KR100362134B1 - 위성 통신의 조심성 있는 인터셉트 방법 - Google Patents

위성 통신의 조심성 있는 인터셉트 방법 Download PDF

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Abstract

위성 통신 시스템에서, 통신 호출을 조심성 있게 인터셉트하는 방법은 제1 위성 가입자 유닛(101)으로부터 발신되고 제1 트랜스코더(transcoder)(160)의 제1 노드(161)에서 종료되도록 제1 연결(132)을 수립하는 단계, 제2 트랜스코더(170)의 제2 노드(172)로부터 발신되고 제2 SU(101)에서 종료되도록 제2 연결(134)을 수립하는 단계, 제1 SU(101)로부터 발신되고 제2 트랜스코더(170)의 제3 노드(171)에서 종료되도록 제1 연결(132)을 스위칭하는 단계, 제3 노드(171)에서의 제1 연결(132)에 의해 운반되는 제1 정보를 제2 노드(172)에서의 제2 연결(134)로 전달하는 단계를 포함한다. 실질적인 지연 및 처리가 없이 제1 정보가 제2 SU(110)에 의해 수신되도록 제2 연결(134)로 전송된다. 제1 정보는 제1 디코드된 정보(142)를 만들도록 제2 트랜스코더(170)의 디코더부에서 디코드될 수 있다. 따라서, 제1 디코드된 정보(142)는 조심성 있게 감시될 수 있다.

Description

위성 통신의 조심성 있는 인터셉트 방법{METHOD FOR UNOBTRUSIVE INTERCEPTION OF SATELLITE COMMUNICATION}
두 전화 가입자 사이에 통신되는 호출의 인터셉트가 여러가지 다른 이유로 필요하게 된다. 호출의 인터셉트에 대한 한가지 이유는 사적 통신 호출을 인터셉트하도록 인증된 정부 기관에 의한 법률의 집행을 위한 것이다. 명백한 이유로, 이러한 인터셉트는 그 비밀성을 유지하도록 조심성 있게 이루어져야 한다. 비밀성을 유지하기 위해, 인증된 법률 집행 기관은 가입자로부터 발신되거나 종료된 호출 연결을 조심성 있게 인터셉트하도록 편리한 위치에 감시국을 설립한다. 지상에 기지를 둔 전화 시스템이나 셀룰러 전화 통신 시스템과 같은 지상 통신 시스템의 경우, 감시국은 가입자의 위치 부근에 있는 공중 교환 전화 네트워크(이하, 'PSTN'이라 함)에 셋업되거나, 셀룰러 통신 시스템의 경우, 이동 스위칭 제어기(이하, 'MSC'라 함)에 셋업될 수 있다. 그러므로, 이러한 호출 연결의 인터셉트가 편리하게 이루어질 수 있다.
그러나, 위성 통신 시스템의 경우에는 위성 가입자(이하, 'SU'라 함)가 PSTN또는 MSC를 통하지 않고 위성의 네트워크를 통해 위성 또는 또 다른 SU와의 호출 연결을 직접 운반할 수 있기 때문에, 가입자로부터 발신되는 호출 연결이 PSTN 또는 MSC를 통과하지 않는다. 유사하게, 위성 가입자는 모든 지상 연결이 절단된 동안 위성으로부터 직접 호출 연결을 수신할 수 있다. 그 결과로, 2개의 SU는 어떠한 지상 연결도 유지하지 않고 위성의 네트워크를 통해 일련의 호출 연결을 제공함으로서 직접 진행중인 통신 호출을 가질 수 있다. 지상 연결이 없으므로, 위성 통신 시스템에서 SU로부터 발신되거나 종료되는 호출 연결의 인터셉트는 더 어려워지고, 일부 경우에서는 불가능해진다.
그러므로, 위성 통신 시스템에서 통신 호출을 조심성 있게 인터셉트하는 방법이 필요하다.
본 발명은 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 위성 통신 시스템에 관한 것이다.
도 1은 IriduimTM시스템에서 호출 연결을 이루는 과정을 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 감시되고 있는 호출 연결을 도시하는 도면.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따라 감시되고 있는 호출 연결을 도시하는 도면.
