Articulo de referencia

DMS-100

Instalación típica de central telefónica Northern Telecom DMS-100 Un DMS-100, en una oficina central ubicada en Francia. El DMS-100 pertenece a la línea de productos del Sistema...

Instalación típica de central telefónica Northern Telecom DMS-100
Un DMS-100, en una oficina central ubicada en Francia.

El DMS-100 pertenece a la línea de productos del Sistema de Multiplexación Digital (DMS) de conmutadores de central telefónica fabricados por Northern Telecom . Diseñado durante la década de 1970 y lanzado en 1979, puede dar servicio a hasta 100 000 líneas telefónicas. [ 1 ]

El propósito del conmutador DMS-100 es proporcionar servicio telefónico local y conexiones a la red telefónica pública conmutada (PSTN ). Está diseñado para ofrecer servicios a través de las líneas telefónicas y troncales de los abonados . Proporciona servicio telefónico básico (POTS), gestión de movilidad para sistemas de telefonía móvil y servicios empresariales avanzados como la distribución automática de llamadas (ACD), la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y Meridian Digital Centrex (MDC), anteriormente conocida como Red Empresarial Integrada (IBN). También ofrece funciones de red inteligente (AIN, CS1-R, ETSI INAP ). Se utiliza en numerosos países de todo el mundo.

También existen variantes DMS-200 y DMS-250 para conmutadores en tándem . Gran parte del hardware utilizado en el DMS-100, con la posible excepción de las tarjetas de línea, se utiliza en otros miembros de la familia DMS, incluido el conmutador de peaje DMS-200.

Hardware

Toda la distribución de energía se realiza a -48 VCC (nominal), a partir de la cual los convertidores CC a CC en cada estante proporcionan los demás voltajes necesarios.

Complejo de Control Central (CCC)

El Complejo de Control Central comprende la Unidad Central de Procesamiento (CPU), el Almacén de Programas (PS), el Almacén de Datos (DS) y el Controlador Central de Mensajes (CMC).

Diagrama de bloques del conmutador telefónico DMS-100

La CPU contiene dos procesadores idénticos de 16 bits que funcionan en modo de espera en caliente. El núcleo original de la CPU se denominaba CPU NT40 y estaba implementado en aproximadamente 250 dispositivos lógicos discretos distribuidos en varias placas de circuitos que funcionaban a 36  MHz. El núcleo NT40 constaba principalmente de la tarjeta de pila NT1X44, que proporcionaba algunas funciones de registro y pila del procesador; la NT1X45, que contenía las funciones aritméticas y lógicas; la NT1X46, que proporcionaba más registros y la memoria de solo lectura (ROM) de enrutamiento de carga; y la tarjeta de temporización y control NT1X47, que proporcionaba las funciones de decodificación de fuente de microciclo y microalmacenamiento del procesador. [ 2 ] La tarjeta NT1X47 también contenía la pantalla hexadecimal de 2 dígitos para indicar los códigos de resultado de las pruebas y el estado del núcleo. La tarjeta de mantenimiento del procesador NT1X48 contenía una rueda de control en el panel frontal para habilitar varias pruebas de diagnóstico de la CPU. Una modificación posterior de estas mismas cinco placas de circuito con dispositivos lógicos discretos compatibles con pines más rápidos permitió que la CPU operara a 40  MHz, lo que permitió a las centrales telefónicas mejorar la capacidad de rendimiento de llamadas en un 10 por ciento. [ 3 ] Cuando la CPU está configurada en modo de espera activa dual, un bus de intercambio de pares (MEB) entre las dos CPU permite que el estado de una CPU se compare continuamente con el de la otra CPU en cada ciclo. Cualquier discrepancia entre las dos CPU hace que el circuito de mantenimiento determine qué CPU está fallando y la actividad para cambiar a la misma CPU.

Cada CPU dispone de una memoria dedicada a las instrucciones de programa, la cual almacena las instrucciones necesarias para procesar llamadas, realizar tareas de mantenimiento y administrativas. La memoria asociada a la otra CPU contiene instrucciones de programa idénticas.

