JPH077520A - ローカルネットワークおよびブリッジ素子 - Google Patents
ローカルネットワークおよびブリッジ素子Info
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- JPH077520A JPH077520A JP6036997A JP3699794A JPH077520A JP H077520 A JPH077520 A JP H077520A JP 6036997 A JP6036997 A JP 6036997A JP 3699794 A JP3699794 A JP 3699794A JP H077520 A JPH077520 A JP H077520A
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- ring
- relief
- relief ring
- bridge element
- bridge
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- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 6
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 3
- 238000012966 insertion method Methods 0.000 description 2
- DFUSDJMZWQVQSF-XLGIIRLISA-N (2r)-2-methyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol Chemical compound OC1=CC=C2O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1 DFUSDJMZWQVQSF-XLGIIRLISA-N 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
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- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/04—Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
- H04Q11/0428—Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
- H04Q11/0478—Provisions for broadband connections
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/46—Interconnection of networks
- H04L12/4637—Interconnected ring systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/54—Store-and-forward switching systems
- H04L12/56—Packet switching systems
- H04L12/5601—Transfer mode dependent, e.g. ATM
- H04L2012/5603—Access techniques
- H04L2012/5609—Topology
- H04L2012/5612—Ring
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/54—Store-and-forward switching systems
- H04L12/56—Packet switching systems
- H04L12/5601—Transfer mode dependent, e.g. ATM
- H04L2012/5614—User Network Interface
- H04L2012/5615—Network termination, e.g. NT1, NT2, PBX
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 伝送を規定するクロック信号の周波数を高め
ることなく、パケットまたは信号の伝送レートの高めら
れたローカルネットワークを提供する。 【構成】 複数個のステーションと、メインリング線路
とネットワークインターフェース9〜16から成るメイ
ンリングが設けられている。ネットワークインターフェ
ースはそれぞれ各ステーションと結合されている。メイ
ンリングに、リリーフリング線路とブリッジ素子1〜4
から成る第1のリリーフリングが結合されている。特定
のネットワークインターフェース9〜16の間にブリッ
ジ素子1〜4が挿入接続されている。第1のリリーフリ
ングとメインリング間の接続を形成するためにブリッジ
素子1〜4が設けられている。
ることなく、パケットまたは信号の伝送レートの高めら
れたローカルネットワークを提供する。 【構成】 複数個のステーションと、メインリング線路
とネットワークインターフェース9〜16から成るメイ
ンリングが設けられている。ネットワークインターフェ
ースはそれぞれ各ステーションと結合されている。メイ
ンリングに、リリーフリング線路とブリッジ素子1〜4
から成る第1のリリーフリングが結合されている。特定
のネットワークインターフェース9〜16の間にブリッ
ジ素子1〜4が挿入接続されている。第1のリリーフリ
ングとメインリング間の接続を形成するためにブリッジ
素子1〜4が設けられている。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、複数個のステーション
と、メインリング線路およびネットワークインターフェ
ースから成る1つのメインリングとを有し、前記ネット
ワークインターフェースはそれぞれ1つのステーション
と結合されているローカルネットワークに関する。
と、メインリング線路およびネットワークインターフェ
ースから成る1つのメインリングとを有し、前記ネット
ワークインターフェースはそれぞれ1つのステーション
と結合されているローカルネットワークに関する。
【0002】
【従来の技術】ローカルネットワークでは、たとえば同
期または非同期時分割多重技術でディジタル信号により
有効情報を伝送することができる。非同期時分割多重技
術の場合にはたとえば、レジスタ挿入方式またはトーク
ン方式が用いられる(B.Walke著の"Datenkommunikation
I”、第2部、Dr.Alfred Huethig Verlag, Heidelber
g, 1987年刊、第146頁を参照)。この場合、パ
ケットは個々のステーション間のローカルネットワーク
を介して伝送される。
期または非同期時分割多重技術でディジタル信号により
有効情報を伝送することができる。非同期時分割多重技
術の場合にはたとえば、レジスタ挿入方式またはトーク
ン方式が用いられる(B.Walke著の"Datenkommunikation
I”、第2部、Dr.Alfred Huethig Verlag, Heidelber
g, 1987年刊、第146頁を参照)。この場合、パ
ケットは個々のステーション間のローカルネットワーク
を介して伝送される。
【0003】レジスタ挿入方式に従って動作するローカ
ルネットワークは、たとえば W.H.Bahaa-El-Din および
M.T.Liu による刊行物 "Register-insertion: A pro
