EP1374603A1 - Verfahren und anordnung zum betreiben eines telekommunikationsnetzes - Google Patents

Verfahren und anordnung zum betreiben eines telekommunikationsnetzes

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Publication number
EP1374603A1
EP1374603A1 EP02759755A EP02759755A EP1374603A1 EP 1374603 A1 EP1374603 A1 EP 1374603A1 EP 02759755 A EP02759755 A EP 02759755A EP 02759755 A EP02759755 A EP 02759755A EP 1374603 A1 EP1374603 A1 EP 1374603A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
signaling
program
network
interface
control computer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP02759755A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Harald Hinderberger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nokia Solutions and Networks GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG
Siemens Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP1374603A1 publication Critical patent/EP1374603A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0025Provisions for signalling

Definitions

  • the present invention relates to a method for operating a telecommunications network, or TK network for short, in which a network element at a network node of a TK network is controlled by a control computer.
  • the network element is, for example, a switching center for switching connections.
  • An application computer is connected to this control computer and, in addition to the operating system assigned to it, has at least one application program. With the help of the connection between the application computer and the control computer, the application program has access to the signaling system of the control computer and thus to the signaling system of the telecommunications network.
  • the invention relates to an arrangement for operating a telecommunications network and a telecommunications network.
  • the signaling system No. 7 is preferred, as is the case, for example, in the relevant standards of the ITü (International Telecommunication Union) with its organ ITU-T, formerly CCITT (International
  • the signaling takes place with the help of central signaling channels between the network nodes of the telecommunications network.
  • the signaling system provides a message transfer part (MTP) that is uniform for all applications.
  • the message transmission part is a signaling protocol which enables fast, reliable and application-independent transport, especially of the signaling messages in the network, including the registration and correction of system and network errors.
  • the message transmission part only offers services that are independent of user connections and have limited addressing capabilities.
  • the message transmission part provides services for a wide variety of users (users) and forms the common transport system for messages from different user parts (User Part, UP). For example, there is a user part for telephony, the Telephony User Part (TUP), a user part for circuit-switched data services, the Data User Part (DUP), a user part for operating and maintenance tasks for networks, the Operation and Maintenance Application Part (OMAP).
  • TUP Telephony User Part
  • DUP Data User Part
  • OMAP Operation and Maintenance Application Part
  • the message transmission part thus serves above all to control the connection of the circuit-switched data transmission in order to connect the network elements of network nodes, which are also referred to as signaling points (signaling points), in signaling network no.
  • signaling points signals
  • digital full-duplex 64 kbit / s lines or channels are preferably used as signaling lines.
  • a time slot is occupied for the transmission of data with signaling information. This is usually time slot 16.
  • the selected channel can be used as ⁇ ⁇ IV) P>
  • TJ CD and others TJ 0 ⁇ rt ⁇ o 3 d O P- ⁇ rt ⁇ 3 a a m tr J DJ N co o ⁇ - ua P
  • Protocol stacks saved it also saves the considerable time required to implement these protocol stacks on the application computer as well as the necessary maintenance and care of the SCCP / TCAP protocol stacks.
  • the first and second interface programs form an interface between the application program and the TCAP protocol and are also referred to as TCAP Application Interface (TIF).
  • TCAP TCAP Application Interface
  • the first interface program exchanges signaling information with the TCAP protocol stack like a user part of the user.
  • the second interface program exchanges signaling data with the application program in the same way as when the user program directly accesses a TCAP protocol stack implemented in the application computer.
  • the data exchange between the two interfaces is carried out using any data transmission protocol.
  • the effort to implement the two interfaces is approximately 10% of the effort required to implement the SCCP / TCAP protocol.
  • the signaling data are transmitted as user data between the two interfaces. A simple and uncomplicated logical structure of the two interfaces is thus possible.
  • Interface monitoring such as protocol monitoring and route search
  • the interface control can also continue to be used unmodified after a change in service features. At least the first interface can continue to be used unmodified in future extensions on other platforms. It is only necessary to adapt the second interface to the new platform, ie the interface must be implemented on the new platform, for example on another data processing system, unless the interface is in a platform-independent programming language, ⁇ ⁇ (V ) N) P 1 P 1
  • FIG. 1 shows a number of switching centers which are connected to a telecommunications network, a part of the switching centers being connected to commercial platforms which have access to the global network of the Internet,
  • FIG. 2 shows two switching centers of a telecommunications network, one switching center having a commercial platform that is connected to the Internet,
  • FIG. 3 shows the signaling system of the coordination processor of the first switching center and the commercial platform of the second switching center from FIG. 2,
  • FIG. 4 shows two switching centers of a telecommunications network, a commercial platform being connected to the second switching center,
  • Figure 5 shows the signaling system of the first and second
  • FIG. 6 shows a first exemplary embodiment for a possible physical connection between the commercial platform and the signaling system of the coordination processor
  • FIG. 7 shows a second exemplary embodiment for a possible physical connection between the commercial platform and the coordination processor of the exchange
  • Figure 8 shows a third embodiment similar to that in
  • Figure 6 illustrated first embodiment
  • Figure 9 shows the transmission path of the signaling data from the Internet application to the signaling system of the telecommunications network.
