KR100308905B1 - 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법 - Google Patents

교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법 Download PDF

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Abstract

가. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
교환 시스템에서 호처리시 발생되는 컷-오프-콜을 검출하는 방법에 관한 기술이다.
나. 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제
교환 시스템에서 호처리시 발생되는 컷-오프-콜의 발생을 발신측 및 수신측으로 구분하여 검출하는 방법을 제공한다.
다. 발명의 해결방법의 요지
본 발명은 교환 시스템의 가입자 서브 시스템과 트렁크 서브 시스템을 연결하는 스페이스 스위치에서 컷-오프-콜을 검출하는 방법으로, 상기 가입자 서브 시스템에 위치한 발호 프로세스와 상기 트렁크 서브 시스템에 위치한 수신호 프로세스로부터 각 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서로 스위치 연결신호를 송출하면 상기 각 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서는 소정의 시간단위로 타임 스위치에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사하는 단계와, 상기 스위치 연결 신호 수신후 각 컷-오프-콜 검출 프로세서에서 컷-오프-콜 검출시 가입자 서브 시스템에 위치한 컷-오프-콜 검출 프로세서는 발호 프로세스로 트렁크 서브 시스템에 위치한 컷-오프-콜 검출 프로세서는 수신호 프로세스로 컷-오프-콜 검출 신호를 출력하는 단계와, 상기 발호 프로세스와 상기 수신호 프로세스는 컷-오프-콜 검출 신호 수신시 각각 구비된 라이브러리를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사하는 단계와, 상기 발호 프로세스와 상기 수신호 프로세스는 상기 검사결과 통화중인 호인 경우 해당하는 호에 대응하는 카운트 값을 증가한 후 설정된 소정의 값인가를 검사하는 단계와, 상기 검사결과 설정된 소정의 값인 경우 상기 가입자 서브 시스템에 위치한 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생을 통보하는 단계와, 상기 수신호 프로세스는 상기 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생통보 후 발호 프로세스로 컷-오프-콜의 발생을 통보하는 단계와, 상기 호처리 프로세스는 컷-오프-콜 발생 통보신호를 수신하면 컷-오프-콜 발생 정보를 메모리에 저장하며, 운용 관리 프로세서로 컷-오프-콜 정보를 출력하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한다.
라. 발명의 중요한 용도
교환 시스템의 컷-오프-콜을 구분하여 검출할 경우 사용된다.

Description

교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법 {METHOD FOR DETECING CUT-OFF-CALL IN SWITCHING SYSTEM}
본 발명은 교환 시스템에서 호처리 방법에 관한 것으로, 특히 호처리시 발생하는 컷-오프-콜(Cut-Off-Call)을 검출하는 방법에 관한 것이다.
통상적으로 교환 시스템은 다수의 가입자와 연결되며, 상기 교환 시스템에 연결된 가입자로부터 발호가 있을 경우 이를 검출하여 다른 가입자로 호를 연결하는 시스템이다. 이러한 교환 시스템에서 발생하는 호는 다른 교환 시스템에서 내부 가입자로 연결을 요구하는 경우와, 자국의 가입자로부터 다른 교환 시스템의 가입자 또는 자국의 가입자로 호의 연결을 요구하는 경우로 구분할 수 있다.
이와 같이 교환 시스템에서 호가 연결되는 과정을 도 1을 참조하여 설명한다. 도 1은 호 연결 및 운용자 연결을 위한 교환 시스템의 주요부 블록 구성도이다. 참조부호(10)는 스위칭 및 라우팅을 위한 내부 네트워크 서브 시스템이며, 참조부호(20)는 가입자 서브 시스템이고, 참조부호(30)는 트렁크 서브 시스템이며, 참조부호(40)는 유지보수 서브 시스템이다. 상기 도 1에는 시그널링을 처리하는 No.7 신호처리를 수행하는 서브 시스템은 도시하지 않았으며, 각 서브 시스템에서도 호의 연결시 필요한 구성만을 도시하였다. 그러면 각 서브 시스템의 내부 구성을 설명한다. 망동기장치(11)는 교환 시스템의 각 장치로 동기를 맞추기 위한 클럭을 제공한다. 다수의 데이터 링크(12)는 각 서브 시스템과 공간 스위치(Space Switch)(13)를 연결하며, 공간 스위치(13)는 호의 연결 및 데이터의 송수신을 위해 스위칭을 수행한다. 데이터 링크 프로세서(14)는 다수의 데이터 링크(12)들을 제어하며, 스위치 프로세서(15)는 호의 연결을 위한 공간 스위치(13)의 스위칭 동작을제어한다. 망동기 프로세서(16)는 망동기 장치(11)의 상태를 관리하며, 망동기 장치에서 정확한 클럭이 출력되도록 제어를 수행한다. 번호번역 프로세서(17)는 타국 교환 시스템으로 연결되는 출중계 호의 번호를 번역하여 버스(18)로 출력한다. 라우팅 프로세서(18)는 번호번역 프로세서(17)에서 번역된 데이터를 이용하여 호가 진행할 타국의 교환 시스템을 결정한다. 그리고 버스(19)는 각 프로세서들간 데이터의 송수신을 가능하게 한다.
다음으로 가입자 서브 시스템(20)에 도시된 블록 구성을 설명한다. 주 프로세서(Main Processor)(21)는 가입자 서브 시스템의 전반적인 동작을 제어하며, 버스(22)는 가입자 서브 시스템(20)에 연결된 각종 프로세서들간 데이터의 송수신 통로가 된다. 가입자 연결 프로세서(23)는 가입자 연결부(27)를 제어하며 유지보수 프로세서(24)는 가입자 서브 시스템(20)의 유지 보수를 위한 제어를 수행한다. 그리고 타임 스위치 프로세서(25)는 가입자 서브 시스템(20)과 내부 네트워크 서브 시스템(10)간에 송수신되는 데이터의 입출력을 제어한다. 타임 스위치(26)는 타임 스위치 프로세서(25)의 제어에 의해 호의 연결 및 각 프로세서간 통신시 연결을 수행하며, 가입자 연결부(27)는 실제 가입자와 연결되거나 자국의 전송 시스템을 통해 가입자와 연결되며, 가입자 연결 프로세서(23)의 제어에 의해 각 가입자로부터 후크 온/오프에 따른 이벤트 등을 검출하며 디티엠에프 톤을 데이터로 변환하여 출력한다.
