Cept一次组多路处理装置用的远地控制装置及其方法

文档序号:7573573阅读:310来源:国知局
专利名称:Cept一次组多路处理装置用的远地控制装置及其方法
技术领域
本发明涉及欧洲数字服务等级1(Digital Service Level-1European,下面称为DS1E)多路处理装置用的远地控制装置以及方法,尤其涉及用于无人化管理本局和远地多路处理装置的、在本局侧具有预定的人机之间耦合用的装置(Man-MachineInterface,下面称为MMI)的、在本局和远地多路处理装置处安装有预定的远地控制装置以对前述本局和远地多路处理装置进行无人化控制用的欧洲电信协会(Conference Of EuropeanPostal and Telecommunication,下面称为CEPT)类一次组多路处理装置用的远地控制装置及其方法。
众所周知,通信是我们社会生活中必不可少的重要组成部分之一,它作为生活必需品在十多年里有了重要的发展。交换器由手动式(磁铁式、共电式)依次发展为机械式(ST、EMD)→半电子式(NO.1 A、M10CN)→全电子式(5-ESS、TDX系列、AXE-10、S-1240)→数据交换式(报文分组交换器、COLAN、智能网)等等,而且磁铁式、共电式交换器已于1987年、机械式已于1994年在日本全国从使用中退出,半电子式交换器在进入综合通信网(ISDN)时代时难以进行非声音通信,故在大约20年后也将全部退出使用。
传送通路也由螺旋通路→单一绝缘缆线(ST、WT)→双重绝缘(F/S)缆线发展到光纤缆线,传送方式由非同步式发展到同步式,这也使通信设施发生着变化,具有ISDN时代特色的交换器为利用传送通路可以满足声音通信和非声音通信的全部要求的全电子式交换器、数字交换器,而光传送装置亦变换为光纤缆线。
原有的控制远地多路处理装置用的装置如

图1所示,包括有对由本局侧各种终端器输出的信号进行多路处理用的本局多路处理装置1,与前述本局多路处理装置1相连接的、对远地的各种终端器输出的信号进行多路处理用的第一远地多路处理装置2,具有与前述第一远地多路处理装置2的功能相类似的功能的第二远地多路处理装置3,具有与前述第一远地多路处理装置2和第二远地多路处理装置3的功能相类似的功能的第三远地多路处理装置4。
如上所述,控制原有的远地多路处理装置用的装置动作过程为,在各个多路处理装置处配置管理前述多路处理装置用的人(操作者),由本局多路处理装置1进行控制的内容,在第一远地多路处理装置2、第二远地多路处理装置3和第三远地多路处理装置4处由人来识别控制命令,通过人的控制在各个装置的设置地点对多路处理装置实施控制。
作为其它类型装置的、可向光纤开关供给混合数据用的一种旁路开关和报文装置,已由美国专利第5490007号公开,它是将高速数据通信网络使用的旁路开关总线连接在FIFO缓中端,用光纤开关混合数据帧,将前述光纤开关使用的通路开关的模数和光纤通路的数目与信息交换器系统和存储器接口系统进行比较,如果超过半数则排列光纤开关,所以它具有根据第一通信规定构成的、由光纤通路生产出接收发送数据用的信息交换器系统,与前述信息交换器系统相连接的、具有接收作为混合后的数据的输入输出缓中器的存储器接口,与前述缓冲器输入端相连接的旁路总线,与前述缓中器和旁路总线的输出端相连接的多路处理部,以及与前述缓中器和混合数据发送用的多路处理部相连接以实施控制用的发送控制逻辑组件。
然而,前述原有的远地多路处理装置与上位的网络联动,所以即使通过直接传送媒体相互连接,也不可能用上位网络装置管理下位网络装置。
特别是与使用者密切相连的DS1级多路处理装置实际上是管理网络所最需要的组件,但在目前的网络管理中,管理状态变动时还必须在对方局或称远地局设置管理者,因而存在有需要附加的人力的问题。
而且在前述专利中,高速数据通信网络中的旁路总线是与FIFO的缓冲器端相连接的,所以光传送开关的重要部分在供给数据帧和将发送控制信号存储在各多路处理装置内的存储器等等方面,其具体的实现方式是彼此不吻合的。
而且前述专利中的供给光纤开关用的旁路总线和报文装置的管理系统是相当复杂的,故还存在有会增加管理前述装置用的人工费用的问题。
