JPH043687A - 交換システム - Google Patents

交換システム

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JPH043687A
JPH043687A JP2283577A JP28357790A JPH043687A JP H043687 A JPH043687 A JP H043687A JP 2283577 A JP2283577 A JP 2283577A JP 28357790 A JP28357790 A JP 28357790A JP H043687 A JPH043687 A JP H043687A
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unit
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Menachem T Ardon
メナチェム ツア アードン
Iii Gustavus H Zimmerman
ガスタヴァス ヘンリー ヅィマーマン サード
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AT&T Corp
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American Telephone and Telegraph Co Inc
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    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/0407Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing using a stored programme control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13535Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems distributed systems - also domains in service creation

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 皮■立I 本発明は電話通信に関する。
11反死 高信頼性は、慣習的に、重要な要素を二重化した交換シ
ステムの設計によって達成される。完全な二重化に代わ
る方法として、幾つかの交換システム内では、n+1ス
ペア−設計が使用されているが、この方法においては、
一つのユニット(例えば、タイム スロット相互交換ユ
ニットあるいはメモリー ユニット)がN個の関連する
アクティブのユニットに対するスペア−として設計され
る。このような設計アプローチにおいては、スペア−ユ
ニットにはそれらと関連するユニットへの専用の接続が
提供され、関連する一つのユニットの機能を一時的に遂
行するように制御することができる。1987年10月
13日付けでA、J、ベラネク(Beranekl ら
に交付された合衆国特許第4,700,340号の構成
においては、複数のスペア−の交換回路を含む複数の同
一の交換回路が通信ラインを介して接続された加入者端
末を処理するために提供される。個々のアクティブの交
換回路に対して、論理アドレス、並びに全ての交換回路
の物理番号が格納される。制御データの制御下において
動作するデータ分配回路は、通信ラインからのデータ 
パケットをアクティブ交換回路に選択的に分配する。こ
のベラネクの構成においては、セ・ントのアクティブ及
びスペア−の交換回路に対して責任を持つ単一の制御プ
ロセッサがアクティブの交換ユニットを同定する制御信
号の変更に応答して、一つの選択されたスペア−回路と
対応する同定されたアクティブの回路に割り当てられた
論理アドレスをこの単一の制御プロセッサのメモリー内
に格納し、これによって、後者の回路をアクティブであ
ると指定する。この単一のプロセッサはさらに制御デー
タを分配回路に送ることにより、アクティブであると指
定された選択された交換回路へのデータ パケットの分
配を制御する。システム プログラムは交換回路に対す
る論理アドレスを採用することができ、物理回路の再割
り当てはシステム プログラム内の対応する変更を必要
としない。ベラネクの構成は、単一の制御プロセッサの
制御下での複数のユニットの構成換えにおけるフレキシ
ビリティ及び便利さを達成するが、この問題は、構成換
えされるべきユニットが複数の分散制御実体の制御下に
あるときは、これよりかなり困難となる。
1987年12月1日イ寸けでり、W、ブラウン(D、
W、Brownl らに交付された合衆国特許第4.7
10,926号は、バスによって相互接続された(プロ
セッサと呼ばれる)複数のプロセッサ モジュールを持
つ分散制御交換システムを開示する。ライン プロセッ
サは対応するユーザー電話端末を処理し、呼制御プロセ
ッサは、交換システム内の様々なフェーズの呼処理を指
揮するために使用される。ハート ビートと呼ばれるメ
ツセージが個々の主要処理サイクルの間に一度これらプ
ロセッサ間に同時に送られる。このハートビート メツ
セージは、システム構成との関連での送信プロセッサの
物理及び論理同定並びにプロセッサの現在の動作状態を
示すために使用される。他のプロセッサからのハート 
ビートをモニターすることによって、スペア−プロセッ
サは、実行プロセッサと相談することなく、あるいはこ
れの承認を得ることなく、故障したプロセッサの機能を
自律的に引き継ぐことができる。置換されたプロセッサ
の新たな物理位置が自動的に他のプロセッサによって記
録される。ブラウンらの構成は、呼制御プロセッサとラ
イン プロセッサとの間に固定された関連が存在しない
ために、構成換えを簡単にする。但し、交換メカニズム
が分散交換ユニットの網ではなく単純なバスに基づ(た
めに、効果的に処理可能なライン及びトランクの数での
交換システムの容量が制約される。
AT&Tテクニカル ジャーナル (AT&T Technical Journall、
1985年7−8月号、Vol、 6 、パート2に開
示されるAT&T交換システムは、長所として、分散制
御と分散交換とを結合する。ハードウェア アーキテク
チュアは、三つの主要要素、つまり、管理モジュール(
AM)、通信モジュール(CM)、及び一つあるいは複
数の交換モジュール(SM)を持つ。管理モジュールは
、交換システムを動作、管理、及び維持するために要求
されるシステム レベルのインターフェースを提供する
。これは、グローバル的に遂行するのが最も経済的な機
能、例えば、共通資源割り当て及び保守制御機能を遂行
する。
通信モジュールの基本機能は、SM間及びAMとSMと
の間の一貫した通信を提供することにある。CMは呼処
理及び管理メツセージをSMとAMとの間、及び任意の
二つのSMの間で伝送するメツセージ スイッチを含む
。CMはさらに、モジュール間の交換接続及びモジュー
ル間の制御メツセージに対するデジタル経路を提供する
ための単一膜交換網から成る時分割多重スイッチを含む
、SMは呼処理知能、交換網の第一の段、及びライン及
びトランク ユニットを提供する。SMは分散交換ユニ
ットを表わす6個々のSMは呼処理、呼分配、及び保守
機能を制御する交換モジュール プロセッサ(SMP)
を含む。SMPは分散制御ユニットを表わす。但し、シ
ステムのライン及びトランクがSMにいったん接続され
