CN1240204C - 蜂窝网络中电子开关中的记帐方法 - Google Patents
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Abstract
一种蜂窝网络中的电子开关中的记帐方法。呼叫处理器计算服务暂时中断的时间段,以便在帐单数据中仅包括正常的服务时间段,并且将该帐单数据发送到记帐处理器。因此,可以更合理地对用户进行记帐。
Description
技术领域
本发明一般涉及蜂窝网络中电子开关(electronic switch)中的记帐(billing)方法,尤其涉及基于不间断提供实时正常服务的蜂窝网络中提供的记帐服务方法。
背景技术
电子开关管理用于每个用户的帐单数据,以便对提供给用户的服务进行收费。电子开关中的记帐每两天计算一次,即,计算占用了多长时间的线路以及通信了多少数据。
先前的方案通常用于利用电子开关来记帐的情况。为了根据所提供的时间段(称为服务提供时间段)对一服务进行记帐,计算服务开始时间与服务结束时间之间的差。
电子开关中的记帐方法包括以下步骤:在呼叫处理块中的每个呼叫终端产生帐单数据(billing data);暂时将该帐单数据存储在帐单块中,并且对其进行处理;以及,将处理后的帐单数据存储在帐单磁带上或将其发送给CAMA(Centralized Automatic Message Account,集中式自动计费帐户)。
呼叫处理块具有相应于呼叫类型的各个处理单元,用于控制整个呼叫处理过程,并且,该呼叫处理块通过一程序库(library)块与其它块互锁,从而有助于实现互锁操作。基本呼叫处理、记帐、统计以及关于操作和维护的数据是利用代表与服务状态有关的时间段的数据以及存储在程序库块中的其它信息来确定的。
图1描述了传统的记帐过程,其中,服务开始时间和服务终止时间被存储,然后产生发行帐单票据的信号。
首先,在步骤111,以ASP(attached support processor,附加增援处理器)为典型的呼叫处理器判断是否启动(initiate)一呼叫。呼叫启动对应于当网络呼叫特殊用户时的呼叫终止请求以及当内部用户通过网络呼叫另一个内部用户或外部用户时的呼叫始发请求。当呼叫启动时,该处理过程继续到步骤113,在这里ASP对数据库进行初始化,其中包括对呼叫寄存器中的服务开始时间(st_sec和st_msec)的初始化。其中,st_sec是以秒为单位从一参考时间起累加的计数;而st_msec是以微秒为单位表示的计数,范围从0到999微秒。如果呼叫启动不成功,则服务回到步骤127中的正常操作。
在步骤115中,ASP判断在正常服务建立后,是否接收到服务启动信号。当被叫方响应于始发请求或终止请求而做出了应答时,服务正常建立。当接收到服务启动信号时,处理过程继续到步骤117,在这里ASP将呼叫启动的时间作为服务开始时间进行存储,单位为秒和微秒(st_sec和st_msec)。
然后,ASP在步骤119执行呼叫服务并且在步骤121判断是否接收到服务终止信号。当接收到服务终止信号时,处理过程继续到步骤123。如果没有接收到服务终止信号,则ASP再次到步骤119执行呼叫服务。
在步骤123中,ASP存储接收到服务终止信号的时间end_sec以及end_msec,并且在步骤125中,将包括存储的服务开始和结束时间的帐单数据发送到记帐处理器,处理过程到此结束。
以上描述的传统记帐方法的缺点是,用户的记帐是在由于暂时性服务中断或由于系统发送给用户的信号延迟,而使服务没有提供给用户的时间内进行的。也就是说,因为不公平地强加了在“非服务时间段”的服务收费,因此要求用户支付超额的服务费用。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供一种记帐方法,其中仅仅针对正常提供的服务对用户收费。
本发明的另一个目的是提供一种电子开关中的记帐方法,用于当服务被暂时中断时,从记帐中排除非服务时间段。