위성 통신 시스템에서, 통신 호출을 조심성 있게 인터셉트하는 방법은 제1 위성 가입자(이하, 'SU'라 함)로부터 발신되고 제1 트랜스코더(transcoder)의 제1노드에서 종료되도록 제1 연결을 이루는 단계, 제2 트랜스코드의 제2 노드로부터 발신되고 제2 SU에서 종료되도록 제2 연결을 이루는 단계, 제1 SU로부터 발신되고 제2 트랜스코더의 제3 노드에서 종료되도록 제1 연결을 스위칭하는 단계, 또한 제3 노드에서 제1 연결에 의해 운반되는 제1 정보를 제2 노드에서 제2 연결에 전하는 단계를 포함한다. 실질적으로 지연되거나 처리되지 않은 제1 정보는 제2 연결에 의해 전송되어 제2 SU에 의해 수신된다. 제1 SU로부터 발신되고 제3 노드에서 제1 연결에 의해 운반되는 제1 정보는 제2 SU에서 종료되는 제2 연결로 제2 노드에서 전해지므로, 제1 정보는 다른 연결 노드를 통해 전달되지 않고 제2 연결이 제1 SU로부터 직접 발신되는 현상을 일으키는 처리없이 제2 SU에서 수신된다. 제1 정보는 제2 트랜스코더의 디코더부에서 디코드되어 제1 디코드된 정보를 제공할 수 있다. 제1 디코드된 정보는 감시될 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 한 특성에 따른 감시는 조심성이 있다.
직접적인 위성 가입자에 운반될 필요가 있는 것에 부가하여 제1 정보의 처리는 추가 지연을 부가하고, 제2 SU의 수신 부분에 의해 디코드될 때 제1 정보의 품질을 변화시킨다. 실질적인 부가 지연 및 정보 품질의 변화는 쉽게 검출가능하다. 제2 SU에 의해 수신되는 정보는 실질적으로 지연되거나 부가적으로 처리되지 않고, 다른 연결 노드를 통하지 않고 제1 SU로부터 직접 수신되었다는 모든 표시를 갖기 때문에, 본 발명의 다양한 특성에 따라, 제1 및 제2 SU는 제1 및 제2 SU 사이의 호출 연결이 감시되고 있음을 알지 못하거나 검출할 수 없다. 더욱이, 호출을 셋업하는데 필요한 것 이외의 추가 신호가 발생되지 않는다. 추가 신호가 발생되지 않을 때, 감시는 조심성 있어지고 검출가능하지 않게 된다. 그러므로, 본 발명에 따라, 지연을 부가하거나 제1 정보를 처리하거나 추가 신호를 발생하지 않고 감시가 실행될 때, 그 감시는 조심성 있게 된다.
상업적인 위성 통신 시스템은 여러가지가 있다. 이들 대부분 또는 모두는 다수의 공통적인 시스템 특성을 갖는다. 예를 들면, 각 위성 시스템은 전 세계의 다양한 지역에 위치하는 다수의 게이트웨이를 갖는다. SU에 로컬 게이트웨이는 SU와 지상 기반의 전화선 사이의 호출 연결 또는 두 SU 사이의 호출 연결을 설정 또는 연결하는데 사용된다. 호출이 직접적으로 두 SU 사이에 있을 때, 연결을 셋업하도록 이루어졌던 로컬 게이트웨이 연결은 호출을 셋업하는데 필요했던 일련의 초기 연결로부터 절단된다. 이러한 일련의 연결은 적어도 위성 네트워크를 통한 연결을 포함한다. 일단 로컬 게이트웨이 연결이 절단되면, 두 SU는 위성 네트워크를 통하여, 또는 위성 네트워크 및 호출을 셋업한 로컬 게이트웨이 이외의 방문 게이트웨이를 통해 직접 통신한다.