Cada CPU dispone de un almacén de datos dedicado que contiene información dinámica para cada llamada, así como datos de clientes y configuraciones específicas de la oficina. La otra CPU también tiene asociado su propio almacén de datos, que contiene información duplicada.

El controlador central de mensajes controla el flujo de mensajes entre las demás unidades del CCC y los prioriza para el controlador de mensajes de red (NMC) en los distintos módulos de red (NM), o para el controlador de entrada/salida (IOC). Ambas CPU tienen acceso a cualquiera de los CMC, que comparten la carga de mensajes con los módulos de línea o periféricos. [ 4 ]

El CCC original basado en NT40 fue reemplazado por el DMS SuperNode compatible en 1987.

Supernodo DMS

El módulo de computación DMS SuperNode se basó inicialmente en la unidad central de procesamiento (CPU) Motorola 68020 y posteriormente se actualizó a la Motorola 68030. A principios de la década de 1990, se actualizó aún más para utilizar las CPU Motorola 88100 y 88110 de conjunto reducido de instrucciones (RISC). Esta versión RISC del módulo de computación SuperNode se conocía como CPU BRISC (BNR Reduced Instruction Set Computing). Con la CPU BRISC, el DMS SuperNode tenía una capacidad de procesamiento de 1.500.000 intentos de llamada por hora. [ 5 ]

El DMS SuperNode ofrecía una mayor capacidad de procesamiento gracias a una arquitectura distribuida que permitía el desarrollo de nuevas funciones y servicios. Cada uno de los elementos del DMS SuperNode utiliza un diseño de hardware de CPU común, diferenciándose únicamente en el software utilizado para controlarlos. El SuperNode consta de dos elementos principales: el núcleo DMS y el bus DMS.

Diagrama de bloques de la arquitectura del supernodo DMS-100 de Northern Telecom

El núcleo DMS proporciona la infraestructura informática principal y se compone del módulo de cómputo, el módulo de carga del sistema y un controlador de mensajes. El módulo de cómputo contiene CPU SuperNode redundantes para gestionar el procesamiento de llamadas y las funciones de mantenimiento y, al igual que el núcleo NT40, puede operar en modo sincronizado con su módulo asociado. El módulo de carga del sistema contiene todo el software necesario para cada elemento del conmutador DMS y también proporciona funciones de sistema de archivos y almacenamiento de datos en cinta magnética y disco duro. El controlador de mensajes proporciona enlaces de comunicación entre el núcleo DMS y el bus DMS.

El bus DMS se utiliza para interconectar el núcleo DMS, la red de conmutación y el controlador de entrada/salida (IOC), y gestiona el flujo de mensajes entre estas unidades. Consta de conmutadores de mensajes redundantes. Los conmutadores de mensajes del bus DMS operan en modo de reparto de carga; uno de ellos proporciona la fuente de reloj principal para el sistema DMS-100, mientras que los demás se sincronizan con él. Los mensajes entre todas las unidades SuperNode se transmiten mediante enlaces ópticos DS512.

El sistema operativo utilizado por ambas generaciones del conmutador DMS-100 se llamaba Sistema Operativo de Soporte (SOS) y estaba escrito en un lenguaje de alto nivel llamado PROTEL , que significaba Lenguaje de Aplicación de Tipos Orientado a Procedimientos, desarrollado en Bell Northern Research (BNR). [ 6 ]

El hardware y el mantenimiento se gestionan localmente mediante terminales de rayos catódicos, a través de un sistema de menús multinivel llamado MAPCI. También existen diversos métodos para acceder al DMS de forma remota, como módem y telnet. Las copias de seguridad y otras operaciones con el disco duro se gestionan mediante el programa de línea de comandos DISKUT.

Módulo de línea

Las líneas analógicas terminan en tarjetas de línea individuales , cada una con su propio códec , en cajones extraíbles dentro de bastidores. El diseño original de estos bastidores se denominaba Módulo de Línea (ML), con 32 líneas por cajón. Los ML no podían enviar información de identificación de llamadas (servicios CLASS) y se volvieron poco comunes a finales de siglo, habiendo sido complementados o reemplazados por el Módulo Concentrador de Línea (MCL). Generadores de timbre duplicados dan servicio a cada ML o par de MCL. Para las pruebas de CC, cada tarjeta de línea tiene un relé para conectarla a un bus de prueba.

