CN1160937C - 处理通信系统中长时延的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于处理电信系统中长时延的方法,特别与其中使用全球移动通信系统(GSM)的电信系统中的透明传真业务有关,以及其中使用至少一个传真适配器/互通功能(FA/IWF),并且为了改进涉及现有技术解决方案的电信系统,根据本发明,建议所述的方法涉及仅仅在所述的至少一个FA/IWF中的变化。更具体地,本方法包含:仅当相关联的算法已检测到一个安全周期时,才向每一通信链路发送T.30信号(命令或响应)。

Description

处理通信系统中长时延的方法
技术领域
本发明涉及一种用于处理电信系统中长时延的方法。
更具体的,本发明涉及在电信系统中处理长时延的方法。
进一步,本发明能被应用于具有长时延并且在其中采用基于GSM的基础结构的电信系统中使用透明传真业务的情形,正象图1所述的。
背景技术
问题
本发明解决了其中采用基于GSM的基础结构的传真传送中的长时延问题。
在具有长时延的现代电信系统中,透明传真的引入已证明了许多现有的传真实体的不可预知的行为。主要的问题是:在传真建立和传送期间的长时延将是指示不可靠连接的信号时,传真协议(ITU-T推荐标准T.30)规定了次数。因此,在协议中定义的计时器被设置了非常严格的值。另外,计时器的值是固定的,因而减少了调整通信的可能性。这在许多情况下增加了协议超时、信号冲突及最终的呼叫拆线。另外,由于本协议是端到端运行的,所以时延将沿着整个通路累加。更具体的,在具有长时延的传真传送中的两个主要问题确定如下:
1.命令被从发送终端(主叫传真机)发送,当它被接收终端(被叫传真机)接收时,一个适当的响应由被叫传真机发出。如果主叫传真机在3s±15%内没有收到适当的正确响应,则它将重发该命令。所以如果在系统中总的往返行程时延超过3s,则主叫传真机将在被叫传真机发出响应的同时重传该命令,结果导致信号冲突。
2.另一个主要问题也是与超时相关。这次是发生在其中一个传真机等待命令时。如果在6s±1s内没有收到命令(T.30 5.4.3.1节,超时T2),呼叫将被拆除。当系统的总时延增加时,T2超时的可能性也将增加。
一些传真机产生不可预知行为的另一个原因,是由于对T.30的不同解释和推荐标准本身的多义性。下面的列表说明一些传真机的不希望出现行为的例子:
●一些(老的)传真机在接收到CRP信号时终止呼叫。
●一些(老的)传真机在其应答前需要2个DIS命令。
●一些传真机在其应答前需要2个MPS/EOP命令。
●一些PC卡在3s(3s-命令长度)后而不是在标准的3s时段重复一个命令。
已知的解决方案
1.在WO92/02100(摩托罗拉)中,一种执行重复传送的策略被提出。该方法采用可选的T.30信号CRP(命令重复)来重置临界计时器,并在实际超时前执行重传。
2.为了防止传真机超时,WO95/22224提出一个方法,即在时段T1后发送一个保持信号。在另一个时段T2后,如果被叫终端没有响应,则命令重复信号被发出以便请求已传信号的重传。
3.另一个已知的方法是基于一个假设,即两个传真机之间的全部连接通过一个拦截器被划分为至少两个单独的连接,该拦截器包含传真适配器的实现。而且,拦截器是通过内部通信绑定在一起的传真接收机和传真发送机,并且它缓冲随后要转发的整个传真传输。
4.还有另一个策略是预测来自命令接收者的响应并向命令的发出者发送一个“合理的猜测”响应。此方法是为了使命令发出者高兴且在其时间期限内。
5.最后一个已知解决方案是在FA/IWF和FA/MT中实现的方法。该方法的基本原理是尽可能透明地应用协议直到信号冲突被检测到。当信号冲突被检测到时,信号的再生和忽略以对称方式在两种FA实现方式中完成。另外,一个专门的空中接口协议被采用。已知解决方案存在的问题