为达到以上目的,提供了一种电子开关中的记帐方法,其中,呼叫处理器计算非服务时间段,并且将非服务时间段作为帐单数据发送,这样记帐处理器能更准确地针对正常提供的服务对用户进行记帐。
按照本发明的一个实施例,一种在峰窝网络中的电子开关中的记帐方法,大体包括以下步骤:设定服务开始时间,该时间定义为产生服务启动请求或服务恢复请求的时间;启动一呼叫;当在服务过程中产生服务中断请求时,将服务中断请求时间设定为服务结束时间;在服务中断状态中,发送包括服务开始时间和服务结束时间的帐单数据;以及,在服务中断状态中,当发送服务终止请求时,结束该服务。
按照本发明的另一个实施例,在服务过程中只要发生服务中断,就计算服务中断时间段,然后将服务中断时间段累加。构建帐单数据,并且该帐单数据在服务结束时发送到记帐处理器。该帐单数据包括最终服务中断时间段,它是服务中断时间段的累加值。
按照本发明的再一个实施例,在服务过程中只要发生服务中断,就计算服务中断时间段,然后按照唯一的索引系数(index)存储该服务中断时间段。然后,构建包括存储的服务中断时间段的帐单数据,并且该帐单数据在服务结束时发送到记帐处理器。
按照本发明的又一个实施例,呼叫处理器对发生在服务过程中的服务中断次数进行计数,构建包括该计数值的帐单数据,并将该帐单数据发送到记帐处理器。然后,记帐处理器通过将服务中断发生的次数与平均服务中断时间段相乘,得出总的服务中断时间段,并且从全部服务时段中减去总的服务中断时间段,从而针对所得的正常服务时段对用户进行记帐。
附图说明
参照附图,通过对本发明的优选实施例所作的详细描述,本发明的以上目的和优点将会变得更明朗。
图1是描述传统的电子开关中的记帐处理过程的流程图;
图2是描述与记帐操作相关的典型的电子开关的方框图;
图3是描述本发明一个实施例的电子开关中的记帐处理过程的流程图;
图4是描述本发明另一个实施例的电子开关中的记帐处理过程的流程图;
图5是描述本发明再一个实施例的电子开关中的记帐处理过程的流程图;和
图6A、6B和6C描述了按照本发明的记帐过程中使用的数据。
具体实施方式
接下来将参照附图对本发明的优选实施例进行详细描述,附图中相同的标号表示相同的部件。应注意,下文中省略了对本发明的公知结构或功能的详细描述,以免它们造成本发明的主题模糊。
图2是典型的电子开关的方框图。参照图2,电子开关包括接入交换子系统-移动台(access switching subsystem-Mobile,ASS-M)211、接入交换子系统-中继线(trunk)(ASS-T)213、互连网络子系统(interconnectionnetwork subsystem,INS)212以及连接控制子系统(connection controlsubsystem,CCS)214。
在这里,本发明中使用的电子开关可以是固定的通信电子开关,但最好是移动交换中心(mobile switching center,MSC)。在MSC中,ASS-M以有线方式连接到基站控制器(base station controller,BSC)。
每个功能子系统包括用于对全部功能子系统提供综合控制的主处理器以及依赖其功能的低层设备,诸如接入交换处理器(access switchingprocessor,ASP)、互连网络处理器(interconnection network processor,INP)、数目翻译处理器(number translation processor,NTP)以及操作和维护处理器(operating and maintenance processor,OMP)。
