KR900004031B1 - 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조 인식방법 - Google Patents

다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조 인식방법 Download PDF

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내용 없음.

Description

다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조 인식방법
제 1 도는 본 발명이 적용되는 시스템을 설명하는 개략도면.
제 2 도는 전송루우프에 전송된 메세지의 형식(format)을 보인 도면.
제 3a 도는 제 1 도에 도시된 시스템을 경유하여 전송되는 메세지의 경로를 보인 개략도면.
제 3b 도는 본 발명 시스템을 경유하는 열메세지의 순환후에 얻어진 어드레스 열데이터를 보인 개략도면.
제 4a 도 내지 제 4e 도는 시스템 시험기에서 데이터분석 영역을 나타낸 도면.
제 5 도는 어드레스 열분석의 처리를 위한 단계를 나타난 도면.
제 6a 도는 시스템을 경유한 열메세지의 순환후에 얻어진 어드레스 열데이터를 나타낸 도면.
제 6b 도 및 제 6c 도는 어드레스 열분석의 처리를 나타낸 데이터영역.
제 7 도는 분석결과 표시하는 단계를 나타낸 도면.
제 8 도는 본 발명이 적용되는 시스템을 설명하는 개략적인 도면이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1, 2, 3, 4 : 루우프
11, 12, 13, 14, 15, 41, 40, 42, 30, 3l, 32, 20, 2l, 22, 23 : NCP
110, 130, 140, 150, 220, 230, 310, 320, 410, 420 : 처리기
1020, 2130, 1240 : 릴레이처리기
80, 90 : 2중루우프 82, 92 : 내부루우프
81, 91 : 의부루우프 97, 96 : NCP
본 발명은 다수의 루우프 전송그룹으로 이루어진 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템구조 인식방법에 관한 것으로, 특히 루우프를 경유하여 순환하는 메세지에 의하여 다수의 서로 접속된 전송 루우프를 형성하도록 접속된 장치의 구조를 인식하는 방법에 관한 것이다. 일본특허 공개번호 소57-166,756호에는 다중 루우프 전송시스템을 기술하고 있으며, 여기서 다수의 루우프들은 서로 접속되고, 상이한 루우프간에 메세지 전송은 루우프의 구조와 수신기의 어드레스를 알지 않고도 데이터의 내용에 따라 실행되게 한 것이다. 즉 다시 말하면 다중 루우프 전송로사이를 중계장치로 결합하여 양전송로사이로 정보를 전송하는 경우에 중계장치에 있어서 각 전송로에 접속된 기기에 필요한 정보의 내용을 나타내는 내용코드를 수집하여 등록해두고 어느 제 1 의 전송로의 기기로부터 정보와 함께 그 내용을 나타내는 내용코드가 전송되어왔을때 등록되어 있는 내용코드로서 제 2 의 전송로의 기기에 필요로하는 정보의 내용을 나타내는 내용코드와 비교하여 만약 일치한다면, 제 1 의 전송로의 정보를 제 2 의 전송로에 중계하는 것이다
이러한 방법은 한가지 장점으로써 상황에 따라 상이한 루우프들간에 전송하고자 하는 메세지를 용이하게 제어할 수 있다는 것이고, 다른 장점으로서는 릴레이를 위하여 사용되는 회로망 제어처리기를 설치할 필요가 없다는 것이나, 이 시스템의 유지보수에 관련하여 문제가 있게된다. 왜냐하면 이 루우프 시스템이 어느때 어느 시스템구조에 의하여 작동되는가를 인식하기 위한 방도가 없다는 것이다.
단일 루우프 전송시스템에 접속된 상이한 전송 제어장치간에 메세지 전송은 미국특허 제 4,366,479 호에 기재되어 있다. 이 미국특허 제 4,366,479 호에는 1개의 루우프상의 전송로에 복수의 기기가 연결된 시스템에 있어서 각 기기에 자기에게 필요한 정보의 내용을 나타내는 내용코드를 미리 등록해두고 다른 기기로부터 전송된 메시지의 내용코드와 등록된 내용코드를 비교하여 양자가 일치하는 경우에 메시지를 입력하는 것을 나타낼 뿐이다.
본 발명의 목적은 상기 종래기술의 문제를 해결하여 임의 시간에서 다중 루우프 시스템의 시스템구조를 인식하는 방법을 제공하는데 있다.
본 발명에 따르면 각 루우프에 접속된 각각의 회로망 제어처리기(이후 NCP라 통칭함)가 루우프열이라 칭하는 시스템구조를 인식하는 메세지를 수신할때 자신의 어드레스에 메세지를 추가시켜 다른 루우프를 경유하도록 한다. 더구나 두개의 루우프 사이에 연결된 릴레이 처리기는 그에 연결된 NCP로부터 나오는 각각의 루우프열 메세지에 릴레이 표시플레그를 추가하고, 이것을 다른 루우프로 보낸다. 다중 루우프 시스템의 구조는 모든 루우프 전송라인을 경유하여 순환된 후 반송되는 메세지를 이용함으로서 인식된다.
