JP2006254111A - Ip telephone system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an IP telephone system in which an IP exchange (TM) specifies a base to be a transmitting target of a common message, the common message is transmitted by an unicast message between the IP exchange (TM) and the base, the unicast message is converted into a multicast message at the base, and the multicast massage is transmitted to all IP terminals in the base. <P>SOLUTION: A backup exchange 6 (multicast conversion device) and an IP-CONV (IP converter) 8 which are prepared in the base, carry out multicast conversion processing, and the multicast message is sent to all the relevant IP terminals Eqi in the base, from the back up exchange 6 (multicast conversion device), or from the IP-CONV (IP converter) 8. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は拠点毎に設置された全てのIP端末を集中して管理・運用するIP電話システムに係り、特に、IP交換機を構成する主制御装置の2重化や信号制御装置のN+1冗長化、回線の2重化を図り、各拠点にバックアップ交換機を設けることによって、装置故障や回線障害に対してバックアップを行い、システム運用の信頼性を向上させるIP電話システムに関する。   The present invention relates to an IP telephone system that centrally manages and operates all IP terminals installed at each base, and in particular, duplication of a main controller constituting an IP exchange and N + 1 redundancy of a signal controller. The present invention relates to an IP telephone system that doubles a line and provides a backup exchange at each base to perform backup for an apparatus failure or a line failure and improve the reliability of system operation.

従来の交換機において、LANなどの回線(ネットワーク)を介してIP端末の呼制御を行うIP呼制御部(SC部)と、IP呼制御部(SC部)のデータ交換制御を行う交換制御部(CC部)を備え、HUBを介してIP端末を収容したIP交換機(TM部)が開示されている(例えば、特許文献1)。   In a conventional exchange, an IP call control unit (SC unit) that performs call control of an IP terminal via a line (network) such as a LAN, and an exchange control unit that performs data exchange control of the IP call control unit (SC unit) An IP exchange (TM unit) including a CC unit) and accommodating an IP terminal via a HUB is disclosed (for example, Patent Document 1).

このように構成されたIP交換機(TM部)は、収容するIP端末の接続処理能力(IP端末台数)に応じてIP呼制御部(SC部)を複数搭載することも可能となっている。
特開2004−229112号公報
The IP exchange (TM unit) configured in this manner can be equipped with a plurality of IP call control units (SC units) according to the connection processing capability (number of IP terminals) of the accommodated IP terminals.
JP 2004-229112 A

従来のIP交換機(TM)は、複数のIP呼制御部(SC部)を設け、それぞれのIP呼制御部(SC部)に回線(ネットワーク)を介して多数のIP端末を収容し、IP呼制御部(SC部)毎に収容した多数のIP端末を1つの拠点として構成する場合、IP交換機(TM)から各拠点の全てのIP端末にランプ情報などの共通メッセージを送信する際、共通メッセージをマルチキャストメッセージに変換して全てのIP端末に送信しなければならない。   A conventional IP exchange (TM) is provided with a plurality of IP call control units (SC units), each IP call control unit (SC unit) accommodates a large number of IP terminals via a line (network), When a large number of IP terminals accommodated in each control unit (SC unit) are configured as one site, when a common message such as lamp information is transmitted from the IP exchange (TM) to all IP terminals at each site, the common message Must be converted into a multicast message and sent to all IP terminals.

マルチキャストメッセージの送信対象となるIP端末が非常に多くの場合には、必然的に共通メッセージのデータ量も多くなり、IP交換機(TM)の負荷ならびに回線(ネットワーク)のトラフィック量が膨大になる虞がある。   When there are a large number of IP terminals to which multicast messages are transmitted, the amount of data of the common message inevitably increases, and the load on the IP switch (TM) and the traffic on the line (network) may become enormous. There is.

この発明はこのような課題を解決するためになされたもので、第1の目的はこIP交換機(TM)から共通メッセージの送信対象となる拠点を指定し、IP交換機(TM)と拠点間は、共通メッセージをユニキャストメッセージで送信し、拠点でユニキャストメッセージをマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の全てのIP端末するIP電話システムを提供するとにある。   The present invention has been made to solve such a problem. The first object is to designate a base to which a common message is to be transmitted from the IP exchange (TM), and between the IP exchange (TM) and the base. A common message is transmitted as a unicast message, the unicast message is converted into a multicast message at the site, and an IP telephone system that provides the multicast message to all IP terminals in the site is provided.

第2の目的は運用系回線(ネットワーク)に接続されたバックアップ交換機と、待機系の回線に接続されたIPコンバータとを各拠点に設け、バックアップ交換機が故障した場合、IPコンバータに切替えてユニキャストーマルチキャスト変換を実行するIP電話システムを提供することにある。   The second purpose is to provide a backup switch connected to the operation line (network) and an IP converter connected to the standby line at each site. If the backup switch fails, switch to the IP converter and switch to unicast. An object of the present invention is to provide an IP telephone system that performs toe multicast conversion.

前記課題を解決するためこの発明に係るIP電話システムは、全てのIP端末を集中して管理する主制御装置、主制御装置の制御により、回線を介してIP端末を拠点毎に統括して収容する複数の信号制御装置を備えたIP交換機と、IP交換機と拠点との間を接続する回線と、IP交換機の故障や回線の障害を検出し、拠点をバックアップするバックアップ交換機、複数のIP端末を備えた複数の拠点と、からなるIP電話システムであって、IP交換機は、拠点を指定して共通オーダのユニキャストメッセージを選択的に送信することを特徴とする。   In order to solve the above problems, an IP telephone system according to the present invention centrally manages all IP terminals, and controls and controls the main control apparatus so that IP terminals are accommodated centrally via a line. An IP switch having a plurality of signal control devices, a line connecting the IP switch and the base, a backup switch that detects a failure of the IP switch or a line fault, and backs up the base, and a plurality of IP terminals An IP telephone system comprising a plurality of bases provided, wherein the IP exchange selectively transmits a unicast message of a common order by designating the base.

この発明に係るIP交換機は、拠点を指定して共通メッセージのユニキャストメッセージを選択的に送信するので、回線上を伝送する共通メッセージのデータ量を抑制し、IP交換機および回線の負荷を軽減することができる。   Since the IP exchange according to the present invention selectively transmits a unicast message of a common message by designating a base, the data amount of the common message transmitted on the line is suppressed, and the load on the IP exchange and the line is reduced. be able to.

また、この発明に係る複数の拠点は、運用系の回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末に送信するバックアップ交換機を備えたことを特徴とする。   In addition, the plurality of bases according to the present invention include a backup switch that is connected to an active line, receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to a plurality of IP terminals in the base. It is characterized by that.

この発明に係る複数の拠点は、運用系の回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末に送信するバックアップ交換機を備えたので、1つのユニキャストメッセージから拠点内のIP端末数分のマルチキャストメッセージを生成し、拠点内の全てのIP端末に共通メッセージを送信することができる。   Since the plurality of bases according to the present invention are connected to the operation line, and are provided with a backup switch that receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to a plurality of IP terminals in the base. A multicast message corresponding to the number of IP terminals in the site can be generated from one unicast message, and a common message can be transmitted to all IP terminals in the site.

さらに、この発明に係る複数の拠点は、待機系の回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末に送信するIPコンバータを備えたことを特徴とする。   Further, the plurality of bases according to the present invention include an IP converter that is connected to a standby line, receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to a plurality of IP terminals in the base. It is characterized by that.

この発明に係るこの発明に係る複数の拠点は、待機系の回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末に送信するIPコンバータを備えたので、1つのユニキャストメッセージから拠点内のIP端末数分のマルチキャストメッセージを生成し、拠点内の全てのIP端末に共通メッセージを送信することができる。   The plurality of sites according to the present invention are connected to a standby line, receive an unicast message, convert it into a multicast message, and send an IP converter that transmits the multicast message to a plurality of IP terminals in the site. Thus, a multicast message corresponding to the number of IP terminals in the site can be generated from one unicast message, and a common message can be transmitted to all IP terminals in the site.

また、この発明に係るIP交換機は、バックアップ交換機およびIPコンバータとの間で疎通確認を行い、運用系の回線の障害またはバックアップ交換機の故障により、バックアップ交換機との疎通確認が検出できない場合、待機系の回線を介してIPコンバータにユニキャストメッセージを送信することを特徴とする。   In addition, the IP exchange according to the present invention performs communication confirmation between the backup exchange and the IP converter, and when the communication confirmation with the backup exchange cannot be detected due to a failure of the operation system line or failure of the backup exchange, A unicast message is transmitted to the IP converter via the line.

この発明に係るIP交換機は、バックアップ交換機およびIPコンバータとの間で疎通確認を行い、運用系の回線の障害またはバックアップ交換機の故障により、バックアップ交換機との疎通確認が検出できない場合、待機系の回線を介してIPコンバータにユニキャストメッセージを送信するので、共通メッセージの拠点内の運用をバックアップして継続させることができる。   The IP exchange according to the present invention performs communication confirmation between the backup exchange and the IP converter, and when the communication confirmation with the backup exchange cannot be detected due to a failure in the operation line or a failure in the backup exchange, Since the unicast message is transmitted to the IP converter via the network, the operation of the common message in the base can be backed up and continued.

この発明に係るIP交換機は、拠点を指定して共通メッセージのユニキャストメッセージを選択的に送信するので、回線上を伝送する共通メッセージのデータ量を抑制し、IP交換機および回線の負荷を軽減することができ、システムの効率化ならびに省電力化を図ることができる。   Since the IP exchange according to the present invention selectively transmits a unicast message of a common message by designating a base, the data amount of the common message transmitted on the line is suppressed, and the load on the IP exchange and the line is reduced. Therefore, the efficiency of the system and the power saving can be achieved.

また、この発明に係る複数の拠点は、運用系の回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末に送信するバックアップ交換機を備えたので、1つのユニキャストメッセージから拠点内のIP端末数分のマルチキャストメッセージを生成し、拠点内の全てのIP端末に共通メッセージを送信することができ、運用系の回線を伝送するデータ量を軽減することができる。   In addition, the plurality of bases according to the present invention include a backup switch that is connected to an active line, receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to a plurality of IP terminals in the base. Therefore, a multicast message for the number of IP terminals in the base can be generated from one unicast message and a common message can be sent to all the IP terminals in the base, reducing the amount of data transmitted on the active line. can do.

さらに、この発明に係る複数の拠点は、待機系の回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末に送信するIPコンバータを備えたので、1つのユニキャストメッセージから拠点内のIP端末数分のマルチキャストメッセージを生成し、拠点内の全てのIP端末に共通メッセージを送信することができ、運用系の回線を伝送するデータ量を軽減することができる。   Further, the plurality of bases according to the present invention include an IP converter that is connected to a standby line, receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to a plurality of IP terminals in the base. Therefore, a multicast message for the number of IP terminals in the base can be generated from one unicast message and a common message can be sent to all the IP terminals in the base, reducing the amount of data transmitted on the active line. can do.

また、この発明に係るIP交換機は、バックアップ交換機およびIPコンバータとの間で疎通確認を行い、運用系の回線の障害またはバックアップ交換機の故障により、バックアップ交換機との疎通確認が検出できない場合、待機系の回線を介してIPコンバータにユニキャストメッセージを送信するので、共通メッセージの拠点内の運用をバックアップして継続させることができ、拠点の信頼性の向上を実現することができる。   In addition, the IP exchange according to the present invention performs communication confirmation between the backup exchange and the IP converter, and when the communication confirmation with the backup exchange cannot be detected due to a failure of the operation system line or failure of the backup exchange, Since the unicast message is transmitted to the IP converter via the line, the operation of the common message in the base can be backed up and continued, and the reliability of the base can be improved.

