JPH0448010B2 - - Google Patents
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- JPH0448010B2 JPH0448010B2 JP60091285A JP9128585A JPH0448010B2 JP H0448010 B2 JPH0448010 B2 JP H0448010B2 JP 60091285 A JP60091285 A JP 60091285A JP 9128585 A JP9128585 A JP 9128585A JP H0448010 B2 JPH0448010 B2 JP H0448010B2
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- signal
- unit
- circuit
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-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/64—Hybrid switching systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
- Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、電気通信システムのための交換網に
関し、より詳細に言えば、デイジタル制御信号お
よびデイジタル通信信号が共通なネツトワークバ
スを介してやりとりされ、かつ、デイジタル信号
が非同期的および同期的に通信されるようにした
電気通信交換網に関するものである。
関し、より詳細に言えば、デイジタル制御信号お
よびデイジタル通信信号が共通なネツトワークバ
スを介してやりとりされ、かつ、デイジタル信号
が非同期的および同期的に通信されるようにした
電気通信交換網に関するものである。
電話通信技術は長期間にわたつて進歩してき
た。この間、電話音声通信は伝統的に回線交換電
話装置によつて提供されてきた。回線交換電話装
置の特徴としては、全通話時間中にわたり、通話
ごとに個々に通信経路が設定されることである。
最近は、時分割多重(TDM)電話交換におい
て、それぞれ割り当てられたチヤネルによつて経
済的に通信経路が提供されている。
た。この間、電話音声通信は伝統的に回線交換電
話装置によつて提供されてきた。回線交換電話装
置の特徴としては、全通話時間中にわたり、通話
ごとに個々に通信経路が設定されることである。
最近は、時分割多重(TDM)電話交換におい
て、それぞれ割り当てられたチヤネルによつて経
済的に通信経路が提供されている。
ところで、急速に増大しつつあるデータ通信の
量を処理できる通信システムに対する考案がなさ
れ、また、その必要性が認識されてきた。しか
し、それが適切な通信システムの構築に重大な影
響を与えたのはここ20年間程である。電話音声通
信システムの回線交換設計原理と比較して、より
経済的なデータ伝送システムは、例えばパケツト
交換設計原理に基づいている。パケツト交換は回
線または通信経路が順々に種々のデータトランザ
クシヨンに専ら依託されることを特徴としてい
る。各データトランザクシヨンが一時通信経路を
占め、これが通信経路の帯域幅によつて分割され
たデータ量と一致する。
量を処理できる通信システムに対する考案がなさ
れ、また、その必要性が認識されてきた。しか
し、それが適切な通信システムの構築に重大な影
響を与えたのはここ20年間程である。電話音声通
信システムの回線交換設計原理と比較して、より
経済的なデータ伝送システムは、例えばパケツト
交換設計原理に基づいている。パケツト交換は回
線または通信経路が順々に種々のデータトランザ
クシヨンに専ら依託されることを特徴としてい
る。各データトランザクシヨンが一時通信経路を
占め、これが通信経路の帯域幅によつて分割され
たデータ量と一致する。
同期通信は回線交換装置によつて最も効率的に
処理される。各同期通信にあたつては帯域幅の利
用に関係なく通信の全期間中通信経路又はチヤネ
ルが占有される。他方、非同期通信はパケツト交
換装置によつて最も効率的に処理される。例えば
データトランザクシヨンと呼ばれている各非同期
通信は、帯域幅で分割されたデータ量が必要とす
る時間の間のみ回線(通信経路)の全帯域幅を利
用する。
処理される。各同期通信にあたつては帯域幅の利
用に関係なく通信の全期間中通信経路又はチヤネ
ルが占有される。他方、非同期通信はパケツト交
換装置によつて最も効率的に処理される。例えば
データトランザクシヨンと呼ばれている各非同期
通信は、帯域幅で分割されたデータ量が必要とす
る時間の間のみ回線(通信経路)の全帯域幅を利
用する。
回線交換装置を介して送信される非同期データ
は使用可能な全帯域を使用することはまれであ
る。これに対して、パケツト交換装置ではトラヒ
ツクが存在すれば全帯域が使用される。
は使用可能な全帯域を使用することはまれであ
る。これに対して、パケツト交換装置ではトラヒ
ツクが存在すれば全帯域が使用される。
しかしながら、パケツト交換システムではポー
ト間での情報転送は本質的に非同期性であるた
め、パケツト交換形式のシステムで音声(即ち同
期情報)伝送を行うには、比較的込み入つた複雑
な解決方法が必要となる。また、そのような形式
のシステムで音声情報を伝送できても、性能的に
みて、実用的な同期情報のスイツチングシステム
とはならない。なお、パケツト交換および種々の
例示的なシステムの能力および結果について広範
かつ概括的な紹介書が、ロイ・デイー・ロスナー
により、“パケツト・スイツチング・トモロー
ズ・コミユニケーシヨンズ”と題して、米国カリ
フオルニア州ベルモントのライフタイム・ラーニ
ング・パブリケーシヨンズ(ワドワース社の部
門)より発行されている。
ト間での情報転送は本質的に非同期性であるた
め、パケツト交換形式のシステムで音声(即ち同
期情報)伝送を行うには、比較的込み入つた複雑
な解決方法が必要となる。また、そのような形式
のシステムで音声情報を伝送できても、性能的に
みて、実用的な同期情報のスイツチングシステム
とはならない。なお、パケツト交換および種々の
例示的なシステムの能力および結果について広範
かつ概括的な紹介書が、ロイ・デイー・ロスナー
により、“パケツト・スイツチング・トモロー
ズ・コミユニケーシヨンズ”と題して、米国カリ
フオルニア州ベルモントのライフタイム・ラーニ
ング・パブリケーシヨンズ(ワドワース社の部
門)より発行されている。
このように、回線交換装置において非同期デー
タ情報を通信することは明らかに非能率的であ
る。また、回線交換装置中で非同期データを伝送
するための保持時間は音声通話路で使用される通
常の期間を大きく越えることがある。従つて、大
きいデータトラヒツクは回線交換ネツトワークを
著しく過密にすることがある。
タ情報を通信することは明らかに非能率的であ
る。また、回線交換装置中で非同期データを伝送
するための保持時間は音声通話路で使用される通
常の期間を大きく越えることがある。従つて、大
きいデータトラヒツクは回線交換ネツトワークを
著しく過密にすることがある。
他方、最近利用できるパケツト交換装置は基本
的に大きな受信の遅れが存在するので、パケツト
交換装置は音声のような情報の伝送には調和しな
い。そのため、回線交換装置に対する実用的な代
替手段とはなりえない。
的に大きな受信の遅れが存在するので、パケツト
交換装置は音声のような情報の伝送には調和しな
い。そのため、回線交換装置に対する実用的な代
替手段とはなりえない。
本発明は、上述した点に鑑み、同期的および非
同期的な通信が可能な電気通信交換網を提供する
ことを目的とする。
同期的な通信が可能な電気通信交換網を提供する
ことを目的とする。
このような目的を達成するために、本発明の電
気通信交換網は、メインバスとセグメントバスに
より構成され、非同期通信および同期通信の双方
の通信を行うためのバスと、このバスに接続さ
れ、パケツトデータ信号を非同期的に通信する複
数のユニツト及び回線交換信号を同期的に通信す
る少なくとも1つの呼制御ユニツトと、このバス
に接続され、非同期通信のためのユニツトをポー
リングするためのポール手段と、任意の非同期通
信ユニツトから非同期通信リクエストの要求があ
つたときデータパケツト伝送を行うための許可信
号を発生するグラント手段と、呼制御ユニツトか
らの同期リクエスト信号に応じて同期サイクル信
号を発生させる同期カウンタ及びゼネノータ手段
とを有し、非同期通信の要求に応じてバスへのア
クセスを制御し、同期通信の要求に応じて非同期
通信用のタイムスロツトの少なくとも1つを同期
通信用のタイムスロツトとして割り当てるように
前記バスを制御するバス制御手段とを備え、任意
の非同期通信ユニツトからランダムに受信した非
同期通信リクエストの要求に応じて、バス手段は
グラント信号を生成し、このグラント信号によつ
て非同期信号が送信され、一方、任意の呼制御ユ
ニツトからランダムに受信した同期リクエスト信
号の要求に応じて、バス制御手段は同期サイクル
信号を生成し、この同期サイクル信号によつて同
期信号が送信されるように構成される。
気通信交換網は、メインバスとセグメントバスに
より構成され、非同期通信および同期通信の双方
の通信を行うためのバスと、このバスに接続さ
れ、パケツトデータ信号を非同期的に通信する複
数のユニツト及び回線交換信号を同期的に通信す
る少なくとも1つの呼制御ユニツトと、このバス
に接続され、非同期通信のためのユニツトをポー
リングするためのポール手段と、任意の非同期通
信ユニツトから非同期通信リクエストの要求があ
つたときデータパケツト伝送を行うための許可信
号を発生するグラント手段と、呼制御ユニツトか
らの同期リクエスト信号に応じて同期サイクル信
号を発生させる同期カウンタ及びゼネノータ手段
とを有し、非同期通信の要求に応じてバスへのア
クセスを制御し、同期通信の要求に応じて非同期
通信用のタイムスロツトの少なくとも1つを同期
通信用のタイムスロツトとして割り当てるように
前記バスを制御するバス制御手段とを備え、任意
の非同期通信ユニツトからランダムに受信した非
同期通信リクエストの要求に応じて、バス手段は
グラント信号を生成し、このグラント信号によつ
て非同期信号が送信され、一方、任意の呼制御ユ
ニツトからランダムに受信した同期リクエスト信
号の要求に応じて、バス制御手段は同期サイクル
信号を生成し、この同期サイクル信号によつて同
期信号が送信されるように構成される。
任意の非同期通信ユニツトからランダムに受信
した非同期通信の要求に応じて、バス手段はグラ
ント信号を生成し、このグラント信号によつて非
同期信号が複数のユニツト間で送受信され、一
方、任意の呼制御ユニツトからのランダムな同期
通信要求に応じて、バス手段は同期リクエスト信
号を生成し、バスを経由してバス制御手段に送出
し、バス制御手段は同期サイクル信号を生成し、
この同期サイクル信号によつて同期信号が複数の
ユニツト間で送受信される。このようにして、非
同期的に生じるデータ信号および同期的に生じる
回線交換信号がバスに混在し、複数のユニツト間
で送受信される。
した非同期通信の要求に応じて、バス手段はグラ
ント信号を生成し、このグラント信号によつて非
同期信号が複数のユニツト間で送受信され、一
方、任意の呼制御ユニツトからのランダムな同期
通信要求に応じて、バス手段は同期リクエスト信
号を生成し、バスを経由してバス制御手段に送出
し、バス制御手段は同期サイクル信号を生成し、
この同期サイクル信号によつて同期信号が複数の
ユニツト間で送受信される。このようにして、非
同期的に生じるデータ信号および同期的に生じる
回線交換信号がバスに混在し、複数のユニツト間
で送受信される。
以下、図面に基づいて本発明の実施例を詳述す
る。なお、実施例にあつては、それを形成するシ
ステムの動作に必要な電力供給手段およびアース
要素は、当業者においてよく理解されているので
省略する。また、動作に必要なクロツク信号の発
生および配線は実施例の理解に好都合であるよう
に簡単化されている。
る。なお、実施例にあつては、それを形成するシ
ステムの動作に必要な電力供給手段およびアース
要素は、当業者においてよく理解されているので
省略する。また、動作に必要なクロツク信号の発
生および配線は実施例の理解に好都合であるよう
に簡単化されている。
図示されている実施例の回路は在庫品の素子で
構成されており、主としてシリコン集積回路が印
刷回路板(カードとも呼ばれる)に取り付けられ
ている。印刷回路板は背面パネルに接続可能であ
り、この背面パネルは種々の印刷回路板間で信号
を伝達するための種々のリードを有している。
構成されており、主としてシリコン集積回路が印
刷回路板(カードとも呼ばれる)に取り付けられ
ている。印刷回路板は背面パネルに接続可能であ
り、この背面パネルは種々の印刷回路板間で信号
を伝達するための種々のリードを有している。
(i) 全体構成の概略
第1図は、本発明の一実施例によるパケツト交
換および回線交換電気通信網をブロツク図を示
す。なお、以下の説明にあつては、特定の構成要
素でなく一般的、概念的に示す場合には、符号の
添え字あるいはその一部を付さずに用いる。
換および回線交換電気通信網をブロツク図を示
す。なお、以下の説明にあつては、特定の構成要
素でなく一般的、概念的に示す場合には、符号の
添え字あるいはその一部を付さずに用いる。
第1図において、信頼性向上のために、一対の
ネツトワークAおよびB(つまり2つの系)が設
けられている。ネツトワークAと ネツトワークBは対称であるから、以下説明の
都合上ネツトワークAについてのみ説明し、ネツ
トワークBについては説明を省略する。なお、ネ
ツトワークA系においては各装置にA0〜Aoの添字
をつけ、ネツトワークB系において、各装置にB0
〜Boの添字をつけて各装置を区別する。以下の説
明においては添字は必要に応じて使用する。
ネツトワークAおよびB(つまり2つの系)が設
けられている。ネツトワークAと ネツトワークBは対称であるから、以下説明の
都合上ネツトワークAについてのみ説明し、ネツ
トワークBについては説明を省略する。なお、ネ
ツトワークA系においては各装置にA0〜Aoの添字
をつけ、ネツトワークB系において、各装置にB0
〜Boの添字をつけて各装置を区別する。以下の説
明においては添字は必要に応じて使用する。
バス制御部110は、メインバス111と、複
数(ここでは6つ)のリピータ113とを有す
る。
数(ここでは6つ)のリピータ113とを有す
る。
バス制御部110が有するリピータ113のそ
れぞれは、複数(ここではセグメント0〜5の6
つ)のAセグメントバス121のそれぞれに対応
してインタフエースしている。セグメント0〜5
のそれぞれにおけるAおよびBのセグメントバス
121Aおよび121Bの対には、複数(ここでは
0〜31の32)のユニツト130が接続用に設けら
れている。
れぞれは、複数(ここではセグメント0〜5の6
つ)のAセグメントバス121のそれぞれに対応
してインタフエースしている。セグメント0〜5
のそれぞれにおけるAおよびBのセグメントバス
121Aおよび121Bの対には、複数(ここでは
0〜31の32)のユニツト130が接続用に設けら
れている。
全てのメインバス111およびセグメントバス
121は多重の導線を含み、これらはデータリー
ドおよびアドレスリード並びに種々の制御リード
となるものである。これらデータリードおよびア
ドレスリードは、並列信号フオーマツトのデイジ
タル信号を伝送する。
121は多重の導線を含み、これらはデータリー
ドおよびアドレスリード並びに種々の制御リード
となるものである。これらデータリードおよびア
ドレスリードは、並列信号フオーマツトのデイジ
タル信号を伝送する。
両ネツトワークAおよびBのうちアクテイブモ
ードにある一方のネツトワークと関連している構
成要素のみが、任意のある時間において標準的な
動作状態にある(現用系)。これに対し、他方の
ネツトワークは、スタンバイモードである(予備
系)。セグメントバス121は、ターミネータT
131によつてその関連するリピータ113から
遠隔的に終端されている。ターミネータ131
は、関連するセグメントバス121における導線
のためのインピーダンス終端を有しており、ま
た、関連するバス制御部110において使用する
ためのリターンパリテイ指示部(図示せず)を備
えている。
ードにある一方のネツトワークと関連している構
成要素のみが、任意のある時間において標準的な
動作状態にある(現用系)。これに対し、他方の
ネツトワークは、スタンバイモードである(予備
系)。セグメントバス121は、ターミネータT
131によつてその関連するリピータ113から
遠隔的に終端されている。ターミネータ131
は、関連するセグメントバス121における導線
のためのインピーダンス終端を有しており、ま