当呼收终止时,由ASS-M或ASS-T中的数字控制接口(digital controlinterface,DCI)启动呼叫。DCI将呼叫启动通知给ASP,并且ASP判断是否要根据系统和资源状态提供服务。如果呼叫服务可用,则ASP接收必需的呼叫数目以及将数目翻译委托给INS 212的NTP。即,分析接收到的用户数目,并根据该分析确定用于将呼叫连接到目的地的网络路径。然后,通过INS 212中的SSW(Space Switch,空间开关)在电子开关输入端的TSL(Time Switchand Line,时间开关和线路)与其输出端的TSL之间连接内部语音路径。根据所选路径的特性和呼叫类型,始发局连接到终端局,并且,如果呼叫的用户做出了响应,则对响应消息进行处理。然后,记帐处理过程开始。
按照本发明,当呼叫终止时,ASP将帐单数据发送到记帐处理器OMP。在暂时存储并处理该帐单数据后,OMP将其存储在磁带上或将其发送到CAMA。
CCS 214中的OMP负责包括记帐和统计的系统操作以及管理。每个子系统利用居中的中央接口(CI)执行处理器间通信(interprocessorcommunication,IPC)。IPC是通过光纤线路(fiber optic line,FOL)在INS212和ASS-M 211以及INS 212和ASS-T 213之间执行的。
按照本发明,提出了三种不同的实施例。在第一实施例中,产生帐单数据,直到在发生服务中断时发送了服务中断开始时间时为止,并且当服务恢复时才再次开始记帐处理过程。在第二实施例中,累加服务中断时间段,并且当服务结束时,总的服务中断时间段被作为帐单数据发送。在第三实施例中,服务中断开始时间和服务中断结束时间在每次发生服务中断时以相应的索引系数存储,并且所存储的服务中断开始时间和结束时间作为帐单数据发送。
图3是描述按照本发明的第一实施例,利用图2的电子开关进行的记帐处理过程的流程图。参照图3,在步骤311,ASP判断是否已启动一服务,即,是否已试行呼叫始发或终止。当呼叫启动时,处理过程继续到步骤313,ASP对数据库进行初始化,包括对服务开始时间的初始化,其单位为秒和微秒,分别定义为st_sec以及st_msec。在这里,st_sec是以秒为单位从一参考时间起累加的计数,而st_msec是以微秒为单位表示的计数,其范围为0到999微秒。如果呼叫启动不成功,则服务回到步骤311的正常操作。
接着,在步骤315,ASP判断在正常服务建立后是否接收到服务启动信号,所述正常服务包括接收来自被呼叫用户的响应。当接收到服务启动信号时,处理过程继续到步骤317,其中,ASP将呼叫始发的时间点存储为服务开始时间st_sec和st_msec。
然后,在步骤319,ASP执行呼叫服务,并且在步骤321判断是否接收到服务中断信号。当接收到服务中断信号时,处理过程继续到步骤323。当暂时服务中断发生或者系统将其状态通知给用户时,产生服务中断信号。即,如果在发送中发生帧差错或帧没有在预定时间发送,那么BSC将服务中断信号发送到MSC,并通知这种状态。如果没有收到服务中断信号,ASP再次在步骤319执行呼叫服务。
在步骤323,ASP将其接收到服务中断信号的时间点存储为服务结束时间end_sec和end_msec,并且在步骤325,ASP将包括存储的服务开始和结束时间的帐单数据发送到记帐处理器。
在步骤327,ASP判断中断是否被释放以及是否接收到服务恢复信号。当接收到服务恢复信号时,处理过程继续到步骤317,在此ASP将接收到服务恢复信号的时间存储为服务开始时间。当没有收到服务恢复信号时,处理过程继续到步骤329,在此ASP判断是否已接收到服务终止信号。当接收到服务终止信号时,处理过程结束,然而,如果没有接收到服务终止信号,则处理过程回到步骤327并且等待接收服务恢复信号。当帧异常被释放或正常帧发送恢复时,BSC将服务恢复信号发送到MSC,通知这种状态。
如以上所述,在第一实施例中,当服务中断时,产生帐单数据,直到发送了服务中断开始时间,并且仅当服务恢复时收费才再次累加。
用于实现第一实施例的帐单数据列在下边。
表1
项目 | 大小 | 注释 |
[1]CDR类型 | 0.5 | 呼叫方CDR/被叫方CDR/网关交换CDR |
