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JP3435010B2 - 統合電気通信ネットワークにおける、同期狭帯域信号を広帯域非同期転送モード信号に変換する方法及び装置 - Google Patents

統合電気通信ネットワークにおける、同期狭帯域信号を広帯域非同期転送モード信号に変換する方法及び装置

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JP3435010B2
JP3435010B2 JP06562697A JP6562697A JP3435010B2 JP 3435010 B2 JP3435010 B2 JP 3435010B2 JP 06562697 A JP06562697 A JP 06562697A JP 6562697 A JP6562697 A JP 6562697A JP 3435010 B2 JP3435010 B2 JP 3435010B2
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cell
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signal
connections
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ガルヴィン バイヤーズ チャールズ
フィリップ ラニオン ジェームス
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ルーセント テクノロジーズ インコーポレーテッド
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Priority claimed from US08/618,653 external-priority patent/US5809022A/en
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の背景】本発明は、一般的には遠隔通信システ
ム、特に、電話のような狭帯域サービスと、データやデ
ジタルビデオのような広帯域サービスとを、中心電話局
と外部分配プラントとの間に非同期転送モード(AT
M)トランスポートを用いて、非同期転送モード(AT
M)セルを生成して、提供する総合ネットワークに関す
る。
【0002】現在電話サービスは、音声を家庭に送るこ
とを主として設計された狭帯域ネットワーク上で提供さ
れている。ケーブル・テレビ・ネットワークのような分
離型ビデオ・サービス・ネットワークは、デジタル又は
アナログ・ビデオ・サービスを家庭に提供する。更に、
電話サービス提供者とケーブル・テレビ・サービス提供
者は、共に、彼らの各々のネットワークに非同期転送モ
ード(ATM)サービスのような広帯域技術を導入し
て、ビデオやデータ又は他の広帯域サービスを提供して
いる。究極的に、これらのネットワークは、それらが提
供するサービスの一部である限り冗長的になる。しか
し、あるサービスは一部又は他のネットワークの主要領
域に止まるので、これらのサービスの全てを希望するユ
ーザが複数のネットワークに加入することを要求される
と思われる。ユーザの立場からみると、2つ以上の分離
型ネットワークの操作を取り扱う必要性は、不便であり
紛らわしい。更に、ネットワークは独自に展開するの
で、異なるアーキテクチャとプロトコルが最終的に普及
すると思われる。その結果、2つ以上の分離型ネットワ
ークのサービスに関する保守点検と運営と普及のための
費用は、単一の総合ネットワークが展開する場合よりも
高くなり、この費用は最終的にユーザが負担することに
なる。
【0003】更に、一般的なネットワークは、デジタル
音声のような狭帯域信号には狭帯域トランスポートを、
デジタルビデオとデジタルデータのような広帯域信号に
は広帯域ATMトランスポートを、中心電話局と外部分
配プラントの間で用いている。2つのトランスポートの
使用は、中心電話局と顧客構内の間のネットワークの各
々の要素が両方のトランスポートを搬送しなければなら
ないので、ネットワークを紛らわしくする。特に、ネッ
トワーク・オペレータは、2つのトランスポート上で搬
送されるトラフィックの相対的な量を予測し、これらの
予測に基づいてネットワーク施設を設計して構築しなけ
ればならない。予測が不正確な場合、トランスポートが
搬送できるトラフィック量は当初のネットワーク設計に
よって制限されるので、ネットワークがあるトランスポ
ートで余裕のある容量を有し、他のトランスポートで不
十分な容量を有する結果となる可能性がある。従って、
ネットワークが、推定使用負荷によって制約されるよ
り、むしろ実際の使用負荷に相応して吸収できるよう
に、搬送する情報タイプが1つであるネットワークを提
供することが望ましい。
【0004】広帯域と狭帯域の両方のサービスが家庭に
一つのATM技術型ネットワーク上で提供されると、非
常に効果的になる。これらの種々のサービスをATM型
ネットワークに統合すると、単純でユーザが使いやすい
ネットワークを顧客インタフェースに提供する考えられ
る。更に、一つのATM型統合ネットワークに関する保
守点検と運営と普及のための費用は、希望したサービス
の全てでなく、一部を各々が提供する複数の独立したネ
ットワークより安くなると思われる。この低減の成果を
ユーザも受けることになり、顧客に対するサービス全体
の費用も安くなる。最後に、単一のATM型統合ネット
ワークの使用は、均一の品質基準を提供し、顧客構内機
器と他のネットワーク・インタフェースの標準化も促す
ことになる。
【0005】標準ATM技術はセルにデータをパックし
ており、各々のセルが53バイト長であり、5バイトの
ヘッダと48バイトのペイロードである。48バイトの
ペイロードのバイトの全てが1つの接続に付随してい
る。その結果、各々セルは、48のサンプルを一秒間に
8キロバイトのサンプル抽出速度でセルに集めて挿入す
るために、伝送前に6マイクロ秒だけ遅延しなければな
らない。この遅延はエコーを導くので、(交換システム
におけるラインカードのような)比較的高価なエコー除
去部品をネットワークに用いて、遅延の影響を除外しな
ければならない。
