

DMS -100は、ノーザンテレコムが製造するデジタル多重システム(DMS)電話交換機製品ラインの1つです。1970年代に設計され、1979年に発売されたこの製品は、最大10万回線の電話回線に対応できます。[ 1 ]
DMS-100スイッチの目的は、市内電話サービスとPSTNへの接続を提供することです。加入者の電話回線とトランクを介してサービスを提供するように設計されています。POTS (一般加入電話サービス)、携帯電話システムのモビリティ管理、自動着信分配(ACD)、ISDN(統合サービスデジタルネットワーク)、 MDC(旧称:統合ビジネスネットワーク(IBN))などの高度なビジネスサービスを提供します。また、インテリジェントネットワーク機能(AIN、CS1-R、ETSI INAP)も提供します。世界中の多くの国で使用されています。
タンデムスイッチ用のDMS-200およびDMS-250のバリエーションも存在します。DMS-100で使用されているハードウェアの多くは、ラインカードを除いて、DMS-200料金所スイッチを含むDMSファミリーの他の製品にも使用されています。
すべての電力供給は-48VDC(公称値)で行われ、各棚に設置されたDC-DCコンバーターがそこから必要な電圧を供給します。
中央制御複合体は、中央処理装置(CPU)、プログラム記憶装置(PS)、データ記憶装置(DS)、および中央メッセージ制御装置(CMC)から構成される。

CPU には、ホット スタンバイ モードで動作する 2 つの同一の 16 ビット プロセッサが含まれています。オリジナルの CPU コアは NT40 CPU と呼ばれ、36 MHz で動作する複数の回路基板上の約 250 個のディスクリート ロジック デバイスで実装されていました。NT40 コアは主に、プロセッサのレジスタおよびスタック機能の一部を提供する NT1X44 スタック カード、算術および論理機能を含む NT1X45、より多くのレジスタとロード ルート読み出し専用メモリ (ROM) を提供する NT1X46、プロセッサのマイクロ サイクル ソースおよびマイクロ ストア デコード機能を提供する NT1X47 タイミングおよび制御カードで構成されていました。[ 2 ] NT1X47 カードには、テスト結果コードとコアの状態を示す 2 桁の 16 進数表示も含まれていました。NT1X48 プロセッサ メンテナンス カードには、CPU のさまざまな診断テストを可能にするために、前面パネルにサム ホイールがありました。後に、同じ 5 つの回路基板を、より高速なピン互換のディスクリートロジックデバイスで改良することで、CPU を 40 MHz で動作させることが可能になり、中央局は通話スループット容量を 10 パーセント向上させることができました。[ 3 ] CPU がデュアルホットスタンバイモードに構成されている場合、2 つの CPU 間のメイト交換バス (MEB) により、一方の CPU の状態をサイクルごとに他方の CPU の状態と継続的に比較することができます。2 つの CPU 間で不一致があると、保守回路がどちらの CPU に問題があるかを判断し、同じ CPU に切り替える動作を実行します。
プログラムストアは各CPU専用であり、そのCPUが呼び出し処理、メンテナンス、および管理タスクを実行するために必要なプログラム命令を格納するメモリです。他のCPUに関連付けられたプログラムストアには、同一のプログラム命令が格納されています。
各CPUには専用のデータストアが割り当てられており、通話ごとの動的な情報に加え、顧客データやオフィス固有の設定が格納されています。もう一方のCPUにも、重複データを含む独自のデータストアが関連付けられています。
中央メッセージコントローラは、CCC の他のユニット間のメッセージの流れを制御し、さまざまなネットワーク モジュール (NM) 内のネットワーク メッセージ コントローラ (NMC) または入出力コントローラ (IOC) に対してメッセージの優先順位を決定します。両方の CPU は、ライン モジュールまたは周辺機器にメッセージ負荷を分散する CMC にアクセスできます。[ 4 ]
オリジナルのNT40ベースのCCCは、1987年に互換性のあるDMS SuperNodeに置き換えられた。
DMS SuperNode コンピューティング モジュールは、最初は Motorola 68020中央処理装置 (CPU) をベースにしており、その後 Motorola 68030にアップグレードされました。1990 年代初頭には、さらにアップグレードされて Motorola 88100 および 88110 Reduced Instruction Set Computing (RISC) CPU を使用するようになりました。この SuperNode コンピューティング モジュールの RISC バージョンは、BRISC (BNR Reduced Instruction Set Computing) CPU として知られています。BRISC CPU を使用すると、DMS SuperNode は 1 時間あたり 1,500,000 回の処理能力を持つようになりました。[ 5 ]
DMS SuperNodeは、分散アーキテクチャ全体で処理能力が向上しており、新機能やサービスの開発を可能にしています。DMS SuperNodeの各要素は、共通のSuperNode CPUハードウェア設計を使用しており、制御に使用されるソフトウェアのみが異なります。SuperNodeは、DMS CoreとDMS Busという2つの主要要素で構成されています。

