JP3434874B2 - 不規則グループを構成する出力へとセルを動的に分配する、非同期交換ノード - Google Patents

不規則グループを構成する出力へとセルを動的に分配する、非同期交換ノード

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、不規則グループを構成
するセルを出力に対して規則的に分配する、非同期交換
ノード(noeud de commutyation asynchrone)に関す
る。このような交換ノードは、少なくとも2つの伝送結
合(liaison de transmission )のグループによって接
続された少なくとも2つの交換ノードを含む非同期遠隔
通信システムに利用できる。各交換ノードは、入力と出
力を有し、入力と出力の間に複数の段として配置された
複数の交換エレメントから構成される非同期交換網(re
seau de commutation asynchrone)を含む。
【0002】
【従来の技術】セルを異なる伝送結合上に規則的に分配
しながらあるノードから別のノードに移送することが望
ましい。結合の選択は、各セルの結合が同じ最大流量を
もつと仮定して、セルごとに、すべての結合が短時間で
できるだけ等しい数のセルを受け取るように実施する。
【0003】この既知の方法は、ノード間の結合の効率
の改善、およびグループ中の使用可能な結合上での交換
の信頼性の改善という利点を有する。しかし、この方法
にはある問題がある。各セルごとに、ノードはこのセル
を宛先とする伝送結合グループに接続されているこのノ
ードの出力グループを識別することが可能でなければな
らない。次いで各グループの出力ボード上で統計的に均
衡のとれたグループの分配を確保し、このセルをそこに
移送しながら、こうして識別された出力の1つを動的に
選択しなければならない。
【0004】2つのケースを区別する必要がある。
【0005】− 各出力グループが規則的である、すな
わちそのアドレスが互いに数学的関係で結合される出力
から構成される。
【0006】− いくつかのグループが不規則である、
すなわちそのアドレスが互いに数学的関係で結合できな
い出力から構成される。
【0007】たとえば、規則的グループを構成する出力
のアドレスは、ABXDEFXXIJXXの形である。
ただし、A、B、D、E、F、I、Jは、グループのア
ドレスを定義する固定した2進値であり、Xは何でもよ
い2進値を表す記号である。このアドレスは、それぞれ
以下のアドレスを有する32個の出力からなる規則的グ
ループを識別する。
【0008】 AB0DEF00IJ00 AB0DEF00IJ01 AB0DEF00IJ10 AB0DEF00IJ11 AB0DEF01IJ00 AB0DEF01IJ01 AB0DEF01IJ10 ABODEF01IJ11 AB0DEF10IJ00 AB0DEF10IJ01 AB0DEF10IJ10 AB0DEF10IJ11 ・・・・・・・・・・・・ AB1DEF11IJ11 上記の例で、最下位2ビットXXの値がとる4つの可能
性が、連続する4つの出力を構成し、他の3つのビット
Xは、出力アドレス全体における規則的分配に従って、
4つの出力からなるこのサブグループを8回複製する。
【0009】1991年6月22日出願の欧州特許出願
第91−201915.5号は規則的グループを構成す
るセルを出力に対して動的に分配することのできるノー
ドを記載している。ノードは基本的に、それぞれ少なく
とも1つの交換エレメントから構成される複数の段を含
む交換網から構成される。この交換網の出力は、それぞ
れ少なくとも1つの出力を含む複数の規則的グループに
再グループ化される。
【0010】使用される交換網は、多重経路自動経路指
定タイプのものである。所与の出力を宛先とするセルが
従う経路は、網中のその入力から完全には決定されず、
各段で一歩ずつ決定され、第1段と第2段以外の段の通
過では経路の可能性が複数ある。
【0011】ノード内部の自動経路指定データは、ノー
ド入力に置かれた変換手段によって各セルに関連付けら
れる。変換手段は、外部経路指定データ、すなわち仮想
回路識別と仮想ビーム識別からこれらの内部経路指定デ
ータを導出する。1つのセルが出力のグループを宛先と
する場合、内部経路指定データは、そのセルの宛先グル
ープ全体を示す。従って、これらのデータは、当該のセ
ルを宛先グループに移送するために最終的に交換ノード
によって動的に選択される特定の出力を識別しない。
【0012】使用される交換網は、グループの経路指定
を実施することができる。各交換エレメントは、そのセ
ルに関連する内部自動経路指定データに応じて、それ自
体の出力のうちの出力グループを識別する。こうして識
別される出力は、網の出力(または出力グループ)へ
の、したがってこのセルの宛先を構成するノードの出力
(または出力グループ)へのアクセスを可能にするもの
である。ノードのある出力(または出力グループ)への
アクセスを可能にする、交換エレメントの出力グループ
を、経路指定グループと称する。
【0013】次に交換エレメントは、こうして識別され
た経路指定グループの出力のうちの、いずれかの出力を
ランダムに選択し、選択された出力にセルを移送する。
【0014】交換エレメントにおける経路指定グループ
の識別プロセスは次のとおりである。所与の宛先に移送
しなければならないセルは、その内部自動経路指定デー
タ中に、いわゆる宛先アドレスを所有する。例えば、あ
るセルをノードの入力から、そのアドレスが数学式17
92+k* 32で与えられるノードの8個の出力からな
るグループに属するいずれかの出力に移送する場合を考
えてみよう。ただし、k=1、2、3・・・・、8、
“* ”は乗算記号である。あるセルの自動指定グループ
のアドレスは、11、XXX、11111という3つの
ビット・フィールドを含む。この3つのビット・フィー
ルドは、例えば、3段交換網の交換エレメントによって
次々に使用される経路指定データに対応することができ
る。
【0015】第1段の交換エレメントは、そのセルを受
け取り、ラベルの第1フィールドを分析する。すなわ
