CN1477838A - 用户卡、用户连接单元、及可汇集因特网帧的交换中心 - Google Patents

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Abstract

根据本发明的一个实施方式,一个用户卡ISDN具有一个用来汇集因特网帧的HDLC控制器(4),以便对于每个向因特网访问提供者的呼叫不占用一个电话线路。用于电话交换机ISDN。

Description

用户卡、用户连接单元、及可汇集因特网帧的交换中心
本申请是申请日为1998年12月30日、申请号为98802997.9、发明名称为“用户卡、用户连接单元、及可汇集因特网帧的交换中心”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及的是一个用户卡、一个用户连接单元、以及可汇集称为因特网帧的交换中心,即根据称为点对点传输协议和网间协议的帧。
背景技术
众多的因特网用户利用公用电话网来访问他们的访问提供者。通过传统的电话网在因特网访问提供者和用户终端之间传送数据的通信比传统的电话通信用时要长。相反,这些数据的以短脉冲串(en salves)的传送被长的未被激活的阶段切断。
在模拟电话网中,一个用户终端通过在此终端一侧的一个调制解调器和在服务器一侧的构成数据传输网络上的一个访问点的另一个调制解调器发送和接收因特网帧。
称为ATM/ADSL(Asynchronous Transfer Mode/AsymetricalDigital Subscriber Loop异步传输方式/非对称数字用户环路)的一个特殊类型的调制解调器可在模拟线路上用高于电话频带的频带以高的速率从用户终端向网络传输。
在综合业务数字网(ISDN)中,一个用户的基本访问的组成是:
二条具有64Kb/s速率的信道B;
及一条速率为16Kb/s用来传送数据的信道D。
每个ISDN用户终端是通过一个连接单元和一个市话交换机连接的,述及的连接单元可以距通信中心有一段距离。在用户连接单元中,一定数目的用户卡构成了与用户线路的接口,已经知道当一个用户用传统的方法使用信道D传输数据时,要使用一个实施传统的HDLC用户协议的称为HDLC控制器的电路来将这些数据在用户卡上汇集,然后转接汇集了的数据帧以将这些数据帧发送到接入数据帧交换机的网关。
已经知道,当一个用户使用信道D传输因特网帧时,要将这些帧与用于信令的帧区分开来,然后路由这些帧,例如在市内交换机路由到接入数据传输网的一个节点。
已知,当一个用户使用一条B信道或两条B信道来传输因特网帧时,例如在市内交换机中将这些帧路由到数据传输网的一个节点。此访问节点是远程节点,它位于本地交换机之外,甚至远于一个或多个传送节点。
在一个ISDN网的情况下,一个向因特网访问提供者方向的通信至少占据一个有64Kb/s速率的信道B,而因特网访问提供者向用户终端的数据传输有约为5Kb/s的平均速率。
不管在用户终端和因特网服务访问提供者间的传输是采用什么类型,电话网络资源是低水平使用的(sous-employées)。另外,因特网业务迅速增加,电话网就因此而被因特网的业务堵塞。
发明内容
本发明的目的在于推荐一种解决办法,这种办法在于未来的或已有的交换中心是简单而便宜的。
本发明的第一个目的在于一个用于电信网的数字用户卡,述及的电信网具有综合业务数字交换机和数据交换机,其特点在于它具有:
第一装置,将来自多个数字用户线路的因特网帧在向数据交换机路由之前以n×64Kb/s速率的数据链接汇集;
和第二部分装置,用于接收呼叫处理电路提供的指令,且当这第二部分装置接收到一个这样的指令时,控制第一装置,以便汇集因特网帧并将这些帧在一路由它们到数据交换中心的虚拟电路中传送。
具有这样特征的用户卡将来自一个数字用户终端的因特网帧,在距数字用户终端最近的地方实现第一次汇集。于是这卡可以更为有效地利用卡所在的连接单元中的资源,和所有处于下游的资源。当述及的卡是用于已有的且具有为信道D汇集帧的装置的数字用户连接卡时,这种方法则特别有利,因为只要修改这些汇集装置的控制装置即可。在实际中,这种修改往往是修改存在于电子可重新编程存储器中的软件。