【0006】標準ATM技術を改善したものがATM複
合セル技術である。ATM複合セル技術は、1994年
9月6日にHillerらに発行された「広帯域ネットワーク
における遠隔通信セルの構築(Establishing Telecomuni
cations Cells In A Broadband Network)」という名称
の米国特許第5,345,445号に詳細に説明されている。標
準ATM技術と複合セル技術の基本的な違いは、複合セ
ル技術を用いて、各々のセルが48個までの異なる接続
の1つのサンプルを搬送し、各々のサンプルはセル・ペ
イロードの48バイトのなかの1つを満たすことにあ
る。複合セル技術を用いるATM伝送システムには、セ
ルが1つの接続の48サンプルが到着することを待つべ
く6マイクロ秒遅延するようなことを行わないので、標
準ATMシステムで見受けられるような遅延が生じな
い。その結果、エコーの問題と、対応するエコー除去部
品の必要性が解消される。更に、新しい接続は、従来の
仮想接続のセルで使用可能なバイトを用いて構築でき
る。
【0007】複合セル技術は信号をATM上で送る非常
に効果的なメカニズムであるが、これは、フレームごと
のセル数をネットワークに相応して設計するので、少し
限定されることになる。結果として、信号トラフィック
の大きな増減を簡単に吸収できない。更に、複合セル技
術はエコーを除去するが、全てのトラフィック負荷の下
で、必ずしも帯域幅を最大限に効果的に活用していな
い。従って、複合セル構成を調整し、信号トラフィック
レベルの変動に適応して、任意の与えられたトラフィッ
クレベルに対して帯域幅と特性の間で妥協点を適正に見
いだすことが望まれる。
【0008】更に、一般的なネットワークは、デジタル
音声のような狭帯域信号には狭帯域トランスポートを、
デジタルビデオとデジタルデータのような広帯域信号に
は広帯域ATMトランスポートを、中心電話局と外部分
配プラントの間で用いている。2つのトランスポートの
使用は、中心電話局と顧客構内との間のネットワークの
各々要素が両方のトランスポートを搬送しなければなら
ないので、ネットワークを紛らわしくする。特に、ネッ
トワーク・オペレータは、2つのトランスポート上で搬
送されるトラフィックの相対的な量を予測し、これらの
予測に基づいてネットワーク施設を設計して構築しなけ
ればならない。予測が不正確な場合、トランスポートが
搬送できるトラフィック量は当初のネットワーク設計に
よって制限されるので、ネットワークがあるトランスポ
ートで余裕のある容量を有し、他のトランスポートで不
十分な容量を有する結果となる可能性がある。ネットワ
ークが、推定使用負荷で制約されるよりはむしろ実際の
使用負荷に相応して吸収できるように、搬送する情報タ
イプが1つであるネットワークを提供することが望まし
い。このようなネットワークを提供するために、同期狭
帯域トラフィックをATMトランスポートに軽快に変換
する部品が必要になる。
【0009】従って、従来技術における問題は、広帯域
と狭帯域の信号を共に中心電話局から顧客構内にATM
で効果的に搬送する統合ネットワークと、同期信号から
ATM複合セル・トランスポートに軽快に変換する方法
と装置が存在しないということである。
【0010】
【発明の概要】本発明のネットワークは、ATM構造を
用いて、単一の家族が住む家屋や、アパートの団地、事
業所を含めた多種多様な末端ユーザの集団に、電話とビ
デオとデータとを提供する。それは、中心電話局と外部
分配プラントとの間の専用トランスポートとしてATM
を使用する。電話と他の狭帯域信号は、ローカル交換シ
ステムから同期施設を経由してホスト端末に送られる。
ホスト端末に対し、デジタル・ビデオATM信号とデジ
タル・データATM信号が、ビデオ提供者とデータ・サ
ービス提供者とから各々送られる。ホスト端末は、同期
狭帯域信号を複合セルATMフォーマットに変換し、こ
れらの信号をATMビデオとデータ信号と結合して、A
TMセルの全体を標準SONET伝送フォーマットで複
数の分配マネージャに又は他のネットワーク要素に送
る。
【0011】同期信号を変換するために、本発明のホス
ト端末は、音声をATMで提供するために必要なフォー
マット変換を行う同期/非同期コンバータ(SAC)を
備えている。下流方向で、それは、複数の64kbps
同期タイムスロットをDS1フィーダの組又は同期SO
NET施設で受信し、それらをATM複合セルに変換
し、各々セルが48のDS0を保持している。特に、同
期トラフィックは施設インタフェースを介してSACに
入る。これはT1信号又はSONETファイバのグルー
プである。施設がフレーム設定されDS0に変換された
後に、タイムスロット相互交換器(TSI)は、フィー
ダタイムスロット(Feeder Time Slot)を施設インタフェ
ースからATM適応レイヤーロジックに移し、そこで、
フィーダタイムスロットが、任意の分配マネージャに予
め指定されていた複合セルストリームに変換される。T
SIのマップは相互交換器の機能を制御する。次に、T
SIのDS0チャンネルはATM適応レイヤー(AL
L)に進み、それは、タイムスロットをバッファして、
それらを48までのグループに集め、ヘッダRAMから
読み取るアドレス指定情報を有する5バイトのATMヘ
ッダを加える。最終的なセルがバッファされ、交換ファ
ブリック(Switching Fabric)のバックプレーンに送られ
る。逆の方向で、バックプレーンからのセルがセル待ち
行列でバッファされ、AALに進み、そこで、ヘッダが
チェックされて取り出され、最後に、復帰したDS0が
TSIを経由して施設インタフェースに戻る。SAC
は、48バイトのセルをマップして、1〜48の接続範
囲内でどこにでも搬送できるように、セル・サイズ間で
軽快に移動するようにも機能する。従って、SACは、
セル構成を調整し、特性と帯域幅の活用バランスをリア
ルタイムで調節して、分配施設帯域幅を最適に活用す
る。
【0012】本発明のネットワークの分配マネージャは
SONET施設上のホスト端末に接続している。これら
の施設は、2地点間ファイバ形態又はSONETリング
になる。SONETリングは、幾つかの分配マネージャ
を単一のSONETラインカード施設インタフェースに
接続できるので、この構造では優位性を示している。リ