[2]CDR版本 | 0.5 | CDR版本(1.0) |
[3]CDR MSC ID | 3 | CDR产生交换ID |
[4]CDR顺序号 | 4 | CDR产生序列号 |
[5]呼叫方MDN | 8 | 呼叫号码 |
[6]被叫方MDN | 8 | 被叫号码 |
[7]呼叫方ESN | 4 | 呼叫ESN |
[8]被叫方ESN | 4 | 被叫ESN |
[9]全球搜索ID | 7 | 用于识别呼叫的CDR连接密钥 |
[10]记帐类别 | 1 | 不记帐/呼叫方记帐/被叫方记帐 |
[11]输入路由器 | 2 | 输入路由器号码 |
[12]输出路由器 | 2 | 输出路由器号码 |
[13]呼叫开始时间 | 7 | 呼叫启动的年/月/日/时/分/秒… |
[14]硬切换路由器 | 1 | 越区切换总数 |
[15]呼叫结束时间 | 7 | 呼叫终止的年/月/日/时/分/秒… |
[16]附加服务类型 | 1 | 识别的附加服务类型 |
[17]呼叫启动MSC ID | 3 | 在呼叫启动时交换 |
[18]呼叫启动扇区ID | 0.5 | 在呼叫启动时的扇区号码 |
[19]呼叫启动FA | 0.5 | 呼叫启动时的FA数 |
[20]呼叫终止MSC ID | 3 | 在呼叫终止时交换 |
[21]呼叫终止扇区ID | 0.5 | 呼叫终止时的扇区号码 |
[22]呼叫终止FA | 0.5 | 呼叫终止时的FA数 |
[23]呼叫启动小区ID | 2 | 呼叫启动时的小区号码 |
[24]呼叫终止小区ID | 2 | 呼叫终止时的小区号码 |
[25]另一方的呼叫 | 3 | 呼叫启动时另一方的交换 |
启动MSC ID | ||
[26]记帐服务 | 1 | 无/中间记帐/记帐校验… |
以上所述表1用于移动交换。
图4是描述按照本发明的第二实施例的记帐处理过程的流程图。参照图4,在步骤411,ASP判断是否已启动一呼叫,即,是否已尝试呼叫始发或终止。当呼叫启动时,处理过程继续到步骤413,在这里,ASP对数据库进行初始化,比如对服务开始时间st_sec和st_msec以及服务中断时间段的累加值nosvc_time进行初始化。这里,st_sec是以秒为单位从一参考时间起进行累加的计数,而st_msec是以微秒表示的计数,范围从0到999微秒。如果呼叫启动不成功,则服务回到步骤331的正常操作。
接着,在步骤415,ASP判断在正常服务开始后是否接收到服务启动信号,所述正常服务包括接收来自被叫方的响应。当接收到服务启动信号时,处理过程继续到步骤417,在这里,ASP将呼叫始发的时间存储为服务开始时间st_sec和st_msec。
接着,在步骤419,ASP执行呼叫服务,并在步骤421判断是否接收到服务中断信号。如果没有接收到服务中断信号,ASP在步骤419再次执行呼叫服务。当接收到服务中断信号时,处理过程继续到步骤423,在这里,ASP将接收到服务中断信号的时间存储为服务中断开始时间nosvc_sec和nosvc_msec,并且在步骤425,它判断是否接收到服务终止信号。当接收到服务终止信号时,处理过程继续到步骤427。如果在步骤435没有接收到终止信号,则ASP判断是否接收到服务恢复信号。
在步骤427,ASP将接收到服务终止信号的时间存储为服务结束时间end_sec和end_msec,并且在步骤429,它计算服务中断时间段,将其与以前的服务中断时间段相加,并得出服务中断时间段的总和。更具体地讲,在步骤429,ASP将当前时间(服务终止信号接收时间)作为服务中断结束时间tmp_sec和tmp_msec存储,计算服务中断开始时间nosvc_sec和nosvc_msec与服务中断结束时间tmp_sec和tmp_msec之间的差,然后将所得的值与以前的服务中断时间段的累加值nosvc_time相加。