트렁크 서브 시스템(30)의 주 프로세서(31)는 트렁크 서브 시스템의 전반적인 동작을 제어하며, 버스(32)를 통해 프로세서간 통신을 수행한다. 타임 스위치프로세서(33)와 유지보수 프로세서(34)와 타임스위치(37)는 가입자 서브 시스템(20)에서와 동일한 기능을 수행하며, 트렁크 프로세서(35)는 트렁크부(36)를 제어하여 자국 교환 시스템에 연결된 가입자의 출중계 호 또는 타국 교환 시스템으로부터 수신되는 수신호를 처리한다.
유지보수 서브 시스템(40)의 운용자 연결 프로세서(41)는 CRT와 같은 다수의 운용자 컴퓨터와 연결되어 운용자와 교환 시스템간 통신을 수행하며, 운용관리 프로세서(42)는 교환 시스템에서 발생하는 각종 운용관리 및 과금에 따른 데이터들을 수신하여 데이터 베이스(43)에 저장한다. 그리고 입출력 프로세서(45)는 내부 네트워크 서브 시스템(10)과 연결되어 있으며, 다른 프로세서들로부터 데이터를 수신하여 처리한다. 버스(44)는 각 프로세서간 통신을 수행한다.
상기한 구성에 따라 호가 연결되는 과정을 간략히 설명하면 하기와 같다. 자국 가입자로부터 타국 교환 시스템으로 연결을 요구하는 호가 형성되는 경우를 설명한다. 자국 가입자가 후크오프하여 다이얼링하면 가입자 연결부(27)는 후크오프 및 디티엠에프 톤으로 수신되는 전화번호를 수신하여 데이터로 변환한 후 이를 가입자 연결 프로세서(23)로 이를 알린다. 그러면 가입자 연결 프로세서(23)는 버스(22)를 통해 이벤트에 따른 정보를 주 프로세서(21)로 알림으로써 주 프로세서(21)에서 자국에 연결될 호인가 또는 타국 교환 시스템으로 연결될 호인가를 검사한다. 그리고 타국 교환 시스템으로 연결될 호인 경우 타임 스위치 프로세서(25)를 제어하여 가입자 연결부(27)와 타임 스위치(26)간을 연결하여 내부 스위치 네트워크 서브 시스템(10)과 연결된다. 내부 네트워크 서브 시스템(10)으로 호가 연결되면 번호번역 프로세서(17)에서 착신측의 전화번호의 번역을 수행하고, 이를 라우팅 프로세서(18)로 알린다. 그러면 라우팅 프로세서(18)는 라우팅 정보를 스위치 프로세서(15)와 트렁크 서브 시스템 및 도 1에 도시하지 않은 No.7 서브 시스템으로 알린다. 따라서 공간 스위치(13)는 스위치 프로세서(15)의 제어에 의해 스위칭 되며, 데이터 링크(12)를 통해 가입자 서브 시스템(20) 및 트렁크 서브 시스템(30)과 연결한다. 그러면 트렁크 서브 시스템(30)의 주 프로세서는 라우팅 프로세서(18)로부터 수신된 데이터에 의해 트렁크 프로세서(35)를 제어하여 트렁크부(36)를 통해 호를 연결하게 된다. 이러한 과정을 통해 타국의 가입자가 전화기의 핸드셋을 후크오프하게 되면 호가 형성된다. 타국 교환 시스템으로부터 자국 가입자로 연결을 요구하는 호가 발생하는 경우는 이러한 역과정을 통해 이루어진다.
이와 같이 교환 시스템의 공간 스위치와 타임 스위치간 연결을 도 2를 참조하여 설명한다. 도 2는 교환 시스템에서 호의 연결을 위한 스위치간 연결 개념도이다. 교환 시스템에 연결되는 자국 가입자(60)는 가입자 서브 시스템(20)의 타임스위치(26)를 통해 연결된다. 이러한 타임 스위치(26)를 좀더 상세히 보면, 송신부(26a)와 수신부(26b)를 구비한다. 그리고 송신부(26a)는 공간 스위치(13)를 통해 트렁크 서브 시스템(30)의 타임 스위치(37)로 연결된다. 트렁크 서브 시스템(30)의 타임 스위치 또한 송신부(37a)와 수신부(37b)를 구비한다. 따라서 가입자 서브 시스템(20)에 위치한 타임 스위치(26)의 송신부(26a)는 트렁크 서브 시스템(30)에 위치한 타임 스위치(37)의 수신부(37b)로 연결된다. 그리고 트렁크 서브 시스템(30)에 위치한 타임 스위치(37)의 송신부(37a)는 공간 스위치(13)를 경유하여 가입자 서브 시스템(20)에 위치한 타임 스위치(26)의 수신부(26b)로 연결된다.
이와 같이 연결되는 과정에서 가입자 서브 시스템(20)에 위치한 타임 스위치(26)의 송신부(26a) 또는 수신부(26b)에 이상이 발생하는 경우 일측에서는 통화가 단절되는 현상이 발생한다. 즉, 송신부(26a)에 이상이 발생한 경우 타국의 통화자에게 음성신호가 송신되지 않게 되며, 수신부(26b)에 이상이 발생한 경우 자국의 통화자에게 음성신호가 송신되지 않게 된다. 이러한 현상을 컷-오프-콜이라 한다. 이러한 컷-오프-콜은 정상적인 통화가 이루어지는 것이 아니므로 교환 시스템에서는 자체적으로 컷-오프-콜이 발생하는 정도를 검사하여 통계를 내며, 이를 통해 시스템의 전반적인 유지보수시에 사용하고 있다. 그리고 컷-오프-콜이 발생한 경우 정상적인 통화가 이루어지지 않은 경우이므로 과금시 이를 제외하고 있다. 그러면 도 3을 참조하여 컷-오프-콜의 검출 과정을 설명한다. 도 3은 교환 시스템에서 종래기술에 따른 컷-오프-콜의 검출시 신호 흐름도이다. 이하 도 1 내지 도 3을 참조하여 컷-오프-콜의 검출과정 및 신호 흐름을 상세히 설명한다.
