SE442804B - Digitalomkopplingsnet - Google Patents
DigitalomkopplingsnetInfo
- Publication number
- SE442804B SE442804B SE7902268A SE7902268A SE442804B SE 442804 B SE442804 B SE 442804B SE 7902268 A SE7902268 A SE 7902268A SE 7902268 A SE7902268 A SE 7902268A SE 442804 B SE442804 B SE 442804B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- switching
- channel
- network
- data
- port
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/04—Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
- H04Q11/0407—Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing using a stored programme control
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Multi Processors (AREA)
- Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
- Communication Control (AREA)
Description
7902268-7 2 det gemensamma minnet i syfte att erhålla data samtidigt, vil- ket medför störningsproblem och en effektiv genomgångsförlust, vilka ökar efter hand som antalet processorer eller behand- lingsanordningar ökar. l Decentralisering av styrningen och fördelad databehand- ling har uppkommit såsom följd av problemen som förekommer i ett centralstyrt system. Ett tidigare lcänt ømkopplingssystem, i vilket styrorgan med lagrade program är fördelade i hela systemet, är beskrivet i den amerikanska patentskriften E 974 343. Ett annat känt progressivt styrt omkopplingssystem med fördelad styrning är beskrivet i den amerikanska patent- skriften 3 860 761. I I tidigare kända system har man inriktat sig på att skaffa hög verkningsgrad hos behandlizgsfunktionen, varvid multibehandling möjliggör ökad behandlingsförmåga. Olägenheten som härvid uppstår är emellertid att man får en resulterande icke önskvärd växelverkan mellia delar av programvaran, var- vid modifiering eller tillfogande av nya funktioner kan in- verka störande på den aktuella driften beträffande befintliga funktioner på ett oförutsägbart sätt. Ett huvudskäl till problemen i tidigare kända k nstruktioner med gemensam styr- ning, oavsett om multipelprocessorer används eller inte, är att behandlingsfunktioner för styrning av l;grade program an- vänds gemensamt i tiden mellan ett flertal uppgifter som.in- träffar slumpvis på begäran av den alstrande resp. avslutande trafiken, vilket medför att maskinvarans lagrade funktioner inte kan bli effektiva.
I enlighet med föreliggande uppfinning förekommer ingen separat identifierbar styrning eller centraliserad datorkomplez, eftersom styrningen för omkopplingsnätet är fördelad i form av ett flertal processorer eller behandlare i systemdelarna, var- vid dessa fördelade processorer bildar grupper av nödvändiga behandlingsfunktioner för systemdelarna som betjänas. Grupper- na av styrfunktioner för vissa systemdelar kommer således att utföras av processorer som är tilldelade dessa systemdelar.
Emellertid utförs andra behandlingsfunktioner med avseende på samma systemdelar, vilka funktioner kan utföras mera effektivt Poor QUNÄTY i 7902268-7 3 medelst andra processorer, medelst dylika andra processorer.
I överensstämmelse med föreliggande uppfinning åstad- kommes också en sådan omkopplingsnätkonstruktion att inte endast överförs pulskodmodulerade talsamplar eller data digi- taliserade i flera kanaler mellan en anslutning eller terminal och en annan i nätet, utan samma kanaler innehåller också upp- gift om vägval samt andra styrsignaler för den fördelade styr- ningen, varvid dessa uppgifter vidarebefordras i samma över- föringsbanor genom nätet. Varje anslutning eller terminal, oavsett om den vidarebefordrar data från en linje eller en förbindelseledning eller någon annan datakälla, betjänas av en terminalenhet som innehåller uppgift om alla möjligheterna och styrlogik för att kommunicera med andra terminaler via andra terminalenheter och för att upprätta, bibehålla och av- sluta banor genom omkopplingsnätet till andra anslutninge- eller terminalenheter. All mellanprocessorkommuníkation leds via_on¿opplingsnätet. En gruppomkopplare som innehåller om- kopplingselement som möjliggör både tids- och rumscmkoppling utnyttjas, vilken kan uthyggas i moduler utan att avbrott be- höver uppstå i kommunikationerna eller omarrangering av be- fintliga sammankopplingar behöver utföras så att man kan er- hålla tillväxt från ca 120 till 128 000 eller flera anslut- ningar, varigenom en ökad trafikbelastning kan omhändertas samtidigt som nätet i praktiken arbetar utan blockering.-Ett felaktigt omkopplingselement kan lätt och automatiskt identi- fieras, frànskiljas och förbikopplas med trafik.
I överensstämmelse med föreliggande uppfinning anordnas en gruppomkopplare, i vilken enkelsidiga omkopplingselement med flera portar kan anordnas i en godtycklig inlopps-/ut- loppskonfiguration, exempelvis i form av 8 x 8 omkopplare som arbetar med rums- och tidsomkoppling i en ST-konfiguration.
Val av väg i det av omkopplingselement uppbyggda nätet utförs genom styrorder som överförs av talkanalerna. Vidare reflekte- ras reflektionsomkopplingsmarkeringar, vilka är så anordnade, att en bana som t.ex. upprättas i en omkopplare i steg 2, då något steg 3 ännu inte finns, tillbaka via talbanan så att man 7902268-7 4 erhåller ett vikt nät, medan utgângarna eller utloppen från omkopplaren i steg 2 förblir disponibla för framtida anslutning för utbyggnad av nätet. För att utbyggnad då skall kunna ske till ett tredje steg ansluter man de disponibla utgångarna från steg 2 till ingângarna till den framtida steg 3-omkopplaren.
Uppfinningen beskrivas i detalj i det föl¿ande under hän- visning till bifogade ritningar, på vilka fig. l är ett block- schema över ett i enlighet med uppfinningen angivet system med fördelad styrning, fig. 2 åskådliggör det sätt på vilket om- kopplingsnätet enligt uppfinningen_kan utbyggas i moduler, fig. § är ett förenklat blockschema över ett med flera portar utfört omkopplingselement enligt uppfinningen, fig. 4 åskådlig- gör ett plan i ett omkopplingsnät enligt uppfinningen, fig. 5(a), (b), 5(c) och 5(d) åskådliggör hur man bygger ut omkopplings- nätet enligt uppfinningen, fig. 6 är ett blockschema över en linjeterminalenhet, fig. 7 är ett blockschema över en förbin- delseledningsterminalenhet, fig. 8 är en förenklad illu,3ra- tion av TDM-bussledningen hos det enligt uppfinningen utförda omkopplingselementet med flera portar, fig. 9 är ett block- schema över logikkretsen för en port i det enligt uppfinningen utförda omkopplingselementet med flera portar, fig. lO(a), lO(b), l0(c), lO(d) och lO(e) åskådliggör kanalorduppställ- ningar som används i samband med uppfinningen, fig. ll(a), ll(b), ll(c) och ll(d) åskådliggör ytterligare kanalordupp- ställningar som utnyttjas enligt uppfinningen, fig. 12 visar en typisk förbindelse mellan terminaler genom omkopplings- nätet enligt uppfinningen, fig. l}(a), l3(b), l5(c), l}(d), l3(e), l3(f), l5(g) och l}(h) utgörs av tidsdiagram som_åskåd- liggör arbetssättet hos omkopplingselementen enligt uppfinningen, fig. l4(a), l#(b), l4(c), l4(d) och lH(e) visar mera detalje- rade tidsdiagram som åskådliggör arbetssättet hos omkopplings- elementen enligt uppfinningen och fig. 15 åskådliggör TDH-buss- ledningarna i ett omkopplingselement enligt uppfinningen.
Fig. 1 visar ett blockschema över ett digitalomkopp- lingssystem med fördelad styrning, varvid nämnda system inne- fattar en gruppomkopplare 10, genom vilken ett flertal för- bindelser mellan anslutnings- eller terminalenheter omkopplas 7902268-7 under bildande av överfëringsbanor för koppling av data mellan anslutningar eller terminaler som betjänas av terminalenheterna.
Uttrycket "terminalenhet" avser i sin användning i denna text en systemdel för att betjäna en grupp terminaler som slutar 1 en omkopplare i det första steget i varje plan hos gruppom- kopplaren. Varje terminalenhet inkluderar åtta accessomkoppla- re, och genom dessa åtta omkopplare kopplas data från termina- lerna till resp. från gruppomkopplaren lO.
Uttrycket "terminalenhetsdel“ avser en systemdel i en terminalenhet för betjäning av en grupp terminaler som slutar vid ett säkerhetspar av accessomkopplare. Varje terminalenhet innehåller fyra säkerhetspar av aocessomkopplare. Pulskodmodu- lerade data vid varje terminal erhålls exempelvis från tele- fonledningskretsar av typen som är beakriven i det amerikanska patentet 4151 633.
Terminalenheterna 12, 14 och l6 är visade såsom ett exem- pel. Emellertid kan ända upp till 128 terminalenheter eller flera omkopplas medelst gruppomkopplaren lO. Varje terminal- enhet har förmåga att medföra att t.ex. l92O abonnentlinjë- anslutningar eller ÄBO förbindelseledningar kan bilda gräns mot fyra terminalenhetsdelar, varvid terminalenhetsdelarna 'l8, 20, 22 och 24 är âskådliggjorda i samband med terminalen- heten 12.
Pulskodmoduleringsmultiplexdigitallinjer med 32 kanaler och med 50 dubbelriktade abonnentlinjer multiplexanslutna är kopplade till terminalenheternai Varje terminalenhet, såsom enheten 12, kopplas till grupp- omkopplaren 10 medelst ett flertal multiplexöverföringslänkar, varvid var och en av nämnda överföringslänkar innefattar två enkelriktade överföringsbanor. Varje terminalenhetsdel 18, 20, 22 och 24 i terminalenheten 12 är kopplad till varje plan i gruppomkopplaren medelst två dylika överföringslänkar, varför då det gäller terminalenhetsdelen 18 överföringslänkarna_26 och 28 är visade kopplande terminalenhetsdelen 18 till planet O hos gruppomkopplaren lO, varjämte transmissionslänkarna 30 och 32 kopplar terminalenhetsdelen 18 till planet 3 i gruppcm- kopplaren lO. På likartat sätt är terminalenhetsdelen 18 kopp- Poon QUALITY 7902268-7 6 lad till planen 1 och 2 i gruppomkopplaren l0 medelst likartade överföríngslänkar. Enhetsdelarna 20, 22 och 24 är också kopp- lade till varje plan i gruppomkopplaren på likartat sätt som terminalenhetsdelen 18.