た、関連するバス制御部110において使用する
ためのリターンパリテイ指示部(図示せず)を備
えている。
各セグメントのユニツト0〜31のそれぞれに
おいて、セグメントパス/ユニツトインタフエー
ス回路(第7図に関して後述する)が必要であ
り、セグメントバス121に対するアクセスの授
受(後で詳述するように、第9図および第10図
に示されている系統的な信号プロトコルによつて
いる)が行われる。
おいて、セグメントパス/ユニツトインタフエー
ス回路(第7図に関して後述する)が必要であ
り、セグメントバス121に対するアクセスの授
受(後で詳述するように、第9図および第10図
に示されている系統的な信号プロトコルによつて
いる)が行われる。
各ユニツト130は、いくつかの特定のタスク
の1つを行なう装置である。これらのタスクのい
くつかの具体例は次の通りである。
の1つを行なう装置である。これらのタスクのい
くつかの具体例は次の通りである。
(イ) アナログ電話局設備のためのライン回路イン
タフエースおよび同期信号変換。
タフエースおよび同期信号変換。
(ロ) デイジタル電話局設備のためのライン回路イ
ンタフエースおよび同期デイジタル信号の形
成。
ンタフエースおよび同期デイジタル信号の形
成。
(ハ) 複数のワークステーシヨンまたは1つのホス
トコンピユータのための非同期デイジタルライ
ン回路インタフエース。
トコンピユータのための非同期デイジタルライ
ン回路インタフエース。
(ニ) 同期信号のためのデイジタルトランク回路回
線インタフエース。
線インタフエース。
(ホ) 非同期信号のためのデイジタルトランク回路
インタフエース。
インタフエース。
(ヘ) 電話網に必要な公知の信号機能および監視機
能を提供するためのトーン受信器、トーン発生
器等の同期デイジタル信号サービス回路。
能を提供するためのトーン受信器、トーン発生
器等の同期デイジタル信号サービス回路。
(ト) 例えばデータおよび/または音声メツセージ
装置の特徴を加えた同期および非同期のための
インタフエース。
装置の特徴を加えた同期および非同期のための
インタフエース。
上記に列挙したタスクは、第1図のネツトワー
クにおける種々の通信サービスの単なる例示であ
る。ここに述べなかつたタスクの1つは、呼制御
のタスクである。ネツトワークAおよびBのユニ
ツト130の少なくとも1つは呼制御ユニツトに
よつて占められる。この呼制御ユニツトは他のユ
ニツト130の呼び出しと呼び出されたものとの
間の通信経路を規定している限りにおいて、種々
のコンピユータ制御による交換システムにおける
中央制御部に類似している。呼制御ユニツトまた
は任意の他のユニツトの構造および動作は、本発
明の電気通信交換網の理解には必要ではないので
省略する。
クにおける種々の通信サービスの単なる例示であ
る。ここに述べなかつたタスクの1つは、呼制御
のタスクである。ネツトワークAおよびBのユニ
ツト130の少なくとも1つは呼制御ユニツトに
よつて占められる。この呼制御ユニツトは他のユ
ニツト130の呼び出しと呼び出されたものとの
間の通信経路を規定している限りにおいて、種々
のコンピユータ制御による交換システムにおける
中央制御部に類似している。呼制御ユニツトまた
は任意の他のユニツトの構造および動作は、本発
明の電気通信交換網の理解には必要ではないので
省略する。
第1図の電気通信交換網の1つは、ユニツト1
30曲又はユニツト内で、同期的および非同期的
にデイジタル信号の通信がなされる。次に、この
電気通信交換網の構造および動作を、第2図〜第
10図に基づいて、第1図をも参照しながら詳述
する。
30曲又はユニツト内で、同期的および非同期的
にデイジタル信号の通信がなされる。次に、この
電気通信交換網の構造および動作を、第2図〜第
10図に基づいて、第1図をも参照しながら詳述
する。
(ii) バス制御部
第2図は、第1図のバス制御部110を具体的
に示す。このバス制御部110によつて、ネツト
ワーク(系)の1つを介して通信が制御される。
以下、バス制御部110の各部について順次説明
する。
に示す。このバス制御部110によつて、ネツト
ワーク(系)の1つを介して通信が制御される。
以下、バス制御部110の各部について順次説明
する。
(‐1) 構成の概略
第2図におけるバス制御部110は全てのタイ
ミング、制御、アドレスの供給源であり、これら
は最終的には、アドレスリード210(複数のリ
ードで構成される)および制御リード(複数のリ
ードで構成される)を介して関連するセグメント
バス121(第1図)に通信される。標準の動作
では、ユニツト130は全ての応答信号の供給源
である。ユニツト130およびバス制御部110
は、データリード207(複数のリードで構成さ
れる)およびデータリード607(複数のリード
で構成される)を介して通信されるデータ情報信
号の供給源である。メインバス111(第1図)
には、データリード207、アドレスリード21
0および複数の制御リードが含まれる。
ミング、制御、アドレスの供給源であり、これら
は最終的には、アドレスリード210(複数のリ
ードで構成される)および制御リード(複数のリ
ードで構成される)を介して関連するセグメント
バス121(第1図)に通信される。標準の動作
では、ユニツト130は全ての応答信号の供給源
である。ユニツト130およびバス制御部110
は、データリード207(複数のリードで構成さ
れる)およびデータリード607(複数のリード
で構成される)を介して通信されるデータ情報信
号の供給源である。メインバス111(第1図)
には、データリード207、アドレスリード21
0および複数の制御リードが含まれる。
8ビツトのマイクロプロセツサ(以下MPと称
する)200、メモリ202、インタフエース回
路203、バススイツチオーバー回路204、ポ
ール及びグラント回路300、同期サイクルカウ
ンタ及びゼネレータ400、誤り検査回路500
が、両方向性のマイクロプロセツサバス(以下
MPバスと称する)201を介して接続されてい
る。ここで、MP200は、例えばインテル社の
8031である。MP200によつて具現されるルー
チンを規定するストアドプログラムインストラク
シヨンはメモリ202から提供され、これに応じ
てバス制御部110が動作する。インタフエース
回路203により、セグメントバス121の1つ
であるデータリード607を介してMPバス20
1とユニツト130(第1図)との間でデータ通
信がなされる(第6図および第7図参照)。
する)200、メモリ202、インタフエース回
路203、バススイツチオーバー回路204、ポ
ール及びグラント回路300、同期サイクルカウ
ンタ及びゼネレータ400、誤り検査回路500
が、両方向性のマイクロプロセツサバス(以下
MPバスと称する)201を介して接続されてい
る。ここで、MP200は、例えばインテル社の
8031である。MP200によつて具現されるルー
チンを規定するストアドプログラムインストラク
シヨンはメモリ202から提供され、これに応じ
てバス制御部110が動作する。インタフエース
回路203により、セグメントバス121の1つ
であるデータリード607を介してMPバス20
1とユニツト130(第1図)との間でデータ通
信がなされる(第6図および第7図参照)。
(‐2) バススイツチオーバー回路
第2図において、バススイツチオーバ回路20
4の入力端には、他の使用リード219(制御リ
ードの1つ)が接続されている。また、バススイ
ツチオーバ回路204の出力端は使用リード21
8(制御リードの1つ)に接続されている。ここ
で、他の使用リード219は、他の系のバス制御
部110のバススイツチオーバ回路204の対応
する出力端からきている。使用リード218は、
他のバス制御部110のバススイツチオーバ回路
204の対応する入力端に接続されている。
4の入力端には、他の使用リード219(制御リ
ードの1つ)が接続されている。また、バススイ
ツチオーバ回路204の出力端は使用リード21
8(制御リードの1つ)に接続されている。ここ
で、他の使用リード219は、他の系のバス制御
部110のバススイツチオーバ回路204の対応
する出力端からきている。使用リード218は、
他のバス制御部110のバススイツチオーバ回路
204の対応する入力端に接続されている。
バススイツチオーバ回路204の主な機能は、
両バス制御部110Aおよび110Bのいずれがア
クテイブモードあるいはスタンバイモードの動作
状態であるかを定める制御機能である。また、こ
のバススイツチオーバ回路204によつて、バス
制御部110と関連して、いずれのネツトワーク
(系)がアクテイブモードあるいはスタンバイモ
ードの動作状態であるかが制御される。
両バス制御部110Aおよび110Bのいずれがア
クテイブモードあるいはスタンバイモードの動作
状態であるかを定める制御機能である。また、こ
のバススイツチオーバ回路204によつて、バス
制御部110と関連して、いずれのネツトワーク
(系)がアクテイブモードあるいはスタンバイモ
ードの動作状態であるかが制御される。
(‐3) クロツクゼネレータ
クロツクゼネレータ205は例えば図示されて
いない内部水晶発振器およびPLL(位相ロツクル
ープ回路)より構成されており、これはクロツク
リード217(制御リードの1つ)にクロツク信
号(繰り返し周波数5.12MHz)を、フレームリー
ド216(制御リードの1つ)にフレーム信号
(繰り返し周波数1kHz)をそれぞれ発生する。ク
ロツクゼネレータ205の動作は3つの特徴ある
モードに基づいている。
いない内部水晶発振器およびPLL(位相ロツクル
ープ回路)より構成されており、これはクロツク
リード217(制御リードの1つ)にクロツク信
号(繰り返し周波数5.12MHz)を、フレームリー
ド216(制御リードの1つ)にフレーム信号
(繰り返し周波数1kHz)をそれぞれ発生する。ク
ロツクゼネレータ205の動作は3つの特徴ある
モードに基づいている。
第1のモードは、当該クロツクゼネレータ20
5が属するバス制御部110がスタンバイオペレ
ーシヨンにあるときに生じ、これは他の使用リー
ド219の状態によつて示される。第1のモード
にあつては、クロツクゼネレータ205は、他の
バスコントローラで生成されたクロツクリード2
170上のクロツク信号およびフレームリード2
160上のフレーム信号と同期したクロツク信号
およびフレー信号を生成する。
5が属するバス制御部110がスタンバイオペレ
ーシヨンにあるときに生じ、これは他の使用リー
ド219の状態によつて示される。第1のモード
にあつては、クロツクゼネレータ205は、他の
バスコントローラで生成されたクロツクリード2
170上のクロツク信号およびフレームリード2
160上のフレーム信号と同期したクロツク信号
およびフレー信号を生成する。
第2および第3のモードのいずれかは、バス制
御部110がアクテイブオペレーシヨンにある間
に生じる。第2のモードでは、クロツクおよびフ
レーム信号は、SYNCXリード241および
SYNCYリード243のいずれかに供給されるタ
イミング信号に同期する形で発生される。これら
のタイミング信号は、リモートシステムで発生さ
れ、ユニツト130の1つを介して通信される。
御部110がアクテイブオペレーシヨンにある間
に生じる。第2のモードでは、クロツクおよびフ
レーム信号は、SYNCXリード241および
SYNCYリード243のいずれかに供給されるタ
イミング信号に同期する形で発生される。これら
のタイミング信号は、リモートシステムで発生さ
れ、ユニツト130の1つを介して通信される。
第3のモードでは、内部発振器のフリーラン動
作に全体的に依存し、クロツクリード217のク
ロツク信号およびフレームリード216のフレー
ム信号が発生される。
作に全体的に依存し、クロツクリード217のク
ロツク信号およびフレームリード216のフレー
ム信号が発生される。
(‐4) ナパケツトゼネレータ
ナルパケツトゼネレータ206は実質的にはデ
フオルトデータゼネレータとして動作する。ネツ
トワークにおける他の構成部がデータリード20
7,607にアクテイブ送信を行つていないと
き、ナルパケツトがデータリード207,607
に供給され、データリード207,607が浮動
となるのが防止される。ナルパケツトゼネレータ
206による信号アサーシヨン(assertion)は、
データリード207によつて伝えられる。また、
ナルパケツトゼネレータ206による信号アサー
シヨンは、同期サイクルリード215上に同期サ
イクルフラグが存在することで妨げられる。
フオルトデータゼネレータとして動作する。ネツ
トワークにおける他の構成部がデータリード20
7,607にアクテイブ送信を行つていないと
き、ナルパケツトがデータリード207,607
に供給され、データリード207,607が浮動
となるのが防止される。ナルパケツトゼネレータ
206による信号アサーシヨン(assertion)は、
データリード207によつて伝えられる。また、
ナルパケツトゼネレータ206による信号アサー
シヨンは、同期サイクルリード215上に同期サ
イクルフラグが存在することで妨げられる。
(‐5) ポール及びグラント回路
ポールおよびグラント回路300は、ネツトワ
ークにおけるユニツト130を識別するための全
てのアドレスの供給源であり、かつ、リセツトユ
ニツト信号およびグラントフラグの供給源であ
る。アドレスはアドレスリード210に提供さ
れ、かつ、リピータ113(第6図参照)および
誤り検査回路500に分配される。ポールされる
べきユニツトアドレスの範囲などのオペレーシヨ
ナルパラメータはMP200によつて決定され
る。しかしながら、ポールおよびグラント回路3
00の瞬間、瞬間の動作は、リクエストフラグお
よびダーンフラグに応答する。リクエストフラグ
およびダーンフラグは、ユニツト130によつて
発生され、制御リードのリード221(複数のリ
ードでなる)のリクエストフラグおよびリード2
25(複数のリードでなる)の実行フラグを介し
て受け取られる。
ークにおけるユニツト130を識別するための全
てのアドレスの供給源であり、かつ、リセツトユ
ニツト信号およびグラントフラグの供給源であ
る。アドレスはアドレスリード210に提供さ
れ、かつ、リピータ113(第6図参照)および
誤り検査回路500に分配される。ポールされる
べきユニツトアドレスの範囲などのオペレーシヨ
ナルパラメータはMP200によつて決定され
る。しかしながら、ポールおよびグラント回路3
00の瞬間、瞬間の動作は、リクエストフラグお
よびダーンフラグに応答する。リクエストフラグ
およびダーンフラグは、ユニツト130によつて
発生され、制御リードのリード221(複数のリ
ードでなる)のリクエストフラグおよびリード2
25(複数のリードでなる)の実行フラグを介し
て受け取られる。
(‐6) 同期サイクルカウンタ及びゼネレータ
同期サイクルカウンタおよびゼネレータ400
は、クロツクリード217のクロツクおよびフレ
ームリード216のフレーム信号に応じて、バス
サイクルで形成されるフレームのバスサイクル発
生を規定する。MP200がバスサイクルの範囲
を規定し、この場合に制御リードの同期リクエス
トリード224(複数のリードでなる)を介して
ユニツト130から受け取られる同期送信リクエ
ストが同期サイクルリード215を介してグラン
トされる。
は、クロツクリード217のクロツクおよびフレ
ームリード216のフレーム信号に応じて、バス
サイクルで形成されるフレームのバスサイクル発
生を規定する。MP200がバスサイクルの範囲
を規定し、この場合に制御リードの同期リクエス
トリード224(複数のリードでなる)を介して
ユニツト130から受け取られる同期送信リクエ
ストが同期サイクルリード215を介してグラン
トされる。
(‐7) 誤り検査回路
誤り検査回路500は、バス制御部110内に
発生された信号およびネツトワークの他の部分で
発生された信号を監視し、障害発生を検出する。
この誤り検査回路500によつて定義されるよう
なネツトワークの状態は、MPバス201を介し
てMP200に供される。
発生された信号およびネツトワークの他の部分で
発生された信号を監視し、障害発生を検出する。
この誤り検査回路500によつて定義されるよう
なネツトワークの状態は、MPバス201を介し
てMP200に供される。
バス401を介して同期サイクルカウンタおよ
びゼネレータ400がなすバスサイクルカウント
と、アドレスリード210を介してポール及びグ
ラント回路300がなすアドレシングと、データ
リード207のデータ情報と、同期サイクルリー
ド215の同期サイクルフラグと、コントロール
パリテイリード222(複数のリードでなる)の
コントロールパリテイ信号と、リータンパリテイ
リード223(複数のリードでなる)のリータン
パリテイ信号とが、誤り検査回路500によつて
監視される。コントロールパリテイ信号およびリ