Módulo de concentración de línea

Las tarjetas de línea LCM son más pequeñas y admiten 64 líneas por cajón físico (dos cajones lógicos) del mismo tamaño que las LM. Una LCM requiere solo la mitad del espacio que una LM para el mismo número de líneas. La mayoría de las tarjetas de línea son NT6X17, con tres relés para las líneas de inicio de bucle . Otras incluyen la NT6X18, que cuenta con cuatro o más relés y un interruptor deslizante para las líneas de inicio de tierra (una versión más reciente de la NT6X18 ha eliminado el interruptor de tierra). La NT6X18 también tiene la capacidad de proporcionar la inversión de corriente necesaria para algunos teléfonos de monedas y sistemas empresariales. La NT6X17B y la NT6X18B se conocen como tarjetas de línea universales y son configurables por software con más de 15 millones de ajustes funcionales para satisfacer prácticamente cualquier requisito de señalización y transmisión en cualquier mercado. [ 7 ]

Cajón de tarjetas de línea Northern Telecom DMS-100 que muestra las tarjetas de línea.

Las tarjetas de línea NT6X19 permiten el uso de lámparas de mensaje en espera de neón de estilo antiguo; esta función también requiere una tarjeta adicional por cajón que suministra el voltaje. Las tarjetas tipo NT6X21 sirven para los P-sets (Meridian Business Sets), un teléfono analógico especial con un enlace de datos Nortel propietario que opera a 8  kHz para proporcionar servicios avanzados de gestión de llamadas. Por ejemplo, un número de teléfono puede aparecer en varios P-sets aunque cada uno de estos teléfonos tenga solo un par de cables, lo que proporciona un reemplazo más simple para los sistemas telefónicos de teclas . Un LCME, para servicio ISDN, que utiliza tarjetas NTBX27 sirve para líneas ISDN de velocidad básica . Cuando se le proporcionan generadores de timbre, un LCME también puede admitir otros tipos de tarjetas de línea. Los LCM son atendidos por un controlador de grupo de líneas (LGC) y se comunican a través de conexiones DS-30 con tarjetas de interfaz NT6X48AA en el LGC. La cantidad de LCM por LGC depende del tráfico: 3-4 LCM por LGC, pero tan solo dos cuando el tráfico es alto.

Configuración de periféricos DMS-100

Controlador de clúster remoto

Remote offices, anywhere from a kilometre to 100 km from the host, can be served by a Remote Line control Module (RLCM), Remote Switching Center (RSC); a later vintage is known as RCC2. They use T1 links to the host LGC. RCCs/RCC2s work like LTCs in controlling LCMs. Large remotes may have 2+ RCC/RCCs and they can be equipped with links between the RCCs - Interlinks; so calls within the remote do not tie up host links. The RCCs/RCC2s are usually equipped so they will provide calling within the remote office if the host links fail; this feature is called ESA; Emergency Stand Alone.

Remote Units

Another type of remote office is known as Remote Carrier Urban (RCU). Such units typically reside on the side of a road in a large box, approx 3 meters across, almost 2 meters high and almost a meter through. In the 1980s many telcos installed an early version of these instead of pulling more cable into a remote area. They were much cheaper and could provide up to approx 500 lines. Back then they needed two 'boxes' to work- a host box called a Central Terminal (CT) that had the dial tone lines wired into it and a remote box called a Remote terminal (RT) where the dial tone 'came out'. They used 2-6 T1 links on copper - i.e. LD-1 or fiber. As telcos modernized, these remote boxes were re-configured to work directly from a SMU peripheral at the host DMS. Typically each SMU can handle 3-6 RCUs.