Varje överföringslänk eller transmissionslänk 26, 28, 30 och 32 som är visad motsvarande terminalenhetsdelen 18 är dubbelriktad pa så sätt att den inkluderar ett par enkelrikta- de överföringsbanor, vilka är tilldelade var sin dataflödes- riktning. Vardera av de enkelriktade överföringsbanorna arbe- tar med 32 kanaler aigitalinfcrmation 1_tiasmu1cip1ex'(Tnn) i bit-serieformat. Varje fält i TDH-format består av de 32 kanalerna, varvid varje kanal har 16 bitar information, var- jämte bitöverföringstakten uppgår till 4096 Kb/s. Denna över- föringstalá klockas i hela systemet, och systemet kan således _ betecknas såsom ett taktsynkront system. \ Eftersom, såsom kommer att förklaras nedan, systemet ock- så är rasasynkront, behövs inget fassamband som anger vilka databitar i ett fält mottas av olika omkopplingselement eller av de skilda portarna i ett enda omkopplingselement. Detta taktsynkrona och fasasynkrona omkopplingssystem tillämpas 1 Qruppomkopplaren och i accessomkopplarna medelst ett flertal omkopplingselement med flera portar. När digital-talsamplar överförs någonstans i systemet till eller från en bestämd terminal måste dessa digital-talsamplar föras i tidsmultiplex i de korrekta kanalerna hos överföringslänkarna mellan omkopp- lingselement som utnyttjas för anslutning av terminalerna.
Tidsslitsutbyte åstadkommas medelst varje omkopplingselement, eftersom kanalerna som används för att sammankoppla termina- lerna kan variera.
Tidsslitsutbyte, dvs. lägesförändring.av data på en kanal till en annan kanal, är allmänt känt och beskrivet exem- pelvis i det amerikanska patentet 4173 713. Såsom kommer att beskrivas nedan erhålls en unik omkopplingsmekanism med många portar, varvid nämnda mekanism kan innefatta ett om- kopplingselement med 16 portar, vilket element arbetar såsom en 32-kanaltidsomkopplare, jämte en 16-portrumsomkopplare, vanligen på kortare tid än motsvarande en enda fälttid eller 7902268-7 7 ramtid, för alla tillförda ingångssignaler. Digital-talsamplar- na kan omfatta upp till 14 bitar 1 det av 16 bitar bestående kanalordet, varvid de båda återstående bitarna används såsom protokollbitar (för att identifiera datatypen i de övriga lä bitarna i kanalordet). Det med 16 portar försedda omkopplings- elementet kan således användas för att koppla exempelvis av 14 bitar bildade linjära pulskodmoduleringssamplar, av 15 bita bildade linjära pulskodmoduleringssamplar, av 8 bitar kompande- rade pulskodmoduleringssamplar, av 8 bitar bildade databit- grupper, etc.
Två grupper processorer är inkluderade i varje terminal- enhetsdel, såsom terminalenhetsdelen 18, varvid varje proces- sor i den första gruppen processorer, vari nämnda processo- rer är betecanade AO, Al, ... A7, är tilldelad en individuell grupp terminaler, som benämnes en terminalklase, varvid de ut- för en bestämd grupp behandlingsfunktioner, såsom uppkoppling av en bana genom gruppomkopplaren 10 och bildandet av ett gränsavsnitt för terminalerna i terminalklasen. Högtraf*¿- klasar, såsom telefonförbindelseledningar, kan inkludera upp till trettio terminaler, medan lågtrafikklasar, såsom tele- fonabonnentlinjer, kan innehålla upp till sextio terminaler.
Varje terminalenhetsdel kan bilda gränsavsnitt med upp till fyra högtafikklasar och innehåller således fyra processorer av A-typ, medan en lågtrafikenhetsdel kan bilda grärisavsnitt mot åtta lågtrafikklasar och således innehåller åtta proces- sorer av A-typ. Varje A-processor kan inkludera t.ex. ett mikroprocessorgränsavsnitt med beteckningen Intel Corporation Model 8085 med tillhörande direktåtkomstminne och permanent- minne. Varje terminalenhet kan således innehålla t.ex. upp till 1920 lågtrafikterminaler (då det gäller abonnentlinjer) eller 480 högtrafikförbindelseledningsterminaler. Varje ter- minalklase, såsom terminalklasen 36 i enhetsdelen 18, inklu- derar en A-processor med tillhörande gränsavsnitt för klas- terminalen. Detta klasterminalgränsavsnitt kopplas medelst ett par dubbelriktade länkar 38 och ÄO till var sin av två accessomkopplare 42 resp. 44 i terminalenhetsdelen 18. Access- omkopplingselementen, såsom accesscmkopplingselementen 42 och 7902268-7 8 44 i enhetsdelen l8, är av samma omkopplingselementkonfigura- tion som gäller för omkopplingselementen i gruppomkopplaren l0.Vartdera av accessomkopplingselementen 42 och 44 möjliggör att enhetsdelen 18 kan nå den ena processorn i ett par proces- sorer i en andra grupp processorer, såsom processorerna BO och Bl i terminalenhetsdelen 18. Andra par processorer av B- -typ ingår i terminalenhetsdelarna 20, 22 och 24, men för att underlätta beskrivningen är endast B-processorerna i enhets- delen 18 visade. Denna andra grupp processorer, således B- processorerna, har till uppgift att utföra en andra grupp be- handlingsfunktioner, såsom anropsstyrning (behandlingen av data som hör samman med anrop, såsom signalanalys, översätt- ningar, etc.) för de terminaler för vilka terminalenhetsdelen 18 bildar gränsavsnitt, och de kan också utgöras av mikrcpro- cessorer från Intel Corporation med modellbeteckningen nr 8085 eller någon ekvivalent anordning. Ett säkerhetspar ' processorer bildas genom att man inkluderar identiska behand- lingsíunktioner i B-processorerna 46 och 48 samt accessomkopp- larna 42 och 44 för terminalenhetsdelen 18 och därvid låter varje terminalklase, såsom A0-klasen, välja den ena eller den andra hälften av säkerhetsparet, dvs. antingen B-processorn 46 via accessomkopplaren 42 eller B-processorn 48 via access- omkopplaren 44, om det skulle bli något fel på den ena hälf- ten av säkerhetsparet, varigenom en alternativ bana eller väg erhålls. 1 ' Fig. 2 visar gruppomkopplingsmatrisen 10 med fyra själv- ständiga plan för omkopplingsförmâga, nämligen planet 0 vid 100, planet l vid 102, planet 2 vid 104 och planet 5 vid 106.
Ett flertal plan anordnas i syfte att uppfylla den aktuella systemtillämpningens fordringar med avseende pà trafik och betjäningsintegritet. I föredragna utföringsformer kan tvâ, tre eller fyra omkopplingsplan finnas, vilka be- tjänar 120000 eller flera terminaler, dvs. abonnentlinjer som slutar i de ovannämnda linjekretsarna, såsom i.det ameri- kanska patentet 4161 633.
Varje omkopplingsplan kan innehålla upp till tre steg omkopplingselement i en föredragen utformning. Accessomkopp- 7902268-7 9 ling, som utväljer ett bestämt plan för en förbindelse, kan finnas i den enskilda terminalenheten 12 1 stället för i gruppomkopplaren 10. Det aktuella omkopplingselementplanet väljs för en förbindelse av accessomkopplingssteget i termi- nalenheten. Aocessomkopplingselementet 42 i enhetsdelen 18 kan således t.ex. välja planet O, 100 via länken 26 och pla- net 3, 106 via länken 30.
Gruppcmkopplaren 10 kan utbyggas i moduler antingen genom att man ökar antalet plan och därvid ökar datatrafik- hanteringsprestanda eller genom att man ökar antalet omkopp- lingselementsteg eller antalet omkopplingselement per steg för att därvid öka antalet terminaler som betjänas av grupp- omkopplaren. Antalet steg per plan i gruppomkopplaren 10 för fordringarna i typiska tillämpningar kan utbyggas i moduler på följande sätt: \ STEG Lmxma LokALriLLzxzarrzrro frAr1oa1-f1-ILLÄ:;P::1ï-ï0 PER 'L1:":-1.T'"1~:R "' TEP¿":'I"HA'LE"R 1:«\"“01=;3'1::0* 'a+J-1saL:~;:>:í"I't:^1A' PIM Exmlar i 8 1000 1120 240 1 och 2 61+ 10000 1500 5500 1, 2 och 1021; >100000 >120000 >600oo_ .
Såsom framgår av fig. 3 kan ett grundläggande omkopp- lingselement enligt föreliggande uppfinning, från vilket alla omkopplingsstegen är utformade, utgöras av en enkelsidig om- kopplare 300 med flera portar, varvid nämnda omkopplare såsom ett exempel kommer att beskrivas 1 form av ett omkopplings- element med 16 portar. Det skall framhållas att antalet portar skulle kunna vara större eller mindre än 16, och detta värde har således endast valts såsom ett exempel. En enkelsidig om- kopplare kan definieras såsom ett omkopplingselement med ett flertal portar med förmåga till dubbelriktad överföring; var- vid data som mottas vid en godtycklig port kan omkopplas till och sändas ut av en godtycklig port (antingen samma port eller någon annan port i omkopplingselementet). I drift sker all 7902268-7 dataöverföring från port till port i omkopplingselementet 300 Via en bit-parallell tidsmultiplexbussledning 302 (TDü-led- ning), vilken möjliggör rumsomkoppling, som kan definieras sa- som anordnandet av en överföringsbana eller transmissionsbana mellan två godtyckliga portar i omkopplingselementet.