  • switching centers 12a to 12f are shown, which are connected to a telecommunications network 14, short TK network, and each form a network element of a network node of the TK network 14.
  • a program is run on an application computer (not shown), which the user of a data network, e.g. the Internet 18, provides services and features which at least partially exchange signaling information with a signaling system of the switching center 12d.
  • the application program of the application computer forms an interface between the Internet 18 and the telecommunications network 14. This interface is also referred to as a commercial platform 16a.
  • the commercial platform 16b forms an interface between the Internet 18 and the switching center 12e and the commercial platforms 16c, 16d each form an interface between the Internet 18 and the switching center 12f.
  • the switching centers 12a and 12d, the telecommunications network 14 and the Internet 18 are shown in FIG. Same elements ⁇ o (O f P>
  • Tr rt tr ⁇ P- G tr ⁇ for P DJ P * 3 P ⁇ co fr H * . rt ⁇ C ⁇ P ⁇ -j -J ⁇ - et
  • the interface programs 80, 82 When the interface programs 80, 82 are first implemented, two platforms must be adapted.
  • the second interface program 82 must be integrated into the commercial platform 72.
  • the first interface program 80 must be implemented in the program system of the coordination processor 66.
  • these interface programs 80, 82 have a very simple logic, since in principle they only "pass through" the signaling information in the form of user data. This means that protocol monitoring, the route search function and other functions are simple and completely transparent. Since these interfaces 80, 82 only transmit data, they have to be changed when services or protocols, e.g. the protocol of the TCAP user, cannot be modified.
  • the first interface program 80 can also be used for these new ones
  • the second interface program 82 may have to be adapted to the new platform or newly created for this platform. If the second interface program 82 is created on a first platform for dynamic reasons, for example with the aid of the programming language “C w ,” then this second interface program 82 must be created anew on a second platform.
  • the second interface program 82 can also be used unmodified on other platforms, unless it is necessary that to create a second interface program, for example for performance reasons, in a platform-dependent programming language of this platform, but due to the simple structure of the second interface program 82, no great effort is to be expected for the creation.
  • a platform-independent programming language such as, for example, with the programming language “Java”
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  • PCM connection i.e. a PCM path between this PCM connection unit 96 and the application computer of the commercial platform 72.
  • the data is transmitted on the PCM link using a pulse code modulation method.
  • the TIF-TCAP interface program 82 is part of a network layer 94, the so-called universal mediation layer. This network layer is arranged for the coordination and control of the data transmission in the commercial platform 72, in particular for data transmission using the PCM links.
  • FIG. 7 shows a second exemplary embodiment for a physical connection between the coordination processor 66 of the switching center 12e and the commercial platform 72.
  • the switching center 12e and the application computer of the commercial platform 72 each have an interface which supports data transmission based on an Internet protocol.
  • the data transmission of the signaling information between the commercial platform 72 and the signaling system 76, 78 of the coordination processor 66 takes place with the aid of an Ethernet connection between these two interfaces.
  • FIG. 8 shows a further exemplary embodiment for a possible physical connection between the coordination processor 66, the switching center 12e and the commercial platform 72, the commercial platform and the connection group C for controlling the PCM connection between the application computer of the commercial platform 72 and the switching center 12e are redundant.
  • the embodiment shown in Figure 8 is similar to the embodiment shown in Figure 6. However, the assemblies of the embodiment shown in FIG. 8 are redundant in the embodiment shown in FIG. 6 not implemented redundantly.
  • the connection controller 98 is connected to the coordination processor 66 via a signaling channel. Further connection controls are also connected to a signaling channel of the coordination processor 66. Of these further connection controls, a connection control 104 is shown in FIG. 8.
  • the connection unit C for connecting the PCM connection between the commercial platform 72 and the connection controller 98 is designed redundantly as a connection unit 96a and as a connection unit 96b.
  • connection unit 96a and to the connection unit 96b two signaling channels are each set up as a fixed connection, as a so-called long-term connection (NUC: Nailed Up Connection).
  • NUC Nailed Up Connection
  • a data transmission channel with a transmission capacity of 64 kbit / s is set up as a fixed connection, an LAP-D data transmission protocol being used to control the data transmission.
  • a data transmission channel is also connected as a fixed connection with a data transmission capacity of 64 kbit / s, the LAP-D data transmission protocol also being used.
  • the commercial platforms 72a and 72b can be arranged in a common application computer.
  • This application computer should have at least two processors, at least one first processor processing the program data for providing the commercial platform 72a and at least one second processor processing the program data for providing the commercial platform 72b.
  • the commercial platform 72a is active and the commercial one
  • Platform 72b is on standby, so the commercial platform 72b should the commercial platform fail oo to to P 1 c ⁇ o Cji o cn O c ⁇
  • the user (the user) of the Internet 18 uses on his application computer.
  • the user can activate the manufacturer's website in this application software so that the content of this website is displayed on his application computer. He can work through the help offered on this page, which is usually in writing, to find a solution to his problems.
  • the user program 84 converts the subscriber data of the user into signaling information which the application program 84 transfers to the second interface program 82.
