

DMS -100は、ノーザンテレコムが製造する電話交換機のデジタル多重システム(DMS)製品ラインの1つです。1970年代に設計され、1979年にリリースされ、10万本の電話回線を制御できます。[1]
DMS-100 スイッチの目的は、PSTN公衆電話網へのローカル サービスと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。このスイッチは、一般電話サービス(POTS)、携帯電話システムのモビリティ管理、自動着信分配(ACD)、総合デジタル サービス ネットワーク(ISDN)、および以前は総合ビジネス ネットワーク (IBN) と呼ばれていた Meridian Digital Centrex (MDC) 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。このスイッチは、世界中の国々で使用されています。
タンデムスイッチには、 DMS-200およびDMS-250のバリエーションもあります。DMS-100 で使用されるハードウェアの多くは、ライン カードを除いて、DMS-200 トール スイッチを含む DMS ファミリの他のメンバーでも使用されます。
ハードウェア
すべての電力配分は -48 VDC (公称) で行われ、そこから各棚のDC/DC コンバータがその他の必要な電圧を供給します。
中央制御複合施設 (CCC)
中央制御複合体は、中央処理装置 (CPU)、プログラム ストア (PS)、データ ストア (DS)、および中央メッセージ コントローラー (CMC) で構成されます。

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搭載されています。オリジナルのCPUコアはNT40 CPUと呼ばれ、36MHzで動作する複数の回路基板にまたがる約250個の個別ロジックデバイスに実装されていました。NT40コアは主に、プロセッサの一部のレジスタとスタック機能を提供するNT1X44スタックカード、算術および論理機能を備えたNT1X45、より多くのレジスタとロードルート読み取り専用メモリ(ROM)を提供するNT1X46、およびプロセッサのマイクロサイクルソースと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進ディスプレイも搭載されていました。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サムホイールがフェースプレートに搭載されていました。その後、同じ 5 つの回路基板をより高速なピン互換の個別ロジック デバイスに変更することで、CPU を 40 MHz で動作させ、中央局の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 モードに設定されている場合は、2 つの CPU 間のメイト エクスチェンジ バス (MEB) により、1 つの CPU の状態をサイクルごとに他の CPU の状態と継続的に比較できます。2 つの CPU 間に不一致があると、保守回路がどちらの CPU に障害があるかを判断し、同じ CPU に変更するアクティビティが実行されます。
プログラム ストアは各 CPU 専用であり、その CPU がコールの処理、メンテナンス、管理タスクを行う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 PS には、同一のプログラム命令が格納されます。
データ ストアは各 CPU 専用で、通話ごとの動的な情報、顧客データ、オフィス固有の設定などが含まれます。他の CPU も、重複データを含む独自の DS に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を優先順位付けします。両方のCPUは、ラインモジュールまたは周辺機器へのメッセージ負荷を共有するいずれかの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 に置き換えられました。
DMS スーパーノード
DMSスーパーノードコンピューティングモジュールは、最初はモトローラ68020中央処理装置(CPU)をベースにしていましたが、その後モトローラ68030にアップグレードされました。1990年代初頭には、モトローラ88100および88110 縮小命令セットコンピューティング(RISC)CPUを使用するようにさらにアップグレードされました。スーパーノードコンピューティングモジュールのこのRISCバージョンは、BRISC(BNR縮小命令セットコンピューティング)CPUとして知られていました。BRISC CPUにより、DMSスーパーノードは1時間あたり1,500,000回の通話試行の処理能力を持っていました。[5]
DMS スーパーノードは、分散アーキテクチャ全体の処理能力が向上し、新しい機能やサービスの開発が可能になりました。DMS スーパーノードの各要素は、制御に使用するソフトウェアのみが異なる共通のスーパーノード CPU ハードウェア設計を使用しています。スーパーノードは、DMS コアと DMS バスという 2 つの主要要素で構成されています。

DMS コアは、メインのコンピューティング機能を提供し、コンピューティング 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。コンピューティング モジュールには、コール処理およびメンテナンス機能を処理する冗長スーパーノード CPU が含まれており、NT40 コアと同様に、そのペア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 スイッチの各要素に必要なすべてのソフトウェアが含まれており、磁気テープおよびハード ディスク上のファイル システムおよびデータ 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、および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されます。すべてのスーパーノード 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てい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PRocedure Oriented Type Enforcing Languageの略であるPROTELと呼ばれる高級言語で書かれていました。[6]
