Кіріспе

X жүйесі – 1980 жылдан бастап Ұлыбританияның ішкі телефон желілеріндегі дерлік барлық телефон стансаларына орнатылған цифрлық коммутация жүйесі.

Даму

X жүйесі Пошта мекемесі (кейін Британдық Телеком), GEC, Plessey және Standard Telephones and Cables (STC) компанияларымен әзірленді және 1979 жылы Швейцарияның Женева қаласында өткен Telecom 79 көрмесінде алғаш рет көпшілік назарына ұсынылды. STC 1982 жылы жобадан шықты. 1988 жылы GEC және Plessey компанияларының телекоммуникациялық бөлімдері бірігіп GPT құрды, содан кейін Plessey компаниясын GEC және Siemens сатып алды. 1990 жылдардың соңында GEC компаниясы GPT компаниясының Siemens-ке тиесілі 40% үлесін сатып алды. GEC 1999 жылы Marconi деп өз атауын өзгертті. 2006 жылдың қаңтар айында Marconi Ericsson компаниясына сатылғанда, Telent plc System X жүйесін өз өзінде қалдырып, оны Ұлыбританиядағы қызмет көрсету бизнесінің аясында қолдау мен дамытуды жалғастыруда.

Іске асыру

1980 жылдың қыркүйегінде мемлекеттік пайдалануға енгізілген алғашқы X жүйесі Лондондағы Бейнард Хаусқа орнатылды және ол 40-қа жуық жергілікті телефон станциялары арасында телефон қоңырауларын бағыттайтын "тандемдік қосылым бірлігі" болды. Бірінші жергілікті цифрлық станция 1981 жылы Вудбридж, Саффолк қаласында (BT ғылыми орталығы Мартлшем Хиттің жанында) жұмысын бастады. BT-ның соңғы электромеханикалық магистральдық станциясы (Турсо, Шотландия) 1990 жылдың шілдесінде жабылды, бұл Ұлыбританияның магистральдық желісінің толығымен цифрлық режимде жұмыс істеуге көшуін аяқтады және мұндай жетістікке қол жеткізген алғашқы ұлттық телефон жүйесі болды. Шотландиядағы соңғы электромеханикалық жергілікті станциялар – Кроуфорд, Кроуфорджон және Элванфут 1995 жылдың 23 маусымында цифрлыққа ауыстырылды, ал соңғы электрондық аналогтық станциялар – Селби (Йоркшир) және Ли-он-Си (Эссекс) 1998 жылдың 11 наурызында цифрлыққа ауыстырылды. Ұлыбританиядан басқа, System X Ченнел Аралдарында орнатылды, сондай-ақ бірнеше жүйе басқа елдерде де орнатылды, бірақ ол айтарлықтай экспорттық сатуға қол жеткізе алмады.

Шағын биржалар: UXD5

System X-тен бөлек, BT UXD5 ("бірлік алмасу цифрлық") деген шағын цифрлық стансасын әзірледі, ол шағын және шалқайдағы елді мекендер үшін тиімді болды. BT Martlesham Heath-те әзірлеген және Monarch PABX негізінде құрылған алғашқы үлгі 1979 жылы, бірінші System X-тен бір жыл бұрын, Шотландияның Гленкинди қаласында қолданысқа енгізілді. Осы стансалардың бірнеше жүзін Plessey өндірді және негізінен Шотландия мен Уэльстегі ауылдық аймақтарда орнатты. System X басқа елдерге сатылған кезде UXD5 өнімдер тізіміне қосылды.