以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。なお、本発明のIP電話システムは、大規模の事業体、例えばメガバンクなどのように、本社や本店があり、各地に支社や支店が存在し、本社をセンタとしてIP交換機を設置し、各地を多くの拠点として、それぞれの拠点に複数のIP端末を設置して営業活動を行うような場合に適用し、全ての拠点に設置された全てのIP端末をWAN(Wide Area LAN)などの回線(ネットワーク)を介してセンタのIP交換機に収容し、センタのIP交換機で全てのIP端末の呼制御を実行することにより、全てのIP端末相互間の通話を集中的に管理するものである。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. The IP telephone system of the present invention has a head office and a head office, such as a large-scale business entity, for example, a mega bank, has branch offices and branch offices, and has an IP exchange set up with the head office as a center. This is applicable to many bases where multiple IP terminals are installed at each base for business activities. All IP terminals installed at all bases are connected to a line (such as a WAN (Wide Area LAN)). The network is housed in the center IP switch and the call control of all IP terminals is executed by the center IP switch, thereby centrally managing calls between all the IP terminals.

また、本発明のIP電話システムは、システム内の装置や回線(ネットワーク)などの冗長化や2重化を図って、故障や障害に対してバックアップすることにより、システムの信頼性を高めるものである。   In addition, the IP telephone system of the present invention increases the reliability of the system by providing redundancy and duplication of devices and lines (networks) in the system and backing up against failures and failures. is there.

図1はこの発明に係るIP電話システムの一実施の形態ブロック構成図である。図1において、IP電話システム1は、センタに設置されるIP交換機2と、拠点A1〜拠点Hnの拠点毎に設置されるバックアップ交換機(B―TM)6および複数のIP端末Eqiと、センタのIP交換機2と全ての拠点A1〜Hnを接続するWANなどの回線(ネットワーク)5から構築する。   FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of an IP telephone system according to the present invention. In FIG. 1, an IP telephone system 1 includes an IP exchange 2 installed in a center, a backup exchange (B-TM) 6 installed in each of the bases A1 to Hn, a plurality of IP terminals Eqi, It is constructed from a line (network) 5 such as a WAN connecting the IP exchange 2 and all the bases A1 to Hn.

IP交換機(TM)2は、IP交換機(TM)2の全体動作を制御する主制御装置(CC)3と、主制御装置(CC)3の制御により、回線(ネットワーク)5を介して拠点A1〜Hn毎に設置された複数のIP端末Eqiを収容し、呼制御を行う複数の信号制御装置4とを備える。   The IP exchange (TM) 2 includes a main control device (CC) 3 that controls the overall operation of the IP exchange (TM) 2 and a base A 1 via a line (network) 5 under the control of the main control device (CC) 3. A plurality of signal control devices 4 that accommodates a plurality of IP terminals Eqi installed for each Hn and perform call control are provided.

信号制御装置4は、主制御装置(CC)3と制御バスBUを介して接続されるSC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)で構成し、SC−0〜SC−7は、回線(ネットワーク)5を介して、それぞれ拠点A1〜拠点HnのIP端末Eqiを収容し、IP端末Eqiの呼制御を実行する。また、SC−N(バックアップSC)は、SC−0〜SC−7が正常時には、拠点A1〜拠点HnのいかなるIP端末Eqiも収容せず、SC−0〜SC−7の1台が故障した場合には、故障したSC−0〜SC−7をバックアップし、該当する拠点A1〜拠点HnのIP端末Eqiを収容する。   The signal control device 4 is composed of SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) connected to the main control device (CC) 3 via the control bus BU. SC-0 to SC-7 are The IP terminals Eqi of the bases A1 to Hn are accommodated via the line (network) 5 and call control of the IP terminals Eqi is executed. In addition, when SC-0 to SC-7 are normal, SC-N (backup SC) does not accommodate any IP terminal Eqi at base A1 to base Hn, and one of SC-0 to SC-7 has failed. In this case, the failed SC-0 to SC-7 are backed up, and the IP terminals Eqi of the corresponding bases A1 to Hn are accommodated.

拠点Aは、拠点A1〜拠点Anから構成し、拠点Bは、拠点B1〜拠点Bnから構成し、…、拠点Hは、拠点H1〜拠点Hnから構成し、拠点A1〜拠点Hnは、それぞれ中継ネットワークを介して回線(ネットワーク)5に接続する。   The base A is composed of the base A1 to the base An, the base B is composed of the base B1 to the base Bn, ..., the base H is composed of the base H1 to the base Hn, and the bases A1 to Hn are respectively relayed. Connect to the line (network) 5 via the network.

拠点A1〜拠点HnのIP端末Eqiは、起動時に、それぞれSC−0〜SC−7にログインすることにより、SC−0〜SC−7に収容されることになる。   The IP terminals Eqi of the bases A1 to Hn are accommodated in SC-0 to SC-7 by logging in to SC-0 to SC-7, respectively, at the time of activation.

バックアップ交換機(B―TM)6は、拠点A1〜拠点HnのLAN(Local Area Network)に接続し、拠点A1〜拠点Hnの各々に対応してバックアップ交換機(B―TM)6A1、バックアップ交換機(B―TM)6A2,…,バックアップ交換機(B―TM)6Hnを備え、IP交換機2が通常に運用している時には、待機状態(待機系)にあり、IP端末Eqiの呼制御は行わない。   The backup exchange (B-TM) 6 is connected to the LAN (Local Area Network) of the bases A1 to Hn, and the backup exchange (B-TM) 6A1 and the backup exchange (B -TM) 6A2, ..., backup exchange (B-TM) 6Hn, and when the IP exchange 2 is operating normally, it is in a standby state (standby system) and does not perform call control of the IP terminal Eqi.

また、バックアップ交換機(B―TM)6A1、バックアップ交換機(B―TM)6A2,…,バックアップ交換機(B―TM)6Hnは、それぞれ接続される中継ネットワークに障害が発生した時には、運用状態(運用系)となり、該当するSC−0〜SC−7nに代わり、IP端末Eqiからのログインを受け付けてIP端末Eqiの呼制御を行い、拠点A1〜拠点Hn内のIP端末Eqi相互間の通話を可能にする。   Further, the backup exchange (B-TM) 6A1, the backup exchange (B-TM) 6A2,..., The backup exchange (B-TM) 6Hn are in an operational state (active system) when a failure occurs in the connected relay network. In place of the corresponding SC-0 to SC-7n, the login from the IP terminal Eqi is accepted and the call control of the IP terminal Eqi is performed, so that the communication between the IP terminals Eqi in the bases A1 to Hn is possible. To do.

なお、IP電話システム1は、例えばSC−0〜SC−7の8台で構成し、各SC−0〜SC−7がそれぞれ16拠点をカバーして、1台のSCがそれぞれ16拠点合計で2000台のIP端末Eqiを収容可能とし、1システムでは、16000台のIP端末Eqiを収容可能とする大規模なシステムを想定する。   The IP telephone system 1 is composed of, for example, 8 units SC-0 to SC-7, each SC-0 to SC-7 covers 16 bases, and one SC has a total of 16 bases. A large-scale system is assumed that can accommodate 2000 IP terminals Eqi and one system can accommodate 16000 IP terminals Eqi.

図2はこの発明に係る主制御装置と信号制御装置の実施の形態接続図である。図2において、主制御装置(CC)3は、装置を2重化構成とし、運用系(ACT系)の主制御装置3aと待機系(SBY系)の主制御装置3bを備える。   FIG. 2 is a connection diagram of the embodiment of the main controller and the signal controller according to the present invention. In FIG. 2, the main control device (CC) 3 has a double configuration, and includes an operation (ACT) main control device 3 a and a standby (SBY) main control device 3 b.

運用系(ACT系)の主制御装置3aは、制御バスBU―aを介して信号制御装置4を構成するSC−0〜SC−7およびSC―N(バックアップSC)と接続し、待機系(SBY系)の主制御装置3bは、制御バスBU―bを介してSC−0〜SC−7およびSC―N(バックアップSC)と接続する。   The main controller 3a of the active system (ACT system) is connected to SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) constituting the signal control apparatus 4 via the control bus BU-a, and is connected to the standby system (backup SC). The main controller 3b (SBY system) is connected to SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) via a control bus BU-b.

SC−0〜SC−7およびバックアップSCは、制御バスBU―aおよび制御バスBU―の双方に接続し、制御バスBU―aを介して運用系(ACT系)の主制御装置3aに接続し、制御バスBU―bを介して待機系(SBY系)の主制御装置3bに接続する。   SC-0 to SC-7 and the backup SC are connected to both the control bus BU-a and the control bus BU-, and are connected to the main controller 3a of the operation system (ACT system) via the control bus BU-a. Then, it is connected to the standby (SBY) main controller 3b via the control bus BU-b.

運用系(ACT系)の主制御装置3aは、CPU―aおよびRAM―aを備え、SC−0〜SC−7およびSC―N(バックアップSC)のIPアドレスa〜IPアドレスhおよびIPアドレスiや局データなど呼処理情報を記憶し、制御バスBU―aを介してSC−0〜SC−7およびSC―N(バックアップSC)を制御する。   The main control unit 3a of the active system (ACT system) includes a CPU-a and a RAM-a, and has an IP address a to an IP address h and an IP address i of SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC). And call processing information such as station data is stored, and SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) are controlled via the control bus BU-a.

待機系(SBY系)の主制御装置3bは、CPU―bおよびRAM―bを備え、運用系(ACT系)の主制御装置3aが運用時に、常時、運用系(ACT系)の主制御装置3aを監視し、主制御装置3aの故障を検出した際には、主制御装置3aに代って切り替わり、待機系(SBY系)から運用系(ACT系)となって制御バスBU―bを介してSC−0〜SC−7およびSC―N(バックアップSC)を制御する。   The standby system (SBY system) main control device 3b includes a CPU-b and a RAM-b, and the operation system (ACT system) main control device 3a is always in operation when the operation system (ACT system) main control device 3a is in operation. 3a is monitored, and when a failure of the main control device 3a is detected, the main control device 3a is switched to switch from the standby system (SBY system) to the active system (ACT system) to control bus BU-b. SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) are controlled via

運用系(ACT系)の主制御装置3aは、呼制御情報をRAM―aに記憶するとともに、同時に待機系(SBY系)の主制御装置3bのRAM―bにも記憶させ、主制御装置3aの故障時に、主制御装置3bへの切替えを迅速に移行させる。   The active (ACT) main controller 3a stores the call control information in the RAM-a and at the same time, also stores it in the RAM-b of the standby (SBY) main controller 3b. In the event of a failure, the switching to the main control device 3b is quickly shifted.

主制御装置(CC)3は、信号制御装置4を構成するSC−0〜SC−7およびSC−7(バックアップSC)にIPアドレスa〜IPアドレスhおよびIPアドレスiを設定する。例えば、SC−0にIPアドレスa、SC−1にIPアドレスb、SC−2にIPアドレスc、SC−3にIPアドレスd、SC−4にIPアドレスe、SC−5にIPアドレスf、SC−6にIPアドレスg、SC−7にIPアドレスh、SC−N(バックアップSC)にIPアドレスiを初期設定する。なお、IPアドレスa〜IPアドレスhは、SC−0〜SC−7およびSC−7(バックアップSC)に任意に設定することができる。   Main controller (CC) 3 sets IP address a to IP address h and IP address i in SC-0 to SC-7 and SC-7 (backup SC) constituting signal controller 4. For example, SC-0 has an IP address a, SC-1 has an IP address b, SC-2 has an IP address c, SC-3 has an IP address d, SC-4 has an IP address e, SC-5 has an IP address f, The IP address g is initially set in SC-6, the IP address h is set in SC-7, and the IP address i is initialized in SC-N (backup SC). IP addresses a to h can be arbitrarily set to SC-0 to SC-7 and SC-7 (backup SC).

また、主制御装置(CC)3は、SC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)と、常時、疎通確認を行い、例えばSC−0の疎通確認ができない場合に、SC−0を故障と判断する。   Further, the main controller (CC) 3 always confirms communication with SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC). For example, when communication confirmation of SC-0 cannot be performed, SC-0 Is determined to be faulty.

