PL98907B1 - Uklad sterowania w centrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia - Google Patents

Uklad sterowania w centrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia Download PDF

Info

Publication number
PL98907B1
PL98907B1 PL16295173A PL16295173A PL98907B1 PL 98907 B1 PL98907 B1 PL 98907B1 PL 16295173 A PL16295173 A PL 16295173A PL 16295173 A PL16295173 A PL 16295173A PL 98907 B1 PL98907 B1 PL 98907B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
signal
computers
computer
control system
register
Prior art date
Application number
PL16295173A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Standard Telephones And Cables Pty Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Standard Telephones And Cables Pty Ltd filed Critical Standard Telephones And Cables Pty Ltd
Publication of PL98907B1 publication Critical patent/PL98907B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F15/00Digital computers in general; Data processing equipment in general
    • G06F15/16Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a program unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programs
    • G06F15/177Initialisation or configuration control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/42Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker
    • H04Q3/54Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised
    • H04Q3/545Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised using a stored programme
    • H04Q3/54541Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised using a stored programme using multi-processor systems
    • H04Q3/5455Multi-processor, parallelism, distributed systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
  • Multi Processors (AREA)
  • Hardware Redundancy (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

Opis patentowy opublikowano: 30.12.1978 98907 Int. Cl.2 H04M 3/00 G06F 15/00 Twórca wynalazku Uprawniony z patentu: International Standard Electric Corporation, Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki) Uklad sterowania w centrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia Przedmiotem wynalaizku jest uklad sterowania w cemtrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zglo¬ szenia, W znanych ukladach sterowania w centralach telefonicznych komputer steruje operacjami róz¬ nych zespolów sygnalizacji i komultacji centrali telefonicznej. W tym celu zespoly te isa ispraw- dzane w regularnych odstepach czasu przez uklad wybierajacy, aby wykryc wszystkie zachodzace zdarzenia. Otrzymana informacja jest przetwarza¬ na i zgodnie z zalozonym sposobem dzialania uak¬ tualniana w zaleznosci od panujacej wlasnie sy¬ tuacji, wzglednie steruje operacj,ami w wyniku przeslania rozkazów do odpowiednich zespolów sygnalizacji i komutacji centrali telefonicznej.
W ukladzie sa izastosowane co najmniej dwa komputery przetwarzajace zgloszenia, tak, ze w przypadku awarii jednego z nich, drugi spelnia wszystkie przewridzliane zadania. Uklad wybiera¬ jacy i zespól sterowania nozkazów sa wspólne dla obu komputerów i uzywane przez nie w zaleznos¬ ci od potrzeby. W normalnych warunkach tj. fprzy- braku awarii, mozliwe sa rózne rodzaje pracy. W warunkach jjnorirnaino^rezerwowych" jeden z kom¬ puterów steruje praca cerutirali, a drugi kompu¬ ter jest gotowy do przejecia roli pierwszego, gdy ten ulegnie awanil W warunkach ,yrozdzialu ob¬ ciazenia", kazdy z teomjputerów oibslujguje czesc ruchu telefonicznego i przeprowadza wszystkie Operacje zwiazane z obsluga tej czesci ruchu te¬ lefonicznego'.
Znane sa uklady stertowania w centrali telefo¬ nicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery i przetwarzajace zgloszenia, która to centnala posiada linie wejsciowe i wyjisciowe, .pro¬ wadzace od aparatu telefonicznego aibonentia i do laiparatu (telefonicznego abonenta. Linie wejsciowe i wyjsciowe sa sprzezone przez wejsciowe i wyjs- io ciowe zespoly polaczeniowe z siecia komunika¬ cyjna dla komutacji przez wejsciowe i wyjsciowe uklady wybierajace za pomoca szeregu wejscio¬ wych ukladów interfaceHi ipolaczonych z para centralnych komputerów przetwarzajacych zglo- szeniia. Komputery z kolei sa sprzezone przez szereg wyjsciowych ukladów interface^ za pomo¬ ca ukladu sterowania wyjsciem z zespolami pola¬ czeniowymi linii wyjsciowych i za pomoca ukla¬ du stertowania komutacja z siecia komuftacyjina.
Wejsciowy uklad wybierajacy podaje dane zglo¬ szenia abonenta, a wyjsciowy uklad wybierajacy podaje dane co do stanu zajetego lulb wolnego aparatu abonenJta zadanego lub innej centrali.
Znane uklady sterowania w cen/tirali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia sa przedstawione na przyklad w opisach patentowych USA nr 3 229)260, nr 3 3T79 408, nr 3 3174 460, nr 3 4121 1/50.
W znanym ukladzie sterowania przedstawionym w artykule opublikowanym w "Electrical Com- 989073 98907 4 munication" Tiom 46, nr 4, strony 235—244, kazdy komputer posiada wlasny program przetwarzajacy i jest sprzezony z okreslona grupa linii telefpni- oznyich tak, ze kazdy komputer przetwarza wlasna okreslona igirupe zgloszen. Oba komputery ,sa 'po¬ laczone ze soba i kazdy jest w stanie przetwarzac wszystkie przychodzace zgloszenia w przypadku uszkodzenia lub wylaczenia drugiego komputera.
Inny znany uklad jest opisany w "Eiectrical Communication" Tom 46, nr 4, strony a46-H25(2.; W tymy ukladnie wykorzystujacymi dwa przetwa¬ rzajace komputery, rozdzial zgloszen jest reali¬ zowany przez 'uklad zegarowy przerywajacy w naprzemiennych 20-imiiUisekund;owych okresach do¬ step do jednego i drugiego komputera przetwa¬ rzajacego tak, ze tylko jeden z nich w danym czasie jest zdolny do przetwarzania przychodza¬ cych zgloszen. Chociaz poowduje to pewien rodzaj wspólpracy piary komputerów i rozdzial pomiedzy •nie obciazenia, rozdziial ten nief jest czuly, (ponie¬ waz nie gest sterowany.