因此,本发明的主要目的就是要提供一种可以通过采用不再需要将远地控制DS1E帧构造的多路处理装置用的预定的MMI与各个装置相连接,便可以一个人用一台MMI由本局对无论多远的若干个多路处理装置进行管理的方式,以减少人工费用,提高多路处理装置的效率,并可以进行一揽子管理的技术,从而可以简单迅速的对多路处理装置的管理系统进行控制。
这也就是说,通过用管理原有的网络的多路处理装置向各个多路处理装置赋予特有的识别标志(Identification,下面称为ID),便可以在本局侧对通过各种网络连接的第二或第三远地多路处理装置进行无人化管理。
为了能实现前述目的,本发明的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,可以具有用预定的本局多路处理装置对非特定的远地多路处理装置进行无人化控制用的、设置在前述本局多路处理装置侧的MMI;与前述MMI相连接的、对本局侧的各种终端器输出的信号进行多路处理用的本局多路处理装置;内装在前述本局多路处理装置内部处的、控制前述本局多路处理装置和非特定的远地多路处理装置用的本局远地控制装置;对由非特定的远地各种终端器输出的信号进行多路处理用的第一远地多路处理装置;内装在前述第一远地多路处理装置内部处的、无人化控制前述第一远地多路处理装置用的第一远地控制装置;具有与前述第一远地多路处理装置的功能相类似的功能的第二远地多路处理装置;内装在前述第二远地多路处理装置内部处的、对前述第二远地多路处理装置进行无人化控制用的第二远地控制装置;具有与前述第一远地多路处理装置和第二远地多路处理装置的功能相类似的功能的第三远地多路处理装置;内装在前述第三远地多路处理装置内部的、对前述第三远地多路处理装置进行无人化控制的第三远地控制装置。
而且,本发明的远地控制本局侧多路处理装置的方法,可以具有用本局侧的多路处理装置用的远地控制装置判断是否请求进行远地多路处理装置的ID识别的、当未请求ID识别时请求进行ID识别的ID识别请求阶段;当用前述ID识别请求阶段识别远出地多路处理装置的ID时,请求本局多路处理装置发送第一数据,并在用本局多路处理装置接收到第一数据后,如果数据接收正常则请求发送后继的直至第N个数据的数据发送请求阶段;实施由MMI100请求的再次构成由前述数据发送请求阶段接收到的直至第N个数据的数据命令阶段;以及在由本局多路处理装置的远地控制装置接收到第一数据后,当为接收数据正常时请求第N个数据接收的数据接收请求阶段。
而且,本发明的远地控制本局侧多路处理装置的方法,可以具有由远地多路处理装置侧处于具有指定ID的待机状态后,判断由本局多路处理装置选择的ID是否为指定的ID,当ID不一致时继续待机直至选择为指定的ID的ID判断阶段;当前述ID判断阶段为本局多路处理装置为选择出的ID时,为接收由本局多路处理装置侧发送来的命令语句而在待机状态后,在本局多路处理装置侧和非特定的远地多路处理装置侧之间进行数据的接收和发送的数据接收发送阶段;当本局和远地多路处理装置之间的数据接收发送结束后,由本局多路处理装置根据控制状态命令进行回送设定和解除,然后在将数据存储在本局侧远地控制装置处后,进行初始化的数据存储阶段。
图1为表示原有的控制远地多路处理装置用的装置的构成的功能性方框图。
图2为表示根据本发明的一个实施例构成的、控制远地多路处理装置用的装置的构成的功能性方框图。
图3为表示使用图2所示的各多路处理装置的远地控制装置的构成方式的功能性方框图。
图4为表示在图2中使用的帧的结构的帧构成示意图。
图5为表示由图4中抽取出的第0个时间分区中的Sa数位的构成状态的示意图。
图6为表示图2所示的本局侧的远地控制状态的控制流程图。
图7为表示图2所示的远地侧的远地控制状态的控制流程图。
下面参考本发明的实施例详细说明前述内容。