さらに、主制御装置(CC)3は、SC−0を故障と判断すると、SC−N(バックアップSC)のIPアドレスiを故障が発生したSC−0のIPアドレスaに変更し、故障が発生したSC−0をSC−N(バックアップSC)に切り替える制御を実行する。   Further, when the main controller (CC) 3 determines that SC-0 is a failure, it changes the IP address i of SC-N (backup SC) to the IP address a of SC-0 where the failure occurred, and a failure occurs. The control for switching the SC-0 to SC-N (backup SC) is executed.

信号制御装置(SC)4は、SC−0〜SC−7およびSC−7(バックアップSC)で構成し、それぞれ主制御装置(CC)3とのインタフェースであるCCI/F、制御部(CPU)、故障を検出して通知する保守部、回線(ネットワーク)5とのインタフェースであるLANポートなどを備える。   The signal control unit (SC) 4 is composed of SC-0 to SC-7 and SC-7 (backup SC), each of which is an interface with the main control unit (CC) 3, CCI / F, and control unit (CPU). A maintenance unit for detecting and notifying a failure, a LAN port serving as an interface with the line (network) 5, and the like.

信号制御装置(SC)4のSC−0〜SC−7は、主制御装置(CC)3からIPアドレスa〜IPアドレスhを設定されて運用系を構成し、拠点A〜拠点H毎のIP端末EqiからのIPアドレスa〜IPアドレスhに基づいたログイン宛て先となり、ログインされた拠点A〜拠点H毎のIP端末EqiのIPアドレスを受け付けることにより、それぞれ拠点A〜拠点H毎のIP端末Eqiを収容する。   The SC-0 to SC-7 of the signal control device (SC) 4 are configured with the IP address a to IP address h from the main control device (CC) 3 to form the operational system, and the IP for each of the sites A to H IP terminals from the terminal Eqi are login destinations based on the IP address a to IP address h, and by receiving the IP address of the IP terminal Eqi for each of the logged-in bases A to H, the IP terminals for the bases A to H respectively. Contains Eqi.

信号制御装置(SC)4のSC−N(バックアップSC)は、主制御装置(CC)3からIPアドレスiを設定されて待機系(バックアップ系)を構成し、拠点A〜拠点H毎のIP端末Eqiを何ら収容しない。   The SC-N (backup SC) of the signal control device (SC) 4 is set with the IP address i from the main control device (CC) 3 to form a standby system (backup system). The terminal Eqi is not accommodated at all.

SC−0〜SC−7の1台(例えば、SC−0)に故障が発生すると、主制御装置(CC)3の制御により、SC−N(バックアップSC)のIPアドレスiがSC−0のIPアドレスaに変更された後、SC−N(バックアップSC)は、SC−0として待機系から運用系に切り替わる。   When a failure occurs in one of SC-0 to SC-7 (for example, SC-0), the IP address i of SC-N (backup SC) is SC-0 under the control of the main controller (CC) 3. After being changed to the IP address a, the SC-N (backup SC) switches from the standby system to the active system as SC-0.

この時、SC−N(バックアップSC)は、SC−0にログインされたIP端末EqiのIPアドレスも引き継いで、拠点AのIP端末Eqiを収容して運用し、拠点AのIP端末Eqiの呼制御を継続して実行することになる。   At this time, the SC-N (backup SC) takes over the IP address of the IP terminal Eqi logged in to SC-0, accommodates and operates the IP terminal Eqi of the base A, and calls the IP terminal Eqi of the base A. Control will be executed continuously.

一方、故障を発生したSC−0は、修復後に、主制御装置(CC)3からの制御により、IPアドレスiが設定されてSC−N(バックアップSC)となって予備系に回り、次回に、運用系のSC−0〜SC−7の故障に対応する。   On the other hand, after the repair, the SC-0 that has failed is set to the SC-N (backup SC) with the IP address i under the control of the main controller (CC) 3, and then goes to the standby system. This corresponds to the failure of the operational SC-0 to SC-7.

なお、故障を発生したSC−0は、修復後に、主制御装置(CC)3からの制御により、運用中のSC−0(前のバックアップSC)からIPアドレスaと拠点AのIP端末EqiのIPアドレスを引き継いで、再度SC−0となって運用を開始し、運用中のSC−0(前のバックアップSC)にIPアドレスiを設定してSC−N(バックアップSC)に戻すこともできる。   After the repair, the SC-0 in which the failure has occurred is controlled by the main control unit (CC) 3 to control the IP address a and the IP terminal Eqi of the base A from the operating SC-0 (previous backup SC). It is also possible to take over the IP address, start operation again as SC-0, set the IP address i to the operating SC-0 (previous backup SC), and return to the SC-N (backup SC). .

図3はこの発明に係る信号制御装置の切替えの一実施の形態説明図である。図3において、信号制御装置4を構成するSC−0〜SC−7は、それぞれIPアドレスa〜IPアドレスhで運用中であり、回線(ネットワーク)5を介して拠点A〜拠点HのIP端末Eqiを収容し、IP端末Eqiの呼制御を行っている。   FIG. 3 is an explanatory view of an embodiment of switching of the signal control device according to the present invention. In FIG. 3, SC-0 to SC-7 constituting the signal control device 4 are operating with IP address a to IP address h, respectively, and IP terminals of site A to site H via line (network) 5. Eqi is accommodated and call control of the IP terminal Eqi is performed.

一方、SC−N(バックアップSC)は、IPアドレスiで待機中であるが、拠点A〜拠点Hのいずれか1拠点のIP端末Eqiを収容可能な状態にある。   On the other hand, the SC-N (backup SC) is waiting at the IP address i, but can accommodate the IP terminal Eqi at any one of the bases A to H.

SC−0〜SC−7およびSC−7(バックアップSC)は、主制御装置(CC)3との相互間で正常稼働監視(破線表示)の疎通確認を行っている。   SC-0 to SC-7 and SC-7 (backup SC) check communication with the main control unit (CC) 3 for normal operation monitoring (indicated by broken lines).

運用中のSC−0〜SC−7の1台(例えば、SC−0)に障害が発生した場合、主制御装置(CC)3とSC−0との間の疎通確認が取れなくなり、主制御装置(CC)3は、SC−0の故障を検出すると、SC−N(バックアップSC)のIPアドレスiを故障が発生したSC−0のIPアドレスaに変更し、故障が発生したSC−0とSC−N(バックアップSC)を切り替えて、SC−N(バックアップSC)をSC−0として運用させる。   If one of the operating SC-0 to SC-7 (for example, SC-0) fails, the communication between the main controller (CC) 3 and SC-0 cannot be confirmed, and the main control When the device (CC) 3 detects the SC-0 failure, the device (CC) 3 changes the IP address i of the SC-N (backup SC) to the IP address a of the SC-0 where the failure occurred, and the SC-0 where the failure occurred. And SC-N (backup SC) are switched to operate SC-N (backup SC) as SC-0.

なお、主制御装置(CC)3は、SC−0とSC−N(バックアップSC)を切り替える場合、SC−N(バックアップSC)の運用に必要な最低限のイニシャル条件をチェック(リブート)するのみで、切替えを実行するため、切替え時間を短縮してSC−0とSC−N(バックアップSC)の切替えに伴う影響を最小限にし、SC−0の運用を継続する。   The main controller (CC) 3 only checks (reboots) the minimum initial conditions necessary for the operation of the SC-N (backup SC) when switching between SC-0 and SC-N (backup SC). In order to execute the switching, the switching time is shortened to minimize the influence of switching between SC-0 and SC-N (backup SC), and the operation of SC-0 is continued.

図4はこの発明に係る信号制御装置の一実施の形態疎通確認動作シーケンス図である。図4において、信号制御装置(SC)4の運用中のSC−0〜SC−7は、正常状態にある場合を示す。主制御装置(CC)3とSC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)との間で疎通確認を行う。   FIG. 4 is a communication confirmation operation sequence diagram of an embodiment of a signal control apparatus according to the present invention. In FIG. 4, SC-0 to SC-7 during operation of the signal control device (SC) 4 indicate a normal state. Communication is confirmed between the main controller (CC) 3 and SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC).

主制御装置(CC)3は、通信テストをSC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)に送信し、SC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)から送信されてくる通信テスト結果を受信することにより、SC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)に故障が発生していないことを判定する。   Main controller (CC) 3 transmits a communication test to SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC), and is transmitted from SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC). By receiving the coming communication test result, it is determined that no failure has occurred in SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC).

図5はこの発明に係る信号制御装置の別実施の形態疎通確認動作シーケンス図である。図5において、運用系の信号制御装置4(SC−0)に故障(障害)が発生した場合を示す。この状態では、主制御装置(CC)3からSC−0に、何度通信テストを送信しても、主制御装置(CC)3は、SC−0から通信テスト結果を受信することができなく、主制御装置(CC)3とSC−0間の疎通確認が無くなる。   FIG. 5 is a communication confirmation operation sequence diagram of another embodiment of the signal control apparatus according to the present invention. FIG. 5 shows a case where a failure (failure) has occurred in the active signal control device 4 (SC-0). In this state, no matter how many times the communication test is transmitted from the main controller (CC) 3 to the SC-0, the main controller (CC) 3 cannot receive the communication test result from the SC-0. The communication confirmation between the main controller (CC) 3 and SC-0 is eliminated.

主制御装置(CC)3は、SC−0が故障(障害)と判定し、SC−N(バックアップSC)を障害発生のSC−0と切り替える。SC−N(バックアップSC)は、リブート(再起動)し、主制御装置(CC)3に対してSCイニシャル要求を送信する。   The main controller (CC) 3 determines that SC-0 is faulty (failure), and switches SC-N (backup SC) to SC-0 in which the fault has occurred. The SC-N (backup SC) reboots (restarts), and transmits an SC initial request to the main controller (CC) 3.

主制御装置(CC)3は、SC−N(バックアップSC)からのSCイニシャル要求を受信すると、最低限の初期設定情報をSC−N(バックアップSC)に送信し、最短期間でSC−N(バックアップSC)をSC−0として運用開始させる。   When the main control unit (CC) 3 receives the SC initial request from the SC-N (backup SC), the main control unit (CC) 3 transmits the minimum initial setting information to the SC-N (backup SC). The backup SC) is started to operate as SC-0.

図6はこの発明に係る信号制御装置の一実施の形態切替動作シーケンス図である。図6において、SC−0に障害が発生し、その後、復旧処理をしてバックアップSCとして動作する。一方、バックアップSCは、SC−0の障害発生により、SC−0に切り替わって運用系として動作する。   FIG. 6 is a switching operation sequence diagram of an embodiment of a signal control apparatus according to the present invention. In FIG. 6, a failure occurs in SC-0, and thereafter, a recovery process is performed to operate as a backup SC. On the other hand, the backup SC switches to SC-0 and operates as an active system when a failure occurs in SC-0.

この状態で、主制御装置(CC)3でSC切替コマンドを実行し、SC−0およびバックアップSCの双方に、SC切替処理の指令が送信されると、SC−0(バックアップSCとして待機中)およびバックアップSC(SC−0として運用中)がリブートし、SC−0が障害(故障)前のSC−0(運用系)に切り戻り、バックアップSCが障害(故障)発生以前のバックアップSC(待機系)に戻る。   In this state, when an SC switching command is executed by the main controller (CC) 3 and an SC switching processing command is transmitted to both the SC-0 and the backup SC, SC-0 (standby as a backup SC) And the backup SC (operating as SC-0) reboots, SC-0 switches back to the SC-0 (active system) before the failure (failure), and the backup SC (backup standby before the failure (failure) occurs) Return to System).

