JPH021476B2 - - Google Patents
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- JPH021476B2 JPH021476B2 JP58110274A JP11027483A JPH021476B2 JP H021476 B2 JPH021476 B2 JP H021476B2 JP 58110274 A JP58110274 A JP 58110274A JP 11027483 A JP11027483 A JP 11027483A JP H021476 B2 JPH021476 B2 JP H021476B2
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Description
【発明の詳細な説明】
この発明はPCM交換方式に関し、さらに詳し
く述べれば分布制御および診断ならびに分布制御
電話交換用の複数個の時分割段を持つ自己径路指
定モジユール式PCM交換ネツトワークに関する
ものである。 分布制御を持ついくつかのモジユール式PCM
交換ネツトワークが既に開発されている。 例えば、我々の同時係属イタリア特許出願第
67036−A/81は、集中制御電話交換に属すると
ともに、基本的にマイクロプロセツサ適合の非同
期コントロール・ユニツトを持つ集積交換マトリ
ツクスと、診断用集積補助回路と、3レベル階層
制御ネツトワークの最低レベルを構成するマイク
ロプロセツサとから成るモジユール式交換ユニツ
トから成る分布制御および診断ならびに複数個の
時分割段を具備するモジユール式PCM交換ネツ
トワークであつて、前記モジユール式交換ユニツ
トは5時分割段の場合に折返し構造の複数個の周
辺交換ユニツトにおいて機能的に変化を与えられ
かつ前記ネツトワークの第1および第5時分割段
を含み、折返し構造の複数個の中央交換ユニツト
において機能的に変化を与えられかつ第2および
第4時分割段を含み、複数個の折返し中央交換ユ
ニツトにおいてネツトワークの第3時分割段を含
み、すべての段間リンクの毛管診断用の装置も具
備される、前記モジユール式PCM交換ネツトワ
ークを説明している。 しかしこのネツトワークは、集中電話コントロ
ール用に設計されており、現在の技術が発展して
いる分布制御電話交換用には設計されていない。
ネツトワーク周辺に分布される電話コントロー
ル・ユニツトとインターフエース接続するのに適
したモジユール式ネツトワーク構造物を与えるの
に用いられる「交換ポート」は、インターナシヨ
ナル・スタンダード・エレクトリツク・コーポレ
ーシヨンが提出した英国特許出願第2016866号に
説明されている。このネツトワークは、おのおの
単一非標準二方向PCM群の32個の16ビツト・チ
ヤンネルをスイツチする集積部品である16個の交
換ポートで作られる「交換素子」から成る数段を
含む。 各交換素子は、各ポートのワイヤード・ロジツ
ク・ネツトワークを通して自由出力チヤンネルを
識別することができる。他のすべての径路命令
は、変換がたどられる同じチヤンネルを用いて、
周辺コントロールユニツトによつて段ごとに供給
される。 この方式における交換素子の応用の融通性は、
ワイヤード・ロジツク経路指定ユニツトの使用に
よつて制限される。さらに、径路指定手順は送ら
れるメツセージが極めて詳細であり、事実それら
は16ビツトで構成されることを要求する。したが
つて本方式は標準のPCMと両立し得ず、かくて
電話交換の他の部分または標準PCMチヤンネル
を含む他の電話応用に使用できない特殊構成部品
の使用を必要とする。これはさらにシステムの融
通性を減らし、またその上に信号フオーマツト変
換用のインター・フエース回路を持つ必要を生じ
させる。標準のPCMシステムとの非両立性は、
通話用に引き続き使用される同じチヤンネルがま
ず通信用に使用され、メツセージが通話であるか
通信であるかを決定するのに必要な情報で送信メ
ツセージを補足する必要を生じさせることによつ
て強調される。この場合も径路指定手順につい
て、ネツトワーク・コントロールユニツトは大部
分電話交換コントロールユニツトに残される。こ
れは、電話コントロールユニツトが段ごとに各個
の交換素子になされるべき接続を命令しなければ
ならないと仮定して、交換のネツトワーク管理の
負担を有効に軽減させることは不可能である。 最後に、ネツトワーク診断は個別交換素子レベ
ルまで分散されず、かくてネツトワーク周辺に置
かれる監視ユニツトに全面的にゆだねる。 分布制御電話交換用ネツトワークのもう1つの
例は1981年9月21日から25日までの、モントリオ
ール国際交換シンポジウムで発表された「時分割
分布交換方式」という件名の報告書に説明されて
いる。 この報告書は、マイクロプロセツサにより制御
される時間切換段と、10ビツト並列PCM群によ
つて行われる段間接続を持つ空間切換段とから成
る交換ネツトワークを説明している。 ネツトワークは、その周辺に分布された電話コ
ントロールユニツトからの指令に基づき、「ステ
ツプ・バイ・ステツプ」の手順で自主的にPCM
チヤンネルを径路指定することができる。径路指
定命令は通話用に以後使用される同一チヤンネル
を使用し;2個の追加ビツトはメツセージが通信
であるか通話であるかを示す働きをする。 しかしこの形の構造物は以下のような多くの不
利を呈する:(1)それは2つの異なる形の交換素子
(すなわち時間および空間交換素子)を必要とす
る;(2)ネツトワーク膨張は段間リンクが異なる構
造の空間段を通して再配列されることを要求す
る;(3)時間交換素子は標準の直列PCM群で作動
せず、かくて交換に一般に使用することができな
い;(4)ネツトワーク周辺はユーザおよびリンクか
ら届く標準の直列PCM群を交換ネツトワーク内
で要求されるフオーマツトに変換するインターフ
エース回路を必要とすることによつて重荷が課せ
られる;(5)10ビツト並列PCM群の使用はネツト
ワーク交換素子間の接続を面倒にする;(6)基本モ
ジユールによつて処理されるPCMチヤンネルに
ついての交換容量が制限される;(7)この場合もま
た、診断は個別基本モジユールのレベルまで分散
されず、かくて周辺監視ユニツトに全面的にゆだ
ねる。 これらの困難は、おのおの、一般に交換に用い
る特殊な大規模集積回路で作られるPCM交換マ
トリツクスと、市販で入手できるマイクロプロセ
ツサと、局部診断に用いられる特殊な大規模集積
回路とを含み、かつ各ユニツトのコントローラと
接続されたユニツトの対応するコントローラとの
間の対話を可能にし、また標準PCMシステムと
両立し得るように相互にまたは周辺にネツトワー
ク・ユニツトを接続する同じチヤンネルを用いる
ネツトワーク周辺に分布された電話コントロー
ル・ユニツトを持ち、それによつてフオーマツト
変換インターフエースを不要にしかつネツトワー
ク管理の仕事から電話コントロールユニツトを解
放させる、モジユール式交換素子から成る本発明
による分布制御電話交換用の自己径路指定モジユ
ール式PCM交換ネツトワークによつて解決され
る。 この本発明の特定な目的は、ネツトワーク周辺
に分布される電話コントロールユニツトを持つ電
話交換に属しかつ基本的にマイクロプロセツサと
両立しうるコントロールユニツトを持つ集積回路
交換マトリツクスと、診断用集積補助回路と、マ
イクロプロセツサに基づく局部コントローラとか
ら成る折返しモジユール式交換ユニツトを含み、
各交換ユニツトの局部コントローラはネツトワー
ク周辺に出入する隣接段間に通話を伝送する同じ
PCMリンクにより、ネツトワーク制御メツセー
ジを交換するため、隣接段または分布電話コント
ロール・ユニツトあるいはその両方に属する複数
個のユニツトのコントローラに接続される、数個
の時分割段を持つ自己径路指定モジユール式
PCM交換ネツトワークにおいて、各交換ユニツ
トが同じコントローラによつて制御される1対の
マトリツクスを含みかつ各交換ユニツトが隣接段
または周辺に出入する入力リンクおよび対応する
出力リンクを備えることと、各マトリツクスおよ
び各周辺ユニツトは同じリンクでの通話送信の方
向と反対の方向に前記メツセージを送信する多数
のチヤンネル(以下、「仮想チヤンネル」という)
を前記リンクの1個以上に供給する集積回路と組
み合わされ、また前記仮想チヤンネルを用いる前
記メツセージを交換用の補助集積回路と組み合わ
され、後者は通話ネツトワークに関係なくコント
ローラ間の対話ネツトワークを構成することを特
徴とする前記PCM交換ネツトワークを提供する
ことである。 本発明の実施例を添付図について以下に詳しく
説明する。 第1図は2048個の入りPCMリンクA1……A
8,A9……A16……A2041……A204
8、および2048個の出PCMリンクB1……B8,
B9……A16……B2041……B2048を
有し、おのおのが32の8ビツト・チヤンネルで標
準のPCM群を運ぶようにされている中継交換の
場合に、5つの時分割段1T,2T,3T,4
T,5Tを持つ交換ネツトワークの一例を示す。 チヤンネルおよび段の両方の数が異なるネツト
ワークに対し、または異なる形式の交換に対する
下記考慮の拡大は、図示の通り、当業者の正常な
能力の範囲内にある。 第1段は、等しい数の入り線に接続される8個
の入力と第2段へのn個の出力(8n16)と
を持つ256個の矩形PCM交換マトリツクスME1
……ME256から成る。 3つの中央段は、以下中央交換面というn個の
面PC1,PC2……PCnに構成され、おのおのは
16個の入り/出群を処理し得る16個の方形マトリ
ツクスを含む。図は面PCのみを詳しく示し;段
2TのマトリツクスはMCE1……MCE16、段
3TのマトリツクスはMCC1……MCC16、そ
して段4TのマトリツクスはMCU1……MCU1
6で表わされる。 第5段はマトリツクスMEと同じであるがn個
の入力群および8個の出力群を処理し得る256個
の矩形マトリツクスMU1……MU256から成
る。 これらのマトリツクスはすべて、1980年5月13
日に提出した我々のイタリア特許出願第67745−
A/80号に説明される通り8個の入力群と8個の
出力群を持つ1個の交換素子から始まる。8×n
および16×16のマトリツクスを作るような各素子
間の接続は当該出願の第3図から第5図までに示
されている。 第1段マトリツクスMEと第2段マトリツクス
MCEとの接続は、256個のマトリツクスMEから
出るすべての第1群が中央面PC1の256個の入力
に順に接続され、第2群が中央面PC2の256個の
入力に接続され、以下同様に第n群は中央面PCn
の入力に接続されるようになつている。面PC1
……PCnの出力とマトリツクスMU1……MUn
の入力との接続は、マトリツクスMEと中央面
PC1……PCnの入力との接続の逆である。 マトリツクスMCE,MCCおよびMCUは相互
に各面内に接続されている。さらに詳しく述べれ
ば、16個のマトリツクスMCE1……MCE16か
らの第1出群はマトリツクスMCC1の16個の入
力に順に接続され、同じマトリツクスMCE1…
…MCE16からの第2出群はマトリツクスMCC
2の16個の入力に順に接続され、以下同様に第16
出群はマトリツクスMCC16の16個の入力に接
続されている。マトリツクスMCCとMCUとの接
続はマトリツクスMCEとMCCとの接続の逆であ
る。 第1図に示される通り、マトリツクスMCCか
ら成る中央段3Tの位置はネツトワークの残部に
対称である。 破線によつて囲まれる区域UC1a……UC25
6a,UC1b……UC16b,UC1c……UC8
cは、おのおのがマイクロプロセツサ・コントロ
ーラCTR1a……CTR256a;CTR1b……
CTR16b;CTR1c……CTR8cと組み合わ
されている基本マトリツクスの組分けを示す。こ
れらの組分けは、以下に交換ユニツトとして示さ
れるネツトワークの有効な構造モジユールに対応
する。これらのモジユールは単一形のプリント回
路板によつて提供され、同じ形の構成部品を使用
する。モジユールは機器条件が異なり、また異な
るソフトウエアを持つコントローラを備えること
もある。 特に、交換ユニツトUC1a……UC256aは
マトリツクスMEおよびマトリツクスMU、すな
わち第1段マトリツクスと第5段マトリツクスと
を含み;ユニツトUC1b……UC16bはそれぞ
れ第2段および第4段のマトリツクスMCEなら
びにマトリツクスMCUを含み、またユニツトUC
1c……UC8cはおのおの2個のマトリツクス
MCCを含む。簡潔のため、ユニツトUC1a−
UC256a,UC1b−UC16b,UC1c−
UC8cは以下、UCa,UCb,UCcとしても表わ
される。 この配列によつて、第1図のネツトワークは折
返しネツトワークとして使用されることがある。
かくて、同じ交換ユニツトは入り群A1……A2
048および対応する出群B1……B2048の
いずれにも利用され、これらは同じコントローラ
CTRによつて制御および診断の両機能を果たす。
これによつて、後で説明するネツトワーク制御に
関するメツセージ用の特定な順の手順を採用する
こともできる。 さらに、交換ユニツトUCaおよびUCbの折返
し構造により、第1段と第5段にそれぞれ使用さ
れる256チヤンネルの2ブロツクにユニツトUCa
の交換容量を分割することができ、また第2段と
第5段に用いられる512チヤンネルの2ブロツク
にユニツトUCbの容量を分割することができる。
これは個々の交換ユニツトを折返しの形で使用す
ることによつて得られる512チヤンネル、すなわ
ち同じ段の2個のマトリツクスよりも、周辺に
256PCMチヤンネルの総ネツトワーク容量を持つ
モジユール式の生長ステツプを提供する利点があ
る。かくて、前記構造ユニツトのどれでも1つが
故障した場合に、使用しない残りのリンク数は