X жүйесінің бірліктері

System X телефондық коммутациялық жабдықтарының үш негізгі түрін қамтиды. Концентраторлар әдетте жергілікті телефон станцияларында орналасады, бірақ халық азыу жерлерде қашықтан да орналастырылуы мүмкін. DLE және DMSU ірі қалаларда жұмыс істейді және қосылыстарды бағыттау функцияларын қамтамасыз етеді. BT желілік архитектурасы станцияларды DLE / DMSU / DJSU сияқты белгілесе, басқа операторлар өздерінің желілік архитектурасына сәйкес станцияларын әртүрлі конфигурациялады. Жоба сенімділікке бағытталғандықтан, System X аппараттық құралының жалпы архитектуралық принципі – барлық негізгі функционалдық екі «жақ» (жақ 0 және жақ 1) арқылы дубликатталады. Функционалдық ресурстың кез келген жағы «жұмыс істейтін» рөлде болуы мүмкін, ал екінші жағы – қызметтегі «қосалқы» рөлде. Ресурстар үнемі өздерін бақылайды және егер ақау анықталса, тиісті ресурс өзін «ақаулы» деп белгілейді, ал екінші жақ жүктемені дереу өз мойнына алады. Бұл сенімді конфигурация аппараттық өзгерістерді ақауларды жою немесе жаңартуларды қызметті тоқтатпай жүргізуге мүмкіндік береді. Кейбір маңызды аппараттық құралдар, мысалы, коммутациялық жазықтықтар және толқын генераторлары үш рет дубликатталады және «3-тен кез келген 2» принципі бойынша жұмыс істейді. R2PU өңдеу кластеріндегі процессорлар (CPU) біреуі қызметтен шығарылғанда 75% өнімділікті сақтау үшін төрт еселенген, ал олар жай ғана дубликатталғанда бұл көрсеткіш 50% болар еді. Желілік карталарда клиенттік желі порттарын немесе коммутатордағы 2 Мбит/с E1 қосылыстарын қамтамасыз ету үшін «екінші жақтың» резервтік мүмкіндігі жоқ, бірақ клиентте бірнеше желі немесе өзара байланыста сенімділікті қамтамасыз ету үшін бірнеше E1 болуы мүмкін.

Концентратор бірлігі

Концентратордың негізгі төрт подсистемасы бар: желілік модульдер, цифрлық концентраторлық коммутатор, цифрлық желілік терминалдау (DLT) құрылғылары және басқару блогы. Оның мақсаты – сөйлеуді аналогты сигналдардан цифрлық форматқа түрлендіру және трафикті цифрлық жергілікті стансаға (DLE) жіберу үшін шоғырландыру. Сондай-ақ, ол абоненттен келіп түскен теру ақпаратын қабылдайды және қоңырауды бағытталған жеріне жеткізу үшін оны станса процессорларына жібереді. Қалыпты жағдайда, ол абоненттік желілер арасында сигналдарды коммутацияламайды, бірақ негізгі коммутатормен байланыс үзілген жағдайда оны жасауға шектеулі мүмкіндігі бар. Әрбір аналогты желі модулі кіреберіс желідегі ең көп дегенде 64 абоненттік желіден аналогты сигналды негізгі желіде қолданылатын 64 килобит/с цифрлық екілік сигналға түрлендіреді. Бұл келіп түскен сигналды 8 кС/с жиілігімен дискретизациялау және әрбір дискретті импульстік кодты модуляциялау (PCM) техникасын қолдана отырып 8 биттік сөзге кодтау арқылы жүзеге асырылады. Желі модулі абоненттік желіден келіп түскен сигналдау ақпаратын, мысалы, терілген сандарды алып тастайды және оны басқару блогына жібереді. 32 желі модулі 2 Мбит/с арналарын пайдалана отырып, цифрлық концентраторлық коммутаторға қосылады, бұл әрбір концентраторға 2048 абоненттік желіге дейін сыйымдылық береді. Цифрлық концентраторлық коммутатор уақытты бөліп мультиплекстеу арқылы желі модульдерінен сигналдарды мультиплекстейді және сигналдарды цифрлық желілік терминалдау құрылғылары арқылы станса коммутаторына дейін E1 арналарындағы 480 уақыт слотына дейін шоғырландырады. Әрбір арнадағы қалған екі уақыт слоты синхронизация және сигналдау үшін пайдаланылады. Бұл тиісінше 0 және 16 уақыт слоты. Қолданылатын аппараттық құралдарға байланысты концентраторлар келесі желі түрлерін қолдайды: аналогты желілер (бір немесе бірнеше желілік топтар), ISDN2 (негізгі жылдамдықты ISDN) және ISDN30 (жоғары жылдамдықты ISDN). ISDN Ұлыбританияға тән DASS2 немесе ETSI (Еуропалық) протоколдарын қолдануы мүмкін. Белгілі бір шектеулерге байланысты концентратор желі түрлерінің кез келген комбинациясын қолдана алады, бұл операторларға ISDN-нің бизнес-абоненттерін тұрғын үй абоненттерімен теңестіруге мүмкіндік береді, бұл екеуіне де жақсы қызмет көрсетуді және оператор үшін тиімділікті қамтамасыз етеді. Концентратор құрылғылары жеке қашықтан орналасқан концентраторлар ретінде немесе стансаның негізгі бөлігімен (коммутаторлар мен процессорлар) бірге орналасуы мүмкін.

