WO1997033406A1 - Systeme et procede de transmission atm multiplex a cellules courtes - Google Patents

Systeme et procede de transmission atm multiplex a cellules courtes Download PDF

Info

Publication number
WO1997033406A1
WO1997033406A1 PCT/JP1996/002954 JP9602954W WO9733406A1 WO 1997033406 A1 WO1997033406 A1 WO 1997033406A1 JP 9602954 W JP9602954 W JP 9602954W WO 9733406 A1 WO9733406 A1 WO 9733406A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
short
information
cells
standard atm
Prior art date
Application number
PCT/JP1996/002954
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Motoshi Tamura
Takatoshi Okagawa
Hiroshi Nakamura
Akira Kaiyama
Masafumi Oonuki
Akihisa Nakajima
Original Assignee
Ntt Mobile Communications Network Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ntt Mobile Communications Network Inc. filed Critical Ntt Mobile Communications Network Inc.
Priority to DE1996634401 priority Critical patent/DE69634401T2/de
Priority to EP96933623A priority patent/EP0827305B1/en
Priority to JP1997510135A priority patent/JP3288713B6/ja
Priority to CA002220252A priority patent/CA2220252C/en
Publication of WO1997033406A1 publication Critical patent/WO1997033406A1/ja
Priority to US08/966,862 priority patent/US6671289B1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5646Cell characteristics, e.g. loss, delay, jitter, sequence integrity
    • H04L2012/5649Cell delay or jitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5646Cell characteristics, e.g. loss, delay, jitter, sequence integrity
    • H04L2012/5652Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5646Cell characteristics, e.g. loss, delay, jitter, sequence integrity
    • H04L2012/5652Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly
    • H04L2012/5653Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly using the ATM adaptation layer [AAL]
    • H04L2012/5656Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly using the ATM adaptation layer [AAL] using the AAL2
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5672Multiplexing, e.g. coding, scrambling