컷-오프-콜 검출 프로세서는 교환 시스템의 가입자 서브 시스템(20)에서 컷-오프-콜의 검출 이외에 다른 동작도 함께 수행하지만 여기서는 컷-오프-콜에 관한 부분만을 설명하므로 이하에서 컷-오프-콜 검출 프로세서라 칭한다. 호처리 프로세스(TDMH:Telephony Device Maintenance Handling Block)는 가입자 서브 시스템(20)의 주 프로세서(21)에서 수행되는 타스크이다.
가입자 서브 시스템(20)의 주 프로세서(21)에서 수행되는 호처리 프로세스는 자국의 가입자(60)로부터 타국의 교환 시스템으로 호의 연결을 요구할 경우 컷-오프-콜 검출 프로세서로 스위치 연결신호를 출력한다. 그러면 컷-오프-콜 검출 프로세서는 타임 스위치(26)가 연결된 호에 대하여 소정의 시간(t) 주기로 호의 연결상태를 검사한다. 즉, 도 2의 송신부(26a) 및 수신부(26b)를 A1, A2, A3, A4단계를 통해 호가 연결된 상태가 정상상태인가 또는 컷-오프-콜 상태인가를 검사하게 된다. 이와 같이 A1, A2, A3, A4단계에서 호의 연결이 정상상태인가를 검사하는 과정에서 A2단계의 검사결과 컷-오프-콜을 검출하면, 주 프로세서의 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한다. 그러면 호처리 프로세스는 B1단계에서 라이브러리 파일을 검사하여 B2단계에서 현재 스위칭된 호가 통화중인가를 검사한다. 호처리 프로세스는 B2단계의 검사결과 통화중인 경우 B3단계로 진행하여 컷-오프-콜 상태를 메모리에 저장하고, 통화중이 아닌 경우 이를 무시한다. 여기서 통화중이란, 발신측과 착신측에 송수신 통화라인이 형성된 경우를 말한다. 즉, 다이얼링 후의 링백톤이 검출되는 상태 등을 제외한 실제로 통화루프가 형성된 경우이다.
상기한 방법으로 컷-오프-콜을 검출할 경우 하기와 같은 문제가 발생한다. 먼저 컷-오프-콜이 발생한 경우가 링백톤을 수신하는 시점에서 착신측이 전화기의 핸드셋을 후크오프하여 통화라인이 연결되는 시점과 같아질 수 있다. 즉, 이러한 경우 실제로 컷-오프-콜이 발생한 상태가 되지만 호처리 프로세스에서는 이를 무시하게 된다. 또한 컷-오프-콜이 발생하는 시점에 자국의 가입자가 전화기의 핸드셋을 후크온하여 통화를 종료하는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에는 실제로컷-오프-콜이 발생하여도 무관하게 되지만 이를 컷-오프-콜 상태로 간주하여 데이터로 저장하게 된다. 따라서 실제로 컷-오프-콜이 발생하는 것과 무관한 컷-오프-콜 상태의 데이터가 저장되는 경우가 발생하며, 이로 인해 통계 및 과금 등에 사용되는 컷-오프-콜 데이터의 신뢰도가 저하되는 문제가 발생한다.
또한 상술한 바와 같이 가입자 서브 시스템(20)의 타임 스위치(26)에 대해서만 컷-오프-콜을 검출하도록 함으로써 트렁크 서브 시스템(37)에서 발생하는 컷-오프-콜은 검출할 수 없는 문제가 있었다. 이로 인해 실제로 자국 교환 시스템에서 발생한 컷-오프-콜인 경우에도 이를 검출하지 못함으로써 컷-오프-콜의 검출에 대한 신뢰도가 저하되는 문제가 있었다.
한편 상기 가입자 랙의 하위 프로세서들은 이벤트 등의 검출시 주 프로세서로 알리도록 구성되어 있으며, 단지 주 프로세서에서 동작되는 프로세스들만 상이하게 구성된다. 그런데도 하위 프로세서들에는 발생된 정보를 알리기 위한 프로세서 아이디(Identification:이하 ID라 칭함)를 하기 표 1과 같은 방법으로 저장하고 있다.
상위 프로세서 ID 하위 호처리 프로세스 ID
여기서 상위 프로세서 ID란 주 프로세서의 ID를 말하며, 하위 호처리 프로세스 ID는 주 프로세스 내의 프로세스를 구분하기 위한 ID를 말한다. 또한 상위 프로세서 ID는 2바이트로 구성되며, 하위 호처리 프로세스 ID도 2바이트로 구성된다. 따라서 하위 프로세서에서는 상위 프로세서 ID는 불필요한 요소가 된다. 그럼에도불구하고 상위 프로세서 아이디를 저장함으로써 불필요한 메모리의 낭비가 있었다.
상술한 바와 같이 교환 시스템에서 통화루프의 형성과 시점에 컷-오프-콜을 검출하거나 또는 통화루프가 차단되는 시점에 컷-오프-콜이 검출됨으로써, 컷-오프-콜 검출의 신뢰도가 저하되는 문제가 있었다. 또한 단지 자국의 가입자에서 발생하는 컷-오프-콜만을 검출하도록 하고 있으며, 트렁크 랙에서 발생하는 컷-오프-콜은 검출할 수 없는 문제가 있었다. 뿐만 아니라 하위 프로세서에 상위 프로세서 ID와 프로세스를 구분하기 위한 ID가 함께 저장됨으로써 불필요한 메모리의 낭비가 있었다.
따라서 본 발명의 목적은 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출시 신뢰도를 높이며 트렁크 랙에서 발생하는 컷-오프-콜도 함께 검출할 수 있는 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 교환 시스템의 하위 프로세서들에 구비된 메모리에 ID 저장시 메모리를 줄이며 저장할 수 있는 방법을 제공함에 있다.