tocol for the next generation of ring local-area n
etworks" ComputerNetworksand ISDN Systems 24 (199
2) North-Holland 第349頁〜366頁 により知られ
ている。この刊行物によれば、ネットワークインターフ
ェースに到来したメインリングからのパケットは、入力
バッファに書き込まれるかまたはシフトレジスタに書き
込まれる。入力バッファ内のパケットはステーションへ
転送される。ステーションから到来したパケットはネッ
トワークインターフェースの出力バッファに書き込まれ
る。出力バッファおよびシフトレジスタに記憶されたパ
ケットはリングへ導かれる。
ルネットワークは、たとえば W.H.Bahaa-El-Din および
M.T.Liu による刊行物 "Register-insertion: A pro
tocol for the next generation of ring local-area n
etworks" ComputerNetworksand ISDN Systems 24 (199
2) North-Holland 第349頁〜366頁 により知られ
ている。この刊行物によれば、ネットワークインターフ
ェースに到来したメインリングからのパケットは、入力
バッファに書き込まれるかまたはシフトレジスタに書き
込まれる。入力バッファ内のパケットはステーションへ
転送される。ステーションから到来したパケットはネッ
トワークインターフェースの出力バッファに書き込まれ
る。出力バッファおよびシフトレジスタに記憶されたパ
ケットはリングへ導かれる。
【0004】さらに、非同期伝送モードで動作するロー
カルネットワークもある。たとえばこのようなネットワ
ークは、Bernd Reder 著の "Ohne Chips nichts los -
Standard-Chips fuer ATM-Systeme sind im Kommen”と
いう表題の付された刊行物、Elektronik 1/1993 第66
頁〜75頁 により知られている。概要の述べられてい
るこの文書では、非同期伝送モード(ATM)で動作す
るローカルネットワークにおいて使用される集積回路の
目下の開発状況が論じられている。この場合、各ステー
ションはネットワークインターフェースを介してローカ
ルネットワークのリング線路と接続されている。このネ
ットワークインターフェースではATMセルストリーム
を制御するために交換機が用いられている。
カルネットワークもある。たとえばこのようなネットワ
ークは、Bernd Reder 著の "Ohne Chips nichts los -
Standard-Chips fuer ATM-Systeme sind im Kommen”と
いう表題の付された刊行物、Elektronik 1/1993 第66
頁〜75頁 により知られている。概要の述べられてい
るこの文書では、非同期伝送モード(ATM)で動作す
るローカルネットワークにおいて使用される集積回路の
目下の開発状況が論じられている。この場合、各ステー
ションはネットワークインターフェースを介してローカ
ルネットワークのリング線路と接続されている。このネ
ットワークインターフェースではATMセルストリーム
を制御するために交換機が用いられている。
【0005】1つのシステム内で非同期伝送モードが使
用される場合、たとえば電話、画像または音響信号のよ
うな有効情報が、ディジタル信号処理用の装置を介して
固定長のブロックで送信される。1つの固定長ブロック
は所定数のバイト(たとえば53byte)を含む1つ
のセルとして表わされる。このようなセルはディジタル
装置を介してシリアルにつまりビットごとに、あるいは
パラレルにつまりバイトごとに転送される。各セルは、
たとえば5バイト長のヘッダフィールドと、有効情報に
整合された情報フィールドとを含み、たとえば48by
te長を有する。このようなヘッダフィールドは、ルー
ティング識別コード、エラー識別データおよび制御デー
タに利用できる。ルーティング識別コードとは、トラン
ク識別子およびリンク識別子のことを意味する。VCI
(仮想チャネル識別子)とも称せられるリンク識別子
は、システム内のセルの宛先に関する記述を含んでい
る。1つのセルを伝送するために、仮想チャネルはこの
仮想チャネル識別子を用いることによって利用できるよ
うになる。VCIは通常、交換機に達するたびに変更さ
れる。種々異なる仮想チャネルのトランクグループは、
1つの仮想経路として表わされる。1つの仮想経路はト
ランク識別子によって特徴づけられており、このような
仮想経路は仮想経路識別子(VPI)と呼ばれる。各セ
ルは順次、所定の期間に割り当てられている。このよう
な期間の長さは、交換コンポーネントの基礎として用い
られるクロックレートに依存する。有効情報が利用され
なければ、空のセルつまり有効情報の存在しないセルが
このような期間中に伝送される。有効情報を含むセルは
有効情報セルと呼ばれる。
用される場合、たとえば電話、画像または音響信号のよ
うな有効情報が、ディジタル信号処理用の装置を介して
固定長のブロックで送信される。1つの固定長ブロック
は所定数のバイト(たとえば53byte)を含む1つ
のセルとして表わされる。このようなセルはディジタル
装置を介してシリアルにつまりビットごとに、あるいは
パラレルにつまりバイトごとに転送される。各セルは、
たとえば5バイト長のヘッダフィールドと、有効情報に
整合された情報フィールドとを含み、たとえば48by
te長を有する。このようなヘッダフィールドは、ルー
ティング識別コード、エラー識別データおよび制御デー
タに利用できる。ルーティング識別コードとは、トラン
ク識別子およびリンク識別子のことを意味する。VCI
(仮想チャネル識別子)とも称せられるリンク識別子
は、システム内のセルの宛先に関する記述を含んでい
る。1つのセルを伝送するために、仮想チャネルはこの
仮想チャネル識別子を用いることによって利用できるよ
うになる。VCIは通常、交換機に達するたびに変更さ
れる。種々異なる仮想チャネルのトランクグループは、
1つの仮想経路として表わされる。1つの仮想経路はト
ランク識別子によって特徴づけられており、このような
仮想経路は仮想経路識別子(VPI)と呼ばれる。各セ
ルは順次、所定の期間に割り当てられている。このよう
な期間の長さは、交換コンポーネントの基礎として用い
られるクロックレートに依存する。有効情報が利用され
なければ、空のセルつまり有効情報の存在しないセルが
このような期間中に伝送される。有効情報を含むセルは
有効情報セルと呼ばれる。
【0006】上述のすべてのローカルネットワークの場
合、パケットまたは信号の伝送レートは伝送を規定する
クロック信号の周波数とトラヒック負荷により決定され
る。
合、パケットまたは信号の伝送レートは伝送を規定する
クロック信号の周波数とトラヒック負荷により決定され
る。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】したがって本発明の課
題は、パケットまたは信号の伝送レートの高められたロ
ーカルネットワークを提供することにあり、その際に伝
送を規定するクロック信号の周波数も同様に高めること
なく実現することにある。
題は、パケットまたは信号の伝送レートの高められたロ
ーカルネットワークを提供することにあり、その際に伝
送を規定するクロック信号の周波数も同様に高めること
なく実現することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明によればこの課題
は、リリーフリング線路とブリッジ素子を有する第1の
リリーフリングがメインリングと結合されており、前記