Wedlug wynalazku pomiedzy polaczonymi sze¬ regowo wejsciowymi ukladami interiface'u sprze¬ zonymi odpowiednio i pierwszym i drugim kom¬ puterem przetwarzaj acym zgloszenia jest wlaczony uklad wykluczajacy dla zapobiegania jednoczes¬ nemu dzialaniu komputerów tak, ze w kazdej chwili tylko jeden z ukladów integrfacefa dostar¬ cza zadania zgloszenia i danie komutacji do. pier¬ wszego i drugiego komputera oraz z pierwszego i drugiego komputera. Pierwszy komputer jest wypo¬ sazony w pare komparatorów. Pierwszy komparator jest polaczony na wejsciu t z pierwszym licznikiem przychodzacych zgloszen i pierwsza komórka pa¬ mieciowa.
Drugi komparator jest polaczony na wejsciu z drugim licznikiem przetwarzanych zgloszen i dru¬ ga komórka pamieciowa. Pierwszy komputer za¬ wiera logiczny centralny uklad sterowania, posia¬ dajacy kilka wejsc i wyjsc. Uklad sterowania jest sprzezony na jednym z wejsc z zespolem pola¬ czeniowym przychodzacych zgloszen i na parze innych wejsc z pierwszym i drugim komparato¬ rem. Uklad sterowania posiada cztery wyjscia, z których pierwsze i drugie wyjscie jest sprzezone odpoiwiedinio z pierwszym i drugim licznikiem pierwszego i drugiego komparatora, trzecie wyjs¬ cie jest sprzezone z obydwoma komparatorami i czwarte wyjscie jest sprzezone z obydwoma kom¬ puterami.
Wedlug wynalazku dla czulego sterowania przez dwa komputery rozdizialem obciazenia pierwszy Oiczniik jest przystosowany do zliczania wszystkich przychodzacych sygnalów zgloszen i pierwsza ko¬ mórka pamieciowa jest przystosowana do zapa¬ mietywania okreslonej liczby zgloszen, przezna¬ czonych do zliczania, drugi licznik jest przystoso¬ wany do zliczania okreslonej liczby zgloszen, które maja byc przetworzone przez pierwszy kom¬ puter i druga komórka pamieciowa jest przysto¬ sowana djo zapamietywania okreslonej liczby zglo¬ szen przetworzonych przez komputer, w którym jest ona umieszczona.
Wedlug wynalazku pierwszy komparator jest przystosowany do wysylania sygnalu koincyden¬ cji w lodpowiedzi na koicydencje kilku zgloszen przeznaczonych do zliczania i zgloszen juz zli¬ czonych, a drugi komparator jest przystosowany do wysylania sygnalu koincydencji w odpowiedzi na koincydencje kilku zgloszen przeznaczonych do przetworzenia i zgloszen juz przetworzonych.
•Wedlug wynalazku centralny uklad sterowania jest przystosowany do sterowania przez sygnal ukladu wybierajacego przy wykryciu przezen zglo¬ szenia, przez sygnal koincydencji z pierwszego komparatora przy wykryciu przezen pierwszej ko¬ incydencji zgloszen i przez sygnal koincydencji drugiego komparatora przy wykryciu przezen drugiej koincydencji zgloszen. W wyniku operacji logicznych sygnalów sterujacych centralny uklad sterowania wytwarza wiele róznych sylgmalów wyjsciowych. Para wyjsciowych sygnalów steru¬ jacych'jest przeznaczona dla jednego i drugliegp licznika w pierwszym i drugim komparatorze dla przesuniecia do przodu licznika otrzymujacego sygnal.
Inny sygnal sterujacy licznikami jest sygnalem cofania .sprowadzajacym licznik pracujacy w da¬ nej chwili do stanu wyjsciowego^ i sterujacy kom¬ puterami dla przekazania przetwarzania zgloszen przez komputer pracujacy w danej chwili dru¬ giemu komputerowi Jeszcze innym z sygnalów wyjsciowych jest sygnal sterujacy komutacji dla obu komputerów powodujacy, ze komputer pra¬ cujacy w danej chwili wysyla do sieci komuta¬ cyjnej centrali telefonicznej sygnal komutacyjny, realizujacy zadane polaczenie. W ten sposób za¬ pewniono czuly rozdzial obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia.
Zaleta ukladu wedlug wynalazku jest to, ze jest on bardzo czulym ukladem reafltaijacyim roz¬ dzial obciazenia pomiedzy dwa komputery w spo¬ sób bezposredni, bez koniecznosci sterowania roz¬ dzialem obciazenia przez nieczule okresowe prze¬ rywanie zezwolenia na dostep do jednego lub drugiego komputera, czyli do przettwarziania zglo¬ szen. Zaleta jest takze to, ze oba komputery % wspóluczestnicza w przetwarzaniu zgloszen i roz¬ dzial jest zrealizowany w bardzo czuly sposób, od¬ powiednio do rzeczywistego obciazenia zgloszenia¬ mi i postepu w ich przetwarzaniu. Sterowanie nastepuje w zaleznosci od liczby zgloszen prze¬ znaczonych do przetworzenia i liczby zgloszen juz przetworzonych, co umozliwia bardziej czuly i efektywny sposób pracy.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy centrali telefonicz¬ nej z centralnym sterowaniem, w której mozna zastosowac uklad wedlug wynalazku, fig. Z — uproszczony schemat komputera, ilustrujacy zasa¬ de pracy ukladu wedlug wynalazku, filg. 3 — ze- ispoly wchodzace w sklad ukladu wedlug wyna¬ lazku, fig. 4 — diagram pracy zespolów z fig. 3 i fig. 5 — zawartosc komórek pamieciowych i re¬ jestru w róznych stadiach pracy zespolów z fig. 3.
Fig. 1 przedstawia uproszczony schemat blokowy centrali telefonicznej z centralnym sterowaniem.
Kazda linia abonencka LA jest zakonczona indy¬ widualnym abonenckim wyposazeniem liniowym 40 45 50 55 605 ffOiWT 6 lub zespolem polaczeniowym JA. Poprzez zespól polaczeniowy JA kazda z linii dolaczona jest do wyjscia z sieci komutacyjnej RC. Przykladowo podano siec komutecyjna zlozona z trzech s/topni wybieraków krzyzowych. Wejscia sieci RC dola^ gzooo, w zaleznosci od wymagan, do róznego typu wspólnych ukladów, wsiród których sa równiez zespoly polaczeniowe JR. Zespól polaczeniowy JR ma dwa wejscia, z których jedno dolaczono do sie¬ ci komutacyjnej RC, a drugiej przykladowo, do ukladów LR prowadzacych do innych central. Jest to {przewidziane dla realizacja polajczeniai pomiedzy taka linia jak Mnia abonencka LA i ukladem LR, popnzez siiec komutacyjna RC.
