KR100476061B1 - 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법 - Google Patents

넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 No.7 신호망에 대한 구성 및 관리를 용이하게 하고, 객체 기반의 신호망 관리 시스템과의 연동을 효율적으로 지원할 수 있도록 하는 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에 관한 것이다.
종래에는 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 절차가 자국 신호점 정의 과정, 인접 및 착신 신호점 정의 과정, 신호 링크 세트 정의 과정, 신호 링크 정의 과정, 신호 루트 정의 과정으로 이루어지는 데, 신호망 관리자가 직관적으로 인지할 수 있는 것은 신호저과 각 신호점을 연결하고 있는 신호 링크/신호 링크 세트이므로 종종 신호 루트에 대한 정의를 생략하게 되고, 신호 루트를 구성할 때, 신호점 정의 및 신호 루트 정의라는 두 과정을 거쳐 수행해야 하므로 작업 상의 불편의 소지가 많으며, 인접 신호점인 경우에는 매번 신호 링크 세트에 대한 추가적인 정의를 해야 하는 문제점이 있다.
본 발명은 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 절차를 단순화함으로써, No.7 신호망에 대한 구성 및 관리를 용이하게 한다. 그리고, 객체 기반의 신호망 관리 시스템과의 연동을 효율적으로 지원할 수 있게 한다.

Description

넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법{method for MTP signaling network data making in No.7 signaling network}
본 발명은 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에 관한 것으로서, 특히 No.7 신호망에 대한 구성 및 관리를 용이하게 하고, 객체 기반의 신호망 관리 시스템과의 연동을 효율적으로 지원할 수 있도록 하는 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에 관한 것이다.
일반적으로 No.7 신호 방식(No.7 signaling system)이라 함은 통화로와 신호로가 같이 사용되는 기존의 통화로 방식과는 달리 이들 통화로와 신호로를 완전히 분리시켜 다수의 음성 신호가 각각 독립된 하나의 채널을 통하여 신호 정보를 송수신하는 공통 신호 방식이다.
이러한 No.7 신호망의 일반적인 구성은 도 1에 도시하는 바와 같이 이루어지는 데, 종래에는 한 신호점에서 다른 한 신호점으로 신호 메시지를 전달하기 위해서 인접 및 착신 신호점에 대한 정의와, 신호 링크 세트(신호 링크 포함)와, 신호 루트 등에 대한 정의를 단계별로 수행하여 신호망 데이터를 구성하였다.
도 2는 종래 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법을 설명하기 위한 도이다.
예를 들어, 신호점 A에서 신호점 F로 신호 메시지를 전달한다고 가정했을 때, 종래 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법은 다음과 같다.
우선, 신호망 관리자는 신호점 A를 자국 신호점으로 정의하고(S10), 신호점 B, C를 인접 신호점으로, 신호점 F를 착신 신호점으로 정의한다(S20). 이후에는 상기한 과정 S20에서 인접 신호점으로 정의된 신호점 B, C에 대한 신호 링크 세트를 정의하고(S30), 상기한 과정 S30에서 정의된 신호 링크 세트 내의 신호 링크를 정의한다(S40). 이후에는 상기한 과정 S20에서 인접 및 착신 신호점으로 정의된 B, C 및 F에 대한 신호 루트를 정의한다(S50).
이상에서 살펴본 바와 같이, 종래의 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에서는 신호망 관리자와 MTP 신호망 데이터 구성부 사이에 5개의 운용자 명령어와 같은 형태의 조작(상호 작용)이 반드시 존재해야 하는 데, 신호망 관리자가 직관적으로 인지할 수 있는 것은 신호점과 각 신호점을 연결하고 있는 신호 링크/신호 링크 세트이므로 종종 신호 루트에 대한 정의를 생략하는 경우가 발생할 수 있는 문제점이 있다.
또한, 신호망 상의 모든 신호점은 해당 신호점으로 신호 메시지의 전달 가능성이 있으므로 신호 루트를 구성해야 하는 데, 이를 신호점 정의 및 신호 루트 정의라는 두 과정을 거쳐 수행해야 하므로 작업 상의 불편의 소지가 많으며, 인접 신호점인 경우에는 매번 신호 링크 세트에 대한 추가적인 정의를 해야 하는 문제점이 있다.