当在步骤435接收到服务恢复信号时,处理过程继续到步骤437,ASP计算服务中断时间段nosvc_time并且将其与以前的服务中断时间段相加,从而得出服务中断时间段的最终累加值,更具体地讲,在步骤437,ASP将当前时间(服务恢复信号的接收时间)作为服务中断结束时间tmp_sec和tmp_msec存储,计算服务中断开始时间nosvc_sec和nosvc_msec与服务中断结束时间tmp_sec和tmp_msec之间的差,然后将所得的值与以前的服务中断时间段的累加值nosvc_time相加。接着,ASP回到步骤419去再次执行呼叫服务。如果在步骤435没有接收到服务恢复信号,则ASP返回到步骤425,判断是否接收到服务终止信号。
按照以上描述的本发明的第二实施例,服务中断时间段被累加。
除了表1列出的帐单数据外,第二实施例还需要以下的帐单数据。
表2
项目 | 大小 | 注释 |
[36]非服务时段的占用时间 | 4 | 非服务时段中的呼叫时间 |
图5是描述按照本发明的第三实施例的记帐处理过程的流程图。参照图5,在步骤511,ASP判断是否已启动一呼叫,即,是否已尝试呼叫始发或终止。当呼叫启动时,处理过程继续到步骤513,在这里ASP对数据库进行初始化,比如对服务开始时间st_sec和st_msec以及服务中断时间数组值nosvc_sec[]和nosvc_msec[]进行初始化。这里,st_sec是以秒为单位从一参考时间起的累加计数,而st_msec是以微秒表示的计数,范围从0到999微秒。
接着,在步骤515,ASP判断在正常服务开始后是否接收到服务启动信号,所述正常服务包括接收来自被叫用户的响应。当接收到服务启动信号时,处理过程继续到步骤517,这里,ASP将呼叫启动的时间点存储为服务开始时间st_sec和st_msec。
接着,在步骤519,ASP执行呼叫服务,并且在步骤521判断是否已收到服务中断信号。如果没有收到服务中断信号,ASP再次在步骤519执行呼叫服务。当接收到服务中断信号时,处理过程继续到步骤523,在这里,ASP将接收到服务中断信号的当前时间存储在服务中断时间数组nosvc_sec[index]和nosvc_msec[index],该数组由相应的索引系数表示,并且在步骤525增加该索引系数。
在步骤527,ASP判断是否接收到服务终止信号。当接收到服务结束信号时,处理过程继续到步骤529。如果没有接收到终止信号,在步骤535,ASP判断是否接收到服务恢复信号。
在步骤529,ASP将接收到服务终止信号的时间作为服务终止时间end_sec和end_msec存储,并且在步骤531,它将服务中断结束时间按索引系数存储在服务中断时间数组nosvc_sec[index+1]和nosvc_msec[index+1]。在步骤533,ASP将包括存储的服务开始时间、服务结束时间、服务中断开始时间以及服务中断结束时间的帐单数据发送到记帐处理器,并且结束该程序。
当在步骤535接收到服务恢复信号时,处理过程继续到步骤537,在这里,服务中断结束时间存储在以相应索引系数表示的数组中,并且在步骤539,ASP增加该索引系数。然后,ASP回到步骤519再次执行呼叫服务。如果在步骤535没有接收到服务恢复信号,ASP回到步骤527判断是否接收到服务终止信号。
按照本发明的第三实施例,只要服务被中断以及只要服务中断释放,就记录服务中断开始时间和结束时间,并产生包括服务中断开始时间和服务中断结束时间的帐单数据。
除在表1中列出的帐单数据外,第三实施例还需的帐单数据在表3中给出。
表3
项目 | 大小 | 注释 |
[36]非服务次数 | 1 | 非服务发生次数 |
[37]非服务开始时间1 | 7 | 非服务启动的年/月/日/时/分/秒 |
[38]非服务结束时间1 | 7 | 非服务终止的年/月/日/时/分/秒 |
[37]非服务开始时间2 | 7 | 非服务启动的年/月/日/时/分/秒 |
