JP2001504659A - 広帯域電気通信システム・インタフェース - Google Patents

広帯域電気通信システム・インタフェース

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、GR−303システム(220,222)を広帯域システム(広帯域ネットワーク)にインタフェースする(200)システムである。広帯域システムは、ATMシステムとすることができる。本発明は、ATMコネクションを選択するようGR303シグナリングを処理し、GR303コネクションを選択されたATMコネクションと相互作用することができる。本発明は、GR−303シグナリングとSS7シグナリングとを相互作用する(362)ことができる。また、本発明は、GR−303シグナリングを選択するようSS7シグナリングを処理し、ATMコネクションを、選択したGR−303コネクションと相互作用することができる。

Description

【発明の詳細な説明】 広帯域電気通信システム・インタフェース 発明の背景 1.発明の分野 本発明は、電気通信に関し、特に、GR−303システム及び広帯域システム 間のアクセスを提供するシステムに関する。 2.従来技術の背景 図1は、ローカル電気通信アクセスについての一般的な従来技術による構成を 示す。ここでは、遠隔操作のデジタル端末を介してローカル・スイッチに接続さ れる複数の電話を示している。一般に、各遠隔デジタル端末にはより多くの電話 が接続されているが、分かり易くするために数を制限して図示している。電話と 遠隔デジタル端末との間の接続は、一般に、ツイストペア線によりアナログ信号 を伝送するが、他の接続もまた周知である。遠隔デジタル端末は、ローカル・ス イッチに対し、発信者からのアナログ信号を多重デジタル信号に変換することに より、発信者とローカル・スイッチとの間のデジタル・インタフェースを提供す る。遠隔デジタル端末とローカル・スイッチ間の接続用の一般的な標準は、Bell core Reference GR-TSY-000303(GR−303)で提供される。GR−303フ ォーマットは、サービス総合デジタル網(ISDN)と非常に似ている。ISD Nは、一般に一次群(23B+D)又はベーシック群 (2B+D)で組み合わされているベアラ・チャネル(B)及びシグナリング・ チャネル(D)を有する。ISDNフォーマット及びGR−303フォーマット は両方とも周知である。 現在、広帯域システムは、開発および改善されている。広帯域システムは、処 理能力の向上、より効率的な帯域幅の使用、及び音声、データ及び映像通信を統 合する能力を含む多くの利点を、電気通信サービス・プロバイダに提供する。こ れらの広帯域システムは、発信者に、より低コストでより多くの機能を提供する 。しかしながら、発信者は、これらの広帯域システムにアクセスすることができ る広帯域端末を有していない場合がある。これら発信者には、自身の広帯域端末 を必要とせずに、高性能の広帯域システムへのアクセスを可能にする、有効なイ ンタフェースが必要である。また、電気通信サービス・プロバイダには、それら の広帯域システムを使用してより広いユーザ・ベースにサービスを提供するため に、そのようなインタフェースが必要である。 発明の概要 本発明は、電気通信通話について、非同期転送モード(ATM)システムのよ うな広帯域システムと、GR−303システムとの間で相互作用する電気通信シ ステムを含む。電気通信システムは、シグナリング処理システム、シグナリング ・インタフェース、及びベアラ・インタフェースを具備する。シグナリング処理 システムは、GR−303システムから及びATMシステムからの通話シグナリ ングを処理し、各通話についてGR−303コネクション及びATMコネクショ ンの少なくとも一方を選択し、選択されたコネクションを識別する制御 メッセージを供給するよう動作可能である。シグナリング・インタフェースは、 GR−303システムとシグナリング処理システムとの間で通話シグナリングを 交換するよう動作可能である。ベアラ・インタフェースは、シグナリング処理シ ステムから制御メッセージを受信し、制御メッセージに基づいて選択されたコネ クション上でGR−303システム及びATMシステム間で通話通信を相互作用 するよう動作可能である。 また、いくつかの実施の形態では、シグナリング処理システムは、GR−30 3システムからのシグナリングとシグナリング・システム#7(SS7)シグナ リングとを相互作用するよう動作可能である。他の実施の形態は、遠隔デジタル 端末、ATM交差接続、ATMマルチプレクサ、シグナリング・コンバータ又は シグナリング・プロセッサを具備する。 また、本発明は、電気通信通話に対してGR−303システム及び非同期転送 モード(ATM)システム間で相互作用する電気通信システムを動作させる方法 を含む。本方法では、GR−303シグナリングとGR−303通信とを電気通 信システムに受信する。GR−303シグナリングは、シグナリング・システム #7(SS7)シグナリングに変換され、シグナリング・システム#7(SS7 )シグナリングは、ATMコネクションを選択するために処理される。GR−3 03コネクションは、選択されたATMコネクションと相互作用する。 また、いくつかの実施の形態において、本方法はSS7シグナリング及びAT M通信を電気通信システムに受信する。SS7シグナリングは、GR−303コ ネクションを選択するために処理され、ATM通信は、選択された GR−303コネクションと相互作用する。また、いくつかの実施の形態におい て、本方法は追加のGR−303シグナリング及び追加のGR−303通信を電 気通信システムに受信する。追加のGR−303シグナリングは、追加のシグナ リング・システム#7(SS7)シグナリングに変換され、追加のシグナリング ・システム#7(SS7)シグナリングは、GR−303コネクションを選択す るために処理される。追加のGR−303通信は、選択されたGR−303コネ クションと相互接続する。 本発明は、発信者に、自身の広帯域端末を必要とせずに、高性能の広帯域シス テムへの有効なインタフェースを提供する。本発明は、電気通信サービス・プロ バイダに、広帯域システムを使用して広いユーザ・ベースにサービスを提供する ことができるインタフェースを提供する。 図面の簡単な説明 図1は、従来技術のバージョンのブロック図である。 図2は、本発明のバージョンのブロック図である。 図3は、本発明のバージョンのブロック図である。 図4は、本発明のバージョンについてのメッセージ・シーケンス・チャートで ある。 図5は、本発明のバージョンについてのメッセージ・シーケンス・チャートで ある。 図6は、本発明のバージョンについてのメッセージ・シーケンス・チャートで ある。 図7は、本発明のバージョンについてのメッセージ・シーケンス・チャートで ある。 図8は、本発明のバージョンのブロック図である。 図9は、本発明のバージョンのブロック図である。 図10は、本発明のバージョンのブロック図である。 図11は、本発明のバージョンのブロック図である。 図12は、本発明のバージョンのブロック図である。 図13は、本発明のバージョンのブロック図である。 図14は、本発明のバージョンの論理図である。 図15は、本発明のバージョンの論理図である。 図16は、中継回線テーブルの例を示す。 図17は、中継グループテーブルの例を示す。 図18は、例外テーブルの例を示す。 図19は、ANIテーブルの例を示す。 図20は、着信先番号テーブルの例を示す。 図21は、経路指定テーブルの例を示す。 図22は、処理テーブルの例を示す。 図23は、メッセージ・テーブルの例を示す。 詳細な説明 図1は、電気通信システムへのアクセスを提供する上述した従来技術の構成を 示す。この構成において、電話は、アナログ接続により遠隔操作のデジタル端末 に接続されている。遠隔デジタル端末は、アナログ信号を、GR−303標準に 基づく多重デジタル信号に変換する。ローカル・スイッチは、GR−303フォ ーマット信号を受入れ、発信者に電話サービスを提供する。これらの構成要素及 び接続はすべて、本技術において周知である。 図2は、本発明のバージョンを表している。図示されている電話210〜21 5は、遠隔デジタル端末220、222に接続されている。これらの電話及び遠 隔デジタル端末は、図1に関して上述したように接続され、かつ機能する。なお 、ここでは電話のみを示しているが、本発明は、広帯域システムにアクセスしよ うとする通信装置であれば他の多くの種類の装置に十分に適応が可能である。例 として、無線装置、コンピュータ、モデム及びファクシミリ機が含まれる。これ らの装置は、例えば無線及び同軸接続のような、遠隔デジタル端末220、22 2に対する多くの形式の接続を採用する。図2には、また、広帯域システム・イ ンタフェース200を示す。広帯域システム・インタフェース200は、図1の ローカル・スイッチに代わるものである。広帯域システム・インタフェース20 0は、コネクション230及びリンク231により遠隔デジタル端末222に接 続されている。コネクション230、232は、GR−303フォーマットに基 づいており、ベアラ・チャネルを表している。リンク231、233は、GR− 303フォーマットに基づいており、シグナリング・チャネルを表している。ま た、コネクション240及びシグナリング・リンク242を示す。コネクション 240は、広帯域コネクションであって、例えば、非同期転送モード(ATM) セルを運ぶ同期式光ファイバネットワーク(SONET)コネクションである。 他の形式の広帯域コネクションもまた、適応可能である。シグ ナリング・リンク242は、例えばシグナリング・システム#7(SS7)メッ セージのような電気通信シグナリングを伝送する。他の形式のシグナリング・リ ンクもまた、適応可能である。コネクション240及びリンク242は、いくつ かの例を挙げるために、スイッチ、拡張プラットフォーム及びサーバようないく つかのネットワーク要素を表す、広帯域ネットワーク群に接続されている。 広帯域システム200の動作には、ベアラ通信及びシグナリングのあるフォー マットから他のフォーマットへの変換がある。ベアラ通信は、例えば音声トラフ ィックのようなユーザ情報である。シグナリングは、例えば着信先番号のような ネットワークに使用される情報である。ある実施の形態では、変換プロセスは、 「相互作用」という語で説明する。この語は、当業者には周知である。例えば、 GR−303シグナリングは、GR−303シグナリングを類似のSS7シグナ リングに変換することにより、またSS7シグナリングを類似のGR−303シ グナリングに変換することにより、SS7シグナリングと相互作用する。GR− 303ベアラ通信は、GR−303ベアラ通信を類似のATM通信に変換するこ とにより、またATM通信を類似のGR−303通信に変換することにより、A TM通信と相互作用する。 広帯域システム・インタフェース200は、コネクション230及びリンク2 31から及びコネクション232及びリンク233から、GR−303フォーマ ットで通話を受入れる。広帯域システム・インタフェースは、GR−303ベア ラ・チャネル用のベアラ・インタフェースと、GR−303シグナリング・チャ ネル用のシグナリング・インタフェースとを供給する。シグナリング・インタフ ェースは、広帯域システム・インタフェース200内のシグナ リング処理システムに対し、GR−303シグナリングを供給する。シグナリン グ処理システムは、通話シグナリングを処理し、通話に対する接続を選択する。 ベアラ・インタフェースは、GR−303ベアラ・チャネルから通信を受信し、 シグナリング処理システムからの命令に応じて、選択されたコネクションを実行 する。概して、これには、GR−303コネクション及び広帯域コネクション間 の相互作用が必要であり、それらコネクションは、通話単位で選択することがで きる。