ータンパリテイ信号は、ターミネータ131によ
つて発生される。いくつかの検出された障害に応
じて、誤り検査回路500はリード501にアボ
ート(放棄)信号を発生する。このアボート信号
は、ポールおよびグラント回路300の制御動作
のために供される。
びゼネレータ400がなすバスサイクルカウント
と、アドレスリード210を介してポール及びグ
ラント回路300がなすアドレシングと、データ
リード207のデータ情報と、同期サイクルリー
ド215の同期サイクルフラグと、コントロール
パリテイリード222(複数のリードでなる)の
コントロールパリテイ信号と、リータンパリテイ
リード223(複数のリードでなる)のリータン
パリテイ信号とが、誤り検査回路500によつて
監視される。コントロールパリテイ信号およびリ
ータンパリテイ信号は、ターミネータ131によ
つて発生される。いくつかの検出された障害に応
じて、誤り検査回路500はリード501にアボ
ート(放棄)信号を発生する。このアボート信号
は、ポールおよびグラント回路300の制御動作
のために供される。
(iii) ポールおよびグラント回路
第3図は、第2図のポールおよびグラント回路
300を詳細にブロツク図で示す。第3図におい
て、ポールおよびグラント回路300の上部は主
として、リクエストフラグによつて示されるサー
ビスリクエストのためのネツトワークにおけるユ
ニツトのポーリングに関する。また、第3図の下
部は主として、リクエストフラグをアサーシヨン
した種々のユニツト130のアドレスの格納と待
ち行列(queue)化とをなすこと、および、最終
的に各サービス要求を満足することに関する。
300を詳細にブロツク図で示す。第3図におい
て、ポールおよびグラント回路300の上部は主
として、リクエストフラグによつて示されるサー
ビスリクエストのためのネツトワークにおけるユ
ニツトのポーリングに関する。また、第3図の下
部は主として、リクエストフラグをアサーシヨン
した種々のユニツト130のアドレスの格納と待
ち行列(queue)化とをなすこと、および、最終
的に各サービス要求を満足することに関する。
(=1) アドレス
アドレスは、ポールおよびグラント回路300
において、ポールアドレスレジスタ310、リセ
ツトユニツトアドレスレジスタ314、ナルアド
レスゲート315およびグラントアドレスレジス
タ378の4つの供給源からアドレスリード21
0へ供給される。
において、ポールアドレスレジスタ310、リセ
ツトユニツトアドレスレジスタ314、ナルアド
レスゲート315およびグラントアドレスレジス
タ378の4つの供給源からアドレスリード21
0へ供給される。
ポールアドレスレジスタ310は、リード31
7を介してアドレスセレクト回路320によつて
イネーブルされるときに、アドレスをアドレスリ
ード210にアサーシヨンする。ポールアドレス
レジスタ310に対するアドレスは、ポールアド
レスカウンタ311によつて発生され、その増分
変化はリード317の各イネーブル発生に応じて
生じる。ポールアドレスカウンタ311はある範
囲で連続アドレスを発生する。この範囲は、MP
バス201を介して接続されているMP200に
よつて時点時点で規定される。その範囲の一端は
最小ポールアドレスレジスタ313に格納され、
また、範囲の他端は最大ポールアドレスレジスタ
及び比較器312に格納される。範囲の最大値に
対応したアドレスがポールアドレスカウンタ31
1にて発生される各動作状態において、最大ポー
ルアドレスレジスタおよび比較器312がロード
信号を発生する。このロード信号に応じて、ポー
ルアドレスカウンタ311は、最小ポールアドレ
スレジスタ313に格納されているアドレス範囲
の最小値から計数を開始する。
7を介してアドレスセレクト回路320によつて
イネーブルされるときに、アドレスをアドレスリ
ード210にアサーシヨンする。ポールアドレス
レジスタ310に対するアドレスは、ポールアド
レスカウンタ311によつて発生され、その増分
変化はリード317の各イネーブル発生に応じて
生じる。ポールアドレスカウンタ311はある範
囲で連続アドレスを発生する。この範囲は、MP
バス201を介して接続されているMP200に
よつて時点時点で規定される。その範囲の一端は
最小ポールアドレスレジスタ313に格納され、
また、範囲の他端は最大ポールアドレスレジスタ
及び比較器312に格納される。範囲の最大値に
対応したアドレスがポールアドレスカウンタ31
1にて発生される各動作状態において、最大ポー
ルアドレスレジスタおよび比較器312がロード
信号を発生する。このロード信号に応じて、ポー
ルアドレスカウンタ311は、最小ポールアドレ
スレジスタ313に格納されているアドレス範囲
の最小値から計数を開始する。
ナルアドレスゲート315はリード318を介
してアドレスセレクト回路320によつて制御さ
れ、他のアドレスによつてナルパケツトゼネレー
タ206がアクテイブにアサーシヨンされないと
き、バスサイクル中にアドレスリード210に所
定のナルアドレスをアサーシヨンする。
してアドレスセレクト回路320によつて制御さ
れ、他のアドレスによつてナルパケツトゼネレー
タ206がアクテイブにアサーシヨンされないと
き、バスサイクル中にアドレスリード210に所
定のナルアドレスをアサーシヨンする。
リセツトユニツトアドレスレジスタ314はユ
ニツトリセツト機能を備えている。ユニツト13
0のアドレスはMPバス201を介して接続され
ているMP200によつて規定される。ユニツト
130がリセツトされるときは、アドレスセレク
ト回路320によつて決定される。このアドレス
セレクト回路320によつて、リセツトユニツト
リード213にリセツトユニツトフラグが発生さ
れると共に、アドレスリード210にアサーシヨ
ンされる。アドレスパリテイゼネレータ316は
アドレスリード210に生じる各アドレスに応答
し、アドレスリード210に含まれるパリテイリ
ード(複数のリードでなる)にパリテイ信号を発
生する。
ニツトリセツト機能を備えている。ユニツト13
0のアドレスはMPバス201を介して接続され
ているMP200によつて規定される。ユニツト
130がリセツトされるときは、アドレスセレク
ト回路320によつて決定される。このアドレス
セレクト回路320によつて、リセツトユニツト
リード213にリセツトユニツトフラグが発生さ
れると共に、アドレスリード210にアサーシヨ
ンされる。アドレスパリテイゼネレータ316は
アドレスリード210に生じる各アドレスに応答
し、アドレスリード210に含まれるパリテイリ
ード(複数のリードでなる)にパリテイ信号を発
生する。
(=2) ポーリング
第3図の下部は、ポールされ、リクエストフラ
グがアサーシヨンされたユニツト130へのバス
サイクルのグラントに関する回路である。アドレ
スラツチ350がアドレスリード210のアドレ
スを受け取り、それらのアドレスをバス352を
介して、先入れ先出し(FIFO)セレクト回路3
60、ゲートウエイおよびデイスエーブルユニツ
トアドレス回路354、ポーリングラツプアラウ
ンドメモリ357へ送る。
グがアサーシヨンされたユニツト130へのバス
サイクルのグラントに関する回路である。アドレ
スラツチ350がアドレスリード210のアドレ
スを受け取り、それらのアドレスをバス352を
介して、先入れ先出し(FIFO)セレクト回路3
60、ゲートウエイおよびデイスエーブルユニツ
トアドレス回路354、ポーリングラツプアラウ
ンドメモリ357へ送る。
より大きな帯域幅に限定されているユニツト1
30とより典型的な帯域幅に意図されているユニ
ツト130に関するものとの間には差別が付けら
れる。便宜上、高速のユニツト130はゲートウ
エイユニツトと呼び、残りのユニツト130はカ
ードユニツトと呼ぶ。ゲートウエイユニツトと、
ゲートウエイおよびカードユニツトのデイスエー
ブルユニツトとの双方のアドレスは、MP200
によつて規定され、MPバス201を介して受け
取られる。これらのアドレスはゲートウエイ及び
デイスエーブルユニツトアドレス回路354に格
納される。
30とより典型的な帯域幅に意図されているユニ
ツト130に関するものとの間には差別が付けら
れる。便宜上、高速のユニツト130はゲートウ
エイユニツトと呼び、残りのユニツト130はカ
ードユニツトと呼ぶ。ゲートウエイユニツトと、
ゲートウエイおよびカードユニツトのデイスエー
ブルユニツトとの双方のアドレスは、MP200
によつて規定され、MPバス201を介して受け
取られる。これらのアドレスはゲートウエイ及び
デイスエーブルユニツトアドレス回路354に格
納される。
ゲートウエイ及びデイスエーブルユニツトアド
レス回路354に格納されたアドレスの1つとバ
ス352のアドレスとが対応すれば、ゲートウエ
イおよびデイスエーブルユニツトアドレス回路3
54はリード355あるいはリード356のそれ
ぞれ対応する一方に制御信号をアサーシヨンす
る。
レス回路354に格納されたアドレスの1つとバ
ス352のアドレスとが対応すれば、ゲートウエ
イおよびデイスエーブルユニツトアドレス回路3
54はリード355あるいはリード356のそれ
ぞれ対応する一方に制御信号をアサーシヨンす
る。
制御信号がアサーシヨンされない瞬間を仮定す
ると、FIFOセレクト回路360はそのアドレス
をバス361へ回送し、カードFIFOイネーブル
信号をリード363にアサーシヨンする。これ
で、バス361にアドレスがアサーシヨンされた
後2つのバスサイクルを生じる。
ると、FIFOセレクト回路360はそのアドレス
をバス361へ回送し、カードFIFOイネーブル
信号をリード363にアサーシヨンする。これ
で、バス361にアドレスがアサーシヨンされた
後2つのバスサイクルを生じる。
アドレスされたユニツト130がポーリング発
生に応答したとき、リクエストフラグはリクエス
トリード221の1つを介してラツチ364によ
つて受け取られる。リクエストフラグはポーリン
グインシデントに続くバスサイクル中に受け取ら
れて、対応するリクエスト制御信号がラツチ36
4によつてリード365に発生され、2つのバス
サイクルがこのポーリングインシデントに続く。
カードFIFO371は、リード363およびリー
ド365の信号に応答し、FIFOセレクト回路3
60からのアドレスを格納する。従つて、「カー
ドユニツト」アドレスは次のグランテイングのた
めに待ち行列化される。
生に応答したとき、リクエストフラグはリクエス
トリード221の1つを介してラツチ364によ
つて受け取られる。リクエストフラグはポーリン
グインシデントに続くバスサイクル中に受け取ら
れて、対応するリクエスト制御信号がラツチ36
4によつてリード365に発生され、2つのバス
サイクルがこのポーリングインシデントに続く。
カードFIFO371は、リード363およびリー
ド365の信号に応答し、FIFOセレクト回路3
60からのアドレスを格納する。従つて、「カー
ドユニツト」アドレスは次のグランテイングのた
めに待ち行列化される。
制御信号がリード355にアサーシヨンされた
瞬間を仮定すると、バス352のポーリングアド
レスはゲートウエイユニツトのアドレスであつた
ときの場合のように、上記のプロセスは、FIFO
セレクト回路360がゲートFIFOイネーブル信
号をリード362にアサーシヨンする場合のみ異
なつている。これによつて、リード365のリク
エスト制御信号の存在で、ゲートウエイユニツト
アドレスがゲートFIFO370に待ち行列化され
る。他方、アドレスがデイスエーブルとして規定
されたユニツト130のアドレスに対応すれば、
ゲートウエイおよびデイスエーブルユニツトアド
レス回路354は制御信号をリード356にアサ
ーシヨンし、ゲートFIFO370、カードFIFO7
31のいずれもFIFOセレクト回路360によつ
て選択されない。従つて、デイスエーブルされた
ユニツト130がリクエストフラグをセツトする
場合であつても、そのアドレスはその次のグラン
テイングのために待ち行列化されることはない。
瞬間を仮定すると、バス352のポーリングアド
レスはゲートウエイユニツトのアドレスであつた
ときの場合のように、上記のプロセスは、FIFO
セレクト回路360がゲートFIFOイネーブル信
号をリード362にアサーシヨンする場合のみ異
なつている。これによつて、リード365のリク
エスト制御信号の存在で、ゲートウエイユニツト
アドレスがゲートFIFO370に待ち行列化され
る。他方、アドレスがデイスエーブルとして規定
されたユニツト130のアドレスに対応すれば、
ゲートウエイおよびデイスエーブルユニツトアド
レス回路354は制御信号をリード356にアサ
ーシヨンし、ゲートFIFO370、カードFIFO7
31のいずれもFIFOセレクト回路360によつ
て選択されない。従つて、デイスエーブルされた
ユニツト130がリクエストフラグをセツトする
場合であつても、そのアドレスはその次のグラン
テイングのために待ち行列化されることはない。
ポーリングラツプアラウンドメモリ357はバ
ス352のアドレスおよびリクエストリード22
1のリクエストフラグ信号を受け取る。リクエス
トフラグ信号が受け取られれば、対応するメモリ
ロケーシヨンが設定され、かつ、リクエストフラ
グ信号の不存在のときに同じアドレスが再び受け
取られるまでリセツトされない。対応するメモリ
ロケーシヨンが設定されたとき、ポーリングラツ
プアラウンドメモリ357はデイスエーブル信号
をリード358にアサーシヨンする。このデイス
エーブル信号に応じ、FIFOセレクト回路360
によつてゲートFIFO370およびカードFIFO3
71のいずれかが選択されることはない。
ス352のアドレスおよびリクエストリード22
1のリクエストフラグ信号を受け取る。リクエス
トフラグ信号が受け取られれば、対応するメモリ
ロケーシヨンが設定され、かつ、リクエストフラ
グ信号の不存在のときに同じアドレスが再び受け
取られるまでリセツトされない。対応するメモリ
ロケーシヨンが設定されたとき、ポーリングラツ
プアラウンドメモリ357はデイスエーブル信号
をリード358にアサーシヨンする。このデイス
エーブル信号に応じ、FIFOセレクト回路360
によつてゲートFIFO370およびカードFIFO3
71のいずれかが選択されることはない。
従つて、ポーリングラツプアラウンドの特徴と
しては、ゲートFIFO370およびカードFIFO3
71のいずれにおいても任意の1つのアドレスの
1を越す出現が防止されることである。ゲート
FIFO370およびカードFIFO371のそれぞれ
はフル出力ポートおよびナル出力ポートを有し、
ここに対応する信号がアドレスされて、各FIFO
の状態が、待ち行列化されたアドレスのフルある
いはナルであるかが示される。フルポートはフル
リード375のワイヤドオアであり、これはアド
レスセレクト回路320の入力端に接続されてい
る。ナルポートはリード372およびリード37
3のそれぞれを介してグラントアドレス回路38
0の入力端に接続されている。
しては、ゲートFIFO370およびカードFIFO3
71のいずれにおいても任意の1つのアドレスの
1を越す出現が防止されることである。ゲート
FIFO370およびカードFIFO371のそれぞれ
はフル出力ポートおよびナル出力ポートを有し、
ここに対応する信号がアドレスされて、各FIFO
の状態が、待ち行列化されたアドレスのフルある
いはナルであるかが示される。フルポートはフル
リード375のワイヤドオアであり、これはアド
レスセレクト回路320の入力端に接続されてい
る。ナルポートはリード372およびリード37
3のそれぞれを介してグラントアドレス回路38
0の入力端に接続されている。
グラントアドレス回路380はグラントリード
214のグラントフラグに応答してリード381
およびリード382に出力制御信号を交互に発生
する。これに応じて、ゲートFIFO370および
カードFIFO371は、そこに予め待ち行列化さ
れていたアドレスを交互にバス376に出力す
る。もし、ゲートFIFO370およびカードFIFO
371の1つがナルであれば、他方のFIFOのみ
が待ち行列化されたアドレスを出力する。バス3
76に現れる各アドレスはグラントフラグに応答
して、グラントアドレスレジスタ378によつて
アドレスリード210に供給される。例えば、グ
ラントフラグが生じており、アドレスセレクト回
路320がユニツト130へのパケツト送信の終
わりを示し、同時にゲートFIFO370およびカ
ードFIFO371がナルである場合に、グラント
アドレス回路380によつて、ナルアドレス回路
377へのバス376にナルアドレスがアサーシ
ヨンされる。フル信号がアドレスセレクト回路3
20によつて受け取られれば、待ち行列化された
適切なアドレスがアドレスリード210に供給さ
れるまでポーリングは停止され、ゲートFIFO3
70およびカードFIFO371のそれぞれの内に