ブリッジ素子はそれぞれ特定のネットワークインターフ
ェースの間に挿入接続されており、第1のリリーフリン
グとメインリングとの間の接続を形成するために1つの
ブリッジ素子が設けられていることにより解決される。
は、リリーフリング線路とブリッジ素子を有する第1の
リリーフリングがメインリングと結合されており、前記
ブリッジ素子はそれぞれ特定のネットワークインターフ
ェースの間に挿入接続されており、第1のリリーフリン
グとメインリングとの間の接続を形成するために1つの
ブリッジ素子が設けられていることにより解決される。
【0009】
【発明の利点】このローカルネットワークの場合、メイ
ンリング線路とネットワークインターフェースを有する
メインリングに第1のリリーフリングが加えられてい
る。このリリーフリングは、リリーフリング線路とブリ
ッジ素子を有する。これらのブリッジ素子により、メイ
ンリングとリリーフリングとの間の接続が形成される。
リリーフリングにおける2つの順次連続するブリッジ素
子は、少なくとも1つのネットワークインターフェース
を橋絡している。しかしたとえば、4つのネットワーク
インターフェースを橋絡することもできる。この場合、
これら4つのネットワークインターフェースの第1番目
のインターフェースは、第1のブリッジ素子の第1の出
力側と結合されており、順次連続するこれらのネットワ
ークインターフェースの第4番目のインターフェース
は、第2のブリッジ素子の第1の入力側と結合されてい
る。第1のブリッジ素子の第2の出力側と第2のブリッ
ジ素子の第2の入力側は、相互に接続されている。した
がって、第1のリリーフリングにおけるブリッジ素子の
個数は、メインリングにおけるネットワークインターフ
ェースの個数よりも少ない。ブリッジ素子は、メインリ
ングからの信号またはパケットをリリーフリングへ転送
し、これとは逆方向の転送も行う。その結果、パケット
または信号の転送レートが高められ、これは伝送を規定
するクロック信号の周波数も同様に高めることなく行わ
れる。
ンリング線路とネットワークインターフェースを有する
メインリングに第1のリリーフリングが加えられてい
る。このリリーフリングは、リリーフリング線路とブリ
ッジ素子を有する。これらのブリッジ素子により、メイ
ンリングとリリーフリングとの間の接続が形成される。
リリーフリングにおける2つの順次連続するブリッジ素
子は、少なくとも1つのネットワークインターフェース
を橋絡している。しかしたとえば、4つのネットワーク
インターフェースを橋絡することもできる。この場合、
これら4つのネットワークインターフェースの第1番目
のインターフェースは、第1のブリッジ素子の第1の出
力側と結合されており、順次連続するこれらのネットワ
ークインターフェースの第4番目のインターフェース
は、第2のブリッジ素子の第1の入力側と結合されてい
る。第1のブリッジ素子の第2の出力側と第2のブリッ
ジ素子の第2の入力側は、相互に接続されている。した
がって、第1のリリーフリングにおけるブリッジ素子の
個数は、メインリングにおけるネットワークインターフ
ェースの個数よりも少ない。ブリッジ素子は、メインリ
ングからの信号またはパケットをリリーフリングへ転送
し、これとは逆方向の転送も行う。その結果、パケット
または信号の転送レートが高められ、これは伝送を規定
するクロック信号の周波数も同様に高めることなく行わ
れる。
【0010】各ステーションおよびネットワークインタ
ーフェースが、有効情報とパケット宛先を含むパケット
の送/受信用に構成されている場合、ブリッジ素子にお
いて以下の簡単な分配方式を利用できる。すなわち、パ
ケットの宛先が接続されているセグメントのステーショ
ンであれば、ブリッジ素子は、入力リリーフリング線路
または入力メインリング線路から受信したパケットを出
力メインリング線路へ転送するように構成されている。
1つのセグメントは、第1のリリーフリングの2つのブ
リッジ素子間に配置されたネットワークインターフェー
スとそれに所属のステーションにより形成されている。
ブリッジ素子は、パケットの宛先がこのブリッジ素子の
出力メインリングと接続されたセグメント中に存在しな
ければ、入力リリーフリング線路または入力メインリン
グ線路から到来したパケットを出力リリーフリング線路
へ転送する。
ーフェースが、有効情報とパケット宛先を含むパケット
の送/受信用に構成されている場合、ブリッジ素子にお
いて以下の簡単な分配方式を利用できる。すなわち、パ
ケットの宛先が接続されているセグメントのステーショ
ンであれば、ブリッジ素子は、入力リリーフリング線路
または入力メインリング線路から受信したパケットを出
力メインリング線路へ転送するように構成されている。
1つのセグメントは、第1のリリーフリングの2つのブ
リッジ素子間に配置されたネットワークインターフェー
スとそれに所属のステーションにより形成されている。
ブリッジ素子は、パケットの宛先がこのブリッジ素子の
出力メインリングと接続されたセグメント中に存在しな
ければ、入力リリーフリング線路または入力メインリン
グ線路から到来したパケットを出力リリーフリング線路
へ転送する。
【0011】負荷が対称であるとすれば、つまり各ネッ
トワークインターフェースまたはステーションがそれぞ
れ等しく平均的な負荷を受信するとすれば、メインリン
グの各セグメントがほぼ同数のネットワークインターフ
ェースと所属のステーションを有する場合、このローカ
ルネットワークにおいて均一な負荷分散が得られる。こ
の場合、ブリッジ素子Bliの個数がMであるならば、こ
のセグメントにおける平均的な全トラヒック負荷は、全
負荷をQとすればやはりQ/Mである。各セグメントは
パケットを、所属のステーションへまたはそのステーシ
ョンからしか転送せず、他のセグメント(M−1)から
のパケットは転送しない。したがって、メインリングの
各セグメントにおいてほぼ同数のネットワークインター
フェースが設けられており負荷が対称であるならば、メ
インリングにおいて全負荷は係数1/Mで低減される。
トワークインターフェースまたはステーションがそれぞ
れ等しく平均的な負荷を受信するとすれば、メインリン
グの各セグメントがほぼ同数のネットワークインターフ
ェースと所属のステーションを有する場合、このローカ
ルネットワークにおいて均一な負荷分散が得られる。こ
の場合、ブリッジ素子Bliの個数がMであるならば、こ
のセグメントにおける平均的な全トラヒック負荷は、全
負荷をQとすればやはりQ/Mである。各セグメントは
パケットを、所属のステーションへまたはそのステーシ
ョンからしか転送せず、他のセグメント(M−1)から
のパケットは転送しない。したがって、メインリングの
各セグメントにおいてほぼ同数のネットワークインター
フェースが設けられており負荷が対称であるならば、メ
インリングにおいて全負荷は係数1/Mで低減される。
【0012】ローカルネットワークのパケットの転送レ
ートは、さらに別のリリーフリングを加えることにより
さらに高められる。この場合、リリーフリング線路とブ
リッジ素子を有する別のリリーフリングはそれぞれ第1
のリリーフリングと結合され、かつそれらは互いに結合
される。1つの別のリリーフリングのブリッジ素子は、
メインリングのいっそう近くに配置されたそれよりも上
位のリリーフリングにおける特定のブリッジ素子の間に
挿入接続される。別のリリーフリングの1つのブリッジ
素子は、隣り合う2つのリリーフリング間の接続を形成
するために設けられている。
ートは、さらに別のリリーフリングを加えることにより
さらに高められる。この場合、リリーフリング線路とブ
リッジ素子を有する別のリリーフリングはそれぞれ第1
のリリーフリングと結合され、かつそれらは互いに結合
される。1つの別のリリーフリングのブリッジ素子は、