広帯域システム・インタフェース200は、遠隔デジタル端末220又は 222に接続される他の電話のうちの1つに、通話の経路指定を行う。更に、広 帯域インタフェース・システム200は、広帯域コネクション240、及びリン ク242による関連したシグナリングを介して通話の経路指定を行う。コネクシ ョン240及びリンク242は、発信者を、多くのサービスを提供する他の多く のネットワーク及びネットワーク要素に接続することができる。 広帯域システム・インタフェース200は、広帯域システムへのアクセスを発 信者に提供することが分かる。また、広帯域システム200は、ローカル・スイ ッチにより現在使用される標準GR−303フォーマットで通話を受入れること ができることが分かる。 図3は、本発明のバージョンを示すが、当業者は、本発明についてこのバージ ョンからの変形例が考えられることを認めるであろう。ここでは、電話310〜 315、遠隔デジタル端末320、322、及び広帯域システム・インタフェー ス300を示す。広帯域システム・インタフェース300は、ATM相互作用・ マルチプレクサ(mux)350、シグナリング・プロセッサ360、及びシグ ナリング・コンバータ362から構成されている。遠隔デジタ ル端末320は、コネクション330及びリンク331によりmux350に接 続されている。遠隔デジタル端末322は、コネクション332及びリンク33 3によりmux350に接続されている。mux350、シグナリング・プロセ ッサ360及びシグナリング・コンバータ362は、リンク352によりリンク されている。mux350は、リンク354によりシグナリング・コンバータ3 62にリンクされている。シグナリング・コンバータ362は、リンク364に よりシグナリング・プロセッサに接続されている。mux350は、また、コネ クション340に接続されており、シグナリング・プロセッサ360は、また、 リンク342にリンクされている。 電話310〜315、遠隔デジタル端末320、322、コネクション330 、332及びリンク331,333は、上述した通りである。コネクション32 0、322及びリンク331、333は、GR−303多重デジタル信号を構成 する。GR−303多重デジタル信号は、発信者通信を伝送する多重ベアラ・チ ャネルと、発信者シグナリングを伝送するシグナリング・チャネルとで構成され る。リンク352は、制御メッセージを移送することができるリンクであればど のようなものでもよい。このようなリンクの例として、SS7リンク、イーサネ ットを介してのUDP/IP又はTCP/IP、又は従来のバス・プロトコルを 使用するバス構成がある。リンク354は、GR−303シグナリング・チャネ ルを構成するDS0を伝送する。リンク342、364は、SS7リンクである 。コネクション340は、ATMコネクションである。 mux350は、ベアラ・インタフェース及びシグナリング・インタフェース を提供する。mux350は、コネクション330、332及びリンク331、 333を介してGR−303フォーマット通信を受信するよう動作可能である。 コネクション330、332からのベアラ・チャネル及びリンク331、333 からのシグナリング・チャネルは、周知のDS0フォーマットとなっている。m ux350は、各DS0を他のいずれのDS0とも接続することができる。mu x350は、リンク331からのDS0をリンク354のDS0に接続して、遠 隔デジタル端末320からシグナリング・コンバータ362へのGR−303シ グナリング・チャネルを供給する。mux350は、リンク333からのDS0 をリンク354のDS0に接続して、遠隔デジタル端末322からのGR−30 3シグナリング・チャネルをシグナリング・コンバータ362へ供給する。また 、mux350は、ユーザ通信を伝送するDS0を接続することができる。例え ば、電話310からのDS0は、電話314に対するDS0に接続されることが できる。mux350は、リンク352を介して受信されるシグナリング・プロ セッサ360からの制御命令に応じて、上記DS0からDS0への接続を行うこ とができる。 また、mux350は、選択された仮想パス識別子/仮想チャネル識別子(V PI/VCI)を用いて、DS0をATMセルに変換するよう動作可能である。 この変換は、ATM相互作用として知られている。これらATMセルは、コネク ション340を介して送信される。概して、それらは、そのVPI/VCIに従 ってセルの経路指定を行うATM交差接続装置に供給される。DS0は、双方向 性であるため、概して、通話接続を発信者に戻すために、一組のVPI/VCI は選択されたVPI/VCIに予め割当てられている。 muxは、この一組のVPI/VCIからのATMセルをDS0の戻りパスに変 換する。mux350は、リンク352を介して受信されるシグナリング・プロ セッサ350からの制御命令に応じて、DS0/ATM変換を行う。 また、この実施の形態では、mux350は、特定のDS0に対してトーンを 検出し提供することができるデジタル信号処理機能を有する。例えば、mux3 50は、シグナリング・コンバータ362からの制御命令に応じて、ダイアル・ トーンを特定のDS0に与えることができる。そして、mux350は、DS0 を介して発信者から受信されるDTMF入力を検出し、この情報をリンク352 を介してシグナリング・コンバータ362に供給する。muxの詳細な説明は後 述する。 シグナリング・プロセッサ360及びシグナリング・コンバータ362は、G R−303シグナリングを受信し接続を選択するよう動作可能であるシグナリン グ処理システムを構成する。シグナリング処理システムは、また、SS7シグナ リングを受信し、接続を選択することができる。これら2つの構成要素は、統合 されても別個のままでもよい。 シグナリング・コンバータ362は、GR−303シグナリング及びSS7シ グナリング間で相互作用する。シグナリング・コンバータ362は、リンク35 4、331、333を介して(及びmux350を介して)、遠隔端末装置32 0、322とGR−303シグナリングを交換する。シグナリング・コンバータ 362は、リンク364を介してシグナリング・プロセッサ360とSS7シグ ナリングを交換する。GR−303は、ISDN Dチャネル・シグナリング用 に確立されたLAPD及びQ.931プロトコルによる。 ISDN Dチャネル・シグナリングをSS7フォーマットに変換する装置が知 られている。当業者は、そのような装置をどのように適合させて、GR−303 シグナリングをSS7フォーマットに変換させ得るかが分かるであろう。 いくつかの実施の形態では、シグナリング・コンバータ362は、発信者から DTMF入力を集めるために、制御命令を生成してリンク354によりmux3 50に送信する。これは、概して、GR−303設定メッセージに応じて発生す る。mux350によってこれらの数字が集められた後、シグナリング・コンバ ータ262は、発信者がダイアルした数字を識別するメッセージを、リンク35 2を介してmux350から受信する。これらの数字は、シグナリング・プロセ ッサ360へ送信されるSS7メッセージ内に組込まれる。シグナリング・コン バータ362は、また、通話の遠端の発信者にリングバックを与えるようmux 350に命令する。muxは、近端の着信者が呼出されていることを示すリング バックを、遠端の発信者に供給する。場合によっては、話中信号が供給される。 また、シグナリング・コンバータ262は、着信者に対して発信者の番号を提供 するよう命令する。これは、発信者IDを使った特徴のために使用することがで きる。 シグナリング・プロセッサ360は、シグナリングを処理するよう動作可能で ある。シグナリング・プロセッサは、概して、通話設定に対してSS7初期アド レス・メッセージ(IAM)を処理する。シグナリング情報は、特定の通話に対 して特定の接続を選択するために、シグナリング・プロセッサ360により処理 される。このコネクションは、DS0又はVPI/VCIでもよい。シグナリン グ・プロセッサ360は、mux350に対し、選択されたコネクションを識別 する制御命令を送信する。シグナリング・プロセッサの詳細な説明を以下に示す 。 図4は、本発明の動作をメッセージ・シーケンス・チャートの形式で表してい る。図4は、電話(例えば、図3の電話310)から全国の在住者に対して申し 込まれている通話を表している。シーケンスは、電話が遠隔デジタル端末へのコ ネクションを起動することから開始する。これは、電話がオフフックとなること により起こる。遠隔デジタル端末は、オフフック状態を検知し、muxを介して シグナリング・コンバータにGR−303設定メッセージを送信する。(mux は、シグナリング・コンバータと遠隔デジタル端末との間ですべてのメッセージ を転送するため、以下の説明では、この転送に対する明白な言及は省略する。) 設定メッセージは、その通話に対して遠隔デジタル端末により使用されるDS0 を識別する。シグナリング・コンバータは、設定確認を遠隔デジタル端末に返し 、muxに対し、その通話についてDS0からDTMFを集めるよう命令する。 muxは、選択されたDS0にダイアル・トーンを与え、内部的にDS0を数字 収集装置に接続する。(この時、接地始動回路上で、遠隔デジタル端末は、電話 にチップ・リング電圧を送出し、電話からループ・クロージャを受信する。これ らについては図示しない。)電話は、発信者のDTMF入力で応答する。mux は、DTMF入力を検出し、シグナリング・コンバータに対し、ダイアルされた 番号を識別するメッセージを供給する。シグナリング・コンバータは、GR−3 03設定メッセージを、muxからのダイアルされた番号を含む類似のSS7I AMに変換し、このSS7IAMをシグナリング・プロセッサに送信する。 シグナリング・プロセッサは、SS7IAMを処理しコネクションを選択する 。国内の通話に対し、このコネクションは、概して、長距離ネットワークに対し て提供されるVPI/VCIである。シグナリング・プロセッサは、SS7IA Mを生成し、通話を伸ばすために適切なネットワーク要素上に送出する。また、 シグナリング・プロセッサは、muxに対し、DS0及びVPI/VCIを識別 する制御命令を送信する。 遠端は、通話に必要な情報をすべて受信すると、シグナリング・プロセッサに 対してSS7アドレス完了メッセージ(ACM)を返し、シグナリング・プロセ ッサは、別のACMをシグナリング・コンバータに渡す。この時、遠端は、概し て、着信者を呼出中であることを示すリングバック・トーン(又は場合によって は話中信号)を返す。このリングバック・トーンは、VPI/VCI−DS0コ ネクションを介して電話に渡される。着信者が応答すると、シグナリング・プロ セッサは、遠端からSS7応答メッセージ(ANM)を受信する。シグナリング ・プロセッサは、コンバータに対してSS7ANMメッセージを送信し、コンバ ータは、遠隔デジタル端末に対して類似のGR−303コネクションメッセージ を送信する。 この時、通話は接続され、会話、ファックス送信等が行われる。muxは、D S0上の発信者情報を、選択されたVPI/VCI用のATMセルに変換する。 更に、muxは、一組のVPI/VCIから受信したATMセルをDS0の戻り パスに変換する。その結果、発信者は、GR−303インタフェースを介してA TMシステムへアクセスする。有利なことには、VPI/VCIは、シグナリン グ・プロセッサにより通話単位で選択される。これにより、シグナ リング・プロセッサは、適当な着信先に対して予め提供されている仮想コネクシ ョンを選択することができる。 図5は、国内の在住者から、図4に示す同じ電話に対して申し込まれる通話を 表している。シーケンスは、通話の発信側からのSS7IAMがシグナリング・ プロセッサに受信されることから開始する。