JPS6094560A - ステ−シヨン組込み方法 - Google Patents

ステ−シヨン組込み方法

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JPS6094560A
JPS6094560A JP58202318A JP20231883A JPS6094560A JP S6094560 A JPS6094560 A JP S6094560A JP 58202318 A JP58202318 A JP 58202318A JP 20231883 A JP20231883 A JP 20231883A JP S6094560 A JPS6094560 A JP S6094560A
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JP
Japan
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station
line
circuit
connection
loop
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JP58202318A
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Inventor
Takashi Kosaka
高阪 敬史
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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Publication date
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00—Data switching networks
    • H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42—Loop networks
    • H04L12/437—Ring fault isolation or reconfiguration

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 この発明は、2重化ループデータウェイシステムにおい
て、システムから切離されたステーションを当該システ
ムに組込むためのステーション組込み方法に関する。
〔発明の技術的背景とその問題点〕
複数の計算機や端末を複数台のデータ伝送ステーション
のもとにルーツ状に結合した、いわゆるデータウェイシ
ステムは、信頼性向上を目的として2重ループ構成とな
っているのが一般的である。このようなシステム、いわ
ゆる2重化ループデータウェイシステムでは、例えは成
るステーションのシステム(伝送路)への組込みを維持
することが伺らかの理由にょル不可能となったとき、監
視ステーションのループバック制御によりその隣接上流
および隣接下流ステーションにて(回線接続切換えによ
る)ループバック接続が行なわれ、伝送路が確保される
ようになっていた。
この柿のシステムにおいて、システム(伝送路)カラ切
離されたステーションをシステム(伝送路)に組込みた
い場合がある。このステーション組込みのためには、監
視ステーションによる回線1与編成が必要である。そし
て、監視ステーションによる回線再編成のためには、当
該監視ステーションにその旨を要求する必要がある。し
かし、従来のシステムでは、監視ステーションに対し切
離しステーションから回線朽編成要求を行なうことが不
可能であシ1し7zがっテ切離しステーションをシステ
ム(伝i2[t )に自動的に組込むことは困難であっ
た。
〔発明の目的〕 この発明は上記事情に鑑みてなされたものでその目的は
、2重化ループデータウェイシステムにおいて、システ
ムから切離されたステージ目ン(97111ステーシヨ
ン)のシステムへの自動組込みが確実に行なえるステー
ション組込み方法を提供することにある。
〔発明の概要〕
この発明では、監視ステーションのループバック制御に
よシル−グツクック接続が行なわれたループバック接続
ステーションにて、このループバック接続の゛・結果シ
ステムから切離された切離しステーション側への折返し
ループが形成される。切離しステーションはこの折返し
ループを用いたデータ折返しにより、自身の送信データ
を自身で受信し、正しく受信できたか否かによシ、自ス
テーションがシステムに組込み可であるか否かを判定す
る。切離しステーションは組込み再判定によ)所定の回