Varje port 0-15 i omkopplingselementet 300 inkluderar en egen mottagande styrlogikkrets R x 302 och en egen sëndan- de styrlogikkrets T x 306, vilka såsom ett exempel är åskåd- liggjorda för port nr 7. Data överförs till resp. från en god- tycklig port, t.ex. porten 7, hos omkopplingselementet 500 från omkopplingselement med lika konfiguration, med vilka om- kopplingselementet 300 är sammanlänkat i bit~serieuppställ- ning eller -format via den mottagande styringàngsledningen 308 resp. den sändande styrutgângsledningen 510 i systemklock- takten 4096 Lab/s, varvid 512 seriebitar bildar ett fält faller en ram som är uppdelad i 32 kanaler, av vilka var och en om- fattar I6 bitar. _ Data som överförs i serie från de 16 portarna är både taktsynkron och fassynkron, dvs. den sändande styrlcgikkret- sen 306 och den ekvivalenta sändande styrlogikkretsen för de övriga 15 portarna hos omkopplingselementet 500 sänder alla med samma klocktakt 4096 Hb/s, och i varje ögonblick sänder de samma bitläge ho- ett fält. Å andra sidan sker mottagning av bitseriedata i den mottagande styrlogikkretsen 504 i porten.7 och i alla andra portar hos omkopplingselementet 300 enbart taktsynkront, dvs. det finns intet nödvändigt samband som anger vilken bit i ett fält som två godtyckliga portar kan hålla på att mottaga i ett godtyckligt ögonblick. Mottag- ningen är således fasasynkron. Vardera av den mottagande styr- logikkretsen 304 och den sändande styrlogikkretsen 506 inklu- derar en styrlogikdel och ett direktåtkomstminne, vilka kommer att beskrivas under hänvisning till fig. 9.
Fig. 4 åskådliggör ett plan i gruppomkopplaren 10, såsom planet 0, 100. Såsom har beskrivits under hänvisning till fig. 3 utgörs omkopplingselementen 108, ll0, 112, av vilka grupp- omkopplingsplanet är uppbyggt, av enkelsidiga omkopplingsele- 7902268-7 ll ment 500 med 16 portar. Det är endast definitionsmässigt, dvs. på grundval av läget i omkopplingsnätet, att omkopplingsportar- na anges vara ing-gångar eller inlopp resp. utgångar eller ut- lopp. I gruppomkopplingsplanet 100 med tre steg visar en så- som exempel vald utföringsform portarna 0-7 hos omkopplings- elementen 108 och 110 i stegen l och 2 markerade såsom in- gångar och portarna 8-15 markerade såsom utgångar, varvid de således uppträder såsom tvàsidiga, medan i steget 3 är alla omkopplingselementen, såsom omkopplingselementen 112, enkel- sidiga, dvs. alla portar är markerade såsom ingångar eller in- lopp. - Om ett godtyckligt gruppomkopplingssteg betraktas gene- rellt och om vid någon tidpunkt ytterligare steg erfordras lför att man skall kunna bygga ut nätet i moduler utrustas ifrågavarande steg såsom ett tvâsidigt steg med utgångarna eller utloppen reserverade för att nätet skall kunna växa.
Om emellertid i ett godtyckligt steg nätets storlek gör iet möjligt för mer än hälften av det maximalt erforderliga an- talet anslutningar eller terminaler att vara inkopplade ut- rustas steget sàsom ett enkelsidigt steg. Härigenom kan konti- nuerlig modulutbyggnad ske upp till den maximalt erforderliga nätstorleken utan att länkförbindningarna mellan stegen be- höver omrangeras. .
En modulutbyggnad av omkopplingselementet 300 till ett omkopplingsplan 100 är askâdliggjord i fig. 5(a)-5(d). Fig. (a) visar storleken hos ett gruppomkopplarplan i en grupp- omkopplare 10 som erfordras för en tillämpning med en termi- nalenhet med t.ex. ca 1000 abonnentlinjer. Porten O kan så- ledes vara kopplad till terminalenhetsdelens 18 ledning 26, medan portarna l-7 är kopplade till andra accessomkopplare i terminalenheten 12. Portarna 8-15 är reserverade för att nätet skall kunna växa.
Fig. 5(b) visar ett exempel på nästa tillväxtsteg hos gruppomkopplarplanet 100 för två terminalenheter, såsom termi- nalenheterna 12 och 14. Två förstastegsomkopplingselement an- ordnas således per plan i gruppomkopplaren, varvid varje plan har andrastegsomkopplingselement, t.ex. 0,1, 2 och 3, för 7902268-7 12 sammankoppling av de båda förstastegsomkopplingselementen. Ut- gångarna i det andra steget är reserverade för att nätet skall kunna växa, och detta nät (av vilket ett plan är visat) kommer att betjäna ca 2000 abonnentlinjer.
Fig. 5(o) visar ett exempel på till'äxt av ett omkopp- lingsplan l00 så att åtta terminalenheter kan förekomma. Cmkopp- lingselementen i stegen 1 och 2 är i detta fall visade helt sammankopplade, och endast utgångarna från steget 2 kan användas för ytterligare tillväxt, vilket innebär att för att ytter- ligare grupper med upp till åtta terminalenheter skall kunna sammankopplas mäste ett tredje omkopplingssteg per plan till- fogas, såsom är visat i fig. 5(d), Som åskådliggör 16 terminal- enheter kopplade till det utbyggda gruppomkopplarplanet. Van- ligen uppgår omkopplingsförmàgan hos nätet enligt fig. 5(c) till ca 10000 abonnentlinjer, under det att omkopplingsför- mågan hos nätet enligt fig. 5(d) uppgår till ca 20000 abdnnent- linjer. De oinkopplade portarna som är visade i fig. 5(b), (o) ooh 5(<1) är disponibla för utbyggnad, ooh varje plan' 1 nätet, t.ex. fig. 5(d), byggs ut genom att dessa portar in- kopplas till dess att man exempelvis får nätet enligt fig. 4, vilket har förmåga att omkoppla mer än 100000 abonnentlinjer.
Fig. 6 åskådliggör en linjeterminalenhetsdel 18 som inklu- derar upp till åtta terminalklasar 56, av vilka var och en inkluderar 60 abonnentlinjer, ett terminalgränsavsnitt och en A-mikroprocessor, varvid tre av nämnda terminalklasar är visade vid 36, 57 och 59. Terminalenhetsdelens 18 accessomkopplare 180 och 181 betjänar åtta terminalklasar, av vilka tre är visade för att beskrivningen skall hållas så enkel som möj- ligt. Vart och ett av terminalgränsavsnitten, såsom gränsav- snittet 190, är tilldelat exempelvis 60 abonnentlinjer från 60 linjekretsar, och en A-processor 198, som är tilldelad vissa behandlingsfunktioner, såsom uppkoppling av en bana genom omkopplingsnätet eller terminalstyrning för linjer som kopplas till terminalgränsavsnittet 190. Vart och ett av^ terminalgrënsavsnitten 190 har en dubbelriktad överförings- länk, såsom länken 199, till en port i var och en av access- omkopplarna, såsom accessomkopplarna l80 och 181. Varje access- 7902268-7 omkopplare, såsom accessomkopplaren 180, som innefattar det med 16 portar försedda omkopplingselementet som har beskrivits i samband med fig. B, ger omkopplad access antingen till planen i gruppomkopplaren 10 t.ex. via utgängsportarna 8, 10, 12, 14, eller till en B-processor 183, via t.ex. en utgång såsom ut- gångsporten 9, varvid denna B-processor utför andra process- funktioner, såsom anropsstyrning. Oanvända utgångsportar eller utloppsportar från accessomkopplaren, såsom portarna ll, 13 och l5, är betecknade RESERV och är disponibla för anslutning av andra organ, såsom larm, övervakare, styrorgan för diagnoser, etc. .
Fig. 7 visar en förbindelseledningsterminalenhetsdel 18 som funktionsmässigt är identisk med linjeterminalenhetsdelen som har beskrivits under hänvisning till fig. 6 men som be- tjänar ett mindre antal högtrafikingângar. För att möjliggöra omhändertagande av den ökade trafikintensiteten hos förbindel- seledningsgrupper i jämförelse med linjeterminaler innefattar förbindelseledningsterminalenhetsdelen upp till fyra terminal- gränsavsnitt, av vilka vart och ett är tilldelat t.ex. trettio förbindelseledningsterminaler. Ingàngarna 4-7 hos vardera accessomkopplaren 180 och l8l är oanvända i denna konfigura- tion. Förbíndelseledningsterminalklasarna 60 och 61 bland fyra förbindelseledningsterminalklasar är således visade, av vilka vardera inkluderar ett terminalgränsavsnitt 62 resp. 63 samt en A-processor och ett minne 6Ä resp. 65.
B-processorn med tillhörande minnen 66 och 67 är koppla- de till accessomkopplaren l80, och B-processorn med tillhörande minnen 68 och 69 är kopplade till accessomkopplaren 181 och har samma konfiguration som har beskrivits under hänvisning till fig. 6, varvid de t.ex. kan utgöras av mikroprocessorer tillverkade av Intel Corporation under modellbeteckningen soss. ' Det med sexton portar försedda omkopplingselementet 500, som har beskrivits under hänvisning till fig. 3, kommer nu att beskrivas ytterligare under hänvisning till fi”. 8. Var och en av portarna, såsom porten 15, i omkopplingselemontet 500 består av en mottagande styrlogikkrets 504, en sändande 7902268-7 14 styrlogikkrets 306, enkelriktade ingângs- och utgângsöver- föringsbanor 303 resp. 310, och organ för access till en parallelltidsmultiplexbussledning 502 i omkopplingselementet 300. y I en föredragen utföringsform av uppfinningen upprättas förbindelser genom omkopplingselementet 500 på enkelriktnings- bas (simplexbas). En simplexförbindelse mellan en ingångskanal till en port (en bland 32 kanaler) och en utgängskanal hos en godtycklig port (en bland 512 kanaler) upprättas medelst en inomkanalorder som betecknas såsom ordern VÄLJ. Denna order VÄLJ ingår i det enda av 16 bitar_bestàende ord i ingångskana- len som begär förbindelsen. Ett antal olika typer av förbindel- ser är möjliga via ett omkopplingselement, och dessa differen- tieras genom information i ordern VÄLJ. Typiska väljorder är "gsj;;cklig port, godtycklig kanal", och dessa utgör order som mottas av den mottagande styrlogikkretsen hos porten och som inlede* en förbindelse till en godtycklig ledig kanal i ett godtyckligt utlopp från en_godtycklig port. "Port N, godtyck- lig kanal" är en annan väljorder som inleder en förbindelse till en godtycklig ledig kanal i en bestämd port N, dvs. porten 8. “Port N, kanal m" är ytterligare en väljorder som inleder en förbindelse till en bestämd kanal H, såsom kanalen , i en bestämd port N, såsom porten 8. Andra specialiserade väljorder, såsom "anslut till en bland vilka som helst portar med udda numrering (eller jämn numrering)", samt specialisera- de order avseende kanal 16 samt underhâllsorder i kanal O in- går i omkopplingsmodulens förmåga (en port i nämnda omkoppla- re består av en modul), såsom kommer att beskrivas mera i detalj under -hänvisning till fig. 9.
