JPH10500542A - 電気通信制御のための方法、方式(システム)、及び、装置 - Google Patents

電気通信制御のための方法、方式(システム)、及び、装置

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JPH10500542A JP7528947A JP52894795A JPH10500542A JP H10500542 A JPH10500542 A JP H10500542A JP 7528947 A JP7528947 A JP 7528947A JP 52894795 A JP52894795 A JP 52894795A JP H10500542 A JPH10500542 A JP H10500542A
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Abstract

(57)【要約】 本発明は、通信制御を提供するための方法、システム、及び、装置を含む。本発明は、ネットワークエレメント(131−136)によってシグナリングが1つのスイッチに供給される以前に、当該スイッチにとって外部的にシグナリングが処理される方法を含む。プロセッサ(120)は、ネットワーク特性を選定し、そして、選定に基づいてネットワークエレメント(131−136)に合図することが出来る。この処理方法を用いるネットワーク(110)、並びに、この処理方法を用いるシグナリングシステムも同様に含まれる。

Description

【発明の詳細な説明】 電気通信制御のための方法、方式(システム)、及び、装置 背景 1.発明の分野 本発明は、電気通信に関し、更に詳細には、電気通信シグナリング(発信)に おける通信制御処理に関する。 2.先行技術の説明 電気通信システムは、点間において情報の転送を可能にするために、2つ又は それ以上のポイント(点)の間に通信通路を確立する。通信通路は、一般に、ネ ットワークエレメントの間に一連のコネクション(接続)を有する。ネットワー クエレメントは一般にスイッチである。スイッチは、通信通路を形成するために 異なるコネクションが関連して形成する一次手段を提供する。通信制御は、点の 間に通信通路を構成(セットアップ)する過程(プロセス)である。通信制御は 、通信通路の部分を形成する例えばスイッチ又は他の装置のようなネットワーク エレメントの選定を有する。更に、通信制御は、ネットワークエレメント間のコ ネクション(接続)の選定を有する。選定されたネットワークエレメント及びコ ネクションは、共に、通信通路を作る。一般に、複数の異なるネットワークエレ メント及びコネクションの選定は、点の間の任意の1つの通信通路として可能で ある。 スイッチは、これらの選択を制御する。スイッチは、通信通路を有するコネク ションを選定する。更に、スイッチは、当該通信通路の実際の一部分を形成する ネットワークエレメントを選定する。これらのネットワークエレメントを選定す ることによって、スイッチは、しばしば、更に選択を行うその次のスイッチを選 定しようとする。スイッチは通信制御を達成する。 通信制御と通信通路との間の対応については、当該技術分野におい て公知である。通信制御に使われる共通した方法は、スイッチの間におけるシグ ナリング(発信)である。第1の点が第2の点までの通信通路を要求する1つの 方法は、2音多重周波数(DTMF)信号が後続するオフフック(フックが外れ た)信号を用いて第1のスイッチに合図することである。第1のスイッチは、一 般に、これらの信号を処理し、そして、例えば第2のスイッチのような他のネッ トワークエレメントを選定する。第1のスイッチは、第2のスイッチに合図し、 そして、スイッチの間でにネクション(接続)を確立する。次に、第2のスイッ チは、その次のネットワークエレメントを選定し、当該ネットワークエレメント に合図し、そして、当該ネットワークエレメントへのコネクションを確立する。 この過程(プロセス)は、当該技術分野において公知である。このようにして、 コネクション(接続)及びシグナリング(発信)は、第1点と第2点との間に通 信通路が確立されるまでネットワークを介してスイッチからスイッチへ進行する 。 幾つかのネットワークは、シグナリング(発信)情報をスイッチから他のシグ ナリング(発信)装置まで伝送する。この場合、当該スイッチの言語を他のこれ らのシグナリング装置が用いる言語に変換するために、スイッチは、一般に、シ グナリングポイント(SP)ハードウェア及びソフトウェアを用いることによっ て修正されなければならない。1つのシグナリング(発信)装置はサービス制御 ポイント(SCP)である。1つのSCPは、1つのスイッチからのシグナリン グ照会を処理する。1つのSCPは、当該スイッチが通信通路の一部になった後 に限り、スイッチ照会に答える。SCPは、スイッチによって指示される通信制 御をサポートする。 更に、シグナリングは、例えば、シグナリングのルートを指示する信号転送点 (STP)のような他のシグナリング装置を介してパス(通過)できる。 STPは、一般に、シグナリング情報の部分を読み、そして、当該情報を廃棄 するか或いはネットワークエレメントにルートするかどちらかを行う高速パケッ トデータスイッチである。STPの信号ルーティング動作は、当該スイッチによ って指定されるシグナリング情報に基づく。STPは、シグナリング情報をルー ト(経路指示)するが、しかし、STPは、シグナリング情報を修正または(他 の方法により)処理しない。前述のシステムの一例はシグナリングシステム#7 (SS7)技術である。従って、シグナリング装置は、通信制御におけるスイッ チのサポートに限って用いられる。 例えば、非同期転送モード(ATM)のような広帯域システムは、ATMスイ ッチが通信制御を指示することを可能にするために、既存のSS7シグナリング の拡張を使用することができる。ただし、広帯域システムは、異なる通信制御方 法も利用できる。ATMスイッチは、シグナリングを含むATMセルを他のAT Mスイッチへ転送することも出来る。ただし、他のタイプのスイッチの場合と同 様に、ATMスイッチは、通信制御の2つのタスクも遂行し、そして、通信通路 の一部も形成する。 スイッチによっては、遠隔中央処理装置(CPU)を用いるAPIスイッチン グ(交換)を使用する。これらのスイッチは、遠隔CPUからのスイッチ情報に 限って受け取り、シグナリングは受け取らない。スイッチと遠隔CPUとの間の 情報転送用に使用されるプロトコルはベンダー間ではプロプラエタリ(所有権主 張可能)であり、そして、異なるベンダーのスイッチの間では互換性がない。 或る種のデジタルクロスコネクト(DCS)装置は中央制御システムを使用す る。ただし、これらのシステムは、比較的静的な交換ファブリックスに限って提 供し、そして、シグナリングには応答しない。シグナリングに応答してコネクシ ョンを確立する代りに、DCSクロ スコネクションは、ネットワークコンフィギュレーションの必要性に応答して確 立される。ネットワークエレメント及びコネクションは、ネットワークに前以て (プリ)プログラムされており、ネットワークの外側の点からのシグナリングに 応答して選定されることはない。 現在、通信制御と通信通路は相互に区別されているが、双方共、スイッチに依 存する。スイッチによるこれら両方のタスクの性能により、電気通信ネットワー クには制限が設けられる。この種の制限の1つは、狭帯域ネットワークと広帯域 ネットワークを結合する際に遭遇する難問によって例証することができる。仮想 永久コネクションは、ネットワーク及び要求に応じて割り当てられた帯域を介し てマップすることが出来るので、広帯域ネットワークはデータ伝送にとって有利 である。狭帯域スイッチは、これらのスイッチと一緒に開発された多くの機能に より、部分的には、音声用に有利である。これらの機能は、効率および品質の向 上によって、ユーザー及びネットワークの両方に利益になる。例としては、「8 00」プラットホーム、ビリングシステム、及び、ルーティングシステムを挙げ ることができる。ただし、広帯域ネットワークの場合には、これら機能の開発は 不完全であり、そして、現行狭帯域の場合のような機能性を提供しない。不幸に も、狭帯域スイッチは、広帯域スイッチのような容量、速度、及び、マルチメデ ィア能力を持たない。その結果として、両者の組合わせは、個別の重複したネッ トワークを意味する。一般に、狭帯域トラヒックは狭帯域ネットワーク内に残り 、広帯域トラヒックは広帯域ネットワーク内に残る。 広帯域と狭帯域2つのネットワークの間のあらゆるインテリジェントインタフ ェースは、狭帯域スイッチと広帯域スイッチとの間でシグナリング情報が伝達さ れることを必要とする。現在、これらのスイッチの相互に合図する能力は制限さ れている。これらのスイッチに関す る制限は、2つのネットワークをインターフェイスするあらゆる試みにおいて主 要な障害を構成する。狭帯域ネットワークと広帯域ネットワークが、点間に通信 通路を確立するために、インテリジェントインタフェースを介してインターワー ク(相互作動)することが可能であれば有利である。現在、狭帯域ネットワーク と広帯域ネットワークとの間のインタフェースは、重複したシステムの間の硬質 アクセスパイプのままである。 通信制御を遂行すること、及び、通信通路の一部を形成することの両方におけ るスイッチの信頼度は、改良されたネットワークを開発するための障害になって いる。例えば広帯域スイッチのような新規なネットワークエレメントが導入され る度に、電気通信ネットワークは、シグナリングの標準化およびインタフェース プロトコルがスイッチ用に開発されるまで、ネットワークエレメントを当該ネッ トワークに統合することを延期せざるを得ない。現状では、通信制御処理の一部 を通信通路の一部を形成するスイッチから独立させる必要がある。 要約 本発明の実施例は、コネクション(接続)を作るスイッチにとって外部に所在 する通信制御処理のための方法、システム、及び、装置を提供することによって この必要性を解決する。この方法は、ネットワークエレメントを有するネットワ ーク内のスイッチにとって外部に所在するプロセッサへの第1の信号を受け取る 過程を有する。プロセッサは、第1の信号に応答してネットワーク特性を選定す る。次に、プロセッサは、ネットワーク特性を反映する第2の信号を生成し、そ して、第2の信号を少なくとも1つのネットワークエレメントに伝送する。この 伝送は、当該ネットワークエレメントが第1の信号に適応する以前に発生する。 ネットワーク特性の例は、ネットワークエレメント及びコネクションであるが、 これだけではない。シグナリングの例 は、シグナリングシステム#7又は広帯域シグナリングである。プロセッサは、 ネットワークエレメント、又は、選択を行っている際の作動制御から受け取った 情報を用いることも出来る。或る実施例において、この方法は、1つの点からネ ットワークへの第1信号を受け取り、そして、第1の信号をプロセッサにルート する過程を有する。 更に、本発明は、スイッチにとって外側に所在し、そして、シグナリングを受 け取って伝送するインタフェースを有する電気通信処理システムを含む。同様に 、処理システムは、インタフェースに結合され、そして、受け取ったシグナリン グ内の特定の情報を識別し、そして、新規な情報に基づいて新規なシグナリング を生成するように作動的であるトランスレータを含む。更に、このプロセッサは 、トランスレータに結合され、そして、少なくとも1つのネットワーク特性を選 定するためにトランスレータからの識別された情報を処理するように作動的であ るプロセッサを含む。このプロセッサは、選定を反映するトランスレータに新規 情報を提供する。識別された情報は、この情報が新規シグナリングを受け取る特 定のネットワークエレメントにおいて使用される以前に、プロセッサにおいて使 用される。 更に、本発明は、少なくとも1つのネットワークエレメントがスイッチである ような複数のネットワークエレメント、及び、ネットワークエレメントの間の複 数のコネクションを有する電気通信ネットワークを含む。更に、ネットワークは 、第1の信号を受け取り、第1の信号に応答して少なくとも1つのネットワーク 特性を選定し、そして、選定を反映する第2の信号を生成するように動作可能で あるスイッチにとって外部な所在するプロセッサを含む。更に、ネットワークは 、プロセッサと、当該ネットワークエレメントが第1の信号に適応する以前に少 なくとも1つのネットワークエレメンに第2の信号を伝送するように動作可能な ネットワークエレメントとの間の複数のリンクを 含む。 更に、本発明は、複数の電気通信スイッチと共に使用するための電気通信シグ ナリングシステムを含む。このシステムは、複数のシグナリングポイント及び1 つのシグナリングプロセッサを有する。シグナリングプロセッサは、シグナリン グポイントに連結され、そして、スイッチにとって外部に所在する。シグナリン グプロセッサは、シグナリングを処理し、そして、処理に基づいて新規なシグナ リング情報を生成するように作動的である。新規なシグナリングは、リンクを介 して、多重シグナリングポイントに伝送される。或る実施例において、新規シグ ナリング情報は異なるシグナリングメッセージを有し、そして、異なるシグナリ ングメッセージは、異なるシグナリングポイントに伝送される。 別の実施例において、複数のシグナリングポイントは、それぞれ異なる1つの スイッチ内に所在し、そして、シグナリングポイントによって処理されたシグナ リングに応答してスイッチ内の交換マトリックスを指示するスイッチ内のプロセ ッサに直接結合される。シグナリングプロセッサは、多重シグナリングポイント に合図することによって多重スイッチの交換マトリックスを指示するように作動 的である。更に、シグナリングプロセッサは、単一供給源からのシグナリングに 応答して多重点に合図し、そして、多重供給源からのシグナリングに応答して1 つの点に合図するように作動的である。 簡単な図面の説明 本発明のこれら及び他の特徴、様態、及び、利点は、以下の説明、特許請求の 範囲、及び、図面に関して更によく理解されるはずである。 図1は、本発明の1つのバージョンのブロックダイアグラムである。 図2は、本発明の1つのバージョンのブロックダイアグラムである。 図3は、本発明の1つのバージョンのブロックダイアグラムである。 図4は、本発明の1つのバージョンのロジックダイアグラムである。 図5は、本発明の1つのバージョンのフローチャートである。 図6は、暗み発明の1かなみらバージョンのフローチャートである。 図7は、本発明の1つのバージョンのフローチャートである。 図8は、本発明の1つのバージョンのフローチャートである。 説明 電気通信システムは、点(ポイント)が、通信通路を介して、例えば声及びデ ータのような情報を伝達できるようにする通信通路を点(ポイント)間に確立す る。一般に、電気通信システムはネットワークエレメント及びコネクション(接 続)から成る。ネットワークエレメントは、例えば、スイッチ、サーバー、サー ビス制御ポイント(点)、サービスデータポイント(点)、増強プラットホーム 、インテリジェント周辺装置、サービスノード、付属プロセッサ、異なるネット ワークのネットワークエレメント、増強システム又は他のネットワークに関連し た装置(ディバイス)、サーバ、センター又はシステムのような電気通信装置で ある。 接続(コネクション)は、情報の伝達を可能にする2つのネットワークエレメ ント間のメディア(媒体)である。接続(コネクション)の数例を次に示す。即 ち、デジタルT1ライン、OC−3光ファイバ、パケットコネクション(接続) 、専用アクセスライン(回線)、マイクロ波トランスミッション(伝送)、及び 、セルラーラジオである。当該技術分野における熟達者であれば承知しているよ うに、コネクション(接続)については、総論から特定例に至るまでの範囲に亙 って記述することができる。2つのスイッチの間の全てのメディア(媒体)とは 総体的表現であってり、ATMシステムにおける仮想通路、又は、T1システム におけるトランクグループに相当するとみなされる。2つのエレメント間の個々 の回路は更に明確であって、ATMシ ステムシステムにおける仮想チャネル、又は、T1システムにおけるDS0回路 に相当するとみなされる。接続(コネクション)は論理的または物理的にも記述 できる。物理的接続とは電気‐機械的メディア(媒体)である。論理的接続とは 、物理的接続に含まれるが、フォーマット及びプロトコルに基づいて相互に区別 される。用語「コネクション(接続)」はこの全範囲に亙る概念を含み、そして 、その意味は用語が用いられる文脈に応じて変化する。本発明は、コネクション (接続)の概念全範囲を適用対象として選定することができるものとする。 通信通路は、コネクション(接続)と、点間において情報を物理的に伝達する ネットワークエレメントとの組合わせである。通信通路は、1点対1点、1点対 複数点、又は、複数点対複数点のいずれであっても差し支えない。これらの点は 、結果的に、通信通路の終端(エンド)を定義する。従って、コネクション(接 続)は、1つのネットワークエレメントと、ネットワークの外の1つの点との間 で行われても差し支えない。 