이러한 위성 통신 시스템의 동작과 구성성분을 간략하게 설명하기 위해, IridiumTM위성 통신 시스템이 설명된다. IridiumTM시스템은 두 가입자 사이에서 임의의 종류의 무선 통신을 허용하도록 설계된 위성 근거의 무선 통신 네트워크이다. 두 가입자 사이의 통신은 음성 또는 데이터의 전송을 포함한다. IriduimTM시스템은 위성 네트워크 및 다수의 지상 게이트웨이를 통해 전반적인 통신 커버리지를 제공한다. 위성 가입자는 휴대용 전화기 또는 공중 전화 부스를 통하여 발신하거나 다른 위성 가입자 또는 지상 근거의 전화 가입자와의 호출 연결의 종료점이 될 수 있다. IridiumTM시스템 위성 네트워크는 66개의 궤도 위성의 배치(constellation)를 포함한다. 각 위성은 하늘을 통해 이동될 때 엄격하게 초점이 맞추어진 빔을 지상을 걸쳐 투사한다. IridiumTM전화기는 가입자가 IridiumTM위성 네트워크를 통해 직접 통신할 수 있는 주요 수단이다. IridiumTM전화기는 휴대용 유닛, 태양 전력 공중 전화 부스, 또는 IridiumTM전화기를 포함하는 다른 유닛이 될 수 있다. 지상 제어 시스템은 IridiumTM위성 네트워크의 중앙 관리 구성성분으로 동작한다. 이러한 지상 제어는 많은 다른 기능 중 궤도를 도는 동안 배치내에서 위성의 위치 지정 규칙을 실행한다. 부가하여, IridiumTM시스템은 IridiumTM위성 네트워크를 PSTN 또는 다른 지상 통신 시스템과 상호연결하도록 전 세계의 다양한 지역에 위치하는 일련의 게이트웨이를 포함한다. IridiumTM시스템은 주파수 분할 다중 액세스 및 시간 분할 다중 액세스(이하, 'FDMA/TDMA'라 함) 신호 멀티플렉싱을 사용하여 가장 효과적인 주파수 스펙트럼의 사용을 이룬다. IridiumTM시스템 스펙트럼은 L-대역: 1616-1626.5 MHz, 및 Ka-대역: 19.4-19.6 또한 29.1-29.3 GHz를 포함한다. L-대역은 IridiumTM시스템 가입자 전화기나 장비 및 IridiumTM위성 네트워크 사이의 통신을 위해 배타적으로 사용된다. IridiumTM위성 네트워크, 게이트웨이, 및 지상 제어 사이에서, Ka-대역의 제1 부분은 다운링크에 사용되고 제2 부분은 업링크에 사용된다. Ka-대역은 또한 위성간 통신 링크에 사용된다.
IridiumTM시스템 위성 네트워크는 적어도 하나의 위성이 임의의 시간에 임의의 지구상의 위치에서 SU로부터 호출을 수신하는데 이용가능함을 보장한다. SU는 일반적으로 호출 연결을 초기화하도록 이용가능한 위성과의 직접적인 연결을 이룬다. 호출 연결은 이어서 목적지에 이를 때까지 한 위성에서 또 다른 위성으로 중계된다. 중계는 게이트웨이를 통하거나 직접 위성 네트워크를 통한다. 호출 연결이 지상 기반의 전화기에서 종료되면, 호출 연결은 게이트웨이를 통과하여야 한다. 지상 기반의 가입자가 SU의 홈 게이트웨이에서 PSTN에 연결되면, 그 연결은 홈 게이트웨이를 통과한다; 그렇지 않은 경우에는 방문 게이트웨이가 사용된다. 호출 연결이 IridiumTM가입자 전화기에서 종료되면, 호출 연결은 단지 IridiumTM위성 네트워크를 통과할 필요만 있다. IridiumTM위성 네트워크는 지구상의 어디서든 가입자 위치를 추적한다. 모든 SU가 홈 게이트웨이를 갖는 경우, 호출이 SU로부터 발신될 때, 시스템은 적어도 초기 호출 연결을 위해 홈 게이트웨이로부터 SU에 대한 정보를 회복한다.