[38]非服务结束时间2 | 7 | 非服务终止的年/月/日/时/分/秒 |
[37]非服务开始时间3 | 7 | 非服务启动的年/月/日/时/分/秒 |
[38]非服务结束时间3 | 7 | 非服务终止的年/月/日/时/分/秒 |
[37]非服务开始时间4 | 7 | 非服务启动的年/月/日/时/分/秒 |
[38]非服务结束时间4 | 7 | 非服务终止的年/月/日/时/分/秒 |
[37]非服务开始时间… | 7 | 非服务启动的年/月/日/时/分/秒 |
[38]非服务结束时间… | 7 | 非服务终止的年/月/日/时/分/秒 |
[37]非服务开始时间n | 7 | 非服务启动的年/月/日/时/分/秒 |
[38]非服务结束时间n | 7 | 非服务终止的年/月/日/时/分/秒 |
图6A、6B和6C分别描述本发明的第一到第三实施例中使用的数据。
如图6A所示,用于第一实施例的数据包括服务开始时间st_sec(4字节)和st_msec(4字节)以及服务结束时间end_sec(4字节)和end_msec(4字节)。在第一实施例中,只要暂时服务中断发生,就记录服务中断开始时间和服务中断结束时间,并且立即产生帐单数据。因此,对于呼叫服务,应发行多个帐单票据。
所图6B所示,用于第二实施例的数据除第一实施例中使用的数据外,还包括服务中断开始时间nosvc_sec(4字节)和nosvc_msec(4字节)、服务中断结束时间tmp_sec(4字节)和tmp_msec(4字节),以及服务中断时间段的累加值nosvc_time(4字节)。在第二实施例中,当发生服务中断时,存储服务中断开始时间,当服务中断释放时,计算服务中断时间段,并且将所得的值与当前的服务中断时间段值相加,从而更新服务中断时间段值。
如图6C所示,用于第三实施例的数据除第一实施例中使用的数据外,还包括表示服务中断开始时间和服务中断结束时间的索引系数以及存储数组nosvc_sec[](4字节)和nosvc_msec[](4字节)的数据。在第三实施例中,在数据初始化时,索引系数设定为0,指针指向数组中的第一区域。当发生暂时服务中断时,其发生时间存储在第一区域,并且索引系数递增1,以使指针表示数组中的第二区域。接着,当服务中断被释放时,其时间存储在数组中的第二区域。采取这种方法,服务中断开始时间和中断结束时间被顺序存储。然后,当呼叫终止时,包括多个服务中断开始时间和结束时间的帐单数据发送到记帐处理器。
仅通过提供服务中断发生的次数,便可从第三实施例中确定第四实施例。即,对服务过程中的服务中断发生次数进行计数,并且将包括发生次数的帐单数据发送到记帐处理器。接着,记帐处理器通过将服务中断发生的次数与平均服务中断时间段相乘,计算出总的服务中断时间段,并且从总的服务时段中减去总的服务中断时间段,以便对用户进行记帐。在这里,通常包含在电子开关中的服务中断时间段的平均值可用作上述的平均服务中断时间段。
按照本发明以上的描述,由于系统发出的暂时服务中断信号而导致的没有给用户提供服务的时间段可以从电子开关中的记帐服务中排除。因此服务的收费变得更加合理,并且减少了用户和服务提供商在服务收费上的不同意见。
虽然本文中已参照特定实施例对本发明进行了详细描述,但这仅仅是示范性的应用。因此,应该明白,在不脱离本发明的范围和精神的情况下,可由本领域的任何技术人员对其作各种修改。
Claims (18)
1.一种蜂窝网络系统中的电子开关中的记帐服务方法,包括以下步骤:
将产生服务启动请求或服务恢复请求的时间设定为服务开始时间,并启动一呼叫;
当在服务过程中产生由基站控制器发送以通知帧未被正常发送的服务中断请求时,将服务中断请求时间设定为服务结束时间,并且中断所述服务;
在服务中断状态中,发送包括服务开始时间和服务结束时间的帐单数据,并且判断是否产生了服务恢复请求;及
当在服务中断状态中产生服务终止请求时,结束所述服务。
2.按照权利要求1所述的记帐服务方法,其中所述服务启动请求是在出局呼叫被应答时产生的。