ち、第1フィールドの値“11”は、第1段のこの交換
エレメントの4個の出力(または経路指定グループ)の
うちの1つの出力(または出力グループ)を識別する。
セルはこの出力またはその経路指定グループの出力の1
つに移送される。
【0016】第2の交換エレメントは、第2フィールド
を分析する。すなわち、第2フィールドの値“XXX”
は、この交換エレメントの8個の出力をすべて同時に識
別する。この交換エレメントは、短期間でできるだけ規
則的な統計的分布に従って、これらの出力のいずれか1
つをランダムに選択する。何となれば、この例では、網
は規則的構造を有するからである。セルは選択された出
力に移送される。
【0017】最後の交換エレメントは第3フィールドを
分析する。すなわち、値“11111”は、その交換エ
レメントの32個の出力のうちの1つの出力を識別す
る。この出力は、網の1つの出力に結合されている。第
2段のある交換エレメントの出力全体が、第3段に属す
る異なる交換エレメントに対して均一に分配される。そ
の結果、第2段の諸エレメントによって実施される分配
は、同一のグループ宛先11 XXX 11111を有
する連続するセルを、関係1792+k*32で互いに
結合されるアドレスを有する交換エレメントの8個の出
力に対して分配する。この分配が短期間にランダムであ
る場合、規則的宛先グループに属するノードの8個の出
力に対するセルの規定的分配が得られる。
【0018】
【発明が解決しようとする課題】このような交換網を実
現するために、フランス特許出願第2659819号に
記載されているような交換エレメントを使用することが
可能である。この交換エレメントは、あるグループの出
力とこの交換エレメントとの間の負荷を統計的に均衡さ
せながら、出力グループ(経路指定グループ)上にこれ
らのセルを経路指定することができる。その選択は、疑
似ランダム信号の発生装置を使って、あるいは当該の交
換エレメントの出力待機ファイルのそれぞれの内容に応
じて行う。
【0019】従って、この既知の交換エレメントは、ノ
ードの出力の規則的グループ上にセルを規則的に分配で
きるようにする。ただし、この交換エレメントには、出
力グループが規則的である場合にしかセルの分配が可能
でないという欠点がある。不規則なグループは、交換エ
レメントの出力を識別するのに、何でもよいビット値を
利用することができない。
【0020】本発明の一目的は、外部結合のグループが
不規則である場合でも、このグループの異なる結合上へ
のセルのセルごとの分配を実現できる交換ノードを提案
することにある。この目的を達成するための解決策は、
その上に、単一の結合に向けてセルを経路指定するため
の従来の様々な方法に適合しなければならない。本発明
の他の目的は、複数点に点を移送する場合にもセルの分
配を可能にすることである。その際、各宛先は個々の結
合または結合のグループである。
【0021】平凡な解決策は、各セルごとにノードの交
換網を続けて2回使用するものである。
【0022】− 1回目は、このセルをノードの第1の
入力から第1の出力に向けて移送するために行う。規則
的結合グループが、ノードの第1の入力を分配装置に接
続し、この分配装置がセルをこれらの結合上にランダム
に分配し、次いで同じノードの第2の入力にセルを戻
す。
【0023】− 2回目は、このセルの宛先を構成す
る、不規則な結合グループのうちの1つの結合上にセル
を発信する目的で、セルをノードの第2の入力から第2
の出力に向けて移送するために行う。
【0024】したがって、このような解決策では、交換
網の容量を2倍にする必要があり、従って、非常に小さ
な網以外では実用上利用できない。
【0025】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、不規則
なグループを構成する出力に対してセルを動的に分配す
る非同期交換ノードであり、下記のものを含み、不規則
グループの出力のアドレスは、数学的関係によって結合
されない。
【0026】− 複数の入力上でセルを受け取り、各セ
ルごとに外部経路指定情報を受け取る入力段。この第1
段は、外部経路指定情報の関数である内部経路指定ラベ
ルを各セルに関連付ける。
【0027】− 各段がそれぞれ少なくとも1個の交換
エレメントを含み、各交換エレメントが、このセルに関
連する内部経路指定ラベルに応じて、その入力の1つで
受け取ったセルをその出力の少なくとも1つへと移送す
る手段を備える、複数の交換段。
【0028】この交換ノードは、入力段が、出力の不規
則グループを宛先とする各セルごとに、それぞれ、その
再結合によってこの不規則グループが構成される不規則
出力のサブグループを識別する、所定の内部経路指定ラ
ベルのうちの1つの内部経路指定ラベルを選択する手段
を備えることを特徴とする。各不規則サブグループは、
ただ1個の出力、またはそのアドレスが数学的関係によ
って互いに結合される複数の出力を含む。
【0029】このような特徴をもつノードを使用する
と、すべての出力グループが、規則的出力の複数のサブ
グループに分解できるので、いかなる出力グループへの
分配も実現できる。極端な場合、規則的サブグループは
ただ1個の出力しか含まない。その場合、分配の問題
は、新しいタイプの段を、セルを所与の出力または所与
の規則的出力グループに向けて経路指定することのでき
る既知のタイプの交換段と組み合わせることによって解
決される。したがって、本発明による交換ノードは、既
知の交換エレメントを用いて実現できる。第1段のノー
ドだけは、外部経路指定データを内部経路指定ラベルに
変換できるように修正される。このラベルは、不規則グ
ループを、使用される交換段の経路指定能力に適合する
規則的サブグループに分解するように、ラベルのうちか
ら選択される。
【0030】他の特徴によれば、本発明によるノード
は、ラベルを選択する手段が、前記セルを受け取る入力
の順序(rang)の関数であるアルゴリズムに従ってラベ
ルを選択することを特徴とする。
【0031】このような特徴をもつノードを使用する
と、宛先は同じであるが、選択されたラベルが入力によ
