KR960002469B1 - 현용 및 예비 isdn 통신 장치를 사용하여 장해발생시에 동작을 유지시키는 isdn 통신 시스템 장치 및 그의 방법 - Google Patents

현용 및 예비 isdn 통신 장치를 사용하여 장해발생시에 동작을 유지시키는 isdn 통신 시스템 장치 및 그의 방법 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

현용 및 예비 ISDN 통신 장치를 사용하여 장해발생시에 동작을 유지시키는 ISDN 통신 시스템 장치 및 그의 방법
제1도는 본 발명의 제1의 실시예에 따른 ISDN 통신 시스템의 구성을 도시한 블럭도.
제2도는 제1도에서 사용한 ISDN 통신 어댑터의 구성을 도시한 블럭도.
제3도 및 제6도는 본 발명에 따른 ISDN 통신 어댑터의 용장 구성 관리에 사용된 관리 테이블의 구성을 도시한 도면.
제4도는 본 발명에 따른 정보처리장치의 통신 어댑터 등록 처리순서를 도시한 흐름도.
제5도는 본 발명에 따른 ISDN 통신 어댑터의 파워 온 초기화 처리순서를 도시한 흐름도.
제7도는 본 발명에 따른 ISDN 통신의 출중계 호출/절단 시켄스를 도시한 시켄스도.
제8도는 본 발명에 따른 ISDN 통신의 입중계 호출/피 절단 시켄스를 도시한 시켄스도.
제9도는 ISDN 통신 어댑터(마스터)의 이상 처리순서를 도시한 흐름도.
제10도는 ISDN 통신 어댑터(슬레이브)의 이상 처리순서를 도시한 흐름도.
제11도는 정보처리장치의 ISDN 통신 어댑터의 이상 관리 처리순서를 도시한 흐름도.
제12도는 ISDN 통신 어댑터의 다른 구성을 도시한 블럭도.
제13도 및 제14도는 본 발명에 따른 ISDN 통신 시스템의 다른 구성을 도시한 블럭도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
100 : ISDN 통신 제어장치 105 : ISDN
110 : 정보처리장치 200 : ISDN 통신 어댑터
205 : 레이어1 컨트롤러 207 : 레이어2 컨트롤러
본 발명은 데이타 통신에 ISDN(Integrated Services Digital Network)을 사용하는 ISDN 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 ISDN 통신 시스템에서의 장해처리기술에 관한 것이다.
종래 전용 회선을 사용하는 데이타 통신 시스템에 있어서의 장해처리기술로서는 JP-A-63-99653에 기재되어 있는 바와 같은 회선 어댑터의 장해회복방법 등의 기술이 알려져 있다. 이 기술을 사용하는 통신 제어장치에는 1이상의 예비 통신 어댑터가 여러개의 현재 사용하고 있는(이하, 현용이라 한다) 통신 어댑터에 대해서 마련되어 있다. 현용 통신 어댑터에서의 장해 발생시에, 장해가 있는 통신 어댑터에 설정된 정보는 예비 어댑터에서 복원되어 통신 처리가 재개된다. 이것에 의해, 회선을 다운(down) 상태로 하는 일없이 통신을 계속하면서 장해회복처리를 실행한다.
한편, 데이타 통신 분야에서는 전용 회선을 통신 회선으로서 사용하고 있다. 그러나, 이후는 ISDN이 널리 이용될 것으로 예상된다(일본에서는 1987년부터 상업용 서비스가 개시되었다).
ISDN은 여러가지 통신 서비스가 종합된 디지탈 공중 네트워크이다. 전화선 등의 공중 회선과 마찬가지로, 콜(call, 이하 호출이라 한다)이라는 단위를 사용해서 통신을 관리한다. 그러므로, 통신의 개시/종료시에는 호출 설정/해제순서를 실행하여야 한다.
장해가 있는 통신 어댑터에 설정되어 있는 정보를 예비 통신 어댑터로 복원하는 상기 종래 기술에서는 ISDN으로의 대응에 대해 고려되어 있지 않다. 따라서 이 구성은 버스 배선이 가능한 ISDN을 사용하는 통신 시스템에는 적합하지 않다.
즉, 상술한 JP-A-63-99653에 기술된 종래 기술에서는 통신 제어를 실행하는 하드웨어를 단위로 해서 회선이 독립되어 있어 회선이 스위치된다. 그러므로, 회선 장해 발생시에는 회선을 스위칭해야 한다. 따라서, 동기처리가 필요하게 되어 회선 스위치에 의한 지연의 우려가 있다.
또한, 이 종래 기술이 ISDN을 사용하는 통신 시스템에 적용되는 경우는 통신 어댑터가 장해 회복되었을때, 예비 통신 어댑터로부터의 호출을 설정하기 위해서 새로운 호출 설정 순서를 다시 실행하여야 한다.
이것은 장해 발생전에 사용한 회선과 물리적, 논리적으로 독립된 회선을 사용하는 것을 의미한다. 따라서, 통신의 상대에게도 회선의 스위칭을 실행할 것을 요구해야 한다는 문제가 발생한다.
또한, 장해가 있는 통신 어댑터에 의해 사용된 호출은 네트워크 또는 통신의 상대에 의해 해제순서가 실행될 때까지 사용되어 또 다른 문제로 된다.
또한, 통신 어댑터가 스위칭될 때마다 호출 설정이 실행되면, 신속한 스위칭 처리를 실행할 수 없어 또 다른 문제로 된다.
본 발명의 주된 목적은 ISDN을 사용한 데이타 통신을 실행할 수 있는 장해를 허용(이하, 장해 허용(fault tolerant)라 한다)하는 ISDN 통신 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 통신 어댑터에 장해가 발생한 경우 통신 상대에게 인식시키지 않고 통신 어댑터의 회복처리를 신속하게 실행할 수 있는 ISDN 통신 시스템을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위해서 본 발명은 ISDN 통신 시스템에 장해처리방법을 마련한다. 이 장해처리방법에 있어서, ISDN으로의 LAPD(Link Access Procedure on the D-channel) 프레임의 송신이 차단되는 것을 제외하고는 현용 ISDN 통신 어댑터와 마찬가지로 동작하도록 예비 ISDN 통신 어댑터를 적용시킨다. 이로 인해 예비 ISDN 통신 어댑터는 현용 통신 어댑터의 통신 상태와 동일한 통신 상태로 유지된다. 현용 통신 어댑터에 장해가 발생하면, 상기 LAPD 프레임의 송신 차단이 해제되어 예비 ISDN 통신 어댑터가 현용 ISDN 통신 어댑터로서 사용된다.
이 경우, 예비 ISDN 통신 어댑터는 현용 ISDN 통신 어댑터에 대해서 핫(hot) 대기 상태에 있다. 이 방법에서는 예비 ISDN 통신 어댑터를 데이타 통신에는 사용할 수 없지만, 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 통신 상태에는 사용할 수 있다.
또, 본 발명은 정보처리장치와 통신 회선 사이의 통신을 제어하는 통신 제어장치를 제공한다. 이 ISDN 통신 제어장치는 여러개의 ISDN 통신 어댑터를 수납한다. ISDN 통신 어댑터의 각각은 통신 프로토콜상의 레이어1의 처리를 실행하는 레이어1컨트롤러와 통신 프로토콜상의 레이어2의 처리를 실행하는 레이어2컨트롤러를 구비한다. ISDN 통신 어댑터의 각각은 통신 제어장치의 케이스상에서 동일한 ISDN의 가입자 전용 버스와 정보처리장치의 입출력 버스인 I/O버스에 접속된다.