256に制御することができる。 ネツトワークのモジユール生長の特徴は、前記
生長が周辺における交換ユニツトUCaの数を次
第に増加し、また各交換面PC内の折返し交換ユ
ニツトUCbの数を増加することによつて得られ
る点がよい。したがつて16個の交換ユニツト
UCaの各増加は、n個の各交換面PCにおける1
個の交換ユニツトUCbの増加に相当する。 説明された中間段接続の形は、ネツトワークを
完全に受け入れ可能にする。 中央面の数が最大16まで変化する可能性は、極
めて低いブロツキング確率値を与える。 信頼性の見地から、また上述の周辺低下モジユ
ール性に加えて、ネツトワークの中央段は、どん
な故障でも最大1024中間段チヤンネルに影響を及
ぼす場合、極めて少ないトラヒツクの低下で故障
に応答する。 コントローラCTRの仕事は、接続された交換
ユニツトのCTRとの対話の管理;径路順序(接
続、切離し、ブロツキング)の実行;接続セツト
アツプの診断;自動診断;警報メツセージの発生
と処理;ネツトワーク構造の識別(接続されたユ
ニツトUCの認識)などである。 いろいろな交換ユニツトのコントローラは、マ
トリツクスの形に似た形に相互接続されている。
他のネツトワークのコントローラとの対話、また
はネツトワーク管理のための電話コントロール・
ユニツト(図示されていない)との対話の場合、
コントローラはなるべく対応する交換ユニツト
UCにより処理されるPCM群の数に等しい多数の
二方向通信チヤンネルを利用できることが望まし
い。 これらのチヤンネルは構造上分離され、PCM
群として同じ構造の通路に沿つて伝送される。本
発明により、ある構造通路の径路情報(または一
般に制御情報)は通路の方向と反対の方向に伝送
される。さらに詳しく述べれば、ネツトワーク交
換ユニツトの入力群に関する径路情報は、対応す
る出力群を通して送られ、その逆も成り立つ。 かくて対話チヤンネルは、それらが自立構造通
路と組み合わされず、他の伝送方向が既に使用さ
れている通路から導かれることを意味する「仮想
チヤンネル」である。 この配列により、対話および通話に関するメツ
セージ間を区別するビツトを使用する必要はもは
やない。したがつて、ネツトワークは標準PCM
チヤンネルを処理することができる。 仮想対話チヤンネルは、後で詳しく説明する通
り、各交換ユニツトにある回路によつて得られ
る。 二方向の矢印CTRa,CTRb,CTRc,CTFは
コントローラの相互接続および電話コントロー
ル・ユニツトへの接続を示す。 マトリツクス間およびコントローラ間の接続
は、電話コントロールユニツトとの接続と共に第
2図にも示されている。第2図は第1図のネツト
ワークRCを記号的な折り返しの形で示すととも
に、分布制御の電話交換へのその挿入を示す;こ
の交換の周辺ユニツトUL1……ULh……UL2
048はリンクまたは加入者に接続されている。
このユニツトは、コントロール・ユニツト
CTFa,CTFbに単独でUL1または群の形で組み
合わされる;ものと一般的な場合では、ネツトワ
ークはCTFaおよびCTFbの階層レベルより高い
階層レベルの機能を果たしたり、前記ユニツト間
の診断機能を果たすことができる他のコントロー
ル・ユニツトCTFcにも接続されている。補助機
能も果たされる。ユニツトCTFa,CTFbおよび
CTFcは共に分布電話制御を構成する。これらの
ユニツト間の対話はネツトワークに向う(単線矢
印)PCM接続から導かれる通話チヤンネルによ
るが、これらのユニツトとネツトワーク・コント
ローラとの間の診断は、ネツトワークに向う(二
重線の矢印)各群の仮想PCMチヤンネルによる。
この場合もまた、ネツトワークRC内で、単線矢
印は通話接続を示し、二重線の矢印はコントロー
ラ間の対話用チヤンネルを示す。 第1図について説明した素子は同じ記号で示さ
れ、それらが属する面の表示はユニツトUCb,
UCcおよびそれぞれのコントローラについて追加
されている。マトリツクス間の接続がコントロー
ラ間の接続と別に示されているのは、それらが本
当に同じ構造通路を用いる場合でも2つの概念的
に別なネツトワークを構成するからである。径路
情報が通話情報と反対方向に進む場合、ネツトワ
ーク出力群(例えばB1)を伝送する各通路は、
同じ交換ユニツトによつて処理される入力群A1
に関する径路情報をネツトワークに伝送すると思
われ、その逆も成り立つ。 第3図は交換ユニツトUC1aの詳細図である。
例の目的で、ここではマトリツクスME1および
MU1は8群から16群までの膨張または16群から
8群までの収縮をそれぞれ果たすものと想定され
る。この目的で、前記マトリツクスはおのおの、
2個の交換素子EC1,EC2とEC3,EC4から
それぞれ成り、EC1,EC2の入力は群A1……
A8に並列に接続される一方、EC3,EC4の出
力は群B1……B8に並列に接続されている。4
個の交換素子EC1……EC4は、二方向データ・
バスbd1を通してコントローラCTR1aに接続
されている。C1……C16は第2段に向うME
1の16出力群を示し、F1′……F16′は第4段
からのMU1の入力群を示す。 交換マトリツクスおよびコントローラに加え
て、交換ユニツトは診断用補助回路CDTE1,
CDTU1……CDTE5,CDTU5およびユニツ
トUCb(第1図)のコントローラとの対話用なら
びに分布電話コントロールユニツトCTFa,
CTFb,CTFc(第2図)との対話用回路RTBE
1,RTBU1……RTBE5,RTBU5,TNBD
1,ITNBD1……TNBD5,ITNBD5をも含
む。番号1および5は第1または第5ネツトワー
ク段に属する回路を示す一方、文字EおよびUは
交換ユニツトの入力側Eまたは出力側U(通話に
関して)の位置を示す。これらの回路はすべて集
積回路であり、UCを単一プリント回路板にする
ことができる。回路CDTは、PCM群の1つから
マトリツクスME1,MU1に入つたりそれらか
ら出る、入りまたは出PCM群の1つのチヤンネ
ルに関するビツト・オクテツトを抽出する仕事を
持つサンプラである;抽出はコントローラによつ
て規定される瞬間に行われる。回路CDTはその
ときビツト・オクテツトを記憶して、それをデー
タ・バスbd1を通してコントローラに供給する。 回路CDTの構造は1980年2月20日提出の我我
の同時係属イタリア特許出願第67259−A/80号
に説明されている。 回路RTBEおよびRTBUは完全デユプレツク
ス・トランシーバであり、その構造は1979年10月
4日提出の我々のイタリア特許出願第68914−
A/79号に説明されている。 これらの回路はここでは、PCM群の通話チヤ
ンネルを受送信するために一方向(ネツトワーク
入力から出力に向つて)で使用され、またコント
ローラ間の対話用チヤンネルを受送信するために
他の方向で使用される。トランシーバRTBE,
RTBUおよびネツトワークの相接する段間のリ
ンクならびにネツトワークと周辺装置との間のリ
ンクは、対話チヤンネル用の各リンクで利用でき
るPCM群の帯に少なくとも等しい帯を作る。 トランシーバRTBE1は、周辺装置と第1ネ
ツトワーク段との間の接続で周辺装置に挿入され
る遠隔トランシーバRTBUpから群A1……A8
の通話チヤンネルを受信する。次にトランシーバ
RTBE1は、これらの通信チヤンネルをマトリ
ツクスME1に向ける;反対方向で、RTBE1は
回路ITNBD5から径路メツセージを受け、それ
らをRTBUpに向ける。トランシーバRTBU1は
ME1から通話チヤンネルを受けて、それらを第
2段トランシーバRTBE2に向け、またRTBE
2から径路メツセージを受けてそれらをITNBD
5に向ける。RTBE5は第4段トランシーバ
RTBU4から通話チヤンネルを受信してそれら
をMU1に送り、またITNBD1から受信した径
路メツセージをRTBU4に向ける。RTBU5は
MU1から通話チヤンネルを受信してそれらを周
辺装置と第5ネツトワーク段との間の接続で周辺
装置に挿入されるトランシーバRTBEpに向け、
そしてITNBD1に向けるRTBEpからの径路メ
ツセージを受信する。 回路TNBD1およびTNBD5は、非同期で作
動するコントローラをPCMリンクのような同期
伝送装置を通して対話を実行できるようにするイ
ンターフエース装置である。TNBD1および
TNBD5のような回路の構造は、1979年4月19
日提出の我々のイタリア特許出願第67819−A/
79号に説明されている。 本出願において、面PC1……PCnの交換ユニ
ツトUCbおよびUCcに具備される回路TNBD1,
TNBD5ならびに同様な回路は、最大16個の8
ビツト語まで送受信することができる。これらの
16語は7語から成る16メツセージの一部であり、
その7語の最初の語はメツセージの存在および形
式を示す機能コード(例えば接続順序)であり、
あとの5語は情報内容を表わし、最後の語は制御
語(例えば前の6語の2進和を表わす語)であ
る。かくて完全メツセージの送受信は7フレーム
を占めるはずである。回路TNBD1および
TNBD5はデータ・バスを通してコントローラ
CTR1aに接続され、また32チヤンネルPCM群
を送るようにされた接続m1,n1およびm5,n5を
通して回路ITNBD1ならびにITNBD5に接続
されている。 回路ITNBD1および回路ITNBD5は、直/
並列ならびに並/直列変換を実行するとともに下
記の仕事を実行する: (1) 群B1……B8,C1……C16と組み合わ
される仮想対話チヤンネルの内容をトランシー
バRTBU5およびRTBU1からそれぞれ受信
して、前記内容を線m1,m5に現われる直列の
流れのPCMチヤンネルの等しい数に送る;例
えば抽出されたチヤンネルの内容は前記流れの
偶数チヤンネルに挿入される。 (2) 群F1′……F16′およびA1……A8とそ
れぞれ組み合わされる仮想チヤンネルに挿入す
るため接続n1およびn5に現われる直列入力群の
偶数チヤンネルの内容をRTBE5,RTBE1
にそれぞれ転送する。 内容が抽出されかつ内容が挿入されるチヤンネ
ルの順番は、回路に入るフレームの8kHz同期と
回路が挿入されるPCMネツトワークのフレーム
同期との関係によつて決定される。使用されるチ
ヤンネルの順番はすべての群について同じであ
る。回路ITNBDの構造は第6図について後で説
明する。 第4図および第5図は、マトリツクスを構成す
る素子の数が異なるほか(マトリツクスが前述の
特許出願第67745−A/80号で説明された通り16
群をスイツチするように入/出力が並列に接続さ
れた素子の数が2個でなく4個)、UC1aの構造
によく似たユニツトUC1b,UC1cの構造を示
す。これらの素子は第4図でEC5−EC12、第
5図でEC13−EC20で示されている。さら
に、MCE1の入/出力群はC1′……C16′,
D1……D16(第4図)で示され、MCU1の
入/出力群はE1……E16,F1……F16
で、MCC1の入/出力群はD1′……D16′,
E1′……E16′(第5図)で、MCC2の入/
出力群はD1″……D16″,E1″……E16″で
示されている。また第4図および第5図におい
て、回路RTBE,RTBU,CDTE,CDTU,
TNBD,ITNBDおよび異なる交換ユニツトに属
する線m,nはそれらが属する段の番号で示され
ている。インデツクス3および3′は第3段用に
使われる。 個々の交換ユニツトによつて処理されるPCM
チヤンネルの数は現行技術で交換可能な単一構造
素子(プリント回路板)を用いて交換ユニツトを
作ることができるように設定されている。前記の
数は、仮想チヤンネル発生用およびコントローラ
RTB,ITNBD,TNBD間対話用の回路の、診
断用補助回路CDTの、市販で入手し得るマイク
ロプロセツサCTRおよび関連周辺回路の、採用
された交換マトリツクスの特性に基づいて、
DIN規格「ダブル・ヨーロツパ」フオーマツト
のような標準プリント回路板フオーマツトを銘記
しながら決定された。 第3図、第4図および第5図に例として与えら
れた交換ユニツトME1,MU1,MCE1,
MCU1,MCC1およびMCC2の構成により、
第1図の全ネツトワークの構造を不変に保つかか
るマトリツクスが市販で入手できるならば、さら
に大きな容量(例えば倍の容量)のマトリツクス
を使用できるのは注目すべきことである。 3種類の交換ユニツト形式が、同じプリント回
路板の3つの異なる利用に対応する。 ここで使用されるような同じ形式の交換可能な
構造素子であつて、限定された数の異なる構成部
品形式をも利用する前記素子の使用を強力かつ一
般的にするネツトワーク構造を使用することは、
生産、保管および保守の点で著しい利点を与え
る。 回路ITNBDおよびTNBDは、かかる回路が全
メツセージの記憶と形成からなる対話の反復部分
を引き継ぐ点で、マイクロプロセツサのコントロ
ーラの負担を著しく軽減することができる。連続
対話用の標準構成部品の使用はコントローラが対
話の部分に従うのを余儀なくさせ、かくて他の機
能からの機知を差し引く。 第7図は第1図の5段ネツトワークによる接続
を簡潔にされた形で示す。この図において、第3
図および第5図の回路RTBE,RTBUの受信機
ならびに送信機はRxe,Txe、Rxu,Txuで示さ
れる一方、CDTは1段にある2個のサンプラの
組を示し、MTは段交換マトリツクスを示す。中
間段リンク矢印PCMは通話路を示す一方、CRは
径路情報の通路を示す。かくて通路および径路オ
ーダは同じ構造通路を反対方向に進むことは明ら
かである。 同じ図は1群の周辺ユニツトをも示し、その1
つULsは電話コントロール・ユニツトCTFsと組
み合わされるが、ユニツトULw……ULy,ULz
はすべて同じ電話コントロール・ユニツトCTFx
によつて制御される。すべてのユニツトULはネ