って異なるために第1段の異なる入力に到着するセルの
相関解除が可能になる。
【0032】この方法は、単一の経路または複数経路を
もつ従来の経路指定の方法と互換性がある。何となれ
ば、交換段の上流側で、外部経路指定データを内部経路
指定ラベルに変換する段階だけが修正されているからで
ある。
【0033】もう1つの特徴によれば、規則的サブグル
ープの、またはグループ中の出力の動的かつ可変的な選
択を実施するために、内部経路指定ラベルを決定するア
ルゴリズムが、その上に、時間の関数にもなっている。
このような特徴をもつノードは、受け取ったセルを時間
的に相関解除する。同じ入力が他の入力よりもはるかに
多数のセルを受け取る場合、ノードは、この時間的相関
解除のおかげで、これらの出力の1つを優先することな
く、これらのセルの共通宛先を構成するグループの異な
る出力に対してこれらのセルを分配する。その結果、こ
のセルは、アルゴリズムがこれらのセルを受け取る入力
の順序のみの関数となっている場合に生じるように、グ
ループのある出力に他の出力に比べて大きな負荷をかけ
ることを回避できる。
【0034】好ましい実施態様によれば、この出力選択
アルゴリズムは、出力の順序の値と、あるセルの持続時
間に等しい時間単位ごとに増分された時間との合計から
構成される変数の関数となる。このように構成される値
は、所与の時間に、各入力ごとに異なり、同じ入力に到
着する連続するセルごとに異なる。従って、この変数を
使用すると、時間的相関解除と空間的相関解除が同時に
可能となる。
【0035】もう1つの特徴によれば、この選択アルゴ
リズムは、その上に、当該のグループを構成する規則的
サブグループの通過帯域の関数にもなっている。
【0036】このような特徴をもつノードは、より大き
な通過帯域を有するサブグループをより高頻度で選択す
ることができるので、より小さな通過帯域をもつサブグ
ループに他のサブグループより大きな負荷をかけること
を回避できる。
【0037】本発明によるノードは、交換エレメントの
経路指定の可能性に従って様々な実施態様が可能であ
る。出力グループの規則的サブグループへの分解は、こ
れらの可能性に応じて行われる。
【0038】第1の実施態様によれば、本発明のノード
は、単経路経路指定を実施する交換段を含み、所定の各
内部経路指定ラベルが、ただ1つの出力しか含まない1
つの規則的サブグループを識別する。
【0039】このような特徴をもつノードは、交換エレ
メントの経路指定の可能性が、厳密に単経路指定だけに
限定されている場合に特に適合している。
【0040】第2の実施態様によれば、本発明によるノ
ードは、単経路指定を実施する少なくとも1個の交換エ
レメントを含み、さらにその下流側に、セルを規定的出
口グループ(クラスタと称する)中にランダムに分配す
ることのできる補足段を含む。各クラスタは、そのアド
レスが連続する値を有する出力から構成され、所定の経
路指定ラベルのうちの少なくとも1つが、連続するアド
レスを有する複数の出力から構成される1つの規則的サ
ブグループを識別することを特徴とする。
【0041】このような特徴をもつノードは、実際に非
常に頻繁に見られるあるケースに特に適合しているとい
う利点を有する。何となれば、不規則出力グループは、
そのアドレスが各クラスタ内で連続する値を有する、出
力のクラスタから構成されるからである。これは、2つ
のノード間の結合の容量が増加するとき、それらの結合
は1つずつ付加されず一般にクラスタごとに付加される
ことを考慮に入れたものであり、各クラスタは、そのア
ドレスが連続する値を有する1つの出力グループに接続
される。
【0042】一方、この実施態様は、単経路の経路指定
のみに限られた経路指定容量をもつ交換エレメントの使
用が可能になるという利点を有する。最後の段の容量だ
けは、出力クラスタ上への分配容量が増加される。
【0043】第3の実施態様によれば、本発明によるノ
ードは、複数経路の経路指定を実施する、すなわち下記
のものを備える、少なくとも1つの交換エレメントを含
む。− このエレメントの出力のうちで、異なる経路を
介して、内部経路指定ラベルによって識別される規則的
サブグループの出力の1つにアクセス可能な、ある出力
グループ(経路指定グループ)を識別する手段。
【0044】− 識別された出力グループのうちのいず
れかの出力を選択する手段。
【0045】またこのノードは、所定の内部経路指定ラ
ベルの少なくとも1つが、複数の出力を含む1つの規則
的サブグループを識別することを特徴とする。
【0046】このような特徴をもつ網は、出力のサブグ
ループが、そのアドレスが互いに連続していないが、数
学的関係で結合されている出力から構成される場合に特
に適合している。実際には、あるグループが何回か複製
され、毎回その容量が2倍になり、元のアドレスが必ず
しも連続していないときにその都度このケースに出会う
ので、このケースは十分に頻繁である。
【0047】第4の実施態様によれば、あるセルの複数
のコピーを、それぞれ不規則グループであり得る複数の
宛先に配給するために、本発明によるノードは、あるセ
ルの複数のコピーを、所定の拡散ツリー(arbre de dif
fusion)に従って規則的出力グループである複数の宛先
へ配給することのできる、少なくとも1個の交換エレメ
ントを含み、このエレメントは下記のものを含む。
【0048】− このエレメントの各出力グループのう
ちで、このセル内部の経路指定ラベル中にある拡散ツリ
ーの番号の関数として識別される、少なくとも1つの出
力を識別する手段。
【0049】− こうして選択された各出力にこのセル
のコピーを送出する手段。
【0050】またこのノードは、所定の内部経路指定ラ
ベルの少なくとも1つが、あるセルのコピーを、このセ
ルの宛先を構成する各不規則グループの規則的サブグル
ープへと経路指定することのできる拡散ツリーを識別す
ることを特徴とする。
【0051】このような特徴をもつ実施態様は、配給能
力を有する既知のタイプの交換エレメントを用いて、あ
るセルを孤立した出力または規則的グループまたは不規
則グループへと配給することが可能である。ノードの第