Zespól polaczeniowy JR dostarcza koniecznych pradów i sygnalów dla linii i ukladów. Umozliwia on nadzorowanie polaczenia, a w szczególnosci wy¬ krywanie zgloszenia sie - abonenta zadanego. Praca tatoieif centrali jest sterowana przez dwa kom(p«ufte- ry UCA i UCB, bedace elektronicznymi kompute¬ rami ^ wprowaidzaniym doLpamieoi programem.
Komputery otrzymuja informacje z zespolu po¬ laczeniowego JA przez uklad wybierajacy EXL i ze wspókiych ukladów takich jak zespoly pola¬ czeniowe JR przez uklad wybierajacy FDS. Kazdy z boir^uterów przetwarza otrzymane informacje zgodnie z ivprowadzonym do pamieci programem i podejmuje decyzje w celu zrealizowania polacze¬ nia. Boftega to na zestawieniu polaczen w sieci ko¬ mutacyjnej RC i wytworzeniu sygnalów, które wispólne uklady musza,-"poslac do wlasciwych linii i ukladów. Bozkaizy sa przesylane do sieci komu¬ tacyjnej RC pnzez nadajnik DTR, a do wspólnych ukladów przez nadajnik DTJ.
Uklady wybierajace EXL i FDS oraz nadajniki DTR i DTJ sa wspólne dla obu komuterów UCA i UCB. Dositep vdo komputerów odbywa sie przy pomocy ukladów interfacefa INTEA i INTEB.
Komjgufter UCA ma dostep do ukladu wybieraja¬ cego EXL poprzez uklady interface'u INTEA, do nadajnika DTR ^poprzez uklady INTRA itd. Kom¬ puter UCB ma dostep do ukladu wybierajajcego EXL poprzez uklady mtetffiacVu INTEB, do nadaj¬ nika DTR poprzez uklady inter£ace'u INTRB.
Wspólny uklad wykluczajacy zajpobiefea jednoczes¬ nej pracy obu ukladów- interface'u INTEA i INTEB, aby uniemozliwic% jednoczesne dolaczenie obu komfputerów UCA i UCB do ukladu wybiera¬ jacego EXL. W normalnych warunkach pracy po¬ szczególne podzespoly centrali sa kolejno wybiera¬ ne najpierw przez jeden, a potem przez drugi komputer. Komputer, który wykryje zgloszenie, przetwarza je i inffioonuije o tym drugi komputer, jesli ten ostatni wykryl j-ówniez to zgloszenie.
W pewnych przypadkach wymagane jest, aby komputer nie panzetwarzal'-; wszystkich zgloszen, które wykryje. Przykladowo, jesli jeden komputer wykrywa wiecej zgloszen niz drugi, zezwala sie mu na przetbworzeme tylko okreslonej liczby zglo¬ szen, aby obciazenie rozdzielic równo pomiedzy po¬ szczególne komputery. Zgloszenia nie przetworzo¬ ne przez jeden komjputer sa nastepnie przetwarzar ne przez drugi komputer. Tak wiec, jesli jeden z komputerów wykrywa trzy czwarte zgloszen, a drugi jedna czwarta zgloszen, obciazenie zostanie rozdzielone pomiedzy te dwa komputery w wyniku zezwolenia pierwszemu, komputerowi na przetwo¬ rzenie jedynie dwóch trzecich wykrytych zgloszen i przekazanie pozostalej jednej trzeciej zgloszen drugiemu komputerowi. W ten sam sposób, przy zwiekszeniu pojemnosci centrali, do Jednego z komputerów wprowadzany jest nowy program, który nalezy wczesniej prawdzie, co powoduje do¬ datkowe obciazenie komputera. W celu zmniejsze- nia obciazenia tego komputera i udnozliwieniia don klaanego sprawdzenia programu, pozadane jest ograniczenie przetwarzanych zgloszen do malej ¦* liczby sposród zgloszen wykrywanych.
Zgodnie ze wspólczynnikiem rozdzialu dla obu komputerów, dla kazdego z nich nalezy okreslic wspólczynnik iprzetwarzanaa zgloszen okresla'jacyoh ilosc zgloszen, jaka bedzie przetworzona sposród wszystkich wykrytych zgloszen. , Qpiisana zostanie teraz zasada dzialania ukladu z rozdzialem lobciazeniila wedlug wynalazku, przed¬ stawiona na fig. 2. . ** -.-.-.¦ ^ Na fig. 2 dla komputera UCA podano przyklado¬ wo dwae komórka pamieciowe Bm, Bn, dwa licz¬ niki Cm, Cn, dwa komparatory DM, DN oraz: cen- ftralny uklad sterowania CCU.
Wspólczynnik przetwarzania zgloszen d4a kom¬ putera UCA jest podamy przez liczbe BJM zgloszen z fig. 5, jaka ta jednostka musi przetworzyc spo¬ sród liczby BN z fig. 5 wszystkich wytoryteh przez nia zgloszen.
Liczba BM jest; pamietana w komórce Bm. Licz¬ niki Cm i Cn zmieniaja stan" o jeden po podaniu na ich wejscia odpowiednio sygnalów AT i AP. Sa one ustawione przez, jsylgmal RZ. Komparator DM porównuje sten licznika Cm z zawartoscia komór¬ ki pamieciowej Bm, gdy sa. one jednakowe, na jego wyjsciu pojawia sie sygnal DM. W ten sam sposób komparator DN porównuje stan licznika Cn z zawartoscia komórki pamieciowej Bn, gdy sa one jednakowe, na jego wyjsciu pojawia sie sygnal DN. Uklad sterowania CCU sterowany jest przez sygnaly AP, DM i DN i dostarcza sygnaly stero¬ wania AT, AD i RZ odpowiednio do otrzymanych sygnalów.
Zalózmy poczatkowo, ze stan liczników Cm i Cn sa równe 0. Stany liczników Cm i Cn sa rózne od wartosci liczb BM i BN, wobec czego komparatory DM i DN nie dostarczaja sygnalów DM i DIJ. Pnzy kazdym zgloszeniu wykrywanym przez komputer UCA przy poomcy urzadzenia wybierajacego EXL (fig. 1) uklad sterowania CCU otrzymuje sygnal AP.