首先,图2示出了控制根据本发明的第一实施例构造的远地多路处理装置用的装置的构成的功能性方框图,在本实施例的构成中包括有用预定的本局多路处理装置200对非特定的远地多路处理装置进行无人化控制用的、设置在前述本局多路处理装置200侧的MMI100,与前述MMI100相连接的、对由本局侧的各种终端器输出的信号进行多路处理用的本局多路处理装置200,内装在前述本局多路处理装置200内部处的、控制前述的本局多路处理装置200和非特定的远地多路处理装置用的本局远地控制装置201,对由非特定的远地各种终端器输出的信号进行多路处理用的第一远地多路处理装置300,内装在前述第一远地多路处理装置300内部处的、无人化控制前述第一远地多路处理装置300用的第一远地控制装置301,具有与前述第一远地多路处理装置300的功能相类似的功能的第二远地多路处理装置400,内装在前述第二远地多路处理装置400内部处的、对前述第二远地多路处理装置400进行无人化控制用的第二远地控制装置401,以及具有与前述第一远地多路处理装置300和第二远地多路处理装置400的功能相类似的功能的第三远地多路处理装置500,内装在前述第三远地多路处理装置500内部的、对前述第三远地多路处理装置500进行无人化控制用的第三远地控制装置501。
对于前述的第一远地多路处理装置300等等的这种为对方局用的装置的场合,不应答除自身ID之外的信号,对于第二远地多路处理装置400等等的这种为分路用的装置的场合,当远地控制信号为自身ID时给予应答,但不向其它中继网节传递作为远地控制信号的其它数据,当不为自身ID时将其传递(Pass)至其它中继网节。
所构成的网络可以为由单局用的网络和分路用的网络适当组合而成的各种网络,在本实施例的构成中,本局多路处理装置200和第二远地多路处理装置400为分路用网络,而第一远地多路处理装置300和第三远地多路处理装置500为单局用网络。
图3为表示设置在本局和远地处的多路处理装置中的远地控制部201、301、401、501的构成状态的功能性方框图,E1调帧器600将由外部输入的数据制作成构成8数位整倍数的连续数位串以进行接收发送,可编程的电致门电路阵列部(即FieldProgrammable Gate Array,下面称为FPGA)700将由前述的E1调帧器600接收到的数据的状态变换为可以用MMI100进行控制的状态,控制部800在包含有存储在前述FPGA700处的数据的ID与当前处于动作过程中的装置的ID相一致的场合,利用命令编码进行有关系统运行所需要的各种动作,而当其ID不一致时,将其传递至分路型的其它中继网节。
而且作为前述FPGA700的构成要素的附加平方数位(additional Squarebit,下面称为Sa)数位抽取部710如图5所示,由前述E1调帧器600接收到的数据中,按ITU-T G.704的规格抽取出每两帧5数位的Sa数位,在如图4所示的ITU-TG.704的复合帧的构成中,由未包含帧同步信号的第偶数帧的第0时间分区中抽取出位于Sa数位位置的5数位,串联并联变换部720将前述Sa数位抽取部710抽取出的每两帧5数位的输入Sa数位,变换为每四帧中Sa数位为10数位的数据,当前述10数位数据中的开始两帧的输入Sa数位中的Sa4为1的场合,将Sa5~Sa8表示为上位四位字节(lnibble=4数位)。
这样,如果后面两帧输入的Sa4数位为0,则将Sa5~Sa8数位表示为下位四位字节,接收数据存储部730在用串联并联变换部720完成将上位和下位四位字节正确区分为10数位的并联数据时,由于作为四位字节区分数位的两个Sa4数位用于区分四位字节,所以由前述Sa4数位引导的剩余8数位被存储在接收数据存储部730中。
而且在本实施例中,发送数据存储部740在要用前述控制部800发送数据时存储有要发送的数据,并联串联变换部750在将存储在前述发送数据存储部740处的8数位数据变换为串联数据的过程中,为了将上下位四位字节区分数位1、0设置在Sa4数位的位置处,以由Sa数位插入部760实施插入,而将其变换为10数位串联数据,Sa数位插入部760将用并联串联变换部750变换后的串联数据,插入至用E1调帧器600给出的第0时间分区的Sa数位的位置处。
图4为表示DS1E级帧的构成的示意图,DS1E级由#0~#15共16个帧构成,每一帧由0~31共32个时间分区构成,在前述32个时间分区中,第0时间分区由8数位构成,按照包含有帧同步信号的信号和未包含有帧同步信号的信号的方式进行区分,可将剩余的时间分区1~15这15个和时间分区17~31这15个作为数据使用,并且将剩余的第16时间分区作为信号数位使用。