  • the signaling information is transmitted in the form of data to the first interface 80, which is arranged in the switching center 12e and is connected to the signaling system 74, 76, 78 of the coordination processor 66.
  • the signaling information of the application program 84 is thus transferred to the signaling system of the telecommunications network 14.
  • the signaling information is transmitted to the signaling system 112 of the switching center 12a, to which the expert's subscriber line is connected, to which a telephone connection is to be set up.
  • the signaling information transmitted to the signaling system 112 a connection is established between the subscriber line of the user and the subscriber line of the expert.
  • connection is established and the connection is controlled between the expert and the user with the aid of a further switching center or •
  • the commercial platform 72 is e.g. a so-called open system platform.
  • the application program 92 of the commercial platform 72 controls the calling of the conference, in particular the signaling data, with the aid of which a connection to a greeting announcement and then to a waiting announcement is switched to the subscriber line of each potential participant of the telephone conference.
  • the communication partner of the 92 Click to Conference application program is the conference control unit.
  • the conference control unit is a so-called Intelligent Network Application Part (INAP).
  • INAP Intelligent Network Application Part
  • the connection setup is a conventional connection setup of a calling subscriber to the subscriber of the subscriber connection of the respective switching center.
  • the conference control unit thus establishes a connection to each of the participants, connects the user channels and carries out the connection control of the connections to the individual conference participants.
  • the application program 92 of the commercial platform 72 can be supplied with data which can be displayed on the website to the subscriber who has called the conference call and thus inform him about the status of the call of the conference call.
  • connection between the interfaces 80, 82 can also be realized using any other physical connection for data transmission. Any other data transmission protocol can also be used for data transmission between the interfaces.
  • the exchange of the signaling information with the application programs 84, 92 of the commercial platform 72 is over for the switching centers and control units of the telecommunications network 14 the interfaces 80, 82 are just as transparent as if the commercial platform 72 had direct access to the signaling system of the telecommunications network 14.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Betreiben eines Telekommunikationsnetzes (14) mit einem Steuerrechner (66), der ein Netzelement (12e) eines Netzknotens eines Telekommunikationsnetzes (14) steuert. Der Steuerrechner (66) hat neben seinem Betriebssystem mindestens ein erstes Schnittstellenprogramm (80) sowie ein Signalisierungsprogramm (76, 78), das Signalisierungsvorgänge zwischen dem Steuerrechner (66) und weiteren Steuerrechnern (34, 36, 38) des Telekommunikationsnetzes (14) realisiert. Ein Anwendungsrechner (72), der mit dem Steuerrechner (66) verbunden ist, hat neben dem ihm zugeordneten Betriebssystem mindestens ein zweites Schnittstellenprogramm (82) sowie mindestens ein Anwendungsprogramm (84 bis 92). Mit Hilfe des zweiten Schnittstellenprogramms (82) werden Daten zu dem ersten Schnittstellenprogramm (80) übertragen und von diesem empfangen, die Signalisierungsinformationen enthalten. Die Signalisierungsinformationen werden mit Hilfe der beiden Schnittstellenprogramme (80, 82) zwischen dem Anwendungsprogramm (84 bis 92) des Anwendungsrechners (72) und dem Signalisierungsprogramm (76, 78) des Steuerrechners (66) ausgetauscht.

Description

Beschreibung
Verfahren und Anordnung zum Betreiben eines Telekommunikationsnetzes
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Telekommunikationsnetzes, kurz TK-Netz, bei dem ein Netzelement an einem Netzknoten eines TK-Netzes von einem Steuerrechner gesteuert wird. Das Netzelement ist beispiels- weise eine Vermittlungsstelle zum Vermitteln von Verbindungen. Mit diesem Steuerrechner ist ein Anwendungsrechner verbunden, der neben dem ihm zugeordneten Betriebssystem mindestens ein Anwendungsprogramm hat. Mit Hilfe der Verbindung zwischen Anwendungsrechner und Steuerrechner hat das Anwen- dungsprogramm Zugriff auf das Signalisierungssystem des Steuerrechners und somit auf das Signalisierungssystem des TK- Netzes. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Anordnung zum Betreiben eines Telekommunikationsnetzes sowie ein Telekommunikationsnetz.
In TK-Netzen, in denen teilweise Verbindungen zwischen Endeinrichtungen auf- und abgebaut werden, wird vorzugsweise das Zeichengabesystem Nr. 7, wie es beispielsweise in den betreffenden Standards der ITü (International Telecommunication Union) mit ihrem Organ ITU-T, früher CCITT (International
Telegraph and Telephone Consultative Committee) beschrieben ist. Beim Einsatz des Zeichengabesystems Nr. 7 erfolgt die Zeichengabe (Signalisierung bzw. Signalling) mit Hilfe von zentralen Zeichengabekanälen zwischen den Netzknoten des TK- Netzes.