가입자의 유일한 식별 번호를 제공하는 신호는 IridiumTM전화기에 의해 홈 게이트웨이로 다시 중계된다. 홈 게이트웨이는 IridiumTM시스템의 나머지 구성성분과 위치 정보를 공유한다. 홈 게이트웨이는 지정된 가입자 모두의 위치 및 인증과 같은 필요한 정보를 유지한다. IridiumTM가입자가 호출 연결을 초기화할 때, 위성 네트워크는 인증을 위해 가입자의 홈 게이트웨이에 정보를 중계한다. 일단 홈 게이트웨이에 의해 인증이 승인되면, 게이트웨이의 리스트가 다시 통신된다. 리스트내의 게이트웨이는 SU가 그 호출 연결을 완료하는데 사용할 수 있는 방문 게이트웨이이다. 방문 게이트웨이 중 하나는 SU의 위치에 가까운 로컬 게이트웨이이다. 호출 연결의 목적지가 홈 게이트웨이에서 PSTN에 연결된 지상 기반의 전화기에 있으면, 홈 게이트웨이로의 새로운 호출 연결은 지상 기반의 전화기로의 호출 연결을 완료하도록 셋업된다. 호출 연결의 목적지가 방문 게이트웨이에서 공중 교환 네트워크에 연결된 지상 기반의 전화기에 있으면, 방문 게이트웨이로 새로운 호출 연결이 이루어진다. 또한, 호출 연결의 목적지가 또 다른 IridiumTM가입자인 경우에는 방문 게이트웨이에서 새로운 호출 연결이 셋업된다. 호출 연결은 일련의 링크 중계에 의해 IridiumTM위성 네트워크를 통하여 호출을 수신하도록 의도되는 IridiumTM가입자의 위치로, 또는 PSTN이 목적지 지상 기반의 전화기에 연결되는 방문 게이트웨이로 이루어진다.
인증된 정부 기관은 게이트웨이를 통한 호출 연결을 감시하도록 편리하게 게이트웨이에 감시국을 설립할 수 있다. 호출 연결이 제1 IridiumTM가입자로부터 발생되고 제2 IridiumTM가입자 전화기에서 또는 연결 PSTN을 통해 또 다른 게이트웨이에 기본적으로 연결된 지상 기반의 전화기에서 종료되는 경우, 인증된 정부 기관은 제1 IridiumTM가입자 전화기에서 종료되거나 발신되는 호출을 감시하도록 모든 지상 게이트웨이 스테이션에서 편리하게 감시국을 설립할 수 없다. 그러므로, 로컬 게이트웨이 스테이션은 감시가 편리하게 일어날 수 있는 장소 뿐이다. 로컬 게이트웨이 스테이션은 호출을 발신하거나 수신하는 SU의 위치에 가까운 게이트웨이 스테이션이다.
도 1을 참고로, IridiumTM시스템에서 호출 연결을 이루는 처리가 설명된다. IridiumTM가입자 전화기(이하, 'ISU'라 함)(101)는 시간적으로 상기 ISU(101) 위에 있는 공중에서 궤도를 돌고 있는 위성(103)과 링크(102)를 통해 초기 연결을 이룬다. 위성(103)이 또한 ISU(101)의 로컬 게이트웨이 위에 있으면, 위성(103)은 로컬 게이트웨이와 직접적으로 링크된다. 로컬 게이트웨이가 위성의 네트워크에서 다른 위성의 커버리지 하에 위치하면, 링크(102)는 로컬 게이트웨이 위에 있는, 위성(105)으로 도시된, 다른 위성에 링크(104)를 통해 중계된다. 위성이 계속하여 궤도를 돌고 있으므로, IridiumTM시스템 위성 궤도 계획에 따라 로컬 게이트웨이 위에는 다른 위성이 나타난다. 위성(105)은 링크(104)로부터 수신된 정보를 링크(106)를 통해 로컬 게이트웨이(199)에 있는 수신국(111)에 중계한다. 수신국(111)은 호출 연결을 셋업하도록 이동 스위칭 센터(이하, 'MSC'라 함)(113)와 통신하는 지상 단자 통신 서브 시스템 제어기(이하, 'ECS'라 함)(112)와 통신한다. MSC(113)는 로컬 PSTN에 의해 서비스가 제공되는 지상 기반의 전화기에 호출을 셋업하도록 연결(123)을 통해 로컬 PSTN과 통신한다. 호출 연결이 MSC(113) 이외의 MSC에 의해 서비스가 제공되는 지상 기반의 전화기 또는 ISU(110)에 대한 것이면, MSC(113) 및 ECS(112)에서의 호출 연결은 결국 절단된다. 절단되는 경우, 링크(104)는 링크(107)를 통해 ISU(110) 위에 위치하는 위성(108)에 링크(107)를 통해 중계된다. 위성(108)은 링크(109)를 통해 ISU(110)에 중계된다. 링크(102)는 ISU(110) 위치 위에 있는 위성에 이를 때까지 수개의 궤도 위성을 통해 중계될 수 있지만, 도 1에는 위성(105, 108) 사이의 한 중계와 위성(103, 105) 사이의 한 중계가 도시된다.