シグナリング(発信)は、点間及びネットワークエレメント間における情報の 伝達であり、通信通路を確立するために用いられる。その一例は、シグナリング (信号)システム#7(SS7)である。シグナリング(発信)は、一般に、例 えば56キロビット回線(ライン)のようなリンクを介して伝達されう。ブロッ ク図において、シグナリング(発信)は鎖線によって表され、コネクション(接 続)は実線によって表される。 図1において、電気通信システム110は、通信制御プロセッサ(CCP)1 20、及び、それぞれ131、132、133、134、135及び136で表 される第1、第2、第3、第4、第5、および第6ネットワークエレメントを有 する。第1及び第2ネットワークエ レメント、131及び132は、それぞれ第1のコネクション(接続)141に よって接続される。第1及び第3ネットワークエレメント、131及び133は 、それぞれ、第2及び第3コネクション(接続)、142及び143によって接 続される。第1および第5ネットワークエレメント、131、及び、135は、 第4のコネクション(接続)144によって接続される。第2および第4のネッ トワークエレメント、132及び134は、第5のコネクション(接続)145 によって接続される。第3のネットワークエレメント133は、第6および第7 のコネクション(接続)、146及び147によって各々第4および第6のネッ トワークエレメント134及び136に接続される。第4および第5のネットワ ークエレメント134及び135はコネクション(接続)148によって接続さ れる。システム110の外側に位置する第1の点170は、第1のポイント(点 )コネクション(接続)171第1のエレメント131に接続され、そして、同 様にシステム110の外に位置っする第2の点172は、第2のポイントコネク ション173によって、第4のエレメント134に接続される。第1及び第2の 点、170及び172は、それぞれ、また、第1、第2、第3、第4、第5及び 第6のエレメント131、132、133、134、135、及び、136は、 それぞれ、第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、および、第8リンク1 91、192、193、194、195、196、197、及び、198によっ て、CCP120にリンクされる。当該技術分野における熟達者であれば、シス テムが、一般に、更に多くのネットワークエレメント、リンク、コネクション( 接続)、及び、ポイント(点)を有するが、説明を明瞭にするために、それらの 個数を制限して記述されることを承知のはずである。ネットワークの外側のポイ ント(点)は、例えば顧客構内装置(CPE)、電話、コンピュータ、または、 個別のネット ワークシステムのスイッチなどのような多くの形をとることが出来る。更に、シ ステム110は、例えば、名称を挙げるとすれば、国際ゲートウェー、衛星ネッ トワーク、無線ネットワーク、市内交換キャリア(LEC)、インター交換キャ リア(IXC)、中継ネットワーク、国内ネットワーク、個人コミュニケータシ ステム(PCS)、仮想専用ネットワーク、または、コネクション(接続)指向 ネットワーク、例えば、ローカルネットワーク(LAN)、首都圏ネットワーク (MAN)、広域ネットワーク(WAN)などの多くの形をとることが出来る。 動作中の電気通信システム110は、第1のポイント170及び第2のポイント 172から情報を受け入れ、そして、種々のネットワークエレメント、及び、通 信通路を形成するコネクション(接続)を介して情報を伝えることができる。更 に、システム110は、第1リンク191、及び、第2リンク192を介して第 1のポイント170と第2のポイントとの信号を交換することも可能である。 第1のポイント170から第2のポイント172まで通信通路を確立する標準 コールの場合には、第1ポイント170は、通信通路を要求することを電気通信 システム110に合図する。このシグナリング(発信)は第1のリンク191を 介してCCP120に向けられる。CCP120はシグナリング(発信)を処理 し、そして、シウナリングに応答して、少なくとも1つのネットワーク特性を選 定する。ネットワーク特性とは、例えば、ネットワークエレメント、コネクショ ン(接続)、ネットワークコード、アプリケーション、または、制御インストラ クション(命令)などの数例を挙げることができる。選定されたネットワーク特 性は、一般に、複数のネットワークエレメント、及び/又は、コネクション(接 続)のうちの1つを有する。CCP120は、選定を反映した新規な信号行為( シグナリング)であることが好ましい信号行為(シグナリング)を生成する。次 に、CCP12 0は、ネットワークエレメントが当該信号に適応済みになる以前に当該信号を複 数のネットワークエレメント中の少なくとも1つに伝達する。或る実施例におい て、CCP120は、ネットワークエレメント、及び、通信通路を構成するコネ クションを選定する。ただし、第1のポイント170は、一般に、シグナリング (発信)と同時に第1のポイントコネクション171を起動する。この最初のコ ネクションは、第1のポイント170によってシグナリング(発信)された後で 、利用可能性の中からCCP120によって選択されることも可能である。第1 のポイント点170が第1のエレメント131に対して第1ポイントコネクショ ン171を既に起動済みであるものと仮定した場合、CCP120は、第2ポイ ント172まで通信通路を確立するために、残りのネットワークエレメント及び コネクションの1つ、複数、または、全てを選定する。CCP120は、第1の エレメント131に接続すべきエレメントを決定する。CCP120は、第2の エレメント132または第3のエレメント133のいずれかを選定することが出 来る。第3のエレメント133が選定された場合、CCP120は、第2および 第3のコネクション、142及び143、の中から、第3のエレメント133に 対するでコネクションを選定することもできる。第3のコネクション143が選 定された場合、CCP120は、第3のコネクション143を介して第3のエレ メント133まで通信通路を進めるために、第3のリンク193を介して第1の エレメント131に合図(シグナル)する。 次に、CCP120は、通信通路を完成するために、更に選択を行うことが出 来る。説明を簡明にするために可能性を制限することとし、CCP120は選択 を行い、そして、次のようにエレメントに合図するものとする。CCP120は 、第6のコネクション146を介して第4のエレメント134まで通信通路を進 めるために第5のリンク 195を介して第3エレメント133に合図する。CCP120は、第2のポイ ントコネクション173を介して第2のポイント172まで通信通路を進めるた めに第6のリンク196を介して第4エレメント134に合図するはずである。 CCP120は、第2ポイントコネクション173経て利用可能な通信通路の第 2リンク192ポイント172に、同様に、合図するはずである。このようにし て、第1ポイント170によって要求された通信通路は、CCP120によって 選定され、そして、エレメントに合図される。このプロセス全体を通じて、CC P120は、そのプロセス進行をサポートするために、エレメントから状態メッ セージおよびシグナリング(発信)を受けることが出来る。この状態メッセージ ング(伝言行為)は、リンク、コネクション、または、他の通信手段を介して伝 達可能である。 別の実施例においては、CCP120は、コネクションでなくてネットワーク エレメントに限って選定することができる。エレメントは、CCP120よって 選定されたネットワークエレメントに基づいて使用するためのコネクションを選 定するはずである。この実施例の場合における、前述の例との主要な差異は、C CP120が、第1のエレメント131に対して、第3のエレメント133まで 通信通路を進めるようにインストラクト(指示)するが、第1のエレメント13 1は、それぞれ第2及び第3のコネクション、142及び143の中から使用さ れる実際のコネクションを選定することである。第1のエレメント131は、第 3のリンク193を介してCCP120にその選定結果を合図し、その結果、C CP120は、第5リンク195を介して当該コネクションについて第3エレメ ント133に合図する。この実施例において、CCP120は、エレメントに対 してネットワークエレメントを指定し、その結果として、エレメントは、これら のネットワークエレメントの間でコネクションを選定する。 ネットワークエレメントによる選定とコネクションによる選定が同一物を意味 するような状況があり得る。例えば、図1において、第1コネクション141を 使用するように第1エレメント131に指示することは、第2エレメント132 への接続を指示することと同義である。理由は、コネクションは必然的にエレメ ントに接続するからである。コネクションの選定は、実際にはネットワークエレ メントの選定とみなすことが可能であり、そして、ネットワークエレメントの選 定は、実際には当該ネットワークエレメントへのコネクション(或いは、特定の コネクションのグループ)の選定であるとみなしても差し支えない。 当該技術分野における熟達者であれば、選択プロセスがCCPとエレメントと の間に配分できることを認めるはずである。CCPは、全てのネットワークエレ メント、又は、ネットワークエレメントの一部を選定可能であり、或いは、スイ ッチが残りを選定するような状態にしておくことによって、一切のネットワーク エレメントを選定しないことも可能である。CCPは、全てのコネクション、又 は、コネクションの一部を選定可能であり、或いは、この場合にも、エレメント が残りを選定するような状態にしておくことによって、一切のコネクションを選 定しないことも可能である。CCPは、前述の任意選定の組合わせを選定するこ とも可能であるが、しかし、CCPは、必ず、少なくとも1つのネットワーク特 性を選定するはずである。 別の実施例において、第1のポイント170が、例えば、サーバ、プラットホ ーム、または、オペレータセンターのような他のネットワークエレメントにアク セスしようとすることがあり得る。例えば、この種のエレメントは、第5又は第 6ネットワークエレメント、135及び136に位置していることがあり得る。 CCP120は、第1のリンク191を介して第1のポイント170からのシグ ナリング(発 信)を受けてこのリクエストを指示し、そして、一般に、第1のエレメント13 1に対して第1のポイントコネクション171を起動する。再び、CCP120 は、ネットワークエレメンを選定するはずである。第6のエレメント136が選 定された場合には、CCP120は、第1のエレメント131から第2エレメン ト132から第4エレメント134まで、そして、そこから第3のエレメント1 33への通信通路、又は、第1のエレメント131から直接コネクションを介し て第3エレメント133への通信通路を選定することができる。CCP120が 後者を選定した場合には、第3エレメント133まで通信通路を進めるように第 1エレメント131に合図し、そして、第6のエレメント136まで通信通路を 進めるように第3エレメント133に合図すはずである。前記の実施例において 既に述べたように、CCP120が同様にコネクションを選定するか、或いは、 エレメントがタスクと共に残される場合があり得る。 当該技術分野において既知であるように、インバンドシグナリング(発信)は 、多くのユーザーによって、一般に、例えばローカルループのようなネットワー クコネクションに対して用いられる。その理由は、ユーザーの構内には、一般に 、ただ1つのコネクション又はリンクが装備されており、従って、シグナリング は、実際の通信通路上に置かれなければならないからである。初期ネットワーク スイッチは、一般に、通信通路からシグナリング(発信)を除去し、そして、そ れをバンド外シグナリングシステムに移す。本発明は、この文脈において、十分 に作動的である。最初、スイッチはシグナリングを受けることが出来るが、それ は、処理するためにシグナリングをCCPに送るに過ぎない。ネットワーク内で インバンドシグナリングが用いられる場合であっても、スイッチは、通信通路か らシグナリングを除去し、そして、本発明に基づいて処理するために、それを、 CCPに送る。 従って、例えばコネクションを選定するか、又は、問い合わせを生成するかと 言うスイッチによって、信号が供給されるか処理される以前に、CCPがシグナ リング(発信)を処理することが好ましい。CCPがシグナリングを受け取る以 前には、シグナリング(発信)は一切変更されないか、或いは、最小限度の変更 にとどめられ、スイッチが受けるシグナリングと同じフォーマットのシグナリン グ(発信)をCCPが受けるように、することが好ましい。CCPは、受けたフ ォーマットのままでシグナリング(発信)を処理することもできる。スイッチに よる選択は、CCPの選定に基づいて行われる。従って、CCPによるシグナリ ングの処理が完了した後で、スイッチの選定が明瞭に発生する。従って、スイッ チはシグナリングをCCPへ送る(ルートする)ことは出来るが、しかし、スイ ッチはシグナリングを供給しない。シグナリング(発信)を供給するスイッチ例 としては、ネットワークエレメントの選択、或いは、遠隔装置に関する問い合わ せの生成をあげることができる。 前述の実施例の1つにおいて、スイッチは、ネットワークエレメント及びコネ クションを選択せず、シグナリング(発信)を開始せず、或いは、通信を制御し なかった。スイッチは、ただCCPのインストラクションに従い、そして、通信 通路を更に進めるコネクションを実際に作った。或る実施例において、スイッチ は、使用した実際のコネクションを選定することが許されたが、しかし、これら の選択さえも、CCPの選定に基づいた。 既に示したように、CCPは、電気通信ネットワークが通信通路から通信制御 を分離することを可能にする。先行システムにおいて、スイッチは、ネットワー クエレメント及びコネクションを選定し、同様に、現実のコネクションの一部を 実際に提供した。その結果として、先行システムは、スイッチによって提供され る通信制御能力に制限さ れる。先行システムは、スイッチ制御をサポートするために、例えばSCPのよ うなリモートディバイス(遠隔装置)を使用したが、しかし、リモートディバイ ス(遠隔装置)は、信号のスイッチ処理に応答して照会に答えるに過ぎなかった 。これらのリモートディバイス(遠隔装置)は、スイッチが既にシグナリング( 発信)の供給を完了する以前に、シグナリングを処理しない。CCPを使用する ことによって、電気通信システムは、双方のタスクを達成するスイッチの能力と は無関係に通信を制御することができる。 図2は、本発明の他の実施例のブロック図を示す。CCP250及びネットワ ーク210を示す。CCP250は通信制御プロセッサである。CCP250は ネットワーク210内に統合することも出来るが、しかし、その必要はなく、そ して、説明を明瞭にするために個別に示す。ネットワーク210は、ネットワー クエレメント、シグナリング(発信)、及び、コネクション(接続)を使用して 作動する任意のタイプ電気通信ネットワークであっても差し支えない。例として は、LEC、IXC、LAN、MAN、WAN、及び、セルラーネットワークが 挙げられるが、他の例も有る。さらに、ネットワーク210は、狭帯域、広帯域 の、パケット基調、または、ハイブリッドであっても差し支えない。ネットワー ク210は、ネットワーク210の内側および外側両方に所在する点の間に通信 通路を提供することができる。CCP250及びネットワーク210は、リンク 214によって連結され、そして、これらの通路を確立するために相互に合図す ることができる。 更に、ユーザー220及びユーザー230も同様にシグナリング(発信)が可 能である。ユーザー220及び230の例は、電話、コンピュータ、または、他 の電気通信ネットワークにおけるスイッチであっても差し支えない。ユーザー2 20及び230は、それぞれコネク ション222及び232によってネットワーク210に接続される。ユーザー2 20及び230は、それぞれリンク224及び234によってCCP250に連 結される。シグナリング(発信)は、リンク224及び234を介して伝達可能 である。コネクション222及び232にインバンドシグナリング(帯域内信号 方式)が用いられる場合には、ネットワーク210は、シグナリング(発信)の 少なくとも一部を分離し、そして、リンク214を介してそれをCCP250に 送ることが出来る。 同様に、種々のネットワークエレメントを示す。CCP250の場合と同様に 、これらのエレメントはネットワーク210内に統合可能であるが、説明を明瞭 にするために個別に示す。これらのネットワークエレメントは、ネットワーク2 60、オペレータセンタ262、エンハンスドプラットホーム264、ビデオサ ーバ266、音声サーバ268、及び、付属物プロセッサ270これは、排他的 リストではない。