在WO92/02100中提出的方法存在的主要问题是CRP信号也用作对重复一个响应的请求。这是一个问题,因为T.30没有对请求重复一个响应制定通用规则。另外,一些老的传真机根本不支持CRP信号。该方法的另一个问题是在空中接口上CRP信号可能被损坏或丢失。该方法假定CRP信号一直能被接收到,因此它在CRP信号丢失或损坏时是脆弱的。类似的问题也存在于WO 95/22224提出的方法中。
第3种方法的缺点是它不是直接实现的,因为它在解决了时延问题之外还增加了其它类型的一些重大问题。此外,它是一种昂贵的方法。
涉及响应预测的问题是该方法假定传真机供应商在T.30起初没能预测的情况中以相同方式解释T.30推荐标准。当问题出现时,恢复行动必须施行。然而,它不是直接去确定适用于响应预测方法的每个问题的恢复行动。
最后一个方法的问题是需要在两边都实现。因此,这个方法昂贵,并且只有当具有这个非标准化FA实现的MT可用时该方法才可应用。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种改进的方法,该方法没有被与已知解决方案有关的所述的缺点所妨碍。
这些目的在前序部分所述的方法中实现,根据本发明,提供了一种在电信系统中处理长时延的方法,并且其中使用至少一个传真适配器/互通功能(FA/IWF),所述的方法涉及仅仅在所述的至少一个传真适配器/互通功能中的变化,并包含仅当已检测到一个安全周期时向任一通信链路发送T.30命令或响应信号,在该安全周期中当所述的传真适配器/互通功能开始向通信链路传送T.30命令或响应信号时没有信号冲突发生,该安全周期通过以下方式实现,即:缓存接收自第一传真站的T.30命令或响应信号,并且当来自第二传真站的被重传的T.30命令或响应信号已被接收并被忽略时传送缓存的信号到所述第二传真站,其特征在于,在所述的至少一个传真适配器/互通功能在第一计时器超时前没有接收到正确响应的情况下,以前传送的命令将通过所述的传真适配器/互通功能再生,并且当等待一个正确响应时,任意接收到的重传命令被该传真适配器/互通功能忽略。
换句话说,本发明提出了一种基于仅仅在至少一个传真适配器/互通功能中的变化的解决方案。
更具体地,本方法包含仅当相关联的算法检测到一个安全周期时才向每一通信链路发送T.30信号(命令或响应)。
本发明的更多特征和优点将通过结合附图的如下描述。
附图说明
图1表示一个电信系统,其中使用了移动到固定网络的交互工作,在该电信系统中使用了至少一个FA/IWF。
图2是说明根据本方法的实施例的基本原理的简图。
图3是结合第二实施例说明根据本发明的基本原理的简图。
图4是表示其中使用本方法的基本原理的第三实施例的简图,这里结合涉及两个FA/IWF的MT-MT呼叫。
具体实施方式
在图1中简略表示了一个能使用本方法的电信系统,所述的电信系统支持透明传真业务,其中采用了全球移动通信系统(GSM)并使用了至少一个FA/IWF。
对于移动到移动的呼叫,将有效地使用两个IWF在PLMN内形成环回。
这个提出的解决方案是基于仅仅在至少一个FA/IWF中的变化。这个方法仅当算法检测到一个安全周期时才保证向每一通信链路发送T.30信号(命令或响应)。安全周期定义为其间在FA/IWF开始向通信链路传送T.30信号时没有信号冲突发生的时间周期。由于在GSM推荐标准03.45第5.2.3.2节中定义的限制,“当CT109(本地调制解调器)处于接通状态时接收自GSM-TCH的信息被忽略”;该安全周期的概念也适用于全双工GSM信道。
发现一个安全周期的解决方案是:缓存自传真机A接收的T.30信号,并当来自传真机B的重传的T.30信号已经被收到且被忽略时,把该缓存的T.30信号传递给传真机B。此外,T.30推荐标准区分命令和响应。一旦发送和接收终端被识别,则所有的命令都由发送终端初始化并请求一个来自接收终端的适当响应。此外,如果该发送终端在3s±15%内没有收到适当的正确响应,则它将重发命令。因此,该方法是:缓存响应,并当重传命令已被接收并被忽略时,把该响应传递给发送终端。因而该发送终端将在重传计时器到期之前的长段时间内接收响应。
