JP2006148918A - 遠隔通信ネットワークにおけるスイッチの透過的な統合のためのシステムおよび方法 - Google Patents

遠隔通信ネットワークにおけるスイッチの透過的な統合のためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

【課題】発信局コード(OPC)または着信局コード(DPC)および回線識別コード(CIC)のメッセージ変更の指示に依存し得るプロセッサおよびマッピングデータベースを含む信号中継局(STP)またはシグナリングサーバグローバル(SSG)を提供すること。
【解決手段】STPは、別の遠隔通信ネットワーク内に配置された外部スイッチからメッセージを受信し、削除中または削除済みの、本来は古いスイッチに向けられたメッセージを、以前は古いスイッチに接続されていたトランクを現在収容している新しいスイッチにリダイレクトする。新しいスイッチからの戻りトラフィックも、外部スイッチがメッセージを受信すると、古いスイッチから発信されたかのように見えるように、STPによって処理される。その結果、STPのユーザは、他のキャリアネットワークに含まれるSS7データベースに影響を与えることなく、スイッチを透過的に統合できる。
【選択図】 図2A

Description

本発明は概して、遠隔通信フィールドに関し、詳細には、キャリアに、他のどのキャリアにも知らせる必要なく、あるスイッチから別のスイッチにトランク(音声回線)を割り当て直すことを可能にする信号中継局(STP)および方法に関する。
今日、遠隔通信フィールド内の多くのキャリアは、所有している古いスイッチを、増大し続けているトラフィック負荷をよりうまく扱うことができる、新しい改良型スイッチで置き換える必要がある。また、キャリアは、古いスイッチを新しいスイッチで置き換える際、多数のトランク(音声回線)の一端を、古いスイッチから新しいスイッチに動かす必要がある。これまで、この移動により問題が引き起こされてきた。というのは、キャリアは、他方のトランク端が接続されている外部スイッチを監視する遠隔キャリアに、外部スイッチのデータベースを更新できるように変更を知らせる必要があったからである。このため、遠隔キャリアが、トランクを動かしたキャリアに対して、外部スイッチのデータベースを更新する際のコストを課金することになるので、トランクを動かしたキャリアにとって費用が発生した。
この問題への対処を助けるために、現在はアルカテルの一部であるDSC Communications Corporationが、MegaHub(登録商標)STPとして知られるSTPを設計した。MegaHub(登録商標)STPは、別のキャリアが変更を知らされる必要がなく、したがって他のキャリアが外部スイッチにあるデータベースにいかなる変更も行う必要がないように、キャリアに、1つまたは複数のトランクを、1つのスイッチ(古いスイッチ)から別のスイッチ(新しいスイッチ)に割り当て直すことを可能にする「信号局コードマッピング特徴」を有する。MegaHub(登録商標)STPがこれをどのようにして行うかは、図1Aおよび1Bに示されるブロック図およびフローチャートを参照して後で説明される。
図1Aおよび1B(従来技術)に示されるように、従来のSTP100は、外部スイッチ108から、信号方式No.7(SS7)リンク112上の呼処理メッセージ110(たとえば、アドレス開始メッセージ(IAM)110)を受信する(ステップ102b)。外部スイッチ108が呼処理メッセージ110を構成したので、メッセージ110は、従来のSTP100によって古いスイッチ104に送信されると思われる。しかし、従来のSTP100は、古いスイッチ104に呼処理メッセージ110を送信しない。そうではなく、従来のSTP100は、呼処理メッセージ110を再マップし(ステップ104b)、そうすることによって、再マップされた呼処理メッセージ114は、SS7リンク116を介して新しいスイッチ106に送信され得る。
上記を遂行するために、従来のSTP100は、呼処理メッセージ110中の着信局コード(DPC)の値を、古いスイッチ104(古いスイッチ「B」で示される)ではなく新しいスイッチ106(新しいスイッチ「A」で示される)を示すように変更するためのソフトウェアを実装するプロセッサ118およびマッピングデータベース120を有する。従来のSTP100によって、どのようにして呼処理メッセージ110が再マップされ得るかを示す例示的なメッセージシーケンステーブルが、以下に挙げられる。
DPC OPC CIC
B X 100 → 呼処理メッセージ110
A X 100 → 再マップされた呼処理メッセージ114
上記テーブルで、
DPCは、着信局コードである。