当該技術分野における熟達者であれば、これらのネットワーク エレメント及びそれらの機能、同様に、例えばビリングサーバのような、この状 況において適応可能な他の多くのタイプの電気通信装置を識別するはずである。 各ネットワークエレメントは、コネクション212によってネットワーク21 0に接続される。コネクション(接続)212は、ネットワークエレメント(2 60−270)とネットワーク210内の異なるエレメントとの間の種々の現実 コネクションを表す。説明を明瞭にするために、1つのバス‐タイプのコネクシ ョン(接続)を示すが、当該技術分野の熟達者であれば、使用される多くの実際 のタイプのコネクションについて熟知しているはずである。更に、CCP250 からネットワークエレメント(260−270)へのリンク256を示す。説明 を明瞭にするために、リンク256はバス‐タイプリンクと 同じように表される。ネットワークエレメントによっては必ずしもリンクを必要 としないが、多重リンクが実際に使用される。説明を明瞭にするために、同様の 方法により、リンク214は簡素化した。 或る実施例において、ユーザー220がユーザー230まで通信通路を確立す ることを望んだとする。CCP250は、適切な選択を行い、そして、図1の実 施例に関して検討したように、ネットワーク210内のネットワークエレメント に合図する。その結果、ユーザー220からネットワーク210及びコネクショ ン222及び232を介してユーザー230まで通信通路が確立される。 他の実施例において、ユーザー220が、種々のネットワークエレメント(2 60−270)のうちの1つにアクセスすることを望んだとする。ユーザー22 0は、通常、コネクション222をネットワーク210に向かって起動し、そし て、シグナリング(発信)を生成するはずである。コネクション222の帯域内 シグナリング及びリンク224の帯域外シグナリングは両方ともCCP250へ 向けられる。CCP250は、シグナリングを処理することによって、任意のネ ットワークエレメンを選定し、そして、ネットワーク210及びネットワークエ レメント(260−270)へのコネクション212を介して通信を制御するこ とができる。 例えば、ユーザー220が、ビデオサーバ及び他のネットワークに接続しよう とする場合には、ユーザー220はリクエストを合図するはずである。既に述べ たように、シグナリングがリンク224を介して、或いは、コネクション222 及びリンク214を介してCCP250に向けられる。CCP250は、シグナ リングを処理し、そして、適切な選択を行うはずである。CCP250は、その 選択についてネットワーク210及びビデオサーバ266に合図する。その結果 、ユーザー220からビデオサーバ266まで通信通路がセットアップ されるはずである。 更に、CCP250は、ネットワーク260によって表されるもう一方のネッ トワークへの通信を制御するはずである。ネットワーク260は、他の形の公共 または専用の電気通信ネットワークであっても差し支えない。CCP250は、 コネクション212及びネットワーク210を介して通信通路をネットワーク2 60まで進めるために適切な選択を行うはずである。CCP250からのシグナ リングによって、通信通路を構成するコネクションが作成されるはずである。ネ ットワーク260は、同様に、リンク256を介してCCP250にり合図され る。このようにして、通信通路は、ユーザー230からビデオサーバ266まで 、そして、さらにまネットワーク260でセットアップされる。 同様に、特定のネットワークエレメントによって表される幾つかの装置を図2 に示す。CCP250は、同様に、アクセスするために特定の装置を選択するこ とができる。例えば、音声サーバ268が、3つの異なる場所に分割された20 個の個別音声サーバ装置を表す状況があるものとする。各コールの度に、CCP 250は、当該コールに際して使用され、そして、ネットワーク210及び選定 された装置へのコネクション212を介して通信を制御する実際の音声サーバ装 置を選定することができるはずである。代りに、CCP250は、例えば、実際 の装置の代わりに特定の場所において、装置のグループを選定することだけが要 求されることもあり得る。 公知であるように、大型電気通信ネットワークは、多数のネットワークエレメ ント、コネクション、及び、リンクから成る。本発明は、この文脈における使用 に適切である。図3は、大型ネットワークの文脈における本発明のバージョンを 示す。一般に、このネットワークは、数個の広帯域スイッチ、狭帯域スイッチ、 MUX(マルチプレク) 信号転送転点(STP)サービス制御点(SCP)、オペレータセンタ、ビデオ サーバ、音声サーバ、付属プロセッサ、エンハンスドサービスプラットホーム、 コネクション、及び、リンクからなる。説明を明瞭にするために、これらの可能 性のうちの極く少数だけを図3に示す。同じ理由から、コネクション及びリンク には番号をつけない。 図3は、STP340、STP345、CCP350、SCP355、広帯域 スイッチ360、362、364、及び、366、インターワーキングユニット (網間接続装置)361及び365、狭帯域スイッチ370及び375、及び、 MUX380、382、384、及び、386で構成される電気通信ネットワー ク310を示す。CCP350は別として、大型ネットワークのこれらのエレメ ントは、当該技術分野おける熟達者には熟知されており、これらのネットワーク エレメントを次に示す。即ち、STP――DSC通信メガハブ、SCP――タン デムCLX、広帯域スイッチ――フォアシステム系ASX−100、狭帯域スイ ッチ――ノーザン・テレコムDMS−250、及び、MUX――CBRモジュー ル付きディジタルリンクプレミスウェイである。 少なくとも1つの実施例において、広帯域スイッチはシグナリング(発信)イ ンターワーキングユニット(網間接続装置)を装備している。これらのユニット は、SS7メッセージをB−ISDNメッセージに翻訳する。その場合、CCP は、信号を適切に変換できる広帯域スイッチにSS7を伝達することができる。 インターワーキング(網間接続)については、ITU−TS勧告Q.2660、 「B−ISDN、B=ISUPからN=ISUP Interworking」 に検討されている。 ユーザー情報が広帯域ネットワークから狭帯域ネットワークへ通過する場合、 一般にMUXを通過しなければならない。MUXは、前後 に伝達された情報を、狭帯域フォーマットと広帯域フォーマットとの間で変換す ることが出来る。少なくとも1つの実施例において、MUXの一方の側の各広帯 域コネクションはMUXのいま一方の側の1つの狭帯域コネクションに対応する 。従って、CCPは、MUXを介してコネクションをトラック(追跡)できる。 通信通路が、MUXに入る所定の狭帯域コネクションの上に在る場合には、その 通信通路は、その対応広帯域コネクションにおいてMUXを出る。この対応によ り、CCPは、エントリコネクションに基づいてMUXのそれぞれの側のコネク ションを識別することができる。MUXは、一般に、狭帯域コネクションと広帯 域コネクションとの間の任意のインタフェースに置かれる。 MUXを介してコネクションが対応する限り、CPPは、適切に通信通路を追 跡することが出来る。その代りに、コネクションは対応するとは限らない。その 場合、交信によってCCPが通信通路を追跡することが出来るように、装置にと って、MUXとCCPとの間のシグナリングリンクが必要とされる。更に、電気 通信ネットワーク310は、番号のついていないコネクション及びリンクを含む 。これらのコネクション及びリンクは、当該技術分野における熟達者には熟知さ れている。可能なコネクションの例としては、スイッチ付きデジタルライン、衛 星リンク、マイクロ波リンク、セルラーリンク、及び、専用デジタルラインが挙 げられるが、これら以外にも例が有る。シグナリングリンクは、一般に、例えば 56キロビットの回線のようなデータリンクである。シグナリングには、SS7 、高帯域、C6、C7、CCIS、Q.933、Q.931、T1.607、Q .2931、B−ISUP、または、他の形のシグナリング技術を用いることが できる。本発明は、当該技術分野において公知である多くのバリエーションと共 に十分に作動可能である。更に、2つの装置の間の直接リンク は、信号経路指示(シグナルルーティング)用としてSTPの代りに使用できる 。 電気通信ネットワーク310の外側に、第1の点320、第2の点330、L ECスイッチ325、LECスイッチ335、LEC STP 328、及び、 LEC STP 338が所在する。これらの装置はそれらのリンク及びコネク ションと共に図示される。第1の点320はLECスイッチ325に接続される 。LECスイッチ325は、LECスイッチ325からのシグナリングをルート するLEC STP 328にリンクされる。同様に、LECスイッチ325は 電気通信ネットワーク310のMUX380に接続する。LEC STP 22 8は、電気通信ネットワーク310のSTP 340にリンクされる。 STP 340はSTP 345にリンクされる。他のリンクを次に示す。S TP 340及び345はCCP 350にリンクされる。CCP 350は、 それぞれ広帯域スイッチ360及び364のインタワーキングユニット単位36 1及び365にリンクされる。CCP 350は、広帯域スイッチ362及び3 66、及び、狭帯域スイッチ375にリンクされる。STP 345は、狭帯域 スイッチ370及びSCP 355にリンクされる。STP 345は、同様に 、LECスイッチ335にリンクされるLEC STP 338とリンクされる 。MUX 380は広帯域スイッチ360に接続される。広帯域のスイッチ36 0は広帯域のスイッチ362及び364に接続される。広帯域スイッチ362は 、狭帯域スイッチ375に接続されるMUX384に接続される。広帯域スイッ チ364は、狭帯域スイッチ370に接続されたMUX382に接続される。広 帯域のスイッチ362及び364は、両方共広帯域スイッチ366に接続される 。広帯域スイッチ366は、LECスイッチ335に接続されたMUX 386に接続される。LECスイッチ335は、第2の点330に接続される。 電気通信ネットワーク310の使用を要請する第1の点320からコールされ る場合には、LECスイッチ325は、一般に、電気通信ネットワーク310に 向かってコネクションを起動し、そして、コール情報を含む信号を生成する。現 在、この信号は、SS7フォーマットにあり、そして、起動されたコネクション は、DS0ポートである。信号はLEC STP 328に伝達され、ここから STP 340に転送される。同様に、LECスイッチ325は、起動されたコ ネクションを介して通信通路を拡張する。これらのLECコンポネント(構成部 品)、及び、点LECとIXCとの間に通信通路を確立するプロセスは、当該技 術分野における熟達者によって熟知されている。 電気通信ネットワーク310は、MUX380の狭帯域側において通信通路を 受け入れる。同様に、本発明は、MUXを必要としない広帯域コールを受け入れ ること出来が、しかし、一般に、LECからのコールは狭帯域である。MUX3 80は、コールを広帯域に変換し、そして、それを、起動されたコネクションに 対応する広帯域コネクション上に置く。通信通路は、MUX380を介して広帯 域のスイッチ360まで伸延する。 STP340は、LEC STP 328からの信号をSTP 345に伝達 し、ここから、その信号をCCP 350までルートする。同様に、CCP35 0は、広帯域及びの狭帯域スイッチからの状態メッセージを標準通信回線を介し て受け入れ、そして、情報に関してSCP 355の質問することが可能である 。あらゆる適当なデータベース又はプロセッサは、CCP350照会をサポート するために使用できる。CCP 350は、この情報および自身のプログラムさ れたインストラクションを用いて通信制御の選択を行う。狭帯域スイッ チ処置を必要とするコールの場合には、CCP350は狭帯域スイッチを選定す る。CCP350は、電気通信ネットワーク310内の任意の狭帯域スイッチを 選定できることが好ましい。 例えば、CCP350は、処理するためにネットワークを横断し、広帯域ネッ トワークを介して狭帯域スイッチまで通信通路を伸長するか、、或いは、元来通 信通路を受け入れる広帯域スイッチに接続された狭帯域スイッチまで通信通路を 延長することが出来る。更に、狭帯域スイッチは一切必要としない。説明を明瞭 にするために、図3には、これらの可能性を表すスイッチ全ては図示されない。 CCP350は、シグナリングに応答して少なくとも1つのネットワーク特性を 選定する。一般に、この特性は、通信通路を構成するネットワークエレメントま たはコネクションである。前述の実施例に関して検討したように、CCP350 は、ネットワークエレメントのみを選定し、そして、スイッチがコネクションを 選定することを可能にするか、或いは、スイッチが2つの間に分配可能である。 例えば、CCP350は、ネットワークエレメント及びコネクションの幾つかに 限って選定し、そして、スイッチがネットワークエレメント及びコネクションの 幾つかを選定することを可能にする。CCP350は、狭帯域スイッチに限って 選定し、そして、広帯域スイッチが通信通路を構成する広帯域スイッチを選定す ることを可能にする。同様に、CCP350は、例えば、アプリケーション及び 制御インストラクションのような他のネットワーク特性を選定することが出来る 。或る実施例において、CCP350は、特定のコールをプロセスするために狭 帯域スイッチ、及び、これらのコールを受け入れるそれらのスイッチ上のDS0 ポートを選定する。広帯域スイッチは、広帯域スイッチ及びDS0ポートへの広 帯域コネクションを選定する。図3に示すように可能性に関して制限が設けられ ているので、CCP350は、コールを処理する ために、狭帯域スイッチ370又は狭帯域スイッチ375のいずれかを選定でき る。CCP350が狭帯域スイッチ370を選定したと仮定すると、CCP35 0は、同様に、コネクションを受け入れるために、狭帯域スイッチ370上のD S0ポートを選定する。次に、CCP350は、狭帯域スイッチ370上の選定 済みDS0ポートまで通信通路を進めることを、インターワーキングユニット3 61を介して広帯域スイッチ360に合図する。 可能なルートに関しては、広帯域スイッチ360は、使用するための他の広帯 域のスイッチ及びコネクションを選定するような状態に残される。広帯域スイッ チ364への直接ルートが選定されたと仮定すると、広帯域のスイッチ360は 、通信通路を当該スイッチまで更に進めるはずである。広帯域のスイッチ360 は、通信通路について、広帯域スイッチ364に合図するはずである。広帯域ス イッチ364は、狭帯域スイッチ370上の指定されたDS0ポートにアクセス するために、MUX382を介して通信通路をさらに進めるはずである。既に説 明したように、これは、MUXを介してコネクションに対応することによって達 成される。 CCP350は、入来通信通路について狭帯域スイッチ370に合図する。こ の信号は、STP345によってルートされる。狭帯域スイッチ370は、指定 されたDS0ポート上のコールを処理する。一般に、これには、コールのビリン グおよびルーティングが含まれる。狭帯域スイッチ370は、コールへのサービ スアプリケーションにおける援助についてSCP355に質問することができる 。例えば、狭帯域スイッチ370は、SCP355から「800」翻訳を検索す ることが出来る。処理の結果として、狭帯域スイッチ370は、コールをスイッ チし、そして、経路指示(ルーティング)情報を含む可能性のある新規な信号を 生成する。信号は、STP345を介してCCP 350に送られる。通信通路は、新規なコネクション上を更に進み、MUX3 82を介して、広帯域スイッチ364に戻る。CCP350は、信号内情報、S CP情報、ネットワークエレメント情報、操作インストラクション、及び/又は 、当該コールのために新規な選定を行うための自身の経路指示論理(ルーティン グロジック)を使用することが出来る。ネットワークエレメント情報および操作 インストラクションは、CCP350に合図されるか、或いは、標準データ回線 を介して送り出すことができる。 或る実施例において、ネットワーク特性の選定にはネットワークコードの選定 が含まれる。ネットワークコードは、ネットワークエレメントの論理的アドレス である。この種のコードの1つは、電気通信システム310から出ることを容易 にする宛先コードである。宛先コードは、一般に、LECスイッチに接続される ネットワークエレメントを表す。一旦、宛先が選定されると、CCP350は、 その選定にかんして、広帯域スイッチ364に合図し、そして、通信通路は、そ れに応じて、広帯域ネットワークを介して更に進められる。この例においては、 広帯域スイッチ366及びMUX386を介して実施される。通信通路は、LE Cスイッチ335上の指定されたポートまで更に進められる。一般に、これには 、IXCによるLECスイッチ上のコネクションの起動が含まれる。 