RU2119262C1 - Method for establishing communications between main telephone switching station and remote switchboards (options) - Google Patents

Method for establishing communications between main telephone switching station and remote switchboards (options) Download PDF

Info

Publication number
RU2119262C1
RU2119262C1 RU94045818/09A RU94045818A RU2119262C1 RU 2119262 C1 RU2119262 C1 RU 2119262C1 RU 94045818/09 A RU94045818/09 A RU 94045818/09A RU 94045818 A RU94045818 A RU 94045818A RU 2119262 C1 RU2119262 C1 RU 2119262C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
channel
channels
remote
switching station
Prior art date
Application number
RU94045818/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU94045818A (en
Inventor
Ки-вунг Ку (KR)
Ки-вунг Ку
Ки-деок Парк (KR)
Ки-деок Парк
Се-вук Но (KR)
Се-вук Но
Original Assignee
Эл-Джи Информейшн энд Коммьюникейшнз, Лтд.
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
Priority claimed from KR1019940032572A external-priority patent/KR0135212B1/en
Application filed by Эл-Джи Информейшн энд Коммьюникейшнз, Лтд. filed Critical Эл-Джи Информейшн энд Коммьюникейшнз, Лтд.
Publication of RU94045818A publication Critical patent/RU94045818A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2119262C1 publication Critical patent/RU2119262C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

FIELD: communications engineering. SUBSTANCE: improved level of communication services is ensured in case of small number of channels communicating with remote switchboards due to reduced number of interlocks in main switching station. In addition, use is made of virtual connecting channels; remote switchboard channel is connected to conflicting channel of spatial switchboard of main switching station without introducing additional switching device due to organizing virtual connecting channel and using repeated search of communication channel. EFFECT: improved efficiency of communication channels and increased number of serviceable channels. 3 cl, 9 dwg

Description

Изобретение относится к способам установления соединения между основной коммутационной станцией и удаленными коммутаторами (удаленными коммутационными модулями), а конкретнее к способу установления соединения между основной коммутационной станцией и удаленным коммутатором, который обеспечивает эффективное соединение между удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией или между удаленными коммутаторами. The invention relates to methods for establishing a connection between a primary switching station and remote switches (remote switching modules), and more particularly, to a method for establishing a connection between a primary switching station and a remote switch, which provides an effective connection between a remote switch and a primary switching station or between remote switches.

Обычно соединение основной коммутационной станции и удаленного коммутатора и их функционирование осуществляются согласно блок-схеме, представленной на фиг. 1. На фиг.1 каждый удаленный коммутатор RS1-RSn, содержащий блок 1 сопряжения с абонентской линией, временной коммутатор (коммутатор с временным разделением каналов) 2, субмагистральную шину 3 и интерфейс 4 линии связи, удален от основной коммутационной станции и обслуживает небольшое количество абонентов SCa. Основная коммутационная станция, содержащая модули CM1-CMn соединения, пространственный коммутатор (коммутатор с пространственным разделением каналов) SDS и модули SCM1-SCMn соединения с абонентами, устанавливает соединение между абонентами SCa удаленного коммутатора, между абонентами SCb, подключенными к модулям SCM1-SCMn соединения с абонентами, и между абонентами SCa и SCb. Typically, the connection of the main switching station and the remote switch and their operation are carried out according to the block diagram shown in FIG. 1. In Fig. 1, each remote switch RS1-RSn comprising a subscriber line coupler 1, a time switch (time division switch) 2, a sub-bus 3 and a communication line interface 4, is remote from the main switching station and serves a small number SCa subscribers. The main switching station, containing the connection modules CM1-CMn, the spatial switch (space-sharing switch) SDS and the subscriber connection modules SCM1-SCMn, establishes a connection between the SCa subscribers of the remote switch, between SCb subscribers connected to the SCM1-SCMn connection modules subscribers, and between subscribers SCa and SCb.

Блок 1 сопряжения с абонентской линией, входящий в состав удаленных коммутаторов RS1-RSn, осуществляет передачу сигнала от абонента SCa в сторону временного коммутатора 2 и от временного коммутатора 2 в сторону абонента SCa. Временной коммутатор 2 устанавливает соединение между абонентами SCa или между основной коммутационной станцией и абонентами SCa. Субмагистральная шина 3 осуществляет с высокой скоростью передачу сигналов от временного коммутатора 2 к интерфейсу 4 линии связи и в обратном направлении. Интерфейс 4 линии связи обеспечивает связь с основной коммутационной станцией посредством линий типа E1 или Т1 согласно рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ). The subscriber line pairing unit 1 included in the remote switches RS1-RSn transmits a signal from the subscriber SCa towards the temporary switch 2 and from the temporary switch 2 towards the subscriber SCa. Temporary switch 2 establishes a connection between SCa subscribers or between the main switching station and SCa subscribers. The submain bus 3 carries out high-speed transmission of signals from the temporary switch 2 to the interface 4 of the communication line and in the opposite direction. The communication line interface 4 provides communication with the main switching station via E1 or T1 type lines according to the recommendation of the International Telecommunication Union (ITU).

Каждый модуль CM1-CMn соединения, входящий в основную коммутационную станцию, содержит интерфейс 5 линии связи, субмагистральную шину 6 и магистральный преобразователь 7 скорости передачи. Интерфейс 5 линии связи обеспечивает соединение с удаленными коммутаторами RS1-RSn посредством линии связи типа E1 или Т1 согласно рекомендации МСЭ. Субмагистральная шина 6 осуществляет с высокой скоростью передачу речевых данных от интерфейса 5 линии связи к магистральному преобразователю 7 и в обратном направлении. Магистральный преобразователь 7 преобразует речевые данные в последовательной форме, поступающие через субмагистральную шину 6, в данные в параллельной форме и передает их в сторону пространственного коммутатора SDS, а также преобразует данные в параллельной форме, поступающие из пространственного коммутатора SDS, в данные в последовательной форме и передает их на субмагистральную шину 6. Каждый модуль SCM1-SCMn связи с абонентами содержит временной коммутатор 8 и блок 9 сопряжения с абонентской линией. Блок 8 обеспечивает соединение для абонентов SCb, подключенных к блоку 9 сопряжения с абонентской линией. Пространственный коммутатор SDS обеспечивает соединение между абонентами SCa и SCb согласно вызову, поступившему через модули CM1-CMn соединения и модули SCM1-SCMn соединения с абонентами. Each connection module CM1-CMn included in the main switching station contains a communication line interface 5, a sub-bus 6, and a transmission trunk converter 7. The communication line interface 5 provides a connection to the remote switches RS1-RSn via a communication line of type E1 or T1 according to the recommendation of ITU. Sub-bus 6 carries out high-speed transmission of voice data from the interface 5 of the communication line to the main Converter 7 and in the opposite direction. The trunk converter 7 converts the speech data in serial form coming through the sub-bus 6 to the data in parallel form and transfers them to the SDS spatial switch, and also converts the data in parallel form coming from the SDS spatial switch into serial data and transmits them to the sub-bus 6. Each subscriber communication module SCM1-SCMn contains a time switch 8 and a subscriber line pairing unit 9. Block 8 provides a connection for SCb subscribers connected to the subscriber line pairing block 9. The SDS Spatial Switch provides a connection between SCa and SCb subscribers according to a call received through connection modules CM1-CMn and subscribers connecting modules SCM1-SCMn.

Удаленные коммутаторы RS1-RSn, расположенные на расстоянии от основной коммутационной станции, обслуживают небольшое количество каналов связи и функционируют в режиме коммутации с временным разделением. Основная коммутационная станция обслуживает большое количество каналов связи и осуществляет коммутацию в режимах временного и пространственного разделения. Соответственно необходимо устройство согласования для обеспечения соединения между удаленными коммутаторами RS1-RSn и основной коммутационной станцией. Обычно в качестве устройства согласования используют магистральный преобразователь 7. Магистральный преобразователь 7, входящий в состав основной коммутационной станции, преобразует речевые данные в последовательной форме максимум из 32 каналов субмагистральной шины (каждая субмагистральная шина обслуживает 32 канала), поступающие со скоростью 2048 кбит/с через интерфейс 5 линии связи и субмагистральную шину 6 от удаленных коммутаторов RS1-RSn, в речевые данные в параллельной форме, которые подаются со скоростью 8192 кбит/с на пространственный коммутатор SDS, и преобразует речевые данные в параллельной форме, поступающие со скоростью 8192 кбит/с от пространственного коммутатора SDS, в речевые данные в последовательной форме, которые подаются со скоростью 2048 кбит/с в сторону удаленных коммутаторов RS1-RSn через максимум 32 субмагистральные шины и интерфейс 5 линии связи. Remote switches RS1-RSn, located at a distance from the main switching station, serve a small number of communication channels and operate in a time-division switched mode. The main switching station serves a large number of communication channels and performs switching in time and space separation modes. Accordingly, a matching device is needed to provide a connection between the remote switches RS1-RSn and the main switching station. Typically, a trunk converter 7 is used as a matching device. The trunk converter 7, which is part of the main switching station, converts voice data in serial form from a maximum of 32 channels of a sub-bus (each sub-bus serves 32 channels), arriving at a speed of 2048 kbit / s via interface 5 of the communication line and submain bus 6 from the remote switches RS1-RSn, in voice data in parallel form, which are transmitted at a speed of 8192 kbit / s to the spatial SDS switch, and converts speech data in parallel form at a speed of 8192 kbit / s from the SDS spatial switch to serial data that is transmitted at a speed of 2048 kbit / s to remote RS1-RSn switches through a maximum of 32 sub-bus lines and communication line interface 5.