1段だけが、それぞれ各宛先ごとにあるセルのコピーを
この宛先である不規則グループを構成する規則的サブグ
ループの1つへと経路指定するように予め決定された、
複数の所定のサブツリーのうちの1つのサブツリーを選
択するように修正される。
【0052】下記の説明及び添付の図面を参照すれば、
本発明がよりよく理解され、他の特徴が明らかになるで
あろう。
【0053】
【実施例】図1に示すノードNDは、N個の入力I
1、...、Ij、...INを任意のグループLG
1、...、LGkとして再グループ化される結合に接
続されたN′個の出力に接続する。各グループはある数
の規則的サブグループに分解することができ、1つの規
則的サブグループは、場合によってはただ1個の出力か
ら構成することができる。まず最初に、1つのセルがた
だ1つの出力グループ、たとえばLG1を宛先とするケ
ースを考えてみる。このセルは、そのセルがノードに入
ったときにセルに関連付けられる内部経路指定ラベルに
含まれる内部経路指定情報に応じて、ノードND中で経
路指定される。この内部経路指定情報は、外部経路指定
情報から導出される。外部経路指定情報は、暗示的なも
の(時間的多重化におけるセルの順序)でも、明示的な
もの(仮想回路または仮想ビームの識別子)でもよい。
【0054】ある通信を指定する外部経路指定データ
は、そのグループが不規則であるにせよ、計算によって
この出力アドレスを完全に決定するのを妨げるので、変
換によって内部経路指定ラベルに変換しなければならな
い。この変換は、交換エレメントの第1段で入力より前
に、ノードの第1段で1段階で、あるいは交換エレメン
トの様々な段で複数の段階で、あるいはこの2つのプロ
セスの組合せで行うことができる。本発明によれば、変
換は、入力の前に交換エレメントの第1段で行われる。
本発明による交換ノードは、所定のラベルのうちから、
当該のセルを受け取る入力の順序の関数であり、好まし
くはさらにこのセルを受け取る瞬間の関数でもあるアル
ゴリズムに従って、場合によってはただ1つの出力を含
む、ノードの出力の規則的サブグループを識別するラベ
ルを選択する、第1段を含む。
【0055】図1に示すノードNDの実施例は、下記の
ものを含む。
【0056】− ノードNDの出力を構成するN′個の
出力OP1、...、OPN′を有し、N個の入力IP
1、...、IPj、...、IPNを有する接続網S
N。
【0057】− それぞれ1個の入力と1個の出力を有
し、それぞれノードNDの入力I1、...、INと接
続網SNの入力IP1、...、IPNの間に挿入され
た、N個の変換回路T1、...、TN。
【0058】以下では、交換網SNの出力グループとい
う概念と、ノードNDの出力の結合のグループという概
念を無差別に利用することによる。グループの定義によ
り、結合グループLG1、...、LGkのうちの1つ
を宛先とするすべてのセルは、このグループの結合の1
つに接続された出力OP1、...、OPNのどれにも
送出することができる。
【0059】内部経路指定ラベルは、各出力グループご
とに、このグループの組成と網SNの経路指定能力とに
応じて予め決定される。
【0060】− 単一出力に対する単経路の経路指定。
【0061】− 連続するアドレスを有するサブグルー
プに対する単経路の経路指定。または− 複数の出力を
含む規則的サブグループに対する総数経路の経路決定。
【0062】図1は、一例として8個の出力を含み、4
つの規則的サブグループに分解できる不規則グループL
G1を示している。
【0063】− このアドレスが連続している4個の出
力を含むSG1。
【0064】− このアドレスが連続している2個の出
力を含むSG2。
【0065】− ただ1つの出力を含むSG3。及び−
ただ1つの出力を含むSG4。
【0066】このグループLG1の分解は、数学的関係
によって結合されるアドレスを有する出力サブグループ
への経路指定能力を有する、あるいは連続するアドレス
を有する出力サブグループへの経路指定能力を有する交
換網には適しているが、網SNが単経路の、すなわちた
だ1個の出力への経路指定能力しかもたない場合には適
していない。このような場合、グループLG1を、それ
ぞれただ1つの出力から構成される規則的サブグループ
に分解しなければならない。
【0067】図2、3、4、5、6は、交換網SNの容
量に応じて不規則出力グループのうちの1つのグループ
へ1つのセルを分配する4つの例を示す。変換装置(di
sposifif de tranduction )から構成されるノードND
の第1段は示されていない。この第1段は、各セルごと
に、この4つの例でそれぞれ異なる内部経路指定データ
を供給する。
【0068】これらの図で、接続網SNは、同じ容量を
もたないので、SN1、SN2、SN3、SN4と名付
けてある。図2、3、5、6に示した例では、接続網S
Nは、1つの規則的トポロジを示す3つの段S1、S
2、S3を含む。図4に示した例だけは、出力クラスタ
へのセルのランダムな分配が可能な補足段S4を含む。
【0069】段S1は、それぞれ8個のエレメント・ス
イッチS11...S18を含む8つの入力面PI1な
いしPI8から構成される。段S2とS3は、それぞれ
16個のエレメント・スイッチ、すなわち段S2用のエ
レメント・スイッチS21、...、S28と段S3用
のエレメント・スイッチS31、...、S38を含
む、8つの出力面PO1、...、PO8上にある。各
エレメント・スイッチは、32個の入力と32個の出力
を有する。段S1とS2の各エレメント・スイッチの3
2個の出力は、それぞれ4個の出力からなる8つのグル
ープOL1、...、OL8に編成され、各グループは
接続網内部の4つの結合のビームに接続されている。
【0070】同様に、段S2とS3の各エレメント・ス
イッチの32個の入力は、それぞれ4個の入力からなる
8つのグループに編成されている。
【0071】図2に示した例では、ノードは、単経路の
経路指定の可能性しかもたない接続網SN1を含んでい
る。1つのセルが、内部経路指定ラベルがこのセルに関
連付けられた時ただちに完全に決定される1つの経路に