シグナリング・プロセッサは、IA Mを処理し、着信先のDS0を選択する。シグナリング・プロセッサは、シグナ リング・コンバータに対してIAMを送信し、シグナリング・コンバータは、遠 隔デジタル端末に類似のGR−303設定メッセージを送る。設定メッセージは 、当該通話において使用する選択されたDS0を識別する。また、シグナリング ・プロセッサは、muxに対して、当該通話に対するVPI/VCI及び選択さ れたDS0を識別する制御命令を送信する。 遠隔デジタル端末は、電話に対し起動信号及び呼出信号を供給する。遠隔デジ タル端末は、シグナリング・コンバータに対しGR−303呼出メッセージを送 信し、シグナリング・コンバータは、シグナリング・プロセッサに対し類似のS S7アドレス完了メッセージ(ACM)を送信する。また、シグナリング・コン バータは、通話の発信側にリングバック・トーン(又は場合によっては話中信号 )を供給するようmuxに命令する。muxは、発信者に対して、着信者を呼出 中であることを示すリングバックを供給する。シグナリング・プロセッサは、通 話の発信側に対してSS7ACMを送信する。 遠隔デジタル端末は、最初の呼出音の後の無音間隔を検知し、シグナリング・ コンバータに対しGR−303通知メッセージを送信する。シグナリング・コン バータは通知メッセージを受信すると、電話に対して着信先番号を渡すよう muxに命令し、muxは、電話に対して必要なDTMFトーンを渡す。遠隔デ ジタル端末は、電話が応答したということを検知した時、シグナリング・コンバ ータに対してGR−303コネクションメッセージを送信し、シグナリング・コ ンバータは、シグナリング・プロセッサに対して類似のSS7ANMを供給する 。シグナリング・プロセッサは、通話の発信側に対しSS7ANMを送信する。 シグナリング・プロセッサは、リングバックを停止するようmuxに命令し、通 話に対しカットスルーを供給する。この時点で、通話は接続される。 図6は、図4及び図5の電話が切られた時にクリアされる通話を表している。 遠隔デジタル端末は、オンフックを検知し、シグナリング・コンバータにGR− 303切断メッセージを送信する。シグナリング・コンバータは、シグナリング ・プロセッサに対し、類似のSS7解放(REL)メッセージを送信する。シグ ナリング・プロセッサは、通話接続の他方の側にSS7RELを送信すると共に 、muxに対し、VPI/VCIからDS0を切断する命令を送信する。そして 、シグナリング・プロセッサは、シグナリング・コンバータに対し、SS7解放 完了メッセージ(RLC)を送信し、コンバータは、遠隔デジタル・コンバータ に対し、類似のGR−303解放メッセージを送信する。遠隔デジタル・コンバ ータは、電話に対しループ・オープンを供給する。通話の遠端は、概して、シグ ナリング・プロセッサに対しSS7解放完了メッセージ(RLC)で応答する。 この時点で、通話は切断される。 図7は、通話の遠端が切られた時にクリアされる通話を示している。遠端は、 シグナリング・プロセッサにSS7RELを送信し、シグナリング・プロセッサ は、その通話についての解放プロシージャを起動する。シグナリング・プロ セッサは、シグナリング・コンバータに対してSS7RELを送信し、シグナリ ング・コンバータは、遠隔デジタル端末に対して、類似のGR−303切断メッ セージを送信する。遠隔デジタル端末は、電話に対してオンフックを供給する。 また、シグナリング・プロセッサは、VPI/VCIからDS0を切断するよう muxに対し制御命令を供給し、通話の他端に対してSS7RLCを送信する。 遠隔デジタル端末は、電話のシグナリング・プロセッサからオンフックを検知す ると、コンバータに対してGR−303解放メッセージを供給する。コンバータ は、シグナリング・プロセッサに対して、コネクションが再使用のためにクリア されたことを示す類似のSS7RLCを供給する。この時点で、通話は切断され る。 図4〜図7において、発信者には、従来型のGR−303遠隔デジタル端末を 介して広帯域システムへのインタフェースが提供される。本ネットワークは、A TMスイッチ、又はATM交差接続に対する通話単位の制御を必要とせずに、上 記インタフェースを提供し、選択されたATMコネクションを通話単位で提供す ることができる。このようなシステムは、従来のシステムに比べて明らかな利点 を提供する。 muxは、特定の通話に対しDS0対DS0コネクションを実現してもよい。 図3において、電話310から電話314に通話が発生した場合、電話310か らのDS0と電話314へのDS0とが、シグナリング・プロセッサ360によ って選択される。mux350は、シグナリング・プロセッサ360からのコマ ンドに応じて、2つのDS0を交差接続する。なお、これは、DS0をATMに 変換することなく行われる。または、シグナリング・プロ セッサが、通話に対してVPI/VCIを選択するようにしてもよい。 VPI/VCIは、電話314についてDS0へ接続するために、mux350 に対して予め提供されている。 いくつかの実施の形態では、特定の電話は、DTMFトーン・ダイアルではな くパルス・ダイアルであってもよい。遠隔デジタル端末は、電話からパルス出力 される数字を検出し、シグナリング・コンバータに対し(muxを介して)GR −303情報メッセージを供給するよう動作可能である。また、遠隔デジタル端 末は、情報メッセージを受信して、呼出された電話に対して着信先番号をパルス 出力することができる。このようなシナリオにおいて、muxは、電話とDTM Fを交換する必要がない。シグナリング・コンバータは、遠隔デジタル・インタ フェースとGR−303情報メッセージを交換する。シグナリング・プロセッサ は、SS7メッセージによってシグナリング・コンバータとこの情報を交換し、 発信者とDTMFを交換するようmuxに命令する必要はない。 他の実施の形態では、遠隔デジタル・インタフェースは、DTMF数字を交換 して電話にダイアル・トーンを供給するよう適応させることができる。この実施 の形態では、muxは、DTMF又はダイアル・トーンを処理する必要がない。 GR−303の設定及び情報メッセージは、遠隔デジタル・インタフェースとコ ンバータとの間でダイアルされた数字を伝達するために使用することができる。 いくつかの実施の形態では、遠隔デジタル・インタフェースは、ハイブリッド GR−303シグナリングを使用してもよい。ハイブリッドGR−303 シグナリングは、追加のシグナリングに対するチャネルに加えて、オンフック/ オフフック状態に対してロブド・ビットABCDシグナリングを採用する。これ らの実施の形態では、muxは、シグナリング・チャネルからのシグナリング及 びABCDロブドシグナリング・ビットをコンバータに送る。コンバータは、両 方を類似のSS7メッセージに変換する。 図8〜図12は、本発明の様々な代替構成例を示すが、本発明は、これらの代 替例に限定されるものではない。当業者は、いかにこれらの変形例が、本発明か らすべて考えられる他の多くの異なる構成において組合せ可能であるかというこ とを認めるであろう。 図8は、mux850、リンク852、シグナリング・プロセッサ860及び リンク852、854からなる広帯域システム・インタフェース800を表して いる。また、コネクション830、832、840及びリンク831、833、 842を示す。これらの構成要素は、シグナリング・コンバータが、シグナリン グ・プロセッサ860内に組込まれていることを除いて、図3の対応する参照番 号について上述したように構成されかつ動作する。 図9は、mux950、リンク952、シグナリング・プロセッサ960及び リンク952、954からなる広帯域システム・インタフェース900を表して いる。また、コネクション930、932、940及びリンク931、933、 942を示す。これらの構成要素は、シグナリング・コンバータが、mux95 0内に組込まれていることを除いて、図3の対応する参照番号について上述した ように構成されかつ動作する。 図10は、mux1050、リンク1052、シグナリング・プロセッサ 1060、シグナリング・コンバータ1062及びリンク1052、1054、 1062からなる広帯域システム・インタフェース1000を表している。また 、コネクション1030、1032、1040及びリンク1031、1033、 1042を示す。これらの構成要素は、リソース装置1070及びコネクション 1072が付加されていることを除いて、上述したように構成されかつ動作する 。リソース装置1070及びコネクション1072が付加されていることは除く 。リソース装置1070は、制御命令に応じて様々なリソースを提供することが できる。リソースの例としては、トーン検出、トーン送信、ループバック、音声 検出、音声メッセージ処理、エコー・キャンセレーション、圧縮又は暗号化があ る。リソース装置1070は、トーンを解釈して他の装置と通信するプロセッサ を具備する。リソース装置1070は、リンク1052を介してシグナリング・ コンバータ1062と通信する。当業者は、リソース装置1070について、イ ンタデジット・タイミング及び他の様々なタイミング機能のような他の特徴を認 めるであろう。この方法では、マルチプレクサ1050は、すべてのデジタル信 号処理装置を必要としないが、コネクション1072を使用してDS0をリソー ス装置1070に接続する。コネクション1072は、一般にT1コネクション であるが、他のコネクションでも十分である。リソース装置1070は、リンク 352を介して制御命令を交換することができる。 図11は、mux1150、リンク1152、シグナリング・プロセッサ11 60、シグナリング・コンバータ1162及びリンク1152、1154、11 64からなる広帯域システム・インタフェース1100を表している。 また、コネクション1130、1132、1140及びリンク1131、113 3、1142を示す。これらの構成要素は、ATM交差接続1180及びコネク ション1182が付加されていることを除いて、図3の対応する参照番号につい て上述したように構成されかつ動作する。ATM交差接続1180及びコネクシ ョン1182が付加されていることは除く。ATM交差接続1180は、NEC モデル20のような従来型のATM交差接続である。ATM交差接続1180は 、コネクション1182を介してmux1150に対し予め提供される複数のV PI/VCIコネクションを提供する。コネクション1182は、ATMコネク ションである。これらのVPI/VCIは、ATM交差接続1180を介して複 数の装置に対して予め提供しておくことができる。例として、スイッチ、サーバ 、拡張プラットフォーム、宅内機器、及び他のmuxがある。VPI/VCIは 、他のネットワークで終端してもよい。交差接続1180を付加することで、ど のように、通話単位でシグナリング・プロセッサがVPI/VCIを選択するか で、広帯域システム・インタフェース1100が、選択された広帯域コネクショ ンを介して選択された着信先に通話の経路指定を行うことができるかが明らかに なる。 これは、ATMスイッチを必要することなく達成される。これは、コスト及び 制御という点で、現行のATMスイッチを基本とするシステムに比べて明らかな 利点を提供する。一般に、ATMスイッチは非常に高価であり、スイッチの制御 は、スイッチ供給器の管轄となる。本発明において、シグナリング・プロセッサ がその制御を行い、ATMスイッチ供給器から取得する必要はない。 ATM相互作用・マルチプレクサ 図12は、本発明に適したmuxの1つの実施の形態を示すが、本発明の要件 をサポートするmuxであれば他のものでも適応可能である。ここに、制御イン タフェース1250、DS0インタフェース1255、デジタル信号プロセッサ 1256、ATMアダプション・レイヤ(AAL)1257及びSONETイン タフェース1258を示す。