ECS(112)는 ECS(112)에 의해 사용되기에 적절한 주파수 대역 및 포맷의 신호(190)로 하향 변환된 이후에 링크(106)와 연관된 신호를 수신한다. ECS(112)는 연결(151)을 통해 일반 프로세서(150)에 의해 제어되는 중앙 스위칭 센터(140)(이후 '스위치(140)'라 함)를 갖는다. 일반 프로세서(150)는 신호(190)에서 수신된 정보에 의해 요구되는 호출 연결을 처리하도록 트랜스코더(160, 170)와 같은 트랜스코더를 할당한다. 이러한 정보는 인식가능한 메시지 포맷으로 포맷화된다. 각 트랜스코더는 인코더 및 디코더부를 갖고, 일반적으로 ISU에서 ISU로의 호출 연결에 쌍으로 작용한다. 각 트랜스코더는 ISU 및 그와 연관된 연결에 할당된다. 각 트랜스코더는 유일한 어드레스를 갖는다. 하나의 트랜스코더가 ISU에 할당될 때, 그 ISU로부터 발신되거나 종료된 신호는 그 트랜스코더에서 처리된다. ISU에서 종료된 신호에 대해, 인코더부는 전송되기 이전에 신호를 인코드한다. 유사하게, 신호가 ISU로부터 수신될 때, 신호는 디코드되어 호출 연결을 처리하기 위한 다른 부분으로 전달된다. 도 1에 도시된 예에서, 트랜스코더(160)는 ISU(101)에 할당되고, 트랜스코더(170)는 ISU(110)에 할당된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 스위치(140)는 ISU(101)로부터 발신된 호출 연결을 트랜스코더(160)의 노드(161)의 연결(132)로 전한다. 노드(161)의 연결(132)에 의해 전해진 정보는 트랜스코더(160)의 디코더부에서 디코드되고, 디코드된 정보는 연결(142)을 통해 스위치(140)에 전달된다. 연결(142)로부터 수신된 정보는 스위치(140)에 의해 연결(182)에 전해진다.
MSC(113)는 연결(182)에 의해 운반되는 정보를 수신한다. MSC(113) 또는 ECS(112)는 또한 호출 연결을 허용 또는 부인하도록 호출 연결 인증 및 다른 필요한 기능을 실행한다. 호출 연결이 허용되면, MSC(113)는 호출 연결이 지상 기반의 전화선, 또 다른 ISU, 또는 또 다른 게이트웨이에 연결된 지상 기반의 전화선에 대한 것인가 여부를 결정한다. 호출 연결이 로컬 지상 기반의 전화선에 대한 것이면, 호출 연결은 그에 따라 셋업된다. 그렇지 않은 경우, 연결(182)은 다시 "122"에서 연결(183)로 전해진다. 연결(183)에서 전해진 정보는 연결(144)로 전달되고, 스위치(140)를 통과한 이후, 트랜스코더(170)의 인코더부에 의해 인코드된다. 인코드된 정보는 연결(134)에 의해 전달되어 링크(106)를 통해 위성(105)으로 전송되고, 이어서 중계(107)와 같은 1회 이상의 중계를 통해 위성(108)에 전송된다. 이어서, 위성(108)은 수신된 정보를 링크(109)를 통해 ISU(110)에 통신한다. 이러한연결 시리즈를 통하여 정보를 전하는 것은 연결 시리즈의 경로 끝부분 어드레스를 나타내는 어드레스 필드를 포함한 메시지 포맷으로 데이터 필드를 추적함으로써 이루어진다.