少なくとも1つのアドレスペースが提供される。
214のグラントフラグに応答してリード381
およびリード382に出力制御信号を交互に発生
する。これに応じて、ゲートFIFO370および
カードFIFO371は、そこに予め待ち行列化さ
れていたアドレスを交互にバス376に出力す
る。もし、ゲートFIFO370およびカードFIFO
371の1つがナルであれば、他方のFIFOのみ
が待ち行列化されたアドレスを出力する。バス3
76に現れる各アドレスはグラントフラグに応答
して、グラントアドレスレジスタ378によつて
アドレスリード210に供給される。例えば、グ
ラントフラグが生じており、アドレスセレクト回
路320がユニツト130へのパケツト送信の終
わりを示し、同時にゲートFIFO370およびカ
ードFIFO371がナルである場合に、グラント
アドレス回路380によつて、ナルアドレス回路
377へのバス376にナルアドレスがアサーシ
ヨンされる。フル信号がアドレスセレクト回路3
20によつて受け取られれば、待ち行列化された
適切なアドレスがアドレスリード210に供給さ
れるまでポーリングは停止され、ゲートFIFO3
70およびカードFIFO371のそれぞれの内に
少なくとも1つのアドレスペースが提供される。
(iv) 同期サイクルカウンタおよびゼネレータ
第4図は、第2図の同期サイクルカウンタおよ
びゼネレータ400を詳細に示す。この同期サイ
クルカウンタおよびゼネレータ400の主な機能
は、データリード207への同期アクセスを制限
する機能であり、従つて非同期通信に利用可能で
きるいくつかのフエールセーフ時間が常にある。
びゼネレータ400を詳細に示す。この同期サイ
クルカウンタおよびゼネレータ400の主な機能
は、データリード207への同期アクセスを制限
する機能であり、従つて非同期通信に利用可能で
きるいくつかのフエールセーフ時間が常にある。
呼制御ユニツトによつてユニツト130に割り
当てられた前の2サイクルにユニツト130は同
期リクエスト信号をアサーシヨンできる。各同期
リクエストは同期リクエストリード224の1つ
を介して受け取られ、クロツクリード217のク
ロツク信号の制限の下で同期サイクルリクエスト
ラツチ410にラツチされる。1バスサイクル
後、同期サイクルリクエストラツチ410の状態
はアンドゲート411に入力され、該アンドゲー
ト411は任意の低信号アサーシヨンをオアゲー
ト412に入力する。このオアゲート412から
同期サイクルリード215に出力される。オアゲ
ート412は、比較器415は出力がまた低くア
サーシヨンされた場合に、低信号アサーシヨンを
同期サイクルリード215に送る。
当てられた前の2サイクルにユニツト130は同
期リクエスト信号をアサーシヨンできる。各同期
リクエストは同期リクエストリード224の1つ
を介して受け取られ、クロツクリード217のク
ロツク信号の制限の下で同期サイクルリクエスト
ラツチ410にラツチされる。1バスサイクル
後、同期サイクルリクエストラツチ410の状態
はアンドゲート411に入力され、該アンドゲー
ト411は任意の低信号アサーシヨンをオアゲー
ト412に入力する。このオアゲート412から
同期サイクルリード215に出力される。オアゲ
ート412は、比較器415は出力がまた低くア
サーシヨンされた場合に、低信号アサーシヨンを
同期サイクルリード215に送る。
フレームラツチ413はクロツクリード217
のクロツク信号の制御の下でフレームリード21
6のフレーム信号を受け取り、バスサイクルカウ
ンタ414のクリア入力端にフレーム信号を供給
する。バスサイクルカウンタ414はクロツクリ
ード217のクロツク信号によつて動作するもの
であり、クリア(零)状態から639までを計数し、
しかる後フレーム信号によつてクリアされる。
のクロツク信号の制御の下でフレームリード21
6のフレーム信号を受け取り、バスサイクルカウ
ンタ414のクリア入力端にフレーム信号を供給
する。バスサイクルカウンタ414はクロツクリ
ード217のクロツク信号によつて動作するもの
であり、クリア(零)状態から639までを計数し、
しかる後フレーム信号によつてクリアされる。
バスサイクルカウンタ414の出力はバス40
1に供給される。バス401が10個のバイナリー
信号ビツトを並列に搬送し、バイナリー信号ビツ
トは誤り検査回路500(第2図参照)に供給さ
れる。また、これらのバイナリー信号ビツトの上
位8ビツトは比較器415の入力端Aに供給され
る。比較器415の他の入力端Bは、バス417
を介して、最大サイクルレジスタ416の出力端
に接続されている。この最大サイクルレジスタ4
16は、MPバス201を介してMP200によ
つて規定される最大サイクル数を格納する。その
ため、比較器415の比較動作により、最大サイ
クル数を越える同期サイクルが発生されることは
ない。
1に供給される。バス401が10個のバイナリー
信号ビツトを並列に搬送し、バイナリー信号ビツ
トは誤り検査回路500(第2図参照)に供給さ
れる。また、これらのバイナリー信号ビツトの上
位8ビツトは比較器415の入力端Aに供給され
る。比較器415の他の入力端Bは、バス417
を介して、最大サイクルレジスタ416の出力端
に接続されている。この最大サイクルレジスタ4
16は、MPバス201を介してMP200によ
つて規定される最大サイクル数を格納する。その
ため、比較器415の比較動作により、最大サイ
クル数を越える同期サイクルが発生されることは
ない。
(v) 誤り検査回路
第5図は、第2図の誤り検査回路500を詳細
に示す。この誤り検査回路500は主としてネツ
トワークにおける種々の誤り発生に関してMP2
00へ情報を提供する。また、誤り検査回路50
0はアボート制御のための信号を発生する。この
アボート制御信号はポールおよびグラント回路3
00のアドレスセレクト回路320(第3図参
照)に供給される。
に示す。この誤り検査回路500は主としてネツ
トワークにおける種々の誤り発生に関してMP2
00へ情報を提供する。また、誤り検査回路50
0はアボート制御のための信号を発生する。この
アボート制御信号はポールおよびグラント回路3
00のアドレスセレクト回路320(第3図参
照)に供給される。
チエツクデータパリテイ回路510は、データ
リード207のデータおよびリターンパリテイリ
ード223のリターンパリテイを監視するもので
あり、データリード207およびリターンパリテ
イリード223のいずれかの信号においてパリテ
イエラーがあれは、パリテイエラー信号をパリテ
イエラー パケツトバイトカウンタ512は、グ
ラントリード214のグラントフラグの各発生と
共に零に初期設定されるものであり、クロツクリ
ード217のクロツク信号を計数し、その計数状
態が4096に達した場合にオーバフロー信号をオー
バフローリード513に発生する。このオーバフ
ロー信号はユニツト130が単一のパケツト伝送
内に予期しない最大パケツト長に達したことを示
す。同期サイクルリード215の同期サイクル信
号の発生によつて、パケツトバイトカウンタ51
2は、クロツクリード217のクロツク信号に対
して応答しなくなる。
リード207のデータおよびリターンパリテイリ
ード223のリターンパリテイを監視するもので
あり、データリード207およびリターンパリテ
イリード223のいずれかの信号においてパリテ
イエラーがあれは、パリテイエラー信号をパリテ
イエラー パケツトバイトカウンタ512は、グ
ラントリード214のグラントフラグの各発生と
共に零に初期設定されるものであり、クロツクリ
ード217のクロツク信号を計数し、その計数状
態が4096に達した場合にオーバフロー信号をオー
バフローリード513に発生する。このオーバフ
ロー信号はユニツト130が単一のパケツト伝送
内に予期しない最大パケツト長に達したことを示
す。同期サイクルリード215の同期サイクル信
号の発生によつて、パケツトバイトカウンタ51
2は、クロツクリード217のクロツク信号に対
して応答しなくなる。
マルチプレクサ516は、同期サイクルリード
215の同期サイクル信号のアサーシヨン中はバ
ス401のその時のバスサイクルカウンタをバス
517に通過させ、それ以外では、アドレスリー
ド210の状態をバス517に通過させる。
215の同期サイクル信号のアサーシヨン中はバ
ス401のその時のバスサイクルカウンタをバス
517に通過させ、それ以外では、アドレスリー
ド210の状態をバス517に通過させる。
チエツクコントロールパリテイ回路518は、
ターミネータ131からコントロールパリテイリ
ード222を介してパリテイ信号を受け取る。コ
ントロールパリテイリード222の信号の少なく
とも1つがアサーシヨンされた場合に、チエツク
コントロールパリテイ回路518はパリテイエラ
ーリード519にパリテイエラーを出力する。
ターミネータ131からコントロールパリテイリ
ード222を介してパリテイ信号を受け取る。コ
ントロールパリテイリード222の信号の少なく
とも1つがアサーシヨンされた場合に、チエツク
コントロールパリテイ回路518はパリテイエラ
ーリード519にパリテイエラーを出力する。
パリテイエラーリード511、オーバフローリ
ード513およびパリテイエラーリード519の
いずれかに生じる誤り事象を一次的に格納するた
めに、誤りレジスタ515が設けられている。ま
た、誤りレジスタ515は、誤りが生じた時に、
伝送ユニツト130の転送アドレスあるいはバス
サイクルカウントのいずれかを一次的に格納す
る。
ード513およびパリテイエラーリード519の
いずれかに生じる誤り事象を一次的に格納するた
めに、誤りレジスタ515が設けられている。ま
た、誤りレジスタ515は、誤りが生じた時に、
伝送ユニツト130の転送アドレスあるいはバス
サイクルカウントのいずれかを一次的に格納す
る。
例えば、同期サイクル中にデータリード207
にパリテイエラーが生じれば、バスサイクルカウ
ントが格納されてMP200に供されえる。も
し、例えばオーバフロー誤りが生じれば、最後の
グラントフラグ信号発生の時点でのアドレスが
MP200に供される。この誤りレジスタ515
のリードデータは、MPバス201を介してMP
200に提供される。パケツトデータパリテイエ
ラーあるいはオーバフローのいずれかの場合、ポ
ールおよびグラント回路300のアドレスセレク
ト回路320へのリード501に、アボート回路
514はアボート信号をアサーシヨンする。
にパリテイエラーが生じれば、バスサイクルカウ
ントが格納されてMP200に供されえる。も
し、例えばオーバフロー誤りが生じれば、最後の
グラントフラグ信号発生の時点でのアドレスが
MP200に供される。この誤りレジスタ515
のリードデータは、MPバス201を介してMP
200に提供される。パケツトデータパリテイエ
ラーあるいはオーバフローのいずれかの場合、ポ
ールおよびグラント回路300のアドレスセレク
ト回路320へのリード501に、アボート回路
514はアボート信号をアサーシヨンする。
(vi) リピータ
第6図は、第1図のバス制御部110に含まれ
る複数のリピータ113の1つを詳細に示す。
る複数のリピータ113の1つを詳細に示す。
各セグメントバス121は、リクエストリード
221、コントロールパリテイリード222、リ
ターンパリテイリード223、同期リクエストリ
ード224およびダーンリード225を含み、バ
ス制御部110のメインバス111の対応するリ
ード221〜225の単一のリードに接続されて
いる。
221、コントロールパリテイリード222、リ
ターンパリテイリード223、同期リクエストリ
ード224およびダーンリード225を含み、バ
ス制御部110のメインバス111の対応するリ
ード221〜225の単一のリードに接続されて
いる。
メインバス111におけるコントロールパリテ
イリード209、使用リード218、リセツトユ
ニツトリード213、同期サイクルリード21
5、グラントリード214は、増幅器640,6
41,642,643,644を介して、セグメ
ントバス121の対応するコントロールパリテイ
リード609、使用リード618、リセツトユニ
ツトリード613、同期サイクルリード615、
グラントリード614にそれぞれ結合されてい
る。クロツクリード217およびフレームリード
216は、反転増幅器646および645を介し
て、セグメントバス121のリードに結合されて
いる。
イリード209、使用リード218、リセツトユ
ニツトリード213、同期サイクルリード21
5、グラントリード214は、増幅器640,6
41,642,643,644を介して、セグメ
ントバス121の対応するコントロールパリテイ
リード609、使用リード618、リセツトユニ
ツトリード613、同期サイクルリード615、
グラントリード614にそれぞれ結合されてい
る。クロツクリード217およびフレームリード
216は、反転増幅器646および645を介し
て、セグメントバス121のリードに結合されて
いる。
アドレスリード210における低位アドレスは
増幅器650を介してセグメントバス121の対
応するアドレスリード610(複数のリードでな
る)に供給される。アドレスリード210におけ
る残りの高位アドレスは復号器620によつて復
号され、これらが特定のリピータ113に対する
特定な信号状態の組み合せである場合にセグメン
トイネーブル信号がイネーブルリピータ601に
アサーシヨンされる。
増幅器650を介してセグメントバス121の対
応するアドレスリード610(複数のリードでな
る)に供給される。アドレスリード210におけ
る残りの高位アドレスは復号器620によつて復
号され、これらが特定のリピータ113に対する
特定な信号状態の組み合せである場合にセグメン
トイネーブル信号がイネーブルリピータ601に
アサーシヨンされる。
ここで、2つのアンドゲート622および62
3、J−Kフリツプフロツプ(以下FFと称する)
624、オアゲート625、アンドゲート62
8、受信信号転送ゲート626、送信信号転送ゲ
ート627で、データ転送制御回路が形成されて
いる。アンドゲート628の出力およびJ−
KFF624の反転出力がオアゲート625に供
給され、該オアゲート625の出力は、受信信号
転送ゲート626および送信信号転送ゲート62
7の制御端に共通に供給される。
3、J−Kフリツプフロツプ(以下FFと称する)
624、オアゲート625、アンドゲート62
8、受信信号転送ゲート626、送信信号転送ゲ
ート627で、データ転送制御回路が形成されて
いる。アンドゲート628の出力およびJ−
KFF624の反転出力がオアゲート625に供
給され、該オアゲート625の出力は、受信信号
転送ゲート626および送信信号転送ゲート62
7の制御端に共通に供給される。
データ転送制御回路は、送信信号転送ゲート6
27を介してメインバス111のデータリード2
07へ非同期信号の伝送を許容するパケツト伝送
の場合に、グラントフラグ信号およびセグメント
イネーブル信号の同時発生に応答する。同期信号
の場合には、同期サイクルリクエストラツチ41
0からのリード420(複数海のリードでなる)
の1つのリードにおける遅延した同期リクエスト
がアンドゲート628によつて、同期サイクル信
号がゲート制御されてオアゲート625に供給さ
れる。これにより、送信信号転送ゲート627を
介して信号伝送がなされる。それ以外では、受信
信号転送ゲート626によつて、セグメントバス
121のデータリード607への受信信号伝送が
なされる。
27を介してメインバス111のデータリード2
07へ非同期信号の伝送を許容するパケツト伝送
の場合に、グラントフラグ信号およびセグメント
イネーブル信号の同時発生に応答する。同期信号
の場合には、同期サイクルリクエストラツチ41
0からのリード420(複数海のリードでなる)
の1つのリードにおける遅延した同期リクエスト
がアンドゲート628によつて、同期サイクル信
号がゲート制御されてオアゲート625に供給さ
れる。これにより、送信信号転送ゲート627を
介して信号伝送がなされる。それ以外では、受信
信号転送ゲート626によつて、セグメントバス
121のデータリード607への受信信号伝送が
なされる。
(vii) セグメントバス/ユニツトインタフエース回
路 第7図は、第1図の電気通信交換網に使用され
る複数のセグメントバス/ユニツトインタフエー
ス回路の1つを示す。このセグメントバス/ユニ
ツトインタフエース回路は、ユニツト130と1
つのセグメントバス121との間に介在してその
間の通信をなす。そのため、各ユニツト130に
対し2つのセグメントバス/ユニツトインタフエ
ース回路が必要であり、その一方はセグメントバ
ス121Aに、他方はセグメントバス121Bにそ
れぞれ接続される。セグメントバス/ユニツトイ
ンタフエース回路のそれぞれは、同期性または非
同期性の全ての形式のユニツト130に対して、
データ情報転送機能を備えると共にアドレスおよ