SONETインタフェース1258は、AAL12 57からATMセルを受取り、コネクション1240を介して送信する。コネク ション1240は、OC−3コネクションのようなSONETコネクションであ る。制御インタフェース1250は、シグナリング・プロセッサ、シグナリング ・コンバータ及びmuxの要素の間で制御メッセージを交換する。 DS0インタフェース1255は、コネクション1230、1232及びリン ク1231、1233を介してGR−303フォーマット信号を受取る。DS0 インタフェース1255は、制御命令に応じて特定のDS0を他の特定のDS0 に交差接続する。DS0インタフェース1255は、リンク1231、1233 のシグナリング・チャネルDS0を、シグナリング・コンバータへのリンク12 54のシグナリング・チャネルDS0に交差接続する。ベアラ・チャネルDS0 は、制御命令に応じて、デジタル信号処理1256又はAAL1257に結合さ れている。いくつかの実施の形態では、DS0インタフェース1255は、また 、ハイブリッドGR−303コネクションからのABCDビットを監視し、この 情報をシグナリング・コンバータに転送するために制御インタフェース1250 に供給することができる。DS0インタフェース1255は、その上、逆の処理 を反対方向に提供する。例えば、リンタ1254を介して受信されるシ グナリング・コンバータからのGR−303シグナリング・メッセージは、AA L1257又はデジタル信号プロセッサ1256のいずれかからDS0と共に遠 隔デジタル・インタフェースに送信される。 DS0インタフェース1255は、DS0を受信し、制御インタフェース12 50を介して受信されるシグナリング・プロセッサ命令に合せてそれらを処理す る。これには、特定の通話について、特定のDS0を他のDS0に相互接続させ ることが含まれる。また、特定のDS0をデジタル信号プロセッサ1256又は AAL1257の特定の機能に接続させることが含まれる。 デジタル信号プロセッサ1256は、制御インタフェース1250を介して受 信される制御命令に応じて、様々なデジタル処理を特定のDS0に与えるよう動 作可能である。デジタル処理の例としては、トーン検出、トーン送信、ループバ ック、音声検出、音声メッセージ処理、エコー・キャンセレーション、圧縮及び 暗号化が含まれる。例えば、シグナリング・プロセッサは、DTMF着信先番号 を集めるようmuxに命令し、ATMへの変換の前にDS0にエコー・キャンセ レーションを施すようにしてもよい。 デジタル信号プロセッサ1256は、AAL1257に接続されている。述べ たように、DS0インタフェース1255からのDS0は、デジタル信号処理1 256をバイパスし、直接AAL1257に結合されるようにしてもよい。AA L1257は、集束サブレイヤと細分化および再組立(SAR)レイヤの両方を 備える。AAL1257は、DS0フォーマットを受取り、DS0情報をATM セルに変換するよう動作可能である。AALは周知の技術であり、AALに関す る情報は、国際電気通信連合(ITU)ドキュメントI.363に よって提供される。また、音声についてのAALは、「Cell Processing for Vo ice Transmission」と題された1995年2月28日出願の米国特許出願番号第 08/395、745号に記載されており、ここでは、本出願を参考によって引 用する。AAL1257は、各通話に対して制御インタフェース1250から仮 想パス識別子(VPI)及び仮想チャネル識別子(VCI)を取得する。また、 AAL1257は、各通話に対するDS0(又はN×64の通話に対するDS0 )の識別を取得する。制御インタフェース1250は、シグナリング・プロセッ サからこれらの命令を受信する。そして、AAL1257は、識別されたDS0 及び識別されたATM仮想コネクションの間でユーザ情報を変換する。割当てが 達成されたことについての確認は、必要であればシグナリング・プロセッサに返 される。64キロビット/秒の倍のビット速度での通話は、N×64通話として 知られている。必要であれば、AAL1257は、N×64通話に対して、制御 インタフェース1250を介して制御メッセージを受取ることができる。シグナ リング・プロセッサは、通話に対してDS0をグループ化するようAAL125 7に命令する。 また、上述したように、muxは、反対方向、すなわちSONETインタフェ ース1258からDS0インタフェース1255へ、通話を処理する。この通信 では、概してVPI/VCIが選択され、通信は、交差接続を介して経路指定さ れる。その結果、AAL1257は、その特定のVPI/VCIに対してDS0 を識別するだけでよい。シグナリング・プロセッサは、制御インタフェース12 50を介してAAL1257に対してこの割当てを供給することができる。VP I/VCIを処理する技術は、「Telecommunications System with a Connection Processing System」と題された、1996年5月2 8日出願の特許出願番号第08/653、852号に開示されており、これを参 照して本出願に引用する。 DS0コネクションは双方向であり、ATMコネクションは、一般に一方向で ある。その結果、通常反対方向の2つの仮想コネクションが各DS0に対して必 要となる。当業者は、本発明の文脈の中でこれがどのように実現できているか分 かるであろう。例えば、VPI/VCIのオリジナル・セットのような反対方向 の第2のVPI/VCIのセットを備える広帯域システムを提供することができ る。各通話において、muxは、この第2のVPI/VCIを自動的に呼出し、 通話における双方向DS0に一致させるために双方向仮想コネクションを提供す るよう構成される。 シグナリングプロセッサ シグナリングプロセッサは、通話/接続マネージャ(CCM)と呼ばれ、電気 通信通話シグナリングおよび制御メッセージを処理して、通話についての通信パ スを確立する接続を選択する。好適な実施例において、CCMはSS7シグナリ ングを処理して通話についての接続を選択する。 CCM処理は、「Telecommunication System」と題され、本特許出願と同じ譲 受人に譲渡された代理人事件番号1148の米国特許出願に述べられており、こ れを参照してここに引用する。 接続の選択に加えて、CCMは、通話処理の場面における多くの他の機能を果 たす。ルーティングを制御して実際の接続を選択することができるだけでなく、 発信者を認証したり、エコーキャンセラを制御したり、諜金情報を生成したり、 インテリジェントネットワーク機能を呼び出したり、遠隔データベースにアクセ スしたり、トラフィックを管理したり、ネットワーク負荷のバランスをとること もできる。当業者であれば、以下に説明するCCMをどのように上記実施例にお いて動作するよう適合させることができるかを理解しよう。 図13は、CCMの1バージョンを示す。他のバージョンもまた考えられる。 図13の実施例において、CCM1300は、DS0とVPI/VCIとの間の 接続を行うATM相互作用マルチプレクサ(mux)を制御する。しかし、他の 実施例においては、CCMは他の通信装置や接続を制御してもよい。 CCM1300は、シグナリングプラットフォーム1300、制御プラットフ ォーム1320、およびアプリケーションプラットフォーム1330を含む。プ ラットフォーム1310、1320、および1330のそれぞれは、他のプラッ トフォームに結合されている。 シグナリングプラットフォーム1310は、外部のSS7システム−−特にメ ッセージ転送部(MTP)、ISDNユーザ部(ISUP)、シグナリング接続 制御部(SCCP)、インテリジェントネットワークアプリケーション部(IN AP)、およびトランザクションケイパビリティアプリケーション部(TCAP )を有するシステム−−に結合されている。制御プラットフォーム1320は、 外部のmux制御、エコー制御、リソース制御、課金、および動作に結合されて いる。 シグナリングプラットフォーム1310は、MTPレベル1−3、ISUP、 TCAP、SCCP、およびINAPの機能性を含み、SS7メッセージを送受 信するように機能する。ISUP、SCCP、INAP、およびTCAPの機能 性は、MTPを用いてSS7メッセージを送受信する。この機能性をまとめて「 SS7スタック」と呼ぶが、これはよく知られている。当業者がSS7スタック を構成するのに必要なソフトウェアは、例えばTrillium Companyから市販されて いる。 制御プラットフォーム1320は、muxインターフェース、エコーインター フェース、リソース制御インターフェース、課金インターフェース、および動作 インターフェースを含む様々な外部インターフェースからなっている。muxイ ンターフェースは、少なくとも1つのmuxとメッセージを交換する。これらの メッセ−ジは、DS0からVPI/VCIへの割り当て、承認、およびステータ ス情報を含む。エコー制御インターフェースは、エコー制御システムとメッセー ジを交換する。エコー制御システムと交換されるメッセージには、ある特定のD S0、承認、およびステータス情報上のエコーキャンセレーションをイネーブル またはディセーブルする命令を含んでもよい。 リソース制御インターフェースは、外部リソースとメッセージを交換する。こ のようなリソースの例として、導通試験、暗号化、圧縮、トーン検出/送信、音 声検出、および音声メッセージ処理を実行する装置がある。リソースと交換され るメッセージは、そのリソースをある特定のDS0、承認、およびステータス情 報に適用せよという命令である。例えば、メッセージは、導通試験リソースにル ープバックを提供するよう、または導通試験用トーンを送信および検出するよう 命令してもよい。 課金インターフェースは、関係する課金情報を課金システムに転送する。通常 の課金情報は、通話の当事者、通話の時点、および通話に適用する何らかの特別 な特徴、を含む。動作インターフェースは、CCM1300の構成および制御を 考慮する。当業者であれば、制御プラットフォーム1320内のインターフェー ス用のソフトウェアをどのように作成するかを理解しよう。 アプリケーションプラットフォーム1330は、接続を選択するために、シグ ナリングプラットフォーム1310からのシグナリング情報を処理するように機 能する。選択した接続のアイデンティティは、muxインターフェース用の制御 プラットフォーム1320に提供される。アプリケーションプラットフォーム1 330は、認証、翻訳、ルーティング、通話制御、例外、スクリーニング、およ びエラー取り扱いについて責任を負う。muxについての制御要求事項を提供す るのに加えて、アプリケーションプラットフォーム1330はまた、エコー制御 およびリソース制御の要求事項も制御プラットフォーム1320の適当なインタ ーフェースに提供する。更に、アプリケーションプラットフォーム1330は、 シグナリングプラットフォーム1310が送信するシグナリング情報を生成する 。シグナリング情報は、外部ネットワーク要素へのISUP、INAP、または TCAPメッセージであってもよい。それぞれの通話についての関係する情報は 、その通話についての通話制御ブロック(CCB)に記憶される。CCBは、通 話のトラッキングおよび課金に用いることができる。 アプリケーションプラットフォーム1330は、ITUが定義する基本通話モ デル(BCM)に略適合して動作する。BCMの一例は、それぞれの通話を取り 扱うのに作り出される。BCMは、発信プロセスおよび着信プロセスを含む。ア プリケーションプラットフォーム1330は、サービス制御機能(SCF)を呼 び出すのに用いるサービス交換機能(SSF)を含む。通常、SCFはサービス 制御点(SCP)内に含まれる。SCFは、TCAPまたはINAPメッセージ で照会される。