従って経路指定される。したがって宛先出力は、同じ瞬
間にそれ自体と決定される。このような場合、規則的な
ものであれ不規則なものであれ、出力のグループが、ノ
ードの入力でただ1つの出力しか含まないサブグループ
に分解される。変換装置は、それぞれこのグループを構
成する出力のアドレスによって構成されるラベルのうち
の1つのラベルを選択する。
【0072】この場合、1つの出力アドレスOPAから
構成される内部経路指定ラベルは、複数のビット集合を
含み、各集合がそのセルが通過しなければならないエレ
メント・スイッチの出力を識別する。したがって、この
3段式の接続網SN1では、接続網SNの1つの出力ア
ドレスOPAが3つのビット集合から構成される。
【0073】図2に、網SNの入力IP1から網SN1
の単一の出力OP2048へのセルの伝送を太線で示
す。ラベルの第1のビット集合は、第1段の面PI1の
スイッチS11の8個の出力OL1、...、OL8の
うちの1つを識別する3つのビットを含む。3ビットを
含む第2の集合は、面PO8のエレメント・スイッチS
21の8個の出力OL1、...、OL8のうちの1つ
を識別する。5ビットを含む第3の集合は、面PO8の
エレメント・スイッチS38の32個の出力OP201
7、...、OP2048のうちの1つを識別する。し
たがって、出力アドレスOPAは合計で11ビットを含
み、接続網SN1の2048個の出力のうちの1つへの
経路指定を定義することが可能である。この例では、出
力アドレスOPAは111、111、11111であ
り、段S1のエレメント・スイッチS11の出力OL
8、次いでPO8面の段S2のエレメント・スイッチS
21の出力OL8、最後に面PO8の段S3のスイッチ
S38の32番目の出力を介してセルを経路指定する。
この出力は、網SNの出力OP2048を構成する。
【0074】図3に示した例では、ノードは、出力クラ
スタ上の分配能力が増補された、単経路の経路指定能力
を有する接続網SN2を含む。この場合、1つの出力グ
ループが、すべてクラスタである規則的サブグループに
分解され、網SN2の容量を利用することができる。ク
ラスタは、場合によっては、ただ1つの出力しか含まな
い。変換回路は、仮想回路または仮想ビームの識別を出
力クラスタの1つのアドレスOPCAに変換する。
【0075】前の例に比べて、この実施例SN2は、補
足段S4を含み、この段S4は、各交換面PO
1、...、PO8に既知のタイプの交換エレメントS
41、...、S48を含み、このクラスタ内でランダ
ムな選択が可能である。この例では、交換エレメントS
41、...、S48の特性によりクラスタごとの出力
の数が32までに制限される。交換エレメントS4
1、...、S48は、たとえば32個の出力を有する
1つの共通待機ファイルと、ファイル中で待機するする
セルを次々に読み取り、それを32個の出力上にランダ
ムに分配する、出力サーバとから構成することができ
る。
【0076】例えば、ラベルOPCAを用いると、スイ
ッチS11、S21、S31で、面PO8の交換エレメ
ントS31の単一の出力まで単一の経路に従ってセルを
経路指定することができる。次いで、面PO8の交換エ
レメントS48が、OPCAで指定されるクラスタを構
成する16個の出力OP1800、...、OP181
5のうちの1つの出力のランダムな選択を実現する。
【0077】図4に示した例では、ノードは、必ずしも
連続するアドレスを有する出力から構成されない、規則
的出力グループへの複数経路の経路指定の可能性を有す
る網SN3を含む。同じ規則的グループが、ノードSN
3の出口の合計数(2048)まで行くことのできるあ
る数の出力を含むことができる。したがって、各不規則
グループは、各サブグループ中の出力の数を制限せず
に、複数の規則的サブグループに分解することができ
る。
【0078】この例では、変換回路が、仮想回路及び仮
想ビームの識別子を、2つのラベルのうちから選択され
た規則的サブグループのアドレスOPSGAから構成さ
れるラベルに変換する。この不規則グループは2つの規
則的サブグループSGAとSGBに分解されるからであ
る。これらのサブグループは、クラスタではない。これ
らの出力が連続するアドレスを有さないからである。
【0079】例えば、変換回路が、当該のセルに対する
サブグループSGBを選択した場合、ラベルOPSAは
SGBを指定し、面PO8のエレメント・スイッチS2
1とS31、...、S38がサブグループSGBのす
べての出力のうちから1つの出力をランダムに選択でき
るようにする。
【0080】例えば、規則的サブグループSGA中で
は、アドレスは、1761+k* 32の形であり、規則
的サブグループ中ではアドレスは1792+k* 32の
形となる。ただし、k=1、...、8である。この例
では、面PO8のエレメント・スイッチS21とS3
1、...、S38中でのランダムな選択で、サブグル
ープSGBの出力OP1824へとセルを移送する。こ
のグループの選択されない出力に通じる他の経路は太い
点線で示してある。
【0081】本発明によるノードは、場合によっては不
規則な出力グループから構成される、複数の宛先への1
つのセルの拡散に適合する。拡散を可能にするため、各
変換回路は、各宛先ごとにこのセルのコピーを、この宛
先を構成する不規則グループの1つの規則的サブグルー
プへと経路指定することのできる拡散ツリーの識別によ
って構成される内部自動経路指定のラベルを選択する。
しかし、宛先が単一の出力である場合や、宛先が規則的
出力の単一のグループである場合は、特別の場合であ
り、宛先が複数の不規則グループから構成される一般の
場合から容易に導出できる。拡散を可能にするには、交
換網の少なくとも1つの交換エレメントが、内部自動経
路指定ラベルによって識別される拡散ツリーに従ってセ
ルを拡散することができなければならない。このような
交換エレメントは、そのセルに関連する内部経路指定ラ
ベルによって識別される拡散ツリーに応じて、このエレ
メントの出力のうちの少なくとも1つの出力を識別し、
こうして識別された各出力上にこのセルのコピーを送出
する。
