PL180330B1 - Sposób przetwarzania wywolania w sieci telekomunikacyjnej PL PL PL PL PL PL PL - Google Patents

Sposób przetwarzania wywolania w sieci telekomunikacyjnej PL PL PL PL PL PL PL

Info

Publication number
PL180330B1
PL180330B1 PL96325415A PL32541596A PL180330B1 PL 180330 B1 PL180330 B1 PL 180330B1 PL 96325415 A PL96325415 A PL 96325415A PL 32541596 A PL32541596 A PL 32541596A PL 180330 B1 PL180330 B1 PL 180330B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
call
message
signaling
service
processing
Prior art date
Application number
PL96325415A
Other languages
English (en)
Other versions
PL325415A1 (en
Inventor
Joseph Michael Christie
Nanu Chand Bahl
Albert Daniel Duree
Michael Joseph Gardner
Daniel Charles Sbisa
William Lyle Wiley
Original Assignee
Sprint Communications Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sprint Communications Co filed Critical Sprint Communications Co
Publication of PL325415A1 publication Critical patent/PL325415A1/xx
Publication of PL180330B1 publication Critical patent/PL180330B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/30Peripheral units, e.g. input or output ports
    • H04L49/3081ATM peripheral units, e.g. policing, insertion or extraction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/66Arrangements for connecting between networks having differing types of switching systems, e.g. gateways
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals
    • H04J3/125One of the channel pulses or the synchronisation pulse is also used for transmitting monitoring or supervisory signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/24Time-division multiplex systems in which the allocation is indicated by an address the different channels being transmitted sequentially
    • H04J3/247ATM or packet multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/20Support for services
    • H04L49/205Quality of Service based
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/253Routing or path finding in a switch fabric using establishment or release of connections between ports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/253Routing or path finding in a switch fabric using establishment or release of connections between ports
    • H04L49/254Centralised controller, i.e. arbitration or scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/253Routing or path finding in a switch fabric using establishment or release of connections between ports
    • H04L49/255Control mechanisms for ATM switching fabrics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/0428Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
    • H04Q11/0478Provisions for broadband connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0025Provisions for signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0029Provisions for intelligent networking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5603Access techniques
    • H04L2012/5609Topology
    • H04L2012/561Star, e.g. cross-connect, concentrator, subscriber group equipment, remote electronics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5619Network Node Interface, e.g. tandem connections, transit switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5625Operations, administration and maintenance [OAM]
    • H04L2012/5626Network management, e.g. Intelligent nets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5629Admission control
    • H04L2012/563Signalling, e.g. protocols, reference model
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5672Multiplexing, e.g. coding, scrambling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/30Peripheral units, e.g. input or output ports
    • H04L49/3009Header conversion, routing tables or routing tags
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13102Common translator
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13104Central control, computer control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1313Metering, billing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13176Common channel signaling, CCS7
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1329Asynchronous transfer mode, ATM
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13296Packet switching, X.25, frame relay
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13375Electronic mail
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1338Inter-exchange connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13389LAN, internet
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13513UPT - personal as opposed to terminal mobility, inc. number portability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13531Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems virtual networks - inc. PVN