Den mottagande styrlogikkretsen 304 för varje port synkroniseras till de inkommande data från andra omkopplings- element. Kanalnumret (O-31) hos den inkommande kanalen an- vänds för att hämta destinationsport- och kanaladresser från permanentminnen för lagring av port- och kanaladresser. Under multiplexmodulaccessen till bussledningen 502 i kanalen sänder den mottagande logikkretsen 308 det mottagna kanalordet till- sammans med uppgift om sin destinationsport- och kinaladress 7902268-7 till TBH-bussledningen 302 hos omkopplingselementet 500. Under varje bussledningscykel (den tid under vilken data överförs från den mottagande styrlogikkretsen 308 till den sändande styrlogikkretsen 506) säker varje sëndande logikkrets vid varje port efter sin portadress på TDM-bussledningen 302. Om port- numret pà bussledningen 502 svarar mot-den entydiga adressen hos den aktuella porten kommer data (kanalorden) på bussled- ningen 502 att skrivas in i permanentdataminnet hos den iden- tifierande porten i en adress som svarar mot adressutläsningen ur permanentminneskanalen till den mottagande styrlogikkretsens port. Härigenom utförs en ettorderdataöverföring från en mot- tagande styrlogikkrets genom TDH-bussledningen 502 till den sändande styrlogikkretsen hos en port. I Den sändande resp. mottagande styrlogikkretsen för en typisk port 300 arbetar på följande sätt. Data vid 4096 :ab/s på ledningen 308 kopplas in i ingàngssynkkretsen 400, vari- genom bit- och ordsynkronisering avges till informationen på linjen 308. Utgàngssignalen från synkkretsen 400 utgörs av ett 16-bitars kanalord, och dess kanalnummer (som representerar kanalläget i fältet eller ramen) kopplas till en buffert- registerstapol 402 av typen först-in-först-ut, vilken stapel synkroniserar data pà ledningen 405 till tidsbestämningen på bussledningen 502, vilket är erforderligt eftersom data på ledningen 508 är asynkron i förhållande till bussledningens 302 tidsbestämning. Utgângssignalen från nämnda buffert 402 utgörs av ett 16-bitars kanalord och dess 5-bitars kanalnummer.
Information som är innehàllen i nämnda 16-bitars kanalord an- ger naturen hos informationen som är innehållen i ordet. Denna information är innehållen i protokollbitar för kanalordet och anger, tillsammans med information i det mottagande styrperma- nentminnet ÄOÄ, de åtgärder som skall vidtas av den mottagande styrkretsen 406 för denna kanal i detta fält.
Fem typer av åtgärder är möjliga, nämligen TOD0, VÄLJ, FRÅGA, UNDKOH resp. LEDIG/NEDKOPPLA. Om protokollet anger TODO (tal- och dataord) sänds kanalordet till bussledningen 302 omodifierat, varjämte kanaladressen hämtar ut destinatione- 7902268-7 16 port- och lcanaladrresser från kanalperraazientzzlinnet 408 och portperrnanentrainnet 410 sarnt kopplar dem till bussledningen 302 under portens accesstidsslits för den mottagande logik- kretsens bussledning. Om en väljorder anger "godtycklig port, godtycklig kanal" väljer den första lediga portväljningslcret- sen 412 en_sändande logikkrets med en ledig kanal, in i vilken en "första ledig kanalval"-markering matas in. Under den mot- tagande logikkretsens TDH-busslednings 302 accesstid matas en "första ledig kanalval"-markering in i den utvalda porten och in 1 den utvalda sändande logikkretsen, vilken återför ett "ledig kanal"-nummer från sin sökningskrets 4l4 som anger den första lediga kanalen. En krets 416 för mottagning av signalen EJ KVITTEHS undersöker innehållet i kanal 16 med avseende på indikeringar som anger att fel har förekommit i uppkopplingen i tidigare steg i omkopplingsnätet vilka har uppkopplats\genom den sändande logikkretsen 306 i modulen. Sökningslogikkretsen 408 för EJ KVITTEHS undersöker det mottagande styrpermañent- minnet ÄOÄ med avseende på kanaler som inte är kvitterade och bringar kanalnumren för sådana kanaler att pulsas ut från den sändande logikkretsen 506 i kanalen 16. g Den sändande logikkretsen 306 undersöker tillståndet hos portadressledningarna tillhörande bussledningen 302 med motsvarande modulidentifieringskod vid avkodningsportlogik- kretsen. Om den korrekta portadressen avkodas vid avkodaren 420 och bussledningens 302 valledning är overksam kommer inne- hållet i bussledningens 502 ledningar DOTO att skrivas in i datapermanentminnet Ä22 vid en adress som är given av till- ståndet hos kanaladressledningarna i bussledningen 302.
Om valledningen hos bussledningen 502 är aktiv och sök- ning efter en första ledig kanal begärs av den mottagande styrkretsen, exempelvis 406 (för ett godtyckligt kanalval), kommer ingen skrivoperation motsvarande datapermanentminnet 422 att utföras, utan ett ledigt kanalnummer àterförs till den begärande mottagande logikkretsen, såsom 504, från kret- sen Älä för sökning efter den första lediga kanalen.
Datapermanentminnet Ä22 är en tidsslitsväxlare, ur vil- ken utlösning sker sekvensiellt under styrning av en räknare 7902268-7 17 som ingår i den sändande och bussledningstidsbestämningskret- sen 428. Ord som läses ut ur datapermanentminnet 422 matas in i ett parallellingings-/serieutgångsregister 430 som kopplar seriebitströmmen till sändningsledningen 510 med 4096 Hb/s.
Ordet som matas in i utgångsregistret 430 kan modifieras i kanalen 0 eller l6. I kanalen O införs larm på ledningen 432 (för felkontroll), och informationen beträffande EJ KVITTENS- -kanalen införs i kanalen 16, då så erfordras, medelst logik- kretsen 4j4. Det sändande styrpermanentminnet 426 innehåller uppgift om tillståndet hos varje utgående kanal. Den sändande styrlogikkretsen 424 samordnar läs- och skrivoperationerna till datapermanentminnet 422 och det sändande styrpermanent- minnet 426, kretsen 4l4 för sökning efter en ledig kanal och det utmatande utgångsregistret 430. ' Uppkoppling av förbindelser genom nätet och mellan termi- naler eller anslutningar kommer nu att beskrivas. \ Såsom har nämnts ovan tillhandahåller de med 16 portar försedda omkopplingselementen både tids- och rumsomkopplings- funktioner för alla överföringsbanor. Information som anländer på den inkommande banan vid en godtycklig port i en godtyck- lig kanal kan överföras av omkopplingselementet med 16 portar till den utgående banan hos en godtycklig port, varvid man er- håller rumsomkoppling, resp. till en godtycklig kanal i ifråga- varande bana, varvid man erhâller tidsomkoppling. All tal- och dataöverföring (TCDO) genom nätet utgör följden av att en- skilda portar i omkopplingselementen med ett flertal portar åstadkommer omformning av ingångskanal (en bland 512) till utgångskanal (en bland 512), på sätt som är förutbestämt av väguppkopplingsförloppen, varvid trettiotvå kanalord per fält finns i en godtycklig given överföringsväg eller -bana. Fig. åskådliggör uppställningen eller formatet hos ett såsom ett exempel valt kanalord, varvid nämnda exempel kan tillämpas vid alla kanalerna l-15 och l7-21, vilka alla utgör DOTO-kana- ler. Kanalorduppställningarna eller -formaten för kanalen O (underhåll och synkronisering) och kanalen 16 (styrning för speciella ändamål, EJ KVITTEHS, etc.) är åskådliggjorda i fig. ll. 7902268-7 18 DOTO-kanalerna kan användas för både digital-tal- och mellanprocessordataöverföring. Här tel sänds ut blir lä bitar per kanalord disponibla för den kodade pulskodmodulerade sam- peln och tvâ bitar disponibla för val av nätprotokoll. Då det gäller styrning av en banas uppkoppling är 13 bitar per kanal- ord disponibla för data och 3 bitar för protokollval. Kanal- orduppställningen möjliggör omkoppling genom hela nätet, vilket inbegriper inkoppling genom ett flertal av omkopplingselementen »med 16 portar. Dessa förbindelser är enkelriktade. Då det gäller dubbelriktade förbindelser åtgår två enkelriktade för- bindelser.
Fig. 10 visar såsom exempel kanalorduppställningar för alla kanaler utom kanalerna O och lö. Pig. ll visar såsom exem- pel kanalorduppställningar för kanal 16. Fig. lO(a)-lO(d) åskådliggör datafältformat för VÄLJ, FRÅGA, UNDKOH, DOTO resp. mDIG/zqraxorrna. rig. 11(a)-11(e) åskàaiiggörfvzinf, UI-Inxoïz, HÃLL och LEDIG/LLDKOPPLA för kanalen 16 och larmuppställningen för kanalen O. Kanalorden i kanalen O innehåller också fält- synkroniseringsbitmönstret (6 bitar) mellan angränsande om- kopplingselement.med 16 portar.