Definitions

  • Short cell multiplex ATM transmission system and transmission method Short cell multiplex ATM transmission system and transmission method
  • the present invention relates to ATM transmission, and in particular, to ATM standards transmitted over ATM networks, proprietary short cell networks, STM (Synchronous Trsansport Module) networks, book radios, wireless networks, zero- ket networks, FR (frame relay) networks, and the like. Short cell multiplexing when transmitting data shorter than the cell payload (basically less than 48 bytes, but more than 48 bytes is allowed) over the ATM network.
  • STM Synchronous Trsansport Module
  • FR frame relay
  • the input data is added to the data in the partial file cell creation device 12 by adding a dummy data for the partial file to the standard data.
  • the partial fill cell decomposer 13 extracts and outputs the data portion from the partial fill cell received from the B-ISDN network.
  • the input data is converted into cells in a size corresponding to the data length in the short cell creation device 14, and the cells are converted to a dedicated network having a unique cell slot configuration.
  • the short cell disassembler 15 extracts and outputs the data portion from the short cell received from the dedicated network.
  • variable-length user data when handling variable-length user data, a method of packing variable-length user data in fixed-length short cells with a predetermined length and packing remaining information in the short cell payload with dummy information.
  • the latter is better in terms of efficiency, but requires a technique to determine and extract the length of variable-length short cells having different lengths for each ATM cell.
  • the ATM pay mouth will reach a certain occupancy rate when multiplexing in one ATM cell, and multiplexing of a new short cell cannot be expected.
  • the efficiency is somewhat inferior to the case where all the payloads are transmitted because the dummy information is partially packed and transmitted. Therefore, a cell spanning technique that makes the short cells variable and simultaneously separates them into one or more ATM cells is effective (DOCOMO, ATM-F).
  • the ATT has submitted a letter to the ITU for one method of demultiplexing this variable length short cell into one or more ATM cells.
  • length information Length Information
  • LN Logical Link Number
  • the method of assigning length information when a cell spans is that the length of the entire short cell is displayed in the length information of the short cell in the first half when the cell span occurs, and is multiplexed at the beginning of the subsequent ATM cell. Only the length of the second half short cell is displayed in the length information of the second half short cell.
  • the receiving side determines that it will extend to the next ATM cell. Length information of the second half short cell multiplexed at the beginning of the received ATM cell Compared to, if it matched, it was split across cells-join the first half and the second half of the short cell.
  • the present patent relates to an apparatus and a transmission method for variable-length short cell multiplex transmission, and relates to three types each having the following features.
  • (1) has the same feature as ATT contribution in that demultiplexing is performed by adding length information to each short cell, but the length information is related to the two problems of ATT contributions.
  • Problem 1 is solved by providing the short cell status information and making the determination instead of determining the cell span by using.
  • the problem By adding control information on ATM cell transmission to multiplexed data after multiplexing short cells as option selection control to solve item 2, detection of cell loss in ATM cell units can be performed more reliably. Have the ability to
  • the invention according to claim 1 generates a short cell from various types of input information, multiplexes those short cells and puts them on the payload of one or more standard ATM cells,
  • a standard ATM cell creation device (1) with the function of outputting to the ATM switching network, an ATM switching network (7) for transmitting standard ATM cells, and short cell multiplexed ATM cells are received and decomposed into short cells.
  • a standard ATM cell disassembly device (2) having a function of converting the data into the format of output data and outputting the data to a transmission line.
  • the invention described in claim 2 provides various input information such as original short cells, ATM cells, STM frames, information packets such as frame relays and packet networks, TDMAZF DMA radio frames, and CDMA radio packets.
  • a short cell as a payload of one or more standard ATM cells, and a data receiving / short cell generator (3) having a function of generating a short cell for each information unit.
  • the invention according to claim 3 is the standard ATM cell creating apparatus (1) according to claim 2, wherein the standard ATM cell forming apparatus (5) includes the short cell multiplexing apparatus. It is characterized in that an ATM standard cell is created by inputting data other than the multiplexed data from the device (4).
  • the standard ATM cell creating apparatus includes an original short cell, an ATM cell, an STM frame, A data receiver (3-1) that has a function to receive various forms of data, such as information packets that are information on frame relays and packet networks, TDMAZF DMA radio frames, and CDMA radio packets.
  • the SC-PL creation unit (3-2) which has a function to cut out input data for each frame unit and Z packet unit and create a short cell payload (SC-PL), An SC with the function of assigning the AAL of the short cell from the attribute—the AAL assigning unit (3-3), and an SC with the function of converting the address information from the data to the header of the short cell and assigning it H-providing part (3 _ 4) And butterflies.
  • the short cell multiplexing apparatus (4) has a plurality of free-length short cells input thereto.
  • the multiplex combination determination unit A (which has a function to determine the combination and order of multiplex partners, etc.) according to various purposes (eg, multiplexing for each data attribute, for the same cell length, for the same one-way path, etc.) 4A-1), a short cell information providing unit A (4A-2) having a function of providing short cell information including short cell length information for each short cell, and determining a multiplex combination.
  • a short cell multiplexing unit A (4A-3) having a function of combining short cells to which short cell information is added according to the determination of the unit A (4A-1).
  • the short cell multiplexing device (4) has a free length short-circuit. Multiple cells can be input for multiple purposes (eg, multiplexing for each data attribute, same cell length, same one-way, etc.) Multi-combination deciding unit B with the function to decide
  • the short cell multiplexing device (4) has a plurality of free-length short cells input thereto. Multi-combination with a function to determine the combination and order of predetermined multi-partners according to various purposes (eg, multiplexing for each data attribute, for each same cell length, for each one-way path, etc.) A short cell multiplexing unit C (4C-1) having a function of combining short cells according to the determination of the multiplex combination determining unit C (4C-1). And
  • the invention according to claim 8 is the device for creating a standard ATM cell according to claim 6, wherein the multiplex information includes a multiplex pattern identifier (PI) indicating a multiplex data configuration.
  • the short cell multiplexing device (4) assigns multiplex information according to the multiplex data structure, by associating a single identifier with a multiplex data structure.
  • the invention according to claim 9 is the standard ATM cell creation device according to claim 6, wherein the number of multiplexed cells indicating how many short cells of the same length are multiplexed in the payload of the standard ATM cell as the multiplexed information.
  • Information (N) and short cell length information (L) indicating the length of the multiplexed short cell.
  • the short cell multiplexing device (4) provides multiplexing information according to a multiplexed data configuration.
  • the multiplexed information is the number of multiplexed cells indicating how many short cells are multiplexed in the payload of the standard ATM cell.
  • Information (N) and cell length information (LI 1 to LIN) indicating the length of the multiplexed short cells by the number of multiplexed cells (N).
  • Multiplexed information is added according to.
  • the invention according to claim 11 is characterized in that an ATM cell receiving device (8) having a function of receiving a standard ATM cell input from the B-I SDN network (7), and a received standard ATM cell is disassembled.
  • a standard ATM cell processor (9) that performs processing and obtains a pay mouth;
  • a short cell disassembler (10) that has the function of decomposing the obtained pay mouth into short cells;
  • a specific process is performed for each short cell, and an original short cell, an ATM cell, an STM cell, an information packet that is information of a frame relay packet network, a TDMAZF DMA radio frame, a CDMA radio packet, etc.
  • a short cell processing / data transmission device (11) having a function of converting and outputting to each transmission path is provided.
  • the invention according to claim 12 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to claim 11, wherein the standard ATM cell processing device (9) includes data in addition to the short cell disassembly device (10). , And processes ATM standard cells.
  • the invention according to claim 13 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to claim 1 or 12, wherein the short cell disassembly device (10) is configured to sequentially display the shortest cell data from the top of the multiplex data. Cut out and analyze tosell information It is characterized in that it is decomposed into
  • the invention according to claim 14 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to claim 11 or 12, wherein the short cell disassembly device (10) analyzes and analyzes multiplexed information.
  • the invention according to claim 15 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to claim 11 or 12, wherein the short cell disassembly device (10) has a predetermined configuration. It is characterized in that it is decomposed into short cells.
  • the invention according to claim 16 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to any one of claims 11 to 15, wherein the short cell processing device and the data transmission device (11) receive the received short cell.
  • SC—H processing unit (1 1—1) that has the function of processing the SC—H and SC—AAL processing unit (1) that has the function of performing the necessary AAL processing when the short cell has an AAL 1) 2)
  • SC: PL processing unit (1 1 1 3) which has a function of processing short cell payloads
  • data which has a function of converting each output data into a form and outputting it to the transmission line And a transmitting section (11-4).
  • the invention according to claim 17 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to any one of claims 11, 12, and 14, wherein the multiplex information of the standard ATM cell is a multiplex pattern indicating a multiplex data configuration.
  • An identifier (PI: Pattern Identifier) is included, and this multiplex pattern identifier is associated with a multiplex data structure, and the short cell decomposing device (10) decomposes into a multiplex data structure corresponding to the multiplex information. It is characterized by.
  • An invention according to claim 18 is the standard ATM cell disassembly device according to any one of claims 11, 12, and 14, wherein: Is the number of multiplexed cells (N) indicating how many short cells of the same length are multiplexed in the pay mouth of the standard ATM cell, and the short cell length information indicating the length of the multiplexed short cells. (L), wherein the short cell decomposing device (10) decomposes into a multiplexed data configuration according to multiplexed information.
  • the invention according to claim 19 is the standard ATM cell disassembly device (2) according to any one of claims 11, 12, and 14, wherein the multiplexed information includes a number of short cells multiplexed into a payload of a standard ATM cell.
  • the short cell includes information on the number of multiplexed cells (N) indicating whether the cell has been multiplexed, and cell length information (LI1 to LIN) indicating the length of the multiplexed short cell by the number of multiplexed cells (N).
  • the decomposer (10) is characterized in that it decomposes into a multiplexed data configuration according to the multiplexed information.
  • the invention according to claim 20 is the standard ATM cell creation device (1) according to any one of claims 2 to 10 or 22 to 36 and the invention according to any one of claims 11 to 19 or 37 to 51. And a standard ATM cell disassembly device (2).
  • the short cells are obtained by hierarchically multiplexing sub-short cells.
  • the invention according to claim 22 generates short cells from various types of input information, multiplexes the short cells, puts them on one or more standard ATM cells, and outputs them to the ATM switching network.
  • Standard ATM cell that has the function of creating a standard ATM cell with the function of transmitting, transmitting standard ATM cells, receiving short cell multiplexed ATM cells, decomposing them into short cells, converting them to output data format, and outputting them to the transmission line. It is characterized in that it is decomposed into ATM cells.
  • the short cells are obtained by hierarchically multiplexing sub-short cells.
  • a short cell is created from various types of input information, the short cells are multiplexed and placed on the pay mouth of one or more standard ATM cells, and the multiplexed multiplex data is obtained.
  • the standard ATM cell is received as a standard ATM payload, a standard ATM cell is created by adding an AAL and a header, the standard ATM cell is transmitted to the ATM switching network, the short cell multiplex is received, and the received short cell multiplex is received.
  • short cells are created from various types of input information, information that needs to be individually assigned to short cells is assigned as individual AALs for short cell multiplexing, and short cells are multiplexed.
  • Multiplexed data attach the common AAL for short cell multiplexing common to the created ATM cells to the multiplexed data, attach an ATM header to the standard ATM cells, and transmit the standard ATM cells to the ATM switching network.
  • a short cell multiplexed ATM cell is received, the processing unit is Held according to the ATM header, and the multiplexed data is processed by a combination of the short cell multiplexing common AAL and the short cell multiplexing individual AAL to process the show.
  • the short cells are taken out, the short cells are individually processed in accordance with the short cell multiplexing individual AAL, and the short cells are converted into output data and output. That.
  • the invention according to claim 26 provides the short cell multiplexing ATM transmission method according to claim 25, wherein the short cell multiplexing common AAL and the short cell multiplexing AAL are used.
  • the invention according to claim 27 is the short cell multiplexing ATM transmission method according to claim 25, wherein the combination of the short cell multiplexing common AAL and the short cell multiplexing individual AAL is the short cell multiplexing common AAL. It is characterized by including length information and spanning information.
  • the invention according to claim 28 is the short cell multiplexing ATM transmission method according to claim 25, wherein the combination of the short cell multiplexing common AAL and the short cell multiplexing individual AAL is the short cell multiplexing common AAL.
  • a short cell multiplex ATM transmission method including span information, and wherein the individual AAL for short cell multiplexing includes length information.
  • the invention described in claim 29 is based on various input data such as original short cell, ATM, STM frame, information packet such as frame relay and packet network, TDMAZFDM A radio frame, and CDMA radio packet.
  • the standard ATM cell creation device that receives the data and creates a standard ATM cell
  • the AAL assigned to the created standard ATM cell is assigned as the common AAL for short cell multiplexing
  • the individual AAL is assigned to the short cell. It is characterized in that the information that needs to be added to the AAL is given as an individual AAL for short cell multiplexing.
  • the invention according to claim 30 is characterized in that length information for short cell multiplexing is added to the short cell multiplexing individual AAL.
  • the invention according to claim 31 is characterized in that the length information gives a length of the short cell to be multiplexed before the division.
  • the invention according to claim 32 is characterized in that the length information is given a length after division in units of standard ATM cells.
  • the invention according to claim 33 is characterized in that the common AAL for short cell multiplexing is It is characterized in that length information for tosell multiplexing is added.
  • the invention according to claim 34 is characterized in that span information indicating that short cells are multiplexed across standard ATM cells is added to the common AAL for short cell multiplexing.
  • the invention according to claim 35 is characterized in that span information indicating that short cells are multiplexed across standard ATM cells is added to the individual AAL for short cell multiplexing.
  • the invention according to claim 36 is characterized in that information for individually processing short cells is added to the individual AAL for short cell multiplexing.
  • the invention according to claim 37 is characterized in that the information for individually processing the short cells is provided with information for identifying switching between voiced Z and silent.
  • the invention according to claim 38 is characterized in that the information for individually processing the short cells is provided with information indicating the individuality of data content included in the short cells and information indicating quality.
  • the invention according to claim 39 is characterized in that, in the standard ATM cell creating apparatus, an individual AAL for short cell multiplexing is provided, and length information after division is provided for the individual AAL for short cell multiplexing.
  • the invention described in claim 40 is applicable to various types of information such as original short cells, ATM, STM frames, information packets such as frame relays and packet networks, TDMA / FDMA radio frames, and CDMA radio packets.
  • the standard ATM cell disassembler that receives standard ATM cells created from simple input data and decomposes them into short cells, the common AAL and short cells for short cell multiplexing that are commonly assigned to standard ATM cells
  • the short cell is divided into individual short cells by using the individual AAL for short cell multiplexing individually assigned to each of the plurality of short cells, and the decomposed individual short cell processing is performed.
  • the invention according to claim 41 is characterized in that the individual AAL for short cell multiplexing has
  • the invention according to claim 42 is characterized in that the length information is provided with the length of the multiplexed short cell before division.
  • the invention according to claim 43 is characterized in that the length information is given a length after division in units of standard ATM cells.
  • the invention according to claim 44 is characterized in that, in the standard ATM cell disassembly apparatus, individual AALs for short cell multiplexing are provided, and length information after division is provided for individual AALs for short cell multiplexing.
  • the invention according to claim 45 is characterized in that length information for short cell multiplexing is added to the common AAL for short cell multiplexing.
  • the invention according to claim 46 is characterized in that the common AAL for short cell multiplexing is provided with span information indicating that short cells are multiplexed across standard ATM cells.
  • the invention according to claim 47 is characterized in that the individual AAL for short cell multiplexing is provided with span information indicating that short cells are multiplexed across standard ATM cells.
  • the invention according to claim 48 is characterized in that the individual A AL for short cell multiplexing is provided with information for individually processing short cells.
  • the invention according to claim 49 is characterized in that the information for individually processing the short cells is provided with information for identifying switching between voiced and silent.
  • the invention according to claim 50 is characterized in that information indicating the individuality of the data content included in the short cell and information indicating the quality are added to the coast information for individually processing the short cells.
  • the invention according to claim 51 is the standard ATM cell creation apparatus according to any one of claims 2 to 10 or 24 to 34 and any one of claims 11 to 19 or 35 to 45. It is characterized in that it is connected to the standard ATM disassembly device described in (1) through a standard ATM cell switching network.
  • the invention according to claim 52 is the short cell multiplex ATM transmission system according to claim 51, wherein the short cells are obtained by hierarchically multiplexing sub short cells.
  • the invention according to claim 53 is characterized in that the data reception in the standard ATM cell creating device (1) according to claims 2 to 4 is performed by the SC-AAL assigning section (3-3, 3-of the short cell creating device (3)). 3 ') is characterized by adding the last identification information or the top identification information as SC-AAL to the last of the divided user data or the first of the divided user data.
  • the final identification information includes an identification bit indicating the end of the divided user data. Is displayed.
  • the invention according to claim 55 is the SC-AAL adding section of the data reception / short cell creation device according to claim 53, wherein the head identification information includes an identification bit indicating the head of the divided user data. Is displayed. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a diagram showing the relationship between FIG. 1A and FIG. 1B.
  • FIG. 1A shows the basic configuration of the short cell multiplex ATM transmission system of the present invention.
  • FIG. 1B is a diagram showing a basic device configuration of the short cell multiplex ATM transmission system of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of the data reception / short cell creation device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of the short cell processing / data transmission device.
  • FIG. 4 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of the short cell multiplexer.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a pattern based on a multiplex data length.
  • FIG. 6 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of the short cell disassembly apparatus.
  • FIG. 7 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of another embodiment of the short cell multiplexer.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a pattern based on a multiplexed data length.
  • FIG. 9 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of another embodiment of the short cell disassembly apparatus.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a data configuration method 1 of multiplexed information.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating a data configuration method 2 of multiplexed information.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating a data configuration method 2 of multiplexed information.
  • FIG. 12A is a diagram illustrating a data configuration method 3 of multiplexed information.
  • FIG. 12B is a diagram illustrating a data configuration method 3 of multiplexed information.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the data configuration method 3 of the multiplexed information.
  • FIG. 14 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of another embodiment of the short cell multiplexer.
  • FIG. 15A is a diagram showing an example of a pattern based on a multiplex data length.
  • FIG. 15B is a diagram showing an example of a pattern based on a multiplex data length.
  • FIG. 16 is a diagram showing a detailed configuration and an operation example of another embodiment of the short cell disassembling apparatus.
  • FIG. 17 is a diagram showing the relationship between FIG. 17A and FIG. 17B.
  • FIG. 17A is a diagram showing mixed transmission of short cell multiplexed ATM transmission and other transmissions.
  • FIG. 17B is a diagram showing mixed transmission of short cell multiplexed ATM transmission and other transmissions.
  • FIG. 18A is a diagram for explaining the format of short cell multiplexing.
  • FIG. 18B is a diagram for explaining the format of short cell multiplexing.
  • FIG. 19A is a diagram for explaining the format of short cell multiplexing.
  • Figure 1 9 B is Oh O 0 a diagram for explaining the Fomatsu bets of the short cell multiplexing
  • FIG. 20 is a diagram showing the relationship between FIG. 20A and FIG. 20B.
  • FIG. 20A is a diagram for explaining the short cell multiplexing process.
  • FIG. 20B is a diagram for explaining the short cell multiplexing process.
  • FIG. 21 is a diagram showing the relationship between FIG. 21A and FIG. 21B.
  • FIG. 21A is a diagram illustrating the short cell multiplexing process.
  • FIG. 21B is a diagram for describing the short cell multiplexing process.
  • FIG. 22 is a diagram showing the relationship between FIG. 22A and FIG. 22B.
  • FIG. 22A is a diagram for explaining the short cell multiplexing process.
  • FIG. 22B is a diagram for explaining the short cell multiplexing process.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining an apparatus configuration for performing short cell multiplexing processing. It is.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining an apparatus configuration for performing short cell multiplexing processing.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining a device configuration for performing short cell multiplexing processing ⁇ ) o
  • FIG. 26 is a diagram showing the relationship between FIG. 26A and FIG. 26B.
  • FIG. 26A is a block diagram for describing a device configuration for performing short cell multiplexing processing.
  • FIG. 26B is a block diagram for explaining a device configuration for performing the short cell multiplexing process.
  • FIG. 27 is a diagram showing the relationship between FIG. 27A and FIG. 27B.
  • FIG. 27A is a block diagram illustrating a device configuration for performing the short cell multiplexing process.
  • FIG. 27B is a block diagram for explaining a device configuration for performing the short cell multiplexing process.
  • FIG. 28 is a diagram showing the relationship between FIG. 28A and FIG. 28B.
  • FIG. 28A is a diagram illustrating an apparatus configuration for performing sub-short cell multiplexing.
  • FIG. 28B is a diagram illustrating an apparatus configuration for performing sub-short cell multiplexing.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating two-layer short cell multiplexing.
  • FIG. 30A is a diagram illustrating a conventional technique of a partial fill method and a short cell method.
  • FIG. 30B is a diagram illustrating a partial fill method and a short cell method according to the related art.
  • FIG. 31A is a diagram showing a method of adding the common AAL for short cell multiplexing, the individual AAL for short cell multiplexing, and the SC-AAL to the AAL payload.
  • FIG. 31B is a diagram showing a method of adding the common AAL for short cell multiplexing, the individual AAL for short cell multiplexing, and the SC-AAL AAL to the pay mouth.
  • FIG. 31C is a diagram showing a method for adding the common AAL for short cell multiplexing, the individual AAL for short cell multiplexing, and the SC-AAL AAL to the pay mouth.
  • FIG. 31D is a diagram showing a method of adding the common AAL for short cell multiplexing, the individual AAL for short cell multiplexing, and the SC-AAL to the pay mouth of the AAL.
  • FIG. 31E is a diagram showing a method of adding the common AAL for short cell multiplexing, the individual AAL for short cell multiplexing, and the SC-AAL to the pay mouth of the AAL.
  • FIG. 32 is a diagram showing the relationship between FIG. 32A and FIG. 32B.
  • FIG. 32A is a diagram illustrating a data reception / short cell creation device and a short cell processing / data transmission device when user data is divided.
  • FIG. 32B is a diagram for explaining a data reception / short cell creation device and a short cell processing / data transmission device at the time of user data division.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating the AAL Protocol Stack for short cell multiplexing.
  • FIG. 34 is a diagram for explaining the correspondence between the sublayer and the processing device when the processing corresponding to FIG. 33 is performed.
  • FIG. 35 is a flowchart schematically illustrating a short cell multiplex ATM transmission method. It is a chart.
  • FIG. 36 is a flowchart for explaining the short cell multiplex ATM transmission method in detail.
  • FIG. 37 is a flowchart illustrating a specific combination of a short cell multiplexing common AAL and a short cell multiplexing individual AAL in the short cell multiplexing ATM transmission method.
  • FIG. 38 is a flowchart illustrating a specific combination of a short cell multiplex common AAL and a short cell multiplex individual AAL in the short cell multiplex ATM transmission method.
  • FIG. 39 is a flowchart illustrating a specific combination of a short cell multiplex common AAL and a short cell multiplex individual AAL in the short cell multiplexing ATM transmission method.
  • 1A and 1B show an embodiment of the present invention.
  • 1 is a standard ATM cell creation device
  • 7 is a B-ISDN network on which a standard ATM switching network is constructed
  • 2 is a standard ATM cell disassembly device.
  • the standard ATM cell creating device 1 includes a data receiving / short cell creating device 3, a short cell multiplexing device 4, a standard ATM cell forming device 5, and an ATM cell transmitting device 6.
  • the standard ATM cell disassembly device 2 comprises an ATM cell receiving device 8, a standard ATM cell processing device 9, a short cell disassembly device 10, and a short cell processing device. Each of these parts will be described in detail later.
  • the standard ATM cell creation device 1 can use various input coasts such as original short cells, ATM cells, STM frames, information packets of frame relay and packet networks, TDMA / ⁇ DMA radio frames, and CDMA radio packets.
  • the information is converted into a short cell, and in consideration of the information length, the information is efficiently transferred to a standard ATM cell and output to the B-ISDN network 7.
  • the data source may be longer (more than 48 bytes) than the standard cell payload.
  • the B-ISDN network 7 transmits and exchanges standard ATM cells and performs routing according to the address set in the ATM header (ATM-H).
  • the standard ATM cell disassembler 2 disassembles the standard ATM cells created by the standard ATM cell creating device 1 input from the B-ISDN network 7 into short cells, and furthermore, the short cells are independently displayed. It converts the data into a cell, an ATM cell, an STM frame, a frame relay, a packet network information packet, a TDMAZF DMA radio frame, a CDMA radio packet, and outputs the data to each transmission path.
  • the standard ATM cell disassembly device 2 After the output of the standard ATM cell disassembly device 2 is processed (data processing) and exchanged, it may be further input to the standard ATM cell creation device 1.
  • a plurality of standard ATM cell generators 1 and a plurality of standard ATM cell disassemblers 2 can be connected via a B-ISDN network.
  • the standard ATM cell creation device 1 and the standard ATM cell disassembly device 2 can be integrated into a standard ATM cell creation decomposer.
  • the standard ATM cell creation device 1 will be described in detail.
  • the standard ATM cell generating device 1 is composed of a data receiving / short cell generating device 3, a short cell multiplexing device 4, a standard ATM cell forming device 5, and an ATM cell transmitting device 6.
  • Short cell creation device 3 has its own short cell and ATM cell It receives various types of input information, such as data packets, STM frames, frame relays, packet network information packets, TD MAZF DMA radio frames, and CDMA radio packets, and converts them into short cells.
  • the short cell multiplexing device 4 multiplexes a plurality of short cells created by the data receiving / short cell creating device 3 to create multiplexed data (pay-out portion excluding the AAL portion of a standard ATM).
  • the standard ATM cell device 5 adds the standard ATM AAL (ATM Adaptation Layer) to the multiplexed data received from the short cell multiplexing device 4 and adds a standard ATM header to the multiplexed data, thereby ATM cell.
  • the standard ATM cell is sent to the ATM cell transmitter 6.
  • a plurality of the ATM cell transmitting devices 6 can be provided.
  • an ATM switch is placed between the standard ATM cell generator 5 and the ATM cell transmitter 6, and one of the ATM cell transmitters 6 is selected by the standard ATM header.
  • a plurality of data receiving / short cell creating devices 3, short cell multiplexing devices 4, and standard ATM cellizing devices 5 may be installed and connected to one ATM cell transmitting device 6. Also in this case, it is necessary to provide an ATM switch between the plurality of standard ATM cell forming devices 5 and the ATM cell transmitting device 6.
  • the standard ATM cellizing device 5 communicates with the standard ATM cell processing device 9 and, if the B-I SDN network (7) includes an ATM switch, passes through the address exchange in each included ATM switch, and Set the address conversion table (described later) to be used for TM cell routing. If this address conversion table is set in advance with station data, etc., the setting processing of the address conversion table by communication at the time of path setting can be omitted.
  • the ATM cell transmitter 6 has an interface function with the B-I SDN network. It has a function of transmitting the standard ATM created by the standard ATM cell unit 5 to the B—ISDN network 7.
  • the standard ATM cell disassembly device 2 includes an ATM cell receiving device 8, a standard ATM cell processing device 9, a short cell disassembly device 10, and a short cell processing / data transmission device 11.
  • the ATM cell receiver 8 has an interface function with the B-ISDN network, has a function of receiving a standard ATM cell from the B_ISDN network 7, and sends the received standard ATM cell to the standard ATM cell processor 9. send.
  • a plurality of the standard ATM processing device 9, the short cell disassembling device 10, and a series of short cell processing and data transmission devices can be provided.
  • an ATM switch is arranged between the ATM receiver 8 and the standard ATM processor 9, and one of the standard ATM processors 9 is selected by the standard ATM header. .
  • a plurality of ATM cell receiving devices 8 can be provided. Also in this case, it is necessary to provide an ATM switch between the standard ATM processing device 9 and the plurality of ATM cell receiving devices 8.
  • the standard ATM cell processing device 9 processes the ATM header of the standard ATM cell received from the standard ATM cell receiving device 8, and further performs AAL (ATM Adaptation Layer) processing.
  • AAL ATM Adaptation Layer
  • the multiplexed data obtained as the payload is sent to the short cell decomposition device 10.
  • the short cell disassembly device 10 disassembles and combines the multiplexed data received from the standard ATM cell processing device 9 into short cells, and sends it to the short cell processing.
  • Short cell processing ⁇ Data transmission device 11 is short cell disassembly device 10 CT / JP96 / 02954
  • S C—A A L is shown to be added only to the head of data. This is an example, and may be at the end of the data, at the beginning of the data, or at the beginning and end of the data, as in the case of AAL which is standardized by 1-11.
  • AAL for short cell multiplexing
  • SC AAL may be added as header to AAL payload.
  • Fig. 31 (A) may be added as a trailer (Fig. 31 (B)), or may be divided and added to a header and a trailer (Fig. 31 (C)).
  • Short cell creation device 3 is a unique short cell, ATM cell, STM frame, information packet of frame relay and packet network, TD 1 ⁇ [01 ⁇ 8 wireless frame, CDMA wireless packet It receives various input information such as data and converts it into short cells.
  • the data receiving / short cell creating device 3 includes a data receiving unit 3-1, SC—PL (Short Cell-Payload: Short Cell Payload) creating unit 3-2, SC—AAL (Short Cell-AAL: The short cell AAL is provided with 3-4 and SC-H (Short Cell-Header).
  • SC—PL Short Cell-Payload: Short Cell Payload
  • SC—AAL Short Cell-AAL: The short cell AAL is provided with 3-4 and SC-H (Short Cell-Header).
  • the data receiving unit 3-1 terminates the input data transmission method and performs new ATM transmission.
  • the data receiving unit 3-1 transmits the data received by the data receiving unit 3-1 to the data transmitting unit 1 1 —
  • the processing is different when the transmission data of 4 is transmitted transparently to the same transmission method.
  • the data receiving unit 3-1 has a hard interface suitable for the transmission method of the input data, and performs processing of cutting out the input data in frame units and packet units.
  • the payload part can be used as the user data part and the ATM header can be used as the address information.
  • the user data portion of the information bucket should be used as it is as the user data portion, and the address and header portions of the packet should be used as address information. Can be.
  • the information bucket user can be used as it is as the user data part, and the CDMA code number of the packet can be used as the address information.
  • the address information is based on the physical line, time slot position information, and the like.
  • the data receiving section 3-1 uses a hard interface suitable for the transmission method of the input data. It performs processing to cut out input data in frame units and bucket units.
  • the cut-out input data is all user data portions, and address information is obtained from the input data in the same manner as described above.
  • the address information obtained by the data receiving section 3-1 is used as address information 1 by the SC-H adding section 3-4.
  • the SC-PL creation unit 3-2 sets the user data part of the input data obtained by the data receiving unit 3-1 as SC-PL.
  • the SC-ALA providing unit 3-3 determines the AAL type based on the data attribute obtained from the error channel when setting up the short cell connection, and adds necessary AAL information to the SC-PL. . Also, new information for SC-PL processing (for example, control information for silence compression control of voice data and control information for diversity handover of mobile communication data, etc.) is referred to as SC-AAL. May be added. If AAL control is not desired for user data, this processing may be omitted.
  • the AAL type set here will be used later when the SC-H adding unit 3-4 and the SC-1H processing unit 1-11 of the standard ATM cell disassembler 2 determine the short cell header.
  • the notification is associated with the processing in the SC-ALAL processing unit 111.
  • SC—H adding section 3—4 is a standard ATM cell when setting the short cell path. Communicates with the SC_H processing section 1 1 1 1 of the disassembly device 2 and sets an address conversion table for routing.
  • the address conversion table 2 that is set and referenced by the SC-1H processing section 1 1-1 is determined by the association between the short cell header and the address information 2 of the output data, and the SC-1AAL assigning section 3-3. Store the short cell AAL type that was performed.
  • the setting process of the address conversion tables 1 and 2 by communication at the time of setting this path is performed by preliminarily determining the relationship between the address information 1, SC-H, address information 2, and the short cell AAL type using station data or the like. If you set each to 2, you can omit it.
  • the configuration of the short cell header may be the same as that of the standard ATM cell header, or may be different from that of the standard ATM cell header.
  • the short cell header can be used as it is as a standard ATM header carrying multiplexed data as described in the third embodiment, as described later, or the short cell header can be used.
  • Header cell processing ⁇ When the output from the data transmission unit 111 of the data transmission device 111 is set to ATM, there are advantages such as good consistency.
  • the short cell completed in the SC—H adding section 3-4 is sent to the short cell multiplexing apparatus 4.
  • the short cell processing / data transmission device 11 With reference to FIG. 3, the short cell processing / data transmission device 11 will be described in detail.
  • Short cells completed in SC-H adding section 3-4 are disassembled into standard ATM cells Short cell processing in device 2 ⁇
  • Data transmission device 11 restores data of the original transmission method or data of another transmission method to Z conversion.
  • Short cell processing '' The data transmission device 11 converts the received short cells and converts them into original short cells, ATM cells, STM frames, frame relay and packet network information packets, ⁇ DMAZF DMA radio frames, C
  • a short cell processing / data transmission device 11 is a SC—H (Short Cell-Header: short cell header) processing unit 11-1, SC—AAL (Short Cell-AAL: short cell AAL) processing unit 1 1-2, SC-PL (Short Cell-Payload: Short Cell Payload) Processing unit 1 1-3, Data transmission unit 1 1-4
  • SC—H Short Cell-Header: short cell header
  • SC—AAL Short Cell-AAL: short cell AAL
  • SC-PL Short Cell-Payload: Short Cell Payload
  • the SC—H processing unit 1 1 1 1 1 communicates with the SC—H assigning unit 3-4 when setting a path, and sets the address conversion table 2 described above.
  • the SC—H processing unit 1 1 1 1 1 analyzes the short cell header of the short cell received from the short cell disassembly device 10 and uses the address conversion table 2 to output the address information 2 of the output data and the short cell Get AAL type.
  • the SC-PL processing units 1 1 to 3 obtain the pay-cell portion of the short cell as the user data portion of the output data.
  • the data transmission units 11-4 are equipped with a hard interface that is compatible with the output data transmission method, and send out output data to each transmission path in frame units and packet units according to the transmission method to be sent. I do.
  • the output data is created in two ways: when the data receiving unit 3-1 terminates the input data transmission method and performs new ATM transmission, or when the data received by the data receiving unit is transparently converted to the same data transmission unit transmission method. Processing differs depending on which method was used for transmission.
  • the data transmission unit 111 will use the address information 2 obtained by the SC-H processing unit 111.
  • An output data is created from the data attributes obtained by the SC-AAL processing unit 11-2 and the user data obtained by the SC-PL processing unit 11-3.
  • the user data can be used as the payout port
  • the address information 2 can be used as the ATM header
  • the AAL for the short cell can be used as the AAL for the ATM cell.
  • the output is an STM frame or TDMAZFDMA radio frame information
  • the user data portion is used as frame information
  • the line ZCH number and time slot position are determined from address information 2.
  • the user data section is used as the user data section of the coast information packet, and the address section and header section of the packet from address coast information 2 are used. Can be created.
  • the user data portion is used as the user data portion of the information bucket, and the CDMA code number of the packet can be determined from the address information 2.
  • Time slot position information is used.
  • the method of transmitting the received data of the data receiving unit 3-1 to the same transmission method of the transmission data of the data transmitting unit 11-4 is adopted as a transparent method, 5 ⁇ ?
  • the user data obtained by the processing unit 11-3 is used as output data including address information.
  • the output is STM frame or TDMAZFDMA radio frame information
  • the user data part is used as frame information, and the line ZCH number and time slot position are determined from address information 2.
  • short cell multiplexing apparatus A (4 A) includes multiplex combination determining section A (4 A-1), short cell information providing section A (4 A-2), and short cell multiplexing section A (4 A-1). A-3).
  • the short cell multiplexer A (4A) first determines which combination is used when multiplexing a plurality of input short cells into the payload of the standard ATM cell in the multiplex combination determination unit A (4A-1). Determines in what order multiplexing is performed.
  • the multiplex combination determining unit A (4A-1) assigns the byte length of the short cell information assigned by the short cell information assigning unit A (4A-2) and the standard ATM cell unit 5
  • the byte length for the control information is effectively subtracted from the 48 bytes of the standard ATM payload. You can know the data byte length that can be used for multiplexing of cell.
  • This decision is made in order to minimize the queuing delay in the equipment, when multiplexing combinations are used in the order of reception, and when the received short cell has an allowable queuing delay time according to the cell attribute (SC-AAL type). Waiting in the buffer within the range not exceeding, and among multiple short cells accumulated in the buffer, it is suitable as a multiple partner based on cell attributes, cell length, cell address (SC-H), etc. Things can be multiple combinations.
  • the multiplex combinations determined as described above are classified into the following three multiplex data length patterns according to the multiplex data length, as shown in FIG.
  • the multiplexed data length here is the sum of the short cell length to be multiplexed, the sum of the short cell information assigned to each short cell by the short cell information assigning unit (4A-2), and the standard ATM cellization equipment. This is the total length of the AAL information length given in 5. (Pattern 1) Multiplex data length of 48 bytes
  • the overflow data of the last short cell (exceeding 48 bytes) must be sent in the next standard ATM cell. For this reason, the overflowed data is divided into new short cells (without SC-H, SC-AAL) and the first short cell to be multiplexed into the next standard ATM cell.
  • the short cell information adding unit A (4A-2) creates short cell information from the short cell received from the multiple combination determining unit A (4A-1), and adds the short cell information to the beginning of each short cell. Add.
  • the short cell information includes short cell length information (LI), short cell state information (ST: Short cell Type), error detection for transmission errors when transmitting such information, and error repair bits (parity bits, CRC). , etc)).
  • LI short cell length information
  • ST Short cell state information
  • error detection for transmission errors when transmitting such information error detection for transmission errors when transmitting such information
  • error repair bits parity bits, CRC). , etc
  • the short cell multiplexing unit A (4A-3) performs different processing according to the multiplex data length pattern described above.
  • the multiplexed data length pattern 1 Since the multiplexed data length pattern 1 has a multiplexed data length of 48 bytes, the short cell information is added in accordance with the short cell combination and the multiplexing order determined by the multiplex combination determining unit 4A-1. Connect the tosels. No. Since the multiplexed data length of turn 2 is less than 48 bytes-after connecting the short cells as in the multiplexed data length pattern 1, the AAL information length provided by the standard ATM cellizer 5 In consideration of this, additional meaningless information (NULL) is added to the end of the multiplexed data so that the data length becomes 48 bytes.
  • NULL additional meaningless information
  • the force multiplexed data length is Ru der case of 4 8 byte than?
  • the multiplexed data (48 byte—the AAL information length of the standard AT ⁇ ) created by the multiplexing section (4A-3) is sent to the standard ATM cell forming apparatus 5.
  • the multiplexed data created in this way is decomposed by the short cell decomposer A into the original data. This will be described with reference to FIG.
  • the short cell disassembly unit A (10A) is composed of a short cell disassembly unit A (10A-1), and the short cell disassembly unit A (4A-3) received from the standard ATM cell processing unit 9. Decomposes and combines the multiplexed data created in step into short cells.
  • the short cell disassembly unit A (10A-1) extracts the short cell information from the beginning of the multiplexed data created by the short cell multiplexing unit A (4A-13) and analyzes the short cell information. The short cell following the information can be taken out. This operation is performed up to the last short cell of the multiplex data.
  • the short cell disassembly unit A (10A-1) analyzes the short cell coasting information to determine the short cell length information (LI), short cell state information (ST), error detection and error recovery bits (ST). C).
  • error detection 'error recovery bit (C) transmitted to short cell information Judge whether an error has occurred, and if possible, repair it. If only an error detection function is available or an error cannot be repaired when an error occurs, it is difficult to cut out short cells based on incorrect information. I do. (Allowing the possibility of erroneous clipping here, processing may be continued without discarding.)
  • a short cell following the short cell information can be cut out using the short cell length information (LI). For example, if the short cell length information is 8 byte, 8 byte following the short cell information may be cut out as a short cell.
  • LI short cell length information
  • the short cell state coasting information ST
  • whether the short cell extracted based on the short cell length information is a complete cell the force where only the first half is missing, and the second half It is possible to find out if there is only one missing part, or whether the first half or the second half is missing (when one short cell spans three or more multiplexed data).
  • the multiplexing individual AAL includes length information and spanning information.
  • the following processing is performed according to the short cell state information (ST).
  • multiplex data 3 One or more pieces of multiplexed data existed between the multiplexed data 4, and it can be determined that there was a cell loss in the standard ATM cell carrying the multiplexed data.
  • AAL eg, AAL type 1
  • the first half short cells that have been accumulated for synthesis with the second half are discarded if the waiting second half short cell is not obtained.
  • Another short cell multiplexer will be described with reference to FIGS.
  • the number of multiplexed short cells and their respective lengths are added as one piece of multiplexed information.
  • short cell multiplexing apparatus B (4B) includes multiplex combination determining section B (B-1), multiplex information generating section B (4B-2), and short cell multiplexing section B (4B-3 ).
  • the short cell multiplexer B (4B) uses the multiplex combination determining unit B (4B-1) to multiplex the plurality of input short cells into the payload of the standard ATM cell in any combination. Decide in what order multiplexing will be performed. This determination process is the same as that of the multiple combination determination unit A (4A-1).
  • the multiplex combination determination unit B (4B-1) determines the byte length of the multiplex information created by the multiplex information creation unit B (4B-2) and the standard ATM assigned by the standard ATM cell device 5. By obtaining the byte length of the AAL in advance, control them from the 48 bytes of the standard ATM payload. W 97/33406
  • the determined multiplex combinations are classified into the following three multiplex data length patterns according to the multiplex data length as shown in FIG.
  • the multiplexed data length here is the sum of the short cell lengths to be multiplexed, the multiplexed information length created by the multiplexed information creation unit B (4B-2), and the AAL information given by the standard ATM cellization equipment 5. It is the combined length.
