JPH09214557A - 通信システム及び信号伝送方法 - Google Patents

通信システム及び信号伝送方法

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JPH09214557A
JPH09214557A JP34292296A JP34292296A JPH09214557A JP H09214557 A JPH09214557 A JP H09214557A JP 34292296 A JP34292296 A JP 34292296A JP 34292296 A JP34292296 A JP 34292296A JP H09214557 A JPH09214557 A JP H09214557A
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    • H04Q2213/1334Configuration within the switch

Abstract

(57)【要約】 【課題】効率的なルーティングを可能にする通信システ
ムと、網の正確な状態情報を調べる方法を提供すること
を目的とする。 【解決手段】CLOS交換網12を有する通信システム
10、及び網容量、利用度、輻輳、及びブロック/近ブ
ロック状態の特性を調べる方法が提供される。このCL
OS交換網12は、それぞれが少なくとも1つの交換機
を有する入力、中間及び出力ステージと、複数の第1リ
ンク(a)と、複数の第2リンク(b)とを有する。ま
た、この通信システムは、第1及び第2リンクのそれぞ
れのアイドル/ビジー状態を決め、第1及び第2リンク
の状態に基づいて各入力ステージ交換機から各出力ステ
ージ交換機の間の可用パスの測定を計算するためのコン
トローラ24を有する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、CLOS、即ち、
3ステージ交差接続交換網に関し、特に、網の容量、使
用度、輻輳、及びブロック状態/近ブロック状態の特性
を調べる方法及び装置に関する。
【0002】
【従来の技術】交差接続(回線設定)交換機は、複数の
網ノードの間で接続を確立するための通信網装置であ
る。通常の交差接続交換機は、そのいずれの入力回線
と、そのいずれの出力回線との間に接続を提供する。理
想的には、交差接続交換機は、いかなる他の入力回線と
いかなる他の出力回線の間のいかなる経路(パス)の接
続状態を妨害(ブロック)せずに、いかなる入力をいか
なる出力へと接続できなければならない。言い換える
と、「非ブロック」状態とは、いかなる可用(アベイラ
ブル)入力といかなる可用出力の間には常にパスがある
状態を意味する。CLOS交換網は、周知の非ブロック
交換網の例であり、シー・クロス(C. Clos)の論文、
「非ブロック交換網の研究(A Study of Non-Blocking S
witching Networks)」(The Bell System Technical Jo
urnal、1953年3月刊、406〜432頁)に記述
してある。
【0003】CLOS交換網は、多ステージ構成のアー
キテクチャをしていて、同じ入力及び出力構成を有する
単一ステージ交換のアーキテクチャのものよりも、その
入力と出力の間を接続させる交換点を少なくできる。C
LOS網は、入力ステージ、中間ステージ、出力ステー
ジの3つのステージから構成する。ここで、ポイントツ
ーポイント接続において、CLOS網は、もし、 m≧n+g−1 (ここで、mは、中間ステージの交換機の数で、nは、
各入力交換機への入力回線の数であり、gは、各出力交
換機からの出力回線の数である。もし、n=gであれ
ば、m≧2n−1である。)であれば、非ブロックを保
証できる。即ち、常にパスが可用である。この関係は、
クロスの理論と呼ばれている。
【0004】クロスの理論は、ポイントツーポイント通
信のみを用いるシステムに対しては非ブロックを保証す
るが、ポイントツーマルチポイントのブロードキャスト
(一斉送信)を利用するシステムに対しては非ブロック
を保証できない。今日では、通信網は、ブロードキャス
ト能力や、複数のマッピングや信号速度を扱うことが多
く望まれているので、ポイントツーポイント通信の他
に、ポイントツーマルチポイントのブロードキャストを
扱うことができる必要がある。CLOS網をブロードキ
ャストに用いることも考えられたが、非ブロック特性を
維持するためには交換機の中の接続パス構成を、連続的
に修正し続けるか、中間ステージ交換機の数を増やさな
ければならなくなる。このような修正は、時間、労力、
資源がかかり、中間ステージ交換機を増やせばコストが
増えてしまう。
【0005】最近になり、ポイントツーポイントとブロ
ードキャストの双方の接続をCLOS網が扱うことを可
能にするルーティングアルゴリズムが開発され、実施さ
れている。このようなアルゴリズムの例としては、米国
特許第5,450,074号と5,276,425号のもの
がある。これらのアルゴリズムは、入力ステージ、中間
ステージ、又はこれらの組合せと比べてマルチポイント
接続を優先的にさせている。ポイントツーポイントとブ
ロードキャストの双方の接続において非ブロックを保証
するために必要な交換機の数に関する理論は、多くの論
文において詳細に議論されている。例えば、エム・ディ
ー・ポール(M.D.Paull)の「接続網の再交換(Reswitchin
g of Connection Networks)」(The Bell System Techn
ical Journal、41巻、1962年刊、833〜855
頁)や、ワイ・ヤング(Y.Yang)の「非ブロックブロード
キャスト交換網(Nonblocking Broadcast Switching Net
works)」(JSSE Transactions on Computers、40巻9
番、1991年9月刊、1005〜1015頁)があ
る。
【0006】保護パス、即ち保護回線(プロテクション
・ライン)の存在のような様々な理由のために非ブロッ
クを維持することは重要である。網の特定の交換機経路
(パス)を保持すべきような場合があり、この場合、こ
れらは保護回線と呼ばれる。保護回線によって、ある特
定の網入力及び特定の網出力の間の通信が常に維持され