In der Regel haben moderne Telekommunikationsnetze rechnergesteuerte Netzknoten, zwischen denen PCM-Übertragungsstrecken zur Datenübertragung vorgesehen sind, wobei ein Teil der Übertragungskapazität dieser PCM-Strecken, z.B. ein Übertragungskanal mit einer Datenübertragungskapazität von 64 kbit/s, als zentraler Zeichengabekanal benutzt werden kann. Mit Hilfe des Zeichengabesystems Nr. 7 werden in TK-Netzen sowie in anderen Nachrichtennetzen Vermittlungsvorgänge gesteuert. So ist es heute üblich, dass in TK-Netzen ein eigenständiges Zeichengabenetz existiert, das Dienstleistung für verschiedenste Benutzer (User) bereitstellt.
Das Zeichengabesystem stellt einen für alle Anwendungen einheitlichen Nachrichtenübertragungsteil (Message Transfer Part, MTP) bereit. Der Nachrichtenübertragungsteil ist ein Signalisierungsprotokoll, das einen schnellen, zuverlässigen und anwendungsunabhängigen Transport vor allem der Zeichengabenachrichten im Netz, einschließlich die Registrierung und Behebung von System- und Netzwerkfehlern, ermöglicht. Vom Nachrichtenübertragungsteil werden nur nutzverbindungsunab- hängige Dienste mit eingeschränkter Adressierungsfähigkeit angeboten. Der Nachrichtenübertragungsteil stellt Dienste für verschiedenste Benutzer (User) bereit und bildet das gemeinsame Transportsystem für Nachrichten verschiedener Anwenderteile (User Part, UP) . So gibt es z.B. ein Anwenderteil zum Fernsprechen, den Telefonie User Part (TUP) , ein Anwenderteil für leitungsvermittelte Datendienste, den Data User Part (DUP) , ein Anwenderteil für Betriebs- und Wartungsaufgaben von Netzen, den Operation und Maintenance Application Part (OMAP) , ein Anwenderteil zur ISDN-Zeichengabe, den ISDN User Part (ISDN-UP) sowie den Anwendungsteil für globale Netzwerke, den Intelligent Network Application Part (INAP) . Der Nachrichtenübertragungsteil dient somit vor allem der Verbindungssteuerung der leitungsvermittelten Datenübertragung, um die Netzelemente von Netzknoten, die auch als Signalisie- rungspunkte (Signalling Transfer Points, Signalling Points) bezeichnet werden, im Zeichengabenetz Nr. 7 zu verbinden. Für diese Verbindungen werden vorzugsweise digitale vollduplex 64kbit/s-Leitungen bzw. Kanäle (z.B. als V.35-Anschluss) als Zeichengabestrecke genutzt. Beim Einrichten einer Zeichenga- bestrecke, z.B. im PCM30, wird für die Übertragung von Daten mit Zeichengabeinformationen ein Zeitschlitz belegt. Dies ist üblicherweise der Zeitschlitz 16. Der gewählte Kanal kann als ω ω IV) P>
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Protokollstacks eingespart, sondern es entfällt auch der erhebliche Zeitaufwand zum Implementieren dieser Protokollstacks auf dem Anwendungsrechner sowie die notwendige Wartung und Pflege der SCCP/TCAP-Protokollstacks.
Das erste und zweite Schnittstellenprogramm bilden eine Schnittstelle zwischen dem Anwendungsprogramm und dem TCAP- Protokoll und werden auch als TCAP Application Interface (TIF) bezeichnet. Das erste Schnittstellenprogramm tauscht Signalisierungsinformationen mit dem TCAP-Protokollstack wie ein Anwenderteil der Benutzer (User Part) aus. Das zweite Schnittstellenprogramm tauscht mit dem Anwendungsprogramm auf die gleiche Weise Signalisierungsdaten aus, wie bei einem direkten Zugriff des Anwenderprogramms auf einen im Anwen- dungsrechner implementierten TCAP-Protokollstack. Der Datenaustausch zwischen den beiden Schnittstellen erfolgt mit Hilfe eines beliebigen Datenübertragungsprotokolls. Der Aufwand zum Implementieren der beiden Schnittstellen beträgt ca. 10 % des Aufwandes, der zum Implementieren des SCCP/TCAP- Protokolls notwendig ist. Die Signalisierungsdaten werden als Nutzdaten zwischen den beiden Schnittstellen übertragen. Somit ist ein einfacher und unkomplizierter logischer Aufbau der beiden Schnittstellen möglich.