ツトワーク・コントローラとの対話用の仮想チヤ
ンネルを作るために、1対のトランシーバ
RTBE,RTBUと組み合わされる;さらに、ユ
ニツトULsは前記仮想チヤンネルでメツセージを
交換するために回路TNBDと組み合わされる一
方、直/並列、並/直列変換装置ITNBDもユニ
ツトULw……ULz用に具備されている。 回路TNBD,ITNBD,RTBの使用により、
制御ネツトワークは径路オーダの大きな流れを良
好に処理することができ、ネツトワークをネツト
ワーク周辺に分布される電話コントロールユニツ
ト間の対話のような補助機能に使用できるように
する。 こうして、前記電話コントロールユニツトはネ
ツトワークに送られる特定の径路オーダに基づい
て常に相互接続され、かくて容量を制限するネツ
トワーク内の永久接続の使用が回避される。 第6図は16個の入り群または出群が具備される
回路ITNBDの好適実施例を示し、仮想対話チヤ
ンネルはチヤンネル0である。CTFb(第2図)
での使用に必要と思われる通り、16以外の群数に
応用する所要の変形はすぐに起こる。第6図で
は、ITNBDに出入する対話チヤンネルを運ぶ線
はFe1……Fe16,Fu1……Fu16で示される
が、m,nは第3図−第5図の線m1……m5;n1
……n5に似た線を示す。 回路は16個の8ビツト・レジスタSR1,SR2
……SR16から成り;これらの15個の入力、さ
らに詳しく示せばSR2……SR16で示されたも
のは、線nに接続される第2入力を持つ2入力マ
ルチプレクサMX2……MX16を経て入り線Fe
2……Fe16と共に接続されている;同じレジ
スタの出力はANDゲートP1……P16を経て
出線Fu1……Fu16に接続されかつマルチプレ
クサMX0の入力の等しい数に接続されるが、こ
のマルチプレクサは線Fe1に接続される第16入
力とANDゲートP0を経て線mに接続される1
つの出力とを持つ。 レジスタSR1は線nに接続される入力と、
ANDゲートP1を経て線Fu1に接続される出力
とを備えている。 時間軸BTはマルチプレクサMX0,MX2…
…MX16およびレジスタSR1……SR16用の
制御信号、ならびに同じレジスタおよびゲートP
0……P16用のイネーブル信号を、2.048MHz
でビツト同期信号CK1ならびに8kHzでフレーム
同期信号CK2から得る。特にチヤンネル0(タイ
ム・スロツト0)に割り当てられた時間におい
て、マルチプレクサMX0は出力mをFe1に接続
された入力に接続し、マルチプレクサMX2……
MX6はレジスタ入力を線Fe2……Fe16に接
続し、レジスタはすべてシフトのため使用可能に
されてゲートP0……P16は使用可能にされ
る。 フレームの残部について、マルチプレクサMX
2……MX16はレジスタSR2……SR16を線
nに接続し、ゲートP1……P6は使用不能にさ
れる。さらに偶数のタイム・スロツト(2、4…
…30)において、レジスタSR2……SR16は連
続して使用可能にされ、マルチプレクサMX0は
前記レジスタの出力を連続してその出力に接続し
てゲートP0は再び使用可能にされて、レジスタ
の内容を線mに転送する。 かくて各フレームのタイム・スロツト0で、群
Fe1のチヤンネル0の内容はmに進み、群Fe2
……Fe16のチヤンネル0の内容はSR2……SR
16にロードされ、また線nのPCM流のチヤン
ネル0の内容はSR1にロードされる。同時に、
前のフレームのタイム・スロツト0、4……30で
それぞれロードされたレジスタSR1……SR16
の内容は線Fu1……Fu16に出される。 タイム・スロツト2、4……30において、レジ
スタSR2……SR16はそれぞれnのPCM流の
チヤンネルの内容をロードし、同じフレームのタ
イム・スロツト0でロードされたものはMX0を
経て線mに出される。 診断および径路指定用の制御ネツトワークの作
動をこれから説明する。 まず径路指定、および特に接続を考えることに
する。電話コントロールユニツトによつて出され
た径路指定命令は、接続がなされるべき旨の情報
を機能コード内に含み、また5つの後続語にはネ
ツトワーク入力チヤンネルに関する情報およびネ
ツトワーク出力チヤンネルならびに群に関する情
報を含む。対話が組合せ形であるとき、入り群の
実体はたとえ伝送が反対方向であつても、対話チ
ヤンネルの実体によつて必ず単一的に決定され
る。 入りチヤンネルが群A1(第3図)のチヤンネ
ルxであり、また出チヤンネルがB8のチヤンネ
ルyであることを例として想定する。かくてメツ
セージは、群B1を送る線に得られる仮想群に選
択されたチヤンネルにCTFa(第2図)によつて
出されると思われる。 トランシーバRTBEpおよびRTBU5(第3
図)を通して、このメツセージの第1語はm1で
送信されるPCM流の適当なチヤンネルにそれを
挿入するITNBD1に達し、それをTNBD1に向
ける。 TNBD1はメツセージが前述のイタリア特許
出願第67819−A/79号に説明された手順を経て
到達しかつチヤンネルにオクテツトを記憶するこ
とを認識する。同じ操作が6個の後続フレームに
ついて繰り返される。7個のオクテツトを受信し
てから、TNBD1はローカル・コントローラ
CTR1aによつて使用されるINTERRUPT出力
を作動させて、TNBD1の記憶装置からのメツ
セージをバスbd1を経て自らのデータ記憶装置
に転送する。 CTR1は、メツセージが自らの最後のオクテ
ツトを使用することによつて正しいことをチエツ
クする。同じチエツクが後続段でも実行される。
以下、メツセージは正しく受信されているものと
想定する;反対の状況は診断手順について調査さ
れる。 CTR1aは中間段リンクの結合に基づいて第
1段と第2段との間の接続通路をさがし、もし必
要ならば伝送遅延を最小にするため既知のアルゴ
リズムを適用する。いつたん接続通路が発見され
ると、CTR1aは接続命令をバスbd1を経て
ME1に向け、回路CDTE1およびCDTU1によ
る実行をチエツクする。 接続命令はEC1に関するものであり、面PC1
6の交換ユニツトUC1b(第1図)に属するマト
リツクスMCE1の入力1に接続された群C16
(EC1の出力8)のチヤンネルaにA1(EC1
の入力1)のチヤンネルxを切換えさせる。EC
1による径路指定が選択されると、EC1に並列
に接続されたEC2の入力1は使用不能にされる。 切換が実行されると、CTR1aは受信した径
路指定命令を変形し、入力チヤンネルの実体をそ
の段の出力チヤンネルの実体に代える。接続メツ
セージ(ネツトワークの出力チヤンネルおよび
群)の情報内容の残部は不変に保たれる。 変形された命令はデータ・バスbd1を通つて
TNBD1に送られ;TNBD1はこの命令を記憶
し、それをn1で送られるPCM流の適当なチヤン
ネルに挿入し、かつそれをITNBD1に向ける
が、ITNBD1は順次それを通話チヤンネルaが
向けられる接続C16に対応する第5段と第4段
との間の接続F16′の仮想チヤンネルに転送す
る。 RTBE5,RTBU4,ITNBD2,TNBD2お
よびbd1(第4図)を通る新しいメツセージは、
対話チヤンネルの実体を構成するCTR1bに達
し、第2段に関する接続命令を認識し、特にC
1′のチヤンネルaを認識する。CTR1bは、
CTR1aを伴う同じ手順を用いてMCE1の512
個の出力の中から自由チヤンネルをさがす。 UC8cのマトリツクスMCC16(第1図)の
入力1に接続されている群D16のチヤンネルb
が選択される場合を例として想定する。MCC1
6のこの入力群は第5図の群D1″に相当する。
コントローラCTR1b(第4図)はMCE1にお
いて接続を実行すべき素子、この場合はEC5を
選択し;接続は特にEC5入力8と出力8に関す
るので、CTR1bはEC6の出力8のチヤンネル
bを使用不能にしなければならず、EC6の出力は
EC5の出力と並列に接続されている。切換が行
われたことをチエツクしてから、相対データは
CTR1bに記憶されCTR1bは新しいメツセー
ジをbd2,TNBD2,ITNBD2,RTBE4を通
し、さらにRTBU3′,ITNBD3′、TNBD3′
ならびにbd3(第5図)に対応する装置を通し
てCTR8cに向ける。 説明されたネツトワーク構造により、径路指定
(群に関するかぎり)はこの点から単調であり、
実際に出力群B8(第1図)に達するには、同じ
マトリツクス(第5図の群E1″に対応し、かつ
MCU1の入力E16に接続される)の出力1お
よびMCU1(第4図の群F1)の出力1を経て
のみMCC16から得られるマトリツクスMU1
を呼び出す必要がある。したがつて、メツセージ
が関係する入力チヤンネルがいつたん認識される
と、CTR8cは第1群の中のチヤンネル(例え
ばチヤンネルc)を選択し、接続を作り、そして
CTR1b(第1図)用の新しいメツセージを準備
する。CTR1bは第4段用の接続命令を認識し
て、出力群F1のチヤンネル(例えばチヤンネル
d)を選択するが、F1はMU1の入力での群F
16′に対応する。EC12を経てE16のチヤン
ネルcとF1のチヤンネルdとの間に接続が作ら
れると、CTR1bは新しいメツセージをCRT1
aに向けるが、CTR1aは順次MU1を入り群
16′のチヤンネルdにまた出群B8のチヤンネ
ルyに接続させる。この接続はEC4の入力8と
出力8に関するものである。 この点で、ネツトワーク内の接続がセツトアツ
プされる;確認メツセージが接続セツトアツプの
ために供給されることがあり、かつCTR1aに
よつて電話コントロール・ユニツトに送られる
が、電話コントロール・ユニツトにはB8の倍で
ある接続8と組み合わされる仮想チヤンネルを用
いて群B8が接続されている。 接続について説明された同じ手順で切離しが行
われる。関連メツセージは接続メツセージ(例に
おける第2図のCTFa)を出した電話コントロー
ル・ユニツトによつて出され、かつそのデータ・
フイールド内に解放すべき通路に関する入りチヤ
ンネル(A1のチヤンネルx)の実体を含む。メ
ツセージはUC1aのコントローラCTR1a(第
3図)によつて受信されるが、これはそのデータ
記憶装置内で出力チヤンネルと、入力チヤンネル
と組み合わされる群と、受信したメツセージに基
づき検索された群とをさがす。この場合、出力チ
ヤンネルはチヤンネルaであり、群は群16であ
る。CTR1aはマトリツクスME1の切離しを実
行し、CDTU1との切離しを診断し、チヤンネ
ルxの実体をチヤンネルaの実体に代えることに
よつてメツセージのデータ・フイールドを変形
し、そして切離しメツセージ語を対話チヤンネル
の第2段コントローラCTR1bに送る。次にこ
の手順は、切離しがそれに接続される周辺ユニツ
トに対して行われたことを確認するメツセージを
送ることができる、第5段用のコントローラ
CTR1aまで似た方法で繰り返される。 診断に関するかぎり、2つの異なる手順が設け
られる。 第1の手順は、各交換ユニツト内にセツトアツ
プされた接続のチエツクに関するものである。こ
れは回路CDTEおよびCDTUを経て各段でコン
トローラによつて実行される。特に関係される入
力チヤンネルのオクテツトは、回路CDTEにより
抽出され、マトリツクスの出力チヤンネルから
CDTUによつて抽出される同じオクテツトと比
較され、マトリツクスを通ることによつて導かれ
たフレームの数に関して遅延を許す。いくつかの
接続試験手順が可能である。例えば、ある接続は
セツトアツプされた直後に試験され、接続セツト
アツプの合部または一部が循環チエツクされ、ま
たは両試験は設計中に定められた優先基準を割り
当てながら実行される。一般にセツトアツプした
ばかりの接続に最優先度を与えることが望まし
い。 第2手順は回路ITNBD,PTBU,RTBEおよ
びネツトワーク段間ならびにネツトワークと周辺
装置との間の構造接続線のチエツクに関するもの
である。この手順は各メツセージにある制御語を
利用し、また回路TNBD用に考えられた操作手
順(前記のイタリア特許第67819−A/79に説明)
が与えられると、メツセージは一般に所定のビツ
ト構造を持つ「リセツト」語を伴う。 かくて、メツセージが正しくないことを制御語
に基づいてTNBDが認識する度に、それはまだ
簡単な送信の誤りが生じたかどうか、または送受
信TNBD間で線が中断されたかどうかを依然と
してチエツクしなければならない。実際に線の中
断はメツセージをシミユレートするが、これは故
障であるので、一般に正しい制御を与えることが
できない。 この目的で、「リセツト」語が線に現われるか
どうかを見るためにチエツクが行われる。もしそ
れが現われる場合、これは接続に沿うユニツトの
乱れによる送信の誤りがあることを示す。これら
の条件で、メツセージに関連されるコントローラ
は接続をセツトアツプするのに必要な段階を取
り、また状況次第で上流コントローラまたは電話
コントロールユニツトに適当な警報メツセージを
送ることによつて診断手順を開始することができ
る。そうするには、それはその段をその上流また
は周辺装置と接続する線上に仮想チヤンネルを使
用する。 他方では、「リセツト」語から異なる語がある
場合、線の中断がある。この場合、誤メツセージ
を受けたコントローラは中断を告げる適当なメツ
セージを上流のコントローラに送るので、後者の
コントローラは中断された線を隔離して電話コン
トロールユニツトに知らせることができる。 線の完全性をチエツクすることは、故障を認識
できるだけでなく、段間リンクおよび周辺装置を
持つリンクの機器状況について一定の制御を保つ
ことができる。 明らかに、仮想チヤンネルを用いる診断手順
は、通話チヤンネルが送信される構造通路用の診
断情報をも提供する。与えられた構造通路の径路
指定メツセージは同じ通路で送信される通話に無
関係であるので、診断はトラヒツクの在存にリン