びタイミングインタフエースの必要条件を備えて
いる。
路 第7図は、第1図の電気通信交換網に使用され
る複数のセグメントバス/ユニツトインタフエー
ス回路の1つを示す。このセグメントバス/ユニ
ツトインタフエース回路は、ユニツト130と1
つのセグメントバス121との間に介在してその
間の通信をなす。そのため、各ユニツト130に
対し2つのセグメントバス/ユニツトインタフエ
ース回路が必要であり、その一方はセグメントバ
ス121Aに、他方はセグメントバス121Bにそ
れぞれ接続される。セグメントバス/ユニツトイ
ンタフエース回路のそれぞれは、同期性または非
同期性の全ての形式のユニツト130に対して、
データ情報転送機能を備えると共にアドレスおよ
びタイミングインタフエースの必要条件を備えて
いる。
第7図のセグメントバス/ユニツトインタフエ
ース回路では、グラントリード614のグラント
フラグ、クロツクリード617のクロツク信号、
フレームリード616のフレーム信号および同期
サイクルリード615の同期サイクル信号は、反
転転送ゲート744,747,746,745を
介して対応するリード714,717,716,
715に出力制御される。使用リード618の使
用信号が反転増幅器748によつて反転されて反
転転送ゲート744〜747の制御端に出力さ
れ、これにより、反転転送ゲート744〜747
の出力制御がなされる。
ース回路では、グラントリード614のグラント
フラグ、クロツクリード617のクロツク信号、
フレームリード616のフレーム信号および同期
サイクルリード615の同期サイクル信号は、反
転転送ゲート744,747,746,745を
介して対応するリード714,717,716,
715に出力制御される。使用リード618の使
用信号が反転増幅器748によつて反転されて反
転転送ゲート744〜747の制御端に出力さ
れ、これにより、反転転送ゲート744〜747
の出力制御がなされる。
ナンドゲート24は関連するユニツト130か
らリード760のアドバンスドサイクルマツチ信
号とリード761の同期必要信号との同期発生に
応答して、セグメントバス121の同期リクエス
トリード224に同期リクエスト信号を発生す
る。
らリード760のアドバンスドサイクルマツチ信
号とリード761の同期必要信号との同期発生に
応答して、セグメントバス121の同期リクエス
トリード224に同期リクエスト信号を発生す
る。
比較器750はネツトワーク内のセグメントバ
ス/ユニツトインタフエース回路の物理位置に従
つてバイナリービツト状態によつて規定されてい
るハードワイヤドスロツトナンパーを受け取り、
かつ、アドレスリード610のアドレスの低位ビ
ツトを受け取る。この比較器750により、イネ
ーブルリード601のセグメントイネーブル信号
の存在に応じて、スロツトナンバーおよびアドレ
スが等しいとアドレスマツチ信号が出力される。
比較器750の出力は、J−KFF751、アン
ドゲート752、ナンドゲート753、オアゲー
ト755、反転転送ゲート741にそれぞれ供給
される。アドレスマツチ信号は反転転送ゲート7
41によつてゲート制御され、アドレスマツチリ
ード766を介して関連するユニツト130に供
給される。
ス/ユニツトインタフエース回路の物理位置に従
つてバイナリービツト状態によつて規定されてい
るハードワイヤドスロツトナンパーを受け取り、
かつ、アドレスリード610のアドレスの低位ビ
ツトを受け取る。この比較器750により、イネ
ーブルリード601のセグメントイネーブル信号
の存在に応じて、スロツトナンバーおよびアドレ
スが等しいとアドレスマツチ信号が出力される。
比較器750の出力は、J−KFF751、アン
ドゲート752、ナンドゲート753、オアゲー
ト755、反転転送ゲート741にそれぞれ供給
される。アドレスマツチ信号は反転転送ゲート7
41によつてゲート制御され、アドレスマツチリ
ード766を介して関連するユニツト130に供
給される。
リード763を介して関連するユニツト130
から得られるリクエスト信号とJ−KFF751
の反転出力端Qから得られるタイミング信号とが
ナンドゲート721に供給され、該ナンドゲート
721からゲート制御されたりリクエスト信号が
セグメントバス121のリクエストリード221
に出力される。タイミング信号はマツチ信号の発
生に応答して出力され、かつ、リード717へゲ
ート出力されるときクロツク信号の次の発生パル
スと同時に生じる。
から得られるリクエスト信号とJ−KFF751
の反転出力端Qから得られるタイミング信号とが
ナンドゲート721に供給され、該ナンドゲート
721からゲート制御されたりリクエスト信号が
セグメントバス121のリクエストリード221
に出力される。タイミング信号はマツチ信号の発
生に応答して出力され、かつ、リード717へゲ
ート出力されるときクロツク信号の次の発生パル
スと同時に生じる。
アンドゲート752およびナンドゲート753
の出力端はJ−KFF757の入力端Jおよび反
転入力端Kに接続されている。J−KFF757
の出力端Qからの出力信号によつて、ナンドゲー
ト725が、関連するユニツト130からリード
762を介して得られるダーン信号をゲート制御
して、セグメントバス121のダーンリード22
5へ出力制御する。J−KFF757の反転出力
端Qからもゲート制御信号が出力され、オアゲー
ト758に入力される。このゲート制御信号の開
始は、グラントリード614のグラントフラグの
パルスと、リード717のクロツク信号の次に続
くパルスの時における比較器750からのアドレ
スマツチ信号との同時発生に応答する。また、ゲ
ート制御信号は、クロツク信号の次に続くパルス
の時に、グラントフラグ信号の次の発生に応答し
ている。
の出力端はJ−KFF757の入力端Jおよび反
転入力端Kに接続されている。J−KFF757
の出力端Qからの出力信号によつて、ナンドゲー
ト725が、関連するユニツト130からリード
762を介して得られるダーン信号をゲート制御
して、セグメントバス121のダーンリード22
5へ出力制御する。J−KFF757の反転出力
端Qからもゲート制御信号が出力され、オアゲー
ト758に入力される。このゲート制御信号の開
始は、グラントリード614のグラントフラグの
パルスと、リード717のクロツク信号の次に続
くパルスの時における比較器750からのアドレ
スマツチ信号との同時発生に応答する。また、ゲ
ート制御信号は、クロツク信号の次に続くパルス
の時に、グラントフラグ信号の次の発生に応答し
ている。
各セグメントバス/ユニツトインタフエース回
路におけるそれぞれのナンドゲート721、ナン
ドゲート724およびナンドゲート725は、セ
グメントバス21に接続されている他のセグメン
トバス/ユニツトインタフエース回路の対応する
ナンドゲートにワイヤドオア結合されている。
路におけるそれぞれのナンドゲート721、ナン
ドゲート724およびナンドゲート725は、セ
グメントバス21に接続されている他のセグメン
トバス/ユニツトインタフエース回路の対応する
ナンドゲートにワイヤドオア結合されている。
上記したオアゲート758は、リード764を
介して関連するユニツト130からのサイクルマ
ツチ信号を受け取る。
介して関連するユニツト130からのサイクルマ
ツチ信号を受け取る。
J−KFF757からのゲート制御信号あるい
はリード764からのサイクルマツチ信号が、オ
アゲート758を介してアンドゲート723の入
力端およびアンドゲート722の反転入力端に共
通に供給される。両アンドゲート722および7
23のそれぞれは、使用リード618に接続され
た反転入力端を有する。
はリード764からのサイクルマツチ信号が、オ
アゲート758を介してアンドゲート723の入
力端およびアンドゲート722の反転入力端に共
通に供給される。両アンドゲート722および7
23のそれぞれは、使用リード618に接続され
た反転入力端を有する。
受信信号転送ゲート726は、セグメントバス
121のデータリード607からデータ情報信号
をデータリード707(複数のリードでなる)へ
転送し、関連するユニツト130に供する。他の
送信信号転送ゲート727は、関連するユニツト
130から、データ情報信号をデータリード70
7を介してデータリード607に転送する。受信
信号転送ゲート726はアンドゲート722の出
力によつて制御され、使用リード618に使用信
号が存在していて、オアゲート758の出力がオ
フのときオンであり、他の場合オフである。また
送信信号転送ゲート727はアンドゲート723
の出力によつて制御され、使用信号が存在してい
て、オアゲート758の出力がオンのときオンで
あつて、他の場合オフである。
121のデータリード607からデータ情報信号
をデータリード707(複数のリードでなる)へ
転送し、関連するユニツト130に供する。他の
送信信号転送ゲート727は、関連するユニツト
130から、データ情報信号をデータリード70
7を介してデータリード607に転送する。受信
信号転送ゲート726はアンドゲート722の出
力によつて制御され、使用リード618に使用信
号が存在していて、オアゲート758の出力がオ
フのときオンであり、他の場合オフである。また
送信信号転送ゲート727はアンドゲート723
の出力によつて制御され、使用信号が存在してい
て、オアゲート758の出力がオンのときオンで
あつて、他の場合オフである。
セグメントバス121のリセツトユニツトリー
ド613はオアゲート755の入力端に接続され
ており、該オアゲート755の出力端がD−FF
756の入力端Dに接続されている。アドレスマ
ツチ信号と同時に生じるリセツト信号パルスの発
生によつて、リード717に次のクロツクパルス
が発生するとき、D−FF756はその反転出力
端Qにリクエスト信号を出力する。このリクエス
ト信号は反転転送ゲート742を介して、関連す
るユニツト130に接続されたリセツトリード7
65に供給される。
ド613はオアゲート755の入力端に接続され
ており、該オアゲート755の出力端がD−FF
756の入力端Dに接続されている。アドレスマ
ツチ信号と同時に生じるリセツト信号パルスの発
生によつて、リード717に次のクロツクパルス
が発生するとき、D−FF756はその反転出力
端Qにリクエスト信号を出力する。このリクエス
ト信号は反転転送ゲート742を介して、関連す
るユニツト130に接続されたリセツトリード7
65に供給される。
(viii) ユニツト
第1図に示したユニツト130のそれぞれは非
同期データ情報信号をその関連するセグメントバ
ス/ユニツトインタフエース回路(第7図)およ
びセグメントバス121を介して送信および受信
する能力を有している。これらのユニツト130
のいくつかはまた同期データ情報信号を送信およ
び受信することができる能力を有している。この
ような能力が必要な場合は、ユニツト130が同
期データストリームのためのポートを備えている
か、または、例えばT1 TDMフオーマツトの場
合または1つ以上のアナログあるいはデイジタル
電話局設備のためのポートを備えている場合であ
る。残りのユニツト130の少なくとも1つは前
述の呼制御ユニツトである。
同期データ情報信号をその関連するセグメントバ
ス/ユニツトインタフエース回路(第7図)およ
びセグメントバス121を介して送信および受信
する能力を有している。これらのユニツト130
のいくつかはまた同期データ情報信号を送信およ
び受信することができる能力を有している。この
ような能力が必要な場合は、ユニツト130が同
期データストリームのためのポートを備えている
か、または、例えばT1 TDMフオーマツトの場
合または1つ以上のアナログあるいはデイジタル
電話局設備のためのポートを備えている場合であ
る。残りのユニツト130の少なくとも1つは前
述の呼制御ユニツトである。
呼制御ユニツトはプロセツサとプログラムおよ
びデータメモリとを有する。呼制御ユニツトは公
知の中央処理装置であつて、ストアドプログラム
インストラクシヨンに従つて動作可能であり、電
話交換網における通信経路またはチヤネルの形成
および解除を制御する。適切なプロセツサとして
は、例えば、モトローラ社によるデバイス68000
がある。プロセツサとセグメントバス/ユニツト
インタフエース回路との間で信号レベルおよびタ
イミング差をインタフエースするのに、適切なプ
ロセツサ入力/出力インタフエース手段が必要で
ある。
びデータメモリとを有する。呼制御ユニツトは公
知の中央処理装置であつて、ストアドプログラム
インストラクシヨンに従つて動作可能であり、電
話交換網における通信経路またはチヤネルの形成
および解除を制御する。適切なプロセツサとして
は、例えば、モトローラ社によるデバイス68000
がある。プロセツサとセグメントバス/ユニツト
インタフエース回路との間で信号レベルおよびタ
イミング差をインタフエースするのに、適切なプ
ロセツサ入力/出力インタフエース手段が必要で
ある。
同期ユニツトは、TDM電気通信交換における
通信ネツトワークポートにおける監視状態レジス
タ等および呼設定情報格納するためのコネクシヨ
ンメモリを必要とする。
通信ネツトワークポートにおける監視状態レジス
タ等および呼設定情報格納するためのコネクシヨ
ンメモリを必要とする。
種々の型式によるユニツトの構成および動作
は、デイジタル制御TDM交換網の構成および動
作に属する電子技術における当業者にとつて、本
明細書の開示から明らかであるので省略する。
は、デイジタル制御TDM交換網の構成および動
作に属する電子技術における当業者にとつて、本
明細書の開示から明らかであるので省略する。
電気通信交換網の動作において、インターおよ
びイントラユニツト通信はセグメントバス121
およびメインバス111におけるデータリード2
07,607,707を経由する。ネツトワーク
に出入りする情報信号に属するパケツト化された
データ通信は非同期通信能力を有しているユニツ
ト130間でデータリード207,607,70
7を介して通信される。
びイントラユニツト通信はセグメントバス121
およびメインバス111におけるデータリード2
07,607,707を経由する。ネツトワーク
に出入りする情報信号に属するパケツト化された
データ通信は非同期通信能力を有しているユニツ
ト130間でデータリード207,607,70
7を介して通信される。
同期データ通信はパケツトデータ通信よりも優
先しており、かつ、ネツトワークを出入りする情
報信号に排他的に属する。同期データ通信はデー
タリードを介して常に同期通信能力を有している
ユニツト130間で行われる。ネツトワークを出
入りする全ての情報に対する宛先は個々のユニツ
ト130からのサービス要求に応じて呼制御ユニ
ツトによつて割り当てられる。
先しており、かつ、ネツトワークを出入りする情
報信号に排他的に属する。同期データ通信はデー
タリードを介して常に同期通信能力を有している
ユニツト130間で行われる。ネツトワークを出
入りする全ての情報に対する宛先は個々のユニツ
ト130からのサービス要求に応じて呼制御ユニ
ツトによつて割り当てられる。
各ユニツト130と呼制御ユニツトとの間の通
信は、非同期のパケツトデータによつて行われ、
このパケツト化されたデータはデータリードを介
して伝送される。呼制御ユニツトは、他のユニツ
ト130およびメインバス111と通信するため
に、Aセグメントバス121AおよびBセグメン
トバス121Bのデータリードのみを用いる。
信は、非同期のパケツトデータによつて行われ、
このパケツト化されたデータはデータリードを介
して伝送される。呼制御ユニツトは、他のユニツ
ト130およびメインバス111と通信するため
に、Aセグメントバス121AおよびBセグメン
トバス121Bのデータリードのみを用いる。
(ix) データフオーマツト
第8図は、第1図に示す電気通信交換網におけ
るパケツト化されたデータの通信のためのアドレ
スフオーマツトを示す。データパケツトは複数の
ワード(ここでは最大4096ワード)から成つてい
る。各ワードは8つのバイナリービツト+パリテ
イビツトより成つている(図示せず)。各ワード
のビツトはデータリード207,607によつて
並列に伝送される。データパケツトのワードは電
気通信交換網全体に次々に順次に同時通信され
る。
るパケツト化されたデータの通信のためのアドレ
スフオーマツトを示す。データパケツトは複数の
ワード(ここでは最大4096ワード)から成つてい
る。各ワードは8つのバイナリービツト+パリテ
イビツトより成つている(図示せず)。各ワード
のビツトはデータリード207,607によつて
並列に伝送される。データパケツトのワードは電
気通信交換網全体に次々に順次に同時通信され
る。
パケツトの第1のワードはセキユリテイビツト
(7)を含んでおり、これは送出されたときパケツト
がネツトワーク制御パケツトであることを示すビ