Z kolei uklad sterowania CCU wysyla sygnal AT zwiekszajacy sitan licznika Cm o jeden i sygnal AD zwiekszajacy stan licznika Cn równiez o jeden.
Ponadto uklad sterowania CCU dostarcza sygnal sterujacy TT, który steruje przy pomocy nie poka¬ zanych ukladów przebiegiem procesu przetwarza¬ nia. Czynnosci te maja miejisce za kazdym razem wykrycia przez feomputer UCA zgloszenia do mo¬ mentu, az stan licznika Cm bedzie równy zawar¬ tosci komórki pamieciowej Bm.
Komparator DM przesyla wówczas sygnal IM do ukladu sterowania CCU. Przy kazdym wykryciu zgloszenia uklad sterowania CCU otrzymujacy sy¬ gnaly AP, DM, Me. nie DN dostarcza sygnal AD 40 45 50 55 607 98907 8 tylko do licznika Cn. Nie dostarcza on sygnalu TT i w wyniku tego nie steruje operacjami procesu przetwarzania zgloszenia. Sytuacja taka trwa do momentu, az licznik Cn osiagnie stan równy war¬ tosci pamietanej w rejestrze Bn. Wówczas kompa¬ rator DN dostarcza isygmal DN sterujacy ukladem sterowania CCU. Uklad sterowania CCU dostarcza syignal RZ, który przesylany do liczników Cm i Cn wprowadza je w stan zero. Caly uklad przyjmuje ponownie stan wyjsciowy i powyzej opisany proces powtarza sie. Mozna zauwazyc, ze w trakcie tego procesu komputer UCA wykrywa liczbe BN zglo¬ szen i z tej liczby przetwarza liczbe BM zgloszen.
Sposród liczby BN wykrytych rozmów uwz(gdejdndo- no tylko rozmowy wynikajace z wartosci pamieta¬ nych w komórkach pamieciowych Bm i Bn.
Ponizej zostanie omówiony w oparciu o fig. 3, 4 i 5 przyklad wykonania ukladu wedlug wyna¬ lazku.
Uklady (przedstawione na fig. 3 zawieraja pa¬ miec ME, trzy -rejestry A, B, X, uklad sekwencyj¬ ny SQ, uklad sterowania CCU, uklad zegara HT oraz rózne uklady pomocnicze ILR, SUB, SRI, JPL, IAR1 i IAR2. iPamiec ME zbudowana jest z komórek pamie¬ ciowych, których adresy podano z lewej strony pamieci. Rejestry A, B i X pamietaja informacje przychodzace na niepokalane na rysunku wejscia.
Zawatrtosc tych rejestrów pojawia sie na ich wyj¬ sciach jako zawartosc (A) dila rejestru A, zawar¬ tosc (B) dla rejestru B i zawartosc (X) dla re¬ jestru X.
Uklad sekwencyjny SQ przyfbtiera osiem glów¬ nych stanów SQA do SQH. Kazdy ze stanów odzieli sie na sftany dodatkowe, takie jak SQA1 do SQA5 dla stanu SQA. Uklad sekwencyjny SQ zostaje sprowadzony do stanu glównego pod wplywem sygnalu sterujacego lub z kombinacji sygnalów, po¬ danej na filg. 3. jednie z zasadami algebry logi¬ cznej, kropka reprezentuje funkcje logiczna „I", (+) reprezentuje funkcje logiczna „LUB". W.usta¬ lonym glównym stanie, uklad sekwencyjny SQ au¬ tomatycznie i kolejno przybiera wszystkie dodat¬ kowe stany.
'Uklady pomocnicze maja wejscia sterujace nary¬ sowane z lewej strony. Sterowane sa one sygnala¬ mi polozonymi na te wejscia. Zadaniem ukladu pomocniczego ILR jest dostarczanie w sposób ciag¬ ly stalej 300 w kodzie ósemkowym, ozemu w ko¬ dzie binarnym odpowiada wartosci 11000 000. Na wejscia informacyjne (górne) ukladu pomocnicze&o SUB dobrowadzone sa liczby (A) i (X)*. Uklad SUB dolicza róznice miedzy tymi liczbami i podaje ja na wyjscie SUB. Zadaniem ukladów pomocni- czyoh SRI i JPL ijest badanie istanu i(0 lub 1) ele¬ mentu logitcznego lub biftów (AS dia SRI i AO dla JPL) i utworzenie sylgnalów na lewych dolnych wyjsciach ukladów SRI, JPL, jesli badane bity sa równe 0, Zadaniem ukladów IARl i IAR2 jest do¬ dawanie stalych 201* 200 do zawartosci (A).
Poczatkowo zalózmy, ze wszystkie uklady nie pracuja i sa w stanie 0. Komórka pamieciowa o adresie CICA zawiera iO^to bitowa informacje BMN o bitach ponumerowanych od 0 do 15, poczy¬ najac od lewej strony, tak jak pokazuje to rysu- nek oznaczony przez BMN na fig. 5. Informacja ta sklada sie z liczby BM i z liczby BN. Liczby te okreslaja stosunek rozdzialu obciazenia pomiedzy oba komputery, tak ze kcimputer UCA przetwarza M zgloszen sposród N zlglaszen wykrytych. Zgodnie z wybranym przykladem z fig. 5, BM i BN maja nastepujace wartosci binarne: BM=' 10110 i BN = 1000110 —**.*..
Tak wiec komputer UCA przetwarza 22 zgloszenia (sposród 70 wykrytych.
Komórka [pamieciowa EZ zawiera adres CICA, który umozflitwia potem ukladowi sterowania CCU odnalezienie liczb BM i BN. Naiezy zauwazyc, ze taki sposób adresowania wynika z duzej elastycz¬ nosci pracy ukladu. Jest bowiem mozfliiwe wypro¬ wadzenie innych komórek .pamieciowych, takich jak komórka pamieciowa EZ z adresem CICA i za¬ pamietanie w nich innych wartosci BM i BN, od¬ powiadajacych innym stosunkom rozdzialu obcia¬ zenia miedzy oba komputery. Zgodnie z wybranym stosunkiem rozdzialu, w komórce EZ pamietany jest adres komórki pamieciowej (w podanym przy¬ kladzie adres CICA), w której pamie/tane sa odpo¬ wiednie wartosci BM i BN.