メインリングのいっそう近くに配置されたそれよりも上
位のリリーフリングにおける特定のブリッジ素子の間に
挿入接続される。別のリリーフリングの1つのブリッジ
素子は、隣り合う2つのリリーフリング間の接続を形成
するために設けられている。
【0013】上位のリリーフリングの1つまたは複数個
のブリッジ素子は、それよりも下位の別のリリーフリン
グの2つの相互接続されたブリッジ素子により橋絡され
ている。下位のリリーフリングの2つのブリッジ素子に
より橋絡された、それよりも上位のリリーフリングのこ
のような複数個のブリッジにより、やはり1つのセグメ
ントが形成される。したがって、上位のリリーフリング
は、それよりも下位のリリーフリングよりも少なくとも
1つ多いブリッジ素子を有する。リリーフリングの各セ
グメントがほぼ同数のブリッジ素子を有し、かつ負荷が
対称であれば、均一な負荷分散が得られる。
のブリッジ素子は、それよりも下位の別のリリーフリン
グの2つの相互接続されたブリッジ素子により橋絡され
ている。下位のリリーフリングの2つのブリッジ素子に
より橋絡された、それよりも上位のリリーフリングのこ
のような複数個のブリッジにより、やはり1つのセグメ
ントが形成される。したがって、上位のリリーフリング
は、それよりも下位のリリーフリングよりも少なくとも
1つ多いブリッジ素子を有する。リリーフリングの各セ
グメントがほぼ同数のブリッジ素子を有し、かつ負荷が
対称であれば、均一な負荷分散が得られる。
【0014】別のリリーフリングにおいて、次のような
簡単なパケット分配方式を実行できる。すなわち、別の
リリーフリングの1つのブリッジ素子は、出力リリーフ
リング線路から宛先へのパケット転送をそれよりも上位
のリリーフリングの最小個数のブリッジ素子を介して行
えるならば、入力リリーフリング線路から受信したパケ
ットを上位のリリーフリングの出力リリーフリング線路
へ転送するように構成されている。
簡単なパケット分配方式を実行できる。すなわち、別の
リリーフリングの1つのブリッジ素子は、出力リリーフ
リング線路から宛先へのパケット転送をそれよりも上位
のリリーフリングの最小個数のブリッジ素子を介して行
えるならば、入力リリーフリング線路から受信したパケ
ットを上位のリリーフリングの出力リリーフリング線路
へ転送するように構成されている。
【0015】パケットの宛先は通常、1つのステーショ
ンまたはネットワークインターフェースである。したが
って、1つのパケットをアドレス指定されたステーショ
ンまたはネットワークインターフェースを有するメイン
リングのセグメントへ、別の後続のブリッジ素子を用い
ることなく直接供給できる場合、このパケットは別のリ
リーフリングからそれよりも上位のリリーフリングへ1
つのブリッジ素子を介して供給される。
ンまたはネットワークインターフェースである。したが
って、1つのパケットをアドレス指定されたステーショ
ンまたはネットワークインターフェースを有するメイン
リングのセグメントへ、別の後続のブリッジ素子を用い
ることなく直接供給できる場合、このパケットは別のリ
リーフリングからそれよりも上位のリリーフリングへ1
つのブリッジ素子を介して供給される。
【0016】負荷が対称であるとすれば、リリーフリン
グのセグメントがほぼ同数のブリッジ素子を有する場
合、均一な負荷分散が得られる。下位のリリーフリング
がそれよりも上位のリリーフリングよりも1つ少ないブ
リッジ素子を有するならば、好適な負荷分散が得られ
る。上述のように、第1のリリーフリングを介して平均
的な負荷が供給されるならば、メインリングはQ/Mの
全負荷を有する。この場合、別のリリーフリングを介し
て軽減が行われなければ、第1のリリーフリングは(M
−1)Q/Mの全負荷を有する。第1のリリーフリング
よりも下位に位置する第2のリリーフリングが(M−
1)個のブリッジ素子B2iを有する場合(第2のリリー
フリングは第1のリリーフリングよりも1つ少ないブリ
ッジ素子を有する)、第1のリリーフリングの全負荷は
(M−1)Q/M/(M−1)=Q/Mに低減される。
別のリリーフリングにもQ/Mの全負荷を加えるために
は、全部でM−1個のリリーフリングが使用できなけれ
ばならない。この場合、(M−1)番目のリリーフリン
グは2つのブリッジ素子を有する。
グのセグメントがほぼ同数のブリッジ素子を有する場
合、均一な負荷分散が得られる。下位のリリーフリング
がそれよりも上位のリリーフリングよりも1つ少ないブ
リッジ素子を有するならば、好適な負荷分散が得られ
る。上述のように、第1のリリーフリングを介して平均
的な負荷が供給されるならば、メインリングはQ/Mの
全負荷を有する。この場合、別のリリーフリングを介し
て軽減が行われなければ、第1のリリーフリングは(M
−1)Q/Mの全負荷を有する。第1のリリーフリング
よりも下位に位置する第2のリリーフリングが(M−
1)個のブリッジ素子B2iを有する場合(第2のリリー
フリングは第1のリリーフリングよりも1つ少ないブリ
ッジ素子を有する)、第1のリリーフリングの全負荷は
(M−1)Q/M/(M−1)=Q/Mに低減される。
別のリリーフリングにもQ/Mの全負荷を加えるために
は、全部でM−1個のリリーフリングが使用できなけれ
ばならない。この場合、(M−1)番目のリリーフリン
グは2つのブリッジ素子を有する。
【0017】このようなローカルネットワークを介し
て、少なくともステーションまたはネットワークインタ
ーフェースにより生成されたセルを非同期伝送モードで
転送することもできる。
て、少なくともステーションまたはネットワークインタ
ーフェースにより生成されたセルを非同期伝送モードで
転送することもできる。
【0018】非同期伝送モードで動作するローカルネッ
トワークのブリッジ素子はいずれも、各入力リング線路
ごとにデマルチプレクサを有しており、このデマルチプ
レクサは、到来したセルのヘッダフィールドからアドレ
スを抽出し、このアドレスに応じて、各出力リング線路
ごとに設けられたマルチプレクサへこのセルを転送す
る。これらのデマルチプレクサおよびマルチプレクサ
は、たとえばドイツ連邦共和国特許出願第401276
8号および第3743685号に記載された回路段によ
り構成できる。
トワークのブリッジ素子はいずれも、各入力リング線路
ごとにデマルチプレクサを有しており、このデマルチプ
レクサは、到来したセルのヘッダフィールドからアドレ
スを抽出し、このアドレスに応じて、各出力リング線路
ごとに設けられたマルチプレクサへこのセルを転送す
る。これらのデマルチプレクサおよびマルチプレクサ
は、たとえばドイツ連邦共和国特許出願第401276
8号および第3743685号に記載された回路段によ
り構成できる。
【0019】これらのデマルチプレクサはいずれも、ル
ーティングテーブルを含むメモリと結合されている。各
デマルチプレクサはこのルーティングテーブルを介し
て、マルチプレクサに対しセルのアドレスを割り当てい
るように構成されている。この場合、デマルチプレクサ
はルーティングテーブルから、1つのセルをそれぞれ下
位のまたは上位のリリーフリングのリング線路と接続さ
れたマルチプレクサへ、あるいはメインリングと接続さ
れたマルチプレクサへ供給すべきかの情報を得る。
ーティングテーブルを含むメモリと結合されている。各
デマルチプレクサはこのルーティングテーブルを介し
て、マルチプレクサに対しセルのアドレスを割り当てい
るように構成されている。この場合、デマルチプレクサ
はルーティングテーブルから、1つのセルをそれぞれ下
位のまたは上位のリリーフリングのリング線路と接続さ
れたマルチプレクサへ、あるいはメインリングと接続さ
れたマルチプレクサへ供給すべきかの情報を得る。
【0020】ルーティングテーブルはたとえば、制御コ