图2说明了这个基本原理。注意到在识别过程完成以前对命令的响应其本身是一个命令。
而且,如果FA/IWF在计时器TG1到期前没有接收到一个正确响应,则以前发送的命令将通过FA/IWF再生。注意到再生需要缓存可能具有不同格式的命令,而唯一的命令则不需要缓存。为简单起见,建议所有的已发送命令也被缓存。当命令通过FA/IWF已被发送时,计时器TG1启动,并且它在接收正确响应时被重置。TG1的值必须依照具体通信链路的往返行程时延而选择。另外,由于在对一个命令响应之前一些传真机要使用很长的时间(有的高到2000ms),所以这种情况也必须被考虑到。当等待一个正确响应时,任何被接收的重传命令在FA/IWF中将被忽略。如果通过FA/IWF发出的命令或由接收终端发出的响应在通信链路上丢失,则类似这里描述的情况可能会发生。
图3说明在报文后过程期间忽略和再生命令的原理,这里在从FA/IWF重传MPS命令后,它被丢失。
根据T.30推荐标准,如果在6s±1s(超时T2)内没有正确的命令或消息数据被收到,则接收终端将终止呼叫。基于此原因,在已经收到一个响应后FA/IWF启动计时器TG2,所述响应将触发发送终端开始传真页数据传输,例如CFR、MCF。当超时时,FA/IWF将开始生成向接收终端发送的伪消息数据。这将一直持续到来自发送终端的真正传真消息数据被接收。建议为non-EMC呼叫产生二进制1而不是二进制0作为伪数据。这样作的理由是:如果发送的0比特之一出现反转,则一直出现在传真页的第一行数据之前的EOL模式(11个0和1个1)将被错误接收到,并且接收终端开始对未编码的图象数据进行解码。如果二进制1被发送,则接收终端将仅仅丢掉该伪数据。
对于ECM呼叫建议生成HDLC标志作为伪数据。
图4说明在涉及修改的FA/IWF的MT-MT呼叫中T.30协议是如何根据提出的解决方案来更改的。
图4的解释
1.终接FA/IWF接收来自数字空中接口的初始DIS命令。该DIS命令立即经由固定网络传递到起始侧。该DIS命令也存储在缓冲器中。TG1计时器启动。
2.起始FA/IWF接收来自固定网络侧的初始DIS命令。该DIS命令立即经由空中接口传递到起始传真机。该DIS命令也存储在缓冲器中。TG1计时器启动。
3.起始FA/IWF接收来自空中接口的第一个DCS/TCF序列,并停止/重置该TG1计时器。DCS和TCF均存储在缓冲器中。
4.终接FA/IWF接收第一个被重传的DIS,该DIS被忽略。
5.终接FA/IWF获知TG1超时,缓存的DIS通过再生经由固定网传到起始侧。TG1计时器启动。
6.起始FA/IWF接收第二个DIS。该DIS被忽略,并且缓存的DCS/TCF序列被生成并经由固定网传到终接传真机。TG1计时器启动。
7.终接FA/IWF接收初始DCS/TCF序列,并且停止/重置TG1计时器。DCS和TCF均存储在缓冲器中。
8.起始FA/IWF接收第一个被重传的DCS/TCF序列,该序列被忽略。
9.终接FA/IWF接收来自接收传真机的第三个DIS。该DIS被忽略,并且缓存的DCS/TCF序列被生成并经由空中接口送到终接传真机。TG1计时器启动。
10.终接FA/IWF接收CFR。该CFR被存储在缓冲器中。TG2计时器启动。(请注意终接传真机不重传CFR。)
11.起始FA/IWF获知TG1超时,并且再生该缓存的DCS/TCF序列并经由固定网送到终接侧。TG1计时器启动。
12.起始FA/IWF接收来自起始传真机的第三个(并且是最后一个)DCS/TCF序列。该DCS/TCF序列被忽略。
13.终接FA/IWF接收第二个DCS/TCF序列。该DCS/TCF序列被忽略,并且缓存的CFR被生成并经由固定网送到起始侧。注意到TG1计时器在发送一个响应后没有启动。