Как показано на фиг.2, обычный магистральный преобразователь 7 для соединения удаленного коммутатора и основной коммутационной станции содержит мультиплексор 10, входной буфер 20 временного хранения данных, блок 30 вывода данных в параллельной форме, схемы 40 и 50 формирования адреса, демультиплексор 60, выходной буфер 70 временного хранения данных, буферы 80 и 90 данных, селектор 100 данных и блоки 110 и 120 входа данных. Мультиплексор 10 мультиплексирует данные в последовательной форме, поступающие максимально от 32 субмагистральных шин через удаленный коммутатор и интерфейс 5 линии связи со скоростью 2048 кбит/с, преобразует эти данные в 8-разрядные данные и передает их со скоростью 8192 кбит/с на входной буфер 20 временного хранения данных. Входной буфер 20 временного хранения данных, содержащий двухпортовую память, принимает данные от мультиплексора 10, записывает их в соответствии с адресом записи данных, сформированным схемой 40 формирования адреса, и передает записанные данные в соответствии с адресом вывода данных, сформированным схемой 40 формирования адреса, со скоростью 8192 кбит/с в блок 30 вывода данных в параллельной форме. Блок 30 добавляет к восьми разрядам речевых данных, поступивших из входного буфера 20 временного хранения данных, один разряд четности и один разряд достоверности канала, преобразует уровень сигнала речевых данных в уровень, необходимый для работы пространственного коммутатора SDS, и передает преобразованные данные на пространственный коммутатор SDS. Схема 40 формирования адреса формирует адрес записи для запоминания данных, поступающих от мультиплексора 10 во входной буфер 20 временного хранения данных, и формирует адрес вывода данных в соответствии с временем входа/выхода при передаче данных в блок 30 из буфера 20. Блоки 110 и 120 входа данных преобразуют уровень сигнала 10-разрядных данных в параллельной форме, поступающего из дуплексного пространственного коммутатора SDS, в уровень, необходимый для работы магистрального преобразователя 7, отделяют разряд четности и разряд достоверности канала от принятых 10-разрядных данных и передают 8-разрядные речевые данные в буферы 80 и 90. В это время блоки 110 и 120 передают выделенный разряд достоверности канала в селектор 100, а выделенный разряд четности используется для контроля ошибок. Селектор 100 формирует сигналы разрешения или запрещения в зависимости от того, поступил или нет бит достоверности канала, и подает эти сигналы в буферы 80 и 90, причем в то время, когда на один из буферов 80 или 90 подается сигнал разрешения, на другой буфер 80 или 90 подается сигнал запрещения. Только, когда на буферы 80 и 90 с селектора 100 подан сигнал разрешения, буферы разблокируются и выдают речевые данные, поступающие из блоков 110 и 120, в выходной буфер 70 временного хранения данных. Выходной буфер 70 временного хранения данных, содержащий двухпортовую память, записывает речевые данные от одного из буферов 80 или 90 по адресу записи данных, сформированному схемой 50 формирования адреса, и подает записанные речевые данные со скоростью 8192 кбит/с на демультиплексор 60 в соответствии с адресом вывода данных, сформированным схемой 50 формирования адреса. Демультиплексор 60 демультиплексирует речевые данные в параллельной форме, поступающие из выходного буфера 70 временного хранения данных, и преобразует их в речевые данные в последовательной форме, которые передает со скоростью 2048 кбит/с на удаленные коммутаторы RS1-RSn через субмагистральную шину и интерфейс 5 линии связи. As shown in FIG. 2, a conventional trunk converter 7 for connecting a remote switch and a main switching station comprises a multiplexer 10, an input buffer 20 for temporary storage of data, a data output unit 30 in parallel form, address generation circuits 40 and 50, a demultiplexer 60, an output buffer 70 temporary data storage, data buffers 80 and 90, a data selector 100 and data input blocks 110 and 120. The multiplexer 10 multiplexes the data in serial form, coming from a maximum of 32 sub-bus lines through a remote switch and interface 5 of the communication line with a speed of 2048 kbit / s, converts this data into 8-bit data and transfers it at a speed of 8192 kbit / s to the input buffer 20 temporary data storage. An input buffer 20 for temporary storage of data containing a dual-port memory receives data from the multiplexer 10, writes it in accordance with the data recording address generated by the address generation circuit 40, and transmits the recorded data in accordance with the data output address generated by the address generation circuit 40, with at a rate of 8192 kbit / s to the data output unit 30 in parallel form. Block 30 adds to eight bits of speech data received from the input buffer 20 temporary data storage, one parity bit and one bit of channel reliability, converts the signal level of the speech data to the level necessary for the operation of the spatial switch SDS, and transfers the converted data to the spatial switch SDS . The address generation circuit 40 generates a recording address for storing data coming from the multiplexer 10 into the input buffer 20 for temporary storage of data, and generates a data output address in accordance with the input / output time when transmitting data to block 30 from buffer 20. Input blocks 110 and 120 data converts the signal level of 10-bit data in parallel form, coming from the duplex spatial switch SDS, to the level necessary for the operation of the trunk converter 7, separate the parity bit and the confidence bit ala from the received 10-bit data and transmitting 8-bit voice data to buffers 80 and 90. At this time, the blocks 110 and 120 transmit dedicated channel reliability bit in the selector 100, and a dedicated parity bit is used for error checking. The selector 100 generates enable or disable signals depending on whether the channel validity bit has arrived or not, and sends these signals to the buffers 80 and 90, and while the enable signal is being sent to one of the buffers 80 or 90, to the other buffer 80 or 90 a prohibition signal is given. Only when an enable signal is applied to the buffers 80 and 90 from the selector 100, the buffers are unlocked and provide voice data from blocks 110 and 120 to the output temporary storage buffer 70. An output temporary storage buffer 70 containing dual-port memory records voice data from one of the buffers 80 or 90 at the data recording address generated by the address generation circuit 50, and supplies the recorded speech data at 8192 kbit / s to the demultiplexer 60 in accordance with the address data output generated by the address generation circuit 50. The demultiplexer 60 demultiplexes the speech data in parallel form from the output data storage buffer 70 and converts it into speech data in serial form, which transmits at a speed of 2048 kbit / s to the remote switches RS1-RSn via a sub-bus and interface 5 of the communication line .