ると、SM間の負荷を均衡させる可能性はなくなる。従
って、一つのSMが処理要件がそのSMPに置かれてい
るために重く負荷される一方において、別のSMの負荷
がそのタイム スロット インターチェンジ ユニット
のタイム スロット容量のために、制限されることがあ
る。SMP及びタイム スロット インターチェンジ 
ユニットは重複されるが、任意のSMによって処理され
る周辺回路(ライン及びトランク)は、他のSM及びS
MPが完全に機能しており、場合によっては、アンダー
負荷の状態においてさえも、重複ユニットが故障したと
きサービス状態から必然的に外されることがある。これ
まで、フレキシブルな構成換えが周辺回路、SMP及び
3Mタイム スロット インターチェンジ ユニット間
の関係が固定されていたために可能でなかった。
上の状況から、当分野においては、交換システム機能ユ
ニット、特に、分散制御と分散交換を組合わせるシステ
ムの構成換えの柔軟性に対する要求が存在することが分
かる。
1里四貞1 この必要性及び技術上の進歩が本発明の原理に従う一例
としての方法及び装置によって達成されるが、本発明に
よると、分散制御実体と交換システムの分散スイッチ 
ユニットは、固定された関連を持つが、周辺回路と制御
及びスイッチ ユニットは、固定した関係を持たない。
この方法によると、グループの周辺回路が分散スイッチ
 ユニットの少なくとも第一及び第二の幾つかに接続可
能である。このグループの周辺回路が第一の分散スイッ
チ ユニットに接続されると、第一の分散スイッチ ユ
ニットと関連する制御ユニットは、このグループの周辺
回路へのあるいはこれからの呼を処理するにの呼処理に
は、このグループとの呼信号法通信の制御、この第一の
分散スイッチ ユニット内でのこのグループへのあるい
はこれからの交換接続の確立の制御、及び他の分散制御
ユニットと協力しての交換接続の他の分散スイッチ ユ
ニットを通じての呼の延長が含まれる。このグループの
周辺回路が構成換え信号に応答して第二の分散スイッチ
 ユニットに接続されると、この第二の分散スイッチ 
ユニットと関連する制御ユニットがこのグループへのあ
るいはこれからの呼を処理する。ある特定の実施態様に
おいては、このグループの周辺回路の異なる分散スイッ
チ ユニットへの選択的接続は、交換システムと伝送設
備からの通信回路のマルチプレックスを相互接続するた
めに使用される相互接続装置によって実行される。一つ
の実施態様においては、この相互接続装置は、デジタル
 アクセス及び交差接続システム(DAC3)を使用し
て実現され、第二の実施態様においては、ファイバー 
リングに相互接続された複数の追加/ドロップ マルチ
プレクサ−を使用して実現される。
本発明による一つの交換システム(例えば、第6図)は
、複数の周辺回路を処理し、また、複数の分散スイッチ
 ユニットから成る交換手段、及び各々が分散スイッチ
 ユニットの一つと関連する複数の分散制御ユニットか
ら成る制御手段を含む。このシステムはさらにグループ
の周辺回路を分散スイッチ ユニットの少なくとも第一
及び第二の幾つかの一つに選択的に接続する接続手段を
含み、ここで、この第一及び第二の分散スイッチ ユニ
ットは、それぞれ、第一及び第二の分散制御ユニットと
関連する。このシステムは、ブタを格納するためのメモ
リー設備を含が、このデータによって、この第一の分散
制御ユニットは、接続手段がグループの周辺回路をこの
第一の分散スイッチ ユニットに接続するときにこのグ
ループの周辺回路へのあるいはこれからの呼を処理する
ために起動される。こうして格納されたデータはまた第
二の分散制御ユニットを接続手段がこのグループの周辺
回路をこの第二の分散スイッチ ユニットに接続すると
き、このグループの周辺回路へのあるいはこれからの呼
を処理するために起動する。
本発明による一例としての方法は、相互接続装置(DN
U2059)終端伝送設備2060.2070、及びさ
らに周辺回路(ライン、トランク)を交換システムとイ
ンターフェースするためノ周辺ユニット(AIU、TI
U)を含む複数のユニットから成る交換システムを含中
央局ワイヤー センターCo−2000(第4a図及び
第4b図)内において使用される。この複数のユニット
はまた周辺回路へのあるいはこれからの呼に応答して周
辺回路間の交換通信を提供するための交換ユニット(T
SIU2031.2032)を含む。この方法によると
、相互接続装置は、交換システムと少なくとも一つの伝
送設備の少なくとも一つの回路マルチプレクラス(例え
ば、24個の回路から成るDSIマルチプレックス)と
を相互接続する。この相互接続装置はまたこのシステム
のユニットの幾つかを相互接続し、また、ユニットの相
互接続を負荷の均衡あるいは故障の回復を遂行するよう
に構成換えする。例えば、この相互接続装置は、周辺ユ
ニット(A I U2117)と第一の交換ユニット(
TSIU203])とを周辺回路へのあるいはこれから
の呼を交換するために相互接続する。この相互接続装置
は、次に、ユニットの相互接続を周辺ユニット(AIU
2117)と第二の交換ユニット(TSIU2032)
とが相互接続されるように構成換えする。この相互接続
装置と交換システムとは、共通の制御下に置かれる。
本発明の一例としての方法は、間に置かれた伝送設備6
0を持つ第一及び第二の交換システム50.70(第8
図)から成る構成内において使用可能である。第一の交
換システム50は、複数の第一の周辺回路(ライン55
)の幾つかの間の交換接続を提供するための第一の交換
網52を含む。この第一の交換システムはさらに第一の
交換網を制御するための第一のシステム コントロール
51を含む、第二の交換システム70は、複数の第二の
周辺回路(ライン75)の幾つかの間の交換接続を提供
するための第二の交換網72を含む。この第二の交換シ
ステムはさらにこの第二の交換網を制御するための第二
のシステム コントロール71を含む。(システム コ
ントロール51からリンク57上に受信される)リコン
トロール信号に応答して、グループの第一の周辺回路(
ライン55)が伝送設備60を介して、(第一の交換網
52へではなく)第二の交換網72に接続される。第二
のシステム コントロール71は、このグループの第一
の周辺回路(ライン55)への及びこれからの呼を処理
するが、これには、このグループの第一の周辺回路との
呼信号法通信の制御、及び第二の交換網72内でのグル
ープの第一の周辺回路へのあるいはこれからの交換接続
の確立の制御が含まれる。
1五輿旦1j 以下の説明は、相互接続装置、例えば、DACSのロー
カル中央局交換システムとの統合に関する。
説明の特定の実施態様においては、相互接続装置は、概
して、出版物AT&T365−301−004” DA
CS  I V  (Digital Access 
andCrossconnect System IV
)において説明されるAT&T  DACS  IVデ
ジタル アクセス及び交差接続システムに基づき:中央
局交換システムは、AT&Tテクニカル ジャーナル、
 1985年6−8月号、Vol、64.No、6.パ
ート2において説明されるAT&T  5ESS■スイ
ツチに基づく。この説明は、以下の四部から構成される
。つまり、 (1)AT&T  5ESSスイツチが先
行技術において存在するままの形で説明され: (2)
次に、相互接続装置と交換システムとの統合を中央局ワ
イヤーGo−2000(第4a図及び第4b図)内で共
通の制御構造の基で提供するための5ESSスイツチに
対する修正及び追加が説明され: (3)相互接続構成
がDAC3を使用するのではなく分散アーキテクチュア
内でファイバー リングに接続された追加/ドロップ 