ンピュータおよびメモリと接続された制御線路を介して
コンポーネントを交換することにより、ローカルネット
ワークを再編成する際に更新できる。しかし、たとえば
ステーションにより供給され制御情報を含むセルを用い
て更新することも可能である。この目的で、1つのブリ
ッジ素子は、制御情報を含むセルを供給する制御装置を
有する。この制御装置は、制御情報に応じてルーティン
グテーブルを更新する。
ンピュータおよびメモリと接続された制御線路を介して
コンポーネントを交換することにより、ローカルネット
ワークを再編成する際に更新できる。しかし、たとえば
ステーションにより供給され制御情報を含むセルを用い
て更新することも可能である。この目的で、1つのブリ
ッジ素子は、制御情報を含むセルを供給する制御装置を
有する。この制御装置は、制御情報に応じてルーティン
グテーブルを更新する。
【0021】次に、添付の図面を参照して本発明を詳細
に説明する。
に説明する。
【0022】
【実施例の説明】図1には本発明によるローカルネット
ワークが示されており、これはメインリングと第1のリ
リーフリングを有する。第1のリリーフリングは4つの
ブリッジ素子1〜4を有しており、これらはリリーフリ
ング線路5〜8を介して互いに接続されている。メイン
リングは8つのネットワークインターフェース9〜16
を有しており、これらは(ここでは図示されていない)
所属のステーションとそれぞれ結合されている。ネット
ワークインターフェース9と10はメインリング線路1
7を介して互いに接続されており、ネットワークインタ
ーフェース11と12はメインリング線路18を介し
て、ネットワークインターフェース13と14はメイン
リング線路19を介して、さらにネットワークインター
フェース15と16はメインリング線路20を介して互
いに接続されている。ネットワークインターフェース1
0はさらに別のメインリング線路21を介してブリッジ
素子2の入力側と接続されており、このブリッジ素子2
の出力側はメインリング線路22を介してネットワーク
インターフェース11と接続されている。ブリッジ素子
3はネットワークインターフェース12および13と、
それぞれメインリング線路23および24を介して接続
されている。ブリッジ素子4とネットワークインターフ
ェース14または15との間にはそれぞれ、メインリン
グ線路25と26が挿入接続されている。さらに、ネッ
トワークインターフェース16の出力側はメインリング
線路27を介してブリッジ素子1の入力側と接続されて
おり、このブリッジ素子1の出力側はメインリング線路
28を介してネットワークインターフェース9の入力側
と接続されている。
ワークが示されており、これはメインリングと第1のリ
リーフリングを有する。第1のリリーフリングは4つの
ブリッジ素子1〜4を有しており、これらはリリーフリ
ング線路5〜8を介して互いに接続されている。メイン
リングは8つのネットワークインターフェース9〜16
を有しており、これらは(ここでは図示されていない)
所属のステーションとそれぞれ結合されている。ネット
ワークインターフェース9と10はメインリング線路1
7を介して互いに接続されており、ネットワークインタ
ーフェース11と12はメインリング線路18を介し
て、ネットワークインターフェース13と14はメイン
リング線路19を介して、さらにネットワークインター
フェース15と16はメインリング線路20を介して互
いに接続されている。ネットワークインターフェース1
0はさらに別のメインリング線路21を介してブリッジ
素子2の入力側と接続されており、このブリッジ素子2
の出力側はメインリング線路22を介してネットワーク
インターフェース11と接続されている。ブリッジ素子
3はネットワークインターフェース12および13と、
それぞれメインリング線路23および24を介して接続
されている。ブリッジ素子4とネットワークインターフ
ェース14または15との間にはそれぞれ、メインリン
グ線路25と26が挿入接続されている。さらに、ネッ
トワークインターフェース16の出力側はメインリング
線路27を介してブリッジ素子1の入力側と接続されて
おり、このブリッジ素子1の出力側はメインリング線路
28を介してネットワークインターフェース9の入力側
と接続されている。
【0023】図1に示されたローカルネットワークは非
同期伝送モードで動作し、各ネットワークインターフェ
ース間つまりは各ステーション間でセルを転送する。1
つのセルはそのヘッダフィールド中に、宛先として所定
のステーションまたはネットワークインターフェースを
識別するアドレスを含んでいる。有効情報はセルの情報
フィールド中に含まれている。この有効情報は、ワーク
ステーションまたはパーソナルコンピュータからのデー
タとすることもできるし、あるいはこの代わりにネット
ワークインターフェースまたはステーションからの制御
情報とすることもできる。
同期伝送モードで動作し、各ネットワークインターフェ
ース間つまりは各ステーション間でセルを転送する。1
つのセルはそのヘッダフィールド中に、宛先として所定
のステーションまたはネットワークインターフェースを
識別するアドレスを含んでいる。有効情報はセルの情報
フィールド中に含まれている。この有効情報は、ワーク
ステーションまたはパーソナルコンピュータからのデー
タとすることもできるし、あるいはこの代わりにネット
ワークインターフェースまたはステーションからの制御
情報とすることもできる。
【0024】ブリッジ素子1〜4はそれらの入力側にお
いて、先行のブリッジ素子からのセルかまたはネットワ
ークインターフェースからのセルを受信する。ブリッジ
素子1〜4はこのセルを次のブリッジ素子へ供給するこ
とができるし、あるいは次のネットワークインターフェ
ースへのメインリングへ供給することができる。ブリッ
ジ素子は、2つのブリッジ素子の間に配置されたネット
ワークインターフェースまたはステーションが受信した
セルの受取先である場合にのみ、受信したそのセルをメ
インリング線路へ送信する。たとえば、ネットワークイ
ンターフェース11と12はブリッジ素子2と3の間に
配置されているが、ブリッジ素子2がセルを受信しこの
セルがネットワークインターフェース12またはそれに
所属のステーションへ送信すべきものであれば、ブリッ
ジ素子2はこのセルをメインリング線路22へ転送す
る。しかしながら、たとえばネットワークインターフェ
ース14が受取先であれば、このセルはリリーフリング
線路6へ、さらにはブリッジ素子3へと転送され、この
ブリッジ素子3によりメインリング線路24へ供給され
る。2つのブリッジ素子の間に配置されている複数個の
ネットワークインターフェースにより、1つのセグメン
トが形成される。このようなセグメントはたとえば、ネ
ットワークインターフェース11および12により実現
されている。
いて、先行のブリッジ素子からのセルかまたはネットワ
ークインターフェースからのセルを受信する。ブリッジ
素子1〜4はこのセルを次のブリッジ素子へ供給するこ
とができるし、あるいは次のネットワークインターフェ
ースへのメインリングへ供給することができる。ブリッ
ジ素子は、2つのブリッジ素子の間に配置されたネット
ワークインターフェースまたはステーションが受信した
セルの受取先である場合にのみ、受信したそのセルをメ
インリング線路へ送信する。たとえば、ネットワークイ
ンターフェース11と12はブリッジ素子2と3の間に
配置されているが、ブリッジ素子2がセルを受信しこの
セルがネットワークインターフェース12またはそれに
所属のステーションへ送信すべきものであれば、ブリッ
ジ素子2はこのセルをメインリング線路22へ転送す
る。しかしながら、たとえばネットワークインターフェ
