ES2207174T3 - Control distribuido de un portador de circuito digital. - Google Patents
Control distribuido de un portador de circuito digital.Info
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Abstract
Un sistema de telecomunicaciones que comprende: un primer estante (20a-n) de terminal de acceso, un segundo estante (20a-n) de terminal de acceso y al menos un estante (20a-n) adicional de terminal de acceso, comprendiendo, cada uno, una pluralidad de interfaces (54a- n) para conectarse con medios de transmisión de telecomunicaciones; y, un bus (28) inter-estantes, que interconecta el primer estante de terminal de acceso y cada uno de dichos segundo estante de terminal de acceso y al menos un estante adicional, sin implicar a ninguno de los otros estantes. caracterizado porque: el primer estante de terminal de acceso comprende un primer procesador (24a-n) que es responsable del primer estante (20a-n) de terminal de acceso; el segundo estante de terminal de acceso comprende un segundo procesador (24a-n) que es responsable del segundo estante (20a-n) de terminal de acceso; el primer procesador está programado para completar la conexión de una transmisión recibida en una de las interfaces delprimer estante de terminal de acceso, transfiriendo selectivamente la transmisión recibida a través del bus inter-estantes a una de las interfaces del segundo estante de terminal de acceso, y, el segundo procesador está programado para completar dicha conexión.
Description
Control distribuido de un portador de circuito
digital.
La invención se refiere a un sistema de
telecomunicaciones según el preámbulo de la reivindicación 1. La
invención se refiere, también, a un método para gestionar tráfico
de telecomunicaciones en este sistema de telecomunicaciones y a una
lógica para usar en este sistema de telecomunicaciones.
Los terminales de telecomunicaciones conectan
líneas de abonado, tales como líneas STB (Servicio Telefónico
Básico) y RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), con equipos
de telecomunicaciones tales como una central local de
telecomunicaciones, por ejemplo, una central local de clase 5. Las
centrales de telecomunicaciones conectan diferentes líneas y
dirigen mensajes entre ellas.
Un terminal de telecomunicaciones contiene
ranuras para tarjetas de unidad de canal, que aceptan tarjetas de
unidad de canal. Las tarjetas de unidad de canal convierten señales
analógicas y digitales procedentes de líneas de abonado en señales
de datos digitales formateados. Diferentes tipos de tarjetas de
unidad de canal proporcionan servicio a diferentes tipos de líneas
de abonado (por ejemplo, STB o RDSI). El terminal construye una o
más señales multiplexadas por división en el tiempo (MDT) a partir
de distintas señales de datos digitales formateados de tarjetas de
unidad de canal para transmitirlas a equipos de telecomunicaciones
remotos, por ejemplo, otro terminal de telecomunicaciones. El
terminal también desmultiplexa las señales MDT recibidas de equipos
de telecomunicaciones remotos para entregar datos digitales
formateados de vuelta a las tarjetas de unidad de canal. Las
tarjetas de unidad de canal convierten los datos digitales
formateados a una forma adecuada para la transmisión a través de
líneas de abonado.
Dos terminales de telecomunicaciones pueden
conectarse "espalda con espalda" para formar una red de
portador de circuito digital (PCD). Un PCD incluye, típicamente, un
terminal remoto (TR), situado junto una empresa o un domicilio
particular, y un terminal central (TC), situado en una central
telefónica conectada con una central local de telecomunicaciones.
El TR y el TC se comunican a través de líneas sencillas o múltiples
que portan señales MDT.
Esta configuración conecta a los abonados con la
central local de telecomunicaciones a través del PCD. Un portador de
circuito digital (PCD) de un terminal central (TC) incluye un
multiplexor que, usando un sistema MDT, puede multiplexar
diferentes señales analógicas y digitales procedentes de líneas
telefónicas de abonado en forma de señal T1 sencilla o múltiple. Un
PCD "espejo" situado en un terminal remoto (TR) puede
descodificar la señal múltiplex T1 a una forma adecuada para la
transmisión a través de líneas telefónicas de abonado. Este flujo de
datos se produce, también, en la dirección TR-TC
opuesta.