【0082】図5及び6は、図2と同じ概略図を示す
が、交換エレメントがすべて、拡散による経路指定を実
現する能力を有する。図5及び6は、3つの出力グルー
プLG1、LG2、LG3である3つの宛先へと1つの
セルを拡散する場合のその機能を示す。これら各図で、
拡散ツリーは太線で示してある。
【0083】図5に示した例では、1つのセルが、経路
指定を可能にする拡散ツリーの識別A1によって構成さ
れる内部経路指定ラベルの付いた入力IP1に適用され
る。すなわち、このセルの第1のコピーが不規則な出力
グループLG1の規則的サブグループSG1aへ、この
セルの第2のコピーが不規則グループLG2の規則的サ
ブグループSG2cへ、このセルの第3のコピーが不規
則グループLG3の規則的サブグループSG3bへ経路
指定する。セルの3つのコピーの作成は、第1の交換段
S1の面PI1の交換エレメントS11中で実現され
る。この3つのコピーは、それぞれサブグループSG1
a、SG2c、SG3bへのアクセスを可能にするこの
交換エレメントS11の3つの出力に送出される。
【0084】第1のコピーは、面PO1の交換エレメン
トS21とS31を通過する。交換エレメントS31
は、サブグループSG1aの内部への分配を実現する。
したがって、この交換エレメントS31は、サブグルー
プSG1aの出力のうちの1つの出力をランダムに選択
し、この出力上で第1のコピーを再送出する。交換エレ
メントS31による他の選択の可能性は、図に点線で示
してある。1つの出力はサブグループSG2cの内部で
選択され、1つの出力はサブグループSG3bの内部で
選択され、図に示していない交換エレメントについても
同様である。
【0085】図6は、1つのセルが、それぞれこのセル
の3つのコピーを、不規則グループLG1の規則的サブ
グループSG1c、不規則グループLG2の規則的サブ
グループSG2b、及び不規則グループLG3の規則的
サブグループSG3cへと経路指定することのできる他
の拡散ツリーの識別A2によって構成される内部経路指
定ラベルの付いた同じ入力I1に適用される際の、同じ
ノードの機能を示す。この例では、セルの3つのコピー
は、やはり面PI1の交換エレメントS11中で作成さ
れるが、前の例とは異なる経路をたどる。第1のコピー
は、面PO1のスイッチS38によってランダムに選択
される規則的サブグループSG1cの出力上に送出され
る。第2のコピーは、図には示されていない交換エレメ
ントによって規則的サブグループSG2bの出力のうち
の1つの出力上に送出される。第3のコピーは、規則的
サブグループSG3cの出力のうちで、面PO8の交換
エレメントS38によってランダムに選択される1つの
出力上に送出される。
【0086】入力IP1のセルを3つのグループLG
1、LG2、LG3へと拡散させるために予め決定され
た拡散ツリーA1、A2、...、の数は各グループL
G1、LG2、LG3から1つのサブグループを取って
実現できる、3つのサブグループの組合せの数に等し
い。各入力ごとに、かつ宛先の各組合せごとに、使用す
る交換網SN4のアーキテクチャに応じて予め決定され
る拡散ツリーの1つの集合がある。
【0087】グループの経路指定と拡散を用いる複数経
路の自動経路指定能力を有する交換網は、例えば欧州特
許出願第91-101915.5 号に記載されている。
【0088】図7及び8は、それぞれ内部経路指定ラベ
ルを決定するための、変換回路の2つの例TjとTj′
を示す。この2つの例は、メモリに格納された表を含む
が、交換網が受け取る各セルごとに実現される計算によ
ってある値を決定することも可能である。一方、この2
つの例は、より具体的には下記の場合に関する。
【0089】−あるセルに関連する内部経路指定ラベル
が、ただ1つの出力から構成される規則的サブグループ
を識別するラベルのうちから選択され、したがってこれ
らのラベルは1つの出力のアドレスによって構成され
る。
【0090】−セルがただ1つの宛先を有する。かつ−
すべての出力が同じ通信帯域を有する。
【0091】図7に示した装置Tjは、次の2段階で機
能する。
【0092】−すべての変換回路T1 ,...,TNに
ついて同一である、メモリM1中のアドレスVCI−V
PIにおける値LGiを読み取って、識別VCI−VP
Iに応じて出力グループの識別LGiを決定する。
【0093】−ノードの入力Tjに対応するメモリM2
j中のグループLGiに属する出力のアドレスOPAを
読み取る。
【0094】メモリM2jは、値LGiと、クロックH
1によって供給される値tとによって同時にアドレスさ
れる。クロックH1は、各入力I1,...,IN上で
のセルの受取りのリズムに対応するリズムで、例えばあ
るセルの接続時間の128倍に等しいモジュロTで、一
連の値を供給する。メモリM2jは、値t=0ないしT
−1に対応するT個の列を含む。各列は、出力グループ
LG1,...,LGKと同数の行を含む。マルチプレ
クサMX1が、列の集合から供給される値OPAを収集
する。この値OPAは、当該のセルと同時に網SNの入
力IPjに供給される内部経路指定ラベルOPAを構成
する。
【0095】図8は、当該のセルの宛先となる出力グル
ープのアドレスLGiを明示的に決定せずに内部経路指
定ラベルを決定するための、変換装置の第2の例Tj′
を示す。この変換装置Tj′はもはやアドレスLGiの
決定のメモリM1を含まず、識別VCI−VPIの値
と、前述のクロックH1と同様のクロックH2によって
供給される値tとによって同時にアドレスされるメモリ
M3jを含む。メモリM3jは、値t=0ないしT−1
に対応するT個の列を含む。各列は、グループLG
1,...,LGkに使用できる値VCI−VPIと同
数の行を含む。マルチプレクサMX2が、メモリM3j
の列の集合から供給される値OPAを収集する。この値
OPAは、接続網SNの入力IPjに供給される内部経
路指定ラベルの値OPAを構成する。
【0096】ここで、時間的相関解除及び空間的相関解
除を実現できるように出力のアドレスOPAを選択する
ために使用できるアルゴリズムの例について考えてみ
る。
【0097】下記の表は、様々なメモリM2