ース14が受取先であれば、このセルはリリーフリング
線路6へ、さらにはブリッジ素子3へと転送され、この
ブリッジ素子3によりメインリング線路24へ供給され
る。2つのブリッジ素子の間に配置されている複数個の
ネットワークインターフェースにより、1つのセグメン
トが形成される。このようなセグメントはたとえば、ネ
ットワークインターフェース11および12により実現
されている。
【0025】各セグメントがほぼ同数のネットワークイ
ンターフェースと所属のステーションを有するならば、
負荷が対称的であるという条件のもとで、メインリング
と第1のリリーフリングとの均一な負荷が保証される。
この場合、各ステーションまたはネットワークインター
フェースが等しく平均的な負荷を受信するならば、対称
的な負荷が得られる。
ンターフェースと所属のステーションを有するならば、
負荷が対称的であるという条件のもとで、メインリング
と第1のリリーフリングとの均一な負荷が保証される。
この場合、各ステーションまたはネットワークインター
フェースが等しく平均的な負荷を受信するならば、対称
的な負荷が得られる。
【0026】図2には、非同期伝送モードで動作するロ
ーカルネットワークの一部分の実施例が示されており、
これによればメインリング30と3つのリリーフリング
31〜33が設けられている。メインリングは、複数個
のメインリング線路と複数個のネットワークインターフ
ェースを有する。図2には、全部で8つのネットワーク
インターフェースN1〜N8が示されている。双方向矢
印により、ステーションからネットワークインターフェ
ースN1〜N8への接続が表わされている。第1のリリ
ーフリング31は、複数個のブリッジ素子と複数個のリ
リーフリング線路を有している。4つのブリッジ素子B
11〜B14は、第1のリリーフリング31における複数個
のブリッジ素子のうちからのものである。ブリッジ素子
B11はメインリング線路を介してネットワークインター
フェースN1およびN2と接続されている。ブリッジ線
路B12はメインリング線路を介してネットワークインタ
ーフェースN3およびN4と接続されている。さらに、
ブリッジ素子B13とネットワークインターフェースN5
およびN6との間にメインリング線路が設けられてい
る。ブリッジ素子B14はメインリング線路を介してネッ
トワークインターフェースN7およびN8と接続されて
いる。
ーカルネットワークの一部分の実施例が示されており、
これによればメインリング30と3つのリリーフリング
31〜33が設けられている。メインリングは、複数個
のメインリング線路と複数個のネットワークインターフ
ェースを有する。図2には、全部で8つのネットワーク
インターフェースN1〜N8が示されている。双方向矢
印により、ステーションからネットワークインターフェ
ースN1〜N8への接続が表わされている。第1のリリ
ーフリング31は、複数個のブリッジ素子と複数個のリ
リーフリング線路を有している。4つのブリッジ素子B
11〜B14は、第1のリリーフリング31における複数個
のブリッジ素子のうちからのものである。ブリッジ素子
B11はメインリング線路を介してネットワークインター
フェースN1およびN2と接続されている。ブリッジ線
路B12はメインリング線路を介してネットワークインタ
ーフェースN3およびN4と接続されている。さらに、
ブリッジ素子B13とネットワークインターフェースN5
およびN6との間にメインリング線路が設けられてい
る。ブリッジ素子B14はメインリング線路を介してネッ
トワークインターフェースN7およびN8と接続されて
いる。
【0027】図2には、第2のリリーフリング32に属
するものとしてブリッジ素子B21〜B25が示されてい
る。ブリッジ素子B21は第1のリリーフリング31のリ
ング線路を介してブリッジ素子B11と接続されている。
ブリッジ素子B22は第1のリリーフリング31のリング
線路を介してブリッジ素子B11およびB12と接続されて
おり、ブリッジ素子B23は第1のリリーフリング31の
リング線路を介してブリッジ素子B12およびB13と、さ
らにブリッジ素子B24は第1のリリーフリング31のリ
ング線路を介してブリッジ素子B13およびB14と接続さ
れている。さらに図2には、第1のリリーフリング31
の別のリング線路が示されており、このリング線路はブ
リッジ素子B14とB25との間に配置されている。
するものとしてブリッジ素子B21〜B25が示されてい
る。ブリッジ素子B21は第1のリリーフリング31のリ
ング線路を介してブリッジ素子B11と接続されている。
ブリッジ素子B22は第1のリリーフリング31のリング
線路を介してブリッジ素子B11およびB12と接続されて
おり、ブリッジ素子B23は第1のリリーフリング31の
リング線路を介してブリッジ素子B12およびB13と、さ
らにブリッジ素子B24は第1のリリーフリング31のリ
ング線路を介してブリッジ素子B13およびB14と接続さ
れている。さらに図2には、第1のリリーフリング31
の別のリング線路が示されており、このリング線路はブ
リッジ素子B14とB25との間に配置されている。
【0028】さらに図2には、第3のリリーフリング3
3からの4つのブリッジ素子B31〜B34が示されてい
る。ブリッジ素子B31は第3のリリーフリング33のリ
ング線路を介してブリッジ素子B32と接続されており、
ブリッジ素子B32は第3のリリーフリング33の別のリ
ング線路を介してブリッジ素子B33と、また、ブリッジ
素子B33も第3のリリーフリング33のリング線路を介
してブリッジ素子B34と接続されている。さらに、第2
のリリーフリング32のブリッジ素子B21〜B25と第3
のリリーフリング33のブリッジ素子B31〜B34との間
にもリング線路が設けられている。第3のリリーフリン
グ33のブリッジ素子B31は、リング線路を介して第2
のリリーフリング32のブリッジ素子B21およびB22と
接続されており、第3のリリーフリング33のブリッジ
素子B32は第2のリリーフリングのブリッジ素子B22お
よびB23と、第3のリリーフリング33のブリッジ素子
B33は第2のリリーフリング32のブリッジ素子B23お
よびB24と、さらに第3のリリーフリング33のブリッ
ジ素子B34はリング線路を介して第2のリリーフリング
のブリッジ素子B24およびB25と接続されている。
3からの4つのブリッジ素子B31〜B34が示されてい
る。ブリッジ素子B31は第3のリリーフリング33のリ
ング線路を介してブリッジ素子B32と接続されており、
ブリッジ素子B32は第3のリリーフリング33の別のリ
ング線路を介してブリッジ素子B33と、また、ブリッジ
素子B33も第3のリリーフリング33のリング線路を介
してブリッジ素子B34と接続されている。さらに、第2
のリリーフリング32のブリッジ素子B21〜B25と第3
のリリーフリング33のブリッジ素子B31〜B34との間
にもリング線路が設けられている。第3のリリーフリン
グ33のブリッジ素子B31は、リング線路を介して第2
のリリーフリング32のブリッジ素子B21およびB22と
接続されており、第3のリリーフリング33のブリッジ
素子B32は第2のリリーフリングのブリッジ素子B22お
よびB23と、第3のリリーフリング33のブリッジ素子
B33は第2のリリーフリング32のブリッジ素子B23お
よびB24と、さらに第3のリリーフリング33のブリッ
ジ素子B34はリング線路を介して第2のリリーフリング
のブリッジ素子B24およびB25と接続されている。
【0029】第1のリリーフリング31は、第2および
第3のリリーフリングよりも上位のリリーフリングを成
している。リリーフリングの1つのセグメントは、それ
よりも下位のリリーフリングの2つのブリッジ素子間に