ることを保証され、保護回線は望ましい。例えば、優先
通信又は緊急通信のような必要性の場合である。保護回
線を設けることはルーティングアルゴリズムを複雑に
し、現在のルーティングシステムによって対処すること
を容易でなくし、効果的でなくす。従って、1以上の保
護回線の存在を効果的に認識し、これを提供するよう
な、ポイントツーポイント通信及びブロードキャスト通
信を扱えるCLOS網を提供することは望ましい。
【0007】少なくとも1つの保護回線を有するブロー
ドキャスト可能なCLOS網が複雑になるので、いかな
る特定の時間においても網の全ての回線の現在の可用度
を確認できることは望ましい。この網活動の「スナップ
ショット」は、要求された通信に対する可用パス、即ち
分岐経路を決めるために、時間を消費してプロセッサに
負荷を集中させるアルゴリズムの前に実行することがで
きる。このアルゴリズムの実行の前段階として、例え
ば、パスがなかった又は1つしかなかった場合に、貴重
な時間及び資源を使わなくするために実行させないこと
もできる。網の輻輳又は近ブロック状態を指示するため
に警告することもできる。従って、このスナップショッ
トは、CLOS交換網に用いられるルーティングアルゴ
リズムに関わらず、有用である。
【0008】また、網活動を反映する現状態情報は、解
析ツールとして有用である。網のパフォーマンスは、網
のスナップショットを参照することにより、又はこのよ
うなスナップショットの連続を参照又は解析することに
より評価される。さらに、提供されたデータは、システ
ムをデバッグして、突然の近ブロック状態又は網状態を
監査して、できれば、他の異常事態、非能率状況、又は
選択したルーティングアルゴリズムの欠点さえもを判断
する。この特性は、多くのステージの交換機の利用度の
分布を特徴づけるために、接続シミュレータの一部とし
て用いられる。従って、いかなる時点においても網の活
動を確認する能力を有するCLOS交換網及びその方法
が望まれる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、このよう
に、交差接続交換網において、効率的なルーティングを
可能にする通信システムと、網の正確な状態情報を調べ
る方法を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、網容量、利用
度、輻輳、及びブロック/近ブロック状態の特性を調べ
るCLOS交換網の通信システム及び方法を提供する。
【0011】一実施例では、本システムは、CLOS交
換網12及びコントローラ24を有する。このCLOS
交換網12は、入力、中間、出力ステージ18、20、
22を有し、この各ステージは、少なくとも1つの交換
機を有する。また、この網は、入力ステージの交換機と
中間ステージの交換機を接続する複数の第1リンク
(a)を有する。さらに、この網は、各中間ステージ交
換機を各出力ステージ交換機へと接続する複数の第2リ
ンク(b)を有する。
【0012】コントローラ24は、第1及び第2リンク
のそれぞれの状態を決める手段を有し、この状態は、通
信要求を満足させることにおいて現在、アイドル(未使
用)又はビジー(使用中)であるかを指示する。また、
コントローラ24は、各入力ステージ交換機から各出力
ステージ交換機の間の可用パスの数を計算する手段を有
する。パスは、対応する入力ステージ交換機を対応する
出力ステージ交換機へと接続するのに用いられ、第1リ
ンク及び第2リンクの組合せとして決められる。パス可
用性計算は、第1及び第2リンクの確認された状態に基
づいて行う。具体的には、入力ステージ交換機を出力ス
テージ交換機に接続する第1及び第2リンクの双方がア
イドル状態であれば、パスは可用である。
【0013】本発明により、リンクの状態が決められ、
可用パスの数は、システムのコントローラ24によって
決められる。パスの可用性データは、網利用度が反映し
たものであり、ブロック状態と非ブロック状態の双方又
は一方を指示することにも使うことができる。また、こ
の可用性データは、網容量及び輻輳を指示する。
【0014】通信要求を満足させるパスを決める前に本
発明の方法を用いることによって、システム効率が向上
する。要求を満足させるために用いることができるパス
が、ないとき、1つしかないとき、又は十分にないとき
は、ルーティング計算は必要ない。パス可用性情報を調
べることによって、ルーティングアルゴリズムの非効率
性を決めることができ、網利用度の分布の特性を調べる
シミュレータをテスト、即ちデバッグすることができ
る。
【0015】本発明は、システムのルーティングアルゴ
リズムに依存せず、現存するシステムに統合させること
もでき、ルーティングアルゴリズムを非可用パスを認識
し、その非可用パスを候補から外すように修正できる。
さらに、保護回線を容易に設けることができ、望むよう
に保護できる。本発明は、ポイントツーポイントとブロ
ードキャスト通信の双方又は一方を処理するのに用いる
ことができる。
【0016】
【発明の実施の形態】図1は、CLOS網12及びその
コントローラ24を含む本発明の交換システムの概略図
である。この通信システム10は、CLOS交換網1
2、制御サブシステム14、及びインタフェイス端末1
6を有する。このCLOS交換網12は、複数の入力ポ
ートが接続された入力ステージ18と、中間ステージ2
0と、及び複数の出力ポートが接続された出力ステージ
22とを有し、この入力ステージ18は、複数の入力信
号を受信し、この出力ステージ22は、複数の出力信号
を送信する。入力、中間及び出力ステージ18、20、
22の、お互いと、及び入力、出力信号との接続は、図
2と関連して後に述べる。
【0017】この実施例では、制御サブシステム14
は、入力及び出力ポートを有するコントローラ24を具
備し、CLOS交換システム12の入力、中間及び出力
ステージ18、20及び22の交換器と、通信し、制御
する。このコントローラ24は、マイクロプロセッサ、
即ちコンピュータ等からなる。このコントローラ24に
おいては、様々なシステムの入力及び出力の間の要求さ
れた通信をルーティングするアルゴリズムが実行され
る。このルーティング、即ち経路選択のアルゴリズム
は、ポイントツーポイント接続、放送、又はこれら両方