ングごとの分配マネージャの数は、異なるサイズの分配
マネージャ、特長の混合、使用可能な帯域幅、異常グル
ープ・サイズを許容にすべく変更できる。各々の分配マ
ネージャは、ATMセルを適正なラインカード又は処理
ロジックに導く、ATM一定経路転送機能を含めた幾つ
かの機能要素から成る。特に、ホスト端末からの複合セ
ルが分配マネージャATM交換ファブリックにより受信
される。それらのヘッダの内容に基づいて、セルがファ
ブリックにより幾つかのポートの1つに一定経路で送ら
れる。アドレスが、セルはSONETリングの別の分配
マネージャに予め指定されていることを示す場合、セル
が、セルを次の分配マネージャに進めるためにSONE
T施設出力ポートに送られる。セルは電話セルであるこ
とをアドレスが示している場合、それらはSAC入力に
ルーティングされ、そこで、電話ATMセルが同期トラ
フィックに変換されて戻り、顧客構内にラインカードと
狭帯域ドロップを介して送られる。セルがデータセル又
はビデオセルである場合、それらは、適切なインタフェ
ースにルーティングされ、広帯域ラインカードとドロッ
プから出る。
【0013】
【発明の詳細な記述】特に図1(以下「図1」とは、図
1A及び図1Bを図1Cのように組み合わせた全体図を
いう)を見ると、広帯域センター2と交換センター4と
外部分配プラント6からなる本発明のネットワークの全
体構造が示されている。広帯域センター2は、デジタル
広帯域サービスを選択し制御し管理する要素を具備し
て、ビデオとデータ情報提供者とネットワークとの間の
インタフェースを提供する。交換センタ4は、信号源か
らの電話とデジタル・ビデオとデータの信号を切り換
え、ATMセルの全体を生成するこれら要素(すなわ
ち、ビデオとデータの信号の広帯域センター2と電話信
号の公衆電話網)からなる。外部分配プラント6は、ビ
デオとデータと電話の信号を顧客構内機器(CPE)1
0に送る要素を備えている。CPE10は、電話、テレ
ビ、マルチメディア機器、ターミナル、パーソナルコン
ピュータ、ホームネットワークコントローラ、又はビデ
オとデータと電話と制御の信号を受信又は送信あるいそ
の両方を行うために顧客が用いる任意の機器を搭載して
いることが分かる。
【0014】特に広帯域センター2を見ると、広帯域切
換システム(BSS)12が、恒久的仮想回路(Permane
nt Virtual Circuit)と切替仮想回路(Switched Virtual
Circuit)の両方のサービスをサポートしている。BS
S12は、Lucent Techonologies が製造し販売するGlo
be View-2000 (登録商標)スイッチ、又は他の類似の
広帯域スイッチから構成できる。ビデオマネージャ14
は、加入者インタフェースとして機能し、加入者にビデ
オ情報提供者に対するアクセスを提供し、ネットワーク
接続を構築して管理する。ビデオマネージャ14は、加
入者情報とビデオ提供者情報を記憶して、この情報の中
心保存部として機能する。それは、この情報を他のネッ
トワーク要素と情報提供者に提供して、サービス提供者
が利益を得る機会を与える。ビデオマネージャ14は、
請求関連資料(セッションカウントや利用情報など)、
通話の立ち上げ、メニュー、通話制御も提供する。
【0015】ビデオサーバ16は、ネットワークを介し
て送信するビデオの内容を顧客構内機器10に提供す
る。ビデオサーバ16は、交換デジタルビデオや放送用
デジタルビデオなどを搭載できる。交換デジタルビデオ
信号がATMセルに含まれ、放送用デジタルビデオは圧
縮し符号化したATMフォーマット化されたプログラム
を具備し、そこでは、チャンネルの全体が、パッケージ
化されて、BSS 12を介するサービスエリアのCP
E10に選択的に放送されることが分かる。同様に、デ
ータマネージャ18とデータサーバ20は、前述のビデ
オ・マネージャ14とビデオサーバ16と同様に機能す
るATMフォーマットでネットワークにデータ内容を提
供するために設けてある。BSS 12がインターネッ
トへの接続も可能であることが分かる。
【0016】ビデオサーバ16とデータサーバ20の内
容は光学的リンク22を介するATM標準SONET速
度(例えば、OC−3、OC−12、又はOC−48)
信号としてBSS12によってネットワークに送られ
る。BSS12からのデータストリームは、後で詳細に
説明する顧客構内機器に、又はインターネットを含むA
TMの有料インフラストラクチャに送られる。
【0017】交換センタ4は、2つの主な要素、すなわ
ち、交換システム30とホスト端末32から成る。交換
システム30は全ての狭帯域電話通話を処理する。それ
は、Lucent Techonologiesが製造して販売し、且つ19
86年5月27日にBecknerなどに発行された米国特許
第4,592,048号と、「AT&T技術ジャーナル(AT&T TEc
hnical Journal) 」、第64巻、No.6、第2部、第1305
頁乃至第1564頁に記載する、5ESS(登録商標)スイ
ッチ、又は他の類似の交換システムから構成できる。交
換システム30は、従来技術で周知のように作動して、
ネットワークを介する電話信号を交換する。このような
交換システムの構造が、図2に詳細に図示してあり、ハ
ブを形成し且つ複数の切替モジュール36を具備する通
信モジュール34と、そこから出る管理モジュール38
とを備えている。各々切替モジュール36は、マイクロ
プロセッサ37により制御されて、通話処理と、時分割
交換と、接続するラインとトランクの送信とを提供す
る。ラインユニット43は、ホスト端末32に接続する
デジタル信号搬送要素41とのインタフェースを提供す
る。トランク・ユニット40は、公衆電話網45で相互
に接続するトランク47とのインタフェースを提供す
る。管理モジュール38は、保守点検、クラフト・イン
タフェース、テキストとデータベース管理、通話ルー
ト、タイム・スロット配分のように、中心化できる機能
を提供する。管理モジュール38は、LucentTechonolog
iesの3B21D(商標)二重プロセッサ46のような
制御ユニットと、主記憶装置48とからなる。ある交換
システムの場合、管理モジュールは、ある管理機能を実
行する分離型プロセッサの支援を受ける。管理モジュー
ル38は、入/出力プロセッサ50も具備して、ターミ