マルチプレクサ−を使用して実現されるもう一つの実施
態様(第5図)が説明され:そして(4)負荷の均衡及
び故障回復のための交換システム機能ユニット間の相互
接続の構成換えが説明される。
術のシステム1000 第1肝43図は、先行技術による交換システム1000
を説明するために使用される。1982年3月30日イ
寸けでH,J、 ビュース力(H,J、 Beusch
erlらに交付された合衆国特許第4.323,843
号及び1987年7月27日付けでS、チャンクis、
 Changiらに交付された合衆国特許第4.683
,584号は、このシステムを詳細に説明する。
交換システム1000 (第1図)は三つの主要な要素
から成る。つまり、システム ワイ ドの管理、保守、
及び資源割り当てを行なう管理モジュール(Admin
istrative module、AM] 4000
 :音声あるいはデジタル データ、制御情報、及び同
期信号を分配及び交換するためのハブを提供する通信モ
ジュール(como+unications modu
le、cM12000 :ローカル交換及び制御機能を
遂行し、また加入者回線及び相互交換回路へのインター
フェースを提供する複数の交換モジュール(switc
hingmoduulel  1000−1.3000
−Nから成る。
AM4000はシステム1000を動作、管理、及び維
持するために要求されるシステム レベルのインターフ
ェースを提供する。これは、グローバル的に行なうのが
最も経済的である機能、例えば、共通資源割り当て及び
保守制御を遂行する。信頼性のために、AM4000は
完全に二重化されたプロセッサを含み、この二つのプロ
セッサは、アクティブ/待機構成にて動作する。通常の
動作においては、アクティブのプロセッサが制御を握り
、同時に、待機プロセッサ内のデータの更新を保つ。こ
うして、アクティブ プロセッサ内に故障が発生したと
きは、待機プロセッサがデータを失うことなくサービス
状態にスイッチされる。
AM4000は、システム ワイドのクラフト保守アク
セス、診断及び試験制御及び計画、ソフトウェア回復及
び初期化、及び集中ベースにて行なうのが最良である幾
つかの故障回復及びエラー検出機能を含む多くの呼処理
支援機能を遂行する。AM4000内には、故障の検出
及び特定のだめのエラー チエツク回路が存在する。A
M4000はまた管理機能を遂行し、外部データリンク
及びディスク メモリー(図示無し)へのソフトウェア
 アクセスを提供する。
CM2O00(第2図)の基本機能は、SM間、及びA
M4000とSMとの間の一貫した通信を提供すること
にある。メツセージ スイッチ(MSGS)2020は
、SMとAM4000の間、及び任意の二つのSMの間
で呼処理及び管理メツセージを送る。MSGS2020
は、システム1000内において、周知のX、25レベ
ル−2プロトコールを使用して、制御メツセージをCM
2000及びその終端網制御及びタイミング(NCT)
リンク100−1,100−Nを通じて送ることによっ
てパケット交換機能を遂行する。このプロトコールは、
エラー検出、肯定的メツセージ受信通知、及び伝送エラ
ーの際のメツセージ再伝送を含む。網クロック2030
は、時分割網を同期するクロック信号を提供する。クロ
ック2030は、外部ソースを通じて同期されるか、あ
るいは周期的更新を伴う内部基準ベースにてランする。
システムl 000は、時間−空間−時間アーキテクチ
ュアを使用する。第3図に示されるように、個々の8M
内のタイム スロット相互交換ユニット(TSIU)は
時分割交換を遂行し70M2O00(第2図)内の時分
割多重スイッチ(TMS)2010は、時分割空間分割
交換を遂行する。個々のインターフェース ユニット(
第3図)の所で、ライン及びトランクからの出力は、1
6ビツト タイム スロットに変換される。これらビッ
トは、信号法、制御、及びパリティ、及び二進符号化さ
れた音声あるいはデータに対して使用される。これらタ
イム スロワ トは、TSIUを通じて交換され、7M
S2010へのNCTリンク上に時分割多重化される6
TMS2010(第2図)はモジュール間のスイッチ接
続及びモジュール間の制御メツセージのためのデジタル
経路を提供するための単一膜交換網である。7MS20
10はNCTリンクを介してモジュールを相互接続する
。個々のNCTリンクは、32.768−Mb/sシリ
アル ビット流にて多重化されたデータの256チヤネ
ル(タイム スロット)を運ぶ。これらタイム スロッ
トの一つは、制御メツセージを運び、残りの255のタ
イム スロットは、デジタル化された音声あるいはデー
タを運ぶ。二つのNTCリンクが個々の交換モジュール
と関連し、こうして、512個のタイム スロットが7
MS2010に向けであるいはこれから送られることが
許される。(但し、図面内においては、5M30001
とCM2000の間の両方のNCTリンクを表わすため
に一つのライン100−1のみが示される)。二つのS
M上のラインあるいはトランク間の経路の発見は、個々
のSMへのNCTリンクの一つ上のアイドル タイム 
スロットの発見を伴う。次に、選択されたタイム スロ
ットを使用して、二つのNCTリンク間に1M2010
を通じて一つの経路が設定される。個々のSM内のTS
IUは、選択されたNCTタイム スロットとこのリン
クあるいはトランクと関連する周辺タイム スロットと
の間に一つの経路を確立する。
(これら経路は双方向であるため、伝送の個々の方向に
対して、一つのNTCタイム スロットが必要とされる
。但し、本実施態様においては、これら二つの方向に対
するタイム スロットは、同番号を持つように選択され
る。) 7MS2010に伸びるNCTリンク上の、Eビットと
呼ばれる16ビツト タイム スロ ットの信号法ビッ
トの一つは、SM間呼が7MS2010を通じてセット
 アップされた後の3M間の連続性の検証のために使用
される。例えば、ある特定のタイム スロットを使用し
て、7MS201Oを通じて5M3000−1と5M3
000−Nとの間に呼がセット アップされた後、5M
3000−1及び5M3000−Nは、この特定のタイ
ム スロットにおいて連続性信号として論理lのE−ビ
ットの送信を開始し、また両者とも、他方のSMから受
信されるこの特定のタイム スロットのEビットの走査
を開始する。この呼設定手順は、5M3000−1及び
5M3000−Nの両方が他方からのEビット連続性信
号を受信するまで、完結したとは見なされない。
SM、例えば、5M3000−1 (第3図)は、呼処
理知能、交換網の第一の段、及びライン及びトランク端
末を提供する。SMは、それに終端するラインあるいは
トランクの特性に依存する異なるタイプ及び品質のイン
ターフェースを含む。但し、幾つかの装置は、全てのS
Mに対して共通である。この共通の装置には、リンク 
インター 7 x −ス3030、TSILI3010
、及びモジュール制御ユニット3020が含まれる。リ
ンク インターフェース3030は個々のSMとCM2
000内(7)7MS2010との間に双方向インター
フェースを提供する。モジュール制御ユニット3020
は、呼処理、呼分配、及び保守機能を制御する。システ
ム1000内には様々なインターフェース ユニット3
o41.3o42が利用できる。ライン ユニットはア
ナログ ラインへのインターフェースを提供する。トラ
ンクユニットはアナログ トランクへのインタフェース
を提供する。デジタル ライン トランク ユニットは
、デジタル トランク及び遠隔SMへのインターフェー
スを提供し、一方、デジタル キャリア ライン ユニ