OPCは、発信局コードである。
CICは、回線識別コードである。
Bは、古いスイッチ104である。
Aは、新しいスイッチ106である。
Xは、外部スイッチ108である。
従来のSTP100は次いで、再マップされた呼処理メッセージ114を、新しいスイッチ106に転送する(ステップ106b)。再マップされた呼処理メッセージ114を受信すると、新しいスイッチ106は、再マップされた呼処理メッセージ114中のCICに関連づけられた、割り当て直されたトランク102’(「CIC100」で示される)を捕らえる(ステップ108b)。新しいスイッチ106は次いで、別の呼処理メッセージ122(アドレス完了メッセージ(ACM)122)を、従来のSTP100に送信する(ステップ110b)。従来のSTP100は、この呼処理メッセージ122を、新しいスイッチ106ではなく古いスイッチ104から、再マップされた呼処理メッセージ124が発信されたように見えるように再マップする(ステップ112b)。
上記を遂行するために、従来のSTP100、具体的にはプロセッサ118およびマッピングデータベース120は、呼処理メッセージ122中の発信局コード(OPC)の値を、新しいスイッチ106(新しいスイッチ「A」で示される)ではなく古いスイッチ104(古いスイッチ「B」で示される)を示すように変更するためのソフトウェアを実装する。従来のSTP100によってどのようにして呼処理メッセージ122が再マップされ得るかを示す例示的なメッセージシーケンステーブルが、以下に挙げられる。
DPC OPC CIC
X A 100 → 呼処理メッセージ122
X B 100 → 再マップされた呼処理メッセージ124
従来のSTP100は次いで、再マップされた呼処理メッセージ124を、外部スイッチ108に転送する(ステップ114b)。図を見るとわかるように、外部スイッチ108は、トランク102が割り当て直されていて、現在は新しいスイッチ106に接続されていても、古いスイッチ104に接続されていると見なす。この処理がすべて終わった後、外部スイッチ108は、実際には新しいスイッチ106であるにもかかわらず古いスイッチ104であると確信しているスイッチを使って呼を確立することができる。従来のSTP100は問題なく動作するが、キャリアがトランク102を古いスイッチ104から新しいスイッチ106に割り当て直し動かす際にキャリアにより優れた柔軟性をもたらすように、改良される余地があり得る。STPおよび方法の改良が、本発明の対象である。
本発明は、メッセージに含まれる発信局コード(OPC)または着信局コード(DPC)および回線識別コード(CIC)のメッセージ変更の指示に依存し得るプロセッサおよびマッピングデータベースを有するSTPを含む。このようなものとして、STPは、別の遠隔通信ネットワーク内に配置された外部スイッチからメッセージを受信し、削除プロセス中または削除済みの、本来は古いスイッチに向けられたメッセージを、以前は古いスイッチに接続されていたトランクを現在収容している新しいスイッチにリダイレクトすることができる。新しいスイッチからの戻りトラフィックも、外部スイッチがメッセージを受信すると、メッセージが古いスイッチから発信されたかのように見えるように、STPによって処理される。その結果、STPのユーザは、他のキャリアネットワークに含まれるSS7データベースに影響を与えることなく、スイッチを透過的に統合することができる。
本発明は、以下の詳細な説明を添付の図面と併せ読み、参照することによってより完全に理解されることができよう。
図2Aおよび2Bを参照すると、それぞれ、キャリアが、トランク202の一端を、トランク202の他方の端に接続された外部スイッチ208を監視する遠隔キャリアに知らせる必要なく、1つのスイッチ204(たとえば、古いスイッチ204)から別のスイッチ206(たとえば、新しいスイッチ206)に割り当て直すことを、どのようにして信号サーバ200(たとえば、STP200、SSG200)が可能にするかを記述するのに用いられる2つの遠隔通信ネットワークのブロック図および方法200bのフローチャートが示されている。基本的に、本発明のSTP200は、信号局コード(point code)およびCICマッピング特徴を実装し、従来のSTP100で行われるように、信号局コードのみではなく、信号局コードおよびCICが両方ともマップされる。信号局コードおよびCICの両方をマップすることの利点、ならびにこのマップがSTP200によってどのようにして遂行されるかは、図2Aおよび2Bを参照して後で説明される。