도 1은 호 연결 및 운용자 연결을 위한 교환 시스템의 주요부 블록 구성도,
도 2는 교환 시스템에서 호의 연결을 위한 스위치간 연결 개념도,
도 3은 교환 시스템에서 종래기술에 따른 컷-오프-콜의 검출시 신호 흐름도,
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출을 위한 각 서브 시스템의 주요 블록 구성도,
도 5는 교환 시스템에서 가입자 서브 시스템에 컷-오프-콜이 발생할 경우의 신호 흐름도,
도 6은 교환 시스템에서 트렁크 서브 시스템에 컷-오프-콜이 발생할 경우의 신호 흐름도,
도 7은 교환 시스템에서 가입자 서브 시스템과 트렁크 서브 시스템에서 컷-오프-콜이 발생할 경우의 신호 흐름도.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명은 교환 시스템의 가입자 서브 시스템과 트렁크 서브 시스템에서 컷-오프-콜을 검출하는 방법으로, 상기 가입자 서브 시스템에 위치한 발호 프로세스와 상기 트렁크 서브 시스템에 위치한 수신호 프로세스로부터 각 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서로 스위치 연결신호를 송출하면 상기 각 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서는 소정의 시간단위로 타임 스위치에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사하는 단계와, 상기 스위치 연결 신호 수신후 각 컷-오프-콜 검출 프로세서에서 컷-오프-콜 검출시 가입자 서브 시스템에 위치한 컷-오프-콜 검출 프로세서는 발호 프로세스로 트렁크 서브 시스템에 위치한 컷-오프-콜 검출 프로세서는 수신호 프로세스로 컷-오프-콜 검출 신호를 출력하는 단계와, 상기 발호 프로세스와 상기 수신호 프로세스는 컷-오프-콜 검출 신호 수신시 각각 구비된 라이브러리를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사하는 단계와, 상기 발호 프로세스와 상기 수신호 프로세스는 상기 검사결과 통화중인 호인 경우 해당하는 호에 대응하는 카운트 값을 증가한 후 설정된 소정의 값인가를 검사하는 단계와, 상기 검사결과 설정된 소정의 값인 경우 상기 가입자 서브 시스템에 위치한 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생을 통보하는 단계와, 상기 수신호 프로세스는 상기 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생통보 후 발호 프로세스로 컷-오프-콜의 발생을 통보하는 단계와, 상기 호처리 프로세스는 컷-오프-콜 발생 통보신호를 수신하면 컷-오프-콜 발생 정보를 메모리에 저장하며, 운용 관리 프로세서로 컷-오프-콜 정보를 출력하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다. 또한 비록 다른 도면에 도시되더라도 동일한 참조부호를 사용한다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출을 위한 각 서브 시스템의 주요 블록 구성도이다. 이하 도 1 내지 도 4를 참조하여본 발명에 따른 주요 블록의 구성 및 동작을 상세히 설명한다.
먼저 가입자 서브 시스템(20)에 구비된 프로세서 및 각 프로세스의 구성 및 동작을 설명한다. 가입자 서브 시스템(20)의 주 프로세서(21)에는 발호 프로세스(Calling Process)(21a)와 호처리 프로세스(21b)가 동작한다. 이외의 다른 프로세스들도 많이 존재하지만 본 발명과 연관이 없으므로 이를 생략하였으며, 설명도 생략한다. 발호 프로세스(21a)는 호의 연결을 위해 스위치를 제어하기 위한 스위칭 신호를 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)로 출력한다. 그리고 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)로부터 컷-오프-콜 발생신호를 수신하면, 주 프로세서(21)의 메모리에 저장된 라이브러리(21c)의 파일을 검사하여 통화중인 호인가를 검사한다. 이러한 검사 결과에 따라 통화중인 호인 경우 카운터의 카운트 값을 증가한다. 그리고 통화중인 상태에서 2회째 컷-오프-콜 발생신호를 수신하는 경우 호처리 프로세스(21b)로 컷-오프-콜이 발생하였음을 통보한다. 본 실시예에서는 컷-오프-콜 발생신호를 2회로 설정하여 컷-오프-콜 발생신호를 출력하도록 구성하였으나, 이에 따른 횟수는 다르게 구성할 수 있다.
컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 스위치 연결 신호를 수신하면 해당 장치를 제어하여 스위치 연결에 따른 동작을 수행한다. 그리고 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 스위치 연결 신호를 수신한 이후에 타임 스위치(26)의 송신부(26a)와 수신부(26b)에 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 또한 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 컷-오프-콜이 발생하면 주 프로세서(21)의 발호 프로세스(21a)로 컷-오프-콜 검출 신호를 출력한다. 이때 출력되는 검출신호는 메모리(29)에 저장된 데이터를 이용하여 출력한다. 이와 같이 메모리(29)에 저장된 데이터는 주 프로세서 ID가 없는 상태로 저장되어 있으며, 이는 컷-오프-콜을 검출하는 프로그램에 주 프로세서의 ID를 저장하고 있도록 구성할 수 있다. 또한 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)가 이벤트 발생시 데이터를 출력하는 상위 프로세서가 단지 주 프로세서(21)인 경우 데이터를 출력하도록 구성하기만 하면 된다. 이는 단지 컷-오프-콜 검출 프로세서뿐만 아니라 교환 시스템의 모든 하위 프로세서에 적용할 수 있다. 즉, 상기 표 1과 같이 상위 프로세서 ID를 저장하지 않고, 단지 하위 호처리 프로세스 ID만을 저장하도록 하여도 정상적으로 데이터를 출력할 수 있다. 이와 같이 구성할 경우 각 하위 프로세서의 메모리를 좀더 효율적으로 사용할 수 있는 잇점이 있다.
호처리 프로세스(21b)는 호를 해제할 경우 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)로 호의 해제에 따른 제어를 수행하는 명령을 출력한다. 또한 발호 프로세스(21a)로부터 컷-오프-콜의 발생을 통보 받는 경우 이를 운용관리 프로세서(42)로 출력하여 컷-오프-콜의 발생 상태를 알린다.