이 ISDN 통신 제어장치에 있어서, 상기 ISDN 통신 어댑터는 레이어2 컨트롤러에서 레이어1 컨트롤러로의 LAPD 프레임의 송신을 차단하는 게이트 수단을 갖고, TEI 값을 그안에 임의로 설정할 수 있는 것이 요망된다.
또, ISDN 통신 제어장치는 레이어1 컨트롤러로부터의 LAPD프레임 데이타를 수신하고 각각 다른 TEI값을 설정할 수 있는 여러개의 레이어2 컨트롤러를 가각 구비하는 1이상의 상기 ISDN 통신 어댑터를 구비해도 좋다. 1이상의 통신 어댑터는 각각에서 상기 게이트 수단은 여러개의 레이어2 컨트롤러로부터의 LAPD 프레임 데이타의 송신을 차단하거나 또는 여러개의 레이어2 컨트롤러로부터의 LAPD 프레임 데이타를 레이어1 컨트롤러에 선택적으로 접속하는 스위치 수단이다.
또, 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 정보처리장치, 정보처리장치와 ISDN 사이의 통신을 제어하는 현용 ISDN 통신 어댑터, 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 ISDN 가입자 전용 버스에 접속되고, 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 할당받고, 통상시에 LAPD 프레임의 송신을 차단하는 게이트 수단을 구비한 예비 ISDN 통신 어댑터 및 현용 ISDN 통신 어댑터의 장해에 응답해서 그의 예비 통신 어댑터의 상기 게이트 수단의 LAPD 프레임의 송신 차단을 해제하는 수단을 구비하는 제1의 ISDN 통신 시스템을 제공한다.
또, 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 제2의 ISDN 통신 시스템을 제공한다. 제2의 ISDN 통신 시스템은 정보처리장치, 정보처리장치와 ISDN 사이의 통신을 제어하는 상기 게이트 수단을 구비한 ISDN 통신 어댑터를 갖는 통신 제어장치를 구비한다.
제2의 ISDN 통신 시스템에 있어서, 몇몇의 현용 ISDN 통신 어댑터의 예비 ISDN 통신 어댑터로서 이용되는 통신 장치의 ISDN 통신 어댑터는 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖고, 상기 게이트 수단은 통상시에는 LAPD 프레임 데이타의 송신을 차단한다.
제2의 ISDN 통신 시스템에 있어서, 상기 정보처리장치는 상기 각각의 ISDN 통신 어댑터의 TEI 값과 ISDN 통신 어댑터가 현용인지 예비인지를 식별하는 식별을 등록하는 관리 테이블, 통신 제어장치에 통신처리를 실행할 것을 지시할 때, 상기 관리 테이블을 참조해서 통신에 사용하는 현용 ISDN 통신 어댑터의 예비인 예비 ISDN 통신 어댑터에 상기 통신 처리를 지시한 후에 현용 ISDN 통신 어댑터에 동일한 통신 처리를 지시하는 수단 및 현용 ISDN 통신 어댑터의 장해시에 상기 관리 테이블을 참조해서 그 예비 통신 어댑터의 상기 게이트 수단의 LAPD 프레임 데이타의 송신차단의 해제를 지시하고 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖는 레이어2 컨트롤러의 LAPD 프레임 데이타의 송신을 레이어1 컨트롤러에 접속하는 수단을 구비한다.
현용 ISDN 통신 어댑터에 장해가 발생하면, 본 발명에 따른 ISDN 통신 시스템에 장해처리방법에 따라, 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 할당받고, 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 통신 상태를 유지하고 있는 예비 ISDN 통신 어댑터가 현용 ISDN 통신 어댑터로서 사용된다. 그러므로, 새로운 호출의 설정이 불필요하고, 장해가 있는 통신 어댑터의 통신상태정보를 장해 발생후에 예비 ISDN 통신 어댑터로 복원할 필요가 없다. 따라서, 통신 어댑터의 장해 발생시의 복원 처리를 통신 상대에게 인식시키지 않고 신속하게 실행할 수 있다.
통상의 통신시에는 예비 ISDN 통신 어댑터에서 ISDN으로의 LAPD 프레임의 송신이 차단된다. 그러므로, ISDN은 레이어2 이상의 레이어에 있어서 예비 통신 어댑터를 인식하는 일이 없어 지장없이 동작할 수 있다.
또, 본 발명에 따른 통신 제어장치에 있어서, 여러개의 ISDN 통신 어댑터는 통신 제어장치의 케이스상에서 동일한 ISDN 가입자 전용 버스 및 정보처리장치와의 입출력 버스인 I/O 버스에 접속되어 있다. 그러므로, ISDN 통신 어댑터를 다른 ISDN 통신 어댑터의 예비로서 사용할 수 있다. 그러므로, 이 통신 제어장치를 사용해서 통신 시스템을 구성하면, 장해 허용의 ISDN 통신 시스템을 구축할 수 있다.
또, TEI 값을 임의로 설정할 수 있도록, 이 ISDN 통신 제어장치에 있어서, 1이상의 ISDN 통신 어댑터를 구성하고, 이들 ISDN 통신 어댑터에 레이어2 컨트롤러에서 레이어1 컨트롤러로의 LAPD 프레임 데이타의 송신을 차단하는 게이트 수단을 마련하며, 본 발명에 따른 ISDN 통신 시스템의 상기 장해처리방법을 양호하게 실현할 수 있고, 통신 어댑터의 장해 발생시의 회복처리를 통신의 상대에게 인식시키지 않고 신속하게 실행할 수 있다.
또한, 각각 다른 TEI 값을 각각 설정할 수 있는 여러개의 레이어2 컨트롤러를 이 ISDN 통신 어댑터에 마련하고, 상기 게이트 수단이 여러개의 레이어2 컨트롤러로부터 공급된 LAPD 프레임 데이타의 송신을 차단하거나 또는 LAPD 프레임 데이타의 송신을 레이어1 컨트롤러에 선택적으로 접속하는 스위치 수단이면, 하나의 ISDN 통신 어댑터를 다른 여러개의 ISDN 통신 어댑터의 예비로서 사용할 수 있다.
또, 본 발명에 따른 제1의 ISDN 통신 시스템에 있어서, 정보처리장치는 통상시에는 현용 ISDN 통신 어댑터를 사용하여 통신을 실행한다. 그러나, 이 기간동안, 예비 ISDN 통신 어댑터는 현용 ISDN 통신 어댑터와 병행해서 동작한다. 그러므로, 현용 ISDN 통신 어댑터에 장해가 발생하면, 그의 예비 ISDN 통신 어댑터의 상기 게이트 수단에 의해 실행된 LAPD 프레임의 송신차단을 해제하는 것만으로 현용 ISDN 통신 어댑터에 의해 실행되고 있던 통신을 계속할 수 있다.
또, 본 발명에 따른 제2의 ISDN 통신 시스템에 있어서, 통신 제어장치의 ISDN 통신 어댑터중 어떤 현용 ISDN 통신 어댑터의 예비로서 사용되는 ISDN 통신 어댑터는 그 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖는다. 그 예비 ISDN 통신 어댑터에는 상기 게이트 수단에 의해 실행된 LAPD 프레임 데이타의 송신차단이외에는 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 상태가 유지된다.