ツトである。ナルビツト(6)は単に制御部110に
よつてアサーシヨンされ、これによつてナルパケ
ツトが示され、各ユニツト130が残りのワード
に応答しなくなる。宛先モジユールビツト(4〜
0)によつて、ネツトワーク(第1図参照)のい
ずれかがデータパケツトを受け取るかが定められ
る。また、他のネツトワークが宛先モジユールビ
ツトによつて特定されている場合に、データパケ
ツトの伝送が可能なインターモジユールスイツチ
ユニツトは2つまであり、そのいずれかがルート
ビツト(5)によつて指定される。
(7)を含んでおり、これは送出されたときパケツト
がネツトワーク制御パケツトであることを示すビ
ツトである。ナルビツト(6)は単に制御部110に
よつてアサーシヨンされ、これによつてナルパケ
ツトが示され、各ユニツト130が残りのワード
に応答しなくなる。宛先モジユールビツト(4〜
0)によつて、ネツトワーク(第1図参照)のい
ずれかがデータパケツトを受け取るかが定められ
る。また、他のネツトワークが宛先モジユールビ
ツトによつて特定されている場合に、データパケ
ツトの伝送が可能なインターモジユールスイツチ
ユニツトは2つまであり、そのいずれかがルート
ビツト(5)によつて指定される。
第2のワードは宛先ユニツトナンバー(ビツト
7〜0)より成つている。これらの宛先ユニツト
ナンバーは、パケツトの残りのワードの受信に供
されるユニツト130のデータアドレスに対応し
ている。
7〜0)より成つている。これらの宛先ユニツト
ナンバーは、パケツトの残りのワードの受信に供
されるユニツト130のデータアドレスに対応し
ている。
電気通信交換網を介してパケツト化されたデー
タの形で伝送される情報を受け取るいずれかのユ
ニツト130が最初に要求するサービスは、デー
タパケツトの宛先として呼制御ユニツトを規定す
るヘツダを有する1以上のデータパケツトによつ
てなされる。次いで、サービス要求に応答して呼
制御ユニツトはその宛先として要求しているユニ
ツト130を規定するヘツダを有しているデータ
パケツトを送信する。このパケツトはまた受信す
るユニツト130の宛先アドレスを含んでいる。
タの形で伝送される情報を受け取るいずれかのユ
ニツト130が最初に要求するサービスは、デー
タパケツトの宛先として呼制御ユニツトを規定す
るヘツダを有する1以上のデータパケツトによつ
てなされる。次いで、サービス要求に応答して呼
制御ユニツトはその宛先として要求しているユニ
ツト130を規定するヘツダを有しているデータ
パケツトを送信する。このパケツトはまた受信す
るユニツト130の宛先アドレスを含んでいる。
これに続いて、要求しているユニツト130は
1以上のデータパケツトの形の情報を送信し、各
データパケツトは呼制御ユニツトによつて規定さ
れるヘツダを有している。各パケツトの伝送は1
以上の起こり得る一次的停止を除いて連続であつ
て、1以上の他のユニツト130からの1以上の
同期伝送が可能である。
1以上のデータパケツトの形の情報を送信し、各
データパケツトは呼制御ユニツトによつて規定さ
れるヘツダを有している。各パケツトの伝送は1
以上の起こり得る一次的停止を除いて連続であつ
て、1以上の他のユニツト130からの1以上の
同期伝送が可能である。
(x) パケツトデータのプロトコルタイミング
第9図は、第1図の電気通信交換網におけるパ
ケツトデータのバスアクセスを許可するバスプロ
トコルタイミングの一例を示す。データはパケツ
ト化され、データリード207,607によつて
送信される。第9図において、8つの横列はそれ
ぞれ関連したリードの信号を示している。
ケツトデータのバスアクセスを許可するバスプロ
トコルタイミングの一例を示す。データはパケツ
ト化され、データリード207,607によつて
送信される。第9図において、8つの横列はそれ
ぞれ関連したリードの信号を示している。
データリード207,607で各バスサイクル
中に送信される信号の性質が横の列で表示された
データによつて例示されている。ここで、ナルデ
ータは文字「N」で、同期データは文字「S」で
それぞれ示されている。また、各データパケツト
の各ワードはデータパケツトにおけるワードナン
バーに続く送信ユニツトナンバーによつて示され
ている(例、1.1、1.2、1.3……)。
中に送信される信号の性質が横の列で表示された
データによつて例示されている。ここで、ナルデ
ータは文字「N」で、同期データは文字「S」で
それぞれ示されている。また、各データパケツト
の各ワードはデータパケツトにおけるワードナン
バーに続く送信ユニツトナンバーによつて示され
ている(例、1.1、1.2、1.3……)。
アドレスはポール及びグラント回路300によ
つてアドレスリード210に対して発生される。
この例ではアドレス0〜191が発生される。同期
サイクル信号は同期サイクルリード215に発生
する。この例では、リクエストフラグの送出は、
ハードワイヤドスロツトナンバー1(アドレス1)
を有するユニツト1301によつて、アドレス1
の続くバスサイクル内になされる。しかしなが
ら、データリード207、607はデータパケツ
ト伝送用として直ちには利用できないので、デー
タリード207,607はユニツト1301に対
して直ちには許可されない。データリード20
7,607がユニツト1301に対して使用可能
になるまでアドレシングが続けられ、データリー
ド207,607が許可されるアドレスがグラン
トフラグと同時に生じる。
つてアドレスリード210に対して発生される。
この例ではアドレス0〜191が発生される。同期
サイクル信号は同期サイクルリード215に発生
する。この例では、リクエストフラグの送出は、
ハードワイヤドスロツトナンバー1(アドレス1)
を有するユニツト1301によつて、アドレス1
の続くバスサイクル内になされる。しかしなが
ら、データリード207、607はデータパケツ
ト伝送用として直ちには利用できないので、デー
タリード207,607はユニツト1301に対
して直ちには許可されない。データリード20
7,607がユニツト1301に対して使用可能
になるまでアドレシングが続けられ、データリー
ド207,607が許可されるアドレスがグラン
トフラグと同時に生じる。
この例では、アドレス5のユニツト1305も
データパケツト伝送のためにアクセスを要求して
いる。グラントフラグ発生に続くバスサイクルに
おいて、ユニツト1301がパケツト送信を開始
し、そのワードの第1番目および第2番目が第8
図と一致するヘツダ情報である。ユニツト130
1は、同期伝送路によつて割り込まれる前にワー
ド1〜5(1.1、1.2、…、1.5)を送信する。ユニ
ツト1301は、3バスサイクル後は第6番目
(1.6)のワードを送信し、送信のための残された
パケツトが1ワードのみになると、ダーンフラグ
をダーンリード225に発生する。
データパケツト伝送のためにアクセスを要求して
いる。グラントフラグ発生に続くバスサイクルに
おいて、ユニツト1301がパケツト送信を開始
し、そのワードの第1番目および第2番目が第8
図と一致するヘツダ情報である。ユニツト130
1は、同期伝送路によつて割り込まれる前にワー
ド1〜5(1.1、1.2、…、1.5)を送信する。ユニ
ツト1301は、3バスサイクル後は第6番目
(1.6)のワードを送信し、送信のための残された
パケツトが1ワードのみになると、ダーンフラグ
をダーンリード225に発生する。
同期伝送による更に他の割込みに続いてパケツ
トの最後のワード(1.7)がユニツト1301から
送信され、一方同時にユニツト1305のアドレ
スおよびグラントフラグが、ポールおよびグラン
ト回路300から提供される。ポールおよびグラ
ント回路300は、アドレス16でリクエストの
ためのポーリングを再開する。更に他の同期伝送
割込み後ユニツト1305はデータパケツトを送
信し始める。
トの最後のワード(1.7)がユニツト1301から
送信され、一方同時にユニツト1305のアドレ
スおよびグラントフラグが、ポールおよびグラン
ト回路300から提供される。ポールおよびグラ
ント回路300は、アドレス16でリクエストの
ためのポーリングを再開する。更に他の同期伝送
割込み後ユニツト1305はデータパケツトを送
信し始める。
ユニツト13019(アドレス19)がアドレス
されたバスサイクルにおいて、MP200が該ユ
ニツト13019にいくつかの動作の不連続を検出
したとき、ポールおよびグラント回路300によ
つてリセツトユニツト信号がリセツトユニツトリ
ード213に送出される。
されたバスサイクルにおいて、MP200が該ユ
ニツト13019にいくつかの動作の不連続を検出
したとき、ポールおよびグラント回路300によ
つてリセツトユニツト信号がリセツトユニツトリ
ード213に送出される。
すべてのユニツト130は第9図に例示された
プロトコルに従つて非同期通信可能である。ま
た、図示していないが、データパケツトの送信お
よび受信のためのエラステイツクストアキユー手
段と、適切な呼び出し監視およびコネクシヨンメ
モリ手段とをユニツト130は有する。
プロトコルに従つて非同期通信可能である。ま
た、図示していないが、データパケツトの送信お
よび受信のためのエラステイツクストアキユー手
段と、適切な呼び出し監視およびコネクシヨンメ
モリ手段とをユニツト130は有する。
() 同期バスサイクルプロトコル
第10図は、第1図の電気通信交換網における
同期通信のためのバスアクセスのための同期バス
サイクルプロトコルのタイミングを示す。第10
図において、6つの横列はそれぞれ関連したリー
ドの信号を示している。データリード207,6
07の各バスサイクル中に送信された信号の性質
は横の列で表示されたデータで例示される。この
場合には非同期データは文字「P」によつて示さ
れ、同期データはバスサイクルに対応する数字に
よつて示されている(例、0、1、2、……14)。
同期通信のためのバスアクセスのための同期バス
サイクルプロトコルのタイミングを示す。第10
図において、6つの横列はそれぞれ関連したリー
ドの信号を示している。データリード207,6
07の各バスサイクル中に送信された信号の性質
は横の列で表示されたデータで例示される。この
場合には非同期データは文字「P」によつて示さ
れ、同期データはバスサイクルに対応する数字に
よつて示されている(例、0、1、2、……14)。
本実施例おいては、パケツトデータのアクセス
プロトコルと同期バスサイクルプロトコルとの関
係は以下の通りである。各同期伝送において、パ
ケツトデータのアクセスプロトコルはあたかも同
期伝送が終了するまで時間が停止したかのように
みえる。その後、パケツトアクセスプロトコルが
同期伝送が終わつたところで正確に再開始する。
フレーム信号パルスは1ミリ秒の周期で生じ、そ
の間640バスサイクルの8つのサブフレームが生
じる。
プロトコルと同期バスサイクルプロトコルとの関
係は以下の通りである。各同期伝送において、パ
ケツトデータのアクセスプロトコルはあたかも同
期伝送が終了するまで時間が停止したかのように
みえる。その後、パケツトアクセスプロトコルが
同期伝送が終わつたところで正確に再開始する。
フレーム信号パルスは1ミリ秒の周期で生じ、そ
の間640バスサイクルの8つのサブフレームが生
じる。
呼制御ユニツトによつてバスサイクルが発生さ
れるときに、同期サイクルリクエストはユニツト
130の1つにおいて独立に生じる。同期サイク
ルグラントが同期サイクルリード215に提供さ
れる瞬間に先立つて1つのバスサイクルに各同期
サイクルリクエストが生じ、この時間後に、1ワ
ード伝送がデータリード207,607によつて
行われる。
れるときに、同期サイクルリクエストはユニツト
130の1つにおいて独立に生じる。同期サイク
ルグラントが同期サイクルリード215に提供さ
れる瞬間に先立つて1つのバスサイクルに各同期
サイクルリクエストが生じ、この時間後に、1ワ
ード伝送がデータリード207,607によつて
行われる。
伝送されたワードは呼制御ユニツトによつて特
定されたユニツト130によつてのみ受け取られ
る。これのユニツトは第10図に例示されたプロ
トコルに従つて同期通信が能である。また、これ
らのユニツトは、バスサイクルを発生するための
回路手段(第4図のバスサイクルカウンタ414
に機能が多少類似している)を有すると共に、同
期信号呼び出しのための適正な監視手段およびコ
ネクシヨンメモリ手段を有する。
定されたユニツト130によつてのみ受け取られ
る。これのユニツトは第10図に例示されたプロ
トコルに従つて同期通信が能である。また、これ
らのユニツトは、バスサイクルを発生するための
回路手段(第4図のバスサイクルカウンタ414
に機能が多少類似している)を有すると共に、同
期信号呼び出しのための適正な監視手段およびコ
ネクシヨンメモリ手段を有する。
() 実施例の特徴
以上詳述したように、本発明の実施例は、パケ
ツトスイツチおよび回線スイツチの両方の動作が
可能であり、従つて、複数のユニツト共通的に接
続されたバスは、これらのユニツトの間でのパケ
ツトおよび回線スイツチングの双方に適用でき
る。
ツトスイツチおよび回線スイツチの両方の動作が
可能であり、従つて、複数のユニツト共通的に接
続されたバスは、これらのユニツトの間でのパケ
ツトおよび回線スイツチングの双方に適用でき
る。
また、実施例のバス制御部は、バスにおけるア
ドレスおよび制御リードによつてユニツトに接続
され、当該ユニツトの内の呼制御ユニツトと他の
ユニツトとの間の非同期の呼制御信号の伝送のた
めのバスにおいてデータリードへのアクセスを調
停し、また、該ユニツトの内の他のユニツトの間
の通信信号の伝送をなす。
ドレスおよび制御リードによつてユニツトに接続
され、当該ユニツトの内の呼制御ユニツトと他の
ユニツトとの間の非同期の呼制御信号の伝送のた
めのバスにおいてデータリードへのアクセスを調
停し、また、該ユニツトの内の他のユニツトの間
の通信信号の伝送をなす。
() 変形態様
なお、上記実施例の電気通信時分割多重交換網
にあつては、非同期および同期情報送信モードの
いずれかで交互に動作可能であることを説明し
た。本発明には、上記実施例に限定されることな
く、多数の変形態様がある。
にあつては、非同期および同期情報送信モードの
いずれかで交互に動作可能であることを説明し
た。本発明には、上記実施例に限定されることな
く、多数の変形態様がある。
以上詳述したように、本発明によれば、パケツ
ト交換における非同期通信および回線交換おける
同期通信が同じバス上で実現できるので、従来
別々に設けられていた非同期通信交換網および同
期通信交換網を統合することができるようにな
り、その技術的及び経済的効果は極めて大きい。
さらに、同期信号をランダムに送信することがで
きるので、バスを固定的に同期通信用に割り当て
ておく必要がなく、バス設定の自由度が増し、回
線運用をスムーズに行うことができる効果があ
る。
ト交換における非同期通信および回線交換おける
同期通信が同じバス上で実現できるので、従来
別々に設けられていた非同期通信交換網および同
期通信交換網を統合することができるようにな
り、その技術的及び経済的効果は極めて大きい。
さらに、同期信号をランダムに送信することがで
きるので、バスを固定的に同期通信用に割り当て
ておく必要がなく、バス設定の自由度が増し、回
線運用をスムーズに行うことができる効果があ
る。
第1図は本発明による電気通信交換網の一実施
例を示すブロツク図である。第2図は第1図の電
気通信交換網に使用されるバス制御部の一具体例
を示すブロツク図である。第3図は第2図のバス
制御部に使用されるポール及びグラント回路の一
具体例を示すブロツク図である。第4図は第2図
のバス制御部に使用される同期サイクルカウンタ
及びゼネレータの一具体例を示すブロツク図であ
る。第5図は第2図のバス制御部に使用される誤
り検査回路の一具体例を示すブロツク図である。
第6図は第2図のバス制御部に使用される複数の
リピータの一具体例を示すブロツク図である。第
7図は第1図の電気通信交換網に使用される複数
のセグメントバス/ユニツトインタフエース回路
の一具体例を示すブロツク図である。第8図は第
1図の電気通信交換網のためのアドレスフオーマ
ツトを示す図である。第9図は第1図の電気通信
交換網においてパケツト通信のためのバスアクセ
スを許可する非同期バスプロトコルタイミングを
示す図である。第10図は第1図の電気通信交換
網において同期通信のためのバスアクセスを許可
するための同期バスサイクルプロトコルタイミン
グの一例を示す図である。 110はバス制御部、111はメインバス、1
13はリピータ、121はセグメントバス、13
0はユニツト、131はターミネータ、200は
マイクロプロセツサ(MP)、201はマイクロ
プロセツサバス(MPバス)、204はバススイ
ツチオーバ回路、205はクロツクゼネレータ、
206はナルパケツトゼネレータ、300はポー