다음으로 트렁크 서브 시스템(30)에 구비된 프로세서 및 각 프로세스의 구성 및 동작을 설명한다. 수신호 프로세스(Called Process)(31a)는 트렁크 서브 시스템(30)의 주 프로세서(31)에서 동작하는 프로세스이다. 그리고 라이브러리(31b)는 주 프로세서(31)의 메모리에 저장되어 있다. 수신호 프로세스(31a)는 호의 연결이 요구되는 경우 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)로 스위치 연결신호를 출력한다. 그리고 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)로부터 컷-오프-콜검출신호를 수신하면 라이브러리(31b)의 데이터를 검사하여 통화중에 컷-오프-콜이 발생하였는가를 검사한다. 그리고 통화중에 발생한 컷-오프-콜인 경우 수신호 프로세스(31a)는 카운터의 카운트 값을 증가한다. 또한 통화중에 동일한 호에 대하여 2회째 컷-오프-콜 발생신호가 수신되는 경우 수신호 프로세스(31a)는 컷-오프-콜 발생을 가입자 서브 시스템(20)의 주 프로세서(21)에서 동작중인 호처리 프로세스(21b)로 통보함과 동시에 발호 프로세스(21a)로 통보한다. 여기에서도 컷-오프-콜 발생에 따른 신호를 2회로 설정하여 설명하였으나, 이와 달리 2회 이상으로 설정하여 구성할 수도 있다.
컷-오프-콜 검출 프로세서(38)는 수신호 프로세스(31a)로부터 타임 스위치(37)의 스위치 연결신호를 수신하면 해당 장치를 제어하여 타임 스위치(37)의 연결에 따른 동작을 제어한다. 그리고 스위치 연결신호 수신후 상기 타임 스위치(37)의 송신부(37a)와 수신부(37b)에 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이와 같은 검사결과 컷-오프-콜이 발생하는 경우 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)는 메모리(39)에 저장된 프로세서의 ID를 읽어와 주 프로세서(31)의 수신호 프로세서(31a)로 컷-오프-콜의 발생을 알린다. 이때 상기 메모리(39)에 저장된 프로세서 ID 또한 상기 가입자 서브 시스템(20)의 메모리(29)와 동일한 형태로 저장된다.
마지막으로 유지보수 서브 시스템(40)의 구성 및 동작을 살펴본다. 운용 관리 프로세서(42)는 호처리 프로세스(21b)로부터 컷-오프-콜 발생에 따른 데이터를 수신하여 데이터 베이스(43)에 과금 정보와 함께 저장하며, 운용자 연결 프로세서(41)로 컷-오프-콜의 발생상태를 알린다. 이에 따라 운용자 연결프로세서(41)는 다수의 운용자 컴퓨터(50)들로 컷-오프-콜의 발생상태를 출력하여 표시하도록 한다. 상기 도 4에는 단지 하나의 운용자 컴퓨터만을 도시하였으나, 실제로는 여러대의 운용자 컴퓨터가 연결되어 있다.
도 5는 교환 시스템에서 가입자 서브 시스템에 컷-오프-콜이 발생할 경우의 신호 흐름도이다. 이하 도 1 내지 도 5를 참조하여 본 발명에 따라 가입자 서브 시스템(20)의 타임 스위치(26)에서 컷-오프-콜이 발생하는 경우의 신호 흐름을 상세히 설명한다.
자국의 통화자와 타국 교환 시스템의 가입자와 통화루프가 형성되는 경우 발호 프로세스(31a)는 (100)단계에서 스위치 연결 신호를 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)로 출력한다. 또한 (100)단계에서 수신호 프로세스(31a)는 컷-오프-콜 검출 프로세스(38)로 출력한다. 이와 같이 발호 프로세스(31a)로부터 스위치 연결신호가 수신되면 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 소정의 시간 주기(t)로 A1, A2, A3단계에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이와 동일하게 수신호 프로세스(31a)로부터 스위치 연결신호를 수신하면 컷-오프-콜 검출 프로세스(38)는 C1, C2, C3단계에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이때 가입자 서브 시스템(20)과 트렁크 서브 시스템(30)에 구비된 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)와 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)는 동일한 시간 단위로 동작하도록 구성한다. 이와 달리 서로 다른 시간 단위로 동작하도록 구성할 수도 있다.
이와 같이 컷-오프-콜 검출 과정 중에서 A2단계에서 컷-오프-콜이 발생하는 경우 상기 메모리(29)에서 발호 프로세스(21a)에 대한 ID를 읽어와 (102)단계에서발호 프로세스(21a)로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한다. 그러면 발호 프로세스(31a)는 라이브러리(21c)를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사한다. 상기한 검사결과 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인 경우 카운트 값을 증가한다. 이러한 카운트 값은 호가 종료되면 다시 리셋된다. 컷-오프-콜 검사 프로세서(28)는 A3단계에서 타임 스위치(26)의 송신부(26a)와 수신부(26b)에 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이러한 검사결과 컷-오프-콜이 발생하면, (104)단계에서 다시 발호 프로세스(21a)로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한다. 호처리 프로세스(21b)는 이를 수신하면 A2단계에서 검사된 컷-오프-콜과 동일하게 라이브러리(21c)를 검사하여 통화중인 호인가를 검사하고 통화중인 경우 카운트 값을 증가한다. 이와 같이 하나의 호에 통화중에 두 번에 걸쳐 컷-오프-콜이 발생한 경우 (106)단계에서 발호 프로세스(21a)는 호처리 프로세스(21b)로 이를 통보한다. 호처리 프로세스(21b)는 컷-오프-콜 발생통보 신호를 수신하면 (108)단계에서 내부의 메모리에 컷-오프-콜이 발생한 호의 자국 가입자 전화번호 및 타국 교환 시스템의 가입자 전화번호와 발생시각 등을 메모리에 저장하며, 운용 관리 프로세서(42)로 컷-오프-콜의 발생을 상기 저장된 정보와 함께 출력한다.
그러면 운용 관리 프로세서(42)는 이를 수신하여 데이터 베이스(43)에 저장하고, 운용자 연결 프로세서(41)로 출력하여 운용자 컴퓨터(50)에 컷-오프-콜이 발생한 상태를 표시하게 한다. 이때 운용자 컴퓨터(50)에 표시되는 내용은 상기 데이터 베이스(43)에 저장되는 내용과 동일한 정보를 표시하며, 컷-오프-콜이 발생된 서브 시스템도 표시하게 된다. 이와 같이 컷-오프-콜의 발생이 순간적으로 1회만발생하는 컷-오프-콜에 대한 처리를 수행하지 않음으로써 컷-오프-콜 정보에 대한 신뢰도가 높아지는 잇점이 있다.