をサポートし、保護回線(特別用途のために予約された
パスであり、一般通信要求を満足させない)もサポート
する。
【0018】また、図1には、制御サブシステム14の
一部として、ディスクドライブ26、RAM(ランダム
・アクセス・メモリ)28、及びテープドライブ30が
ある。このディスクドライブ26及びテープドライブ3
0は、長期間不揮発性記憶装置であって、コントローラ
24によって集められたデータを保持するため、コント
ローラ24への情報を用意するためにコントローラ24
に接続されている。さらに、オペレーティングシステ
ム、システムソフトウェア、ルーティングアルゴリズム
の一つ又は複数は、ディスクドライブ26又はテープド
ライブ30に記憶される。また、EEPROMや光ディ
スク等の他の非揮発性記憶装置もこのために使うことが
できる。
【0019】制御サブシステム14のRAM28は、高
速記憶装置であり、一時的情報のコントローラ24によ
る記憶及び取り出しのためにコントローラ24に接続さ
れている。RAM28に記憶されたこのような一時的情
報は、コントローラ24で実行されるルーティングアル
ゴリズムによって生成や利用されるデータ等からなる。
この記憶情報は、入力、中間、出力ステージ18、20
及び22の交換機への特定の入力又は出力回線が現在使
われているかを示す情報表を有していてもよい。このよ
うな状態情報は、既に従事している、即ちビジー(話
中)な回線を使用することを避けるルーティングアルゴ
リズムの全てに対して何らかの形態で一般には提供され
る。RAM28は、他の高速記憶装置であってもよい。
さらに、RAM28は、コントローラ24と統合されて
いてもよく、図1で図示してあるように独立で設けてい
なくてもよい。
【0020】この実施例では、通信システム10は、イ
ンタフェイス端末16も有する。このインタフェイス端
末16は、以下のようなたくさんの目的のためにオペレ
ータによって用いられる。即ち、コントローラ24にC
LOS網12の構成を所望するように変えるように指示
したり、特定の通信をすることを指定したり、コントロ
ーラ24との接続を通ってインタフェイス端末16がア
クセス可能なデータを表示や操作することである。
【0021】ここで述べる本発明に係る例外を除いて
は、通信システム10は、基本的には周知の通信システ
ムからなる。コントローラ24は、AT&T社のDAC
S VI−2000型のメインコントローラであり、本
発明に係る変更をしてある。
【0022】図2には、従来技術のCLOS交換網の概
略図を示してある。この実施例では、CLOS交換網
は、スペース−スペース−スペース型である。このスペ
ース−スペース−スペース型は、図示及び説明のために
用いた。しかし、タイム−スペース−タイム型のような
他の交換網モデルも用いることができる。図2に戻る
と、18は、1からrの入力交換モジュール40〜42
からなり、この各入力交換モジュール40〜42は、C
LOS交換システム12への入力信号を受け取るための
n個の入力を有する。また、各入力交換モジュール40
〜42は、中間ステージ20への接続のためのm個の出
力を有する。この中間ステージ20は、1からmの中間
ステージ交換機44〜46を有する。各中間ステージ交
換機44〜46は、各々が入力交換モジュール40〜4
2のそれぞれに接続するように、r個の入力と、r個の
出力を有する。出力ステージ22は、1からrの出力交
換モジュール48〜50からなり、この各出力交換モジ
ュール48〜50は、各々が各中間ステージ交換機44
〜46に接続するために、m個の入力を有する。また、
各出力交換モジュール48〜50は、CLOS交換網1
2から出力信号を提供するn個の出力を有する。
【0023】中間ステージ交換機44〜46への入力交
換モジュール40〜42の接続、即ちリンクは、aij
示す。ここで、1≦i≦m、1≦j≦rである。同様
に、出力交換モジュール48〜50への中間ステージ交
換機44〜46のリンクは、bijと示す。
【0024】本発明に従えば、状態情報は、コントロー
ラ24によって集められ、RAM28で一時的に記憶さ
れ、CLOS交換網12、又はいかなる3ステージ交差
接続交換網における網容量利用度、輻輳、ブロッキン
グ、ブロッキングに近い網状態の特製を決める。具体的
には、RAM28から、又は直接、網12から全てのリ
ンクaij及びbijのビジー/アイドル状態がコントロー
ラ24によって集められ、入力接続行列及び出力接続行
列の2つの行列へと挿入される。これらから、次又は現
在の要求された通信に対するパスの可用性の測定を指示
するように、パス行列が生成される。
【0025】入力接続行列(ICM)は、入力交換モジ
ュール40〜42と中間ステージ交換機44〜46の間
の第1リンクaijのアイドル/ビジー状態を決める。配
列の各要素は、リンクがアイドルであれば0であり、使
用中であれば1である。 同様に、出力接続行列(OCM)は、中間ステージ交換
機44〜46と出力交換モジュール48〜50の間の第
2リンクbijのアイドル/ビジー状態を決める。
【0026】パス行列(PM)は、コントローラ24に
よって決められ、次のように決められる。 C = AT ◎ B ここで、cij = Σk=1 m (aki OR bkj)、0 ≦
ij ≦ m である。後に詳細に述べるが、PMは、C
LOS交換網12の第1及び第2リンクaki及びbkj
活動を反映し、従って、将来の要求のためのこのような
リンクの可用性を指示する。
【0027】PMの計算の間、標準的なかけ算の代わり
に、ICMとOCMの列は、お互いOR演算される。次
に、加算される。「◎」は、このOR演算と加算演算を
示す。各パス要素cijは、i番目の入力交換モジュール
とj番目の出力交換モジュールの間のビジーなポイント
ツーポイントパスの数を示す。従って、m−cijは、i
番目の入力交換モジュールとj番目の出力交換モジュー
ルの間の可用なパスの数を示す。即ち、i番目の入力交
換モジュールとj番目の出力交換モジュールを接続する
第1リンク及び第2リンクが両方アイドルであるパスの
数のことである。また、cijは、i番目の入力交換モジ
ュールとj番目の出力交換モジュールの間の接続の新し
い要求に対して可用でないようなビジーな中間ステージ
交換機の数を示す。
【0028】全てのI/O交換モジュール対に渡っての