ル及びグラント回路、310はポールアドレスレ
ジスタ、311はポールアドレスカウンタ、38
0はグラントアドレス回路、400は同期サイク
ルカウンタ及びゼネレータ、410は同期サイク
ルリクエストラツチ、500は誤り検査回路、5
15は誤りレジスタである。
例を示すブロツク図である。第2図は第1図の電
気通信交換網に使用されるバス制御部の一具体例
を示すブロツク図である。第3図は第2図のバス
制御部に使用されるポール及びグラント回路の一
具体例を示すブロツク図である。第4図は第2図
のバス制御部に使用される同期サイクルカウンタ
及びゼネレータの一具体例を示すブロツク図であ
る。第5図は第2図のバス制御部に使用される誤
り検査回路の一具体例を示すブロツク図である。
第6図は第2図のバス制御部に使用される複数の
リピータの一具体例を示すブロツク図である。第
7図は第1図の電気通信交換網に使用される複数
のセグメントバス/ユニツトインタフエース回路
の一具体例を示すブロツク図である。第8図は第
1図の電気通信交換網のためのアドレスフオーマ
ツトを示す図である。第9図は第1図の電気通信
交換網においてパケツト通信のためのバスアクセ
スを許可する非同期バスプロトコルタイミングを
示す図である。第10図は第1図の電気通信交換
網において同期通信のためのバスアクセスを許可
するための同期バスサイクルプロトコルタイミン
グの一例を示す図である。 110はバス制御部、111はメインバス、1
13はリピータ、121はセグメントバス、13
0はユニツト、131はターミネータ、200は
マイクロプロセツサ(MP)、201はマイクロ
プロセツサバス(MPバス)、204はバススイ
ツチオーバ回路、205はクロツクゼネレータ、
206はナルパケツトゼネレータ、300はポー
ル及びグラント回路、310はポールアドレスレ
ジスタ、311はポールアドレスカウンタ、38
0はグラントアドレス回路、400は同期サイク
ルカウンタ及びゼネレータ、410は同期サイク
ルリクエストラツチ、500は誤り検査回路、5
15は誤りレジスタである。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 (A) パケツト情報信号と回線交換情報信号に
共通な伝送路を提供するデータ線のグループを
有するバスと、 (B) 呼制御ユニツト、及び回線交換ユニツトとを
含む複数のユニツトと、 (C) 各ユニツトにバスを介して接続され、タイミ
ング手段と待ち行列制御手段とを有するバス制
御手段とを備え、 上記複数のユニツトの各々は、(i)前記バスを用
いてパケツト情報の通信を行い、(ii)前記バスにパ
ケツト情報信号を送信するように要求する非同期
通信要求信号を発生し、(iii)非同期通信要求信号を
バスコントローラに送出し、(iv)バスコントローラ
からの開始信号に応答して前記バスにパケツト情
報信号を送信し、(v)同期サイクル信号の発生に応
答して、同期サイクル信号の後の所定のタイムス
ロツトの期間中パケツト情報信号を前記バスに送
信する動作を中断し、 上記回線交換ユニツトは、(i)バスを用いて回線
交換通信を行うと共にそのバスを用いてパケツト
情報の通信を行い、(ii)周期的に同期サイクル信号
を発生し、 上記バス制御手段中のタイミング手段は、(i)バ
スを用いて通信するためのタイムスロツトを発生
させるクロツク信号、及び(ii)所定の複数のクロツ
ク信号数毎に発生され、これによつて各タイムス
ロツトがどの同期チヤネルを構成するかを識別す
るためのフレーム信号を発生し、上記バス制御手
段中の待ち行列制御手段は、いずれか1つのユニ
ツトからの非同期送信要求信号に応答してその1
つのユニツトに開始信号を排他的に送信し、後続
のパケツト情報信号が複数のシーケンシヤルタイ
ムスロツトによつて送信され、もし同期サイクル
信号の発生があれば、その各同期サイクル信号に
対応するタイムスロツトの発生の期間中送信を中
断し、 上記回線交換ユニツトは、呼制御ユニツトに電
話制御信号情報のパケツトを送出し、その呼制御
ユニツトは回線交換ユニツトからの呼進行指令の
パケツトに応答することが可能であり、その呼進
行指令が呼設定進行指令であるときは、この指令
は送受信同期チヤネルの表示を含み、その回線交
換ユニツトは、(i)対応する同期チヤネルの各タイ
ムスロツト期間に同期的に送受信し、(ii)対応する
同期送信チヤネルの各発生の前に同期サイクル信
号を発生し、 上記の構成によつて、バスを用いてどれか1つ
の回線交換通信が行われると、1つのタイムスロ
ツトの期間、バスを用いたパケツト通信は保留さ
れることを特徴とする電気通信交換網。
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Families Citing this family (76)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1003154B (zh) * | 1985-02-25 | 1989-01-25 | 国际标准电气公司 | 在电路交换的交换机中提供数据业务的系统 |
| US4719617A (en) * | 1985-02-25 | 1988-01-12 | U.S. Holding Company | Full service voice/data system |
| US4658396A (en) * | 1985-03-11 | 1987-04-14 | Barden Robert A | Redundancy arrangement for a local area network |
| JPH0783368B2 (ja) * | 1985-03-27 | 1995-09-06 | 株式会社日立製作所 | 多元情報伝送システム |
| CA1265227A (en) * | 1985-07-08 | 1990-01-30 | Reginhard Pospischil | Method for monitoring and controlling the traffic in digital transmission networks |
| US4718057A (en) * | 1985-08-30 | 1988-01-05 | Advanced Micro Devices, Inc. | Streamlined digital signal processor |
| US4994960A (en) * | 1986-01-16 | 1991-02-19 | Jupiter Technology, Inc. | Interrupt system for transmitting interrupt request signal and interrupt vector based upon output of synchronized counters representing selected priority value |
| US4920567A (en) * | 1986-07-03 | 1990-04-24 | Motorola, Inc. | Secure telephone terminal |
| US4815128A (en) * | 1986-07-03 | 1989-03-21 | Motorola, Inc. | Gateway system and method for interconnecting telephone calls with a digital voice protected radio network |
| US4821258A (en) * | 1986-08-06 | 1989-04-11 | American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories | Crosspoint circuitry for data packet space division switches |
| US4788682A (en) * | 1986-09-23 | 1988-11-29 | Northern Telecom Limited | Telephone system adapted to telemarketing |
| IT1202598B (it) * | 1987-02-27 | 1989-02-09 | Etefin Spa | Impianti di controllo e gestione automatizzata di dispositivi,apparecchiature e umita' periferiche per la commutazione ed elaborazione di segnali in genere,in particolare di fonici e/o di dati e/o immagini |
| JP2761872B2 (ja) * | 1987-03-20 | 1998-06-04 | 株式会社日立製作所 | 多元情報交換方法及びそのための装置 |
| JP2577746B2 (ja) * | 1987-08-24 | 1997-02-05 | 株式会社日立製作所 | 通信方法 |
| US4975695A (en) * | 1987-10-01 | 1990-12-04 | Data General Corporation | High speed communication processing system |
| US4979100A (en) * | 1988-04-01 | 1990-12-18 | Sprint International Communications Corp. | Communication processor for a packet-switched network |
| JPH0695677B2 (ja) * | 1988-11-16 | 1994-11-24 | 株式会社日立製作所 | 複数チヤネルを有するネツトワークの伝送方式 |
| EP0400930A3 (en) * | 1989-06-02 | 1992-09-30 | Motorola, Inc. | Realtime redundant operating system |
| FR2648646B1 (fr) * | 1989-06-19 | 1991-08-23 | Alcatel Business Systems | Procede et dispositif de gestion d'acces au support de transmission d'un reseau de commutation reparti multiservices |
| FR2648652B1 (fr) * | 1989-06-19 | 1994-03-18 | Alcatel Business Systems | Interface pour acces en emission et en reception au support de transmission synchrone d'un reseau de commutation reparti |
| US5093827A (en) * | 1989-09-21 | 1992-03-03 | At&T Bell Laboratories | Control architecture of a multi-node circuit- and packet-switching system |
| US4962497A (en) * | 1989-09-21 | 1990-10-09 | At&T Bell Laboratories | Building-block architecture of a multi-node circuit-and packet-switching system |
| JP2930624B2 (ja) * | 1989-11-17 | 1999-08-03 | 松下電送システム株式会社 | Isdn用端末装置 |
| US5177737A (en) * | 1990-01-02 | 1993-01-05 | At&T Bell Laboratories | Multipurpose bus system |
| CA2051029C (en) * | 1990-11-30 | 1996-11-05 | Pradeep S. Sindhu | Arbitration of packet switched busses, including busses for shared memory multiprocessors |
| US5291479A (en) * | 1991-07-16 | 1994-03-01 | Digital Technics, Inc. | Modular user programmable telecommunications system with distributed processing |
| US5235594A (en) * | 1991-08-09 | 1993-08-10 | Westinghouse Electric Corp. | Time division multiplex voice data bus |
| JPH05219077A (ja) * | 1991-09-10 | 1993-08-27 | Philips Gloeilampenfab:Nv | 多重局バス系とそのような系に使用する局 |
| US5461627A (en) * | 1991-12-24 | 1995-10-24 | Rypinski; Chandos A. | Access protocol for a common channel wireless network |
| US5668853A (en) * | 1992-09-10 | 1997-09-16 | Northern Telecom Limited | Telecommunications calling feature method and apparatus |
| US5712902A (en) * | 1992-12-18 | 1998-01-27 | Northern Telecom Limited | Telecommunications answering feature method and apparatus |
| US5838748A (en) * | 1993-02-24 | 1998-11-17 | Star Dynamic Corp. | Communication interface between computer and synchronous digital telephone line employing asynchronous data transmission format and having enhanced reliability |
| US5796966A (en) * | 1993-03-01 | 1998-08-18 | Digital Equipment Corporation | Method and apparatus for dynamically controlling data routes through a network |
| US5515373A (en) * | 1994-01-11 | 1996-05-07 | Apple Computer, Inc. | Telecommunications interface for unified handling of varied analog-derived and digital data streams |
| US5469438A (en) * | 1994-01-28 | 1995-11-21 | At&T Ipm Corp. | Method of transmitting signals in an extendible local area network |
| US5467351A (en) * | 1994-04-22 | 1995-11-14 | At&T Corp. | Extendible round robin local area hub network |
| US5666488A (en) * | 1994-11-22 | 1997-09-09 | Lucent Technologies Inc. | Port expansion network and method for lAN hubs |
| JPH08223195A (ja) * | 1994-11-22 | 1996-08-30 | At & T Corp | ポート数の拡張が可能なローカル・エリア・ハブ・ネットワーク及びそのポート数拡張方法 |