クされない。 2つの診断手順を同時に使用すると、ネツトワ
ーク回路の全構造の実際に完全なカバレージを保
証することができる。 コントローラ処理ユニツト(マイクロプロセツ
サ、記憶装置)のどんなカバレージ不良があつて
も、既知の形(メモリ・パリテイ・チエツク、ソ
フトウエア・トラツプ)の自動診断法が利用され
る。 これまで説明した診断手順は、交換ネツトワー
クを使用する周辺ユニツトによつて実行されたネ
ツトワーク監視に関する既知の形のグローバルな
手順の実行と両立し得る。 この場合も接続手順に関するかぎり、段のコン
トローラが接続メツセージを後続段に向けること
ができないのは、それが前記後続段(ブロツキン
グ)に向う自由接続チヤンネルを発見できないか
らであることが思い出される。 説明した例について、ブロツキングは第3段を
意味し、すなわちそれはD1″のチヤンネルbと
接続すべき第4段に向う自由なチヤンネルを発見
できないCTR8c(第1図)であることが考えら
れる。 CTR8cは、データ・フイールドを不変に保
ちかつ機能コードとして「径路指定ブロツキン
グ」に関するものを挿入することによつてチヤン
ネルb用の接続メツセージを変形し、そのメツセ
ージを第3段と第2段との間のリングに利用でき
る仮想対話チヤンネルを通してCTR1b(それを
発したもの)に送る。 マトリツクスMCE1の出力16のチヤンネル
b用のブロツキング・メツセージを受信してか
ら、CTR1bは記憶装置内の前記出力チヤンネ
ルに関する接続データをさがす。接続データ(C
1′のチヤンネルa−MCE1の入力1およびD1
6のチヤンネルb−MCE1の出力16)を再構
成してから、それはMCE1の出力チヤンネルを
切り離して、最初の試みで使用したリンクを除
き、第3段マトリツクスにチヤンネルaを送る。 交換面PC内の径路指定の試みの回数は、設計
の際に選択することができる。いつたんこの限界
を越えると、ブロツキング・メツセージは接続命
令を生じた第1段コントロール(この場合は
CTR1a)に送り戻され;CTR1aは次にPC1
6以外の面PCの接続を再びたどり始める。 上記の説明は明らかに、本発明がモジユール
性、適用の柔軟性、機能の分布および性能の点で
先行技術に関して勝る利点を示す。 特に、本発明は単一形の構造モジユールを用い
て、1段(単一の8×8または16×16のマトリツ
クスから成るネツトワーク)から7段まで変わる
時間の段数を持つ、数100〜数10万PCMチヤンネ
ルにわたる容量を有するネツトワーク構造物を提
供することができる。例えば、8192チヤンネルの
容量を有する単一交換面から成る3段ネツトワー
クを持つことが可能である。与えられた段数で
は、容量はマトリツクスおよび段間接続の数を変
えることによつて変えられる。例えば、交換面の
マトリツクスの数を半分にして、マトリツクス
MCEの第1および第2出力群をMCCマトリツク
スの第1および第2入力群に接続すると、4096チ
ヤンネルの交換面を生じ;32個の中央面を持つ第
5段ネツトワークは16入力群と32出力群を持つマ
トリツクスME、ならびに32入力群と16出力群を
持つマトリツクスMUを使用することによつて得
ることができる。どんな場合でも、使用されるハ
ードウエアと具備されるチヤンネル数との比で高
い効率が必ず保たれる。 7段ネツトワークも可能であるが、走行遅延お
よび径路指定時間の問題がかかるネツトワークを
不便なものにしている。しかしどんな場合でも、
折返し交換ユニツトは第1段と第7段のマトリツ
クス、第2段と第6段のマトリツクス、および第
3段と第5段のマトリツクスをそれぞれ含み、第
4段のユニツトは再び広げられる。さらに、この
ネツトワークはそれを構成する集積素子の技術開
発に容易に順応することができ、またすべての機
器状況に装備される処理力と使用チヤンネル数と
の比を最適にするように、著しい制御分布を提供
する。 各個の交換ユニツトにローカル・コントローラ
が存在すると、ネツトワーク内のPCMチヤンネ
ルの接続が各段に含まれる交換ユニツトのコント
ローラによつて別々に捜索される点で、ネツトワ
ークを真に自己径路指定にする。こうして、周辺
電話コントロール・ユニツトは、ネツトワーク内
の接続通路をさがす仕事から完全に解放される。
交換ユニツトのコントローラ間の診断に特殊集積
回路を用いると、マイクロプロセツサの対話管理
が軽減され、また多数の接続要請が迅速に処理さ
れるような作動時間が得られる。ネツトワークの
折返し構造は、仮想チヤンネルにより径路指定メ
ツセージを送ることができるので、使用される構
造通路に関するかぎりこれらのメツセージを通話
から完全に分離することもできる。これは順方向
の指令に最大の融通性を与え:特に各群用の仮想
チヤンネルを使用しないで、この種の信号により
与えられるある利点を利用したい場合、数群に関
する径路指定メツセージ、または共通チヤンネル
径路指定信号さえも仮想チヤンネルを持たせるこ
とができる。 どんな場合でも、径路指定メツセージを進める
仮想チヤンネルを使用すると、すべてのネツトワ
ーク区域内で標準のPCM通話チヤンネルを持つ
ことができ;かくてネツトワーク構成部品は汎用
であることができ、またフオーマツト交換用イン
ターフエース回路を導入する必要がない。 ネツトワークのブロツキング特性は、どんな機
器状況でも最大予想トラヒツクレベルに関し無視
できる損失を保証するような特性であり;交換ユ
ニツトに分布されたコントローラの使用により、
ネツトワークは周辺電話コントロール・ユニツト
の介在によらないで、ブロツキングや内部故障の
場合に代替の径路指定通路を自動的に発見するこ
とができる。 ネツトワークにより切換えられるPCMチヤン
ネルの走行遅延は、各交換ユニツトのコントロー
ラによつて施される戦略の使用により最小にさ
れ;診断用の特殊補助回路を用いると、診断の諸
機能、故障の捜索および再構成は個々の構造ユニ
ツトのレベルまで拡大することができ、かくてネ
ツトワークを構成する個々の基本モジユール間の
接続線を含む故障をカバーすることができる。 コントローラおよび診断用補助回路を具備する
交換ユニツトは、自動診断ならびに構造識別手順
を遂行することができ、かくて電話交換監視機関
をこれらの仕事によつて課せられる重い負担から
解放させる。 この場合もまた、ローカル・コントローラ用マ
イクロプロセツサの使用により、各ユニツトのコ
ントローラ用の異なる応用プログラムの使用およ
び中央交換面PCの数と構造の適当な選択によつ
て、作動時間、ブロツキング確率、診断およびネ
ツトワーク費用の間の理想的な兼ね合いを選択す
ることができ、かくて可能な電話交換応用の全範
囲(走行、都市、地方または混合交換)をカバー
することができる。例えば、制限された数nの内
面を持つネツトワーク構造は、使用される交換ユ
ニツトの数を減少し、したがつて費用を減少する
ことができるが、ブロツキングの確率を高くする
には可能な径路指定の試みの数をふやさなければ
ならない。この戦略は明らかに、交換ネツトワー
クの作動時間を長くする。これに反して、面の数
をふやすと、径路指定の試みの回数は減少できる
がブロツキングの確率は本質的に低下し;かくて
短い作動時間が得られる。 さらに、与えられた機器状況で、作動速度をぎ
せいにして複雑な診断をネツトワークに与えるよ
うにコントローラ・プログラムを変えることがで
き、またはその逆にネツトワークは診断が複雑で
なく、交換が新しいサービス(例えばデータ・ネ
ツトワーク)を処理しなければならない場合に要
求される通り、周辺機関からの指令をより迅速に
実行する。
く述べれば分布制御および診断ならびに分布制御
電話交換用の複数個の時分割段を持つ自己径路指
定モジユール式PCM交換ネツトワークに関する
ものである。 分布制御を持ついくつかのモジユール式PCM
交換ネツトワークが既に開発されている。 例えば、我々の同時係属イタリア特許出願第
67036−A/81は、集中制御電話交換に属すると
ともに、基本的にマイクロプロセツサ適合の非同
期コントロール・ユニツトを持つ集積交換マトリ
ツクスと、診断用集積補助回路と、3レベル階層
制御ネツトワークの最低レベルを構成するマイク
ロプロセツサとから成るモジユール式交換ユニツ
トから成る分布制御および診断ならびに複数個の
時分割段を具備するモジユール式PCM交換ネツ
トワークであつて、前記モジユール式交換ユニツ
トは5時分割段の場合に折返し構造の複数個の周
辺交換ユニツトにおいて機能的に変化を与えられ
かつ前記ネツトワークの第1および第5時分割段
を含み、折返し構造の複数個の中央交換ユニツト
において機能的に変化を与えられかつ第2および
第4時分割段を含み、複数個の折返し中央交換ユ
ニツトにおいてネツトワークの第3時分割段を含
み、すべての段間リンクの毛管診断用の装置も具
備される、前記モジユール式PCM交換ネツトワ
ークを説明している。 しかしこのネツトワークは、集中電話コントロ
ール用に設計されており、現在の技術が発展して
いる分布制御電話交換用には設計されていない。
ネツトワーク周辺に分布される電話コントロー
ル・ユニツトとインターフエース接続するのに適
したモジユール式ネツトワーク構造物を与えるの
に用いられる「交換ポート」は、インターナシヨ
ナル・スタンダード・エレクトリツク・コーポレ
ーシヨンが提出した英国特許出願第2016866号に
説明されている。このネツトワークは、おのおの
単一非標準二方向PCM群の32個の16ビツト・チ
ヤンネルをスイツチする集積部品である16個の交
換ポートで作られる「交換素子」から成る数段を
含む。 各交換素子は、各ポートのワイヤード・ロジツ
ク・ネツトワークを通して自由出力チヤンネルを
識別することができる。他のすべての径路命令
は、変換がたどられる同じチヤンネルを用いて、
周辺コントロールユニツトによつて段ごとに供給
される。 この方式における交換素子の応用の融通性は、
ワイヤード・ロジツク経路指定ユニツトの使用に
よつて制限される。さらに、径路指定手順は送ら
れるメツセージが極めて詳細であり、事実それら
は16ビツトで構成されることを要求する。したが
つて本方式は標準のPCMと両立し得ず、かくて
電話交換の他の部分または標準PCMチヤンネル
を含む他の電話応用に使用できない特殊構成部品
の使用を必要とする。これはさらにシステムの融
通性を減らし、またその上に信号フオーマツト変
換用のインター・フエース回路を持つ必要を生じ
させる。標準のPCMシステムとの非両立性は、
通話用に引き続き使用される同じチヤンネルがま
ず通信用に使用され、メツセージが通話であるか
通信であるかを決定するのに必要な情報で送信メ
ツセージを補足する必要を生じさせることによつ
て強調される。この場合も径路指定手順につい
て、ネツトワーク・コントロールユニツトは大部
分電話交換コントロールユニツトに残される。こ
れは、電話コントロールユニツトが段ごとに各個
の交換素子になされるべき接続を命令しなければ
ならないと仮定して、交換のネツトワーク管理の
負担を有効に軽減させることは不可能である。 最後に、ネツトワーク診断は個別交換素子レベ
ルまで分散されず、かくてネツトワーク周辺に置
かれる監視ユニツトに全面的にゆだねる。 分布制御電話交換用ネツトワークのもう1つの
例は1981年9月21日から25日までの、モントリオ
ール国際交換シンポジウムで発表された「時分割
分布交換方式」という件名の報告書に説明されて
いる。 この報告書は、マイクロプロセツサにより制御
される時間切換段と、10ビツト並列PCM群によ
つて行われる段間接続を持つ空間切換段とから成
る交換ネツトワークを説明している。 ネツトワークは、その周辺に分布された電話コ
ントロールユニツトからの指令に基づき、「ステ
ツプ・バイ・ステツプ」の手順で自主的にPCM
チヤンネルを径路指定することができる。径路指
定命令は通話用に以後使用される同一チヤンネル
を使用し;2個の追加ビツトはメツセージが通信
であるか通話であるかを示す働きをする。 しかしこの形の構造物は以下のような多くの不
利を呈する:(1)それは2つの異なる形の交換素子
(すなわち時間および空間交換素子)を必要とす
る;(2)ネツトワーク膨張は段間リンクが異なる構
造の空間段を通して再配列されることを要求す
る;(3)時間交換素子は標準の直列PCM群で作動
せず、かくて交換に一般に使用することができな
い;(4)ネツトワーク周辺はユーザおよびリンクか
ら届く標準の直列PCM群を交換ネツトワーク内
で要求されるフオーマツトに変換するインターフ
エース回路を必要とすることによつて重荷が課せ
られる;(5)10ビツト並列PCM群の使用はネツト
ワーク交換素子間の接続を面倒にする;(6)基本モ
ジユールによつて処理されるPCMチヤンネルに
ついての交換容量が制限される;(7)この場合もま
た、診断は個別基本モジユールのレベルまで分散
されず、かくて周辺監視ユニツトに全面的にゆだ
ねる。 これらの困難は、おのおの、一般に交換に用い
る特殊な大規模集積回路で作られるPCM交換マ
トリツクスと、市販で入手できるマイクロプロセ
ツサと、局部診断に用いられる特殊な大規模集積
回路とを含み、かつ各ユニツトのコントローラと
接続されたユニツトの対応するコントローラとの
間の対話を可能にし、また標準PCMシステムと
両立し得るように相互にまたは周辺にネツトワー
ク・ユニツトを接続する同じチヤンネルを用いる
ネツトワーク周辺に分布された電話コントロー
ル・ユニツトを持ち、それによつてフオーマツト
変換インターフエースを不要にしかつネツトワー
ク管理の仕事から電話コントロールユニツトを解
放させる、モジユール式交換素子から成る本発明
による分布制御電話交換用の自己径路指定モジユ
ール式PCM交換ネツトワークによつて解決され
る。 この本発明の特定な目的は、ネツトワーク周辺
に分布される電話コントロールユニツトを持つ電