ナルやプリンタなどのような周辺デバイス52と交換シ
ステム30との間の通信を提供する。通信モジュール3
4は、交換システムのハブであり、管理モジュール28
と切替モジュール36との間の通信を可能にする。通信
モジュール34は、管理モジュールと切替モジュールと
の間、及び2つの切替モジュール間とのメッセージ通信
を提供するメッセージ・スイッチと、2つの切替モジュ
ール間、及び切替モジュールと管理モジュールとの間の
タイム・スロット接続を、音声とデータ通信とクロック
分配のために提供する時間多重化スイッチとからなる。
【0018】交換システム30は、TR−303又はT
R−08などのような標準インタフェース上でホスト端
末32とインタフェースする。インタフェースは、DS
1又はSONET OC−3又はE1などのような標準
同期時分割多重化デジタル信号搬送要素41によって物
理的に与えられる。好ましい実施例の場合、2乃至28
のDS1が用いられ、そこでは交換システムに接続が生
じない。数多くのDS1が希望に応じて使用できること
が分かる。
【0019】ホスト端末32は、CPEに指定した狭帯
域電話と広帯域デジタル信号の全ての統合ポイントとし
て機能する。ホスト端末32は、図3が全体的に示すよ
うに、OC−12インタフェース60と制御プロセッサ
62と同期/非同期コンバータ(SAC)64とを含め
た複数のATM受信器と、OC−3インタフェース65
とOC−12インタフェース66とOC−48インタフ
ェース67とを含めた複数のATM送信器とを具備す
る、バス指向型スイッチである。ホスト端末32は、希
望に応じて、共用メモリ又は星形構造として構成できる
ことに注目すべきである。各々ATM受信器は、セルを
ATMバックプレーン68に所定のタイム・スロットで
ドライブする。全てのATMセル送信器は、バックプレ
ーン68に全ての受信器から送られた全てのセルのアド
レスをモニタする。特定のセルのアドレスが送信器のア
ドレステレビに記憶してあるアドレスと一致する場合、
そのセルが、バックプレーンから捕獲されて、その送信
器の待ち行列で記憶される。送信器は、セルを読み取
り、それらを、分配マネージャに送るために、付随する
SONET施設に送る。代わりに、広帯域インタフェー
ス又は電話インタフェースを、図7を参照しながら説明
するように、ATMバックプレーン68に直接接続でき
る。
【0020】OC−12インタフェース60は、OC−
12 ATM信号を広帯域センター2の広帯域交換シス
テム12から受信する。OC−12インタフェース60
は、デジタル・ビデオ信号とデータ信号を共に受信す
る。インタフェース60は、従来技術で周知のように、
バスインタフェーシングを提供してネットワーク上で送
信する信号を生成し、選択したATM適応レイヤーの指
定に基づいて送信機能を提供し、物理的な入/出力イン
タフェースをネットワークとホスト端末の間に提供す
る。制御プロセッサ62は、図1の広帯域センタ2の一
部として図示したOAM&Pプロセッサ複合素子69か
ら動作と管理と保守点検と送信(OAM&P)の信号を
受信する。制御プロセッサ62は、CPEと分配マネー
ジャとATM構造とOAM&Pプロセッサ複合素子69
と連絡して、ATMスイッチ・ファブリックを経由する
経路を設定する。制御プロセッサ62は、異常状態の復
帰と構成管理機能も行う。
【0021】同期/非同期コンバータ(SAC)64
は、交換システム30から受信した同期音声信号をAT
M信号に変換する。SACは、複合セルも生成して、セ
ル構成を制御し、システムの処理能力を最大限にする。
ホスト端末12のSAC 64だけでなく、分配マネー
ジャで類似するSACも、本発明のネットワークが、A
TMセルだけホスト端末32から搬送することを可能に
する。
【0022】特に図4を見ると、SAC 64が図示し
てあり、プロセッサ・インタフェース130を介してシ
ステム・プロセッサ複合素子69とSACの他の要素と
連絡する、モトローラ・パワーPC(商標)又は680
00(商標)の関連素子のような、プロセッサ128を
含んでいる、SACコントローラ126を搭載してい
る。SACコントローラ126は、データ・リンク13
5上でプロセッサ128とインタフェース130と連絡
するRAM132とフラッシュ・メモリ134を更に搭
載している。コントローラ126は、フレーム設定情報
をフレーム設定器122に送ることと、異常状態の復帰
と、タイム・スロット相互交換マップRAMの形成と、
後で説明する複合セル構成を決定する方式の実行とを行
う。
【0023】SAC64は、インタフェース41を介し
てホスト端末32から同期信号を受信する、複数の物理
層インタフェース120を搭載している。物理層インタ
フェース120は従来技術で周知のライン保護を提供す
る。物理層インタフェース120から、同期信号が、バ
ス124上でフレーム設定器122に送られる。フレー
ム設定器122は、データリンク128を介してSAC
コントローラ126が指示したシステムクロックに相応
して信号のフレームを設定する。フレーム設定器はAT&T
1000 BS T1 フレーム設定器又は任意の他の適切なデバ
イスから構成できる。フレーム設定器122からフレー
ム設定した信号が、バッファ136に送られる。
【0024】バッファ136から、フレーム設定した信
号は、タイムスロットカウンタ140とマップRAM1
42とタイムスロットRAM146からなるタイムスロ
ット相互交換器(TSI)138に、バス127上で送
られる。バス127に現れるタイムスロットはマップR
AM142の指示に基づいてバス147に送られる。マ
ップRAM142は、後で説明するように、複合セル構
成を決定する本発明の方式に準じて、データリンク14
9を介してSACコントローラ126によって更新され
る。
【0025】RAM157とサービス回路デジタル信号
プロセッサ(DSP)159を具備するサービス回路フ
ィールドプログラム可能なゲートアレイ(Field Progra
mable Gate Array)又はアプリケーション指定翻訳回路
(Application Specific Interpreted Circuit)154
は、バス127と147の送信状態転換をモニタする。
下流方向で、サービス回路154は交換システムからの