| US5621893A (en) * | 1994-11-22 | 1997-04-15 | Lucent Technologies Inc. | System for expanding ports wherein segment switch selectively associates plurality of hubs coupled to first arbiter and plurality of hubs coupled to second arbiter |
| US5671249A (en) * | 1995-01-30 | 1997-09-23 | Level One Communications, Inc. | Inter-repeater backplane with synchronous/asynchronous dual mode operation |
| US5586121A (en) * | 1995-04-21 | 1996-12-17 | Hybrid Networks, Inc. | Asymmetric hybrid access system and method |
| KR0180774B1 (ko) * | 1995-06-28 | 1999-05-15 | 김주용 | 패킷 데이터 전송장치 및 전송방법 |
| GB2315635B (en) * | 1996-07-19 | 2000-10-11 | Ericsson Telefon Ab L M | Dynamic load limiting |
| EP0872978A1 (en) * | 1997-04-18 | 1998-10-21 | Alcatel | Communication system, master station and slave station |
| DE19746750A1 (de) * | 1997-10-23 | 1999-05-12 | Volker Schneck | Strangförmiges Dichtband zum Einlegen in Trennfugen eines Betonmauerwerks |
| US6771655B1 (en) * | 1998-05-29 | 2004-08-03 | Alcatel Canada Inc. | Method and apparatus for managing data transportation |
| AU5910399A (en) * | 1998-09-11 | 2000-04-03 | Sharewave, Inc. | Method and apparatus for accessing a computer network communication channel |
| US6614781B1 (en) | 1998-11-20 | 2003-09-02 | Level 3 Communications, Inc. | Voice over data telecommunications network architecture |
| US6442169B1 (en) | 1998-11-20 | 2002-08-27 | Level 3 Communications, Inc. | System and method for bypassing data from egress facilities |
| US7324635B2 (en) | 2000-05-04 | 2008-01-29 | Telemaze Llc | Branch calling and caller ID based call routing telephone features |
| US9094226B2 (en) | 2000-08-30 | 2015-07-28 | Broadcom Corporation | Home network system and method |
| US8724485B2 (en) | 2000-08-30 | 2014-05-13 | Broadcom Corporation | Home network system and method |
| ATE485650T1 (de) * | 2000-08-30 | 2010-11-15 | Tmt Coaxial Networks Inc | Verfahren und system fur ein hausnetzwerk |
| US6757275B2 (en) * | 2000-09-11 | 2004-06-29 | Bob Sorrentino | Method and system of managing connections between circuit-switched and packet-switched networks |
| US8819285B1 (en) | 2002-10-01 | 2014-08-26 | Trustwave Holdings, Inc. | System and method for managing network communications |
| US7469418B1 (en) | 2002-10-01 | 2008-12-23 | Mirage Networks, Inc. | Deterring network incursion |
| US8260961B1 (en) | 2002-10-01 | 2012-09-04 | Trustwave Holdings, Inc. | Logical / physical address state lifecycle management |
| US7139218B2 (en) * | 2003-08-13 | 2006-11-21 | Intelliserv, Inc. | Distributed downhole drilling network |
| US7697522B2 (en) * | 2006-11-20 | 2010-04-13 | Broadcom Corporation | Systems and methods for aggregation of packets for transmission through a communications network |
| US8090043B2 (en) | 2006-11-20 | 2012-01-03 | Broadcom Corporation | Apparatus and methods for compensating for signal imbalance in a receiver |
| US7782850B2 (en) | 2006-11-20 | 2010-08-24 | Broadcom Corporation | MAC to PHY interface apparatus and methods for transmission of packets through a communications network |
| US7742495B2 (en) * | 2006-11-20 | 2010-06-22 | Broadcom Corporation | System and method for retransmitting packets over a network of communication channels |
| US8345553B2 (en) | 2007-05-31 | 2013-01-01 | Broadcom Corporation | Apparatus and methods for reduction of transmission delay in a communication network |
| US8098770B2 (en) * | 2008-05-06 | 2012-01-17 | Broadcom Corporation | Unbiased signal-to-noise ratio estimation for receiver having channel estimation error |
| US9112717B2 (en) | 2008-07-31 | 2015-08-18 | Broadcom Corporation | Systems and methods for providing a MoCA power management strategy |
| US8254413B2 (en) | 2008-12-22 | 2012-08-28 | Broadcom Corporation | Systems and methods for physical layer (“PHY”) concatenation in a multimedia over coax alliance network |
| US8213309B2 (en) | 2008-12-22 | 2012-07-03 | Broadcom Corporation | Systems and methods for reducing latency and reservation request overhead in a communications network |
| US8238227B2 (en) | 2008-12-22 | 2012-08-07 | Broadcom Corporation | Systems and methods for providing a MoCA improved performance for short burst packets |
| US8553547B2 (en) | 2009-03-30 | 2013-10-08 | Broadcom Corporation | Systems and methods for retransmitting packets over a network of communication channels |
| US20100254278A1 (en) | 2009-04-07 | 2010-10-07 | Broadcom Corporation | Assessment in an information network |
| US8730798B2 (en) | 2009-05-05 | 2014-05-20 | Broadcom Corporation | Transmitter channel throughput in an information network |
| US8867355B2 (en) | 2009-07-14 | 2014-10-21 | Broadcom Corporation | MoCA multicast handling |
| US8942250B2 (en) | 2009-10-07 | 2015-01-27 | Broadcom Corporation | Systems and methods for providing service (“SRV”) node selection |
| US8611327B2 (en) | 2010-02-22 | 2013-12-17 | Broadcom Corporation | Method and apparatus for policing a QoS flow in a MoCA 2.0 network |
| US8514860B2 (en) | 2010-02-23 | 2013-08-20 | Broadcom Corporation | Systems and methods for implementing a high throughput mode for a MoCA device |
| US12061572B2 (en) * | 2022-02-24 | 2024-08-13 | Sap Se | Data blocking for application platforms |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH527547A (de) * | 1971-08-13 | 1972-08-31 | Ibm | Verfahren zur Informationsübertragung mit Prioritätsschema in einem Zeitmultiplex-Nachrichtenübertragungssystem mit Ringleitung |
| CH584488A5 (ja) * | 1975-05-05 | 1977-01-31 | Ibm | |
| US4154983A (en) * | 1978-03-13 | 1979-05-15 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Loop carrier system for telecommunication and data services |
| US4199662A (en) * | 1978-07-17 | 1980-04-22 | Lowe Charles S Jr | Hybrid control of time division multiplexing |
| US4251880A (en) * | 1979-07-31 | 1981-02-17 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Digital loop switch for controlling data information having differing transmission characteristics |
| US4380065A (en) * | 1980-09-29 | 1983-04-12 | Honeywell Information Systems Inc. | Communication multiplexer variable priority scheme |
| FI76462C (fi) * | 1980-09-29 | 1988-10-10 | Honeywell Inf Systems | Kommunikationsmultiplexer med ett variabelt prioritetsschema. |
| JPS58123258A (ja) * | 1982-01-19 | 1983-07-22 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 回線・パケツト併合交換方式 |
| US4516239A (en) * | 1982-03-15 | 1985-05-07 | At&T Bell Laboratories | System, apparatus and method for controlling a multiple access data communications system including variable length data packets and fixed length collision-free voice packets |
| US4455646A (en) * | 1982-08-26 | 1984-06-19 | Richard L. Scully | Pulse code modulated digital automatic exchange |
| US4535448A (en) * | 1982-12-10 | 1985-08-13 | At&T Bell Laboratories | Dual bus communication system |
| EP0122684B1 (en) * | 1983-01-18 | 1988-06-15 | Plessey Overseas Limited | Electronic switching system |
| US4627046A (en) * | 1984-04-26 | 1986-12-02 | Data General Corp. | Programmable feature card |
| US4586175A (en) * | 1984-04-30 | 1986-04-29 | Northern Telecom Limited | Method for operating a packet bus for transmission of asynchronous and pseudo-synchronous signals |
-
1984
- 1984-04-30 US US06/605,721 patent/US4608685A/en not_active Expired - Lifetime
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-
1985
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- 1985-04-12 AT AT85302596T patent/ATE64674T1/de not_active IP Right Cessation
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