본 발명을 첨부도면에 의거하여 상세히 기술하면 다음과 같다.
제 1 도는 본 발명에 따른 시스템구조 인식방법이 수행되는 시스템의 전체구조를 나타내는 개략도면이다. 4개의 루우프(전송라인)(1),(2),(3) 및 (4)들은 NCP와 릴레이 처리기들에 의하여 서로 접속된다.
루우프(1),(2),는 NCP(10),(20)와 릴레이 처리기(1020)에 의하여 서로 접속되고, 루우프(2),(3)은 NCP(21),(30)과 릴레이처리기(2130)에 의하여 접속되며, 루우프(1),(4)는 NCP(12),(40) 및 릴레이 처리(1240)에 의하여 서로 접속된다. 두개의 NCP(실예를 들면 21 및 30)와 그들 사이에 접속된 릴레이 처리기(2130)는 점선으로 도시된 릴레이 처리장치(2130')로 되도록 모아질 수 있다. 루우프(1),(2),(3) 및 (4)에는 NCP(10-15),(20-23),(30-32)와 (40-42)들이 개별적으로 접속되며, 이들 각각의 NCP들은 자신이 속해있는 루우프상에서 하나의 노드를 형성한다.
NCP(11,13,14,15,22,23,31,32,41 및 42)들에는 처리기(110,130,140,150,220,230,310,320,410 및 420)들이 개별적으로 연결되어 있다.
NCP(10) 및 (20),(21) 및 (30),(12) 및 (40)에는 릴레이 처리기(1020),(2130) 및 (1240)들이 개별적으로 연결되어 있고, 이들 릴레이 처리기 각각은 두개의 루우프에 공통 접속되어 있다. 모든 NCP (10-15),(20-23),(30-32) 및 (40-41)들은 동일한 것이며, 이에 따라 NCP(10),(20),(21),(30),(12) 및 (40)들은 다른 NCP들의 기능과 달리 어느 특정한 기능을 갖지 않는다. 더구나 이 실시예에서 처리기(130)는 시스템 시험기이며, 이는 다중 루우프 시스템 구조를 인식한다. 이는 시스템의 시험기가 어느 루우프의 어느위치에 배열되었는가를 임의로 결정되게 한다.
이 시스템 시험기에는 인식된 시스템구조를 표시하는 CRT표시장치(1300)가 연결되어 있다. 또한 표시장치 대신 인식 시스템구조를 출력하는 프린터가 사용될 수 있다. 제 2 도는 전송하고자 하는 메세지를 나타낸 도면이다. FC는 메세지의 내용이나 기능에 해당하는 내용 코오드, 즉 기능코오드를 나타낸다. SA는 메세지(소오스 어드레스), CC는 일련번호를 작성하고 전송하는 NCP의 어드레스를 나타내며, 이는 동일 메세지를 다시 전송할때 다른 메세지와 구별하도록 하는데 필요하다. 더구나 "데이터"는 전송하고자 하거나 또는 처리하고자 하는 정보를 나타낸다. FCS는 검출에러를 위한 데이터를 나타낸다. F는 메세지의 시작과 종료를 나타내는 플래그이며, 이들 각각은 2진수의 8비트이다.
실예를 들면 11111111를 칭한다. 각각의 NCP들은 자체 레지스터내에 기억된 코우드와 동일한 기능 코우드들이 그들이 속하여 있는 루우프를 경유하여 흐르는 각 메세지에 포함되었는지의 여부를 판단하고 자신의 처리기에 송신되는 그들자신에 필요한 메세지를 수신한다.
각 NCP들에 접속된 처리기가 필요로하는 기능코우드는 각각의 NCP들내에 다음과 같이 그 이전에 레지스트된다. 각각의 처리기는 그들 자신에 필요한 메세지의 기능 코우드를 제 2 도에 도시된 데이터부에 송신하며, 기능 코우드 레지스트레이션(FCr)을 나타내는 기능코우드를 가진 레지스트된 데이터는 제 2 도의 FC부에서는 노드에서의 시작순간, 실예를 들면 연결위치 즉, 처리기가 몇가지 이유로 개입 중단된 후 처음으로 또는 다시 연결될때(루우프 구조의 변화될때 또는 장해가 있을때)그에 연결되는 NCP에 세트된다. 레지스트된 데이터의 기능 코우드부가 기능코우드 레지스트레이션을 나타내는 FCr인 경우 레지스트된 데이터를 처리기로부터 수신하는 NCP는 데이터부의 내용, 즉 자체 레지스터에서 연결처리를 하는 장치에 필요한 기능코우드를 기억하고 동시에 이를 제 2 도에 도시한 형식으로 메세지를 재배열한 후 화살표 방향으로 루우프를 따라 송신한다. 더구나 전송기로써 NCP를 전송하는 메세지가 그가 속한 루우프를 경유하여 순환된 후 그에 반송될때 루우프의 기능은 정상이고 소오스 어드레스 SA는 단일한 것으로 가정하여 NCP는 메세지를 제거한다. 만일 메세지가 소정시간의 시간내에 반송되지 않는 경우 NCP는 메세지가 반송될때까지 소정횟수의 전송을 반복한다.