線再編成散水パターン信号を折返しループに送出する。
ループバック接続ステーションは折返しループ上のパタ
ーン信号が回線再編成要求パターン信号であることを判
別すると、切離しステーションに代わシ、回線再編成要
求メツ七−ジをループバック接続側から監視ステーショ
ンに送出する。この結果、監視ステーションによる回線
再編成が行なわれ、切離しステーションがシステムに組
込まれる。
〔発明の実施例〕
第1図はこの発ツノの一実施例に係る2重化ループデー
タウェイシステムのシステム構成を示す。同図において
符号1oで示される2重ルーグ伝送路は回線(伝送路、
ケーブル)11゜12からなっている。2重ループ伝送
路1oには例えば6台のデータ伝送ステーション201
〜206がループ接続されている。この実施例において
ステーション201はシステム全体を監視する監視ステ
ーションとして用いられ、ステージ目ン201〜206
は一般ステーションとして用いられる。なお、ステーシ
ョン20゜〜206に接続される計算機や端末は省略さ
れている。
第2図はステーション2(11(1=1〜6)の構成を
示す・この実施例において、監視ステーション201お
よグーffステーション20.〜20、の基本構成は同
一である。第2図に示すステーション2.01 (1=
 1〜6)において、301 .3ONは回線11.1
2上の信号を入力する入力回路、311s311は回線
11゜12上に信号を出力する出力回路である。32は
パターン信号の送信回路、33はパターン信号の受信回
路である。34は(送信)データの送信回路、35は(
受信)データの受信回路である。36は回線11.12
(に接続された入力回路301e30*、出力回路31
1.31りと送信回路32.34、受イh回路33.3
5との接続切換えを後述するステーション制御部40の
制御によ)行なう回m接続回路である。
37は送信パターン信号を決足する送イ1パターン決定
回路、38は受信ノリ−246号のパターン釉別を判定
する受信パターン判定回路である。
39は受信データの入力制御および送信データの出力制
御を行なうデータ入出力制御回路、40はステーション
201全体を制御するステーション制御部である。ステ
ーション制御部40は凸v、flIIl何1部の中心を
なすマイクロノロセッサ、データ送受信バッファ(いず
れも図示せず)などを有している。
第3図は@2図に7](す送信パターン決定回路37の
具体的構成を示す。同図において符号50は所定周波数
のGj号を発振出力する発振器、51は発振器5θの出
力信号を分周してそれぞれ異なる周波数の複数種の信号
(パターン信号)を出力する分周回路である。分周回路
51から出力される・やターン信号としては、回線チェ
ックをを示すTe5t Request Patter
n (以下、TRQパターンと称する)信号、回線良判
定を示すTe5t End & Line Good 
Pattern (以下、TE&LGパターンと称する
)信号、および回線否判定を示すTe5t End &
 Line 13ad Pattern (以下、TE
&LBパターンと称する)信号などがある。
52は分周回路51から出力される複数種のノやターン
信号の一つを選択する選択回路、53は選択回路52か
らの選択出力信号をドライブするライントライバ、54
は選択回路52が選択すべきノリーン信号を指定する選
択指定情報を保持するコマンドレジスタである。この選
択指定情報はステーション制御部40(の図示せぬマイ
クロプロセッサ)から与えられる。
第4図は第2図に示す受信パターン判定回路38の具体
的構成を示す。同図において、符号60はラインレシー
バ、61は2インレシーノ々60で受信される受信/リ
ーン信号をサンプリングするサンプリング回路、62は
サンプリング回路61に一定周期のサンプリングクロッ
クを出力するサンプリングクロック回路である。
63はサンプリング回路61のサンプリング結果を記憶
するRAM164はRAM63に対するアドレス制御回
路である。65はRAM入出力制御回路、66はRAM
#3から読出されるデータをドライブするバスドライバ
である。パスドライバ66からの出力データはステーシ
ョン制御部40(の図示せぬマイクロプロセッサ)に与
えられる。
次に、この発明の一実施例の動作を第5図〜第9図を参
照して説明する。今、例えばステーション204が保守
のためのステーション電源オフによシ(或いはステーシ
ョン204の障害により)システムへの組込み状態を維
持できなくなったものとする。この場合、監視ステーシ
ョン20.のループバック制御によシ、ステーション2