El documento US 5.151.896 describe un sistema
telefónico digital distribuido, en el que una pluralidad de
consolas telefónicas tienen acceso instantáneo a una pluralidad de
líneas telefónicas, por el cual todas las conexiones en un sistema
de este tipo están libres de bloqueos. La arquitectura del sistema
tiene una relación inversa a la de una centralita privada (CP), en
la que el número de líneas excede al de consolas y cada
microteléfono tiene un tiempo reservado en autopistas de transmisión
múltiplex por división en el tiempo (MDT) a efectos de conexiones
internas de nodo o grupo. En consecuencia, cada microteléfono tiene
acceso garantizado a líneas inactivas de cualquier nodo de
conmutación determinado.
El documento US 5.276.678 describe un sistema de
comunicaciones que tiene capacidad plena de tratamiento de llamada
en los accesos de usuario, estando conectado cada acceso con un bus
MDT de recogida y con un bus MDT de distribución. Un controlador de
bus pone fin al bus de recogida, en el que se depositan señales de
voz a intervalos a través de los accesos de usuario respectivos,
siendo las señales de voz realineadas por el controlador de bus y
transmitidas por él en el bus TDM de distribución.
El documento WO 98/25382 A (de DSC Telecom LP),
publicado el 11 de junio de 1998 describe un subsistema de central
local de telecomunicaciones distribuido que recibe y distribuye
paquetes de datos hechos pasar entre una pluralidad de subsistemas
de conmutación o bancos de canales y un conmutador de paquete de
datos. Cada banco de canales tiene una lista de direcciones
almacenada. Cuando un banco de canales recibe un paquete de datos,
compara la dirección del paquete de datos con su lista de
direcciones almacenada y transmite el paquete de datos a otro banco
de canales si la dirección del paquete de datos no corresponde a
ninguna de las direcciones de su lista de direcciones almacenada.
Este documento no forma parte del estado de la técnica publicado
anteriormente en relación con esta solicitud.
Es un objeto de la invención mejorar los sistemas
conocidos, en particular en lo que se refiere a la disminución de
costes.
Este objeto se soluciona con un sistema de
telecomunicaciones según la reivindicación 1, mediante un método
para gestionar tráfico de telecomunicaciones en un sistema de
telecomunicaciones, según la reivindicación 8, y mediante una lógica
para usar en un sistema de telecomunicaciones, según la
reivindicación 11.
Un sistema de telecomunicaciones tiene estantes
de terminal de acceso y un bus inter-estantes que
interconecta cada estante de terminal de acceso. Cada estante de
terminal de acceso tiene ranuras para tarjetas de transmisión. Estas
ranuras están construidas para admitir diferentes tipos de tarjetas
de transmisión. Cada tipo diferente de tarjeta de transmisión puede
usar un tipo diferente de medio de transmisión para comunicar con
equipos de telecomunicaciones remotos. El sistema de
telecomunicaciones incluye, también, un procesador programado para
determinar si, para completar la conexión, es necesario transferir
una transmisión procedente del equipo de telecomunicaciones remoto,
a través del bus inter-estantes, a otro estante del
terminal.
La estructura del bus
inter-estantes puede controlarse mediante un
controlador de bus. El bus inter-estantes puede
incluir dos buses de datos bi-direccionales con
temporización complementaria, un bus de temporización y
sincronización y una red local de control. La estructura de bus
inter-estantes incluye un bus de control, un bus
múltiplex por división en el tiempo y un bus de temporización.