発信または着信プロセスは、SSF機能を経由してインテリジェ ントネットワーク(IN)機能性を有する遠隔データベースにアクセスする。 アプリケーションプラットフォーム1330用のソフトウェアの要求事項は、 ITU−T Z.100に定義される仕様書および記述言語(SDL)において 作成することができる。SDLは、Cコードに変換することができる。環境を確 立するのに、必要に応じてさらにCおよびC++コードを付け加えることができ る。 CCM1300は、コンピュータ上にロードされた上述のソフトウェアからな っていてもよい。コンピュータは、ソラリス・オペレーティング・システムおよ び従来技術のデータベースシステムを用いた統合マイクロ製品(IMP)FT− Sparc600であってもよい。ユニックス・オペレーティング・システムの マルチスレッディング能力を利用することが望ましいかもしれない。 図13から、アプリケーションプラットフォーム1330がシグナリング情報 を処理してたくさんのシステムを制御し通話接続およびサービスを促進する、と いうことがわかる。SS7シグナリングは、シグナリングプラットフォーム13 10を通じて外部構成要素と交換され、制御情報は制御プラットフォーム132 0を通じて外部システムと交換される。CCM1300は、交換マトリクスに結 合された交換機CPUには内蔵されていない方が好ましい。SCPとは異なり、 CCM1300は、TCAP照会とは独立してISUPメッセージを処理するこ とができる。 SS7メッセージ着信先 SS7メッセージはよく知られている。様々なSS7メッセージの着信先が一 般に用いられている。当業者であれば、以下のメッセージ着信先を熟知している 。 ACM −− アドレス完了メッセージ ANM −− 応答メッセージ BLO −− ブロッキング BLA −− ブロッキング承認 CPG −− 通話進行 CRG −− 課金情報 CGB −− 回線グループブロッキング CGBA −− 回線グループブロッキング承認 GRS −− 回線グループリセット GRA −− 回線グループリセット承認 CGU −− 回線グループアンブロッキング CGUA −− 回線グループアンブロッキング承認 CQM −− 回線グループ照会 CQR −− 回線グループ照会応答 CRM −− 回線予約メッセージ CRA −− 回線予約承認 CVT −− 回線認証試験 CVR −− 回線認証応答 CFN −− 混乱 COT −− 導通 CCR −− 導通チェック要求 EXM −− 出力メッセージ INF −− 情報 INR −− 情報要求 IAM −− 初期アドレス LPA −− ループバック承認 PAM −− パス REL −− 解放 RLC −− 解放完了 RSC −− リセット回線 RES −− 再開 SUS −− 保留 UBL −− アンブロッキング UBA −− アンブロッキング承認 UCIC −− 回線識別コード不備 CCMテーブル 通話処理は通常、2つの面を含む。第1に、発信通話処理によって、入力すな わち「発信」接続が認識される。例えば、通話がネットワークに入るのに用いる 初期接続は、そのネットワークにおける発信接続である。第2に、着信通話処理 によって、出力すなわち「着信」接続が選択される。例えば、着信接続は、その 通話をネットワークを通じて延長するために発信接続と結合される。これら通話 処理の2つの面を、通話の発信側および通話の着信側と呼ぶ。 図14は、アプリケーションプラットフォーム1330がBCMを実行するの に用いられるデータ構造を示す。これは、様々な方法で互いを示す一連のテーブ ルを通じて行われる。ポインタは通常、次の機能および次のインデックス指示か らなる。次の機能は、次のテーブルを示し、次のインデックスは、そのテーブル 内のエントリーまたはエントリーの範囲を示す。データ構造は、中継回線(TR K CKT)テーブル1400、中継グループテーブル1402、例外テーブル 1404、ANIテーブル1406、着信先番号テーブル1408、および経路 指定テーブル1410を有する。 中継回線テーブル1400は、接続に関する情報を含む。通常、接続はDS0 またはATMコネクションである。最初、中継回線テーブル1400を用いて発 信接続に関する情報を検索する。後に、このテーブルを用いて、着信接続に関す る情報を検索する。発信接続処理中、中継回線テーブル1400内の中継グルー プ番号が、中継グループテーブル1402内の発信接続に適用可能な中継グルー プを示す。 中継グループテーブル1402は、発信および着信中継グループに関する情報 を含む。発信接続処理中、中継グループテーブル1402が、発信接続用の中継 グループに関係する情報を提供し、通常例外テーブル1404を示す。 例外テーブル1404は、通話のルーティングその他取り扱いに影響を与える かもしれない通話に関係する様々な例外状態を識別するのに用いられる。通常、 例外テーブル1404は、ANIテーブル1406を示す。しかし例外テーブル 1404は、中継グループテーブル1402、着信先番号テーブル1408、ま たは経路指定テーブル1410を直接示してもよい。 ANIテーブル1406は、発信者番号に関係する特別な特性を識別するのに 用いられる。発信者番号は、一般に自動番号識別(ANI)として知られている 。SS7メッセージにおいて、ANI情報は、発信者番号フィールドまたは課金 番号フィールドにおいて保持される。ANIテーブル1406は通常、着信先番 号テーブル1408を示す。しかしANIテーブル1406は、中継グループテ ーブル1402または経路指定テーブル1410を直接示してもよい。 着信先番号テーブル1408は、着信先番号に基づいてルーティングの要求事 項を識別するのに用いられる。これは、標準の電話通話の場合であろう。着信先 番号テーブル1408は通常、経路指定テーブル1410を示す。しかし、中継 グループテーブル1402を示してもよい。 経路指定テーブル1410は、様々な接続についての通話のルーティングに関 する情報を有する。経路指定テーブル1410には、例外テーブル1404、A NIテーブル1406、または着信先番号テーブル1408のいずれかにおける ポインタから入力される。経路指定テーブル1410は通常、中継グループテー ブル1402における中継グループを示す。 例外テーブル1404、ANIテーブル1406、着信先番号テーブル140 8、または経路指定テーブル1410が中継グループテーブル1402を示す場 合には、着信中継グループを効果的に選択している。着信接続処理中、中 継グループテーブル1402における中継グループ番号が、中継回線テーブル1 402にける適用可能な着信接続を含む中継グループを示す。 着信中継回線は、通話を拡張するのに用いられる。中継回線は通常、VPI/ VCIまたはDS0である。従って、各テーブルを切り換えることによって、あ る通話についての着信接続を選択することができる、ということがわかる。 図15は、図14のオーバーレイである。図14からの各テーブルが存在して いるが、わかりやすくするために、それらのポインタは省略している。図15は 、図14のテーブルからアクセスすることができる更なるテーブルを示す。これ らには、CCM IDテーブル1500、処理テーブル1504、照会/応答テ ーブル1506、およびメッセージテーブル1508が含まれる。 CCM IDテーブル1500は、様々なCCM SS7のポイントコードを 含む。これは、中継グループテーブル1402からアクセスすることができ、中 継グループテーブル1402に戻って示す。 処理テーブル1504は、通話処理中に取るべき様々な特別のアクションを識 別する。これは通常、結果として解放メッセージ(REL)および原因値を送信 することになる。処理テーブル1504は、中継回線テーブル1400、中継グ ループテーブル1402、例外テーブル1404、ANIテーブル1406、着 信先番号テーブル1408、経路指定テーブル1410、および照会/応答テー ブル1506からアクセスすることができる。 照会/応答テーブル1506は、SCFを呼び出すのに用いる情報を有する。 これは、中継グループテーブル1402、例外テーブル1404、ANIテーブ ル1406、着信先番号テーブル1408、および経路指定テーブル1410に よってアクセスすることができる。これは、中継グループテーブル1402、例 外テーブル1404、ANIテーブル1406、着信先番号テーブル1408、 経路指定1410、および処理テーブル1504を示す。 メッセージテーブル1508は、通話の着信側からのメッセージについての命 令を供給するのに用いられる。これは、中継グループテーブル1402によって アクセスすることができ、中継グループテーブル1402を示す。 図16−23は、上述の様々なテーブルの例を示す。図16は、中継回線テー ブルの例を示す。最初に、中継回線テーブルを用いて、発信回線についての情報 にアクセスする。その後の処理中、それを用いて、着信回線についての情報を提 供する。発信回線処理については、関連するポイントコードを用いてテーブルに 入れる。これは、発信回線に関連する交換機またはCCMのポイントコードであ る。着信回線処理については、中継グループ番号を用いてテーブルに入る。 テーブルはまた、回線識別コード(CIC)を含む。CICは、通常DS0ま たはVPI/VCIである回線を識別する。従って、本発明は、SS7 CIC をATM VPI/VCIに対応付けることができる。回線がATMの場合には 、仮想パス(VP)および仮想チャネル(VC)もまた識別に用いることができ る。グループメンバー番号は、着信回線選択に用いる数字のコードである。ハー ドウェア識別子は、発信回線に関連するハードウェアの位置を識別する。エコー キャンセラ(EC)識別(ID)エントリーは、発信回線についてのエコーキャ ンセラを識別する。 残りのフィールドは、通話処理中満たされているという点において動的で ある。エコー制御エントリーは、シグナリングメッセージにおける以下の3つの フィールドに基づいて満たされている。すなわち、IAMまたはCRMにおける エコーサプレッサインジケータ、ACMまたはCPMにおけるエコー制御デバイ スインジケータ、およびIAMにおける情報転送能力である。この情報を用いて 、通話上でエコー制御が必要であるかどうかを決定する。衛星インジケータは、 IAMまたはCRMにおける衛星インジケータで満たされている。これを用いて 、用いられている衛星が多すぎる場合には通話を拒絶してもよい。回線ステータ スは、与えられた回線が空きであるか、ブロックされているか、またはブロック されていないかを示す。回線状態は、回線の現在の状態、例えば、アクティブで あるか過渡であるか、を示す。時間/日は、空き回線が空きになった時を示す。 図17は、中継グループテーブルの例を示す。発信処理中、中継回線テーブル からの中継グループ番号を用いて、中継テーブルに入力する。グレア解決は、グ レア状態をどのように解消するかを示す。グレアは、同じ回線を二重に起動する ことである。グレア解決エントリーが「偶数/奇数」にセットされる場合には、 ポイントコードの大きい方のネットワーク要素が偶数の回線を制御し、ポイント コードの小さい方のネットワーク要素が奇数の回線を制御する。グレア解決エン トリーが「すべて」にセットされる場合には、CCMは全回線を制御する。グレ ア解決エントリーが「なし」にセットされる場合には、CCMは降伏する。導通 制御エントリーは、中継グループ上で導通試験を要求する通話の割合をリストす る。 共通言語位置識別子(CLLI)エントリーは、ベルコア標準化エントリーで ある。衛星中継グループエントリーは、中継グループが衛星を用いるということ を示す。衛星中継グループエントリーは、上述の衛星インジケータフィールドと 共に用いて、通話が用いた衛星接続が多すぎ、従ってその通話を拒絶せねばなら ないかどうかを決定する。サービスインジケータは、入力メッセージがCCM( ATM)からであるかまたは交換機(TDM)からであるかを示す。