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

1 . Sposób przetwarzania wywolania w sieci tele- komunikacyjnej, w którym uzytkownik przekazuje komunikat adresu poczatkowego do sieci telekomu- nikacyjnej, która zawiera co najmniej jeden element sieciowy podlaczony do trasy komunikacyjnej, przy czym procesor sygnalizacyjny jest polaczony z ele- mentem sieciowym i uzytkownikiem oraz jest zewne- trzny wzgledem elementu sieciowego, znamienny tym, ze odbiera sie komunikat adresu poczatkowego od uzytkownika do procesora sygnalizacyjnego oraz przetwarza sie wywolanie w procesorze sygnalizacyj- nym w odpowiedzi na komunikat adresu poczatkowe- go i generuje sie komunikat kontroli echa, który nakazuje kontrolerowi echa skasowac echo z uslugi telekomunikacyjnej 1 wygenerowac nowy komunikat sygnalizacyjny, który identyfikuje polaczenie wirtual- ne dla udostepnienia uslugi telekomunikacyjnej, po czym przesyla sie komunikat kontroli echa z procesora sygnalizacyjnego do kontrolera echa oraz przesyla sie nowy komunikat sygnalizacyjny z procesora sygna- lizacyjnego do elementu sieciowego podlaczonego do trasy komunikacyjnej. FIG. 1 PL PL PL PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazkujest sposób przetwarzania wywołania w sieci telekomunikacyjnej.
W sieciach telekomunikacyjnych wykorzystuje się przełączniki do przetwarzania wywołań i zestawienia połączeń. Przełączniki muszą się komunikować ze sobą aby wykonywać tę funkcję To komunikowanie się przełączników jest znane jako sygnalizacja. Wiodącym przykładem sygnalizacji jest System Sygnalizacyjny #7 (SS7). Należy zaznaczyć, że sygnalizacja różni się od rzeczywistego ruchu użytkowego przenoszonego przełączeniami zestawionymi przy wywołaniu. Sygnalizacja to komunikacje występujące w celu zestawienia i zerwania połączeń dla wywołania.
W znanym przykładzie sygnalizacji pierwszy przełącznik przetwarza wybrany numer i wybiera drugi przełącznik do wykorzystania przy wywołaniu. Pierwszy przełącznik przedłuża połączenie dla wywołania do drugiego przełącznika i sygnalizuje wybrany numer drugiemu przełącznikowi. Drugi przełącznik może powtórzyć proces dla trzeciego przełącznika i proces będzie powtarzany aż do zakończenia połączenia dla wywołania. Aby uprościć to przetwarzanie, przełącznik zawiera jednostkę centralną (CPU) i punkt sygnalizacyjny. Jednostka CPU przełącznika jest podłączona do matrycy komunikacyjnej i steruje połączeniami nawiązanymi przez matrycę. Jednostka CPU przełącznika przetwarza informacje, takie jak wybrany numer, wybierając połączenie i nakazując swojej odpowiedniej matrycy komutacyjnej nawiązanie połączenia. Punkt sygnalizacyjny przełącznika działa jako interfejs sygnalizacyjny dlajednostki CPU przełącznika, nadając i odbierając sygnalizację i przetwarzając informacje o wywołaniu pomiędzy protokołem sygnalizacyjnym i protokołem jednostki CPU przełącznika.
Sygnalizacja uzyskała dodatkową funkcjonalność wraz z rozwojem tak zwanej sieci inteligentnej. W sieci inteligentnej przełączniki są wspomagane zewnętrznymi procesorami i bazami danych. Przełączniki przetwarzają sygnalizację otrzymywaną do przetwarzania wywołań. Podczas tego przetwarzaniajednostka CPU przełącznika może rozpoznać, że potrzebuje wsparcia ze strony zewnętrznego przetwarzania albo danych. Aby uzyskać to wsparcie, jednostka CPU przełącznika i punkt sygnalizacyjny wygenerują nowy komunikat sygnalizacyjny do wysłania do zewnętrznego procesora. Nowy komunikat sygnalizacyjny jest znany jako zapytanie. Zewnętrzny procesor przetworzy zapytanie i odpowie temu samemu przełącznikowi sygnałem zawierającym dodatkowe informacje do wsparcia przełącznika.