더구나 릴레이 처리기(1020)는 기능 코우드 레지스트레이션 (FCr)을 나타내는 기능 코우드가 데이터부와 FC부에서 NCP(10) 및 (20)들에 세트되는 경우에 데이터를 송신한다. 이것들을 릴레이 처리기(2130)는 NCP(21),(30)에 송신하고, 릴레이처리기(2140)는 연결위치에서 시작 순간에 NCP(12) 및 (40)에 송신한다. 각 NCP에서 다음처리는 상기와 같다. 상기 처리에 의하여 각 NCP(11),(13-l5),(21-23),(31-32)및 (41-42)들에 연결된 처리기에 의하여 요구되는 기능 코우드는 그 내부에 레지스트되고, 상이한 루우프간에 전송하고자 하는 메세지의 기능 코오드는 NCP(10),(20),(21),(30),(12) 및 (40)에 레지스트된다.
다중 루우프 시스템을 위한 기능코우드 레지스트레이션 방법과 데이터 전송/수신 방법에 대한 상세한 설명은 생략한다. 왜냐하면 그들에 대한 실예가 상기의 미국특허 제 4,366,479 호"공통신호 전송라인을 통한제어정보 통신방법 및 시스템" 또는 일본특허 공개공보 소57-166756호에 기재되어 있기 때문이다.
상기 다중 루우프전송시스템을 위한 시스템 구조인식 방법은 제 3 도 내지 제 7 도를 참고로하여 이하에 설명한다.
제 1 도에 도시된 처리기 또는 시스템 시험기(130)는 시스템구조 즉, 어느종류의 어드레스 처리기가 어느 루우프 몇번째에 연결되었는가를 나타내는 정보 즉 시스템구조를 인식하기 위한 루우프열을 나타내는 기능코우드(FC1)를 시작순간 또는 필요시 NCP(13)의 레지스터에 레지스트한다. 추가로 릴레이 처리기(1020),(2130) 및 (1240)는 그들 각각에 연결된 NCP에 기능코우드 레지스트레이션을 나타내는 기능 코우드(FCr)뿐만 아니라 루우프열을 나타내는 기능 코우드(FC1)를 레지스트한다.
처리기(130)는 그에 연결된 NCP(13)에 데이터를 전송하는데, 이 데이터에서 루우프열을 나타내는 기능코우드(FC1)가 시스템구조를 인식하도록 제 2 도의 FC부에 세트되고, 데이터부는 비어있는 상태로 된다. 처리기(130)로부터 인식을 위한 루우프 열데이터를 수신한 NCP(13)는 데이터부(제 2 도에 도시됨)에 NCP자신의 어드레스를 추가한 후 제 2 도에 도시된 형식으로 메세지를 발생시키고, NCP자체를 루우프(1)에서 전송 소오스로 하게한 것임을 나타내는 제 2 도에 도시된 SA부에 NCP자신의 어드레스를 세트한후에 루우프(1)에 데이터를 송신한다. 그다음 루우프(1)로부터 이 메세지를 수신하는 NCP(12)(제 3a 도의 N1)는 전송하고자 하는 메세지임을 나타내는 기능코우드(FC)가 아닌 루우프열인 기능코우드(FC1)로부터 인식되고,이들 메세지의 데이터부에 NCP의 자체 어드레스를 추가한 후 루우프(1)에 송신한다. 수신 메세지가 전송하고자 하는 메세지(통상적으로 전송 및 수신됨)인 경우, 이 메세지는 데이터부가 변환되지 않은 상태로 그 다음의 NCP에 송신된다.
NCP(12)에서 루우프열의 기능 코우드(FC1)가 자체내에 레지스트되기 때문에 수신된 메세지는 NCP(11)에 송신될 뿐만 아니라 릴레이 처리기(l240)에도 송신된다. 루우프로부터 이들 메세지를 수신하는 NCP(11)는 그의 어드레스를 자체 데이터부에 추가시키고 이를 루우프(1)에 송신하면시, 이를 처리기(110)에 송신하지 않는다. 왜냐하면 기능 코오드(FC1)가 자체내에 레지스트 되지 않기 때문이다. 다른 NCP들은 루우프열에 대하여 상기된 처리와 동일한 처리를 수행한다.