  • the overflow data of the last short cell (exceeding 48 bytes) must be sent in the next standard ATM cell. Therefore, the overflow data is divided into new short cells (without SC-H, SC-AAL) and the first short cell to be multiplexed with the next standard ATM cell.
  • the multiplexed information creator B (4B-2) creates multiplexed information from the short cells received from the multiplex combination determiner B (4B-1).
  • Multiplex information is information indicating how a plurality of short cells are multiplexed in multiplex data, and the data configuration of the multiplex information can take various configurations.
  • the short cell multiplexing unit B (4B-3) performs slightly different processing according to the multiplex data length pattern described above.
  • the multiplexed data length pattern 1 has a multiplexed data length of 48 bytes
  • the short cells are connected in accordance with the combination of short cells and the order of multiplexing determined by the multiplex combination determining unit B (4B-1).
  • the multiplex information created by the multiplex information creation unit B (4B-2) is added to the head.
  • the multiplexed data length pattern 2 has a multiplexed data length of less than 48 bytes, short cells are connected in the same manner as in the multiplexed data length pattern 1, and the multiplex information generation section B (4B-2) is placed at the beginning of the multiplexed data.
  • the multiplex information generation section B (4B-2) is placed at the beginning of the multiplexed data.
  • Multiple data length pattern 3 is the force when the multiple data length is more than 48 bye? For data exceeding 48 by te, the multiplexed data length is 48 by by allocating it to the first short cell multiplexed in the next standard ATM cell. Therefore, short cells are connected in the same manner as in the multiplex data length pattern 1, and a process of adding the multiplex information generated by the multiplex information generation unit B (4B-2) to the head of the multiplex data is performed. -Multiplexed data (48 byte—standard ATM AAL information length) created in the short cell multiplexing section B (4B-3) is sent to the standard ATM cell forming device 5 o
  • the configuration shown in Fig. 10 is composed of multiple pattern identifier information (PI) and error detection for transmission errors when transmitting it, error recovery bit (C) (parity bit, CRC, etc), etc. is there.
  • PI pattern identifier information
  • C error recovery bit
  • the multiplexed pattern identifier information PI and the multiplexed data configuration are associated in advance.
  • the following a) to c) can be used.
  • -a) Multiplex pattern identifier information If the PI value is 5 '"0000001", short cells of the same length are multiplexed, such as two 23-byte short cells.
  • the multiplexed information creating unit B (4B-2) preliminarily determines the short cell combination and the order received from the multiplexed combination determining unit B (4B-1).
  • the multiplex pattern information is created by selecting the multiplex pattern identifier information (PI) corresponding to the multiplex data configuration determined as the Tossel decomposition unit B (10B-1).
  • An error detection and error recovery bit (C) for transmission errors can be added to the multiplex information.
  • the configuration shown in Fig. 11 (a) consists of multiplexed cell number information (N), short cell length information (L), multiplexed sequence number (SN), and error detection and error recovery for transmission errors when transmitting them. It consists of bits (C) (parity bits, CRC, etc).
  • This data configuration example is used when multiplexing short cells of the same length.
  • Multiple cell count information (N) -indicates how many short cells are multiplexed in the multiplexed data.
  • the number N of multiplex cells takes a positive integer (including 0) of 0, 1, 2, 3,....
  • a multiplex cell number of 0 indicates dummy data that does not include any short cells in the multiplex data.
  • a multiplex cell number of 1 indicates that one short cell is included in the multiplex data.
  • the short cell length information indicates what byte is in one short cell.
  • the multiplex sequence number is used when the last short cell overflows from the multiplex data, and is used to control the transfer of the overflowed short cell data to the next multiplex data.
  • the multiplexed data length (48 bytes / multiplexed information length / AAL length of standard ATM) that can be used for short cell multiplexing is 45 bytes
  • multiplexing of 36 byte long short cells is performed.
  • SNs multiplex sequence numbers
  • the short cell boundary can be determined from the short cell length information (L) and the multiplex sequence number (SN), and up to which short cell is valid based on the number of multiplex cells.
  • Partial fill can be achieved by setting the number of multiplexed cells to a number that does not spread over the next multiplexed data. In that case, the next multiplexed sequence number Returns to 1. ).
  • Fig. 11 (b) shows a case where three short cells of 36 by t e are sent.
  • the first cell is multiplex sequence number 1
  • the next is multiplex sequence number 2
  • the last is multiplex sequence number 3.
  • the multiplex sequence number may not circulate, so the multiplex sequence number that minimizes the dummy data (partial) part added to the multiplex data] V [ Multiple sequence numbers 1 to M can be repeated from the next time.
  • the multiplex information generation unit B (4B-2) determines the number of multiplex cells based on the combination and order of the short cells received from the multiplex combination determination unit B (4B-1).
  • Information (N) and short cell length information (L) are included in the multiplex information generation unit B (4B-2)
  • a multiplexed data length 48 bytes—multiplexed information length—AAL length of standard ATM
  • AAL length of standard ATM 48 bytes—multiplexed information length—AAL length of standard ATM
  • SN multiple sequence number
  • the multiplex sequence number (SN) is basically unnecessary when multiplexed data is not spanned. However, if there is a mixture of multiplexed data and the presence or absence of astride, it may be set to 0 to distinguish.
  • the configurations shown in FIGS. 12 and 13 are composed of multiplexed cell number information (N), multiplexed morphological information (CT: Cell Type), short cell length information (LI1 to LIn), and their information. It consists of error detection and error recovery bits (parity bits, CRC, etc.) for transmission errors when transmitting data.
  • N multiplexed cell number information
  • CT multiplexed morphological information
  • LI1 to LIn short cell length information
  • error detection and error recovery bits parity bits, CRC, etc.
  • This data configuration example is used when multiplexing short cells of the same length and different lengths.
  • the multiplexed cell number information (N) indicates how many short cells are multiplexed in the multiplexed data.
  • the number N of multiplexed cells takes a positive integer (including 0) of 0, 1, 2, 3,... as in the multiplexed information data configuration example 2.
  • CT Multiple morphology information
  • the short cell length information (L I1 to L In) indicates how many byte each short cell is, and has short cell length information corresponding to the number of multiplex cells. For example, if the number of multiplexed cells is 5, it has five short cell length information.
  • the multiplex information generation unit B (4B-2) determines the number of multiplex cells based on the combination and order of the short cells received from the multiplex combination determination unit B (4B-1).
  • An error detection and error recovery bit (C) can be added to the multiplexed information to detect and protect the transmission error of the multiplexed information.
  • the multiplexed information can have a variable information length according to the multiplexed cell number information (N), and the multiplexed information analyzer B (10B-1) multiplexes the multiplexed data from the multiplexed cell number information (N).
  • the configuration and information length can be determined.
  • the short cell disassembling apparatus B will be described with reference to FIG.
  • the short cell disassembly device B (10B) includes a multiplexed information analysis unit B (10B-1) and a short cell disassembly unit B (10B-2).
  • the short cell disassembly unit B disassembles and combines the multiplexed data received from the standard ATM cell processing unit 9 and generated by the short cell multiplexing unit B (4B-3) into short cells.
  • the multiplexed information analyzer B (10B-1) extracts the multiplexed information from the beginning of the multiplexed data created by the short cell multiplexor B (4B-3) and analyzes the multiplexed information, thereby analyzing the multiplexed information. Obtain information to take out the cell.
  • the short cell decomposition unit B (10B-2) obtains multiplex pattern identifier information (PI) and error detection / error repair bits (C) as multiplex information. .
  • the error detection / error repair bit (C) it is determined from the error detection / error repair bit (C) whether or not a transmission error has occurred in the multiplexed information. If only an error detection function is provided or an error cannot be repaired when an error occurs, it is difficult to cut out short cells based on erroneous information. Destroy overnight. (Here, the possibility of erroneous extraction may be allowed, and further processing may be continued without discarding).
  • the short cell can be cut out.
  • a complete short cell can be obtained by storing the first half of the short cell and combining it with the second half included in the next multiplexed data. it can.
  • multiplex pattern identifier information if the" 00 0 0 1 1 ", 3 0 byte short cell power of the 5 'one and 3 0 byte of the show 1 6 byte of the first half of the Toseru, a multiple pattern identifier information" 000 1 0 0 ", the last 14 bytes of the 30 byte short cell and one 30 byte short cell and 2 bytes of unintentional newsletters span multiple data. If the multiplexed data configuration of the short cell is specified, and if the multiplexed pattern identifier information "00 0 1 00" is received next to the multiplexed pattern identifier information "000 0 1 1", the above is described. In this way, short cells spanning multiple data can be combined to obtain a complete short cell.
  • the standard ATM cell carrying the multiplexed information is sent to the standard ATM cell. It can be seen that cell loss has occurred.
  • Short cells that cannot be reproduced as complete short cells due to loss of multiplex data due to cell loss or multiplex data due to transmission errors are discarded.
  • short cells in the first half that have been accumulated for synthesis with the second half are discarded if the waiting short cell in the second half cannot be obtained.
  • AAL eg. AAL type 1
  • the short cell decomposed by the short cell decomposing unit B (10B-2) is sent to the short cell processing / data transmission device 11.
  • the short cell decomposing unit B (10B-2) uses multiplexed cell number information (N), short cell length information (L), and multiplexed sequence number (SN) as multiplexed information. , And error detection and error recovery bit (C) are obtained.
  • the error detection / error repair bit (C) it is determined from the error detection / error repair bit (C) whether or not a transmission error has occurred in the multiplexed information. If there is only an error detection function or an error cannot be repaired when an error occurs, it is difficult to cut out short cells based on erroneous information. Do. (Here, the possibility of erroneous extraction may be allowed, and the processing may be continued without discarding).
  • the extraction process is performed N times, including odd short cell extraction, and if there is excess redundant data, it is discarded as insignificant information.
  • the boundary of the short cell in the multiplexed data is determined and cut out according to the SN number.
  • the first cut-out short cell is the second half of the accumulated short cell in the first half, and the two are combined to obtain a complete short cell.
  • a short cell of length L lbyte is cut out as much as possible, and the last remaining short cell is combined with the second half of the short cell obtained from the next multiplex data power. accumulate.
  • the clipping process is performed N times, including truncation of odd short cells, and if there is excess redundant data, it is discarded as insignificant information.
  • the multiplexed data with multiplexed sequence number 1 Indicates that one 36-byte short cell (short cell A) and one 9-byte short cell (first half of short cell B) are included.
  • the multiplexed data with multiplexed sequence number 2 (multiplexed data 2) consists of one 27-byte short cell (the second half of short cell B) and one 18-byte short cell (the first half of short cell C). It can be seen that is included.
  • the short cell decomposing unit B (10B-2) stores the first half of the short cell B when receiving the multiplexed data 1, and when the multiplexed data 2 is received, stores the first half of the short cell B. By combining with the latter part of one cell B, a complete short cell can be obtained.
  • Short cells that cannot be reproduced as complete short cells due to loss of multiplex data due to cell loss or multiplex data loss due to transmission errors are discarded.
  • the first half short cells that have been accumulated for synthesis with the second half are discarded if the waiting second half short cell is not obtained.
  • the cut second half shot cell is discarded. Therefore, it becomes effective from the second short cell included in the multiplexed data.
  • Multi-sequence numbers can detect cell loss within one cycle of the sequence 5 ', and standard ATM that carries multiplexed data in order to accurately determine the presence or absence of cell loss beyond that and the number of lost cells It is necessary to apply AAL (eg, AAL type 1) with order information to cells.
  • AAL eg, AAL type 1
  • the standard ATM cell processor 9 By notifying the short cell decomposer B (1B-2) that the cell loss has occurred, an erroneous short cell combination (due to a different short cell) occurring due to the cell loss that cannot be determined from the multiplexed information. (Combination of the first half and the second half) can be prevented.
  • the short cells disassembled by the short cell disassembly section B (10B-2) are sent to the short cell processing / data transmission device 11.
  • the short cell decomposing unit B (10 B-2) uses the multiplexed cell number information (N) and the multiplexed morphological information (CT: Ce11Type) as multiplexed information. ),, Short cell length information (LIl to LIn) and error detection and error recovery bits (C) are obtained.
  • multiplex information data configuration example 3 includes length information and span information in multiplex common AAL.
  • FIG. 35, FIG. 36, and FIG. 38 show flowcharts of the above-described processing.
  • N short cells are cut out based on the number of multiplexed cells from the multiplexed form information (CT) and the short cell length information (L I1 to L In). That is, N short cells are cut out according to the length (short cell lengths LI1 to LIn) indicated in the short cell length information from the beginning of the multiplexed data after the multiplexed information is cut out. If there is, discard it as insignificant information.
  • CT "1 1”
  • Short cells that cannot be reproduced as complete short cells due to loss of multiplex data due to cell loss or multiplex data due to transmission errors are discarded.
  • the cut second half shot cell is discarded. Therefore, it becomes effective from the second short cell included in the multiplexed data.
  • AAL eg. AAL type 1
  • the short cell decomposed by the short cell decomposing unit B (10B-2) is sent to the short cell processing / data transmission device 11.
  • the multiplexed data configuration is notified in advance between the short cell multiplexing device C (4C) and the short cell disassembling device C (10C), the multiplexed pattern is simply notified. It only connects the short cells with.
  • the short cell multiplexing device C (4C) is a short cell decomposing device that pre-determines the header address and multiplexed data structure of standard ATM cells that carry multiplexed data.
  • the feature of C (10C) is that there is no need to add the short cell information and multiplex information described above. For this reason, there is an advantage that the data byte length occupied by the short cell information and the multiplexed information in the payload of the standard ATM cell can be used for substantial multiplexing of the short cell.
  • the short cell multiplexer C (4 C) is used when the short cell header configuration assigned to the short cell in the 5 (— 11 assignment section (3-4)) has the same configuration as the standard ATM cell header.
  • the above-mentioned association that is, the address of the short cell header and the multiplexed data configuration are indicated in advance with the short cell disassembly device C (10C).
  • the header of the multiplexed short cell header can be used as it is as a standard ATM header carrying multiplexed data. There is the advantage that it can be used further due to the substantial multiplication of short cells.
  • the short cell multiplexing device C (4C) includes a multiplex combination determination unit C (4C-1) and a short cell multiplexing unit C (4C-2).
  • multiplex combination determination unit C (4C-1) in FIG. 4 when multiplexing a plurality of input short cells into the pay mouth of a standard ATM cell, Determines in what order multiplexing is performed.
  • the multiplex combination determination unit C (4C-1) determines the multiplexing so that the multiplexed data configuration provided by the standard ATM cell processor 5 and corresponding to the address of the standard ATM header is obtained. I do. (Or, in accordance with the multiplexing determination by the multiplex combination determination unit C (4C-1), a standard ATM header corresponding to the multiplex data configuration is added by the standard ATM cell forming apparatus 5.)
  • the determined multiplex combination is classified into the following three multiplex data length patterns according to the multiplex data length.
  • the multiplexed data length is a length obtained by adding the sum of the short cell lengths to be multiplexed and the AAL information length given by the standard ATM cell forming apparatus 5.
  • the overflow data of the last short cell (over 48 bytes) must be sent in the next standard ATM cell. For this reason, the overflowed data is divided into new short cells (without SC—H, SC—AAL) and the first short cell to be multiplexed into the next standard ATM cell.
  • the short cell multiplexing section C (4C-2) performs different processing according to the multiplex data length pattern described above.
  • the short cells are connected in accordance with the combination of the short cells and the multiplexing order determined by the multiplex combination determining unit C (4C-1).
  • Pattern 2 has a multiplexed data length of less than 48 bytes, so after connecting short cells in the same way as multiplexed data length pattern 1, standard ATM cell
  • NULL meaningless information
  • the multiplexed data of 48 bytes by the short cell multiplexer C (4C-2) is sent to the standard ATM cellizer 5.
  • multiplex combination determination unit C (4C-1) in Fig. 4 when multiplexing a plurality of input short cells into the same form as a standard ATM cell, multiplexing is performed in which combination and in which order. To decide.
  • the multiplex combination determination unit C (4C-1) assigns the multiplex corresponding to the address of the short cell header, which has the same configuration as the standard ATM header, assigned by the SC-H assignment unit (3-4).
  • a multiplexing decision is made so as to have a data structure. (Or, prior to the multiplex combination determination unit C (4C-1) deciding the multiplex in the SC-H adding unit (3-4), a short cell having the same configuration as the standard ATM header corresponding to the multiplex data configuration. Add a header.)
  • the multiplexed data length is the total length of the short cells to be multiplexed.
  • the overflow data of the last short cell (exceeding 53 bytes) must be sent in the next standard ATM cell. Therefore, the overflowing data is included as a new short cell (without SC-H, SC-ALL) in the short cell multiplexed to the next standard ATM cell. (At this time, since it does not have SC-H, it is multiplexed to other than the first. Alternatively, when the overflowing data is used as a new short cell, the original cell is copied with the same SC-H and SC-ALL.
  • the short cell multiplexing unit C (4C-2) performs different processing according to the multiplex data length pattern described above.
  • the short cells are connected in accordance with the combination of short cells and the multiplexing order determined by the multiplex combination determination unit C (4C-1).
  • Pattern 3 is the case where the multiplexed data length exceeds 53 bytes.
  • the multiplexed data length is 53 bytes by using short cells multiplexed to the next standard ATM cell. It has become. Therefore, short cells are connected in the same way as in the multiplex data length pattern 1. Perform processing.
  • the multiplexed data of 53 bytes generated by the short cell multiplexing unit C (4C-2) is sent to the ATM cell transmitting device 6. (The processing of the standard ATM cell forming apparatus 5 is omitted.)
  • the short cell disassembly device C will be described with reference to FIG.
  • the short cell disassembler C (10 C) generates multiplexed data using the short cell multiplexer C (4 C).
  • the short cell disassembly unit C (10C) includes a short cell disassembly unit C (10C-1).
  • the short cell disassembly unit C (10C-1) received from the standard ATM cell processing unit 9 has a short cell disassembly unit C (10C-1). Decompose and combine the multiplexed data created in C-2) into short cells.
  • the short cell disassembly unit C (10C-1) determines the corresponding multiplexed data configuration from the address of the standard ATM header processed by the standard ATM cell processing unit 9, and determines the short cell from the multiplexed data. Cut out.
  • the multiplexed data configuration shown in advance includes a short cell that spans multiple data
  • the received short cell first half
  • the short cell in the second half of the next multiplexed data is stored.
  • they are combined to form a complete short cell.
  • AAL eg, AAL type 1
  • Short cells that cannot be reproduced as complete short cells due to discarding multiplex data loss due to cell loss or multiplex data due to transmission errors are discarded.
  • the first half short cells that have been accumulated for synthesis with the second half are discarded if the waiting second half short cell is not obtained.
  • the cut second half shot cell is discarded. Therefore, it becomes effective from the second short cell included in the multiplexed data.
  • the short cell disassembly device C (10C) includes a short cell disassembly unit C (10C-1), and receives the short cell disassembly unit C (4C-1) received from the ATM cell receiver 8. Decompose and combine the multiplexed data created in 2) into short cells. (Processing in the standard ATM cell processing unit 9 is omitted.)
  • the short cell disassembly unit C (10C-1) determines the corresponding multiplexed data configuration from the address of the short cell header, and displays the short multiplexed data from the multiplexed data. Cut out the toss.
  • the received short cells (first half) are accumulated, and the short cell in the second half of the next multiplex data is stored. When received, they are combined to form a complete short cell.
  • AAL with ordering information (eg AAL type 1) needs to be applied. Short cells that cannot be reproduced as complete short cells due to loss of multiplex data due to cell loss or multiplex data due to transmission errors are discarded.
  • short cells in the first half that have been accumulated for synthesis with the second half are discarded if the waiting short cell in the second half cannot be obtained.
  • the cut second half short cell is discarded.
  • the standard ATM cell generator 1 includes a short cell multiplexing method payload generator 16 including a short cell multiplexing device 4 and a short cell multiplexing device 4 for data reception. It can have pay-port creation units 18, 20, 22, 24 of other ATM transmission systems.
  • the existing ATM system pay slot creation unit 18 has a function of creating a payload unit (excluding AAL information) of an existing ATM cell according to the specifications defined in the ATU type 1 to type 5 ITU-T international standard. .
  • the partial file system pay port creation unit 20 assigns user data only to a part of the ATM payload unit and fills up the rest with insignificant information. It has a function to create a pay mouth (excluding AAL information) for cells.
  • No-scroll system payout port creation unit 22 Is divided into several sub-cell slots, and an ATM cell payload section (excluding AAL information) is created that stores multiple user data in each sub-cell slot of one ATM cell's pay slot.
  • An ATM cell payload section (excluding AAL information) is created that stores multiple user data in each sub-cell slot of one ATM cell's pay slot.
  • the other ATM-based payload creation section 24 has a function of creating a payload section (excluding AAL information) of ATM cells other than those described above.
  • the standard ATM cell disassembler 2 includes a short cell multiplexing type payload disassembly unit 17 including a short cell disassembly unit 10 and a short cell processing unit 11 and a payload disassembly unit 19 of another ATM transmission system. 2 1, 2, 3 and 25 can be combined.
  • the existing ATM payload decomposer 19 has a function of decomposing and processing the payload (excluding AAL information) created by the existing ATM payload generator 18.
  • the partial-fill pay-port decomposing unit 21 has a function of decomposing and processing the pay-port portion (excluding AAL information) created by the nominal-fill-method pay-port creating unit 20.
  • the pass clad type payload decomposing unit 23 has a function of decomposing and processing the payload part (excluding AAL information) created by the pass clad type pay mouth creating unit 22.
  • the other ATM-based pay slot decomposing unit 25 has a function of disassembling and processing the payload unit (excluding AAL information) created by the other ATM-based payload creating unit 24.
  • the standard ATM cellization device 5 is composed of payload creation units 16, 18, 20, 22, It has the function of receiving standard ATM payloads with various internal configurations created in 24, and adding standard AAL information and ATM headers to create standard ATM cells.
  • the standard ATM cell processing unit 9 mixes standard ATM cells having various internal configurations created by the payload creating units 16, 18, 20, 22, and 24 and receives them from the ATM cell receiving unit 8. It processes the ATM header of the received standard ATM cell and performs AAL processing. The obtained pay mouth part is branched and sent to pay mouth-decomposing parts 17, 19, 21, 23 and 25.
  • the standard ATM cell processor 5 and the standard ATM cell processor 9 mix a plurality of ATM transmission methods with the standard ATM cell processor 5 and transmit them over the common B-I SDN network 7. In order to branch to the corresponding payload decomposer in step 9, there is a means to determine the branch destination.
  • the branch destination determination method is the following two methods, and the two methods can be used together.
  • Branch destination determination method 1 Routine davit of ATM header (VPI, VCI).
  • the standard ATM cell decomposer 9 analyzes the routing bits (VP I, VC I) of the ATM header to determine the payload decomposers 17, 19, 21, 21, 23, and 25 at the branch destination. to decide.
  • the standard ATM cell creation device 5 communicates with the standard ATM cell disassembly device 9 when assigning an ATM header when setting up an ATM path, and determines the routing bit of the ATM header to be assigned and the transmission method.
  • a process for associating types is performed. This association can be omitted if it is set in advance by station data or the like.
  • Branch destination determination method 2 As part of AAL information of ATM payload Method with transmission method information
  • the standard ATM cell processor 9 analyzes the transmission method information included in a part of the AAL information at the time of the AAL processing, thereby obtaining a pay-ahead disassembling unit 17, 19, 21 at the branch destination. , 23, 35 are judged.
  • the standard ATM cell forming apparatus 5 includes transmission method information indicating the transmission method in a part of the AAL information when the AAL is provided.
  • the payload creation units 16, 18, 20, 22, and 24 create a payload having a length in consideration of the AAL information length.
  • AAL information is information for ATM adaptation. Also, when short cell multiplexing in each embodiment of the present invention is considered, all information for adaptation necessary for multiplexing and transmitting a plurality of short cells to one ATM connection is referred to. Thus, it can be referred to as short cell multiplexing AAL information.
  • FIG. 18 shows a case corresponding to the first embodiment
  • FIG. 19 shows a case corresponding to the second embodiment.
  • the short cell header (SC-H) and the individual short cell information and SC-H are added.
  • the combination of AAL and AAL in a standard ATM cell can be referred to as short cell multiplexing AAL.
  • the AAL in the standard ATM cell is a common AAL for short cells, and the short cell information assigned to each short cell ⁇ SC-H and SC-AL L Three
  • L I Length information (L e n g t h I n f o r m a t i o n)
  • SCI Short Cell Connection Identifier (Shortce11ConnecctioonIdentiifierer)
  • P T Payload type (P ay l 0 a d T y p e)
  • F N Frame number (Fr ame Numb e r)
  • Vb voiced / silent bit (Vo i c e a c t i v a t i o n b i t)
  • C ON reliability information (C on f i d e n t i a l i t y I n f o r m a t i o n o
  • the AAL of the standard ATM cell and its multiplexed information are The combination of the short cell header (SC-H) and SC-AAL can be called an AAL for short cell multiplexing.
  • AAL (ATM adapter) that performs short cell multiplexing
  • the AAL information added to the multiplexed data unit created by multiplexing the short cells in the short cell multiplexing is referred to as “common AAL for short cell multiplexing”, and the AAL (ATM adaptation layer) performing short cell multiplexing is used.
  • the AAL information added for each short cell is referred to as “individual AAL for short cell multiplexing”.
  • N Number of short cells (N umb e r)
  • L I 1 to L I n Length information (L e n g t h I n f o r m a t i o n)
  • SCI Short Cell Connection Identifier (ShortceelConnecctioon Identififer;
  • F N Frame number (Fram e Numb e r)
  • V b Voiced Z silence bit (Vo i c e a c t i v a t i o n b i t)
  • C ON Reliability information (C on f i d e n t i a l i t y I n f o r m a t i o n)
  • the AAL provided by device (5) can be referred to as AAL information for short cell multiplexing.
  • FIGS. 20 (A) and (B) to FIGS. 22 (A) and (B) explain this together with the short cell multiplexing process.
  • Layerrs indicates the processing hierarchy.
  • the data format indicates a data format created by multiplex processing.
  • a p p l i c a t i on is a layer that performs processing for inputting and outputting user data from various sources in this case.
  • SDU is an abbreviation for service data unit (servicedat ataunit) o
  • CS is a layer that performs processing for completing a shot cell, which is called ConvEvergencEcebLayer.
  • This CS is divided into two types.
  • SSCS Systemevice Specific CS
  • CPCS Common Part CS
  • SC-H short cell connection identifier
  • PDU is an abbreviation for protocol data unit (ProtocoLdDaTaUnit).
  • SSAR Single and Demu1 tip 1 ex
  • MAD Multiplexes the created short cells into standard ATM cells.
  • This hierarchy is also divided into two parts.
  • SS AR (Sh0) that segments short cells into standard ATM cells to be transmitted and creates short cells from standard ATM cells. It is an MAD (Multiplex And Demu 1 tip 1 ex) that creates and decomposes standard ATM cells.
  • MAD Multiplex And Demu 1 tip 1 ex
  • short cells are divided (segmented) as necessary.
  • FIGS. 20 (A), (B), and FIGS. 21 (A), (B) show a configuration in which length information is added to each short cell as shown in the first embodiment shown in FIGS. This is the case.
  • FIGS.22 (A) and (B) show a case where short cells multiplexed to a standard ATM are represented by one piece of multiplexed information as shown in Embodiment 2 shown in FIGS. 7 to 13. Is shown.
  • FIG. 20 (A) and (B) a description will be given of a process from inputting user data to forming a standard ATM cell. Of course, the reverse process is performed until a standard ATM cell is input and user data is decomposed.
  • Fig. 20 (A) and (B) first, when various data of variable length is input, individual processing according to the attribute of each data is performed (S SCS). At this time, SC-AAL is given according to the result of individual processing.
  • SCH—H including the short cell connection identifier for multiplexing is assigned (CPCS).
  • short cells are divided as necessary (short cell segments) (when spanning standard ATM cells) in order to multiplex them on standard ATM cells, and individual data units (SS AR — Add length information to P DU).
  • MAD a plurality of SSAR-PDUs are multiplexed to form a standard ATM cell.
  • insignificant information and dummy show ⁇ Insert a cell. Creates and assigns sequence number and span information when configuring standard ATM cells (MAD).
  • the assigned length information does not exceed 48 bytes.
  • FIGS. 21 (A) and (B) are different from FIGS. 20 (A) and (B) in the way of assigning short cell lengths.
  • short cells are divided for multiplexing according to the standard ATM cell, and then added to each divided unit (S SAR-P DU) (MAD layer).
  • S SAR-P DU divided unit
  • the short cell length is assigned to each short cell (CPCS). Then, when multiplexing into a standard ATM cell, if it is divided, length information is also added to the latter half of the divided cell (MAD).
  • Fig. 22 (A) and (B) in order to add short cell length information for each standard ATM cell, it is multiplexed with the standard ATM cell in the final standard ATM cell creation part. It creates and assigns information such as the number, length and span information of each SSAR-PDU (MAD).
  • MAD SSAR-PDU
  • the multiplexing information generation unit B (4B-2) when short cell multiplexing is performed by the multiplexing information generation unit B (4B-2), multiplexing information is added to multiplexed data units (FIG. 25).
  • Handle information for In the standard ATM cellization equipment (5), the AAL information to be added is not limited to the information specified in Typel to Type5, which is currently being standardized in ITU-T.
  • Information for ATM adaptation to meet requirements eg SN ⁇ OID
  • the equipment to create and assign each AAL for short cell multiplexing should be as follows. Can be. Example 41
  • the short cell status information (ST) assigned by the short cell information assigning unit A (4A-2) is spread over the cell span assigned by the standard ATM cell unit (5) in ATM payload units. It can be replaced as information (0 ID).
  • FIG. 18 shows the short cell status information (ST) An information configuration example of AAL for short cell multiplexing using 0 ID instead of, and Fig. 26 (A) and (B) show the device configuration for it. The following description is for the case where the processes of FIGS. 21 (A) and (B) are performed by the device sharing of FIG. 24.
  • the short cell connection identifier (SC 1) is the SC—H assignment section (3-4), the length information (LI), and the check bits (parity) (C 2, C 3) are the short cell information assignment section A.
  • ATM cell sequence number (SN), cell span information (OID), and parity (CI) are assigned by the short ATM cell unit (4A-2) in the standard ATM cell unit (5) in the unit of ATM payload. Give.
  • the SC-H adding unit (3-4) and the short cell information adding unit A (4 A-2) By integrating them and adding information to each short cell, the configuration is simplified.
  • the multiple sampling determination unit A (4A-1) is placed after (4A-2). If the short cell is divided at 4 A-1 due to insufficient ATM payload, length information is also added to the second half of the divided cell, and 4 A-3 is used. Multiplex.
  • the standard ATM cell decomposer (2) in Fig. 26 (A) and (B) shows the short cell when the ATM cell having the AAL information structure for short cell multiplexing is received.
  • the disassembly procedure will be described.
  • the standard ATM processor (9) obtains the ATM cell sequence number (SN), cell span information (0 ID), data, and parity (C) from the AAL, and uses the parity bit (C). Confirm whether there is any information error.
  • SN the ATM cell sequence number
  • the cell span information (OID) is the multiplexed form information (C) in the description of the short cell decomposer (10B) in FIG. Works the same as T). Therefore, the standard ATM processing unit (9) that processes the span information (0 ID)-and the short cell disassembly unit (10-A) work in cooperation.
  • 0 ID is the same as that of CT in FIG. Whether or not cell loss has occurred without using a sequence number (SN) can be detected by using ⁇ ID similarly to CT.
  • the short cell disassembly section A (10 A) is obtained by looking at the LI of the short cell information assigned to each short cell. And is transmitted to the short cell processing-data transmitting apparatus (11).
  • the length information is included in the multiplexing individual AAL and the spanning information is included in the multiplexing common AAL.
  • the multiplex information generator B (4B-2) is integrated with the standard ATM cell generator (5). And the multiplex information creation unit B
  • Part or all of the multiplexed information created in (4B-2) in units of multiplexed data can be included in the AAL provided by the standard ATM cell unit (5) in units of ATM payloads.
  • the short cell length coasting information (LI) of each short cell is combined in the multiple combination determination unit B (4 B-1). After being determined, they are collectively created in the multiplexing information creating unit B (4B-2), and added to the multiplexed data after the multiplexing in the short cell multiplexing unit B (4B-3).
  • ATM cell sequence number (SN), cell span information (01D), ⁇ , etc. (C1) is also given at the same time in ATM payload units by the multiplexed information generator B (4B-2) or the standard ATM cell processor (5).
  • the procedure for disassembly in the standard ATM cell disassembly device (2) is basically the same as in the case of Example 4-1 above.
  • the multiplexed information analyzer B (10B-1) and the standard ATM cell processing unit 9 are integrally formed. Extract information.
  • the SSCS divides the user data into multiple pieces of data to fit within the allowed short cell length, and allows the receiving side to restore and assemble each divided data. Information.
  • the S C-PL creation unit and S C-AAL addition unit in the data reception / short cell creation device perform the following processing.
  • the S C—PL creating unit and the S C—A AL assigning unit operate in cooperation.
  • the SC-PL creation section divides the user data section of the input data obtained by the data reception section into multiple pieces so that it fits into the short cell pay slot length.
  • the SC—AAL assigning unit performs one of the following processes (1) to (3), or a combination process.
  • the process of (1) can be omitted. .
  • the last one of the divided user data (the last divided user data) or the first one of the divided user data (the first divided user data) shall be SC-AAL d) The last identification information or e) The first identification information Is given.
  • an identification bit indicating the end of the divided user data is displayed.
  • Division number information may be added.
  • an identification bit indicating the start of the divided user data is displayed.
  • Division number information may be added.
  • SC_AA1 information set here is
  • the notification is performed.
  • the SC-AA1 processing unit and the SC-P1 processing unit in the short cell processing / data transmission device perform the following processing corresponding to the processing of the SC-P1 creating unit and the SC-AAL adding unit.
  • the SC—AAL processing unit and the SC—PL processing unit operate in cooperation.
  • the SC-PL processing unit combines the divided user data divided by the SC-PL creating unit and restores the original user data.
  • the S C—AAL processing unit analyzes the information provided by the S—C AAL provision unit.
  • the processing performed by the SC-AAL processing unit is determined by the SC-H processing unit (11-1) using the address conversion table 2 and indexing the correspondence of SC-AAL from the short cell header. .
  • the S C—AAL processing unit performs one of the following processes (1) to (3), or a combination process, corresponding to the processing in the S—C AAL assignment unit.
  • the validity of the entire user data can be confirmed and the abnormal data part can be corrected.
  • the SC-PL processing unit synthesizes the entire divided user data determined by the SC-ALL processing unit and restores the original user data.
  • Example 6
  • the short cell state information ST assigned to each short cell and the short cell state information ST are short-circuited.
  • Cell length information LI is used.
  • identification is performed based on the multiplexed cell number information, the short cell length LI, and the multiplexed form information, and collectively added as multiplexed information for each standard ATM cell.
  • the length of "before split” refers to a short cell for spanning cells. When divided into two or more cells and loaded on multiple ATM cells, this refers to the length of the entire short cell before the short cell is divided.
  • the length of "after split” means the total length of the short cell after splitting the short cell when the short cell is split into two or more cells and spread over multiple ATM cells.
  • Method 1 A method of representing the entire length of the short cell before division by cell span, regardless of the standard ATM cell to be multiplexed (Fig. 21 (A) (B) and Fig. 22 (A) (B) See
  • This method is the method described in FIGS. 21 (A) and (B).
  • length information is also added to the latter half of a standard ATM cell after division.
  • the short cell of the length given to the short cell is detected to detect the shortage that is not completed, and it is recognized that the short cell is divided, and the length of the short cell following the short cell is detected. Can be calculated.
  • ST or CT shown as 01D above
  • Method 2 By using ST or CT (expressed as 0 ID above), the length of the divided short cell multiplexed within 48 bytes of the payload of the standard ATM cell is indicated. Method (See Figure 20 (A) (B) and Figure 22 (A) (B))
  • Method 3 If the short cell length has a certain pattern, the short cell length is identified by the pattern.
  • a PI bit is provided to identify the path of a short cell multiplexed in a standard ATM cell.
  • the above method 3 shows the short cell length using such a pattern.
  • the length information L I assigned to each short cell shown in FIGS. 18 and 19 can also be used as a method of indicating the pattern of the short cell length.
  • This method can reduce the length of the length information when the number of discrete cells is limited even if the short cell length is variable. For example, if there are 5 types of short cells of 5 byte, 10 byte, 15 byte, 20 byte, 25 byte, 5 bytes at 1st, 10 bytes at 2nd, ... By making it compatible, LI can identify eight patterns with 3 bits, so the actual short cell length can be made smaller than in binary notation.
  • L I shown above can be represented by a short cell length pattern. This can be applied when the transmitting side and the receiving side understand the short cell length pattern in advance.
  • Example 7
  • Attributes and processing information related to the short cell payload can be added to the short cell A AL.
  • the short cell AAL processing unit can read out the pay load part and determine the attributes of the pay load part and necessary processing without analyzing the pay load part. Because of this, The pay mouth can be processed accurately. In the case where processing information is placed in the pay mouth section, it is necessary to analyze the information after disassembling it to the pay and make a judgment.
  • a diversity combining handover process in a case where a CDMA system is used as a wireless system in mobile communication will be described as an example.
  • information packets short cells in the present invention
  • information packets arriving from a plurality of radio base stations in the handover trunk of the exchange can be compared with the reliability information added for each packet to obtain better quality information. It is necessary to perform selective synthesis.
  • the frame number FN and the reliability information C ON exemplified in the short cell AAL section in FIG. 18 can be used for controlling this selective combining in a handover trunk.
  • FN is a frame number, which can be used to determine the identity of the information buckets of information from multiple base stations.
  • the reliability information C ON is created by the base station based on the quality of the received radio bucket (determined from the reception level, CRC check, etc.). This information is placed in the short cell AAL section.
  • the short cell AAL processing unit can use the frame number FN of the short cell AAL and the reliability information C ON to determine the quality of the information. In this way, the payload can be quickly and accurately handled without reading and analyzing the payload.
  • silence compression of voice data (a technology for compressing / deleting voice transmission data in a portion where voice information is interrupted during a conversation) is performed. In this case, switching between sound and Z silence is determined, and audio data processing is switched. In order to do this, we need information on the presence or absence of sound.
  • Vb Voice activation bit
  • the audio data processing unit can read out the payload part and analyze the Vb of the short cell AAL part without analyzing it, making it possible to quickly judge the switching between sound and silence, and accurately Payload can be handled.
  • Example 8 the audio data processing unit
  • the short cell (variable length) input to the standard ATM cell creation device (1) shown in Figs. 1 (A) and 1 (B) can multiplex multiple sub-short cells on its payload and wait.
  • Figure 29 shows the equipment configuration for sub-cell multiplexing.
  • the data receiving / sub-short cell generating device (52) receives various input information and generates a sub-short cell.
  • the detailed configuration and operation of the data receiving 'sub-short cell generator (52) are the same as those of the data receiving' short cell generator (3) shown in Figs. 1 (A) and (B).
  • the sub-short cell multiplexer (53) has a function of multiplexing sub-short cells as a payload of one or more short cells.
  • Detailed configuration of sub-short cell multiplexer (53) The operation is shown in Fig. 1 (A) and (B). This is the same as the short cell multiplexer (4).
  • the short celling device (54) has a function of receiving the multiplexed multiplexed data as a short cell payload and adding a short cell AAL and a short cell header to create a short cell.
  • the detailed configuration and operation of the short celling device (54) are the same as those of the standard ATM celling device (5) shown in Figs. 1 (A) and (B).
  • the short cell transmitting device (55) has a function of outputting the generated short cell to the short cell transmission network (60), the standard ATM cell generating device (1), and the like.
  • the detailed configuration and operation of the short cell transmitting device (55) are the same as those of the ATM cell transmitting device (6) shown in FIGS. 1 (A) and 1 (B).
  • each device in the multiple short cell generator (50) shown in Figs. 28 (A) and (B) is the standard ATM cell generator shown in Figs. 1 (A) and (B). Basically the same as (1).
  • the standard ATM cell created has a fixed length, and the multiple short cell shown in Fig. 29 above is created.
  • the short cell created in the device 50 may be fixed length or variable length.
  • the payload length of the standard ATM cell is fixed at 48 bytes.
  • the meaningless information addition control (partial file) and the control over the next cell that need to be performed must be applied in the same way in Figs. 28 (A) and (B).
  • the short cell created by the multiplex short cell creation device (50) shown in Fig. 28 (A) and (B) is of variable length
  • the length obtained by multiplexing the short cells is directly used as the short cell length.
  • the payload length may be used, or the control over the next short cell may be performed with an appropriate length.
  • the short cell receiver (56) has a function of receiving from the short cell transmission network (60), the standard ATM cell decomposer (2), and the like. Detailed configuration of short cell receiver (56). Operation is as shown in Fig. 1 (A) and (B).
  • the short cell processing unit (57) has a function of decomposing and processing the received short cells and obtaining a payload.
  • the detailed configuration and operation of the short cell processor (57) is the same as that of the standard ATM cell processor (9) in Figs. 1 (A) and 1 (B).
  • the subject cell disassembling device (58) has a function of disassembling the obtained pay mouth into subject cells.
  • the detailed configuration of the sub-short cell disassembly device (58) is the same as that of the short cell disassembly device (10) in Figs. 1 (A) and 1 (B).
  • the data transmitter (59) performs specific processing for each of the subcells, and converts and outputs various data formats according to the output transmission path.
  • the detailed configuration of this device 'operation is the same as that of the short cell processing' data transmission device (11).
  • each device in the multiple short cell decomposer (51) is basically the same as the standard ATM cell decomposer (2).
  • the input short cell may be fixed length or variable length.
  • the pay mouth length of the standard ATM cell is 4 It is possible to apply the control of adding the meaningless information (partial file) performed for the fixed length of 8 bytes and the control on the receiving side regarding the control over the span to the next cell.
  • the short cell length is determined from the information for determining the length added to the short cell by the multiplex short cell generation device (50), and processing is performed.
  • a plurality of sub-short cells can be multiplexed in the pay mouth of the short cell. That is, multi-layered short cell multiplexing is possible inside the ATM cell.
  • each channel (B1-CH, B2-CH, D-CH) of 2B + D ISDN is used as a sub-short cell and used as a short cell.
  • the case of multiplexing will be described.
  • Figure 29 shows a case where the data of the three channels of the ISDN are sub-short cells in 2 ms time frame units, multiplexed into short cells, and the multiplexed short cells are multiplexed into ATM cells. I have.
  • each channel of Bl-CH, B2-CH, and D-CH is sub-short-celled in 2 ms units, and multiplexed in this order to provide a short cell header.
  • the sub-short cell multiplexing device (53) in FIGS. 28 (A) and (B) performs the same processing as the short cell multiplexing device C (C4) in FIG.
  • the addition of the short cell to the data receiving unit in the sub short cell generating apparatus (52) may be omitted.
  • Figs. 1 (A) and (B) The shape of the short cell in which ATM cells are input to the short cell generator (3)
  • the data length of a short cell may exceed 48 bytes.
  • not only partial-filled ATM cells, but also standard ATM cells with various forms of pay-ports that can be transmitted by standard ATM cells, and octaves such as Typ 1 to 65 are used. You can enter ATM cells.
  • the short cell data is output from the short cell processing and data transmission device (11) of the standard ATM cell decomposer (2) shown in Figs. 1 (A) and (B) as ATM cells.
  • the length may exceed 48 bytes, and not only partial-fill ATM cells, but also standard ATM cells with various types of payloads that can be transmitted by standard ATM cells, and AALs such as Tyel to Type 5 It can be output as used ATM cells.
  • Type 5 can transmit variable-length data up to 64 Kbyte.
  • the processing of the short cell multiplexing apparatus in the first and second embodiments is performed so as to enable the standard ATM cell processing apparatus to adopt an adaptation for fixed bit rate communication such as Typel.
  • control is performed, if the adaptation for variable bit rate communication such as Type 5 is adopted in the standard ATM cell equipment, spanning control is omitted and variable-length multiplexed data is transmitted. It can be sent as is to standard ATM cellular equipment.
  • the delay time is reduced. As low as possible, and the payload usage efficiency can be increased.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