Un método para manipular la transmisión en un
sistema de telecomunicaciones, que tiene una pluralidad de estantes
idénticos, incluye comunicar con un equipo de telecomunicaciones
remoto, aceptar diferentes tipos de transmisiones procedentes del
equipo de telecomunicaciones remoto a través de diferentes tipos de
medios de transmisión, y determinar si, para completar la conexión,
las transmisiones aceptadas tienen que ser transferidas desde el
estante que las aceptó a otro estante mediante una estructura de
bus inter-estantes.
La transferencia de transmisiones entre estantes
a través de la estructura de bus inter-estantes
puede controlarse mediante un controlador de bus. La determinación
de si las transmisiones tienen que ser transferidas se lleva a cabo
mediante un procesador situado en cada estante.
Las ventajas pueden incluir una o más de las
siguientes. Los proveedores de servicio telefónico serán capaces de
construir un portador de circuito digital sin necesidad de un
costoso estante de control principal. Los portadores de circuito
digital construidos usando las configuraciones descritas en esta
memoria pueden ampliarse en función de las necesidades. Por otra
parte, la eficacia del sistema aumentará debido a la configuración
de tratamiento distribuido.
La figura 1 es un diagrama de un sistema de
telecomunicaciones;
la figura 2 es un diagrama de componentes de un
PCD;
la figura 3 es un diagrama de bloques de
componentes de un controlador de sistema;
las figuras 4 y 5 son, respectivamente, diagramas
de una estructura de bus inter-estantes y una
estructura de bus intra-estantes;
la figura 6 es un diagrama de flujo del
funcionamiento de un PCD.
Como se muestra en la figura 1, un sistema 2 de
telecomunicaciones incluye un portador 4 de circuito digital (PCD).
Un portador 4 de circuito digital (PCD) incluye un terminal 6 de
oficina central (TC) acoplado a uno o más terminales 10 remotos
(TR) a través de medios metálicos, de fibra u otros medios 9 de
comunicación adecuados. Un PCD 4 lleva a la práctica el control de
llamadas y las señales de gestión y proporciona funciones de
tratamiento de llamadas de oficina central. Los dispositivos de
abonado, tales como equipos de servicio telefónico
12_{a-n}, 13_{a-n}, pueden estar
acoplados al terminal 6 de oficina central y al terminal remoto 10.
El terminal 6 de oficina central está acoplado, también, a una red
18 de portador de interconexión local (PIL), de modo opcional, a
través de una central local 16, tal como una central de clase 5.
Como se muestra en la figura 2 un terminal 6 ó 10
de acceso contiene estantes 20_{a-n} que tienen
ranuras 22_{a-n} para recibir una pluralidad de
tarjetas. Ciertas ranuras están reservadas para un tipo de tarjeta,
por ejemplo, las ranuras de módulos de servicio son aptas para
recibir tarjetas de módulos de servicio. Tarjetas diferentes llevan
a cabo funciones de terminal diferentes. Una tarjeta insertada se
conecta con la placa madre del terminal a través de un conectador
de ranuras 22_{-a} (no mostrado). La placa madre contiene una
pluralidad de buses que incluyen un bus de abonado (no mostrado),
que conecta electrónicamente cada tarjeta insertada del terminal con
cada una de las tarjetas del terminal. Muchas ranuras
22_{a-n}, incluyendo las que contienen tarjetas
de módulo de servicio, tienen la característica denominada
"condición caliente", que permite que un administrador inserte
y retire tarjetas sin que se interrumpa el funcionamiento del
terminal.
Existen varios tipos de ranuras
22_{a-n}, habiendo numerosas ranuras por estante.
Las ranuras de módulo de servicio pueden soportar cualquier tipo de
módulo de servicio. Diferentes módulos de servicio dan servicio a
diferentes tipos de líneas de abonado de banda estrecha (por
ejemplo, STB, pago, UVG/EWG, EM4, U4W y BRIU) y banda ancha (por
ejemplo, RDSI, DS1U, TIU, ADS1U, AT1U, E1, E1S, E1L y E1Conc).