Система коммутации, описанная выше, может осуществлять соединение между магистральным преобразователем 7 и интерфейсом 5 линии связи посредством максимум 32 магистральных шин, а между магистральным преобразователем 7 и пространственным коммутатором SDS формируются 1024 канала связи. Например, для случая, когда между интерфейсом 5 линии связи и магистральным преобразователем 7 используется только одна субмагистральная шина, которая может обслуживать 32 канала, а между магистральным преобразователем 7 и пространственным коммутатором SDS подключены и работают 1024 канала связи, как показано на фиг.3, если речевые данные от удаленных коммутаторов RS1-RSn поступают на магистральный преобразователь 7, то входной буфер 20 временного хранения данных записывает речевые данные, поступившие из мультиплексора 10, в соответствии с адресом записи данных, сформированным схемой 40 формирования адреса, и речевые данные 32 каналов последовательно записываются по адресам 1-32, а входной буфер 20 последовательно выдает записанные данные на пространственный коммутатор SDS в соответствии с адресами вывода данных 1-32, сформированными схемой 40 формирования адреса. Аналогично, если речевые данные передаются от пространственного коммутатора SDS в магистральный преобразователь 7, то выходной буфер 70 временного хранения данных последовательно записывает речевые данные в соответствии с адресами 1-32, сформированными схемой 50 формирования адреса, а демультиплексор 60 демультиплексирует речевые данные, поступающие из выходного буфера 70 временного хранения данных и передает демультиплексированные данные на удаленные коммутаторы RS1-RSn. The switching system described above can connect between the trunk converter 7 and the communication line interface 5 via a maximum of 32 trunk buses, and 1024 communication channels are formed between the trunk converter 7 and the SDS spatial switch. For example, for the case when only one sub-bus is used between the communication line interface 5 and the trunk converter 7, which can serve 32 channels, and 1024 communication channels are connected and operate between the trunk converter 7 and the SDS spatial switch, as shown in Fig. 3, if the speech data from the remote switches RS1-RSn is supplied to the main converter 7, then the input buffer 20 for temporary storage of data records the speech data received from the multiplexer 10, in accordance with the address data records generated by the address generation circuit 40 and speech data of 32 channels are sequentially recorded at addresses 1-32, and the input buffer 20 sequentially provides recorded data to the SDS spatial switch in accordance with data output addresses 1-32 generated by the address generation circuit 40. Similarly, if voice data is transmitted from the SDS spatial switch to trunk converter 7, then the output temporary storage buffer 70 sequentially records voice data in accordance with addresses 1-32 generated by the address generation circuit 50, and the demultiplexer 60 demultiplexes the speech data coming from the output buffer 70 temporary storage of data and transmits the demultiplexed data to the remote switches RS1-RSn.

В случае, если используется только часть из всех каналов связи, которые могут использоваться для удаленных коммутаторов RS1-RSn, то когда поступает вызов с требованием соединения от удаленных коммутаторов RS1-RSn на пространственный коммутатор SDS основной коммутационной станции, удаленные коммутаторы RS1-RSn должны быть соединены с каналом пространственного коммутатора SDS, совпадающим с тем каналом, по которому удаленные коммутаторы RS1-RSn должны передавать данные в сторону магистрального преобразователя 7, несмотря на то, что имеется много незанятых каналов с тем же адресом, по которому удаленные коммутаторы должны быть соединены в пространственном коммутаторе SDS. Если при этом пространственный коммутатор SDS использует тот же самый канал для другого абонента при соединении с удаленным коммутатором RS1-RSn, то произойдет блокировка. Следовательно, поскольку при этом пространственный коммутатор SDS не может обеспечить соединение с удаленными коммутаторами RS1-RSn, это является недостатком, так как снижается эффективность использования каналов. If only part of all communication channels that can be used for remote RS1-RSn switches is used, then when a call comes in with a request to connect from remote RS1-RSn switches to the SDS spatial switch of the main switching station, the remote RS1-RSn switches must be connected to the channel of the spatial switch SDS, which coincides with the channel through which the remote switches RS1-RSn must transmit data in the direction of the trunk Converter 7, despite the fact that there is a lot of unoccupied channels with the same address at which the remote switches must be connected in the SDS spatial switch. If in this case the SDS spatial switch uses the same channel for another subscriber when connecting to the remote RS1-RSn switch, then blocking will occur. Therefore, since the SDS spatial switch cannot provide a connection to the remote RS1-RSn switches, this is a drawback, since the channel utilization is reduced.

Целью изобретения является создание способа установления соединения между удаленными коммутаторами и основной коммутационной станцией, который позволяет передавать и принимать данные, когда удаленный коммутатор устанавливает соединение с другим соответствующим каналом, имеющим адрес, отличный от адреса канала, используемого при передаче данных, путем использования всех пригодных для использования каналов пространственного коммутатора SDS основной коммутационной станции, не ограничиваясь каналами, назначенными для удаленного коммутатора, за счет выделения фиксированных областей из 1024 каналов со стороны пространственного коммутатора SDS основной коммутационной станции в соответствии с числом каналов удаленного коммутатора и формирования множества повторяющихся областей соединительных путей. The aim of the invention is to provide a method for establishing a connection between the remote switches and the main switching station, which allows you to send and receive data when the remote switch establishes a connection with another appropriate channel having an address different from the address of the channel used in data transfer, by using all suitable for the use of channels of the SDS spatial switch of the main switching station, not limited to the channels assigned to the remote comm Tatorey, by allocating fixed regions of the 1024 channels from the space switch SDS main switching station in accordance with the number of remote switch channels and forming a plurality of connecting paths repeating regions.

С этой целью способ установления соединения между удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией в соответствии с настоящим изобретением содержит следующие операции: назначение множества областей поиска канала связи путем разделения всех каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции на части, число каналов в которых равно числу назначенных каналов связи со стороны удаленного коммутатора, последовательный поиск в назначенной области поиска канала связи для того, чтобы определить, является занятым или нет канал со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции, имеющий соответствующий адрес и соответствующий назначенному каналу со стороны удаленного коммутатора, поиск незанятого канала пространственного коммутатора основной коммутационной станции путем перехода к следующей области поиска в случае, если все назначенные каналы заняты, и назначение незанятого канала в качестве канала связи с удаленным коммутатором путем поиска незанятого канала пространственного коммутатора основной коммутационной станции, соответствующего каналу связи с удаленным коммутатором. To this end, a method for establishing a connection between a remote switch and a main switching station in accordance with the present invention comprises the following operations: assigning a plurality of communication channel search areas by dividing all communication channels from the spatial switch side of the main switching station into parts, the number of channels in which is equal to the number of assigned communication channels from the remote switch side, sequential search in the assigned search area of the communication channel in order to determine whether the channel on the side of the spatial switch of the main switching station is occupied or not, having the corresponding address and corresponding to the assigned channel on the side of the remote switch, searching for an unoccupied channel of the spatial switch of the main switching station by moving to the next search area if all the assigned channels are busy, and the destination an idle channel as a communication channel with a remote switch by searching for an idle channel of the spatial switch main ommutatsionnoy station corresponding to a communication channel to the remote switch.

С этой же целью способ установления соединения между удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией в соответствии с первым предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения содержит следующие операции: формирование множества виртуальных областей соединительных путей путем копирования назначенных каналов связи со стороны удаленных коммутаторов столько раз, сколько составляет частное от деления числа всех каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции на число назначенных каналов связи со стороны удаленного коммутатора, определение состояния каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции и каналов связи в виртуальных областях, соответствующих назначенным каналам связи со стороны удаленных коммутаторов, и соединение незанятого канала со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции, соответствующего незанятому каналу в виртуальной области. For the same purpose, the method of establishing a connection between a remote switch and a main switching station in accordance with a first preferred embodiment of the present invention comprises the following operations: generating a plurality of virtual areas of connecting paths by copying designated communication channels from the remote switches as many times as is the quotient of the division the number of all communication channels from the spatial switch of the main switching station by the number of communication channels from the remote switch side, determining the status of communication channels from the spatial switch of the main switching station and communication channels in virtual areas corresponding to the assigned communication channels from the remote switches, and connecting an unoccupied channel from the spatial switch of the main switching station corresponding to an unoccupied channel in a virtual area.

С этой же целью способ установления соединения между удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией в другом предпочтительном варианте настоящего изобретения содержит следующие операции: формирование множества виртуальных областей соединительных путей путем копирования назначенных каналов связи со стороны удаленного коммутатора столько раз, сколько составляет частное от деления числа всех каналов пространственного коммутатора основной коммутационной станции на число назначенных каналов связи со стороны удаленного коммутатора, назначение каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции виртуальным областям путем циклического сдвига на один канал в каждой последующей виртуальной области, соединение канала связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции, назначенного виртуальным областям, с незанятыми каналами связи со стороны соответствующего удаленного коммутатора. For the same purpose, the method for establishing a connection between a remote switch and the main switching station in another preferred embodiment of the present invention comprises the following operations: generating a plurality of virtual areas of connecting paths by copying the assigned communication channels from the remote switch as many times as is the quotient of dividing the number of all channels the spatial switch of the main switching station by the number of assigned communication channels from the remote to mmutator, assignment of communication channels from the spatial switch of the main switching station to virtual areas by cyclic shift by one channel in each subsequent virtual region, connecting the communication channel from the spatial switch of the main switching station assigned to virtual areas, with unoccupied communication channels from the corresponding remote switch .