図に示されるように、STP200は、外部スイッチ208から、SS7リンク212上の呼処理メッセージ210(たとえば、アドレス開始メッセージ(IAM)210)を受信する(ステップ202b)。外部スイッチ208が呼処理メッセージ210を構成したので、メッセージ210は、STP200によって、古いスイッチ204に送信されると思われる。しかし、STP200は、古いスイッチ204に呼処理メッセージ210を送信しない。そうではなく、STP200は、呼処理メッセージ210を再マップし(ステップ204b)、そうすることによって、再マップされた呼処理メッセージ214は、SS7リンク214を介して新しいスイッチ206に送信され得る。
上記を遂行するために、STP200は、(1)呼処理メッセージ210中のDPCの値を、古いスイッチ204(古いスイッチ「B」で示される)ではなく新しいスイッチ206(新しいスイッチ「A」で示される)を示すように、かつ(2)CICの値を、古いスイッチ204に関連づけられた古いトランク回線202(「CIC100」で示される)ではなく新しいスイッチ206に関連づけられた新しいトランク202’(「CIC800」で示される)を示すように変更するためのソフトウェアを実装するプロセッサ218およびマッピングデータベース220を有する。STP200によってどのようにして呼処理メッセージ210が再マップされ得るかを示す例示的なメッセージシーケンステーブルが、以下に挙げられる。
DPC OPC CIC
B X 100 → 呼処理メッセージ210
A X 800 → 再マップされた呼処理メッセージ214
上記テーブルで、
DPCは、着信局コードである。
OPCは、発信局コードである。
CICは、回線識別コードである。
Bは、古いスイッチ204である。
Aは、新しいスイッチ206である。
Xは、外部スイッチ208である。
STP200は次いで、再マップされた呼処理メッセージ214を、新しいスイッチ206に転送する(ステップ206b)。再マップされた呼処理メッセージ214を受信すると、新しいスイッチ206は、再マップされた呼処理メッセージ214中のCICに関連づけられた、割り当て直されたトランク202’(「CIC800」で示される)を捕らえる(ステップ208b)。新しいスイッチ206は次いで、別の呼処理メッセージ222(アドレス完了メッセージ(ACM)222)を、STP200に送信する(ステップ210b)。STP200は、この呼処理メッセージ222を、新しいスイッチ206ではなく古いスイッチ204から、再マップされた呼処理メッセージ224が発信されたように見えるように再マップする(ステップ212b)。
上記を遂行するために、STP200、具体的にはプロセッサ218およびマッピングデータベース220は、(1)呼処理メッセージ222中のOPCの値を、新しいスイッチ206(新しいスイッチ「A」で示される)ではなく古いスイッチ204(古いスイッチ「B」で示される)を示すように、かつ(2)CICの値を、新しいスイッチ206に関連づけられた新しいトランク202’(「CIC800」で示される)ではなく古いスイッチ204に関連づけられた古いトランク回線202(「CIC100」で示される)を示すように変更するためのソフトウェアを実装する。STP200によってどのようにして呼処理メッセージ222が再マップされ得るかを示す例示的なメッセージシーケンステーブルが、以下に挙げられる。
DPC OPC CIC
X A 800 → 呼処理メッセージ222
X B 100 → 再マップされた呼処理メッセージ224
STP200は次いで、再マップされた呼処理メッセージ224を、外部スイッチ208に転送する(ステップ214b)。図を見るとわかるように、外部スイッチ208は、トランク202が割り当て直されていて、現在は新しいスイッチ206に接続されていても、古いスイッチ204に接続されていると見なす。この処理がすべて終わった後、外部スイッチ208は、実際には新しいスイッチ206であるにもかかわらず古いスイッチ204であると確信しているスイッチを使って呼を確立することができる。
信号局コードおよびCICマッピング特徴を実装するSTP200は、従来のSTP100と比較すると、CICの番号づけに関してより優れた柔軟性をキャリアにもたらす。この柔軟性は、キャリアが新しいスイッチ206に接続されたトランク202’のCICに番号をつけ直すことができ、したがって古いスイッチ204に接続されたトランク202の番号とは異なっている図2Aに見られ得る。CICの番号のつけ直しは、古いトランク102と新しいトランク102’の間に信号局コードマッピングを実装する従来のSTP100では可能でない(図1Aを参照)。