04のIt!Ii接ステーション203.20゜で第5
図に示すようにルーグツ々ツク接続が行なわれ、この結
果ステーション20.はシステム(伝送路10)から切
離される。この状態でステーション(切離しステーショ
ン)204の保守点検(或いは障害箇所の修理等)が行
なわれ、しかる後、自販ステーション204をシステム
に組込むものとする。まず、ステーション204の’k
nがONされる。これによシ、ステーション204は第
6図(−3に示す回線接続回路となる@即チ、ステーシ
ョン20.でハ、ステーション制御部40の制御によシ
回線接続回路36が動作し、送信回路32の出力端子と
出力回路31゜の入力端子との接続、入力回路30.の
出力端子と受佃回%33の入力端子との接続が行なわれ
る。一方、ステーション204の例えは隣接上流ステー
ション(ルーツパック接続ステーション−)20mは、
上記ループバック接続時の回線接続回路36の動作によ
シ第7図0に示す回線接続形態となっている。即ち、ス
テーション2’0.では、入力回路302の出力端子と
受信回路350入力端子との接続、送信回路34の出力
端子と出力回路3ノ、の入力端子との接続によるルーグ
パック接続が行なわれると共に、入力回路30mの出力
端子と受(N回路33の入力端子との接続、送信回路3
2の出力端子と出力回路31.の入力端子との接続が行
なわれている。なお、ステーション204のha下流ス
テーション(ループバック接続ステーション)20、の
回線接続形態は、上述のステーション203の説明で符
号30.と符号30!、符号311 と符号31!とを
入換えて理解されたい。
ステーション204は、第6図(、)に示す形態となる
と、第8図のフローチャートに示すようKn 接上流ス
f−シ、ン20.KTRQ/#ターン信号を送出し、且
つタイマ(図示せず)を起動する(ステップ81)。こ
の’f fi Q ツヤターン信号の送出は次のように
行なわれる。まず、ステーション20sのステーション
制御部40(内のマイクロプロセッサ)がTRQパター
ン信号の出力を指定する選択指定情報を(送信ツクター
ン決定回路37内の)コマンドレジスタ54にロードす
る。選択回N52は分周回路5ノから分局出力される各
種ノ4ターン信号の中から指定された’l’ RQ ノ
J?ターン侶号を選択する。この信号は送信ノ9ターン
決定回路37内のライントライバ53を介して送信回路
32に導かれる。送信回路32の出力端子は出力回路3
1にの入力端子に接続されておシ、シたがって送信回路
32に導かれたTRQ/ぐターン信号は当該送信回路3
2、出力回路311を介して回線11上に送出されるO 一方、(ループバック接続)ステーション20、は為第
7図(、)に示す形態となると、第9図のフ四−チヤー
ドに示すように隣接(下流)ステーションからのパター
ン信号を常時モニタリングしている(ステップ811)
。そして、ステーション20sは、このモニタリングに
よ、9TRQ、fターン信号を検出する(ステップ51
2)と、第7図(b)に示す回線接続形態に遷移してT
RQパターン信号をステーショア204にルーツバック
させると共にタイマ(図示せず)を起動する(ステップ
513)。以下、これらステップ811〜813の動作
を具体的に説明する。第7図(a)に示す状態では、ス
テーション204から回mxx上に送出されたパターン
信号は、ステーション203の入力回路SO1゜受信回
路33を介して受信パターン決定回路38に導かれる。
受信ノfターン決定回路38には5インレシーバ60が
設けられておシ、上記パターン信号は当該ラインレシー
バ6oを介してサンプリング回路6ノに導かれる。サン
プリング回路61はサンプリングクロック回路62から
のサンプリングクロックにょシ上記ノやターン信号を一
定周期でサンプリングする。このサンプリング結果は、
アドレス制御回路64およびRAM人出力制御回路65
の指示によ、りRAM6.9に順次記憶さI’L 7y
 oこのRAM63の記憶データ、即ちサンプリングク
ロック回路62のサンプリング結果れ、受信パターン信
号の周波数に対応している。そこで、ステーション制御
部40(内のマイクロプロセッサ)は、RAM63の記
憶データをパスドライバ66経出で読込んでパターン(
m ”3の独別を統則的i’(、l(1足することがで
きる。ステップ812での判定(TRQ、ぐターン信号
の検出)はこのようにして行なわれる。
ステーションflilJ御部4oは受信ノやターン信号
がTRQパターン信号であることを検出すると、回線接
続回路36に対しM!J7図(b)に示す形態をとるよ