本发明的第二个目的在于用于电信网络的一个用户连接单元。述及的电信网络包括综合业务数字交换机及数据交换机,述及的用户连接单元的特征在于它具有至少一个根据本发明的数字用户卡。
获得具有这样特征的连接单元是廉价的,因为只需要更换用户卡。它将来自数字用户线路的因特网帧进行第一次汇集,如果此单元还有别的汇集装置,则此单元可将来自多个数字用户线路的因特网帧进行第二次汇集。
本发明的第三个目的在于一个用户连接单元,其特征在于该单元具有一些汇集装置,用以汇集来自多条模拟用户线路的因特网帧。
具有这样特征的连接单元将来自模拟用户线路的因特网帧实现第一次汇集。
本发明的第四个目的在于一个用来和至少一个根据本发明的连接单元相联接的且包含有呼叫处理装置的交换中心,其特征在于这些呼叫处理装置在根据本发明的数字用户卡的上面有用来控制压缩因特网帧的装置。
实现具有这样特征的交换中心是相当便宜的,因为只需要修改传统的ISDN交换中心的呼叫处理软件。
本发明的第五个目的在于与数据传输网络相连接的,且具有呼叫处理装置和交换矩阵的一个交换中心,其特征在于它还具有一个因特网路由器,还在于各呼叫处理装置还有用于控制矩阵以便通过述及的路由器向因特网服务的访问提供者传输通信的装置。
本发明的第六个目的在于一个和数据传输网络相连接的、且具有交换矩阵的用户连接单元,其特征在于这个用户连接单元还具有一个因特网路由器,还在于这个矩阵适于受到控制以便通过述及的路由器来传输向因特网服务的访问提供者的通信。
本发明的第七个目的在于一个与数字传输网相连接的且具有呼叫处理装置和交换矩阵的交换中心,其特征在于它还具有多个调制解调器,还在于述及的各呼叫处理装置具有控制矩阵的装置,以通过调制解调器向因特网服务访问提供者传送通信。
本发明的第八个目的还在于一个与数据传输网络相连接的,且具有一个交换矩阵的用户连接单元,其特征在于该单元还具有多个调制解调器,还在于述及的交换矩阵适于得到控制,以便通过这些调制解调器向因特网服务的访问提供者传送通信。
具有这样特征的交换中心和连接单元可以尽可能接近用户卡地提取出电话网上的因特网业务,以便节约电话网的资源。
附图说明
借助于下面描述及附图将更好地弄懂本发明及其另外的特征。附图有:
图1是根据本发明的交换中心和用户连接单元的第一实施例的简要示意图。
图2是根据本发明的用户卡的一个实施例的简要示意图。
图3是根据本发明的交换中心和用户连接单元的第二实施例的简要示意图。
图4是根据本发明的更适于模拟用户终端的交换中心的一个实施例的简要示意图。
图5是根据本发明的特别适用于带有一个ADSL(Asymetrical DataSerial Link非对称数据串行链接)调制解调器的用户终端的异步传输方式(ATM)的交换中心的一个实施例的简要示意图。
具体实施方式)
在图1中所示的交换中心和用户连接单元的第一实施例中有:
一个用户连接单元SU,其中有分别将用户线路L0,…,L128与用户终端S0,…,S128相连接的输入-输出端口。
一个本地交换中心LEC,此交换中心可与用户连接单元SU有一段距离,且用时分多路连接与用户连接单元连接;这个中心LEC具有一个主要由执行软件的处理器构成的呼叫处理单元CP;此中心LEC还和一个传统的电话网络PSTN及帧中继数据传输网络FRN相连接。
用户连接单元SU包含有:
多个用户卡,在这些用户卡中有如ASCO这样的模拟卡,也有如ISC1,…,ISC16这样的数字卡,每个用户卡和8个同类的用户终端相联系;
两个总线接口电路IP1和IP2;
一个连接矩阵CM。
例如,模拟用户终端S0是用线路L0和用户卡ASC相连的,卡ASC0将来自终端S0的信号,不管是音频信号还是用调制解调器变成模拟形式的数字信号都在数字形式下编码。在反向传输方向,述及的卡将来自PSTN网或FRN网的数字信号解码并恢复模拟形式。卡ASC0的输入-输出口是和矩阵CM的输入-输出相连的,而后者汇集来自用户终端的业务,并将之传输给本地交换中心LEC。