ショートセル多重 ATM伝送システム及び伝送方法
技 術 分 野 明
本発明は、 ATM伝送に関し、 特に ATM網、 独自ショー トセル網、 S TM (Synchronous Trsansport Module)網、書無線、 ノ、0ケッ ト網、 F R (フレ ームリ レー) 網などで伝送される ATM標準セルのペイロー ドよ り主に短 いデータ (4 8 b y t e未満を基本とするが、 4 8 b y t eを超えること も許容する。 ) を ATM網で伝送する際の、 ショー トセル多重に関する。
背 景 技 術
音声などの低ビッ ト レー トでリアルタイム性の高い情報を ATMセル化 する場合、 標準 ATMセルのペイ口— ド部分に全て情報を蓄積すると遅延 時間が大き く なり、 品質劣化を招く。 このため、 パーシャル的 (ATMセ ルの一部分を使用する) に情報を乗せて伝送するパーシャルフィル方式が 提案されていた。
また、 構内などの口一力ル環境においては、 低ビッ トレートデータに整 合性の良い標準 A TMセルの 4 8 b y t eより も短いペイ口— ド部分を持 っショ一トセルの提案が行われていた。 図 3 0 ( a) 、 図 30 ( b ) に、 上記のパーシャルフィ ルとシ ョー トセ ルの方式を示す。
図 30 (a) に示したパーシャルフィ ル方式では、 入力されたデータを パーシャルフ ィ ルセル作成装置 12において、 デ一タにパ一シャルフ ィ ル のためのダミ一デ一夕を付加して標準 ATMセルとし、 B— I SDN網に 出力する。 パーシャルフィ ルセル分解装置 1 3では B― I S DN網から受 信したパ一シャルフィルセルからデータ部分を取り出し出力する。
また、 図 30 ( b ) に示したショー トセル方式においては、 入力された データをショー トセル作成装置 1 4において、 データ長にあった大きさで セル化し、 独自のセルスロッ ト構成を持つ専用網に出力する。 ショー トセ ル分解装置 1 5では専用網から受信したショ一トセルからデータ部分を取 り出し出力する。
発 明 の 開 示 上記の従来の技術で述べたパーシャルフィル方式においては、 標準 AT Mセルのペイ口一 ドの一部分しか使用しないため、 標準 ATMセルのペイ 口一 ド使用効率やそれに伴う伝送路効率が悪くなるという問題点があつた。 また、 ショー トセル方式では、 独自のセルスロッ ト構成を持つ専用網が必 要であり、 標準 ATM交換網 (B— I SDN網) との整合性が悪いという 問題点があった。
そこで 1つの ATMセルに複数のユーザの情報を多重する、 ショ— トセル 多重伝送方式が提案された (I S S, 95中島) 。 この方式は、 1つの A TMセルのペイロー ド内に、 一定時間内に到達した異なるユーザからの短 パケッ トを多重して伝送する方式で、 これにより、 遅延が一定範囲内に抑 えられると同時に、 効率が向上できる利点がある。
この伝送方式に関し (品川特許) が開示されている。 さらに多重するュ 一ザの組合せに自由度を増した (三田特許) も出願されて-いる。
ここで可変長のユーザデータを取り扱う場合に、 あらかじめ長さを取り 決めた固定長のショ一 トセルに可変長のユーザデ一タを詰め、 ショー トセ ルペイロー ドの余った部分をダミ一情報を詰める方法とショー トセルをュ —ザデ一タに合わせて可変長ショー トセルとして A T Mセル内に多重/分 離する方法の 2つが考えられる。 効率の観点では後者の方が優れるが、 A T Mセル毎に長さの異なる可変長のショー トセルの長さを判別して切り出 しを行う技術が必要となる。 後者の方式において、 さらに効率を追求した 場合には、 1つの A T Mセル内に多重する場合では A T Mペイ口一ドがぁ る程度の占有率に達し、 新たなショ一トセルの多重が見込めない場合には、 部分的にダミー情報を詰めて送るため、 ペイロー ドをすべて充満して伝送 する場合に比較して効率がやや劣るという欠点があった。 そこでショー ト セルを可変長にすると同時にそれらを 1つ以上の A T Mセル内に多重ノ分 離する、 セルまたがり技術が有効である (ドコモ、 A T M— F ) 。
この可変長のショ一トセルを 1つ以上の A T Mセル内に多重 分離する 1方法に関し A T Tが I T Uに寄書を提出している。 A T T寄書では、 各 ショートセル単位に長さ情報 (Length Information) とユーザ識別子 ( LLN:Logical Link Number) を付与し、 可変長のショー トセルの切り出しを 実現している。 セルまたがりの際の長さ情報の付与方法は、 セルまたがり が生じた前半のショ一トセルの長さ情報にはショ一トセル全体の長さを表 示し、 続きの A T Mセル内の先頭に多重される後半のショー トセルの長さ 情報には後半のショ一トセルの長さのみを表示する。 受信側ではショ一ト セルの長さ情報が A T Mセルのペイ口一ドの終わりを越えて設定されてい る場合に次の A T Mセルにまたがると判断し、 この長さの不足分と、 次に 受信した A T Mセル内の先頭に多重される後半のショ一トセルの長さ情報 と比較し、 一致した場合にセルまたがりで分割されていた-ショー トセルの 前半部と後半部を結合する。
しかしながら、 この方法では ATMセルの伝送にセルロスが生じた場合 に、 ショー トセルの切り出し処理に同期外れが生じ、 以下の 2点の問題点 を招く。 1点目は、 セルロスが生じた後に受信した A TMセルの先頭に多 重されるショー トセルの長さ情報が、 前に受信していたまたがりショー ト セルの前半部のために期待していた不足の長さ分と不一致の場合、 セル口 スがあったことは検出できる力 、 後に受信した A TMセルの先頭に多重さ れるショートセルが果たして完全な形のショ一トセルなのか、 紛失された A TMセルからの続きのショ一トセルであったのかが識別できない (問題
1 ) 。 2点目は、 セルロスがあつたにも関わらず、 偶然にも期待していた 不足の長さ分とセルロス後に受信した ATMセルの先頭に多重されるショ 一トセルの長さ情報が一致したしまった場合に、 セルロスを検出できない 上に、 謝ったショー トセル同士を結合してしまう (問題 2) 。
本特許では、 可変長のショ一トセル多重伝送の装置および伝送方法につ いて、 以下のことをそれぞれ特徴とする 3種類に関する。
( 1 ) 多重分離のための情報を各ショ一トセル単位に付与する多重伝送 (実施例 1 )
(2 ) 多重分離のための情報を ATM単位にまとめて付与する多重伝送 (実施例 2)
(3) 多重分離のための情報を付与しない多重伝送 (実施例 3)
( 1 ) は各ショ一トセル単位に長さ情報を付与して多重分離を行うとい う点で AT T寄書と同様の特徴を持つが、 ATT寄書の 2つの問題点に関 し、 長さ情報でセルまたがりを判別するのではなく、 ショートセル状態情 報を付与して判別することによ り、 問題 1 を解決している。 さらに、 問題 2を解決するためのォプショ ン選択制御としてショートセルを多重した後 の多重データに対して、 ATMセル伝送に関する制御情報を付加すること により、 A TMセル単位のセルロスの検出をよ り確実に行うことができる 能力を具備している。
(2 ) 、 ( 3) はこれまで開示されていない新たなショートセル多重伝 送である。
上記目的を達成するために、 請求項 1記載の発明は、 様々な種類の入力情 報からショ一トセルを作成し、 それらのショートセルを多重して 1以上の 標準 ATMセルのペイロードに乗せ、 A TM交換網へ出力する機能を持つ 標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) と、 標準 ATMセルを伝送する ATM交換 網 ( 7) と、 ショー トセル多重 ATMセルを受信し、 ショー トセルに分解 した後、 出力データの形式に変換し伝送路に出力する機能を持つ標準 AT Mセル分解装置 (2) とを備えることを特徴とする。
請求項 2記載の発明は、 独自ショー トセル、 ATMセル、 S TMフレー ム、 フレームリ レーやパケッ ト網などの情報パケッ ト、 TDMAZF DM A無線フレーム、 C DMA無線パケッ ト等の様々な入力情報を受信し、 そ れぞれの情報単位毎にショ— トセルを作成する機能を持つデータ受信 · ショ ートセル作成装置 (3) と、 1以上の標準 ATMセルのペイロー ドと して、 ショー トセルを多重を行う機能を持つショートセル多重装置 (4) と、 多 重された多重データを標準 A TMペイロー ドとして受信し、 A A Lとへッ ダを付加して標準 A TMセルを作成する機能を持つ標準 A TMセル化装置 ( 5) と、 その標準 ATMセルを ATM交換網に出力する機能を持つ AT Mセル送信装置 (6) とを備えることを特徴とする。
請求項 3記載の発明は、 請求項 2記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) において、 前記標準 ATMセル化装置 (5) は、 前記ショー トセル多重装 置 (4 ) からの多重化データ以外からもデータを入力して、 ATM標準セ ルを作成することを特徴とする。
請求項 4記載の発明は、 請求項 2又は 3記載の標準 A TMセル作成装置 ( 1 ) において、 前記データ受信 , ショー トセル作成装置 (3 ) は、 独自 ショー トセル、 ATMセル、 S TMフレーム、 フレーム リ レーやパケッ ト 網の情報である情報パケッ ト、 T DMAZF DMA無線フレーム、 C DM A無線バケツ トなどの様々な形態のデータを受信する機能を持つデータ受 信部 ( 3— 1 ) と、 入力データをフレーム単位 Zパケッ ト単位毎に切り出 しショー トセルのペイ ロー ド (S C— P L) を作成する機能を持つ S C 一 P L作成部 (3— 2 ) と、 必要に合わせてデータの属性からショートセ ルの AA Lを付与する機能を持つ S C— AAL付与部 (3— 3) と、 デ一 タのァ ドレス情報からショ一トセルのへッダに変換し付与する機能を持つ S C— H付与部 (3 _ 4) とを備えることを特徴とする。
請求項 5記載の発明は、 請求項 2〜 4いずれか記載の標準 ATMセル作 成装置 ( 1 ) において、 前記ショートセル多重装置 (4) は、 自由長のショ - トセルが複数入力されてきたものを、 様々な目的 (例 : データ属性毎、 同一セル長毎、 同一方路毎、 等に多重) にあわせ、 多重相手の組合せや順 序などを決定する機能を持つ多重組合せ決定部 A (4 A- 1 ) と、 ショー トセルの長さ情報等を含むショ一トセル情報を各ショ一トセル毎に付与す る機能を持つショー トセル情報付与部 A (4 A- 2) と、 多重組合せ決定 部 A (4 A- 1 ) の決定に従いショートセル情報を付与したショートセル を結合する機能を持つショー トセル多重部 A (4 A- 3) とを備えること を特徴とする。
請求項 6記載の発明は、 請求項 2〜 4いずれか記載の標準 ATMセル作 成装罱 ( 1 ) において、 前記ショー トセル多重装置 (4 ) は、 自由長のショ 一トセルが複数入力されてきたものを、 様々な目的 (例 : データ属性毎、 同一セル長毎、 同一方路毎、 等に多重) に合わせ、 あらかじめ定められた 多重相手の組合せや順序などを決定する機能を持つ多重組合せ決定部 B
( 4 B - 1 ) と、 多重されるショー トセルの長さや多重数などの情報を含 む多重情報を作成する機能を持つ多重情報作成部 B (4 B- 2 ) と、 多重 組合せ決定部 B (4 B - 1 ) の決定に従いショートセル、 多重惰報を結合 する機能を持つショートセル多重部 B (4 B - 3 ) とを備えることを特徴 とする。
請求項 7記載の発明は、 請求項 2〜 4いずれか記載の標準 ATMセル作 成装置 ( 1 ) において、 前記ショートセル多重装置 (4 ) は、 自由長のショ ― トセルが複数入力されてきたものを、 様々な目的 (例 : データ属性毎、 同一セル長毎、 同一方路毎、 等に多重) に合わせ、 予め定められた多重相 手の組合せや順序などを決定する機能を持つ多重組合せ決定部 C (4 C 一 1 ) と、 多重組合せ決定部 C (4 C - 1 ) の決定に従いショー トセルを 結合する機能を持つショートセル多重部 C (4 C一 2) とを備えることを 特徴とする。
請求項 8記載の発明は、 請求項 6記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) において、 前記多重情報は、 多重データ構成を示す多重パターン識別子 (P I : P a t t e r n I d e n t i f i e r ) を含み、 この多重バタ一 ン識別子と多重データ構成を対応づけておき、 前記ショ一トセル多重装置 (4 ) は、 多重データ構成に応じた多重情報を付与することを特徴とする。 請求項 9記載の発明は、 請求項 6記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) において、 前記多重情報として、 標準 ATMセルのペイロードに同一長の ショー トセルがいくつ多重されているかを示す多重セル数情報 (N) と、 多重されているショー トセルの長さを示すショー トセル長情報 (L) とを 含み、 前記ショー トセル多重装置 (4) は、 多重データ構成に応じた多重 情報を付与することを特徴とする。
請求項 1 0記載の発明は、 請求項 6記載の標準 ATMセル作成装置 (1) において、 前記多重情報は、 標準 A TMセルのペイロー ドにいくつショー トセルが多重されているかを示す多重セル数情報 (N) と、 多重されてい るショートセルの長さを多重セル数 (N) 分だけ示すセル長情報 (L I 1 〜L I N) を含み、 前記ショー トセル多重装置 (4) は、 多重データ構成 に応じた多重情報を付与することを特徴とする。
請求項 1 1記載の発明は、 B— I SDN網 (7) から入力されてきた標 準 ATMセルを受信する機能を持つ ATMセル受信装置 (8) と、 受信し た標準 ATMセルを分解 ·処理を行い、 ペイ口一 ドを得る機能を持つ標準 ATMセル処理装置 (9) と、 得られたペイ口一 ドをショー トセルに分解 する機能を持つショ一トセル分解装置 (1 0) と、 そのショートセル毎に 特定の処理を行い、 独自ショー トセル、 ATMセル、 STMセル、 フレー ムリレ一ゃパケッ ト網の情報である情報パケッ ト、 T DMAZF DMA無 線フレーム、 C DMA無線パケッ トなどに変換し、 それぞれの伝送路に出 力する機能を持つショー トセル処理 · データ送信装置 (1 1 ) とを備える ことを特徴とする。
請求項 1 2記載の発明は、 請求項 1 1記載の標準 ATMセル分解装置 (2) において、 前記標準 ATMセル処理装置 (9) は、 前記ショー トセ ル分解装置 (1 0) 以外にもデータを出力して、 ATM標準セルを処理す ることを特徴とする。
請求項 1 3記載の発明は、 請求項〗 1または 1 2記載の標準 A TMセル 分解装置 (2 ) において、 前記ショ一トセル分解装置 ( 1 0) は、 多重デ 一タの先頭から順次ショー トセル情報を切り出し、 分析してショー トセル に分解することを特徴とする。
請求項 1 4記載の発明は、 請求項 1 1または 1 2記載の標準 ATMセル 分解装置 (2) において、 前記ショートセル分解装置 ( 1 0) は、 多重情 報を切り出して分析する多重情報分析部 B ( 1 O B- 1 ) と、 多重情報分 析部 B ( 1 0 B - 1 ) からの分析結果によ りショー トセルに分解するショ — トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) とを有することを特徴とする。
請求項 1 5記載の発明は、 請求項 1 1または 1 2記載の標準 ATMセル 分解装置 (2 ) において、 前記ショートセル分解装置 ( 1 0) は、 あらか じめ定められた構成によ り、 ショー トセルに分解することを特徴とする。
請求項 1 6記載の発明は、 請求項 1 1〜 1 5のいずれか記載の標準 AT Mセル分解装置 (2) において、 前記ショー トセル処理 ' データ送信装置 ( 1 1 ) は、 受信したショー トセルの S C— Hを処理する機能を持つ S C ― H処理部 ( 1 1— 1 ) と、 そのショー トセルに A A Lがあつた場合に必 要な AAL処理を行う機能を持つ S C— AAL処理部 ( 1 1一 2) と、 ショ —トセルのペイロー ドを処理する機能を持つ S C— P L処理部 ( 1 1一 3 ) と、 それぞれの出力データの形に変換を行い伝送路に出力する機能を持つ データ送信部 ( 1 1— 4) とを備えることを特徴とする。
請求項 1 7記載の発明は、 請求項 1 1、 1 2又は 1 4のいずれか記載の 標準 ATMセル分解装置 (2) において、 前記標準 ATMセルの多重情報 は、 多重データ構成を示す多重パターン識別子 (P I : P a t t e r n I d e n t i f i e r ) を含み、 この多重パターン識別子と多重データ構成 を対応づけておき、 前記ショートセル分解装置 ( 1 0) は、 多重情報に応 じた多重データ構成に分解することを特徴とする。
請求項 1 8記載の発明は、 請求項 1 1、 1 2又は 1 4のいずれか記載の 標準 ATMセル分解装置 (2 ) において、 前記標準 ATMセルの多重情報 は、 標準 A TMセルのペイ口一ドに同一長のショートセルがいくつ多重さ れているかを示す多重セル数情報 (N) と、 多重されているショー トセル の長さを示すショートセル長情報 (L) とを含み、 前記ショー トセル分解 装置 (1 0) は、 多重情報に応じた多重データ構成に分解することを特徴 とする。
請求項 1 9記載の発明は、 請求項 1 1、 1 2または 14のいずれか記載 の標準 ATMセル分解装置 (2) において、 前記多重情報は、 標準 ATM セルのペイロー ドにいくつショートセルが多重されているかを示す多重セ ル数情報 (N) と、 多重されているショートセルの長さを多重セル数 (N) 分だけ示すセル長情報 (L I 1〜L I N) を含み、 前記ショ一トセル分解 装置 (1 0) は、 多重情報に応じた多重データ構成に分解することを特徴 とする。
請求項 20記載の発明は、 請求項 2〜 1 0又は 22〜 36のいずれかに 記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) と請求項 1 1〜 1 9又は 37〜 5 1 のいずれかに記載の標準 ATMセル分解装置 (2) とを含むことを特徴と する。
請求項 2 1記載の発明は、 請求項 20記載の標準 ATMセル作成 Z分解 装置において、 前記ショー トセルは、 サブショートセルを階層的に多重化 したものであることを特徴とする。
請求項 22記載の発明は、 様々な種類の入力情報からショートセルを作 成し、 それらのショー トセルを多重して 1以上の標準 A TMセルのペイ口 ―ドに乗せ、 ATM交換網へ出力する機能を持つ標準 ATMセルを作成し、 標準 ATMセルを伝送し、 ショートセル多重 ATMセルを受信し、 ショー トセルに分解した後、 出力データの形式に変換し伝送路に出力する機能を 持つ標準 ATMセルに分解することを特徴とする。 請求項 23記載の発明は、 請求項 22記載のショ一トセル多重 ATM 伝送方法において、 前記ショートセルは、 サブショー トセルを階層的に多 重化したものであることを特徴とする。
請求項 24記載の発明は、 様々な種類の入力情報からショートセルを 作成し、 それらのショートセルを多重して 1以上の標準 ATMセルのペイ 口一ドに乗せ、 多重された多重デ一タを標準 ATMペイロードとして受信 し、 AALとヘッダを付加して標準 ATMセルを作成し、 その標準 ATM セルを ATM交換網に伝送し、 ショートセル多重 ATMセルを受信し、 受 信したショ一 トセル多重 ATMセルの分解 ·処理を行い、 ペイ 口一 ドを得 て、 得られたペイ ロー ドをショー トセルに分解した後、 出力データの形式 に変換し伝送路に出力する機能を持つ標準 ATMセルに分解することを特 徴とする。
請求項 25記載の発明は、 様々な種類の入力情報からショー トセルを 作成し、 ショートセルに個別に付与する必要がある情報をショートセル多 重用個別 A A Lと して付与し、 ショー トセルを多重して多重データを作成 し、 多重データに、 作成される ATMセルに共通するショートセル多重用 共通 AALを付与し、 標準 ATMセルに ATMヘッダを付与し、 その標準 ATMセルを ATM交換網に伝送し、 ショー トセル多重 A TMセルを受信 し、 ATMヘッダに従って処理装置ヘル一チングを行い、 ショートセル多 重用共通 A A Lとショートセル多重用個別 A A Lとの組合せによ り多重デ —タを処理してショー トセルを取り出し、 該ショー トセルをショー トセル 多重用個別 A A Lに従って個別に処理し、 ショー トセルを出力データに変 換して出力することを特徴とする。
請求項 26記載の発明は、 請求項 25記載のショ― トセル多重 ATM伝 送方法において、 ショートセル多重用共通 A A Lとショー トセル多重用個 別 A A Lとの組合せは、 ショー トセル多重用個別 A A Lが長さ情報及びま α=一
たがり情報を含むことを特徴とする。
請求項 2 7記載の発明は、 請求項 2 5記載のショー トセル多重 ATM伝 送方法において、 ショートセル多重用共通 A A Lとショー トセル多重用個 別 A A Lとの組合せは、 ショー トセル多重用共通 A A Lが長さ情報及びま たがり情報を含むことを特徴とする。
請求項 2 8記載の発明は、 請求項 2 5記載のショー トセル多重 ATM伝 送方法において、 ショー トセル多重用共通 A A Lとショー トセル多重用個 別 AALとの組合せは、 ショー トセル多重用共通 A A Lがまたがり情報を 含み、 ショー トセル多重用個別 A A Lが長さ情報を含むことを特徴とする ショー トセル多重 ATM伝送方法。
請求項 2 9記載の発明は、 独自のショー トセル、 ATM、 S TMフレー ム、 フレームリ レーやパケッ ト網などの情報パケッ ト、 TDMAZFDM A無線フレーム、 C DMA無線バケツ ト等の様々な入力データを受信して 標準 ATMセルを作成する標準 ATMセル作成装置において、 作成される 標準 ATMセルに共通に付与されている A ALをショ―トセル多重用共通 AALと して付与し、 ショー トセルに個別に付与する必要がある情報をショ 一トセル多重用個別 A A Lと して付与することを特徴とする。
請求項 3 0記載の発明は、 前記ショ一トセル多重用個別 A A Lにショー トセル多重のための長さ情報を付与することを特徴とする。
請求項 3 1記載の発明は、 前記長さ情報は、 多重するショ一トセルの分 割前の長さを付与することを特徴とする。
求項 3 2記載の発明は、 前記長さ情報は、 標準 ATMセル単位に分割 後の長さを付与することを特徴とする。
請求項 3 3記載の発明は、 前記ショ― トセル多重用共通 A A Lにショー トセル多重のための長さ情報を付与することを特徴とする。 - 請求項 3 4記載の発明は、 前記ショー トセル多重用共通 A A Lに、 標準 ATMセルをまたがってショートセルが多重化されていることを示すまた がり情報を付与することを特徴とする。
請求項 3 5記載の発明は、 前記ショー トセル多重用個別 AALに、 標準 A TMセルをまたがってショ一トセルが多重化されていることを示すまた がり情報を付与することを特徴とする。
請求項 3 6記載の発明は、 前記ショー トセル多重用個別 A A Lに、 ショ 一トセルを個別に処理する情報を付与することを特徴とする。
請求項 3 7記載の発明は、 前記ショートセルを個別に処理する情報には、 有音 Z無音の切り替わりを識別する情報を付与することを特徴とする。
請求項 3 8記載の発明は、 前記ショートセルを個別に処理する情報には、 ショートセルに含まれるデータ内容の個別性を示す情報や品質を示す情報 を付与することを特徴とする。
請求項 3 9記載の発明は、 標準 ATMセル作成装置において、 ショート セル多重用個別 A A Lを付与し、 ショー トセル多重用個別 A A Lには分割 後の長さ情報を付与することを特徴とする。
請求項 4 0記載の発明は、 独自のショー トセル、 ATM、 S TMフレー ム、 フレームリ レーやパケッ ト網などの情報パケッ ト、 TDMA/F DM A無線フレーム、 C DMA無線パケッ ト等の様々な入力データから作成さ れた標準 ATMセルを受信してショ一トセルに分解する標準 A TMセル分 解装置において、 標準 ATMセルに共通に付与されているショー トセル多 重用共通 A A Lおよびショ一トセルに個別付与されているショ一 トセル多 重用個別 A A Lを用いて、 ショートセルを分解し、 分解された個別のショ ― トセル処理を行うことを特徴とする。 請求項 4 1記載の発明は、 前記ショートセル多重用個別 A A Lに、 ショ 一 P青
― トセル多重のための長さ情報が付与されていることを特徴とする。
請求項 4 2記載の発明は、 前記長さ情報は、 多重されたショー トセルの 分割前の長さが付与されていることを特徴とする。
請求項 4 3記載の発明は、 前記長さ情報は、 標準 A T Mセル単位に分割 後の長さを付与されていることを特徴とする。
請求項 4 4記載の発明は、 標準 A T Mセル分解装置において、 ショー ト セル多重用個別 A A Lを付与し、 ショー トセル多重用個別 A A Lには分割 後の長さ情報を付与することを特徴とする。
請求項 4 5記載の発明は、 前記ショートセル多重用共通 A A Lにショー トセル多重のための長さ情報が付与されていることを特徴とする。
請求項 4 6記載の発明は、 前記ショートセル多重用共通 A A Lに、 標準 A T Mセルをまたがってショートセルが多重されていることを示すまたが り情報が付与されていることを特徴とする。
請求項 4 7記載の発明は、 前記ショートセル多重用個別 A A Lに、 標準 A T Mセルをまたがつてショー トセルが多重されていることを示すまたが り情報が付与されていることを特徴とする。
請求項 4 8記載の発明は、 前記ショー トセル多重用個別 A A Lに、 ショ ―トセルを個別に処理する情報が付与されていることを特徴とする。
請求項 4 9記載の発明は、 前記ショートセルを個別に処理する情報には、 有音 無音の切り替わりを識別する情報が付与されていることを特徴とす る。
求項 5 0記載の発明は、 前記ショートセルを個別に処理する惰報には、 ショー トセルに含まれるデータ内容の個別性を示す情報や品質を示す情報 を付与することを特徴とする。 請求項 5 1記載の発明は、 請求項 2〜 1 0又は 2 4〜 3 4のいずれかに 記載の標準 ATMセル作成装置と請求項 1 1〜 1 9又は 3 5〜4 5のいず れかに記載の標準 ATM分解装置とを標準 ATMセル交換網を介して接続 したことを特徴とする。
請求項 5 2記載の発明は、 請求項 5 1記載のショー トセル多重 ATM伝 送システムにおいて、 前記シ ョー トセルは、 サブショー トセルを階層的に 多重化したものであることを特徴とする。
請求項 5 3記載の発明は、 請求項 2〜 4記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) における前記データ受信 ' ショートセル作成装置 (3 ) の S C— A AL付与部 (3— 3、 3 - 3 ' ) は、 分割ユーザデータの最後のものまた は分割ユーザデータの最初のものに、 S C— A A Lとして最終識別情報又 は先頭識別情報を付与することを特徴とする。
請求項 54記載の発明は、 請求項 53記載のデータ受信 · ショー トセル 作成装置 (3) の S C— AAL付与部において、 最終識別情報には、 分割 ユーザデータの最終であることを示す識別ビッ トが表示されることを特徴 とする。
請求項 5 5記載の発明は、 請求項 53記載のデータ受信 · ショー トセル 作成装置 (3) の S C— AAL付与部において、 先頭識別情報には、 分割 ユーザデータの先頭であることを示す識別ビッ トが表示されることを特徴 とする。 図面の簡単な説明 図 1は、 図 1 Aと図 1 Bとの関係を示す図である。
図 1 Aは、 本発明のショ一トセル多重 ATM伝送方式の基本装置構成 を示す図である。
図 1 Bは、 本発明のショ一トセル多重 A T M伝送方式の基本装置構成を 示す図である。
図 2は、 データ受信 · ショー トセル作成装置の詳細構成と動作例を示 す図である。
図 3は、 ショートセル処理 · データ送信装置の詳細構成と動作例を示す 図である。
図 4は、 ショー トセル多重装置の詳細構成と動作例を示す図である。 図 5は、 多重データ長によるパターン例を示す図である。
図 6は、 ショートセル分解装置の詳細構成と動作例を示す図である。 図 7は、 ショー トセル多重装置の他の実施例の詳細構成と動作例を示す 図である。
図 8は、 多重データ長によるパターン例を示す図である。
図 9は、 ショートセル分解装置の他の実施例の詳細構成と動作例を示す 図である。
図 1 0は、 多重情報のデータ構成法 1 を説明する図である。
図 1 1 Aは、 多重情報のデータ構成法 2を説明する図である。
図 1 1 Bは、 多重情報のデータ構成法 2を説明する図である。
図 1 2 Aは、 多重情報のデータ構成法 3を説明する図である。
図 1 2 Bは、 多重情報のデータ構成法 3を説明する図である。
図 1 3は、 多重情報のデータ構成法 3の例を説明する図である。
図 1 4は、 ショー トセル多重装置のもう 1つの実施例の詳細構成と動作 例を示す図である。
図 1 5 Aは、 多重データ長によるパターン例を示す図である。
図 1 5 Bは、 多重データ長によるパターン例を示す図である。 図 1 6は、 ショー トセル分解装置のもう 1つの実施例の詳細構成と動作 例を示す図である。
図 1 7は、 図 1 7 Aと図 1 7 Bとの関係を示す図である。
図 1 7 Aは、 ショートセル多重 A T M伝送と他の伝送との混合伝送を示 す図である。
図 1 7 Bは、 ショートセル多重 A T M伝送と他の伝送との混合伝送を示 す図である。
図 1 8 Aは、 ショートセル多重化のフォーマツ トを説明するための図で ある。
図 1 8 Bは、 ショー トセル多重化のフォ一マツ トを説明するための図で める。
図 1 9 Aは、 ショートセル多重化のフォーマツ トを説明するための図で あ 。
図 1 9 Bは、 ショートセル多重化のフォーマツ トを説明するための図で あ O 0
図 2 0は、 図 2 0 Aと図 2 0 Bとの関係を示す図である。
図 2 0 Aは、 ショートセル多重化処理を説明するための図である。 図 2 0 Bは、 ショー トセル多重化処理を説明するための図である。 図 2 1は、 図 2 1 Aと図 2 1 Bとの関係を示す図である。
図 2 1 Aは、 ショートセル多重化処理を説明するための図である。 図 2 1 Bは、 ショートセル多重化処理を説明するための図である。 図 2 2は、 図 2 2 Aと図 2 2 Bとの関係を示す図である。
図 2 2 Aは、 ショー トセル多重化処理を説明するための図である。 図 2 2 Bは、 ショー トセル多重化処理を説明するための図である。 図 2 3は、 ショー トセル多重化処理を行う装置構成を説明するための図 である。
図 2 4は、 ショー トセル多重化処理を行う装置構成を説明するための図 である。
図 2 5は、 ショー トセル多重化処理を行う装置構成を説明するための図 め^ ) o
図 2 6は、 図 2 6 Aと図 2 6 Bとの関係を示す図である。
図 2 6 Aは、 ショー トセル多重化処理を行う装置構成を説明するための ブロック図である。
図 2 6 Bは、 ショー トセル多重化処理を行う装置構成を説明するための ブロック図である。
図 2 7は、 図 2 7 Aと図 2 7 Bとの関係を示す図である。
図 2 7 Aは、 ショートセル多重化処理を行う装置構成を説明するための ブロック図である。
図 2 7 Bは、 ショートセル多重化処理を行う装置構成を説明するための ブロック図である。
図 2 8は、 図 2 8 Aと図 2 8 Bとの関係を示す図である。
図 2 8 Aは、 サブショー トセル多重を行うための装置構成を説明する図 である。
図 2 8 Bは、 サブショー トセル多重を行うための装置構成を説明する図 一 ある。
図 2 9は、 2階層のショートセル多重を説明する図である。
図 3 0 Aは、 従来の技術のパ一シャルフィル方式およびショ ー トセル方 式を説明する図である。
図 3 0 Bは、 従来の技術のパーシャルフィル方式およびショー トセル方 式を説明する図である。 図 3 1 Aは、 ショートセル多重用共通 A A L、 ショー トセル多重用個別 AAL、 S C— AALの AA Lのペイロー ドに対する付加の方法を示す図 である。
図 3 1 Bは、 ショー トセル多重用共通 A A L、 ショートセル多重用個別 AAL、 S C— AALの AA Lのペイ口一 ドに対する付加の方法を示す図 である。
図 3 1 Cは、 ショー トセル多重用共通 A A L、 ショー トセル多重用個別 AAL、 S C— AALの AA Lのペイ口一 ドに対する付加の方法を示す図 、ある。
図 3 1 Dは、 ショー トセル多重用共通 A AL、 ショートセル多重用個別 AAL、 S C— AALの AALのペイ口一 ドに対する付加の方法を示す図 'ある。
図 3 1 Eは、 ショートセル多重用共通 A A L、 ショー トセル多重用個別 AAL、 S C— AALの AALのペイ口一ドに対する付加の方法を示す図 である。
図 3 2は、 図 3 2 Aと図 3 2 Bとの関係を示す図である。
図 3 2 Aは、 ユーザデータ分割時のデータ受信 ' ショー トセル作成装置 とショー トセル処理 · データ送信装置を説明する図である。
図 3 2 Bは、 ユーザデータ分割時のデータ受信 ' ショー トセル作成装置 とショー トセル処理 · データ送信装置を説明する図である。
図 3 3は、 ショー トセル多重用 AAL Protocol Stack を説明する 図である。
図 3 4は、 図 3 3に該当する処理を行った場合のサブレイヤと処理装置 との対応を説明する図である。
図 3 5は、 ショー トセル多重 A TM伝送方法を概略的に説明するフ口一 チャー トである。
図 36は、 ショー トセル多重 A TM伝送方法を詳細に説明するフローチヤ ― トである。
図 3 7は、 ショー トセル多重 A TM伝送方法において、 ショー トセル多 重用共通 A A Lとショー トセル多重用個別 A A Lの特定の組合せについて 説明するフローチヤ一 トである。
図 3 8は、 ショー トセル多重 A TM伝送方法において、 ショー トセル多 重用共通 A A Lとショートセル多重用個別 A A Lの特定の組合せについて 説明するフローチヤ一トである。
図 3 9は、 ショー トセル多重 A TM伝送方法において、 ショー トセル多 重用共通 A A Lとショートセル多重用個別 A A Lの特定の組合せについて 説明するフローチャー トである。 発明を実施するための最良の形態 図面を参照して、 本発明の実施例を説明する。
図 1 (A) (B) に、 本発明の実施例を示す。 図 1 (A) (B) におい て、 1は標準 ATMセル作成装置、 7は標準 ATM交換網が構築されてい る B— I S DN網、 2は標準 ATMセル分解装置である。 また、 標準 AT Mセル作成装置 1は、 データ受信 ' ショー トセル作成装置 3、 ショー トセ ル多重装置 4、 標準 ATMセル化装置 5、 ATMセル送信装置 6で構成さ れている。 標準 ATMセル分解装置 2は、 ATMセル受信装置 8、 標準 A TMセル処理装置 9、 ショー トセル分解装置 1 0、 シ ョー トセル処理 ' デ —夕送信装置 1 1から構成されている。 この各部分は、 後で詳細に説明す る o さて、 標準 ATMセル作成装置 1は、 独自ショー トセル、 ATMセル、 STMフレーム、 フレームリ レーやパケッ ト網の情報パケッ ト、 TDMA /¥ DMA無線フレーム、 C DMA無線パケッ トなどのさまざまな入力惰 報を、 シ ョー トセルに変換し、 その情報長を鑑みて効率良く標準 ATMセ ルに乗せ替え、 B— I S DN網 7に出力する。 この場合、 データ源は、 標 準セルのペイロー ドよ り長い (48 b y t e以上) 場合もある。
B— I S DN網 7は、 標準 ATMセルを伝送、 交換し、 ATMへッダ (ATM-H) に設定されたァ ドレスに従ってルーチングを行う。
標準 ATMセル分解装置 2は、 B— I S DN網 7から入力される、 標準 A TMセル作成装置 1によ り作成された標準 ATMセルを、 ショー トセル に分解し、 さらにそのショー トセルを独自ショー トセル、 ATMセル、 S TMフレーム、 フレームリ レーやパケッ ト網の情報パケッ ト、 TDMAZ F DMA無線フレーム、 C DMA無線パケッ トなどに変換し、 それぞれの 伝送路に出力する。
標準 ATMセル分解装置 2の出力を加工 (データ処理) 、 交換処理した 後に、 さらに標準 ATMセル作成装置 1に入力しても良い。
複数の標準 ATMセル作成装置 1と複数の標準 ATMセル分解装置 2が B - I S DN網を介して接続することができる。
標準 ATMセル作成装置 1と標準 ATMセル分解装置 2を一体化し、 標 準 ATMセル作成ノ分解装置とすることができる。