DMSコアは主要なコンピューティング機能を提供し、コンピュートモジュール、システムロードモジュール、およびメッセージコントローラで構成されています。コンピュートモジュールには、通話処理および保守機能を処理する冗長構成のSuperNode CPUが搭載されており、NT40コアと同様に、ペアとなるモジュールと同期モードで動作できます。システムロードモジュールには、DMSスイッチのすべての要素に必要なソフトウェアがすべて含まれており、磁気テープおよびハードディスク上のファイルシステムとデータストレージ機能も提供します。メッセージコントローラは、DMSコアとDMSバス間の通信リンクを提供します。
DMSバスは、DMSコア、スイッチングネットワーク、入出力コントローラ(IOC)を相互接続し、これらのユニット間のメッセージフローを管理するために使用され、冗長構成のメッセージスイッチで構成されています。DMSバスのメッセージスイッチは負荷分散モードで動作し、そのうちの1つがDMS-100システムのメインクロックソースを提供し、他のスイッチはそれに同期します。すべてのSuperNodeユニット間のメッセージは、光DS512リンクによって伝送されます。
DMS-100スイッチの両世代で使用されたオペレーティングシステムはサポートオペレーティングシステム(SOS)と呼ばれ、ベル・ノーザン・リサーチ(BNR)で開発された手続き指向型強制言語(PROTEL)と呼ばれる高水準言語で記述されていました。[ 6 ]
ハードウェアおよびメンテナンスは、MAPCIと呼ばれる多段階メニューシステムを介して、陰極線管端末からローカルで管理されます。モデムやTelnetなど、DMSにリモートアクセスするための様々な方法も用意されています。バックアップやその他のハードドライブ関連の作業は、DISKUTコマンドラインプログラムを使用して行われます。
アナログ回線は、フレーム内の引き出し式ラインドロワーに収められた個別のラインカードに終端され、各ラインカードには独自のコーデックが搭載されています。このようなフレームの当初の設計は、ドロワーあたり32回線を備えたラインモジュール(LM)と呼ばれていました。LMは発信者番号情報(CLASSサービス)を送信できなかったため、20世紀後半にはより新しいライン集中モジュール(LCM)に置き換えられ、ほとんど見られなくなりました。各LMまたはLCMペアには、二重化された呼び出し音発生器が備えられています。DCテストのために、各ラインカードにはテストバスに接続するためのリレーが備えられています。
LCMはより小型のラインカードを備え、LMと同じサイズの物理ドロワー(2つの論理ドロワー)あたり64ラインを収容します。LCMは、同じライン数でLMの半分のスペースしか必要としません。ラインカードの大部分はNT6X17で、ループスタートライン用に3つのリレーを備えています。その他には、4つ以上のリレーとグランドスタートライン用のスライドスイッチを備えたNT6X18があります(NT6X18の新しいバージョンではグランドスイッチが廃止されています)。NT6X18は、一部のコイン電話やビジネスシステムに必要な電流反転機能も備えています。NT6X17BとNT6X18Bはワールドラインカードとして知られており、ソフトウェアで1500万を超える機能設定が可能で、あらゆる市場のほぼすべての信号および伝送要件に対応できます。[ 7 ]
NT6X19 ライン カードでは、旧式のネオン メッセージ ウェイティング ランプを使用できます。この機能には、電圧を供給するカードが引き出しごとに追加で必要です。 NT6X21 タイプのカードは、P セット (Meridian Business Sets) にサービスを提供します。P セットは、高度な通話処理サービスを提供するために8 kHz で動作するNortel 独自のデータ リンク を備えた特殊なアナログ電話です。たとえば、各 P セットには 1 対のワイヤしかありませんが、電話番号が複数の P セットに表示される場合があり、キー 電話システムのよりシンプルな代替手段となります。 NTBX27 カードを使用する ISDN サービス用の LCME は、基本レート ISDN回線にサービスを提供します。リング ジェネレータが提供されると、LCME は他のライン カード タイプもサポートできます。LCM はライン グループ コントローラ (LGC) によってサービスされ、DS-30 接続を介して LGC 上の NT6X48AA インターフェイス カードと通信します。LGC あたりの LCM の数はトラフィックによって異なります。LGC あたり 3~4 個の LCM ですが、トラフィックが多い場合は 2 個まで少なくなります。