接続と接続分離の要請をモニタする。上流方向で、サー
ビス回路は、分配マネージャからのオフフックとオンフ
ックの信号を検出するだけでなく、他の標準DSP機能
も実行する。サービス回路154は、SACコントロー
ラ128に、データ・リンク156を介して接続と接続
分離の要請を知らせる。この情報は、後で説明する複合
セル構成の決定に用いる。サービス回路154は、ノイ
ズ・レベルと戻り損失と連続性チェックとドロップ試験
のような試験も実施し、試験のために両方向で音を生成
することもできる。サービス回路154はISDN送信
のためにD−チャンネルパックも提供する。最後に、サ
ービス回路は、TR08伝送に必要な堅固な伝送プロト
コルである、ハイレベル・データ・リンク・コントロー
ル(HDLC)も提供する。
【0026】タイムスロット相互交換器138から指示
された同期信号はバス147上でATM適応レイヤー
(ALL)FPGA144に送られる。AAL144
は、同期信号がATMセルに変換されるSACのポイン
トである。AAL 14は、ヘッダRAM148とデー
タリンク150上で、SACコントローラ128とデー
タリンク152上で、後で説明するように連絡してい
る。更に、AAL144は、ATMセルペイロードの構
成を含んでいる、ペイロードテーブル151を備えてい
る。更に、AALは、複合セルが生成している間に、入
力する同期サンプルをバッファするバッファ155も備
えている。
【0027】特に図5のテーブルと図6(以下、図6A
及び図6Bを総称して「図6」とする)のフローチャー
トに、実際のトラフィックレベルに基づいて複合セル構
成を軽快に変える方式が説明してある。図5に、数多く
の複合セルが図示してあり、その全てが8バイトのヘッ
ダと48バイトのペイロードを備えている。しかし、セ
ルは、48バイトのペイロードが構成された状態に関し
て異なっている。例えば、セルサイズ(CS1)は単一
接続の48サンプルからなる、すなわち、ペイロードの
全ての48バイトが同じ接続(標準ATMセル構成)か
らのサンプルである。CS2は、2つの異なる接続から
24のサンプルを有するペイロードから成る。他に示し
たセル構成CS3〜CS48は異なる比率のサンプルと
接続の関係を示しており、ATMセル・ペイロードの1
00%が活用されている。サンプル数と接続数の比率
は、これらの変数の積が48であるという想定のもとで
変動できる。更に、図5に示した以外の接続数も選択で
きて、全ての使用可能なペイロードより小さい数が用い
られる。説明のために、接続ごとのサンプル数をJと
し、セルごとの接続数をKとし、J×K=48とする。
例えば、CS8セルでは、J=6で、K=8である。実
際のセル構成は、後で説明するように、トラフィックレ
ベルから決まる連続性に基づいて、SACによって決定
される。
【0028】図6を見ると、説明のために、フレーム設
定され、同期する、指示された信号がAAL144にバ
ス147上で送られ、且つ、ATMペイロードがCS6
セルとして構成していることを想定している。AAL1
44はDS0をタイムスロットバス147から125マ
イクロ秒ごとに受信する(ブロック601)。送信ビッ
トは、AAL144により又はサービス回路FPGA1
54により各々のDS0から分割される(ブロック60
2)。各々DS0からのJサンプルがAAL144でバ
ッファされる(ブロック603)。CS6セルが構成さ
れる想定に基づいて、J=8である。AAL144のペ
イロードテーブル151(図4)に問い合わされて、K
バッファの内容(ここで、Kはセルごとの接続数であ
る)がペイロードテーブルの指示に基づいてフルATM
セルペイロードに結合される(ブロック604)。再
び、CS6セルが構成されていて、K=8と想定する。
セルペイロードの生成と同時に、各々DS0から除外さ
れた送信ビットが2次サンプル抽出される(ブロック6
05)。AALの送信テーブル153(図4)に問い合
わせれて、i送信ストリームがフルATMセル・ペイロ
ードに結合される、ここで、iは送信セルで搬送した送
信ストリームの数である(ブロック606)。ATMヘ
ッダがヘッダRAMから読み取られ、全ATMセル・ペ
イロードに相応して事前に保留される(ブロック60
7)。ATMセルが、ATMバックプレーンインタフェ
ースを介して複数のバックプレーン・バスの1つに送ら
れる(ブロック608)。ATMバックプレーン・イン
タフェースは、特殊なバックプレーンプロトコルの送信
もフォーマットして、待ち行列と輻輳の制御機能を行
う。
【0029】 ペイロード複合セルストリームと平行し
て搬送される送信複合セルストリームを生成するほか
に、2つの別々の送信トランスポート・スリームが使用
できる。第1に、狭帯域接続の複合セルの大きさに付随
する送信ビットが、同じセルの狭帯域データに連なるこ
とができる。これは、与えられた複合セルストリームが
搬送できるペイロード・ャンネルの数を、ペイロード帯
域幅と送信帯域幅の比率に対応するファクタだけ減少す
る。第2に、送信ストリームは、任意のラインが送信状
態転換を示すたびに、完全なATMセルを生成して帯域
から搬送できる。このセルのペイロードは、転換を示し
たラインの識別要素とその古い及び新しい送信状態に関
する情報を含んでいる。この方式は、特に、数多くのラ
インが送信転換を同時に示す条件において、送信メッセ
ージの取扱いに過剰な処理資源を必要とせずに、帯域幅
を効果的に活用することになる。
【0030】セル構成と実際のトラフィックレベルを一
致させるために、SACプロセッサは、セルがバックプ
レーンに送られるたびに、図6に示す方式のステップ6
09〜618を実行する。SACコントローラ128
は、新しいオフフック状態又は接続要請が、送信ストリ
ームを顧客構内機器とホスト交換システムからモニタし
て検出されたかどうかについて、最初に決定する(ブロ
ック609)。特に、サービス回路154は、CPEが
オフフックしたかどうか又は交換システムからの接続要
請が前述のように行われたかどうかについて決定するた
めに、送信状態の変動を検出する。サービス回路は任意
の状態変動をSACコントローラにデータリンク128
上で伝える。状態変動が検出された場合に、AALは、
新しい帯域幅要請により顧客構内機器の宛先にルーティ
ングされる今のセルに遊休又は未使用のペイロードスト