挿入接続されたブリッジ素子により形成されている。た
とえば、第1のリリーフリングのブリッジ素子B13は、
第2のリリーフリングのブリッジ素子B23とB24との間
に挿入接続された1つのセグメントを形成している。
第3のリリーフリングよりも上位のリリーフリングを成
している。リリーフリングの1つのセグメントは、それ
よりも下位のリリーフリングの2つのブリッジ素子間に
挿入接続されたブリッジ素子により形成されている。た
とえば、第1のリリーフリングのブリッジ素子B13は、
第2のリリーフリングのブリッジ素子B23とB24との間
に挿入接続された1つのセグメントを形成している。
【0030】リリーフリングを介したセルの分配は次の
ようにして行われる。すなわち、第2および第3のリリ
ーフリング32、33のブリッジ素子はそれぞれ、代替
経路をとることなく1つのネットワークインターフェー
スへ直接的にセルを転送可能であれば、より上位のリリ
ーフリングのブリッジ素子へそのセルを転送する。この
ことは、宛先アドレス(ネットワークインターフェー
ス)へのセルの転送が最小個数のブリッジ素子を介して
行えるならば、セルはより上位のブリッジ素子へ供給さ
れることを意味する。
ようにして行われる。すなわち、第2および第3のリリ
ーフリング32、33のブリッジ素子はそれぞれ、代替
経路をとることなく1つのネットワークインターフェー
スへ直接的にセルを転送可能であれば、より上位のリリ
ーフリングのブリッジ素子へそのセルを転送する。この
ことは、宛先アドレス(ネットワークインターフェー
ス)へのセルの転送が最小個数のブリッジ素子を介して
行えるならば、セルはより上位のブリッジ素子へ供給さ
れることを意味する。
【0031】たとえば、ネットワークインターフェース
N1により、ネットワークインターフェースN8へ到達
させるべきセルが生成される場合、以下の方式が用いら
れる。すなわち、このセルはネットワークインターフェ
ースN1からブリッジ素子B 11へ供給され、そこからブ
リッジ素子B22へ、さらにはB32へ供給される。そして
このセルを、ブリッジ素子B32からブリッジ素子B23と
B13を介してネットワークインターフェースN6へと供
給することは可能である。この場合には次にこのセルは
ネットワークインターフェースN6から、ネットワーク
インターフェースN7とブリッジ素子B14とを介してネ
ットワークインターフェースN8に到達する。この経路
がとられる場合、セルは下位のリリーフリング33のブ
リッジ素子B32から、ブリッジ素子B23、B13ならびに
B14を介してネットワークインターフェースN8へ転送
される。この経路は、下位のリリーフリング33からの
到来に関しては、宛先(ネットワークインターフェース
N8)へ到達するのに最小個数のブリッジ素子を利用し
ていない。
N1により、ネットワークインターフェースN8へ到達
させるべきセルが生成される場合、以下の方式が用いら
れる。すなわち、このセルはネットワークインターフェ
ースN1からブリッジ素子B 11へ供給され、そこからブ
リッジ素子B22へ、さらにはB32へ供給される。そして
このセルを、ブリッジ素子B32からブリッジ素子B23と
B13を介してネットワークインターフェースN6へと供
給することは可能である。この場合には次にこのセルは
ネットワークインターフェースN6から、ネットワーク
インターフェースN7とブリッジ素子B14とを介してネ
ットワークインターフェースN8に到達する。この経路
がとられる場合、セルは下位のリリーフリング33のブ
リッジ素子B32から、ブリッジ素子B23、B13ならびに
B14を介してネットワークインターフェースN8へ転送
される。この経路は、下位のリリーフリング33からの
到来に関しては、宛先(ネットワークインターフェース
N8)へ到達するのに最小個数のブリッジ素子を利用し
ていない。
【0032】したがって上述の分配方式によれば、セル
はブリッジ素子B32からリリーフリング33のリング線
路を介してブリッジ素子B33へ転送される。ここからは
ブリッジ素子B24およびB14を介して、ネットワークイ
ンターフェースN8へセルを転送できる。
はブリッジ素子B32からリリーフリング33のリング線
路を介してブリッジ素子B33へ転送される。ここからは
ブリッジ素子B24およびB14を介して、ネットワークイ
ンターフェースN8へセルを転送できる。
【0033】図3には、図1と図2で示した実施例で使
用可能なブリッジ素子の実施形態が示されている。この
ブリッジ素子は2つのデマルチプレクサ35と36を有
しており、これらは入力リング線路37と38に接続さ
れている。デマルチプレクサ35または36は、到来し
たセルからアドレスを抽出する。このアドレスはセルの
ヘッダフィールド内に配置されており、デマルチプレク
サ35および36にそれぞれ接続されたメモリ39およ
び40内に含まれるルーティングテーブルに基づいて、
セルをどこへ転送すべきかがこのアドレスにより決定さ
れる。セルのヘッダフィールド中の特定のビットは、宛
先アドレスのために残されている。
用可能なブリッジ素子の実施形態が示されている。この
ブリッジ素子は2つのデマルチプレクサ35と36を有
しており、これらは入力リング線路37と38に接続さ
れている。デマルチプレクサ35または36は、到来し
たセルからアドレスを抽出する。このアドレスはセルの
ヘッダフィールド内に配置されており、デマルチプレク
サ35および36にそれぞれ接続されたメモリ39およ
び40内に含まれるルーティングテーブルに基づいて、
セルをどこへ転送すべきかがこのアドレスにより決定さ
れる。セルのヘッダフィールド中の特定のビットは、宛
先アドレスのために残されている。
【0034】デマルチプレクサ35は、線路を介してマ
ルチプレクサ41と42および制御装置43と接続され
ている。デマルチプレクサ36も、別の線路を介してマ
ルチプレクサ41と42および制御装置43と接続され
ている。たとえば、1つのセルが入力リング線路37を
介して到来し、このセルが制御装置43のための制御情
報信号を含んでいる場合、デマルチプレクサ35はこの
セルを制御装置43へ転送する。さらに、デマルチプレ
クサ35から到来し有効情報を含むセルは、マルチプレ
クサ41またはマルチプレクサ42へ到達可能である。
同じことはデマルチプレクサ36についてもあてはま
る。マルチプレクサ41および42において、セルスト
リームは出力リング線路44または45にそれぞれ搬送
される。
ルチプレクサ41と42および制御装置43と接続され
ている。デマルチプレクサ36も、別の線路を介してマ
ルチプレクサ41と42および制御装置43と接続され
ている。たとえば、1つのセルが入力リング線路37を
介して到来し、このセルが制御装置43のための制御情
報信号を含んでいる場合、デマルチプレクサ35はこの
セルを制御装置43へ転送する。さらに、デマルチプレ
クサ35から到来し有効情報を含むセルは、マルチプレ
クサ41またはマルチプレクサ42へ到達可能である。
同じことはデマルチプレクサ36についてもあてはま
る。マルチプレクサ41および42において、セルスト
リームは出力リング線路44または45にそれぞれ搬送
される。
【0035】制御装置43に到来する制御情報信号はた
とえば、メモリ39および40に含まれるルーティング
テーブルの更新に利用できる。この目的で、制御装置4
3はルーティングテーブルに含まれる情報信号をそのつ
ど変更する。
とえば、メモリ39および40に含まれるルーティング
テーブルの更新に利用できる。この目的で、制御装置4
3はルーティングテーブルに含まれる情報信号をそのつ
ど変更する。
【0036】デマルチプレクサ35と36およびマルチ
プレクサ41と42はたとえば、ドイツ連邦共和国特許