도 6은 교환 시스템에서 트렁크 서브 시스템에 컷-오프-콜이 발생할 경우의 신호 흐름도이다. 이하 도 1 내지 도 6을 참조하여 본 발명에 따라 트렁크 서브 시스템(30)의 타임 스위치(37)에서 컷-오프-콜이 발생하는 경우의 신호 흐름을 상세히 설명한다.
자국의 통화자와 타국 교환 시스템의 가입자와 통화루프가 형성되어 (100)단계에서 스위치 연결신호가 출력되는 과정은 도 5의 설명과 동일하다. 이와 같이 발호 프로세스(21a)로부터 스위치 연결신호가 수신되면 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 소정의 시간 주기(t)로 A1, A2, A3단계에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 그리고 수신호 프로세스(31a)로부터 스위치 연결신호를 수신하면 컷-오프-콜 검출 프로세스(38)는 C1, C2, C3단계에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이러한 검사는 각 서브 시스템의 타임 스위치의 송신부와 수신부의 타임슬롯이 정상인가를 검사함으로써 이루어진다.
이와 같이 컷-오프-콜 검출 과정 중에서 C2단계에서 컷-오프-콜이 발생하는 경우 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)의 메모리(39)에서 수신호 프로세스(31a)에 대한 ID를 읽어온 후 (110)단계에서 수신호 프로세스(31a)로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한다. 그러면 발호 프로세스(31a)는 라이브러리(31c)를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사한다. 수신호 프로세스(31a)는 상기 검사결과 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인 경우 카운트 값을 증가한다. 이러한 카운트 값은 호에 따른 데이터이므로 호가 종료되면 카운트 값을 리셋한다.
한편 컷-오프-콜 검사 프로세서(38)는 C3단계에서 타임 스위치(37)의 송신부(36a) 또는 수신부(36b)에 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이러한 검사결과 컷-오프-콜이 발생하면, (112)단계에서 다시 수신호 프로세스(31a)로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한다. 수신호 프로세스(31a)는 이를 수신하면 C2단계에서 검사된 컷-오프-콜과 동일하게 라이브러리(21c)를 검사하여 통화중인 호인가를 검사하고 통화중인 경우 카운트 값을 증가한다. 이와 같이 하나의 호에 통화중에 두 번에 걸쳐 컷-오프-콜이 발생한 경우 (114)단계에서 수신호 프로세스(31a)는 호처리 프로세스(21b)로 이를 통보한다. 그리고 (118)단계에서 시그널링을 통해 발호 프로세스(21a)로 착신 컷-오프-콜 발생을 통보한다.
호처리 프로세스(21b)는 컷-오프-콜 발생통보 신호를 수신하면 (116)단계에서 내부의 메모리에 컷-오프-콜이 발생한 호의 자국 가입자 전화번호 및 타국 교환 시스템의 가입자 전화번호와 발생시각 등을 메모리에 저장하며, 운용 관리 프로세서(42)로 컷-오프-콜의 발생을 상기 저장된 정보와 함께 출력한다. 여기서 도 6에 호처리 프로세스(21b)에서 처리되는 과정 이후에 수신호 프로세스(31a)에서 발호 프로세스(21a)로 착신 컷-오프-콜 발생통보를 하는 것으로 도시되어 있으나, 실제로 (114)단계 직후 (118)단계의 과정이 수행되며, (116)단계는 데이터의 저장이 종료된 후 운용 관리 프로세서(42)로 알리게 된다.
그리고 운용 관리 프로세서(42)에서 데이터를 저장하며, 운용자 컴퓨터(50)로 이를 알리는 것은 도 5에서의 설명과 동일하다. 이와 같이 구성함으로써, 트렁크 서브 시스템(30)에 위치한 타임 스위치에서 발생하는 컷-오프-콜에 대해서도 컷-오프-콜을 검출할 수 있도록 함으로써 컷-오프-콜 발생의 신뢰도가 높아지며, 동시에 컷-오프-콜의 검출을 2회의 검사를 통해 이루어짐으로써 더욱 신뢰도가 높아지는 잇점이 있다. 또한 가입자 서브 시스템(20)에서 모두 관리되도록 함으로써 통계가 쉬워지는 잇점이 있으며, 컷-오프-콜의 데이터가 일관되는 잇점이 있다.
도 7은 교환 시스템에서 가입자 서브 시스템과 트렁크 서브 시스템에서 컷-오프-콜이 발생할 경우의 신호 흐름도이다. 이하 도 1 내지 도 7을 참조하여 본 발명에 따라 가입자 서브 시스템(20) 및 트렁크 서브 시스템(30)의 타임 스위치(27, 37)에서 컷-오프-콜이 발생하는 경우의 신호 흐름을 상세히 설명한다.
자국의 통화자와 타국 교환 시스템의 가입자와 통화루프가 형성되어 (100)단계에서 스위치 연결신호가 출력되는 과정은 도 5 내지 도 6의 설명과 동일하다. 이와 같이 발호 프로세스(21a)로부터 스위치 연결신호가 수신되면 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)는 소정의 시간 주기(t)로 A1, A2, A3단계에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 그리고 수신호 프로세스(31a)로부터 스위치 연결신호를 수신하면 컷-오프-콜 검출 프로세스(38)는 C1, C2, C3단계에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사한다. 이러한 검사는 각 서브 시스템의 타임 스위치의 송신부와 수신부의 타임슬롯이 정상인가를 검사함으로써 이루어진다.