リームがあるかどうかについて決定する(ブロック61
0)。特に、SACコントローラは、AALのペイロー
ド・テーブルから、実際の接続数が与えられたセルに対
してKより小さいかどうかについて決定する。接続が可
能な場合(すなわち、接続数<K)、新しい接続が可能
な接続として伝えられ、AALのペイロードテーブルが
更新される(ブロック611)。接続が不可能な場合
(すなわち、接続数=K)、更なる帯域幅が、ペイロー
ドテーブルと送信テーブルとヘッダRAMとを訂正して
割り当てられ、セルごとの接続数(K)と接続ごとに対
応するセル数(J)とが変更される(ブロック61
2)。前述の例では、CS6セルは、全体のセルが満杯
になるように6つの接続を搬送していたと想定してい
る。新しい接続を伝えるために、SACコントローラ
は、AALに対し、8つの使用可能な接続を有するCS
8セルに相応してセルを再構成するように指示する。そ
こで、6つの当初の接続と新たに7つの接続が可能にな
り、1つの遊休する接続が使用可能な状態を保つ。変換
を行うために、SACコントローラは、使用できる任意
の考えられるセル・サイズに対してタイムスロットのマ
ッピングを維持する。セルサイズの変更が要求される時
に、新しいセルサイズのマッピングがSACコントロー
ラからAALとヘッダRAMに送られるので、それに伴
って入力信号をマップできる。必要に応じて、セルが送
られた直後にセル構成の変動が生じるので、新しいマッ
ピングは、バッファとセル構成ステップ(ブロック60
3と604)が行われる前に送られる。そこで、ホスト
とリモート端末AAL機能が同期状態を保つ。
【0031】同様に、SACコントローラ128は、接
続が終了する条件に対して同じ分析を行う。特に、サー
ビス回路FPGAは、送信し表示するオンフック状態の
変動、又は接続分離の要請を検出する(ブロック61
3)。接続が終了していない場合、分析が完了する(ブ
ロック614)。接続が終了している場合、AALは、
今のストリームの帯域幅が減少できるかどうかについて
決定する(ブロック615)。特に、SACコントロー
ラは、AALのペイロードテーブルを検討して、使用時
の接続数が、狭い帯域幅を用いて、セルで搬送できるか
どうかについて決定する。例えば、CS8セルが使用中
であると想定し、接続数が6以下である場合に、CS6
セルがは全ての接続を吸収できる。従って、JとKの値
が、狭い帯域幅を今のストリームに割り当てるために、
ルートテーブルで変更される(ブロック616)。同じ
例から、7つの接続が使用状態を保つ場合に、CS6セ
ルは接続の全てを吸収できないので、セル構成は変更さ
れず、ペイロードテーブルが単純に更新されて、遊休状
態の接続を反映する(ブロック617)。終点に対する
今のセルストリームの最大ペイロード容量を越える更な
る接続要請が受信される場合、全体的に新しい複合セル
ストリームが生成される(ブロック618)。同様に、
接続の除去は、今の接続が更なるセルストリームを用い
なくても可能な条件になる場合、セルストリームの数が
減少される(ブロック619)。セル構成が、今のスト
リームの帯域幅を増減するために(ブロック604と6
08)、又はセル・ストリームの数を増減するために
(ブロック618と619)変更される場合、制御メッ
セージが分配マネージャに送られて、制御バス160上
で分配マネージャSACのペイロードテーブルを更新す
る(ブロック620)。SACについて特に本発明の総
合ネットワークを参照しながら説明してきたが、SAC
は、分離型のユーティリティを備えており、同期信号と
ATMとの間の変換が希望される又は種々のセルサイズ
構成の間を軽快に移行することが望まれる任意のシステ
ムで使用できることが分かる。
【0032】図1を見ると、電話とビデオとデータとを
含んでいる複合セルATM信号が、ホスト端末12から
分配マネージャ(DM)に外部分配プラント6において
送られている。分配マネージャと、ホスト端末12から
分配マネージャにかけてのATMトランスポート接続と
に関する各々のサイズは、分配マネージャが処理するラ
イン数とトラフィック混合とによって指示される。OC
−48リンク72は、ホスト端末12を、大型分配マネ
ージャ70に、おおよそ64と2Kのライン74との間
をホストする2地点間接続で、接続している。OC−1
2リンク76は、ホスト端末12を、信号が上流分配マ
ネージャから隣接する下流分配マネージャに送られるS
ONETリング接続で配置した、中間分配マネージャ7
8に接続している。各々中間分配マネージャ78は、お
およそ16と64のライン80と、OC−12リングご
とに約8つまでの分配マネージャとの間を処理してい
る。最後に、おおよそ1乃至16のライン89から処理
できる小型分配マネージャ82が、OC−3リンク86
上でホスト端末12に接続している。SONETリング
構成で配置した約16の小型分配マネージャをサポート
できる。分配マネージャは、図1に示すように、大型分
配マネージャ70が1つ又は複数の中間分配マネージャ
78又は小型分配マネージャ82を処理する、又は中間
分配マネージャが1つ又は複数の小型分配マネージャを
処理する、階層構成に配置できることに注目すべきであ
る。更に、図1に示すように、大型分配マネージャは、
希望に応じて、より小型の分配マネージャのリングも処
理できる。実際の分配リンクの最大容量は、トラフィッ
クの統計量と、許容可能な異常条件と、拡大のための余
裕に依存する。
【0033】特に図7を見ると、中間分配マネージャ7
8は、OC−12リンク76とATMスイッチファブリ
ック又はルータとの間で物理的インタフェースを提供す
るために、SONETインタフェース90から構成して
図示してある。ATM信号はSONETインタフェース
90からATMスイッチ・ファブリック92に送られ、
そこで、セルが適切な宛先に分配される。特に、ATM
スイッチファブリック92は、従来技術で周知のよう
に、セルヘッダの内容に基づいて、セルを幾つかのポー
ト94の1つにルーティングする。ポート94のなかで
選択されたものが広帯域インタフェース又はラインカー
ド96に接続し、データとビデオセルをCPE10に接
続した適切な広帯域ドロップ10へルーティングする。
狭帯域複合セルは、ヘッダアドレスの指示に基づいて、
ATMスイッチファブリックと電話インタフェース又は