Muchas de las ranuras de cada estante son ranuras reservadas para
módulos de servicio. Además, cada estante tiene una ranura
reservada para cada una de las siguientes tarjetas: una tarjeta de
controlador de sistema (CS), una tarjeta de fuente de alimentación
del banco de canales y generador de llamada (FAB/GLL) y una tarjeta
de alarma de unidad de mantenimiento (AUM).
En una configuración típica mostrada en la figura
2, un dispositivo 12a de abonado está acoplado a la tarjeta STB 26,
que está insertada en una de las ranuras de módulos de servicio, y
de ese modo queda asociado con un canal a través de un medio de
transporte, tal como E1 o T1, de una de las tarjetas CS
24_{a-n}. Aunque la tarjeta STB 26 se muestra
conectada solamente con un único dispositivo 12a de abonado, en la
práctica cada módulo de servicio utilizado en el sistema podría
manipular múltiples conexiones.
Los estantes 20_{a-n} del
terminal de acceso se conectan a través de un bus 28
inter-estantes con una configuración de tratamiento
distribuido. En esta configuración, cada estante
20_{a-n} es capaz de comunicarse con cada uno de
los otros estantes con arreglo a una relación de igualdad, y no de
principal-subordinado. Una ventaja de que exista
igualdad entre los estantes es que cada estante puede tomar
decisiones que solamente le afecten a él. Por ejemplo, si una
llamada de abonado es manipulada por el estante del terminal que
contiene la conexión que la llamada está solicitando, el abonado se
conectará sin implicar a ninguno de los otros estantes. Esta
estructura de tratamiento distribuido reduce los costes, al
eliminarse la necesidad de comprar un costoso estante principal.
Otra ventaja de esta configuración es que aumenta la flexibilidad,
al permitir que virtualmente cualquier número de estos estantes
estén interconectados en cualquier momento. De ese modo, la
capacidad del PCD 4 puede aumentar o disminuir como se desee,
basándose en las necesidades particulares de un proveedor de
servicio telefónico.
La figura 3 muestra un diagrama del controlador
del sistema, que incluye una interfaz 34 de transporte que gestiona
la conexión 9 con el terminal central y una interfaz 36 de bus de
control que gestiona la conexión con el controlador 52 de bus. Una
interfaz de bus de datos y procesador matricial 38 se incluye
también y se usa para gestionar buses 41 y 43 de datos. Un circuito
44 de temporización manipula la temporización y la sincronización
del sistema a través del bus 39 de temporización y sincronización y
una interfaz 40 de gestión del sistema vigila los procesos del
sistema. El controlador del sistema contiene, también, un
microprocesador y matriz de conmutación 42 programado para
determinar posiciones de conexión y llevar a cabo una conmutación
apropiada en los casos en que no se requiera desvío
inter-estantes (transferencia de llamada). El
microprocesador y matriz de conmutación 42 de cada estante es
responsable, también, de aceptar señales desviadas desde otros
estantes y de llevar a la práctica la conmutación apropiada en esos
casos.
La estructura de bus 28
inter-estantes mostrada en la figura 4 permite la
interconexión de estantes 20_{a-n}, mientras que
la estructura del bus 45 intra-estantes mostrada en
la figura 5 permite a los módulos de servicio conectarse con el CS.
En la figura 4, la estructura de bus 28
inter-estantes incluye un par de buses 41 y 43 de
datos para el flujo de datos entre los estantes, un bus 39 de
temporización y sincronización y una red 37 local (RL) de
control.
La temporización del bus 41 está desfasada 180º
con respecto a la del bus 43. Esencialmente, con esta
configuración, el bus 41 y el bus 43 estarán disponibles
sucesivamente, lo que permite que las señales sean transmitidas por
el bus de modo más efectivo. Aunque puede usarse un bus, la
provisión de dos trayectorias bi-direccionales de
datos entre los estantes aumenta la eficacia del sistema y reduce el
retardo del sistema. Debería entenderse que el uso de dos buses
síncronos con temporización complementaria es simplemente
ilustrativo y pueden usarse otras variaciones de buses con
temporizaciones síncronas y asíncronas configurados según esquemas
de temporización diferentes.
