CN101166164A - 网络设备及其负载分配方法 - Google Patents
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Abstract
一种网络设备,具有多个预先设置的虚拟振铃组与多个回路,每一个虚拟振铃组分别在一个固定的时间内振铃,所述网络设备包括:多个振铃等效数(Ringer Equivalence Number,REN)负载、接收模块、分组模块以及振铃模块。REN负载用于产生振铃信号。接收模块用于接收呼叫信号。分组模块用于将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组。振铃模块用于根据所述分组模块分配的虚拟振铃组分配一个REN负载至具有所述呼叫信号的回路。本发明还提供一种负载分配方法。本发明所提供的网络设备及其负载分配方法,利用分配虚拟振铃组的方式动态分配REN负载,实现呼叫信号的振铃,可有效降低网络设备内部REN负载的数量,并可降低网络设备的整体功耗。
Description
技术领域
本发明涉及一种网络设备,尤指一种具有少量振铃等效数负载的网络设备。
背景技术
现有的网关等网络设备,通常需要向其内部的连接有多个装置的每一个回路,提供一个标准的振铃等效数(Ringer Equivalency Number,REN)负载以及其功耗。美国标准定义的REN负载相当于6930欧姆的电阻串接8uF的电容的组成。其它国家规定则不同。在通信系统中,一个REN可以类似的表示一条回路具有一个电话振铃器。一个网络设备中REN的数量代表电话线路中最大振铃器负荷。运营商通常将一个电话线路中REN的数量限制在5个。如果REN负载的数量超出最大限制,则通信可能无法正常进行。因此,服务提供商需要降低通信系统中REN负载的数量。
同时,现有的网关整合有多个回路,且每一个回路均对应一个REN负载。例如整合有48个回路的网关,其内部需48个REN负载方可满足需求,且网关内部的功耗也需同时满足48个REN负载的需求。
然而,并非所有回路均需在同一时刻工作,因此,若每一个回路均配有一个REN负载,则较为浪费资源,且网络设备的整体功耗过大。
发明内容
有鉴于此,需要提供一种网络设备,可具有较低的功耗。
此外,还需要提供一负载分配方法,可降低网络设备的功耗。
一种网络设备,与其它网络设备通信连接,形成多个回路。网络设备包括:多个预先设置的虚拟振铃组、多个振铃等效数(Ringer Equivalence Number,REN)负载、接收模块、分组模块以及振铃模块。每一个振铃组分别在一个固定的时间内振铃。REN负载用于产生振铃信号。接收模块用于接收呼叫信号。分组模块用于将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组。振铃模块用于根据所述呼叫信号所在的虚拟振铃组分配一个REN负载至具有所述呼叫信号的回路。
一种负载分配方法,用于一种网络设备。所述网络设备与其它网络设备通信连接,形成多个回路。所述网络设备内预先设置有多个虚拟振铃组与多个REN负载,每一个振铃组分别在一个固定的时间内振铃。所述负载分配方法包括:接收一呼叫信号;将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组;以及根据所述呼叫信号所在的虚拟振铃组分配一个REN负载至具有所述呼叫信号的回路。
上述网络设备及其负载分配方法,利用分配虚拟振铃组的方式动态分配REN负载,实现呼叫信号的振铃,可有效降低网络设备内部REN负载的数量,并可降低网络设备的整体功耗。
附图说明
图1为本发明实施方式中网络设备的模块图。
图2为图1中分组模块的细化模块图。
图3为本发明实施方式中虚拟振铃组振铃时间的示意图。
图4为本发明实施方式中网络设备的负载分配方法的流程图。
图5为本发明另一实施方式中网络设备的负载分配方法的流程图。
具体实施方式
请参阅图1,所示为本发明实施方式中网络设备10的架构图。
网络设备10包括多个虚拟振铃组、多个回路(未图示)、接收模块100、分组模块102、振铃模块104以及多个振铃等效数(Ringer Equivalence Number,REN)负载106。在本实施方式中,网络设备10为语音网关。回路数量大于REN负载106的数量。振铃等效数负载用于产生振铃信号。
接收模块100用于接收来自用户终端(未图示)的呼叫信号(calling signal)。在本实施方式中,接收模块100将其接收的呼叫信号传送至一个回路中。
分组模块102用于将接收模块100接收的呼叫信号分配至一个虚拟振铃组。
振铃模块104用于根据所述呼叫信号被分配的虚拟振铃组分配一个REN负载106至所述呼叫信号所在的回路。