Die Schnittstellenüberwachung, wie z.B. die Protokollüberwachung und die Wegesuche ist durch die einfache Logik der Schnittstelle einfach und transparent. Störungen können dadurch leicht erkannt und behoben werden. Auch kann die Schnittstellensteuerung nach einer Veränderung von Dienst- merkmalen weiterhin unmodifiziert genutzt werden. Zumindest die erste Schnittstelle kann auch bei zukünftigen Erweiterungen auf anderen Plattformen weiter unmodifiziert genutzt werden. Es ist nur eine Anpassung der zweiten Schnittstelle an die neue Plattform notwendig, d.h. die Schnittstelle muss auf der neuen Plattform, z.B. auf einer anderen Datenverarbeitungsanlage, implementiert werden, sofern die Schnittstelle nicht in einer plattformunabhängigen Programmiersprache, ω ω (V) N) P1 P1
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sind, jedoch keine Zugriffsmöglichkeit auf das Programmsystem des Netzelementes durch den Anwendungsrechner besteht. Zwischen dem IP-Netz und dem TK-Netz werden mit Hilfe der Schnittstellenprogramme nur Signalisierungsinformationen übertragen. Somit ist eine Trennung zwischen IP-Netz und TK- Netz zumindest bei der Übertragung von Signalisierungsinformationen gegeben.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, welche in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen die Erfindung an Hand von Ausführungsbeispielen erläutert. Darin zeigen:
Figur 1 mehrere Vermittlungsstellen, die mit einem TK-Netz verbunden sind, wobei ein Teil der Vermittlungsstellen mit kommerziellen Plattformen verbunden ist, die einen Zugang zum globalen Netzwerk des Internets haben,
Figur 2 zwei Vermittlungsstellen eines TK-Netzes, wobei eine Vermittlungsstelle eine kommerzielle Plattform hat, die mit dem Internet verbunden ist,
Figur 3 das Signalisierungssystem des Koordinationsprozes- sors der ersten Vermittlungsstelle sowie der kommerziellen Plattform der zweiten Vermittlungsstelle aus Figur 2,
Figur 4 zwei Vermittlungsstellen eines TK-Netzes, wobei eine kommerzielle Plattform mit der zweiten Vermittlungsstelle verbunden ist,
Figur 5 das Signalisierungssystem der ersten und zweiten
Vermittlungsstelle sowie die Anbindung der kommer- ziellen Plattform an dieses Signalisierungssystem der in Figur 4 dargestellten Anordnung, Figur 6 ein erstes Ausführungsbeispiel für eine mögliche physikalische Verbindung zwischen der kommerziellen Plattform und dem Signalisierungssystem des Koordinationsprozessors,
Figur 7 ein zweites Ausführungsbeispiel für eine mögliche physikalische Verbindung zwischen der kommerziellen Plattform und dem Koordinationsprozessor der Vermittlungsstelle,
Figur 8 ein drittes Ausführungsbeispiel ähnlich dem in
Figur 6 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel, und
Figur 9 den Übertragungsweg der Signalisierungsdaten von der Internetanwendung bis zum Signalisierungssystem des TK-Netzes.
In Figur 1 sind Vermittlungsstellen 12a bis 12f dargestellt, die mit einem Telekommunikationsnetz 14, kurz TK-Netz, verbunden sind und die jeweils ein Netzelement eines Netzknotens des TK-Netzes 14 bilden. Auf einem Anwendungsrechner (nicht dargestellt) wird ein Programm abgearbeitet, das dem Nutzer eines Datennetzes, z.B. dem Internet 18, Dienste und Leistungsmerkmale bereitstellt, die zumindest teilweise Signalisierungsinformationen mit einem Signalisierungssystem der Vermittlungsstelle 12d austauscht. Das Anwendungsprogramm des Anwendungsrechners bildet dabei eine Schnittstelle zwischen dem Internet 18 und dem TK-Netz 14. Diese Schnittstelle wird auch als kommerzielle Plattform 16a bezeichnet. Die kommerzielle Plattform 16b bildet eine Schnittstelle zwischen dem Internet 18 und der Vermittlungsstelle 12e und die kommerziellen Plattformen 16c, 16d bilden jeweils eine Schnittstelle zwischen dem Internet 18 und der Vermittlungsstelle 12f.
In Figur 2 sind die Vermittlungsstellen 12a und 12d, das TK- Netz 14 und das Internet 18 dargestellt. Gleiche Elemente ω o (O f P>
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Bei einer ersten Implementierung der Schnittstellenprogramme 80, 82 müssen zwei Plattformen angepasst werden. Das zweite Schnittstellenprogramm 82 muss in die kommerzielle Plattform 72 integriert werden. Das erste Schnittstellenprogramm 80 muss in das Programmsystem des Koordinationsprozessors 66 implementiert werden. Jedoch haben diese Schnittstellenprogramme 80,82 im Vergleich zu dem SCCP/TCAP-Protokollstack eine sehr einfache Logik, da sie im Prinzip die Signalisie- rungsformationen in Form von Nutzdaten nur "durchreichen". Somit sind die Protokollüberwachung, die Wegesuchfunktion sowie weitere Funktionen einfach aufgebaut und vollkommen transparent. Da diese Schnittstellen 80, 82 Daten nur übertragen, müssen sie bei einer Änderung von Diensten oder von Protokollen, wie z.B. dem Protokoll des TCAP-Üser, nicht modifiziert werden.