더구나 NCP(12)로부터 루우프열을 수신하는 릴레이 처리기(1240)는 데이터부에서 스스로 추가된 릴레이플래그의 수가 2이상이 되지 않을때만 자체 데이터부에 대한 메세지 릴레이를 나타내는 플래그로서 자체 어드레스를 "-1"(부의 값)로 곱하므로써 얻어진 값을 추가한 후 NCP(40)에 대하여 기능코우드(FC1) 및 데이터부를 송신한다. 루우프 열데이터를 릴레이 처리기(1240)로부터 수신하는 NCP(40)는 NCP(13)을 위한 처리와 동일한 처리를 수행한다. 즉 이것은 NCP의 자신의 어드레스를 데이터부에 추가한 후 제 2 도에 도시된 형식으로 메세지를 발생시키고, 자신의 어드레스를 제 2 도에 도시된 SA부에 세트한다. 즉 이것은 메세지를 루우프(4)에 송신하도록 루우프(4)에서의 전송을 위한 소오스가 된다. 다른 릴레이부는 거의 동일한처리를 수행한다. 추가로 각각의 NCP는 기능코우드(FC1)를 자체내의 레지스트 하는 경우 메세지가 스스로 발생된 데이터를 포함한 경우라 할지라도 메세지를 처리기에 또는 그에 연결된 릴레이 처리기에 송신한다. 상기의 각 NCP의 기능과 각 릴레이 처리기의 기능에 의하여 시스템 시험기인 처리기(130)에 의해 발생된 루우프열은 제 3a 도에 굵은 선으로 표시된 경로를 따라 최종적으로 처리기(130)에 반송되며, 여기서, SA,N1,N2,N3,N4,N5및 N6들은 제 1 도에 있는 NCP(13),(12),(40),(10),(20),(21) 및 (30)의 어드레스이다.
제 1 루우프(1)에 반송되는 루우프열메세지의 소우스 어드레스부(SA)에는 릴레이 처리기에 접속된 NCP의 어드레스(N3)가 기입된다. 이 메세지가 루우프(1)를 경유하여 순환되고 다시 N3의 어드레스를 가지는 NCP(l0)에 반송될때 NCP(10)는 메세지가 그에 반송되고 이 메세지를 제거하였는가를 판단한다. 처리기(130)로부터 시작하여 그에 반송되는 제 3a 도에 도시된 경로를 경유하는 루우프열의 데이터부 내용은 제 6a 도에 도시와 같이 연속된 어드레스이다. 여기서 모든 릴레이 처리기에 의하여 추가된 모든 릴레이 플래그(부의 값)는 CF로써 표시된다. 그러나 NCP(13)의 메세지와 동일한 인식요구 메세지를 전송하는 것으로 루우프(3)에 다른 루우프 시험기(130')(도시안됨)가 있는 경우 NCP(13)에 의하여 전송된 메세지가 루우프시험기(130')와 연결된 처리기에 의하여 수신될때 이는 데이터 부에서의 최초 어드레스와 종료 어드레스가 서로 일치되지 않는다는 사실때문에 무시된다. 릴레이 플래그의 수를 카운트할 필요가 없을때 이런 릴레이를 나타내는 1비트 플래그(601'-606')는 제 3b 도에 도시와 같이 다른 비트(400')에 추가될 수 있다.
다중 루우프 시스템을 경유하여 순환되고 그에 반송되는 루우프열을 수신한 시스템 시험기에서 수행된 처리는 제 4a 도-제 7 도를 참고로 기술된다. 제 4a 도 내지 제 4e 도는 시스템 시험기에서의 데이터 영역을 나타낸다. 어드레스 열영역(400)은 수신루우프열의 데이터부(제 6a 도)가 사실 그대로 기억되는 영역이다. 루우프 영역(401)은 루우프열의 데이터부에서 어드레스 열을 분석하므로 얻어지는 결과를 표시한 NCP 어드레스가 기억되고 각 라인이 한 루우프에 일치하는 영역이다. 릴레이 포인터 영역(402)은 다른 루우프에 연결된 NCP의 위치를 나타내는 포인터가 모든 로우프를 위하여 기억되고 이 영역에 있는 라인이 루우프영역(401)의 라인에 일치되게한 영역이다. 백(back) 포인터영역 (403)과 포워드(forward)포인터영역 (404)은 어드레스 열분석처리를 수행하는 작업영역이다. 이후 각 영역에 의하여 어드레스 열분석처리를 제 5 도, 제 6a 도, 제 6b 도 및 제 6c 도를 참고로하여 기술한다. 제 6a 도는 분석하고자 하는 어드레스 열 영역(400)의 내용을 나타낸다. 제 6b 도 및 제 6c 도는 제 5 도에 도시된 처리의 종료후 루우프 영역(401)의 내용과 릴레이 포인터 영역(402)의 내용을 각각 나타낸다. 이하에는 제 5 도를 참고로하여 처리를 기술한다.