Как сказано выше, настоящее изобретение может обеспечить хороший уровень услуг связи при соединении основной коммутационной станции и удаленного коммутатора, когда число каналов связи меньше, чем максимально возможная емкость соединений, за счет уменьшения количества блокировок в основной коммутационной станции. Кроме того, согласно настоящему изобретению используются виртуальные каналы и может быть повышена эффективность канала связи и увеличено количество пригодных к использованию каналов путем соединения канала связи удаленного коммутатора с несоответствующим ему каналом пространственного коммутатора основной коммутационной станции без введения дополнительного коммутирующего устройства, за счет создания виртуального канала связи и использования многократного поиска соединительного пути. As stated above, the present invention can provide a good level of communication services when connecting the main switching station and the remote switch, when the number of communication channels is less than the maximum possible connection capacity, by reducing the number of locks in the main switching station. In addition, according to the present invention, virtual channels are used and the efficiency of the communication channel can be increased and the number of usable channels can be increased by connecting the communication channel of the remote switch to an inappropriate channel of the spatial switch of the main switching station without introducing an additional switching device, by creating a virtual communication channel and using multiple connection path searches.

Изобретение поясняется чертежами, где
на фиг.1 представлена блок-схема, иллюстрирующая соединение между основной коммутационной станцией и удаленным коммутатором,
на фиг. 2 представлена блок-схема известного магистрального преобразователя скорости передачи,
на фиг.3 поясняется способ установления соединения между известными удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией,
на фиг.4 поясняется способ прямого многократного поиска пути для соединения между удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией согласно настоящему изобретению,
на фиг. 5 поясняется способ виртуального многократного поиска пути для соединения между удаленным коммутатором и основной коммутационной станцией согласно настоящему изобретению,
на фиг.6 поясняется способ установления соединения с использованием виртуального пути для случая передачи данных от удаленного коммутатора на основную коммутационную станцию,
на фиг.7 поясняется способ установления соединения с использованием виртуального пути для случая передачи данных от основной коммутационной станции к удаленному коммутатору,
на фиг.8 представлена блок-схема магистрального преобразователя, используемого в настоящем изобретении,
на фиг.9 - 11 представлены блок-схемы алгоритмов работы процессора, входящего в состав пространственного коммутатора основной коммутационной станции, при поиске незанятого канала.
The invention is illustrated by drawings, where
figure 1 presents a block diagram illustrating the connection between the main switching station and the remote switch,
in FIG. 2 is a block diagram of a known trunk transmission rate converter,
figure 3 explains the method of establishing a connection between a known remote switch and the main switching station,
figure 4 explains the method of direct multiple search paths for connections between the remote switch and the main switching station according to the present invention,
in FIG. 5 illustrates a virtual multiple way search method for a connection between a remote switch and a main switching station according to the present invention,
figure 6 explains the method of establishing a connection using a virtual path for the case of data transfer from a remote switch to the main switching station,
7 illustrates a method for establishing a connection using a virtual path for the case of data transmission from the main switching station to the remote switch,
on Fig presents a block diagram of the main Converter used in the present invention,
figure 9 - 11 presents a block diagram of the algorithms of the processor, which is part of the spatial switch of the main switching station, when searching for an unoccupied channel.

Как показано на фиг.8, магистральный преобразователь 130 скорости передачи, используемый в настоящем изобретении, содержит мультиплексор 140, входной буфер 150 временного хранения данных, блок 160 параллельного вывода данных, схемы 180 и 190 формирования адреса, демультиплексор 210, выходной буфер 220 временного хранения данных, буферы 230 и 240 данных, блоки 260 и 270 входа данных, блоки 170 и 200 назначения виртуальной области и определитель 250 достоверности канала. Мультиплексор 140 мультиплексирует речевые данные, поступающие в последовательной форме со скоростью 2048 кбит/с от удаленных коммутаторов RS1-RSn через максимум 32 субмагистральные шины, преобразует мультиплексированные данные в 8-разрядные данные со скоростью 8192 кбит/с и выдает преобразованные данные во входной буфер 150 временного хранения данных. Входной буфер 150 временного хранения данных, содержащий двухпортовую память, записывает данные, поступающие из мультиплексора 140 в соответствии с адресом записи данных, сформированным схемой 190 формирования адреса, после этого выдает записанные данные в соответствии с адресом вывода данных, сформированным схемой 190 формирования адреса, в блок 160 параллельного вывода данных. Блок 160 добавляет к 8 разрядам данных из входного буфера 150 временного хранения данных один разряд четности и один разряд достоверности канала, преобразует уровень сигнала в уровень, необходимый для работы пространственного коммутатора SDS, и передает преобразованные данные на пространственный коммутатор SDS. Блоки 260 и 270 входа данных преобразуют уровень сигнала данных в параллельной форме, поступающего из дуплексного пространственного коммутатора SDS, в уровень, необходимый для работы магистрального преобразователя 130, выводят 8-разрядные данные, получаемые отделением разряда четности и разряда достоверности канала, в буферы 230 и 240, одновременно подают разряд достоверности канала на определитель 250 достоверности канала и проверяют принятые данные на наличие ошибок, используя разряд четности. Определитель 250 достоверности канала проверяет разряд достоверности канала и формирует сигнал управления записью, чтобы записывать в выходной буфер 220 хранения данных только данные достоверного канала. Выходной буфер 220 временного хранения данных, содержащий двухпортовую память, выбирает из данных, поступающих от буферов 230 и 240, только данные, содержащие разряд, указывающий на достоверность канала, в соответствии с сигналом управления записью, формируемым определителем 250 достоверности канала, записывает выбранные данные в соответствии с адресом записи данных, сформированным схемой 180 формирования адреса, после этого передает записанные данные в соответствии с адресом вывода данных, сформированным схемой 180 формирования адреса, на демультиплексор 210. Блоки 170 и 200 назначения виртуальных областей предварительно устанавливают соединительный путь так, что назначенная область соединительных путей среди областей максимум 1024 каналов, которые могут быть назначены в качестве каналов связи удаленных коммутаторов RS1-RSn, соответствует полной области соединительных путей, соединяют канал связи между удаленными коммутаторами RS1-RSn и пространственным коммутатором SDS путем последовательного поиска пары незанятых каналов, имеющих одинаковые адреса, в множестве виртуальных областей соединений и назначения канала каналом связи при поиске незанятого канала между удаленными коммутаторами RS1-RSn и пространственным коммутатором SDS посредством формирования множества виртуальных областей соединений, равных по размеру зоне соединения назначенного соединительного пути в областях 1024 каналов. Схемы 180 и 190 формирования адреса формируют на выходе переменные адреса в соответствии с информацией о режиме вывода адреса, поступающей из блоков 170 и 200, и подают эти адреса на входной буфер 150 временного хранения данных и выходной буфер 220 временного хранения данных. As shown in FIG. 8, the transmission rate trunk converter 130 used in the present invention comprises a multiplexer 140, an input data storage buffer 150, a parallel data output unit 160, address generation circuits 180 and 190, a demultiplexer 210, an output storage buffer 220 data buffers 230 and 240 data, blocks 260 and 270 data input blocks 170 and 200 of the appointment of the virtual region and the determinant 250 channel reliability. Multiplexer 140 multiplexes voice data coming in serial form at a speed of 2048 kbit / s from remote RS1-RSn switches through a maximum of 32 sub-bus lines, converts the multiplexed data into 8-bit data at a speed of 8192 kbit / s and outputs the converted data to input buffer 150 temporary data storage. An input temporary storage buffer 150 containing dual-port memory records data coming from the multiplexer 140 in accordance with the data recording address generated by the address generation circuit 190, then outputs the recorded data in accordance with the data output address generated by the address generation circuit 190 to block 160 parallel data output. Block 160 adds to one bit of parity and one bit of channel reliability to 8 bits of data from the input buffer 150 of temporary data storage, converts the signal level to the level necessary for the operation of the spatial SDS switch, and transfers the converted data to the spatial SDS switch. The data input blocks 260 and 270 convert the level of the data signal in parallel form, coming from the SDS duplex spatial switch, to the level necessary for the trunk converter 130 to operate, output 8-bit data received by the channel parity and discharge confidence division into buffers 230 and 240, at the same time, the channel confidence bit is supplied to the channel reliability determiner 250 and the received data is checked for errors using the parity bit. The channel confidence determiner 250 checks the channel confidence bit and generates a write control signal to write only the data of the valid channel to the output storage buffer 220. The output buffer 220 for temporary storage of data, containing a dual-port memory, selects from the data received from the buffers 230 and 240, only data containing a bit indicating the reliability of the channel, in accordance with the recording control signal generated by the channel authenticity determiner 250, writes the selected data to in accordance with the data recording address generated by the address generation circuit 180, then transmits the recorded data in accordance with the data output address generated by the address generation circuit 180 to the dem light multiplexer 210. The virtual area assignment units 170 and 200 pre-establish the connection path so that the assigned connection path area among the areas of a maximum of 1024 channels that can be assigned as communication channels of the RS1-RSn remote switches corresponds to the full connection path area, connect the communication channel between the RS1-RSn remote switches and the SDS spatial switch by sequentially searching for a pair of unoccupied channels with the same address in multiple virtual areas compounds and destination channel link when searching for unoccupied channel between remote switches RS1-RSn SDS and space switch by forming a plurality of virtual areas compounds, equal-sized area of the compound in a designated connecting track areas 1024 channels. The address generation circuits 180 and 190 generate variable addresses at the output in accordance with the information on the address output mode coming from blocks 170 and 200, and feed these addresses to the input temporary storage buffer 150 and the output temporary storage buffer 220.