El bus 39 de temporización y sincronización se
usa para transferir señales procedentes del circuito 44 de
temporización (figura 3) de un estante a otro. De modo similar, la
RL 37 de control se usa para enviar señales de control entre los
estantes.
Como se muestra en la figura 5, el bus
intra-estantes conecta los módulos
54_{a-n} de servicio con el controlador 52 de bus.
Cada uno de los módulos de servicio está insertado en una de las
ranuras 20_{a-n} reservada para módulos de
servicio. El controlador 52 de bus es responsable de dirigir y
gestionar las conexiones entre los elementos separados del
terminal, tales como la interfaz 34 de transporte o los módulos
54_{a-n} de servicio y el bus 28
inter-estantes del terminal. Cada uno de los
estantes 20_{a-n} tiene una estructura de bus 45
intra-estantes. El bus
intra-estantes incluye un bus 46 de control, un bus
48 múltiplex por división en el tiempo (MDT) y un bus 50 de
temporización, cada uno de los cuales tiene conexiones con los
módulos 54_{a-n} de servicio y el controlador 52
de bus. Los buses 46 de control, MDT 48 y 50 de temporización se
usan para transferir señales de control, señales en régimen
múltiplex por división en el tiempo y señales de temporización,
respectivamente, entre los módulos 54_{a-n} de
servicio y el controlador 52 de bus.
El bus intra-estantes se usará,
en general, siempre que se produzcan actividades en la línea,
mientras que el bus inter-estantes se usará, en
general, solamente para ciertas actividades, es decir, todas las
llamadas recibidas por un estante usarán el bus
intra-estantes mientras que solamente las llamadas
que se conecten a través de un estante diferente usarán el bus
inter-estantes. Las actividades en la línea se
producen tanto en el lado del abonado como en el lado de la red PIL
del terminal.
Las actividades en la línea de abonado incluyen
acontecimientos que son detectados mediante el terminal y que pueden
requerir ser comunicados o entregados a otros componentes del
sistema, por ejemplo, que el terminal 10 remoto informe al terminal
6 y a la red PIL 18. Las actividades en la línea de abonado
incluyen, por ejemplo, detectar si un detector de línea ocupada
está activo o inactivo, detectar un impulso marcado, reconocer la
conclusión de una llamada inicial y detectar la condición de
transferencia de llamada.
Las actividades en la línea de la red 18 PIL
incluyen los acontecimientos que se producen lejos del terminal y
pueden necesitar ser comunicados a dicho terminal. Tales
actividades incluyen, por ejemplo, el hecho de que la parte llamada
respondió a la llamada, que la parte del extremo remoto terminó la
llamada, el inicio y la cadencia de la llamada, la notificación
para el inicio del cómputo de impulsos de abonado y la notificación
de polaridad de los impulsos, el tipo de polaridad y el inicio o la
conclusión del acondicionamiento del enlace.
La figura 6 ilustra un diagrama de la trayectoria
de tratamiento de llamada. Cuando se produce una actividad en la
línea de abonado, tal como la toma de una línea de teléfono por
parte de un abonado (paso 60), la tarjeta particular STB que aceptó
la señal de llamada notifica al CS responsable del estante en el que
la tarjeta STB está insertada (paso 62). El CS determina,
comunicando con el PIL a través de un canal de control
predeterminado, el acceso con el que el abonado va a conectarse (es
decir, el "acceso de destino") (paso 64). El acceso de destino
puede estar en el mismo estante que la tarjeta STB que aceptó la
señal o puede estar en otro estante.