出力メッセ ージインデックス(OMI)は、メッセージテーブルを示し、出力メッセージが パラメータを取得することができるようにする。関連する番号プランエリア(N PA)エントリーは、エリアコードを識別する。 選択シーケンスは、接続を選択するのに用いる方法を示す。選択シーケンスフ ィールド指示は、中継グループに以下のものに基づいて回線を選択するように命 じる。すなわち、最少の空き、最大の空き、昇順、降順、時計回り、および反時 計回り、である。ホップカウンタは、IAMからデクリメントされる。ホップカ ウンタがゼロの場合には、通話は解放される。自動幅輳制御(ACC)アクティ ブは、輻輳制御がアクティブであるかどうかを示す。自動輻輳制御がアクティブ である場合には、CCMは通話を解放してもよい。着信処理中に、次の機能およ びインデックスを用いて中継回線テーブルに入れる。 図18は、例外テーブルの例を示す。インデックスは、テーブルに入れるため のポインタとして用いられる。キャリア選択識別(ID)パラメータは、どのよ うにして発信者がネットワークに達するかを示し、あるタイプの通話のルーティ ングに用いられる。このフィールドには、以下のものが用いられる。すなわち、 予備または指示なし、発信者が前もって加入し入力する選択したキャリア識別コ ード、発信者が前もって加入し入力しない選択したキャリア識別コード、 発信者が前もって加入し入力を指示しない選択したキャリア識別コード、および 発信者が前もって加入せず入力しない選択したキャリア識別コード、である。キ ャリア識別(ID)は、発信者が使用したいネットワークを示す。これを用いて 、通話を所望のネットワークに直接ルーティングする。着信者番号のアドレスの 性質は、0+通話、1+通話、試験通話、および国際通話の間で異なっている。 例えば、国際通話は、予め選択した国際キャリアにルーティングされるかもしれ ない。 着信者の「ディジット フロム」および「ディジット トゥ」は、定義した着 信先番号の範囲に固有の更なる処理に焦点を合わせている。「ディジット フロ ム」フィールドは、1−15ディジットにわたる10進法の数である。いかなる 長さであってもよく、15よりも少ないディジットで満たされている場合には、 残りのディジットについては0で満たされる。「ディジット トゥ」フィールド は、1−15ディジットにわたる10進法の数である。いかなる長さであっても よく、15よりも少ないディジットで満たされている場合には、残りのディジッ トについては9で満たされる。次の機能および次のインデックスのエントリーは 、通常ANIテーブルである次のテーブルを示す。 図19は、ANIテーブルの例を示す。インデックスを用いて、テーブルのフ ィールドに入れる。発信者カテゴリは、発信者のタイプ、例えば、試験通話、緊 急通話、および普通通話、の間で異なる。発信者課金番号エントリーのアドレス の性質は、ANIをどのように取得するかを示す。以下は、このフィールドで用 いられるテーブルを満たすものである。すなわち、未知、固有の加入者番号、利 用できないまたは提供されていないANI、固有の国内番号、着信者の ANIを含む、着信者のANIを含まない、着信者のANIが国内番号を含む、 固有でない加入者番号、固有でない国内番号、固有でない国際番号、試験ライン 試験コード、および他のパラメータ値すべて、である。 「ディジット フロム」および「ディジット トゥ」は、与えられた範囲内の ANIに固有の更なる処理に焦点を合わせている。データエントリーは、ANI がエコー制御を必要としないデータデバイスを表しているかどうかを示す。発信 ライン情報(OLI)は、普通加入者、多数共同ライン、ANI故障、ステーシ ョンレベル定格、特別オペレータ取り扱い、自動識別外線ダイヤリング、データ ベースアクセスを用いた貨幣または非貨幣通話、800/888サービスの通話 、貨幣、刑務所/被収容者サービス、遮断(ブランク、障害、標準)、オペレー タが取り扱う通話、外線広域電気通信サービス、電気通信リレーサービス(TR S)、セルラーサービス、専用公衆電話、および専用仮想ネットワーク型のタイ プのサービスへのアクセス、の間で異なる。次の機能および次のインデックスは 、通常着信先番号テーブルである次のテーブルを示す。 図20は、着信先番号テーブルの例を示す。インデックスを用いてテーブルに 入れる。着信先番号のアドレスの性質のエントリーは、ダイヤルした番号のタイ プ、例えば、国内対国際、を示す。「ディジット フロム」および「ディジット トゥ」エントリーは、着信先番号のある範囲に固有な更なる処理に焦点を合わ せている。この処理は、図18の「ディジット フロム」および「ディジット トゥ」フィールドの処理論理に従う。次の機能および次のインデックスは、通常 経路指定テーブルである次のテーブルを示す。 図21は、経路指定テーブルの例を示す。インデックスを用いてテーブルに入 れる。遷移ネットワーク選択(TNS)のネットワーク識別(ID)プランは、 CICに用いるディジットの数を示す。遷移ネットワーク選択の「ディジット フロム」および「ディジット トゥ」フィールドは、国際キャリアを識別する番 号の範囲を定義する。回線コードは、通話上のオペレータの必要性を示す。経路 指定テーブル内の次の機能および次のインデックスのエントリーを用いて中継グ ループを識別する。第2および第3の次の機能/インデックスエントリーは、交 替ルートを規定する。第3の次の機能エントリーはまた、交替ルートの選択の数 を拡張するために、経路指定テーブルにおける他の組の次の機能に戻って示すこ ともできる。他のエントリーで許可されるのは、処理テーブルへのポインタのみ である。経路指定テーブルが中継グループテーブルを示す場合には、中継グルー プテーブルは通常、中継回線テーブル内の中継回線を示す。中継回線テーブルか ら得られるものは、その通話についての着信接続である。 図16−21から、通話処理が発信接続のための中継回線テーブルに入ること ができ、情報を入力しポインタを用いることによって各テーブルを横切ることが できるような方法で、各テーブルを構成し互いに関係があるようにすることがで きる、ということがわかる。各テーブルから得られるものは通常、中継回線テー ブルによって識別される着信接続である。通常、この接続は音声パスである。場 合によっては、接続の代わりに処理テーブルによって処理が指定される。処理中 のいかなる時点においても、中継グループを選択することができる場合には、処 理は着信回線選択用の中継グループテーブルに直接進んでもよい。例えば、一組 の特定の中継グループを通じて特定のANIから通話をルーティングするのが望 ましいかもしれない。この場合には、ANIテーブルは中継グループテーブルを 直接示し、中継グループテーブルは、着信回線用の中継回線テーブルを示す。各 テーブルを通るデフォールトパスは、中継回線、中継グループ、例外、ANI、 着信先番号、ルーティング、中継グループ、および中継回線である。 図22は、処理テーブルの例を示す。インデックスと、あるいは受け取られた メッセージの原因値のどちらかが満たされ、テーブルに入れるのに用いられる。 インデックスが満たされていてテーブルに入れるのに用いられる場合には、概略 位置、コーディング標準、および原因値インジケータを用いてSS7 RELを 生成させる。受け取られたメッセージの原因値エントリーは、受け取られたSS 7メッセージにおける原因値である。受け取られたメッセージの原因値が満たさ れていてテーブルに入れるのに用いられる場合には、そのメッセージからの原因 値がCCMからのRELにおいて用いられる。次の機能および次のインデックス は、次のテーブルを示す。 図23は、メッセージテーブルの例を示す。このテーブルによって、CCMは 出力メッセージにおける情報を変更することができる。メッセージのタイプを用 いてテーブルに入れ、メッセージのタイプは、出力標準SS7メッセージのタイ プを表す。パラメータは、出力SS7メッセージ内の関係するパラメータである 。インデックスは、中継グループテーブルにおける様々なエントリーを示し、出 力メッセージにおいて各パラメータを変更なし、省略、または修正が可能かどう かを決定する。 当業者は、本発明により、上述した特定の実施の形態からの変形例が考えられ ることを認めるであろう。本発明は、上記実施の形態に限定されるべきではなく 、特許請求の範囲によって評価されるべきである。
【手続補正書】 【提出日】平成11年8月6日(1999.8.6) 【補正内容】 請求の範囲1. 電気通信通話のために、非同期システムとGR−303システムとの間で 使用される電気通信システム(300)であって、 前記GR−303システムおよび前記非同期システムからの通話シグナリング を処理し、各々の通話について、GR−303コネクションおよび非同期識別子 の少なくとも一方を選択し、前記選択されたコネクションおよび識別子を識別す る制御メッセージを供給するように構成されたシグナリング・プロセッシング・ システム(360)と、 当該シグナリング・プロセッシング・システムから前記制御メッセージを受信 し、前記制御メッセージに基づいて、前記選択されたコネクションおよび識別子 を使用して、前記GR−303システムと前記非同期システムとの間で通話通信 を相互作用するように構成されたベアラ・インタフェース(350)とを備える ことを特徴とする電気通信システム。2. 前記非同期システムは非同期転送モード・システムを備え、前記識別子は 非同期転送モード・コネクションを備えることを特徴とする請求項1に記載の電 気通信システム。3. 前記シグナリング・プロセッシング・システムは、初期アドレス・メッセ ージを処理して前記コネクションおよび識別子を選択するように構成されること を特徴とする請求項1に記載の電気通信システム。4. 前記シグナリング・プロセッシング・システムは、シグナリング・コンバ ータ(362)およびシグナリング・プロセッサ(364)を備えることを特徴 とする請求項1に記載の電気通信システム。5. さらに、前記ベアラ・インタフェースに接続され、DTMFトーンを検出 するように構成されたリソース装置を備えることを特徴とする請求項1に記載の 電気通信システム。6. 非同期システムとGR−303システムとの間の電気通信通話用の電気通 信システム(300)の操作方法であって、 前記GR−303システムおよび前記非同期システムからシグナリング・プロ セッシング・システム(360)に通話シグナリングを受信し、 前記シグナリング・プロセッシング・システムにおいて、前記GR−303シ ステムおよび前記非同期システムからの前記通話シグナリングを処理し、各々の 通話について、GR−303コネクションおよび非同期識別子の少なくとも一方 を選択し、 前記選択されたコネクションおよび識別子を識別する制御メッセージを前記シ グナリング・プロセッシング・システムからベアラ・インタフェース(350) に供給し、 当該ベアラ・インタフェースにおいて、前記制御メッセージに基づいて、前記 選択されたコネクションおよび識別子を使用して、前記GR−303システムと 前記非同期システムとの間で通話通信を相互作用することを特徴とする電気通信 システムの操作方法。7. 前記非同期システムは非同期転送モード・システムを備え、前記識別子は 非同期転送モード・コネクションを備えることを特徴とする請求項6に記載の電 気通信システムの操作方法。8. 前記シグナリング・プロセッシング・システムにおいて前記通話シグナリ ングを処理することは、初期アドレス・メッセージを処理することを含むことを 特徴とする請求項6に記載の電気通信システムの操作方法。9. 前記シグナリング・プロセッシング・システムにおいて前記通話シグナリ ングを処理することは、前記GR−303システムからの前記通話シグナリング を変換することを含むことを特徴とする請求項6に記載の電気通信システムの操 作方法。