14.起始FA/IWF接收来自固定网的CFR,并且停止/重置TG1计时器。由于3个DCS/TCF序列已经从起始传真机收到,所以该CFR立即经由空中接口传递到起始传真机。该CFR响应也存储在缓冲器中并且TG2计时器启动。
15.终接FA/IWF获知TG2超时,并且开始产生伪传真数据经由空中接口向终接传真机传送。
16.起始FA/IWF接收来自起始传真机的传真数据,并且停止/重置TG 2计时器。该传真数据立即经由固定网传递到终接侧。
17.终接FA/IWF接收来自固定网的传真数据。伪数据过程被终止,并且该传真数据立即经由空中接口传递到终接传真机。
18.起始FA/IWF接收来自起始传真机的第一个EOP。该EOP立即经由固定网传递到终接侧。该EOP也存储在缓冲器中。TG1计时器启动。
19.终接FA/IWF接收第一个EOP,该EOP立即经由空中接口传递到终接传真机。该EOP也存储在缓冲器中。TG1计时器启动。
20.终接FA/IWF接收来自终接传真机的MCF并且停止/重置TG1计时器。该MCF存储在缓冲器中。
21.起始FA/IWF接收来自起始传真机的第一个被重传的EOP。该EOP被忽略。
22.起始FA/IWF获知TG1超时,并且再生该缓存的EOP经由固定网传递到终接侧。TG1计时器启动。
23.终接FA/IWF接收第二个EOP。该EOP被忽略,且缓存的MCF被生成并经由固定网传递到起始侧。注意到TG1计时器在发出一个响应后没有启动。
24.终接FA/IWF在一个短暂寂静时段后产生DCN命令给接收传真机。由于传送的最后一个命令是EOP,所以可以这样做。
25.起始FA/IWF接收MCF并停止/重置TG1计时器。该MCF存储在缓冲器中。
26.起始FA/IWF接收来自起始传真机的第三个EOP。该EOP被忽略,而缓存的MCF被产生并经由空中接口传递到起始传真机。
27.在一个短暂寂静时段后,起始FA/IWF产生DCN给终接侧。由于发自起始传真机的最后一个命令是EOP,所以可以这样做。
28.终接FA/IWF接收来自起始侧的DCN。该DCN被忽略。
29.起始FA/IWF接收来自起始传真机的DCN。该DCN被忽略。
参考图4,如果在忽略DCS/TCF的第三次重传之后的如此短时间内起始FA/IWF没有收到CFR响应,很显然需要特别注意。因此,在收到第三次重传的一个命令后,TG3计时器启动。在超时时,为了防止发出命令的传真机拆除该呼叫,伪HDLC标志(7E h)由FA/IWF生成。该HDLC标志仅仅作为扩展被增加到FA/IWF正在等待的响应的前同步码中。在第三次重传的命令已经被接收和忽略之后,来自另一侧的任何响应应当立即通过FA/IWF传递出去。注意到即使上面所述的计时器没有超时,这种方式也适用。
处理涉及两个已更改FA/IWF的MT-MT呼叫的另一种方式是在其中一个FA/IWF中停用该算法并使它运行在正常GSM模式下。NSF信号(它是在T.30(第5.3.6.1.1节)中定义的非标准设施信号)能够在本文中采用。在发送DIS信号之前,终接FA/IWF增加包含唯一预定义码的NSF信号(或如果它被接收自接收传真机则更改它)。当起始FA/IWF接收到此信息时,它获知运行同一算法的终接FA/IWF存在,并因此停用其算法。从更改的FA/IWF的角度看,传真传输的其它部分相同于在GSTN侧具有超长时延的移动终止呼叫。
优点
本解决方案的主要优点是它解决了在具有长时延的电信系统中传真传输的问题。
此外,本解决方案容易实现并且仅仅影响FA/IWF。这意味着一个标准的GSM FA/MT能被用在移动侧。与需要在FA/MT和FA/IWF中同时实现的解决方案相比较,它减少了总的实现费用。
更广范围
本发明适用于在具有长时延并且其中采用了基于GSM的基础结构的电信系统中使用透明传真业务。本解决方案能被应用的典型范围是:
1.通过其中采用了基于GSM的基础结构的卫星网络进行的传真传送。
2.通过GSM网络的传真传送。本方法特别适用于其中有长的总往返行程时延的MT-MT呼叫。