次に、この発明に係る信号制御装置のLANポートの2重化について説明する。信号制御装置4を構成するSC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)は、それぞれ運用系のA系ポートPHY0と、待機系のB系ポートPHY1の2系統のLANポートと、2系統のLANポートの切替えを制御するCPUを備える。   Next, duplexing of the LAN port of the signal control apparatus according to the present invention will be described. SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) constituting the signal control device 4 are respectively two LAN ports, an A-system port PHY0 of the active system and a B-system port PHY1 of the standby system, and 2 A CPU for controlling switching of the LAN port of the system is provided.

A系ポートPHY0は、LANを介して2系統の回線(ネットワーク)5のA系ネットワークに接続し、B系ポートPHY1は、LANを介して2系統の回線(ネットワーク)5のB系ネットワークに接続する。   The A system port PHY0 is connected to the A system network of the two lines (network) 5 via the LAN, and the B system port PHY1 is connected to the B system network of the two systems (network) 5 via the LAN. To do.

A系ネットワークには、GW(ゲートウェイ)7aが接続され、B系ネットワークには、GW(ゲートウェイ)7bが接続される。   A GW (gateway) 7a is connected to the A-system network, and a GW (gateway) 7b is connected to the B-system network.

また、SC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)は、制御バスBUを介して主制御装置(CC)3と接続し、レイヤ1障害発生通知および障害復旧通知を主制御装置(CC)3に送信する。   SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC) are connected to the main control unit (CC) 3 via the control bus BU, and send a layer 1 fault occurrence notification and a fault recovery notification to the main control unit ( CC) 3.

信号制御装置4(例えば、SC−0)のA系ネットワークに接続されたA系ポートPHY0が障害を発生すると、CPUから主制御装置(CC)3に障害発生通知を送信するとともに、A系ポートPHY0からB系ポートPHY1に切替えてB系ネットワークに接続して運用を継続する。   When a failure occurs in the A-system port PHY0 connected to the A-system network of the signal control device 4 (for example, SC-0), a failure notification is sent from the CPU to the main control device (CC) 3, and the A-system port The operation is continued by switching from PHY0 to the B-system port PHY1 and connecting to the B-system network.

A系ポートPHY0が動作(運用)中に、レイヤ1障害が発生すると、A系ポートPHY0のIPアドレスおよびMACアドレスをB系ポートPHY1に引き継がせ、B系ポートPHY1に切替えて動作(運用)させ、B系ポートPHY1でA系ポートPHY0をバックアップする。   If a layer 1 failure occurs while the A-system port PHY0 is operating (operating), the IP address and MAC address of the A-system port PHY0 are transferred to the B-system port PHY1, and switched to the B-system port PHY1 to operate (operate). The A system port PHY0 is backed up by the B system port PHY1.

図7はこの発明に係る信号制御装置の一実施の形態ポート切替え説明図である。図7において、信号制御装置4は、SC−0〜SC−7およびSC−N(バックアップSC)で構成し、それぞれ回線(ネットワーク)5のA系ネットワークに接続するA系ポートPHY0(運用系)と、B系ネットワークに接続するB系ポートPHY1(待機系)を備える。   FIG. 7 is an explanatory diagram of port switching according to an embodiment of the signal control apparatus according to the present invention. In FIG. 7, the signal control device 4 is composed of SC-0 to SC-7 and SC-N (backup SC), and each A system port PHY0 (operating system) connected to the A system network of the line (network) 5. And a B-system port PHY1 (standby system) connected to the B-system network.

A系ポートPHY0(運用系)が動作中に、レイヤ1障害を検出すると、CPUは、A系ポートPHY0をB系ポートPHY1に切替え(実線表示→破線表示)て、運用系とし、B系ポートPHY1からB系ネットワークを介して該当する拠点A〜拠点HのIP端末Eqiの呼制御を実行する。   When a layer 1 failure is detected while the A-system port PHY0 (active system) is operating, the CPU switches the A-system port PHY0 to the B-system port PHY1 (solid line display → broken line display) to make the active system B Call control of the IP terminals Eqi of the corresponding bases A to H is executed from the PHY 1 via the B-system network.

一方、A系ポートPHY0のレイヤ1障害が復旧すると、CPUの制御により、B系ポートPHY1をA系ポートPHY0に切替え(破線表示→実線表示)て、運用系に切り戻すか、またはB系ポートPHY1を切り戻さずに運用系とし、A系ポートPHY0を待機系とする。   On the other hand, when the Layer 1 failure of the A-system port PHY0 is restored, the B-system port PHY1 is switched to the A-system port PHY0 (broken line display → solid line display) under the control of the CPU and switched back to the active system, or the B-system port Let PHY1 be the active system without switching back, and the A-system port PHY0 be the standby system.

図8はこの発明に係るLANポートの一実施の形態切替えシーケンス図である。図8において、A系ポートPHY0で動作中にレイヤ1障害が発生すると、保守部からA系レイヤ1障害発生通知がCCI/Fに送信され、CCI/Fは、B系リンクアップ状態であることを確認し、B系ポートPHY1への切替えの指示をパケットでB系ポートPHY1に送信する。   FIG. 8 is a switching sequence diagram of an embodiment of a LAN port according to the present invention. In FIG. 8, when a layer 1 failure occurs during operation on the A-system port PHY0, the maintenance unit sends an A-system layer 1 failure occurrence notification to the CCI / F, and the CCI / F is in the B-system link-up state. And sends an instruction to switch to the B-system port PHY1 in a packet to the B-system port PHY1.

CCI/Fからパケットを受信したLANポートは、A系ポート(A系ポートPHY0)からB系ポート(B系ポートPHY1)に切り替わり、B系ポートで運用動作する。   The LAN port that has received the packet from the CCI / F is switched from the A-system port (A-system port PHY0) to the B-system port (B-system port PHY1), and operates on the B-system port.

一方、B系ポートPHY1で動作中に、保守部からA系レイヤ1障害復旧通知がCCI/Fに送信されても、CCI/Fは、A系ポートPHY0の切り戻しを行わず、LANポートは、B系ポートPHY1で運用動作を継続する。   On the other hand, even if an A system layer 1 failure recovery notification is sent from the maintenance unit to the CCI / F while operating on the B system port PHY1, the CCI / F does not switch back the A system port PHY0, and the LAN port The operation operation is continued at the B system port PHY1.

図9はこの発明に係るLANポートの別実施の形態切替えシーケンス図である。図9において、A系ポートPHY0でレイヤ1障害が発生し、LANポートがA系ポート(A系ポートPHY0)からB系ポート(B系ポートPHY1)に切り替わり、B系ポートで運用動作するまでは図8と同じである。   FIG. 9 is a switching sequence diagram of another embodiment of the LAN port according to the present invention. In FIG. 9, a layer 1 failure occurs at the A-system port PHY0, and the LAN port is switched from the A-system port (A-system port PHY0) to the B-system port (B-system port PHY1) until operation is performed at the B-system port. It is the same as FIG.

B系ポートPHY1で動作中に、保守部からA系レイヤ1障害復旧通知がCCI/Fに送信されると、CCI/Fは、A系ポートPHY0の切り戻しを行い、A系ポートPHY0への切替えの指示をパケットでA系ポートPHY0に送信し、LANポートは、B系ポート(B系ポートPHY1)からA系ポート(A系ポートPHY0)に切り替わり(切り戻し)、A系ポートで運用動作する。   When an A-system layer 1 failure recovery notification is sent from the maintenance unit to the CCI / F while operating on the B-system port PHY1, the CCI / F switches back to the A-system port PHY0 and sends it to the A-system port PHY0. The switching instruction is sent to the A-system port PHY0 as a packet, and the LAN port switches from the B-system port (B-system port PHY1) to the A-system port (A-system port PHY0) (switches back), and operates on the A-system port. To do.

続いて、この発明に係る拠点のバックアップ交換機について説明する。IP電話システムの各拠点には、拠点毎(図1に示す拠点A1〜Hn)にバックアップ交換機6(図1に示すバックアップ交換機6A1〜6Hn)を備える。   Next, the base backup switch according to the present invention will be described. Each base of the IP telephone system includes a backup switch 6 (backup switch 6A1-6Hn shown in FIG. 1) for each base (bases A1-Hn shown in FIG. 1).

バックアップ交換機(B−TM)6は、IP交換機(TM)2や回線(ネットワーク)5に障害がない正常な運用状態では、後述するユニキャスト−マルチキャスト変換の動作を除いて、待機状態(待機系)にあり、それぞれ所属するIP交換機2の信号制御装置(SC)4(SC−0〜SC−7)との間で疎通確認を行う。   The backup switch (B-TM) 6 is in a standby state (standby system) except for a unicast-multicast conversion operation described later in a normal operation state in which there is no failure in the IP switch (TM) 2 or the line (network) 5. ) And confirming communication with the signal control device (SC) 4 (SC-0 to SC-7) of the IP switch 2 to which each belongs.

また、バックアップ交換機(B−TM)6は、自身が属する拠点(例えば、拠点A)に属する複数のIP端末Eqiに対してもノーケア状態にある。   Further, the backup switch (B-TM) 6 is also in a no-care state for a plurality of IP terminals Eqi belonging to a base to which the backup switch (B-TM) 6 belongs (for example, the base A).

さらに、バックアップ交換機(B−TM)6は、IP交換機(TM)2の故障や回線(ネットワーク)5の障害の異常時には、待機状態(待機系)から運用状態(運用系)に切り替えて、拠点内のIP端末Eqiの内線通話をバックアップする。   Further, the backup exchange (B-TM) 6 switches from the standby state (standby system) to the operational state (active system) when the failure of the IP exchange (TM) 2 or the line (network) 5 is abnormal. The extension call of the IP terminal Eqi is backed up.

待機状態(待機系)から運用状態(運用系)への切替えは、IP交換機(TM)2の故障や回線(ネットワーク)5の障害の異常によってIP交換機2(信号制御装置4)からの疎通確認ができない場合に実行する。   Switching from the standby state (standby system) to the operational state (active system) confirms communication from the IP switch 2 (signal control device 4) due to a failure in the IP switch (TM) 2 or a failure in the line (network) 5 Execute if you cannot.

一方、運用状態(運用系)から待機状態(待機系)への復帰は、IP交換機(TM)2の故障や回線(ネットワーク)5の障害の異常が修復され、IP交換機2(信号制御装置4)からの疎通確認が再開された場合に実行する。   On the other hand, the return from the operating state (active system) to the standby state (standby system) restores the failure of the IP switch (TM) 2 or the failure of the line (network) 5 and the IP switch 2 (signal control device 4). ) Is executed when the communication confirmation from) is resumed.

バックアップ交換機(B−TM)6は、IP交換機(TM)2の故障や回線(ネットワーク)5の障害の異常時になると、運用状態(運用系)になり、拠点内のIP端末EqiからログインされるIPアドレスを受け付け、該当する拠点(例えば、拠点A)内の全てのIP端末Eqi相互間の内線通話の呼制御を行う。   The backup switch (B-TM) 6 enters an operational state (active system) when the failure of the IP switch (TM) 2 or the failure of the line (network) 5 occurs, and is logged in from the IP terminal Eqi in the base. An IP address is received, and call control is performed for extension calls between all IP terminals Eqi in the corresponding base (for example, base A).

また、バックアップ交換機(B−TM)6は、IP交換機(TM)2の故障や回線(ネットワーク)5の障害が復旧すると、待機状態(待機系)に切り戻り、拠点(例えば、拠点A)内の全てのIP端末Eqiがログアウトすることになり、該当する拠点(例えば、拠点A)内の全てのIP端末Eqi相互間の内線通話の呼制御を停止する。   Further, the backup switch (B-TM) 6 switches back to the standby state (standby system) when the failure of the IP switch (TM) 2 or the failure of the line (network) 5 is recovered, and in the base (for example, the base A). All the IP terminals Eqi are logged out, and the call control of the extension call between all the IP terminals Eqi in the corresponding base (for example, the base A) is stopped.