所有的数字用户卡ISC1,…,ISC16之间都是相同的,且每8个组成一组。卡ISC1,…,ISC8都和一条总线B1和一条总线B2相连,B1和B2又通向总线的接口电路IP1。电路IP1一方面构成总线B1和点对点连接M1之间的接口,另一方面又是总线B2和点对点连接M3之间的接口。在图1所示的实施例中,两条总线B1和B2中的每一条都用来传输数据帧和音频信号样本,电路IP1通过矩阵CM和本地交换中心LEC和数据传输网络FRN相连接。
链接M1将电路IP1和交换矩阵CM连接,这是一条用于数据帧的同步时分多址的高速率(N×64Kb/s)的链接。链接M3将电路IP1和连接矩阵CM连接。这里一条点对点的连接、具有2Mb/s的速率,且用于音频样本。
使链接M1通过连接矩阵CM和本地交换中心LEC有两个优越性:
可以在总线B1上使用30-N条线路来传输音频样本,
可将以n×64Kb/s速率的数据链接在以2Mb/s速率的朝向数据传输网络FRN的链接M1上多路传输。
根据多个实施变形,电路IP1是直接地,或仅通过本地交换中心LEC,或仅通过连接矩阵CM和数据传输网络FRN相连接。在电路IP1直接和数据传输网络FRN连接时,各总线B1和B2则分别用于数据传输和音频样本传输。
ISC8,…,ISC16各卡和一条总线B3和一条总线B4连接,总线B3和B4类似于总线B1和B2,都是同步无源总线,且通向总线的接口电路IP2。述及的电路IP2分别通过类似于M1和M3的链接M2和M4与连接矩阵CM相连。
例如,数字用户终端S1通过一条线路L1和用户卡ISC1相连。
图2作为示例,示出用户卡ISC1的简要示意图,它包含有:
线路的编码-解码电路1,用于在用户线路的B信道中(例如编码器2B1Q)传输信号和对于八个用户数字终端的远距离供电;这个电路1具有分别和8条用户线路相连接的第一输入-输出端口,图中只画出了线路L1;
总线仲裁线路3,与卡外的总线B2相连,是碰撞的裁定和冲突的判决类型(CSMA-CR)的电路;
一个总线仲裁电路7,与卡外的总线B1相连,并是CSMA-CR型的电路;
一个称作HDLC控制器的电路4,在至少32条信道上实施传统的称作HDLC(High Level Date Link Control高级数据链路控制)的协议;
一个微处理器5;
一个EPROM型存储器6,存储由处理器5执行的软件;
一个交换矩阵2,它有一些输入-输出端口,分别和编码-译码器及远程供电电路1的第二输入-输出以及仲裁线路3和7的输入-输出端口相连;
一条卡内的总线B3,并和矩阵2、HDLC控制器4、微处理器5,及存储器6的输出-输出口相连;
以及一条卡内总线B4,并将矩阵2的输入-输出口和HDLC控制器4的输入-输出相连;此总线B4通过每个方向上都有32个时间间隔在32条HDLC信道来回时分多路传输数据。
HDLC控制电路4是一个在商业上可买到的单片集成电路。在一个与8条用户线路相连的用户卡上,使用两条HDLC信道用于交换中心LEC和用户连接单元SU内部的信令功能;八条HDLC信道分别指定给由与卡相连接的八条用户线所用的八条D信道;而在传统使用用户卡的情况下可能用二十二条线路。
根据本发明,这些空闲的HDLC信道都用于因特网帧的汇集,对于这种应用不需要在卡上再增加硬件。处理器5执行的软件使得处理器可以通过在图中未画出的传统的信令链接接收到来自呼叫处理电路CP的指令。处理器5所执行的软件被修改以使在呼叫处理线路CP给处理器以指令时,处理器可以操作HDLC控制器4以压缩因特网帧。本发明并非限制在呼叫处理电路是位于本地交换中心这种情况下。如果在连接单元处前述的运行将是类似的。
当一个用户终端,例如S1请求建立一个与因特网访问提供者的通信,这个请求就被呼叫处理电路CP及本地交换机LEC用下述两种标准进行检测:
和因特网访问提供者相应的被叫号。
来自用户终端SETUP(建立)信息的“荷载能力信息要素”(BearerCapability Information Element)字段(champ)表明使用因特网协议栈的数据通信。