먼저 어드레스 열영역(400)의 최초 어드레스가 최종 어드레스와 일치하는가의 여부를 판단한다(단계501).
이들 어드레스가 서로 일치되지 않는 경우, 즉 루우프 열데이터가 NCP 자체에 의하여 발생되지 않는다는 것을 의미하는 경우에 "1"은 반송 코우드(RTN)에 세트되고 처리는 종료된다. 이들 어드레스가 일치될 경우, 즉 루우프 열데이터가 NCP 자체에 의하여 발생된다는 것을 의미하는 경우에 그 처리는 단계(503)로 진행하고, 여기서 초기값이 세트된다. 그 다음 단계(504)로부터 단계(507)를 반복하여서 제1의 N1에 대한 어드레스 열의 SA는 루우프영역(401)의 제 1 라인에 세트된다(제 6b 도).
이후 단계(505)에서는 릴레이 플레그 CF(601)(제 6a 도)가 검출되고, 처리는 단계(512)에서 판단부로 진행한다. K1은 루우프 영역의 제 1 라인에서 SA와 N1이 단계(512)에서 서로 일치되지 않는다는 사실 때문에 릴레이 포인터 영역(단계 513)의 E1(1)에 세트된다. 여기서 K1은 루우프영역(제 6b 도)의 제 1 라인에 기억된 N1에 이어지는 라인의 수를 나타낸다. 더구나 단계(514)에서 루우프영역의 라인을 나타내는 포인터(i)는 1에서 2로 변경되고 "1"이 백포인터 영역(BP2)에 세트된다. 부가적으로 처리가 이후에 기록되는 루우프 영역(Lij)으로부터 현재의 루우프(단계 515의 시작에서)까지 복귀시킬 때 필요한 감산 연산이 이루어진다. 이러한 연산후 단계(504)부터 단계(507)를 반복함으로써 어드레스 열(N2… N2)(제 6a 도에 CF601과 CF602사이)은 루우프영역(401)(제 6b 도)의 제 2 라인에 세트된다. 그 다음 단계(505)에서 CF(602)는 검출되고, 처리는 단계(512)에서 판단부로 진행한다. 루우프 영역의 제 2 라인의 최초 및 최종 어드레스가 단계(512)에서 서로 일치되기 때문에, 처리는 단계(515)로 진행한다. 단계(515)에서 루우프 영역의 제 2 라인 루우프가 페루우프라는 사실 때문에 루우프 영역의 라인 포인터(i)는 2에서 1로 복귀되고, K1은 루우프 영역의 열을 나타내는 포인터(j)에 세트된다. 추가로 포워드 포인터(EP1)의 값은 1/2씩 증가되고 새로운 루우프 영역(Lij)의 형성은 기억된다.
그 다음 단계(504)로부터 단계(507)을 반복하므로 어드레스는 어드레스영역의 CF(603)가 루우프 영역의 제 1 라인에 세트되기 전에 N3까지 올라간다. 그 다음 단계(505) 및 (512)에서 판단된 후 루우프 영역의 제 1 라인에 기억된 N3다음에 이어지는 열의 수인 K2는 단계(513)에서 E1(2)에 세트된다. 더구나 단계(514)에서 루우프 영역의 라인포인터(i)는 1에서 3으로 변화되고 2는 백포인터 영역(BP3)에 세트된다. 그 다음 다시 단계(504)부터 단계(507)을 반복하므로 어드레스 열(N4-N5)은 루우프 영역의 제 3 라인에 세트된다. 더구나 단계(505) 및 (512)에서 판단한후 루우프 영역의 제 3 라인에 기억된 N5다음에 이어지는 열의 수 K3는 단계(513)에서 E3(1)에 세트된다.