ットは、デジタル キャリア システムへのインターフ
ェースを提供する。総合サービス ライン ユニットは
、デジタルI SDNラインへのインターフェースを提
供する。個々のSMは、最高510チヤネルまで、これ
らユニットの混合を収容することができる。二つのタイ
ム スロットが制御のために使用される。
’r S I U 3010はアドレス及び信号性情報
を扱う信号プロセッサ及び制御信号をインターフェース
 ユニット経に向けて、あるいはこれから配る制御イン
ターフェースを含む。TSIU3010は、SM内のイ
ンターフェース ユニット間のタイム スロットを交換
し、また、インターフェース ユニットからのタイム 
スロットをNCTリンク上のタイム スロットに接続す
る。TSIU3010は、5M3000−1とCM20
00の間のNCTリンクの個々からの256のタイム 
スロットから成る512個のタイム スロット、及びイ
ンターフェース ユニットからの512個の周辺タイム
 スロットを交換する。TSIU3010は任意のその
512個の周辺タイム スロットを他の任意の周辺タイ
ム スロットに接続することができ、またCM2O00
へのいずれかのNCTリンクのタイムスロットに接続す
ることができる。
央局ワイヤー センターCo−2000第4a図及び第
4b図は、中央局ワイヤー センターCo−2000に
対するアーキテクチャの図面を示す。ここでは、交換シ
ステムとDAC3が管理モジュール(AM)2052の
共通制御下において統合される。第4a図及び第4b図
においで、DACS機能は、デジタル網ユニット(di
gital networking unit、 D 
N U ) 2059によって実現される。第4a図及
び第4b図内の他の要素は、システム1000 (第1
図)のアーキテクチュアに基づく交換システムの要素で
あるが、但し、以下に説明される修正及び追加が行なわ
れる。
Co−2000は、一つあるいは複数の交換モジュール
5M−2000,5M−2000’を含むが、これは、
先行技術によるシステムの従来のむ換モジュールのよう
に、分散モジュール制御ユニットあるいは交換モジュー
ル プロセッサfswiching module p
rocessor、 S M P ) 2041゜20
42の制御下において、時間交換機能を遂行する。但し
、交換モジュール5M−2000及び5M−2000’
は、従来の交換モジュールよりもかなり太き(、おおむ
ね16にの周辺タイムスロット及び16にの網タイム 
スロットを交換することができる。また、この交換シス
テムの一部として、SMP 2043によって制御され
る遠隔交換モジュールR3M−2000、及び遠隔端末
RT−2000が含まれる。これは、両方とも、Co−
2000から離れた所に位置し、C0−2000とファ
イバー リンク2121及び2122を介して相互接続
される。従来の交換モジュール、例えば、S M P 
2044によって制御され、ライン及びトランク204
9にサービスを提供する3M2050をこのシステム内
に含めることもできる。
5M−2000は、タイム スロット相互交換ユニット
(TSIU)2031を含むが、これは、周辺制御及び
タイミング(perjpheraJcontrol a
nd timing、  P CT ) リンク208
0.2081.2071を介して接続されたインタフェ
ース ユニット間でタイム スロットを交換し、周辺イ
ンターフェース ユニットからのタイム スロットを通
信モジュール2055への網制御及びタイミング(NC
T)リンク2056上のタイム スロットに接続する。
アクセス イ ンターフェース ユニット(AIU)2
078は、POTS (単純な古い電話サービス)、l
5DN(総合サービス デジタル網)及び専用口M21
]、2を含むライン2112へのインターフェースを提
供する。AIU2078は、アナログ ラインに対する
典型的な機能(バッテリー、オーバー電圧、呼び出し、
監視、符号化/復号、ハイブリッド、テスト)を提供し
、また、l5DNラインに対する標準B及びDチャネル
を終端する。専用ラインは、構内交換機、海外交換機、
等へのラインを含む。トランク ユニット(TIU)2
076は、トランク2111へのDSL及びQC−11
0C−3速度(テーブルl)でのシステム インターフ
ェースを提供する。PCTリンクは両端において、周辺
リンク インターフェースによって終端される。DNU
2059は周辺ユニットとして接続されることに注意す
る。
伝送速度 DS−0= 1音声回路= 64kb/5DS−1=2
4音声回路= 1.544 Mb/sDS −3=67
2 f28x24)音声回路= 44.736Mb/5
OC−1=672音声回路=STS−1=51.84 
Wb/sQC−3=2016 (3x672)音声回路
=STS−3=155.520Mb/5QC−12=8
064 f4x20161チャ子ル=STS−12=6
22.080Mb/5VT1.5  =1.728Mb
/s  DSI速度イ言号を含むソ竿フトエンペ口フブ
テーブル 1 この−例としての実施態様においては、NCT及びPC
Tファイバー オプティック リ ン りは、0C−3
の速度にてデータを送信し、個々が2016個のタイム
 スロットを含む。(別の方法として、0C−1の速度
の三つのリンクを0C−3の速度の一つのリンクと置換
することもできる。NCTリンクの数は、モジュール間
トランクの量に応じて設計される。5M−2000は任
意のその周辺タイム スロットを他の周辺タイム スロ
ットに、あるいはNCTリンク2056上の任意の網タ
イム スロットに接続することができる。CM2055
内において、あるNTCリンク2056は、各々が25
6個のタイム スロットを含むラインに分割され、これ
らは1時分割多重空間分割スイッチによって、他の交換
モジュールにスイッチされる。
上に参照(7)DAC3IVl、m基づ<DNU205
9は、DACSコントローラ2061を含むが、CM2
055及びデータ リンク2058を介してのAM20
54からの命令に応答して、 DAAC相互接続ファブ
リツタの動作を制御する。ファブノツタ2062は、複
数のポートを持ち、例えば、ユニット2063−206
9などのインタフェース ユニット間で、DSl、DS
3.0C−12の速度にて、ポート間の交差接続を提供
する。DNU2059は、先行技術においては別個のD
ACSシステム、例えば、他の交換システムと交差接続
システムとの間の相互接続DSIによって遂行される従
来の交差接続機能を遂行するために使用される。DNU
2059はまた伝送設備2060.2070からのDS
IマルチプレクスをPCTリンクを介してDSO交換の
ために5M−2000及び5M−2000’に送る。幾
つかのアプリケーションにおいては、全ての局間トラン
クが5M−2000あるいはS M −2000゜内の
TIUによってではなく、DNU2059によって受信
される。DNU2059はまた遠隔端末RT−2000
を、ファイバー リンク2122を介して、ベルコアテ
クニカル リファレンス(Bellcore Tech
nical Referencel T R303に従
つて、5M−2000と相互接続するために使用される
。DNU2059と5M−2000との間のPCTリン
クの数は、要求されるトラヒックの量に基づいて設計さ
れる。
DNU2059は、CM2O55を通じての個別に交換
される接続の使用を必要とすることなく、幾つかのモジ
ュール間呼トラヒックを扱うために5M−2000とS
M−2000°の間の半永久接続を提供するために使用
することができる。例えば、一つの別の方法においては