Ordern “VÄLJ upprättar en förbindelse genom ett omkopp- lingselement.
' Ordern FRÅGA används sedan banan har upprättats och i syfte att fastställa vilken port som har valts i omkopplings- elementet för ifrågavarande bana. I Ordern ”UNDKOH används när en_bana har upprättats och har till uppgift att överföra information mellan två terminal- klasar samt att skilja sådan information från digitaliserade talsamplar.
Ordern DOTO används för att överföra tal- eller datain- formation mellan två godtyckliga terminaler.
Ordern LEDIG/NEDKDPPLA anger att kanalen är ledig.
Då det gäller kanalen 16 är orderna VÄLJ, UNDKCH ooh LEDIG/NEDK PPLA likartade de order som har beskrivits i sam- band med fig. lO, bortsett från att ingen order DOTO före- kommer. Vidare behövs inte ordern FRÅGA, och eftersom kanalen 16 inkluderar kanalen för EJ KYITTEES är typerna av VÄIJ be- 7902268-7 19 gränsade. Ordern HÃLL medför att en förbindelse i kanal 16 hålls kvar när den har upprättats medelst order VÄLJ. Kanalen O är reserverad för underhåll och diagnoser i nätet.
Fig. 12 åskådliggör en terminalenhetsdel 8, som inne- håller sin andel av accessomkopplingssteget, accessomkopplar- na 42 och ÄR, vilka har beskrivits under hänvisning till fig. l, och gruppomkopplaren 10, som innehåller tre omkopp- lingsstee. Enskilda plan i gruppomkopplaren och enskilda om- kopplingselement i varje steg är inte visade, detta för att beskrivningen skall hållas enkel.
En förbindelse genom omkopplingsnätet upprättas från ett terminalgränsavsnitt, såsom 690, till ett annat terminalgräns- avsnitt, såsom 190, eller från en B-processor, såsom 185, till en annan processor, såsom A-processorn 198, som samverkar med terminalgränsavsnittet 190 medelst en serie order VÄLJ, dvs. kanalorduppställningar som införs i den pulskodmodulerade bitströmmen mellan den alstrande terminalens gränsavsnitt (eller processor) och acoessomkopplaren i på varandra följan- de fält i kanalen som är tilldelad förbindelsen. En order VÄLJ behövs för varje uppkoppling av en bana genom Varje om- kopplingssteg. _ _ En förbindelse genom omkopplingsnätet upprättas genom en i tur och ordning utförd serie uppkopplingar genom enskilda omkopplingssteg. Uppkopplingen fortskrider såsom en ordnad progression från steg med lägre nummer till steg med högre nummer via förbindelser från inlopp till utlopp över omkopp- lingselement tills ett förutbestämt reflektionssteg nås.
Reflektion utgör uppkopplingen mellan inloppsportar i om- kopplingselementet och gör det möjligt för uppkopplingen att utföras utan att man behöver tränga in i omkopplingsnätet mer än vad som erfordras för att fullborda den önskade för- bindelsen. För en detaljerad beskrivning över tankegången med reflektion i ett omkopplingsnät ,hänvisas till den ameri- kanska patentansökningen 766 596. Över omkopplingselementet i reflektionssteget upprättas en förbindelse från inlopp till inlopp, följd av en ordnad 7902268-7 progression från steg med högre nummer till steg med lägre nummer medelst förbindelser från utlopp till inlopp tvärsöver omkopplingselement. _ Förutbestämningen av reflektionssteget utförs med av- seende på en entydig nätadress hos det erforderliga terminal- gränsavsnittet, såsom 190. Dessa regler kan generaliseras enligt följande: Om det avslutande terminalgränsavsnittet befinner sig i samma terminalenhetsdel bringas reflektion att inträffla vid accessomkopplaren. I Om det avslutande terminalgränsavsnittet befinner sig i samma terminalenhet bringas reflektion att inträffa vid steget 1.
Om det avslutande terminalgränsavsnittet befinner sig i samma grupp terminalenheter bringas reflektion att inträffa vid steget 2.
För alla andra fall bringas reflektion att inträffa vid steget 3. _ Under hänvisning ånyo till fig. l och 4, vilka åskådlib- gör ett unikt särdrag hos nätets konstruktion, skall nämnas att det innehåller en terminalenhet, såsom terminalenheten 12, som har 8 dubbelriktade överföringslänkar till varje gruppomkopplingsplan, såsom det visade planet 0 i rig. 4, varvid dessa överföringslänkar slutar på ett omkopplingsele- ment i varje plan. Nan ser att detta omkopplingselement har en entydig adress då det betraktas från mitten (dvs. det tredje steget) hos gruppomkopplaren 10. Exempelvis gäller så- ledes att, under hänvisning till fig. 4, omkopplingselementet 108, betraktat från ett godtyckligt element i det tredje steget, kan nås via inloppet 0 från steget 3 efterföljt av in- loppet 0 från steget 2. Härigenom konstrueras adressen för terminalenheten, dvs. den får adressen TU (0,0). En terminal- enhetsdel blir vidare entydigt adresserad i en terminalenhet med avseende på det andra stegets inlopp, dvs. i fig. l kan terminalenhetsdelen 18 ses såsom TSU (O) i TU (0,0), efter- som den är entydigt adresserad från inloppen 0 och 4 hos det första stegets omkopplare @,0. På likartat sätt är varje termi- 7902268-7 21 nalgränsavsnitt i varje terminalklase entydigt adresserad via sin inloppsadress på accesscmkopplaren. Adressen hos ett termi- nalgränsavsnitt, såsom gränsavsnittet 190 i fig. 12, blir exempelvis, då den betraktas av ett godtyckligt annat terminal- gränsavsnitt, såsom gränsavsnittet 690 i terminalenheten 16, oberoende av vilket omkopplingselement i steget 3 som utgör reflektionspunkten.
Härigenom blir det möjligt för den upprättade banan som styr A-processorn, 698, att utlösa följande serie order VÄLJ till nätet för att en förbindelse till terminalgränsavsnittet 190, vars nätadress t.ex. är (a, b, c, d), skall upprättas: FÄIE l. VÄLJ en godtycklig jäm port och en godtycklig kanal; Härigenom upprättas en DOTO-förbindelse genom accessom- kopplaren till ett gruppomkopplarplan.
FÄIE 2. VÄLJ en godtycklig port och en godtycklig kanal; Härigenom upprättas en förbindelse genom steget l i det valda planet.
FÄLT 5. VÄLJ en godtycklig port och en godtycklig kanal; Härigenom upprättas en förbindelse genom steget 2 i det valda planet.
FÄLE 4. VÄLJ port (a) och en godtycklig kanal; Härigenom reflekteras förbindelsen_genom steget 3 till steget 2.
FÄIE 5. VÄLJ port_(b) och en godtycklig kanal; Härigenom upprättas en förbindelse tillbaka genom steget 2. i FÄIE 6. VÄLJ port (c) och en godtycklig kanal; Härigenom upprättas en förbindelse tillbaka genom steget 1. ' FÄLE 7. VÄLJ port (d) och en godtycklig kanal; Härigenom upprättas en förbindelse tillbaka genom access- omkopplaren till terminalgränsavsnittet (a, b, c, d).
Detta nät möjliggör omkoppllng framåt till en godtyck- lig reflektionspunkt i steget som har fastställts såsom reflek- tionssteget samt tillbaka genom nätet med en konstant adress som är oberoende av reflektionsomkopplingselementet i nämnda steg. 7902268-7 22 Ordningsföljden mellan VÄLJ-orderna kan utnyttjas av ett godtyckligt terminalgrënsavsnitt för att upprätta en förbin- delse till Tï (a, b, c, d), varvid det ovan beskrivna valet av "första ledig kanal" säkerställer att fördröjningen i den utvalda banan blir den minsta möjliga. Om reflektion kan ske i ett tidigare omkopplingssteg med utgångspunkt från de ovan givna reglerna kan man utnyttja en del av den ovan givna ord- ningen. Såsom exempelvis är visat i fig. 12 behöver B-proces- sorn 183, som befinner sig i samma terminalenhetsdel 18 som terminalgränsavsnittet 190, endast ange följande del av den ovan givna ordningsföljden: FÄLE l. VÄLJ port (d) och en godtycklig kanal.
Behandlingsfunktionerna som utförs av A- och B-processo- rerna är bercende av de aktuella datorprogrammen som utnyttjas.
Såsom exempel på behandlingsfunktioner kan emellertid nämnas 7 terminalstyrning, som ger möjligheterna till varje betjäñings- klass för abonnentlinjer eller förbindelseledningar, signale- ringsstvrning, som alstrar signaler för att anropa terminaler under styrning av terminalstyrningsbehandlingen och som av- kodar och tolkar serier av signaler och siffror som kopplas såsom telefonhëndelser till terminalstyrningsprocessorn för åtgärd, omkopolingsstvrning, som uppkopplar, upprätthåller och bryter ned banor genom nätet enligt instruktioner från termi- nalstyrnings- och signaleringsstyrningsfunktionerna, databas- styrning, som utför alla operationer med avseende på den fysi- kaliska databasen och som möjliggör att alla andra förlopp kan arbeta oberoende av ett bestämt arrangeringssätt hos data- basen, och maskinvarastvrninr, som uppfattar förlopp för styr- ning av maskinvaran som i realiteten bildar gränsavsn't« med abonnentledningarna eller förbindelseledningarna samt för terminalenheterna och omkopplingselementen. Såsom ett exempel på behandlingsfunktionerna kan nämnas tilldelningen av maskin; varustyrning då det gäller upp till 60 linjeterminaler eller 50 förbindelseledningsterminaler vid varje A-mikroprocessor, varjämte de övriga funktionerna utförs av B-mikroprocessorn då det gäller något annat antal terminaler. Givetvis skulle omkopplarstyrningen alternativt kunna utföras av A-mikro- prO CGSSOIIIÅ 7902268-7 23 Fig. 5 visar tidsdiagram som åskådliggör arbetssättet hos ett cmkopplingselement 500.