拠点内の全てのIP端末Eqiは、バックアップ交換機6が待機系にあるIP交換機(TM)2や回線(ネットワーク)5の正常時には、IP交換機2(信号制御装置4)にIPアドレスを送信してログインし、IP交換機2(信号制御装置4)の制御によって通話を行う。   All the IP terminals Eqi in the base send an IP address to the IP switch 2 (signal control device 4) when the backup switch 6 is in the standby state and the IP switch (TM) 2 or the line (network) 5 is normal. Log in and make a call under the control of the IP exchange 2 (signal control device 4).

また、拠点内の全てのIP端末Eqiは、バックアップ交換機6が運用系となるIP交換機(TM)2や回線(ネットワーク)5の異常時には、IP交換機2(信号制御装置4)からログアウトし、バックアップ交換機6にIPアドレスを送信してログインし、バックアップ交換機6の制御によって拠点内の内線通話を行う。   Also, all IP terminals Eqi in the base log out from the IP switch 2 (signal control device 4) and back up when the IP switch (TM) 2 or the line (network) 5 in which the backup switch 6 becomes the active system is abnormal. An IP address is transmitted to the exchange 6 to log in, and an extension call within the base is performed under the control of the backup exchange 6.

さらに、拠点内の全てのIP端末Eqiは、バックアップ交換機6が待機系に戻るIP交換機(TM)2や回線(ネットワーク)5の異常からの復帰時には、バックアップ交換機6からログアウトし、IP交換機2(信号制御装置4)にIPアドレスを送信してログインし、IP交換機2(信号制御装置4)の制御によってシステム内の通話を行う。   Further, all the IP terminals Eqi in the base log out from the backup switch 6 when the backup switch 6 returns to the standby system and recovers from an abnormality in the line (network) 5, and the IP switch 2 ( The IP address is transmitted to the signal control device 4) to log in, and a call in the system is performed under the control of the IP exchange 2 (signal control device 4).

また、IP端末Eqiは、IP交換機2(信号制御装置4)からのライフチェックを監視し、ライフチェックが無くてタイムオーバをすると、IP交換機2(信号制御装置4)からログアウトし、バックアップ交換機6にIPアドレスを送信してログインする。   The IP terminal Eqi monitors the life check from the IP switch 2 (signal control device 4). When there is no life check and the time is over, the IP terminal Eqi logs out from the IP switch 2 (signal control device 4), and the backup switch 6 Send an IP address to and login.

さらに、IP端末Eqiは、バックアップ交換機6からのライフチェックを監視し、ライフチェックが無くてタイムオーバをすると、バックアップ交換機6からログアウトし、IP交換機2(信号制御装置4)にIPアドレスを送信してログインする。   Further, the IP terminal Eqi monitors the life check from the backup exchange 6, and when there is no life check and the time is over, the IP terminal Eqi logs out from the backup exchange 6 and sends an IP address to the IP exchange 2 (signal control device 4). And log in.

図10はこの発明に係るバックアップ交換機の一実施の形態動作概要図である。図10において、拠点A、拠点B、…、拠点Nのバックアップ交換機6(バックアップTM)は、回線(ネットワーク)5を介してセンタのIP交換機(TM)2に収容される。なお、拠点A、拠点B、…、拠点N内には、それぞれ複数のIP端末Eqiが存在する。   FIG. 10 is an operation schematic diagram of one embodiment of the backup exchange according to the present invention. In FIG. 10, the backup switch 6 (backup TM) of the base A, base B,..., Base N is accommodated in the center IP switch (TM) 2 via the line (network) 5. A plurality of IP terminals Eqi exist in each of the base A, the base B,.

IP交換機(TM)2および回線(ネットワーク)5に障害のない正常時には、拠点A、拠点B、…、拠点N内の全てのIP端末EqiがIP交換機(TM)2にIPアドレスを送信してログインして、IP交換機(TM)2の制御により、全てのIP端末Eqi相互間の通話を行う。   When the IP switch (TM) 2 and the line (network) 5 are normal without any trouble, all the IP terminals Eqi in the base A, base B,..., Base N send IP addresses to the IP switch (TM) 2. Log in and perform a call between all the IP terminals Eqi under the control of the IP exchange (TM) 2.

このシステム正常時から、第1のケースで、IP交換機(TM)2に故障が発生した場合には、拠点A、拠点B、…、拠点N内の全てのバックアップ交換機6(バックアップTM)が待機系から運用系に切り替わり、拠点A、拠点B、…、拠点N内の全てのIP端末EqiもIP交換機(TM)2からログアウトし、それぞれ自拠点内のバックアップ交換機6(バックアップTM)にIPアドレスを送信してログインし、バックアップ交換機6(バックアップTM)の制御により、自拠点内の内線通話が可能になる。   When a failure occurs in the IP exchange (TM) 2 in the first case from when the system is normal, all the backup exchanges 6 (backup TM) in the base A, base B,. The system switches from the system to the operational system, and all IP terminals Eqi in the base A, base B,..., Base N also log out from the IP switch (TM) 2 and each IP address is sent to the backup switch 6 (backup TM) in their own base. Is transmitted and logged in, and the extension call within the local site becomes possible by the control of the backup switch 6 (backup TM).

また、システム正常時から、第2のケースで、拠点Aが接続しているネットワークに障害が発生した場合には、拠点Aのバックアップ交換機6(バックアップTM)が待機系から運用系に切り替わり、拠点Aの全てのIP端末EqiがIP交換機(TM)2からログアウトし、拠点A内のバックアップ交換機6(バックアップTM)にIPアドレスを送信してログインし、バックアップ交換機6(バックアップTM)の制御により、拠点A内の内線通話が可能になる。   Also, in the second case, when a failure occurs in the network to which the base A is connected in the second case, the backup switch 6 (backup TM) at the base A switches from the standby system to the active system, and the base All the IP terminals Eqi of A log out from the IP exchange (TM) 2, log in by sending an IP address to the backup exchange 6 (backup TM) in the base A, and control of the backup exchange 6 (backup TM) An extension call within the base A can be made.

一方、拠点B、…、拠点N内の全てのIP端末Eqiは、IP交換機(TM)2の制御により、拠点B、…、拠点N内の全てのIP端末Eqi相互間で通話を行う。なお、IP交換機(TM)2およびネットワークに異常が同時に発生した場合には、第1のケースと同じ現象になる。   On the other hand, all the IP terminals Eqi in the base B,..., Make a call between all the IP terminals Eqi in the base B,..., N under the control of the IP exchange (TM) 2. Note that when an abnormality occurs in the IP exchange (TM) 2 and the network at the same time, the same phenomenon as in the first case occurs.

次に、この発明に係る拠点のバックアップ交換機のシーケンス動作について説明する。各拠点のバックアップ交換機6(バックアップTM)は、待機状態から運用状態に切り替える動作シーケンスおよび運用状態から待機状態に切り戻す動作シーケンスを備える。   Next, the sequence operation of the backup exchange at the site according to the present invention will be described. The backup switch 6 (backup TM) at each site has an operation sequence for switching from the standby state to the operation state and an operation sequence for switching from the operation state to the standby state.

図11はこの発明に係るバックアップ交換機の一実施の形態待機系から運用系への動作シーケンス図である。なお、動作シーケンスは、拠点Aのバックアップ交換機6(バックアップTM―A)とIP端末Eqi(端末A)、センタのIP交換機(TM)2、および拠点Bのバックアップ交換機6(バックアップTM―B)とIP端末Eqi(端末B)の相互間について説明する。   FIG. 11 is an operation sequence diagram from the standby system to the active system according to the embodiment of the backup exchange according to the present invention. The operation sequence is as follows: the backup exchange 6 at the base A (backup TM-A) and the IP terminal Eqi (terminal A), the IP exchange (TM) 2 at the center, and the backup exchange 6 at the base B (backup TM-B). The mutual connection between the IP terminals Eqi (terminal B) will be described.

センタのTMならびにネットワークが正常な場合、拠点Aの端末Aおよび拠点Bの端末Bは、それぞれセンタの「TMログイン運用中」であり、端末Aおよび端末Bは、TMとの間で「呼制御メッセージ」(ダイヤル発信、転送、着信など)を遣り取りし、TMからの「ライフチェック」を監視し、TMに「ライフチェック応答」を送信する。   When the center TM and the network are normal, the terminal A at the base A and the terminal B at the base B are “TM login operation” at the center respectively, and the terminal A and the terminal B perform “call control” with the TM. "Message" (dial transmission, transfer, incoming call, etc.) is exchanged, "life check" from TM is monitored, and "life check response" is sent to TM.

一方、拠点AのバックアップTM―Aおよび拠点BのバックアップTM―Bは、「待機系で動作中」であり、「動作可通知(予備系表示)」をTMに送信し、TMから「動作可通知(運用系表示)」を受信することにより、拠点AのバックアップTM―AとTM相互間および拠点BのバックアップTM―BとTM相互間の疎通確認を実行している。   On the other hand, the backup TM-A at site A and the backup TM-B at site B are “operating in the standby system” and send an “operation ready notification (preliminary system display)” to the TM. By receiving the “notification (operation system display)”, the communication confirmation between the backup TM-A and the TM at the base A and between the backup TM-B and the TM at the base B is executed.

この状態から、TMと拠点Bを接続する中継ネットワーク(ネットワーク)に障害が発生すると、拠点BのバックアップTM―Bは、センタのTMから「動作可通知(運用系表示)」を受信できなくなって、「TMの疎通断検出」することになるので、「運用系動作へ切替」を実行する。   From this state, if a failure occurs in the relay network (network) connecting the TM and the base B, the backup TM-B at the base B cannot receive the “operation ready notification (operation system display)” from the TM at the center. Since “TM communication disconnection detection” is to be performed, “switch to operational operation” is executed.

一方、拠点Bの端末Bは、センタのTMからの「ライフチェック」を受信できなくなり、「ライフチェックタイムアウト検出」をして「TMからログアウト」した後、「バックアップTM―Bをログイン先」として「ログイン」することにより、拠点BのバックアップTM―Bは、「端末Bのログイン」を受け付ける。   On the other hand, the terminal B at the base B cannot receive the “life check” from the center TM, performs “life check timeout detection”, “logs out from the TM”, and then sets “backup TM-B as the login destination”. By “login”, the backup TM-B at the base B accepts “login of the terminal B”.

この時点で、センタのTMは、「端末BライフチェックNG」を検出し、「端末Bログアウト」を認識する。   At this point, the center TM detects “terminal B life check NG” and recognizes “terminal B logout”.

運用系になったB拠点のバックアップTM―Bが「端末Bのログイン」を受け付けると、端末Bは、「バックアップTM―Bにログイン運用中」となり、バックアップTM―Bとの間で、「呼制御メッセージ」(ダイヤル発信、転送、着信など)を遣り取りし、拠点B内の内線通話が可能になる。   When the backup TM-B at the base B that has become the active system accepts “login of terminal B”, terminal B becomes “logging in to backup TM-B”, and “ Control messages "(dial transmission, transfer, incoming call, etc.) are exchanged, and extension calls within the base B can be made.

その後、端末Bは、バックアップTM―Bからの「ライフチェック」を監視し、バックアップTM―Bに「ライフチェック応答」を送信する。   Thereafter, the terminal B monitors the “life check” from the backup TM-B and transmits a “life check response” to the backup TM-B.

一方、中継ネットワーク(ネットワーク)に障害がない拠点AのバックアップTM―Aおよび端末Aは、バックアップTM―Aが待機系で動作、端末AがTMにログインして運転中となる。   On the other hand, the backup TM-A and the terminal A at the base A where there is no failure in the relay network (network) are operating while the backup TM-A operates in the standby system and the terminal A logs into the TM.