Жергілікті сандық алмасу

Цифрлық жергілікті биржа (DLE) бірнеше концентраторларды қонақтайды және қоңыраудың бағытына байланысты әртүрлі DLE немесе DMSU-ға қоңырауларды бағыттайды. DLE-нің ядросы – уақыттық коммутаторлар мен кеңістіктік коммутатордан тұратын цифрлық коммутациялаудың ішкі жүйесі (DSS). Концентраторлық бөлімдерден келетін 30 арналы PCM магистральдарындағы келіп түсетін трафик уақыттық коммутаторларға қосылады. Олардың мақсаты – кез келген кіріс жеке уақыт ұясын алып, оны шығыс уақыт ұясына қосып, коммутациялау және маршруттау функциясын орындау. Шығу маршруттарының кең ауқымына қол жеткізу үшін жеке уақыттық коммутаторлар кеңістіктік коммутатор арқылы бір-бірімен байланысады. Уақыт ұяларының өзара байланыстары Процессордың қосалқы пайдалы жүйесінде (PUS) іске қосылатын бағдарламалық жасақтамамен жаңартылатын Switch Maps-те сақталады. Уақыттық коммутатор және кеңістіктік коммутатор архитектурасының ерекшелігі – жүйе көптеген ақаулар болмаса, бір уақыттық немесе кеңістіктік коммутатордың бұзылуына ұшырамайды. Бұл «кедергісіз» коммутатор.

Цифрлық негізгі коммутациялық блок

Цифрлық негізгі коммутациялық блок (DMSU) DLE немесе басқа DMSU арқылы бағытталған қоңырауларды өңдейді және "бағаналық/транзиттік коммутатор" болып табылады, яғни ол ешқандай концентраторларды қамтымайды. DLE сияқты, DMSU да цифрлық коммутациялық кіші жүйеден және процессорлық қызмет кіші жүйесінен, сондай-ақ басқа да элементтерден тұрады. Ұлыбританияның PSTN желісінде әрбір DMSU елдегі басқа барлық DMSU-мен байланыстырылған, бұл желі арқылы қоңыраулар үшін дерлік тоқыраусыз байланысты қамтамасыз етеді. Лондонның ішкі аймақтарында DMSU-ның DJSU деп аталатын арнайы нұсқалары тек Лондон ішіндегі трафикті тасымалдайды. Лондондағы DMSU желісі жылдар бойы біртіндеп тоқтатылып, PSTN телефон желілеріне деген сұраныс төмендегендігіне және BT кеңістігін қайтаруға тырысқандықтан, жаңа "NGS" коммутаторларына көшірілді. Аталған NGS коммутаторы – Ericsson компаниясының AXE10 өнімдерінің нұсқасы, ол 1990-шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдардың басында кезең-кезеңмен енгізілді. Ұлыбританияның ірі қалаларында бір ғимаратта бірнеше станция (коммутатор) болуы мүмкін: тікелей қосылған абоненттер үшін DLE және Ұлыбританияның қалған бөлігімен байланыс үшін DMSU.