그러므로, 현용 ISDN 통신 어댑터에 장해가 발생하면, 그의 예비 ISDN 통신 어댑터의 상기 게이트 수단에 의해 실행된 LAPD 프레임의 송신차단을 해제하고, 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖는 레이어2 컨트롤러의 LAPD 프레임 데이타의 송신을 레이어1 컨트롤러에 결합하는 것만으로 현용 ISDN 통신 어댑터에 의해 실행되었던 통신을 지장없이 계속할 수 있다.
또, 이들 동작중에 있어서, 상기 정보처리장치는 관리 테이블에 등록된 각각의 ISDN 통신 어댑터의 TEI 값 및 현용 또는 예비의 식별에 따라서 ISDN 통신 제어장치에 있어서의 용장 구성을 용이하게 파악해서 관리할 수 있다.
또, 통신에 사용된 현용 ISDN 통신 어댑터의 예비인 예비 ISDN 통신 어댑터에 통신 처리를 실행할 것을 지시한 후, 현용 ISDN 통신 어댑터에 동일한 통신 처리를 실행할 것을 지시하는 간단한 방법에 의해, 현용 ISDN 통신 어댑터의 처리만이 선행할 가능성을 거의 없앨 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예를 도면에 따라 설명한다.
본 발명에 따른 통신 시스템의 제1의 실시예를 설명한다.
제1도는 본 발명에 따른 통신 시스템의 구성을 도시한 것이다.
제1도에 있어서, (100)은 ISDN 회선의 통신 제어를 실행하는 여러개의 ISDN 통신 어댑터(200)를 수납하는 ISDN 통신 제어장치, (110)은 ISDN(105)를 거쳐서 통신 상대와 데이타를 송수신하고, 데이타를 분석하며, ISDN 통신 제어장치(100)을 관리하는 정보처리장치이다.
정보처리장치(110)에 있어서, (111)은 정보처리장치(110)내에 포함된 여러가지 프로그램을 실행하는 중앙처리장치, (112)는 ISDN 통신 어댑터(200)으로의 데이타 경로인 I/O 버스(102)를 제어하는 I/O 컨트롤러이다. (113)은 중앙처리장치(111)에 의해 실행될 프로그램 및 여러가지 관리정보를 저장하는 주기억장치, (114)는 데이타 베이스로서 사용될 디스크(116) 등의 외부기억장치를 제어하는 외부기억장치 컨트롤러이다. (115)는 통신상태의 표시 및 보수조작 등에 사용하는 콘솔(117)을 제어하는 터미널 컨트롤러이다.
ISDN 통신 제어장치(100)에 있어서, (104)는 I/O 버스(102)과 ISDN 가입자 전용 버스(103)과의 접속을 갖는 어댑터 슬롯이다.
(105)는 통신 시스템에 통신 회선을 제공하는 ISDN 이다.
이 실시예에 있어서, ISDN 통신 제어장치(100)은 하나의 케이스에 형성된다.
즉, ISDN 통신 어댑터(200)은 ISDN 통신 제어장치(100)의 마더 보드상에 마련된 I/O 버스(102)와 가입자 전용버스(103)과의 접속을 갖는 여러개의 어댑터 슬롯(104)에 삽입된다.
가입자 전용버스(103)상으로의 접속의 제약하에서, 하나의 가입자 전용버스(103)을 수납하는 ISDN 통신 제어장치(100)당의 어댑터 슬롯(104)의 수는 최소 2개이고, 최대 8개이다.
제2도는 제1도에 도시한 ISDN 통신 제어장치(100)에 구비된 ISDN 통신 어댑터(200)의 구성을 도시한 것이다.
제2도에 있어서, (201)은 통신 제어 프로그램 등의 여러가지 프로그램을 실행하는 MPU(Micro Processing Unit), (202)는 프로그램, 제어정보, 송신될 데이타 및 수신될 데이타를 저장하는 메모리, (204)는 제어데이타, 송신될 데이타 및 수신될 데이타를 I/O 버스와 교환하는 I/O 버스 인터페이스이다.
또한, (205)는 가입자 전용버스(103)상의 신호동기의 확립, 액세스 경합제어, B/D 채널의 분리 등을 실행하는 레이어1 컨트롤러, (206)은 레이어1 컨트롤러(205)에 의해 분리된 B 채널상의 통신제어를 실행하는 B 채널 통신 컨트롤러, (207)은 D 채널상의 링크 액세스 순서(LAPD)를 제어하는 레이어2 컨트롤러이다.
또, (203)은 입출력포트이다. 입출력포트(203)은 MPU(201)에 의해 주어진 지시에 따라서 TEI 설정 스위치(209)의 값을 리드하여 개폐신호를 D 채널 송신 게이트(208)로 출력한다. 상기 TEI 설정 스위치(209)는 딥 스위치(dip. switch)이다. 가입자 전용버스상의 터미널(본 실시예의 경우에는 ISDN 통신 어댑터(200))을 구별하기 위해서는 LAPD 제어에 사용한 TEI(Terminal Endpoint Identifier)의 값을 딥 스위치로 설정한다. 상기 D 채널 송신게이트(208)은 레이어2 컨트롤러(207)에서 공급된 D 채널 송신신호를 전달하거나 정지시킨다. 2점 쇄선으로 도시한 바와 같이, 레이어1 컨트롤러(205), B 채널 통신 컨트롤러(206), 레이어2 컨트롤러(207) 및 D 채널 송신 게이트(208)을 하나의 LSI로서 형성해도 좋다.
본 실시예에서 중요한 역할을 하는 TEI에 대해서 더욱 상세하게 설명한다.
TEI는 가입자 전용 버스상의 모든 터미널에 공용되는 D 채널상의 LAPD 제어 프레임(레이어2 프레임)이 어느 터미널에 속하는지를 식별하는데 사용된다.
이 TEI의 값은 CCITT 권고 Iㆍ441에 따라서 예를 들면 일본에서는 주식회사 TTC(the Telecommunication Technology Committee)에 의해 규정된 TTC/표준의 ISDN 유저-네트워크 인터페이스에 위해 최대 128까지의 값이 허용된다. 그러나, 본 실시예에서 설정한 TEI 값으로서는 일반적인 포인트 투 포인트(point to point) 통신인 경우 터미널측이 설정할 수 있는 값으로서 할당되어 있는 0에서 63까지의 범위의 값을 사용한다.
제3도는 ISDN 통신 제어장치(100)의 ISDN 통신 어댑터의 용장 구성을 관리하기 위해 정보처리장치(110)에 사용된 통신 어뎁터 관리 테이블의 구성을 도시한 것이다.
통신 어댑터 관리테이블(20)은 정보처리장치(110)에 구비된 주기억장치에 저장된다.
제3도에 있어서, (21)은 슬롯번호를 저장하는 슬롯번호 필드이다. 각각의 슬롯번호는 ISDN 통신 어댑터(200)을 탑재하는 어댑터 슬롯(104)의 ID(identification)을 나타낸다. (22)는 각각이 슬롯번호에 대응하는 ISDN 통신 어댑터(200)에 설정된 TEI 값을 나타내는 TEI 필드이다. (23)은 각각의 어댑터가 마스터 모드인지 또는 슬레이브 모드인지를 나타내는 동작 모드 필드이다. (24)는 각각의 어댑터가 정상으로 동작하고 있는지 아닌지를 나타내는 동작상태 필드이다.