ISU(110)가 ISU(101)에서 종료되는 호출 연결을 발신하고 있을 때, ISU(101)와 이중 연결을 이룰 가능성에 응답하여, 신호(190)에서 연관된 호출 연결 정보는 연결(133)을 통해 트랜스코더(170)의 노드(171)로 전해진다. 연관된 호출 연관 정보는 도 1에 도시된 바와 같이 링크(109, 107, 106) 및 위성(108, 105)에 의해 이루어진 중계와 연결의 시리즈로 수신된다. 다른 위성과 링크가 부가적으로 포함될 수 있지만, 도시되지 않는다. 연결(133)에 의해 운반되는 정보는 트랜스코더(170)의 디코더부에서 디코드되고, 연결(184)을 통해 MSC(113)에 전달된다. 이러한 연결은 두 ISU 사이에 있으므로, 정보는 다시(121)에서 연결(181)로 전해진다. 연결(181)에 의해 전해지는 정보는 스위치(140)를 통해 트랜스코더(160)의 인코더부에 전해져 인코드된다. 인코드된 정보는 연결(131)을 통해 신호(190)로 전달된다. 신호(190)는 링크(106)를 통해 위성(105)에 통신된다. 위성 네트워크에 의해 실행되는 중계 시리즈를 통해, 링크(106)는 ISU(101)에서 종료된다. 이와 같이, ISU(101, 110) 사이의 이중 연결이 이루어진다.
일단 호출 연결이 두 ISU 사이에 있는 것으로 MSC(113)가 검출하고, 호출 셋업이 완료되면, 이는 ISU(101)를 ISU(110)에 연결시키는 연결 시리즈로부터 절단되도록 게이트웨이(199)의 다양한 구성성분에 지시한다. 일단 절단이 완료되면, 링크(106)는 더 이상 필요하지 않고, ISU(101)와 ISU(110) 사이의 호출 연결은 위성의 네트워크내에서 연결 시리즈를 통해 이루어진다. 예를 들면, 위성의 네트워크는 도 1에 도시된 바와 같이 위성(103, 105, 108)을 포함할 수 있다.
도 2를 참고로, 호출 연결이 감시될 필요가 있으면, 절단이 완전히 실행되지 않는다. ECS(112)의 연결은 호출 연결이 조심성 있게 감시되는 동안 ISU(101)와(110) 사이에서 호출 연결을 이루도록 재배열되거나 절단된다. 트랜스코더(160)가 ISU(101)에 할당되므로, ISU(101)에 전해지는 호출 연결(131)은 이전과 같이 남겨지고, 유사하게, 트랜스코더(170)는 ISU(110)에 할당되므로, ISU(110)에 전해지는 호출 연결(134)은 이전과 같이 남겨진다. 호출 연결(132, 133)은 각각 다른 트랜스코더에서 종료되도록 교환된다. 교환 이후의 호출 연결(132)은 트랜스코더(170)에서 종료되고, 호출 연결(133)은 트랜스코더(160)에서 종료된다. 호출 연결(132, 133)에 의해 운반되는 정보는 트랜스코더(160, 170)의 디코더부에서 디코드된다. 디코드된 정보는 감시국(203)에 의해 감시될 수 있다. 연결(142, 143)의 디코드된 정보는 각각 연결(182, 184)로 전해진다. MSC(201)는 디코드된 정보를 감시국(203)에 전하는 다수의 입력 스위치(202)를 갖는다. 동시에, 노드(171)의 호출 연결(132)에 의해 수신된 정보는 호출 연결(134)에 의한 처리나 실질적인 지연 없이 ISU(110)로 즉시 전송되도록 노드(172)로 전달된다. 유사하게, 노드(161)의 연결(133)에 의해 수신된 정보는 호출 연결(131)에 의한 처리나 실질적인 지연 없이 ISU(101)로 즉시 전송되도록 노드(162)로 전달된다.