在本实施方式中,网络设备10内部的虚拟振铃组按照网络设备10的应用环境设置。例如,网络设备10的应用环境对于振铃信号的要求为每隔2秒响1秒,则网络设备10内部设有三个虚拟振铃组。相应的,若网络设备10内部同时具有48个回路,则网络设备10内部最少需16个REN负载106即可满足需求,即,每个虚拟振铃组最多可同时提供有16个REN负载106。
在其它实施方式中,若网络设备10的应用环境对于振铃信号的要求为每隔1秒响1秒,则网络设备10内部设有2个虚拟振铃组。相应的,若网络设备10内部具有48个回路,则网络设备10内部最少需要24个REN负载106可满足需求,即,每个虚拟振铃组最多可同时提供有24个REN负载106。
参阅表1,所示为三个虚拟振铃组的振铃时间,其中,每一个虚拟振铃组均在固定的时间振铃。如表1所示第一虚拟振铃组的振铃时间固定在1秒、4秒、7秒...;第二虚拟振铃组的振铃时间固定在2秒、5秒、8秒...;第三虚拟振铃组的振铃时间固定在3秒、6秒、9秒...。
表1
同时参阅图2,分组模块102包括判断子模块1021与振铃时间计算子模块1023。
判断子模块1021用于判断是否当前工作的虚拟振铃组已提供所有的REN负载106。
振铃时间计算子模块1023用于根据当前工作的虚拟振铃组提供REN负载106的状态将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组,并根据所述呼叫信号所分配的虚拟振铃组计算所述呼叫信号的振铃时间。
在本实施方式中,判断子模块1021首先判断是否当前工作的虚拟振铃组已提供其所有的REN负载106。若当前工作的虚拟振铃组已提供其所有的REN负载106,则振铃时间计算子模块1023将所述呼叫信号分配至与当前工作的虚拟振铃组相邻的下一个虚拟振铃组,并根据所述下一个虚拟振铃组的振铃时间计算所述呼叫信号的振铃时间。
参阅图3,所示为虚拟振铃组的振铃时间示意图,其中T1为第一虚拟振铃组的振铃时间,T2为第二虚拟振铃组的振铃时间,T3为第三虚拟振铃组的振铃时间。举例而言,当前网络设备10中具有48个回路,每个虚拟振铃组最多可同时提供16个REN负载106,若在第0.2秒,接收模块100接收到一个呼叫信号,则判断子模块1021判断是否16个REN负载106均已提供,即判断第一虚拟振铃组是否已满。若第一虚拟振铃组已满,则振铃时间计算子模块1023直接将所述呼叫信号分配至第二虚拟振铃组。
若当前工作的虚拟振铃组并未提供所有的REN负载106,则振铃时间计算子模块1023根据接收所述呼叫信号的时间查找振铃时间与所述接收所述呼叫信号的时间最为接近的虚拟振铃组,并将所述呼叫信号分配至所述虚拟振铃组。
如图3中所示,若接收模块100接收到呼叫信号的时间为0.2秒,其落入T1时间段内,则振铃时间计算子模块1023将所述呼叫信号分配至第一虚拟振铃组。然后,振铃模块104根据第一虚拟振铃组的振铃时间将一个REN负载106分配至所述呼叫信号所在的回路,并在持续存在0.8秒之后,离开2秒,之后又存在于所述回路1秒,如此按照第一虚拟振铃组的振铃时间循环作业。
参阅图4,所示为本发明实施方式中,网络设备10的负载分配方法的流程图。
在步骤S401中,网络设备10首先通过接收模块100接收呼叫信号,并将所述呼叫信号传送至一个回路中。
在步骤S403中,分组模块102将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组。
在步骤S405中,振铃模块104根据所述呼叫信号被分配的虚拟振铃组分配一个REN负载106至所述呼叫信号所在的回路。
参阅图5所示为本发明另一实施方式中网络设备10的负载分配方法的流程图。
在步骤S501中,网络设备10首先通过接收模块100接收呼叫信号,并将所述呼叫信号发送至一个回路中。在本实施方式中,网络设备10为网关。
在步骤S503中,判断子模块1021判断是否当前工作的虚拟振铃组已提供最多的REN负载106。若是,则转入步骤S505;反之,则转入步骤S511。
在步骤S505中,振铃时间计算子模块1023将所述呼叫信号分配至与当前工作的虚拟振铃组相邻的下一个虚拟振铃组,并计算所述呼叫信号的振铃时间。
在步骤S507中,振铃模块104等待一个时间段。在本实施方式中,所述时间段的时长等于所述呼叫信号所分配的虚拟振铃组开始振铃的时间与所述网络设备10接收所述呼叫信号的时间的时间差。
在步骤S509中,所述振铃模块104按照所述呼叫信号被分配的虚拟振铃组的振铃时间分配一个REN负载106至所述呼叫信号所在的回路。
在步骤S511中,振铃时间计算子模块1023根据接收所述呼叫信号的时间将所述呼叫信号分配至一个振铃时间与所述呼叫时间最为接近的虚拟振铃组。然后,转入步骤S509。