ただし、或る実施例において、広帯域スイッチ366が通信通路をMUX38 6まで延ばす場合には、選定した広帯域コネクションについて、CCP350に 合図するようにプログラムされている。これは、CCP350が、起動したLE Cスイッチ上の特定のDS0ポートを追跡することを可能にする。CCP350 は、STP345及びLECSTP338を介して、起動されたDS0コネクシ ョン上の入来コールについて、LECスイッチ335に合図するはずである。そ の 結果として、LECスイッチ335は、通信通路を第2の点330まで進める。 上記の開示から、本発明は、電気通信ネットワークが、コールの接続を行うため に、広帯域ネットワークを用いることを可能にすることが分かるはずである。コ ールを変換するためにMUXを使用し、更に、シグナリングを分析するためにC CPを使用する場合、この広帯域のネットワークは、他の会社のネットワークに とって透過状態を維持する。この種の透過インタフェースの例は、インターチェ ンジ(交換)キャリア(IXC)ネットワークと市内交換キャリア(LEC)ネ ットワークとの間に有る。同様に、1つの単一会社のネットワーク下部構造の一 部分に限ってネットワークがもちいられた場合には、当該ネットワークは透過的 でる。 前述の実施例において、LECはIXC DS0ポートを起動し、そして、I XC STPに合図する。MUX及びCCPは、コールを変換し、そして、信号 を適切に分析する。例えばLECシステムのような既存のキャリヤシステムにお ける変更は必要でない。 更に、狭帯域スイッチはコール及び信号をそれ自身のフォーマットにおいて受 け、そして、コールをスイッチする。スイッチは、コールがトランクを介して他 の狭帯域スイッチにルートされると「考える」かもしれないが、コールは、実際 に、当該コールを送信したMUX及び広帯域スイッチに直接戻る。狭帯域スイッ チは、機能、即ち、ビリング、ルーティング(経路指示)、等々をコールに適用 するために用いられる。広帯域ネットワークは、コールコネクションの本質的な 部分を作るために使われる。CCPは、選択を行うために狭帯域スイッチコール 処理情報を使うことが出来る。 CCPは多くの機能を遂行する。或る実施例において、CPPは、第1の点、 または、LECからシグナリングを受け入れ、そして、CPPが作った通信制御 選択に従って適切な信号を供給する。これらの 選定対象はネットワーク特性である。CCPは、例えは、スイッチ、サーバ、ま たは、ネットワークコードのようなネットワークエレメントを選定することが出 来る。CCPは、例えばDS0回路、及び、ポートのようなコネクションを選定 することが出来る。CCPは、通信通路に適応するべき特定の電気通信アプリケ ーションを選定することが出来る。CCPは、特定の装置に対して、特定の制御 インストラクションを選定することが出来る。CCPは、同様に、例えばSCP 、運転制御、または、選定を助けるスイッチのような情報を実体から受け取る。 CCPは処理システムであり、当該技術分野における熟達者であれば、この種 のシステムが単一装置として収納するか、又は、数個の装置に分散させることが 出来ることを熟知している。更に、オーバーラップ(重複)能力を持つ多重装置 であることが、冗長度を持たせるために望ましい。本発明は、これらの変種を包 括する。この種の1つの作動的なシステムは、電気通信システム内に地域的に所 在するCCPの複数の対である。各マシンは、平等に通信制御が可能である。C CP装置の1つの例は、共同‐計算された本発明の本開示に従って構成されたタ ンデムCLXマシンである。 シグナリングポイント(点)は、スイッチに関するシグナリング(発信)を扱 う。一般に、コールをルートするために用いられるスイッチはスイッチ内のプロ セッサに直接結合されたシグナリングポイント(信号行為点)を持つ。このプロ セッサは、シグナリングポイントによって処理されたシグナリングに応答してス イッチ内のスイッチング(交換)マトリックスを制御する。従って、一般に、各 スイッチ及びマトリックスに対して、シグナリングポイントは1対1に対応する 。 CCPは、1つのスイッチ、1つのスイッチプロセッサ(CPU)、または、 1つの交換マトリックスに直接結合しない。一方、CCP は、複数のスイッチを方向付けする能力を持つ。従って、CCPは、多重シグナ リングポイントに合図することによって複数のスイッチマトリックスを指示する ことができる。 たとえスイッチであっても、他の電気通信装置内にCCPを収納することが出 来る。CCPは、特別な場合としてではなく、本来、物理的配置(ロケーション )に基づいてスイッチCPUから区別可能である。スイッチCPUは、シグナリ ングポイントから情報を受け取り、そして、単一スイッチのマトリックスを制御 する。場合によっては、スイッチは、異なる物理的場所にマトリックスとして分 布するが、CPUは、単一シグナリングポイントから受信した情報に基づいて各 マトリックスを制御する。この情報はシグナリング(発信)ではない。 一方、CCPはシグナリングを受け取り、そして、他のネットワークエレメン トに合図する能力を持ち、複数のシグナリングポイントと交信できる。これらの シグナリングポイントは、スイッチマトリックスを制御するスイッチCPUに情 報を提供する。複数のシグナリングポイントに合図することにより、CCPは、 シグナリング及びCCPが獲得する他の情報に基づいて多重スイッチのマトリッ クスを指示することができる。CCPは、1つの単一スイッチマトリックスと結 合していない。CCPは、作動するために、通信通路コネクションを必要としな い。 CCPの1つのバージョンの主要能力を図4に示す。CCP450は、インタ フェース460、インターフェイス460に作動的に接続されたトランスレータ 470、トランスレータ470に作動的に接続されたまで実施可能に接続すられ るプロセッサ480、及び、プロセッサ480に作動的に接続されたメモリ49 0で構成される。 CCP450は、例えば、STP、スイッチ、SCP、及び、作動 制御システムのような他の装置から入来リンクに物理的に接続される。インタフ ェース460は、これらのリンクからの信号を受け入れ、そして、信号をトラン スレータ470に伝達することに機能的である。更に、インタフェース460は 、トランスレータ470からのシグナリングを伝送するためにリンクに伝達する ことが出来る。 トランスレータ470は、インタフェース460からのシグナリングを受け入 れ、そして、シグナリング内の情報を識別する。しばしば、これは、所定のシグ ナリングメッセージ内の既知フィールドを識別することによって実施される。例 えば、トランスレータ470は、原点コード(OPC)、宛先点コード(DPC )、及び、SS7メッセージ内の回路識別コード(CIC)を識別することが出 来る。更に、トランスレータ470は、出シグナリングを公式化し、そして、伝 送するために出シグナリングをインタフェース460に伝達しなければならない 。例えば、トランスレータ470は、所定のSS7メッセージ内のOPC、DP C、及び、CICを置き換え、そして、伝送するために、修正されたSS7メッ セージをインターフェイス460へ転送する。トランスレータ510は、それが 遭遇する可能性のあるシグナリングフォーマットを管理するために装備されなけ ればならない。実例はSS7及びC7である。 プロセッサ480は、トランスレータ470からのシグナリング情報を受け入 れ、そして、通信制御を達成する選択を行う。これには、通信通路を作るネット ワークエレメント、及び/又は、コネクションの選択が含まれる。一般に、選択 は、テーブルルップアップ及びSCP照会によって行われる。テーブル(表)は 入力され、そして、照会は、トランスレータ470によって識別された情報に部 分的に基づいて生成される。テーブルルップアップ、及び、SCP情報検索によ って新しいシグナリング情報をが産出される。新しい情報は、伝送のた めに適した信号に公式化するためにトランスレータ470に転送される。選択を 行うには、アルゴリズムによる解決も可能である。同様に、プロセッサ480は 、スイッチ及び他のネットワークエレメントからの種々の状態メッセージ及びア ラームを扱う。作動制御も同様に受け入れ可能である。この情報は、ルックアッ プテーブル(参照用表)または選択アルゴリズムを修正するために使うことが出 来る。メモリ490は、プログラミング、情報、及び、テーブルを記憶するため にプロセッサ480によって使われる。 図5は、本発明の1つのバージョンに関するCCP用フローチャートを示す。 シーケンスは、CCPが異なるタイプの情報を受け取ることによって始まる。ボ ックス500は、第1のポイントから信号を受け入れるCCPを示す。この信号 は、例えばSS7または広帯域シグナリングのような任意のフォーマットであっ ても差し支えない。信号は、シグナリングリンクを介して、LECからのSTP を通過するか、或いは、ネットワークの個々のユーザーによって直接供給された 信号であっても差し支えない。信号は、要求された通信通路に関する情報を含む 。この種の情報の例はメッセージの目的を示すメッセージタイプである。この種 の情報の他の例は、例えば、中継ネットワークサービス値、ベアラ能力、アドレ スの性質、発呼者カテゴリ、アドレス提示制限状態、キャリア選択値、チャージ 番号、及び、発呼回線情報、及び、サービスコード値のようなセットアップ(準 備)情報である。他の情報は、ネットワークインジケータ、または、サービスイ ンジケータであっても差し支えない。当該技術分野における熟達者であれば、こ れらのタイプの情報については熟知しているはずである。 他のタイプの情報にも、CCPによって同様にアクセス可能である。例えばス イッチのような、ネットワークエレメントは、ボックス505に示すような情報 をCCPに提供する事が出来る。この情報は、 ネットワーク状態に基づいて、CCPがネットワークエレメント及びコネクショ ンを選定することを可能にする。この種の情報の可能なタイプの例は、管理メッ セージ、ローディング、エラーコンディション、アラーム、または、アイドル回 路である。同様に、CCPも、情報をネットワークエレメントに提供することが 出来る。 ボックス510は、備えられる可能性のある作動制御を示す。作動制御は、シ ステム要員がCCPのプログラムを組むことを可能にする。この種の制御の例は 、特定のネットワークエレメントを引退させるために、管理的判断を実行するこ とである。作動制御は、当該エレメントを選択プロセスから除去することを可能 にする。 CCPは、ボックス515において受信した情報を処理する。処理を行うには 、CCPにプログラムされたインストラクションの使用を必要とし、そして、例 えばSCPのような遠隔データベースから検索された情報の使用を含むことが出 来る。次に、ボックス520に示す選択が行われる。これらの選択は、例えばネ ットワークエレメント、及び/又は、コネクションのようなネットワーク特性を 指定する。既に述べたように、CCPは、ネットワーク特性の部分に限って選定 し、そして、ポイント(点)、または、スイッチが残りを選定することを可能に する。処理を行うために使用される情報はリストされている情報だけに制限され ないということ、そして、当該技術分野における熟達者であれば、CCPに送ら れる可能性のある他の有用な情報を認識するはずであることを指摘しておく。 一旦、ネットワーク特性が選定されると、CCPは、選定について、ポイント (点)及びネットワークエレメンに合図する。ボックス525において、信号は 公式化され、選定されたットワーク特性について、ネットワークエレメントにイ ンストラクトする。信号は、ボックス535内の該当するネットワークエレメン トに伝達され、通常、ネ ットワークエレメント及びコネクションを介して通信通路が作られる。例えばア プリケーション及び制御手順のような他のアクティビティも同様に実行される。 更に、ボックス530及び540において、信号は公式化され、そして、ポイン ト(点)に送られる。一般に、CCPによって生成された新規な信号は、ネット ワークエレメント又は複数のシグナリングポイントに送られる。ただし、これら の新規な信号は同じであっても差し支えないが、一般に、異なるシグナリングが 、通信通路の一部分として使用できる異なるネットワークエレメントに送られる 。 図5は、或る実施例において、通信を制御するためにCCPが行うシーケンス を示し、これによって、第1の点からネットワークエレメント及びコネクション を介して第2の点まで通信通路が確立される。図6及び7は、同様のシーケンス を表し、そして、これらの図は、図3に示すシケンスと同様の交換間キャリヤ( IXC)の文脈にある。IXCは、DSOコネクション及びLECから合図され るSS7シグナリングを受け入れ、そして、広帯域システムを用いて通信通路の 本質的な部分を作る。 図6は、LECからIXC内の狭帯域スイッチまで通信通路が確立された場合 における、本発明の1つのバージョンにおけるCCPのフローを示す。ボックス 600は、メッセージ転送部分(MTP)および統合サービスユーザー部分(I SUP)を含むLECからのSS7メッセージが受け入れられることを示す。当 該技術分野における熟達者であれば、MTPが発信点コード(OPC)及び宛先 点コード(DPC)を含むことを承知しているはずである。これらのポイント( 点)コードは、ネットワーク内における特定のシグナリングポイント(点)を定 義し、そして、一般にスイッチと関連する。従って、OPC及びDPCは、所要 の通信通路の部分を定義する。 通信通路がIXCネットワーク内に拡張された場合には、OPCは、 IXCに接続されるLECスイッチを指定する(図3の#325)。以前に、D PCは、IXCへのコールのためにLECが接続する狭帯域スイッチを指定済み である。本発明のこの実施例においては、DPCは、LECの観点から見た特定 の狭帯域スイッチを指定することが可能であるが、実際に使用される狭帯域スイ ッチをCCPが実際に選定する。MUXまたは広帯のスイッチは、狭帯域スイッ チではなくLECからのコネクションを受け入れる。 ISUPは、LECが既に起動したDS0ポートを指定する回路識別コード( CIC)を含む。以前には、このDS0ポートは狭帯域スイッチ上に在ったが、 しかし、本発明のこの実施例においては、DS0ポートは、実際にMUX上に在 る。ボックス605は、CCPが狭帯域スイッチからの状態情報を受け取ること が出来ることを示す。これらのメッセージは、オペレーション測定(OM)及び CPU占有情報を含む。OMは、狭帯域スイッチのどのDS0ポートが利用可能 であるかをCCPに告げるスイッチのトランク使用状態を含む。CPU占有情報 は、各狭帯域スイッチの特定のスイッチング負荷についてCCPに告げる。ボッ クス610は、コネクションがアイドルであることを示す広帯域スイッチからの 状態情報をCCPが同様に受け入れることが出来ることを示す。この情報は、必 要に応じて、CCPが、広帯域スイッチを介して、ルーティングを指定し、そし て、バランスをとることを可能にする。他の実施例に関して検討したように、広 帯域スイッチは、当該選定状態のままにのこしておくことが出来る。 CCPは、ボックス615において受信した情報を処理する。当該技術分野に おける熟達者であれば、この文脈において有用であるような他の情報について承 知しているはずである。処理を実施した結果、当該スイッチ上の狭帯域スイッチ 及びDSOポートは、一般に、ボックス620に示すように、選定される。選定 された狭帯域スイッチは、LECに 接近するか、或いは、広帯域ネットワークを横断しても差し支えない。CCPは 、どちらの狭帯域スイッチがコールを処理するかを決定する。これによって、狭 帯域スイッチは事実上互換可能になる。 ボックス625は、これらの選択について指示する信号が生成され、そして、 ボックス635内の該当する広帯域スイッチに送られることを示す。既に述べた ように、広帯域スイッチは、シグナリングを扱うために、インターワーキングユ ニットを使用することができる。一般に、広帯域スイッチは、CCPからの信号 に含まれる情報に基づいて広帯域コネクションを選択するために内部表を使用す る。この種の情報は、通信通路の既存範囲を識別し、そして、通信通路がそこま で伸延するスイッチ上の狭帯域スイッチ及びDS0ポートを指定することが出来 る。表にはこの情報が入力され、そして、使用する特定の広帯域コネクションを 産出する。通信通路に沿った広帯域スイッチは、CCPからの同様の信号を受け 取り、そして、同様の表を使用することが出来る。その代りに、通信通路に沿っ た広帯域スイッチは、入来する広帯域コネクションを使用して内部表に入ること だけを必要とし、そして、通信通路がそこまで伸延する新規な広帯域コネクショ ンを産出することができる。 当該技術分野における熟達者は、これを達成するすることのできる広帯域シス テムについて熟知しているはずである。広帯域シグナリングについては、次に示 すITU−TS勧告において検討されている。