図12はこの発明に係るバックアップ交換機の一実施の形態運用系から待機系への動作シーケンス図である。なお、動作シーケンスは、図11と同様に、拠点Aのバックアップ交換機6(バックアップTM―A)とIP端末Eqi(端末A)、センタのIP交換機(TM)2、および拠点Bのバックアップ交換機6(バックアップTM―B)とIP端末Eqi(端末B)の相互間について説明する。   FIG. 12 is an operation sequence diagram from the active system to the standby system according to the embodiment of the backup exchange according to the present invention. As in FIG. 11, the operation sequence is similar to that of the backup exchange 6 (backup TM-A) at the base A, the IP terminal Eqi (terminal A), the IP exchange (TM) 2 at the center, and the backup exchange 6 at the base B ( A description will be given between the backup TM-B) and the IP terminal Eqi (terminal B).

また、拠点Aのバックアップ交換機6(バックアップTM―A)とIP端末Eqi(端末A)は、拠点AとセンタのIP交換機(TM)2を接続する中継ネットワーク(ネットワーク)に障害が発生してないので、図11と同じ動作シーケンスであり、拠点Bのバックアップ交換機6(バックアップTM―B)とIP端末Eqi(端末B)、センタのIP交換機(TM)2の相互間について説明する。   Further, the backup exchange 6 (backup TM-A) and the IP terminal Eqi (terminal A) at the base A have no trouble in the relay network (network) connecting the base A and the IP exchange (TM) 2 at the center. Therefore, the operation sequence is the same as that in FIG. 11, and the mutual operation between the backup exchange 6 (backup TM-B) at the base B, the IP terminal Eqi (terminal B), and the IP exchange (TM) 2 at the center will be described.

TMと拠点Bを接続する中継ネットワーク(ネットワーク)に障害が発生しているので、バックアップTM―Bは、「運用系で動作中」であり、端末Bは、「バックアップTM−Bにログイン運転中」である。   Since a failure has occurred in the relay network (network) connecting the TM and the base B, the backup TM-B is “operating in the operation system”, and the terminal B is “logging in to the backup TM-B. Is.

端末Bは、バックアップTM―Bとの間で「呼制御メッセージ」(ダイヤル発信、転送、着信など)を遣り取りし、バックアップTM―Bからの「ライフチェック」を監視し、バックアップTM―Bに「ライフチェック応答」を送信する。   The terminal B exchanges “call control messages” (dial transmission, transfer, incoming call, etc.) with the backup TM-B, monitors the “life check” from the backup TM-B, Send life check response.

この状態から、TMと拠点Bを接続する中継ネットワーク(ネットワーク)の障害が復旧すると、拠点BのバックアップTM―Bは、TMから「動作可通知(運用系表示)」を受信し、TMに「動作可通知(運用系表示)」を送信することにより、拠点BのバックアップTM―BとTM相互間の疎通確認が再開することになり、「TM疎通復旧検出」をすることになる。   From this state, when the failure of the relay network (network) connecting the TM and the site B is recovered, the backup TM-B at the site B receives an “operation ready notification (operation system display)” from the TM, By transmitting the “operation ready notification (operation system display)”, the communication confirmation between the backup TM-B and the TM at the base B is resumed, and “TM communication recovery detection” is performed.

続いて、拠点BのバックアップTM―Bは、「予備系動作へ切替」に切り戻り、「ログイン端末(端末B)の通信停止」を実行する。   Subsequently, the backup TM-B at the site B switches back to “switch to standby operation” and executes “stop communication of login terminal (terminal B)”.

その後、拠点BのバックアップTM―Bは、TMから「動作可通知(運用系表示)」を受信し、TMに「動作可通知(予備系表示)」を送信することを繰り返す。   Thereafter, the backup TM-B at the site B repeatedly receives the “operation ready notification (active system display)” from the TM and transmits the “operation ready notification (preliminary system display)” to the TM.

一方、端末Bは、バックアップTM―Bが予備系に切り戻ると、バックアップTM―Bからのライフチェックが受信できなく、「ライフチェックタイムアウト検出」をすると、「バックアップTM―Bからログアウト」し、「TMをログイン先とする」ことになって、TMに「ログイン」して、「TMにログイン運転中」となる。この状態で拠点Bの端末Bは、システム内での通話が可能になる。   On the other hand, when the backup TM-B switches back to the standby system, the terminal B cannot receive the life check from the backup TM-B, and when “life check timeout detection” is performed, “log out from the backup TM-B” “TM is set as the login destination”, “login” to the TM, and “login operation to TM” is performed. In this state, the terminal B at the site B can talk within the system.

TMは、端末Bからのログインを受け付けると、「ライフチェック」を端末Bに送信し、端末Bから「ライフチェック応答」を受信して、正常を確認し、端末Bとの間で「呼制御メッセージ」(ダイヤル発信、転送、着信など)を遣り取り、端末Bの通話を制御する。   When the TM receives a login from the terminal B, the TM transmits a “life check” to the terminal B, receives a “life check response” from the terminal B, confirms normality, and performs “call control” with the terminal B. "Message" (dial transmission, transfer, incoming call, etc.) is exchanged and the terminal B's call is controlled.

一方、バックアップTM―Bは、TMから「動作可通知(運用系表示)」を受信し、TMに「動作可通知(待機系表示)」を送信することにより、TMとの間の疎通確認を実行する。   On the other hand, the backup TM-B receives an “operation ready notification (operation system display)” from the TM, and transmits a “operation ready notification (standby system display)” to the TM, thereby confirming communication with the TM. Execute.

続いて、IP電話システムの共通メッセージ通信の中継方式について説明する。本発明のIP電話システム1は、拠点毎に設置するIP端末Eqiに、多くの台数(例えば、システム全体で16000台)を想定し、IP交換機2からランプ情報などの共通メッセージを拠点のIP端末に送信する際に、IP交換機(TM)2から共通メッセージを送信する拠点を指定し、共通メッセージをユニキャストメッセージで拠点に送信し、拠点内でユニキャストメッセージをマルチキャストメッセージに変換して、全てのIP端末Eqiにマルチキャストメッセージを送信するものである。   Next, a relay method for common message communication in the IP telephone system will be described. The IP telephone system 1 of the present invention assumes a large number of IP terminals Eqi installed at each base (for example, 16000 in the whole system), and sends a common message such as lamp information from the IP switch 2 to the base IP terminal. When sending to the base, specify the base to send the common message from the IP switch (TM) 2, send the common message to the base by unicast message, convert the unicast message to multicast message in the base, all A multicast message is transmitted to the IP terminal Eqi.

図13はこの発明に係る共通メッセージ通信の一実施の形態中継方式図である。なお、共通メッセージをマルチキャストメッセージ(実線表示)で送信する状態も参照として表わす。図13において、共通メッセージは、IP交換機(TM)2の主制御装置(CC)3→IP交換機(TM)2の信号制御装置4(SC−0〜SC−7)→回線(ネットワーク)5→各拠点の経路で拠点内のIP端末Eqiに送信される。   FIG. 13 is a relay system diagram showing one embodiment of common message communication according to the present invention. A state in which the common message is transmitted as a multicast message (shown by a solid line) is also shown as a reference. In FIG. 13, the common message is sent from the main controller (CC) 3 of the IP exchange (TM) 2 to the signal controller 4 (SC-0 to SC-7) of the IP exchange (TM) 2 → the line (network) 5 → It is transmitted to the IP terminal Eqi in the base via the route of each base.

初めに、共通メッセージをマルチキャストメッセージ(実線表示)で全拠点(システムの全てのIP端末Eqi)に送信する場合、主制御装置(CC)3から信号制御装置4(SC−0〜SC−7)に対して、マルチキャストメッセージを送信し、信号制御装置4(SC−0〜SC−7)からも回線(ネットワーク)5を介して全ての拠点に対して、マルチキャストメッセージを送信し、全ての拠点から全てのIP端末Eqi(図示せず)に対して、マルチキャストメッセージを送信することになる。   First, when a common message is transmitted to all bases (all IP terminals Eqi of the system) as a multicast message (shown by a solid line), the main controller (CC) 3 to the signal controllers 4 (SC-0 to SC-7) In response to this, a multicast message is transmitted from the signal control apparatus 4 (SC-0 to SC-7) to all the bases via the line (network) 5 and from all the bases. A multicast message is transmitted to all IP terminals Eqi (not shown).

次に、共通メッセージをユニキャストメッセージ(破線表示)で指定された拠点の全てのIP端末Eqiに送信する場合には、主制御装置(CC)3から信号制御装置4(例えば、SC−0およびSC−7)に対して、送信先(拠点)を指定したユニキャストメッセージを選択的に送信し、SC−0およびSC−7から回線(ネットワーク)5を介して指定した拠点1〜拠点3(SC−0の制御拠点)、拠点n〜拠点n+2(SC−7の制御拠点)に対して、ユニキャストメッセージを送信する。拠点1〜拠点3、拠点n〜拠点n+2では、ユニキャストメッセージをマルチキャストメッセージに変換し、変換したマルチキャストメッセージをそれぞれ拠点1〜拠点3、拠点n〜拠点n+2内の全てのIP端末Eqi(図示せず)に対して送信する。   Next, when the common message is transmitted to all the IP terminals Eqi at the base designated by the unicast message (displayed with a broken line), the main control device (CC) 3 to the signal control device 4 (for example, SC-0 and SC-7) selectively transmits a unicast message designating a destination (base), and bases 1 to 3 (designated from SC-0 and SC-7 via line (network) 5). A unicast message is transmitted to the control base of SC-0), base n to base n + 2 (control base of SC-7). Base 1 to base 3 and base n to base n + 2 convert the unicast message into a multicast message, and convert the converted multicast messages to all IP terminals Eqi (not shown) in base 1 to base 3 and base n to base n + 2, respectively. Send).

送信先(拠点)を指定したユニキャストメッセージは、主制御装置(CC)3が送信先を記載したビットマップに基づいて設定する。   The unicast message designating the transmission destination (base) is set by the main control device (CC) 3 based on the bitmap describing the transmission destination.

また、拠点が指定されるので、回線(ネットワーク)5を伝送されるユニキャストメッセージのデータ量を少なくすることができる。   In addition, since the base is designated, the data amount of the unicast message transmitted through the line (network) 5 can be reduced.

ユニキャストメッセージからマルチキャストメッセージへの変換は、拠点内に設けたバックアップ交換機6(マルチキャスト変換装置=バックアップTM)およびIP−CONV(IPコンバータ)8がマルチキャスト変換処理し、バックアップ交換機6(マルチキャスト変換装置=バックアップTM)または、IP−CONV(IPコンバータ)8からマルチキャストメッセージを該当する拠点内の全てのIP端末Eqiに送信する。   The conversion from the unicast message to the multicast message is performed by the backup exchange 6 (multicast conversion apparatus = backup TM) and the IP-CONV (IP converter) 8 provided in the base, and the backup exchange 6 (multicast conversion apparatus = The multicast message is transmitted from the backup TM) or the IP-CONV (IP converter) 8 to all the IP terminals Eqi in the corresponding base.

バックアップ交換機6(マルチキャスト変換装置=バックアップTM)は、2重化された回線(ネットワーク)5の運用系(A系)に接続し、拠点が収容される信号制御装置4(SC−0〜SC−7)から送信されてくるユニキャストメッセージを受信し、ユニキャストメッセージをマルチキャストメッセージに変換して拠点内のIP端末Eqiに送信する。なお、バックアップ交換機6は、運用系(A系)の回線が運用中の時には、待機系になっており、待機系にある時にのみ、ユニキャスト−マルチキャスト変換を行うマルチキャスト変換装置として動作する。   The backup exchange 6 (multicast conversion apparatus = backup TM) is connected to the operation system (A system) of the duplex line (network) 5 and the signal control apparatus 4 (SC-0 to SC-) in which the base is accommodated. 7) The unicast message transmitted from 7) is received, the unicast message is converted into a multicast message, and transmitted to the IP terminal Eqi in the base. Note that the backup switch 6 is a standby system when the active (A system) line is in operation, and operates as a multicast conversion apparatus that performs unicast-multicast conversion only when the backup switch 6 is in the standby system.