W komórce pamieciowej EY o adresie CICB pa¬ mietana jest zmienna 16-bzltowa informacja o bi¬ tach ponumerowanych cd 0 do 1/5, poczynajac od lewej strony, tak jak pokazuje to rysunek ozna¬ czony przez CMN1 na fig. 5. Informacja ta sklada sie z liczby CM równej 1000000 i liczby CN owar¬ tosci 1.
Przy wykryciu pierwszego zgloszenia, uklad ste¬ rowania CCU Otrzymuje sygnal AP inicjujacy pra¬ ce ukladów z fig. 3 i ukladu AP z fig. 4.
Sygnal AP ustawia uklad sekwencyjny SQ w glównym stanie SQA1. Uklad sekwencyjny SQ ste¬ ruje przy pomocy nie pokazanych ukladów odczy¬ tem komóirki pamieciowej EZ. Adres CICA jest wpisywany do rejestru X. Po dokonaniu tej ope¬ racji uklad sekwencyjny SQ przybiera stan SQA2.
Adres CICB komórki EY jest równiez odczytylwa- ny i wpisywany do rejestru B. Te dwie operacje sa zaznaczone na diagramie z fig. 4 w postaci CICA-*X; CICA-*B. Nastepnie uklad sekwencyj¬ ny przyjmuje stan SQA3. Informacja CMN ko¬ mórki o adresie CICB umieszczonym w rejestrze B jest odczytywana i przeslana do rejestru A,, co jest zaznaczone na diagramie na fig. 4 jako CMN -+ A. Nastepnie uklad sekwencyjny przyjmu¬ je stan SQA4. Sygnal SQA4 jest podawany do ukladu pomocniczego SUB. Zawartosc (A) rejestru A, bedaca informacja CMN jest przesylana do ukladu pomocniczelgo SUB. Informacja BMN ko¬ mórki o adresie CICA umieszczonym w rejestrze X, oznaczona na fig. 3 przez (X), jest odczytywana i równiez przesylana do ukladu pomocniczego SUB. Uklad pomocniczy SUB odejmuje wartosci odpowiadajace informacji BMN od CMN i wynik umieszcza w rejestrze A. Na fig. 4 operacje te oznaczono jako CMN— wiadajace infonmaejom BMN i CMN podano na fig. 5, a wynik odejmowania oznaczony jako SUB1 wynosi: lilOiaiOattOUOlOUO. ¦ - • W rzeczywistosci liczba CM jest wieksza . od 40 45 50 55 609 98907 liczby BM i mozna uwazac, ze BM jest odejmo¬ wane'od CM i BM od CN.
'Uklad sekwencyjny SQ przyjmuje nastepnie stan SQA5 i syigimalem stanu SQA5 steruje ukladem po¬ mocniczym SRI. Uklad SRI bada wartosc dziewia¬ tego bitu wyniku SUB1 umieszczonego w rejestrze A (pataz fig. 5) i bit. A9 równy 0 oznacza, ze uwzgledniajac iliczbe odpowiadajaca informacji CMN, liczba przetworzonych zgloszen nie osiajgnela jeszcze wartosci BM. Badanie 9-tego bitu wyniku SUB1 jest próba odpowiedzi na pytanie, czy liczba przetworzonych zgloszen jest róiwna liczbie BM, co zaznaczono ria fig. 4 w postaci ronitou z sym- bolera (A)M = 0? Jesli odpowiedz jest negatywna, uklad SRI daje sygnal SRI. Kombinacja sygnalu SRI i sygnalu stanu SQA6 powduje przyjecie przez uklad sekwencyjny stanu SQB. Na fig. 4 odpo¬ wiada to rozgalezieniu NIE prowadzacemu do wy¬ zej wymienionelgo romfbu.
Sygnal stanu SQB1 powcduije zadzialanie ukladu pomocniczego JPL. Uklad ten bada zerowy bit wy¬ niku SUBl umieszczonego w rejetstrze A. Bit AO równy 1 swiadczy o tym, ze liczba wykrytych zgiloszen nie osiagnela jeszcze wairtosci BN. Badia¬ nie zerowego bitu wyniku SUB 1 jest próba odpo¬ wiedzia na pytanie, czy liczba wykrytych rozimów jest równa liczbie BN; co zaznaczono na fig. 4 w postaci rombu z syimlboilem (A)N =i0? W przy¬ padku odpowiedzi negatywnej uklad sekwencyjny prizylbiera stan SQB2. Na fig. 4 odpowiada to roz¬ galezieniu NIE prowadizacemu do wyimienione(g|Q wyzej romtou. Sygnal stanu SQB2 steruje odczytem z rejestru B informacji CMN komórki o adresie CICB. Odczytana informacja CMN umieszczona jest w rejestrze A. Uklad sekwencyjny SQ przyj¬ muje nastejpnie stan SQB3. Sygnal stanu SQB3 uruchamia uklad IAR1. Do ukladu IAR1 przesyla¬ na jest zawartosc rejestru A i stala 201 jako war¬ tosc binarna 10000001, a nastepnie tworzona suma.
Prowadzi to do zwiekszenia o 1 kazdej z liczb GM i CN informacja CMN, co zaznaczono na fig. 4 jako +1 -+ CM +1 -+ CN. Wynikowa informacja CMN zostaje umieszczona w rejestrze A.
Uklad sekwencyjny SQ przechodzi nastepnie na skutek pojawienia sie sygnalu stanu SQB3 do sta-* nu SQF1. W stanie tym uklad sekwencyjny SQ steruje przepisywaniem zawartosci rejestru A do komórki pamieciowej o adresie CICB umieszczo- nym w rejestrze B. Nowa wartosc odpowiadajaca informacji CMN, której liczby CM i CN zostaly zwiekszone o jeden, zajmuje w ten sposób miejsce wairtosci poprzedniej. Nia fig. 4 zaznaczono to jako (A)-^M. Uklad sekwencyjny SQ przechodzi na¬ stepnie do stanu SQF2 i daje sygnal SQF2 przesy¬ lany do ukladu sterowania CCU, co rozpoczyna proces przetwarzania zgloszenia (operacja EXE na fig. 4). Po zakonczeniu przetwarzania, uklad stero¬ wania CCU generuje sygnail EN powodujacy przejscie ukladu sekwencyjnego SQ do stanu SQH.
Sygnal SQH zeruje uklad sekwencyjny SQ i in¬ formuje uklad sterowania CCU o zakonczeniu ca¬ lego procesu (faza KONIEC na fig. 4). Proces ten pawtairza sde przy wykryciu kazdego zgloszenia.