슬롯의 동작상태와 슬롯 사이의 마스터/슬레이브 관계를 제3도에 도시한다.
예를 들면, 슬롯번호 1 및 5는 마스터/슬레이브 관계 ①을 갖는다. 마찬가지로, 슬롯번호 2 및 6은 마스터 슬레이브 관계 ②를 갖고, 슬롯번호 3 및 7은 마스터/슬레이브 관계 ③을 갖는다. 슬롯번호 4 및 8은 마스터/슬레이브 관계 ④를 갖는다.
초기 용장 구성에 있어서, 8개의 어댑터 슬롯(104) 모두에 ISDN 통신 어댑터(200)이 탑재되고, 슬롯번호 1~4에 대응하는 통신 어댑터 및 슬롯번호 5~8에 대응하는 통신 어댑터에 동일한 TEI 값을 1대 1 대응으로 설정하고, 슬롯번호 1~4가 마스터 모드이고, 슬롯번호 5~8이 슬레이브 모드라고 가정한다. 또한, 슬롯번호 3에 대응하는 통신 어댑터의 동작 이상에 의해, 슬롯번호 7에 대응하는 통신 어댑터로 마스터 모드가 이행한다고 가정한다. 이러한 상태를 제3도에 도시한다.
이하, 본 실시예에 따른 통신 시스템의 동작에 대해서 설명한다.
먼저, 시스템의 파워 온 초기화 및 통신 어댑터의 증설(온라인 조작가능)에 의한 통신 어댑터의 파워 온 초기화/등록 처리를, 제4도에 도시한 정보처리장치(110)에서의 통신 어댑터 등록처리(300-a) 및 제5도에 도시한 ISDN 통신 어댑터(200)에서의 통신 어댑터 파워 온 초기화 처리(300-b)에 따라서 설명한다.
시스템의 파워 온 초기화시 또는 어댑터 슬롯(104)에서 통신 어댑터가 제거된 것을 검출(정보처리장치(110)에 의해 실행된 ISDN 통신 어댑터(200)의 주기적 액세스 감시등에 의한) 했을 때, 정보처리장치(110)은 통신 어댑터 관리테이블(20)의 전 영역 또는 해당 슬롯번호 영역의 TEI 필드(22)를 "0"으로 설정하고, 동작 모드필드(23)을 "슬레이브" 모드로 설명하며, 동작상태를 "정지"로 설정한다(스텝(301-a)). 그리고, 통신 어댑터 관리 테이블(20)을 제6도에 도시한 바와 같은 초기상태로 설정한다.
한편, ISDN 통신 어댑터(200)은 통신 어댑터(온라인)의 삽입 후, 자기 진단(self checking)을 실행한다. 그 결과가 정상이면, 파워 온 초기화 처리를 계속한다. 그 결과가 이상이면, 파워 온 초기화 처리를 종료한다.
또, 이상인 경우에는 LED의 점등 등에 의해 이상을 시스템 관리자에게 알리고 통신 어댑터의 교환을 재촉한다.
자기 진단의 결과가 정상인 경우, 통신 어댑터는 그 자신의 동작 모드를 "슬레이브"로 설정하고, D 채널 송신 게이트(208)을 닫고 레이어2 컨트롤러(207)에서 전달된 신호가 ISDN 가입자 전용 버스(103)로 나오지 않도록 한다(302-b).
통신 어댑터는 입출력포트(203)을 거쳐서 TEI 설정 스위치(209)에 설정된 TEI 값을 리드하고(303-b), 이 TEI 값을 레이어2 컨트롤러(207)에 등록한다. 그후, 통신 어댑터는 그 자신의 통신 어댑터의 정상 파워 온 초기화 및 미리 설정된 TEI 값을 정보처리장치(110)에 보고한다(304-b). 그러나, 대신 정보처리장치(110)이 모든 TEI 값을 관리하고 ISDN 통신 어댑터에 TEI 값을 할당하도록 해도 좋다.
ISDN 통신 어댑터(200)으로부터 그 보고를 수신했을 때(302-a), 정보처리장치(110)은 관리테이블(20)의 해당 슬롯번호 영역의 TEI 필드에 보고된 TEI 값을 설정하고, 동작상태 필드에 "정상"을 설정한다(303-a).
그리고, 정보처리장치(110)은 관리테이블(20)을 검색해서 보고된 TEI 값과 동일한 TEI 값이 이미 등록되었는지의 여부를 판정한다(304-a). 동일한 TEI 값이 이미 등록되어 있으면, 정보처리장치는 등록처리를 종료한다. 동일한 TEI 값이 없으면, 정보처리장치는 그 통신 어댑터가 마스터로 되도록 마스터 시프트 명령을 발행하고(305-a), 관리테이블(20)의 해당 슬롯번호 영역의 동작 모드 필드를 "마스터"로 설정한다(306-a).
정보처리장치(110)으로의 정상 파워 온 초기화의 보고후, ISDN 통신 어댑터(200)은 소정의 시간동안 정보처리장치에서 공급될 마스터 시프트 명령을 대기한다(305-b). 그 마스터 시프트 명령을 수신했을 때, ISDN 통신 어댑터(200)은 그 자신의 동작 모드를 "마스터"로 설정하고, 입출력포트를 거쳐서 D 채널 송신게이트(208)를 연다.
그 명령을 수신하지 않은 경우, ISDN 통신 어댑터(200)은 그 자신의 통신 어댑터가 슬레이브로서 초기화 되었다고 인식하고 파워 온 초기화 처리를 종료한다.
이 실시예에 있어서, 정보처리장치(110)은 ISDN 통신 제어장치(100)에 구비된 ISDN 통신 어댑터(200)에 동일한 TEI 값을 중복해서 설정하여 용장 구성을 형성하고, 마스터/슬레이브 모드를 등록하고 관리한다.
이상의 처리에 의해 마스터/슬레이브 모드가 등록된 ISDN 통신 어댑터의 통신 처리를 제7도 및 제8도에 따라서 설명한다. 제7도는 출중계 호출/절단의 제어정보 전송 시켄스를 도시한 것이다. 제8도는 입중계 호출/피절단의 제어정보 전송 시켄스를 도시한 것이다.
출중계 호출 시켄스에 있어서, 정보처리장치(110)은 출중계 호출 명령을 먼저 통신 어댑터(슬레이브)(200-s)에 전달한 후(400), 통신 어댑터(마스터)(200-M)에 출중계 호출 명령을 전달한다(401).
출중계 호출 명령 수신시, 통신 어댑터(200-M)와 통신 어댑터(200-s)는 데이타 링크를 설정하기 위해 SABME(확장 비동기 평균 모드 설정 : Set Asynchronous Balanced Mode Extended) 프레임을 ISDN(105)으로 송출한다(402,403).
ISDN 통신 어댑터(200)에서 ISDN(105)로 송출된 제어정보는 모두 레이어2 컨트롤러(207)에서 송출된다.
그러나 통신 어댑터(슬레이브)(200-s)에 의해 송출된 SABME 프레임은 D 채널 송신게이트(제2도의 (208))이 닫혀져 있으므로, ISDN(105)로는 전달되지 않는다.