Комбинированный магистральдық және жергілікті алмасу

Комбинированный Trunk & Local Exchange (CTLE) – DLE және DMSU-дың қызметтерін атқаратын биржа. Ол тікелей қосылған абоненттеріне ие, сонымен қатар транзиттік коммутатор болып та жұмыс істейді. Бұл кіші желі операторларына, егер оларда аз ғана биржа болса, пайдалы болады.

Процессордың пайдалы бөлшектері кіші жүйесі

Процессорлық пайдалы кіші жүйе (PUS) коммутациялық операцияларды басқарады және DLE немесе DMSU-дың миы болып табылады. Ол қоңырау өңдеу, есеп айырысу, коммутациялау және техникалық қызмет көрсету бағдарламалық жасақтамасын (басқа бағдарламалық кіші жүйелермен қатар) қамтиды. PUS биржадағы телефон трафигінің мөлшеріне байланысты сегіз «кластерге» бөлінеді. Процессорлардың алғашқы төрт кластерінің әрқайсысында төрт орталық процессор (CPU), негізгі жад сақтағыштары (STR) және қосалқы жад сақтағышының екі түрі (бірінші (RAM) және екінші (қатты дискі) жады) болады. PUS CORAL66 бағдарламалау тілінің PO CORAL (Post Office CORAL) деп белгілі нұсқасымен, кейін BTCORAL деп аталған нұсқасымен кодталған. Лондондағы Бейнард үйінде пайдалануға берілген алғашқы процессор MK2 BL процессоры деп аталды. 1980 жылы ол POPUS1 (Пошта кеңсесінің процессорлық пайдалы кіші жүйесі) жүйесімен ауыстырылды. POPUS1 процессорлары кейін Ливерпульдегі Ланкастер Хауста және Кембриджде орнатылды. Кейіннен олар R2PU немесе Release 2 Processor Utility деп аталатын әлдеқайда кіші жүйемен алмастырылды. Бұл жоғарыда сипатталғандай, кластерге төрт CPU және 8 кластерлік жүйе болды. Уақыт өте келе, жүйе дамыған сайын, қосымша «CCP / Performance 3» кластерлері (5, 6, 7 және 8 кластерлер) қосылды, олар 1990-жылдардың соңындағы компьютерлік технологияларға ұқсас заманауи жабдықтарды пайдаланды, ал бастапқы 0-ден 3-ке дейінгі өңдеу кластерлері, мысалы, үлкен жад сақтағыштарымен (көп RAM) жаңартылды. Бұл ақауларға төзімді жүйенің жетілген мүмкіндіктері оның әлі күнге дейін қолданылуын түсіндіруге көмектеседі, мысалы, өзінен-өзі ақауларды анықтау және қалпына келтіру, батареямен қамтамасыз етілген RAM, көшірмеленген дискідегі сақтау, бұзылған жад блогын автоматты түрде ауыстыру және жаңа бағдарламалық жасақтаманы сынақтан өткізу (және қажет болса, бұрынғы нұсқаға қайтару) мүмкіндігі. Кейіннен CCP кластерлеріндегі қатты дискілер сенімділікті арттыру үшін қатты күйдегі дискілермен ауыстырылды. Қазіргі уақытта барлық System X коммутаторларында ең көп дегенде 12 өңдеу кластері бар; 0–3 – төрт CPU-ы бар System X негізіндегі кластерлер, ал қалған сегіз орынды барлық трафикті өңдеумен айналысатын CCP кластерлерімен толтыруға болады. Үлкен System X коммутаторы үшін стандартты конфигурация төрт негізгі және төрт CCP кластерін құрайды, бірақ төрт негізгі және алты CCP кластері бар бірнеше коммутаторлар бар. CCP кластерлері тек қоңырауларды өңдеумен шектеледі, CCP кластерлерін қабылдау үшін алмасу бағдарламалық жасақтамасын қайта жазу мүмкіндігі болды, бірақ бұл өте жақсы жұмыс істеп тұрған жүйені ауыстыру үшін тым қымбат шешім деп есептелді. Егер CCP кластері сәтсіздікке ұшыраса, System X автоматты түрде оның үлесін қоңырауды өңдеуден басқа CCP кластеріне қайта бөледі. Егер CCP кластерлері болмаса, онда биржаның негізгі кластерлері қоңырауды өңдеу жұмысын және биржаны басқаруды қолға алады. Құрылымы тұрғысынан, System X процессоры «бір шебер, көп құлдар» конфигурациясын құрайды – 0 кластер негізгі кластер деп аталады және барлық басқа кластерлер оған тәуелді. Егер құл кластер жоғалса, онда оған тәуелді кез келген маршруттар немесе концентраторлар үшін қоңырауды басқару да жоғалады; алайда, егер негізгі кластер жоғалса, онда бүкіл алмасу жұмысын тоқтатады. Бұл өте сирек кездеседі, өйткені System X дизайны проблемалық жабдықты оқшаулап, ақау туралы хабарлайды. Қалыпты жұмыс кезінде, бұзылудың ең жоғары деңгейі негізгі кластерді қайта іске қосу болуы мүмкін, барлық алмасу функциялары 2–5 минутқа жоғалады, ал негізгі кластері мен оның құлдары желіге қайта қосылады, бірақ кейін алмасу ақаулы жабдықты оқшауланған күйде жұмыс істей береді. Алмасу егер олармен проблемаларды анықтаса, жеке процестерді қайта іске қосуға және қайта іске қосуға болады. Егер бұл жұмыс істемесе, кластерді қайта іске қосуды орындауға болады. Егер негізгі кластер немесе коммутаторды қайта іске қосу арқылы қалпына келтіруге болмай қалса, соңғы архивтік конфигурацияны қолмен қалпына келтіру процедурасын пайдаланып қайта жүктеуге болады. Бұл барлық нәрсені толыққанды іске қосу үшін бірнеше сағатқа созылуы мүмкін, өйткені коммутатор барлық жартылай тұрақты жолдарды қайта жүктеуі керек және концентраторлар өз конфигурацияларын жүктеуі керек. 2020 жылдан кейін алмасу бағдарламалық жасақтамасы қалпына келтіру уақытын едәуір қысқарту үшін өңделіп жатыр. Қалыпты жұмыс кезінде алмастың өңдеу кластерлері 5–15% жүктемеде жұмыс істейді, негізгі кластер 15–25% жүктемеде жұмыс істейді, кейде 45% дейін жетеді, себебі негізгі кластер коммутатордағы кез келген кластерден гөрі көп операцияларды және процестерді басқарады.