ビジーなポイントツーポイントパスの最大数は、mであ
る。従って、もしcijがmよりも小さければ、次の単一
のポイントツーポイント又はブロードキャストの接続要
求を満足させることができる。しかしながら、もし c
ij=m ならば、i番目の入力交換モジュールとj番目
の出力交換モジュールの間のいかなる接続もいかなる要
求に対して可用ではない。
【0029】図3〜6には、網利用容量、輻輳、及びブ
ロックと近ブロックの双方又は一方の網状態を指示する
行列PMの利用を示してある。図3〜6は、サンプルC
LOS交換網52のアイドル、軽い負荷、重い負荷、ブ
ロックの状態をそれぞれ示している。このサンプルCL
OS交換網52は、各々が3つの入力と5つの出力を有
する、3つの入力交換モジュール53、54、55と、
各々が3つの入力と3つの出力を有する、5つの中央ス
テージ交換機56〜60と、各々が5つの入力と3つの
出力を有する、3つの出力交換モジュール61、62、
63とからなる。従って、この実施例では、m=5、r
=3、n=3である。サンプルCLOS交換網52が図
3に示したようにアイドル状態であるとき、全てのリン
クaij及びbijはアイドルであって、ICM64及びO
CM65の全ての要素は0である。従って、PM66の
全ての要素cijも0である。m=5なので、このこと
は、5つのパス(m−cij個のパス)は、サンプルCL
OS交換網52のi番目の入力交換モジュールとj番目
の出力交換モジュールの組合せの間で可用であることを
意味する。
【0030】図4では、サンプルCLOS交換網52は
軽い負荷の状態である。リンクa11、a22、b11、b22
は、ICM67及びOCM68の適切な行列要素によっ
て示してあるように現在ビジーである。従って、サンプ
ルCLOS交換網52は通信要求を処理して、第1入力
ステージ交換機53の第1入力を第1出力ステージ交換
機61の第1出力とリンクし、第2入力ステージ交換機
54の第3入力を第2出力ステージ交換機62の第1出
力とリンクさせる。従来技術及び本発明において、コン
トローラ24は、このような通信要求を受信する。
【0031】図4の網52のPM69の値は、PM69
の要素は全て2以下なので、i番目の入力交換モジュー
ルとj番目の出力交換モジュールのいかなる間には3以
上のパスが可用であることを示す。例えば、c12=2で
あり、これは、第1入力交換モジュール53と第2出力
交換モジュール62の間の3つのパスがいまだ可用であ
ることを意味する。このことは、図4のサンプルCLO
S交換網の概略図を検討することで確かめることができ
る。ここでは、a11はビジーで、a12、a13、a14、a
15を通って、第2出力交換モジュール62へとたどる可
能性を残す。しかしながら、第2中央ステージ交換器5
7と第2出力交換モジュール62の間のリンクb22がす
でにビジーなので、a12は使えるパスではない。
【0032】図5の実施例では、サンプルCLOS交換
網52は、ICM70及びOCM71を調べることによ
り示されるように重い負荷の状態であって、可用なパス
はない。PM72の多くの要素は4なので、しかしなが
ら、PM72はシステムにブロッキングが次の要求の処
理の最中若しくは以降に起こることを知らせる。また、
PM72の値の相対的統一性は、サンプルCLOS交換
網52がそれまで受けた要求を統一的に扱ったことを示
す。
【0033】図6では、ブロッキングが起こっている。
ICM73及びOCM74を調べただけでは明らかにな
らないが、c13=5=mの値として、第1入力交換モジ
ュール53と第3出力交換モジュール63の間に更なる
要求を処理することはできない。このブロッキングを確
かめるための網52の図を用いて、第1入力交換モジュ
ール53からのリンクa14、a15のみが第1入力交換モ
ジュール53からの可用な出力である。しかしながら、
リンクb43、b53がすでにビジーなので、第1入力交換
モジュール53と第3出力交換モジュール63の間には
パスが存在しない。PM75に示された他の全てのパス
では少なくとも1つのパスが存在する。c13=5の値が
第1入力交換モジュール53と第3出力交換モジュール
63の間のポイントツーポイント接続を効果的に防ぐだ
けではなく、第1入力交換モジュール53から61〜6
3の3つ全てへとメッセージをブロードキャストするこ
とは可能ではない。第2と第3入力交換モジュール5
4、55のいずれかを通る1から3のブロードキャスト
メッセージは、しかしながら可能である。
【0034】パス可用性行列PMに加えて、図3〜6に
は、パス利用度の表76、77、78、79とパス利用
度グラフ80、81、82、83を示してある。k=1
からmの各値に対するパス利用度統計skは、k個のビ
ジーなポイントツーポイントパスを有するI/Oの対
(i番目の入力交換モジュールとj番目の出力交換モジ
ュールの対)の数である。例えば、s0は、0であるP
Mの要素の数の総和である。従って、この統計量は網の
活動の統一性、又はその欠陥を反映する。kに対するs
kをグラフで表すと、パス利用度グラフ80〜83にお
いて見られるパス利用度統計量76〜79では、網活動
が目で見えるようになっている。このような情報はイン
タフェイス端末16(図1を見よ)、プリンタや、他の
可視表示装置によって表示される。
【0035】図1に戻ると、本発明の通信システムは、
CLOS交換網12及び制御サブシステム14からな
る。コントローラ24は、入力、中間及び出力ステージ
18、20、22の交換機を制御するだけではなく、コ
ントローラ24によって受信されたポイントツーポイン
ト通信やブロードキャストのような通信要求に基づいて
CLOS交換網12を通る1以上の通信パスを選択する
手段としても貢献する。通信要求は、伝送される1以上
の信号を通す選択された入力及び出力ステージの交換機
を指示する。本発明に従うと、選択入力ステージへのど
の入力ポート、及び選択出力ステージからのどの出力ポ
ートが用いられるかは、スペース−スペース網において
は、は関連しない。通信要求は、インタフェイス端末1
6から、又は別の網制御装置(図示せず)からコントロ
ーラ24へと送信され、図1の通信システムのような複
数の通信システムを制御するのに用いられる。
【0036】通信パスを選択する手段(コントローラ2