、全てのモジュール間呼がDNU20590にルートさ
れ、CM2O55は、DNU2059を通じての半永久
接続が他の呼のために全て使用されているときにのみ使
用される。
RT−2000はPOTS、l5DN、及び専用ライン
2118をリンク2122上のタイムスロットとインタ
ーフェースするためのAIU2117を含む。AIU2
117は、タイム スロット相互交換機能を持ち、例え
ば、24の専用ラインから成るグループがリンク211
2上の単−のDSLマルチプレックスと結合され、5M
−2000を通じて交換されることなく、DNU205
9によって、別の交換システムへの伝送設備と交差接続
される。ライン2118は、金属及び/あるいは光ファ
イバー ラインを含む。
AIU2117は、デジタル ループ キャリアシステ
ムとして、AT&T  SLC■キャリアシステムの方
法にて動作する。S M −2000によって個別に交
換されるべきRT−2000からの全ての回路は、ファ
ブリック2062を介してインターフェース ユニット
2063に交差接続される。インターフェース ユニッ
ト2063は、フレーミング機能を遂行し、AIU21
17からの制御メツセージのための派生されたデータ 
リンクを終端する。インターフェース ユニット206
3はまた設備2060.2070を介して受信される5
ONETストリームに対するオーバーヘッド処理を遂行
する。このストリームからのメツセージ処理は5MP2
O41によって遂行される。
5M−2000と実質的に同一のR5M−2000は、
ファイバー リンク2121及びD N U 2059
を介して5M−2000に接続されるが、5M−200
0は、1985年10月29日イ寸けでMM、チョウド
ロウ(M、 M、 Chodrowiらに交付された合
衆国特許筒4,550,404号に解説される方法にて
ホスト交換モジュールとして動作する。
別の方法として、R3M−2000は光学遠隔モジュー
ルとして動作するためにリンク2121を介してCM2
055に直接に接続することもできる。
AM2052は先行技術によるシステムのAM4000
 (第1図)の機能を遂行し、さらに、ローカル オペ
レーション マネジャー(localoperatio
ns manager、 L OM) 2053と呼ば
れるプロセッサを含む。これは、オペレーション支援シ
ステム(O3S)を交換システム及び交差接続システム
の両方に対してインターフェースし、また統合された方
法にて、動作、管理、保守及び予備(OAM&P)機能
を交換システム及び相互接続装置(DNU2059)の
両方に対して制御するために使用されるクラック イン
ターフェースにインターフェースする。
一例としての方法が、相互接続装置(DNU2059)
終端伝送設備2060.2070.及び周辺回路(ライ
ン、トランク)を交換システムとインターフェースする
ための周辺ユニット(AIU、TIU)を含む中央局ワ
イヤー センターCo−2000(第4a図及び第4b
図)内で使用される。この交換システムはまた周辺回路
へのあるいはこれからの呼に応答して、周辺回路間で交
換通信を提供するための交換ユニット(TSIU203
1.2032)を含む、このワイヤー センターはさら
に、相互接続装置及び交換システムに対して共通の制御
手段(AM2052)を含む。この制御手段に応答して
、相互接続装置は、交換システムと少なくとも一つの伝
送設備の少なくとも一つの回路マルチフレックス(例え
ば、24の回路から成るDSIマルチフレックス)を相
互接続する。また、制御手段に応答して、この交換シス
テムは、このマルチプレックスの個々の回路に向かうあ
るいはこれからの呼を確立する。
この相互接続装置はまた交換システムのユニットを相互
接続する。例えば、この相互接続装置は、遠隔端末(R
T−2000)の所の周辺ユニット(AIU2117)
と中央局ワイヤー センターの所の交換ユニット(TS
IU2031)とを相互接続する。別の方法として、こ
の相互接続装置は、両方とも中央局ワイヤー センター
の所に位置する周辺ユニットと交換ユニットとを相互接
続する。この相互接続装置は、二つの交換ユニット、例
えば、中央局ワイヤー センターの所のホスト交換ユニ
ット(TSIU2031)及びワイヤー センターから
離れた位置にある遠隔交換ユニット(TSIU2033
)、あるいはワイヤー センターの所の二つの分散され
た交換ユニット(TSIU2031.2032)を相互
接続するのに使用される。この交換システムはさらに異
なる交換ユニット(TSIU2031.2032)間の
交換通信を提供するための中央スイッチ(CM2055
)を含む。
−例としての組合わせは、交換システム、相互接続手段
(DNU2059)、及び交換システム及び相互接続手
段に対して共通の制御手段(AM2052)を含む。交
換システムは、複数の通信回路(DSO回路)の幾つか
を選択的に相互接続する。相互接続手段は、複数の通信
マルチプレクサ(例えば、個々が24個のDSO回路か
ら成るDSIマルチブレクス)の幾つかを選択的に相互
接続する。第一のマルチプレクス(PCTリンク207
1上のDSI)は交換システムに接続される。制御手段
は、相互接続手段によるマルチプレクスの幾つかの相互
接続、及び交換システムによる第一のマルチプレクスの
個々の回路へのあるいはこれからの呼の確立の両方を制
御する。
制御手段は、交換システム及び相互接続手段のための共
通の動作、管理、保守及び予備システムを含む。この相
互接続手段は、(IU2063−2069に接続された
複数のボート)及びこれらのボートの相互接続を制御す
るための相互接続制御手段(DACSコントローラ20
61)を持つ。これら相互接続手段及び交換システムは
、中央局ワイヤー センター(CO−2000)の所に
同時に位置する。
第二のマルチプレックス(リンク2122上のDS 1
)は、情報を周辺通信回路(回線2118)に、あるい
はこれから運ぶ。制御手段は、第一及び第二のマルチプ
レックスの相互接続手段による相互接続、及び交換シス
テムによる第一のマルチプレックス、相互接続手段、及
び第二のマルチプレックスを介しての周辺回路の個々へ
のあるいはこれからの呼の確立を制御する。
第3のマルチプレックス(リンク2060上のDSI)
及び第4のマルチプレックス(リンク2070上のDS
I)は交換システムには接続されない。制御手段は第3
及び第4のマルチプレックスの相互接続を制御する。第
3及び第4のマルチプレックスは、制御手段と独立した
他の交換システム及び相互接続手段に接続されることも
ある。
追加/ドロ・ンブ ファイバー リング アーキテクチ
ュア 第5図は第4a図及び第4b図のアーキテクチュアに代
わる図面である。第5図においては、(第4a図及び第
4b図)内においてD N U 2059によって遂行
される)相互接続装置の機能は、リングに相互接続され
た複数の追加/ドロップ マルチプレクサ−ユニットD
DM−2000によって遂行される。この例においては
、リングはQC−12速度にて動作する6マルチブレク
サー ユニットDDM−2000は伝送設備、例えば、
2060.2061をDSI、DS3、QC−3及びO
C−12の速度にて受信し、また、必要に応じて、バン
ド幅シエディング、追加/ドロップ多重化、及び5ON
ETオーバーヘツド処理を遂行するために使用される。
特定のユニットDDM−2000の追加/ドロップ機能
は、AM2052の全体としての制御下において、関連
する5M−2000のSMPによってプログラムされる
。伝送設備2060−2069上に受信される、あるい
は遠隔端末RT−2000あるいは遠隔交換モジュール
RSM−2000からのDSLマルチプレックスは、交