X жүйесінің нұсқалары

System X екі негізгі нұсқадан өтті, Mark 1 және Mark 2, қолданылатын коммутациялық матрицаға қатысты. Mark 1 Digital Subscriber Switch (DSS) алғашқы болып енгізілді. Бұл уақыт-кеңістік-уақыт коммутациялық жүйесі, теориялық түрде 96x96 уақыттық коммутаторлар матрицасымен. Іс жүзінде, коммутатордың максималды мөлшері 64x64 уақыттық коммутаторлар матрицасы болып табылады. Әрбір уақыттық коммутатор екі қауіпсіздік жазықтымына, 0 және 1, көшіріледі. Бұл жазықтымалар арасында қателерді тексеруге және егер ақаулар табылмаса, бірнеше маршруттау опцияларын ұсынуға мүмкіндік береді. Бір жазықтықтағы кез келген уақыттық коммутатор қызметтен шығуы мүмкін, ал коммутатордың толық функционалдығы сақталады, бірақ егер 0 жазықтымасындағы бір уақыттық коммутатор және 1 жазықтымасындағы екіншісі істен шықса, онда екеуі арасындағы байланыс үзіледі. Сол сияқты, егер уақыттық коммутатордың 0 және 1 жазықтымалары екеуі де істен шықса, онда уақыттық коммутатор оқшауланады. Уақыттық коммутатордың әрбір жазықтымы үш сөрелік топтағы бір сөрені алып жатады – төменгі сөре 0 жазықтымасы, жоғарғы сөре 1 жазықтымасы, ал ортаңғы сөреде 32 DLT (цифрлық желінің аяқталуы) орналасқан. DLT – бұл 2048 кбит/с 32 каналды PCM байланысы, биржаға кіретін және шығатын. Кеңістік коммутаторы күрделірек құрылым, бірақ оған AA-дан CC-ға дейінгі (немесе жалпы қолданыста BB) атау беріледі, 0 немесе 1 жазықтымы және оның орналасуына байланысты, тақ немесе жұп сегмент, басқа 0 және 1 арқылы белгіленеді. Бағдарламалық қамтамасыздағы кеңістік коммутаторының атауы мынадай болуы мүмкін: SSW H'BA 0 1. Кеңістік коммутаторы – бұл коммутатор арқылы трафиктің логикалық байланысын қамтамасыз ететін құрылым, ал уақыттық коммутаторлар оған тәуелді. Кеңістік коммутаторымен жұмыс істегенде, коммутатордың қалған бөлігінің жақсы жағдайда екеніне көз жеткізу өте маңызды, өйткені оның орналасуына байланысты, кеңістік коммутаторының тақ немесе жұп сегментін өшіру сол жазықтықтағы барлық тәуелді уақыттық коммутаторларды «тоқтатып» тастайды. Mark 1 DSS қателерді тексеру үшін 2/3 көпшілік принципімен жұмыс істейтін Connection Control Units (CCU) үштігімен басқарылады және Alarm Monitoring Unit (AMU) арқылы үнемі бақыланады, ол ақауларды DSS Handler процесіне тиісті шаралар қабылдау үшін хабарлайды. CCU және AMU Mark 1 DSS диагностикалық сынағына да қатысады. Mark 1 System X бірлігі 8 тіректен тұратын топтарда құрастырылады, және 15 немесе одан да көп топ болуы мүмкін. Mark 2 құрылғысын жасау үшін кеңістік, қуат сұранысы және салқындату сұранысын қарастыру қажет болды. Mark 2 DSS ("DSS2") – бұл Mark 1 сияқты процессорлық жүйені пайдалануды жалғастыратын, бірақ коммутатордың физикалық мөлшеріне және коммутатордың жұмыс істеуіне қатысты маңызды және қажетті өзгерістер жасалған жаңа нұсқа. Бұл оптикалық талшық негізіндегі уақыт-кеңістік-уақыт-кеңістік-уақыт