Согласно настоящему изобретению в случае, когда пространственный коммутатор SDS основной коммутационной станции осуществляет соединение по направлению к удаленным коммутаторам RS1-RSn, соединение может происходить, как показано на фиг.4. Например, если интерфейс линии связи, используемый в удаленных коммутаторах RS1-RSn, является 32-канальным, областью для соединения магистрального преобразователя 130 с удаленными коммутаторами RS1-RSn назначается область с адресами 1-32, и размер области поиска соединительного пути для пространственного коммутатора SDS составляет 32 канала, поэтому область поиска соединительного пути, состоящая из 1024 каналов, делится на 32 области поиска: каналы 1-32, каналы 33-64,..., каналы 993-1024. Когда пространственный коммутатор SDS осуществляет поиск соединительного пути с удаленными коммутаторами RS1-RSn, он последовательно проводит поиск незанятого канала в первой области с адресами 1-32, второй области с адресами 33-64,... , и в тридцать второй области с адресами 993-1024. В это время пространственный коммутатор SDS последовательно по порядку сравнивает состояния каналов (занят, свободен) в назначенной области (каналы 1-32) каналов связи удаленных коммутаторов RS1-RSn с состоянием его первой области собственных каналов связи (каналы 1-32), определяя, является ли канал с тем же адресом, способный передавать информацию на удаленные коммутаторы RS1-RSn и принимать ее от удаленных коммутаторов RS1-RSn, свободным или нет. Если определено, что канал не занят, то процедура поиска незанятого канала завершается. Однако, если определено, что все каналы с соответствующим адресом заняты, то пространственный коммутатор SDS переносит область поиска канала связи во вторую область (каналы 33- 64), сравнивает с ней область соединений (каналы 1-32) удаленных коммутаторов RS1-RSn и определяет, является ли канал из второй области с соответствующим адресом занятым или нет. Тогда, если канал занят, пространственный коммутатор SDS последовательно переносит область поиска в следующую область, осуществляет операцию поиска и продолжает эту процедуру до тех пор, пока не будет обнаружен незанятый канал. Однако, если незанятый канал не обнаружен после поиска в 32 областях, то пространственный коммутатор SDS осуществляет блокировку. According to the present invention, when the SDS spatial switch of the main switching station connects to the remote switches RS1-RSn, the connection can occur as shown in FIG. 4. For example, if the communication line interface used in the RS1-RSn remote switches is 32-channel, the area for connecting the trunk converter 130 to the remote RS1-RSn switches is assigned the area with addresses 1-32, and the size of the connection path search area for the SDS spatial switch is 32 channels, so the search path of the connecting path, consisting of 1024 channels, is divided into 32 search areas: channels 1-32, channels 33-64, ..., channels 993-1024. When the SDS Spatial Switch searches for a connecting path with remote RS1-RSn switches, it sequentially searches for an unoccupied channel in the first area with addresses 1-32, the second area with addresses 33-64, ..., and in the thirty-second area with addresses 993 -1024. At this time, the SDS spatial switch sequentially compares the state of the channels (busy, free) in the assigned area (channels 1-32) of the communication channels of the remote switches RS1-RSn with the state of its first area of its own communication channels (channels 1-32), determining Is the channel with the same address capable of transmitting information to and receiving remote RS1-RSn switches from remote RS1-RSn switches free or not. If it is determined that the channel is not busy, then the search procedure for an unoccupied channel ends. However, if it is determined that all the channels with the corresponding address are occupied, then the SDS spatial switch transfers the communication channel search area to the second area (channels 33-64), compares the connection area (channels 1-32) of the remote RS1-RSn switches with it, and determines whether the channel from the second area with the corresponding address is busy or not. Then, if the channel is busy, the SDS spatial switch sequentially transfers the search area to the next area, performs a search operation and continues this procedure until an unoccupied channel is detected. However, if an unoccupied channel is not found after searching in 32 regions, then the SDS spatial switch will lock.

На фиг.5 поясняется способ виртуального многократного поиска соединительного пути основной коммутационной станцией согласно настоящему изобретению. Отличие данного способа от описанного выше состоит в том, что магистральный преобразователь 130 копирует 32 раза состояние каналов, относящихся к назначенной области соединений (каналы 1-32) удаленных коммутаторов RS1-RSn, в порядке возрастания адресов каналов для того, чтобы добиться однозначного соответствия состояниям каналов пространственного коммутатора SDS, и подает их на пространственный коммутатор SDS путем создания повторяющихся виртуальных областей состояний каналов. Когда пространственный коммутатор SDS осуществляет соединение с удаленными коммутаторами RS1- RSn, поиск канала происходит так же, как в описанном выше варианте выполнения изобретения, путем последовательного перемещения виртуальной области состояний до тех пор, пока не будет найден незанятый канал с тем же адресом. FIG. 5 illustrates a virtual multiple search method for a connecting path by a primary switching station according to the present invention. The difference between this method and the one described above is that the main converter 130 copies 32 times the state of the channels belonging to the assigned connection area (channels 1-32) of the remote switches RS1-RSn, in ascending order of the channel addresses in order to achieve an unambiguous correspondence to the states channels of the SDS spatial switch, and feeds them to the SDS spatial switch by creating repeating virtual channels state areas. When the SDS spatial switch connects to the remote switches RS1-RSn, the channel search is performed in the same way as in the embodiment described above by sequentially moving the virtual state area until an unoccupied channel with the same address is found.

В случае, если вызов на пространственный коммутатор SDS поступает от абонента любого удаленного коммутатора RS1-RSn для соединения с абонентом SCb, подключенным к модулям SCMI-SCMn, соединение осуществляется как показано на фиг.6. Например, если адрес канала, используемого для запроса соединения, между удаленными коммутаторами RS1-RSn и соответствующим магистральным преобразователем, равен 1, канал виртуального пути будет продублирован каналами, имеющими адреса 1, 33, 65, 97,..., 993. В случае, если пространственный коммутатор SDS ищет незанятый канал, не используемый для запроса соединения в каждой области виртуальных путей, созданной магистральным преобразователем 130, и незанятый канал обнаружен, то пространственный коммутатор SDS назначает его в качестве канала связи и осуществляет соединение. На фиг. 6 пространственный коммутатор SDS назначил каналом связи канал с адресом 33. If the call to the spatial switch SDS comes from the subscriber of any remote switch RS1-RSn to connect to the subscriber SCb connected to the SCMI-SCMn modules, the connection is made as shown in Fig.6. For example, if the address of the channel used to request the connection between the remote switches RS1-RSn and the corresponding trunk converter is 1, the channel of the virtual path will be duplicated by the channels having addresses 1, 33, 65, 97, ..., 993. In the case if the SDS spatial switch is looking for an idle channel that is not used to request a connection in each virtual path area created by the trunk converter 130 and an idle channel is detected, the SDS spatial switch assigns it as a communication channel and implements connects. In FIG. 6, the SDS spatial switch has assigned channel 33 to the communication channel.

В случае, когда пространственный коммутатор SDS осуществляет вызов абонента SCa любого из удаленных коммутаторов RS1-RSn согласно запросу соединения от абонента SCb, подключенного к любому из модулей SCM1-SCMn, или запросу соединения от абонента удаленного коммутатора RS1-RSn, соединение осуществляется, как показано на фиг.7. In the case when the spatial switch SDS makes a call to the subscriber SCa of any of the remote switches RS1-RSn according to the connection request from the subscriber SCb connected to any of the SCM1-SCMn modules, or the connection request from the subscriber of the remote switch RS1-RSn, the connection is made as shown in Fig.7.