Bei der Anbindung weiterer Plattformen, insbesondere von Plattformen, die auf anderen Hardwaresystemen und/oder mit Hilfe von anderen Betriebssystemen abgearbeitet werden, kann das erste Schnittstellenprogramm 80 auch für diese neuen
Plattformen unmodifiziert genutzt werden. Das zweite Schnitt- stellenprogramm 82 muss gegebenenfalls an die neue Plattform angepasst oder für diese Plattform neu erstellt werden. Wird das zweite Schnittstellenprogramm 82 bei einer ersten Platt- form aus dynamischen Gründen z.B. mit Hilfe der Programmiersprache „Cw erstellt, so muss dieses zweite Schnittstellenprogramm 82 bei einer zweiten Plattform neu erstellt werden. Ist das zweite Schnittstellenprogramm 82 jedoch mit Hilfe einer plattformunabhängigen Programmiersprache erstellt wor- den, wie z.B. mit Hilfe der Programmiersprache „Java", so kann das zweite Schnittstellenprogramm 82 auch auf anderen Plattformen unmodifiziert genutzt werden, es sei denn, dass es erforderlich ist, das zweite Schnittstellenprogramm, z.B. aus Performancegründen, in einer plattformabhängigen Program- miersprache dieser Plattform zu erstellen. Durch den einfachen Aufbau des zweiten Schnittstellenprogramms 82 ist für das Erstellen jedoch kein großer Aufwand zu erwarten. C ω ro NO P1
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PCM-Verbindung, d.h. eine PCM-Strecke, zwischen dieser PCM- Anschlusseinheit 96 und dem Anwendungsrechner der kommerziellen Plattform 72 besteht.
Die Daten werden auf der PCM-Strecke mit Hilfe eines Pulse- Code-Modulations-Verfahrens übertragen. Das TIF-TCAP- Schnittstellenprogramm 82 ist Bestandteil einer Vermittlungsschicht 94, dem sogenannten Universal Mediation Layer. Diese Vermittlungsschicht ist zur Koordination und zur Steuerung der Datenübertragung in der kommerziellen Plattform 72 angeordnet, insbesondere zur Datenübertragung mit Hilfe der PCM- Strecken.
In Figur 7 ist ein zweites Ausführungsbeispiel für eine ög- liehe physikalische Verbindung zwischen dem Koordinationsprozessor 66 der Vermittlungsstelle 12e und der kommerziellen Plattform 72 dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel haben die Vermittlungsstelle 12e und der Anwendungsrechner der kommerziellen Plattform 72 jeweils eine Schnittstelle, die eine auf einem Internetprotokoll basierende Datenübertragung unterstützt. Die Datenübertragung der Signalisierungsin- formation zwischen der kommerziellen Plattform 72 und dem Signalisierungssystem 76, 78 des Koordinationsprozessors 66 erfolgt mit Hilfe einer Ethernet-Verbindung zwischen diesen beiden Schnittstellen.
Figur 8 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine mögliche physikalische Verbindung zwischen dem Koordinationsprozessor 66, der Vermittlungsstelle 12e und der kommerziellen Plattform 72, wobei die kommerzielle Plattform und die Anschlussgruppe C zum Ansteuern der PCM-Verbindung zwischen dem Anwendungsrechner der kommerziellen Plattform 72 und der Vermittlungsstelle 12e redundant ausgeführt sind. Das in Figur 8 dargestellte Ausführungsbeispiel ist ähnlich dem in Figur 6 gezeigten Ausführungsbeispiel. Jedoch sind die beim Ausführungsbeispiel in Figur 8 redundant ausgeführten Baugruppen bei dem in Figur 6 dargestellten Ausführungsbeispiel nicht redundant ausgeführt. Die Verbindungssteuerung 98 ist über einen Signalisierungskanal mit dem Koordinationsprozessor 66 verbunden. Weitere VerbindungsSteuerungen sind ebenfalls mit je einem Signalisierungskanal des Koordinationspro- zessors 66 verbunden. Von diesen weiteren Verbindungssteuerungen ist eine Verbindungssteuerung 104 in Figur 8 dargestellt. Die Anschlusseinheit C zum Anschluss der PCM- Verbindung zwischen der kommerziellen Plattform 72 und der Verbindungssteuerung 98 ist redundant als Anschlusseinheit 96a und als Anschlusseinheit 96b ausgeführt.
Zur Anschlusseinheit 96a und zur Anschlusseinheit 96b sind jeweils zwei Signalisierungskanäle als feste Verbindung, als sogenannte Langzeitverbindung (NUC: Nailed Up Connection) eingerichtet. Zwischen der Anschlusseinheit 96a und der kommerziellen Plattform 72a sowie zwischen der Anschlusseinheit 96a und der kommerziellen Plattform 72b ist je ein Datenübertragungskanal mit einer Übertragungskapazität von 64 kbit/s als feste Verbindung eingerichtet, wobei ein LAP-D- Datenübertragungsprotokoll zur Steuerung der Datenübertragung genutzt wird. Zwischen der Anschlusseinheit 96b und der kommerziellen Plattform 72a sowie zwischen der Anschlusseinheit 96b und der kommerziellen Plattform 72b ist ebenfalls je ein Datenübertragungskanal als feste Verbindung mit einer Daten- Übertragungskapazität von 64 kbit/s geschaltet, wobei ebenfalls das LAP-D-Datenübertragungsprotokoll genutzt wird.