단계(514)에서 변화처리후 단계(504)-(507)을 반복함으로써 루우프(3)의 NCP들의 어드레스(N6-N6)는 루우프 영역의 제 4 라인에 세트된다. 그 다음 단계(505) 및 (512)에서 판단한 후 3과 K3는 루우프 영역의 라인 포인터(i)와 열포인터(j)에 각각 세트된다. 더구나 단계(504)-(507)을 반복함으로써 루우프(2)의 NCP의 어드레스(N4… N4)들을 루우프영역의 제 3 라인에 세트된다. 그 다음 단계(505) 및 (512)에서 판단한 후 1 및 K2는 단계(515)에서 루우프 영역의 라인 포인터(i)와 열 포인터(j)에 세트된다. 또한 단계(504)-(507)을 반복함으로써 루우프(1)의 NCP들의 어드레스(SA … SA)들은 루우프 영역의 제 1 라인에 세트된다. 그 다음 단계(504)에서 어드레스 열영역이 비어 있기 때문에 단계(508) 및 (509)에서 판단한후 "O"단계(510)에서 반송코우트(RTN)에 세트되고 분석처리는 종료된다. 영역(Lij)에 레지스트된 루우프들중 어느 루우프가 공통 NCP어드레스 열을 가지고 있는가는 다른 루우프와 동일한 루우프로써 자신을 인식하도록 검사된다.
상기 어드레스 열 분석처리가 제 6b 도 및 제 6c 도에 도시된 루우프 영역의 내용과 릴레이 포인터 영역의 내용을 각각 이용하여 종료된 후 상이한 루우프들간의 연결관계는 제 7 도에 도시된 순서도에 따라 인식되고 표시장치(1300)에 출력된다.
이후 제 7 도에 도시된 처리에 대해 설명한다. 먼저 어드레스 열 영역분석이 성공적으로 종료되었는가를 RTN을 사용하므로 판단된다(단계 700). RTN=O일 때에만 루우프 영역의 제 1 라인의 루우프는 표시되고(단계 701), 초기설정이 수행된다. 그 다음 단계(703)에서 판단한 후 루우프 영역의 제 2 라인 루우프가 루우프영역의 제 1 라인 루우프에 있는(K1-1)번째 열이 NCP와 접속된 것을 단계(704)에서 인식하고 표시한다. 더구나 단계(705)와 (703)을 통하여 진행한 후 단계(704)에서는 루우프 영역의 제 3 라인 루우프가 루우프 영역의 제 1 라인 루우프에 있는(K2-1)번째 열의 NCP와 접속된 것을 인식하고 표시한다. 그 다음 단계(703),(706) 및 (707)에서의 처리를 두번 반복한 후 단계(704)에서는 루우프 영역에서 제 4 라인의 루우프가 루우프 영역에서 제 3 라인의 루우프의 (K3-1)번째 열의 NCP와 접속된 것을 인식하고 표시한다. 그 다음단계(703-707)에서 처리가 반복된 후 단계(707)에서는 루우프 영역이 비어 있고 처리가 종료되었음을 판단하여 인식된다.
상기 방법에 따르면 시스템을 경유하여 순환되는 루우프 열의 데이터부를 분석하므로써 다중 루우프 시스템구조를 인식하는 것이 가능하다. 또한 시스템 구조가 본 실시예에서 루우프(1)에 속한 처리기(130)에서 인식되지만, 본 발명에 따라 시스템구조는 임의의 루우프에 속하는 임의의 처리기에 의하여 인식될 수 있고, 단지 하나의 처리기가 아니라 다수의 처리기에 의하여 인식될 수 있다.
이 방법은 다수의 루우프가 본 실시예의 각 루우프와 접속되고 다수의 루우프가 각각의 제 1 다수의 루우프와, 접속되는 경우는 물른 이시스템이 다중 루우프 구조를 가지지 않는 경우에 유용하나, 이는 단일 루우프를 가진다.
더구나 각 루우프가 본 실시예에서 단일 루우프이지만 각 루우프가 서로 상이한 두가지 전송방향을 가지는 2중 루우프일지라도 우회(detour)구조가 가능한 경우 그 구조는 제 8 도의 도시와 같이 먼저 각 루우프의 연결관계와 본 발명에 따른 그들간의 관계를 인식하고 그 다음 본 출원인이 각 루우프에 이미 적용한 바 있는 루우프 전송라인을 위한 시스템 구조인식방법(일본 특허 공개공보 소 6l-5646호 출원번호 소59-125139호)을 적용함으로써 인식될 수 있다.
제 8 도에서 각각 내부 및 외부 루우프로 이루어진 2개의 2중 루우프(80) 및 (90)는 릴레이 처리기(87)에 의하여 서로 접속된다. 내부 루우프(82),(92)상의 메세지와 외부 루우프(81) 및 (91)상의 메세지는 화살표 방향으로 진행한다. 실예를 들면 NCP(97) 및 (96)과 개별적으로 접속된 내부 및 의부 루우프(91) 및 (92)중 어느 하나가 파괴되었을때 메세지는 점선(102) 및 (103)으로 표시된 바와 같이 두개의 우회루우프(89→93→94→88) 및 (88→100→99→89)를 통하여 흐르므로써 NCP(96) 및 (97)을 제외한 2중 루우프(80)및 (90)상의 모든 NCP에 도착할 수 있다. 결국 2중 루우프 전송시스템에서 임의의 처리기가 시스템구조 인식을 요구하는 것이 가능하고, 릴레이 처리기가 각 NCP에 어드레스를 부여하므로써 메세지의 데이터부에 대한 통과 통로를 나타내는 플레그를 추가하는 것이 가능하다는 것을 알 수 있다.