Fig. l5(a) visar den aktuella bussledningens 502 tids- slitsnummer och kanalnummer, varvid 16 tidsslitsar bildar en kanal, vidare tidsslitsnumren skrivs i hexadecimalnotation, och kanalerna 0 och l samt åtta tidsslitsar i kanal 2 är visade.
Fig. l5(b) visar bussledningens klocka eller taktgivare för 4096 Mb/s.
Fig. l5(c) åskådliggör fältsynkroniseringen som utgör en portsynkroniseringsorder och som uppträder på bussledningen 502 under kanalen 51 och i tidsslitsen E. Q Fig. l5(d)-15(h) åskådliggör för portarna 0, l, 2, 14 och 15 hos orkopplingselementet 500 tidsenvelopperna för buss- ledningens 502 överföringsåtgärder vid de respektive portarna.
Portarna 5-15 är inte visade, men operationsmässigt är de identigka. Var och en av bussöverföringsenvelopperna 501, 502, 505, 504 och 505 för de respektive portarna 0, 1, 2, lä och l5 arbetar i tidsmultiplex. Varje envelopp innehåller fyra tidsslitsar P, D, W, R, under vilka bestämda åtgärder utförs på bestämda ledningar i TDM-bussledningen 502 under bestämda tidpunkter, så att bara en enda port håller på att sända in- formation på en enda enstaka ledning hos TDM-bussledningen 502 vid varje ögonblick i tiden. Den exakta tidpunkten då en eventuell överföringsenvelopp igângsättes bestäms av en entydig portadresskod. _ I fig. lä visar 14(a) systemklockan som är àskadliggjord i fig. l5(b). Fig. l4(b)-l4(e) utgör utvidgningar av tids- slitsarna P, D, W och R i typiska bussledningsöverförings- envelopper 501, 502, 505, 504 eller 505.
Bussledningen 502 består av 56 enkelriktade linjer för att utföra bussledningsinterkommunikationsfunktioner mellan alla sexton portarna, såsom är äskàdliggjort i fig. l5._Sig- nalerna som den mottagande logikkretsen 50% i modulen presen- terar för bussledningen 502 är DATA (16 bitar på individuella ledningar), DESTIHATIOHSPORTADRESS (Ä bitar på var sin enskild ledning), DESTINATIOPSKÅHÅLADRESS (5 bitar på var sin indivi- 7902268-7 24 duell ledning), GlLEIG DA'A (1 bit), VÄLJ (l bit) och ARBETS- SÄTT (l bit). Sifnalerna som mottas från bussledningen 302 är UTVALD KAKAL (fem bitar på var sin individuell ledning), Kvirrnns (1 bit) ooh moDUL UP“rAGEr (1 bit). Beroende pa DATA- -ordet från buffertkretsen H02 och innehållet i det mottagande styrpermanentminnet 404 som är adresserat av kanalnummerut- gângssignalen från buffertkretsen 402 kommer skilda signaler att föras till bussledningen 302 och att mottas från denna, varjämte skilda ord kommer att skrivas in i permanentminnena för PORT, KANAL och NOTTAGNIHGSSTYRHING i den mottagande logikkretsen 304 för den aktiverade porten. Bussledningens 302 linje STÄLL SKRIVAKTIVITET är en specialfunktionslinje för att övervinna uppträdandet av en förutbestämd funktion. under tíosoiitson P, som 1 rio. 1u(b) är visad såsom (1), sänder den för ögonblicket aktiverade mottagande logik- kretsen 304 till bussledningen 502 destinationens sändnings- logikportnummer, varjämte den tillför lämpliga signaler *ill bussledningarna GILEIG DATA, VÄLJ, ARBETSSÄTT och MODUL QPP- TAGEN. Vid den stigande kanten på den i fig. l4(a) såsom (2) visade klockpulsen kommer alla sändande logikkretsar 506 hos alla 16 portarna att införa tillståndet hos de ovannämnda bussledningarna till register som är tflldelade avkodninge- portnummerkretsen 420 och sändningsstyrningskretsen ÄEÄ.
Under tidsslitsen D, som i fig. l4(c) är visad såsom (5); matar den rnottagaxmde logikkretsen för den aktiverade porten information till ioooingorno DATA resp. omsriuariorsxinii- ADRESS. På nästa stigande kant på klookpulsen, vilken är visad såsom (4) i fig. l4(a), överförs denna information till buffertregister som är tilldelade det permanenta dataminnet 422. Under tidsslitsen W, som i fig. l4(d) är visad såsom (5), gäller att om portnumret som är representerat av de fyra bitarna på linjerna DESTIHATIONSPORTADRESS, vilka uppträder under tidsslitsen P, överensstämmer med portidentifierings- koden för en bestämd port, vilken kod är entydig 'för varje port, kommer en operation att inträffa vid portens sändande logikkrets. Denna operation kan utgöras av inskrivning i det a 7902268-7 permanenta dataminnet Ä22 hos nämnda port eller ett gensvar på ordern VÄIJ. Under tidsslitsen W gäller också att ett av- sett värde för det utvalda kanainumret kopplas från kretsen 414 för sökning efter en första ledig kanal till linjerna för det utvalda kanalnumret, om detta är lämpligt, varvid ett värde (antingen en logisk etta eller en-logisk nolla) för en kvittenssignal utvärderas. Karkeringen EJ KVITTENS utgör helt enkelt ett tecken på att en kvittenssignal saknas. Under tids- slitsen R, som är visad såsom (6) i fig. l4(e), anbringar destinationsportsändningslogikkretsen ett gensvar pà'linjerna för det utvalda kanalnumret resp. kvittens. Den aktiverade mottagande logikkretsen överför tillståndet hos dessa linjer till ett register som är tilldelat den mottagande styrninge- kretsen 406 vid nästa klockpulsframkant, vilken är betecknad (7) i f'g. 14(a). Därefter, någon tid senare, såsom är marke- rat medelst (8) i fig. l4(e), uppdaterar nämnda logikkrets sin egen portkanal resp. mottagande permanentstyrningsminnen #10, 408 resp. ÄGG.
EJ KVITTENS-kanalnummer som mottas av en EJ KVITTENS- -mottagare 416 vid den mottagande logikkretsen hos en bestämd port medför att en kassationsbit ställs i den sändande logik- kretsen för samma port vid adressen som är angiven av det mot- tagna EJ IG/'ITTEES-'icanalnuraret, dvs.een EJ INITTEÉ-IS i kanalen 16 kan avkodas exempelvis såsom "EJ KVITTEHS-kanal 7". Nästa gång den mottagande logikkretsen som har nppkopplat en bana i kanal 7 försöker utföra inskrivning i kanal 7 kommer den inte att få någon kvittenssignal, utan den kommer att ange att kanalen med banan in i kanal 7 befinner sig i tillståndet "EJ KVITTENS". Kretsen 408 för sökning av EJ KVITTLJS kommer därefter att pulsa ut numret för kanalen som är i tillståndet EJ KVITTENS från sin sändande logikkrets i kanalen l6.
. Fördröjning i nätet nedbringas automatiskt till ett minimum genom användningen av metoden med sökning efter den första lediga kanalen. Kretsen 414 för sökning efter den första lediga kanalen undersöker kontinuerligt "upptaget- biten" hos det sändande permanentstyrningsminnet Ä2Ä med av- seende på lediga kanaler med det lägsta kanalnumret högre än 1
Claims (10)
1. Digitalomkopplingsnät med fördelad styrning och med ett flertal omkopplingselementsteg för att selektivt sammankoppla ett flertal dataterminaler (12) via överföringsbanor genom nämnda nät upprättade såsom gensvar på digitala ordersignaler och för att sända fält av digitalt kodade data i ett flertal kanaler frân nämnda dataterminaler (12) över nämnda upprättade överföringsbanor, k ä n n e t e c k n a t därav, att det innefattar organ för att multiplexera nämnda datafält från nämnda flertal dataterminaler (12) till nämnda överföringsbanor som upprättas av nämnda digitala ordersignaler och i de av nämnda ordersignaler utpekade kanalerna, gemensamma överförings- länkorgan (26, 28, 30, 32), till vilka kopplas nämnda digital- ordersignaler och nämnda digitalt kodade data från nämnda _flertal dataterminaler (12), varvid nämnda överföringslänkorgan (26, 28, 30, 32) är kopplade till det första steget i nämnda omkopplingsnät, organ i varje steg hos omkopplingsnätet påverk- bara såsom gensvar på nämnda digitalordersignaler för att vid dylik påverkan upprätta nämnda överföringsbanor steg för steg genom nätet på så sätt att nämnda data sänds över nämnda upp- rättade överföringsbanor i kanalerna som är utpekade av nämnda digitalordersignaler, och organ som är tilldelade vart och ett av nämnda omkopplingselement i varje steg hos nätet för att fasasynkront koppla nämnda data från omkopplingselement i ett godtyckligt steg i nätet till omkopplingselement i ett godtyck- ligt annat steg i nätet över nämnda upprättade överföringsbanor och inkluderande organ för fassynkronisering av nämnda data.'
2. Omkopplingsnät enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att nämnda digitalomkopplingsnät innefattar en flerstegsgruppomkopplare (10) och att varje steg i flerstegs- gruppomkopplaren (19) är bildad av ett flertal omkopplingsele- ment med flera portar. 7902268-7 27
3. Omkopplingsnät enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a t därav, att vart och ett av omkopplingselementen i nämnda steg i nätet inkluderar organ för att rums- och tidsomkoppla nämnda digitalt kodade data från en godtycklig kanal vid ingången till porten hos nämnda flerportomkopplingselement som mottar nämnda kanal till en godtycklig kanal vid utgången från en godtycklig port hos nämnda flerportelement såsom gensvar på nämnda digital- ordersignaler mottagna av nämnda port för nämnda kanal och i nämnda kanal.