图5示出了如图4所示的帧构造中的第0时间分区的构成方式,ITU-T G.704劝告使用2048Kbit/s帧中的第0时间分区的Sa4~Sa8数位,前述Sa4~Sa8数位在通过国境线的中继网节上可以设置为1,而作为国内使用的数位在使用时可以任意使用剩余的数位,在实时传送数据的状态下,可将5数位单位的构造变换为8数位单位的数据,从而提供出一种可以接收发送网络管理信号的方法。
下面参考附图详细的说明具有这种构成的CEPT一次组多路处理装置的远地控制装置的动作过程。
首先以控制非特定的本局多路处理装置200的方式用E1线分别将第一远地多路处理装置300、第二远地多路处理装置400和第三远地多路处理装置500连接起来,而且可以用按需控制的远地多路处理装置数目的增大而增大E1线的数目的方式连接若干个远地多路处理装置,这时可向前述的每一个多路处理装置赋予预定的ID。
然后利用安装在前述本局多路处理装置200侧的前述MMI100,使用者在自本局侧对非特定的远地多路处理装置进行控制时,可以利用前述本局多路处理装置200,通过使用前述MMI100进行控制的方式识别远地的状态。
比如说在用本局管理第三远地多路处理装置500时,可将用于本局的MMI100的终端器指定为ID=04,利用已确定的命令格式将数据通过E1线传递至第二远地多路处理装置400(ID=03),这时前述的第二远地多路处理装置400将分析接收到的数据,由于与自身ID不同而通过用一个E1中继网节C将远地控制数据传递至第三远地多路处理装置500处。
而且当前述第三远地多路处理装置500识别为自身的ID时,根据已确定的格式将包含有自身ID的识别信号传递至第二远地多路处理装置400,再由第二远地多路处理装置400用第二远地控制装置401的控制部800分析由第三远地多路处理装置500接收到的数据,由于其与自身的ID不同,故通过E1线传递至本局多路处理装置200。
然后,将由识别出的由第三远地多路处理装置500给出的识别信号的本局的数据确定的、作为通信规定和格式的形态的网络管理所需要的数据而发送出去,在这种数据的接收发送结束后,在必要时还需对各个远地装置实施复位(reset)。
对于用本局多路处理装置200侧的MMI100选择第一远地多路处理装置300和第二远地多路处理装置400的场合,数据分析和接收发送过程与前述方式相类似,由于接收数据的ID与自身ID相同,故不对其它中继网节进行其它的作业。
如果采用十进制数作为ID,且ID的位数为n位,则可控制的远地装置为10n-1台,而且正如图2所示,对于使用两位ID的场合,可控制的远地装置可为由本局装置引出的99台。
前述本局多路处理装置200的远地控制方法,是首先判断预定的远地多路处理装置300、400、500是否已请求由本局多路处理装置200的本局远地控制装置201进行ID识别,如果本局远地控制装置201未请求进行ID识别,则由前述本局远地控制装置201再次请求进行ID识别。
然后在前述ID识别请求阶段(步骤S1),预定的远地多路处理装置300、400、500的ID由各个远地控制装置301、401、501实施识别,并由本局多路处理装置200请求进行第一项数据的发送,在本局多路处理装置200侧接收到第一项数据后,一边进行正常的数据发送直至第N项,一边向远地多路处理装置300、400、500请求数据发送,而且当第N项数据发送结束时,实施由MMI100请求的再欠构成第N项数据的命令语句。
当用前述本局多路处理装置200的本局远地控制装置201向各远地多路处理装置300、400、500请求其第一项数据接收时,由前述各远地多路处理装置300、400、500接收该第一项数据,从而在本局多路处理装置200由远地接收到第一项数据接收确认应答后,进行正常数据的接收,并请求第N项数据的接收。
而且在用前述本局多路处理装置200控制非特定的远地多路处理装置时,由各个远地多路处理装置300、400、500先行使各个远地多路处理装置300、400、500中的具有所指定的ID的处于待机状态,然后由本局多路处理装置200选择ID,由预定的远地控制装置301、401、501的控制部800判断是否为指定的ID,如果不是指定的ID,则继续处于待机状态,直至选择为指定的ID时为止。