Claims (14)

  1. 다수의 루우프 전송라인(1,2,3,4), 상기 루우프 전송라인중 하나에 각각 접속되는 다수의 전송제어장치(10-15, 20-13, 30-32, 40-42), 상기 전송제어장치중 하나에 각각 접속되는 다수의 단자장치(110,130,140,150,220,230,310,320,410,420), 서로 상기 루우프 전송라인을 접속하기 위한 적어도 하나의 릴레이장치(1020,2l30,1240)들을 구비한 다중 루우프전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법에 있어서, 시스템인식을 위한 메세지를 전송제어장치에서 상기 루우프전송라인(1)으로 송신하는 단계와 ; 각 전송제어장치가 시스템인식을 위한 메세지를 수신할때 그 전송제어장치의 어드레스를 시스템인식을 위해 수신메세지에 부가한 메세지를 상기 각 전송제어장치에서 상기 루우프전송라인으로 송신하는 단계와 : 릴레이장치에 있는 다른 루우프전송라인으로 릴레이 장치에 관련된 정보를 또 릴레이장치에 접속된 루우프전송라인으로부터 수신된 시스템인식을 위해 상기 메세지에 포함된 전송제어장치에 관한 어드레스정보를 릴레이하는 단계와 ; 전송제어장치에서 다중 루우프 전송시스템을 통하여 순환되는 시스템 인식을 위한 상기 메세지에 의거하여 다수의 루우프전송라인을 구비하는 상기 다중 루우프 전송시스템에서 시스템구조를 인식하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 각 릴레이 처리기가 그에 연결된 루우프 전송라인중 어느 한 라인으로부터 시스템 인식을 위한 메세지를 수신하는 단계를 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 릴레이 처리기가 루우프 전송 라인으로부터 시스템 인식메세지를 수신할때 릴레이장치의 자신의 어드레스에 의하여 추가된 메세지와 상이한 루우프 전송라인 사이의 릴레이를 나타내는 플래그를 다른 루우프 전송라인에 송신하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템구조인식 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 전송제어장치에서 자신의 어드레스를 시스템인식 메세지에 추가하고, 릴레이 장치에서 루우프 전송라인들 사이의 릴레이를 나타내는 플레그와 릴레이 장치자신의 어드레스를 시스템 인식 메세지에 추가하며, 이들을 루우프 전송라인에 송신하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 릴레이 장치가 루우프 전송라인으로부터 시스템인식 메세지를 수신할때 시스템인식 메세지를 다른 루우프 전송라인에 송신하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  6. 제 2 항에 있어서, 각 릴레이 부에 의하여 추가된 플레그가 자신의 어드레스를 -1씩 체배하므로써 얻어진 값을 갖게하고, 더우기 각 릴레이장치는 시스템인식을 위한 메세지가 그를 경유하는 얼마나 많은 횟수를 통과하는 가를 검출하며, 통과 횟수가 2회 이하일때만 시스템 인식을 위한 메세지를 다른 루우프 전송라인에 릴레이하는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법
  7. 제 1 항에 있어서, 루우프 열 내용 코우드를 가진 전송제어장치가 자체의 내용 코우드내에 루우프열 요구 내용 코우드를 가지는 시스템인식을 위한 메세지를 수신할때 시스템인식을 위한 메세지를 각 전송제어장치에 접속된 장치들중 어느 하나에 송신하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 전송제어장치가 시스템 인식을 위한 메세지를 릴레이 장치중 어느 하나로부터 수신할때 전송제어장치의 자체어드레스를 시스템인식을 위한 메세지의 전송 소오스의 어드레스를 나타내는 소오스 어드레스부에 삽입하는 단계와, 릴레이 장치에 접속된 전송제어장치가 소오스 어드레스부에서 전송제어장치 자신의 어드레스를 포함한 메세지를 수신할때 시스템 인식을 위하여 상기 메세지를 제거하는 단계로 부가하여 이루어진 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  9. 