1,...,M2NまたはM31,...,M3Nの内
容を、3つの出力L1、L2、L3しか含まない所与の
グループに対応するただ1つの行に限って示す。クロッ
クのモジュロTは、1つのセルの持続時間の128倍に
等しく、接続網SNの入力の数Nは16に等しい。
【0098】
【表1】
【0099】この例では、出力の数3は入力の数16よ
り少なく、所与の時間に同一の出力に複数の入力が関連
付けられる。例えば、t=5の瞬間に、順序j=1の入
力順序j=4の入力上、及びj=16の入力上に到着す
るセルが、同じ出力L3へと経路指定される。一方、グ
ループLGi中の出力の数は128の約数ではないの
で、この表で出力が現れる回数はすべて同じではない。
言い換えれば、セルの分配がこの3つの出力の間で絶対
的に規則的ではない。しかしながら、この表全体につい
て各出力は他の出力よりせいぜい1回多く現れるにすぎ
にないので、差は最小限である。
【0100】この選択アルゴリズムの例では、出力L
1、L2、L3の識別は、表中でできるだけ規則的に分
配され、1時間単位の増分ごとに出力Liの指標iが増
分され、行を次々に埋めていく。モジュロTはグループ
を構成する出力の数3の倍数ではないので、当該のセル
を受け取った入力Ijの順序単位jの増分ごとに出力の
識別がシフトする。このシフトは、セルの受取りの瞬間
と、このセルを受け取った順序との関数であり、セルの
時間的相関解除及び空間的相関解除を確保するのに十分
である。
【0101】下記の表は、メモリM21,...,M2
NまたはM31,...,M3Nのただ1つの行の内容
を259個の出力L1,...,L259を含む所与の
グループに限って示す。クロックのモジュロTは、1つ
のセルの持続時間の128倍に等しい。
【0102】
【表2】
【0103】この選択アルゴリズムの例では、出力の識
別は、j=1ないし16について次々に行上に規則的に
分配され、各補足時間単位ごとに出力Liの指標iが1
単位ずつ増分され、モジュロ259がグループを構成す
る出力の数である。出力の数はTの倍数ではないので、
固定したtに対するj=1ないし16に対応する出力は
互いに異なる。従って、十分な空間的相関解除及び時間
的解除が実施される。
【0104】このグループが含む出力の数は、クロック
によって計算される時間単位の数より多く、したがって
Tクロック周期の間に、このグループに属するいくつか
の出力は、所与の順序jの値を有する入力上に到着する
セルのために使用されない。例えば、出力L129、L
130、L259は、順序j=1の入力上で受け取った
セルを出力するのに使用されない。一方、これらの出力
は、順序j=2の入力が受け取ったセル、及び順序j=
3の入力が受け取ったセルを出力するのに使用される。
【0105】グループL1,...,L259の出力の
識別を選択するためのアルゴリズムのもう1つの例は、
入力の順序jが1単位増分されるとき出力Liの指標を
1単位増分し、入力の数N=16をモジュロとして、t
=0ないしt=127について列ごとにそれらの識別を
規則的に分配することから構成することができる。下記
の表に、このアルゴリズムの例を使用する際に、グルー
プL1,...,L259に対応するメモリM2
1,...,M2Nの行の内容を示す。
【0106】
【表3】
【0107】上記の出力選択アルゴリズムの例では、経
過した各時間単位ごとに、また当該の入力の順序の各単
位ごとに、出力のアドレスを1単位ずつ増分する。実施
例の一変形によれば、時間変数tを、動的に変化する乱
数で置き換え、乱数の様々な値が同じ統計的確率になる
ようにすることができる。
【0108】内部経路指定ラベルが、所定のラベルのう
ちから選択され、そのいくつかのラベルが、連続するま
たは連続しないアドレスを有する複数の出力を含む規則
的サブグループを識別する場合を考えてみる。図7及び
8に示した変換装置は同じであり、メモリM2jとM3
jの内容の意味だけが変っている。ただ1つの出力のア
ドレスOPAが、複数の出力に共通のアドレスで置き換
えられる。このアドレスは、これらの出力が連続するア
ドレスを有する場合はOPCA、それが他の数字的関係
で結合されたアドレスである場合は、OPSGAで示さ
れている。交換網が拡散を可能にする場合、拡散ツリー
の識別を出力のアドレスOPAの代りに記憶することが
できる。
【0109】出力のサブグループが同じ通過帯域を持た
ない場合、それらを重み付けによって選択する必要があ
る。この重み付けは、出力のアドレスまたはサブグルー
プのアドレスまたはツリーの識別のリストをメモリに記
憶し、その中でいくつかの入力を複数回複製してその選
択される機会を倍加することから構成することができ
る。最小の通過帯域を有するものは、リスト中に1回し
か現れない。最小通過帯域の2倍の通過帯域を有するも
のは、リスト中に2回現れ、以下同様である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による交換ノードの1実施例を示す概略
図である。
【図2】この実施例の交換段の第1の実施例を示し、こ
れらの交換段が単経路の経路指定の可能性しかもたない
場合のその機能を示す概略図である。
【図3】この実施例の交換段の第2の実施例を示し、1
つのセルを連続するアドレスを有する出力の複数のクラ
スタから構成される、出力の不規則グループへと分配す
る場合のその機能を示す概略図である。
【図4】複数経路の経路指定の可能性を有するこの交換
段の第3の実施例を示し、1つのセルを連続しないが数
学的関係によって結合されるアドレスを有する出力の規
則的サブグループから構成される1つの不規則グループ
に対して分配する場合のその機能を示す概略図である。
【図5】この交換段の第4の実施例と、1つのセルを3
つの不規則な出力グループである3つの宛先へと拡散す
る場合のその機能を示す概略図である。
【図6】この交換段の第4の実施例と、1つのセルを3
つの不規則な出力グループである3つの宛先へと拡散す
る場合のその機能を示す概略図である。
【図7】仮想回路識別と仮想ビーム識別から内部経路指