В случае, когда запрос соединения между удаленными коммутаторами RS1-RSn проходит через пространственный коммутатор SDS основной коммутационной станции, соединение осуществляется, как показано на фиг.6 и 7. Предположим, что в то время как абонент SCa удаленного коммутатора RS1 запрашивает соединение с абонентом SCa другого удаленного коммутатора RSn, магистральный преобразователь 130, соответствующий удаленному коммутатору RS1, имеет только один незанятый канал с номером 1, а магистральный преобразователь 130, соответствующий удаленному коммутатору RSn, имеет только один незанятый канал с номером 2, когда пространственный коммутатор осуществляет соединение вызова от удаленного коммутатора RS1 в сторону удаленного коммутатора RSn. Прежде всего, в случае, когда удаленный коммутатор RS1 посылает запрос соединения на пространственный коммутатор SDS, предположим, что между коммутатором RS1 и магистральным преобразователем имеются 32 канала связи и имеются 32 виртуальные области соединений, как показано на фиг.6. Тогда данные каналов в виртуальных областях дублируются, при этом позиции первого канала каждой виртуальной области при начальных условиях будут соответствовать каналы 1, 33, 65, 97,..., 961, 993, и число каналов, способных осуществить соединение с пространственным коммутатором, увеличится. Также в случае, когда пространственный коммутатор SDS осуществляет соединение между удаленным коммутатором RS1 и удаленным коммутатором RSn, предположим, что между коммутатором RS1 и магистральным преобразователем 130 имеются 32 канала связи и созданы 32 виртуальные области соединений, как показано на фиг.7. При этом магистральный преобразователь 130 принимает данные с циклическим сдвигом каналов в каждой виртуальной области на заранее определенное количество каналов. Соответственно вторая виртуальная область получит данные от пространственного коммутатора SDS с циклическим сдвигом последовательности каналов на один канал. Таким образом, действие магистрального преобразователя 130 заключается в том, что данные, получаемые им от второй виртуальной области, сдвигаются на один канал, то есть данные от первого канала второй области пространственного коммутатора SDS поступят через второй канал второй виртуальной области, а последний канал будет соответствовать первому каналу второй виртуальной области. Таким образом, магистральный преобразователь 130 получает данные от пространственного коммутатора SDS с циклическим сдвигом последовательности каналов, причем количество позиций циклического сдвига равно номеру виртуальной области за вычетом единицы. Последняя, тридцать вторая виртуальная область магистрального преобразователя 130 получает данные от первого канала тридцать второй области пространственного коммутатора SDS через последний канал этой виртуальной области за счет циклического сдвига каналов на тридцать одну позицию. Таким образом, если пространственный коммутатор SDS выбрал первую область виртуального пути магистрального преобразователя 130, соответствующего удаленному коммутатору RSn, для первого канала магистрального преобразователя 130, соответствующего удаленному коммутатору RS1, то данные из первого канала (фиг.6) подаются в первый канал, а если пространственный коммутатор SDS выбрал вторую область виртуального пути, то данные из первого канала (фиг.6) подаются во второй канал, аналогично, если пространственный коммутатор SDS выбрал последнюю область виртуального пути магистрального преобразователя 130, то данные из первого канала (фиг. 6) подаются в тридцать второй, последний канал. Соответственно, когда соединение осуществляется от основной коммутационной станции к удаленному коммутатору RSn, и если выбрана вторая область виртуального пути соответствующего магистрального преобразователя 130, то может быть образован соединительный путь от канала с номером 1 (фиг.6) к каналу с номером 2 (фиг.7). Поэтому, если управляющий процессор (процессор управления соединениями) пространственного коммутатора SDS допускает при соединении удаленных коммутаторов RS1-RSn такое преобразование, как изложено в описанном выше способе, то соединение может быть осуществлено с использованием каналов с разными номерами без изменения общего количества каналов в отличие от известного способа, при котором назначаются каналы с одинаковыми номерами. In the case where the connection request between the remote switches RS1-RSn passes through the spatial switch SDS of the main switching station, the connection is made as shown in FIGS. 6 and 7. Suppose that while the subscriber SCa of the remote switch RS1 requests a connection with the subscriber SCa of another remote RSn switch, the trunk converter 130 corresponding to the remote RS1 switch has only one idle channel number 1, and the trunk converter 130 corresponding to the remote RS switch n, has only one idle channel with number 2, when the spatial switch makes a call connection from the remote switch RS1 towards the remote switch RSn. First of all, in the case when the remote switch RS1 sends a connection request to the SDS spatial switch, suppose there are 32 communication channels between the RS1 switch and the trunk converter and 32 virtual connection areas, as shown in FIG. 6. Then the data of the channels in the virtual areas are duplicated, while the positions of the first channel of each virtual area under the initial conditions will correspond to channels 1, 33, 65, 97, ..., 961, 993, and the number of channels capable of connecting to the spatial switch will increase . Also, in the case where the SDS spatial switch connects between the remote switch RS1 and the remote switch RSn, suppose there are 32 communication channels between the switch RS1 and the trunk converter 130 and 32 virtual connection areas are created, as shown in FIG. 7. In this case, the main converter 130 receives data with a cyclic channel shift in each virtual area by a predetermined number of channels. Accordingly, the second virtual area will receive data from the SDS spatial switch with a cyclic shift of the channel sequence by one channel. Thus, the action of the trunk converter 130 is that the data received by it from the second virtual region is shifted by one channel, i.e., the data from the first channel of the second region of the SDS spatial switch will come through the second channel of the second virtual region, and the last channel will correspond the first channel of the second virtual area. Thus, the trunk converter 130 receives data from the SDS spatial switch with a cyclic shift of the channel sequence, with the number of cyclic shift positions being equal to the virtual area number minus one. The last, thirty-second virtual region of the trunk converter 130 receives data from the first channel of the thirty-second region of the SDS spatial switch through the last channel of this virtual region by cyclically shifting the channels by thirty-one positions. Thus, if the SDS spatial switch selected the first virtual path region of the trunk converter 130 corresponding to the remote RSn switch for the first channel of the trunk converter 130 corresponding to the remote RS1 switch, then the data from the first channel (Fig. 6) is fed to the first channel, and if if the SDS spatial switch selected the second region of the virtual path, then the data from the first channel (Fig. 6) is fed into the second channel, similarly, if the SDS spatial switch selected the last region of the path of the main Converter 130, the data from the first channel (Fig. 6) are fed into the thirty-second, the last channel. Accordingly, when the connection is made from the main switching station to the remote switch RSn, and if the second region of the virtual path of the corresponding trunk converter 130 is selected, a connection path from channel number 1 (FIG. 6) to channel number 2 (FIG. 7). Therefore, if the control processor (connection control processor) of the SDS spatial switch allows for the conversion, as described in the method described above, when connecting remote RS1-RSn switches, then the connection can be made using channels with different numbers without changing the total number of channels, unlike a known method in which channels with the same numbers are assigned.

Последовательность операций для случая, когда управляющий процессор пространственного коммутатора SDS (не показан) осуществляет соединение согласно описанному выше способу, представлена на фиг.9 - 11. Прежде всего, если поступило требование поиска свободного канала при вызове от удаленных коммутаторов RS1-RSn или от модулей SCM1-SCMn связи с абонентами (операция 500), то управляющий процессор читает (операция 501) таблицу состояний каналов, соответствующих удаленным коммутаторам RS1-RSn или модулям SCM1-SCMn связи с абонентами, и осуществляет поиск (операция 502) незанятого канала для такого соединения. Затем управляющий процессор определяет (операция 503), относится ли соответствующий вызов к удаленным коммутаторам RS1-RSn или нет. Если вызов относится к модулям SCM1-SCMn связи с абонентами, то управляющий процессор изменяет (операция 504) таблицу состояний каналов в отношении модулей SCM1-SCMn связи с абонентами, а если обрабатываемый вызов относится к удаленным коммутаторам RS1-RSn, то управляющий процессор изменяет (операция 505) таблицу состояний каналов в отношении удаленных коммутаторов RS1-RSn. The sequence of operations for the case when the control processor of the spatial switch SDS (not shown) makes a connection according to the method described above is shown in Figs. 9 - 11. First of all, if there is a request to search for a free channel when calling from remote RS1-RSn switches or from modules SCM1-SCMn of communication with subscribers (operation 500), then the control processor reads (operation 501) a table of statuses of channels corresponding to remote switches RS1-RSn or modules SCM1-SCMn of communication with subscribers, and performs a search (operation 502) an idle channel for such a connection. The control processor then determines (operation 503) whether the corresponding call belongs to the remote switches RS1-RSn or not. If the call relates to subscriber communication modules SCM1-SCMn, then the control processor changes (step 504) the channel state table with respect to subscriber communication modules SCM1-SCMn, and if the call being processed refers to remote RS1-RSn switches, the control processor changes ( step 505) a channel state table with respect to the remote switches RS1-RSn.