Zalózmy #teraz, ze w czasie tego procesu liczba przetworzonych zgloszen bedzie równa liczbie BM.
Operacje odpowiadajace stanom od SQA1 do SQA3 ukladu sekwencyjnego SQ zostana przeprowadzone w sposób opisany poprzednio. Adres CICA bejdzie w rejestrze X, adres CICB w rejestrze B i infor- maoja CMN w rejestrze A. Informacja CMN ma wartosc oznaczona przez CMN2, liczby CM i CN przedstawiajace ta wartosc sa powiejkszone o war¬ tosc BM czyli o 10IU10 zapisane binarnie.
W stanie SQA4 ukladu sekwencyjnego SQ uklad pomocniczy SUB odejmuje wartosc BMN od war¬ tosci SMN i wynik umieszcza w rejestrze A. Wy¬ nik ten oznaczono na fig. 5 przez SUB2. W tym przypadku, liczba BM zawarta w rejestrze A wy¬ nosi 1000000.
Uklad pomocniczy SRI sterowany ukladem se¬ kwencyjnymi SQ (sygnalem stanu SQA5) sprawdza wartosc 9-tego bitu zawartosci rejestru A. Wartosc ta wynosi 1 i generowany jest sygnal SRI. Ozna¬ cza to, ze stan licznika CM odpowiada liczbie BM.
Uklad sekwencyjny SQ sterowany sygnalem SRt i sygnalem stanu SQA5 przechodzi do stanu SQD.
Na fig. 4 odpowiada temu rozgalezieniu TAK pro¬ wadzace do romlbu z symbolem (A)^ = 0? Sygnal stanu SQD1 uruchamia uklad JPL spraw¬ dzajacy wartosc 0-wego bitu wyniku SUB2 umiesz¬ czonego w rejestrze A. Bit ten ma waartfosc 1 i ge¬ nerowany jest sygnal JPL. Liczba wykrytych zglo* szen nie osiagnela jeszcze liczby BN. Na fig. 4 badanie to oznaczono romlbem z symbolem (A)^ = 0? System pracuje zgodnie z rozgalezieniem oznaczonym przez NIE. Uklad sekwencyjny prze¬ chodzi do stanu SQD2. Nastepuje odczyt informa¬ cji CMN zawartej w komórce pamieciowej CICB i umieszczenie jej w rejestrze A. Uklad sekwen¬ cyjny SQ przechodzi do stanu SQD3. Sygnal stanu SQD3 steruje praca ukladu ^IAR2 dodajacego do zawartosci rejestru A stala 200, w formie biernej 10000000. Operacja ta stanowi dodanie 1 do liczby CN informacji CMN, co zaznaczono jako -h 1 ->- CN na fig. 4. Wynik zostaje umieszczony w re- jesitinze A.
Uklad sekwencyjny SQ sterowany sygnalem sta¬ nu SQD3 przechodzi do stanu SQG, w czasie któ¬ rego zawartosc rejestru A tj. nowa informacja CMN jest wpisywana do komórki pamiecioweij o adresie CICB i nastepny stan SQG oznacza ko¬ niec wszystkich czynnosci (KONIEC); Uklad wedlug wynalazku dziala w sposób ciagly, zaliczajac wykryte zgloszenia przez zmiane infor¬ macji CMN, dopóki liczba CN nie bedzie równa BN. Po osiajgnieciu tego, informacja CMN bedzie miala postac oznaczion^ przez CMN3 na fig. 5.
Róznice miedzy informacjami CMN i BMN ozna¬ czono na fig; 5 przez SUB3.
W czasie nastepnego zgloszenia,/dla stanu SQDl ukladu sekwencyjnego, uklad pomocniczy JPL stwierdzi, ze wartosc bitu 0-wegJo w rejestrze A wynosi 0. Wówczas kombinacja sygnalu JPL i sy¬ gnalu stanu SQD1 spowoduje przejscie ukladu se¬ kwencyjnego w stan SQE, co uruchamia uklad po¬ mocniczy ILR, dostarczajacy stala 300, czemu od¬ powiada wartosc binarna 11000000 i wpisujacy ja do rejestru A. W ten sposób wartosc odpowiada¬ jaca informacji CMN jest ponownie równa tej, jaka jest oznaczona przez CMNi na filg. 5. Na fig. 40 45 50 55 6098907 li 12 4 zaznaczono'-to jako.O-^CM i ;1->«CN. (Nalezy zauwazyc, ze na poczatku* opisanego procesu liczba CN nie wnyosi 0 lecz 1 ze wzgladu na to, ze zwiejkszenie liozlby CN nastepuje po badaniu bdtu 0-owe®D informacji CMN, a nie przed badaniem.
Uklaid sekwencyjny SQ przechodzi nastepnie do stanu SQG i w komórce pamieciowej o adresie CICB umieszczana zostaje nowa zawartosc re¬ jestru A-.- W stanie SQH uklad sekwencyjny kon¬ czy swoje dzialanie. Wynika stad, ze uklad we¬ dlug wyma/lazku umozllwiia kazdemu z kompute¬ rów przetworzenie tylko czesci wykrytych zgloszen zgodnie ze stosunkiem okreslonym liczbami BM i BN.
Nalezy ponadto zauwazyc, ze w stanie SQB1 uklad; sekwencyjny SQ umozliwia ukladowi po¬ mocniczemu '-JiPL badania O^wego bitu informacji CMN, ozyli badanie, czy CN równe jest BN. Jesli bift ten,, ma wartosc 0, generowany jest sygnal JPL i uklad sekwencyjny SQ przechodzi do .stanu SQC, cfc zaznaczono jako 'odgalezienie TAK od prawego romlha .Aa ffilg.- 4. Sygnal SQC uruchamia uklad po¬ mocniczy ILR, który wpisuje stala 300 (II000000 w formie binarnej) do-rejestru A. Uklad sekwen¬ cyjny przechodzi nas^efcmie do stanów SQF1, SQF2 i SQH, w czasie których zawartosc rejestru A jest umieszczana w komórce pamieciowej CICB, wy¬ kryte zgloszeiiie jest przetwarzane i poszczególne operacje procesu zostaja zakonczone. Ten ostatni przypadek pracy odpowiada sytuacji, gdy liczba BN jestmniejsza- lub równa^liczbie BM i, gdy na¬ lezy przetworzyc wszystkie wykryte zgloszenia. y Rodany opis .-jest tylko przykladem i ze mozliwe sa liczne irme rozwiazania, których zasadnicza idea jest niniejszy wynalazek. , , Podano tylko liczbofwy przyklad ulatwiajacy zro¬ zumienie wynalazku.