이것은 통신 어댑터(슬레이브)(200-s)의 레이어2 컨트롤러(207)에 의해 ISDN(105)로 송출된 모든 제어정보에 대해서도 마찬가지이다. 슬레이브 모드에서 마스터 모드로의 전환시에 D 채널 송신게이트(208)가 열리게될 때까지 이러한 정보는 ISDN(105)로는 전달되지 않는다. 통신 어댑터(마스터)(200-M)로부터 SABME 프레임을 수신했을 때, ISDN(105)는 UA(비번호제확인 : Unnumbered Acknowledgement) 프레임을 반송한다(404).
ISDN(105)에서는 ISDN 통신 어댑터(200)으로 전달된 제어정보는 그 제어정보에 포함된 TEI 값과 동일한 TEI 값은 갖는 레이어2 컨트롤러(207)에 의해서만 수신된다.
그러므로, 그안에 동일한 TEI 값이 설정되어 있는 통신 어댑터(슬레이브)(200-s) 및 통신 어댑터(마스터)(200-M)은 가입자 전용 버스를 거쳐서 동일한 UA 프레임을 수신한다.
마찬가지로, ISDN(105)로부터 전달된 제어정보도 그안에 동일한 TEI 값이 설정되어 있는 통신 어댑터(슬레이브)(200-s) 및 통신 어댑터(마스터)(200-M)에 의해 수신된다.
ISDN(105)로부터 UA 프레임을 수신했을 때, 양 통신 어댑터는 호출을 설정하기 위해 ISDN(105)로 호출 설정 메시지를 송출한다(405,406). 통신 어댑터(마스터)(200-M)로 호출 설정 메시지를 수신했을때, ISDN(105)는 응답 메시지를 반송한다(407).
양 통신 어댑터가 ISDN(105)로부터 응답 메세지를 수신하면, 통신 어댑터(마스터)(200-M)만이 호출 동작의 완료를 정보처리장치(110)에 보고한다(408). 이렇게 해서, 출중계 호출이 확립되고, 정보처리장치(110)는 통신 어댑터(마스터)(200-M)을 사용하여 데이타 전송을 실행한다(409).
통신 어댑터(슬레이브)(200-s)도 ISDN(105)로부터 데이타를 수신한다. 그러나, 이 실시예에 있어서는 그렇게 수신된 데이타는 통신 어댑터(슬레이브)내에서 폐기된다.
절단 시켄스에있어서, 정보처리장치(110)는 절단 명령을 먼저 통신 어댑터(슬레이브)(200-s)에 발행한 후(410), 절단 명령을 통신 어댑터(마스터)(200-M)로 발행한다(411).
절단 명령을 수신했을 때, 양 통신 어댑터는 호출을 해제하기 위해 해제메시지를 ISDN(105)로 전달한다(412,413).
통신 어댑터(마스터)(200-M)으로부터 해제메시지를 수신했을 때, ISDN(105)는 해제완료 메시지를 반송한다(414).
양 통신 어댑터가 해제완료 메시지를 수신했을 때, 통신 어댑터(마스터)(200-M)만이 절단의 완료를 정보처리장치에 보고한다(415).
양 통신 어댑터는 데이타 링크를 해제하기 위해 ISDN에 DISC(Disconnect) 프레임을 전달한다(416,417). 통신 어댑터(마스터)(200-M)으로부터 DISC 프레임을 수신했을 때, ISDN(105)는 UA 프레임을 반송한다(418). 이것에 의해 호출이 해제된다.
본 실시예에 있어서, 정보처리장치는 제7도에 도시한 출중계 호출/절단 시켄스에 있어서 출중계 호출/절단 명령을 통신 어댑터의 마스터/슬레이브로 2번 발생하는 것만으로 슬레이브의 통신 어댑터의 통신 상태를 마스터와 동일한 통신 상태로 할 수 있다.
한편, 제8도에 도시한 입중계 호출 시켄스에 있어서, 먼저 호출 설정 메시지가 ISDN(105)에서 통신 어댑터로 전달된다(500). 그 호출 설정 메시지를 수신했을 때, 통신 어댑터(200-M) 및 (200-s)는 ISDN(105)로 SABME 프레임을 전달한다(501,502).
통신 어댑터(마스터)(200-M)으로부터 SABME 프레임을 수신했을 때, ISDN(105)는 UA 프레임을 반송한다(503).
이 UA 프레임을 수신했을 때, 양 통신 어댑터는 응답 메시지를 ISDN(105)로 송출한다(504,505). 통신 어댑터(마스터)(200-M)으로부터 응답 메시지를 수신했을 때, ISDN(105)는 응답 확인 메시지를 반송한다(506).
양 통신 어댑터가 이 응답 확인 메시지를 수신했을 때, 통신 어댑터(마스터)(200-M)만이 입중계 호출을 정보처리장치(110)에 보고한다(507).
이렇게 해서 입중계 호출이 확립되고, 정보처리장치(110)은 통신 어댑터(마스터)(200-M)을 사용하여 데이타 전송을 실행한다(508).
또, 수동 절단 시켄스에 있어서, 먼저 ISDN(105)로부터 해제메시지가 송출된다(509). 양 통신 어댑터(200-M) 및 (200-s)가 이 해제메시지를 수신했을 때, 통신 어댑터(마스터)(200-M)만이 절단을 정보처리장치(110)에 보고하고(510), 해제완료 메시지를 ISDN(105)에 전달한다(511,512).
통신 어댑터(마스터)(200-M)으로부터 해제완료 메시지를 수신했을 때, ISDN(105)는 통신 어댑터로 DISC 프레임을 송출한다(513). 이 DISC 프레임을 수신했을 때, 양 통신 어댑터의 각각은 ISDN(105)로 UA 프레임을 송출한다(514,515).
이렇게 해서 입중계 호출은 해제된다.
상술한 바와 같이, 본 실시예에 있어서 정보처리장치는 입중계 호출/절단 시켄스에 있어서 통신 어댑터의 용장구성을 위해 특정한 수단을 사용하지 않고 통신 처리를 실행할 수 있다.
이하, 통신 어댑터의 마스터/슬레이브 모드가 등록되어 관리되는 용장구성 상태에 있어서, 통신 어댑터에 이상이 발생했을 때 실행되는 회복처리에 대해서, 제9도 및 제10도에 도시한 바와 같은 ISDN 통신 어댑터의 마스터 및 슬레이브 모드에서 실행된 이상 처리(600-a,600-b)와 제11도에 도시한 바와 같은 정보처리 장치에서 실행된 이상 통신 어댑터의 관리처리(700)을 사용해서 설명한다.
제9도 및 제10도에 도시한 바와 같이, ISDN 통신 어댑터(200)에서 실행된 이상처리는 그 ISDN 통신 어댑터의 동작모드가 마스터 모드인지 슬레이브 모드인지에 상관없이 자기 진단에 의해 이상 존재 여부를 결정한다(601-a,600-b).
이상을 검출했으면, ISDN 통신 어댑터는 이상을 정보처리장치에 보고한다(602-a,602-b).
그 후, 통신 어댑터(마스터)는 정보처리장치(110)에서 송출되는 슬레이브 시프트 명령을 대기한다(603-a). 한편, 통신 어댑터(슬레이브)는 이상 처리를 종료한다.
정보처리장치(110)으로부터 슬레이브 시프트 명령을 수신했을 때, 통신 어댑터(마스터)는 그 자신의 동작 모드를 "슬레이브"로 설정하고, D채널 송신게이트(제2도의 (208))을 닫고(604-a), 그의 슬레이브 모드로의 시프트의 완료를 정보처리장치(110)에 보고한다(605-a).