換のためにこのリングを介して5M−2000の任意の
一つに接続が可能である。マルチプレックスの交差接続
は、DDM−2000あるいはSM−2000内におい
て遂行される。
乳成員人 本発明の原理は以下の方法によって説明される。つまり
、機能ユニットの構成換えが一般的に分散交換及び分散
制御の両方を結合する一例としての交換システム10(
第6図)を参照に説明される。次に、交換システム1o
と一例としての中央局ワイヤー センターCo−200
0(第4a図及び第4b図)との間の関係、並びにワイ
ヤー センター2000内において使用される特定の構
成換え方法が議論される。次に、複数の交換システム間
の構成換え(第8図)が説明される。
交換システム10(第6図)は、複数の周辺回路、例え
ば、ライン23及び1−ランク24並びに、例えば、伝
送設備29上のD31回路マルチプレックスを介して受
信可能なトランクを処理する。システムIOは複数の分
散スイッチ ユニット11.12.13を含む。システ
ムIOの制御構造は中央コントロール26及び各々が分
散スイッチ ユニットの一つと関連する複数の分散制御
ユニット14.15.16を含む。システム10はさら
に、周辺回路、例えば、ライン23及びトランク24を
システム10とインターフェースするための周辺インタ
ーフェース ユニッ ト21及び22を含む。
中央スイッチ25は、分散スイッチ ユニット11.1
2.13の異なる一つの間の交換接続を提供する。シス
テム10に対する管理機能を提供する中央コントロール
26はまた中央スイッチ25を制御するためにも使用さ
れる。別の方法として、中央スイッチ25は分散スイッ
チ ユニット11.12.13によって制御することも
できる。
相互接続装置20は周辺インターフェース ユニット2
1.22を選択的に分散スイッチ ユニット11.12
.13に接続する。例えば、システム初期化において、
周辺インターフェースユニット21は分散スイッチ ユ
ニット11に接続される。分散制御ユニット14が次に
ライン23へのあるいはこれからの呼の処理を制御する
。この呼処理は、ライン23による呼信号法通信、例え
ば、呼び出し、応答、等の制御、及び分散スイッチ ユ
ニットll内でのライン23へのあるいはこれからの交
換接続の確立の制御を含む。ライン23と他の回線及び
他の分散スイッチ ユニットに接続されたトランクとの
間の呼に対しては、分散制御ユニット14は、他の分散
制御ユニットと協力して交換接続を他の分散スイッチ 
ユニット内に延長する。
中央コントロール26がライン23が分散スイッチ ユ
ニット11にではなく分散スイッチユニット12に接続
されるような構成換えが要求されることを決定するもの
と想定する6分散制御ユニット14と15の間の処理負
荷を均衡させる。あるいは分散スイッチ ユニット11
と12の間の交換要素資源、例えば、タイム スロット
に関する負荷均衡を達成する、あるいは分散制御ユニッ
ト14あるいは分散スイッチ ユニッ ト11が故障し
たときの故障回復を行なうための負荷の均衡が決定され
るものとする。すると、中央コントロール26は、構成
換え信号を生成するが、これは、この説明の例において
は、中央スイッチ25及びデータ リンク28を介して
、相互接続装置20に送られる。相互接続装置20はこ
れに応答して周辺インターフェース ユニット21を分
散スイッチ ユニット12に接続する。
その後、分散制御ユニット15がライン23へのあるい
はこれからの呼を処理する。この呼処理には、ライン2
3による呼信号法通信、例えば、呼び出し、応答等の制
御、及び分散スイッチ ユニット12内でのライン23
へのあるいはこれからの交換接続の確立の制御が含まれ
る。ライン23と他のライン及び他の分散スイッチ ユ
ニットに接続されたトランクとの間の呼に対しては。
分散制御ユニット15は他の分散制御ユニットと協力し
て交換接続を他の分散スイッチ  ユニット内への延長
する。
分散制御ユニット14.15.16は、メモリー設備1
7.18.19を含む。メモリー17(7図)は、例え
ば、プログラム、静的データ、及び動的データを格納す
るためのブロック30.31、及び32を含む。静的デ
ータ ブロック31は、例えば、他の分散制御ユニット
と共に呼を協力して処理するために必要とされる論理/
物理翻訳データを格納する。メモリー空間の経済性のた
めに、個々の分散制御ユニットは、それと関連する分散
スイッチ ユニットに接続された周辺回路へのあるいは
これからの呼を処理するため、及びスイッチ ユニット
間呼(二つの分散スイッチ ユニットを通じて交換され
る呼)を処理するために他の分散制御ユニットと協力す
るために必要十分とされる静的データのみを格納する。
但し、中央コントロール26内に含まれるメモリー設備
27は、システムlOに対するこれら全てのデータを含
む。構成換えが実行されるとき、中央コントロール26
は、必要に応じて、分散制御ユニットのメモリー内の静
的データを修正する。別の方法としては、予想される構
成換えのために要求される全てのデータが個々の分散制
御ユニットによって格納される。
幾つかの周辺インターフェース ユニットは、相互接続
装置20を介して複数の分散スイッチユニットに選択的
に接続することができるが、他の周辺インターフェース
 ユニットは分散スイッチ ユニットに直接に接続され
る。
本発明に従う構成換え能力は、中央局ワイヤーセンター
Co−2000(第4a図及び第4b図)のアーキテク
チュア内に含まれる。AIU2117は最初はDNU2
059を介してTSIU2031に接続される。ライン
2118へのあるいはこれからの呼は5MP2O41に
よって処理される。負荷の均衡あるいは故障修復に対す
る要求に応答して、AM2052は、構成換え信号を生
成する。DNU2059はこの信号をCM2O55及び
データ リンク2058を介して受信し、AIU211
7をTSTU2032に接続する。
ライン2】18へのあるいはこれからの呼が、次に、S
MP 2042によって処理される。交換システム10
(第6図)とCo−2000(第4a図及び第4b図)
の要素間の関係がテーブル2に示される。
テーブル 2 Co−2000(第4a図及び第4b図)内のSMPの
呼処理機能の例は、電話番号翻訳である。上に引用のS
、チャンク(S、 Chang)らの合衆国特許筒4,
683,584号において説明されているように、電話
番号翻訳機能は、電話番号の交換システム ポートへの
割り当てには柔軟性が与えられるが、但し、個々の制御
ユニット(SMP)内に要求される記憶設備の規模が最
少にされるような方法にて行なわれる。個々のSMPは
幾つかの電話番号に対しては完全な電話番号翻訳を格納
するが、但し、他の電話番号に対しては、他のSMPS
を参照するためのインデックスを格納する。参照される
SMPは、必ずしも、これら他の電話番号によって定義
されるポートと関連する同一のものではない。こうして
、呼セット アップ シーケンスは、通常、三つのSM
P、つまり、発信及び終端ポートと関連する二つのSM
、P、及び受信された電話番号に対する電話番号翻訳情
報を格納する中間SMPと関与する。但し、AM205
2は全ての電話番号に対する完全な翻訳情報を格納する
。こうして、AIU2177がTSIU2031からT
 S I U2O52に移動されると、AM2052は
、全てのSMP内に格納された翻訳データをライン21
18の電話番号への呼が正しく翻訳され、TSIU20
32を介して完結されるように修正する。
CM2055を通じての経路を決定するために要求され
る経路ハント機能は、AM2052によって上に引用の