Z ais t riz/ezenia paitentowie 1. Uklad sterowania w centrali .telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zlglosizenia, która to centrala posia¬ da linie wejsciowe ;i wyjsciowe prowadzaca* od ajparatu telefonicznego abonenta i do aparatu tele¬ fonicznego abonenta, przy czyim linie wejsciowe i wyjsciowe sa stprzejzone przez wetfsciowe ir wyj¬ sciowe zespoly 'polaczeniowe z siecia komutacyjna dla komutacji przez wejscicwe i wyjsciowe uklady wybierajace za pomoca szeregu wejsciowych ukla*- dów interface^i polaczonych z para centralnych kornfputarów przetwarzajacych zgloszenia, kompu¬ tery z kolei sa sprzezone przez szerelg wyjsciowych ukladów interfaceto za pomoca ukladu sterowania wyjsciem z zespolami polaczeniowymi linii wyj¬ sciowych i za pomoca ukladu sterowania komuta¬ cja z siecia komutacyjna, paszy czym wejsciowy uklad wybierajacy podaje dane zjgloszenia abonen¬ ta, a wyjsciowy uklad wybierajacy podaje dane co do stanu zajejtego lub wolnego aparatu abonenta zadanego lub innej centrali, znamienny tym, ze po¬ miedzy polaczonymi szeregowo wejsciowymi ukla¬ dami mterface^i (INTEA), odpowiednio z pierwszym i drugim karnfputerem ((UCA, UCB), .przetwarzajacym zgloszenia jest wla¬ czony uklad wykluczajacy dla zapobiegania jedno¬ czesnemu dzialaniu komputerów tak, ze w kazdej chwili tylko jeden z ukladów interface'u dostarcza zadania zgloszenia i dane komutacji do pierwszego i drugiego komputera oraz z pierwszego- i drugiego komputera, przy czym pierwszy komputer (UCA) jest wyposazony w pierwszy kom(paraitor (DN) po? laczony na wejsciu z pierwszym licznikiem /(Gn^ (przychodzacych zgloszen i pierwsza komórka pa¬ mieciowa (Bn) i w drugi komparator (DM) pola- ozony na wejisciu z drulgilm licznikiem K^m) prze¬ twarzanych zgloszen i druga komórka pamiejciowa (Bm) i pierwszy komputer (UCA) zawiera logfrany !5 centralny uklad sterowania (CCU) posiadajacy kil¬ ka wejsc i wyjsc i sprzezony na jednym z wejsc z zespolem polaczeniowym (JA) przychodzacych zgloszen i: na parze icmych wejsc z pierwszym i drugim komparatorem (I>N, DM), a uklad stero- wania (CCU) posiada cztery wyjscia-, z których pierwsze i drugie wyjscia sa sprzezone odpowsed- njjp z<'pierwszym ^i drulgim Liczn4kiem (Gm, Cm) pie^ws^ego i drugiego komparatora (DN, DM), trzecie wyjscie jest sprzezone z obydwoma kompa- ratorami (DN, DM^ i czwarte wyjscie jest sprze¬ zone z obydwoma kmoputerami (UCA, UCB).,. 2. Uklad wedlug zastrz. ,4, znamienny tym, ze licznik (Cn) je&t przystosowany do zfliczamia wszystkich; przychodzacych sygnalów zgloszen w i komórka pamieciowa (Bn) jest przystosowana do zapamietywania okreslonej liczby zglosze&j które maja (byc zaliczane, licznik (Cm) jest przystosowa¬ ny do zliczania okreslonej Mczfoy. zgloszen, które maja byc przetworzone przez komputer (UCA) i komórka pamieciowa (Bm) jest przystosowana do ^apamiejtywania okreslonej liczby zgloszen przez komputer |($JCA), w kftórym ¦Jest ona umieszczona. 3. Ukladawedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze pierwszy k-omparatoir (DN) jest przystosowany:; do 40 wysylania, sygmalu koincydencji w-odpowiedzi na koincydencja kilku z|glojs^n*jMrzeznaczonych do zli¬ czenia i zglioisizeA juz zliczonych, a druigi komputer (DM) jest (przeznaczony do wysylania sygnalu ko*- incydencji w odpowiedzi ;na koincydencje kilku 45 ^jZgloszen przeznaczonych do przetworzenia i juz przetworzonych. 4. Uklad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze centralny uklad sterowania wany do sterowania^przez sygnal (AP) ukladu wy- 50 bierajacego (EXL) przy wykryciu przezen zglosze¬ nia, sygnal (DN) wysylany z komparatora (DN) przy wykryciu przezen pierwszej koincydencji zgloszen, sygnal .komparatora (DM) przy wykryciu przezen drugiej koincydencji aigJoszen, a centralny 55 uklad sterowania (CCU) jest przystosowany do wy¬ twarzania pary sygnalów sterujacych (AD, AT) dla jednego i drugiefeo licznika (Cn, Cm) w pierwszym i dcrugiim komparatorze (Dn, Dm) dla przesuniecia do przodu licznika otrzymujacego syjgnal, sygnalu «o cofania (HZ) sterujacego licznikami oraz sprowa¬ dzajacego licznik pracujacy w danej chwili do sta¬ nu wyjsciowego i sterujacego komputerami (UCA, UCB), dla przekazania przetwarzania zgloszen przez komputer pracujacy w danej chwili drugilemu w komputerowi i sygnalu sterujacego komutacja (TT)13 98907 14 dla oibu komputerów (UCA, UCB) dla wyslania sygnalów komutacji do sieci komutacyjnej przy pracy jednego z komputerów.
. Uklad wedlug zastrz. 4, znamienny tym, ze drugi komputer (UCB) jest przystosowany do prze¬ twarzania zgloszenia do chwili, gdy centralny u- klad sterowania (CCU) poda do niego sygnal ste¬ rujacy komutacja (TT), reprezentujacy drugi sy¬ gnal koincydencji i nastepnie jedynie zlicza przy¬ chodzace sygnaly, przekazujac pierwszemu kom¬ puterowi (UCA) przetwarzanie wszystkich zglo¬ szen do momentu wysylania przez centralny uklad sterowania (CCU) -sygnalu cofania (RZ) zapoczat¬ kowujacego ponownie prace drugiego' komputera (UCB) przetwarzajacego zgloszenia w warunkach przetwarzania zgloszen.