그리고, No.7 프로토콜의 기본 기능을 시험하기 위해서 종종 루프백 쌍(looped-back pair) 신호점을 구성하는 데, 이에 대한 제약 사항을 신호망 관리자가 반드시 인지해야 하는 문제점이 있다.
그리고, 자국 신호점 정의 과정, 인접 및 착신 신호점 정의 과정, 신호 링크 세트 정의 과정, 신호 링크 정의 과정, 신호 루트 정의 과정과 같이 다수의 과정을 거쳐서 신호망 데이터를 구성하므로, 객체 지향 개념의 신호망 관리 시스템을 지원하기 위한 추가적인 절차 개발이 요구되기도 한다.
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 절차를 단순화함으로써, No.7 신호망에 대한 구성 및 관리를 용이하게 하고, 객체 기반의 신호망 관리 시스템과의 연동을 효율적으로 지원할 수 있도록 하는 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은, 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법에 있어서, 각 신호점의 범주에 따라서 자국 신호점 정의, 인접 및 착신 신호점 정의, 신호 링크 세트 정의, 신호 루트 정의를 일괄적으로 수행하는 신호점 정의 과정과; 상기 신호점 정의 과정에서 정의된 신호 링크 세트 내의 신호 링크를 정의하는 신호 링크 정의 과정을 포함하여 이루어지는데 있다.
여기서, 상기 신호점 정의 과정에서 신호점은, 신호망 데이터 구성을 수행하는 주체인 자국 신호점과; 상기 자국 신호점에 인접해 있는 신호점으로 상기 자국 신호점과의 신호 링크 세트로 연결되어 있는 인접 신호점과; 상기 자국 신호점과 인접해 있지 않은 신호점으로 신호 메시지의 상호 전달이 요구되는 대국 신호점과; MTP의 기능 시험을 목적으로 루프백으로 연결된 시험 신호점으로 구분되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 신호점 정의 과정은, 신호점 정의 요구에 따라 새로 정의하려는 신호점이 자국 신호점인 경우에는 해당 신호점을 자국 신호점으로 정의하는 단계와; 상기 새로 정의하려는 신호점이 인접 신호점인 경우에는 해당 신호점을 인접 신호점으로 정의하고, 상기 인접 신호점에 대한 신호 링크 세트 및 신호 루트를 정의하는 단계와; 상기 새로 정의하려는 신호점이 대국 신호점인 경우에는 해당 신호점을 대국 신호점으로 정의하고, 상기 대국 신호점에 대한 신호 루트를 정의하는 단계와; 상기 새로 정의하려는 신호점이 시험 신호점인 경우에는 해당 신호점을 시험 신호점으로 정의하고, 상기 시험 신호점에 대한 신호 링크 세트 및 신호 루트를 정의하고, 상기 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대한 신호점 정의 과정을 수행하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에 대해서 상세하게 설명한다.
본 발명에 따른 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법이 적용되는 No.7 신호망의 구성은 종래와 유사하므로 이하에서는 도 1에 도시하는 종래의 No.7 신호망과 동일한 구성을 이용하여 설명을 진행하기로 한다.
도 3은 본 발명에 따른 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법을 설명하기 위한 도이다.
예를 들어, 신호점 A에서 신호점 F로 신호 메시지를 전달한다고 가정했을 때, 본 발명에 따른 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법은, 신호점 범주에 따라 자국 신호점 정의, 인접 및 착신 신호점 정의, 신호 링크 세트 정의, 신호 루트 정의를 일괄적으로 수행하는 신호점 정의 과정과(S100), 신호점 정의 과정에서 정의된 신호 링크 세트 내의 신호 링크를 정의하는 신호 링크 정의 과정(S200)을 포함하여 이루어진다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 따른 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에서는 신호망 관리자와 MTP 신호망 데이터 구성부 사이에 단지 2개의 운용자 명령어와 같은 조작(상호 작용)이 존재함을 알 수 있다.