定ラベルを選択するための変換回路を示す概略図であ
る。
【図8】仮想回路識別と仮想ビーム識別から内部経路指
定ラベルを選択するための変換回路を示す概略図であ
る。
【符号の説明】
ND ノード I1 ノード入力1 FN ノード入力N LG1 グループ1 LGk グループk T1 変換回路1 TN 変換回路N IP1 接続網入力1 IPN 接続網入力N SN 接続網 OP1 接続網出力1 OPN 接続網出力N SG1 サブグループ1 SG4 サブグループ4
フロントページの続き (56)参考文献 欧州特許出願公開524350(EP,A 1) 林健太郎他,大規模ATMスイッチに おける制御方式の検討,電子情報通信学 会技術研究報告,1990年 3月14日,S SE89−173 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04L 12/56

Claims (9)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 グループの出力のアドレスが数学的関係
    によって結合されない、不規則グループを構成する出力
    へとセルを動的に分配する、非同期交換ノードであっ
    て、 複数の入力(I1,...,IN)上でセルを受け取
    り、各セルごとに外部経路指定情報(VP1−VCI)
    を受け取り、外部経路指定情報(VP1−VCI)の関
    数である内部経路指定ラベル(OPA,OPCA,OP
    SGA)を各セルに関連付ける、入力段(T
    1,...,TN)と、 それぞれ少なくとも1つの交換エレメントを含み、各交
    換エレメントが、その入力の1つで受け取ったセルを、
    このセルに関連する内部経路指定ラベル(OPA,OP
    CA,OPSGA)に応じてその出力のうちの少なくと
    も1つに移送する手段を含む、複数の交換段(SN)と
    を含み、 入力段(T1,...,TN)が、不規則な出力グルー
    プを宛先とする各セルごとに、その再結合によってこの
    不規則グループが構成される、出力の規則的サブグルー
    プをそれぞれ識別する所定の内部経路指定ラベル(OP
    A,OPCA,OPSGA)のうちの1つの経路指定ラ
    ベルを選択する手段(M2j,M3j)を含み、各規則
    的サブグループが単一の出力または、そのアドレスが数
    学的関係によって互いに結合され複数の出力を含むこ
    とを特徴とする、ノード。
  2. 【請求項2】 ラベルを選択する手段(M2j,M3
    j)が、前記セルを受け取る入力(Ij)の順序(j)
    の関数であるアルゴリズムに従ってラベルを選択するこ
    とを特徴とする、請求項1に記載のノード。
  3. 【請求項3】 アルゴリズムが、その上に時間の関数で
    もあることを特徴とする、請求項2に記載のノード。
  4. 【請求項4】 アルゴリズムが、前記順序(j)の値
    と、1つのセルの持続時間に等しい時間単位によって増
    分される時間(t)との合計から構成される変数の関数
    であることを特徴とする、請求項3に記載のノード。
  5. 【請求項5】 アルゴリズムが、その上に、当該のグル
    ープを構成する各規則的グループの通過領域の関数でも
    あることを特徴とする、請求項2に記載のノード。
  6. 【請求項6】 単経路の経路指定の可能性を有する交換
    段を含み、所定の経路指定ラベル(OPA)からそれぞ
    れただ1つの出力を識別することを特徴とする、請求項
    1から5のいずれかに記載のノード。
  7. 【請求項7】 単経路の経路指定の可能性を有する交換
    段を含み、その上、その下流側に、クラスタと称する規
    則的出力のグループにセルをランダムに分配する能力を
    有する補足段(S4)を含み、各クラスタが、そのアド
    レスが連続する値を有する出力から構成され、 所定の内部経路指定ラベル(OPCA)のうちの少なく
    とも1つが1つの出力クラスタを識別することを特徴と
    する、請求項1から5のいずれかに記載のノード。
  8. 【請求項8】 複数経路の経路選択が可能な少なくとも
    1つの交換エレメント(S21,...)を含む、すな
    わち内部経路指定ラベル(OPSGA)によって識別さ
    れる規則的サブグループの出力のうちの1つへのアクセ
    スを可能にする、このエレメントの出力のうちで、経路
    指定グループと称する出力のグループを識別する手段
    と、 識別された出力のグループのうちから1つの出力を選択
    する手段とを含み、 所定の経路指定ラベル(OPSGA)のうちの少なくと
    も1つが、複数の出力を含む1つの規則的サブグループ
    を識別することを特徴とする、請求項1から5のいずれ
    かに記載のノード。
  9. 【請求項9】 1つのセルの複数のコピーを、それぞれ
    1つの不規則グループであり得る複数の宛先へと拡散さ
    せるためのノードで、所定の拡散ツリーに従って1つの
    セルを拡散することのできる交換エレメントを少なくと
    も1つ含み、このエレメントが、 このセルの内部経路指定ラベル中にある拡散ツリーの番
    号に応じて、経路指定グループと称する、このエレメン
    トの出力の複数のグループを識別する手段と、 こうして識別された各経路指定グループの出力のうちか
    ら少なくとも1つの任意の出力を選択する手段と、 こうして識別された各出力上にこのセルのコピーを送出
    する手段とを含み、 所定の経路指定ラベルのうちの少なくとも1つが、この
    セルの宛先を構成する各不規則グループ(LG1,LG
    2,LG3)の規則的サブグループ(SG1a,SG2
    c,SG3b)への1つのセルのコピーの経路指定を可
    能にする、拡散ツリーを識別することを、特徴とする請
    求項1から5のいずれかに記載のノード。
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