話交換に属しかつ基本的にマイクロプロセツサと
両立しうるコントロールユニツトを持つ集積回路
交換マトリツクスと、診断用集積補助回路と、マ
イクロプロセツサに基づく局部コントローラとか
ら成る折返しモジユール式交換ユニツトを含み、
各交換ユニツトの局部コントローラはネツトワー
ク周辺に出入する隣接段間に通話を伝送する同じ
PCMリンクにより、ネツトワーク制御メツセー
ジを交換するため、隣接段または分布電話コント
ロール・ユニツトあるいはその両方に属する複数
個のユニツトのコントローラに接続される、数個
の時分割段を持つ自己径路指定モジユール式
PCM交換ネツトワークにおいて、各交換ユニツ
トが同じコントローラによつて制御される1対の
マトリツクスを含みかつ各交換ユニツトが隣接段
または周辺に出入する入力リンクおよび対応する
出力リンクを備えることと、各マトリツクスおよ
び各周辺ユニツトは同じリンクでの通話送信の方
向と反対の方向に前記メツセージを送信する多数
のチヤンネル(以下、「仮想チヤンネル」という)
を前記リンクの1個以上に供給する集積回路と組
み合わされ、また前記仮想チヤンネルを用いる前
記メツセージを交換用の補助集積回路と組み合わ
され、後者は通話ネツトワークに関係なくコント
ローラ間の対話ネツトワークを構成することを特
徴とする前記PCM交換ネツトワークを提供する
ことである。 本発明の実施例を添付図について以下に詳しく
説明する。 第1図は2048個の入りPCMリンクA1……A
8,A9……A16……A2041……A204
8、および2048個の出PCMリンクB1……B8,
B9……A16……B2041……B2048を
有し、おのおのが32の8ビツト・チヤンネルで標
準のPCM群を運ぶようにされている中継交換の
場合に、5つの時分割段1T,2T,3T,4
T,5Tを持つ交換ネツトワークの一例を示す。 チヤンネルおよび段の両方の数が異なるネツト
ワークに対し、または異なる形式の交換に対する
下記考慮の拡大は、図示の通り、当業者の正常な
能力の範囲内にある。 第1段は、等しい数の入り線に接続される8個
の入力と第2段へのn個の出力(8n16)と
を持つ256個の矩形PCM交換マトリツクスME1
……ME256から成る。 3つの中央段は、以下中央交換面というn個の
面PC1,PC2……PCnに構成され、おのおのは
16個の入り/出群を処理し得る16個の方形マトリ
ツクスを含む。図は面PCのみを詳しく示し;段
2TのマトリツクスはMCE1……MCE16、段
3TのマトリツクスはMCC1……MCC16、そ
して段4TのマトリツクスはMCU1……MCU1
6で表わされる。 第5段はマトリツクスMEと同じであるがn個
の入力群および8個の出力群を処理し得る256個
の矩形マトリツクスMU1……MU256から成
る。 これらのマトリツクスはすべて、1980年5月13
日に提出した我々のイタリア特許出願第67745−
A/80号に説明される通り8個の入力群と8個の
出力群を持つ1個の交換素子から始まる。8×n
および16×16のマトリツクスを作るような各素子
間の接続は当該出願の第3図から第5図までに示
されている。 第1段マトリツクスMEと第2段マトリツクス
MCEとの接続は、256個のマトリツクスMEから
出るすべての第1群が中央面PC1の256個の入力
に順に接続され、第2群が中央面PC2の256個の
入力に接続され、以下同様に第n群は中央面PCn
の入力に接続されるようになつている。面PC1
……PCnの出力とマトリツクスMU1……MUn
の入力との接続は、マトリツクスMEと中央面
PC1……PCnの入力との接続の逆である。 マトリツクスMCE,MCCおよびMCUは相互
に各面内に接続されている。さらに詳しく述べれ
ば、16個のマトリツクスMCE1……MCE16か
らの第1出群はマトリツクスMCC1の16個の入
力に順に接続され、同じマトリツクスMCE1…
…MCE16からの第2出群はマトリツクスMCC
2の16個の入力に順に接続され、以下同様に第16
出群はマトリツクスMCC16の16個の入力に接
続されている。マトリツクスMCCとMCUとの接
続はマトリツクスMCEとMCCとの接続の逆であ
る。 第1図に示される通り、マトリツクスMCCか
ら成る中央段3Tの位置はネツトワークの残部に
対称である。 破線によつて囲まれる区域UC1a……UC25
6a,UC1b……UC16b,UC1c……UC8
cは、おのおのがマイクロプロセツサ・コントロ
ーラCTR1a……CTR256a;CTR1b……
CTR16b;CTR1c……CTR8cと組み合わ
されている基本マトリツクスの組分けを示す。こ
れらの組分けは、以下に交換ユニツトとして示さ
れるネツトワークの有効な構造モジユールに対応
する。これらのモジユールは単一形のプリント回
路板によつて提供され、同じ形の構成部品を使用
する。モジユールは機器条件が異なり、また異な
るソフトウエアを持つコントローラを備えること
もある。 特に、交換ユニツトUC1a……UC256aは
マトリツクスMEおよびマトリツクスMU、すな
わち第1段マトリツクスと第5段マトリツクスと
を含み;ユニツトUC1b……UC16bはそれぞ
れ第2段および第4段のマトリツクスMCEなら
びにマトリツクスMCUを含み、またユニツトUC
1c……UC8cはおのおの2個のマトリツクス
MCCを含む。簡潔のため、ユニツトUC1a−
UC256a,UC1b−UC16b,UC1c−
UC8cは以下、UCa,UCb,UCcとしても表わ
される。 この配列によつて、第1図のネツトワークは折
返しネツトワークとして使用されることがある。
かくて、同じ交換ユニツトは入り群A1……A2
048および対応する出群B1……B2048の
いずれにも利用され、これらは同じコントローラ
CTRによつて制御および診断の両機能を果たす。
これによつて、後で説明するネツトワーク制御に
関するメツセージ用の特定な順の手順を採用する
こともできる。 さらに、交換ユニツトUCaおよびUCbの折返
し構造により、第1段と第5段にそれぞれ使用さ
れる256チヤンネルの2ブロツクにユニツトUCa
の交換容量を分割することができ、また第2段と
第5段に用いられる512チヤンネルの2ブロツク
にユニツトUCbの容量を分割することができる。
これは個々の交換ユニツトを折返しの形で使用す
ることによつて得られる512チヤンネル、すなわ
ち同じ段の2個のマトリツクスよりも、周辺に
256PCMチヤンネルの総ネツトワーク容量を持つ
モジユール式の生長ステツプを提供する利点があ
る。かくて、前記構造ユニツトのどれでも1つが
故障した場合に、使用しない残りのリンク数は
256に制御することができる。 ネツトワークのモジユール生長の特徴は、前記
生長が周辺における交換ユニツトUCaの数を次
第に増加し、また各交換面PC内の折返し交換ユ
ニツトUCbの数を増加することによつて得られ
る点がよい。したがつて16個の交換ユニツト
UCaの各増加は、n個の各交換面PCにおける1
個の交換ユニツトUCbの増加に相当する。 説明された中間段接続の形は、ネツトワークを
完全に受け入れ可能にする。 中央面の数が最大16まで変化する可能性は、極
めて低いブロツキング確率値を与える。 信頼性の見地から、また上述の周辺低下モジユ
ール性に加えて、ネツトワークの中央段は、どん
な故障でも最大1024中間段チヤンネルに影響を及
ぼす場合、極めて少ないトラヒツクの低下で故障
に応答する。 コントローラCTRの仕事は、接続された交換
ユニツトのCTRとの対話の管理;径路順序(接
続、切離し、ブロツキング)の実行;接続セツト
アツプの診断;自動診断;警報メツセージの発生
と処理;ネツトワーク構造の識別(接続されたユ
ニツトUCの認識)などである。 いろいろな交換ユニツトのコントローラは、マ
トリツクスの形に似た形に相互接続されている。
他のネツトワークのコントローラとの対話、また
はネツトワーク管理のための電話コントロール・
ユニツト(図示されていない)との対話の場合、
コントローラはなるべく対応する交換ユニツト
UCにより処理されるPCM群の数に等しい多数の
二方向通信チヤンネルを利用できることが望まし
い。 これらのチヤンネルは構造上分離され、PCM
群として同じ構造の通路に沿つて伝送される。本
発明により、ある構造通路の径路情報(または一
般に制御情報)は通路の方向と反対の方向に伝送
される。さらに詳しく述べれば、ネツトワーク交
換ユニツトの入力群に関する径路情報は、対応す
る出力群を通して送られ、その逆も成り立つ。 かくて対話チヤンネルは、それらが自立構造通
路と組み合わされず、他の伝送方向が既に使用さ
れている通路から導かれることを意味する「仮想
チヤンネル」である。 この配列により、対話および通話に関するメツ
セージ間を区別するビツトを使用する必要はもは
やない。したがつて、ネツトワークは標準PCM
チヤンネルを処理することができる。 仮想対話チヤンネルは、後で詳しく説明する通
り、各交換ユニツトにある回路によつて得られ
る。 二方向の矢印CTRa,CTRb,CTRc,CTFは
コントローラの相互接続および電話コントロー
ル・ユニツトへの接続を示す。 マトリツクス間およびコントローラ間の接続
は、電話コントロールユニツトとの接続と共に第
2図にも示されている。第2図は第1図のネツト
ワークRCを記号的な折り返しの形で示すととも
に、分布制御の電話交換へのその挿入を示す;こ
の交換の周辺ユニツトUL1……ULh……UL2
048はリンクまたは加入者に接続されている。
このユニツトは、コントロール・ユニツト
CTFa,CTFbに単独でUL1または群の形で組み
合わされる;ものと一般的な場合では、ネツトワ
ークはCTFaおよびCTFbの階層レベルより高い
階層レベルの機能を果たしたり、前記ユニツト間
の診断機能を果たすことができる他のコントロー
ル・ユニツトCTFcにも接続されている。補助機
能も果たされる。ユニツトCTFa,CTFbおよび
CTFcは共に分布電話制御を構成する。これらの
ユニツト間の対話はネツトワークに向う(単線矢
印)PCM接続から導かれる通話チヤンネルによ
るが、これらのユニツトとネツトワーク・コント
ローラとの間の診断は、ネツトワークに向う(二
重線の矢印)各群の仮想PCMチヤンネルによる。
この場合もまた、ネツトワークRC内で、単線矢
印は通話接続を示し、二重線の矢印はコントロー
ラ間の対話用チヤンネルを示す。 第1図について説明した素子は同じ記号で示さ
れ、それらが属する面の表示はユニツトUCb,
UCcおよびそれぞれのコントローラについて追加
されている。マトリツクス間の接続がコントロー
ラ間の接続と別に示されているのは、それらが本
当に同じ構造通路を用いる場合でも2つの概念的
に別なネツトワークを構成するからである。径路
情報が通話情報と反対方向に進む場合、ネツトワ
ーク出力群(例えばB1)を伝送する各通路は、
同じ交換ユニツトによつて処理される入力群A1
に関する径路情報をネツトワークに伝送すると思
われ、その逆も成り立つ。 第3図は交換ユニツトUC1aの詳細図である。
例の目的で、ここではマトリツクスME1および
MU1は8群から16群までの膨張または16群から
8群までの収縮をそれぞれ果たすものと想定され
る。この目的で、前記マトリツクスはおのおの、
2個の交換素子EC1,EC2とEC3,EC4から
それぞれ成り、EC1,EC2の入力は群A1……
A8に並列に接続される一方、EC3,EC4の出
力は群B1……B8に並列に接続されている。4
個の交換素子EC1……EC4は、二方向データ・
バスbd1を通してコントローラCTR1aに接続
されている。C1……C16は第2段に向うME
1の16出力群を示し、F1′……F16′は第4段
からのMU1の入力群を示す。 交換マトリツクスおよびコントローラに加え
て、交換ユニツトは診断用補助回路CDTE1,
CDTU1……CDTE5,CDTU5およびユニツ
トUCb(第1図)のコントローラとの対話用なら
びに分布電話コントロールユニツトCTFa,
CTFb,CTFc(第2図)との対話用回路RTBE
1,RTBU1……RTBE5,RTBU5,TNBD
1,ITNBD1……TNBD5,ITNBD5をも含
む。番号1および5は第1または第5ネツトワー
ク段に属する回路を示す一方、文字EおよびUは
交換ユニツトの入力側Eまたは出力側U(通話に
関して)の位置を示す。これらの回路はすべて集
積回路であり、UCを単一プリント回路板にする
ことができる。回路CDTは、PCM群の1つから
マトリツクスME1,MU1に入つたりそれらか
ら出る、入りまたは出PCM群の1つのチヤンネ
ルに関するビツト・オクテツトを抽出する仕事を
持つサンプラである;抽出はコントローラによつ
て規定される瞬間に行われる。回路CDTはその
ときビツト・オクテツトを記憶して、それをデー
タ・バスbd1を通してコントローラに供給する。 回路CDTの構造は1980年2月20日提出の我我
の同時係属イタリア特許出願第67259−A/80号
に説明されている。 回路RTBEおよびRTBUは完全デユプレツク
ス・トランシーバであり、その構造は1979年10月
4日提出の我々のイタリア特許出願第68914−
A/79号に説明されている。 これらの回路はここでは、PCM群の通話チヤ
ンネルを受送信するために一方向(ネツトワーク
入力から出力に向つて)で使用され、またコント
ローラ間の対話用チヤンネルを受送信するために
他の方向で使用される。トランシーバRTBE,
RTBUおよびネツトワークの相接する段間のリ
ンクならびにネツトワークと周辺装置との間のリ
ンクは、対話チヤンネル用の各リンクで利用でき
るPCM群の帯に少なくとも等しい帯を作る。 トランシーバRTBE1は、周辺装置と第1ネ
ツトワーク段との間の接続で周辺装置に挿入され
る遠隔トランシーバRTBUpから群A1……A8
