN通信アダプタと、1つまたは複数の待機ISDN通信アダプ タを使用するISDN通信システムが開示されている。待機アダプタは、アクティブ ISDNアダプタと同じ端末終端識別(TEI)値を割り当てられる。待機アダプタは 、アクティブアダプタと同じ状態になるよう指定されるが、非活動状態の間は、 LAPD(Dチャンネル上のリンクアクセス手順)フレームデータの送信を中断する 交換器を備えるように指定される。問題が発生すると、待機装置は、主装置とし ての動作を開始するために、関連する情報処理装置からの命令を待たなければな らない。従って、遅延があり、待機装置が、アクティブ装置と同じ動作状態を継 続できない期間が生じる。動作状態のわずかな相違は、1つかほんの少しの呼を 処理する装置では許容できるかもしれないが、数百もの呼を処理するシステムに おける動作状態の相違は、上述したように、一般的に稼働状態(サービス)の中 断または劣化をもたらす。従って、冗長装置が本質的に、システムのアクティブ 装置と正確に同じ状態のままであるシステムが必要とされており、このシステム においては、バックアップ装置への切り換え時に、情報またはサービスの劣化を (もしあったとしても)最小限にとどめることができるように、多くの呼を切り 換える。 請求の範囲 1.電気通信システムにおける1つまたは複数のハードウエア装置に対して冗長 性を設ける方法であって、該電気通信システムが、1つのホストと少なくとも1 つの他の処理装置を備えており、 第1のハードウエア装置に関連する起動シーケンスを実行するステップと、 前記処理装置によって発行される命令を介して、前記ホストによって、前記第 1のハードウエア装置(38A)をアクティブ装置として指定するステップと、 前記処理装置によって発行される命令を介して、前記ホストによって、前記第 1のハードウエア装置(38A)と実質的に同じ機能を実行することができる第2 のハードウエア装置(38S)を、待機装置(38S)として指定するステップ とからなる方法であって、 前記アクティブ装置及び待機装置の間の冗長通信バス(58)を介して、通信リン クを確立するステップと、 前記リンクを使用して、前記アクティブ装置(38A)の構成に関連する情報を前 記待機装置に伝えるステップと、 前記構成に関連する情報を使用して、前記アクティブ装置と実質的に同一に前 記待機装置を構成するステップと、 前記アクティブ装置が呼の処理を開始できるようにするステップと、 前記アクティブ装置に送られるパルス符号変調(PCM)情報を、前記アクティブ 装置と待機装置の両方でほぼ同時に受信するステップと、 前記リンクを使用して、前記アクティブ装置の動作状態に影響を及ぼすイベン トに関連する情報を、前記待機装置に伝えるステップと、 前記イベントに関連する情報を使用して、前記待機装置の動作状態が、前記ア クティブ装置の動作状態を連続的に追跡するようにし、これによって、 前記アクティブ装置が正常な動作を中止した場合に、前記待機装置が、前記アク ティブ装置によって以前に処理された呼の処理を引き受けることからなるステッ プ によって特徴づけられる方法。 2.前記アクティブ装置と待機装置がそれぞれ、ISDNパケットエンジンカード(3 8)から構成されるという特徴をさらに有する請求項1の方法。 3.前記構成情報が、単独、アクティブ及び待機Dチャンネルに関する情報を含 み、これによって、前記各チャンネル及び前記アクティブISDNパケットエンジン (38)に対して、冗長性が効果的に提供されるという特徴をさらに有する請求項2 の方法。 4.前記イベントに関連する情報が、呼制御に関連するメッセージ及びタイマー に関連する情報を含むという特徴をさらに有する請求項2の方法。 5.前記アクティブ装置が、前記待機装置に伝えられることになるイベントに関 連する情報を受信するためのキュー(194)を保持するという特徴をさらに有する 請求項1の方法。 6.前記待機装置が、前記アクティブ装置から伝えられるイベントに関連する情 報を受信するためのキュー(210)を保持するという特徴をさらに有する請求項1 の方法。 