標準 ATMセル作成装置 1について、 詳しく説明する。 標準 ATMセル 作成装置 1は、 データ受信 ' ショー トセル作成装置 3、 ショー トセル多重 装置 4、 標準 ATMセル化装置 5、 ATMセル送信装置 6で構成されてい る。
データ受信 ■ ショー トセル作成装置 3は、 独自ショー トセル、 A T Mセ ル、 STMフ レーム、 フレームリ レーやパケッ ト網の情報パケッ ト、 TD MAZF DMA無線フレーム、 C DMA無線パケッ トなどのさまざまな入 力情報を受信し、 ショー トセルに変換する処理を行う。
ショー トセル多重装置 4は、 データ受信 · ショー トセル作成装置 3で作 成したショー トセルを複数多重して、 多重データ (標準 ATMの AAL部 を除くペイ口一 ド部) を作成する。
標準 ATM化セル装置 5は、 ショー トセル多重装置 4から受信した多重 データに標準 A TMの A A L(ATM Adaptation Layer)を付与し、 さらに標準 A TMへッダを付与することによって、 多重データを標準 A TMセルとす る。 標準 ATMセルは、 ATMセル送信装置 6に送られる。
この ATMセル送信装置 6を複数設置することもできる。 この場合は、 標準 ATMセル化装置 5と ATMセル送信装置 6との間に ATMスィ ッチ を配置し、 標準 ATMへッダによ り複数の ATMセル送信装置 6から 1つ を選択するようにする。
また、 データ受信 ' ショートセル作成装置 3、 ショ一 トセル多重装置 4、 標準 ATMセル化装置 5を複数設置し、 それを 1つの ATMセル送信装置 6に接続することもできる。 この場合も、 複数の標準 ATMセル化装置 5 と ATMセル送信装置 6との間に ATMスィツチを設ける必要がある。
標準 ATMセル化装置 5は、 パス設定時に標準 ATMセル処理装置 9と 通信し B— I SDN網 (7) に ATM交換機を含む場合は、 含まれる各 A TM交換機内のァドレス交換を経て、 標準 TMセルのルーチングの際に 使用するア ドレス変換テーブル (後述) を設定する。 このア ドレス変換テ 一ブルをあらかじめ局データ等で設定しておけばパス設定時の通信による ァ ドレス変換テーブルの設定処理は省略できる。
ATMセル送信装置 6は、 B— I SDN網とのイ ンタフェース機能を有 し、 標準 ATMセル化装置 5で作成された標準 ATMを B— I S DN網 7 に送信する機能を持つ。
標準 ATMセル分解装置 2について、 詳しく説明する。 標準 ATMセル 分解装置 2は、 ATMセル受信装置 8、 標準 ATMセル処理装置 9、 ショ ― トセル分解装置 1 0、 ショートセル処理 · データ送信装置 1 1から構成 されている。
ATMセル受信装置 8は、 B— I S DN網とのインタフヱース機能を有 し、 B_ I S DN網 7からの標準 ATMセルを受信する機能を持ち、 受信 した標準 ATMセルを標準 ATMセル処理装置 9に送る。
この標準 A TM処理装置 9、 ショー トセル分解装置 1 0およびショー ト セル処理、 データ送信装置の一連の装置を複数設置することもできる。 こ の場合は、 ATM受信装置 8と標準 ATM処理装置 9との間に ATMスイツ チを配置し、 標準 ATMへッダによ り複数の標準 ATM処理装置 9から 1 つを選択するようにする。
また、 複数の ATMセル受信装置 8を設けることもできる。 この場合も 標準 ATM処理装置 9と複数の ATMセル受信装置 8との間に ATMスイツ チを設ける必要がある。
標準 A TMセル処理装置 9は、 標準 ATMセル受信装置 8から受信した 標準 ATMセルの ATMヘッダを処理し、 さらに AAL (ATM Adaptation Layer)処理を行う。 ペイロードとして得られた多重データは、 ショー トセ ル分解装置 1 0に送られる。
シ ョー トセル分解装置 1 0は、 標準 ATMセル処理装置 9から受け取つ た多重デ一タをショートセルに分解 · 合成し、 ショー トセル処理 . デ一夕 送信装置 1 1に送る。
シ ョー トセル処理 · データ送信装置 1 1は、 ショー トセル分解装置 1 0 CT/JP96/02954
24 から受信したショ一トセルを出力伝送路の方式に従って変換処理し、 独自 シ ョー トセル、 ATMセル、 S TMフレーム、 フレームリ レーやパケッ ト 網の情報パケッ ト、 TDMA/F DMA無線フレーム、 CDMA無線バケツ トなどのさまざまな伝送路に出力する。
図 2及び図 3を参照して、 データ受信 ' ショートセル作成装置 3及びショ ― トセル処理 · データ送信装置 1 1を詳しく説明する。
なお、 図 2および以降の図において、 S C— A A Lがデータの先頭のみ に付与されるように示されてある。 これは、 例示であり、 1丁11ー丁で標 準化されている A A Lと同様に、 データの後尾、 データの先頭、 も しくは 先頭と後尾にあっても良い。
ショー トセル多重用共通 A A L, ショー トセル多重用個別 AAL、 S C — AALは AALのペイロー ドに対して、 ヘッダと して付加してもよいし
(図 3 1 (A) ) 、 トレイラと して付加してもよいし (図 3 1 (B) ) 、 ヘッダと ト レイラに分割して付加してもよい (図 3 1 (C) ) 。
データ受信 ' ショー トセル作成装置 3は、 独自ショー トセル、 A T Mセ ル、 S TMフレーム、 フレームリ レーやパケッ ト網の情報パケッ ト、 TD 1^[ 01^八無線フレーム、 C DM A無線パケッ トなどのさまざまな入 力情報を受信し、 ショートセルに変換する処理を行う。
図 2において、 データ受信 ' ショー トセル作成装置 3は、 データ受信部 3— 1、 S C— P L (Short Cell-Payload: ショー トセルペイロー ド) 作成 部 3— 2、 S C— AA L (Short Cell-AAL: ショー トセル AAL) 付与部 3— 3、 S C - H (Short Cell-Header : ショートセルへッダ) 付与部 3 一 4からなる。
データ受信部 3— 1は、 入力データの伝送方式を終端して新たに ATM 伝送する場合と、 データ受信部 3— 1の受信データをデータ送信部 1 1 — 4の送信データの同伝送方式にトランスペアレン ト (透過的) に伝送す る場合とで、 その処理が異なる。
まず、 入力データの伝送方式を終端して、 新たに A T M伝送する場合を 説明する。 データ受信部 3— 1は、 入力データの伝送方式に適合するハー ドイ ンタフェースを具備し、 入力データをフレーム単位 パケッ ト単位に 切り出す処理を行う。
この際、 入力の伝送方式を終端するためのさまざまな制御を行う。 (例 えば、 入力が A T M方式の場合は、 A A L処理を行い、 入力がフレームリ レ—やバケツ ト方式の場合は、 送達制御やフレームチヱック処理を行う。 ) 次に、 切り出した入力データからユーザデータ部分とデータを伝送する ためのァドレス情報を得る。 以下入力デ一タによるユーザデータ部分とァ ドレス情報の取得方法の例を説明する。 例 1 :
入力が独自ショー トセル、 A T Mセルの場合は、 ペイロー ド部をユーザ データ部分と し、 A T Mヘッダをア ドレス情報とすることができる。
例 2 :
入カが5丁^1フレームゃ丁01^八/ ? 01^ 無線フレーム情報の場合は、 フレーム情報すベてをユーザデータ部分と し、 回線 Z C H番号とタイムス 口ッ ト位置からァドレス情報を新たに作成する。
例 3 :
入力がフレームリ レ—やバケツ ト網の情報バケツ トの場合は、 情報バケツ トのユーザデータ部分をそのままユーザデータ部とし、 パケッ トのァ ドレ ス部やへッダ部をァドレス情報とすることができる。
例 4 :
入力が C D M A無線情報バケツ トの場合は、 情報バケツ トのュ—ザデ一 タ部をそのままユーザデータ部と し、 パケッ トの C DMAコー ド番号など をア ドレス情報とすることができる。
このよう に、 ア ドレス情報は、 入力が S TM等論理ア ドレスを持たない 場合は、 物理的な回線、 タイムスロッ ト位置情報等を当てている。
一方、 データ受信部 3— 1の受信データをデータ送信部 1 1一 4にトラ ンスペアレン ト に伝送する場合では、 データ受信部 3— 1は、 入力データ の伝送方式に適合するハ一 ドイ ンタフェースを具備し、 入力データをフレ ーム単位 バケツ ト単位に切り出す処理を行う。
切り出した入力データは、 すべてユーザデータ部分とし、 さらに入力デ —タから前述と同様にア ドレス情報を得る。
データ受信部 3— 1で得たア ドレス情報は、 ア ドレス情報 1 として、 S C— H付与部 3— 4で使用する。
S C - P L作成部 3 - 2は、 データ受信部 3— 1で得た入力データのュ 一ザデータ部を S C— P Lとする。
S C一 A A L付与部 3—3は、 ショートセルコネクションの設定の際に、 ァゥ トチャネルによ り得たデータ属性により、 AALタイプを決定し、 必 要な AAL情報を S C— P Lに付加する。 また、 S C— P Lの処理のため に新たな情報 (例えば、 音声データに対する無音圧縮制御のための制御情 報や移動通信データのダイバーシティハン ドオーバのための制御情報など) を S C— AALと して追加しても良い。 ユーザデ一タについて A A L制御 を望まない場合は、 この処理を省略しても良い。 ここで設定された AAL 夕ィプは、 後に S C— H付与部 3— 4と標準 ATMセル分解装置 2の S C 一 H処理部 1 1一 1でショー トセルへッダを決定する際に併せて通知、 S C一 A A L処理部 1 1一 2での処理に対応付けられる。
S C— H付与部 3— 4は、 ショー トセルのパス設定時に標準 ATMセル 分解装置 2の S C _ H処理部 1 1一 1 と通信し、 ルーチングのためのア ド レス変換テーブルを設定する。
S C— H付与部 3— 4が設定、 参照するア ドレス変換テーブル 1は、 入 カデー夕のァ ドレス情報 1 とショー トセルへッダの対応付け、 および S C — A A L付与部 3— 3で決定したショ一トセル AA Lタイプを記憶する。
S C一 H処理部 1 1— 1が設定、 参照するァドレス変換テ一ブル 2は、 ショー トセルへッダと出力データのアドレス情報 2との対応付け、 および S C一 A A L付与部 3— 3で決定したショ―トセル A A Lタィプを記憶す る。
このパス設定時の通信によるァ ドレス変換テーブル 1, 2の設定処理は、 ア ドレス情報 1、 S C— H、 ア ドレス情報 2、 ショー トセル AALタイプ の関係をあらかじめ局データ等でァドレス変換テーブル 1, 2に各々設定 しておけば省略できる。
ショートセルへッダの構成としては、 標準 A TMセルへッダと同じ構成 を取る場合と、 標準 ATMセルへッダと異なる構成を取る場合がある。
標準の ATMヘッダと同じ構成を取った場合には、 後述のように、 実施 例 3で例示するように、 ショートセルヘッダをそのまま多重デ一タを運ぶ 標準 ATMヘッダとすることができたり、 ショー トセルへダショー トセル 処理 · データ送信装置 1 1のデータ送信部 1 1一 4での出力を ATMとす る場合に整合性が良いなどの利点がある。
S C— H付与部 3— 4で完成したショ一トセルは、 ショー トセル多重装 置 4に送られる。
図 3を参照して、 ショートセル処理 · データ送信装置 1 1について詳し く説明する。
S C— H付与部 3— 4で完成したショー トセルは、 標準 ATMセル分解 装置 2内のショー トセル処理 · データ送信装置 1 1にて元の伝送方式のデ —タ、 も しくはその他の伝送方式のデータに復元 Z変換される。
ショー トセル処理 ' データ送信装置 1 1は、 受信したショー トセルを変 換処理し、 独自ショー トセル、 ATMセル、 S TMフレーム、 フレームリ レーやパケッ ト網の情報パケッ ト、 τ DMAZF DMA無線フレーム、 C
DMA無線パケッ トなどのさまざまな伝送形態に出力する。
図 3において、 ショートセル処理 · データ送信装置 1 1は、 S C— H ( Short Cell-Header : ショートセルヘッダ) 処理部 1 1— 1、 S C— A A L (Short Cell-AAL: ショー トセル AAL) 処理部 1 1 — 2、 S C— P L ( Short Cell-Payload: ショー トセルペイロード) 処理部 1 1— 3、 データ送 信部 1 1— 4からなる。
S C— H処理部 1 1 一 1は、 パス設定時に S C— H付与部 3— 4 と通信 し、 前述のア ドレス変換テーブル 2を設定する。
S C— H処理部 1 1 一 1は、 ショートセル分解装置 1 0から受け取った ショー トセルのショー トセルへッダを分析し、 ァ ドレス変換テーブル 2を 使って出力データのァドレス情報 2とショー トセルの AALタイプを得る。
5 (:—八八し処理部 1 1— 2は、 ショー トセルに A A Lが設定されてい た場合、 S C— H処理部 1 1— 1で得たショ一トセルの A A Lタィプに従つ て A AL処理を行う。 また、 ショートセルに A A Lが設定されていない場 合は、 この処理は省略される。
S C - P L処理部 1 1 — 3は、 ショートセルのペイ口一 ド部を出力デー タのユーザデータ部と して得る。
データ送信部 1 1 — 4は、 出力データの伝送方式に適合するハー ドイン タ フエースを具備し、 送出する伝送方式に応じてフレーム単位ノパケッ ト 単位に出力デ一タをそれぞれの伝送路に送り出す処理を行う。 出力データの作成方法は、 データ受信部 3— 1で入力データの伝送方式を 終端して新たに ATM伝送する場合と、 データ受信部の受信データをデー 夕送信部の同伝送方式にトランスペアレン トに伝送する場合のどちらを取つ ていたかで処理が異なる。
まず、 入力データの伝送方式を終端して新たに ATM伝送する方法を取つ ていた場合は、 データ送信部 1 1一 4は、 S C— H処理部 1 1— 1で得た ア ドレス情報 2、 S C— A A L処理部 1 1— 2で得たデータ属性、 S C - P L処理部 1 1一 3で得たユーザデータから出力デー夕を作成する。
例 1 :
出力が独自ショー トセル、 ATMセルの場合は、 ユーザデータをペイ口 —ド部とし、 ア ドレス情報 2を ATMヘッダ、 ショートセルでの AALを そのまま ATMセルの A A Lとすることができる。
例 2 :
出力が S TMフレームや TDMAZFDMA無線フレーム情報の場合は、 ユーザデータ部分をフレーム情報とし、 ァドレス情報 2から回線 ZC H番 号とタイムスロ ッ ト位置を判定する。
例 3 :
出力がフレームリ レーやバケツ ト網の情報バケツ トの場合は、 ユーザデ —タ部を惰報パケッ トのユーザデータ部と し、 ァ ドレス惰報 2からパケッ トのァ ドレス部やへッダ部を作成することができる。
例 4 :
出力が C DMA無線情報バケツ トの場合は、 ユーザデータ部を情報バケツ トのユーザデータ部と し、 ァドレス情報 2からパケッ トの C DMAコ一 ド 番号などを判定することができる。
この場合も、 STM等、 論理ア ドレスを持たない場合は、 物理的な回線、 タイムスロッ ト位置情報等を用いている。
一方、 データ受信部 3 - 1の受信デ一タをデータ送信部 1 1— 4の送信 データの同伝送方式にトランスペアレン トに伝送する方法を取っていた場 合では、 5〇ー? 処理部 1 1— 3で得たユーザデータをア ドレス情報を 含んだ出力データとする。 ただし、 出力が S TMフレームや T DMAZF DM A無線フレーム情報の場合は、 ユーザデータ部分をフレーム情報とし、 ァ ドレス情報 2から回線 ZC H番号とタイムスロッ ト位置を判定する。
図 4〜図 1 6を用いて、 ショートセル多重化装置とショー トセル分解装 置の構成を説明する。 実施例 1
図 4〜図 6を用いて、 実施例 1 (ショートセル多重化装置 Aとショー ト セル分解装置 A) の場合を説明する。
この実施例 1は、 ショートセル毎に長さ惰報を付加するものである。 図 4において、 ショートセル多重装置 A (4 A) は、 多重組合せ決定部 A (4 A- 1 ) と、 ショートセル情報付与部 A ( 4 A- 2 ) と、 ショー ト セル多重部 A ( 4 A - 3 ) からなる。
ショートセル多重装置 A (4 A) は、 まず、 多重組合せ決定部 A (4 A - 1 ) において、 入力された複数のショートセルを標準 A TMセルのペイ ロー ドに多重する際に、 どの組合せで、 どの順番で多重を行うか決定する。
この決定に際して、 多重組合せ決定部 A (4 A- 1 ) は、 ショー トセル 情報付与部 A (4 A- 2) で付与するショ一トセル情報の b y t e長と標 準 ATMセル化装置 5で付与する標準 ATMの A A Lの b y t e長をあら かじめ入手しておく ことによ り、 標準 ATMのペイロードの 4 8 b y t e からそれらの制御情報のための b y t e長を差し引いた、 実質的にショ一 トセルの多重用に使用できるデータ b y t e長を知ることができる。
この決定は、 装置内の待ち合わせ遅延を最小限にするために、 受信順に 多重の組合せとする場合と、 受信したショートセルをそのセルの属性 (S C一 A A Lタイプ) に応じた待ち合わせ遅延許容時間を超えない範囲内で バッファで待ち合わせを行い、 バッファ内に蓄積された複数のショー トセ ルの中から、 セルの属性、 セル長、 セルのアドレス (S C—H ) 等から多 重相手と してふさわしいものを多重の組合せとすることができる。
例 1 :
セルの属性に着目すれば、 同じ属性のセル同志を多重相手とすることで、 遅延制御等を標準 A T M管理で行い易くすることができる。
例 2 :
セル長に着目すれば、 多重化した際に標準 A T Mセルのペイ口一 ドに余 り (パーシャルフィル) がなるベく生じない組合せを選んだり、 1つのショ 一トセルが複数の標準 A T Mセルにまたがって乗せられることがなるべく 生じない組合せを選んだりすることができる。
例 3 :
セルのァドレスに着目すれば、 行き先の方路が同じショー トセル同志を 多重することにより、 多重した標準セルのまま、 より遠方の共通の目的地 まで伝送させることができる。
上記の様にして決定した多重の組合せは、 図 5に示すように、 多重デ— タ長によ り以下の 3つの多重データ長パターンに分類される。
ここでの多重データ長とは、 多重するショートセル長の和とショー トセ ル情報付与部 ( 4 A— 2 ) で各ショートセルに付与されるショー トセル情 報の和、 さらに標準 A T Mセル化装置 5で付与される A A L情報長を合わ せた長さである。 (パターン 1 ) 多重データ長が 4 8 b y t eのもの
(パタ一ン 2 ) 多重-デ一タ長カ?4 8 b y t e未満のもの
(パターン 3) 多重データ長が 4 8 b y t eを超えるのもの
パターン 3の場合には 1つの標準 ATMセルに入り きらないので、 最後 のショー トセルのあふれたデータ分 (4 8 b y t eを超える分) は次の標 準 ATMセルで送る必要が有る。 そのため、 あふれたデータ分を新たなショ — トセル (S C— H, S C— AALを持たない) として分割し、 次の標準 ATMセルに多重されるショ一 トセルの 1番目とする。
ショー トセル情報付与部 A (4 A— 2 ) は、 多重組合せ決定部 A (4 A — 1 ) から受け取ったショー トセルから、 ショー トセル情報を作成し、 そ れぞれのショ一トセルの先頭に付加する。
ショー トセル情報は、 ショー トセル長情報 ( L I ) 、 ショートセル状態 情報 (S T : Short cell Type ) 、 およびそれらの情報を伝送した際の伝送 誤りに対する誤り検出 .誤り修復ビッ ト (パリティ ビッ ト, C R C, e t c ) 等からなる。
ショートセル状態情報は、 ショートセルが完全な形か ( S T = "0 0" ) 、 後半部のみが欠けているのか (S T = "0 1 " ) 、 前半部のみが欠けてい る力 (S T= " 1 0" ) 、 前半部も後半部も欠けているのか (S Τ= " 1 1 " ) を知るための情報である。
ショートセル多重部 A ( 4 A - 3 ) は、 先に述べた多重データ長パター ンにより異なつた処理を行う。
多重データ長パターン 1は、 多重データ長が 4 8 b y t eであるため、 多重組合せ決定部 4 A— 1において決定された、 ショー トセルの組合せと 多重の順番に従ってショ一トセル情報が付加されたショ一 トセルをつなぎ 合わせる。 ノヽ。ターン 2は、 多重データ長が 4 8 b y t e未満である-ため、 多重デー タ長パターン 1 と同様にショ一トセルをつなぎ合わせた後、 標準 A TMセ ル化装置 5で付与される A A L情報長を鑑みて 4 8 b y t eのデータ長に なるように多重データの最後にさらに無意情報 (NUL L) を付加する。
多重データ長パターン 3は、 多重データ長が 4 8 b y t e超の場合であ る力 ?、 4 8 b y t eを超えるデータについては、 次の標準 ATMセルに多 重されるショー トセルの 1番目にまわすことによ り、 多重データ長は 4 8 b y t eとなっている。 従って、 多重データ長パターン 1 と同様にショ― トセルをつなぎ合わせる処理を行う。
多重部 ( 4 A— 3 ) で作成された多重デ一タ ( 4 8 b y t e—標準 A T Μの AAL情報長) は、 標準 ATMセル化装置 5に送られる。
さて、 このようにして作成された多重データは、 ショー トセル分解装置 Aにより、 もとのデータに分解される。 これを図 6によ り説明する。
ショー トセル分解装置 A ( 1 0 A) は、 ショー トセル分解部 A ( 1 0 A - 1 ) からなり、 標準 A TMセル処理装置 9から受け取った、 ショー トセ ル多重部 A (4 A— 3 ) で作成された多重データをショー トセルに分解 - 合成する。
ショートセル分解部 A ( 1 0 A- 1 ) は、 ショー トセル多重部 A (4 A 一 3 ) で作成された多重データの先頭からショ一トセル情報を切り出し、 分析することによ り、 ショートセル情報に続く ショー トセルを取り出すこ とができる。 この操作を多重データの最後のショ一トセルまで行う。
ショー トセル分解部 A ( 1 0 A- 1 ) は、 ショー トセル惰報を分析する ことによ り、 ショートセル長情報 ( L I ) とショー トセル状態情報 ( S T) 、 誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) を得る。
第一に、 誤り検出 '誤り修復ビッ ト ( C ) からショー トセル情報に伝送 誤りが生じていないか判断し、 修復可能であれば修復を行う。 誤りが生じ た際に誤り検出機能しか持たない場合または誤り修復が不可能であつた場 合には、 誤った情報に基づいたショ一トセルの切り出しは困難であるため、 以降の多重データの破棄を行う。 (ここで誤った切り出しの可能性を許容 した上で、 破棄を行わずさらに処理を続けても良い)
第二に、 ショ一トセル長情報 (L I ) によりショー トセル情報に続く ショ 一トセルを切り出すことができる。 例えば、 ショー トセル長情報が 8 b y t eであればショ一トセル情報に続く 8 b y t e をショー トセルと して切 り出してやれば良い。
第三に、 ショー トセル状態惰報 (S T ) によ り、 ショー トセル長情報に よ り切り出したショー トセルが、 完全な形のセルなのか、 前半部のみが欠 けている力、、 後半部のみが欠けているのか、 前半部も後半部も欠けている ( 1つのショー トセルが 3つ以上の多重データにまたがる場合) のか、 と いうまたがり惰報を知ることができる。 図 3 5、 図 3 6、 図 3 7のフロー チャートに示すように、 実施例 1では、 多重用個別 A A Lに長さ情報とま たがり情報を含む。
ショー トセル状態情報 ( S T ) により以下のように処理を行う。
S T = " 0 0 " であればショートセルが完全な形と判断し、 切り出した ショー トセルをショー トセル処理 · データ送信装置 1 1へ送る。
S T = " 0 1 " であれば後半部のみが欠けていると判断し、 切り出した ショー トセルを後半部との合成のために一時蓄積し、 次の多重データ内の ショー トセルを待つ。
S T = " 1 0 " であれば前半部のみが欠けていると判断し、 合成のため に蓄積されているショー トセルと合成し、 ショートセル処理 · データ送信 装置 1 1へ送る。 S T = " 1 1 " であれば前半部も後半部も欠けていると判断し、 合成の ために蓄積されているショー トセルと合成し、 再度蓄積し、 次の多重デー タ内のショー トセルを待つ。
ある多重デー夕 (多重デー夕 1 ) の最後のショ一 トセルのシ ョー トセル 状態情報が S T= "0 1 " または S T= " 1 1 " の場合、 次に来る多重デ 一夕 (多重データ 2) の先頭のショー トセルのショー トセル状態情報は S T = " 1 0 " または S T = " 1 1 " でなければならない。 これに矛盾があ る場合には、 多重デ一タ 1 と多重デ一タ 2の間に 1つまたは複数の多重デ —タが存在していたことになり、 それらの多重データを運んでいた標準 A TMセルにセル損失があつたと判断できる。
逆に、 ある多重データ (多重データ 4) の最初のショー トセルのショー トセル状態情報が S T = " 1 0" または S T = " 1 1 " であるにもかかわ らず、 1つ前の多重データ (多重データ 3) の最後のショー'トセルのショ — トセル状態情報が S T = " 00" または S T = " 1 0" であり、 合成の ための蓄積ショ一トセルがない場合には、 多重データ 3と多重デ一タ 4の 間に 1つまたは複数の多重データが存在していたことになり、 それらの多 重データを運んでいた標準 A T Mセルにセル損失があつたと判断できる。
これらのセル損失の有無や損失セルの個数を正確に把握するためには、 多重データを運ぶ標準 ATMセルに順序情報を持つ A A L (例えば A A L タイプ 1 ) を適用する必要が有る。
標準 ATMセルの A A Lの機能を使用して、 標準 ATMセル処理装置 9 よ り、 セル損失が生じたことをショ一トセル分解部 A ( 1 0 A- 1 ) に通 知することによって、 S Tのみでは判別できないセル損失のために生じる、 誤ったショ一トセル合成 (異なるショ一トセルの前半部と後半部の合成) を防止することができる。 セル損失による多重データ欠落や伝送誤りによる多重デ一夕の破棄によ り、 完全なショー トセ^に再生不可能となったショートセルは破棄される。
すなわち、 後半部と合成するために蓄積されていた前半部のショー トセ ルは、 待ち合わせていた後半部ショ一トセルが得られなかった場合には破 棄される。
多重デ一夕の先頭から切り出した後半部ショ一 トセルと合成するための 前半部ショ一トセルが蓄積されていない場合には、 切り出した後半部ショ ― トセルは破棄される。 従って、 多重データに含まれる 2番目のショー ト セルから有効となる。 実施例 2
別のショ一トセル多重装置について、 図 7〜図 9を用いて説明する。 この実施例 2は、 多重化されているショートセルの数と各々の長さを 1 つの多重情報と して付加するものである。
図 7において、 ショー トセル多重装置 B ( 4 B) は、 多重組合せ決定 部 B (B - 1 ) と、 多重情報作成部 B (4 B- 2) と、 ショー トセル多重 部 B (4 B - 3 ) からなる。
ショー トセル多重装置 B (4 B) は、 まず、 多重組合せ決定部 B (4 B - 1 ) において、 入力された複数のショートセルを標準 ATMセルのペイ ロードに多重する際に、 どの組合せで、 どの順番で多重を行うか決定する。 この決定処理は先の多重組合せ決定部 A (4 A- 1 ) と同様である。
この決定に際して、 多重組合せ決定部 B (4 B- 1 ) は、 多重情報作成 部 B ( 4 B - 2 ) で作成する多重情報の b y t e長と標準 A TMセル化装 置 5で付与する標準 ATMの A A Lの b y t e長をあらかじめ入手してお く ことによ り、 標準 ATMのペイロードの 4 8 b y t eからそれらの制御 W 97/33406
37
情報のための b y t e長を差し引いた、 実質的にショー トセルの多重用に 使用できるデータ b y t e長を知ることができる。
決定した多重の組合せは、 図 8に示すように、 多重データ長によ り以下 の 3多重データ長パターンに分類される。
ここでの多重データ長とは、 多重するショー トセル長の和と多重情報作 成部 B (4 B- 2 ) で作成される多重情報長、 さらに標準 ATMセル化装 置 5で付与される A A L情報長を合わせた長さである。
(パターン 1 ) 多重データ長が 4 8 b y t eのもの
(パターン 2 ) 多重データ長が 4 8 b y t e未満のもの
(パターン 3) 多重データ長が 4 8 b y t eを超えるのもの
パターン 3の場合には 1つの標準 ATMセルに入り きらないので、 最後 のショートセルのあふれたデータ分 (4 8 b y t eを超える分) は次の標 準 ATMセルで送る必要が有る。 そのため、 あふれたデータ分を新たなショ ー トセル (S C— H, S C— AALを持たない) として分割し、 次の標準 ATMセルに多重されるショー トセルの 1番目とする。
多重情報作成部 B (4 B- 2) は、 多重組合せ決定部 B (4 B- 1 ) か ら受け取ったショ一トセルから、 多重情報を作成する。
多重情報は、 複数のショ一トセルが多重デ一タ内にどのように多重され ているかを示す情報で、 多重情報のデータ構成は色々な構成を取ること力 できる。
ショー トセル多重部 B (4 B— 3) は、 先に述べた多重データ長パター ンにより若干異なった処理を行う。
多重データ長パターン 1は、 多重データ長が 4 8 b y t eであるため、 多重組合せ決定部 B ( 4 B - 1 ) において決定された、 ショー トセルの組 合せと多重の順番に従ってショ一トセルをつなぎ合わせ、 多重データの先 頭に多重情報作成部 B (4 B - 2 ) で作成した多重情報を付加する。
多重データ長パターン 2は、 多重データ長が 4 8 b y t e未満であるた め、 多重データ長パターン 1 と同様にショー トセルをつなぎ合わせ、 多重 データの先頭に多重情報作成部 B (4 B - 2) で作成した多重情報を付加 した後、 標準 ATMセル化装置 5で付与される AAL情報長を鑑みて 4 8 b y t eのデ一タ長になるように多重データの最後にさらに無意情報 (N U L L) を付加する。
多重データ長パターン 3は、 多重データ長が 4 8 b y t e超の場合であ る力?、 4 8 b y t eを超えるデータについては、 次の標準 A TMセルに多 重されるショー トセルの 1番目にまわすことによ り、 多重データ長は 4 8 b y t e となっている。 従って、 多重データ長パターン 1 と同様にショー トセルをつなぎ合わせ、 多重データの先頭に多重情報作成部 B (4 B - 2 ) で作成した多重情報を付加する処理を行う。 - シ ョー トセル多重部 B ( 4 B - 3 ) で作成された多重データ (4 8 b y t e—標準 ATMの AA L情報長) は、 標準 A T Mセル化装置 5に送られ る o
多重情報のデータ構成について、 図 1 0〜図 1 2を用いて説明する。 多重情報データ構成例 1
図 1 0に示した構成は、 多重パターン識別子情報 (P I ) とそれを伝送 した際の伝送誤りに対する誤り検出 '誤り修復ビッ ト (C) (パリティ ビッ ト, C R C, e t c ) 等からなる構成である。
このデータ構成においては、 多重組合せ決定部 B (4 B - 1 ) で決定さ れる多重データの構成が限られている場合に、 あらかじめ多重パターン識 別子情報 P I と多重データの構成を対応付けている。 例えば、 以下の a) 〜c ) 等とすることができる。 - a ) 多重パターン識別子情報 P I力5' " 00 0 0 0 1 " であれば、 2 3 b y t eのショー トセルが 2個多重のように、 同一長ショ一トセルの多重と する。
b ) 多重パターン識別子情報 P I力 " 000 0 1 0 " であれば、 1 6 b y t eのショー トセル力?1個と 3 0 b y t eのショー トセルが 1個」 のよ うに異長ショー トセルの多重とする。
c ) 多重パ夕一ン識別子情報 P I力5、 " 00 0 0 1 1 " であれば、 3 0 b y t eのショー トセル力5' 1個と 3 0 b y t eのショー トセルの前半の 1 6 b y t e、 多重パターン識別子情報 P I力? " 0 0 0 1 00 " であれば、 そ の 3 0 b y t eのショー トセルの後半の 1 4 b y t eと 3 0 b y t eのショ 一トセルカ ί 1個と、 無意情報 2 b y t eのように多重デ一タをまたがつた ショー トセルの多重データ構成とする。
多重情報データ構成例 1を取った場合、 多重情報作成部 B (4 B- 2 ) は、 多重組合せ決定部 B (4 B - 1 ) から受け取ったショー トセルの組合 せと順番から、 あらかじめショ一 トセル分解部 B ( 1 0 B - 1 ) と決めて ある多重データの構成に対応する多重パターン識別子情報 (P I ) を選択 し多重情報を作成する。 多重情報に、 さらに伝送誤りのための、 誤り検出 - 誤り修復ビッ ト (C) を付加することができる。 多重情報データ構成例 2
図 1 1 (a ) に示した構成は、 多重セル数情報 (N) とショートセル長 情報 (L) 、 多重シーケンス番号 (SN) 、 それらを伝送した際の伝送誤 りに対する誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) (パリティ ビッ ト, C R C, e t c ) 等からなる構成である。 このデータ構成例は、 同一長のショ一トセルを多重する際に用いる。 多重セル数惰報 (N) -は、 多重データの中に何個のショー トセルが多重 されているかを示す。 多重セル数 Nは、 0, 1, 2, 3 , …の正の整数 ( 0を含む) の値を取る。
例えば、 多重セル数 0は、 多重データ内にショー トセルを 1つも含まな いダミーデータであることを示す。 多重セル数 1は、 多重データ内にショ — トセルを 1つ含むことを示す。
ショ一 トセル長情報は、 1つのショー トセルが何 b y t eであるかを示 す。
多重シーケンス番号は、 最後のショ一トセルが多重デ一タからあふれて しまった際に、 あふれたショー トセルのデ一タを次の多重データにまわす 制御を行う場合に用いる。
例えば、 ショートセルの多重用に使用可能な多重データ長 (4 8 b y t e一多重情報長一標準 ATMの A A L長) が 4 5 b y t eだった場合に、 3 6 b y t e長のショートセルの多重を行った場合、 4つの多重データ (4 5 b y t e X 4 = 1 80 b y t e) によって 5個のショー トセル (3 6 b y t e X 5 = 1 8 0 b y t e) を運べることが分かる。 すなわち、 4 ノ ターンの多重データ構成があることを示している。 従って、 この 4つの 多重データにそれぞれ多重シーケンス番号 (SN) として 1〜4の値を循 環して与えてやれば、 ショー トセルがどのように多重デ一タをまたがって 多重されているかを判断することができる。 ショートセル長情報 (L) と 多重シーケンス番号 (SN) からショー トセルの境界が判別でき、 多重セ ル数によ り何番目のショ―トセルまで有効かを判別できる。 (多重セル数 を次の多重データへのまたがりがおこらない数まで少なく設定することで、 パーシャルフィルにすることができる。 その場合次の多重シーケンス番号 は 1に戻る。 ) 。
図 1 1 (b) では、 3 6 b y t eのショートセルを 3つを送る場合を示 している。 最初のセルは、 多重シーケンス番号 1、 次は多重シーケンス番 号 2、 最後は、 多重シーケンス番号 3である。
ショートセルの長さによっては、 多重シーケンス番号が循環しない場合 もあるので、 多重データに付加するダミーデータ (パーシャル) 部分が最 小限となる多重シーケンス番号] V [で、 パーシャルフィ ルにして、 次から新 たに多重シーケンス番号 1〜Mを繰り返すことができる。
多重情報データ構成例 2を取った場合、 多重情報作成部 B (4 B- 2 ) は、 多重組合せ決定部 B ( 4 B - 1 ) から受け取ったショー トセルの組合 せと順番から、 多重セル数情報 (N) 、 およびショー トセル長情報 (L)
(ショ一トセルに欠けのない完全な状態時の長さ) を多重情報として作成 する。
多重セル数 Xショ一トセル長≤ショ一トセルの多重用に使用可能な多重 データ長 (4 8 b y t e—多重情報長—標準 A T Mの A A L長) の場合に は、 セルまたがりが生じない。