また、バックアップ交換機6(マルチキャスト変換装置=バックアップTM)は、運用系(A系)の回線(ネットワーク)5を介して自装置が収容されるIP交換機(TM)2の信号制御装置4(SC−0〜SC−7)との間で、疎通確認を行う。   The backup switch 6 (multicast conversion device = backup TM) is connected to the signal control device 4 (SC−) of the IP switch (TM) 2 in which the backup switch 6 (multicast conversion device = backup TM) is accommodated via the operation system (A system) line (network) 5. 0 to SC-7).

IP−CONV(IPコンバータ)8は、2重化された回線(ネットワーク)5の待機系(B系)に接続し、バックアップ交換機6(マルチキャスト変換装置=バックアップTM)が故障の場合または回線(ネットワーク)5の運用系(A系)の障害の場合に、バックアップ交換機6をバックアップし、拠点が収容される信号制御装置4(SC−0〜SC−7)から送信されてくるユニキャストメッセージを受信し、ユニキャストメッセージをマルチキャストメッセージに変換して拠点内のIP端末Eqiに送信する。   An IP-CONV (IP converter) 8 is connected to a standby system (B system) of a duplexed line (network) 5 and the backup switch 6 (multicast conversion apparatus = backup TM) fails or a line (network). ) Backs up the backup switch 6 and receives a unicast message transmitted from the signal control device 4 (SC-0 to SC-7) in which the base is accommodated in the case of failure of the operational system 5 (system A) Then, the unicast message is converted into a multicast message and transmitted to the IP terminal Eqi in the base.

また、IP−CONV(IPコンバータ)8は、待機系(B系)の回線(ネットワーク)5を介して自装置が収容されるIP交換機(TM)2の信号制御装置4(SC−0〜SC−7)との間で、疎通確認を行う。   The IP-CONV (IP converter) 8 is connected to the signal control device 4 (SC-0 to SC) of the IP exchange (TM) 2 in which the device is accommodated via a standby (B system) line (network) 5. Confirm communication with -7).

このように、この発明に係るIP交換機2は、拠点(拠点A〜拠点H)を指定して共通メッセージのユニキャストメッセージを選択的に送信するので、回線(ネットワーク)5上を伝送する共通メッセージのデータ量を抑制し、IP交換機2および回線(ネットワーク)5の負荷を軽減することができ、システムの効率化ならびに省電力化を図ることができる。   Thus, since the IP exchange 2 according to the present invention selectively transmits a unicast message of a common message by designating a base (base A to base H), the common message transmitted on the line (network) 5 Can be reduced, the load on the IP exchange 2 and the line (network) 5 can be reduced, and the efficiency of the system and the power saving can be achieved.

図14はこの発明に係るマルチキャスト変換装置(バックアップ交換機)の実施の形態ユニキャスト−マルチキャスト変換説明図である。図14において、拠点Aおよび拠点Hのマルチキャスト変換装置(バックアップ交換機)6は、それぞれIP交換機(TM)2から回線(ネットワークの運用系)5を介してランプ情報などの共通メッセージをユニキャストメッセージ(破線表示)で受信して、ユニキャストメッセージにマルチキャストメッセージ変換処理を施し、変換したマルチキャストメッセージ(実線表示)をそれぞれ拠点内(拠点A、拠点N)の全てのIP端末Eqiに提供する。   FIG. 14 is an explanatory diagram of unicast-multicast conversion according to an embodiment of the multicast conversion device (backup exchange) according to the present invention. In FIG. 14, the multicast conversion devices (backup exchanges) 6 at the sites A and H send a unicast message (such as lamp information) from the IP exchange (TM) 2 via the line (network operation system) 5. Multicast message conversion processing is performed on the unicast message, and the converted multicast message (solid line display) is provided to all IP terminals Eqi in the base (base A and base N).

このように、この発明に係る複数の拠点(拠点A〜拠点H)は、運用系(A系)の回線(ネットワーク)5に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内(拠点A〜拠点H)の複数のIP端末Eqiに送信するバックアップ交換機(マルチキャスト変換装置)6を備えたので、1つのユニキャストメッセージから拠点内のIP端末数分のマルチキャストメッセージを生成し、拠点内の全てのIP端末に共通メッセージを送信することができ、運用系の回線を伝送するデータ量を軽減することができる。   As described above, the plurality of bases (base A to base H) according to the present invention are connected to the operation system (A system) line (network) 5, receive a unicast message, convert it into a multicast message, Since the backup exchange (multicast conversion device) 6 that transmits the message to a plurality of IP terminals Eqi in the base (base A to base H) is provided, multicast messages for the number of IP terminals in the base are transmitted from one unicast message. It is possible to generate and transmit a common message to all the IP terminals in the base, thereby reducing the amount of data transmitted through the active line.

図15はこの発明に係るIPコンバータの一実施の形態拠点マルチキャスト運用バックアップ説明図である。図15において、拠点A内では、マルチキャスト変換装置6が回線(ネットワーク)5の運用系(A系)に接続され、IP交換機(TM)2から共通メッセージをユニキャストメッセージ(破線表示)で受信し、マルチキャストメッセージ(実線表示)で拠点A内の全てのIP端末Eqiに提供している。   FIG. 15 is an explanatory diagram of the base station multicast operation backup according to the embodiment of the IP converter according to the present invention. In FIG. 15, in the site A, the multicast conversion device 6 is connected to the operational system (A system) of the line (network) 5 and receives a common message from the IP exchange (TM) 2 as a unicast message (shown by a broken line). And provided to all IP terminals Eqi in the site A by multicast messages (indicated by solid lines).

一方、IP−CONV(IPコンバータ)8は、回線(ネットワーク)5の運用系(B系)に接続され、運用状態にあるが、IP交換機(TM)2から運用系(B系)回線を介してユニキャストメッセージが送信されないため動作停止の状態にある。   On the other hand, the IP-CONV (IP converter) 8 is connected to the operational system (B system) of the circuit (network) 5 and is in the operational state, but from the IP switch (TM) 2 via the operational system (B system) circuit. Since the unicast message is not transmitted, the operation is stopped.

この状態から、マルチキャスト変換装置6に故障が発生してユニキャスト−マルチキャスト変換ができなくなると、IP交換機(TM)2は、マルチキャスト変換装置6からの疎通確認ができなくなるので、マルチキャスト変換装置6の故障を検出し、回線(ネットワーク)5の待機系(B系)を運用系とし、待機系(B系)を介してユニキャストメッセージ(破線表示)をIP−CONV(IPコンバータ)8に送信する。   From this state, when a failure occurs in the multicast conversion device 6 and unicast-multicast conversion cannot be performed, the IP exchange (TM) 2 cannot confirm communication from the multicast conversion device 6. A failure is detected, the standby system (B system) of the line (network) 5 is set as the active system, and a unicast message (displayed with a broken line) is transmitted to the IP-CONV (IP converter) 8 via the standby system (B system). .

IP−CONV(IPコンバータ)8は、回線(ネットワーク)5の待機系(B系)を介してユニキャストメッセージ(破線表示)を受信すると、ユニキャストメッセージ(破線表示)にマルチキャストメッセージ変換処理を施し、変換したマルチキャストメッセージ(実線表示)を拠点A内の全てのIP端末Eqiに提供する。   When the IP-CONV (IP converter) 8 receives a unicast message (dashed line display) via the standby system (B system) of the line (network) 5, it performs a multicast message conversion process on the unicast message (dashed line display). The converted multicast message (shown by a solid line) is provided to all IP terminals Eqi in the site A.

回線(ネットワーク)5の運用系(A系)および待機系(B系)の2重化、マルチキャスト変換装置6およびIP−CONV(IPコンバータ)8のユニキャスト−マルチキャスト変換装置の2重化構成により、拠点内のマルチキャストメッセージ運用を確保することができる。なお、図15では、拠点Aについて説明したが、図1に示す拠点A1〜拠点Hnの全ての拠点についても同様である。   Due to the duplex configuration of the operation system (system A) and standby system (system B) of the line (network) 5, and the unicast-multicast conversion device of the multicast conversion device 6 and IP-CONV (IP converter) 8 Multicast message operation within the base can be ensured. In addition, although the base A was demonstrated in FIG. 15, it is the same also about all the bases of the base A1-base Hn shown in FIG.

このように、この発明に係る複数の拠点(拠点A〜拠点H)は、待機系(B系)の回線(ネットワーク)5に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の複数のIP端末Eqiに送信するIPコンバータ(IP−CONV)8を備えたので、1つのユニキャストメッセージから拠点内のIP端末数分のマルチキャストメッセージを生成し、拠点内の全てのIP端末に共通メッセージを送信することができ、運用系の回線を伝送するデータ量を軽減することができる。   As described above, the plurality of bases (base A to base H) according to the present invention are connected to the standby (B system) line (network) 5, receive a unicast message, convert it into a multicast message, Since the IP converter (IP-CONV) 8 that transmits a message to a plurality of IP terminals Eqi in the base is provided, a multicast message corresponding to the number of IP terminals in the base is generated from one unicast message. A common message can be transmitted to the other IP terminal, and the amount of data transmitted through the active line can be reduced.

次に、共通メッセージ通信におけるマルチキャスト変換装置からIP−CONV(IPコンバータ)への切替え動作およびIP−CONV(IPコンバータ)からマルチキャスト変換装置への切戻し動作について説明する。なお、IP交換機2、マルチキャスト変換装置およびIP−CONV(IPコンバータ)8を、TM、B−TMおよびIP−CONVで表わす。   Next, the switching operation from the multicast conversion device to the IP-CONV (IP converter) and the switch-back operation from the IP-CONV (IP converter) to the multicast conversion device in common message communication will be described. The IP exchange 2, the multicast conversion device, and the IP-CONV (IP converter) 8 are represented by TM, B-TM, and IP-CONV.

図16はこの発明に係る共通メッセージ通信の一実施の形態動作フロー図である。図16において、TMは、B−TMに対して「疎通監視」を送出するが、B−TMからの「疎通監視(STB)」が検出できなく、「B−TM疎通監視NG」を検出する。B−TMは、疎通NG検出でSTB(待機状態)からACT(運用状態)に移行し、マルチキャスト変換動作を停止する。   FIG. 16 is an operation flowchart of one embodiment of common message communication according to the present invention. In FIG. 16, the TM sends “communication monitoring” to the B-TM, but cannot detect “communication monitoring (STB)” from the B-TM and detects “B-TM communication monitoring NG”. . The B-TM shifts from STB (standby state) to ACT (operating state) when communication NG is detected, and stops the multicast conversion operation.

よって、TMは、B−TMからIP−CONVに切り替えてユニキャストメッセージを送出することになる。また、IP−CONVからB−TMへの切り戻しは、手動コマンドで実施し、この手動切り戻しコマンドにリンクし、TMからのユニキャストメッセージ送出もB−TMに切り戻すことになる。   Therefore, TM switches from B-TM to IP-CONV and sends a unicast message. In addition, switching back from the IP-CONV to the B-TM is performed by a manual command, linked to the manual switching back command, and unicast message transmission from the TM is also switched back to the B-TM.

TMは、IP−CONVに対して、「ユニキャストメッセージ(1)」を送信し、IP−CONVからの「ACK」を確認する。   TM transmits “unicast message (1)” to IP-CONV and confirms “ACK” from IP-CONV.

続いて、TMは、IP−CONVに対して、「ユニキャストメッセージ(2)」を送信し、IP−CONVからの「ACK」を確認する。ただし、IP−CONVからも、ACK再送NGの場合には、TMは、ログ採取のみを行う。   Subsequently, the TM transmits “unicast message (2)” to the IP-CONV and confirms “ACK” from the IP-CONV. However, in the case of ACK retransmission NG also from IP-CONV, TM only performs log collection.