7.ISDNの呼を処理し、1つまたは複数のハードウエア装置に対する冗長性を備 えることができるプログラム可能な電気通信交換器(2)であって、該交換器(2)が 、 複数のポートの種々のポートに対する通信経路を動的に接続したり、切断した りするための制御可能な切り換え手段(44a,44b)と、 前記交換器をホスト装置に通信関係で接続するためのインターフェース(42a,4 2b)と、 少なくとも1つのディジタルネットワークとインターフェースするために、切 り換えバス手段(30a,30b)に沿って、前記切り換え手段と通信関係で接続 された1つまたは複数の回線カード(26) を有しており、 前記切り換えバス手段に沿って、前記1つまたは複数の回線カード及び前記切 り換え手段に通信関係で接続され、前記ディジタルネットワークによって運ばれ るISDNの呼が処理される状態で動作するアクティブISDNパケットエンジンカード (38A)であって、構成情報と、該アクティブISDNパケットエンジンカードの前記 状態に影響を及ぼすイベントに関連する情報とを待機ISDNパケットエンジンカー ドに伝えるための冗長通信バスによって前記待機ISDNパケットエンジンカード(3 8S)に接続されたアクティブパケットエンジンカードと、 前記切り換えバス手段に沿って、前記1つまたは複数の回線カード及び前記切 り換え手段と通信関係で接続された前記待機パケットエンジンカードであって、 前記アクティブパケットエンジンカードから受信した情報に応答して、前記アク ティブパケットエンジンカードの動作状態を連続的に追跡する動作状態を維持し 、それによって、前記アクティブパケットエンジンカードが正常に動作しなくな った場合に、前記ISDNの呼を処理する役目を引き受ける前記待機パケットエンジ ンカード によって特徴づけられる交換器。 8.前記制御可能な切り換え手段が、CPU/マトリックスカードからなるとい う特徴をさらに有する請求項7の交換器。 9.前記制御可能な切り換え手段が、ノード交換器からなるという特徴をさらに 有する請求項7の交換器。 10.電気通信システムにおいて使用するためのISDNパケットエンジンカード(3 8)であって、該カードが、 複数のタイムスロットにおいて、パルス符号変調(PCM)情報をそれぞれ送 信し、及び受信するための第1及び第2のバンク(64,66)と、 前記第1及び第2のバンクを、PCM情報を伝える1つまたは複数の通信 バス(52a,54a)にインターフェースするための手段(60,62)と、 前記第1及び第2のバンクに通信関係で接続され、前記受信PCM情報を処理 するためのISDNパケットエンジン(70)と、 前記第1及び第2のバンクと前記パケットエンジン(70)に通信関係で接続され たタイミング及び制御情報の発信源(78) を有し、 前記タイミング及び制御情報発信源(78)、1つまたは複数の制御通信バス(56a ,56b)、及び、冗長通信バス(58)に通信関係で接続され、前記パケットエンジン カードを制御し、前記冗長通信バスを使用して、冗長情報を送信または受信する ことによって冗長動作をサポートするためのプロセッサ(88)であって、前記冗長 情報が、構成情報及び前記パケットエンジンカードの動作状態に影響を及ぼすイ ベントに関連する情報を含むことからなるプロセッサによって特徴づけられるパ ケットエンジンカード。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,GM,KE,LS,M W,SD,SZ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY ,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),AL,AU ,BA,BB,BG,BR,CA,CN,CU,CZ, EE,GE,GW,HU,ID,IL,IS,JP,K P,KR,LC,LK,LR,LT,LV,MG,MK ,MN,MX,NO,NZ,PL,RO,SG,SI, SK,SL,TR,TT,UA,UZ,VN,YU

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.