図3Aおよび3Bを参照すると、それぞれ、古いスイッチ204から新しいスイッチ206へのトランク202すべての統合が完了した後、どのようにして信号サーバ200ではなく新しいスイッチ206が、信号局コードおよびCICマッピング特徴を実装することができるかを記述するのに用いられる2つの遠隔通信ネットワークのブロック図および方法300bのフローチャートが示されている。この実装は、キャリアがトランク202をすべて新しいスイッチ206に割り当て直し/統合し、古いスイッチ204を削除すると、STP200の処理義務を削減するために新しいスイッチ206が信号局コードおよびCICマッピング特徴を実装している場合には有益となるので重要である。どのようにしてこの実装が遂行され得るかは、図3Aおよび3Bを参照して後で説明される。
図に示されるように、STP200は、外部スイッチ208から、SS7リンク212上の呼処理メッセージ210(たとえば、アドレス開始メッセージ(IAM)210)を受信する(ステップ302b)。外部スイッチ208が、呼処理メッセージ210を構成したので、メッセージ210は、STP200によって古いスイッチ204に送信されると思われる。しかし、STP200は、SS7ルーティングテーブル302を調べた後、新しいスイッチ206に呼処理メッセージ210を向ける(ステップ304b)。新しいスイッチ206は、呼処理メッセージ210を再マップして(ステップ306b)、再マップされた呼処理メッセージ214を作成する。上記を遂行するために、新しいスイッチ206は、(1)呼処理メッセージ210中のDPCの値を、古いスイッチ204(古いスイッチ「B」で示される)ではなく新しいスイッチ206(新しいスイッチ「A」で示される)を示すように、かつ(2)CICの値を、古いスイッチ204に関連づけられた古いトランク202(「CIC100」で示される)ではなく新しいスイッチ206に関連づけられた新しいトランク202’(「CIC800」で示される)を示すように変更するためのソフトウェアを実装するプロセッサ304およびマッピングデータベース306を有する。新しいスイッチ206によってどのようにして呼処理メッセージ210が再マップされ得るかを示す例示的なメッセージシーケンステーブルが、以下に挙げられる。
DPC OPC CIC
B X 100 → 呼処理メッセージ210
A X 800 → 再マップされた呼処理メッセージ214
上記テーブルで、
DPCは、着信局コードである。
OPCは、発信局コードである。
CICは、回線識別コードである。
Bは、古いスイッチ204である。
Aは、新しいスイッチ206である。
Xは、外部スイッチ208である。
メッセージは次いで、新しいスイッチ上の呼処理ソフトウェアによって処理される(STPがマッピングを以前通り実施したかのように)。この時点で、新しいスイッチ206は、再マップされた呼処理メッセージ214中のCICに関連づけられた、割り当て直されたトランク202’(「CIC800」で示される)を捕らえる(ステップ308b)。新しいスイッチ206は次いで、別の呼処理メッセージ222(アドレス完了メッセージ(ACM)222)を、新しいスイッチ206ではなく古いスイッチ204から再マップされた呼処理メッセージ224が発信されたように見えるように、作成し再マップする(ステップ310b)。上記を遂行するために、新しいスイッチ206、具体的にはプロセッサ304およびマッピングデータベース306は、(1)呼処理メッセージ222中のOPCの値を、新しいスイッチ206(新しいスイッチ「A」で示される)ではなく古いスイッチ204(古いスイッチ「B」で示される)を示すように、かつ(2)CICの値を、新しいスイッチ206に関連づけられた新しいトランク202’(「CIC800」で示される)ではなく古いスイッチ204に関連づけられた古いトランク202(「CIC100」で示される)を示すように変更するためのソフトウェアを実装する。新しいスイッチ206によってどのようにして呼処理メッセージ222が再マップされ得るかを示す例示的なメッセージシーケンステーブルが、以下に挙げられる。
DPC OPC CIC
X A 800 → 呼処理メッセージ222
X B 100 → 再マップされた呼処理メッセージ224
新しいスイッチ206は次いで、再マップされた呼処理メッセージ222を、STP200に転送する(ステップ312b)。STP200は次いで、再マップされた呼処理メッセージ224を外部スイッチ208に転送する(ステップ314b)。図を見るとわかるように、外部スイッチ208は、トランク202が割り当て直されていて、現在は新しいスイッチ206に接続されていても、古いスイッチ204に接続されていると見なす。この処理がすべて終わった後、外部スイッチ208は、実際には新しいスイッチ206であるにもかかわらず古いスイッチ204であると確信しているスイッチを使って呼を確立することができる。
以下は、本発明のいくつかの特徴、利点、および用法である。