Q.2762「B−ISDN、B −ISDNユーザーパート ― メッセージの一般機能」Q.2763「B−I SDN、B−ISDNユーザパート ― フォーマット、及び、コード」Q.2 764「B−ISDN、B−ISDNユーザパート ― 基礎的なコール手順」 Q.2730「B−ISDN、B−ISDNユーザパート ― 補足サービス」 Q.2750「B−ISDN、B−ISDN ユーザパート DSS2インタワ ーキング手順」及び、Q.2610「B‐ISDNユーザパート及び DSS2における原因と場所の使用」 少なくとも1つの実施例において、広帯域スイッチは、シグナリングインタワ ーキングユニットを備える。これらのユニットは、SS7メッセージをB−IS DNメッセージに翻訳する。その場合には、CCPは、信号を適切に変換するこ とのできる広帯域スイッチにSS7を送ることができる。インターワーキングに ついては、ITU−TS勧告Q.2660「B−ISDN、B−ISUPからN −ISUPインタワーキング」に検討されている。 1つの実施例において、広帯域スイッチは、MUXを介してDS0ポートに対 応する実際の仮想コネクションを選定するこが出来る。このDS0ポートは、狭 帯域スイッチ上、或いは、例えばLECスイッチのようなポイント(点)上に在 っても差し支えない。この場合、CCPは、広帯域スイッチが事実上そのように 行っていたので、DS0ポートを選定する必要がなかった。広帯域スイッチの内 部表は、特定の広帯域スイッチが特定の広帯域コネクションに接続している場合 に、トリガするようにプログラムされる。これらのコネクションは、狭帯域スイ ッチ上のDS0ポート、或いは、任意の指定された点に対して接続可能である。 トリガされると、広帯域スイッチは、使用した広帯域コネクションについて、C CPに合図する。CCPは、この情報を、狭帯域スイッチ、又は、指定された点 に送られる信号に組み込む。CCPは、選定済みの狭帯域スイッチ上のDS0ポ ートを選定し、そして、広帯域スイッチが、ネットワーク(MUXを介して)の 中から広帯域コネクションを選定し、そして、その選定についてCCPに合図す ることが可能になることが好ましい。 LECからのSS7メッセージは、どのIXC装置(DPC)上のどのDS0 ポート(CIC)が、どのLECスイッチ(OPC)によって起動されたかをC CPに通知する。MUX(図3の#380)を介して DS0ポートを追跡することにより、CCPは、広帯域スイッチ(図3の#36 0)に到達するために通信通路がどのコネクションを使用するかを知る。ボック ス635に示す選定された狭帯域スイッチまで通信通路を伸延させるために、C CPは広帯域ネットワークに適切なシグナリングを供給する。 ボックス630は、狭帯域スイッチに関する選択に基づいて、CCPが、SS 7メッセージを公式化することを示す。例えばドロップ及びインサートのような 、SS7メッセージ公式化の方法は、当該技術分野においては公知である。新規 なDPCが挿入されると、狭帯域スイッチがCCPによって選定されたことを示 す。新規なCICが挿入されると、当該スイッチ上のDS0ポートがCCPによ って選定されたことを示す。SS7メッセージは、ボックス640内の狭帯域ス イッチに送られる。 従って、通信通路は、広帯域ネットワークを介して、LECから狭帯域スイッ チまで拡張され、そして、入来通信通路について、狭帯域スイッチに通告される 。SS7メッセージの他の部分は、ANI及びDNISを含むコール情報を有す る。この情報は、LECによって供給され、そして、狭帯域スイッチに送られた SS7メッセージ内に有る。 狭帯域スイッチは、コールをスイッチするために、自身のプログラミングと共 にこの情報を使用する。このスイッチングには、種々のスイッチングプログラム 及び遠隔データベースを関させることもできる。狭帯域スイッチは、この処理に 基づいて新しいDPCを選定する。それによって、コールを新規なDS0ポート にスイッチする。以前には、このポートは、コール経路指示シナリオにおけるそ の次の狭帯域スイッチに接続されたトランクに接続されていた。ただし、本発明 においては、DS0ポートは、MUXを介して広帯域スイッチに接続される。狭 帯域スイッチは、新規なDPCをSS7メッセージ内の置く。新規なDPCと共 に、新規なDS0回路を識別する新規なCIC、及び、狭帯域スイッチ自体を指 定する新規なOPCはSS7メッセージ内に置かれ、そして、CCPに送られる 。図7は、通信通路が選定された狭帯域スイッチから本発明の1つの実施例にお けるIXCの外側に在る点まで伸延する場合のCCPの流れを示す。コールを処 理した後で、狭帯域スイッチによって生成されたSS7メッセージはボックス7 00内のCCPによって受け取られる。このボックス内において、CICは、通 信通路が狭帯域スイッチから伸延するDS0ポートを指定する。このポートは対 応するコネクションによってMUXに接続されるので、CCPは、通信通路が広 帯域スイッチまで伸延して戻るためにどのコネクションを使用するかを決定する ことができる。 ボックス705に示すように、CCPは、広帯域スイッチから状態情報を受け 取ることが出来る。この情報は、必要に応じて、CCPが広帯域コネクションを 選定することを可能にする。既に述べたように、広帯域スイッチがこれらの選択 を行うことが出来る。一般に、広帯域のスイッチは、CCPからの信号内の情報 に基づいて広帯域コネクションを選定するために内部表を使用する。この種の情 報は宛先コードを指定することが出来る。宛先コードは、着信スイッチ、又は、 通信通路がそこまで伸延するべきLECに対応することができる。 ボックス710内に示すように、CCPは、処理を適応し、そして、ボックス 715に示すように通信通路を拡張するために広帯域ネットワーク用の適切な宛 先を選定する。CCPは、広帯域通信通路用の宛先を識別するために、狭帯域ス イッチによって提供される新規なDPCを使用するこが出来る。 ボックス720において、信号は、この選定を反映して生成され、そして、ボ ックス725内の該当する広帯域スイッチに送られる。既に述べたように、広帯 域スイッチは、トリガして、そして、特定のコネクシ ョンを使用することをCCPに合図する。これは、MUXを介してLECスイッ チに接続する場合に起きることがある。この信号は、ボックスするために使われ る。SS7メッセージは、ボックス735内において公式化され、そして、この ボックス内において、CICは、LECスイッチ(図3の#335)上のこのD S0コネクションを識別する。その代りに、このDS0ポートは、CCPによっ て選定可能であり、そして、広帯域スイッチに合図することが出来る。LECは 、ボックス740内において合図される。 手順を示すシーケンスを図6及び7に示す。CCPは、LECからのシグナリ ングを受け入れ、そして、IXCネットワークを介して通信を制御することを選 定するために追従することができる。CCPは、その選定を実現するために信号 を生成し、そして、信号を該当するネットワークエレメントに送らなければなら ない。CCPは、狭帯域スイッチの経路指示(ルーティング)、ビリング、及び 、サービス機能を使用することが出来るが、通信通路の本質的な部分を作るため に広帯域ネットワークを使用することもできる。 図8は、本発明の1つの実施例において、CCP信号処理のフローチャートで ある。ボックス800は、SS7信号がCCPによって受け入れられたことを示 す。ボックス805は、CCPがメッセージのタイプを決定することを示す。メ ッセージがコールメッセージでない場合に、ボックス810に示す状態に該当す る場合には、当該メッセージはCCPメモリを更新するために経路指示されるか 、或いは、用いられる。非コールメッセージは、フィラーまたは管理メッセージ として、当該技術分野における熟達者によく知られている。SS7メッセージが コールメッセージである場合には、それが、ボックス815内における初期アド レスメッセージ(IAM)であるかどうかを決定するために調査される。コール メッセージ及びIAMは、当該技術分野における熟達者によく 知られている。IAMである場合には、自動番号識別(ANI)によって提供さ れた情報が用いられる。ボックス820内のコールを検査するために用いられる 。ANI妥当性検査は、表参照によって達成され、そして、周知である。無効で ある場合には、ボックス825に示すように、通信通路は終結される。 一旦、有効ANI付きIAMであることが決定された場合には、表は入力され 、ボックス830に示すようにOPC−−DPC−−CIC組合わせを産出する 。当該技術分野における熟達者は、この種の表が多くの形をとることができるこ とを承知しているはずである。1つの例は、一方の側にOPC−−DPC−−C ICの全ての組合わせを用いて作られる。表は、入来IAMメッセージのOPC −−DPC−−CICを用いて入力される。これらのフィールド全体に亙って入 力が達成された後で、表は、新規なOPC−−DPC−−CICを産出する。こ れらは、SS7メッセージに公式化され、そして、ボックス835に示すように 交換ネットワークに送ることが出来る。交換ネットワークは、コネクションを作 るためにこの情報を使うことが出来る。 一旦、IAM信号が処理されると、後続するSS7メッセージは、ボックス8 40に示すCICを用いて入力された個別のCIC参照表によって処理するこが できる。アドレス完了、アンサ、リリース、及び、リリース完了のような後続メ ッセージは、これらの非IAM信号内のCICを用いて、CIC表に入力するこ とにより処理することができる。第1のポイント(点)に向けられた信号に関し ては、表は、DPCとして用いられるオリジナルのOPCを産出する。さらに、 第1のポイント(点)からの後続メッセージは、それらのCICを用いてCIC テーブル表に入力され、そして、表は、IAM処理のためにCCPによって以前 に選定っされたDPCを産出する。CIC表は、ボックス845に示すように、 現行処理を反映するように絶えず更新される。これらの信号は 以前のIAM選定結果を反映することだけを必要とするので、このようにして、 CCPは、非IAMを能率的に処理することができる。 非IAMコールメッセージのためにCIC表を使用することには、例外が適用 されることがある。例えば、リリースの後で新規なコネクションが許容された場 合には、IAM手順に従うことになる。 当該技術分野における熟達者は、表の設計およびローディングに多数の係数を 使用できることを認識するはずである。異なるOPC−−DPC−−CIC組合 わせは、多くの係数に基づいて表によって産出され得る。これらの係数には、被 呼番号、時刻、CPU占有度、スイッチ状態、トランク状態、自動コール配分、 作動制御、エラーコンディション、ネットワークアラーム、ユーザリクエスト、 及び、ネットワークエレメント状態が含まれる。 例えば、或るスイッチをサービスから外さなければならない場合には、表内に おいて適当な代替を置き換えるだけで充分である。当該スイッチは、もう選定さ れないので、効果的にサービスから除外される。或るスイッチのCPUローディ ングがスレショルド(敷居値)に達した場合には、表内における当該スイッチの 存在は軽減され、他のスイッチに分配されることが可能である。 別の例として、領域Aにおける最繁時に相当する場合には、コールを処理する ために、表は、領域B内にネットワークエレメントを産出することが出来る。こ れは、エリアコード、または、ダイヤルされた番号入力を加算し、表に時刻を入 力すれば達成される。領域AにおけるOPCから領域B内のエリアコード又はダ イヤルされた番号がコールされた場合には、領域B内における狭帯域スイッチを 選定することができる。そうすれば、このタイムフレーム(時間枠)内に表によ って産出されたDPCは領域B狭帯域スイッチを反映するはずである。同様に、 領域B内のOPCから領域A内のエリアコード又はだいやるされた番号をコール した場合には、表は、領域B狭帯域スイッチのDPCを提供する筈である。 好ましい実施例において、IAMメッセージによって、CCPは、サポート用 としてSCP、データエレメント、または、データベースに照会することがあり 得る。SCPは、既に述べたように表を用いて照会に答えることになる。回答は CCPに送られ、そして、シグナリングを公式化するために用いられる。次に、 後続するメッセージは、CIC表を用いて、CCPによって扱われる。この種の サポートの例は、CCPにとっては、IAMメッセージに受信に応答してSCP に質問することをいもする。照会は、OPC、CIC、DPC、及び、エリアコ ード、または、ダイヤルされた番号を含んでも差し支えない。SCPは、ネット ワーク特性を選定し、そして、前述の最繁領域の例において説明したように、最 繁領域を回避するためにこの情報を使用することが出来る。例えば、SCPが、 OPC――ダイヤルされたエリアコード――時刻組み合わせに関して表を維持す ると、新規なDPC及びCICが産出される。この場合、或る領域における最繁 時が時刻に対応すると仮定されるが、他の係数および産出値も同様に関係すると 仮定される。 或る実施例においては、ダイヤルされた番号又はエリアコードを新規DPCの 選定に使用することが可能であり、そして、シグナリングにタイムスタンプを含 ませることが可能である。この場合には、表はOPC――ダイヤルされたエリア コード入力を必要とし、新規なDPC及びCICを産出する。この場合、タイム スタンプを用いてビリングを行うことが出来るので、狭帯域スイッチは必ずしも 必要としない。次に、CCPは、広帯域ネットワークのみを用いて、直接コール をルート(経路指定)することができる。これは、エリアコードエントリのみを 表に加算することが必要なPOTSコールに特に関連する。 既に述べたように、しばしば、2つの個別の接続手順から成る。一方 の接続手順は、原点から選定されたネットワークエレメントまでである。もう一 方の接続手順は、選定されたネットワークエレメントから宛先までである。同様 に、CCPは、もともと実際に設置されたディスクリートマシンであっても差し 支えない。この場合、第1の接続手順を処理するCCP装置は発信領域に設置さ れても差し支えなく、そして、第2の接続手順を処理するCCP装置は選定され たネットワークエレメントの領域に位置していても差し支えない。 本発明は、通信制御の少なくとも一部分を通信通路から分離する利点を提供す る。シグナリングを通信通路とは無関係に調査して、そして、翻訳することによ って、多重スイッチ及びネットワークエレメントを最適の方法によって接続する ことができる。この方法によれば、通信通路は、もはや、スイッチが制御するこ との出来るコネクション(接続)にのみ制限されることはない。ネットワークは 、シグナリング及びインタフェースプロトコルの間における標準化を待つ必要は ない。 本発明は、スイッチがシグナリングを処理するか、或いは、適応する以前に、 例えばネットワークエレメント及びコネクションのようなネットワーク特性の選 定を可能にする。スイッチは、選定を行うか、或いは、相互に合図する能力を持 つことを必要としない。スイッチは、各スイッチにおける自身のシグナリングフ ォーマットにおいて合図するCCPの指示どおりにコネクションを行うだけであ る。CCPにおける選択に関しては、例えば、時刻、負荷のバランシング、又は 、無効のANIのような種々の判定基準を使用することが出来る。従って、本発 明は、狭帯域ネットワークから広帯域ネットワークまでの滑らかな遷移を可能に する。更に、例えばサーバ及びエンハンスドサービスプラットホームのようなネ ットワークエレメントの選定も可能にする。 本発明は、従来の電気通信技術からの基本的かつ強力な新発展を意味する。通 信制御から通信通路を分離することにより、CCPは、異なる ネットワーク及びネットワーク装置を理知的に利用することができる。以前には 、電気通信システムは、通信制御を達成するためにスイッチに依存した。従って 、電気通信システムは、新規な技術が実現される前に、通信制御を開発するため のスイッチの出現を待たなければならなかった。スイッチは、物理的に接続を行 い、接続を行うために必要な制御を提供することが常に要求された。スイッチ能 力は、利用可能な全てのネットワーク可能性のについて行くことができなかった 。その結果として、制限されたシステムが出現した。 スイッチは、この二つのタスクをサポートしてきた。SCP、STP、及び、 付属プロセッサは、通信制御にサポートを提供する。ただし、これらの装置は、 スイッチの通信制御のみをサポートし、そして、スイッチは、本質的には通信制 御に留どまった。この依存性は、利用可能なネットワーク可能性を規制するボト ルネックとなった。 本発明の1つの利点は、狭帯域/広帯域のハイブリッドネットワークにおいて 、狭帯域スイッチに互換性を持たせて使用することを可能にすることである。ト ラヒックのルーティング(経路指示)をやり直すことなく、また、各スイッチに おける経路指示ロジックを変更することなしに、あらゆる狭帯域スイッチをサー ビスから外すことが可能である。CCPは、コール(呼)処理のために、所定の 狭帯域スイッチを選定することなしに、単にプログラムされるだけである。CC Pは、広帯域ネットワークを介してコール(呼)を他の狭帯域スイッチへルート する。更に、この融通性は、電気通信ネットワークが狭帯域スイッチ負荷を容易 に転送することを可能にする。 