El CS determina los pasos a seguir para completar
la conexión (paso 66). Si el acceso de destino es una conexión del
CS de origen, el abonado se conecta con el acceso mediante ese CS
(paso 70) y se reenvía una señal a la tarjeta STB para completar la
conexión (paso 74). Sin embargo, si el acceso de destino es una
conexión de un estante diferente, el CS de origen conecta al abonado
con el bus 28 inter-estantes a través del
controlador 52 de bus (paso 68). A continuación, el CS que contiene
la conexión con el acceso de destino conecta al abonado con el
acceso asignado (paso 72) y reenvía una señal a la tarjeta STB para
completar la conexión (paso 76). Cuando la tarjeta STB de origen
recibe la señal para completar la conexión, dicha tarjeta conecta
al abonado con el bus 45 intra-estantes y la
conexión se completa.
Aunque las ejecuciones precedentes se han
descrito en relación con una tarjeta STB, pueden usarse otros tipos
de tarjetas digitales o analógicas de unidad de canal. Por otra
parte, aunque las técnicas anteriores se han descrito en relación
con un sistema de portador de circuito digital que tiene un
terminal central y un terminal remoto, las técnicas pueden usarse,
también, en un terminal de acceso autónomo.
En algunas ejecuciones, una única red PIL puede
incluir diversos componentes que permitan que dicha red PIL
manipule señales o mensajes que usen más de un protocolo. En ese
caso, un terminal de acceso único puede acomodar múltiples tarjetas
de unidad de canal acopladas a la red PIL, incluso aunque diferentes
tarjetas de unidad de canal usen diferentes protocolos cuando se
comuniquen con la red PIL.
Otras realizaciones están incluidas en el ámbito
de las reivindicaciones siguientes.
Claims (11)
1. Un sistema de telecomunicaciones que
comprende:
un primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso, un segundo estante (20_{a-n})
de terminal de acceso y al menos un estante
(20_{a-n}) adicional de terminal de acceso,
comprendiendo, cada uno, una pluralidad de interfaces
(54_{a-n}) para conectarse con medios de
transmisión de telecomunicaciones; y,
un bus (28) inter-estantes, que
interconecta el primer estante de terminal de acceso y cada uno de
dichos segundo estante de terminal de acceso y al menos un estante
adicional, sin implicar a ninguno de los otros estantes;
caracterizado porque:
el primer estante de terminal de acceso comprende
un primer procesador (24_{a-n}) que es
responsable del primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso;
el segundo estante de terminal de acceso
comprende un segundo procesador (24_{a-n}) que es
responsable del segundo estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso;
el primer procesador está programado para
completar la conexión de una transmisión recibida en una de las
interfaces del primer estante de terminal de acceso, transfiriendo
selectivamente la transmisión recibida a través del bus
inter-estantes a una de las interfaces del segundo
estante de terminal de acceso, y,
el segundo procesador está programado para
completar dicha conexión.
2. El sistema de telecomunicaciones de la
reivindicación 1, en el que:
el primer procesador (24_{a-n})
está programado para determinar si la transmisión recibida en una
de las interfaces del primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso tiene el destino en una de las interfaces del
segundo estante (20_{a-n}) de terminal de
acceso.
3. El sistema de telecomunicaciones de una de
las reivindicaciones precedentes, en el que:
el bus (28) inter-estantes está
controlado mediante un controlador (52) de bus.
4. El sistema de telecomunicaciones de una de
las reivindicaciones precedentes, en el que el bus (28)
inter-estantes comprende:
dos buses (41, 43)
bi-direccionales de datos con temporización
complementaria;
un bus (39) de temporización y sincronización;
y,
una red (37) local de control.
5. El sistema de telecomunicaciones de una de
las reivindicaciones precedentes, en el que:
las interfaces de cada estante
(20_{a-n}) de terminal de acceso son módulos de
servicio que están destinados a usar medios de transmisión para
comunicar con equipos de telecomunicaciones remotos.