Die kommerziellen Plattformen 72a und 72b können in einem gemeinsamen Anwendungsrechner angeordnet sein. Dieser Anwen- dungsrechner sollte mindestens zwei Prozessoren haben, wobei mindestens ein erster Prozessor die Programmdaten zum Bereitstellen der kommerziellen Plattform 72a abarbeitet und mindestens ein zweiter Prozessor die Programmdaten zum Bereitstellen der kommerziellen Plattform 72b abarbeitet. Dabei ist die kommerzielle Plattform 72a aktiv und die kommerzielle
Plattform 72b ist in Bereitschaft, so dass die kommerzielle Plattform 72b bei einem Ausfall der kommerziellen Plattform o o to to P1 cπ o Cji o cn O cπ
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der Nutzer (der Anwender) des Internets 18 auf seinem Anwendungsrechner nutzt. So kann der Nutzer die Internetseite des Herstellers in dieser Anwendungssoftware aktivieren, so dass er die Inhalte dieser Internetseite auf seinem Anwendungs- rechner angezeigt bekommt. Die auf dieser Seite angebotene Hilfe, die zumeist in Schriftform vorliegt, kann er durcharbeiten, um eine Lösung für seine Probleme zu finden.
Über ein Eingabefeld kann er weiterhin telefonische Beratung und/oder Hilfe eines Experten anfordern. Dazu werden die
Teilnehmerdaten, insbesondere die Rufnummer des Telefonanschlusses des Teilnehmers über das Internet 18 zu dem Anwendungsprogramm 84 der kommerziellen Plattform 72 übertragen. Die Teilnehmerdaten des Anwenders werden von dem Anwenderpro- gramm 84 in Signalisierungsinformationen umgewandelt, die das Anwendungsprogramm 84 dem zweiten Schnittstellenprogramm 82 übergibt. Wie bereits beschrieben, werden die Signalisierungsinformationen in Form von Daten zu der ersten Schnittstelle 80 übertragen, die in der Vermittlungsstelle 12e ange- ordnet und mit dem Signalisierungssystem 74, 76, 78 des Koordinationsprozessors 66 verbunden ist. Die Signalisierungsinformationen des Anwendungsprogramms 84 werden so dem Signalisierungssystem des TK-Netzes 14 übergeben.
Mit Hilfe des Signalisierungsnetzes des TK-Netzes 14 werden die Signalisierungsinformationen zu dem Signalisierungssystem 112 der Vermittlungsstelle 12a übertragen, an der der Teil- nehmeranschluss des Experten angeschlossen ist, zu dem eine Telefonverbindung aufgebaut werden soll. Mit Hilfe der zum Signalisierungssystem 112 übertragenen Signalisierungsinformationen wird eine Verbindung zwischen dem Teilnehmeran- schluss des Anwenders und dem Teilnehmeranschluss des Experten aufgebaut .
Bei anderen Ausführungsbeispielen erfolgt der Verbindungsaufbau und die VerbindungsSteuerung zwischen dem Experten und dem Anwender mit Hilfe einer weiteren Vermittlungsstelle bzw. •
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angeordnet sein, an die die kommerzielle Plattform 72 angeschlossen ist, auf der das Anwendungsprogramm 92 Click to Conference abgearbeitet wird. Die kommerzielle Plattform 72 ist z.B. eine sogenannte offene Systemplattform.
Mit Hilfe weiterer automatisch erzeugbarer Signalisierungsdaten steuert das Anwendungsprogramm 92 der kommerziellen Plattform 72 das Einberufen der Konferenz, insbesondere sind das Signalisierungsdaten, mit deren Hilfe zu dem Teilnehmer- anschluss jedes potentiellen Teilnehmers der Telefonkonferenz eine Verbindung zu einer Begrüßungsansage und anschließend zu einer Warteansage geschaltet wird. Der Kommunikationspartner des Anwendungsprogramms 92 Click to Conference ist die Konferenz-Steuereinheit. Die Konferenz-Steuereinheit ist ein soge- nannter Intelligent Network Application Part (INAP) . Für die Vermittlungsstellen der Teilnehmeranschlüsse der Konferenzteilnehmer ist der Verbindungsaufbau ein herkömmlicher Verbindungsaufbau eines rufenden Teilnehmers zu dem Teilnehmer des Teilnehmeranschlusses der jeweiligen Vermittlungsstelle. Die Konferenz-Steuereinheit baut somit je eine Verbindung zu jedem der Teilnehmer auf, schaltet die Nutzkanäle zusammen und führt die VerbindungsSteuerung der Verbindungen zu den einzelnen Konferenzteilnehmern durch. Dem Anwendungsprogramm 92 der kommerziellen Plattform 72 können Daten zugeführt werden, die dem Teilnehmer, der die Telefonkonferenz einberufen hat, auf der Internetseite angezeigt werden können und ihn so über den Status der Einberufung der Telefonkonferenz informieren.