出願第4012768号または第3743685号に記
載された回路装置により形成できる。制御装置43はた
とえばマイクロプロセッサを含むことができる。
プレクサ41と42はたとえば、ドイツ連邦共和国特許
出願第4012768号または第3743685号に記
載された回路装置により形成できる。制御装置43はた
とえばマイクロプロセッサを含むことができる。
【0037】
【発明の効果】本発明により、伝送を規定するクロック
信号の周波数を高めることなく、パケットまたは信号の
伝送レートの高められたローカルネットワークが提供さ
れる。
信号の周波数を高めることなく、パケットまたは信号の
伝送レートの高められたローカルネットワークが提供さ
れる。
【図1】1つのメインリングと第1のリリーフリングを
有するローカルネットワークを示す図である。
有するローカルネットワークを示す図である。
【図2】1つのメインリングと3つのリリーフリングを
有するローカルネットワークの一部分を示す図である。
有するローカルネットワークの一部分を示す図である。
【図3】図1および図2で使用されるブリッジ素子を示
す図である。
す図である。
1〜4 ブリッジ素子 5〜8 第1のリリーフリング線路 9〜16 ネットワークインターフェース 17〜28 メインリング線路 31 第1のリリーフリング 32 第2のリリーフリング 33 第3のリリーフリング 35,36 デマルチプレクサ 37,38 入力リング線路 39,40 メモリ 41,42 マルチプレクサ 43 制御装置 44,45 出力リング線路 N1〜N8 ネットワークインターフェース B11〜B34 ブリッジ素子
Claims (11)
- 【請求項1】 複数個のステーションと、メインリング
線路およびネットワークインターフェース(9〜16,
N1〜N8)から成る1つのメインリング(30)とを
有し、前記ネットワークインターフェースはそれぞれ1
つのステーションと結合されているローカルネットワー
クにおいて、 リリーフリング線路とブリッジ素子(1〜4,Bli)を
有する第1のリリーフリング(31)がメインリング
(30)と結合されており、 前記ブリッジ素子(1〜4,Bli)はそれぞれ特定のネ
ットワークインターフェース(9〜16,N1〜N8)
の間に挿入接続されており、 第1のリリーフリング(31)とメインリング(30)
との間の接続を形成するために1つのブリッジ素子(1
〜4,Bli)が設けられていることを特徴とする、ロー
カルネットワーク。 - 【請求項2】 各ステーションおよびネットワークイン
ターフェース(9〜16,N1〜N8)は、有効情報と
パケットの宛先を含むパケットを送/受信するために設
けられており、第1のリリーフリング(31)の2つの
ブリッジ素子(1〜4,Bli)と所属のステーションと
の間に挿入接続されたネットワークインターフェース
(9〜16,N1〜N8)により1つのセグメントが形
成され、パケットの宛先が接続されたセグメントのステ
ーションであれば、1つのブリッジ素子(1〜4,
Bli)が、入力リリーフリング線路または入力メインリ
ング線路から受信されたパケットを出力メインリング線
路へ転送するように構成されている、請求項1記載のロ
ーカルネットワーク。 - 【請求項3】 メインリング(30)の各セグメントは
それぞれほぼ同数のネットワークインターフェース(9
〜16、N1〜N8)と所属のステーションを有する、
請求項2記載のローカルネットワーク。 - 【請求項4】 リリーフリング線路とブリッジ素子(B
2i,B3i)とを有する別のリリーフリング(32,3
3)が、第1のリリーフリング(31)と結合されかつ
互いに結合されており、別のリリーフリングのブリッジ
素子(B2i,B3i)は、メインリングのいっそう近くに
配置されたより上位のリリーフリングの特定のブリッジ
素子(1〜4,Bli)の間に挿入接続されており、2つ
隣り合うリリーフリング(31〜33)の間の接続を形
成するために別のリリーフリングのブリッジ素子
(B2i,B3i)が設けられている、請求項2または3記
載のローカルネットワーク。 - 【請求項5】 出力リリーフリング線路から宛先へのパ
ケット転送をより上位のリリーフリングの最小個数のブ
リッジ素子を介して行えるならば、別のリリーフリング
(32,33)の1つのブリッジ素子(B2i,B3i)
が、入力リリーフリング線路から受信されたパケットを
より上位のリリーフリング(31,32)の出力リリー
フリング線路へ転送するように構成されている、請求項
4記載のローカルネットワーク。 - 【請求項6】 1つのリリーフリング(32,33)
は、より上位のリリーフリング(31,32)よりも1
つ少ないブリッジ素子(B2i,B3i)を有する、請求項
5記載のローカルネットワーク。 - 【請求項7】 少なくとも各ステーションと各ネットワ
ークインターフェース(9〜16,N1〜N8)は、非同
期伝送モードにおけるセルを生成するために設けられて
いる、請求項1〜6のいずれか1項記載のローカルネッ
トワーク。 - 【請求項8】 各ブリッジ素子(1〜4,Bli,B2i,
B3i)は、各入力リング線路(37,38)ごとにデマ
ルチプレクサ(35,36)を有しており、該デマルチ
プレクサは、到来したセルのヘッダフィールドからアド
レスを抽出し、該アドレスに応じて、各出力リング線路
(44,45)ごとに設けられたマルチプレクサ(4
1,42)へ当該セルを転送する、請求項7記載のロー
カルネットワーク。 - 【請求項9】 各デマルチプレクサ(35,36)は、
ルーティングテーブルを含むメモリ(39,40)と結
合されており、各デマルチプレクサ(35,36)は、
前記ルーティングテーブルを用いてマルチプレクサ(4
1,42)に対しセルのアドレスを割り当てるために設
けられている、請求項8記載のローカルネットワーク。 - 【請求項10】 ブリッジ素子(1〜4,Bli,B2i,
B3i)は、制御情報を含むセルを供給するための制御装
置(43)を有しており、該制御装置(43)は前記制
御情報に応じてルーティングテーブルを更新するために
設けられている、請求項9記載のローカルネットワー
ク。 - 【請求項11】 非同期伝送モードで動作するローカル
ネットワークのブリッジ素子(1〜4,Bli,B2i,B
3i)において、当該ブリッジ素子は、 少なくとも1つのメインリング(30)を第1のリリー
フリング(31)と結合し、 各入力リング線路(37,38)ごとに1つのデマルチ
プレクサ(35,36)を有しており、該デマルチプレ
クサは、到来したセルのヘッダフィールドからアドレス
を抽出し、該アドレスに応じて、各出力リング線路(4
4,45)ごとに設けられたマルチプレクサ(41,4
2)へ当該セルを転送することを特徴とする、ローカル
ネットワークのブリッジ素子。
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|---|---|---|---|
| DE4307174A DE4307174A1 (de) | 1993-03-08 | 1993-03-08 | Lokales Netzwerk |
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|---|---|
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|---|---|---|---|
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| JP (1) | JPH077520A (ja) |
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