한편, 자기진단에 의해 이상이 통신 어댑터(슬레이브)에서 검출되지 않으면, 통신 어댑터(슬레이브)는 정보처리장치(110)에서 마스터 시프트 명령을 수신했는지의 여부를 판단한다(603-b).
마스터 시프트 명령이 수신되지 않았으면, 통신 어댑터(슬레이브)는 계속해서 자기 진단을 실행한다. 마스터 시프트 명령이 수신되었으면, 통신 어댑터(슬레이브)는 그 자신의 동작모드를 "마스터"로 설정하고, D 채널 송신게이트를 열고(604-b), 그의 마스터 모드로의 시프트 완료를 정보처리장치(110)에 보고한다(605-b).
다음에, 정보처리장치에서 실행되는 통신 어댑터 이상 관리처리에 대해서 설명한다. 먼저, 정보처리장치는 통신 어댑터에 의한 이상 보고가 있는지의 여부를 조사한다(701). 있으면, 정보처리장치(110)은 통신 어댑터 관리테이블(20)을 참조해서 그 통신 어댑터의 동작모드가 마스터 모드인지의 여부를 판정한다(702).
그 통신 어댑터가 슬레이브이면, 정보처리장치는 관리테이블(20)의 해당 슬롯번호 영역의 동작상태필드(24)에 "이상"을 설정하고(703), 그 통신 어댑터에 대한 처리를 종료한다.
한편, 동작모드가 마스터이면, 정보처리장치는 그 통신 어댑터에 대한 통신 처리(데이타 전송 등)를 일시적으로 중단하고, 슬레이브 시프트 명령을 그 통신 어댑터 송출한다(704).
그 후, 정보처리장치는 소정 시간내에 그 통신 어댑터로부터 슬레이브 시프트 완료 보고를 수신하였는지의 여부를 판정한다(705). 보고가 이미 수신되었으면, 정보처리장치는 관리테이블(20)의 해당 슬롯번호 영역의 동작모드필드(23)에 "슬레이브"를 설정하고, 그 슬롯번호 영역의 동작상태필드(24)에 "이상"을 설정한다(706). 보고가 아직 수신되지 않았으면, 정보처리장치는 그 통신 어댑터의 동작을 강제적으로 정지시키고(707), 관리테이블(20)의 해당 슬롯번호의 동작모드필드(23)에 "슬레이브"를 설정하고, 그 슬롯번호 영역의 동작상태필드(24)에 "정지"를 설정한다(708).
정보처리장치는 관리테이블(20)을 검색하여 그 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖고 동작모드가 "슬레이브"인 통신 어댑터가 있는지의 여부를 판정한다(709). 그러한 통신 어댑터가 있으면, 정보처리장치는 마스터 시프트 명령을 그 통신 어댑터로 발행하고(710), 소정 시간내에 그 통신 어댑터에서 발생된 마스터로의 시프트 완료 보고를 대기한다(711).
슬레이브 모드의 통신 어댑터가 없으면, 정보처리장치는 이상 회복을 불가능으로서 간주하여 이상 통신 어댑터에 대한 통신 처리를 종료한다(715).
소정 시간내에 마스터 시프트 완료 보고가 있으면, 새롭게 마스터로 된 통신 어댑터를 사용하여 통신 처리를 재개한다(712).
마스터 시프트 완료 보고가 없었으면, 정보처리장치는 마스터 시프트 명령을 발행한 통신 어댑터의 동작을 강제적으로 정지시키고(713), 관리테이블(20)의 해당 슬롯번호의 동작상태필드(24)에 "정지"를 설정하고(714), 이상 통신 어댑터에 대한 통신 처리를 종료한다(715).
본 실시예에 있어서, 정보처리장치(110)은 통신 어댑터에서의 이상 발생에 따라 슬레이브 통신 어댑터를 마스터 모드로 시프트하는 것에 의해 통신 처리를 회복할 수 있다.
본 실시예에 있어서는 설명을 간단히 하기 위해 통신 어댑터의 자기 진단 기능에 의해 통신 어댑터의 이상을 검출하는 경우를 예로 들어 설명하였다. 그러나, 이상 검출수단은 자기 진단 기능에 한정되지 않는다. 다른 이상 검출수단을 사용할 때에도 마찬가지로 장해회복을 달성할 수 있다.
또, ISDN 통신 어댑터(200)내에 레이어2 컨트롤러를 8개 마련하고, 각각 다른 TEI 값을 이들 8개의 레이어2 컨트롤러(207)에 설정하는 것에 의해, 하나의 ISDN 통신 어댑터로 여러개의 ISDN 통신 어댑터의 슬레이브로서 동작할 수 있도록 해도 좋다.
제12도에 있어서, (901)은 D 채널 관리부이다. D 채널 관리부(901)은 정보처리장치(110)에서 송출된 TEI 값을 레이어2 컨트롤러(207-1)~(207-8)에 설정하여 마스터/슬레이브 관리를 실행한다. 8×1(8입력 1출력) 매트릭스 스위치(902)는 레이어2 컨트롤러(207-1)~(207-8)에서 송출된 신호중 레이어1 컨트롤러(205)로 출력할 신호를 선택한다. 마스터/슬레이브 관리의 진행에 의해, D채널 관리부(901)는 8×1 매트릭스 스위치(902)도 스위칭한다. 다른 부분은 제2도에 있어서 동일부호로 도시한 것과 동일하다.
이 경우, 각각의 레이어2 컨트롤러(207)에 설정된 8개의 TEI 값은 중복을 피하기 위해 정보처리장치(110)에 의해서 하나의 ISDN 통신 어댑터(200)에서 관리된다. ISDN 통신 어댑터(200)는 특정한 값을 갖도록 지시받는다.
본 실시예의 시스템 구성에 있어서는 하나의 ISDN 통신제어장치(100)만이 정보처리장치(110)에 접속되어 있다. 그러나, 제13도에 도시한 바와 같이, 여러대의 ISDN 통신제어장치(100-1)~(100-n)을 하나의 정보처리장치에 접속해도 좋다. 이 경우, ISDN 통신제어장치에 접속되어 있는 대수만큼 통신 어댑터의 관리테이블(20)을 정보처리장치(110)의 주기억장치(113)상에 마련하여 관리를 실행한다.
반대로, 제14도에 도시한 바와 같이, 여러개의 정보처리장치(100-1)~(100-n)을 하나의 ISDN 통신제어장치(100)에 접속해도 좋다.
이 경우에는 통신 어댑터의 관리를 ISDN 통신제어장치(100)에서 실행하는 것이 바람직하다.
즉, 상술한 실시예에 있어서는 정보처리장치에 통신 어댑터 관리테이블을 마련하고, 또 정보처리장치는 마스터/슬레이브 지시를 송출하였다. 그러나, 동일한 관리기구를 ISDN 통신제어장치에 마련하고, 이들 기능을 실현하도록 해도 좋다. 이 경우, 정보처리장치는 마스터의 ISDN 통신 어댑터만을 인식하고, 그 마스터에만 지시를 송출한다. 그러므로, 이 관리기구는 슬레이브에 지시를 송출하도록 기능하고 마스터에 송출된 지시의 동기를 실행한다.