の通話チヤンネルを受信する。次にトランシーバ
RTBE1は、これらの通信チヤンネルをマトリ
ツクスME1に向ける;反対方向で、RTBE1は
回路ITNBD5から径路メツセージを受け、それ
らをRTBUpに向ける。トランシーバRTBU1は
ME1から通話チヤンネルを受けて、それらを第
2段トランシーバRTBE2に向け、またRTBE
2から径路メツセージを受けてそれらをITNBD
5に向ける。RTBE5は第4段トランシーバ
RTBU4から通話チヤンネルを受信してそれら
をMU1に送り、またITNBD1から受信した径
路メツセージをRTBU4に向ける。RTBU5は
MU1から通話チヤンネルを受信してそれらを周
辺装置と第5ネツトワーク段との間の接続で周辺
装置に挿入されるトランシーバRTBEpに向け、
そしてITNBD1に向けるRTBEpからの径路メ
ツセージを受信する。 回路TNBD1およびTNBD5は、非同期で作
動するコントローラをPCMリンクのような同期
伝送装置を通して対話を実行できるようにするイ
ンターフエース装置である。TNBD1および
TNBD5のような回路の構造は、1979年4月19
日提出の我々のイタリア特許出願第67819−A/
79号に説明されている。 本出願において、面PC1……PCnの交換ユニ
ツトUCbおよびUCcに具備される回路TNBD1,
TNBD5ならびに同様な回路は、最大16個の8
ビツト語まで送受信することができる。これらの
16語は7語から成る16メツセージの一部であり、
その7語の最初の語はメツセージの存在および形
式を示す機能コード(例えば接続順序)であり、
あとの5語は情報内容を表わし、最後の語は制御
語(例えば前の6語の2進和を表わす語)であ
る。かくて完全メツセージの送受信は7フレーム
を占めるはずである。回路TNBD1および
TNBD5はデータ・バスを通してコントローラ
CTR1aに接続され、また32チヤンネルPCM群
を送るようにされた接続m1,n1およびm5,n5を
通して回路ITNBD1ならびにITNBD5に接続
されている。 回路ITNBD1および回路ITNBD5は、直/
並列ならびに並/直列変換を実行するとともに下
記の仕事を実行する: (1) 群B1……B8,C1……C16と組み合わ
される仮想対話チヤンネルの内容をトランシー
バRTBU5およびRTBU1からそれぞれ受信
して、前記内容を線m1,m5に現われる直列の
流れのPCMチヤンネルの等しい数に送る;例
えば抽出されたチヤンネルの内容は前記流れの
偶数チヤンネルに挿入される。 (2) 群F1′……F16′およびA1……A8とそ
れぞれ組み合わされる仮想チヤンネルに挿入す
るため接続n1およびn5に現われる直列入力群の
偶数チヤンネルの内容をRTBE5,RTBE1
にそれぞれ転送する。 内容が抽出されかつ内容が挿入されるチヤンネ
ルの順番は、回路に入るフレームの8kHz同期と
回路が挿入されるPCMネツトワークのフレーム
同期との関係によつて決定される。使用されるチ
ヤンネルの順番はすべての群について同じであ
る。回路ITNBDの構造は第6図について後で説
明する。 第4図および第5図は、マトリツクスを構成す
る素子の数が異なるほか(マトリツクスが前述の
特許出願第67745−A/80号で説明された通り16
群をスイツチするように入/出力が並列に接続さ
れた素子の数が2個でなく4個)、UC1aの構造
によく似たユニツトUC1b,UC1cの構造を示
す。これらの素子は第4図でEC5−EC12、第
5図でEC13−EC20で示されている。さら
に、MCE1の入/出力群はC1′……C16′,
D1……D16(第4図)で示され、MCU1の
入/出力群はE1……E16,F1……F16
で、MCC1の入/出力群はD1′……D16′,
E1′……E16′(第5図)で、MCC2の入/
出力群はD1″……D16″,E1″……E16″で
示されている。また第4図および第5図におい
て、回路RTBE,RTBU,CDTE,CDTU,
TNBD,ITNBDおよび異なる交換ユニツトに属
する線m,nはそれらが属する段の番号で示され
ている。インデツクス3および3′は第3段用に
使われる。 個々の交換ユニツトによつて処理されるPCM
チヤンネルの数は現行技術で交換可能な単一構造
素子(プリント回路板)を用いて交換ユニツトを
作ることができるように設定されている。前記の
数は、仮想チヤンネル発生用およびコントローラ
RTB,ITNBD,TNBD間対話用の回路の、診
断用補助回路CDTの、市販で入手し得るマイク
ロプロセツサCTRおよび関連周辺回路の、採用
された交換マトリツクスの特性に基づいて、
DIN規格「ダブル・ヨーロツパ」フオーマツト
のような標準プリント回路板フオーマツトを銘記
しながら決定された。 第3図、第4図および第5図に例として与えら
れた交換ユニツトME1,MU1,MCE1,
MCU1,MCC1およびMCC2の構成により、
第1図の全ネツトワークの構造を不変に保つかか
るマトリツクスが市販で入手できるならば、さら
に大きな容量(例えば倍の容量)のマトリツクス
を使用できるのは注目すべきことである。 3種類の交換ユニツト形式が、同じプリント回
路板の3つの異なる利用に対応する。 ここで使用されるような同じ形式の交換可能な
構造素子であつて、限定された数の異なる構成部
品形式をも利用する前記素子の使用を強力かつ一
般的にするネツトワーク構造を使用することは、
生産、保管および保守の点で著しい利点を与え
る。 回路ITNBDおよびTNBDは、かかる回路が全
メツセージの記憶と形成からなる対話の反復部分
を引き継ぐ点で、マイクロプロセツサのコントロ
ーラの負担を著しく軽減することができる。連続
対話用の標準構成部品の使用はコントローラが対
話の部分に従うのを余儀なくさせ、かくて他の機
能からの機知を差し引く。 第7図は第1図の5段ネツトワークによる接続
を簡潔にされた形で示す。この図において、第3
図および第5図の回路RTBE,RTBUの受信機
ならびに送信機はRxe,Txe、Rxu,Txuで示さ
れる一方、CDTは1段にある2個のサンプラの
組を示し、MTは段交換マトリツクスを示す。中
間段リンク矢印PCMは通話路を示す一方、CRは
径路情報の通路を示す。かくて通路および径路オ
ーダは同じ構造通路を反対方向に進むことは明ら
かである。 同じ図は1群の周辺ユニツトをも示し、その1
つULsは電話コントロール・ユニツトCTFsと組
み合わされるが、ユニツトULw……ULy,ULz
はすべて同じ電話コントロール・ユニツトCTFx
によつて制御される。すべてのユニツトULはネ
ツトワーク・コントローラとの対話用の仮想チヤ
ンネルを作るために、1対のトランシーバ
RTBE,RTBUと組み合わされる;さらに、ユ
ニツトULsは前記仮想チヤンネルでメツセージを
交換するために回路TNBDと組み合わされる一
方、直/並列、並/直列変換装置ITNBDもユニ
ツトULw……ULz用に具備されている。 回路TNBD,ITNBD,RTBの使用により、
制御ネツトワークは径路オーダの大きな流れを良
好に処理することができ、ネツトワークをネツト
ワーク周辺に分布される電話コントロールユニツ
ト間の対話のような補助機能に使用できるように
する。 こうして、前記電話コントロールユニツトはネ
ツトワークに送られる特定の径路オーダに基づい
て常に相互接続され、かくて容量を制限するネツ
トワーク内の永久接続の使用が回避される。 第6図は16個の入り群または出群が具備される
回路ITNBDの好適実施例を示し、仮想対話チヤ
ンネルはチヤンネル0である。CTFb(第2図)
での使用に必要と思われる通り、16以外の群数に
応用する所要の変形はすぐに起こる。第6図で
は、ITNBDに出入する対話チヤンネルを運ぶ線
はFe1……Fe16,Fu1……Fu16で示される
が、m,nは第3図−第5図の線m1……m5;n1
……n5に似た線を示す。 回路は16個の8ビツト・レジスタSR1,SR2
……SR16から成り;これらの15個の入力、さ
らに詳しく示せばSR2……SR16で示されたも
のは、線nに接続される第2入力を持つ2入力マ
ルチプレクサMX2……MX16を経て入り線Fe
2……Fe16と共に接続されている;同じレジ
スタの出力はANDゲートP1……P16を経て
出線Fu1……Fu16に接続されかつマルチプレ
クサMX0の入力の等しい数に接続されるが、こ
のマルチプレクサは線Fe1に接続される第16入
力とANDゲートP0を経て線mに接続される1
つの出力とを持つ。 レジスタSR1は線nに接続される入力と、
ANDゲートP1を経て線Fu1に接続される出力
とを備えている。 時間軸BTはマルチプレクサMX0,MX2…
…MX16およびレジスタSR1……SR16用の
制御信号、ならびに同じレジスタおよびゲートP
0……P16用のイネーブル信号を、2.048MHz
でビツト同期信号CK1ならびに8kHzでフレーム
同期信号CK2から得る。特にチヤンネル0(タイ
ム・スロツト0)に割り当てられた時間におい
て、マルチプレクサMX0は出力mをFe1に接続
された入力に接続し、マルチプレクサMX2……
MX6はレジスタ入力を線Fe2……Fe16に接
続し、レジスタはすべてシフトのため使用可能に
されてゲートP0……P16は使用可能にされ
る。 フレームの残部について、マルチプレクサMX
2……MX16はレジスタSR2……SR16を線
nに接続し、ゲートP1……P6は使用不能にさ
れる。さらに偶数のタイム・スロツト(2、4…
…30)において、レジスタSR2……SR16は連
続して使用可能にされ、マルチプレクサMX0は
前記レジスタの出力を連続してその出力に接続し
てゲートP0は再び使用可能にされて、レジスタ
の内容を線mに転送する。 かくて各フレームのタイム・スロツト0で、群
Fe1のチヤンネル0の内容はmに進み、群Fe2
……Fe16のチヤンネル0の内容はSR2……SR
16にロードされ、また線nのPCM流のチヤン
ネル0の内容はSR1にロードされる。同時に、
前のフレームのタイム・スロツト0、4……30で
それぞれロードされたレジスタSR1……SR16
の内容は線Fu1……Fu16に出される。 タイム・スロツト2、4……30において、レジ
スタSR2……SR16はそれぞれnのPCM流の
チヤンネルの内容をロードし、同じフレームのタ
イム・スロツト0でロードされたものはMX0を
経て線mに出される。 診断および径路指定用の制御ネツトワークの作
動をこれから説明する。 まず径路指定、および特に接続を考えることに
する。電話コントロールユニツトによつて出され
た径路指定命令は、接続がなされるべき旨の情報
を機能コード内に含み、また5つの後続語にはネ
ツトワーク入力チヤンネルに関する情報およびネ
ツトワーク出力チヤンネルならびに群に関する情
報を含む。対話が組合せ形であるとき、入り群の
実体はたとえ伝送が反対方向であつても、対話チ
ヤンネルの実体によつて必ず単一的に決定され
る。 入りチヤンネルが群A1(第3図)のチヤンネ
ルxであり、また出チヤンネルがB8のチヤンネ
ルyであることを例として想定する。かくてメツ
セージは、群B1を送る線に得られる仮想群に選
択されたチヤンネルにCTFa(第2図)によつて
出されると思われる。 トランシーバRTBEpおよびRTBU5(第3
図)を通して、このメツセージの第1語はm1で
送信されるPCM流の適当なチヤンネルにそれを
挿入するITNBD1に達し、それをTNBD1に向
ける。 TNBD1はメツセージが前述のイタリア特許
出願第67819−A/79号に説明された手順を経て
到達しかつチヤンネルにオクテツトを記憶するこ
とを認識する。同じ操作が6個の後続フレームに
ついて繰り返される。7個のオクテツトを受信し
てから、TNBD1はローカル・コントローラ
CTR1aによつて使用されるINTERRUPT出力
を作動させて、TNBD1の記憶装置からのメツ
セージをバスbd1を経て自らのデータ記憶装置
に転送する。 CTR1は、メツセージが自らの最後のオクテ
ツトを使用することによつて正しいことをチエツ
クする。同じチエツクが後続段でも実行される。
以下、メツセージは正しく受信されているものと
想定する;反対の状況は診断手順について調査さ
れる。 CTR1aは中間段リンクの結合に基づいて第
1段と第2段との間の接続通路をさがし、もし必
要ならば伝送遅延を最小にするため既知のアルゴ
リズムを適用する。いつたん接続通路が発見され
ると、CTR1aは接続命令をバスbd1を経て
ME1に向け、回路CDTE1およびCDTU1によ
る実行をチエツクする。 接続命令はEC1に関するものであり、面PC1
6の交換ユニツトUC1b(第1図)に属するマト
リツクスMCE1の入力1に接続された群C16
(EC1の出力8)のチヤンネルaにA1(EC1
の入力1)のチヤンネルxを切換えさせる。EC
1による径路指定が選択されると、EC1に並列
に接続されたEC2の入力1は使用不能にされる。 切換が実行されると、CTR1aは受信した径
路指定命令を変形し、入力チヤンネルの実体をそ
の段の出力チヤンネルの実体に代える。接続メツ
セージ(ネツトワークの出力チヤンネルおよび
群)の情報内容の残部は不変に保たれる。 変形された命令はデータ・バスbd1を通つて
TNBD1に送られ;TNBD1はこの命令を記憶
し、それをn1で送られるPCM流の適当なチヤン
ネルに挿入し、かつそれをITNBD1に向ける
が、ITNBD1は順次それを通話チヤンネルaが
向けられる接続C16に対応する第5段と第4段
との間の接続F16′の仮想チヤンネルに転送す
る。 RTBE5,RTBU4,ITNBD2,TNBD2お
よびbd1(第4図)を通る新しいメツセージは、
対話チヤンネルの実体を構成するCTR1bに達
し、第2段に関する接続命令を認識し、特にC