電気通信システムにおける1つまたは複数のハードウエア装置に対して冗長 性を提供する方法であって、 第1のハードウエア装置に関する起動シーケンスを実行するステップと、 前記第1のハードウエア装置をアクティブ装置として指定するステップと、 前記第1のハードウエア装置と実質的に同じ機能を実行することができる第2の ハードウエア装置を待機装置として指定するステップと、 前記アクティブ装置と待機装置との間に通信リンクを確立するステップと、 前記リンクを使用して、前記アクティブ装置の構成に関する情報を前記待機装置 に伝えるステップと、 前記構成に関する情報を使用して、前記アクティブ装置と実質的に同一のものと して前記待機装置を構成するステップと、 前記アクティブ装置が、呼の制御を開始できるようにするステップと、 前記リンクを使用して、前記アクティブ装置の動作状態に影響を及ぼすイベント に関連する情報を伝えるステップと、 前記待機装置の動作状態が、前記アクティブ装置の動作状態を連続的に追跡する ように、前記イベントに関連する情報を使用し、これによって、前記アクティブ 装置が、正常な動作を中止した場合に、前記待機装置が、前記アクティブ装置に よって以前に処理された呼の処理を引き受けることからなるステップ とからなる方法。 2.前記アクティブ装置及び待機装置が、それぞれ、ISDNパケットエンジンカー ドからなる、請求項1の方法。 3.前記構成情報が、単独、アクティブ及び待機Dチャンネルに関する情報を含 み、それによって、前記各チャンネル及び前記アクティブISDNパケットエンジン に対して、冗長性が効果的に提供されることからなる請求項2の方法。 4.前記イベントに関連する情報が、呼制御に関連するメッセージ及びタイマー に関連する情報を含む、請求項2の方法。 5.前記アクティブ装置が、前記待機装置に伝えられることになるイベントに関 連する情報を受信するためのキューを保持することからなる請求項1の方法。 6.前記待機装置が、アクティブ装置から伝えられるイベントに関連する情報を 受信するためのキューを保持することからなる請求項1の方法。 7.ISDNの呼を処理し、1つまたは複数のハードウエア装置に対する冗長性を備 えることができるプログラム可能な電気通信交換器であって、 複数のポートの種々のポートに対する通信経路を動的に接続したり切断したり するための制御可能な切り換え手段と、 前記交換器をホスト装置に通信関係で接続するためのインターフェースと、 前記切り換え手段に通信関係で接続され、少なくとも1つのディジタルネット ワークとインターフェースするための1つまたは複数の回線カードと、 前記1つまたは複数の回線カード及び前記切り換え手段に通信関係で接続され 、前記ディジタルネットワークによって伝えられるISDNの呼が処理される状態で 動作するアクティブISDNパケットエンジンカードであって、構成情報及び前記状 態に影響を及ぼすイベントに関連する情報を伝えるための待機ISDNパケットエン ジンカードへの通信リンクを有する該アクティブパケットエンジンカードと、 前記1つまたは複数の回線カード及び前記切り換え手段と通信関係で接続され た前記待機パケットエンジンカードであって、前記アクティブパケットエンジン カードから受信した情報に応答して、前記アクティブパケットエンジンカードの 動作状態を連続的に追跡する動作状態を維持し、それによって、前記アクティブ パケットエンジンカードが正常に動作しなくなった場合に、前記ISDNの呼を処理 する役目を引き受ける前記待機パケットエンジンカード とからなる電気通信交換器。 8.前記制御可能な切り換え手段が、CPU/マトリックスカードからなる、請 求項7の交換器。 9.前記制御可能な切換手段が、ノード交換器からなる、請求項7の交換器。 10.電気通信システムにおいて使用するためのISDNパケットエンジンカードで あって、 パルス符号変調(PCM)情報をそれぞれ送信し、及び受信するための第1及 び第2のバンクと、 前記第1及び第2のバンクを、PCM情報を伝える1つまたは複数の通信バス にインターフェースするための手段と、 前記第1及び第2のバンクに通信関係で接続され、前記受信PCM情報を処理 するためのISDNパケットエンジンと、 前記第1及び第2のバンクと前記パケットエンジンに通信関係で接続されたタ イミング及び制御情報の発信源と、 前記タイミング及び制御情報発信源、1つまたは複数の制御通信バス、及び、 冗長通信バスに通信関係で接続され、前記パケットエンジンカードを制御し、前 記冗長通信バスを使用して、冗長情報を送信または受信することによって冗長動 作をサポートするためのプロセッサであって、前記冗長情報が、構成情報及び前 記パケットエンジンカードの動作状態に影響を及ぼすイベントに関連する情報を 含むことからなる、プロセッサ とからなるパケットエンジンカード。
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