Fiq. i Ar*—iz AT I Bm | AP <>> I Br, | UCA Fig. 2 ApfljDH CCU AD AT {A) cicb CICA (B) M HT £7 £/ HT SQE±\ SQC ILR T (A) 00 LA .A9 mSUB T sqa31 SRI S00 SUB=(A)-l)Q* (A), M (A), ,200 SRJ SQB3l i_i mi S0D3, Li l SRI AP- 1 A0 5QoTrV • JflL JPl mu UAR2) HT^\ j CCU Ml AP JPLSW JPLSOOI SQE*< SflI.SaA5 SRIS0A5 SQB2*SQC '-ASQA SQB sac SM SQ£ l.l III St)E*SQD} \3fSQC\ ENtS0& SQFA/H 1 EN SOF T sgsjsaw VT ^SQ S0A1/5 SG81/i SQC SQDi/3 SQE SOfl* SQG SQH Fig.398907 P P P < P Ph a W) fi cd o 'Sb fi < Eh cd s ¦s o a i cd I O £ O N g N fi o 2 JS •£> -S P. -n ,fi fi Ó *fi 0) ,fi Si fi ^ .Si •N fi Ij fi 1 § •i—» V .1 -S as Fig. 4 , fl/v m TT1 2 14 5 6 _ 7 8 w9 10 11 12 12 W 15 " BtlN \0\0\UO\0 \Q \f\i |Q |0 |Q M 10 11 U \0\ CN ¦ CH IFl 2 3 4 5 6~7~F'3 10 H 12 13 14 tf aiNi |o|o|o|o|Q|o|o|o|f |j \o\o\o\o\o\o\ SUB4 [iMflU |4 |4 |0U|4|fl|f |Q|J |0|4|fl| CHN2 |0|0|P|0|4 \0\1 \1 |1 \1 \0\l\0 \4\4 \o] sub2 H]j|ohio|o|o|4 i-f loJo 1oToTo"ToTó1 C11N3 \0\0\1\0\D \Q\4\1 \0\1 |Q~Ul0lJ \1 \0\ SUB3 tU]0\0\O\0\O\0\0\0\ri0\O\Q\O\0\0\ Fig. 5 Drukarnia Narodowa Zaklad Nr 6, zam. 365/78 Cena 45 zl
PL16295173A 1972-06-01 1973-05-30 Uklad sterowania w centrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia PL98907B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7219649A FR2188872A5 (pl) 1972-06-01 1972-06-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL98907B1 true PL98907B1 (pl) 1978-05-31

Family

ID=9099490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL16295173A PL98907B1 (pl) 1972-06-01 1973-05-30 Uklad sterowania w centrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia

Country Status (18)

Country Link
JP (1) JPS4963307A (pl)
AR (1) AR197902A1 (pl)
AT (1) AT341006B (pl)
AU (1) AU5641173A (pl)
BE (1) BE800224A (pl)
BR (1) BR7304081D0 (pl)
CA (1) CA999975A (pl)
CH (1) CH578811A5 (pl)
DE (1) DE2326572A1 (pl)
ES (1) ES415462A1 (pl)
FR (1) FR2188872A5 (pl)
GB (1) GB1396629A (pl)
HU (1) HU167615B (pl)
IT (1) IT987987B (pl)
NL (1) NL7307601A (pl)
PH (1) PH10568A (pl)
PL (1) PL98907B1 (pl)
TR (1) TR18940A (pl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4744028A (en) * 1985-04-19 1988-05-10 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Methods and apparatus for efficient resource allocation

Also Published As

Publication number Publication date
ATA479073A (de) 1977-05-15
AT341006B (de) 1978-01-10
JPS4963307A (pl) 1974-06-19
FR2188872A5 (pl) 1974-01-18
BE800224A (fr) 1973-11-30
AU5641173A (en) 1974-12-05
CA999975A (en) 1976-11-16
IT987987B (it) 1975-03-20
TR18940A (tr) 1977-12-20
NL7307601A (pl) 1973-12-04
BR7304081D0 (pt) 1974-07-11
HU167615B (pl) 1975-11-28
GB1396629A (en) 1975-06-04
ES415462A1 (es) 1976-02-16
DE2326572A1 (de) 1973-12-20
PH10568A (en) 1977-06-28
AR197902A1 (es) 1974-05-15
CH578811A5 (pl) 1976-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4551833A (en) Distributed monitoring of packet transmission delay
US3914741A (en) Fault detection arrangement for digital transmission system
US3387268A (en) Quotation monitoring unit
US4385206A (en) Programmable port sense and control signal preprocessor for a central office switching system
US4442502A (en) Digital information switching system
CA1240399A (en) Duplex controller synchronization circuit
SE437455B (sv) Omkopplingsanordning for ett kommunikationssystem
EP0049276A1 (en) TERMINAL FOR A SYSTEM FOR THE AUTOMATIC READING OF MEASURING DEVICES.
US3471686A (en) Error detection system for synchronized duplicate data processing units
GB1510519A (en) Surveillance systems
JPS63306742A (ja) パケットフロー制御方法および装置
US4270024A (en) Telephone line activity monitor
GB2176973A (en) Improvements in or relating to telecommunications exchanges
US4497979A (en) Method for processing essential lines in a communication system
US5119088A (en) Method for the identification of peripheral equipment within a digital communication system
US4117278A (en) Service observing terminal
EP0079494A2 (en) Apparatus for checking the parity of disassociated bit groups
IE50351B1 (en) Alarm preprocessor logic device
US3098215A (en) Data storage and transmission system
US2528100A (en) Electronic calculator
US2279531A (en) Automatic telephone system
CA1194190A (en) Common channel interoffice signaling system
PL98907B1 (pl) Uklad sterowania w centrali telefonicznej do rozdzialu obciazenia pomiedzy dwa komputery przetwarzajace zgloszenia
HU192504B (en) Stored program contolled telecommunication equipment
US4567589A (en) Electronic digital PCM time-division exchange with decentralized architecture