전술한 바와 같이, MTP 신호망 데이터 구성의 단순화를 위해서는 신호점을 4개의 범주로 구분하여 각 신호점의 범주에 따라서 관련되는 신호망 데이터 구성을 일괄적으로 처리한다.
즉, 신호점은 No.7 신호망 데이터 구성을 수행하는 주체인 자국 신호점(own signaling point)과, 자국 신호점에 인접해 있는 신호점으로 자국 신호점과는 신호 링크 세트로 연결되어 있으며 동시에 대국 신호점일 수도 있는 인접 신호점(adjacent signaling point)과, 자국 신호점과 인접해 있지 않은(자국 신호점과의 신호 링크 세트가 없는) 신호점으로 신호 메시지의 상호 전달이 요구되는 대국 신호점(destination signaling point)과, No.7 신호망에서 MTP의 기능 시험 등을 목적으로 루프백으로 연결된 신호점으로 성격상 인접 신호점과 유사한 시험 신호점으로 구분된다. 따라서, 신호점 A에서 신호점 F로 신호 메시지를 전달한다고 가정했을 때, 자국 신호점은 신호점 A, 인접 신호점은 신호점 B, C, 대국 신호점은 신호점 F, 시험 신호점은 신호점 B 또는 신호점 C가 된다.
이하에서는 각 신호점 범주의 처리 절차에 대해서 상세히 설명한다.
도 4는 도 3의 신호점 정의 과정을 상세히 설명하기 위한 플로우챠트이다.
우선, 신호망 관리자로부터 신호점 정의 요구를 수신하면(S110), 신호점 범주에 따라 신호점을 정의하게 되는 데, 새로 정의하려는 신호점이 자국 신호점인 지를 판단한다(S120). 상기한 과정 S120의 판단결과 새로 정의하려는 신호점이 자국 신호점인 경우에는 자국 신호점을 정의하는 절차를 수행하는 데, 예를 들어, 신호점 A를 자국 신호점으로 정의하는 절차를 수행한다(S122). 전술한 바와 같이, 자국 신호점을 정의한 후에는 상기한 과정 S110로 진행하여 새로운 신호점 정의 요구 수신을 기다린다.
한편, 상기한 과정 S120의 판단결과 새로 정의하려는 신호점이 자국 신호점이 아닌 경우에는 새로 정의하려는 신호점이 인접 신호점인 지를 판단한다(S130). 상기한 과정 S130의 판단결과 새로 정의하려는 신호점이 인접 신호점인 경우에는 인접 신호점을 정의하는 절차를 수행하는 데, 예를 들어, 신호점 B, C를 인접 신호점으로 정의하는 절차를 수행한다(S132). 이후에는, 상기한 과정 S132에서 정의된 인접 신호점에 대한 신호 링크 세트를 정의하는 절차를 수행하고(S134), 인접 신호점에 대한 신호 루트를 정의하는 절차를 수행하고(S136), 상기한 과정 S110로 진행하여 새로운 신호점 정의 요구 수신을 기다린다.
한편, 상기한 과정 S130의 판단결과 새로 정의하려는 신호점이 인접 신호점이 아닌 경우에는 새로 정의하려는 신호점이 대국 신호점인 지를 판단한다(S140). 상기한 과정 S140의 판단결과 새로 정의하려는 신호점이 대국 신호점인 경우에는 대국 신호점을 정의하는 절차를 수행하는 데, 예를 들어, 신호점 F를 대국 신호점으로 정의하는 절차를 수행한다(S142). 이후에는, 대국 신호점에 대한 신호 루트를 정의하는 절차를 수행하고(S144), 상기한 과정 S110로 진행하여 새로운 신호점 정의 요구 수신을 기다린다.