多重セル数 Xショー トセル長〉ショー トセルの多重用に使用可能な多重 データ長 (4 8 b y t e—多重情報長—標準 A T Mの A A L長) の場合に は、 セルまたがりが生じるため、 最後のショートセルのあふれたショー ト セルのデータを次の多重データにまわす制御を行う。 その場合には、 先述 のように多重データまたがりを何回橾り返しているかによって多重シーケ ンス番号 (S N) を多重情報として付与する。 多重データまたがりを行わ ない場合は多重シーケンス番号 (SN) は基本的に不要であるが、 多重デ —夕またがりの有無の混在がある場合は 0に設定して区別しても良い。
多重情報にさらに誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) を、 伝送誤り検出、 保護のために付加することができる。 多重情報データ構成例 3
図 1 2及び図 1 3に示した構成は、 多重セル数情報 (N) と多重形態情 報 (C T : C e l l T y p e ) 、 ショー トセル長情報 ( L I 1〜 L I n ) 、 およびそれらの情報を伝送した際の伝送誤りに対する誤り検出 ·誤り修復 ビッ ト (パリティ ビッ ト, C R C, e t c ) 等からなる。
このデータ構成例は、 同一長、 および異なる長さのショー トセルを多重 する際に用いる。
多重セル数情報 (N) は、 多重データの中に何個のショートセルが多重 されているかを示す。 多重セル数 Nは、 多重情報データ構成例 2 と同様に、 0, 1, 2, 3 , …の正の整数 (0を含む) の値を取る。
多重形態情報 (C T) は、 すべてのショー トセルが完全な形か (C T = " 0 0" ) 、 最後尾 (多重セルの N番目) のショートセルの後半部のみが 欠けているのか (C T = " 0 1 " ) 、 先頭のショ一 トセル (多重セルの 1 番目) の前半部のみが欠けているか (C T= " 1 0" ) 、 先頭のショ一ト セル (多重セルの 1番目) の前半部も最後尾 (多重セルの Ν番目) のショ ー トセルの後半部も欠けているのか (C T= " 1 1 " ) を知るための情報 飞め 0
ショー トセル長情報 (L I l〜L I n) は、 各ショー トセルが何 b y t eであるかを示し、 多重セルの数だけのショートセル長情報を持つ。 例え ば、 多重セル数が 5であれば、 5つのショートセル長情報を持つ。
多重情報データ構成例 3を取った場合、 多重情報作成部 B (4 B - 2 ) は、 多重組合せ決定部 B (4 B- 1 ) から受け取ったショー トセルの組合 せと順番から、 多重セル数情報 (N) 、 多重形態情報 (C T) 、 N個のショ ― トセル長情報 (L I 1 〜 L I n ) を多重情報と して作成する。 多重情報 に、 さらに、 誤り検出 .誤り修復ビッ ト (C ) を、 多重情報の伝送誤り検 出、 保護のために付加することができる。
多重情報は、 多重セル数情報 (N ) に応じた可変長の情報長を取ること ができ、 多重情報分析部 B ( 1 0 B— 1 ) では多重セル数情報 (N ) から 多重データのデータ構成および情報長を判断できる。
ショー トセル分解装置 Bについて、 図 9を用いて説明する。
図 9において、 ショー トセル分解装置 B ( 1 0 B ) は、 多重情報分析部 B ( 1 0 B - 1 ) と、 ショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) から構成され ている。 ショー トセル分解装置 Bは、 標準 A T Mセル処理装置 9から受け 取った、 ショートセル多重部 B ( 4 B - 3 ) で作成された多重データをショ ― トセルに分解 · 合成する。
多重情報分析部 B ( 1 0 B - 1 ) は、 ショー トセル多重部 B ( 4 B - 3 ) で作成された多重データの先頭から多重情報を切り出し、 分析することに よ り、 多重されたショー トセルを取り出すための情報を得る。
ショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) で得た多重情報をもとに、 多重さ れたショ一トセルを取り出す処理を行う力 これは多重情報データ構成に よ り異なるため、 以下に多重情報データ構成例別に記す。
多重情報データ構成例 1の場合にショ― トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) は、 多重情報と して、 多重パターン識別子情報 (P I ) 、 誤り検出 · 誤り 修復ビッ ト (C ) を得る。
第一に、 誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C ) から多重情報に伝送誤りが生 じていないか判断し、 修復可能であれば修復を行う。 誤りが生じた際に誤 り検出機能しか持たない場合または誤り修復が不可能であった場合には、 誤った情報に基づいたショ一トセルの切り出しは困難であるため、 多重デ 一夕の破棄を行う。 (ここで誤った切出しの可能性を許 した上で、 破棄 を行わずさらに処理を続けても良い) 。
第二に、 多重パターン識別子情報 (P I ) によ り、 ショー トセルの多重 データ構成が判別できるため、 ショー トセルを切り出すことができる。
ショー トセルが複数の多重デ一夕にまたがっている場合には、 ショー ト セルの前半部の蓄積、 次の多重データに含まれる後半部との合成によ り、 完全なショー トセルを得ることができる。
例えば、 「多重パターン識別子情報が " 00 0 0 1 1 " であれば、 3 0 b y t eのショートセル力5' 1個と 3 0 b y t eのショー トセルの前半の 1 6 b y t e、 多重パターン識別子情報が " 000 1 0 0 " であれば、 3 0 b y t eのショ一トセルの後半の 1 4 b y t eと 3 0 b y t eのショー ト セルが 1個と無意惰報 2 b y t e」 のように多重デ一タをまたがつたショ ― トセルの多重データ構成が定められている場合に、 多重パターン識別子 情報 " 000 0 1 1 " の次に多重パターン識別子情報 " 00 0 1 00 " 力' 受信されれば、 先に述べたように多重データをまたがつているショー トセ ルを合成し、 完全なショ一トセルを得ることができる。
多重パターン情報の受信に矛盾が生じた場合 (例えば、 先の例で多重パ ターン識別子情報 "0 000 1 1 " を 2度続けて受信した場合) には、 多 重情報を運ぶ標準 ATMセルにセル損失が生じたことが分かる。
セル損失による多重データ欠落や伝送誤りによる多重データを破棄によ り、 完全なショ一トセルに再生不可能となったショー トセルは破棄される。
すなわち、 後半部と合成するために蓄積されていた前半部のショートセ ルは、 待ち合わせていた後半部ショ一トセルが得られなかった場合には破 棄される。
务重デ一タの先頭から切り出した後半部ショ一トセルと合成するための 前半部ショ一トセルが蓄積されていない場合には、 切り出した後半部ショ ― トセルは破棄される。 従って、 多重データに含まれる 2番目のショー ト セルから有効となる。
これらのセル損失の有無や損失セルの個数を正確に把握するためには、 多重デ—タを運ぶ標準 ATMセルに順序情報を持つ A A L (例えば A A L タイプ 1 ) を適用する必要が有る。
標準 ATMセルの A A Lの機能を使用して、 標準 ATMセル処理装置 9 よ り、 セル損失が生じたことをショートセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) に通 知することによって、 多重情報では判別できないセル損失のために生じる、 誤ったショートセル合成 (異なるショー トセルの前半部と後半部の合成) を防止することができる。
ショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) で分解したショー トセルは、 ショ 一トセル処理 · データ送信装置 1 1に送られる。
多重情報データ構成例 2の場合にショ一トセル分解部 B ( 1 0 B- 2) は、 多重情報として、 多重セル数情報 (N) 、 ショー トセル長情報 (L) 、 多重シーケンス番号 (SN) 、 および誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) を 得る。
第一に、 誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) から多重情報に伝送誤りが生 じていないか判断し、 修復可能であれば修復を行う。 誤りが生じた際に誤 り検出機能しか持たない場合または誤り修復が不可能であつた場合には、 誤った情報に基づいたショー トセルの切り出しは困難であるため、 多重デ —タの破棄を行う。 (ここで誤った切出しの可能性を許容した上で、 破棄 を行わずさらに処理を続けても良い) 。
第二に、 多重シーケンス番号 (SN) を分析し、 SN= 0であれば、 セ ルまたがりは無いと判断し、 多重セル数情報 (N) とショー トセル長情報 ( L) から、 長さ L I b y t eのショー トセルを N個切出す処理を行う。 S N= 1であれば、 新しくセルまたがりが始まることを認知し、 多重セ ル数情報 (N) とショー トセル長情報 (L) から、 長さ L I b y t eのショ 一トセルを切り出せるだけ切出し、 最後に残った半端なショー トセルを次 の多重データ (SN=2) から得るショー トセルの後半部と合成するため に蓄積する。
切出し処理は、 半端なショー トセルの切出しも含め N回行い、 余りの多 重データがあれば無意情報と して破棄する。
SN> 1であれば、 SNの番号に従い、 多重データにおけるショートセ ルの境界を判断して切り出す。 切り出した 1つ目のショー トセルは、 蓄積 していた前半部のショー トセルの後半部であり、 両者を合成して完全な形 のショー トセルを得る。
2つ目のショー トセルからは、 長さ L l b y t eのショー トセルを切り 出せるだけ切出し、 最後に残った半端なショ一トセルを次の多重データ力、 ら得るショー トセルの後半部と合成するために蓄積する。
切出し処理は、 半端なショートセルの切出しも含め N回行い、 余りの多 重データがあれば無意情報と して破棄する。
例えば、 ショー トセルの多重用に使用可能な多重データ長が 45 b y t eである時に、 36 b y t eのショートセルを多重データにまたがつて多 重する場合は、 多重シーケンス番号 1の多重データ (多重データ 1) は、 36 b y t eのショー トセル 1つ (ショー トセル A) と 9 b y t eのショ ー トセル 1つ (ショー トセル Bの前半部) が含まれていることが分かる。 さ らに多重シーケンス番号 2の多重データ (多重データ 2) は、 27 b y t eのショー トセル 1つ (ショー トセル Bの後半部) と 1 8 b y t eのショ ー トセル 1つ (ショートセル Cの前半部) が含まれていることが分かる。 ここで、 ショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) は、 多重デ^"タ 1 を受信し た時点でショー トセル Bの前半部を蓄積し、 さらに多重データ 2を受信し た時点でショ一トセル Bの後半部と合成することによ り、 完全なショー ト セルを得ることができる。
また先の例で、 多重データ 2の多重セル数 Nが 1 となっていた場合には、 ショートセル Bの後半部のみを取り出し、 後のデータは無意情報と して破 棄する。 その場合、 多重シーケンス番号 (S N ) はリセッ トされ、 次から S N = 1 に戻る。
多重シーケンス番号が不連続に受信された場合 (多重シーケンス番号 1 の後に多重シーケンス番号 3を受信した場合) は、 多重情報を運ぶ標準 A T Mセルにセル損失が生じたことが分かる。
セル損失による多重データ欠落や伝送誤りによる多重デー夕の破棄によ り、 完全なショ一トセルに再生不可能となったショートセルは破棄される。
すなわち、 後半部と合成するために蓄積されていた前半部のショー トセ ルは、 待ち合わせていた後半部ショ一トセルが得られなかった場合には破 棄される。
多重データの先頭から切り出した後半部ショ一トセルと合成するための 前半部ショ一トセルが蓄積されていない場合には、 切り出した後半部ショ 一トセルは破棄される。 従って、 多重データに含まれる 2番目のショー ト セルから有効となる。
多重シーケンス番号によ り、 シーケンスの 1サイクル内のセル損失は検 出できる力5'、 それを超えるセル損失の有無や損失セルの個数を正確に把握 するためには、 多重データを運ぶ標準 A T Mセルに順序情報を持つ A A L (例えば A A Lタイプ 1 ) を適用する必要が有る。
標準 A T Mセルの A A Lの機能を使用して、 標準 A T Mセル処理装置 9 よ り、 セル損失が生じたことをショートセル分解部 B ( 1 B - 2 ) に通 知することによって、 多重情報では判別できないセル損失のために生じる、 誤ったショー トセル合成 (異なるショー トセルの前半部と後半部の合成) を防止することができる。
ショートセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) で分解したショー トセルは、 ショ 一トセル処理 · データ送信装置 1 1に送られる。
多重情報データ構成例 3の場合に、 ショートセル分解部 B (1 0 B- 2) は、 多重情報と して、 多重セル数情報 (N) 、 多重形態情報 (C T : C e 1 1 T y p e ) , Ν個のショ― トセル長情報 (L I l〜L I n) 、 および 誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) を得る。 図 3 5、 図 3 6、 図 3 8に説明 するように、 多重情報データ構成例 3は、 多重用共通 A A Lに長さ情報と またがり情報を含む。 図 35、 図 36、 図 3 8に、 上述の処理のフローチヤ ― トが示されている。
第一に、 誤り検出 ·誤り修復ビッ ト (C) から多重情報に伝送誤りが生 じていないか判断し、 修復可能であれば修復を行う。 誤りが生じた際に誤 り検出機能しか持たない場合または誤り修復が不可能であった場合には、 誤った情報に基づいたショ一トセルの切り出しは困難であるため、 多重デ 一夕の破棄を行う。 (ここで誤った切出しの可能性を許容した上で、 破棄 を行わずさらに処理を続けても良い) 。
第二に、 多重形態情報 (CT) とショートセル長情報 (L I 1〜L I n) から多重セル数に基づき N個のショ一トセルの切出しを行う。 すなわち、 多重情報を切り出した後の多重データの先頭から、 ショー トセル長情報に 示される長さ (ショー トセル長 L I 1〜 L I n) に従って N個のショー ト セルを切出し、 あま りの多重データが有る場合は無意情報と して破棄する。
ここで、 1番目と N番目 (N = 1の場合も有り得る) のショー トセルの 切出し処理を行う際に、 多重形態情報 (CT) を参照する。
C T= "00" の場合、 すべてのショートセルが完全な形であると判断 し、 通常の切出し処理を行う。
C T = " 0 1 " の場合、 N番目のショートセルの後半部のみが欠けてい ると判断し、 このショートセルを蓄積し、 次の多重データ内の 1番目のショ 一トセルとの合成に備える。
C T = " 1 0" の場合、 1番目のショートセルの前半部のみが欠けてい ると判断し、 蓄積している、 1つ前の多重データ内の最後のショー トセル と受信した 1番目のショートセル合成し、 完全な形のショ一トセルを得る。
C T = " 1 1 " の場合、 1番目のショートセルの前半部と N番目のショ ー トセルの後半部が欠けていると判断し、 まず、 蓄積している、 1つ前の 多重データ内の最後のショ一トセルと受信した 1番目のショー トセルを合 成し、 完全な形のショー トセルを得る (N= lの場合は、 完全な形を得ず、 再度蓄積する) 。 また、 受信した N番目のショー トセルを蓄積し、 次の多 重データ内の一番目のショ一トセルとの合成に備える。
多重形態情報の受信に矛盾が有る場合 (例えば、 ある多重データの多重 情報で CT= " 0 0 " または C T " 1 0 " を受信した次の多重データの 多重情報で C T= " 1 0" または CT二 " 1 1 " を受信した場合、 逆に、 ある多重データの多重情報として CT= " 1 0" または CT= " 1 1 " を 受信したにもかかわらず、 前の多重データの多重情報が C T= "0 0" ま たは CT= " 1 0" であり、 合成のための蓄積ショートセルが無い場合等) は、 多重情報を運ぶ標準 ATMセルにセル損失が生じたことが分かる。
セル損失による多重データ欠落や伝送誤りによる多重データを破棄によ り、 完全なショー トセルに再生不可能となったショ一 トセルは破棄される。
すなわち、 後半部と合成するために蓄積されていた前半部のショ一 トセ ルは、 待ち合わせていた後半部ショ一トセルが得られなかった場合には破 棄される。
多重デ一タの先頭から切り出した後半部ショ一トセルと合成するための 前半部ショ一トセルが蓄積されていない場合には、 切り出した後半部ショ 一トセルは破棄される。 従って、 多重データに含まれる 2番目のショー ト セルから有効となる。
これらのセル損失の有無や損失セルの個数を正確に把握するためには、 多重データを運ぶ標準 A T Mセルに順序情報を持つ A A L (例えば A A L タイプ 1 ) を適用する必要が有る。
標準 A T Mセルの A A Lの機能を使用して、 標準 A T Mセル処理装置 9 よ り、 セル損失が生じたことをショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) に通 知することによって、 多重情報では判別できないセル損失のために生じる、 誤ったショー トセル合成 (異なるショートセルの前半部と後半部の合成) を防止することができる。
ショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) で分解したショー トセルは、 ショ ―トセル処理 . データ送信装置 1 1 に送られる。 実施例 3
ショー トセル多重装置及びショ一トセル分解装置の実施例 3について、 図 1 4〜図 1 6を用いて説明する。
この実施例 3は、 多重データ構成は、 事前にショートセル多重装置 C ( 4 C ) とショートセル分解装置 C ( 1 0 C ) の間で通知してあるため、 単にその通知してある多重パターンでショ一 トセルを連結するのみである。
ショー トセル多重装置 C ( 4 C ) は、 多重データを運ぶ標準 A T Mセル のヘッダのア ドレスと多重データ構成をあらかじめショ一トセル分解装置 C ( 1 0 C) と示し合わせておく ことによ り、 先述のショ ^トセル情報や 多重情報を付加する必要がないことを特徴とする。 このため、 標準 ATM セルのペイロー ド内でショ一トセル情報や多重情報の占めるデ—タ b y t e長分を、 実質的なショ一トセルの多重のために使用できる利点がある。
さらに、 ショートセル多重装置 C (4 C) は、 5 ( — 11付与部 (3— 4) でショー トセルに付与するショー トセルへッダ構成が標準 A T Mセルへッ ダと同じ構成を取る場合には、 このショートセルへッダを付与する際に、 前記の対応付け、 すなわち、 ショー トセルヘッダのア ドレスと、 多重デー タ構成をあらかじめ、 ショー トセル分解装置 C ( 1 0 C) と示し合わせて おく ことによ り、 多重した先頭のショー トセルへッダをそのまま、 多重デ 一夕を運ぶ標準 ATMのヘッダとすることができる。 これにより、 標準 A TMへッダの b y t e長である 5 b y t eを、 実質的なショートセルの多 重のためにさらに使用できる利点が有る。
ショー トセル多重装置 C (4 C) は、 多重組合せ決定部 C (4 C- 1 ) と、 ショー トセル多重部 C (4 C - 2 ) から構成され、
( 1 ) 多重データを運ぶ標準 ATMセルのヘッダを、 標準 ATMセル化装 置 5で付与する場合
(2) 多重デ一夕を運ぶ標準 ATMセルのヘッダを、 S C— H付与部 3 一 4で付与するショ一 トへッダで兼ねる場合
で異なる処理を行う。
これを図 1 5 (a) 、 (b) を参照して説明する。
( 1 ) 多重データを運ぶ標準 A TMセルのヘッダを、 標準 ATMセル化装 置 5で付与する場合 (図 1 5 (a) を参照)
図 1 4の多重組合せ決定部 C (4 C- 1 ) において、 入力された複数の ショー トセルを標準 A TMセルのペイ口一 ドに多重する際に、 どの組合せ で、 どの順番で多重を行うか決定する。
この決定に際して、 多重組合せ決定部 C (4 C- 1 ) は、 標準 ATMセ ル化装置 5で付与する、 標準 A TMへッダのァドレスに対応した多重デー タ構成になるように多重の決定を行う。 (または、 多重組合せ決定部 C ( 4 C - 1 ) の多重の決定に従い、 標準 A TMセル化装置 5で多重デ一夕 構成対応した標準 ATMヘッダを付与する。 )
決定した多重の組合せは、 多重データ長によ り以下の 3多重データ長パ ターンに分類される。
(パターン 1 ) 多重データ長が 4 8 b y t eのもの
(パターン 2 ) 多重データ長が 4 8 b y t e未満のもの
(パターン 3 ) 多重データ長が 4 8 b y t eを超えるのもの
ここでの多重データ長とは、 多重するショ一トセル長の和と標準 A TM セル化装置 5で付与される A A L情報長を合わせた長さである。
パターン 3の場合には 1つの標準 A TMセルに入り きらないので、 最後 のショー トセルのあふれたデータ分 (4 8 b y t eを超える分) は次の標 準 A TMセルで送る必要が有る。 そのため、 あふれたデータ分を新たなショ — トセル (S C— H, S C— AALを持たない) と して分割し、 次の標準 ATMセルに多重されるショー トセルの 1番目とする。
ショー トセル多重部 C (4 C - 2 ) は、 先に述べた多重データ長パター ンによ り異なった処理を行う。
バタ一ン 1は、 多重データ長が 4 8 b y t eであるため、 多重組合せ決 定部 C ( 4 C - 1 ) において決定された、 ショー トセルの組合せと多重の 順番に従ってショ一トセルをつなぎ合わせる。
パターン 2は、 多重データ長が 4 8 b y t e未満であるため、 多重デー 夕長バタ一ン 1 と同様にショ一トセルをつなぎ合わせた後、 標準 ATMセ ル化装置 5で付与される A A L情報長を鑑みて 4 8 b y t-eのデータ長に なるように多重データの最後にさらに無意情報 (NU L L) を付加する。
ノヽ 'ターン 3は、 多重データ長が 4 8 b y t e超の場合である力?、 4 8 b y t eを超えるデータについては、 次の標準 ATMセルに多重されるショ —トセルの 1番目にまわすことにより、 多重データ長は 4 8 b y t e となつ ている。 従って、 多重データ長パターン 1 と同様にショ一トセルをつなぎ 合わせる処理を行う。
ショー トセル多重部 C (4 C - 2) で作成された 4 8 b y t eの多重デ —夕は、 標準 A TMセル化装置 5に送られる。
( 2 ) 多重データを運ぶ標準 A TMセルのヘッダを、 S C— H付与部 (3 - 4 ) で付与するショートヘッダで兼ねる場合 (図 1 5 (b) 参照)
図 1 4の多重組合せ決定部 C (4 C - 1 ) において、 入力された複数の ショー トセルを標準 ATMセルと同じ形になるように多重する際に、 どの 組合せで、 どの順番で多重を行うか決定する。
この決定に際して、 多重組合せ決定部 C (4 C - 1 ) は、 S C— H付与 部 ( 3— 4 ) で付与した、 標準 A T Mヘッダと同構成のショー トセルへッ ダのァ ドレスに対応した多重データ構成になるように多重の決定を行う。 (または、 S C— H付与部 (3— 4 ) で多重組合せ決定部 C (4 C - 1 ) の多重の決定に先立ち、 多重データ構成に対応した標準 ATMへッダと同 構成のショ一トセルへッダを付与する。 ) 。
B - I S D N網 ( Ί ) 内では、 多重の先頭のショ一トセルの S C— H力 f 標準 ATMのへッダと して働き、 S C— AALが標準 ATMの AALとし て働く。
決定した多重の組合せは、 多重データ長によ り以下の 3パターンに分類 される。 (パターン 1 ) 多重デ一タ長が 53 b y t eのもの
(パターン 2 ) 多重データ長が 53 b y t e未満のもの
(パターン 3 ) 多重データ長が 53 b y t eを超えるのもの
ここでの多重データ長とは、 多重するショ一トセル長を合わせた長さで ある。
パターン 3の場合には 1つの標準 ATMセルに入り きらないので、 最後 のショー トセルのあふれたデータ分 (53 b y t eを超える分) は次の標 準 A TMセルで送る必要が有る。 そのため、 あふれたデータ分を新たなショ —トセル (S C— H, S C— AL Lを持たない) として、 次の標準 ATM セルに多重されるショートセルに含める。 (この際 S C— Hを持たないた め 1番目以外に多重される。 または、 あふれたデータ分を新たなショー ト セルとする際に元のセルを同じ S C— H, S C— AL Lをコピ一付与し、 一番目のショートセルにしても良い。 ) ショー トセル多重部 C (4 C - 2) は、 先に述べた多重データ長のパターンによ り異なった処理を行う。
パターン 1は、 多重データ長が 53 b y t eであるため、 多重組合せ決 定部 C ( 4 C - 1 ) において決定された、 ショー トセルの組合せと多重の 順番に従ってショ一トセルをつなぎ合わせる。
パターン 2は、 多重データ長が 53 b y t e未満であるため、 多重デ一 夕長バタ一ン 1 と同様にショートセルをつなぎ合わせた後、 5 3 b y t e のデータ長になるように多重データの最後にさらに無意情報 (NU L L) を付加する。
パターン 3は、 多重データ長が 53 b y t e超の場合であるが、 53 b y t eを超えるデータについては、 次の標準 ATMセルに多重されるショ — トセルとすることにより、 多重デ一タ長は 53 b y t eとなっている。 従って、 多重データ長パターン 1 と同様にショ一トセルをつなぎ合わせる 処理を行う。
ショー トセル多重部 C ( 4 C - 2 ) で作成された 53 b y t eの多重デ 一夕は、 A TMセル送信装置 6に送られる。 (標準 A TMセル化装置 5の 処理は省略される。 ) 。
ショートセル分解装置 Cについて、 図 1 6を用いて説明する。
ショートセル分解装置 C ( 1 0 C) は、 ショー トセル多重装置 C (4 C) で多重デ一タを作成した際に、
( 1 ) 多重データを運ぶ標準 ATMセルのヘッダを、 標準 ATMセル化装 置 5で付与した場合
(2) 多重データを運ぶ標準 ATMセルのヘッダを、 S C— H付与部 (3 一 4 ) で付与するショ— トへッダで兼ねた場合
で異なる処理を行う。
多重データを運ぶ標準 A TMセルのへッダを、 標準 A TMセル化装置 5 で付与した場合を説明する。
図 1 6において、 ショートセル分解装置 C ( 1 0 C) は、 ショートセル 分解部 C ( 1 0 C— 1 ) からなり、 標準 ATMセル処理装置 9から受け取つ た、 ショー トセル多重部 C (4 C - 2 ) で作成された多重データをショー トセルに分解 · 合成する。
ショートセル分解部 C ( 1 0 C - 1 ) は、 標準 ATMセル処理装置 9で 処理した標準 A TMへッダのァ ドレスから、 対応する多重データ構成を判 別し、 多重データからショートセルの切出しを行う。
事前に示し合わせた多重データ構成に多重デ一タをまたがるショー トセ ルが含まれる場合には、 受信したショートセル (前半部) の蓄積を行い、 次の多重データ内の後半部のショ一トセルを受信した時点で合成され完全 なショー トセルとなる。 セル損失の有無や損失セルの個数を把握するためには、 標準 A T Mセル に順序情報を持つ A A L (例えば A A Lタイプ 1 ) を適用する必要が有る。
セル損失による多重データ欠落や伝送誤りによる多重デ一タを破棄によ り、 完全なショー トセルに再生不可能となったショー トセルは破棄される。
すなわち、 後半部と合成するために蓄積されていた前半部のショー トセ ルは、 待ち合わせていた後半部ショ一トセルが得られなかった場合には破 棄される。
多重データの先頭から切り出した後半部ショ一トセルと合成するための 前半部ショ一トセルが蓄積されていない場合には、 切り出した後半部ショ 一トセルは破棄される。 従って、 多重データに含まれる 2番目のショー ト セルから有効となる。
( 2 ) 多重データを運ぶ標準 A T Mセルのヘッダを、 S C— H付与部 (3 - 4 ) で付与するショートへッダで兼ねた場合
図 1 6 において、 ショー トセル分解装置 C ( 1 0 C ) は、 ショートセル 分解部 C ( 1 0 C - 1 ) からなり、 A T Mセル受信装置 8から受け取った、 ショー トセル多重部 C ( 4 C - 2 ) で作成された多重データをショー トセ ルに分解 · 合成する。 (標準 A T Mセル処理装置 9での処理は省略される) ショー トセル分解部 C ( 1 0 C - 1 ) は、 ショー トセルヘッダのァ ドレ スから、 対応する多重データ構成を判別し、 多重データからショー トセル の切出しを行う。
事前に示し合わせた多重データ構成に多重データをまたがるショー トセ ルが含まれる場合には、 受信したショートセル (前半部) の蓄積を行い、 次の多重デ一タ内の後半部のショ一トセルを受信した時点で合成され完全 なショー トセルとなる。
セル損失の有無や損失セルの個数を把握するためには、 ショー トセルに 順序情報を持つ AAL (例えば AALタイプ 1 ) を適用する必要が有る。 セル損失による多重デ一タ欠落や伝送誤りによる多重データを破棄によ り、 完全なショ一トセルに再生不可能となったショートセルは破棄される。
すなわち、 後半部と合成するために蓄積されていた前半部のショートセ ルは、 待ち合わせていた後半部ショ一トセルが得られなかった場合には破 棄される。
多重デ一タから切り出した後半部ショ一トセルと合成するための前半部 ショートセルが蓄積されていない場合には、 切り出した後半部ショートセ ルは破棄される。 他の実施例
図 1 7 (A) (B) を用いて、 他の実施例である上述のショー トセル多 重 A T M伝送方式と他の伝送方式との混合して伝送する場合を説明する。
図 1 7 (A) (B) において、 標準 ATMセル作成装置 1は、 データ受 信 ' ショートセル作成装置 3とショー トセル多重装置 4を含む、 ショート セル多重方式ペイロー ド作成部 1 6に加え、 他の ATM伝送方式のペイ口 ー ド作成部 1 8 , 2 0, 2 2, 24を持つことができる。
既存 ATM方式ペイ口—ド作成部 1 8は、 AAL t y p e l〜 t y p e 5の I TU— T国際標準で定められた仕様に従う既存 ATMセルのペイ ロード部 (AAL情報を除く) を作成する機能を有する。
パーシャルフィ ル方式ペイ口一 ド作成部 2 0は、 セル組立て遅延の軽減 のために、 A TMのペイロー ド部の一部分のみにユーザデ一夕を割り当て、 残りの部分を無意情報で満たすような ATMセルのペイ口一 ド部 (A A L 情報を除く) を作成する機能を持つ。
ノ スクラッ ド方式ペイ 口― ド作成部 2 2は、 A TMセルのペイ口一ド部 を幾つかのサブセルスロッ トに分割し、 複数のユーザデータを 1 ATMセ ルのペイ口一ド部のサブセルスロッ トにそれぞれ格納するような A TMセ ルのペイロー ド部 (AAL情報を除く) を作成する機能を持つ。 この方式 は、 例えば、 S TM伝送路のタイムスロッ トと ATMセルのサブセルスロッ トを対応付けることにより機械的な高速処理を可能とすることができるこ とが特徴である。
その他の ATM方式のペイロード作成部 24は、 前述以外の ATMセル のペイロー ド部 (AAL情報を除く) を作成する機能を持つ。
標準 ATMセル分解装置 2は、 ショー トセル分解装置 1 0とショー トセ ル処理装置 1 1 を含む、 ショー トセル多重方式ペイロード分解部 1 7に加 え、 他の ATM伝送方式のペイロード分解部 1 9, 2 1, 2 3, 2 5を合 わせて持つことができる。
既存 ATM方式ペイロー ド分解部 1 9は、 既存 ATM方式ペイロード作 成部 1 8で作成されたペイロード部 (AAL情報を除く) を分解、 処理す る機能を持つ。
パーシャルフィル方式ペイ 口一ド分解部 2 1は、 ノ ーシャルフィル方式 ペイ口一 ド作成部 2 0で作成されたペイ口—ド部 (AAL情報を除く) を 分解、 処理する機能を持つ。
パスクラ ッ ド方式ペイロー ド分解部 2 3は、 パスクラ ッ ド方式ペイ口一 ド作成部 2 2で作成されたペイロード部 (A A L情報を除く) を分解、 処 理する機能を持つ。
その他の ATM方式ペイ口— ド分解部 2 5は、 その他の ATM方式ペイ ロー ド作成部 2 4で作成されたペイロー ド部 (AAL情報を除く) を分解、 処理する機能を持つ。
標準 ATMセル化装置 5は、 ペイロー ド作成部 1 6, 1 8, 2 0 , 2 2, 24で作成された、 様々な内部構成を持つ、 標準 ATMのペイロー ドを受 信し、 必要な A A L情報と ATMへッダを付加して標準 ATMセルを作成 する機能を持つ。
標準 ATMセル処理装置 9は、 ペイロード作成部 1 6 , 1 8, 20, 2 2, 24で作成された、 様々な内部構成を持つ、 標準 ATMセルを混合し て ATMセル受信装置 8から受信し、 受信した標準 ATMセルの ATMへッ ダを処理し、 さらに AAL処理を行う。 得られたペイ口一 ド部は、 ペイ口 — ド分解部 1 7, 1 9, 2 1 , 23, 25に分岐して送られる。
標準 ATMセル化装置 5と標準 ATMセル処理装置 9は、 複数の ATM 伝送方式を標準 ATMセル化装置 5で混合し共通の B— I SDN網 7で伝 送し、 さらに標準 A TMセル処理装置 9でそれぞれ対応するペイロー ド分 解部に分岐するために、 分岐先を判断する手段を持つ。
分岐先判断方式は以下の 2方式であり、 さらに 2方式を併せて用いるこ とができる。
( 1 ) 分岐先判断方式 1—ATMへッダのルーチンダビッ ト (V P I, V C I
) を用いる方式
標準 A TMセル分解装置 9は、 ATMヘッダのルーチングビッ ト (VP I, VC I ) を分析することによ り、 分岐先のペイロー ド分解部 1 7, 1 9, 2 1, 23, 25を判断する。
このために、 標準 ATMセル作成装置 5は、 ATMパス設定時に ATM へッダを付与する際に標準 ATMセル分解装置 9と通信し、 付与する AT Mへッダのルーチングビッ トと伝送方式の種類を対応付ける処理を行う。 この対応付けは、 予め局デ一タ等で設定しておけば省略できる。
(2) 分岐先判断方式 2 ATMペイロー ドの AAL情報の一部として 伝送方式情報を持つ方式
標準 A TMセル処理装置 9は、 AAL処理時に、 AAL情報の一部に含 まれる伝送方式情報を分析することによ り、 分岐先のペイ口一 ド分解部 1 7, 1 9, 2 1 , 2 3, 3 5を判断する。
このために、 標準 ATMセル化装置 5は、 A A L付与時に A A L情報の 一部に伝送方式を示す伝送方式情報を含める。 ペイロー ド作成部 1 6, 1 8 , 2 0, 2 2, 24では、 この A A L情報長を鑑みた長さのペイロード を作成する。 実施例 4
さて、 再度、 A A L情報と、 ショー トセル多重のための情報との関係を 考える。
AAL情報は、 ATMのァダブテ一シヨ ンのための情報である。 また、 本発明における各実施例におけるショ一トセル多重を考えた場合、 複数の ショー トセルを 1 ATMコネクションに多重して伝送するために必要とな るァダプテ一ションのための情報すベてを総称してショ一トセル多重用 A A L情報と呼ぶことができる。
これを、 図 1 8と図 1 9とを用いて説明する。 図 1 8は上記実施例 1に 対応する場合、 図 1 9は上記実施例 2に対応する場合を示している。
図 4〜図 6に示した実施例 1で示すように、 ショートセル毎に長さ情報 を付与する例をとつた場合には、 ショー トセルヘッダ (S C— H) や個別 のショー トセル情報と S C— AALと標準 A TMセルにおける AA Lとを 合わせたものをショー トセル多重用 A A Lと呼ぶことができる。 そして、 標準 A T Mセルにおける A A Lをショー トセル用共通 A A Lであり、 各ショ ― トセル^に付与されるショ一トセル情報、 S C— Hおよび S C— AL L 3
61
をショー トセル用個別 A A Lと している。
上記を具体的に示した図 1 8において、 各記号の意味は以下の通りであ る
- ショー トセル多重用共通 A A L
S N : シ一ケンス ¾·号 (s e q u e n c e N umb e r)
0 I D : また力 sり識別子 (O v e r l a p p i n g I D e n t i f i e r ) C : チェ ッ クビッ ト (C h e c k b i t )
• ショー トセル多重用個別 A A L