4. H. Omkopplingsnät enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att nämnda digitalordersignaler utgörs av styrsignaler för att välja inomkanalsomkopplingsvägar.
5. Omkopplingsnät enligt krav N, k ä n n e t e c k n a t därav, att det ytterligare innefattar organ för att åstadkomma ett flertal styrsignaler för val av omkopplingsväg för varje\ förbindelseväg som skall upprättas genom nätet, organ vid om- kopplingselementen i varje steg hos nämnda nät påverkbara såsom gensvar på en av nämnda styrsignaler för val av nämnda omkopp= lingsväg för att upprätta en förbindelse genom nämnda steg och organ i steget med det högsta talet avsedda att fullborda nämnda förbindelse för att vika tillbaka nämnda bana genom nätet genom att utföra reflektion vid nämnda steg med det högsta talet.
6. Omkopplingsnät enligt krav 5, k ä n n e t e c k n a t därav, att förbindelser från det reflekterande steget till den av nämnda styrsígnaler för val av omkopplingsväg adresserade terminalen kopplas genom portar av omkopplingselement som väljs av terminalen som adresseras av nämnda styrsignaler för val av omkopplingsväg.
7. Omkopplingsnät enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att nämnda omkopplingsnät inkluderar ett flertal plan (100, 106) av steg av omkopplingselement, varvid åtminstone en del av nämnda plan är kopplade till vart och ett av uttagen via accessomkopplingsorgan som är kopplade till de gemensamma överföringslänkarna (26, 28, 30, 32).
8. Omkopplingsnät enligt krav 7, k ä n n e t e c k n a t därav, att nämnda digitalt kodade data från nämnda terminaler (12) är bildade av digitalt kodade PKM-talsamplar som sänds i samma kanal och på samma överföringsväg som digitalordersig- 7902268-7 28 nalerna som har utpekat nämnda kanal och nämnda överföringsväg.
9. Omkopplingsnät enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att nämnda omkopplingselement är anordnade att arbeta antingen som enkelsidiga eller som flersidiga omkopplingselement i nämnda omkopplingsnät i enlighet med läget hos nämnda omkopp- lingselement i nämnda nät med avseende på nämnda upprättade överföringsbanor.
10. Omkopplingsnät enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att det ytterligare innefattar organ vid varje omkopplingselement pâverkbara i beroende av en av nämnda digitalordersignaler för att upprätta en förbindelse genom nämnda omkopplingselement vid dess steg i nämnda omkopplingsnät så att en förbindelse genom ett flertal steg av omkopplingselement upprättas av ett flertal digitalordersignaler, steg för steg, varvid en av nämnda digitalordersignaler används för att upprätta nämnda väg genom varje steg.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US05/888,607 US4201891A (en) | 1978-03-17 | 1978-03-17 | Expandable digital switching network |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE7902268L SE7902268L (sv) | 1979-09-18 |
SE442804B true SE442804B (sv) | 1986-01-27 |
Family
ID=25393520
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE7902268A SE442804B (sv) | 1978-03-17 | 1979-03-14 | Digitalomkopplingsnet |
Country Status (30)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4201891A (sv) |
JP (1) | JPS54129908A (sv) |
AU (1) | AU526568B2 (sv) |
BR (1) | BR7901671A (sv) |
CA (1) | CA1127279A (sv) |
CS (1) | CS273304B2 (sv) |
DK (1) | DK156320C (sv) |
EG (1) | EG13647A (sv) |
ES (1) | ES478735A1 (sv) |
FI (1) | FI74861C (sv) |
FR (1) | FR2420263B1 (sv) |
GB (2) | GB2016865B (sv) |
GR (1) | GR66566B (sv) |
HK (2) | HK14084A (sv) |
HU (1) | HU180481B (sv) |
IN (1) | IN151836B (sv) |
IT (1) | IT1192698B (sv) |
MX (1) | MX150747A (sv) |
NL (1) | NL190859C (sv) |
NO (1) | NO152820C (sv) |
NZ (1) | NZ189851A (sv) |
PL (1) | PL135975B1 (sv) |
PT (1) | PT69348A (sv) |
RO (1) | RO80674A (sv) |
SE (1) | SE442804B (sv) |
SG (2) | SG67983G (sv) |
SU (1) | SU1321383A3 (sv) |
TR (1) | TR20713A (sv) |
YU (1) | YU41854B (sv) |
ZA (1) | ZA79937B (sv) |
Families Citing this family (70)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4201889A (en) * | 1978-03-17 | 1980-05-06 | International Telephone And Telegraph | Distributed control digital switching system |
US4201890A (en) * | 1978-03-17 | 1980-05-06 | International Telephone And Telegraph | Multiport digital switching element |
IT1118433B (it) * | 1979-03-15 | 1986-03-03 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Autocommutatore telefonico numerico per aree a bassa densita' d'utenza |
US4392221A (en) * | 1979-09-08 | 1983-07-05 | Plessey Overseas Limited | Time division multiplex module for use in digital switching network |
JPS56135262A (en) * | 1980-03-24 | 1981-10-22 | Nec Corp | Real-time signal processor on multiprocessor system |
GB2083319B (en) | 1980-06-25 | 1984-03-28 | Plessey Co Ltd | Digital switching module |
US4412322A (en) * | 1980-09-25 | 1983-10-25 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Time division switching system |
US4393381A (en) * | 1981-01-02 | 1983-07-12 | T-Bar Incorporated | Transfer bus matrix |
IT1143268B (it) * | 1981-01-15 | 1986-10-22 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Struttura modulare di rete di commutazione pcm a controllo e diagnostica distribuite |
FR2503497B1 (fr) * | 1981-04-03 | 1988-07-08 | Telephonie Ind Commerciale | Systeme temporel de telecommunications |
FR2503513A1 (fr) * | 1981-04-03 | 1982-10-08 | Cit Alcatel | Autocommutateur temporel a commande repartie |
US4439826A (en) * | 1981-07-20 | 1984-03-27 | International Telephone & Telegraph Corporation | Diagnostic system for a distributed control switching network |
FR2513471A1 (fr) * | 1981-09-18 | 1983-03-25 | Cit Alcatel | Dispositif de distribution de signaux pour autocommutateur temporel |
FR2513470B1 (fr) * | 1981-09-18 | 1986-02-21 | Cit Alcatel | Groupe d'unites de terminaux pour autocommutateur numerique |
US4451827A (en) * | 1981-09-22 | 1984-05-29 | The Johns Hopkins University | Local area communication network |
NL8200580A (nl) * | 1982-02-16 | 1983-09-16 | Philips Nv | Een binaire kiezertrap en een kiezer en kiezerstelsel voorzien van dergelijke kiezertrappen. |
GB2120041B (en) * | 1982-04-24 | 1985-10-02 | Plessey Co Plc | Digital switching network for telecommunications exchange |
US4554657A (en) * | 1982-06-07 | 1985-11-19 | Ltv Aerospace And Defense Company | Multiplexed multiplex bus |
FR2531297A1 (fr) * | 1982-07-30 | 1984-02-03 | Telic Alcatel Telephonie Indle | Procede d'autoallocation de canal de transmission de donnees numeriques, a large bande, pour reseau de commutation temporelle de mots autodirecteurs, a liaisons bus |
GB2130049B (en) * | 1982-10-21 | 1986-01-29 | Plessey Co Plc | Method of growth of a digital switchblock |
US4512011A (en) * | 1982-11-01 | 1985-04-16 | At&T Bell Laboratories | Duplicated network arrays and control facilities for packet switching |
US4518960A (en) * | 1982-11-23 | 1985-05-21 | Burroughs Corporation | Speed independent selector switch employing M-out-of-N codes |
USRE32900E (en) * | 1983-12-06 | 1989-04-04 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Fast circuit switching system |
US4524440A (en) * | 1983-12-06 | 1985-06-18 | At&T Bell Laboratories | Fast circuit switching system |
US4550397A (en) * | 1983-12-16 | 1985-10-29 | At&T Bell Laboratories | Alternate paths in a self-routing packet switching network |
US4608684A (en) * | 1984-03-26 | 1986-08-26 | Itt Corporation | Digital switching systems employing multi-channel frame association apparatus |
US4656622A (en) * | 1984-09-26 | 1987-04-07 | American Telephone And Telegraph Company | Multiple paths in a self-routing packet and circuit switching network |
US4661947A (en) * | 1984-09-26 | 1987-04-28 | American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories | Self-routing packet switching network with intrastage packet communication |
US4698841A (en) * | 1985-08-02 | 1987-10-06 | Gte Laboratories, Incorporated | Methods of establishing and terminating connections in a distributed-control burst switching communications system |
US4703478A (en) * | 1985-08-02 | 1987-10-27 | Gte Laboratories Incorporated | Burst-switching method for an integrated communications system |
US4707825A (en) * | 1985-08-02 | 1987-11-17 | Gte Laboratories Incorporated | Methods of installing and assigning control processors in a distributed-control communications system |
US4710916A (en) * | 1985-08-02 | 1987-12-01 | Gte Laboratories Incorporated | Switching apparatus for burst-switching communications system |
US4698799A (en) * | 1985-08-02 | 1987-10-06 | Gte Laboratories Incorporated | Link switch for a burst-switching communications system |
US4644529A (en) * | 1985-08-02 | 1987-02-17 | Gte Laboratories Incorporated | High-speed switching processor for a burst-switching communications system |
US4698803A (en) * | 1985-08-02 | 1987-10-06 | Gte Laboratories Incorporated | Burst-switching communications system |
US4646294A (en) * | 1985-08-02 | 1987-02-24 | Gte Laboratories Incorporated | High-speed queue sequencer for a burst-switching communications system |
GB2188813B (en) * | 1986-04-01 | 1990-03-14 | Stc Plc | Switching network |