このシステムの重要な利点は、広帯域システムの利点と狭帯域システムの利点 と両方とも利用されることである。広帯域のネットワークの伝送能力は、狭帯域 ネットワークの機能に適応する能力と結合される。例えば、CCPは、発信点か ら宛先までのコールコネクション(呼接続) を実質的に行うために広帯域ネットワークを使用することができる。CCPは、 処理するために、トラヒックを狭帯域ネットワークに転換する。狭帯域ネットワ ークは、例えばビリング(請求書作成)およびルーティング(経路指示)のよう な機能に適応することが出来る。一旦処理されれば、トラヒックは、コネクショ ンを完成するために広帯域ネットワークへ戻るように方向づけられる。次に、C CPは、狭帯域システムによって生成された経路指示情報を用いて、広帯域シス テムを介して介してトラヒックを宛先へルートすることができる。その結果、電 気通信システムは、その広帯域ネットワークに関してビリング、または、「80 0」ルーティング(経路指示)機能を開発する必要がない。CCPが双方のネッ トワークが一緒に理知的に作動することを可能にするので、これが達成される。 本発明の他の利点は、既存の狭帯域スイッチに必要なDS0ポートの大部分( 実質的な割合)を除去することである。現行アーキテクチャにおいて、狭帯域ス イッチは相互接続される。スイッチポートの大部分(実質的な割合)は、これら のコネクション(接続)によって置き換えられる。スイッチを相互接続する必要 がなくなるので、これらのポートは除去できる。各狭帯域スイッチは、広帯域シ ステムに限って接続できる。このアーキテクチャは、スイッチ当たり極き少数の ポートを必要とする。CCPにより負荷バランスをとることにより、話中スイッ チが必要とするポートの個数が軽減される。本発明にかかるアーキテクチャは、 追加的な広帯域ポートを必要とするが、これらのポートは、狭帯域ポートに比較 すると大幅にコストを節減して追加することが出来る。 更に、全てのシグナリングがCCPへ向けられるので、狭帯域スイッチは相互 に合図し合う必要がない。この集中作用によって、必要なシグナリングリンクポ ート数を減少させることが出来る。この減少は、STPの除去に帰着する可能性 がある。 既に述べたように、本発明の利点は、狭帯域スイッチ或いは、狭帯域スイッチ のグループを互換的に扱うことのできる能力にある。CCPは特定のコールを処 理するために、あらゆる狭帯域スイッチを選出することができる。これは、ネッ トワークが極端な対策を用いることなしに、狭帯域スイッチをサービス(実際使 用)から外すことを可能にする。その結果として、これにより、ネットワークへ の新規サービスの導入が簡素化される。当該スイッチの選定を中止するようCC Pにインストラクト(指示)するだけで、スイッチをサービスから外すことが出 来る。スイッチは、プログラムし直すことによって、サービスに復帰させること が出来る。そして、全てのスイッチが新規サービスを実行するまで、同じ方法に おいてその次のスイッチを更新することが出来る。更に、スイッチは、開発中の アプリケーションをテストするために、容易に引気出すことができる。 狭帯域スイッチの持つこの融通性は、最繁時、或いは、大量発呼が起きた場合 に、CCPによってスイッチ負荷のバランスをとることを可能にする。これによ り、狭帯域ネットワークにおける複雑かつ高価な負荷バランシング機能を実現す る必要が排除される。数個のスイッチのバランスをとるためにこれらのスイッチ のプログラムを組む代りに、CCPへコマンドを1つ送るだけでこれを達成する ことが出来る。 他の利点は、コールセットアップ(呼準備)期間を短縮できることである。殆 どの大型ネットワークにおいては、階級組織様に構成された2つ以上の狭帯域ネ ットワークをコールが通過する必要がある。1つの大型ネットワークでは、全て の狭帯域スイッチが相互接続される平らなアーキテクチャが用いられるが、この 場合でも、コールは2つの狭帯域スイッチを通過することが要求される。本発明 においては、各コールに対して、わずかに1個の狭帯域スイッチが必要とされる 。コールの準備および完成のために広帯域スイッチを用いると、大幅に時間を節 約するこ とが出来る。
【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1995年12月12日 【補正内容】 英文明細書補正頁4 狭帯域スイッチは、これらのスイッチと一緒に開発された多くの機能により、部 分的には、音声用に有利である。これらの機能は、効率および品質の向上によっ て、ユーザー及びネットワークの両方に利益になる。例としては、「800」プ ラットホーム、ビリングシステム、及び、ルーティングシステムを挙げることが できる。ただし、広帯域ネットワークの場合には、これら機能の開発は不完全で あり、そして、現行狭帯域の場合のような機能性を提供しない。不幸にも、狭帯 域スイッチは、広帯域スイッチのような容量、速度、及び、マルチメディア能力 を持たない。その結果として、両者の組合わせは、個別の重複したネットワーク を意味する。一般に、狭帯域トラヒックは狭帯域ネットワーク内に残り、広帯域 トラヒックは広帯域ネットワーク内に残る。 広帯域と狭帯域2つのネットワークの間のあらゆるインテリジェントインタフ ェースは、狭帯域スイッチと広帯域スイッチとの間でシグナリング情報が伝達さ れることを必要とする。現在、これらのスイッチの相互に合図する能力は制限さ れている。これらのスイッチに関する制限は、2つのネットワークをインターフ ェイスするあらゆる試みにおいて主要な障害を構成する。狭帯域ネットワークと 広帯域ネットワークが、点間に通信通路を確立するために、インテリジェントイ ンタフェースを介してインターワーク(相互作動)することが可能であれば有利 である。現在、狭帯域ネットワークと広帯域ネットワークとの間のインタフェー スは、重複したシステムの間の硬質アクセスパイプのままである。 通信制御を遂行すること、及び、通信通路の一部を形成することの両方におけ るスイッチの信頼度は、改良されたネットワークを開発するための障害になって いる。例えば広帯域スイッチのような新規なネットワークエレメントが導入され る度に、電気通信ネットワークは、シグナリ ングの標準化およびインタフェースプロトコルがスイッチ用に開発されるまで、 ネットワークエレメントを当該ネットワークに統合することを延期せざるを得な い。現状では、通信制御処理の一部を通信通路の一部を形成するスイッチから独 立させる必要がある。 英文明細書補正頁12 理由は、コネクションは必然的にエレメントに接続するからである。コネクショ ンの選定は、実際にはネットワークエレメントの選定とみなすことが可能であり 、そして、ネットワークエレメントの選定は、実際には当該ネットワークエレメ ントへのコネクション(或いは、特定のコネクションのグループ)の選定である とみなしても差し支えない。 当該技術分野における熟達者であれば、選択プロセスがCCPとエレメントと の間に配分できることを認めるはずである。CCPは、全てのネットワークエレ メント、又は、ネットワークエレメントの一部を選定可能であり、或いは、スイ ッチが残りを選定するような状態にしておくことによって、一切のネットワーク エレメントを選定しないことも可能である。CCPは、全てのコネクション、又 は、コネクションの一部を選定可能であり、或いは、この場合にも、エレメント が残りを選定するような状態にしておくことによって、一切のコネクションを選 定しないことも可能である。CCPは、前述の任意選定の組合わせを選定するこ とも可能であるが、しかし、CCPは、必ず、少なくとも1つのネットワーク特 性を選定するはずである。 別の実施例において、第1のポイント170が、例えば、サーバ、プラットホ ーム、または、オペレータセンターのような他のネットワークエレメントにアク セスしようとすることがあり得る。例えば、この種のエレメントは、第5又は第 6ネットワークエレメント、135及び136に位置していることがあり得る。 CCP120は、第1のリンク191を介して第1のポイント170からのシグ ナリング(発信)を受けてこのリクエストを指示し、そして、一般に、第1のエ レメント131に対して第1のポイントコネクション171を起動する。再び、 CCP120は、ネットワークエレメンを選定するはずである。第6のエレメン ト136が選定された場合には、CCP120は、第1のエレメント131から 第2エレメント132から第4エレメント134まで、そして、そこから第3の エレメント133への通信通路、又は、第1のエレメント131から直接コネク ションを介して第3エレメント133への通信通路を選定することができる。C CP120が後者を選定した場合には、第3エレメント133まで通信通路を進 めるように第1エレメント131に合図し、そして、第6のエレメント136ま で通信通路を進めるように第3エレメント133に合図すはずである。前記の実 施例において既に述べたように、CCP120が同様にコネクションを選定する か、或いは、エレメントがタスクと共に残される場合があり得る。 英文明細書補正頁13 当該技術分野において既知であるように、インバンドシグナリング(発信)は 、多くのユーザーによって、一般に、例えばローカルループのようなネットワー クコネクションに対して用いられる。その理由は、ユーザーの構内には、一般に 、ただ1つのコネクション又はリンクが装備されており、従って、シグナリング は、実際の通信通路上に置かれなければならないからである。初期ネットワーク スイッチは、一般に、通信通路からシグナリング(発信)を除去し、そして、そ れをバンド外シグナリングシステムに移す。本発明は、この文脈において、十分 に作動的である。最初、スイッチはシグナリングを受けることが出来るが、それ は、処理するためにシグナリングをCCPに送るに過ぎない。ネットワーク内で インバンドシグナリングが用いられる場合であっても、スイッチは、通信通路か らシグナリングを除去し、そして、本発明に基づいて処理するために、それを、 CCPに送る。 従って、例えばコネクションを選定するか、又は、問い合わせを生成するかと 言うスイッチによって、信号が供給されるか処理される以前に、CCPがシグナ リング(発信)を処理することが好ましい。CCPがシグナリングを受け取る以 前には、シグナリング(発信)は一切変更されないか、或いは、最小限度の変更 にとどめられ、スイッチが受けるシグナリングと同じフォーマットのシグナリン グ(発信)をCCPが受けるように、することが好ましい。CCPは、受けたフ ォーマットのままでシグナリング(発信)を処理することもできる。スイッチに よる選択は、CCPの選定に基づいて行われる。従って、CCPによるシグナリ ングの処理が完了した後で、スイッチの選定が明瞭に発生する。従って、スイッ チはシグナリングをCCPへ送る(ルートする)ことは出来るが、しかし、スイ ッチはシグナリングを供給しない。シグナリング(発 信)を供給するスイッチ例としては、ネットワークエレメントの選択、或いは、 遠隔装置に関する問い合わせのトリガ、及び、生成をあげることができる。 前述の実施例の1つにおいて、スイッチは、ネットワークエレメント及びコネ クションを選択せず、シグナリング(発信)を開始せず、或いは、通信を制御し なかった。スイッチは、ただCCPのインストラクションに従い、そして、通信 通路を更に進めるコネクションを実際に作った。或る実施例において、スイッチ は、使用した実際のコネクションを選定することが許されたが、しかし、これら の選択さえも、CCPの選定に基づいた。 英文明細書補正頁30 この種の情報は、通信通路の既存範囲を識別し、そして、通信通路がそこまで伸 延するスイッチ上の狭帯域スイッチ及びDS0ポートを指定することが出来る。 表にはこの情報が入力され、そして、使用する特定の広帯域コネクションを産出 する。通信通路に沿った広帯域スイッチは、CCPからの同様の信号を受け取り 、そして、同様の表を使用することが出来る。その代りに、通信通路に沿った広 帯域スイッチは、入来する広帯域コネクションを使用して内部表に入ることだけ を必要とし、そして、通信通路がそこまで伸延する新規な広帯域コネクションを 産出することができる。 当該技術分野における熟達者は、これを達成するすることのできる広帯域シス テムについて熟知しているはずである。広帯域シグナリングについては、次に示 すITU−TS勧告において検討されている。Q.2762「B−ISDN、B −ISDNユーザーパート ― メッセージの一般機能」Q.2763「B−I SDN、B−ISDNユーザパート ― フォーマット、及び、コード」Q.2 764「B−ISDN、B−ISDNユーザパート ― 基礎的なコール手順」 Q.2730「B−ISDN、B−ISDNユーザパート ― 補足サービス」 Q.2750「B−ISDN、B−ISDN ユーザパート DSS2インタワ ーキング手順」及び、Q.2610「B‐ISDNユーザパート及びDSS2に おける原因と場所の使用」 少なくとも1つの実施例において、広帯域スイッチは、シグナリングインタワ ーキングユニットを備える。これらのユニットは、SS7メッセージをB−IS DNメッセージに翻訳する。その場合には、CCPは、信号を適切に変換するこ とのできる広帯域スイッチにSS7を送ることができる。インターワーキングに ついては、ITU−TS勧告Q.2 660「B−ISDN、B−ISUPからN−ISUPインタワーキング」に検 討されている。 1つの実施例において、広帯域スイッチは、MUXを介してDS0ポートに対 応する実際の仮想コネクションを選定するこが出来る。このDS0ポートは、狭 帯域スイッチ上、或いは、例えばLECスイッチのようなポイント(点)上に在 っても差し支えない。この場合、CCPは、広帯域スイッチが事実上そのように 行っていたので、DS0ポートを選定する必要がなかった。広帯域スイッチの内 部表は、特定の広帯域スイッチが特定の広帯域コネクションに接続している場合 に、トリガするようにプログラムされる。 「補正特許請求の範囲」 1.電気通信シグナリングを処理するための方法において、 あらゆるスイッチにとって外部に所在するシグナリングプロセッサへの電気通 信シグナリングメッセージを受け取る過程と、 電気通信ユーザーのための通信通路に関する少なくとも1つの特性を選定する ためにシグナリングプロセッサにおいて電気通信シグナリングメッセージを処理 する過程と、 少なくとも1つの選定された特性の少なくとも一部分に基づき、シグナリング プロセッサにおいて新規な電気通信シグナリングメッセージを生成する過程と、 新規な電気通信シグナリングメッセージをシグナリングプロセッサ内において受 け取られた電気通信メッセージを生成しなかったスイッチに伝送する過程と、を 有することを特徴とする方法。 2.請求項1記載の方法において、シグナリングプロセッサへの電気通信シグ ナリングメッセージを受け取る過程が、シグナリングシステム#7(SS7)初 期アドルスメッセージ(IAM)を受け取る過程を有することを特徴とする方法 。 3.請求項1記載の方法において、シグナリングプロセッサ内に電気通信シグ ナリングメッセージを受け取る過程が広帯域フォーマットにおける電気通信シグ ナリングメッセージを受け取る過程を有することを特徴とする方法。 4.請求項1記載の方法において、電気通信シグナリングメッセージを処理す る過程が、電気通信シグナリングメッセージの少なくとも一部分に基づいた処理 過程を有することを特徴とする方法。 5.請求項1記載の方法において、電気通信シグナリングメッセージを処理す る過程が、電気通信シグナリングメッセージ内の回路識別コードの少なくとも一 部分に基づいた処理過程を有することを特徴とする方 法。 6.請求項1記載の方法において、電気通信シグナリングメッセージを処理す る過程が、電気通信シグナリングメッセージ内のメッセージタイプの少なくとも 一部分に基づいた処理過程を有することを特徴とする方法。 7.請求項1記載の方法において、電気通信シグナリングメッセージを処理す る過程が、電気通信シグナリングメッセージ内のダイヤルされた番号の少なくと も一部分に基づいた処理過程を有することを特徴とする方法。 8.請求項1記載の方法において、電気通信シグナリングメッセージを処理す る過程が、電気通信シグナリングメッセージ内のセットアップ情報の少なくとも 一部分に基づいた処理過程を有することを特徴とする方法。 9.請求項1記載の方法において、更に、シグナリングプロセッサへのネット ワーク状態情報を受け取る過程を有し、電気通信シグナリングメッセージを処理 する過程が、ネットワーク状態情報の少なくとも一部分に基づいた処理過程を有 することを特徴とする方法。 10.請求項9記載の方法において、ネットワーク状態情報を受け取る過程が ネットワークローディング情報を受け取る過程を有することを特徴とする方法。 11.請求項9記載の方法において、ネットワーク状態情報を受け取る過程が コネクション状態を受け取る過程を有することを特徴とする方法。 12.請求項9記載の方法において、ネットワーク状態情報を受け取る過程が 、エラーコンディションを受け取る過程を有することを特徴とする方法。 13.