于是,本地交换中心LEC的呼叫处理电路CP请求用户卡ISC1的处理器5控制交换矩阵2将用于这个呼叫的信道B和HDLC控制器4的可用的22条HDLC信道中的一条相连接。另一方面呼叫处理线路CP又对于正在建立的呼叫为处理器5提供数据链路连接标识符。
当一个因特网帧来自用户线路L1时,HDLC控制器电路4就根据帧中继协议,例如LAPF(链路接入帧协议)协议(同样可以使用LAPD(D信道链路接入协议)协议)准备一个因特网数据帧。另一方面,信道D永久地和HDLC控制器电路4的HDLC信道连接,以便用传统的方法传送与呼叫相关的信令。
呼叫处理电路CP将一个虚拟电路分配给每个向因特网访问提供者的呼叫。于是每条因特网帧就在与一个因特网访问提供者相应的虚电路中传送。
当控制器电路4从由一条用户线路提供的因特网帧中完成一个LAPF帧的准备时,将这个帧写入一个等待排队中,对于每条信道B分别有一条等待排队。控制电路4根据一个轮转式的优先权(prioritétournante)读出这些LAPF帧与这些LAPT网连接,并将这些帧写入向具有由总线B1所承载的64Kb/s速率的N个电路的一条预建立数据信道(用半永久方式)的输出排队中,以便由链接M1以高速率传输。轮转式优先机制对各个用户卡以相同的机会去访问总线B1。
这样汇集的因特网帧通过接口电路IP1应用于多路链接M1。述及的连接M1将述及的帧传送给一个数据传输FRN的访问交换机。线路M1和M2都是具有根据业务的统计性研究选择的高速率的半永久性的多路传输线路。例如线路M1对于来自各用户线L1、…,L64的因特网帧的传输是共用的,因特网帧都是统计上的多路复用,因此因特网帧的业务汇集在每个用户卡上。在连接单元SU和交换中心LEC中并没有永久地为每个与因特网访问提供者连接的用户终端分配物理电路。这就避免了资源的低利用率。
对于从用户终端向数据传输网络FRN的传输方向,控制电路4实现对信道B的帧的密封,根据数据链接接口是用户接入数据传输网络还是接入因特网访问提供者的服务器,述及的密封可有两种类型:
在适于帧中继的帧中的直接密封:控制器电路4接收根据点对点协议(PPP)的帧,且将帧密封在根据建议ITU-TQ.922和文献IFTFrfc1973的LAPF协议的帧中。于是为每个向因特网提供者的呼叫建立起一条临时的虚电路。为这些交换的虚电路的帧中继信令过程按照建议ITU-TQ.933执行。
在帧中继隧道中用PPP协议会话的多路复用的密封:当用户终端和其访问提供者间的物理连接或逻辑连接建立时,每个对因特网提供者的呼叫都导致在它们之间建立起一个按照PPP协议的对话。此后述及的密封在于在同一虚电路中按照点对点协议对和与同一因特网访问提供者的各不同的通信相关的分组进行多路复用。这样在通向同一个因特网提供者的有N×64Kb/s速率的数据链接中建立起一条半永久性的虚电路。在这条半永久性的虚电路中,就建立一条隧道,以支持按照PPP协议的相对于同一因特网提供者的不同通信的多路复用。对于每个向因特网提供者的呼叫都分配一个呼叫标识符,每个标识符置于密封的帧的标题中,以便标识各个按照PPP协议的传输分组。事实上,正在变成IETF标准的称为“第二层传输协议”(Layer 2 Tunnelling Protocol,或L2TP)的协议是一个可用于因特网访问提供者与汇集因特网帧的控制器电路HDLC间的通信协议的例子。
对于从用户终端向数据传输网络FRN的传输方向,控制器电路4传输各IAPF帧而不做任何修改。
根据PPP协议由信道B或信道D提供的帧都指定给一个帧中继虚连接,它建立在如M1或M2那样的高速率的数据链接上,以传向致力于数据传输的网络FRN。用于数据传输网络FRN的数据链接接口是帧中继的网络-用户型接口,它按照建议ITU-TX36或按照帧中继Forum实施协议FRF.4。
对于从交换中心LEC到用户终端的信道B的传输方向,控制器4实现一个解密封。按照LAPF协议的由例如ISC1卡那样的数据卡来接收的帧是用传统置于HDLC控制器4中的标识装置由目标卡所识别的。此标识装置读取在每个LAPF帧的标题中的地址字段。