한편, 상기한 과정 S140의 판단결과 새로 정의하려는 신호점인 대국 신호점이 아닌 경우에는 새로 정의하려는 신호점이 시험 신호점인 지를 판단한다(S150). 상기한 과정 S150의 판단결과 새로 정의하려는 신호점이 시험 신호점인 경우에는 시험 신호점을 정의하는 절차를 수행하는 데, 예를 들어, 신호점 B 또는 신호점 C를 시험 신호점으로 정의하는 절차를 수행한다(S152). 이후에는, 시험 신호점에 대한 신호 링크 세트를 정의하는 절차를 수행하고(S154), 시험 신호점에 대한 신호 루트를 정의하는 절차를 수행하고(S156), 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대해서도 신호점 정의 절차를 수행했는 지를 판단한다(S158). 상기한 과정 S158의 판단결과 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대해서 신호점 정의 절차를 수행하지 않은 경우에는 상기한 과정 S152로 진행하여 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점을 정의하고, 과정 S154로 진행하여 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대한 신호 링크 세트를 정의하고, 과정 S156로 진행하여 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대한 신호 루트를 정의하는 절차를 수행한다. 전술한 바와 같이, 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대한 신호점 정의 절차를 수행한 경우에는 상기한 과정 S110로 진행하여 새로운 신호점 정의 요구 수신을 기다린다.
신호점 정의 과정(S100)에서 특정 신호점에 한 개 이상의 신호 루트를 제공하는 경우를 위해서 신호 루트 변경(추가/삭제)을 위한 과정을 포함할 수도 있다.
본 발명의 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법은 전술한 실시예에 국한되지 않고 본 발명의 기술 사상이 허용하는 범위 내에서 다양하게 변형하여 실시할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법에 따르면, No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 절차를 단순화함으로써, No.7 신호망에 대한 구성 및 관리를 용이하게 하는 효과가 있다. 그리고, 객체 기반의 신호망 관리 시스템과의 연동을 효율적으로 지원할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 No.7 신호망의 일반적인 구성을 보인 도.
도 2는 종래 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법을 설명하기 위한 도.
도 3은 본 발명에 따른 No.7 신호망에서 MTP 신호망 데이터 구성 방법을 설명하기 위한 도.
도 4는 도 3의 신호점 정의 과정을 상세히 설명하기 위한 플로우챠트.

Claims (4)

  1. 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법에 있어서,
    각 신호점의 범주에 따라서 자국 신호점 정의, 인접 및 착신 신호점 정의, 신호 링크 세트 정의, 신호 루트 정의를 일괄적으로 수행하는 신호점 정의 과정과;
    상기 신호점 정의 과정에서 정의된 신호 링크 세트 내의 신호 링크를 정의하는 신호 링크 정의 과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 신호점 정의 과정에서 신호점은,
    신호망 데이터 구성을 수행하는 주체인 자국 신호점과;
    상기 자국 신호점에 인접해 있는 신호점으로 상기 자국 신호점과의 신호 링크 세트로 연결되어 있는 인접 신호점과;
    상기 자국 신호점과 인접해 있지 않은 신호점으로 신호 메시지의 상호 전달이 요구되는 대국 신호점과;
    MTP의 기능 시험을 목적으로 루프백으로 연결된 시험 신호점으로 구분되는 것을 특징으로 하는 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 신호점 정의 과정은,
    신호점 정의 요구에 따라 새로 정의하려는 신호점이 자국 신호점인 경우에는 해당 신호점을 자국 신호점으로 정의하는 단계와;
    상기 새로 정의하려는 신호점이 인접 신호점인 경우에는 해당 신호점을 인접 신호점으로 정의하고, 상기 인접 신호점에 대한 신호 링크 세트 및 신호 루트를 정의하는 단계와;
    상기 새로 정의하려는 신호점이 대국 신호점인 경우에는 해당 신호점을 대국 신호점으로 정의하고, 상기 대국 신호점에 대한 신호 루트를 정의하는 단계와;
    상기 새로 정의하려는 신호점이 시험 신호점인 경우에는 해당 신호점을 시험 신호점으로 정의하고, 상기 시험 신호점에 대한 신호 링크 세트 및 신호 루트를 정의하고, 상기 시험 신호점의 루프백 쌍 신호점에 대한 신호점 정의 과정을 수행하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법.
  4. 제 3항에 있어서, 상기 루프백 쌍 신호점에 대한 신호점 정의 과정은,
    해당 신호점을 상기 루프백 쌍 신호점으로 정의하는 단계와;
    상기 루프백 쌍 신호점에 대한 신호 링크 세트 및 신호 루트를 정의하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 신호망 데이터 구성 방법.
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