상술한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, ISDN 통신제어장치내의 ISDN 통신 어댑터의 용장구성을 정보제어장치에 의해 자동적으로 등록하고 관리할 수 있다.
그 결과, 용장구성을 갖는 통신 시스템의 구성이 용이하게 된다.
또, 데이타 통신 실행에 있어서, ISDN 통신 어댑터를 정보처리장치내에서 슬레이브 모드로 자동적으로 스위치하여 이상을 통신 상대에게 인식시키지 않고, 새로운 호출을 설정하는 일 없이 데이터 통신을 계속할 수 있다.
따라서, 항구성이 요구되는 ISDN을 사용한 온 라인 트랜잭션(on-line transa-ction) 처리를 실행하는 분야, 특히 광범위하게 액세스되는 공공기관 등에 있어서의 전자 정보처리조직 등의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
상술한 바와 같이, 설명의 편의상, 본 실시예에서는 중복된 구성을 사용하였다. 중복된 구성에 있어서, 마스터 ISDN 통신 어댑터 및 슬레이브 ISDN 통신 어댑터는 1대 1 대응으로 마련된다. 그러나, 본 발명에 따르면, 하나의 마스터 ISDN 통신 어댑터와 관련된 여러개의 슬레이브를 갖는 n중화의 용장구성도 동일한 처리에 의해 실현할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 다음과 같은 효과가 있다.
1. ISDN을 사용하는 데이타 통신을 신뢰성 높게 달성할 수 있다.
2. ISDN 회선의 어댑터에 장해가 발생했을 때, 통신 상대에게 그것을 인식시키지 않고 회복처리를 신속하게 실행할 수 있다.
이상 본 발명자에 의해서 이루어진 발명을 상기 실시예에 따라 구체적으로 설명하였지만, 본 발명은 상기 실시예에 한정되는 것은 아니고, 그 요지를 이탈하지 않는 범위에서 여러가지로 변경 가능한 것은 물론이다.

Claims (17)

  1. ISDN 통신 시스템이 ISDN에 접속되고, 상기 ISDN 통신 시스템은 여러개의 ISDN 통신 어댑터를 가지고, 상기 ISDN 통신 어댑터중 적어도 하나는 활성상태이고 거기에 임의의 TEI를 할당하는 현용 ISDN 통신 어댑터이며, 상기 ISDN 통신 어댑터중 적어도 다른 하나는 비활성상태인 예비 ISDN 통신 어댑터인 ISDN 통신 시스템용 장해처리방법에 있어서, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 할당하는 스텝, 활성시에 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 방법으로 상기 예비 ISDN 통신 어댑터를 동작시키고 상기 LAPD 프레임이 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에서 상기 ISDN으로 송신되는 것을 차단하는 스텝, 비활성시에 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 통신상태로 상기 예비 ISDN 통신 어댑터를 유지하는 스텝 및 상기 현용 ISDN 통신 어댑터에 장해가 발생한 경우, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에 있어서 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에서 상기 ISDN으로의 LAPD 프레임의 송신차단을 해제하고, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일하게 동작하도록 상기 예비 ISDN 통신 어댑터를 기동시키는 스텝을 포함하는 장해처리방법.
  2. 제1항에 있어서, 상시 ISDN 통신 시스템은 상기 ISDN 통신 어댑터를 갖는 ISDN 통신제어장치를 포함하고, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터는 마스터로서 지정되고 상기 예비 ISDN 통신 어댑터는 슬레이브로서 지정되며, 상기 장해처리방법은 ISDN 통신회선상에서의 설정/해제제어를 실행하는 출중계 호출/절단 시켄스에 있어서 상기 마스터 및 슬레이브 ISDN 통신 어댑터에 출충계 호출/절단 명령이 전달될 때, 상기 슬레이브 ISDN 통신 어댑터에 출중계 호출/절단 명령을 전달한 후 상기 마스터 ISDN 통신 어댑터에 동일한 명령을 전달하는 스텝을 또 포함하는 장해처리방법.
  3. ISDN과 정보처리장치 사이에 접속되어 있고, 상기 정보처리장치와 상기 ISDN의 통신회선 사이의 통신을 제어하는 제어장치로서, 상기 ISDN 이상기 제어장치에 접속되어 있는 가입자 전용버스를 갖는 제어장치에 있어서, 상기 ISDN의 상기 ISDN 가입자 전용버스에 접속되어 있는 여러개의 ISDN 통신 어댑터를 포함하는 ISDN 통신제어장치 및 상기 ISDN 통신 어댑터와 상기 정보처리장치 사이에 결합된 I/O 버스를 포함하며, 각각의 ISDN 통신 어댑터는 상기 정보처리장치와 상기 ISDN의 통신회선 사이의 통신을 제어하는 통신프로토콜에 따라 제1의 레이어1의 처리를 담당하는 레이어1 컨트롤러, 통신 프로토콜에 따른 제2의 레이어2의 처리 및 상기 레이어1 컨트롤러로의 LAPD 프레임 데이타의 송출을 담당하는 레이어2 컨트롤러, TEI 값에 따라서 상기 LAPD 프레임 데이타가 상기 레이어1 컨트롤러에서 상기 레이어2 컨트롤러로 송출되는 것을 차단하기 위해, 상기 레이어1 컨트롤러와 레이어2 컨트롤러 사이에 접속된 게이트수단 및 상기 각각의 ISDN 통신 어댑터내에 상기 TEI 값을 임의로 설정하는 TEI 설정스위치를 포함하는 제어장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 TEI 설정스위치는 딥스위치를 포함하는 제어장치.
  5. 제3항에 있어서, 상기 ISDN 통신 어댑터는 상기 레이어2 컨트롤러에 부가해서, 상기 LAPD 프레임 데이타를 상기 레이어1 컨트롤러로 송출하고, 상기 TEI 설정스위치에 의해 상기 TEI 값을 설정할 수 있는 여러개의 레이어2 컨트롤러를 또 포함하고, 상기 게이트수단은 상기 여러개의 레이어2 컨트롤로부터의 상기 LAPD 프레임의 송출을 차단하거나 또는 상기 TEI 값에 따라서 상기 LAPD 프레임 데이타를 상기 레이어1 컨트롤로에 선택적으로 결합하는 스위치수단을 갖는 제어장치.
  6. 정보처리장치, ISDN 가입자 전용버스에 접속되고 거기에 설정된 TEI 값을 가지며, 상기 정보처리장치와 ISDN 사이의 통신을 제어하는 현용 ISDN 통신 어댑터, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 ISDN 가입자 전용버스에 접속되고, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 가지며, 정상상태하에서 LAPD 프레임이 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에서 상기 ISDN으로 송출되는 것을 차단하는 게이트수단을 포함하는 예비 ISDN 통신 어댑터 및 상기 현용 ISDN 통신 어댑터에서의 장해에 따라 상기 예비 ISDN 통신 어댑터의 상기 게이트수단에 의해 실행된 LAPD의 송출차단을 해제하는 수단을 포함하는 ISDN 통신 시스템의 제어장치.