对于从交换中心LEC到用户终端的D信道的传输方向,HDLC控制器4传输各帧LAPF并按照置于网路标题中的数字数据链路连接标识符(DLCI:Date Link Connection Identifier)将这些帧在用户终端的各D信道上进行分配。每个帧通过半永久性虚连接传输。
图3示出根据本发明的交换中心和用户连接单元的第二实施例的简要示意图。所有与在第一实施例中相同的装置都分别具有相同的标记。此第二实施例不同于第一实施例之处在于由高速率链路M1和M2所承载的具有N×64Kb/s速率的数据线路并不是接入数据传输网络FRN的,而是由因特网帧的一个附加汇集层次的位于用户连接单元的汇集电路FHC来终止。由链路M1和M2所承载的高速率链接以及来自在图中未画出的别的用户卡组的别的类似的链接都是通过交换矩阵分别与FHC电路的输入-输出相连接的。FHC电路的一个输入-输出通过矩阵CM与本地交换中心LEC的输入-输出相连接,而述及的本地交换中心将输出连接到数据传输网络FRN。
在前面的两个实施例中,在模拟用户终端(带有调制解调器)和因特网服务的访问提供者之间的通信是用传统的方式处理,就是说,如在音频电路中的那样。
图4示出根据本发明的特别适用于模拟用户终端的本地交换中心SW的实施例的简要示意图。在此实施例中,各模拟用户终端线路AT1,…,ATq通到用户卡ASC1,…,ASCn,它们位于本地交换中心SW中而不是在用户连接单元中。这个本地交换中心SW包含有:
p个模拟用户卡ASC1,…,ASCp,每个卡是和例如8个模拟用户终端相连;
一个使用同步时分变换技术的交换矩阵SM;
一个呼叫处理装置CP′;
一个调制解调器组件MD1,…,MDm,通过一条在每个方向上有n×64Kb/s的高速率的同步时分多路复用的数字线路与交换矩阵连接;
以及一个路由器RT(可选择的),连接于帧中继数据传输网络FRN,此路由器完全具有通常位于因特网服务访问提供者的局域内的路由器所能完成的因特网的路由功能。
每个模拟用户卡ASC1,…,ASCp具有完成对来自用户终端的信号的从模拟信号到有64Kb/s速率的数字信号的转换,以及对来自网络信号的从数据向有64Kb/s速率的数字化了的模拟信号转换这些功能。调制解调器MD1,…,MDm组件有一个对于数字化了的模拟信号的输入-输出端口,以及一个对于数据的输入-输出端口。
当一个用户终端,例如AT1,请求建立一个与因特网访问提供者之间的通信,这个请求就被本地交换中心SW的呼叫处理电路CP′检测,因为被呼叫码是与因特网访问提供者相对应的。
呼叫处理电路CP′控制交换矩阵SM为的是:
将卡ASC1的输入-输出与调制解调器MD1,…,MDm中的一个的数字化了的模拟信号的输入-输出相连接,同时为这个输入输出分配一个时间间隔。
如有路由器RT时或者路由器是直接和数据传输网FRN相连接时,将此调制解调器的数据输入-输出和与路由器RT输入端相连的数据链接相连接。
由于调制解调器MD1,…,MD2组件都尽可能地离用户卡近,所以电路-分组转换就实现得早。在网络-用户终端方向的传输方向,分组-电路转换则尽可能实现得晚。这就显示出使因特网通信占有的资源减少的优越性。
如果用户卡位于和本地交换中心SM有一段距离的模拟用户连接单元内,简要示意图则是相似的。在一个实施例的变形中,调制解调器组集成于连接单元中,以使距用户卡最近。
图5示出根据本发明的特别适用于装有ATM/ADSL调制解调器的模拟数据终端的异步传输方式(ATM)的交换中心ATMS的一个实施例的简要示意图。
此种交换中心ATMS具有:
—多个ATM/ADSL型用户卡ADC1,…ADCp,每个用户卡与例如8个模拟用户终端ADT1,…,ADT8相连,每个用户终端上有一调制解调器ATM/ADSL;
使用ATM技术的一个交换矩阵AM;
一个呼叫处理装置CP″;
一个和ATM型数据传输网络相连的路由器RT″(选用),用ATM标记,此路由器RT″具有完成数据网络终端的功能及通常由位于因特网服务访问提供者处的路由器完成的因特网路由功能。