1′のチヤンネルaを認識する。CTR1bは、
CTR1aを伴う同じ手順を用いてMCE1の512
個の出力の中から自由チヤンネルをさがす。 UC8cのマトリツクスMCC16(第1図)の
入力1に接続されている群D16のチヤンネルb
が選択される場合を例として想定する。MCC1
6のこの入力群は第5図の群D1″に相当する。
コントローラCTR1b(第4図)はMCE1にお
いて接続を実行すべき素子、この場合はEC5を
選択し;接続は特にEC5入力8と出力8に関す
るので、CTR1bはEC6の出力8のチヤンネル
bを使用不能にしなければならず、EC6の出力は
EC5の出力と並列に接続されている。切換が行
われたことをチエツクしてから、相対データは
CTR1bに記憶されCTR1bは新しいメツセー
ジをbd2,TNBD2,ITNBD2,RTBE4を通
し、さらにRTBU3′,ITNBD3′、TNBD3′
ならびにbd3(第5図)に対応する装置を通し
てCTR8cに向ける。 説明されたネツトワーク構造により、径路指定
(群に関するかぎり)はこの点から単調であり、
実際に出力群B8(第1図)に達するには、同じ
マトリツクス(第5図の群E1″に対応し、かつ
MCU1の入力E16に接続される)の出力1お
よびMCU1(第4図の群F1)の出力1を経て
のみMCC16から得られるマトリツクスMU1
を呼び出す必要がある。したがつて、メツセージ
が関係する入力チヤンネルがいつたん認識される
と、CTR8cは第1群の中のチヤンネル(例え
ばチヤンネルc)を選択し、接続を作り、そして
CTR1b(第1図)用の新しいメツセージを準備
する。CTR1bは第4段用の接続命令を認識し
て、出力群F1のチヤンネル(例えばチヤンネル
d)を選択するが、F1はMU1の入力での群F
16′に対応する。EC12を経てE16のチヤン
ネルcとF1のチヤンネルdとの間に接続が作ら
れると、CTR1bは新しいメツセージをCRT1
aに向けるが、CTR1aは順次MU1を入り群
16′のチヤンネルdにまた出群B8のチヤンネ
ルyに接続させる。この接続はEC4の入力8と
出力8に関するものである。 この点で、ネツトワーク内の接続がセツトアツ
プされる;確認メツセージが接続セツトアツプの
ために供給されることがあり、かつCTR1aに
よつて電話コントロール・ユニツトに送られる
が、電話コントロール・ユニツトにはB8の倍で
ある接続8と組み合わされる仮想チヤンネルを用
いて群B8が接続されている。 接続について説明された同じ手順で切離しが行
われる。関連メツセージは接続メツセージ(例に
おける第2図のCTFa)を出した電話コントロー
ル・ユニツトによつて出され、かつそのデータ・
フイールド内に解放すべき通路に関する入りチヤ
ンネル(A1のチヤンネルx)の実体を含む。メ
ツセージはUC1aのコントローラCTR1a(第
3図)によつて受信されるが、これはそのデータ
記憶装置内で出力チヤンネルと、入力チヤンネル
と組み合わされる群と、受信したメツセージに基
づき検索された群とをさがす。この場合、出力チ
ヤンネルはチヤンネルaであり、群は群16であ
る。CTR1aはマトリツクスME1の切離しを実
行し、CDTU1との切離しを診断し、チヤンネ
ルxの実体をチヤンネルaの実体に代えることに
よつてメツセージのデータ・フイールドを変形
し、そして切離しメツセージ語を対話チヤンネル
の第2段コントローラCTR1bに送る。次にこ
の手順は、切離しがそれに接続される周辺ユニツ
トに対して行われたことを確認するメツセージを
送ることができる、第5段用のコントローラ
CTR1aまで似た方法で繰り返される。 診断に関するかぎり、2つの異なる手順が設け
られる。 第1の手順は、各交換ユニツト内にセツトアツ
プされた接続のチエツクに関するものである。こ
れは回路CDTEおよびCDTUを経て各段でコン
トローラによつて実行される。特に関係される入
力チヤンネルのオクテツトは、回路CDTEにより
抽出され、マトリツクスの出力チヤンネルから
CDTUによつて抽出される同じオクテツトと比
較され、マトリツクスを通ることによつて導かれ
たフレームの数に関して遅延を許す。いくつかの
接続試験手順が可能である。例えば、ある接続は
セツトアツプされた直後に試験され、接続セツト
アツプの合部または一部が循環チエツクされ、ま
たは両試験は設計中に定められた優先基準を割り
当てながら実行される。一般にセツトアツプした
ばかりの接続に最優先度を与えることが望まし
い。 第2手順は回路ITNBD,PTBU,RTBEおよ
びネツトワーク段間ならびにネツトワークと周辺
装置との間の構造接続線のチエツクに関するもの
である。この手順は各メツセージにある制御語を
利用し、また回路TNBD用に考えられた操作手
順(前記のイタリア特許第67819−A/79に説明)
が与えられると、メツセージは一般に所定のビツ
ト構造を持つ「リセツト」語を伴う。 かくて、メツセージが正しくないことを制御語
に基づいてTNBDが認識する度に、それはまだ
簡単な送信の誤りが生じたかどうか、または送受
信TNBD間で線が中断されたかどうかを依然と
してチエツクしなければならない。実際に線の中
断はメツセージをシミユレートするが、これは故
障であるので、一般に正しい制御を与えることが
できない。 この目的で、「リセツト」語が線に現われるか
どうかを見るためにチエツクが行われる。もしそ
れが現われる場合、これは接続に沿うユニツトの
乱れによる送信の誤りがあることを示す。これら
の条件で、メツセージに関連されるコントローラ
は接続をセツトアツプするのに必要な段階を取
り、また状況次第で上流コントローラまたは電話
コントロールユニツトに適当な警報メツセージを
送ることによつて診断手順を開始することができ
る。そうするには、それはその段をその上流また
は周辺装置と接続する線上に仮想チヤンネルを使
用する。 他方では、「リセツト」語から異なる語がある
場合、線の中断がある。この場合、誤メツセージ
を受けたコントローラは中断を告げる適当なメツ
セージを上流のコントローラに送るので、後者の
コントローラは中断された線を隔離して電話コン
トロールユニツトに知らせることができる。 線の完全性をチエツクすることは、故障を認識
できるだけでなく、段間リンクおよび周辺装置を
持つリンクの機器状況について一定の制御を保つ
ことができる。 明らかに、仮想チヤンネルを用いる診断手順
は、通話チヤンネルが送信される構造通路用の診
断情報をも提供する。与えられた構造通路の径路
指定メツセージは同じ通路で送信される通話に無
関係であるので、診断はトラヒツクの在存にリン
クされない。 2つの診断手順を同時に使用すると、ネツトワ
ーク回路の全構造の実際に完全なカバレージを保
証することができる。 コントローラ処理ユニツト(マイクロプロセツ
サ、記憶装置)のどんなカバレージ不良があつて
も、既知の形(メモリ・パリテイ・チエツク、ソ
フトウエア・トラツプ)の自動診断法が利用され
る。 これまで説明した診断手順は、交換ネツトワー
クを使用する周辺ユニツトによつて実行されたネ
ツトワーク監視に関する既知の形のグローバルな
手順の実行と両立し得る。 この場合も接続手順に関するかぎり、段のコン
トローラが接続メツセージを後続段に向けること
ができないのは、それが前記後続段(ブロツキン
グ)に向う自由接続チヤンネルを発見できないか
らであることが思い出される。 説明した例について、ブロツキングは第3段を
意味し、すなわちそれはD1″のチヤンネルbと
接続すべき第4段に向う自由なチヤンネルを発見
できないCTR8c(第1図)であることが考えら
れる。 CTR8cは、データ・フイールドを不変に保
ちかつ機能コードとして「径路指定ブロツキン
グ」に関するものを挿入することによつてチヤン
ネルb用の接続メツセージを変形し、そのメツセ
ージを第3段と第2段との間のリングに利用でき
る仮想対話チヤンネルを通してCTR1b(それを
発したもの)に送る。 マトリツクスMCE1の出力16のチヤンネル
b用のブロツキング・メツセージを受信してか
ら、CTR1bは記憶装置内の前記出力チヤンネ
ルに関する接続データをさがす。接続データ(C
1′のチヤンネルa−MCE1の入力1およびD1
6のチヤンネルb−MCE1の出力16)を再構
成してから、それはMCE1の出力チヤンネルを
切り離して、最初の試みで使用したリンクを除
き、第3段マトリツクスにチヤンネルaを送る。 交換面PC内の径路指定の試みの回数は、設計
の際に選択することができる。いつたんこの限界
を越えると、ブロツキング・メツセージは接続命
令を生じた第1段コントロール(この場合は
CTR1a)に送り戻され;CTR1aは次にPC1
6以外の面PCの接続を再びたどり始める。 上記の説明は明らかに、本発明がモジユール
性、適用の柔軟性、機能の分布および性能の点で
先行技術に関して勝る利点を示す。 特に、本発明は単一形の構造モジユールを用い
て、1段(単一の8×8または16×16のマトリツ
クスから成るネツトワーク)から7段まで変わる
時間の段数を持つ、数100〜数10万PCMチヤンネ
ルにわたる容量を有するネツトワーク構造物を提
供することができる。例えば、8192チヤンネルの
容量を有する単一交換面から成る3段ネツトワー
クを持つことが可能である。与えられた段数で
は、容量はマトリツクスおよび段間接続の数を変
えることによつて変えられる。例えば、交換面の
マトリツクスの数を半分にして、マトリツクス
MCEの第1および第2出力群をMCCマトリツク
スの第1および第2入力群に接続すると、4096チ
ヤンネルの交換面を生じ;32個の中央面を持つ第
5段ネツトワークは16入力群と32出力群を持つマ
トリツクスME、ならびに32入力群と16出力群を
持つマトリツクスMUを使用することによつて得
ることができる。どんな場合でも、使用されるハ
ードウエアと具備されるチヤンネル数との比で高
い効率が必ず保たれる。 7段ネツトワークも可能であるが、走行遅延お
よび径路指定時間の問題がかかるネツトワークを
不便なものにしている。しかしどんな場合でも、
折返し交換ユニツトは第1段と第7段のマトリツ
クス、第2段と第6段のマトリツクス、および第
3段と第5段のマトリツクスをそれぞれ含み、第
4段のユニツトは再び広げられる。さらに、この
ネツトワークはそれを構成する集積素子の技術開
発に容易に順応することができ、またすべての機
器状況に装備される処理力と使用チヤンネル数と
の比を最適にするように、著しい制御分布を提供
する。 各個の交換ユニツトにローカル・コントローラ
が存在すると、ネツトワーク内のPCMチヤンネ
ルの接続が各段に含まれる交換ユニツトのコント
ローラによつて別々に捜索される点で、ネツトワ
ークを真に自己径路指定にする。こうして、周辺
電話コントロール・ユニツトは、ネツトワーク内
の接続通路をさがす仕事から完全に解放される。
交換ユニツトのコントローラ間の診断に特殊集積
回路を用いると、マイクロプロセツサの対話管理
が軽減され、また多数の接続要請が迅速に処理さ
れるような作動時間が得られる。ネツトワークの
折返し構造は、仮想チヤンネルにより径路指定メ
ツセージを送ることができるので、使用される構
造通路に関するかぎりこれらのメツセージを通話
から完全に分離することもできる。これは順方向
の指令に最大の融通性を与え:特に各群用の仮想
チヤンネルを使用しないで、この種の信号により
与えられるある利点を利用したい場合、数群に関
する径路指定メツセージ、または共通チヤンネル
径路指定信号さえも仮想チヤンネルを持たせるこ
とができる。 どんな場合でも、径路指定メツセージを進める
仮想チヤンネルを使用すると、すべてのネツトワ
ーク区域内で標準のPCM通話チヤンネルを持つ
ことができ;かくてネツトワーク構成部品は汎用
であることができ、またフオーマツト交換用イン
ターフエース回路を導入する必要がない。 ネツトワークのブロツキング特性は、どんな機
器状況でも最大予想トラヒツクレベルに関し無視
できる損失を保証するような特性であり;交換ユ
ニツトに分布されたコントローラの使用により、
ネツトワークは周辺電話コントロール・ユニツト
の介在によらないで、ブロツキングや内部故障の
場合に代替の径路指定通路を自動的に発見するこ
とができる。 ネツトワークにより切換えられるPCMチヤン
ネルの走行遅延は、各交換ユニツトのコントロー
ラによつて施される戦略の使用により最小にさ
れ;診断用の特殊補助回路を用いると、診断の諸
機能、故障の捜索および再構成は個々の構造ユニ
ツトのレベルまで拡大することができ、かくてネ
ツトワークを構成する個々の基本モジユール間の
接続線を含む故障をカバーすることができる。 コントローラおよび診断用補助回路を具備する
交換ユニツトは、自動診断ならびに構造識別手順
を遂行することができ、かくて電話交換監視機関
をこれらの仕事によつて課せられる重い負担から
解放させる。 この場合もまた、ローカル・コントローラ用マ
イクロプロセツサの使用により、各ユニツトのコ
ントローラ用の異なる応用プログラムの使用およ
び中央交換面PCの数と構造の適当な選択によつ
て、作動時間、ブロツキング確率、診断およびネ
ツトワーク費用の間の理想的な兼ね合いを選択す
ることができ、かくて可能な電話交換応用の全範
囲(走行、都市、地方または混合交換)をカバー
することができる。例えば、制限された数nの内
面を持つネツトワーク構造は、使用される交換ユ
ニツトの数を減少し、したがつて費用を減少する
ことができるが、ブロツキングの確率を高くする
には可能な径路指定の試みの数をふやさなければ
ならない。この戦略は明らかに、交換ネツトワー
クの作動時間を長くする。これに反して、面の数
をふやすと、径路指定の試みの回数は減少できる
がブロツキングの確率は本質的に低下し;かくて
短い作動時間が得られる。 さらに、与えられた機器状況で、作動速度をぎ