Trunk Modules

Transmitters, receivers and other service circuits are in Trunk Module (TM) and Miscellaneous Trunk Module (MTM) shelves. Trunks are on DTC (Digital Trunk Controller) or DTCI (Digital Trunk Controller ISDN) or PDTC (PCM30 Digital Trunk Controller) shelves, usually two T-1 lines per card, ten cards per DTC for a total of 480 DS-0 voice channels. At the turn of the century many original NT6X50AA cards were still in service that cannot perform T-carrier extended superframe signaling, this can be performed with a plug-in replacement NT6X50AB card, used for services such as PBX ISDN T1s. Trunks can also be provisioned on SPM (Synchronous Peripheral Module) capable of handling 2016 DS0s, nearly 4.2x more than the DTC.

Line Controllers

Las conexiones internas al conmutador horario (red) se realizan mediante  enlaces de voz de 2,56 Mbit/s (DS-30), cada uno con treinta canales más canales de sincronización y datos, en cuatro cables más un cable de tierra. Las conexiones a la red se gestionan mediante la tarjeta de interfaz NT6X40AA DS-30 en un LGC o LTC, y estos enlaces también pueden ser interfaces ópticas DS-512. Mediante la tarjeta de conmutador horario NT6X44AA, los LGC y LTC asignan internamente los canales de los enlaces de interfaz NT6X48AA DS-30 y NT6X50AA/AB DS1 a los canales disponibles en las interfaces NT6X40AA DS-30 o NT6X40FA DS-512 hacia la red. Los PDTC europeos se complementaron con el DTCOI2 y el DTCO2. El DTCOI2 se diseñó para ejecutar servicios PRI y DPNSS según los periféricos PDTCOI y MSB7 existentes. El DTCO2 fue diseñado para transportar CAS y SS7 según el periférico PDTCO existente.

Controlador de troncales digitales (DTC) Northern Telecom DMS-100

La conmutación por división de tiempo se realiza en E-Net, de forma similar al módulo de comunicación del conmutador 5ESS o a la red de conmutación de EWSD o al conmutador de grupo de la central telefónica AXE .

Sucesores

También existen variantes DMS-200 y DMS-250 para conmutadores en tándem .

En 2006, Nortel presentó el softswitch Communication Server 1500 (CS 1500) basado en VoIP para modernizar las centrales telefónicas basadas en DMS. Un sistema softswitch CS 1500 puede reemplazar todos los módulos de componentes DMS, excepto los LCM, reduciendo el tamaño de un DMS-100 a un rack de 19" y permitiendo a los operadores reducir significativamente los requisitos de refrigeración y energía. [ 8 ]

El sucesor del DMS-100 es el Communication Server 2000 (CS2K), que comparte muchos componentes y software con el DMS. La diferencia significativa radica en la incorporación de la tecnología VoIP al CS2K. [ 9 ]

En 2010, Genband compró el negocio de Soluciones de Aplicaciones y VoIP para Operadores (CVAS) de Nortel Networks por 182,5 millones de dólares. Nortel ya no existe. [ 10 ]

Véase también

Referencias

  1. Northern, Telecom. "Historia de Nortel" . Nortel. Archivado del original el 19 de diciembre de 2014. Consultado el 27 de abril de 2013 .
  2. Telecom, Northern (octubre de 1999). "Manual de descripción de hardware DMS 100". 297-8991-805 . 1 .
  3. Northern, Telecom; Northern Telecom (1987). "Manual de descripción de características de la familia DMS-100" (DMS ALL BCS27).{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  4. Telecom, Northern (1979). "DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA FAMILIA DMS-100". NTP 297-1001-100 .
  5. Brant, H P; Northern Telecom. Inc., Research Triangle Park, NC, USA (28 Nov 1988). "DMS SuperNode System Overview". IEEE Global Telecommunications Conference and Exhibition. Communications for the Information Age. Vol. 3. pp. 1193–1199. doi:10.1109/GLOCOM.1988.26021. S2CID 61134974.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  6. Robinson, Jennifer (1988). DMS SuperNode System Description. Ottawa, Ontario: BNR.
  7. Bell-Northern Research, Northern Telecom (October 1995). Telesis (100): 136.{{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
  8. Nortel, Networks; Nortel Networks (2006). "Communication Server 1500 Softswitch Product Brief".{{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  9. (Web archive link)
  10. "Legal Technology: Courts OK Price Cut on Nortel, Genband Deal".