ラインカード100との間に設けたSAC98にルーテ
ィングされる。SAC98は、SAC98がセル構成に
関して独自に決定しないことを除いて、ATMセルを同
期信号に下流方向で変換し、同期信号をATMセルに上
流方向に変換するために、ホスト端末32のSAC64
と同様に構成し作動し、むしろ、SAC64が行った決
定に反発する。同期音声信号は、電話ラインドロップ1
02に接続した電話インタフェース100に送られる。
本発明のネットワークが無線又は個人通信サービス(P
CS)をサポートするならば、データ又はビデオセル及
び電話セルが、セルサイト112において信号をRFト
ランシーバとアンテナと制御ロジックに送る無線インタ
フェースへ送られる。制御プロセッサ108は、ATM
セル一定経路転送機能と帯域幅管理機能と送信機能と試
験機能とを従来技術で周知のようにして制御する。大型
分配マネージャと小型分配マネージャは、施設の数と帯
域幅が、各々、デバイスの容量を増減するために増減さ
れ、且つ、小型分配マネージャが施設の冗長性を要求し
ないことを除いて、類似の構造を備えている。
【0034】図1Bを見ると、183で全体的に示すよ
うに、ホスト端末32からのATM音声とビデオとデー
タは、次に、アナログ外部分配プラント177(通常の
ハイブリッドファイバ同軸(HFC)ツリーと枝路構成
のような)を介してファイバノード170に送られ、次
に、顧客構内に又はその近くに位置する小型分配マネー
ジャ182に同軸リンク172を介して送られる。分配
マネージャ182は、SONETインタフェース90が
RF受信器とIEEE 802.14 媒体アクセスプロトコル(M
AC)174に代わっていることを除いて、図7を参照
しながら説明した分配マネージャと似ている。この手法
では、狭帯域信号のATM複合セルはホスト端末32に
位置するMAC174と小型DM182とで組立/分解
される。これらのATM複合セルは、他のATM信号
(ビデオ/データ/送信)と共に、アナログATM信号
に、提案されたIEEE 802.14 媒体アクセス・プロトコル
(MAC)174をホスト端末で用いて、変換され、小
型分配マネージャに位置するMAC 174により標準
ATMセルに変換されて戻る。アナログ分配媒体とプロ
トコルを除いて、この手法は前述の方式と同じである。
狭帯域サービスの複数の複合セルが、複数の顧客をサポ
ートする全ての境界のトラフィック又は各々同軸ドロッ
プに対して、ファイバノード170で形成できることが
分かる。複合セルが顧客ごとの基準でサポートできるこ
とも分かる。最後に、SONETリンク175がファイ
バ・ード170に対するデジタルATMトラフィックを
搬送できることも考えられる。この構成では、複合セル
は、ホスト端末より、むしろMAC174によってファ
イバ・ノードで組立/分解される。
【0035】前述の説明は本発明のある好ましい実施例
だけ意図している。種々の他の構成は、本発明の範囲か
ら逸脱せずに、当業者が考案できると思われる。本発明
は、従って、添付の特許請求の範囲で定めるものだけに
限定される。
【0036】
【図面の簡単な説明】
【図1A】本発明のネットワーク構造を示す第1のブロ
ック図である。
【図1B】本発明のネットワーク構造を示す第2のブロ
ック図である。
【図1C】図1A及び図1Bの関係を示す図であり、本
発明のネットワーク構造全体を示す。
【図2】図1のネットワークの交換システムのブロック
図である。
【図3】図1のネットワークのホスト端末のブロック図
である。
【図4】図1のネットワークの同期/非同期コンバータ
のブロック図である。
【図5】種々のセル構成を示すテーブルである。
【図6A】本発明の同期/非同期コンバータの動作を示
すフローチャートである。
【図6B】本発明の同期/非同期コンバータの動作を示
すフローチャートである。
【図7】図1のネットワークの分配マネージャのブロッ
ク図である。
【符号の説明】
2 広帯域センタ 4 交換センタ 6 外部分配プラント 10 顧客構内機器(CPE) 12 広帯域交換システム(BS12 広帯域交換シス
テム(BSS) 14 ビデオマネージャ 16 ビデオサーバ 18 データマネージャ 30 交換システム 32 ホスト端末
フロントページの続き (56)参考文献 特開 平5−336159(JP,A) 特開 平5−211523(JP,A) 特開 平4−249447(JP,A) 特開 平5−122241(JP,A) William O.Conving ton,et al.,”VOICE TRANSPORT ON AN AT M BROADBAND NETWOR K”,Global Telecomm unications Confere nce,1989,and Exhibit ion.,GLOBECOM’89.,I EEE,1989年11月27日,vol.3, pp.1921−1925,Communica tions Technology f or the 1990s and Bey ond. 電子情報通信学会技術研究報告 SS E94−238,1995年 3月15日 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04L 12/66 H04L 12/28

Claims (25)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電気通信ネットワークにおいて、該ネッ
    トワークは、 同期信号を受信する手段と、 広帯域信号を搬送する非同期転送モード(ATM)セル
    を受信する手段と、 同期信号をATMセルに変換する手段とを備え、該変換
    する手段は、セルごとの接続数及び接続ごとのサンプル
    数を変更する手段を含み、該変更する手段はセルごとの
    接続数及び接続ごとのサンプル数を決定するペイロード
    テーブルと該ペイロードテーブルの内容を変更する手段
    とを含み、そして、該ネットワークは、 同期信号を搬送するATMセルと広帯域信号を搬送する
    ATMセルとを結合する手段と、 該結合する手段からの結合したATMセルを顧客構内の
    機器へ分配する手段とを備えることを特徴とする電気通
    信ネットワーク。
  2. 【請求項2】 請求項1の電気通信ネットワークにおい