举例而言,若当前网络设备10中具有48个回路,16个REN负载106,且网络设备10内部分配有如表1所示的3个虚拟振铃组,同时参阅图3,若接收模块100接收到呼叫信号的时间为0.2秒,即落入当前工作的第一虚拟振铃组的振铃时间段T1内,则判断子模块1021首先判断是否16个REN负载106均为工作状态。
若16个REN负载106均为工作状态,则振铃时间计算子模块1023将所述呼叫信号分配至第二虚拟振铃组。然后,振铃模块104等待0.8秒后,分配一REN负载106至所述呼叫信号所在的回路1秒,随后,离开2秒,之后又存在于所述回路1秒,如此按照第一虚拟振铃组的振铃时间循环作业,即REN负载106分配至所述呼叫信号所在的回路的时间与网络设备10接收所述呼叫信号的时间相比需延迟0.8秒。
若并非16个REN负载106均为工作状态,则振铃时间计算子模块1023直接将所述呼叫信号分配至第一虚拟振铃组。然后,振铃模块104按照所述第一虚拟振铃组的振铃时间分配一个REN负载106至所述呼叫信号所在的回路,并在持续存在0.8秒之后,离开2秒,之后又存在于所述回路1秒,如此按照第一虚拟振铃组的振铃时间循环作业。
本发明实施方式所提供的网络设备10及其振铃方法,利用分配虚拟振铃组的方式动态分配REN负载106,实现呼叫信号的振铃,可有效降低网络设备10内部REN负载106的数量,并可降低网络设备10的整体功耗。
Claims (10)
1.一种网络设备,与其它网络设备通信连接,形成多个回路,其特征在于,所述网络设备包括:
多个预先设置的虚拟振铃组,每一个虚拟振铃组分别在一个固定的时间内振铃;
多个振铃等效数负载,用于产生振铃信号;
接收模块,用于接收呼叫信号,并将所述呼叫信号传送至一个回路中;
分组模块,用于将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组;以及
振铃模块,用于根据所述呼叫信号所在的虚拟振铃组分配一个振铃等效数负载至具有所述呼叫信号的回路,其中,所述回路数量大于所述振铃等效数负载的数量。
2.如权利要求1所述的网络设备,其特征在于,所述分组模块包括:
判断子模块,用于判断当前工作的虚拟振铃组是否已提供最多的振铃等效数负载;以及
振铃时间计算子模块,用于根据所述当前工作的虚拟振铃组的振铃等效数负载状态将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组。
3.如权利要求2所述的网络设备,其特征在于,所述振铃时间计算子模块更用于根据所述呼叫信号所分配的虚拟振铃组计算所述呼叫信号的振铃时间,以及根据所述呼叫信号所分配的虚拟振铃组等待一个时间段。
4.如权利要求3所述的网络设备,其特征在于,所述时间段的时长等于所述呼叫信号所分配的虚拟振铃组开始振铃的时间与所述网络设备接收所述呼叫信号的时间的时间差。
5.一种负载分配方法,用于一种网络设备,所述网络设备与其它网络设备通信连接,形成多个回路,其特征在于,所述负载分配方法包括:
在所述网络设备内预先设置有多个虚拟振铃组与多个振铃等效数负载,其中,每一个虚拟振铃组分别在一个固定的时间内振铃;
接收来一个呼叫信号,并将所述呼叫信号传送至一个回路中;
将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组;以及
根据所述呼叫信号被分配的虚拟振铃组分配一个振铃等效数负载至具有所述呼叫信号的回路。
6.如权利要求5所述的负载分配方法,其特征在于,将所述呼叫信号分配至一个虚拟振铃组的步骤包括:
判断当前工作的虚拟振铃组是否已提供所有的振铃等效数负载;以及
若是,则将所述呼叫信号分配至与当前工作的虚拟振铃组相邻的下一个虚拟振铃组。
7.如权利要求6所述的负载分配方法,其特征在于,更包括:
根据所述呼叫信号所在的虚拟振铃组,等待一个时间段;以及
按照所述虚拟振铃组的振铃时间分配一个振铃等效数负载至具有所述呼叫信号的回路。
8.如权利要求7所述的负载分配方法,其特征在于,所述时间段的时长等于所述呼叫信号所分配的虚拟振铃组开始振铃的时间与所述网络设备接收所述呼叫信号的时间的时间差。
9.如权利要求6所述的负载分配方法,其特征在于,更包括:
若当前工作的虚拟振铃组并未提供所有的振铃等效数负载,则将所述呼叫信号分配至一个振铃时间与所述网络设备接收所述呼叫时间最近的虚拟振铃组。
10.如权利要求9所述的负载分配方法,其特征在于,更包括按照所述虚拟振铃组的振铃时间分配一个振铃等效数负载至具有所述呼叫信号的回路。
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