請求項9記載の方法において、ネットワーク状態情報を受け取 る過程がアラームを受け取る過程を有することを特徴とする方法。 14.請求項9記載の方法において、ネットワーク状態情報を受け取る過程が シグナリングシステム#7メッセージを受け取る過程を有することを特徴とする 方法。 15.請求項1記載の方法において、更に、シグナリングプロセッサへの作動 制御情報を受け取る過程を有し、電気通信シグナリングメッセージを処理する過 程が作動制御情報の少なくとも一部分に基づいた処理過程を有することを特徴と する方法。 16.請求項15記載の方法において、作動制御情報を受け取る過程が特定の ネットワークエレメントを選定しないためのインストラクションを受け取る過程 を有することを特徴とする方法。 17.請求項1記載の方法において、新規な電気通信シグナリングメッセージ を生成する過程がシグナリングシステム#7メッセージを生成する過程を有する ことを特徴とする方法。 18.請求項1記載の方法において、新規な電気通信シグナリングメッセージ を生成する過程が広帯域フォーマットにおけるシグナリングメッセージを生成す る過程を有することを特徴とする方法。 19.電気通信シグナリングを処理するための方法において、 スイッチマトリックスと結合されないシグナリングプロセッサへの電気通信シ グナリングメッセージを受け取る過程と、 電気通信ユーザーのために通信通路に関するコネクションを選定するためにシ グナリングプロセッサにおいて電気通信シグナリングメッセージを処理する過程 と、 選定されたコネクションの少なくとも一部分に基づきシグナリングプロセッサ において新規な電気通信シグナリングメッセージを生成する過程と、 新規な電気通信シグナリングメッセージをシグナリングプロセッサ内 において受け取られた電気通信シグナリングメッセージを生成しなかったスイッ チに伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 20.請求項19記載の方法において、コネクションを選定する過程が物理的 コネクションを選定する過程を有することを特徴とする方法。 21.請求項19記載の方法において、コネクションを選定する過程が論理的 コネクションを選定する過程を有することを特長とする方法。 22.電気通信シグナリングを処理するための方法において、 スイッチマトリックスと結合されないシグナリングプロセッサへの電気通信シ グナリングメッセージを受け取る過程と、 電気通信ユーザーのために通信通路に関するネットワークエレメントを選定す るためにシグナリングプロセッサにおいて電気通信シグナリングメッセージを処 理する過程と、 選定されたネットワークエレメントの少なくとも一部分に基づきシグナリング (プロセッサにおいて新規な電気通信シグナリングメッセージを生成する過程と 、新規な電気通信シグナリングメッセージをシグナリングプロセッサ内において 受け取られた電気通信シグナリングメッセージを生成しなかったスイッチに伝送 する過程と、 を有することを特徴とする方法。 23.請求項22記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過 程がスイッチを選定する過程を有することを特徴とする方法。 24.請求項22記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過 程かサーバを選定する過程を有することを特徴とする方法。 25.請求項22記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過 程がエンハスドプラットホームを選定する家庭を有することを特徴とする方法。 26.請求項22記載の方法において、ネットワークエレメントを選 定する家庭がサービスノードを選定する過程を有することを特徴とする方法。 27.電気通信シグナリングを処理するための方法において、 電気通信ネットワークへの電気通信シグナリングメッセージを受け取る過程と 、あらゆるスイッチにとって外部に所在するシグナリングプロセッサに向かって 電気通信シグナリングメッセージをルートする過程と、 電気通信ユーザーのために通信通路に関する少なくとも1つの特性を選定する ためにシグナリングプロセッサにおいて電気通信シグナリングメッセージを処理 する過程と、 少なくとも1つの選定された特性の少なくとも一部分に基づきシグナリングプ ロセッサにおいて新規な電気通信シグナリングメッセージを生成する過程と、 新規な電気通信シグナリングメッセージを、電気通信ネットワークにおいて受 け取られ、そして、シグナリングプロセッサへルートされた電気通信シグナリン グメッセージを生成しなかったスイッチに伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 28.電気通信シグナリングを処理するための方法において、 電気通信スイッチへのバンド内電気通信シグナリングを受け取る過程と、 バンド内シグナリングをバンド外電気通信シグナリングメッセージに変換する 過程と、 バンド外電気通信シグナリングメッセージを、スイッチマトリックスに結合さ れないシグナリングプロセッサへルーティングする過程と、 電気通信ユーザーのために通信通路に関する少なくとも1つの特性を選定する ためにシグナリングプロセッサにおいてバンド外電気通信シグ ナリングメッセージを処理する過程と、 少なくとも1つの選定された特性の少なくとも一部分に基づきシグナリングプ ロセッサにおいて新規な電気通信シグナリングメッセージを生成する過程と、 新規な電気通信シグナリングメッセージを伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 29.電気通信シグナリングを処理するための方法において、 電気通信シグナリングのみを介してスイッチと交信するシグナリングプロセッ サへ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) を受け取る過程と、 電気通信ユーザーのために通信通路に関する少なくとも1つの特性を選定する ためにシグナリングプロセッサにおいてSS7 XAMを処理する過程と、 少なくとも1つの選定された特性の少なくとも一部分に基づきシグナリングプ ロセッサにおいて新規な電気通信シグナリングメッセージを生成する過程と、 新規な電気通信シグナリングメッセージを伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 30.あらゆる電気通信スイッチにとって外部に所在し、そして、電気通信ス イッチ用に構成された電気通信シグナリングメッセージを受け取るように作動的 な電気通信シグナリングプロセッサにおいて、 電気通信シグナリングプロセッサが、電気通信シグナリングメッセージを処理 し、通信通路を確立するために用いられる情報を生成し、そして、情報に基づき 新規な電気通信シグナリングメッセージを生成して伝送するように更に作動的で ある, ことを特徴とするプロセッサ。 31.あらゆる電気通信スイッチにとって外部に所在し、そして、電 気通信スイッチ用に構成された電気通信シグナリングメッセージを受け取るよう に作動的な電気通信シグナリングプロセッサにおいて、 電気通信シグナリングプロセッサが、電気通信シグナリングメッセージを処理 し、通信通路を確立するために用いられるコネクションを選定し、そして、選定 されたコネクションを識別する新規な電気通信シグナリングメッセージを生成し て伝送するように更に作動的である、 ことを特徴とするプロセッサ。 32.あらゆる電気通信スイッチにとって外部に所在し、そして、電気通信ス イッチ用に構成された電気通信シグナリングメッセージを受け取るように作動的 な電気通信シグナリングプロセッサにおいて、 電気通信シグナリングプロセッサが、電気通信シグナリングメッセージを処理 し、通信通路を確立するために用いられるネットワークエレメントを選定し、そ して、選定されたネットワークエレメントを識別する新規な電気通信シグナリン グメッセージを生成して伝送するように更に作動的である、 ことを特徴とするプロセッサ。 33.電気通信ネットワークにおいて、 その中の複数のネットワークエレメントがスイッチであるような複数のネット ワークエレメントと、 電気通信シグナリングを介してのみスイッチと交信するシグナリングプロセッ サとを有し、このシグナリングプロセッサは、電気通信ネットワークの外側から 電気通信シグナリングメッセージを受け取り、 電気通信ネットワークユーザーのために通信通路に関する特性を選定するため に電気通信シグナリングメッセージを処理し、そして、選定された特性の少なく とも一部分に基づいて新規な電気通信シグナリングメッセージを生成して伝送す るように作動的であり、 シグナリングプロセッサとシグナリングプロセッサからネットワーク エレメンまで新規なシグナリングメッセージを伝送するように作動的なネットワ ークエレメントとの間の複数のリンクと、 ネットワークエレメント間の複数のコネクションとを有し、ネットワークエレ メント及びコネクションは、新奇な電気通信シグナリングメッセージに応答して 電気通信ネットワークユーザーに関してために通信通路を形成するように作動的 である、 ことを特徴とするネットワーク。 34.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信ネットワー クがローカルな電気通信ネットワークであることを特徴とするネットワーク。 35.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信ネットワー クが長距離電気通信ネットワークであることを特徴とするネットワーク。 36.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信ネットワー クがコネクション指向のネットワークであることを特徴とするネットワーク。 37.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信ネットワー クが国際ゲートウェーであることを特徴とするネットワーク。 38.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信ネットワー クが衛星ネットワークであることを特徴とするネットワーク。 39.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信ネットワー クが無線ネットワークであることを特徴とするネットワーク。 40.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、スイッチの少なくと も1つが広帯域スイッチであることを特徴とするネットワーク。 41.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、スイッチの少なくと も1つが狭帯域スイッチであることを特徴とするネットワーク 。 42.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、スイッチの少なくと も1つが非同期転送モードスイッチであることを特徴とするネットワーク。 43.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、スイッチの少なくと も1つがパケットスイッチであることを特徴とするネットワーク。 44.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、ネットワークエレメ ントの少なくとも1つがサーバであることを特徴とするネットワーク。 45.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、ネットワークエレメ ントの少なくとも1つが非同期転送モードマルチプレクサであることを特徴とす るネットワーク。 46.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信シグナリン グメッセージの少なくとも一部分がシグナリングシステム#7フォーマットであ ることを特徴とするネットワーク。 47.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信シグナリン グメッセージの少なくとも一部分が広帯域フォーマットであることを特徴とする ネットワーク。 48.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、電気通信シグナリン グメッセージの少なくとも一部分、及び、新奇電気通信シグナリングメッセージ が異なるフォーマットであることを特徴とするネットワーク。 49.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、シグナリングプロセ ッサが、1つの電気通信シグナリングメッセージの受け取り、及び、処理に応答 して複数の新規電気通信シグナリングメッセージを生成して伝送するように作動 的であることを特徴とするネットワーク。 50.請求項33記載の電気通信ネットワークにおいて、シグナリングプロセ ッサが、複数の電気通信シグナリングメッセージを受け取り、及び、処理に応答 して1つの新規電気通信シグナリングメッセージを生成し、そして、伝送するよ うに作動的であることを特徴とするネットワーク。 51.電気通信シグナリングに応答して通信通路を確立するように作動的なシ グナリングプロセッサ、第1のスイッチ、及び、第2のスイッチを有する電気通 信ネットワークにおける通信を制御するための方法において、 電気通信ネットワークの外側からシグナリングプロセッサへの第1シグナリン グメッセージを受け取る過程を有し、シグナリングプロセッサはあらゆるスイッ チにとって外部に所在し、 電気通信ユーザーのために通信通路に関する特性を選定するためにシグナリン グプロセッサにおける第1のシグナリングメッセージを処理する過程と、 選定された特性の少なくとも一部分に基づいてシグナリングプロセッサにおけ る第2のシグナリングメッセージ、および、第3のシグナリングメッセージを生 成する過程と、 第1のスイッチに第2のシグナリング(メッセージを伝送し、そして、第2の スイッチに第3のシグナリングメッセージを伝送する過程と、 第2のシグナリングメッセージおよび第3のシグナリングメッセージに応答し て第1のスイッチ及び第2のスイッチを介して通信通路を確立する過程と、 を有することを特徴とする方法。 52.請求項51記載の方法において、第1のスイッチ及び第2のスイッチが 異なるスイッチタイプであることを特徴とする方法。 53.請求項51記載の方法において、第1のスイッチ及び第2のス イッチが異なるスイッチメーカーにより供給されることを特徴とする方法。 54.請求項51記載の方法において、スイッチの1つが広帯域スイッチであ り、そして、もう一方のスイッチが狭帯域スイッチであることを特徴とする方法 。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AP(KE,MW,SD,SZ,UG), AM,AT,AU,BB,BG,BR,BY,CA,C H,CN,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB ,GE,HU,JP,KE,KG,KP,KR,KZ, LK,LR,LT,LU,LV,MD,MG,MN,M W,MX,NL,NO,NZ,PL,PT,RO,RU ,SD,SE,SG,SI,SK,TJ,TM,TT, UA,UG,US,UZ,VN