H,J、ビューシャーfH,J。
Beuscherlらの合衆国特許筒4,322,84
3号に説明されているように遂行されるか、あるいはS
MPによって1989年2月14日イ寸けにてM、T、
アードン(lA、T、 Ardor+)らに交付された
合衆国特許筒4,805,166号に説明される方法に
て協力して遂行される。
Co−2000アーキテクチユア内の交換システム機能
ユニットの構成換えのもう一つの例は、遠隔交換モジュ
ールR3M−2000と関連する。最初に、R3M−2
000がDNU2059を介して5M−2000に接続
されるが、これは、ホスト交換モジュールとして上に引
用のM。
M、チョウドロウ(M、 M、 Chodrow)らの
合衆国特許筒4,550,404の方法にて動作する。
この装置は、DNU2059をR3M−2000を5M
−2000を5M−2000°に接続するように制御し
、また5M−2000’ をホスト交換モジュールとし
て動作するように制御することによって構成換えを行な
う。
第4a図及び第4b図のCo−2000アーキテクチユ
アにおいては、AIU2078とTI[J2078は固
定された関係にあることに注意する。別の方法として、
AIU2078及びTIU2078は、代わりにDNU
2079に接続することもでき、この場合は、DNU2
059によってTSIU2032に接続されるように、
そして、トランク2111及びライン2112へのある
いはこれから呼を5MP2O42によって処理するよう
に構成換えすることができる。
本発明の一例としての方法は、相互接続装置(DNU2
059)終端伝送設備2060.2070及びさらに周
辺回路(ライン、トランク)を交換システムとインター
フェースするための周辺ユニット(AIU、TIU)を
含む複数のユニットから成る交換システムを含む中央局
ワイヤー センターCo−2000(第4a図及び第4
b図)内において使用される。これら複数のユニットは
また周辺回路へのあるいはこれからの呼に応答して周辺
回路間の交換通信を提供するための交換ユニット(TS
IU2031.2032)を含む。この方法によると、
この相互接続構成は、交換システムと少なくとも一つの
伝送設備の少なくとも一つの回路マルチプレックス(例
えば、24の回路から成るDSLマルチプレックス)と
を相互接続する。この相互接続構成はまたこのシステム
のユニットの幾つかを相互接続し、また、ユニットの相
互接続を負荷の均衡あるいは故障の回復を遂行するよう
に構成換えする。例えば、この相互接続装置は、周辺回
路(ライン2118)へのあるいはこれからの呼を交換
するために周辺ユニット(AIU2117)と第一の交
換ユニット(TSIU2031)とを相互接続する。こ
の相互接続装置は、次に、ユニットの相互接続を周辺ユ
ニット(AIU2117)と第二の交換ユニット(TS
IU2032)とが相互接続されるように構成換えする
。相互接続装置及び交換システムは共通の制御下に置か
れる。
本発明による一例としての方法は、中間に伝送設備60
を持つ第一及び第二の交換システム50.70(第8図
)から成る構成内において使用することができる。第一
の交換システム50は複数の第一の周辺回路(ライン5
5)の幾つかの間の交換接続を提供するための第一の交
換網52を含む。第一の交換システムは、さらに、第一
の交換網を制御するための第一のシステム コントロー
ル51を含む。第二の交換システム70は、複数の第二
の周辺回路(ライン75)の幾つかの間の交換接続を提
供するための第二の交換網72を含む、第二の交換シス
テムはさらに第二の交換網を制御するための第二のシス
テム コントロール71を含む。(システム コントロ
ール51からのリンク57上に受信される)構成換え信
号に応答して、グループの第一の周辺回路(ライン55
)が伝送設備60を介して(第一の交換網52を通じる
ことなく)第二の交換網72に接続される6第二のシス
テム コントロール71は、グループの第一の周辺回路
(ライン55)へのあるいはこれからの呼を処理するが
、これには、グループの第一の周辺回路との呼信号法通
信の制御、及び第二の交換網72内におけるグループの
第一の周辺回路へのあるいはこれがらの交換接続の確立
の制御が含まれる。第二のシステムコントロール71は
、グループの第一の周辺回路(ライン55)へのあるい
はこれからの呼を処理するが、これには、このグループ
の第一の周辺回路との呼信号法通信の制御及び、第二の
交換網72内でのグループの第一の周辺回路へのあるい
はこれからの交換接続の確立の制御が含まれる。
システム コントロール71がライン55へのあるいは
これからの呼を処理するとき要求される情報がシステム
 コントロール51からシステムコントロール71に一
つの共通のチャネル信号法リンクを介して送られる。第
8図は、第4a図及び第4b図に示されるタイプの二つ
の中央局ワイヤー センターの機能を表わす図である。
説明の構成換えが追加/ドロップ ユニットのファイバ
ー リングが第5図のように相互接続装置として使用さ
れたときも実行できる。
【図面の簡単な説明】
第1図から第3図は、先行技術による交換システムの図
: 第4a図及び第4b図は、第4図のように配列された場
合、中央局ワイヤー センター〇〇−2000内の共通
の制御構造下におかれた相互接続装置(DAC3)と交
換システムとの統合を提供するための第1図から第3図
への修正及び追加を示す図: 第5図は相互接続構成がDAC3を使用するのではなく
分散アーキテクチュア内においてファイバー リングに
接続された追加/ドロップ マルチプレクサ−を使用し
て実現される追加/ドロップ ファイバー リング ア
ーキテクチュアの図: 第6図は分散交換と分散制御の両方を結合し、また本発
明に従う交換システムの機能ユニットの構成換えを説明
するために使用される一例としての交換システムの図(
第6図及び第4a図及び第4b図の要素間の関係がテー
ブル2に示される): 第7図は第6図の交換システム内に含まれるメモリー設
備のブロック図:そして 第8図は第4a図及び第4b図内に示されるタイプの二
つの中央局ワイヤー センターの機能を示す図である。 〈主要部分の符号の説明〉 交換システムー−−−1000 管理モジュールー−−−4000 通信モジュールー−−−2000 交換モジュールー−−−1000−1、000−N Flに、4 FIC;。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、少なくとも一つのライン及びトランクを含む複数の
    周辺回路を処理するための交換システムにおいて、該シ
    ステムが 該複数の周辺回路の幾つかの間の交換接続 を提供するための交換手段を含み、該交換手段が複数の
    分散スイッチ手段を含み、該システムがさらに 該交換手段を制御するための制御手段を含 み、該制御手段が各々が該分散スイッチ手段の一つと関
    連する複数の分散制御手段を含 み、該システムがさらに グループの該複数の周辺回路を該分散ス イッチ手段の少なくとも第一及び第二の幾つかの一つに
    選択的に接続するための手段を含み、該第一及び第二の
    分散スイッチ手段がそれぞれ該分散制御手段の第一及び
    第二の幾つかと関連し、該システムがさらに 該第一の分散制御手段が該グループの周辺 回路への及びこれからの呼を該接続手段が該グループの
    該周辺回路を該第一の分散スイッチ手段に接続するとき
    に処理することを可能にするためのデータを格納するた
    めの手段を含み、該第一の分散制御手段による該呼処理
    が該グループの該周辺回路との呼信号法通信の制御、該