    て、交換システムは同期信号を前記同期信号を受信する
    手段へ送信する電気通信ネットワーク。
  3. 【請求項3】 請求項2の電気通信ネットワークにおい
    て、前記交換システムは公衆交換電話ネットワークと通
    信する電気通信ネットワーク。
  4. 【請求項4】 請求項1の電気通信ネットワークにおい
    て、広帯域交換システムはATMセルを前記ATM信号
    を受信する手段へ送信する電気通信ネットワーク。
  5. 【請求項5】 請求項1の電気通信ネットワークにおい
    て、ATMセルは、インターネットによって前記ATM
    セルを受信する手段へ分配される電気通信ネットワー
    ク。
  6. 【請求項6】 請求項4の電気通信ネットワークにおい
    て、広帯域交換システムはビデオサーバ及びデータサー
    バから広帯域ビデオ及び広帯域データを分配する電気通
    信ネットワーク。
  7. 【請求項7】 請求項1の電気通信ネットワークにおい
    て、前記ペイロードテーブルの内容を変更する手段は必
    要な接続数を決定する手段を含む電気通信ネットワー
    ク。
  8. 【請求項8】 請求項7の電気通信ネットワークにおい
    て、前記必要な接続数がペイロードテーブルに決定され
    る接続数より大きいときには、帯域幅が増加させる電気
    通信ネットワーク。
  9. 【請求項9】 請求項7の電気通信ネットワークにおい
    て、前記必要な接続数が、より小さい帯域幅を使用して
    異なるセル構成によって収容できるときには、帯域幅を
    減少させる電気通信ネットワーク。
  10. 【請求項10】 請求項7の電気通信ネットワークにお
    いて、前記必要な接続数とペイロードテーブルで決定さ
    れる接続数とを比較することによって、帯域幅を増加ま
    たは減少させる電気通信ネットワーク。
  11. 【請求項11】 請求項7の電気通信ネットワークにお
    いて、前記必要な接続数の合計が既存のセルの最大容量
    を越えるときには、追加のセルストリームが作成される
    電気通信ネットワーク。
  12. 【請求項12】 請求項1の電気通信ネットワークにお
    いて、前記結合したATMセルを分配する手段は、結合
    したATMセルを分配マネージャへ分配し、該分配マネ
    ージャは、前記ATMセルの内の選択したいくつかのA
    TMセルを変換する手段への前記結合したATMセル
    を、ATMセル内のアドレスヘッダに基づいて、広帯域
    インターフェースまたは電話インターフェースへ選択的
    にルーティングする電気通信ネットワーク。
  13. 【請求項13】 請求項12の電気通信ネットワークに
    おいて、前記選択したATMセルを同期信号へ変換する
    手段は、同期信号を電話インターフェースへ分配する電
    気通信ネットワーク。
  14. 【請求項14】 請求項12の電気通信ネットワークに
    おいて、複数の分配マネージャをさらに備え、該複数の
    分配マネージャはリング構成で接続されている電気通信
    ネットワーク。
  15. 【請求項15】 請求項12の電気通信ネットワークに
    おいて、複数の分配マネージャを備え、該分配マネージ
    ャは可変数のラインドロップを処理するために異なるサ
    イズを有する電気通信ネットワーク。
  16. 【請求項16】 請求項15の電気通信ネットワークに
    おいて、前記異なるサイズの分配マネージャは、大型分
    配マネージャが1以上の小型分配マネージャを処理する
    階層構成で配列される電気通信ネットワーク。
  17. 【請求項17】 請求項14の電気通信ネットワークに
    おいて、前記分配マネージャのリング構成が、第2の複
    数の分配マネージャの別のリング構成によって処理され
    る電気通信ネットワーク。
  18. 【請求項18】 統合電気通信ネットワークにおいて、
    同期及び非同期の転送モードペイロードを送信する方法
    であって、該方法は、 同期信号を受信するステップと、 非同期転送モード(ATM)信号を受信するステップ
    と、 ATMセル内で同期信号とATM信号とを結合するステ
    ップとを備え、該結合するステップは、セルごとの接続
    数及び接続ごとのサンプル数を、必要な接続数とペイロ
    ードテーブルで決定される接続数とを比較することによ
    って変更するステップと、ペイロードテーブルを更新す
    るステップとを含み、そして該方法は、ATMセルを顧
    客構内の機器へ分配するステップを備えることを特徴と
    する方法。
  19. 【請求項19】 請求項18の方法において、前記同期
    信号は交換システムから分配される方法。
  20. 【請求項20】 請求項19の方法において、前記交換
    システムは公衆交換電話システムと通信する方法。
  21. 【請求項21】 請求項18の方法において、前記AT
    M信号は広帯域交換システムから分配される方法。
  22. 【請求項22】 請求項21の方法において、ビデオサ
    ーバ及びデータサーバからの広帯域ビデオ及び広帯域デ
    ータを前記広帯域交換システムへ分配するステップをさ
    らに備える方法。
  23. 【請求項23】 請求項18の方法において、前記同期
    信号とATM信号とを結合するステップはATM信号及
    び同期信号を受信しかつATMセルを分配するステップ
    を含む方法。
  24. 【請求項24】 請求項23の方法において、同期信号
    及びATMセル間で同期信号を変換するステップをさら
    に備える方法。
  25. 【請求項25】 請求項18の方法において、ATMセ
    ルをルーティングするステップと、前記ATMセルの内
    の選択したいくつかのATMセルを前記同期信号に変換
    するステップと、ATMセルを、同軸ケーブルに分配す
    るのに適切な物理層へ変調するステップと、該変調信号
    を同軸リンクを介して分配するステップとをさらに備え
    る方法。
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