먼저 A2단계에서 가입자 서브 시스템(20)의 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)가 컷-오프-콜을 검출하면 (102)단계에서 발호 프로세스(21a)로 출력한다. 그리고 동시에 트렁크 서브 시스템(30)의 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)가 C2단계에서 컷-오프-콜을 검출하면 (110)단계에서 수신호 프로세스(31a)로 컷-오프-콜 검출신호를 출력한다. 그러면 발호 프로세스(21a)는 라이브러리(21c)를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사한다. 발호 프로세스(21a)는 상기 검사결과 통화중인 호인 경우 해당 호에 대응하는 카운트 값을 증가한다. 여기서도 도 5와 도 6의 경우와 마찬가지로 호가 종료되면 카운트 값을 리셋한다. 또한 트렁크 서브 시스템(30)에 위치한 수신호 프로세스(31a)도 라이브러리(31b)를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사한다. 이러한 검사결과 통화중인 호인 경우 수신호 프로세스(31a)는 해당 호에 대응하는 카운트 값을 증가한다.
그리고 가입자 서브 시스템(20)의 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)가 A3단계에서 컷-오프-콜을 검출하는 경우 (104)단계에서 이를 발호 프로세스(21a)로 출력한다. 그러면 발호 프로세스(21a)는 라이브러리(21c)를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사한다. 이러한 검사결과 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호이고, A2단계에서 컷-오프-콜이 검사된 호인 경우 (106)단계로 진행하여 호처리 프로세스(21b)로 컷-오프-콜 발생을 통보한다. 한편 트렁크 서브 시스템(30)의 컷-오프-콜 검출 프로세서(38)가 C3단계에서 컷-오프-콜을 검출하면, (112)단계에서 수신호 프로세스(31a)로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한다. 그러면 수신호 프로세스(31a)는 라이브러리(31b)를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사한다. 상기한 검사결과 수신호 프로세스(31a)는 컷-오프-콜 신호를 수신하면 상기 C2단계에서 컷-오프-콜이 발생한 호에 컷-오프-콜이 발생한 것인가를 검사한다. 이러한 검사는 카운트값을 검사함으로써 확인할 수 있다. 상기검사결과 동일한 호에 대해 2회째 컷-오프-콜이 발생한 경우 (114)단계에서 수신호 프로세스(31a)는 내부 네트워크 서브 시스템(10)을 통해 가입자 서브 시스템(10)에 위지한 주 프로세서(21)의 호처리 프로세스(21b)로 출력한다. 그리고 또한 수신호 프로세스(31a)는 (114)단계에서 컷-오프-콜 발생신호를 통보한 후 (118)단계에서 가입자 서브 시스템(20)의 발호 프로세스(21a)로 컷-오프-콜 발생을 통보한다.
그러면 호처리 프로세스(21b)는 (106)단계를 통해 먼저 컷-오프-콜 발생통보를 수신한 경우 주 프로세서(21)에 구비된 메모리에 자국 가입자의 전화번호와 타국 교환 시스템의 가입자 전화번호 및 컷-오프-콜의 발생시각 등을 저장한다. 그리고 호처리 프로세스(21b)는 운용 관리 프로세서(42)로 상기 저장된 메시지와 함께 컷-오프-콜이 발생된 서브 시스템에 따른 데이터를 운용 관리 프로세서(42)로 출력한다. 그런 후 (114)단계의 컷-오프-콜 발생통보 신호를 수신하는 경우 상기 메모리에 양방향 컷-오프-콜 발생으로 저장한 후 운용 관리 프로세서(42)로 출력한다. 이러한 경우 양방향에서 컷-오프-콜이 발생한 상태이므로 정상적으로 통신이 이루어지지 않으므로 호처리 프로세서(21b)는 통화중인 호를 차단하도록 구성할 수도 있다.
이와 달리 호처리 프로세스(21b)가 상기 (114)단계의 컷-오프-콜 발생신호를 먼저 수신한 경우 상기 메모리에 컷-오프-콜 발생 정보를 저장하며, 운용 관리 프로세스(42)로 컷-오프-콜 발생 정보를 출력한다. 그 후 (106)단계의 컷-오프-콜의 발생신호를 수신하는 경우 상기와 같이 양방향 컷-오프-콜 상태로 처리하며, 이를 운용 관리 프로세서(42)로 출력한다. 또한 이러한 경우도 상기와 마찬가지로 양방향 컷-오프-콜 상태이므로 정상적인 통신이 불가능하게 된다. 따라서 호처리 프로세스(21b)에서 통화중인 호를 차단하도록 구성할 수도 있다.
이와 같이 양방향 컷-오프-콜이 발생하여 호처리 프로세스(21b)에서 호를 차단하는 경우 호처리 프로세스(21b)는 컷-오프-콜 검출 프로세서(28)로 호의 차단에 따른 제어신호를 출력하며, 동시에 수신호 프로세서(31)a)로 호의 차단에 따른 제어신호를 출력한다. 이를 통해 정상적인 호가 이루어지지 않는 경우 즉, 양방향 컷-오프-콜이 발생한 경우 호를 차단하도록 할 수도 있다.
상술한 바와 같이 트렁크 서브 시스템(30)에서 발생한 컷-오프-콜을 처리하도록 함으로써 컷-오프-콜 검출의 신뢰도를 높일 수 있는 잇점이 있다. 또한 가입자 서브 시스템(20)에서 발생한 컷-오프-콜과 트렁크 서브 시스템(30)에서 발생한 컷-오프-콜을 하나의 프로세스에서 처리하도록 함으로써 데이터가 이중화되지 않고 2회에 걸쳐 컷-오프-콜을 검출하도록 함으로써 컷-오프-콜의 신뢰도를 높일 수 있는 잇점이 있다. 뿐만 아니라 양방향 컷-오프-콜을 검출할 수 있으며, 이러한 경우 통화를 차단하도록 구성할 수 있는 잇점이 있으며, 각 서브 시스템의 메모리에는 상위 프로세서의 ID를 저장하지 않도록 함으로써 메모리를 절약할 수 있는 잇점이 있다.