  7. 제3항에 있어서, 상기 ISDN 통신 어댑터중의 하나는 현용 ISDN 통신 어댑터로서 마련되고, 상기 ISDN 통신 어댑터중의 다른 하나는 ISDN 통신 어댑터로서 마련되며, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터는 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖고, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에서 게이트수단은 정상상태하에서 LAPD 프레임 데이타의 송출을 차단하며, 상기 I/O 버스에 결합된 상기 정보처리장치는 상기 ISDN 통신 어댑터의 현용/예비 식별자에 대응해서 그 안에 TEI 값을 등록하는 관리테이블, 상기 관리 테이블을 참조하여 상기 ISDN 통신제어장치에 통신 처리지시를 전달하고, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터가 상기 통신 처리를 실행하도록 하며, 그후 상기 현용 ISDN 통신 어댑터가 동일한 통신 처리를 실행하도록 지시하는 수단 및 상기 현용 ISDN 통신 어댑터의 장해에 따라 상기 관리테이블을 참조하여, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터의 상기 게이트수단이 LAPD 프레임 데이타의 송출차단을 해제하도록 지시하는 수단을 포함하는 제어장치.
  8. 제3항에 있어서, 상기 정보처리장치는 상기 ISDN 통신제어장치에 포함된 상기 ISDN 통신 어댑터의 적어도 2개에 동일한 TEI 값을 설정하여 용장구성을 형성하고, 마스터/슬레이브의 등록 및 관리를 실행하는 수단을 포함하는 제어장치.
  9. 제3항에 있어서, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터의 이상은 상기 현용 ISDN 통신 어댑터의 자기 진단 기능에 의해 검출되는 제어장치.
  10. ISDN 통신을 제어하는 제어장치에 있어서, 통신데이타를 생성, 처리 및 저장하는 정보처리장치 및 데이타의 전송루트인 입출력(I/O) 버스에 의해 상기 정보처리장치에 접속되고, 여러개의 ISDN 통신 어댑터를 갖는 ISDN 통신제어장치를 포함하며, 상기 각각의 ISDN 통신 어댑터는 상기 I/O 버스와 상기 ISDN 중의 하나의 ISDN 가입자 전용회선으로 적어도 ISDN 통신 처리를 제어하는 개방형 시스템 상호접속(OSI) 기준모델의 레이어1 및 레이어2의 컨트롤러를 갖는 제어장치.
  11. 제10항에 있어서, 상기 정보처리장치에 포함되고, 상기 ISDN 통신제어장치에 포함된 상기 여러개의 ISDN 통신 어댑터중 그 안에 임의의 TEI 값이 설정되어 있는 현용 ISDN 통신 어댑터에 ISDN 통신의 설정 또는 해제를 요구하는 수단 및 상기 ISDN 통신제어장치에 포함된 상기 여러개의 ISDN 통신 어댑터중 그 안에 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 식별값이 설정되어 있는 예비 ISDN 통신 어댑터에 상기 정보처리장치로부터의 ISDN통신의 상기 처리를 요구하는 출중계 호출/절단 명령을 전달한 후, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터에 전달되는 동일한 출중계 호출/절단 명령을 상기 예비 통신 어댑터로 전달하는 수단을 또 포함하는 제어장치.
  12. 제11항에 있어서, 상기 정보처리장치는 상기 ISDN 통신제어장치에 포함된 상기 ISDN 통신 어댑터에 동일한 TEI 값을 설정하여 용장구성을 형성하고, 상기 ISDN 통신 어댑터의 마스터/슬레이브 상태의 등록 및 관리를 실행하는 제어장치.
  13. 제10항에 있어서, 각각의 ISDN 통신 어댑터는 TEI 값에 따라서 통신데이타가 상기 레이어2 컨트롤러에서 상기 레이어1 컨트롤러로 송출되는 것만을 차단하는 게이트수단 및 상기 ISDN의 ISDN 가입자 전용회선상에서 여러개의 단말을 식별하기 위해, 상기 ISDN 통신 어댑터내에 상기 TEI 값을 임의로 설정하는 TEI 설정스위치를 또 포함하는 제어장치.
  14. 제13항에 있어서, 상기 ISDN 통신 어댑터는 상기 레이어2 컨트롤러에 부가해서, 통신데이타를 상기 레이어1 컨트롤러에 전달하고 상기 TEI 값이 설정될 수 있는 여러개의 레이어2 컨트롤러를 또 포함하며, 상기 게이트수단은 통신데이타가 상기 여러개의 레이어2 컨트롤러에서 상기 레이어1 컨트롤러로 송출되는 것을 차단 또는 통신데이타를 상기 레이어1 컨트롤러에 선택적으로 결합하는 스위치수단을 갖는 제어장치.
  15. 제13항에 있어서, 상기 ISDN 통신제어장치에 포함된 상기 ISDN 통신 어댑터는 현용 ISDN 통신 어댑터와 그 안에 설정된 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 TEI 값을 갖는 예비 ISDN 통신 어댑터를 포함하고, 상기 게이트수단은 정상상태하에서 통신데이타가 송출되는 것을 차단하며, 상기 정보처리장치는 상기 ISDN 통신 어댑터의 현용/예비 식별자에 대응해서 그 안에 TEI 값을 등록하는 관리테이블, 상기 관리테이블을 참조하여 상기 ISDN 통신제어장치에 통신 처리지시를 전달하고, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터가 상기 통신 처리를 실행하도록 하며, 그후 상기 현용 ISDN 통신 어댑터가 동일한 통신 처리를 실행하도록 지시하는 수단 및 상기 현용 ISDN 통신 어댑터의 장해에 따라 상기 관리테이블을 참조하여 상기 예비 ISDN 통신 어댑터의 상기 게이트수단이 통신데이타의 송출차단을 해제하도록 지시하는 수단을 포함하는 제어장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 ISDN 통신제어장치에 포함된 마스터상태의 상기 현용 ISDN 통신 어댑터에서의 장해에 따라, 상기 정보처리장치는 슬레이브상태의 상기 예비 ISDN 통신 어댑터를 상기 마스터상태로 자동적으로 시프트하여 통신 처리를 회복하는 제어장치.
  17. ISDN 가입자 전용회선을 구비한 ISDN 통신을 제어하는 제어장치에 있어서, 정보처리장치, 상기 정보처리장치에 접속되어 있는 I/O 버스 및 여러개의 ISDN 통신 어댑터를 갖고, 상기 ISDN 통신 어댑터를 상기 I/O 버스 및 상기 ISDN 가입자 전용회선에 접속하는 ISDN 통신제어장치 및 현용 ISDN 통신 어댑터의 장해에 따라, 예비 ISDN 통신 어댑터의 게이트수단에 의해 실행되는 통신데이타의 송출차단을 해제하는 수단을 포함하며, 상기 ISDN 통신 어댑터의 적어도 하나는 상기 ISDN 가입자 전용회선에 접속되고, 상기 ISDN 가입자 전용회선에 접속된 여러개의 단말을 식별하기 위해 그 안에 설정된 값을 갖는 현용 ISDN 통신 어댑터이고, 상기 현용 ISDN 통신 어댑터는 상기 정보처리장치와 상기 ISDN 가입자 전용회선 사이의 통신을 제어하며, 상기 ISDN 통신 어댑터의 적어도 다른 하나는 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 ISDN 가입자 전용회선에 접속되어 있고, 그 안에 설정된 상기 현용 ISDN 통신 어댑터와 동일한 식별값을 갖는 예비 ISDN 통신 어댑터이고, 상기 예비 ISDN 통신 어댑터는 정상상태하에선 통신데이타가 상기 예비 ISDN 통신 어댑터에서 상기 ISDN으로 송출되는 것을 차단하는 게이트수단을 포함하는 제어장치.
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