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.少なくとも1つのネットワークエレメントがスイッチであるような複数の ネットワークエレメントを有する電気通信ネットワーク用の電気通信シグナリン グを処理するための方法において、 スイッチに対して外部に位置するプロセッサへの第1の信号を受け取る過程と 、プロセッサにおいて、第1の信号に応答して少なくとも1つのネットワーク特 性を選定する過程と、 ネットワーク特性を反映する第2の信号を生成する過程と、 当該ネットワークエレメントが第1の信号に適応する以前に、第2の信号を少 なくとも1つのネットワークエレメントに伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 2.請求項1記載の方法において、ネットワーク特性を選定する過程がネット ワークエレメントを選定する過程を有することを特徴とする方法。 3.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が スイッチを選定する過程を有することを特徴とする方法。 4.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が サーバを選定する過程を有することを特徴とする方法。 5.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が エンハンスドプラットホームを選定する過程を有することを特徴とする方法。 6.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が サービス制御点を選定する過程を有することを特徴とする方法。 7.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が サービスデータ点を選定する過程を有することを特徴とする方法。 8.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が インテリジェント周辺装置を選定する過程を有することを特徴とする方法。 9.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程が 付属プロセッサを選定する過程を有することを特徴とする方法。 10.請求項2記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程 がサービスノードを選定する過程を有することを特徴とする方法。 11.請求項1記載の方法において、ネットワークエレメントを選定する過程 がコネクションを選定する過程を有することを特徴とする方法。 12.請求項11記載の方法において、コネクションを選定する過程が物理的 コネクションを選定する過程を有することを特徴とする方法。 13.請求項11記載の方法において、コネクションを選定する過程が論理的 コネクションを選定する過程を有することを特徴とする方法。 14.請求項1記載の方法において、ネットワーク特性を選定する過程がネッ トワークコードを選定する過程を有することを特徴とする方法。 15.請求項1記載の方法において、第1の信号を受け取る過程がシグナリン グシステム#7フォーマットにおける第1の信号を受け取る過程を有することを 特徴とする方法。 16.請求項15記載の方法において、更に、第1の信号における少なくとも 1つのポイントコードの少なくとも一部分に基づきプロセッサにおいて少なくと も1つのネットワーク特性を選定する過程を有することを特徴とする方法。 17.請求項15記載の方法において、更に、第1の信号における回 路識別コードの少なくとも一部分に基づきプロセッサにおいて少なくとも1つの ネットワーク特性を選定する過程を有することを特徴とする方法。 18.請求項1記載の方法において、第1の信号を受け取る過程が広帯域フォ ーマットにおける第1の信号を受け取る過程を有することを特徴とする方法。 19.請求項1記載の方法において、更に、第1の信号におけるメッセージタ イプの少なくとも一部分に基づきプロセッサにおいて少なくとも1つのネットワ ーク特性を選定する過程を有することを特徴とする方法。 20.請求項1記載の方法において、更に、第1の信号におけるダイヤルされ た番号の少なくとも一部分に基づきプロセッサにおいて少なくとも1つのネット ワーク特性を選定する過程を有することを特徴とする方法。 21.請求項1記載の方法において、更に、第1の信号におけるセットアップ 情報の少なくとも一部分に基づきプロセッサにおいて少なくとも1つのネットワ ーク特性を選定する過程を有することを特徴とする方法。 22.請求項1記載の方法において、更に、ネットワークエレメントからプロ セッサへの情報を受け取る過程を有し、1つのネットワーク特性を選定する過程 がネットワークエレメントから受け取った情報の少なくとも一部分に基づくこと を特徴とする方法。 23.請求項22記載の方法において、情報を受け取る過程が、少なくとも1 つのネットワークエレメントのローディングを反映する情報を受け取る過程を有 することを特徴とする方法。 24.請求項22記載の方法において、情報を受け取る過程が、ネットワーク エレメントへの少なくとも1つのコネクションの状態を反映す る情報を受け取る過程を有することを特徴とする方法。 25.請求項22記載の方法において、情報を受け取る過程が、少なくとも1 つのエラーコンディションの状態を反映する情報を受け取る過程を有することを 特徴とする方法。 26.請求項22記載の方法において、情報を受け取る過程が、少なくとも1 つのアラームの状態を反映する情報を受け取る過程を有することを特徴とする方 法。 27.請求項22記載の方法において、情報を受け取る過程が、シグナリング システム#7情報を受け取る過程を有することを特徴とする方法。 28.請求項1記載の方法において、更に、ネットワーク作動制御からプロセ ッサへの情報を受け取る過程と、ネットワーク作動制御からの情報の少なくとも 一部分に基づき少なくとも1つのネットワーク特性を選定する過程とを有するこ とを特徴とする方法。 29.請求項28記載の方法において、情報を受け取る過程が、特定のネット ワークエレメントを選定しないためのインストラクションを受け取る過程を有す ることを特徴とする方法。 30.請求項1記載の方法において、第2の信号を生成する過程が、シグナリ ングシステム#7フォーマットにおける第2の信号を生成する過程を有すること を特徴とする方法。 31.請求項1記載の方法において、第2の信号を生成する過程が、広帯域フ ォーマットにおける第2の信号を生成する過程を有することを特徴とする方法。 32.請求項1記載の方法において、第2の信号を生成する過程が、第1の信 号からの異なる情報を含む第2の信号を生成する過程を有することを特徴とする 方法。 33.電気通信ネットワークにおける通信を制御するための方法にお いて、ネットワークがネットワークエレメント及びポイント間に通信通路を確立 するコネクションを有し、少なくとも1つのネットワークエレメントがスイッチ であり、ネットワークがネットワークエレメントに合図することにより通信通路 を制御するように動作可能であり、 1つの点からネットワークへの第1の信号を受け取る過程と、 スイッチにとって外部に位置するプロセッサにむかって第1の信号をルーティ ングする過程と、 プロセッサにおいて第1の信号に応答して少なくとも1つのネットワーク特性 を選定する過程と、 選定されたネットワーク特性を反映する第2の信号を生成する過程と、 ネットワークエレメントが第1の信号に適応する以前に第2の信号を少なくと も1つのネットワークエレメントに伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 34.電気通信シグナリングを処理するためのプロセッサにおいて、プロセッ サがスイッチによって受け取られたシグナリングと同じフォーマットにおけるシ グナリングを受け取るように動作可能であり、プロセッサが交換マトリックスに 直接結合されることなく複数のネットワークエレメントにリンクされ、プロセッ サが受け取ったシグナリングに基づいて新規なシグナリング情報を生成するよう に動作可能であることを特徴とするプロセッサ。 35.電気通信ネットワーク用の電気通信シグナリングを処理するための処理 システムにおいて、ネットワークが複数のネットワークエレメントを有し、少な くとも1つのネットワークエレメントがスイッチであり、処理システムがスイッ チにとって外部に位置し、 スイッチにとって外部に位置し、そして、シグナリングを受け取り、そして、 送るために作動可能であるインタフェースと、 インタフェースに結合され、そして、受け取ったシグナリングにおける特定の 情報を識別し、そして、新規情報に基づいて新規シグナリングを生成するするた めに作動可能であるトランスレータと、 トランスレータに結合され、そして、少なくとも1つのネットワーク特性を選 定し、そして、選定を反映するトランスレータに新規情報を提供するためにトラ ンスレータからの識別された情報を処理するように作動可能なプロセッサとを有 し、 識別された情報は、新規シグナリングを受け取る特定のネットワークエレメン トにおいて使用される以前にプロセッサにおいて使用される、 ことを特徴とする処理システム。 36.電気通信ネットワークにおいて、 少なくとも1つのネットワークエレメントがスイッチであるような複数のネッ トワークエレメントと、 ネットワークエレメントの間の複数のコネクションと、 第1の信号を受け取り、第1の信号に応答して少なくとも1つのネットワーク 特性を選定し、そして、選定を反映する第2の信号を生成するように動作可能な スイッチにとって外部に位置するプロセッサと、 ネットワークエレメンが第1の信号に適応する以前に少なくとも1つのネット ワークエレメントに第2の信号を伝送することが出来るようなネットワークエレ メントとの間の複数のリンクと、 を有することを特徴とする電気通信ネットワーク。 37.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークがインタ交換キ ャリアであることを特徴とするネットワーク。 38.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークが市内交換キャ リアであることを特徴とするネットワーク。 39.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークがコネクション 指向ネットワークであることえを特徴とするネットワーク。 40.請求項36の記載のネットワークにおいて、ネットワークが国際的なゲ ートウェーであることを特徴とするネットワーク。 41.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークが衛星ネットワ ークであることおを特徴とするネットワーク。 42.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークが無線ネットワ ークであることを特徴とするネットワーク。 43.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークエレメントの少 なくとも1つが広帯域スイッチであることを特徴とするネットワーク。 44.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークエレメントの少 なくとも1つが狭帯域スイッチであることを特徴とするネットワーク。 45.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークエレメントの少 なくとも1つが非同期転送モードスイッチであることを特徴とするネットワーク 。 46.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークエレメントの少 なくとも1つがパケットスイッチであることを特徴とするネットワーク。 47.請求項6記載のネットワークにおいて、ネットワークエレメントの少な くとも1つがサーバであることを特徴とするネットワーク。 48.請求項36記載のネットワークにおいて、ネットワークエレメントの少 なくとも1つはがインテリジェントプラットホームであることを特徴とするネッ トワーク。 49.請求項36記載のネットワークにおいて、シグナリングの一部分がシグ ナリングシステム#7フォーマットであることを特徴とするネットワーク。 50.請求項36記載のネットワークにおいて、シグナリングの一部 分が広帯域フォーマットであることを特徴とするネットワーク。 51.電気通信ネットワークにおいて通信を制御するための方法において、ネ ットワークが、スイッチ、及び、点間に通信通路を確立するコネクションを有し 、ネットワークが、スイッチに合図することによって通信通路を制御するように 動作可能であり、 1つの点からネットワークへの第1の信号を受け取る過程と、スイッチにおっ て外側に一するプロセッサに第1の信号をルートする過程と、 プロセッサにおいて、第1の信号に応答して少なくとも1つのネットワーク特性 を選定する過程と、 選定されたネットワーク特性を反映する第2の信号を生成する過程と、 当該スイッチが第1の信号に適応する以前に少なくとも1つのスイッチへ第2 の信号を伝送する過程と、 を有することを特徴とする方法。 52.複数の電気通信スイッチと関連して使用するための電気通信シグナリン グシステムにおいて、 複数のシグナリングポイント(点)と、 シグナリングポイント点に連結し、そして、スイッチに対して外側に所在する シグナリングプロセッサとを有し、シグナリングプロセッサはシグナリングを処 理し、処理に基づいて新規シグナリング情報を生成し、そして、リンクを介して 新規シグナリング情報を多重シグナリングポイントに伝達するように作動的であ る、 ことを特徴とするシステム。 53.請求項52記載のシグナリングシステムしおいて、新規シグナリング情 報が異なるシグナリングメッセージを有し、異なるシグナリングメッセージが異 なるシグナリングポイントに伝達されることを特徴と するシステム。 54.請求項52記載のシグナリングシステムにおいて、複数のシグナリング ポイントの各々が異なるスイッチに所在し、そして、シグナリングポイントによ って処理されたシグナリングに応答してスイッチ内の交換マトリックスに指示す るスイッチ内のプロセッサに直接結合され、シグナリングプロセッサが、多重シ グナリングポイントに合図することによって多重スイッチの交換マトリックスを 指示するように作動的であることを特徴とするシステム。 55.請求項52記載のシグナリングシステムにおいて、シグナリングプロセ ッサが、1つの単一供給源からのシグナリングに応答して多重ポイントに合図す るように作動的であることを特徴とするシステム。 56.請求項52記載のシグナリングシステムにおいて、シグナリングプロセ ッサが、多重供給源からのシグナリングに応答してポイントに合図するように作 動的であることを特徴とするシステム。 57.少なくとも第1のスイッチ及び第2のスイッチを有する複数のスイッチ を有する電気通信ネットワークにおける通信を制御するための方法において、ス イッチは、コネクションを介してスイッチの間に通信通路を確立するように動作 可能であり、電気通信ネットワークは、スイッチに合図することによって通信通 路を制御するように動作可能であり、 第1のスイッチへの通信通路を受け取る過程と、 第1の信号が、通信通路に接続された第1のスイッチに適応される以前に、プ ロセッサへの通信通路に関係する第1の信号を受け取る過程とを有し、プロセッ サは、通信通路に接続された第1のスイッチとって外側に所在し、 プロセッサにおいて、第1の信号に応答して通信通路に対するコネクションの ために特定の第2のスイッチを選定する過程と、 第2の信号を生成し、そして、選定された第2のスイッチを反映する通信通路に 接続された第1のスイッチへ第2の信号を伝送し、そして、通信通路に関して選 定された第2のスイッチヘ第3の信号を伝送する過程と、 通信通路に接続された第1のスイッチからの通信通路を、第2の信号に応答し て選定された第2のスイッチまで延長する過程と、 を有することを特徴とする方法。 58.請求項57記載の方法において、第1のスイッチと第2のスイッチが異 なるスイッチタイプであることを特徴とする方法。 59.請求項57記載の方法において、第1のスイッチと第2のスイッチとが 同じスイッチタイプであることを特徴とする方法。 60.請求項57記載の方法において、第1のスイッチと第2のスイッチが異 なるメーカーによって供給されることを特徴とする方法。 61.請求項57記載の方法において、第1のスイッチが広帯域スイッチであ り、そして、第2のスイッチが狭帯域スイッチであることを特徴とする方法。 62.少なくとも1つの第1のスイッチ及び1つの第2のスイッチを有する複 数のスイッチを有する電気通信ネットワークにおける通信を制御するための方法 において、スイッチが、スイッチ間のコネクションを介して通信通路を確立する ように動作可能であり、電気通信ネットワークが、スイッチに合図することによ って通信通路を制御するように動作可能であり、 第1のスイッチから特定の第2のスイッチまで通信通路を延長する過程と、 第1のスイッチから特定の第2のスイッチまで伸延する通信通路に関係する第 1のスイッチにおいて第1の信号を生成する過程と、 通信通路に接続された第2のスイッチによって第1の信号が供給され る以前に第1の信号をプロセッサにルートする過程とを有し、プロセッサが、通 信通路に接続された第2のスイッチにとって外部に所在し、 プロセッサにおいて、第1の信号に応答して通信通路へのコネクションのため に特定の宛先を選定する過程と、 第2の信号を生成し、そして、宛先の選定を反映する通信通路に接続された第 2のスイッチへ伝送する過程と、そして、通信通路に関係する宛先に第3の信号 を伝送する過程と、 第2の信号に応答して、通信通路に接続された第2のスイッチから宛先まで通 信通路を延長する過程と、 を有することを特徴とする方法。 63.請求項62記載の方法において、 第1のスイッチが狭帯域スイッチであり、そして、第2のスイッチが広帯域ス イッチであることを特徴とする方法。
JP7528947A 1994-05-05 1995-03-29 電気通信制御のための方法、方式(システム)、及び、装置 Pending JPH10500542A (ja)

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