도 3을 참고로, 호출 연결이 감시될 필요가 있으면, 본 발명의 다른 실시예에 따라, 절단이 완전히 실행되지 않는다. ECS(112)의 연결은 호출 연결이 조심성있게 감시되는 동안 ISU(101)와 ISU(110) 사이에서 호출 연결을 이루도록 재배열되거나 절단된다. 트랜스코더(160)가 ISU(101)에 할당되므로, ISU(101)에 의해 전달된 정보를 운송하는 호출 연결(132)은 이전과 같이 남겨지고, 유사하게, 트랜스코더(170)는 ISU(110)에 할당되므로, ISU(110)에 의해 전달된 정보를 운송하는 호출 연결(133)은 이전과 같이 남겨진다. 호출 연결(131, 134)은 각각 다른 트랜스코더에서 발신되도록 교환된다. 교환 이후의 호출 연결(131)은 트랜스코더(170)에서 발신되고, 호출 연결(134)은 트랜스코더(160)에서 종료된다. 호출 연결(132, 133)에 의해 운반되는 정보는 트랜스코더(160, 170)의 디코더부에서 디코드된다. 디코드된 정보는 감시국(203)에 의해 감시될 수 있다. 연결(142, 143)의 디코드된 정보는 각각 연결(182, 184)로 전해진다. MSC(201)는 디코드된 정보를 감시국(203)에 전하는 다수의 입력 스위치(202)를 갖는다. 동시에, 노드(161)의 호출 연결(132)에 의해 수신된 정보는 호출 연결(134)에 의한 처리나 실질적인 지연 없이 ISU(110)로 즉시 전송되도록 노드(162)로 전달된다. 유사하게, 노드(171)의 연결(133)에 의해 수신된 정보는 호출 연결(131)에 의한 처리 없이 ISU(101)로 즉시 전송되도록 노드(172)로 전달된다.
본 발명에 따라, 로컬 게이트웨이에서 일부의 초기 호출 연결은 절단되지 않고, 호출 연결이 아직 로컬 게이트웨이에 연결됨을 ISU가 검출하지 않도록 일부 초기 호출 연결이 재배열된다. 로컬 게이트웨이에는 일부 호출 연결이 있으므로, 본 발명에 따라, 호출은 조심성 있게 감시될 수 있다.
본 발명은 특히 특정한 실시예를 참고로 도시되어 설명되었지만, 종래 기술에 숙련된 자는 본 발명의 의도 및 범위에서 벗어나지 않고 형태 및 상세한 내용에서 다양한 변화가 이루어질 수 있음을 이해하게 된다. 이하 청구범위에서 기능 성분들이 부가된 모든 수단 또는 단계들의 대응 구조, 재료, 동작 및 등가물들은, 특정화되어 청구된 다른 청구 대상 성분들과 조합하여 기능들을 수행하기 위한 구조, 재료 또는 동작들을 포함하도록 의도된다.