せいにして複雑な診断をネツトワークに与えるよ
うにコントローラ・プログラムを変えることがで
き、またはその逆にネツトワークは診断が複雑で
なく、交換が新しいサービス(例えばデータ・ネ
ツトワーク)を処理しなければならない場合に要
求される通り、周辺機関からの指令をより迅速に
実行する。
第1図は本発明を使用するPCM交換ネツトワ
ークの一般接続図、第2図は折返しの形の第1図
のPCM交換ネツトワークおよびネツトワーク周
辺装置、特に電話コントロールとの接続図、第3
図、第4図および第5図は第1図のネツトワーク
に用いられた交換ユニツトのブロツク図、第6図
はコントローラ間の対話に用いられる回路のブロ
ツク図、第7図はネツトワークの接続図である。 CTFa…CTFc……電話コントロール・ユニツ
ト;ME1…ME256,MU1…MU256,
MCE1…MCE16,MCU1…MCU16,
MCC1…MCC16……交換マトリツクス;
CDTE1…CDTE5,CDTU1…CDTU5……
診断用集積補助回路;CTR1a…CTR256
a,CTR1b…CTR16b,CTR1c…CTR
8c……ローカル・コントロール;UC1a…UC
256a,UC1b…UC16b,UC1c…UC8
c……モジユール式交換ユニツト;UL1…UL2
048…周辺ユニツト;RTBE1…RTBE5,
RTBU1…RTBU5……集積回路;TNBD1…
TNBD5,ITBND1…ITBND5……集積回路。
ークの一般接続図、第2図は折返しの形の第1図
のPCM交換ネツトワークおよびネツトワーク周
辺装置、特に電話コントロールとの接続図、第3
図、第4図および第5図は第1図のネツトワーク
に用いられた交換ユニツトのブロツク図、第6図
はコントローラ間の対話に用いられる回路のブロ
ツク図、第7図はネツトワークの接続図である。 CTFa…CTFc……電話コントロール・ユニツ
ト;ME1…ME256,MU1…MU256,
MCE1…MCE16,MCU1…MCU16,
MCC1…MCC16……交換マトリツクス;
CDTE1…CDTE5,CDTU1…CDTU5……
診断用集積補助回路;CTR1a…CTR256
a,CTR1b…CTR16b,CTR1c…CTR
8c……ローカル・コントロール;UC1a…UC
256a,UC1b…UC16b,UC1c…UC8
c……モジユール式交換ユニツト;UL1…UL2
048…周辺ユニツト;RTBE1…RTBE5,
RTBU1…RTBU5……集積回路;TNBD1…
TNBD5,ITBND1…ITBND5……集積回路。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 ネツトワーク周辺に分布された電話コントロ
ール・ユニツトCTFa……CTFcを持つ電話交換
に属するとともに、基本的にマイクロプロセツサ
適合のコントロール・ユニツトを持つ集積回路交
換マトリツクスME1……ME256,MU1…
…MU256,MCE1……MCE16,MCU1
……MCU16,MCC1……MCC16と、診断
用集積補助回路CDTE1……CDTE5,CDTU1
……CDTU5と、マイクロプロセツサの形のロ
ーカル・コントロールユニツトCTR1a……
CTR256a,CTR1b……CTR16b,
CTR1c……CTR8cとから成る折返しモジユ
ール式交換ユニツトUC1a……UC256a;
UC1b……UC16b;UC1c……UC8cを含
むいくつかの時分割段を持つ自己径路指定モジユ
ール式PCM交換ネツトワークであつて、各交換
ユニツトUC1a……UC8cのローカル・コント
ロールユニツトは相接する段に属する複数個のユ
ニツトのコントローラに接続されたり、連続する
段の間で通話を伝送しかつネツトワーク周辺装置
からおよび同装置に通話を伝送する同じPCMリ
ンクを通してネツトワーク制御メツセージを交換
する分布された電話コントロール・ユニツト
CTFa……CTFcに接続されたり、もしくはその
両方に接続される前記自己径路指定モジユール式
PCM交換ネツトワークにおいて、各交換ユニツ
トUC1a……UC8cは同じコントローラCTR
1a……CTR8cによつて制御される1対のマ
トリツクスME1,MU1……ME256,MU2
56;MCE1,MCU1……MCE16,MCU1
6;MCC1,MCC2……MCC15,MCC16
を含みかつ各交換ユニツトは相接する段または周
辺装置に出入する入力リンクと対応する出力リン
クの両方を含むようになつていることと、各マト
リツクスME1……MCC16および各周辺ユニ
ツトUL1……UL2048は同じリンクによる通
話伝送の方向と反対の方向に前記メツセージを送
る多数のチヤンネル(ここでは「仮想チヤンネ
ル」という)を前記リンクの1個以上に供給する
集積回路RTBE1……RTBE5,RTBU1……
RTBU5、および前記仮想チヤンネルを用いて
前記メツセージを交換する集積回路TNBD1…
…TNBD5,ITBND1……ITNBD5と組み合
わされ、後者は通話ネツトワークにかかわらずコ
ントローラ間の対話ネツトワークを構成するこ
と、を特徴とする前記ネツトワーク。 2 前記リンクと共に仮想チヤンネルを提供する
集積回路RTBE,RTBUが前記各リンクの制御
メツセージ用に、全PCM群の帯に少なくとも等
しい帯を提供することを特徴とする特許請求の範
囲第1項記載のネツトワーク。 3 前記対話ネツトワークが各PCMリンク用の
仮想チヤンネルを含むことを特徴とする特許請求
の範囲第1項および第2項記載のネツトワーク。 4 前記仮想チヤンネルを提供する集積回路
RTBE1……RTBU5は、マトリツクスME1…
…ME16のまたはそれぞれ周辺ユニツトUL1
……LU2048の通話入力に接続されるフルー
デユプレツクス・トランシーバRTBE1……
RTBU5と;同じマトリツクスME1……MCC
16または同じ周辺ユニツトUL1……UL204
8の通話出力に接続されるフルーデユプレツク
ス・トランシーバRTBU1……RTBU5と;マ
トリツクスまたは周辺ユニツトに通話を導くとと
もに、それがメツセージ交換用の前記補助集積回
路ITNBD1……ITNBD5から受けるネツトワ
ーク制御に関するメツセージを、隣接段のマトリ
ツクスまたは周辺ユニツトと組み合わされる出力
トランシーバRTBU1……RTBU5に向ける入
力トランシーバRTBE1……RTBE5と;通話
を隣接段のマトリツクスME1……MCC16ま
たは周辺ユニツトUL1……UL2048と組み合
わされる入力トランシーバに向けるとともに、そ
れが隣接段の前記マトリツクスのコントローラか
らまたは前記周辺ユニツトと組み合わされる電話
コントロール・ユニツトCTFa……CTFcから受
けるメツセージを、メツセージ交換用の補助集積
回路ITNBD1……TNBD5に向ける出力トラン
シーバRTBU1……RTBU5とを含むことを特
徴とする特許請求の範囲第1項から第3項までの
いずれか1項に記載のネツトワーク。 5 交換ユニツトUC1a……UC8cと組み合わ
されるメツセージ交換用の補助集積回路ITNBD
1……TNBD5は: −一方で、交換ユニツトUC1a……UC8aのコ
ントローラCTR1a……CTR8cから複数個
の語で構成される1個以上のメツセージを非同
期に受信し、前記メツセージを記憶し、そして
前記メツセージの語をコントローラ対話ネツト
ワークに挿入すべきPCM流の複数個のフレー
ムのチヤンネルの等しい数に挿し得るととも
に、他方で、前記ネツトワークからPCM流に
作られかつ複数個の語から成る1個以上のメツ
セージを受信し、前記語をメツセージの受信完
了まで記憶し、そしてそれらをインターフエー
ス装置と組み合わされるコントローラに非同期
で供給し得る前記インターフエース装置
TNBD1……TNBD5と; −出力トランシーバRTBU1……RTBU5の受
信側Rxuおよび入力トランシーバRTBE1……
RTBE5の送信側Txeにそれぞれ接続される第
1入力ならびに第1出力と、インターフエース
装置TNBD1……TNBD5に接続される第2
入力ならびに第2出力とを持ち、出力トランシ
ーバによりかつマトリツクス出力群と組み合わ
される仮想チヤンネルから、前記チヤンネルの
内容を並列に抽出し得るとともにかかる内容を
PCMフレームの形で対応するインターフエー
ス装置TNBD1……TNBD5に供給すること
ができ、また前記インターフエース装置
TNBD1……TNBD5から来る単一PCM流の
メツセージを、入力トランシーバを経て、すべ
てのマトリツクス入力群と組み合わされるコン
トロール間の対話用仮想チヤンネルに分布する
ことができる、直並列および並直列変換を行う
装置ITNBD1……ITNBD5と; を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項か
ら第4項までのいずれか1項に記載のネツトワー
ク。 6 直/並列および並/直列変換を行う前記装置
ITNBD1……ITNBD5はマトリツクスの入力
群または出力群の数に等しい数の複数個のシフ
ト・レジスタSR1……SR16を含むことと、第
1レジスタSR1は対応するインターフエース装
置TNBD1……TNBD5によつて送られるPCM
流を伝送する線nに接続される入力と第1マトリ
ツクス入力群に接続される出力とを備える一方、
他のレジスタSR2……SR6はマトリツクス
PCM出力群の1つに接続される第1入力とイン
ターフエース装置TNBD1……TNBD5によつ
て送られるPCM流を伝送する線nに接続される
他の入力とを持つ2入力マルチプレクサMX2…
…MX16の出力に接続されるそれぞれの入力を
備え、前記他のレジスタの出力はANDゲートP
2……P16を経てマトリツクス入力群に接続さ
れるとともに、マトリツクスの第1出力群に接続
されるもう1つの入力とコントローラ対話用の仮
想チヤンネルによつて運ばれる情報をインターフ
エース装置TNBD1……TNBD5に伝送する線
mに接続される出力を持つもう1つのマルチプレ
クサMX0の等しい数の入力に接続されることを
特徴とする特許請求の範囲第5項記載のネツトワ
ーク。 7 前記直/並列および並/直列変換を行う装置
が、PCM流のビツトおよびフレーム同期に基づ
いて、前記シフト・レジスタSR1……SR16、
前記マルチプレクサMX0……MX16および前
記ANDゲートP1……P16用のイネーブル信
号ならびに指令信号を各PCM流フレームに発生
させ、コントローラ対話用の仮想チヤンネルに保
留された時間中に、前記フレームにある対話情報
がマトリツクス出力群からサンプルされ、インタ
ーフエース装置TNBD1……TNBD5によつて
供給されかつ前のフレームのレジスタに記憶され
た対話情報が入力群に転送されるようにされる時
間軸BTをも含み;シフト・レジスタSR2……
SR16の入力に接続されるマルチプレクサMX
2……MX16がインターフエース装置TNBD
1……TNBD5によつてそのフレームに供給さ
れた対話情報をレジスタに転送するように順次イ
ネーブルにされ、またレジスタSR1……SR16
の出力に接続されるマルチプレクサMX0が前の
フレームの仮想対話チヤンネルの時間中に前記レ
ジスタによつて記憶された情報をインターフエー
ス装置に順次転送することを特徴とする特許請求
の範囲第6項記載のネツトワーク。 8 前記インターフエース装置TNBDが直/並
列および並/直列変換を行う装置ITNBDの診断
と、仮想チヤンネルを与える回路RTBE,
RTBUの診断と、仮想チヤンネルが与えられか
つ通話情報が伝送されるリンクの診断とを可能に
することを特徴とする特許請求の範囲第1項から
第7項までのいずれか1項に記載のネツトワー
ク。 9 周辺ユニツトUL1……UL2408と組み合
わされるメツセージ交換用の補助集積回路は、周
辺ユニツトが電話コントロール・ユニツトによつ
て別個に制御される場合にインターフエース装置
TNBD1……TNBD5のみを含み、周辺ユニツ
トが単一電話コントロール・ユニツトによつて群
の形で制御される場合にインターフエース装置
TNBD1……TNBD5および直/並列ならびに
並/直列変換を行う装置ITNBD1……ITNBD
5の両方を含むことを特徴とする特許請求の範囲
第5項記載のネツトワーク。 10 ネツトワークの極端の段に関する交換ユニ
ツトUC1a……UC256aのマトリツクス
MCE1……MCE256,MCEU1……MCU2
56がそれぞれの入力群の膨張または収縮をそれ
ぞれ行うことを特徴とする特許請求の範囲第1項
記載のネツトワーク。 11 各交換ユニツトUC1a……UC8cがネツ
トワークのモジユール式構造素子を構成する1個
の引出し可能かつ交換可能なプリント回路板に含
まれる構造であることを特徴とする特許請求の範
囲第1項から第10項までのいずれか1項に記載
のネツトワーク。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT67790/82A IT1156369B (it) | 1982-06-22 | 1982-06-22 | Rete di commutazione pcm modulare e autoinstradante con comando di in stradamento su canale virtuale per autocommutatori telefonici a comando distribuito |
| IT67790-A/82 | 1982-06-22 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS596695A JPS596695A (ja) | 1984-01-13 |
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