うに指示し、且つタイマを起動する。この指示によシ、
入力@INr 301の出力端子、出力回路31.の入
力端子、および受信回路33の入力端子が接続され、回
線11からのツヤターン信号は回Ii!l!12側に折
返されると共に、第7図(、)に示す形態のときと同様
に受4g回路33に導かれる。
ステーション20mが第7図(b)に示す形態をとるこ
とによシ当咳ステーション20.で折返された’f R
Q a4ターン信号は、回線12を介してステーション
20.に導かれる。ステーション204は前記ステップ
S7(第8図参照)を実行すると、ステップ82.83
によpTRQノszターン信号が一定時間内に戻される
か否かを調べる。そしてステーション20.は一定時間
内にTRQパターン信号が戻ってきたことを確認すると
、第6図(b)に示す回線接続形態、即ち送信回路34
の出力端子と出力回路311の入力端子とが接続され、
入力回路30.の出力端子と受信回路35の入力端子と
か接続された形態をとる。これによシ、ステーション2
04は、回線1ノ上にデータを送出し、且つ回線12上
のデータを受イBする仁とが可能となる。この状態で、
ステーション2o、f”lテストデータを回線1ノ上に
送出し、続いて当該テストデータの受信体fiilJに
入る(ステツノ84)。ステージ、ン20、から回線1
ノに送出されたテストデータ紘第7図(b)に示す回&
l接続形態をとっているステーション20sによ多回線
12上に折返される。ステーション20.rJ、ステー
ション201で折返されたテストデータを受傷し、正し
く受信されたか否かの判定を行なう(ステツノ55)6
即ち、ステーション20.は自身が送信したテストデー
タを(ステーション20.での折返し機能によル)自身
で受傷し、データチェックを行なう。これによシ、ステ
ーション204は伝送路10(回線11.12)の良否
(更には自身の入出力回路部分、ステーション20.の
入出力回路部分などの良否)、即ちシステムへの組込み
の可否を自身で判定するととができる。
ステーション204はテストデータが正しく受信された
場合、伝送路10が正常でちるものと判定し、再び第6
図(a)の形態をとる。この状態で、ステーション20
.は回線1ノ上に(送信パターン決定回路37からの)
TE&LGパターン信号を送出する(ステップ86)。
一方、テストデータが正しく受信されなかった場合、ス
テーション20.は伝送路10が(ステーション”4+
201間で)異常であるものと判定する。この場合、ス
テーション204は正常判定のときと同様に第6図(&
)の形態をとるものの、正常判定のときと異なってTE
&LBパターン信号を送出する(ステップ87)。また
、このステップS7では、隣接下流ステーション201
との間でパターン信号の授受が行なえるように回線接続
(具体的には入力回路30.の出力端子と受信回路3:
Iの入力端子との接続、送信回路32の出力端子と出力
回路31!の入力端子との接続)切換えも行なわれる。
以後、ステーション2 (7a ハ、隣m下流ステーシ
ョン20sとの間で上述した動作と同様の励f「を行な
う。
ステーション20.Id、前記ステラfS 13(第9
図参照)を実行すると、第7図(b)に示す形t?jA
のままでステーション2o4i>らの送イムイg号のモ
ニタリングを行なう。このモニタリングにおいて、ステ
ーション20.はステップ814〜816により、一定
時間内にTFj&LG、ぐターン信号、或いはTE&L
B/やターン信号〃エモニタリングされたか否かの判定
を行なう。そしてステーション20.は一定時間内にT
E&LG・ぐターン信号がモニタリングされたことを判
定すると、(自ヌテーション内のデータ入出力佑1]御
回路39、送信回路34、および出力回路311経出で
)監視ステーション20□宛ての回線再編成要求メツセ
ージを回線11上に送出する(ステップ517)。監視
ステーション201はステーション203からの回線再
編成要求メツセージを受傷すると、回線再細成動イ/「
に入る。これによルステーション204がシステムに組
込まノしる。一方、ステーション2osは、一定時間内
にTEALB=ターン信号がモニタリングされたことを
判定した場合、ステーション204からの回#i!再編
成要求が不成立となった旨を内部記録し、元の処理に戻
る(ステップ818)。
なお、前記実施例では、ループバック接続ステーション
2o s ハ切離Lステーション204からの’l’ 
fl Q /fターン信号を受傷することにより、切離
しステーション20.への折返しループを形成するもの