4)は、既知のパス選択方法と共に上述のパス可用性能
力とからなる。代わりに、コントローラ24は、修正パ
ス選択手段を実行する。この修正は、本発明のパス可用
性能力により行われる。
【0037】コントローラ24によって受信された要求
に基づいて通信パスを選択する方法を考慮して、図7及
び8に、本発明のプロセスの実施例の流れ図を示す。図
7のプロセスでは、パス可用性決定を従来の通信パス選
択方法に取り入れている。図8のプロセスでは、パス可
用性決定が従来の通信パス選択方法に加えられている。
図7及び図8の全てのステップでは、一時的値を記憶す
るRAM28を用いて本発明の通信システムのコントロ
ーラ24によって行われる。
【0038】図7のプロセスは、ステップ101で開始
し、通信システム12の構成要素を改善したものであ
る。ステップ102では、コントローラ24は、通信要
求の受信を待つ。要求を受けると、ステップ103で、
コントローラ24はパス可用性を決定する。ステップ1
03のこのパス可用性は、リンクaij及びbijのアイド
ル/ビジー状態の検査からのIPM及びOPM行列を生
成することによって行う。コントローラ24は次に、上
述のようにPMを計算して、i番目の入力交換機、モジ
ュールと、j番目の出力交換モジュールとの間のパスの
可用性を測定する。
【0039】ステップ104では次に、コントローラ2
4が保護回線を設けることを可能にする。リンクaij
はbij、即ち通信パスのいずれかを保護する必要があれ
ば、ステップ105で、適切な行列要素を調整する。具
体的には、保護回線に対応する行列要素は、mになるよ
うにセットされる。代わりに、行列IPM及びOPMの
要素は保護回線の非可用性を反映する計算されたPMに
よって保護回線のために調整することができる。
【0040】ステップ106では、コントローラ24は
PMにおいて可用なパスがあるかを、即ち、上述のよう
にPMの全ての要素がmであるかを判断する。もし可用
なパスがなければ、コントローラ24は現在の要求を処
理せず、別の要求を受けたりもしない。もし可用なパス
があれば、コントローラ24はステップ102へとルー
プし、ここで、パス可用性を再計算する。この方法によ
り、コントローラ24は可用パスが空くのを待ち、これ
は例えば、現存する既に処理された通信要求の切断によ
る。
【0041】ステップ106で判断したように、少なく
とも1つのパスが可用であれば、ステップ107では、
コントローラ24は、少なくとも1つのパスが非可用で
あるかを調べる。もし少なくとも1つのパスが非可用で
あれば、コントローラ24は、ステップ108にて、そ
のパス選択手段に非可用性を知らせるために記録する。
【0042】コントローラ24は次に、ステップ109
にて、通信を通すパスを決める。ステップ109のアル
ゴリズムは、前に決めたいかなる非可用パスを認識し、
これを避ける。最後に、ステップ110では、コントロ
ーラ24は、ステップ109で決めたパスに従って、C
LOSネットワークシステム12の適切な交換機を制御
する。
【0043】ここで、図7のプロセスは、コントローラ
24がパス選択能力をパス可用性能力と統合しているも
のと理解できる。即ち、パス選択手段は、非可用性パス
を認識していて、非可用性パスを用いずに要求を満足さ
せるように1又は複数のパスを選択することができる。
【0044】また、パス可用性能力は、パスあて先能力
とさらに統合できる。例えば、ポイントツーマルチポイ
ント通信においては、x個のパスしかないことを知るこ
とは有用であり、要求された通信が可能であることを確
認し、又はさらに、特定のパスの接続の割当非可用パス
を用いることを再試行することを避けるために数が制限
されることを知る。しかしながら、統合するアプローチ
が、現存する制御サブシステムの再設計を伴うので、代
替実施例のプロセスを図8に示し、ここでは、パス可用
性手段がパス選択手段に加えられて、パス選択手段が非
可用パス又は保護パスを用いることを試みていないこと
を確認できる。
【0045】図8のプロセスは、ステップ120で開始
する。ステップ121では、コントローラ24は通信要
求を待つ。通信要求を受けると、コントローラ24は、
ステップ122にて、要求を満足させるのに必要な少な
くとも1つのパスを決める。次に、ステップ123にて
選択されたパス又は他のパスの可用性を確認するために
PMを計算する。ステップ123では、図7のステップ
104、105で議論したように、行列ICM、OC
M、PMの幾つかの修正を伴う。
【0046】ステップ124では、選択したパスを非可
用であると考えたパスと比べる。もしステップ125
で、コントローラ24が選択されたものと可用なパスの
このような衝突を検出したなら、コントローラ24はス
テップ122に戻り、別のパスを選択する。もしこのよ
うな衝突を検出しない場合、コントローラ24はステッ
プ126でCLOS交換網12の交換機を制御する。
【0047】ここで、図7のプロセスは図8のプロセス
よりもかなり効率的である。この効率は、非可用性パス
がパス選択アルゴリズムの実行よりも前に検出され、こ
のパス選択アルゴリズムによる判断からは外されること
が原因である。従って、より少ない計算しか必要とされ
ない。例えば、可用なパスがない場合がある。この場
合、複雑なパス選択アルゴリズムを実行する必要はな
い。また、ただ1つのパスのみが可用であることがパス
可用性手段により判断されるかもしれなく、この場合は
また、パス選択アルゴリズムを実行する必要はない。し
かしながら、図8のプロセスは、現存する通信システム
に容易に取り入れることができ、従って、有力な代替手
段である。
【0048】また、パス可用性判断は、パス選択手段及
びパス可用性手段が図7のように統合されていなくて
も、パス選択手段の実行の前に行われる。パス選択手段
はそのアルゴリズムに、非可用パスを有しなくてもよい
が、少なくともパス選択手段は、要求された通信に対し
てパスがない、又は1つしかないような場合には実行す
る必要がない。このような方法を実行する装置もまた、
現存するシステムへと取り入れることができる。
【0049】ここで、本発明の通信システム及びパス選
択方法は、ポイントツーポイントとブロードキャスト要
求の双方又は一方を扱うことができる。また、パス可用
性手段は、このような要求をルーティングさせるアルゴ