・図2〜3で示し上述したように、キャリアは、本発明の信号局コードおよびCICマッピング特徴を使って、ただ1つのトランク202ではなく複数のトランク202を、古いスイッチ204から新しいスイッチ206に統合し、または割り当て直すのを助けることができることが理解されるべきである。
・STP200は、信号中継局(STP)でも、シグナリングサーバグローバル(SSG)でも、STP機能を実施する他のどのネットワーク要素でもよい。
・STP200ならびに方法200bおよび300bは、キャリアに、他のキャリアとの信号局コードおよび回線割当ての調整に関連するコストを削減させる。
・上述したSTP200、古いスイッチ204、および新しいスイッチ206に関連する多くの構成要素および詳細は、当業界においてよく知られていることが理解されるべきである。したがって、明確にするために、上で行った説明では、本発明を理解するのに必要ない、そうしたよく知られている構成要素および詳細を省略した。
本発明の2つの実施形態が添付の図面に例示され、上記の詳細な説明で記載されたが、本発明は、開示した実施形態に限定されず、添付の特許請求の範囲によって示され定義されるように、本発明の精神から逸脱することなく多数の再構成形態、修正形態、および代替形態が可能であることが理解されるべきである。
(従来技術)従来の信号サーバの信号局コードマッピング特徴の記述を助けるのに用いられる2つの遠隔通信ネットワークを示すブロック図である。 (従来技術)従来の信号サーバの信号局コードマッピング特徴の記述を助けるのに用いられる方法を示すフローチャートである。 本発明による信号サーバ(たとえば、STP、SSG)の信号局コードマッピングおよびCICマッピング特徴の記述を助けるのに用いられる2つの遠隔通信ネットワークを示すブロック図である。 本発明による信号サーバ(たとえば、STP、SSG)の信号局コードマッピングおよびCICマッピング特徴の記述を助けるのに用いられる方法を示すフローチャートである。 本発明の別の態様に従って、古いスイッチから新しいスイッチへのトランクのすべての統合が完了された後、どのようにして信号サーバではなく新しいスイッチが、信号局コードおよびCICマッピング特徴を実装することができるかの記述を助けるのに用いられる2つの遠隔通信ネットワークを示すブロック図である。 本発明の別の態様に従って、古いスイッチから新しいスイッチへのトランクのすべての統合が完了された後、どのようにして信号サーバではなく新しいスイッチが、信号局コードおよびCICマッピング特徴を実装することができるかの記述を助けるのに用いられる方法を示すフローチャートである。
符号の説明
100 従来のSTP
102 古いトランク
102’ 新しいトランク
104 古いスイッチ
106 新しいスイッチ
108 外部スイッチ
110、210 呼処理メッセージ、アドレス開始メッセージ(IAM)
112、116、212、216 信号方式No.7(SS7)リンク
114、124、214、224 再マップされた呼処理メッセージ
118、218、304 プロセッサ
120、220、306 マッピングデータベース
122、222 呼処理メッセージ、アドレス完了メッセージ(ACM)
200 信号サーバ、STP、SSG
202 トランク、古いトランク回線
202’ 新しいトランク、割り当て直されたトランク
204 スイッチ、古いスイッチ
206 スイッチ、新しいスイッチ
208 外部スイッチ、新しいスイッチ
302 SS7ルーティングテーブル

Claims (10)

  1. プロセッサと、
    マッピングデータベースとを備える信号中継局であって、前記プロセッサおよび前記マッピングデータベースが、
    外部スイッチによって発信された呼処理メッセージを受信するステップと、
    呼処理メッセージを、再マップされた呼処理メッセージが古いスイッチではなく新しいスイッチに送信され得るように再マップするステップであって、
    呼処理メッセージ中の着信局コード(DPC)の値を、古いスイッチではなく新しいスイッチを示すように変更するステップと、
    呼処理メッセージ中の回線識別コード(CIC)の値を、古いスイッチに関連づけられた古いトランクではなく新しいスイッチに関連づけられた新しいトランクを示すように変更するステップとを実施することによって再マップするステップと、
    再マップされた呼処理メッセージを新しいスイッチに転送するステップであって、外部スイッチが、呼処理メッセージが再マップされ新しいスイッチに転送されたことを知らされないステップとを実施する信号中継局。
  2. 前記プロセッサが、新しいスイッチから第2の呼処理メッセージを受信し、次いで、前記プロセッサおよび前記マッピングデータベースが、