10. さらに、前記ベアラ・インタフェースに接続されたリソース装置(10 70)において、DTMFトーンを検出することを含むことを特徴とする請求項 6に記載の電気通信システムの操作方法。11. 非同期システムとGR−303システムとの間の電気通信通話用のシグ ナリング・プロセッシング・システム(1300)であって、 前記GR−303システムおよび前記非同期システムから通話シグナリングを 受信するシグナリング手段(1310)と、 前記GR−303システムおよび前記非同期システムからの前記通話シグナリ ングを処理し、各々の通話について、GR−303コネクションおよび非同期識 別子の少なくとも一方を選択するアプリケーション手段(1330)と、 ベアラ・インタフェースへの前記選択されたコネクションおよび識別子を識別 する制御メッセージを供給する制御手段(1320)とを備えることを特徴とす るシグナリング・プロセッシング・システム。12. 前記非同期システムは非同期転送モード・システムを備え、前記非同期 識別子は非同期転送モード・コネクションを備えることを特徴とする請求項11 に記載のシグナリング・プロセッシング・システム。13. 前記アプリケーション手段は、初期アドレス・メッセージを処理して前 記コネクションおよび識別子を選択するものであることを特徴とする請求項11 に記載のシグナリング・プロセッシング・システム。14. さらに、前記GR−303システムからの前記通話シグナリングを変換 する変換手段を備えることを特徴とする請求項11に記載のシグナリング・プロ セッシング・システム。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG ,KZ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT ,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA, CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,F I,GB,GE,GH,HU,IL,IS,JP,KE ,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS, LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,M X,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE ,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT, UA,UG,UZ,VN,YU,ZW (72)発明者 ワイリ ウィリアム ライル アメリカ合衆国 カンザス州 66061 オ ラース エヌ.メーサ ストリート 814

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 電気通信通話に対して広帯域システム及びGR−303システム間のイン タフェースを提供する電気通信システムであって、 GR−303シグナリングを処理し、前記通話に対して広帯域コネクションを 選択し、該選択された広帯域コネクションを識別する制御メッセージを供給する よう動作可能なシグナリング処理システムと、 前記GR−303システムから前記GR−303シグナリングを受信し、前記 シグナリング処理システムに前記GR−303シグナリングを供給するよう動作 可能なシグナリング・インタフェースと、 前記GR−303システムからGR−303通信を受信し、前記シグナリング 処理システムから前記制御メッセージを受信するよう動作可能であり、また、前 記GR−303通信を広帯域通信に変換し、前記広帯域通信を、前記制御メッセ ージに基づいて前記選択された広帯域コネクション上で前記広帯域システムに送 信するよう動作可能なベアラ・インタフェースと、 前記GR−303シグナリング及び前記制御メッセージを伝送するよう動作可 能な、前記ベアラ・インタフェース、前記シグナリング・インタフェース及び前 記シグナリング処理システム間のリンクと を具備する電気通信システム。 2. 別の電気通信通話に対して前記広帯域システム及び前記GR−303シス テム間のインタフェースを提供する請求項1に記載のシステムであって、 前記シグナリング処理システムは、更に、前記他の通話に対して前記広帯域シ ステムからの他のシグナリングを処理し、該他の通話に対してGR−303コネ クションを選択し、該他の通話に対して前記選択されたGR−303コネクショ ンを識別する別の制御メッセージを供給し、該他の通話に対して他のGR−30 3シグナリングを供給するよう動作可能であり、 前記シグナリング・インタフェースは、更に、前記他の通話に対して前記シグ ナリング処理システムから前記他のGR−303シグナリングを受信し、前記G R−303システムに前記他のGR−303シグナリングを供給するよう動作可 能であり、 前記ベアラ・インタフェースは、更に、前記他の通話に対して前記広帯域シス テムから他の広帯域通信を受信し、前記シグナリング処理システムから前記他の 制御メッセージを受信するよう動作可能であり、また、前記他の広帯域通信を他 のGR−303通信に変換し、前記他のGR−303通信を、前記他の制御メッ セージに基づいて前記選択されたGR−303コネクション上で前記GR−30 3システムに送信するよう動作可能であるシステム。 3. 前記シグナリング処理システムは、また、前記GR−303シグナリング とシグナリング・システム#7(SS7)シグナリングとを相互作用するよう動 作可能である請求項1に記載のシステム。 4. 前記シグナリング処理システムは、また、シグナリング・システム#7( SS7)シグナリングを前記広帯域システムと交換するよう動作可能であ る請求項1に記載のシステム。 5. 電気通信通話に対して非同期転送モード(ATM)システム及びGR−3 03システム間のインタフェースを提供する電気通信システムであって、 前記GR−303システムからのGR−303シグナリングを処理し、前記通 話に対してATMコネクションを選択し、前記選択されたATMコネクションを 識別する制御メッセージを供給するよう動作可能なシグナリング処理システムと 、 前記GR−303システムから前記GR−303シグナリングを受信し、前記 シグナリング処理システムに前記GR−303シグナリングを供給するよう動作 可能なシグナリング・インタフェースと、 前記GR−303システムからGR−303通信を受信し、前記シグナリング 処理システムから前記制御メッセージを受信するよう動作可能であり、また、前 記GR−303通信をATM通信に変換し、該ATM通信を、前記制御メッセー ジに基づいて前記選択されたATMコネクションを使用して、前記ATMシステ ムに送信するよう動作可能なベアラ・インタフェースと、 前記GR−303シグナリング及び前記制御メッセージを伝送するよう動作可 能な、前記ベアラ・インタフェース、前記シグナリング・インタフェース及び前 記シグナリング処理システム間のリンクと を具備する電気通信システム。 6. 別の電気通信通話に対して前記ATMシステム及び前記GR−303シス テム間のインタフェースを提供する請求項5に記載のシステムであって、 前記シグナリング処理システムは、更に、前記他の通話に対して前記ATMシ ステムからの他のシグナリングを処理し、該他の通話に対してGR−303コネ クションを選択し、該他の通話に対して前記選択されたGR−303コネクショ ンを識別する別の制御メッセージを供給し、該他の通話に対して他のGR−30 3シグナリングを供給するよう動作可能であり、 前記シグナリング・インタフェースは、更に、前記他の通話に対して前記シグ ナリング処理システムから前記他のGR−303シグナリングを受信し、前記G R−303システムに前記他のGR−303シグナリングを供給するよう動作可 能であり、 前記ベアラ・インタフェースは、更に、前記他の通話に対して前記ATMシス テムから他のATM通信を受信し、前記シグナリング処理システムから前記他の 制御メッセージを受信するよう動作可能であって、また、前記他のATM通信を 他のGR−303通信に変換し、前記他のGR−303通信を、前記他の制御メ ッセージに基づいて前記選択されたGR−303コネクション上で前記GR−3 03システムに送信するよう動作可能であるシステム。 7. 電気通信通話に対して非同期転送モード(ATM)システム及びGR−3 03システム間で使用される電気通信システムであって、 前記GR−303システムから、及び前記ATMシステムからの通話シグナリ ングを処理し、各通話に対してGR−303コネクション及びATMコネク ションの少なくとも一方を選択し、前記選択されたコネクションを識別する制御 メッセージを供給するよう動作可能なシグナリング処理システムと、 前記GR−303システム及び前記シグナリング処理システム間で前記通話シ グナリングを交換するよう動作可能なシグナリング・インタフェースと、 前記シグナリング処理システムから前記制御メッセージを受信し、前記制御メ ッセージに基づいて、前記選択されたコネクション上で、前記GR−303及び 前記ATMシステム間で通話通信を相互作用するよう動作可能なベアラ・インタ フェースとを具備する電気通信システム。 8. 前記シグナリング処理システムは、また、前記GR−303システムから の前記シグナリングとシグナリング・システム#7(SS7)シグナリングとを 相互作用するよう動作可能である請求項7に記載のシステム。 9. 前記シグナリング処理システムは、また、GR−303設定メッセージと シグナリング・システム#7(SS7)初期アドレス・メッセージ(IAM)と を相互作用するよう動作可能である請求項7に記載のシステム。 10. 前記シグナリング処理システムは、また、前記ATMコネクションを選 択するために、シグナリング・システム#7(SS7)初期アドレス・メッセー ジを処理するよう動作可能である請求項7に記載のシステム。 11. 前記選択されたATMコネクションは、前記通話の前にATM交差接続 を介して用意されている請求項7に記載のシステム。 12. 前記シグナリング処理システムは、また、前記GR−303コネクショ ンを選択するために、シグナリング・システム#7(SS7)初期アドレス・メ ッセージを処理するよう動作可能である請求項7に記載のシステム。 13. 前記GR−303コネクションは、DS0によって示される請求項7に 記載のシステム。 14. 前記ベアラ・インタフェースに接続されたATM交差接続を更に具備す る請求項7に記載のシステム。 15. 前記シグナリング処理システムは、更に、シグナリング・システム#7 (SS7)シグナリングを前記ATMシステムと交換するよう動作可能である請 求項7に記載のシステム。 16. 前記シグナリング処理システムは、シグナリング・コンバータ及びシグ ナリング・プロセッサを備える請求項7に記載のシステム。 17. 前記シグナリング・コンバータは、GR−303シグナリングとシグナ リング・システム#7(SS7)シグナリングとを相互作用するよう動作可能で ある請求項16に記載のシステム。 18. 前記ベアラ・インタフェースに接続されたリソース装置を更に具備する 請求項7に記載のシステム。 19. 前記リソース装置は、DTMFトーンを検出するよう動作可能である請 求項18に記載のシステム。 20. 前記シグナリング・インタフェース及び前記ベアラ・インタフェースは 、ATMマルチプレクサに組込まれている請求項7に記載のシステム。 21. 前記ATMマルチプレクサは、更に、ダイアル・トーンを供給するよう 動作可能である請求項20に記載のシステム。 22. 前記ATMマルチプレクサは、更に、リングバックを供給するよう動作 可能である請求項20に記載のシステム。 23. 