当前述本局多路处理装置200为选择的ID时,处于接收由本局多路处理装置200侧发送的命令语句的待机状态,然后在前述本局多路处理装置200和非特定的远地多路处理装置300、400、500侧相互进行数据的接收和发送,当接收和发送结束时,本局多路处理装置200根据控制状态给出回送设定和解除的命令,然后在本局远地控制装置201存储了预定的数据之后,复位为初始状态。
如上所述,本发明的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置及其方法,不再需要将远地控制DS1E帧构造的多路处理装置用的预定MMI与各个装置相连接,便可以一个人用一台MMI由本局对无论多远的若干个多路处理装置进行管理,所以可以减少人工费用,提高装置的效率,并可以进行一揽子管理,从而可以有效的简单迅速的对多路处理装置的管理系统进行控制。
权利要求
1.一种CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于具有用预定的本局多路处理装置对非特定的远地多路处理装置进行无人化控制用的、设置在前述本局多路处理装置侧的MMI,与前述MMI相连接的、对由本局侧的各种终端器输出的信号进行多路处理用的本局多路处理装置,内装在前述本局多路处理装置内部处的、控制前述本局多路处理装置和非特定的远地多路处理装置用的本局远地控制装置,对由非特定的远地各种终端器输出的信号进行多路处理的第一远地多路处理装置,内装在前述第一远地多路处理装置内部处的、无人化控制前述第一远地多路处理装置用的第一远地控制装置,具有与前述第一远地多路处理装置的功能相类似的功能的第二远地多路处理装置,内装在前述第二远地多路处理装置内部处的、对前述第二远地多路处理装置进行无人化控制用的第二远地控制装置,具有与前述第一远地多路处理装置和第二远地多路处理装置的功能相类似的功能的第三远地多路处理装置,内装在前述第三远地多路处理装置内部的、对前述第三远地多路处理装置进行无人化控制用的第三远地控制装置。
2.一种如权利要求1所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于前述MMI与使用一般的PC或称终端的本局侧的多路处理装置连接使用。
3.一种如权利要求1所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于与前述本局多路处理装置相连接的各远地多路处理装置按利用最后的远地多路处理装置处的预定的E1线连接若干个远地多路处理装置的方式设置使用。
4.一种如权利要求1所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于向前述本局多路处理装置、第一远地多路处理装置、第二远地多路处理装置、第三远地多路处理装置赋予预定的ID。
5.一种如权利要求1所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于赋予前述本局多路处理装置、第一远地多路处理装置、第二远地多路处理装置、第三远地多路处理装置的ID采用十进制数,对于ID的位数为n的场合可控制的远地装置为10n-1台,对于使用两位ID的场合,可控制的远地装置为由本局装置引出的99台。
6.一种如权利要求1所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于前述远地控制装置具有接收发送为8数位的整倍数的连续数位串的E1调帧器,将由E1调帧器接收到的数据状态变换为可用于MMI装置控制的状态的FPGA部,当赋予各远地多路处理装置的ID与当前动作中的装置的ID相一致时利用命令编码逐行进行与系统运行有关的各种动作的、当ID不一致时将数据传递至分路型的其它中继网节的控制部。
7.一种如权利要求6所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于前述FPGA部具有由E1调帧器接收到的数据中抽取出5数位的Sa数位抽取部,将用前述Sa数位抽取部抽取出的每两帧各包含5数位的Sa数位变换为四帧10数位的数据用的串联并联变换部,在用前述串联并联变换部形成正确区分为上位和下位四位字节而构成10数位的并联数据时存储预定的数据用的接收数据存储部,对于将要由前述控制部发送数据的场合存储预定的数据用的发送数据存储部,将存储在前述发送数据存储部处的8数位数据变换为串联数据的并联串联变换部,将用前述并联串联变换部变换出的串联数据用E1调帧器插入至第0时间分区的Sa数位的位置处用的Sa数位插入部。