として説明したが、ループ/?7り接続時に折返しルー
プを形成するようにしてもよい。この場合、切離しステ
ーション204は、当該ステーションからの要求がルー
グツ々ツク接続ステーション2oBに伝えられたか否か
を確認できない状態で第8図に示す動作を行なうことに
なる。
〔発明の効果〕
以上詳述したようにこの発明によれば、切離しステーシ
ョン自身がループバック接続ステーションとの間の伝送
路チェックを行なって自ステーションのシステムへの組
込みの可否を判定し、この切離しステーションの組込み
再判定による要求によシ、ループバック接続ステーショ
ンが切離しステーションに代わって回線再編成要求メツ
セージを監視ステーションに送出するようにしたので、
切離しステーションのシステムへの自動組込みが確実に
行なえる。しかも、この発す」によれば、伝送路チェッ
クのだめのテストデータの送受信、上記組込みn」判定
による切!111+ステーションからループバック接続
ステーションへの回線再編成要求を示す・母ターン信号
の伝達が伝送路を用いて行なえるので、特別の制御線を
必要としない。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例に係る21化ルーグデータ
ウエイシステムのシステム構成を示すブロック図、第2
図は第1図に示すデータ伝送ステーションの構成を示す
ブロック図、第3図は第2図に示す送信/4’ターン決
定回路の構成を示すブロック図、第4図は第2図に示す
受信パターン判定回路の構成を示すブロック図、第5図
は第1図に示すシステムのルーノ・クック制御後のシス
テム状態の一例を示す図、第6図は第5図の状態におけ
る切離しステージ目ンの回線接続形態を示す図、第7図
は同ループバック接続ステーションの回線接続形態を示
す図、第8図は切離しステーションの動作を説明するフ
ローチャート、第9図はループバック接続ステーション
の動作を説明するフローチャートである。 10・・・2重ルーグ伝送路、11.12・・・回線、
201〜206・・・データ伝送ステーション、36・
・・回線接続回路、32・・・送信パターン決定回路、
38・・・受信パターン判定回路、40・・・ステーシ
ョン制御部。 出紬人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦第1図 第3図 第4図 第8図 第9図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1対の回線からなる2重ループ伝送路にルーツ接続され
    た監視ステーション並びに複数の一般データ伝送ステー
    ションを備え、障害検出に基づく上記監視ステーション
    のループバック制御により指定ステーションにて回線接
    続切換えによるループバック接続が行なわれる2重化ル
    ープデータウェイシステムにおいて、上記ループバック
    接続が行なわれたループノぐツク接続ステーションにて
    、上記ループバック制御によシ上記システムから切離さ
    れた切離しステーション側への折返しループを形成し、
    この折返しループを用いたデータ折返しによシ上記切離
    しステーションにて当該ステーションの上記システムへ
    の組込みの可/否を判定し、組込み可判定によシ所定の
    回線再編成要求パターン信号を上記折返しループに送出
    し、この折返しループ上の上記回線再編成要求パターン
    信号に応じ、上記ループパック接続ステーションにて回
    線再編成要求を示すメツセージを上記監視ステーション
    に送出し、このメツセージに基づく上記監視ステーショ
    ンの制御によシ上記切離しステーションの上記システム
    への組込みを含む回線再編成を行なうことを特徴とする
    ステーション組込み方法。
JP58202318A 1983-10-28 1983-10-28 ステ−シヨン組込み方法 Pending JPS6094560A (ja)

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54110702A (en) * 1978-02-20 1979-08-30 Toshiba Corp Data highway monitor system
JPS58105649A (ja) * 1981-12-18 1983-06-23 Toshiba Corp 2重ル−プ状デ−タ伝送システムのデ−タ伝送方法

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