(ショー トセル情報)
L I :長さ情報 (L e n g t h I n f o r m a t i o n)
(S C - H)
S C I : ショー トセルコネクショ ン識別子 (S h o r t c e 1 1 C o n n e c t i o n I d e n t i f i e r)
P T :ペイ ロー ドタイプ (P a y l 0 a d T y p e )
C : チェ ック ビッ ト (C h e c k b i t )
(S C - A A L)
F N : フレーム番号 (F r a m e N umb e r)
V b :有音 無音ビッ ト (V o i c e a c t i v a t i o n b i t ) C ON :信頼度情報 (C o n f i d e n t i a l i t y I n f o r m a t i o n o
図 7〜図 1 3に示した実施例 2に示すように、 標準 ATMに多重するショ 一トセルを 1つの多重情報で表す形態をとつた場合には、 標準 ATMセル の A A Lおよびその多重情報と、 各ショー トセルのヘッダ (S C— H) お よび S C—AA Lとを合わせたものをショ一トセル多重用 A A Lと呼ぶこ とができる。 そして、 ショー トセル多重を行う A A L (ATMァダプテー シ ヨ ンレイヤ) において、 シ ョー トセルを多重して作成する多重データ単 位に付加される A A L情報を 「ショートセル多重用共通 A A L」 とし、 ショ ー トセル多重を行う AAL (ATMァダプテーシ ヨ ンレイヤ) において、 シ ョートセル単位に付加される A A L情報を 「ショ―トセル多重用個別 A A L」 と している。
上記を具体的に示した図 1 9において、 各記号の意味は以下の通りであ る
ショー トセル多重用共通 A A L
S N : シーケンス番号 (S e q u e n c e N u mb e r)
◦ I D : また力;'り識別子 (O v e r l a p p i n g I d e n t i f i e r ) (多重情報)
N : ショー トセルの数 (N u mb e r )
L I 1 〜 L I n : 長さ情報 (L e n g t h I n f o r m a t i o n)
C :チェッ ク ビッ ト (C h e c k b i t ) ' ショー トセル多重用個別 AAL ( S C - H)
S C I : ショー トセルコネクショ ン識別子 (S h o r t c e l l C o n n e c t i o n I d e n t i f i e r;
P T :ペイロー ドタイプ (P a y l o a d T y p e)
C :チェ ックビッ ト (C h e c k b i t )
( S C - A A L)
F N : フレーム番号 (F r a m e N umb e r )
V b :有音 Z無音ビッ ト (V o i c e a c t i v a t i o n b i t ) C ON :信頼度情報 (C o n f i d e n t i a l i t y I n f o r m a t i o n)
図 1 4〜図 1 6に示した実施例 3を取った場合には、 標準 ATMセル化 装置 (5) で付与する A A Lをショートセル多重用 A A L情報と呼ぶこと ができる。
さて、 これをショー トセルの多重処理とともに説明したのが図 2 0 (A) (B) 〜図 2 2 (A) (B) である。 図 2 0 (A) (B) 〜図 2 2 (A) (B) において、 L a y e r sは、 処理の階層を示している。 また、 デー タフォ一マツ トは、 多重処理されて作成されるデータフォーマツ トを示し ている。
L a y e r sにおいて、 A p p l i c a t i o nは、 この場合はいろい ろなソースからユーザデ一タを入出力する処理を行う層である。 S D Uと は、 サービスデータ単位 ( s e r v i c e d a t a u n i t ) の略であ る o
次に、 C Sは C o n v e r g e n c e S u b l a y e rで、 ンョ一 ト セルを完成させる処理を行う層である。 この C Sは 2つに分かれており、 ショー トセルを構成するデータ個々の属性に応じた個別の処理を行って、 S C— A A Lを付与したり、 取り去ったりする S S C S (S e v i c e S e c i f i c C S) と、 ショー トセルを多重して伝送するためのショー トセルコネクショ ン識別子等 (S C—H) を付与し、 S C— Hに対して処 理して取り去る C P C S (C o mm o n P a r t C S) である。 ここで、 P DUはプロ トコルデータ単位 (P r o t o c o l D a t a U n i t ) の略である。
これらのショー トセルに対する処理の次には、 作成されたショー トセル を標準 A TMセルに多重する処理する階層 (Mu l t i p l e x a n d D e m u 1 t i p 1 e x : MAD) がある。 この階層も 2つに分かれてい る。 ショー トセルを伝送される標準 ATMセルに合わせてセグメンテ一ショ ンしたり、 標準 ATMセルからショ一トセルを作成する S S AR ( S h 0 r t c e 1 1 S e gme n t a t i o n A n d R e a s s e mb l y) と標準 ATMセルを作成したり分解する MAD (Mu l t i p l e x A n d D e mu 1 t i p 1 e x) である。 S SARでは、 ショー トセルを必要 に応じて分割 (セグメ ンテーション) し
、 結果的に MADで多重の際に 4 8バイ トになるように調整する。
図 2 0 (A) (B) , 図 2 1 (A) (B) は、 図 4〜図 6に示した実施 例 1で示すように、 ショートセル毎に長さ情報を付与する形態をとつた場 合を示している。
図 22 (A) (B) は、 図 7〜図 1 3に示した実施例 2に示すように、 標準 ATMに多重するショ一 トセルを 1つの多重情報で表すに形態をとつ た場合を示している。
図 2 0 (A) (B) において、 ユーザデータが入力されて標準 ATMセ ルが構成されるまでを説明する。 もちろん標準 ATMセルが入力されて、 ユーザデータが分解されるまでは、 その逆の処理が行われる。
図 2 0 (A) (B) で、 まず、 可変長の様々なデータが入力されると、 データ個々の属性に応じた個別の処理が行われる (S S C S) 。 このとき に、 個別の処理が行われた結果を受けて S C— AALが付与される。 多重 するためのショ一 トセルコネクション識別子等を含む S C— Hが付与され る (C P C S) 。
S S ARでは、 標準 ATMセル上に多重するために、 必要に応じてショ ― トセルを分割 (ショートセルセグメント) (標準 A T Mセルをまたがる 場合) して、 分割後の個々のデータユニッ ト (S S AR— P DU) に長さ 情報等を付与する。
MADでは、 複数の S S AR— P DUを多重して標準 ATMセルを構成す る。 また、 標準 ATMせるのペイロー ドの余り部に無意情報やダミーショ ― トセルを挿入する。 標準 ATMセルを構成する と きに、 シーケンスナン バーやまたがり情報を作成 *付与する (MAD) 。
この場合、 分割後の S S AR— P DU単位に長さ情報を付与しているの で、 付与される長さ情報は 4 8 b y t eを超えることはない。
図 2 1 (A) (B) は、 図 2 0 (A) (B) とは、 ショー トセルの長さ の付与の仕方が異なっている。 図 2 0 (A) (B) においては、 標準 AT Mセルに合わせて多重化するためにショ一トセルを分割した後に各分割し た単位 (S SAR— P DU) に付与した (MAD層) 。 図 2 1 (A) (B) に示したものは、 ショートセル単位に、 ショートセルの長さを付与してい る (C P C S) 。 そして、 標準 ATMセルに多重化する際に、 分割された 場合には、 その分割された後半部にも長さ情報を付与している (MAD) 。
この場合に付与される長さ情報は、 ショー トセルごとに付与されている ので、 4 8 b y t eを超えることがある。
図 2 2 ( A) (B) においては、 標準 ATMセル毎にショー トセ.ルの長 さ情報を付与するため、 最後の標準 ATMセル作成部分において、 その標 準 ATMセルに多重化されている個々の S S A R - P D Uの数や長さ情報 およびまたがり情報などを作成して付与している (MAD) 。
このよ う に、 標準 ATMの A A Lとショートセル多重のための情報とを 合わせて考えると、 ショートセル多重用 A A Lを作成付与する図 1 1〜 1 6に示した装置部分の役割分担を、 図 2 3〜図 2 5のように整理すること ができる。
図 4において、 図 2に示した S C— A A L付与部 (3— 3) と S C— H 付与部 (3— 4 ) とショー トセル情報付与部 A ( 4 A— 2 ) とで、 ショ一 トセル単位に付与するべき S C— AALと S C— Hとショ一 トセル情報と を付与する、 ショー トセル多重用の ATMァダプテ一ショ ンのための情報 を取り扱う (図 23および図 24) 。 - また、 図 7においては、 多重情報作成部 B ( 4 B - 2 ) でショー トセル 多重する際に多重情報を多重データ単位に付与する (図 25) 。
そして、 各実施例に共通の図 1 (A) (B) における標準 ATMセル化 装置 (5) では、 多重後の A TMペイロー ド単位に付与する、 ショー トセ ル多重用の ATMァダプテーションのための情報を取り扱う。 標準 ATM セル化装笸 (5) において、 付与する AAL情報と して、 現在 I TU— T において標準化作業が行われている T y p e l〜T y p e 5で規定されて いる情報に限らず、 さまざまな要求条件を満たすための ATMのァダプテ ーシヨ ンのための情報 (例えば、 SNゃO I Dなど
) を自由に付与することができるように構成するように変更することは容 易にできる。
上記の整理を考慮しながら、 ショー トセル多重用 A ALの情報の効率的 配置、 装置構成の簡素化の観点から、 各ショー トセル多重用 A ALを作成 付与する装置部分を以下のようにすることができる。 実施例 4一 1
図 4〜図 6に示されている実施例 1のように、 各ショートセルにショー トセル情報を付与している場合に、 上記の考え方を適用することを説明す る。 この場合、 図 4においては、 ショートセル情報付与部 A (4 A- 2) で付与するショー トセル状態情報 (ST) を、 標準 ATMセル化装置 (5) で ATMペイロー ド単位で付与するセルまたがり情報 (0 I D) と して置 き換えることが可能である。
このようにすると、 各ショー トセル毎に付与していたショー トセル状態情 報 (ST) は付与する必要がない。 図 1 8にショートセル状態情報 (ST) の代わりに 0 I Dを用いたショ一トセル多重用 A A Lの情報構成例、 図 2 6 (A) (B) にそのための装置構成を示す。 なお、 以下の説明は、 図 2 1 (A) (B) の処理を図 2 4の装置分担で行う場合である。 ショー トセ ルのコネクション識別子 (S C 1 ) は、 S C— H付与部 (3— 4 ) 、 長さ 情報 ( L I ) 、 チヱック ビッ ト (パリティ) ( C 2 , C 3 ) はショー トセル 情報付与部 A (4 A— 2) で各ショートセル単位で付与し、 ATMセルシ —ケンスナンバー (SN) 、 セルまたがり情報 (O I D) 、 パリティ (C I ) は標準 ATMセル化装置 (5) で ATMペイロー ド単位で付与する。
上記のように行うには、 図 2 6 (A) (B) に示されているように、 S C一 H付与部 (3— 4) とショートセル情報付与部 A (4 A- 2 ) とを一 体化して、 各ショートセルに情報を付加するようにすることで、 構成が簡 単になる。 その際、 多重汲み合わせ決定部 A (4 A- 1 ) は (4 A— 2) の後段に配置される。 4 A— 1にて、 ATMペイロー ドの空き部分が足り ないためにショ一トセルの分割がされる場合には、 その分割された後半部 にも長さ情報を付与し、 4 A— 3で多重する。
このような情報が受信された場合、 図 26 (A) (B) において、 標準 ATMセル分解装置 (2 ) にて、 ショー トセル多重用 A A Lの情報構成を 持つ ATMセルを受信した場合のショートセル分解手順を示す。 標準 AT M処理装置 (9) では、 ATMセルシーケンス番号 (S N) 、 セルまたが り情報 ( 0 I D ) 、 パ、) テ ィ ( C ) を A A Lから取得し、 パリティ ビッ ト (C) によ り情報誤りの有無の確認を行う。 次に、 ATMセルシーケンス 番号 (SN) によ り、 ATMセルの単位でセルロスがあつたかどうか検出 する。 セルロス有無の検知は、 以降のまたがりショー トセルの分離処理を 行う上で重要な判断情報となる。 セルまたがり情報 (O I D) は、 図 9に おけるショートセル分解装置 ( 1 0 B) の説明における多重形態情報 (C T) と同様に働く。 したがって、 またがり情報 (0 I D) -を処理する標準 ATM処理装置 (9) とショー トセル分解部 (1 0— A) とが協調して働 いている。
0 I Dの説明は、 図 9における C Tと同様なので省略する。 シーケンス 番号 (SN) を用いずにセルロスがあつたかどうかも、 CTと同じように 〇 I Dを用いることに検出することができる。
次に、 標準 ATMのペイ口一 ドからショートセルを切り出す際は、 各ショ ―トセル毎に付与されているショートセル情報の L Iを見ることによ りショ ― トセル分解部 A ( 1 0 A) で図 6と同様に実現され、 ショー トセル処理 - データ送信装置 (1 1 ) に送られる。 実施例 4一 1は、 図 35、 図 36、 図 39のフローチャー トに示すように、 長さ情報を多重用個別 A A Lに、 またがり情報を多重用共通 A A Lに含む。 実施例 4一 2
図 7〜図 1 3に示されている実施例 2のように、 標準セルごとに多重情 報を付与している場合に、 上記の考え方を適用することを説明する。 この 場合、 図 1 9に示すように、 ショー トセル情報はまとめられて標準 A A L の多重情報と して配置される。 なお、 以下の説明は、 図 25の処理を図 2 4を用いて説明する。
図 2 7 (A) (B) に示すように、 多重情報作成部 B ( 4 B - 2 ) と標 準 ATMセル化装置 (5) とを一体化する。 そして、 多重情報作成部 B
(4 B - 2 ) で多重デ一タ単位に作成する多重情報の一部もしくは全部を、 標準 ATMセル化装置 (5) で ATMペイロー ド単位で付与する A A Lに 含めることが可能である。 この場合、 各ショ一トセルのショ一トセル長惰 報 (L I) については、 多重組合せ決定部 B (4 B- 1 ) において組合せ が決定された後、 多重情報作成部 B ( 4 B - 2 ) においてまとめて作成さ れ、 ショートセル多重部 B (4 B— 3) で多重後の多重データに付与され る。
この時、 ATMセルシーケンス番号 (SN) 、 セルまたがり情報 (01 D) 、 ノ、。リティ (C1 ) も同時に多重情報作成部 B (4 B— 2 ) 又は標準 ATMセル化装置 (5) で A TMペイロー ド単位で付与される。
標準 ATMセル分解装置 (2 ) における分解の手順については、 基本的 に上記実施例 4— 1の場合と同じである。 この場合、 ショー トセルを切り 出すための情報は、 多重情報または標準 AALに入っているため、 多重情 報分析部 B ( 1 0 B - 1 ) および標準 ATMセル処理装置 9を一体に形成 して、 情報を取り出す。
そして、 ショー トセル分解部 B ( 10 -B) で各ショー トセルに分解され、 ショートセル処理 . データ送信装置 ( 1 1 ) に送られる。 実施例 5
C P C Sで扱うショートセル長に制約条件がある時に、 S S C Sにおい てユーザデータを許されたショー トセル長に収まるように複数のデ一タに 分割し、 個々の分割データに受信側で復元組立できるような情報を付与す る。
上記の場合にはデータ受信 ' ショートセル作成装置内の S C— P L作成 部と S C— AAL付与部は以下の処理を行う。
S C— P L作成部と S C— A A L付与部は協調して動作する。
S C— P L作成部は、 ショートセルペイロー ド長に制約がある場合、 デ 一夕受信部で得た入力データのユーザデータ部をショー トセルペイ口一 ド 長に納まるように複数に分割する。 S C— AA L付与部では、 以下の ( 1 ) から ( 3 ) のいずれか 1つの処 理、 も しくは組合せの処理を行う。
( 1 ) 分割した順序や分割ユーザデータの抜けがわかるように、 S C— A
A Lと して分割ユーザデータ通番を付与する。 付与方法としては、 たとえ ば、 3分割した場合に a) 個々の分割ユーザデータに 1、 2、 3 と付与す る場合、 b) 1 /3 , 2/ 3 , 3 /3 と付与する場合、 c ) ユーザデータ の単位を意識せずに、 分割ユーザデータの到着順に、 ある周期で 1、 2、
3、 4 Nを付与する方法がある。
ここで、 分割ユーザデータがショ一トセル多重装置と ATMセル送信装 置等の制御によ り、 ショー トセル処理 · データ送信装置に等時間間隔で到 達する場合には ( 1 ) の処理を省略できる。
(2 ) 分割ユーザデータの最後のもの (最終分割ユーザデータ) または分 割ユーザデータの最初のもの (先頭分割ユーザデータ) に S C— AA Lと して d) 最終識別情報又は e ) 先頭識別情報を付与する。
最終識別情報には、 分割ユーザデータの最終であることを示す識別ビッ トが表示される。 分割数情報を付加してもよい。
先頭識別情報には、 分割ユーザデータの先頭であることを示す識別ビッ トが表示される。 分割数情報を付加してもよい。
(3) S C— AA Lとして f ) 最終分割ユーザデータまたは g) 先頭分割 ユーザ'データに誤り検出 .訂正情報を付加する。 この誤り検出 ·訂正情報 は、 ユーザデータ分割前の全体について計算しておいたものである。
ここで設定された S C_ AA 1情報のタイプ (SC— AA Lタイプ) は、
S C— H付与部 ( 3— 4 ) と標準 ATMセル分解装置 (2 ) の S C— H処 理部 ( 1 1一 1 ) でショートセルヘッダを決定する際に併せて通知、 S C
— AA L処理部 ( 1 1— 2 ) での処理に対応づけられる。 上記 S C— P 1作成部と S C— A A L付与部の処理に対応して、 ショー トセル処理 · データ送信装置内の S C - A A 1処理部と S C— P 1処理部 は以下の処理を行う。
S C— A A L処理部と S C— P L処理部は協調して動作する。
S C - P L処理部は、 S C— P L作成部で分割された分割ユーザデー夕 を合成し、 元のユーザデータを復元する。 そのために、 S C— AA L処理 部は S C— A A L付与部で付与された情報を分析する。
S C— A A L処理部で行う処理は、 S C— H処理部 ( 1 1— 1 ) がアド レス変換テーブル 2を用いて、 ショートセルヘッダから、 S C— AA Lの 対応を索引することによ り決定する。
S C— AA L処理部は、 S C— A A L付与部での処理に対応し、 以下の ( 1 ) から (3 ) のいずれか 1つの処理、 も しく は組合せの処理を行う。
( 1 ) S C— A A L情報を読みとり、 分割ユーザデータ通番から順序の正 当性、 分割ユーザデータの抜けの有無、 分割した全分割ユーザデータの到 達を確認する。 a) では通番が 1に戻ったことによ りそれまでの分割ュ一 ザデータが分割単位であることが確認できる。 b ) では通番に分割数が含 まれる。 c ) では分割単位がわからないため (2 ) 若しくは (3 ) と併用 する。
(2) S C— AA L情報を読みと り、 d) では最終識別情報から分割単位 の最終であることを判別し、 それまで蓄積していた分割ユーザデータと合 わせて分割ユーザデータ全体とする。 分割数情報が付加されている場合に は、 分割ユーザデータ全体の数と一致するか確認を行う。 e〉 では先頭識 別情報から分割単位の先頭であることを判別し、 それまで蓄積していた分 割ユーザデータまでを分割ユーザデータ全体とする。 先頭識別情報に合わ せて分割数情報が付加されている場合には、 受信分割ユーザデータ数を分 割数情報まで力ゥントすることによって分割ユーザデーダ全体を得ること ができる。
( 3 ) S C— A A L情報を読みと り、 ί ) では受信蓄積した分割ユーザデ —夕について誤り検出 ·訂正計算を順次行い、 受信した分割ユーザデータ の特定の位置に誤り検出 ·訂正情報があることを想定し、 計算した値と比 較して一致した場合に最終分割ユーザデータと判別する。 g ) では先頭分 割ユーザデータの特定の位置に含まれる誤り検出 · 訂正情報を記憶すると 共に、 順次受信する分割ユーザデータについて誤り検出 '訂正計算を行い、 記憶していた値と比較して一致した場合に最終分割ユーザデータと判別す る。
f ) g ) に共通して誤り検出 '訂正計算情報を用いることによってユーザ データ全体の正当性の確認、 異常データ部分の訂正を行うことができる。
S C - P L処理部は, S C— A A L処理部で判別した分割ユーザデ一タ 全体の合成を行い、 元のユーザデータを復元する。 実施例 6
本発明における可変長ショ一トセルの長さを識別する方法と して、 上記 実施例 1の図 5で説明されているように、 ショー トセル毎に付与されてい るショ一 トセル状態情報 S Tとショートセル長情報 L I とを用いている。 また、 上記実施例 2における図 1 2, 図 1 3で示したように、 多重セル数 情報、 ショー トセル長 L Iおよび多重形態情報で識別し、 標準 A T Mセル 毎に多重情報と してまとめて付与していた。
さて、 このショー トセル長を表す方法を改めて整理すると、 大き く分け て 3通りが考えられる。
以下で、 「分割前」 の長さとは、 セルまたがりのためにショートセルを 2つ以上に分割して複数の ATMセルに乗せる場合において、 ショー トセ ル分割前のショー トセル全体の長さをいう。 「分割後」 の長さとは、 セル またがりのためにショー トセルを 2つ以上に分割して複数の A TMセルに 乗せる場合において、 ショー トセル分割後のショ一トセル全体の長さをい つ o
セルまたがりを行わない場合には 「分割前」 の長さに該当する。
方法 1 : 多重される標準 A TMセルとは無関係に、 セルまたがり による 分割前のショー トセル全体の長さを表す方法 (図 2 1 (A) (B) および 図 2 2 (A) (B) 参照)
この方法は、 図 2 1 (A) (B) で説明した付与方法である。 図 2 1 (A) (B) では、 標準 ATMセルでまたがる分割後の後半部分にも長さ 情報を付与している。 しかし、 分割後のまたがり部分に長さ情報を付与し ないことも可能である。 この場合、 標準 ATMセルの処理終了時に、 ショ 一トセルに付与した長さのショ一トセルが完成されない不足分の長さを検 出して、 分割されていることを認識かつ、 続く ショートセルの長さを算出 することができる。 この場合、 S Tまたは CT (上記では 01 Dと表記) を省略できる。 同様のことが図 22 (A) (B) でも可能である。
方法 2 : S T又は C T (上記では 0 I Dと表記) を用いることによ り標 準 ATMセルのペイロー ドの 4 8 b y t e以内の範囲で多重されている分 割後のショー トセルの長さを表す方法 (図 2 0 (A) (B) および図 2 2 (A) (B) 参照)
例えば、 1 0 0 b y t eのショートセルがぁつた場合、 L Iは 1 0 0 b y t eを示すわけではなく、 1つ目の標準 ATMセルでは L I = 4 7 (多 重情報長、 標準 A A L長による) 、 2つ目の標準 ATMセルでは L I = 4 7、 3つ目の標準 ATMセルでは L I = 6として示す。 方法 3 : ショー トセル長にある程度のパターンがある場合、 ショー トセ ル長をパターンで識別する方法
図 1 0において、 標準 A T Mセル内に多重されているショー トセルのパ 夕一ンを識別するために P I ビッ トを設けていた。 上記の方法 3は、 この ようなパターンを用いてショー トセル長を示すものである。 これについて、 図 1 8, 図 1 9等で示した各ショー トセル毎に付与されている長さ情報 L I も同様にショー トセル長のパターンを示す方法として使用できる。
この方法により、 ショー トセル長が可変であっても数に限りがある離散 的な場合、 長さ情報の長さを短縮できる。 例えば、 5 b y t e , 1 0 b y t e , 1 5 b y t e , 2 0 b y t e , 2 5 b y t eの 5種類の長さのショ 一トセルがあった場合、 1番に 5 b y t e、 2番に 1 0 b y t e、 …と対 応させることによ り L Iは 3 b i tあれば 8通りのパターンを識別できる ため、 実際のショー トセル長を 2進法で示すよ り も、 長さを少なくできる。
このように、 上記で示した L I をショートセル長のパターンで表すこと ができる。 これは、 予め送信側と受信側とは、 ショートセル長のパターン について了解している場合に適用可能である。 実施例 7
図 1 8, 図 1 9に示したショー トセル A A Lの具体的な構成を説明する。 ショー トセル A A Lの構成 1
ショー トセル A A Lにはショートセルのペイロー ドに関する属性や処理 情報を付加できる。
ショートセル A A Lにペイ口一ドに関する処理情報を配置する場合、 ショ —トセル A A L処理部において、 ペイロー ド部を読み出し、 分析すること なく、 ペイロー ド部の属性や必要な処理を判定できる。 このため、 高速に 的確にペイ口一 ドを処理することができる。 ペイ口一 ド部 ·に処理情報を配 置する場合は、 ペイ ドまで分解した後に情報を分析して判断する必要 がある。
具体的に説明するために、 例えば、 移動通信において、 無線方式に C D MA方式を用いた場合のダイバーシティ合成ハン ドォ一バ処理を例にする。 この場合、 交換局のハンドオーバトランクにおいて複数無線基地局から到 来する情報パケッ ト (本発明におけるショー トセル) を、 パケッ ト単位に 付加された信頼度情報の比較によって、 よ り良い品質の情報を選択合成す る処理を行う必要がある。
図 1 8のショートセル A A L部に例示したフレーム番号 F Nと信頼度情 報 C O Nは、 ハン ドオーバトランクにおいて、 この選択合成の制御に用い ることができる。 F Nはフレーム番号で、 これを用いて複数基地局から来 た情報の情報バケツ トの同一性を判断することができる。 信頼度情報 C O Nは、 基地局において、 受信された無線バケツ トの品質 (受信レベル, C R Cチェック等から判断) によ り作成する。 ショー トセル A A L部にこれ らの情報を配置する。
ヽン ドォ一 ト ランクにおいて、 ショー トセル A A L処理部でショ一 ト セル A A Lのフレーム番号 F Nと信頼度情報 C O Nを用いて、 情報の品質 の優劣の判断を行うことができる。 このようにして、 ペイロード部を読み 出し ·分析することなく、 高速に的確にペイ ドを取り扱うことができ る。
ショー トセル A A Lの構成 2
音声通信において、 音声データの無音圧縮 (会話の間の音声情報のとぎ れた部分の音声伝送データを圧縮/削除する技術) を行っている。 この場 合において、 有音 Z無音の切り替わりを判定し音声データ処理を切り替え るために、 音声の有音 Z無音の情報が必要である。
この情報を、 図 1 8のショー トセル AAL部に例示ように、 ショー トセ ル AA Lに、 V b (Voice activation bit)として設けることができる。 この V bを用いて、 音声の有音 Z無音の判定に用いることができる。
例えば、 音声データ処理部 (CODEC) は、 ペイロード部を読み出し - 分析することなく、 ショー トセル A A L部の V bを分析することで、 有音 無音の切り替わりを高速に判断することができ、 的確にペイロー ドを取 り扱うことができる。 実施例 8
図 1 (A) (B) に示した標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) に入力される ショートセル (可変長) は、 そのペイロー ドに複数のサブショー トセルを 多重して待つことができる ·
。 そのような複数のサブショ一トセルのショ一トセルへの多重方法として、 上記で示したような複数のショ一トセルを ATMセルに多重する多重方式 を適用することができる。 サブショ一トセル多重のための装置構成を図 2 9に示す。
図 2 8 (A) (B) において、 データ受信 ' サブショートセル作成装置 (5 2) は、 さまざまな入力情報を受信し、 サブショー トセルを作成する。 データ受信 ' サブショー トセル作成装置 ( 52) の詳細構成 ·動作は、 図 1 (A) (B) に示したデータ受信 ' ショー トセル作成装置 (3) と同様
C る o
また、 サブショートセル多重装置 ( 53) は、 1以上のショ一トセルの ペイロー ドと して、 サブショートセルを多重する機能を持つ。 サブショー トセル多重装置 ( 53) の詳細構成 '動作は、 図 1 (A) (B) に示した ショー トセル多重装置 (4) と同様である。
ショートセル化装置 (54 ) は、 多重された多重データをショー トセル のペイロー ドと して受信し、 ショー トセル AALとショートセルヘッダを 付加してショー トセルを作成する機能を持つ。 ショー トセル化装置 (54) の詳細構成 ·動作は、 図 1 (A) (B) に示した標準 ATMセル化装置 (5) と同様である。
ショー トセル送信装置 (5 5) は作成したショー トセルをショー トセル 伝送網 (6 0) 、 標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) 等に出力する機能を持つ。 ショー トセル送信装置 ( 5 5 ) の詳細構成 ·動作は、 図 1 (A) (B) に 示した ATMセル送信装置 (6) と同様である。
以上述べたように、 図 2 8 (A) (B) に示した多重ショートセル作成 装置 (5 0) 内の各装置は、 図 1 (A) (B) に示した標準 ATMセル作 成装置 ( 1 ) と基本的に同様である。 しかし、 図 1 (A) (B) は標準 A TMセルに対して多重化しているため、 作成される標準 ATMセルは固定 長である力、 上記の図 2 9に示した多重ショ一トセル作成装置 5 0におい て作成されるショー トセルは、 固定長でも、 可変長でも良い。
図 2 8 (A) (B) に示した多重ショー トセル作成装置 (5 0) によ り 作成されるショー トセルが固定長の場合には、 標準 ATMセルのペイロー ド長が 4 8 b y t e固定長であるために行う必要がある無意情報付加制御 (パーシャルフ ィ ル) や次のセルへのまたがり制御は、 図 2 8 (A) (B) においても同様に適用して行う必要がある。
図 2 8 (A) (B) に示した多重ショートセル作成装置 (50) によ り 作成されるショー トセルが可変長の場合には、 サブショ一トセルを多重し た長さをそのままショートセルのペイロード長としても良いし、 適当な長 さで次のショー トセルへのまたがり制御を行っても良い。 ただし、 作成さ れた可変長ショートセルには、 受信部で長さを判定するための情報を付加 しておく必要がある。 - さて、 このよ う にして作成されたサブショー トセルによ り多重化された シ ョー トセルは、 ショー トセル伝送網 (6 0) 、 標準 ATMセル分解装置
(2) 等を介して、 ショートセル受信装置 (56) に入力する。 ショー ト セル受信装置 (56) は、 ショートセル伝送網 (6 0) 、 標準 ATMセル 分解装置 (2) 等から受信する機能を持つ。 ショートセル受信装置 ( 5 6) の詳細構成 .動作は図 1 (A) (B) における標準 ATMセル受信装置
(8) と同様である。
ショー トセル処理装置 (5 7) は、 受信したショー トセルを分解 .処理 を行い、 ペイロードを得る機能を持つ。 ショートセル処理装置 (57) の 詳細構成 ·動作は図 1 (A) (B) における標準 ATMセル処理装置 (9) と同様である。
サブショ一トセル分解装置 (58) は、 得られたペイ口一ドをサブショ 一トセルに分解する機能を持つ。 サブショートセル分解装置 (58) の詳 細構成 '動作は図 1 (A) (B) におけるショー トセル分解装置 ( 1 0) と同様である。
サブショ一トセル処理 · データ送信装置 (5 9) はサブショ一トセル毎 に特定の処理を行い、 出力伝送路に応じてさまざまなデータフォーマツ ト に変換、 出力する。 この装置の詳細構成 '動作はショー トセル処理 ' デ一 夕送信装置 ( 1 1 ) と同様である。
以上述べたように多重ショ一トセル分解装置 (5 1 ) 内の各装置は、 標 準 ATMセル分解装置 (2) と基本的に同様である。 入力されるショー ト セルは固定長の場合と可変長の場合が有る。
ショー トセルが固定長の場合には、 標準 ATMセルのペイ口一 ド長カ 4 8 b y t e固定長であるために行った無意情報付加制御 (パーシャルフィ ル) や次のセルへのまたがり制御に関する受信側の制御を適用することが できる。
ショートセルが可変長の場合には、 多重ショー トセル作成装置 (5 0) でショー トセルに付加した長さを判定するための情報から、 ショー トセル 長を判定し、 処理を行う。
サブショ一トセルのペイ口一 ドにさらに同様に複数のサブショー トセル を多重することができる。 すなわち、 A TMセルの内部に多階層的なショ ― トセル多重が可能である。
2階層のショ一トセル多重の具体的な例と して、 2 B + Dの I S DNの 各チャネル (B 1—C H, B 2 - C H, D - C H) をサブショー トセルと してショー トセルに多重する場合を説明する。
図 2 9は、 I S DNの 3チャネルを 2 m sの時間フレーム単位にデー夕 をサブショートセル化してショートセルに多重し、 さらに、 この多重化し たショー トセルを A T Mセルに多重した場合を示している。
図 2 9において、 B l—CH, B 2 - C H, D— CHの各チャネルを 2 m s単位にそれぞれをサブショートセル化し、 この順に多重してショート セルヘッダを付与している。 この場合、 図 2 8 (A) (B) におけるサブ ショートセル多重装置 (5 3) では、 図 1 4におけるショ一トセル多重装 置 C (C 4 ) と同様の処理を行っている。
ショー トセルに多重するサブショ一トセルの組合せ、 多重構成が固定さ れる場合にはデータ受信 ' サブショートセル作成装置 ( 52) におけるサ ブショ一トセルへッダ付与を省略しても良い。
図 1 (A) (B) に示した標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) のデータ受信 - ショー トセル作成装置 (3 ) への ATMセルの入力するショー トセルの形 態と して、 ショー トセルのデータ長が 48 b y t eを超え-る場合もある。 また、 パーシャルフィ ル A TMセルのみならず、 標準 ATMセルで伝送さ れうる様々な形式を持ったペイ口一 ドをもつ標準 ATMセルや T y p e 1 〜丁 65等の八八しを用いた A TMセルを入力することができる。
そして、 図 1 (A) (B) に示した標準 ATMセル分解装置 (2) のショ 一トセル処理 · データ送信装置 (1 1 ) から ATMセルとして出力する形 態と して、 ショー トセルのデータ長が 48 b y t eを超える場合も有り、 パーシャルフィ ル A T Mセルのみならず、 標準 A T Mセルで伝送され得る 様々な形式を持ったペイロー ドをもつ標準 ATMセルや Ty e l〜Ty p e 5等の AALを用いた ATMセルとして出力することができる。 例えば、 標準 ATMセルのおいて、 Ty p e 5は、 64 K b y t eまでの可変長の データを伝送することができる。 実施例 1 , 2におけるショー トセル多重 装置の処理は、 標準 A TMセル化装置にて、 Ty p e lのような固定ビッ ト レ一 ト通信のためのァダプテーシヨンを採用することも可能にするため にまたがり制御を行っているが、 標準 ATMセル化装置にて T y p e 5の ような可変ビッ トレー ト通信のためのァダプテーションを採用した場合に は、 またがり制御を省略し、 可変長の多重データをそのまま、 標準 ATM セル化装置に送ることができる。
本発明によ り、 ATM網 (パーシャル, 独自ショートセル) 、 STM網、 無線、 パケッ ト網、 FR (フレームリ レー) 網などから受信した低ビッ ト レートデータを ATM伝送する際に、 遅延時間が極力少なく、 ペイロー ド 使用効率を高くすることができる。