缩写词
GSM     全球移动通信系统
PSTN    公用电话交换网
PLMN    公用陆地移动网
ISDN     综合业务数字网
GSTN    一般电话交换网
FAX     传真机
MT      移动终端
FA      传真适配器
FA/IWF  特定位于IWF侧的传真适配器
FA/MT   特定位于MT侧的传真适配器
TCH     业务信道
EOL     行尾
CFR     接收证实
MCF     消息证实
CRP     命令重复
DIS     数字标识信号
DCS     数字命令信号
MPS     多页信号
EOP     过程结尾
NSF     非标准设施
IWF     互通功能
MSC     移动交换中心
VLR     访问者位置寄存器
HDLC    高级数据链路控制
EMC     纠错模式

Claims (10)

1.在电信系统中处理长时延的方法,并且其中使用至少一个传真适配器/互通功能(FA/IWF),所述的方法涉及仅仅在所述的至少一个传真适配器/互通功能中的变化,并包含仅当已检测到一个安全周期时向任一通信链路发送T.30命令或响应信号,在该安全周期中当所述的传真适配器/互通功能开始向通信链路传送T.30命令或响应信号时没有信号冲突发生,该安全周期通过以下方式实现,即:缓存接收自第一传真站(A)的T.30命令或响应信号,并且当来自第二传真站(B)的被重传的T.30命令或响应信号已被接收并被忽略时传送缓存的信号到所述第二传真站(B),
其特征在于,在所述的至少一个传真适配器/互通功能在第一计时器超时前没有接收到正确响应的情况下,以前传送的命令将通过所述的传真适配器/互通功能再生,并且当等待一个正确响应时,任意接收到的重传命令被该传真适配器/互通功能忽略。
2.权利要求1的方法,其特征在于,所有的已传送命令被缓存。
3.权利要求1的方法,其特征在于,具有不同格式的命令被缓存,而唯一的命令不被缓存。
4.权利要求1、2或3的方法,其特征在于,当一个命令已经通过所述的传真适配器/互通功能传送时,所述的第一计时器启动并且它在接收了正确响应后被重置,所述的第一计时器的值根据特定通信链路的往返行程时延来选择。
5.权利要求4的方法,其特征在于,在所述传真适配器/互通功能已经收到将触发发送终端以开始传真页数据传输的响应后让第二个计时器在至少一个传真适配器/互通功能中启动,所述传真适配器/互通功能在超时时生成给接收终端的伪消息数据,所述的生成将持续进行直到真正的传真消息数据被接收终端接收为止。
6.权利要求5的方法,其特征在于,对非纠错模式呼叫产生二进制1作为伪数据,而对于纠错模式呼叫则产生高级数据链路控制标志作为伪数据。
7.权利要求6的方法,其特征在于,在收到一个命令1的第三次重传后一第三计时器启动,并且在超时时为了防止发出命令的传真机拆断呼叫,将通过终接传真适配器/互通功能产生伪高级数据链路控制标志7EH。
8.权利要求7的方法,其特征在于,在传真适配器/互通功能已经接收到第三次重传的命令且该第三次重传的命令已经被传真适配器/互通功能忽略之后,即便所述的第三计时器还没有到期,收到的任一响应也被立即通过传真适配器/互通功能传递出去。
9.权利要求8的方法,其特征在于,采用两个更改的传真适配器/互通功能,其中通过使用T.30中定义的非标准设施信号来设置其中一个所述的传真适配器/互通功能运行在正常的全球移动通信系统模式下。
10.权利要求9的方法,其特征在于,在所述第一传真站发送一个数字标识信号之前,终接传真适配器/互通功能增加包含唯一预定义码的所述非标准设施信号,以便当起始传真适配器/互通功能接收到此信号时,它知道该终接传真适配器/互通功能正运行相同的模式,并因此能够进入正常的全球移动通信系统模式。
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