3.按照权利要求1所述的记帐服务方法,其中所述服务启动请求是在入局呼叫被应答时产生的。
4.按照权利要求1所述的记帐服务方法,其中所述服务恢复信号是由基站控制器发送的,以便通知帧发送恢复。
5.按照权利要求2所述的记帐服务方法,其中所述服务终止请求是在通信中由两个用户中的一个产生的。
6.按照权利要求3所述的记帐服务方法,其中所述服务终止请求是在通信中由两个用户中的一个产生的。
7.一种蜂窝网络中的电子开关中的记帐服务方法,包括以下步骤:
只要在服务中发生服务中断,就计算服务中断时间段并将服务中断时间段按照唯一索引系数存储,其中所述唯一索引系数由服务终端发生的次数来确定;以及
建立包括存储的服务中断时间段的帐单数据,并且在服务结束时将帐单数据发送到记帐处理器,
其中所述服务中断时间段是服务中断开始时间和服务中断结束时间之间的差,其中所述服务中断结束时间是服务恢复时间。
8.按照权利要求7所述的记帐服务方法,其中所述服务中断结束时间是服务结束时间。
9.按照权利要求8所述的记帐服务方法,其中所述服务中断开始时间和服务中断结束时间是按照来自对方的不同的索引系数存储的。
10.按照权利要求7所述的记帐服务方法,其中所述帐单数据还包括在呼叫服务期间发生的所有服务中断的次数。
11.一种蜂窝网络中的电子开关中的记帐服务方法,包括以下步骤:
当请求呼叫启动并启动一呼叫时,设定服务启动请求时间;
当请求服务中断时,将服务中断请求时间设定为服务中断开始时间,并且中断服务;
当在服务中断状态中请求服务恢复时,将服务恢复请求时间设定为服务中断结束时间,并根据服务中断开始时间和服务中断结束时间计算出服务中断时间,将计算出的服务中断时间段与以前的服务中断时间段相加,并且恢复服务;
当在服务中断状态中请求服务终止时,将服务终止请求时间设定为服务结束时间,并根据服务中断开始时间和服务结束时间计算出服务中断时间,将计算出的服务中断时间段与以前的服务中断时间段相加,并且恢复服务;以及
将包括服务开始时间、服务结束时间和最后计算出的服务中断时间段的帐单数据发送到记帐处理器,并且结束服务。
12.按照权利要求11所述的记帐服务方法,其中所述服务中断信号是由基站控制器发送的,以便通知帧被非正常发送。
13.按照权利要求11所述的记帐服务方法,其中所述服务恢复信号是由基站控制器发送的,以便通知帧发送恢复。
14.按照权利要求11所述的记帐服务方法,其中所述服务中断时间段是服务中断开始时间和服务中断结束时间之间的差。
15.按照权利要求11所述的记帐服务方法,其中所述服务中断时间段是服务中断开始时间和服务结束时间之间的差。
16.一种蜂窝网络中的电子开关中的记帐服务方法,包括以下步骤:
当在服务过程中请求服务中断时,指定唯一的索引系数,并且按照该唯一索引系数将服务中断请求时间设定为服务中断开始时间,并中断服务;
当在服务中断状态下请求服务恢复时,指定唯一的索引系数,并且按照该唯一的索引系数将服务恢复请求时间设定为服务中断结束时间,并恢复服务;
当在服务中断状态下请求服务终止时,指定唯一的索引系数,并且按照该唯一的索引系数将服务终止请求时间设定为服务中断结束时间;以及
建立包括服务中断开始时间和服务中断结束时间的帐单数据,将该帐单数据发送到记帐处理器,并结束服务。
17.按照权利要求16所述的记帐服务方法,其中所述帐单数据还包括服务中断发生的次数。
18.一种蜂窝网络中的电子开关中的记帐服务方法,包括以下步骤:
对在服务过程中发生的服务中断次数进行计数,建立包括该计数值的帐单数据,并经呼叫处理器将该帐单数据发送到记帐处理器;以及
通过将服务中断发生的次数与平均服务中断时间段相乘,得到总的服务中断时间段,从全部服务时段中减去总的服务中断时间段,并且针对所得到的正常服务期对用户进行记帐。
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