Claims

請 求 の 範 囲 -
1. 様々な種類の入力情報からショートセルを作成し、 それらのショー トセルを多重して 1以上の標準 ATMセルのペイ口一ドに乗せ、 A TM交 換網へ出力する機能を持つ標準 ATMセル作成装置 (1) と、
標準 ATMセルを伝送する ATM交換網 (7) と、
ショー トセル多重 ATMセルを受信し、 ショー トセルに分解した後、 出 力データの形式に変換し伝送路に出力する機能を持つ標準 ATMセル分解 装置 (2) とを備えることを特徴とするショートセル多重 ATM伝送シス テム。
2. 独自ショートセル、 ATMセル、 STMフレーム、 フレームリ レー やパケッ ト網などの情報パケッ ト、 TDMAZF DMA無線フレーム、 C DMA無線バケツ ト等の様々な入力情報を受信し、 それぞれの情報単位毎 にショー トセルを作成する機能を持つデータ受信 ' ショー トセル作成装置
(3) と、
1以上の標準 ATMセルのペイロー ドと して、 ショー トセルを多重を行 う機能を持つシ ョー トセル多重装置 (4) と、
多重された多重データを標準 A TMペイロー ドとして受信し、 AALと へッダを付加して標準 ATMセルを作成する機能を持つ標準 ATMセル化 装置 (5) と、
その標準 A TMセルを A TM交換網に出力する機能を持つ A TMセル送 信装置 (6) と
を備えることを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
3. 請求項 2記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) にお.いて、 前記標準 ATMセル化装置 (5) は、 前記ショー トセル多重装置 (4) からの多重 化データ以外からもデータを入力して、 ATM標準セルを作成することを 特徴とする標準 ATMセル作成装置。
4. 請求項 2又は 3記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) において、 前 記データ受信 ' ショー トセル作成装置 ( 3) は、
独自ショー トセル、 ATMセル、 S TMフレーム、 フレームリ レーゃパ ケッ ト網の情報である情報バケツ ト、 TDMA FDMA無線フレーム、 C DMA無線パケッ トなどの様々な形態のデータを受信する機能を持つデ 一夕受信部 (3— 1 ) と、
入力デ一タをフレーム単位 Zパケッ ト単位毎に切り出しショートセルの ペイロー ド (S C— P L) を作成する機能を持つ S C— P L作成部 (3 — 2 ) と、
必要に合わせてデータの属性からショ― トセルの A A Lを付与する機能 を持つ S C— AA L付与部 (3— 3) と、 データのア ドレス情報からショ ー トセルのへッダに変換し付与する機能を持つ S C— H付与部 (3— 4 ) と
を備えることを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
5. 請求項 2〜 4いずれか記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) におい て、 前記ショ一トセル多重装置 (4 ) は、
自由長のショ一トセルが複数入力されてきたものを、 様々な目的 (例 : データ属性毎、 同一セル長毎、 同一方路毎、 等に多重) に合わせ、 多重相 手の組合せや順序などを決定する機能を持つ多重組合せ決定部 A (4 A 一 1 ) と、
ショー トセルの長さ情報等を含むショ一トセル惰報を各ショー トセル毎 に付与する機能を持つショー トセル情報付与部 A (4 A— 2 ) と、
多重組合せ決定部 A (4 A- 1 ) の決定に従いショートセル情報を付与 したショ一 トセルを結合する機能を持つショ一 トセル多重部 A ( 4 A— 3 ) と
を備えることを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
6. 請求項 2〜 4いずれか記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) におい て、 前記ショー トセル多重装置 (4 ) は、
自由長のショー トセルが複数入力されてきたものを、 様々な目的 (例: データ属性毎、 同一セル長毎、 同一方路毎、 等に多重) に合わせ、 あらか じめ定められた多重相手の組合せや順序などを決定する機能を持つ多重組 合せ決定部 B (4 B— 1 ) と、
多重されるショートセルの長さや多重数などの情報を含む多重情報を作 成する機能を持つ多重情報作成部 B (4 B - 2 ) と、
多重組合せ決定部 B (4 B- 1 ) の決定に従いショー トセル、 多重情報 を結合する機能を持つショー トセル多重部 B (4 B— 3 ) と
を備えることを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
7. 請求項 2〜 4いずれか記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) におい て、 前記ショー トセル多重装置 (4 ) は、
自由長のショートセルが複数入力されてきたものを、 様々な目的 (例: データ属性毎、 同一セル長毎、 同一方路毎、 等に多重) に合わせ、 予め定 められた多重相手の組合せや順序などを決定する機能を持つ多重組合せ決 定部 C (4 C一 1 ) と、
多重組合せ決定部 C (4 C - 1 ) の決定に従いショートセルを結合する 機能を持つショー トセル多重部 C (4 C-2) と
を備えるこ とを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
8. 請求項 6記載の標準 ATMセル作成装置 (1 ) において、 前記多重 情報は、
多重データ構成を示す多重パターン識別子 (P I : P a t t e r n I d e n t i f i e r を含み、
この多重パターン識別子と多重データ構成を対応づけておき、 前記ショ ー トセル多重装置 (4) は、 多重データ構成に応じた多重情報を付与する ことを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
9. 請求項 6記載の標準 ATMセル作成装置 (1 ) において、 前記多重 情報と して、
標準 A TMセルのペイ口一ドに同一長のショ一トセルがいくつ多重され ているかを示す多重セル数情報 (N) と、
多重されているショートセルの長さを示すショー トセル長情報 (L) と を含み、
前記ショー トセル多重装置 (4) は、 多重データ構成に応じた多重情報 を付与することを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
1 0. 請求項 6記載の標準 A TMセル作成装置 (1 ) において、 前記 多重情報は、
標準 ATMセルのペイ口一 ドにいくつショー トセルが多重されているか を示す多重セル数情報 (N) と、 多重されているショー セルの長さを多 重セル数 (N) 分だけ示すセル長情報 (L I 1〜 L I N) を含み、
前記ショー トセル多重装置 (4) は、 多重データ構成に応じた多重情報 を付与することを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
1 1. B— I SDN網 (7) から入力されてきた標準 ATMセルを受信 する機能を持つ ATMセル受信装置 (8) と、
受信した標準 ATMセルの分解 ·処理を行い、 ペイロードを得る機能を 持つ標準 A TMセル処理装置 (9) と、
得られたペイ口一 ドをショー トセルに分解する機能を持つショー トセル 分解装置 (1 0) と、
そのショー トセル毎に特定の処理を行い、 独自ショー トセル、 ATMセ ル、 STMセル、 フレームリ レーやパケッ ト網の情報である情報パケッ ト、 T DMAZF DMA無線フレーム、 CDMA無線バケツ トなどに変換し、 それぞれの伝送路に出力する機能を持つショー トセル処理 · データ送信装 置 ( 1 1 ) と
を備えることを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
12. 請求項 1 1記載の標準 ATMセル分解装置 (2) において
、 前記標準 ATMセル処理装置 (9) は、 前記ショー トセル分解装置 (1
0) 以外にもデータを出力して、 A TM標準セルを処理することを特徴と する標準 ATMセル分解装置。
1 3. 請求項 1 1または 1 2記載の標準 ATMセル分解装置 (2
) において、 前記ショー トセル分解装置 ( 1 0) は、 多重データの先頭から順次ショ 一トセル情報を切り出し、 分析してショートセルに分解する
ことを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
1 4. 請求項 1 1または 1 2記載の標準 ATMセル分解装置 ( 2
) において、
前記ショ一トセル分解装置 ( 1 0) は、 多重情報を切り出して分析する 多重情報分析部 B ( 1 O B- 1 ) と、
多重情報分析部 B ( 1 0 B - 1 ) からの分析結果によ りショー トセルに 分解するショー トセル分解部 B ( 1 0 B - 2 ) と
を有することを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
1 5. 請求項 1 1 または 1 2記載の標準 ATMセル分解装置 ( 2
) において、
前記ショー トセル分解装置 ( 1 0) は、 あらかじめ定められた構成によ り、 ショートセルに分解することを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
16. 請求項 1 1〜 1 5のいずれか記載の標準 ATMセル分解装置 (2) において、
前記ショ一トセル処理 . データ送信装置 ( 1 1 ) は、
受信したショー トセルの S C— Hを処理する機能を持つ S C— H処理部 ( 1 1 - 1 ) と、
そのショー トセルに A A Lがあった場合に必要な A A L処理を行う機能 を持つ S C— AAL処理部 ( 1 1— 2) と、
ショートセルのペイ口一 ドを処理する機能を持つ S C— P L処理部 ( 1 1 - 3
) と、
それぞれの出力データの形に変換を行い伝送路に出力する機能を持つデ —タ送信部 ( 1 1一 4 ) と
を備えることを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
1 7. 請求項 1 1、 1 2又は 1 4のいずれか記載の標準 A TMセル分解 装置 (2) において、 前記標準 ATMセルの多重情報は、
多重データ構成を示す多重パターン識別子 (P I : P a t t e r n I d e n t i f i e r ) を含み、
この多重パターン識別子と多重データ構成を対応づけておき、 前記ショ
— トセル分解装置 ( 1 0) は、 多重情報に応じた多重データ構成に分解す ることを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
1 8. 請求項 1 1、 1 2又は 1 4のいずれか記載の標準 A TMセル分解 装置 (2 ) において、 前記標準 ATMセルの多重情報は、
標準 ATMセルのペイ口一 ドに同一長のショ一トセルがいくつ多重され ているかを示す多重セル数情報 (N) と、
多重されているショー トセルの長さを示すショートセル長情報 (L) と を含み、
前記ショー トセル分解装置 ( 1 0) は、 多重情報に応じた多重データ構 成に分解することを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
1 9. 請求項 1 1、 1 2又は 1 4のいずれか記載の標準 ATMセル分解 装置 ( 2 ) において、 前記多重情報は、
標準 ATMセルのペイロー ドにいくつショ一 トセルが多重されているか を示す多重セル数情報 (N) と、 多重されているショー トセルの長さを多 重セル数 (N) 分だけ示すセル長情報 (L I 1〜L I N) を含み、
前記ショー トセル分解装置 ( 1 0) は、 多重情報に応じた多重データ構 成に分解することを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
2 0. 請求項 2〜 1 0又は 2 2〜 3 6のいずれかに記載の標準 ATMセ ル作成装置 ( 1 ) と請求項 1 1〜 1 9又は 3 7〜 5 1のいずれかに記載の 標準 ATMセル分解装置 (2 ) とを含むことを特徴とする標準 ATMセル 作成/分解装置。
2 1. 請求項 2 0記載の標準 ATMセル作成 Z分解装置において、 前記ショ一トセルは、 サブショ一トセルを階層的に多重化したものであ ることを特徴とする標準 ATMセル作成 Z分解装置。
22. 様々な種類の入力情報からショートセルを作成し、 それらのショ ― トセルを多重して 1以上の標準 A TMセルのペイ口― ドに乗せ、 ATM 交換網へ出力する機能を持つ標準 ATMセルを作成し、
標準 ATMセルを伝送し、
ショートセル多重 A TMセルを受信し、 ショー トセルに分解した後、 出 力データの形式に変換し伝送路に出力する機能を持つ標準 ATMセルに分 解する
ことを特徴とするショ一トセル多重 A TM伝送方法。
23. 請求項 22記載のショ― トセル多重 A TM伝送方法において、 前記ショ一 トセルは、 サブショ一トセルを階層的に多重化したものであ ることを特徴とするショー トセル多重 ATM伝送方法。
24. 様々な種類の入力情報からショー トセルを作成し、 それらのショ ― トセルを多重して 1以上の標準 ATMセルのペイ口一 ドに乗せ、 多重さ れた多重データを標準 ATMペイロー ドと して受信し、 AALとへッダを 付加して標準 A TMセルを作成し、 その標準 ATMセルを A TM交換網に 伝送し、
ショー トセル多重 ATMセルを受信し、 受信したショ一トセル多重 AT Mセルの分解 '処理を行い、 ペイロー ドを得て、 得られたペイロー ドをショ ― トセルに分解した後、 出力データの形式に変換し伝送路に出力する機能 を持つ標準 ATMセルに分解する
ことを特徴とするショートセル多重 ATM伝送方法。
25. 様々な種類の入力情報からショートセルを作成し、 ショー トセル に個別に付与する必要がある情報をショ一トセル多重用個別 A A Lと して 付与し、 ショー トセルを多重して多重データを作成し、 多重データに、 作 成される ATMセルに共通するショ一トセル多重用共通 A A Lを付与し、 標準 ATMセルに ATMへッダを付与し、 その標準 ATMセルを ATM交 換網に伝送し、
ショー トセル多重 ATMセルを受信し、 ATMへッダに従って処理装置 ヘル一チングを行い、
ショー トセル多重用共通 A A Lとショー トセル多重用個別 A A Lとの組 合せによ り多重デ一タを処理してショ一 トセルを取り出し、 該ショ一トセルをショー トセル多重用個別 AA Lに従って個別に処理し、 ショー トセルを出力デ タに変換して出力する
ことを特徴とするショ― トセル多重 ATM伝送方法。
2 6. 請求項 2 5記載のショ一トセル多重 ATM伝送方法において、 ショートセル多重用共通 A A Lとショー トセル多重用個別 A A Lとの組合 せは、 ショー トセル多重用個別 A A Lが長さ情報及びまたがり情報を含む ことを特徴とするショ一トセル多重 ATM伝送方法。
2 7. 請求項 2 5記載のショ― トセル多重 A TM伝送方法において、 ショー トセル多重用共通 A A Lとショー トセル多重用個別 A A Lとの組合 せは、 ショートセル多重用共通 A A Lが長さ情報及びまたがり情報を含む ことを特徴とするショー トセル多重 ATM伝送方法。
2 8. 請求項 2 5記載のショ―トセル多重 ATM伝送方法において、 ショー トセル多重用共通 A A Lとショートセル多重用個別 A A Lとの組合 せは、 シ ョー トセル多重用共通 A A Lがまたがり情報を含み、 ショー トセ ル多重用個別 A A Lが長さ情報を含むことを特徴とするショ一トセル多重 ATM伝送方法。
2 9. 独自のショー トセル、 ATM、 S TMフレーム、 フレームリ レ一 やパケッ ト網などの情報パケッ ト、 T DMA/F DMA無線フレーム、 C DMA無線パケッ ト等の様々な入力データを受信して標準 ATMセルを作 成する標準 ATMセル作成装置において、
作成される標準 A TMセルに共通に付与されている A A Lをショー トセ ル多重用共通 A A Lと して付与し、
ショー トセルに個別に付与する必要がある情報をショ一トセル多重用個 別 A ALと して付与する
ことを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
3 0. 前記ショ一トセル多重用個別 A A Lにショー トセル多重のための 長さ情報を付与することを特徴とする請求項 2 9に記載された標準 A T M セル作成装置。
3 1. 前記長さ情報は、 多重するショー トセルの分割前の長さを付与する ことを特徴とする請求項 3 0に記載された標準 ATMセル作成装置。
3 2. (旧請求項 3 0) 前記長さ情報は、 標準 ATMセル単位に分割後 の長さを付与することを特徴とする請求項 3 0に記載された標準 ATMセ ル作成装置。
3 3. 前記ショ一トセル多重用共通 A A Lにショートセル多重のための 長さ情報を付与することを特徴とする請求項 2 9に記載された標準 ATM セル作成装置。
34. 前記ショートセル多重用共通 A A Lに、 標準 ATMセルをまたがつ てショー トセルが多重化されていることを示すまたがり情報を付与するこ とを特徴とする請求項 2 9〜 2 8いずれか記載の標準 ATMセル作成装置。
35. 前記ショー トセル多重用個別 AA Lに、 標準 ATMセルをまたがつ てショー トセルが多重化されていることを示すまたがり情報を付与するこ とを特徴とする請求項 2 9〜 2 8いずれか記載の標準 ATMセル作成装置。
3 6. 前記ショー トセル多重用個別 A A Lに、 ショー トセルを個別に処 理する情報を付与することを特徴とする請求項 2 9〜 2 9いずれか記載の 標準 ATMセル作成装置。
3 7. 前記ショー トセルを個別に処理する情報には、 有音 無音の切り 替わりを識別する情報を付与することを特徴とする請求項 3 6記載の標準 A TMセル作成装置。
3 8. 前記ショートセルを個別に処理する情報には、 ショートセルに含 まれるデータ内容の個別性を示す情報や品質を示す情報を付与することを 特徴とする請求項 36又は 3 2記載の標準 ATMセル作成装置。
3 9. 標準 A TMセル作成装置において、 ショートセル多重用個別 A A Lを付与し、 ショートセル多重用個別 A A Lには分割後の長さ情報を付与 することを特徴とする標準 ATMセル作成装置。
4 0. 独自のショー トセル、 ATM、 S TMフレーム、 フレームリ レー やパケッ ト網などの情報パケッ ト、 T DMAZF DMA無線フレーム、 C DMA無線パケッ ト等の様々な入力データから作成された標準 ATMセル を受信してショー トセルに分解する標準 ATMセル分解装置において、 標準 A TMセルに共通に付与されているショ一トセル多重用共通 A A L およびショ一トセルに個別付与されているショ一トセル多重用個別 A A L を用いて、 ショートセルを分解し、 分解された個別のショ一トセル処理を 行う ことを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
4 1. 前記ショー トセル多重用個別 A A Lに、 ショー トセル多重のため の長さ情報が付与されていることを特徴とする請求項 4 0に記載された標 準 ATMセル分解装置。
4 2. 前記長さ情報は、 多重されたショー トセルの分割前の長さが付与 されていることを特徴とする請求項 4 1に記載された標準 ATMセル分解
4 3. 前記長さ情報は、 標準 ATMセル単位に分割後の長さを付与され ていることを特徴とする請求項 4 1に記載された標準 ATMセル分解装置。
4 4. 標準 ATMセル分解装置において、 ショー トセル多重用個別 A A Lを付与し、 ショートセル多重用個別 A ALには分割後の長さ情報を付与 することを特徴とする標準 ATMセル分解装置。
4 5. 前記ショ一トセル多重用共通 A A Lにショー トセル多重のための 長さ情報が付与されていることを特徴とする請求項 4 0に記載された標準 ATMセル分解装置。
46. 前記ショー トセル多重用共通 A A Lに、 標準 ATMセルをまたがつ てショー トセルが多重されていることを示すまたがり情報が付与されてい ることを特徴とする請求項 4 0〜 4 0いずれか記載の標準 A TMセル分解 装置。
47. 前記ショ一トセル多重用個別 A A Lに、 標準 ATMセルをまたがつ てショー トセルが多重されていることを示すまたがり情報が付与されてい ることを特徴とする請求項 4 0〜 4 0いずれか記載の標準 ATMセル分解 装置。
4 8. 前記ショー トセル多重用個別 A A Lに、 ショー トセルを個別に処 理する情報が付与されていることを特徴とする請求項 4 0〜 4 2いずれか 記載の標準 ATMセル分解装置。
4 9. 前記ショートセルを個別に処理する情報には、 有音/無音の切り 替わりを識別する情報が付与されていることを特徴とする請求項 4 8記載 の標準 ATMセル分解装置。
50. 前記ショー トセルを個別に処理する情報には、 ショー トセルに含 まれるデータ内容の個別性を示す情報や品質を示す情報を付与することを 特徴とする請求項 4 8又は 4 4記載の標準 ATMセル分解装置。
5 1. 請求項 2〜 1 0又は2 4〜 34のいずれかに記載の標準 A T Mセ ル作成装置と請求項 1 1〜 1 9又は 3 5〜 4 5のいずれかに記載の標準 A TM分解装置とを標準 ATMセル交換網を介して接続したことを特徴とす るショー トセル多重 ATM伝送システム。
52. 請求項 5 1記載のショ一トセル多重 ATM伝送システムにおいて、 前記ショ一トセルは、 サブショ一 トセルを階層的に多重化したものである ことを特徴とするショ一トセル多重 A TM伝送システム。
5 3. 請求項 2〜4記載の標準 ATMセル作成装置 ( 1 ) における前記 データ受信 ' ショー トセル作成装置 (3 ) の S C— AA L付与部 (3— 3、 3 - 3 ' ) は、
分割ユーザデータの最後のものまたは分割ユーザデータの最初のものに、 S C— A A Lと して最終識別情報又は先頭識別情報を付与することを特徴 とするデータ受信 ' ショー トセル作成装置 (3) の S C— AAL付与部。
5 4. 請求項 5 3記載のデータ受信 ' ショー トセル作成装置 (3 ) の S C— A A L付与部において、
最終識別情報には、 分割ユーザデータの最終であることを示す識別ビッ トが表示されることを特徴とするデータ受信 · ショートセル作成装置 (3) の S C— A A L付与部。
5 5. 請求項 5 3記載のデータ受信 ' ショー トセル作成装置 (3 ) の S C一 A A L付与部において、
先頭識別情報には、 分割ユーザデータの先頭であることを示す識別ビッ トが表示されることを特徴とするデータ受信 · ショー トセル作成装置 (3 ) の S C— A A L付与部。
PCT/JP1996/002954 1996-03-08 1996-10-11 Systeme et procede de transmission atm multiplex a cellules courtes WO1997033406A1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1996634401 DE69634401T2 (de) 1996-03-08 1996-10-11 System und verfahren zur kurzzellenmultiplex-atm-übertragung
EP96933623A EP0827305B1 (en) 1996-03-08 1996-10-11 System and method for short-cell multiplex atm transmission
JP1997510135A JP3288713B6 (ja) 1996-03-08 1996-10-11 ショートセル多重atm伝送システム及び伝送方法
CA002220252A CA2220252C (en) 1996-03-08 1996-10-11 Short cell multiplexed atm transmission system and transmission method
US08/966,862 US6671289B1 (en) 1996-03-08 1997-11-07 Short cell multiplexed ATM transmission system and transmission method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5216996 1996-03-08
JP8/52169 1996-03-08

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US08/966,862 Continuation US6671289B1 (en) 1996-03-08 1997-11-07 Short cell multiplexed ATM transmission system and transmission method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1997033406A1 true WO1997033406A1 (fr) 1997-09-12

Family

ID=12907333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1996/002954 WO1997033406A1 (fr) 1996-03-08 1996-10-11 Systeme et procede de transmission atm multiplex a cellules courtes

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6671289B1 (ja)
EP (1) EP0827305B1 (ja)
KR (1) KR100358032B1 (ja)
CN (1) CN1131624C (ja)
DE (1) DE69634401T2 (ja)
WO (1) WO1997033406A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999033314A1 (en) * 1997-12-19 1999-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Asynchronous transfer mode system handling differing aal protocols
WO1999038293A2 (fr) * 1998-01-26 1999-07-29 Alcatel Systeme et procede de commutation asynchrone de cellules composites, et modules de port d'entree et de port de sortie correspondants
US6504845B1 (en) 1997-12-19 2003-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Centralized queuing for ATM node
WO2003003673A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-09 Ntt Docomo, Inc. Routing method, node, packet communication system, program, and recording medium
US6721326B1 (en) 1999-05-31 2004-04-13 Fujitsu Limited Cell multiplexing system and method for an ATM network
US6912390B2 (en) 2000-12-22 2005-06-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Connection handling in SRNC relocation
US7016369B2 (en) 2000-12-22 2006-03-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Binding information for telecommunications network
US7095745B2 (en) 2000-06-30 2006-08-22 Nec Corporation Communication apparatus and system comprising the same
JP2007505570A (ja) * 2003-09-09 2007-03-08 ソーナス ネットワークス, インコーポレイテッド 非同期媒体によるデータの同期伝送のための方法及び装置

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9621776D0 (en) * 1996-10-18 1996-12-11 Northern Telecom Ltd ATM communications system and method
US6791947B2 (en) 1996-12-16 2004-09-14 Juniper Networks In-line packet processing
JP2850957B2 (ja) 1997-02-28 1999-01-27 日本電気株式会社 音声パケットatm中継転送方式
US6345056B1 (en) * 1998-03-09 2002-02-05 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting compressed packetized voice over ATM
JP3538537B2 (ja) * 1998-03-20 2004-06-14 富士通株式会社 ショートセル対応atm交換機及びそのルーティング方法
DE19822796A1 (de) * 1998-05-20 1999-11-25 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Echtzeit-Übertragung von komprimierten Daten
JP3039779B2 (ja) * 1998-06-19 2000-05-08 日本電気株式会社 音声中継装置及びその中継方法
DE19832999C2 (de) * 1998-07-22 2001-10-11 Siemens Ag Verfahren zum Vermitteln von über eine paket-orientierte Datenübertragungsstrecke empfangenen Daten
DE19832996A1 (de) * 1998-07-22 2000-01-27 Siemens Ag Netzwerkanpassungseinrichtung und zugehöriges Verfahren
DE19832997C2 (de) * 1998-07-22 2001-04-12 Siemens Ag Netzwerkanpassungseinrichtung und zugehöriges Verfahrens
JP2000041051A (ja) * 1998-07-23 2000-02-08 Nec Corp Aal受信回路と無線基地局および移動通信システムならびにatmセルのaal処理方法
DE19845038A1 (de) 1998-09-30 2000-04-06 Siemens Ag Verfahren zum Anschließen von Kommunikationsendgeräten an eine Vermittlungsanlage über ein Kommunikationsnetz
DE19845031B4 (de) * 1998-09-30 2005-03-31 Siemens Ag Verfahren zum Verbinden von Vermittlungsanlagen über ein paketorientiertes Kommunikationsnetz
KR100416996B1 (ko) 1999-05-10 2004-02-05 삼성전자주식회사 이동 통신시스템에서 라디오링크프로토콜에 따른 가변 길이의 데이터 송수신 장치 및 방법
EP1216552A1 (en) * 1999-09-16 2002-06-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Dynamic circuit emulation using atm switches
JP3681587B2 (ja) * 1999-10-07 2005-08-10 三菱電機株式会社 セル分解装置、セル分解方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
EP1137314A1 (en) * 2000-03-23 2001-09-26 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. Telecommunication process and system handling data organized in cells of variable length
JP3681989B2 (ja) * 2001-04-10 2005-08-10 三菱電機株式会社 ゲートウェイシステムおよび音声ゲートウェイシステム
KR100403216B1 (ko) * 2001-12-22 2003-10-23 엘지전자 주식회사 피엔엔아이 망과 비아이에스유피 망의 연동 구조 및 방법
CN100344121C (zh) * 2003-03-13 2007-10-17 华为技术有限公司 一种提高无线局域网系统网络传输效率的方法
CN100349430C (zh) * 2003-03-13 2007-11-14 华为技术有限公司 一种提高无线局域网系统网络传输效率的方法
JP3891145B2 (ja) 2003-05-16 2007-03-14 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法及びプログラム
JP5205956B2 (ja) * 2007-12-27 2013-06-05 富士通株式会社 メモリ制御装置
CN101917340A (zh) * 2010-08-18 2010-12-15 中兴通讯股份有限公司 异步传输模式业务端到端伪线仿真下行成帧方法及装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63197148A (ja) * 1987-02-12 1988-08-16 Mitsubishi Electric Corp パケツト交換装置
JPH04157843A (ja) * 1990-10-20 1992-05-29 Fujitsu Ltd 非同期転送モードのための音声セル生成方法および装置
JPH05103016A (ja) * 1991-10-11 1993-04-23 Hitachi Ltd メツセージ送受信方法
JPH05211523A (ja) * 1991-08-19 1993-08-20 Siemens Ag 通信網
JPH07162437A (ja) * 1993-12-10 1995-06-23 Fujitsu Ltd Atm通信のデータ伝送方法
JPH07202895A (ja) * 1993-12-28 1995-08-04 Hitachi Ltd セル多重化方式およびセル多重化装置
JPH07245628A (ja) * 1994-01-11 1995-09-19 N T T Idou Tsuushinmou Kk 移動無線通信方式
JPH07336354A (ja) * 1994-06-06 1995-12-22 Oki Electric Ind Co Ltd Stmデータ/atmセル変換方法及び装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR910001743B1 (ko) * 1986-11-28 1991-03-22 미쓰비시덴기 가부시기가이샤 데이타 멀티 플렉스 전송 장치
JP2764865B2 (ja) * 1990-08-20 1998-06-11 富士通株式会社 Atm交換回路構成方式
EP0528085A1 (de) * 1991-08-19 1993-02-24 Siemens Aktiengesellschaft Fernmeldenetz mit ATM- und STM-Vermittlung
JP3262142B2 (ja) * 1992-01-16 2002-03-04 富士通株式会社 Atmセル化装置、atmセル化方法、ノード、及びノードにおける多重化方法
DE69330791T2 (de) * 1993-10-14 2002-05-02 Ibm Verfahren und Einrichtung zum Datentransfer in ein ATM-Netz
EP0662778B1 (en) 1994-01-11 2005-10-12 NTT DoCoMo, Inc. Mobile radio communications system
SE503317C2 (sv) * 1994-06-13 1996-05-13 Ericsson Telefon Ab L M Sätt och väljarnod för att koppla STM-celler i en kretsemulerad ATM-väljare
JP3016337B2 (ja) * 1994-06-29 2000-03-06 三菱電機株式会社 音声伝送装置及び音声受信装置
US5583859A (en) * 1994-08-30 1996-12-10 Bell Communications Research, Inc. Data labeling technique for high performance protocol processing
US5606552A (en) * 1994-10-17 1997-02-25 Lucent Technologies Inc. Broadband adaptation processing
DE69636242T8 (de) 1995-02-23 2007-10-04 Ntt Docomo, Inc. Verfahren und vorrichtung zur mehrfachzellenübertragung
SE505845C2 (sv) * 1995-04-24 1997-10-13 Ericsson Telefon Ab L M Telekommunikationssystem och sätt att överföra mikroceller i detta
FR2735642B1 (fr) * 1995-06-19 1997-08-01 Cit Alcatel Procede de multiplexage dans un reseau de telecommunication a mode de transfert asynchrome, et noeud de commutation mettant en oeuvre ce procede
US5884064A (en) * 1996-09-04 1999-03-16 Lucent Technologies Inc. System for emulating a virtual path in an ATM network
US5978680A (en) * 1996-12-30 1999-11-02 Nokia Telecommunications Oy Transmission method and a cellular radio system
KR102292209B1 (ko) * 2014-07-28 2021-08-25 삼성전자주식회사 반도체 계측 시스템 및 이를 이용한 반도체 소자의 계측 방법

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63197148A (ja) * 1987-02-12 1988-08-16 Mitsubishi Electric Corp パケツト交換装置
JPH04157843A (ja) * 1990-10-20 1992-05-29 Fujitsu Ltd 非同期転送モードのための音声セル生成方法および装置
JPH05211523A (ja) * 1991-08-19 1993-08-20 Siemens Ag 通信網
JPH05103016A (ja) * 1991-10-11 1993-04-23 Hitachi Ltd メツセージ送受信方法
JPH07162437A (ja) * 1993-12-10 1995-06-23 Fujitsu Ltd Atm通信のデータ伝送方法
JPH07202895A (ja) * 1993-12-28 1995-08-04 Hitachi Ltd セル多重化方式およびセル多重化装置
JPH07245628A (ja) * 1994-01-11 1995-09-19 N T T Idou Tsuushinmou Kk 移動無線通信方式
JPH07336354A (ja) * 1994-06-06 1995-12-22 Oki Electric Ind Co Ltd Stmデータ/atmセル変換方法及び装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0827305A4 *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU752991B2 (en) * 1997-12-19 2002-10-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Asynchronous transfer mode system handling differing AAL protocols
WO1999033314A1 (en) * 1997-12-19 1999-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Asynchronous transfer mode system handling differing aal protocols
US6804246B1 (en) 1997-12-19 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Asynchronous transfer mode system handling differing AAL protocols
US6504845B1 (en) 1997-12-19 2003-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Centralized queuing for ATM node
US6807177B2 (en) 1998-01-26 2004-10-19 Alcatel System and method for asynchronous switching of composite cells, and corresponsing input port and output port modules
WO1999038293A3 (fr) * 1998-01-26 1999-09-30 Cit Alcatel Systeme et procede de commutation asynchrone de cellules composites, et modules de port d'entree et de port de sortie correspondants
FR2774242A1 (fr) * 1998-01-26 1999-07-30 Alsthom Cge Alcatel Systeme et procede de commutation asynchrone de cellules composites, et modules de port d'entree et de port de sortie correspondants
WO1999038293A2 (fr) * 1998-01-26 1999-07-29 Alcatel Systeme et procede de commutation asynchrone de cellules composites, et modules de port d'entree et de port de sortie correspondants
US6721326B1 (en) 1999-05-31 2004-04-13 Fujitsu Limited Cell multiplexing system and method for an ATM network
US7095745B2 (en) 2000-06-30 2006-08-22 Nec Corporation Communication apparatus and system comprising the same
US6912390B2 (en) 2000-12-22 2005-06-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Connection handling in SRNC relocation
US7016369B2 (en) 2000-12-22 2006-03-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Binding information for telecommunications network
WO2003003673A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-09 Ntt Docomo, Inc. Routing method, node, packet communication system, program, and recording medium
US7301948B2 (en) 2001-06-28 2007-11-27 Ntt Docomo, Inc. Routing method, node, packet communication system, program, and recording medium
JP2007505570A (ja) * 2003-09-09 2007-03-08 ソーナス ネットワークス, インコーポレイテッド 非同期媒体によるデータの同期伝送のための方法及び装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP3288713B2 (ja) 2002-06-04
DE69634401D1 (de) 2005-04-07
EP0827305B1 (en) 2005-03-02
KR100358032B1 (ko) 2004-06-05
KR19990008432A (ko) 1999-01-25
US6671289B1 (en) 2003-12-30
DE69634401T2 (de) 2005-12-29
EP0827305A1 (en) 1998-03-04
EP0827305A4 (en) 2001-01-31
CN1187274A (zh) 1998-07-08
CN1131624C (zh) 2003-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1997033406A1 (fr) Systeme et procede de transmission atm multiplex a cellules courtes
US6038231A (en) Data suppression and regeneration
US5570362A (en) System for transferring variable length cells under ATM
JP3834678B2 (ja) ハイブリッドatmアダプテーション・レイヤ
US5978375A (en) Telecommunication system and a method for transferring microcells therein
JP3051210B2 (ja) Atm多重伝送装置の試験方式
US6266343B1 (en) Telecommunications system
JPH08214010A (ja) ユーザパケットの多重化方法
JPH10150446A (ja) Atm交換システム
SE515274C2 (sv) Paketväljare för telekommunikationsanläggning
JPH08214009A (ja) 広帯域セルのペイロード生成方法
EP1004218A1 (en) Method for transmitting data across atm networks of different types
US6603767B1 (en) Cell exchanging device
KR100314219B1 (ko) 에이에이엘5 타입 에이티엠 셀 역다중화 및 에이에이엘2타입 에이티엠 셀변환 장치
KR100364745B1 (ko) 입력 및 출력, 타임 큐(Queue)를 갖는 AAL2스위치 방법 및 시스템
EP0979566B1 (en) Data suppression and regeneration
JP3288713B6 (ja) ショートセル多重atm伝送システム及び伝送方法
CA2220252C (en) Short cell multiplexed atm transmission system and transmission method
KR100354163B1 (ko) 이동 통신 시스템에서 다중 가상 채널을 지원하는 aal2 프로토콜 구현 장치 및 방법
JP2690808B2 (ja) Atm通話路の試験方式
KR950015090B1 (ko) 멀티미디어 다중화장치
JP2000312206A (ja) 交換方法、交換機及びスイッチングネットワーク
JPH098816A (ja) 非同期転送モード通信システムおよびそのセル分解装置ならびに非同期転送モード通信方式
JPH08307426A (ja) Atm装置
JP2002368810A (ja) ショートセル多重装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 96194501.X

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CA CN JP KR US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE FR GB IT SE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1996933623

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2220252

Country of ref document: CA

Ref document number: 2220252

Country of ref document: CA

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1019970707962

Country of ref document: KR

Ref document number: 08966862

Country of ref document: US

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1996933623

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1019970707962

Country of ref document: KR

WWR Wipo information: refused in national office

Ref document number: 1019970707962

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1996933623

Country of ref document: EP