Claims (7)

  1. 교환 시스템의 가입자 서브 시스템에서 발생하는 컷-오프-콜을 검출하는 방법에 있어서,
    발호 프로세서로부터 스위치 연결신호 수신시 상기 가입자 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서에서 소정의 시간단위로 가입자 서브 시스템의 타임 스위치에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사하는 단계와,
    상기 컷-오프-콜 검출 프로세서에서 컷-오프-콜을 검출하면 상기 발호 프로세서로 컷-오프-콜 발생신호를 출력하는 단계와,
    상기 컷-오프-콜 발생신호 수신시 상기 발호 프로세스는 라이브러리를 검사하여 상기 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사하여 통화중인 호인 경우 해당 호에 대응하는 카운트 값을 증가하는 단계와,
    상기 발호 프로세서는 상기 카운트 값을 증가한 후 상기 카운트 값이 설정된 값인가를 검사하는 단계와,
    상기 검사결과 상기 카운트 값이 설정된 값인 경우 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생을 호처리 프로세서로 통보하는 단계와,
    상기 호처리 프로세스는 컷-오프-콜 발생통보 신호 수신시 컷-오프-콜 정보를 메모리에 저장하고 발신측 컷-오프-콜 처리하는 단계와,
    상기 호처리 프로세스는 상기 저장된 컷-오프-콜 정보를 운용 관리 프로세서로 출력하는 단계와,
    상기 컷-오프-콜이 발생한 호가 종료되면 상기 발호 프로세서에 저장된 카운트 값을 리셋하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 컷-오프-콜 정보가,
    상기 컷-오프-콜이 발생한 자국 가입자의 전화번호와 타국 교환 시스템의 가입자 전화번호와 상기 컷-오프-콜이 발생한 시각과 상기 컷-오프-콜이 발생한 서브 시스템의 데이터임을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
  3. 교환 시스템의 트렁크 서브 시스템에서 발생하는 컷-오프-콜을 검출하는 방법에 있어서,
    상기 트렁크 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서는 수신호 프로세서로부터 스위치 연결신호 수신시 소정의 시간단위로 가입자 서브 시스템의 타임 스위치에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사하는 단계와,
    상기 컷-오프-콜 검출 프로세서에서 컷-오프-콜을 검출하면 상기 수신호 프로세서로 컷-오프-콜 발생신호를 출력하는 단계와,
    상기 컷-오프-콜 발생신호 수신시 상기 수신호 프로세스는 라이브러리를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사하여 통화중인 호인 경우해당 호에 대응하는 카운트 값을 증가하는 단계와,
    상기 발호 프로세스는 상기 카운트 값을 증가한 후 카운트 값이 설정된 값인가를 검사하는 단계와,
    상기 수신호 프로세스는 상기 검사결과 카운트 값이 설정된 값인 경우 가입자 서브 시스템에 위치한 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생을 호처리 프로세서로 통보하는 단계와,
    상기 수신호 프로세스는 상기 호처리 프로세서로 컷-오프-콜 발생신호를 출력한 후 상기 가입자 서브 시스템에 위치한 발호 프로세스로 착신 컷-오프-콜 발생신호를 통보하는 단계와,
    상기 호처리 프로세스는 컷-오프-콜 발생통보 신호 수신시 컷-오프-콜 정보를 메모리에 저장하고 발신측 컷-오프-콜 처리하는 단계와,
    상기 호처리 프로세스는 상기 저장된 컷-오프-콜 정보를 운용 관리 프로세서로 출력하는 단계와,
    상기 컷-오프-콜이 발생한 호가 종료되면 상기 발호 프로세서에 저장된 카운트 값을 리셋하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 컷-오프-콜 정보가,
    상기 컷-오프-콜이 발생한 자국 가입자의 전화번호와 타국 교환 시스템의 가입자 전화번호와 상기 컷-오프-콜이 발생한 시각과 상기 컷-오프-콜이 발생한 서브 시스템의 데이터임을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
  5. 교환 시스템의 가입자 서브 시스템과 트렁크 서브 시스템에서 컷-오프-콜을 검출하는 방법에 있어서,
    상기 가입자 서브 시스템에 위치한 발호 프로세스와 상기 트렁크 서브 시스템에 위치한 수신호 프로세스로부터 각 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서로 스위치 연결신호를 송출하면 상기 각 서브 시스템의 컷-오프-콜 검출 프로세서는 소정의 시간단위로 타임 스위치에서 컷-오프-콜이 발생하는가를 검사하는 단계와,
    상기 스위치 연결 신호 수신후 각 컷-오프-콜 검출 프로세서에서 컷-오프-콜 검출시 가입자 서브 시스템에 위치한 컷-오프-콜 검출 프로세서는 발호 프로세스로 트렁크 서브 시스템에 위치한 컷-오프-콜 검출 프로세서는 수신호 프로세스로 컷-오프-콜 검출 신호를 출력하는 단계와,
    상기 발호 프로세스와 상기 수신호 프로세스는 컷-오프-콜 검출 신호 수신시 각각 구비된 라이브러리를 검사하여 컷-오프-콜이 발생한 호가 통화중인 호인가를 검사하는 단계와,
    상기 발호 프로세스와 상기 수신호 프로세스는 상기 검사결과 통화중인 호인 경우 해당하는 호에 대응하는 카운트 값을 증가한 후 설정된 소정의 값인가를 검사하는 단계와,
    상기 검사결과 설정된 소정의 값인 경우 상기 가입자 서브 시스템에 위치한 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생을 통보하는 단계와,
    상기 수신호 프로세스는 상기 호처리 프로세스로 컷-오프-콜 발생통보 후 발호 프로세스로 컷-오프-콜의 발생을 통보하는 단계와,
    상기 호처리 프로세스는 컷-오프-콜 발생 통보신호를 수신하면 컷-오프-콜 발생 정보를 메모리에 저장하며, 운용 관리 프로세서로 컷-오프-콜 정보를 출력하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 호처리 프로세스에서 컷-오프-콜 발생통보 신호를 수신하는 경우 양방향 컷-오프-콜이 발생하였는가를 검사하는 단계와,
    양방향 컷-오프-콜이 발생한 경우 호를 차단하는 단계를 더 구비함을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
  7. 제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 컷-오프-콜 정보가,
    상기 컷-오프-콜이 발생한 자국 가입자의 전화번호와 타국 교환 시스템의 가입자 전화번호와 상기 컷-오프-콜이 발생한 시각과 상기 컷-오프-콜이 발생한 서브 시스템의 데이터임을 특징으로 하는 교환 시스템에서 컷-오프-콜 검출 방법.
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