коммутациялық матрицасы, Mark 1 сияқты ең көп дегенде 2048 2 Мбит/с PCM жүйесін қосады, бірақ аппараттық құрылғы әлдеқайда ықшам. Mk1 CCU және AMU-дың төрт тіректік тобы жойылды және сыртқы коммутатор модульдерінен (OSM), орталық коммутатор модульдерінен (CSM) және тиісті коммутатор/процессор интерфейсінен тұратын бір байланыс басқару тірегімен ауыстырылды. Уақыттық коммутатор сөрелері Digital Line Terminator Group (DLTG) сөрелерімен ауыстырылды, олардың әрқайсысы екі DLTG, 16 қос цифрлық желіні аяқтау тақталарынан (DDLT) және екі желілік байланыс мультиплексорларынан (LCM) тұрады, олардың әрқайсысы қауіпсіздік жазықтымасы үшін. LCM-дер 40 мегабит байланыс арқылы оптикалық талшықтар арқылы OSM-дермен байланыстырылған. Жалпы алғанда, толық өлшемді Mk2 DSS бірлігінде 64 DLTG бар, бұл Mk1 DSS бірлігінің 64 уақыттық коммутаторына сәйкес келеді. Mk2 DSS бірлігі Mk1-ге қарағанда әлдеқайда кішкентай, сондықтан аз қуат тұтынады және салдарынан аз жылу бөледі. Сонымен қатар, SDH берілісімен 40 Мбит/с жылдамдықпен тікелей байланысуға болады, осылайша 2 Мбит/с DDF және SDH қосалқы пайдалану көлемін азайтады. Теориялық тұрғыдан алғанда, транзиттік коммутатор (DMSU) DDF болмастан, тек талшық арқылы SDH-пен ғана байланыса алады. Бұдан басқа, толық қайта қарастырылған коммутатор дизайны мен орналасуына байланысты Mk2 коммутаторы Mk1-ге қарағанда біршама жылдам болады (бірақ іс жүзіндегі нақты айырмашылық көбінесе елеусіз). Ол сонымен қатар әлдеқайда сенімді, оның әр бөлімінде дискретті компоненттердің саны аз болғандықтан, бұзылуға аз мүмкіндік бар, ал бірдеңе дұрыс болмаған жағдайда, әдетте бағдарламалық қамтамасына байланысты картаны ауыстыру мәселесі болып табылады, Mk1 DSS сияқты ақау орнын анықтау үшін диагностика жүргізу қажеттілігі болмайды. 2020 жылдардың басында BT өз SystemX-ін энергияны, шығындарды, еден алаңын үнемдеу және сенімділікті арттыру үшін рационализациялауды бастады. Қартайған Mk1 коммутаторлары күтімге қиындық тудыратындықтан, трафик көлемінің және абоненттер санының азаюы System X паркінің көлемін кішіретуге мүмкіндік береді. Бұл рационализациялау процесі DMSU/DJSU-ды Mk2 коммутаторларымен жаңа CTLE-ге қайта бағыттауды, басқа биржалардан оларға концентраторларды қосуды және осы биржаларды жабуды қамтиды. Нәтижесінде, үлкен (60+) концентраторлар саны орналасқан «супер CTLE» пайда болады. Концентраторлардың көп саны, биржадағы үлкен ақау жағдайында қалпына келтіру уақытын ұзартады, сондықтан Telent қалпына келтіру уақытын жақсарту үшін биржа бағдарламалық қамтамасын қайта жазды. Бұл бағдарламалық қамтамасының үлкен жаңартылуы желі операторлары өздерінің SystemX паркін зейнеткерлікке шығарылғанша жалғасады деп күтілуде, бірақ IP негізіндегі желілердің ескі қызметтерді, әсіресе машинадан машинаға байланысты қолдауға қабілетсіздігіне байланысты зейнеткерлік жоспарлары көбінесе жоспарланған мерзімнен кешігеді.