Операция 505 по изменению таблицы состояний каналов в отношении удаленных коммутаторов RS1-RSn осуществляется в последовательности, показанной на фиг.9 или 11. The operation 505 to change the channel state table in relation to the remote switches RS1-RSn is carried out in the sequence shown in Fig.9 or 11.

Последовательность операций для случая, когда управляющий процессор изменяет таблицу состояний каналов в отношении удаленных коммутаторов RS1-RSn, а вызов на основную коммутационную станцию пришел от удаленных коммутаторов RS1-RSn, показана на фиг. 10. Прежде всего управляющий процессор определяет (операция 600) количество каналов связи, соответствующих удаленным коммутаторам RS1-RSn, и вычисляет (операция 601) номер виртуального канала связи. В это время управляющий процессор вычисляет номер виртуального канала как остаток от деления номера незанятого канала, полученного в результате операции 502, на количество каналов связи, соответствующее удаленным коммутаторам RS1-RSn. Далее управляющий процессор записывает (операция 602) информацию о соответствующем виртуальном канале, изменяя таблицу состояний каналов в отношении удаленных коммутаторов RS1-RSn. Процессор определяет (операция 603), превышает ли номер виртуального канала число 1024. Если нет, то управляющий процессор повторно вычисляет (операция 604) номер виртуального канала. В ходе операции 604 управляющий процессор прибавляет к номеру виртуального канала, полученному в ходе операции 601, число назначенных каналов связи для удаленных коммутаторов RS1-RSn и устанавливает полученное значение в качестве номера виртуального канала связи. После выполнения операции 604 управляющий процессор вновь выполняет операцию 602. Если в ходе операции 603 установлено, что номер канала превышает 1024, то процедура завершается. The sequence of operations for the case where the control processor changes the channel state table in relation to the remote switches RS1-RSn, and the call to the main switching station came from the remote switches RS1-RSn, is shown in FIG. 10. First of all, the control processor determines (operation 600) the number of communication channels corresponding to the remote switches RS1-RSn, and calculates (operation 601) the number of the virtual communication channel. At this time, the control processor calculates the virtual channel number as the remainder of dividing the idle channel number obtained as a result of operation 502 by the number of communication channels corresponding to the remote switches RS1-RSn. Next, the control processor records (operation 602) information on the corresponding virtual channel, changing the table of channel states in relation to the remote switches RS1-RSn. The processor determines (step 603) whether the virtual channel number is greater than 1024. If not, the control processor recalculates (step 604) the virtual channel number. In step 604, the control processor adds to the virtual channel number obtained in step 601 the number of assigned communication channels for the remote switches RS1-RSn and sets the resulting value as the number of the virtual communication channel. After performing operation 604, the control processor again performs operation 602. If, during operation 603, it is determined that the channel number exceeds 1024, then the procedure ends.

Последовательность операций, осуществляемых управляющим процессором, для случая, когда таблица состояний каналов изменяется в отношении удаленных коммутаторов RS1-RSn, а вызов в направлении удаленных коммутаторов RS1-RSn пришел от пространственного коммутатора SDS, показана на фиг. 11. Прежде всего управляющий процессор определяет (операция 701) количество каналов связи, соответствующих удаленным коммутаторам RS1-RSn, и вычисляет (операция 702) номер виртуального канала связи. В это время управляющий процессор вычисляет номер виртуального канала как остаток от деления номера незанятого канала, полученного в результате операции 502, на количество каналов связи, соответствующее удаленным коммутаторам RS1-RSn. Далее управляющий процессор записывает (операция 703) информацию о соответствующем виртуальном канале, изменяя таблицу состояний каналов в отношении удаленных коммутаторов RS1-RSn. Процессор определяет (операция 704), превышает ли номер виртуального канала число 1024. Если нет, то управляющий процессор повторно вычисляет (операция 705) номер виртуального канала. В ходе операции 705 управляющий процессор прибавляет к номеру виртуального канала, полученного в ходе операции 702, число, на единицу меньшее числа каналов связи для удаленных коммутаторов RS1-RSn, и устанавливает полученное значение в качестве номера виртуального канала связи. Управляющий процессор проверяет (операция 706), равен ли нулю остаток от деления номера виртуального канала связи, полученного в ходе операции 705, на количество каналов связи, соответствующих удаленным коммутаторам RS1-RSn. Если нет, то выполняется операция 703, в противном случае к номеру виртуального канала, полученному в ходе выполнения операции 705, прибавляется (операция 707) количество каналов связи, соответствующих удаленным коммутаторам RS1-RSn. После выполнения операции 707 управляющий процессор вновь выполняет операцию 703. Если в ходе операции 704 определяется, что номер канала превышает 1024, то процедура завершается. The sequence of operations carried out by the control processor for the case where the channel state table changes with respect to the remote switches RS1-RSn and the call to the remote switches RS1-RSn came from the spatial switch SDS is shown in FIG. 11. First of all, the control processor determines (operation 701) the number of communication channels corresponding to the remote switches RS1-RSn, and calculates (operation 702) the number of the virtual communication channel. At this time, the control processor calculates the virtual channel number as the remainder of dividing the idle channel number obtained as a result of operation 502 by the number of communication channels corresponding to the remote switches RS1-RSn. Next, the control processor records (step 703) information about the corresponding virtual channel, changing the table of channel states in relation to the remote switches RS1-RSn. The processor determines (step 704) whether the virtual channel number is greater than 1024. If not, the control processor recalculates (step 705) the virtual channel number. In step 705, the control processor adds to the virtual channel number obtained in step 702 a number one less than the number of communication channels for the remote switches RS1-RSn, and sets the resulting value as the number of the virtual communication channel. The control processor checks (step 706) whether the remainder of dividing the virtual communication channel number obtained in step 705 is zero by the number of communication channels corresponding to the remote RS1-RSn switches. If not, then operation 703 is performed, otherwise, the number of communication channels corresponding to the remote RS1-RSn switches is added to the virtual channel number obtained in step 705 (operation 707). After performing operation 707, the control processor again performs operation 703. If, during operation 704, it is determined that the channel number exceeds 1024, then the procedure ends.

Выше была подробно описана предпочтительная реализация настоящего изобретения. Специалистам в данной области ясно, что возможны его дополнительные изменения и улучшения без отклонения от сущности и объема изобретения, определенных его формулой. The preferred embodiment of the present invention has been described in detail above. Specialists in this field it is clear that its possible additional changes and improvements without deviating from the essence and scope of the invention defined by its formula.

Claims (3)