ハードウェアとメンテナンスは、MAPCI と呼ばれるマルチレベル メニュー システムを介して、ブラウン管端末でローカルに管理されます。モデムや Telnet など、DMS にリモートでアクセスするさまざまな方法もあります。バックアップやその他のハード ドライブ作業は、DISKUT コマンド ライン プログラムで管理されます。
ラインモジュール
アナログ回線は、フレーム内の引き出し式ライン ドロワー内の、それぞれ独自のコーデックを備えた個別のライン カードで終端されます。このようなフレームの元の設計は、ドロワーあたり 32 回線のライン モジュール (LM) と呼ばれていました。LM は発信者 ID情報 (CLASS サービス) を送信できなかったため、20 世紀後半には珍しくなり、新しいライン コンセントレーティング モジュール (LCM) によって補完または置き換えられました。重複したリンギング ジェネレータが各 LM または LCM のペアに使用されます。DC テストでは、各ライン カードにテスト バスに接続するためのリレーがあります。
ラインコンセントレーティングモジュール
LCM のライン カードは小さく、LM と同じサイズの物理ドロワー (論理ドロワー 2 つ) あたり 64 回線に対応します。LCM は、同じ回線数に対して 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 スタート回線用に 3 つのリレーを備えています。その他のライン カードには NT6X18 があり、4 つ以上のリレーと、グランド スタート回線用のスライド スイッチを備えています (NT6X18 の新しいバージョンでは、グランド スイッチがなくなりました)。NT6X18 には、一部のコイン フォンやビジネス システムに必要な電流反転機能もあります。NT6X17B と NT6X18B はワールド ライン カードとして知られ、1,500 万以上の機能設定をソフトウェアで構成できるため、あらゆる市場のほぼすべての信号および伝送要件を満たすことができます。[7]
NT6X19 ライン カードでは、旧式のネオン メッセージ待機ランプを使用できますが、この機能には、電圧を供給する引き出しごとに追加のカードも必要です。タイプ NT6X21 カードは、高度な通話処理サービスを提供するために 8 kHz で動作する独自の Nortelデータ リンクを備えた特殊なアナログ電話である P セット (Meridian Business Sets)に対応します。たとえば、各電話機に 1 組のワイヤしかない場合でも、電話番号が複数の P セットに表示されるため、キー電話システムの簡単な代替品となります。ISDN サービス用の LCME は、NTBX27 カードを使用して基本速度 ISDN回線に対応します。リング ジェネレーターが付属している場合、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) によって対応され、LGC 上の NT6X48AA インターフェイス カードと DS-30 接続を介して通信します。LGC あたりの LCM の数はトラフィックによって決まります。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 個にまで減ります。

リモート クラスタ コントローラ
リモート オフィスは、ホストから 1 キロメートルから 100 キロメートルの範囲であればどこでも、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) で対応できます。後期型は RCC2 として知られています。これらは、ホスト LGC へのT1リンクを使用します。RCC/RCC2 は、LCM を制御する際に LTC のように機能します。大規模なリモートには 2 台以上の RCC/RCC があり、RCC 間のリンク (インターリンク) を装備できます。そのため、リモート内の通話でホスト リンクが占有されることはありません。RCC/RCC2 は通常、ホスト リンクに障害が発生した場合にリモート オフィス内で通話できるように装備されています。この機能は、ESA (緊急スタンドアロン)と呼ばれます。
リモートユニット
もう 1 つのタイプのリモート オフィスは、Remote Carrier Urban (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、貫通部は約 1 メートルです。1980 年代には、多くの通信会社が、遠隔地にさらにケーブルを引く代わりに、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。当時は、動作するために 2 つの「ボックス」が必要でした。1 つはダイヤル トーン回線が配線された Central Terminal (CT) と呼ばれるホスト ボックス、もう 1 つはダイヤル トーンが「出力される」 Remote Terminal (RT) と呼ばれるリモート ボックスです。これらは銅線 (LD-1 またはファイバー) で 2 ~ 6 個の T1 リンクを使用していました。通信会社の近代化に伴い、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 個の RCU を処理できます。
トランクモジュール