リズムに依存しない。シングルポイントからマルチポイ
ントへとブロードキャスト通信のために広がることが、
CLOS交換網のいかなる特定のステージにおいて起こ
ることを要しない。
【0050】また、本発明は、効率的な、単純な方法に
よって保護回線を導入することができる。さらに、網容
量、利用度、輻輳、及びブロック状態/近ブロック状態
のスナップショットを得る能力は、様々な網解析のため
に有用である。網の性能は図3〜5に示したグラフ図の
情報のインタフェース端末のように、モニタリングされ
る。このような実時間の解析は、ブロッキング、近ブロ
ッキング、他の異常、非効率、又はパス選択アルゴリズ
ムの欠陥を探す等の現存する、又は新しく開発されたシ
ステムをデバッグすることにも有用である。また、パス
可用性手段は、様々なステージの交換機の利用度の特性
を調べるシミュレーターとしても有用である。
【0051】さらに、本発明は、図2〜6の実施例で示
されたスペース分割交換機の他に、時分割交換機におい
ても用いることができる。時分割交換機においては、交
換機への複数の入力及び交換機からの複数の出力は、複
数の信号が特定の入力又は出力上を伝送されるように、
タイムスロット交換により分離され、交換される。ここ
で、複数の信号が分離され、交換されるか、1つの信号
が交換されるかには関わらず、第1及び第2リンクの状
態は、モニタリングされたままで、パス可用性は本発明
に従って判断される。
【0052】また、本発明は、単方向交換機の使用には
依存しない。多くの交換機は二重で、通信を双方向で扱
う。本発明は、図示したような単方向パスだけではな
く、二重パスにおいても動作できる。
【0053】特定の入力ステージ交換機及び出力ステー
ジ交換機の組み合わせによっては、パスは、入力及び出
力ステージ交換機を接続する第1リンクの1つ及び第2
リンクの1つとの組み合わせである。もしパスを構成す
る第1及び第2リンクの双方がアイドルであれば、パス
は可用である。もしパスの第1及び第2リンクのいずれ
かがビジーであれば、パスは非可用である。
【0054】
【発明の効果】以上述べたように、本発明の通信システ
ム及び信号伝送方法により、CLOS交換網12を有す
る通信システム10、及び網容量、利用度、輻輳、及び
ブロック/近ブロック状態の特性を調べる方法が提供さ
れる。このCLOS交換網12は、それぞれが少なくと
も1つの交換機を有する入力、中間及び出力ステージ1
8、20、22と、各入力ステージ交換機を各中間ステ
ージ交換機へと接続する複数の第1リンク(a)と、各
中間ステージ交換機を各出力ステージ交換機へと接続す
る複数の第2リンク(b)とを有する。また、この通信
システムは、第1及び第2リンクのそれぞれのアイドル
/ビジー状態を決め、第1及び第2リンクの状態に基づ
いて各入力ステージ交換機から各出力ステージ交換機の
間の可用パスの測定を計算するためのコントローラ24
を有する。各リンクの状態を決め、可用パスの測定がル
ーティングアルゴリズムを実行させる前に計算され、シ
ステムによって受信された通信要求を満足させるために
用いることができるパスを決める。。これにより、網容
量、利用度、輻輳、及びブロック/近ブロック状態の特
性を調られ、複雑なルーティング計算を避けることによ
って、特に限られたパスしか使用できない場合において
効率を改善できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】CLOS網及びそのコントローラを含む本発明
の交換システムの概略図である。
【図2】従来技術のCLOS交換網の概略図である。
【図3】アイドル状態のCLOS網の概略図と、アイド
ル状態の本発明のCLOS網に対する、入力、出力、パ
スの行列、パス利用度統計データ、及びこのパス利用度
統計データのグラフである。
【図4】軽い負荷のCLOS網の概略図と、軽い負荷の
本発明のCLOS網に対する、入力、出力、パスの行
列、パス利用度統計データ、及びこのパス利用度統計デ
ータのグラフである。
【図5】重い負荷のCLOS網の概略図と、重い負荷の
本発明のCLOS網に対する、入力、出力、パスの行
列、パス利用度統計データ、及びこのパス利用度統計デ
ータのグラフである。
【図6】ブロック状態のCLOS網の概略図と、ブロッ
ク状態の本発明のCLOS網に対する、入力、出力、パ
スの行列、パス利用度統計データ、及びこのパス利用度
統計データのグラフである。
【図7】本発明の一実施例に従って通信要求に基づいて
通信パスを選択するプロセスの流れ図である。
【図8】本発明の第2実施例に従って通信要求に基づい
て通信パスを選択するプロセスの流れ図である。
【符号の説明】
10 通信システム 12 CLOS交換網 14 制御サブシステム 16 インタフェイス端末 18 入力ステージ 20 中間ステージ 22 出力ステージ 24 コントローラ 26 ディスクドライブ 28 RAM 30 テープドライブ 40〜42 入力交換モジュール 44〜46 中間ステージ交換機 48〜50 出力交換モジュール 52 サンプルCLOS交換網 53〜55 入力交換モジュール 56〜60 中央ステージ交換機 61〜63 出力交換モジュール 64、67、70、73 ICM 65、68、71、74 OCM 66、69、72、75 PM 76〜79 パス利用度統計量 80〜83 パス利用度グラフ 101 開始 102 接続要求を待つ 103 パス可用性を決定する 104 保護回線を設けるようにする 105 行列要素を調整する 106 可用パスはあるか? 107 少なくとも1つのパスは非可用か? 108 パス選択手段に非可用性を知らせる 109 通話を通すパスを決める 110 交換機を制御する 120 開始 121 接続要求を待つ 122 少なくとも1つのパスを決める 123 PMを計算し、可用パスを確認する 124 選択パスと非可用パスと考えたパスを比較する 125 衝突を検出したか? 126 交換機を制御する
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (71)出願人 596077259 600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Je rsey 07974−0636U.S.A.