    第一の分散スイッチ手段内での該グループの周辺回路へ
    の及びこれからの交換接続の確立の制御、及び他の該分
    散制御手段と協力しての他の該分散スイッチ手段を通じ
    ての該第一の分散スイッチ手段内での該グ ループの該周辺回路への及びこれからの呼の延長を行な
    う動作を含み、該手段がさらに該第二の分散制御手段が
    該グループの周辺回路への及びこれからの呼を該接続手
    段が該グループの該周辺回路を該第二の分散スイッチ手
    段に接続するとき処理するためのデータを格納し、該第
    二の分散制御手段による該呼処理が該グループの該周辺
    回路との呼信号法通信の制御、該第二の分散スイッチ手
    段内での該グループの該周辺回路への及びこれからの交
    換接続の確立の制御、及び他の該分散制御手段と協力し
    ての他の該分散スイッチ手段を通じての該第二の分散ス
    イッチ手段内での該グループの該周辺回路への及びこれ
    からの交換接続の延長を行なう動作を含むことを特徴と
    する交換システム。 2、該交換手段がさらに 該分散スイッチ手段の幾つかの間の交換接 続を提供するための中央スイッチ手段を含むことを特徴
    とする請求項1に記載の交換システム。 3、該中央スイッチ手段が該複数の分散制御手段によっ
    て制御されることを特徴とする請求項2に記載の交換シ
    ステム。 4、該制御手段がさらに該システムに対する管理機能を
    提供するための中央制御手段を含むことを特徴とする請
    求項1に記載の交換システム。 5、該交換手段がさらに 該分散スイッチ手段の幾つかの間の交換接 続を提供するための中央スイッチ手段を含むことを特徴
    とする請求項4に記載の交換手 段。 6、該中央スイッチ手段が該中央制御手段によって制御
    されることを特徴とする請求項5に記載の交換システム
    。 7、該中央スイッチ手段が該複数の分散制御手段によっ
    て制御されることを特徴とする請求項5に記載の交換シ
    ステム。 8、相互接続装置最終端伝送設備を含む中央局ワイヤー
    センター内において使用される方 法において、該ワイヤーセンターがさらに 周辺回路を交換システムとインターフェースするための
    周辺ユニットを含む複数のユニットから成る交換システ
    ムを含み、該周辺回路が少なくとも一つのライン及びト
    ランクを含み、該複数のユニットがさらに該周辺回路へ
    の及びこれからの呼に応答して該周辺回路間に交換通信
    を提供するための交換ユニットを含み、該方法が 該相互接続装置が該交換システムと少なく とも一つの設備の少なくとも一つの回路マルチプレック
    スとを相互接続するステップ、 該相互接続装置が該交換システムの該複数 のユニットの幾つかを相互接続するスップ、及び 該相互接続装置が該交換システムの該複数 のユニットの幾つかの該相互接続を構成換えするステッ
    プを含むことを特徴とする方法。 9、該構成換えが該複数のユニット間の負荷の均衡を遂
    行することを特徴とする請求項8に記載の方法。 10、該構成換えが該複数のユニット間の故障の回復を
    遂行することを特徴とする請求項8に記載の方法。 11、該ユニットの相互接続が 該周辺ユニットの一つと該交換ユニットの 第一の一つとを該周辺回路の幾つかへの及びこれからの
    呼を交換するために相互接続するステップを含み、該構
    成換えが 該一つの周辺ユニットと該交換ユニットの 第二の一つとを該周辺回路への及びこれからの呼を交換
    するために相互接続するステップを含むことを特徴とす
    る請求項8に記載の方法。 12、該一つの周辺ユニットと該第一及び第二の交換ユ
    ニットが該中央局ワイヤーセンター の所に位置することを特徴とする請求項11に記載の方
    法。 13、該第一及び第二の交換ユニットが該中央局ワイヤ
    ーセンターの所に位置し、該一つの 周辺ユニットが該ワイヤーセンターから離 れた遠隔端末の所に位置することを特徴とする請求項1
    1に記載の方法。 14、相互接続ユニットが 該周辺ユニットの一つと該交換ユニットの 第一の一つとを該周辺回路の幾つかへの及びこれからの
    呼を交換するために相互接続するためのステップを含み
    、該構成換えが 該一つの周辺ユニットと第二の交換システ ムとを該周辺回路の幾つかへの及びこれからの呼を交換
    するために相互接続するステップを含むことを特徴とす
    る請求項8に記載の方法。 15、該交換システムと該少なくとも一つの回路のマル
    チプレックスを相互接続する該相互接続装置が 該相互接続装置が該交換ユニットの第一の 一つと該第一の交換ユニットにて個々に交換されるべき
    該マルチプレックスの回路である該回路の該マルチプレ
    ックスとを相互接続するステップを含み、該方法がさら
    に 該相互接続装置が相互接続を該交換ユニッ トの第二の一つが回路の該マルチプレックスと相互接続
    されるように構成換えするステップを含み、該マルチプ
    レックスの回路が該第二の交換ユニットによって個々に
    交換されることを特徴とする請求項8に記載の方法。 16、該相互接続ユニットが 該周辺ユニットの一つと該交換ユニットの 第一の一つとを該周辺回路の幾つかへの及びこれからの
    呼を交換するために相互接続するステップを含み、該構
    成換えが 一つの周辺ユニットと第二の交換システム とを該周辺回路の該幾つかへの及びこれからの呼を交換
    するために相互接続するステップを含み、該交換システ
    ムと該回路の少なくとも一つのマルチプレックスとを相
    互接続する該相互接続装置が 該相互接続装置が該第一の交換ユニットと 該回路のマルチプレックスとを相互接続するステップを
    含み、該マルチプレックスの回路が該第一の交換ユニッ
    トにて個別に交換さ れ、該方法がさらに 該相互接続装置が相互接続を該第二の交換 システムと該回路のマルチプレックスとが相互接続され
    るように構成換えするステップを含み、該マルチプレッ
    クスの回路が該第二の交換システムによって個別に交換
    されることを特徴とする請求項8に記載の方法。 17、該相互接続ユニットが 該交換ユニットの第一及び第二の幾つかを 該第一の交換ユニットを介して該第二の交 換ユニットにあるいはこの逆に呼を接続す るために相互接続するステップを含み、該 第一の交換ユニットが該中央局ワイヤーセ ンターの所に位置するホスト交換ユニットであり、該第
    二の交換ユニットが該ワイヤー センターから離れて位置する遠隔交換ユニットであり、
    該構成換えが 該交換ユニットの第三の一つと該第二の交 換ユニットを該第三の交換ユニットを介して第二の交換
    ユニットにあるいはこの逆に呼を接続するために相互接
    続するステップを含 み、該第三の交換ユニットが該中央局ワイ ヤーセンターの所のホスト交換ユニットで あることを特徴とする請求項8に記載の方 法。 18、該ワイヤーセンターがさらに該交換システム及び
    該相互接続装置に対して共通の制御手段を含み、該方法
    が該制御手段の制御下において遂行されることを特徴と
    する請求項8に記載の方法。 19、該制御手段が該交換システムによる該回路のマル
    チプレックスの個々への及びこれからの呼の確立を制御
    する動作がさらに含まれることを特徴とする請求項18
    に記載の方法。
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