送信機、受信機、その他のサービス回路は、トランク モジュール (TM) およびその他トランク モジュール (MTM) シェルフにあります。トランクは、DTC (デジタル トランク コントローラ) または 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) シェルフ上にあり、通常はカードあたり 2 本のT-1回線、DTC あたり 10 枚のカードで、合計 480 本の DS-0 音声チャネルがあります。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多くのオリジナルの NT6X50AA カードがまだ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 の約 4.2 倍である 2016 個の DS0 を処理できる SPM (同期周辺モジュール) にプロビジョニングすることもできます。
ラインコントローラ
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、それぞれが4 本のワイヤと 1 本のアース ワイヤで 30 チャネルと同期およびデータ チャネルを伝送します。ネットワークへの接続は、LGC または LTC 上の NT6X40AA DS-30 インターフェイス カードによって処理され、これらのリンクは DS-512 光インターフェイスである場合もあります。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 インターフェイス リンク上のチャネルを、ネットワークへの NT6X40AA DS-30 または NT6X40FA DS-512 インターフェイス上の使用可能なチャ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 周辺機器に従って 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 と SS7 を伝送するように設計されています。
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E-Net では、 5ESS スイッチの通信モジュール、 EWSDのスイッチング ネットワーク、またはAXE 電話交換機のグループ スイッチと同様に、時分割スイッチングが実行されます。
後継者
タンデムスイッチには DMS-200 および DMS-250 のバリエーションもあります。
2006年、ノーテルはDMSベースの電話スイッチを近代化するために、VOIPベースのCommunication Server 1500(CS 1500)ソフトスイッチを導入しました。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るため、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の後継機種はCommunication Server 2000 (CS2K)で、多くのコンポーネントとソフトウェアをDMSと共有しています。大きな違いは、CS2KにVOIPテクノロジーが追加されたことです。 [9]
2010年、ジェンバンドはノーテルネットワークスのキャリアVoIPおよびアプリケーションソリューション(CVAS)事業を1億8,250万ドルで買収した。ノーテルは現在は廃業している。[10]
参照
参考文献
- ^ Northern, Telecom. 「Nortelの歴史」。Nortel。2014年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月27日閲覧。
- ^ Telecom、Northern (1999 年 10 月)。「DMS 100 ハードウェア説明マニュアル」。297-8991-805 . 1 .
- ^ Northern、Telecom、Northern Telecom (1987)。「DMS-100 ファミリー機能説明マニュアル」(DMS ALL BCS27)。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ Telecom、Northern (1979)。「DMS-100ファミリーシステムの説明」。NTP 297-1001-100。
- ^ Brant、HP、Northern Telecom. Inc.、米国ノースカロライナ州リサーチトライアングルパーク (1988 年 11 月 28 日)。「DMS スーパーノード システムの概要」。IEEEグローバル テレコミュニケーション カンファレンスおよび展示会。情報化時代の通信。第 3 巻。pp. 1193–1199。doi : 10.1109/GLOCOM.1988.26021。S2CID 61134974 。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Robinson, Jennifer (1988). DMS スーパーノードシステムの説明。オンタリオ州オタワ: BNR。
- ^ Bell-Northern Research、Northern Telecom(1995年10月)。Telesis ( 100):136。
{{cite journal}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ Nortel、Networks、Nortel Networks (2006)。「Communication Server 1500 ソフトスイッチ製品概要」。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ [1] (ウェブアーカイブリンク)
- ^ 「法務テクノロジー:裁判所がノーテルとジェンバンドの取引で値下げを承認」
外部リンク
- Nortel Networks のWeb サイトの DMS-100