Claims (10)

  1. 위성 통신 시스템에서의 인터셉트 방법에 있어서,
    위성 네트워크를 통해, 제1 위성 가입자(이하, 'SU'라 함)로부터 발신되고 제1 트랜스코더(transcoder)의 제1 노드에서 종료되도록 제1 연결을 수립하는 단계;
    제2 트랜스코더의 제2 노드로부터 발신되고, 상기 위성 네트워크를 통해, 제2 SU에서 종료되도록 제2 연결을 수립하는 단계;
    상기 제1 SU로부터 발신되고 상기 제2 트랜스코더의 제3 노드에서 종료되도록 상기 제1 연결을 스위칭하는 단계;
    상기 제3 노드에서의 상기 제1 연결에 의해 운반되는 제1 정보를 상기 제2 노드에서의 상기 제2 연결에 전달하는 단계; 및
    실질적인 지연 및 처리 없이 상기 제2 SU에 의해 수신되도록 상기 제2 연결에 의해 상기 제1 정보를 전송하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    제1 디코드된 정보를 만들도록 상기 제2 트랜스코더의 디코더부에서 상기 제1 정보를 디코드하는 단계; 및
    상기 제1 디코드된 정보를 감시하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 위성 네트워크를 통해, 상기 제2 SU로부터 발신되고 상기 제3 노드에서 종료되도록 제3 연결을 수립하는 단계;
    상기 제1 트랜스코더의 제4 노드로부터 발신되고, 상기 위성 네트워크를 통해, 상기 제1 SU에서 종료되도록 제4 연결을 수립하는 단계;
    상기 제2 SU로부터 발신되고 상기 제1 노드에서 종료되도록 상기 제3 연결을 스위칭하는 단계;
    상기 제1 노드에서의 상기 제3 연결에 의해 운반되는 제2 정보를 상기 제4 노드에서의 상기 제4 연결에 전달하는 단계; 및
    실질적인 지연 및 처리 없이 상기 제1 SU에 의해 수신되도록 상기 제4 연결에 의해 상기 제2 정보를 전송하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    제2 디코드된 정보를 만들도록 상기 제1 트랜스코더의 디코더부에서 상기 제2 정보를 디코드하는 단계; 및
    상기 제2 디코드된 정보를 감시하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 정보는 제1 경로 끝부분 연결 어드레스를 포함하고, 상기 제1 연결을 스위칭하는 상기 단계는, 상기 제1 연결을 전하여 상기 제1 SU로부터 발신되고 상기 제3 노드에서 종료되도록 상기 제1 경로 끝부분 연결 어드레스를 변화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제2 정보는 제2 경로 끝부분 연결 어드레스를 포함하고, 상기 제3 연결을 스위칭하는 상기 단계는, 상기 제3 연결을 전하여 상기 제2 SU로부터 발신되고 상기 제1 노드에서 종료되도록 상기 제2 경로 끝부분 연결 어드레스를 변화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 위성 통신 시스템에서의 인터셉트 방법에 있어서,
    제1 트랜스코더의 제1 노드로부터 발신되고, 위성 네트워크를 통해, 제1 위성 가입자(SU)에서 종료되도록 제1 연결을 수립하는 단계;
    제2 SU로부터 발신되고, 상기 위성 네트워크를 통해, 제2 트랜스코더의 제2 노드에서 종료되도록 제2 연결을 수립하는 단계;
    상기 제2 트랜스코더의 제3 노드로부터 발신되도록, 상기 위성 네트워크를 통해, 상기 제1 SU로 상기 제1 연결을 스위칭하는 단계;
    상기 제2 노드에서의 상기 제2 연결에 의해 운반되는 제1 정보를 상기 제3 노드에서의 상기 제1 연결에 전달하는 단계; 및
    실질적인 지연 및 처리 없이 상기 제1 연결에 의해 상기 제1 SU로 상기 제1 정보를 전송하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제3 노드로부터 발신되고 상기 제2 SU에서 종료되도록 제3 연결을 수립하는 단계;
    상기 제1 SU로부터 발신되고 상기 제1 트랜스코더의 제4 노드에서 종료되도록 제4 연결을 수립하는 단계;
    상기 제1 노드로부터 발신되고 상기 제2 SU에서 종료되도록 상기 제3 연결을 스위칭하는 단계;
    상기 제4 노드에서의 상기 제4 연결에 의해 운반되는 제2 정보를 상기 제1 노드에서의 상기 제3 연결에 전달하는 단계; 및
    실질적인 지연 및 처리 없이 상기 제3 연결에 의해 상기 제2 SU로 상기 제2 정보를 전송하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 정보는 제1 경로 끝부분 연결 어드레스를 포함하고, 상기 제1 연결을 스위칭하는 상기 단계는, 상기 제1 연결을 전하여 상기 제3 노드로부터 발신되고 상기 제1 SU에서 종료되도록 상기 제1 경로 끝부분 연결 어드레스를 변화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제2 정보는 제2 경로 끝부분 연결 어드레스를 포함하고, 상기 제1 연결을 스위칭하는 상기 단계는, 상기 제3 연결을 전하여 상기 제1 노드로부터 발신되고 상기 제2 SU에서 종료되도록 상기 제2 경로 끝부분 연결을 변화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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