6. El sistema de telecomunicaciones de la
reivindicación 5, en el que cada estante
(20_{a-n}) de terminal de acceso comprende
además:
ranuras de módulos de servicio construidas para
recibir las tarjetas de módulos de servicio; y,
una estructura de bus
intra-estantes que conecta las ranuras de módulo de
servicio con el procesador del estante.
7. El sistema de telecomunicaciones de la
reivindicación 6, en el que la estructura de bus
intra-estantes comprende:
un bus (46) de control;
un bus (48) múltiplex por división en el
tiempo;
y un bus (50) de temporización.
8. Un método para gestionar tráfico de
telecomunicaciones en un sistema de telecomunicaciones,
comprendiendo dicho sistema de telecomunicaciones:
un primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso, un segundo estante (20_{a-n})
de terminal de acceso y, al menos, un estante
(20_{a-n}) adicional de terminal de acceso,
comprendiendo cada uno una pluralidad de interfaces
(54_{a-n}) para conectarse con medios de
transmisión de telecomunicaciones, y,
un bus (28) inter-estantes que
interconecta el primer estante de terminal de acceso y cada uno de
dichos segundo estante de terminal de acceso y al menos un estante
adicional, sin implicar a ninguno de los otros estantes,
en el que el primer estante de terminal de acceso
comprende un primer procesador (24_{a-n}) que es
responsable del primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso, y,
el segundo estante de terminal de acceso
comprende un segundo procesador (24_{a-n}), que es
responsable del segundo estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso,
comprendiendo el método los pasos siguientes:
recibir una transmisión, procedente de los medios
de transmisión de telecomunicaciones, en el primer estante
(20_{a-n}) de terminal de acceso,
determinar que un destino de la transmisión está
en el segundo estante (20_{a-n}) de terminal de
acceso,
completando el primer procesador la conexión de
una transmisión recibida en una de las interfaces del primer estante
de terminal de acceso al transferir selectivamente la transmisión
recibida, a través del bus inter-estantes, a una de
las interfaces del segundo estante de terminal de acceso,
completando el segundo procesador dicha
conexión.
9. El método de la reivindicación 8, en el que
el paso de transferir la transmisión recibida comprende conectar
dicha transmisión recibida con el bus (28)
inter-estantes para completar la conexión de la
transmisión recibida.
10. El método de las reivindicaciones 8 o 9, que
comprende además:
controlar la transferencia de la transmisión
recibida, entre los estantes (20_{a-n}), usando
un controlador (52) de bus.
11. Una lógica para usar en un sistema de
telecomunicaciones, comprendiendo dicho sistema de
telecomunicaciones:
un primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso, un segundo estante (20_{a-n})
de terminal de acceso y, al menos un estante
(20_{a-n}) adicional de terminal de acceso,
comprendiendo cada uno una pluralidad de interfaces
(54_{a-n}), para conectarse con medios de
transmisión de telecomunicaciones, y,
un bus (28) inter-estantes que
interconecta el primer estante de terminal de acceso y cada uno de
dichos segundo estante de terminal de acceso y al menos un estante
adicional, sin implicar a ninguno de los otros estantes,
en el que el primer estante de terminal de acceso
comprende un primer procesador (24_{a-n}), que es
responsable del primer estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso, y,
el segundo estante de terminal de acceso
comprende un segundo procesador (24_{a-n}), que es
responsable del segundo estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso,
comprendiendo la lógica medios de codificación
destinados a llevar a cabo los pasos siguientes:
recibir una transmisión procedente de los medios
de transmisión de telecomunicaciones en el primer estante
(20_{a-n}) de terminal de acceso,
determinar que el destino de la transmisión
recibida está en el segundo estante (20_{a-n}) de
terminal de acceso,
completando el primer procesador la conexión de
una transmisión recibida en una de las interfaces del primer estante
de terminal de acceso al transferir selectivamente la transmisión
recibida, a través del bus inter-estantes, a una de
las interfaces del segundo estante de terminal de acceso,
completando el segundo procesador dicha
conexión.
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