1. Способ установления соединения между удаленными коммутаторами и основной коммутационной станцией, отличающийся тем, что назначают для области назначенного адреса область соединения канала связи магистрального преобразователя скорости передачи, соответствующего указанному удаленному коммутатору, устанавливают размер области поиска канала связи пространственного коммутатора основной коммутационной станции равным назначенному числу каналов указанной области соединения, назначенной в качестве канала связи магистрального преобразователя, соответствующего указанному удаленному коммутатору, назначают множество указанных областей поиска канала связи путем разделения всех каналов со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции на части, число каналов в которых равно указанному назначенному числу каналов со стороны удаленного коммутатора, последовательно сравнивают состояние канала указанного назначенного канала связи со стороны удаленного коммутатора с состоянием назначенной области поиска канала связи в соответствии с указанным назначенным адресом, определяют, является занятым или нет канал, имеющий соответствующий равный адрес со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции, по которому может быть установлено указанное двустороннее соединение для указанного назначенного канала связи со стороны удаленного коммутатора, осуществляют поиск незанятого канала со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции путем перемещения области поиска к следующей назначенной области поиска канала связи, если все указанные назначенные каналы находятся в занятом состоянии, и назначают незанятый канал для канала связи со стороны удаленного коммутатора путем поиска незанятого канала со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции, соответствующего каналу связи со стороны удаленного коммутатора. 1. The method of establishing a connection between the remote switches and the main switching station, characterized in that the connection area of the communication channel of the transmission rate trunk converter corresponding to the specified remote switch is assigned to the assigned address area, the size of the communication search area of the spatial switch of the main switching station is set to the assigned number channels of the specified connection area designated as the communication channel of the main The indexer corresponding to the specified remote switch is assigned a plurality of the indicated search areas of the communication channel by dividing all the channels from the spatial switch side of the main switching station into parts whose number of channels is equal to the specified assigned number of channels from the remote switch, sequentially compare the channel state of the specified assigned communication channel from the remote switch with the state of the assigned search area of the communication channel in accordance with the specified the assigned address, it is determined whether the channel is occupied or not, having the corresponding equal address on the side of the spatial switch of the main switching station, through which the specified two-way connection can be established for the specified assigned communication channel on the side of the remote switch, the unoccupied channel on the side of the spatial switch is searched switching station by moving the search area to the next designated communication channel search area, if all is specified s designated channels are in a busy condition, and assign an unused channel for the communication channel from the remote switch by searching unallocated channel from the space switch core switching station corresponding to a communication channel with the remote side of the switch. 2. Способ установления соединения между удаленными коммутаторами и основной коммутационной станцией, отличающийся тем, что назначают для области назначенного адреса область соединения канала связи магистрального преобразователя скорости передачи, соответствующего указанному удаленному коммутатору, устанавливают размер виртуальной области соединительных путей равным назначенному числу каналов указанной области соединения, назначенной в качестве канала связи магистрального преобразователя, соответствующего указанному удельному коммутатору, копируют состояние указанных назначенных каналов связи со стороны удаленного коммутатора с указанным назначенным адресом для достижения соответствия, как один к одному, состояниям каналов пространственного коммутатора основной коммутационной станции, формируют множество виртуальных областей соединительных путей путем разделения всех каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции на части, число каналов в которых равно назначенному числу каналов со стороны удаленного коммутатора, определяют состояние указанных соответствующих один к одному каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции и состояние каналов связи в указанной виртуальной области соединительных путей, соответствующих назначенным каналам связи со стороны указанного удаленного коммутатора, путем последовательного перемещения указанной виртуальной области соединительных путей, пока не находят незанятый канал, имеющий тот же самый адрес, и соединяют незанятый канал со стороны пространственного коммутатора основной коммутационный станции с соответствующим незанятым каналом в виртуальной области соединительных путей. 2. The method of establishing a connection between the remote switches and the main switching station, characterized in that the connection area of the communication channel of the transmission rate trunk converter corresponding to the specified remote switch is assigned to the assigned address area, the size of the virtual area of the connecting paths is set equal to the assigned number of channels of the specified connection area, assigned as a communication channel of the trunk converter corresponding to the specified specific to the switch, the status of the indicated designated communication channels from the side of the remote switch with the specified assigned address is copied to achieve a one-to-one correspondence with the states of the channels of the spatial switch of the main switching station, form a set of virtual areas of connecting paths by dividing all communication channels from the side of the spatial switch of the main switching stations in parts, the number of channels in which is equal to the assigned number of channels from the remote switch RA, determine the state of the indicated corresponding one to one communication channels from the side of the spatial switch of the main switching station and the state of the communication channels in the indicated virtual area of the connecting paths corresponding to the designated communication channels from the side of the specified remote switch, by sequentially moving the indicated virtual area of the connecting paths until find an unoccupied channel having the same address, and connect an unoccupied channel from the side of the spatial switch torus of the main switching station with the corresponding unoccupied channel in the virtual area of the connecting paths. 3. Способ установления соединения между удаленными коммутаторами и основной коммутационной станцией, отличающийся тем, что назначают для области назначенного адреса область соединения канала связи магистрального преобразователя скорости передачи, соответствующего указанному удаленному коммутатору, устанавливают размер виртуальной области соединительных путей равным назначенному числу каналов указанной области соединения, назначенной в качестве канала связи магистрального преобразователя, соответствующего указанному удаленному коммутатору, копируют состояние указанных назначенных каналов связи со стороны удаленного коммутатора с указанным адресом для достижения соответствия, как один к одному, состояниям каналов пространственного коммутатора основной коммутационной станции, формируют множество виртуальных областей соединительных путей путем разделения всех каналов связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции на части, число каналов в которых равно назначенному числу каналов со стороны удаленного коммутатора, назначают каналы связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции указанным виртуальным областям соединительных путей путем циклического сдвига на один канал в соответствии с последовательностью виртуальных областей соединительных путей, осуществляют поиск незанятого канала, не использующегося для соединения вызова, в каждой указанной виртуальной области соединительных путей, пока не находят канал в незанятом состоянии, имеющий ото же самый адрес, и соединяют каналы связи со стороны пространственного коммутатора основной коммутационной станции, назначенные указанным виртуальным областям соединительных путей, с незанятыми каналами связи со стороны удаленного коммутатора. 3. The method of establishing a connection between the remote switches and the main switching station, characterized in that the connection area of the communication channel of the transmission rate trunk converter corresponding to the specified remote switch is assigned to the assigned address area, the size of the virtual area of the connecting paths is set equal to the assigned number of channels of the specified connection area, assigned as the communication channel of the trunk converter corresponding to the specified remote to the switch, the state of the indicated designated communication channels from the side of the remote switch with the specified address is copied to achieve a one-to-one correspondence to the states of the channels of the spatial switch of the main switching station, form a set of virtual areas of connecting paths by dividing all communication channels from the side of the spatial switch of the main switching station into parts, the number of channels in which is equal to the assigned number of channels from the remote switch, the communication channels from the spatial switch side of the main switching station to the indicated virtual regions of the connecting paths by cyclic shift by one channel in accordance with the sequence of virtual regions of the connecting paths, search for an unoccupied channel that is not used to connect the call in each specified virtual region of the connecting paths, until do not find the channel in an idle state having the same address, and connect the communication channels from the spatial commutator side an agent of the main switching station, assigned to the indicated virtual areas of the connecting paths, with unoccupied communication channels from the remote switch.
RU94045818/09A 1993-12-14 1994-12-14 Method for establishing communications between main telephone switching station and remote switchboards (options) RU2119262C1 (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR930027687 1993-12-14
KR93-27687 1993-12-14
KR1019940032572A KR0135212B1 (en) 1993-12-14 1994-12-02 Switching system
KR94-32572 1994-12-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94045818A RU94045818A (en) 1996-10-20
RU2119262C1 true RU2119262C1 (en) 1998-09-20

Family

ID=26630050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94045818/09A RU2119262C1 (en) 1993-12-14 1994-12-14 Method for establishing communications between main telephone switching station and remote switchboards (options)

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN1049084C (en)
RU (1) RU2119262C1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1457006A2 (en) * 2001-10-03 2004-09-15 Freescale Semiconductor, Inc. Method of operating a media access controller
CN109450791B (en) * 2018-11-30 2021-06-11 四川安迪科技实业有限公司 Method and system for intercommunication between host at remote station side and host at master station side

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2191658B (en) * 1986-06-13 1990-09-05 Stc Plc Telephone exchange

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Лившиц Б.С. и др. Развитие систем автоматической коммутации каналов. - М.: Связь, 1976, с.12 - 13. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN1049084C (en) 2000-02-02
CN1111894A (en) 1995-11-15
RU94045818A (en) 1996-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0214179B1 (en) Processing sequence calls in a distributed control switching system
CA1075798A (en) Multiprocessor control of a partitioned switching network by control communication through the network
EP0403529B1 (en) Mixed mode compression for data transmission
EP0211890B1 (en) Path hunting in a distributed control switching system
US4683584A (en) Directory number translation in a distributed control switching system
US4583218A (en) Control communication in a switching system having clustered remote switching modules
EP0214178B1 (en) Controlling multi-port hunt groups in a distributed control switching system
US4322843A (en) Control information communication arrangement for a time division switching system
US4566094A (en) Channel selection in a switching system having clustered remote switching modules
EP0307401B1 (en) Method and apparatus for providing variable reliability in a telecommunication switching system
US4370744A (en) Time division multiplex communication system
US4460994A (en) Loop communication system
US4759017A (en) Telecommunications exchange allocating variable channel bandwidth
US4558444A (en) Switching system having selectively interconnected remote switching modules
US4296492A (en) Continuity verification arrangement
EP0211891B1 (en) Terminating port determination in a distributed control switching system using a distributed database
US4064370A (en) Time-division switching system
EP0116558B1 (en) Control information communication arrangement for a time division switching system
RU2119262C1 (en) Method for establishing communications between main telephone switching station and remote switchboards (options)
US4131762A (en) Buffer storage assignment arrangement for time-division switching systems
US3740480A (en) Time division multiplex switching system utilizing all time division techniques
KR0135212B1 (en) Switching system
JPS62178040A (en) Composite switching system
JP2563936B2 (en) Loop communication system
WO1984000660A1 (en) Time multiplex switch for time division switching systems

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20061220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111215