다수의 루우프 전송라인, 루우프 전송 라인상에 배치된 각 전송제어장치에 각각 접속되는 다수의 장치, 인접하고 있는 두개의 루우프 전송라인상에 배치된 두개의 전송제어장치를 서로 연결하는 릴레이 처리기를 가진 릴레이장치들로 구성시킨 다중 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법에 있어서, 상기 장치중의 어느한 장치로부터 시스템구조 인식의 요구가 상기 장치에 접속된 각 전송제어장치에 도달할때 메세지가 인식요구를 나타내는 내용 코우드부, 전송제어장치에 할당된 특정 어드레스를 전송 소오스의 어드레스로서 나타내는 소오스 어드레스부, 시스템구조를 유지시키는 데이터부 "데이터"를 포함하고 있는 루우프 열메세지를 제 1 루우프에 송신하는 단계와 ; 전송제어장치의 어드레스를 추가시킨후 루우프 전송라인중 어느하나에 루우프 열 메세지를 전송하는 상기 루우프 열메세지를 수신하는 단계와 ; 루우프열 메세지가 릴레이 처리기에 접속된 루우프 전송라인중의 어느하나의 라인상에 있는 전송제어장치를 통과함을 나타내고 상기 데이터부 "데이터"에 추가된 루우프열 메세지를 수신하였음을 나타내는 플레그어드레스를 릴레이 처리기에 접속된 다른 루우프 전송라인에 전송하는 단계와 ; 다른 루우프 전송라인상에 배치되고 릴레이 처리기에 접속된 전송제어장치의 어드레스를 전송 소오스의 어드레스로서 루우프 열 메세지에 삽입하고, 이 루우프 열 메세지를 루우프 전송라인중 어느 한 라인에 송신하는 단계와 ; 다수의 루우프 전송라인을 경유하여 순환하고 반송되는 루우프 열메세지를 시스템 구조 인식을 요구하는 전송 제어장치 내에 수신하게 하는 단계와 ; 전송 소오스의 어드레스가 루우프 열 메세지에 레지스트된 어드레스에 일치되는 다른 루우프 전송라인에 접속된 릴레이 처리기에서의 판단에 근거하여 반송되는 루우프 열 메세지를 제 1 루우프 전송라인에 전송하고 루우프 열 메세지를 제거하는 단계들로 이루어진 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 메세지의 데이터부 "데이터"에서 추가된 동일 플레그 어드레스의 수가 3임을 릴레이 처리기에 의하여 검출할때 시스템을 경유한 후 반송되는 루우프 열 메세지를 제거하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  11. 제 9 항에 있어서, 시스템을 경유하여 순환된 후 반송되는 루우프 열메세지의 데이터부 "데이터"에 어드레스열의 최초 어드레스가 최종 어드레스와 일치하는지의 여부를 판단하는 단계와 ; 플레그 어드레스들을 이용하여 다수의 그룹으로 분할되는 어드레스열을 얻는 단계와 ; 분할 어드레스 열의 그룹을 서로 결합시키기 위하여 루우프 수를 가산하는 포워드 포인터와 루우프 수를 반송시키는 백포인터를 사용하여 상기 어드레스열을 컴파일하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템구조인식방법.
  12. 제 11 항에 있어서, 데이터부"데이터"에 어드레스를 다수 그룹으로 집단화하고, 그들을 결합하여 그들을 컴파일화된 형식으로 연결하며, 그들을 표시하는 단계를 부가적으로 포함한 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  13. 제 5 항에 있어서, 다수의 루우프 전송라인이 2중의 전송라인 시스템으로 구성되게한 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
  14. 다수의 루우프 전송라인, 각 루우프 전송라인상에 배치된 다수의 각 전송제어장치에 접속된 다수의 단자, 인접한 두개의 루우프 전송라인상에 배치된 두개의 전송제어장치를 서로 연결하는 릴레이 단자들로 구성되게 하는 전송 시스템의 시스템구조를 인식하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법에 있어서, 상기 단자에 접속된 각 전송제어장치의 레지스터에서 각 단자가 가져야 하는 메세지의 종류를 나타내는 내용코우드를 기억하는 단계와 ; 전송라인을 경유하여 순환하는 메세지에서의 내용 코우드가 전송제어장치의 레지스터에 기억된 내용 코우드와 일치할때 전송제어장치에 접속된 상기 단자에 메세지의 내용을 송신하는 단계와 ; 메세지내의 내용코우드가 루우프 전송라인의 구조인식을 나타내는 루우프 인식코우드임을 전송제어장치에 의하여 검출할때, 전송제어장치의 자신의 어드레스를 메세지의 데이터부에 추가한 후 상기 메세지를 루우프 전송라인에 송신하는 단계와 ; 릴레이 단자중의 어느 한 단자를 통과한 메세지가 또다른 루우프 전송라인상에 배치되고 상기 릴레이 단자에 접속된 다른 단자에 의하여 수신될때, 상기 메세지가 또 다른 루우프 전송라인의 단자 어드레스를 메세지의 전송 소오스를 나타내는 소오스 어드레스부에 삽입한 후 또 다른 루우프 전송라인에 송신하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 다중 루우프 전송시스템을 위한 시스템 구조인식방법.
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