続いて、TMは、B−TMに対して、「疎通監視」を送出し、B−TMからの「疎通監視(ACT)」を検出することにより、B−TMの疎通監視フレームに、ACT/STB状態が入っており、B−TMの状態を認識する。   Subsequently, the TM sends “communication monitoring” to the B-TM and detects “communication monitoring (ACT)” from the B-TM. The STB state is entered, and the state of B-TM is recognized.

B−TMは、ACT状態でユニキャストメッセージを受信した場合には、マルチキャスト変換を行わない。   B-TM does not perform multicast conversion when it receives a unicast message in the ACT state.

TMが手動切替コマンドで、B−TMに「切替要求」をすると、B−TMから「応答」があり、B−TMは、ACT状態からSTB状態になって復旧し、TMに対して「疎通監視(STB)」を送出する。   When TM is a manual switching command and B-TM makes a “switching request”, B-TM receives a “response”, and B-TM recovers from the ACT state to the STB state. "Monitor (STB)" is sent out.

TMは、B−TMから「疎通監視(STB)」を検出すると、B−TMに対して、「ユニキャストメッセージ(3)」を送信し、B−TMから「ACT」を受信する。この時点で、IP−CONVは、マルチキャスト変換動作を停止する。   When the TM detects “communication monitoring (STB)” from the B-TM, the TM transmits a “unicast message (3)” to the B-TM and receives “ACT” from the B-TM. At this point, IP-CONV stops the multicast conversion operation.

図17はこの発明に係る共通メッセージ通信の別実施の形態動作フロー図である。図17において、TMからB−TMへの疎通監視がなくなると、B−TMは、「疎通監視NG」を検出し、STB(待機状態)からACT(運用状態)に移行し、マルチキャスト変換動作を停止する。   FIG. 17 is an operation flowchart of another embodiment of common message communication according to the present invention. In FIG. 17, when there is no communication monitoring from TM to B-TM, B-TM detects “communication monitoring NG”, shifts from STB (standby state) to ACT (operation state), and performs multicast conversion operation. Stop.

TMは、B−TMの疎通NGが検出できずにユニキャストメッセージをB−TMに送信した場合には、ACK再送NGで、IP−CONVに切り替えてユニキャストメッセージを送出することになる。   If the TM cannot detect the communication NG of the B-TM and transmits a unicast message to the B-TM, the TM switches to the IP-CONV and transmits the unicast message by ACK retransmission NG.

TMは、B−TMからの疎通監視がNGになっても、B−TMに対して「ユニキャストメッセージ(1)」を送信するが、B−TMからの「ACK」が確認できないので、「ユニキャストメッセージ(1)」をIP−CONVに送信し、IP−CONVからの「ACK」を確認することができ、B−TMからIP−CONVに切り替わって、IP−CONVから拠点内のIP端末Eqiにマルチキャストメッセージを提供することになる。   TM transmits “unicast message (1)” to B-TM even if communication monitoring from B-TM becomes NG, but “ACK” from B-TM cannot be confirmed. "Unicast message (1)" can be transmitted to IP-CONV, and "ACK" from IP-CONV can be confirmed, B-TM is switched to IP-CONV, and IP-CONV to the IP terminal in the base A multicast message will be provided to Eqi.

続いて、TMは、B−TMに対して「マルチキャストメッセージ(2)」を送信するか、B−TMが故障から復旧していなく、B−TMからの「ACK」が確認できないので、「ユニキャストメッセージ(2)」をIP−CONVに送信し、IP−CONVからの「ACK」を確認する。   Subsequently, the TM transmits “multicast message (2)” to the B-TM or the B-TM has not recovered from the failure and the “ACK” from the B-TM cannot be confirmed. "Cast message (2)" is transmitted to IP-CONV, and "ACK" from IP-CONV is confirmed.

この時点でも、TMは、B−TMからの「疎通監視(STB)」を確認することができず、B−TM疎通監視NGを検出することになる。   Even at this time, the TM cannot confirm the “communication monitoring (STB)” from the B-TM, and detects the B-TM communication monitoring NG.

これ以降、TMの疎通監視NGの動作は、図16に示す動作フローと同じになる。   Thereafter, the operation of the TM communication monitoring NG is the same as the operation flow shown in FIG.

このように、この発明に係るIP交換機(TM)2は、バックアップ交換機(B−TM)6およびIP−CONV(IPコンバータ)8との間で疎通確認を行い、運用系(A系)の回線(ネットワーク)5またはバックアップ交換機(B−TM)6の故障により、バックアップ交換機(B−TM)6との疎通確認が検出できない場合、待機系(B系)の回線(ネットワーク)5を介してIPコンバータ(IP−CONV)にユニキャストメッセージを送信するので、共通メッセージの拠点内の運用をバックアップして継続させることができ、拠点の信頼性の向上を実現することができる。   As described above, the IP exchange (TM) 2 according to the present invention confirms communication between the backup exchange (B-TM) 6 and the IP-CONV (IP converter) 8 and operates the operational (A) line. If communication confirmation with the backup exchange (B-TM) 6 cannot be detected due to a failure of the (network) 5 or the backup exchange (B-TM) 6, the IP is transmitted via the standby (B-system) line (network) 5. Since the unicast message is transmitted to the converter (IP-CONV), the operation of the common message in the base can be backed up and continued, and the reliability of the base can be improved.

本発明に係るIP電話システムは、IP交換機の主制御装置を2重化し、信号制御装置をN+1冗長化して、回線を2重化し、各拠点にバックアップ交換機を設けることにより、装置の故障や回線の障害に対して、システムをバックアップことができ、あらゆるIP電話システムに適用することができる。   In the IP telephone system according to the present invention, the main controller of the IP exchange is duplicated, the signal control device is made redundant by N + 1, the line is duplicated, and a backup exchange is provided at each site, so that the failure of the apparatus or the line The system can be backed up against any failure, and can be applied to any IP telephone system.

この発明に係るIP電話システムの一実施の形態ブロック構成図Block diagram of an embodiment of an IP telephone system according to the present invention この発明に係る主制御装置と信号制御装置の実施の形態接続図Embodiment connection diagram of main controller and signal controller according to the present invention この発明に係る信号制御装置の切替えの一実施の形態説明図An explanatory view of one embodiment of switching of a signal control device according to the present invention この発明に係る信号制御装置の一実施の形態疎通確認動作シーケンス図Communication control operation sequence diagram of an embodiment of a signal control device according to the present invention この発明に係る信号制御装置の別実施の形態疎通確認動作シーケンス図Communication control operation sequence diagram of another embodiment of the signal control device according to the present invention この発明に係る信号制御装置の一実施の形態切替動作シーケンス図Switching operation sequence diagram of an embodiment of a signal control device according to the present invention この発明に係る信号制御装置の一実施の形態ポート切替え説明図Port switching explanatory drawing of one embodiment of the signal control device according to the present invention この発明に係るLANポートの一実施の形態切替えシーケンス図LAN port switching sequence diagram of an embodiment of the present invention この発明に係るLANポートの別実施の形態切替えシーケンス図Switching sequence diagram of another embodiment of LAN port according to the present invention この発明に係るバックアップ交換機の一実施の形態動作概要図Overview of operation of one embodiment of backup switch according to the present invention この発明に係るバックアップ交換機の一実施の形態待機系から運用系への動作シーケンス図One embodiment of the backup exchange according to the present invention An operation sequence diagram from the standby system to the active system この発明に係るバックアップ交換機の一実施の形態運用系から待機系への動作シーケンス図One embodiment of the backup exchange according to the present invention Operation sequence diagram from the active system to the standby system この発明に係る共通メッセージ通信の一実施の形態中継方式図Relay system diagram of one embodiment of common message communication according to the present invention この発明に係るマルチキャスト変換装置(バックアップ交換機)の実施の形態ユニキャスト−マルチキャスト変換説明図Embodiment of Multicast Conversion Device (Backup Switch) According to the Invention Unicast-multicast conversion explanatory diagram この発明に係るIPコンバータの一実施の形態拠点マルチキャスト運用バックアップ説明図An embodiment of the IP converter according to the present invention. この発明に係る共通メッセージ通信の一実施の形態動作フロー図Operation flow diagram of one embodiment of common message communication according to this invention この発明に係る共通メッセージ通信の別実施の形態動作フロー図Operation flow diagram of another embodiment of common message communication according to the present invention

符号の説明Explanation of symbols

1 IP電話システム
2 IP交換機(TM)
3 主制御装置(CC)
3a 主制御装置(ACT系)
3b 主制御装置(SBY系)
4 信号制御装置(SC−0〜SC−7)
5 回線(ネットワーク)
5a A系ネットワーク
5b B系ネットワーク
6 バックアップ交換機(B−TM)
7a,7b ゲートウェイ(GW)
8 IP−CONV(IPコンバータ)
SCーN 予備の信号制御装置(バックアップSC)
BU,BU―a,BU―b 制御バス
PHY0 A系ポート
PHY1 B系ポート
Eqi IP端末
1 IP telephone system 2 IP exchange (TM)
3 Main controller (CC)
3a Main controller (ACT system)
3b Main controller (SBY system)
4 Signal control devices (SC-0 to SC-7)
5 lines (network)
5a A network 5b B network 6 Backup switchboard (B-TM)
7a, 7b Gateway (GW)
8 IP-CONV (IP converter)
SC-N Backup signal controller (backup SC)
BU, BU-a, BU-b Control bus PHY0 A system port PHY1 B system port Eqi IP terminal

Claims (4)

全てのIP端末を集中して管理する主制御装置、前記主制御装置の制御により、回線を介して前記IP端末を拠点毎に統括して収容する複数の信号制御装置を備えたIP交換機と、前記IP交換機と前記拠点との間を接続する前記回線と、前記IP交換機の故障や前記回線の障害を検出し、前記拠点をバックアップするバックアップ交換機、複数のIP端末を備えた複数の前記拠点と、からなるIP電話システムであって、
前記IP交換機は、前記拠点を指定して共通オーダのユニキャストメッセージを選択的に送信することを特徴とするIP電話システム。
A main controller that centrally manages all IP terminals, an IP exchange that includes a plurality of signal controllers that collectively accommodate each IP terminal via a line under the control of the main controller; The line connecting between the IP switch and the base; a backup switch that detects a failure of the IP switch or a fault of the line and backs up the base; a plurality of the bases including a plurality of IP terminals; An IP phone system comprising:
The IP telephone system, wherein the IP exchange selectively transmits a common order unicast message by designating the base.
前記複数の拠点は、運用系の前記回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の前記複数のIP端末に送信する前記バックアップ交換機を備えたことを特徴とする請求項1記載のIP電話システム。 The plurality of bases are connected to the operation line, and include the backup exchange that receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to the plurality of IP terminals in the base. The IP telephone system according to claim 1, wherein: 前記複数の拠点は、待機系の前記回線に接続され、ユニキャストメッセージを受信してマルチキャストメッセージに変換し、マルチキャストメッセージを拠点内の前記複数のIP端末に送信するIPコンバータを備えたことを特徴とする請求項1記載のIP電話システム。 The plurality of bases are connected to the line of the standby system, and include an IP converter that receives a unicast message, converts it into a multicast message, and transmits the multicast message to the plurality of IP terminals in the base. The IP telephone system according to claim 1. 前記IP交換機は、前記バックアップ交換機および前記IPコンバータとの間で疎通確認を行い、運用系の前記回線の障害または前記バックアップ交換機の故障により、前記バックアップ交換機との疎通確認が検出できない場合、待機系の前記回線を介して前記IPコンバータにユニキャストメッセージを送信することを特徴とする請求項1、請求項2または請求項3記載のIP電話システム。
The IP exchange confirms communication between the backup exchange and the IP converter, and if communication confirmation with the backup exchange cannot be detected due to a failure of the line in the operation system or a failure of the backup exchange, a standby system 4. The IP telephone system according to claim 1, wherein a unicast message is transmitted to the IP converter via the line.
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