8.一种如权利要求7所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于Sa数位插入部在由E1调帧器接收到的数据中抽取出每两帧5数位的Sa数位的过程中,是抽取不包含构成ITU-T G.704的复合帧的帧同步信号的偶数帧的第0时间分区的Sa数位位置处的5数位的。
9.一种如权利要求7所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于前述串联并联变换部是在用前述Sa数位抽取部抽取出的10数位的数据过程中,当开始两帧输入的Sa数位中的Sa4为1时,将Sa5~Sa8数位表示为上位四位字节,而对于后面两帧输入的Sa4为0的场合,将Sa5~Sa8数位表示为下位四位字节。
10.一种如权利要求7所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于前述接收数据存储部730用于存储引出作为四位字节区分数位的两个Sa数位用的剩余的8数位数据。
11.一种如权利要求7所述的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置,其特征在于前述串联并联变换部720将上位下位区分数位1和0设置在Sa4数位的位置处并变换为10数位的串联数据。
12.一种由预定的本局侧多路处理装置侧进行远地控制方法中的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制方法,其特征在于包括用本局侧的多路处理装置用的远地控制装置判断是否请求进行远地多路处理装置的ID识别的、当未请求ID识别时请求进行ID识别的ID识别请求阶段(步骤S1),当用前述ID识别请求阶段(步骤S1)识别出远地多路处理装置的ID时,请求本局多路处理装置发送第一数据,并在用本局多路处理装置接收到第一数据后,如果数据接收正常则请求发送后继的直至第N个数据的数据发送请求阶段(步骤S2),实施由MMI100请求的再次构成由前述数据发送请求阶段(步骤S2)接收到的直至第N个数据的命令语句的数据命令阶段(步骤S3),以及在由本局多路处理装置的远地控制装置接收到第一数据后,当为接收数据正常时请求进行第N个数据接收的数据接收请求阶段。
13.一种由预定的本局侧多路处理装置侧进行远地控制方法中的CEPT一次组多路处理装置用远地控制方法,其特征在于包括在远地多路处理装置侧处于具有指定ID的待机状态后,判断由本局多路处理装置选择的ID是否为指定的ID,当ID不一致时继续待机直至选择为指定的ID的ID判断阶段(步骤S1),当前述ID判断阶段(步骤S1)为本局多路处理装置为选择出的ID时,为接收由本局多路处理装置侧发送来的命令语句而在待机状态后在本局多路处理装置侧和非特定的远地多路处理装置侧之间进行数据的接收和发送的数据接收发送阶段(步骤S2),当本局和远地多路处理装置之间的数据接收发送结束后,由本局多路处理装置根据控制状态命令进行回送设定和解除以进行初始化的数据存储阶段(步骤S3)。
全文摘要
本发明提供了一种不再需要将远地控制DS1E帧构造的多路处理装置用的预定的MMI与各个装置相连接,便可以一个人用一台MMI由本局对无论多远的若干个多路处理装置进行管理,进而可以减少人工费用,提高多路处理装置的效率,并可以进行一揽子管理,从而可以简单迅速的对多路处理装置的管理系统进行控制的CEPT一次组多路处理装置用的远地控制装置及其方法。
文档编号H04L29/06GK1208301SQ9712161
公开日1999年2月17日 申请日期1997年11月7日 优先权日1997年8月7日
发明者李荣国 申请人:成美电子株式会社
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