    第2の呼処理メッセージの発信局コード(OPC)の値を、新しいスイッチではなく古いスイッチを示すように変更するステップと、
    第2の呼処理メッセージ中の回線識別コード(CIC)の値を、新しいスイッチに関連づけられた新しいトランクではなく古いスイッチに関連づけられた古いトランクを示すように変更するステップとを実施することによって、第2の呼処理メッセージを再マップするステップと、
    再マップされた第2の呼処理メッセージを外部スイッチに転送するステップとを実施する請求項1に記載の信号中継局。
  3. 前記呼処理メッセージが、アドレス開始メッセージ(IAM)であり、
    前記第2の呼処理メッセージが、アドレス完了メッセージ(ACM)である請求項2に記載の信号中継局。
  4. 前記古いスイッチおよび新しいスイッチが、第1の遠隔通信ネットワークに関連づけられ、
    前記外部スイッチが、第2の遠隔通信ネットワークに関連づけられる請求項1に記載の信号中継局。
  5. 前記プロセッサおよび前記マッピングデータベースではなく前記新しいスイッチが、前記古いスイッチから前記新しいスイッチへのトランクすべての統合が完了された後、再マップするステップを実施する請求項1に記載の信号中継局。
  6. 第1の遠隔通信ネットワーク内に両方とも配置された古いスイッチから新しいスイッチにトランクを統合する間、信号中継局内部で実行される方法であって、
    第2の遠隔通信ネットワーク内に配置された外部スイッチから呼処理メッセージを受信するステップと、
    呼処理メッセージを、再マップされた呼処理メッセージが古いスイッチではなく新しいスイッチに送信され得るように再マップするステップであって、
    呼処理メッセージ中の着信局コード(DPC)の値を、古いスイッチではなく新しいスイッチを示すように変更するステップと、
    呼処理メッセージ中の回線識別コード(CIC)の値を、古いスイッチに関連づけられた古いトランクではなく新しいスイッチに関連づけられた新しいトランクを示すように変更するステップとを実施することによって再マップするステップと、
    再マップされた呼処理メッセージを新しいスイッチに転送するステップであって、外部スイッチが、呼処理メッセージが再マップされ新しいスイッチに転送されたことを知らされないステップとを含む方法。
  7. 前記信号中継局も、
    新しいスイッチから第2の呼処理メッセージを受信するステップと、
    第2の呼処理メッセージを再マップするステップであって、
    第2の呼処理メッセージの発信局コード(OPC)の値を、新しいスイッチではなく古いスイッチを示すように変更するステップと、
    第2の呼処理メッセージ中の回線識別コード(CIC)の値を、新しいスイッチに関連づけられた新しいトランクではなく古いスイッチに関連づけられた古いトランクを示すように変更するステップとを実施することによって再マップするステップと、
    再マップされた第2の呼処理メッセージを外部スイッチに転送するステップとを実行する請求項6に記載の方法。
  8. 前記呼処理メッセージが、アドレス開始メッセージ(IAM)であり、
    前記第2の呼処理メッセージが、アドレス完了メッセージ(ACM)である請求項7に記載の方法。
  9. 前記信号中継局ではなく前記新しいスイッチが、前記古いスイッチから前記新しいスイッチへのトランクすべての統合が完了された後、再マップするステップを実施する請求項6に記載の方法。
  10. 新しいスイッチと、
    古いスイッチと、
    信号中継局とを備える遠隔通信ネットワークであって、前記信号中継局が、
    もう1つの遠隔通信ネットワーク内に配置された外部スイッチから呼処理メッセージを受信するステップと、
    呼処理メッセージを、再マップされた呼処理メッセージが古いスイッチではなく新しいスイッチに送信され得るように再マップするステップであって、
    呼処理メッセージ中の着信局コード(DPC)の値を、古いスイッチではなく新しいスイッチを示すように変更するステップと、
    呼処理メッセージ中の回線識別コード(CIC)の値を、古いスイッチに関連づけられた古いトランクではなく新しいスイッチに関連づけられた新しいトランクを示すように変更するステップとを実施することによって再マップするステップと、
    再マップされた呼処理メッセージを新しいスイッチに転送するステップであって、外部スイッチが、呼処理メッセージが再マップされ新しいスイッチに転送されたことを知らされないステップとを実施する遠隔通信ネットワーク。
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