Die Verbindung zwischen den Schnittstellen 80, 82 kann auch mit Hilfe einer beliebigen anderen physikalischen Verbindung zur Datenübertragung realisiert werden. Auch kann ein beliebiges anderes Datenübertragungsprotokoll zur Datenübertragung zwischen den Schnittstellen genutzt werden. Für die Vermitt- lungsstellen und Steuereinheiten des TK-Netzes 14 ist der Austausch der Signalisierungsinformationen mit den Anwendungsprogrammen 84, 92 der kommerziellen Plattform 72 über die Schnittstellen 80, 82 ebenso transparent wie bei einem direkten Zugriff der kommerziellen Plattform 72 auf das Signalisierungssystem des TK-Netzes 14.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Betreiben eines Telekommunikationsnetzes,
bei dem ein Netzelement (12e) eines Netzknotens eines Telekommunikationsnetzes (14) von einem Steuerrechner (66) gesteuert wird,
der Steuerrechner (66) neben seinem Betriebssystem mindestens ein erstes Schnittstellenprogramm (80) sowie ein Signalisierungsprogramm (76, 78) hat, das Signalisierungsvorgänge zwischen dem Steuerrechner (66) und weiteren Steuerrechnern (34, 36, 38) des Telekommunikationsnetzes (14) realisiert,
ein Anwendungsrechner (72) mit dem Steuerrechner (66) verbunden ist, der neben dem ihm zugeordneten Betriebssystem mindestens ein zweites Schnittstellenprogramm (82) sowie mindestens ein Anwendungsprogramm (84 bis 92) hat,
mit Hilfe des zweiten Schnittstellenprogramms (82) Daten zu dem ersten Schnittstellenprogramm (80) übertragen und von diesem empfangen werden, die Signalisierungsinformationen enthalten,
die Signalisierungsinformationen der vom zweiten Schnittstellenprogramm (82) übertragenen Daten mit Hilfe des ersten Schnittstellenprogramms (80) dem Signalisierungsprogramm des Netzelements (12e) zugeführt werden,
und bei dem Signalisierungsinformationen für das Anwendungsprogramm (84 bis 92) mit Hilfe des Signalisierungsprogramms (76, 78) des Netzelements (12e) dem ersten Schnittstellenprogramm (80) zugeführt werden, das Daten mit diesen Signalisierungsinformationen zu dem zweiten Schnittstellenprogramm (82) überträgt, wobei dem Anwendungsprogramm (84 bis 92) die empfangenen Signalisierungsinformationen mit Hilfe des zweiten Schnittstellenprogramms (82) zugeführt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass das Signalisierungsprogramm (76, 78) des Steuerrechners (66) und Signalisierungsprogramme der weiteren Steuerrechner (34, 36, 38) ein eigenständiges Signalisie- rungsnetz innerhalb des Telekommunikationsnetzes (14) bilden, wobei zwischen den Steuerrechnern (66, 34, 36, 38) feste Signalisierungskanäle geschaltet sind.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, adurch gekennzeichnet , dass die Signalisierungsvorgänge mit Hilfe des Signalisierungssystems Nr. 7 durchgeführt werden.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass das Signalisierungsprogramm (76, 78) mindestens einem Anwenderteil Dienste bereitstellt.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge kennzeichnet , dass das erste Schnittstellenprogramm (80) Anwenderteil des Signalisierungsprogramms (76, 78) ist. •
6. Verfahren nach einem der vorhergebenden Ansprüche, d a - durch gekennzeichnet , dass dem Anwendungsprogramm (84 bis 92) mit Hilfe des zweiten Schnittstellenpro- graiti s (82) die Signalisierungsfunktionen bereitstellt werden, über die das Signalisierungsprogramm (76, 78) verfügt.
7. Verfahren nach einem der vorhergebenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass die Datenübertragung zwischen dem ersten und dem zweiten Schnittstellenprogramm (80, 82) mit Hilfe eines LAP-D-Datenübertragungsprotokolls oder mit Hilfe eines Datenübertragungsprotokolls erfolgt, das auf einem Internetübertragungsprotokoll basiert.
8. Verfahren nach einem der vorhergebenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass das Anwendungsprogramm (84 bis 92) mit einem auf einem Internetprotokoll basierenden Netz (18) verbunden ist, und dass einem Teilnehmer über dieses Netz (18) mit Hilfe des Anwendungsprogramms (84 bis 92) Dienste zur Verfügung gestellt werden, die einen Signalisierungsinformationsaustausch mit dem Telekommunikationsnetz (14) erfordern.
9. Anordnung zum Betreiben eines Telekommunikationsnetzes,
mit einem Steuerrechner (66), der einen Netzknoten eines Netzelements eines Telekommunikationsnetzes (14) steuert,
wobei der Steuerrechner (66) neben seinem Betriebssystem mindestens ein erstes Schnittstellenprogramm (80) sowie ein Signalisierungsprogramm (76, 78) hat, das Signalisierungsvor- gänge zwischen dem Steuerrechner (66) und weiteren Steuerrechnern (34, 36, 38) des Telekommunikationsnetzes (14) rea- lisiert,
mit einem Anwendungsrechner (72), der mit dem Steuerrechner (66) verbunden ist und der neben dem ihm zugeordneten Betriebssystem mindestens ein zweites Schnittstellenprogramm (82) sowie mindestens ein Anwendungsprogramm (84 bis 92) hat,
wobei die Anordnung beim Abarbeiten der Programme mit Hilfe des Anwendungsrechners (72) und des Steuerrechners (66) ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchführt.
10. Telekommunikationsnetz, dadurch gekennzeichnet , dass es eine Vielzahl von Netzelementen (12a bis 12f) enthält, und dass es die an die an die Netzelemente angeschlossenen Teilnehmer verbindet, wobei das Telekommuni- kationsnetz mindestens ein Netzelement (12e) gemäß Anspruch 9 enthält.
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