Хабарларды берудің кіші жүйесі

X жүйесінің алмасу процессорлары оның хабарларды тарату (MTS) қосалқы жүйесі арқылы концентраторларымен және басқа алмасулармен байланысады. МТС байланыстары түйіндер арасында 64 кбит/с цифрлық дауыс арналарын коммутатор арқылы сигналдық хабарламалардың тұрақты жолдары ретінде қайта мақсаттау арқылы құрылады. Концентраторларға және олардан хабар алмасу меншік протоколдарды пайдалану арқылы, ал алмасулар арасындағы хабар алмасу C7 / SS7 протоколдары арқылы жүзеге асырылады. Ұлыбританияға тән және ETSI нұсқалары қолдау көрсетіледі. Арнаға байланысты сигналдауды қолдану мүмкін болғанмен, Ұлыбритания мен Еуропаның алмасулары бірдей кезеңде цифрлыққа көшкендіктен, ол көбінесе қолданылмады.

Ауыстыру жүйесі

1980 жылдары орнатылған көптеген X жүйесі алмасулары 2020 жылдарға дейін қызмет етуде. X жүйесін BT-нің 21st Century Network (21CN) бағдарламасы аясында Next Generation softswitch жабдықтарымен алмастыру жоспарланған. X жүйесінің басқа да бірқатар пайдаланушылары, әсіресе Джерси Телеком және Кингстон Коммуникациялар компаниялары, схемалық коммутациялық X жүйесі жабдықтарын Marconi XCD5000 softswitch-терімен (олар X жүйесін NGN технологиясымен алмастыру үшін көзделген) және Access Hub көп қызметті қол жеткізу тораптарымен алмастырды. Дегенмен, Marconi компаниясын BT-нің 21CN жеткізушілер тізімінен шығару және телефон байланысынан кеңжолақты желіге басымдық берудің өзгеруі X жүйесінің көп бөлігін сақтап қалуға себеп болды.