每个用户卡ADC1,…,ADCp完成ATM/ADSL调制解调器的功能。它将来自用户线路的信号滤波,将电话频带和数据频带分开,它对来自用户终端的信号将模拟信号转换成用一个ATM虚电路承载的信元,并将来自网络的信元转换成数字化了的模拟信号;另一方面,它将来自与这同一卡的相连接的不同终端的数据实现统计上的多路复用;将来自网络而送向用户终端的数据进行去信元化(decallulisation)和时分多路分解。
每个卡ADC1,…,ADCn有用于模拟音频信号的第一输入-输出,和用于承载因特网帧的信元的第二输入-输出,这两个输入-输出分别和两个矩阵AM的端口相连接。与路由器RT″相配合,矩阵AM向电话网络PSTN路由承载音频样本的信元,而向承载数据的ATMN网络路由承载因特网帧的信元。
一个和带有ATM/ADSL调制解调器的用户终端相连接的方式的变形在于实现独立于交换中心的访问系统。于是在交换中心和这些系统之间的接口是:
承载模拟信号和ISDN的有N×2Mb/s速率的连接;
承载ATM/ADSL用户终端的数据连接的ATM接口。
交换中心用与在ATM/ADSL用户卡都集成在交换中心内的情况下类似的方式处理信号。
当一个用户终端,例如ADT1,请求通过ATM/ADSL数据链接建立起一个与因特网访问提供者之间的通信时,这个请求便由本地交换机ATMS的呼叫处理电路CP″检测,因为被叫号是和因特网访问提供者相对应的。
述及的呼叫处理电路CP″操纵交换矩阵AM为的是:
将卡ADC1的第一输入-输出与电话网络PSTN相连接;
将卡ADC1的第二输入-输出(输入-输出ATM)与路由器RT″的一个输入-输出相连接;
将路由器RT″的另一个输入-输出和数据传输网络ATMN相连接。
由于是在本地交换中心及在用户卡中实现所有这些操作,就使得在网络中的业务是优化的。这体现在被因特网占用的资源得到最小化。
在这个实施例中,既没有画出用户卡ISDN,也没有画出模拟用户卡,而其中同样是有的。
用户线路通到的用户卡位于交换中心ATMS,而不是位于远处的用户连接单元中,然而同样可以位于与此本地交换中心有一些距离的连接单元,如果用户卡是在一个远处用户连接单元中,则简要示意图还是类似的。这里指出对于各种类型的用户,路由器RT″和与服务管理相关的软件可以是共用的。事实上,根据本发明的交换中心以相同的方式处理各类用户:模拟的、数字的(ISDN)、ADSL的、移动无线电话的、等等。

Claims (4)

1.一种与一个数据传输网(FRN;ATMN)相连接的、且具有呼叫处理装置(CP′;CP″)和交换矩阵(SM;AM)的交换中心(SW;ATMS),其特征在于它还具有因特网路由器(RT′;RT″),其特征还在于各呼叫处理装置(CP′;CP″)具有控制矩阵(SM;AM)的一些装置,以便通过路由器向因特网服务访问提供者方向通信。
2.一种与一个数据传输网络(FRN;ATMN)相连接的,且具有一个交换矩阵(SM;AM)的用户连接单元,其特征在于它还具有一个因特网路由器(RT′;RT″),还在于该矩阵是适于被控制的,以便通过路由器向因特网服务访问提供者方向的通信。
3.一种与一个数据传输网络(FRN)相连接的,且具有一些呼叫处理装置(CP′)和一个交换矩阵(SM)的交换中心(SW),其特征在于该中心还具有多个调制解调器(MD1,…,MDm);还在于各呼叫处理装置(CP′)具有控制矩阵(SM)的一些装置,以便在模拟用户终端和一个因特网服务访问提供者之间建立的通信通过这些调制解调器传输。
4.一种和一个数据传输网络(FRN)相连接的,且具有一个交换矩阵(SM)的用户连接单元,其特征在于该单元还具有多个调制解调器(MD1,…MDm),还在于述及的交换矩阵易于被控制以便在模拟用户终端和因特网服务的访问提供者之间建立起的通信通过这些调制解调器传输。
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