US5179669A (en) * | 1988-08-22 | 1993-01-12 | At&T Bell Laboratories | Multiprocessor interconnection and access arbitration arrangement |
US5150357A (en) * | 1989-06-12 | 1992-09-22 | Emil Hopner | Integrated communications system |
JP2677703B2 (ja) * | 1990-08-20 | 1997-11-17 | 富士通株式会社 | Mssr通話路のスイッチ段番号設定方式 |
GB9025600D0 (en) * | 1990-11-24 | 1991-01-09 | Kidd James C | Arrangement of a multiprocessor computer |
LU87975A1 (de) * | 1991-03-14 | 1992-04-15 | Siemens Ag | Zweistufige,zumindest gedoppelte atm-umkehr-koppelanordnung mit(2nx2n)-koppelvielfachen |
US5321813A (en) * | 1991-05-01 | 1994-06-14 | Teradata Corporation | Reconfigurable, fault tolerant, multistage interconnect network and protocol |
US5214691A (en) * | 1991-09-26 | 1993-05-25 | Ipc Information Systems, Inc. | Key telephone system with virtual private lines |
US5379280A (en) * | 1991-09-26 | 1995-01-03 | Ipc Information Systems, Inc. | Conferencing system for distributed switching network |
US5255264A (en) * | 1991-09-26 | 1993-10-19 | Ipc Information Systems, Inc. | Distributed control switching network for multi-line telephone communications |
US5577075A (en) * | 1991-09-26 | 1996-11-19 | Ipc Information Systems, Inc. | Distributed clocking system |
US5237571A (en) * | 1991-09-26 | 1993-08-17 | Ipc Information Systems, Inc. | Broadcast system for distributed switching network |
US5623489A (en) * | 1991-09-26 | 1997-04-22 | Ipc Information Systems, Inc. | Channel allocation system for distributed digital switching network |
DE4221188C2 (de) * | 1992-06-27 | 1997-09-11 | Sel Alcatel Ag | Vermittlungsstelle |
GB2296159A (en) * | 1994-12-16 | 1996-06-19 | Cray Communications Ltd | A communication switch |
GB9603582D0 (en) | 1996-02-20 | 1996-04-17 | Hewlett Packard Co | Method of accessing service resource items that are for use in a telecommunications system |
US6041109A (en) | 1995-12-29 | 2000-03-21 | Mci Communications Corporation | Telecommunications system having separate switch intelligence and switch fabric |
US6154445A (en) * | 1996-04-18 | 2000-11-28 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Telephony communication via varied redundant networks |
US6069890A (en) | 1996-06-26 | 2000-05-30 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Internet telephone service |
US6078582A (en) | 1996-12-18 | 2000-06-20 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Internet long distance telephone service |
US6137869A (en) | 1997-09-16 | 2000-10-24 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Network session management |
US6574216B1 (en) | 1997-03-11 | 2003-06-03 | Verizon Services Corp. | Packet data network voice call quality monitoring |
US6870827B1 (en) | 1997-03-19 | 2005-03-22 | Verizon Services Corp. | Voice call alternative routing through PSTN and internet networks |
US6292479B1 (en) | 1997-03-19 | 2001-09-18 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Transport of caller identification information through diverse communication networks |
US6418461B1 (en) * | 1997-10-06 | 2002-07-09 | Mci Communications Corporation | Intelligent call switching node in an intelligent distributed network architecture |
US6058116A (en) * | 1998-04-15 | 2000-05-02 | 3Com Corporation | Interconnected trunk cluster arrangement |
US6332023B1 (en) | 1998-06-04 | 2001-12-18 | Mci Communications Corporation | Method of and system for providing services in a communications network |
US6519697B1 (en) | 1999-11-15 | 2003-02-11 | Ncr Corporation | Method and apparatus for coordinating the configuration of massively parallel systems |
US6745240B1 (en) | 1999-11-15 | 2004-06-01 | Ncr Corporation | Method and apparatus for configuring massively parallel systems |
US6418526B1 (en) | 1999-11-15 | 2002-07-09 | Ncr Corporation | Method and apparatus for synchronizing nodes in massively parallel systems |
US6412002B1 (en) | 1999-11-15 | 2002-06-25 | Ncr Corporation | Method and apparatus for selecting nodes in configuring massively parallel systems |
TWI272800B (en) * | 2005-06-22 | 2007-02-01 | Inventec Multimedia & Telecom | Network phone apparatus |
US8265070B2 (en) * | 2008-12-15 | 2012-09-11 | Oracle America, Inc. | System and method for implementing a multistage network using a two-dimensional array of tiles |
US8238538B2 (en) | 2009-05-28 | 2012-08-07 | Comcast Cable Communications, Llc | Stateful home phone service |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH517419A (de) * | 1970-12-24 | 1971-12-31 | Ibm | Zeitmultiplex-Vermittlungseinrichtung |
US3749845A (en) * | 1971-08-27 | 1973-07-31 | Bell Telephone Labor Inc | Digital data communication system |
US3912873A (en) * | 1974-01-17 | 1975-10-14 | North Electric Co | Multiple fault tolerant digital switching system for an automatic telephone system |
DE2454090C2 (de) * | 1974-11-14 | 1976-09-23 | Siemens Ag | Vierdrahtig durchschaltendes, eine mehrstufige Umkehrgruppierung aufweisendes Koppelfeld |
LU72812A1 (sv) * | 1974-11-14 | 1975-09-29 | ||
US4064486A (en) * | 1975-05-29 | 1977-12-20 | Burroughs Corporation | Data communications loop synchronizer |
US4074072A (en) * | 1976-05-24 | 1978-02-14 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Multiprocessor control of a partitioned switching network by control communication through the network |
-
1978
- 1978-03-17 US US05/888,607 patent/US4201891A/en not_active Expired - Lifetime
-
1979
- 1979-02-22 HU HU79IE867A patent/HU180481B/hu not_active IP Right Cessation
- 1979-02-22 GB GB7906324A patent/GB2016865B/en not_active Expired
- 1979-02-22 GB GB7936366A patent/GB2029671B/en not_active Expired
- 1979-02-27 ZA ZA79937A patent/ZA79937B/xx unknown
- 1979-03-07 FR FR7905851A patent/FR2420263B1/fr not_active Expired
- 1979-03-07 GR GR58531A patent/GR66566B/el unknown
- 1979-03-08 NZ NZ189851A patent/NZ189851A/xx unknown
- 1979-03-09 CA CA323,261A patent/CA1127279A/en not_active Expired
- 1979-03-12 FI FI790837A patent/FI74861C/sv not_active IP Right Cessation
- 1979-03-13 AU AU45014/79A patent/AU526568B2/en not_active Expired
- 1979-03-13 NO NO790849A patent/NO152820C/no unknown
- 1979-03-14 SE SE7902268A patent/SE442804B/sv not_active IP Right Cessation
- 1979-03-14 PT PT69348A patent/PT69348A/pt unknown
- 1979-03-14 NL NL7902012A patent/NL190859C/xx not_active IP Right Cessation
- 1979-03-15 DK DK108279A patent/DK156320C/da not_active IP Right Cessation
- 1979-03-15 IT IT20994/79A patent/IT1192698B/it active
- 1979-03-15 MX MX176937A patent/MX150747A/es unknown
- 1979-03-16 RO RO7996924A patent/RO80674A/ro unknown
- 1979-03-16 TR TR20713A patent/TR20713A/xx unknown
- 1979-03-16 SU SU792738610A patent/SU1321383A3/ru active
- 1979-03-16 ES ES478735A patent/ES478735A1/es not_active Expired
- 1979-03-16 JP JP3008479A patent/JPS54129908A/ja active Granted
- 1979-03-16 BR BR7901671A patent/BR7901671A/pt unknown
- 1979-03-16 YU YU652/79A patent/YU41854B/xx unknown
- 1979-03-17 EG EG174/79A patent/EG13647A/xx active
- 1979-03-17 PL PL1979214208A patent/PL135975B1/pl unknown
- 1979-03-19 CS CS181479A patent/CS273304B2/cs unknown
- 1979-04-25 IN IN415/CAL/79A patent/IN151836B/en unknown
-
1983
- 1983-09-09 SG SG67983A patent/SG67983G/en unknown
- 1983-11-09 SG SG68083A patent/SG68083G/en unknown
-
1984
- 1984-02-16 HK HK140/84A patent/HK14084A/xx not_active IP Right Cessation
- 1984-03-08 HK HK192/84A patent/HK19284A/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SE442804B (sv) | Digitalomkopplingsnet | |
SE440578B (sv) | Sett att kommunicera mellan ett flertal terminaler samt digitalkommunikationsanordning med fordelad styrning for tillempning av settet | |
SE442803B (sv) | Digitalomkopplingselement med flera portar | |
EP0211890B1 (en) | Path hunting in a distributed control switching system | |
US5008878A (en) | High-speed modular switching apparatus for circuit and packet switched traffic | |
US4683584A (en) | Directory number translation in a distributed control switching system | |
US4993018A (en) | Self-routing switching system with multiple link connections between incoming and outgoing lines | |
EP0214178B1 (en) | Controlling multi-port hunt groups in a distributed control switching system | |
EP0211891B1 (en) | Terminating port determination in a distributed control switching system using a distributed database | |
US4494229A (en) | Interconnecting apparatus for a distributed switching telephone system | |
SE439091B (sv) | Sett att astadkomma ett expanderbart omkopplingsnet jemte sadant astadkommet net | |
GB2054324A (en) | TDM loop communication systems | |
KR820002217B1 (ko) | 확장 가능한 디지탈 스위칭 회로망 | |
GB1585891A (en) | Tdm switching networks | |
KR820002241B1 (ko) | 분배 제어 디지탈스위칭 시스템 | |
JP2962667B2 (ja) | 非同期転送モード交換システム | |
JPH08214008A (ja) | 自己ルーチングスイッチ | |
NO134506B (sv) | ||
JPH08214007A (ja) | 自己ルーチングスイッチモジュール | |
SE453707B (sv) | Kopplingsnod for astadkommande av atminstone paketkopplade forbindelser och eventuellt ocksa kretskopplade forbindelser |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAL | Patent in force |
Ref document number: 7902268-7 Format of ref document f/p: F |
|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 7902268-7 Format of ref document f/p: F |