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 (イ)入力、中間、出力ステージ(1
    8、20、22)を有するCLOS交換網(12)と、 この各ステージは、少なくとも1つの交換機を有し、こ
    の網は、前記入力ステージ交換機のそれぞれ(40〜4
    2)を前記中間ステージ交換機のそれぞれ(44〜4
    6)に接続する複数の第1リンク(a)と、及び前記中
    間ステージ交換機のそれぞれ(44〜46)を前記出力
    ステージ交換機のそれぞれ(48〜50)に接続する複
    数の第2リンク(b)とをさらに有し、 (ロ)前記第1及び第2リンクのそれぞれ(a、b)に
    対する状態を決める手段と、 この状態は、対応するリンクのアイドル又はビジー状態
    を指示し、 (ハ)前記入力ステージ交換機のそれぞれ(40〜4
    2)と前記出力ステージ交換機のそれぞれ(48〜5
    0)の間の可用なパスの計測を計算する手段と、 前記各パスは、選択された入力ステージ交換機を選択さ
    れた出力ステージ交換機へと接続するための、第1リン
    ク及び第2リンクとの組み合わせとして定義され、前記
    可用パスは、その第1及び第2リンクの双方の状態がア
    イドルであるパスとして定義されることとを有すること
    を特徴とする通信システム。
  2. 【請求項2】 前記状態決定手段は、前記CLOS交換
    網の前記入力、中間、出力ステージの各交換機に操作で
    きるように接続されるコントローラ(24)を有するこ
    とを特徴とする請求項1記載の通信システム。
  3. 【請求項3】 前記状態決定手段及び前記計算手段は、
    前記CLOS交換網に操作できるように接続されるコン
    トローラ(24)を有することを特徴とする請求項1記
    載の通信システム。
  4. 【請求項4】 (ニ)前記選択入力ステージ交換機及び
    前記選択出力ステージ交換機を指示する通信要求を受信
    する手段と、 (ホ)受信した通信要求から通信パスを選択する手段と
    をさらに有し、 このパス選択手段は、前記パス可用性計算手段によって
    可用であると計算されたパスによってはいかなる通信要
    求をも前記パス選択手段によって満足されないように、
    前記要求受信手段及び前記計算手段に操作できるように
    接続されていることを特徴とする請求項1記載の通信シ
    ステム。
  5. 【請求項5】 前記CLOS交換網の交換機は、空間分
    割交換機を有することを特徴とする請求項1記載の通信
    システム。
  6. 【請求項6】 前記CLOS交換網の前記入力ステージ
    交換機は、時分割交換機を有することを特徴とする請求
    項1記載の通信システム。
  7. 【請求項7】 (ヘ)観測者にパス可用性の測定を表示
    する手段とをさらに有し、 この表示手段は、前記パス可用性計算手段に操作できる
    ように接続されることを特徴とする請求項1記載の通信
    システム。
  8. 【請求項8】 n個の入力ステージ交換機(40〜4
    2)、n個の出力ステージ交換機(48〜50)、及び
    m個の中間ステージ交換機(44〜46)を有する請求
    項1記載の通信システムにおいて、各n番目の入力ステ
    ージ交換機はr個の出力を有し、各n番目の出力ステー
    ジ交換機はr個の入力を有し、各m番目の中間ステージ
    交換機はr個の入力及びr個の出力を有し、各第1リン
    クは接続akiからなり(ここで、kは1からmで、iは
    1からr)、各第2リンクは接続bkjからなり(ここ
    で、kは1からmで、jは1からr)、前記パス可用性
    は、要素cijからなる行列の形態で計算され、このパス
    可用性行列の各要素cijは、 cij = Σk=1 m (aki OR bkj) であり、もし要素cijがmよりも小さければ、i番目の
    入力ステージ交換機とj番目の出力ステージ交換機の間
    で少なくとも1つのパスが可用であることを特徴とする
    請求項1記載の通信システム。
  9. 【請求項9】 (ト)入力、中間、出力ステージ(1
    8、20、22)を有するCLOS交換網(12)と、 この各ステージは、少なくとも1つの交換機を有し、こ
    の網は、前記入力ステージ交換機のそれぞれ(40〜4
    2)を前記中間ステージ交換機のそれぞれ(44〜4
    6)に接続する複数の第1リンク(a)と、及び前記中
    間ステージ交換機のそれぞれ(44〜46)を前記出力
    ステージ交換機のそれぞれ(48〜50)に接続する複
    数の第2リンク(b)とをさらに有し、 (チ)前記第1及び第2リンクのそれぞれに対する状態
    を記憶する記憶装置と、 この状態は、対応する前記リンクのアイドル又はビジー
    状態を指示し、 (リ)前記CLOS交換網(12)及び前記記憶装置に
    操作できるように接続されたコントローラ(24)と、 このコントローラは、前記第1及び第2リンクの前記状
    態を確認し、この第1及び第2リンクの状態を前記記憶
    装置に記憶するように稼働し、このコントローラは、前
    記記憶装置に記憶された前記状態から可用パスの測定を
    決めるように稼働し、ここで、各パスは、選択された入
    力ステージ交換機から選択された出力ステージ交換機へ
    と接続された第1リンク及び第2リンクの組合せとして
    定義され、可用性パスは、その前記第1及び第2リンク
    の双方の状態がアイドル状態であるパスとして定義され
    ることを特徴とする通信システム。
  10. 【請求項10】 (ヌ)選択された入力ステージ交換機
    及び選択された出力ステージ交換機を受信する手段をさ
    らに有し、 前記コントローラは、通信パスがそのコントローラによ
    って決められたように非可用パスではないように、前記
    選択入力ステージ交換機及び前記選択出力ステージ交換
    機に対する通信パスを選択するように稼働することを特
    徴とする請求項9記載の通信システム。
  11. 【請求項11】 通信システムを通して少なくとも1つ
    の信号を伝送する方法において、 この通信システムは、各ステージが少なくとも1つの交