ホストから1 キロメートルから 100 キロメートル離れたリモート オフィスは、リモート ライン コントロール モジュール (RLCM)、リモート スイッチング センター (RSC)、後期の RCC2 によってサービスを受けることができます。これらはホスト LGC へのT1リンクを使用します。RCC/RCC2 は LCM を制御する点で LTC と同様の働きをします。大規模なリモートでは 2 台以上の RCC/RCC が設置され、RCC 間にインターリンクを装備することができます。これにより、リモート内の通話がホストのリンクを占有することはありません。RCC/RCC2 は通常、ホストのリンクが故障した場合にリモート オフィス内での通話を提供するように装備されています。この機能は ESA ( Emergency Stand Alone ) と呼ばれます。
もう1つのタイプの遠隔局は、リモートキャリアアーバン(RCU)として知られています。このようなユニットは通常、道路脇の大きな箱の中に設置され、幅は約3メートル、高さは約2メートル、奥行きは約1メートルです。1980年代には、多くの通信事業者が遠隔地にケーブルを敷設する代わりに、これらの初期バージョンを設置しました。これらははるかに安価で、最大約500回線を提供できました。当時、これらを動作させるには2つの「ボックス」が必要でした。ダイヤルトーン回線が配線されたセントラルターミナル(CT)と呼ばれるホストボックスと、ダイヤルトーンが出力されるリモートターミナル(RT)と呼ばれるリモートボックスです。銅線(LD-1など)または光ファイバーで2~6本のT1リンクを使用しました。通信事業者が近代化するにつれて、これらのリモートボックスは、ホストDMSのSMU周辺機器から直接動作するように再構成されました。通常、各SMUは3~6台のRCUを処理できます。
送信機、受信機、その他のサービス回線は、トランクモジュール (TM) およびその他のトランクモジュール (MTM) の棚にあります。トランクは、DTC (デジタル トランク コントローラ)、DTCI (デジタル トランク コントローラ ISDN)、または PDTC (PCM30 デジタル トランク コントローラ) の棚にあり、通常はカード 1 つにつき 2 つのT-1回線、DTC 1 つにつき 10 枚のカードで合計 480 の DS-0 音声チャネルになります。世紀の変わり目には、T キャリア拡張スーパーフレームシグナリングを実行できないオリジナルの NT6X50AA カードがまだ多数使用されていましたが、これは PBX ISDN T1 などのサービスに使用されるプラグイン交換用 NT6X50AB カードで実行できます。トランクは、DTC の 4.2 倍近くである 2016 DS0 を処理できる SPM (同期周辺モジュール) にもプロビジョニングできます。
タイムスイッチ(ネットワーク)への内部接続は、2.56 Mbit/s(DS-30)音声リンクで行われ、それぞれ30チャンネルと同期およびデータチャンネルを4本のワイヤと接地線で伝送します。ネットワークへの接続は、LGCまたはLTC上のNT6X40AA DS-30インターフェースカードによって処理され、これらのリンクはDS-512光インターフェースにもなり得ます。NT6X44AAタイムスイッチカードを使用すると、LGCとLTCは、NT6X48AA DS-30およびNT6X50AA/AB DS1インターフェースリンク上のチャンネルを、ネットワークへのNT6X40AA DS-30またはNT6X40FA DS-512インターフェース上の使用可能なチャンネルに内部的にマッピングします。ヨーロッパのPDTCは、DTCOI2とDTCO2によって補完されました。DTCOI2は、既存のPDTCOIおよびMSB7周辺機器と同様に、PRIおよびDPNSSサービスを実行するように設計されました。 DTCO2は、既存のPDTCO周辺機器と同様に、CASおよびSS7を搭載するように設計されています。

時分割スイッチングは、 5ESS交換機の通信モジュールやEWSDの交換ネットワーク、 AXE電話交換機のグループスイッチと同様に、E-Netで行われます。
タンデムスイッチ用のDMS-200およびDMS-250のバリエーションも存在します。
2006年、ノーテルはDMSベースの電話交換機を近代化するために、VOIPベースのCommunication Server 1500(CS 1500)ソフトスイッチを発表しました。CS 1500ソフトスイッチシステムは、LCMを除くすべてのDMSコンポーネントモジュールを置き換えることができ、DMS-100の設置面積を19インチラック1つに縮小し、オペレーターは冷却と電力要件を大幅に削減できます。[ 8 ]
DMS-100の後継機はCommunication Server 2000(CS2K)で、DMSと多くのコンポーネントやソフトウェアを共有しています。大きな違いは、CS2KにVOIP技術が追加されたことです。 [ 9 ]
2010年、GenbandはNortel NetworksのキャリアVoIPおよびアプリケーションソリューション(CVAS)事業を1億8250万ドルで買収した。Nortelは現在消滅している。[ 10 ]
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