前記ATMマルチプレクサは、更に、DTMFトーンを供給するよう動 作可能である請求項20に記載のシステム。 24. 前記DTMFトーンは、着信先番号を識別する請求項23に記載のシス テム。 25. 前記ATMマルチプレクサは、更に、DTMFトーンを検出するよう動 作可能である請求項20に記載のシステム。 26. 前記DTMFトーンは、着信先番号を識別する請求項25に記載のシス テム。 27. 前記ATMマルチプレクサは、更に、GR−303シグナリングとシグ ナリング・システム#7(SS7)シグナリングとを相互作用するよう動作可能 である請求項20に記載のシステム。 28. 前記通話シグナリングを伝送するよう動作可能な、前記シグナリング・ インタフェース及び前記シグナリング処理システム間の第1のリンクと、前記制 御メッセージを伝送するよう動作可能な、前記ベアラ・インタフェース及び前記 シグナリング処理システム間の第2のリンクとを更に具備する請求項7に記載の システム。 29. 電気通信通話に対して非同期転送モード(ATM)システム及びGR− 303システム間で相互作用する電気通信システムであって、 シグナリング・システム#7(SS7)シグナリングを処理し、各通話に対し てGR−303コネクション及びATMコネクシヨンの少なくとも一方を選択し 、前記選択されたコネクションを識別する制御メッセージを供給するよう動作可 能なシグナリング・プロセッサと、 GR−303シグナリング及びSS7シグナリング間で相互作用し、SS7シ グナリングを前記シグナリング・プロセッサと交換するよう動作可能なシグナリ ング・コンバータと、 前記シグナリング・コンバータ及び前記GR−303システム間で前記GR− 303シグナリングを交換するよう動作可能なシグナリング・インタフェースと 、 前記シグナリング・プロセッサから前記制御メッセージを受信し、前記制御メ ッセージに基づいて、前記選択されたコネクションを使用して前記GR−303 システム及び前記ATMシステム間で通話通信を相互作用するよう動作可能なベ アラ・インタフェースと を具備する電気通信システム。 30. 電気通信通話に対して非同期転送モード(ATM)システム及びGR− 303システム間で相互作用する電気通信システムであって、 前記GR−303システム及び前記ATMシステムからの通話シグナリングを 処理し、各通話に対してGR−303コネクション及びATMコネクションの少 なくとも一方を選択し、前記選択されたコネクションを識別する制御メッセージ を供給するよう動作可能なシグナリング処理システムと、 GR−303通信及びGR−303シグナリングを供給するよう動作可能な遠 隔デジタル端末と、 遠隔デジタル端末及び前記シグナリング処理システム間で前記GR−303シ グナリングを交換し、前記シグナリング処理システムから前記制御メッセージを 受信し、前記制御メッセージに基づいて、前記選択されたコネクションを使用し て前記遠隔デジタル端末及び前記ATMシステム間の前記GR−303通信を相 互作用するよう動作可能なATMマルチプレクサと、 前記GR−303シグナリング及び前記制御メッセージを伝送するよう動作可 能な、前記ATMマルチプレクサ及び前記シグナリング処理システム間の少なく とも1つのリンクと、 前記GR−303通信及び前記GR−303シグナリングを伝送するよう動作 可能な、前記遠隔デジタル端末及び前記ATMマルチプレクサ間の少なくとも1 つのコネクションと を具備する電気通信システム。 31. 前記ATMマルチプレクサは、更に、発信者から数字を収集するよう動 作可能である請求項30に記載のシステム。 32. 前記ATMマルチプレクサは、更に、前記収集した数字を示す情報を前 記シグナリング処理システムに供給するよう動作可能である請求項31に記載の システム。 33. 前記シグナリング処理システムは、前記収集した数字を示す前記情報を 使用して前記ATMコネクションを選択する請求項32に記載のシステム。 34. 電気通信通話に対して非同期転送モード(ATM)システム及びGR− 303システム間で相互作用する電気通信システムであって、 前記GR−303システム及び前記ATMシステムからの通話シグナリングを 処理し、各通話に対してGR−303コネクション及びATMコネクションの少 なくとも一方を選択し、前記選択されたコネクションを識別する制御メッセージ を供給するよう動作可能なシグナリング処理システムと、 GR−303通信及びGR−303シグナリングを供給するよう動作可能な遠 隔デジタル端末と、 前記選択されたATMコネクションを介してATM通信を相互接続するよう動 作可能なATM交差接続と、 遠隔デジタル端末及び前記シグナリング処理システム間で前記GR−303シ グナリングを交換し、前記シグナリング処理システムから前記制御メッセージを 受信し、前記制御メッセージに基づいて、前記選択されたコネクションを使用し て前記遠隔デジタル端末及び前記ATM交差接続間の前記通信を相互作用するよ う動作可能なATMマルチプレクサと、 前記GR−303シグナリング及び前記制御メッセージを伝送するよう動作可 能な、前記ATMマルチプレクサ及び前記シグナリング処理システム間の少なく とも1つのリンクと、 前記GR−303通信及び前記GR−303シグナリングを伝送するよう動作 可能な、前記遠隔デジタル端末及び前記ATMマルチプレクサ間の少なくとも1 つのコネクションと、 前記ATM通信を伝送するよう動作可能な、前記ATMマルチプレクサ及び前 記ATM交差接続間の少なくとも1つのコネクションと を具備する電気通信システム。 35. 電気通信通話に対して非同期転送モード(ATM)システム及びGR− 303システム間で相互作用する電気通信システムであって、 前記GR−303システム及び前記ATMシステムからの通話シグナリングを 処理し、各通話に対してGR−303コネクション及びATMコネクションの少 なくとも一方を選択し、前記選択されたコネクションを識別する制御メッセージ を供給するよう動作可能なシグナリング処理システムと、 前記GR−303システム及び前記シグナリング処理システム間で前記通話シ グナリングを交換するよう動作可能なシグナリング・インタフェースと、 前記シグナリング処理システムから前記制御メッセージを受信し、前記制御メ ッセージに基づいて前記選択されたコネクション上で前記GR−303システム 及び前記ATMシステム間の通話通信を相互作用するよう動作可能であり、更に 、前記制御メッセージに基づいて、第1のGR−303コネクションから第2の GR−303コネクションへの前記通話通信を相互接続するよう動作可能なベア ラ・インタフェースと を具備する電気通信システム。 36. 発信者に対し電気通信通話を容易にするATMマルチプレクサであって 、 収集した数字を示す情報をシグナリング処理システムに供給し、前記シグナリ ング処理システムから、前記通話に対して選択されたGR−303ベアラ・チャ ネル及びATM仮想コネクションを識別する制御メッセージを受信するよう動作 可能な制御インタフェースと、 前記制御メッセージに基づいて、前記GR−303ベアラ・チャネルと前記選 択されたATMコネクションとを相互作用するよう動作可能なATMアダプショ ン・レイヤ要素と、 前記発信者からの数字を収集し、前記収集した数字を示す情報を前記制御イン タフェースに供給するよう動作可能なデジタル信号プロセッサ要素と、 前記GR−303ベアラ・チャネル及びGR−303シグナリング・チャネル を受信し、前記GR−303シグナリング・チャネルを前記シグナリング処理シ ステムに交差接続し、前記GR−303ベアラ・チャネルを前記デジタル信号処 理要素及び前記ATMアダプション・レイヤ要素に交差接続するよう動作可能な 交差接続要素と を具備するATMマルチプレクサ。 37. 前記選択されたATMコネクションを介して送受信するために前記AT Mアダプション・レイヤ要素に結合されたSONETインタフェースを更に含む 請求項36に記載のATMマルチプレクサ。 38. 前記デジタル信号プロセッサは、更に、リングバックを供給するよう動 作可能である請求項37に記載のATMマルチプレクサ。 39. 前記デジタル信号プロセッサは、更に、エコー・キャンセレーションを 供給するよう動作可能である請求項38に記載のATMマルチプレクサ。 40. 前記デジタル信号プロセッサは、更に、前記発信者に対しダイアル・ト ーンを供給するよう動作可能である請求項39に記載のATMマルチプレクサ。 41. 前記制御メッセージに応じて、他の2つのGR−303ベアラ・チャネ ルを相互接続することにより、別の通話を容易にするよう動作可能である請求項 38に記載のATMマルチプレクサ。 42. 電気通信通話に対してGR−303システム及び非同期転送モード(A TM)システム間で相互作用する電気通信システムを動作させる方法であって、 前記電気通信システムにGR−303シグナリング及びGR−303通信を受 信し、 前記GR−303シグナリングをシグナリング・システム#7(SS7)シグ ナリングに変換し、 ATMコネクションを選択するために前記SS7シグナリングを処理し、 前記選択されたATMコネクションと前記GR−303通信を相互作用するこ とを含む方法。 43. 前記電気通信システムにSS7シグナリング及びATM通信を 受信し、 GR−303コネクションを選択するために、前記SS7シグナリングを処理 し、 前記選択されたGR−303コネクションと前記ATM通信を相互作用するこ とを含む請求項42に記載の方法。 44. 追加のGR−303シグナリング及び追加のGR−303通信を前記電 気通信システムに受信し、 前記追加のGR−303シグナリングを追加のシグナリング・システム#7( SS7)シグナリングに変換し、 GR−303コネクションを選択するために、前記追加のSS7シグナリング を処理し、 前記選択されたGR−303コネクションと前記追加のGR−303通信を相 互接続することを含む請求項42に記載の方法。 45. 発信者からの電気通信通話に対してGR−303システム及び非同期転 送モード(ATM)システム間で相互作用する電気通信システムを動作させる方 法であって、 前記GR−303システムからGR−303設定メッセージを前記電気通信シ ステムに受信し、 前記発信者から数字を収集し、 前記GR−303設定メッセージ及び前記収集した数字を、シグナリング・シ ステム#7(SS7)初期アドレス・メッセージ(IAM)に変換し、 前記ATMシステムへのATMコネクションを選択するために、前記SS7I AMを処理し、 前記GR−303システムからGR−303通信を受信し、 前記ATMシステムへの前記選択されたATMコネクションと前記GR−30 3通信を相互作用することを含む方法。 46. 前記ATMシステムから他のSS7IAMを前記電気通信システムに受 信し、 GR−303コネクションを選択するために、前記他のSS7IAMを処理し 、 前記ATMシステムからATM通信を受信し、 前記選択されたGR−303コネクションと前記ATM通信を相互作用するこ とを含む請求項45に記載の方法。 47. 前記GR−303システムから追加のGR−303設定メッセージを前 記電気通信システムに受信し、 前記発信者から迫加の数字を収集し、 前記追加のGR−303設定メッセージ及び前記追加の収集した数字を、追加 のシグナリング・システム#7(SS7)初期アドレス・メッセージ(IAM) に変換し、 前記GR−303システムへのGR−303コネクションを選択するために前 記追加のSS7IAMを処理し、 前記GR−303システムからGR−303通信を受信し、 前記GR−303システムへの前記選択したGR−303コネクションと前記 追加のGR−303通信を相互接続することを含む請求項45に記載の方法。
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