    換機を有する、入力、中間、出力ステージ(18、2
    0、22)を有するCLOS交換網(12)からなり、 前記網は、前記入力ステージ交換機のそれぞれを前記中
    間ステージ交換機のそれぞれへと接続する複数の第1リ
    ンク(a)と、前記中間ステージ交換機のそれぞれを前
    記出力ステージ交換機のそれぞれへと接続する複数の第
    1リンク(b)とをさらに有し、 この通信システムは、前記第1及び第2リンクのそれぞ
    れの状態を決める手段をさらに有し、この状態は、非稼
    働中のリンクのアイドル又はビジー状態を指示し、 この通信システムは、前記入力ステージ交換機のそれぞ
    れから前記出力ステージ交換機のそれぞれへの可用パス
    の測定を計算する手段とをさらに有し、ここで、パス
    は、選択された入力ステージ交換機から選択された出力
    ステージ交換機へと接続された第1リンク及び第2リン
    クの組合せとして定義され、可用性パスは、その前記第
    1及び第2リンクの双方の状態がアイドル状態であるパ
    スとして定義され、該方法は、 (イ)前記第1及び第2リンクのそれぞれの状態を決め
    るステップと、 (ロ)前記入力ステージ交換機のそれぞれから前記出力
    ステージ交換機のそれぞれの間の可用パスの測定を決め
    るステップとを有することを特徴とする信号伝送方法。
  12. 【請求項12】 前記通信システムは、ステップ(イ)
    の前に、通信要求を受信する手段をさらに有し、この通
    信要求は、信号が中を伝送する前記選択入力ステージ交
    換機及び前記選択出力ステージ交換機を指示し、 (ハ)可用なパスがないと決定された入力ステージ交換
    機及び出力ステージ交換機に対する通信要求を無視する
    ステップをさらに有することを特徴とする請求項11記
    載の方法。
  13. 【請求項13】 前記通信システムは、前記第1リンク
    の1つ及び前記第2リンクの1つの組合せとして定義さ
    れる保護回線をさらに有し、該方法は、 (ニ)前記保護回線の前記第1及び第2リンクを構成す
    るパスに対する可用パスの決められた測定を調整するス
    テップをさらに有することを特徴とする請求項11記載
    の方法。
  14. 【請求項14】 前記通信システムは、信号の伝送を通
    す前記選択入力ステージ交換機及び前記選択出力ステー
    ジ交換機を指示する通信要求を受信する手段と、及び前
    記通信要求を満足させるパスを選択する手段とをさらに
    有し、該方法はステップ(イ)の前に、通信要求を受信
    するステップをさらに有し、該方法は、 (ホ)前記選択手段に決めた非可用パスを知らせるステ
    ップと、 (ヘ)前記要求を満足させるために、もしあれば可用パ
    スを選択するステップとをさらに有することを特徴とす
    る請求項11記載の方法。
  15. 【請求項15】 前記入力、中間及び出力ステージの各
    交換機は、少なくとも1つの入力及び少なくとも1つの
    出力を有し、入力ステージ交換機から中間ステージ交換
    機への出力の接続は、前記第1リンクの1つからなり、
    中間ステージ交換機から出力ステージ交換機への出力の
    接続は、前記第2リンクの1つからなり、このシステム
    は、前記入力、中間及び出力ステージのそれぞれの各交
    換機の前記入力及び出力のそれぞれを稼働させる手段を
    さらに有し、該方法は、 (ト)前記通信要求による信号を前記選択可用パスを通
    って通過させるために、前記入力、中間及び出力ステー
    ジの適切な入力及び出力を稼働させるステップをさらに
    有することを特徴とする請求項14記載の方法。
  16. 【請求項16】 前記通信システムは、信号を通す前記
    選択入力ステージ交換機及び前記選択出力ステージ交換
    機を指示する通信要求を受信する手段と、及び前記通信
    要求を満足させるパスを選択する手段とをさらに有し、
    該方法はステップ(イ)の前に、通信要求を受信するス
    テップをさらに有し、該方法は、 (チ)前記通信要求に基づいてパスを選択するステップ
    と、 (リ)ステップ(ロ)で決めたように、選択された前記
    パスが可用であるかを決めるステップとをさらに有する
    ことを特徴とする請求項11記載の方法。
  17. 【請求項17】 前記通信システムは、信号を通す前記
    選択入力ステージ交換機及び前記選択出力ステージ交換
    機を指示する通信要求を受信する手段と、及び前記通信
    要求を満足させるパスを選択する手段とをさらに有し、
    該方法はステップ(イ)の前に、通信要求を受信するス
    テップをさらに有し、該方法は、 (ヌ)可用なパスがあるかを決めるステップと、 (ル)もし可用なパスがなければ、ステップ(ロ)へと
    戻るステップと、 (ヲ)もし可用なパスがあれば、前記通信要求を満足さ
    せるためにパスを選択するステップとをさらに有するこ
    とを特徴とする請求項11記載の方法。
  18. 【請求項18】 前記通信システムは、信号を通す前記
    選択入力ステージ交換機及び前記選択出力ステージ交換
    機を指示する通信要求を受信する手段と、及び前記通信
    要求を満足させるパスを選択する手段とをさらに有し、
    該方法はステップ(イ)の前に、通信要求を受信するス
    テップをさらに有し、該方法は、 (ワ)前記通信要求によって指示される前記選択入力ス
    テージ交換機と前記選択出力ステージ交換機の間のいず
    れかのパスが可用であるかを決めるステップと、 (カ)前記選択入力ステージ交換機と前記選択出力ステ
    ージ交換機の間のいずれのパスも可用でなければ、ステ
    ップ(ロ)に戻るステップと、 (ヨ)前記選択入力ステージ交換機と前記選択出力ステ
    ージ交換機の間にただ1つのパスが可用であれば、その
    1つの可用パスを選択するステップと、 (タ)前記選択入力ステージ交換機と前記選択出力ステ
    ージ交換機の間に複数のパスが可用であれば、システム
    の前記パス選択手段によってパスを選択するステップと
    をさらに有することを特徴とする請求項11記載の方
    法。
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