Przykładem działania sieci inteligentnej jest wywołanie 800 (znane również jako bezpłatny telefon). Dla wywołań 800, przełącznik otrzyma komunikat o zestawianiu wywołania zawierający wybrany numer. W systemie SS7 jest to początkowy komunikat adresowy (IAM). Przełącznik będzie przetwarzał komunikat IAM aż do rozpoznania, że wybrany numer ma kod obszaru 800 i że będzie potrzebował wsparcia zewnętrznej bazy danych, aby uzyskać standardowy numer telefonu, który będzie mógł wykorzystać przy wyborze trasy dla wywołania. Ta czynność rozpoznawania jest znana jako aktywacja. Standardowy numer telefoniczny jest znany potocznie jako numer zwykłej tradycyjnej usługi telefonicznej (POTS). Tak więc przełącznik wygeneruje komunikat sygnalizacyjny do wysłania do zewnętrznej bazy danych. W systemie SS7 jestto komunikat części aplikacyjnej możliwości transakcyjnych (TCAP) i jest ogólnie znany jako zapytanie. Zewnętrzny procesor odbierający zapytanie TCAP jest znanyjako usługowy punkt sterujący (SCP). Punkt SCP analizuje zapytanie i zwykle odpowiada przełącznikowi odpowiednim numerem POTS. Przełącznik może następnie przetworzyć wywołanie w zwykły sposób. Znawcy wiedzą że istnieje wiele specjalnych funkcji przetwarzania wywołania, które mogą zostać zaimplementowane poprzez punkt SCP.
Znane jest ze stanu techniki, że przełącznik odbiera początkowo komunikat zestawienia wywołania, aby rozpocząć przetwarzanie wywołania. Przełącznik może dokonać aktywacji podczas przetwarzania wywołania i wywołać zewnętrzny procesor za pomocąoddzielnego komunikatu pytającego. Po analizie, procesor zewnętrzny odpowie temu samemu przełącznikowi swoim własnym komunikatem.
180 330
Obecnie przełączniki są urządzeniami, które odbierają i przetwarzają sygnalizację zestawiania wywołania, dobierając trasę dla wywołań i wywołując sieć inteligentną. W rezultacie obecne sieci ograniczają się do tego, co przełącznik może wykonać w postaci przetwarzania wywołania. Aby dodać nową funkcjonalność, jednostka CPU przełącznika musi zostać przeprogramowana za pomocą nowej logiki przetwarzania wywołania albo trzeba ponownie wykorzystać aktywację istniejącego przełącznika. Obie te rzeczy ograniczają możliwości sieci co do udostępnienia nowych usług. Ponieważ przełącznik pozostaje główną platformą, z której jest inicjowane i kontrolowane przetwarzanie wywołania, sieci muszą czekać, aż zostaną skonstruowane przełączniki z wymaganą funkcjonalnością, zanim będzie można rozpowszechnić nowe usługi i współpracę międzysieciową.
Takimi przełącznikami mogą być przełączniki asynchronicznego trybu transmisji (ATM). Chociaż przełączniki ATM pełnią obecnie funkcję przenoszenia ruchu szerokopasmowego, nie są dostępne przełączniki obsługujące bardzo dużą przepustowość dla wywołań i sygnalizację. Systemy wspomagające dla tych przełączników, takie jak billing albo detekcja aktywacji, nie są na zaawansowanym etapie rozwoju. W rezultacie sieci muszą poczekać aż do uzyskania dodatkowej funkcjonalności przez przełączniki ATM, nim będzie można w pełni korzystać z funkcji przenoszenia szerokopasmowego. Potrzebne są systemy niezależne od przetwarzania sygnału i możliwości przetwarzania wywołań ze strony przełączników.
Istotą sposobu przetwarzania wywołania w sieci telekomunikacyjnej, według wynalazku, w którym użytkownik przekazuje komunikat adresu początkowego do sieci telekomunikacyjnej, która zawiera co najmniej jeden element sieciowy podłączony do trasy komunikacyjnej, przy czym procesor sygnalizacyjny jest połączony z elementem sieciowym i użytkownikiem oraz jest zewnętrzny względem elementu sieciowego, jest to, że odbiera się komunikat adresu początkowego od użytkownika do procesora sygnalizacyjnego oraz przetwarza się wywołanie w procesorze sygnalizacyjnym w odpowiedzi na komunikat adresu początkowego i generuje się komunikat kontroli echa, który nakazuje kontrolerowi echa skasować echo z usługi telekomunikacyjnej i wygenerować nowy komunikat sygnalizacyjny, który identyfikuje połączenie wirtualne dla udostępnienia usługi telekomunikacyjnej, po czym przesyła się komunikat kontroli echa z procesora sygnalizacyjnego do kontrolera echa oraz przesyła się nowy komunikat sygnalizacyjny z procesora sygnalizacyjnego do elementu sieciowego podłączonego do trasy komunikacyjnej.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania zatwierdza się wywołanie.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania identyfikuje się usługę.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie N00.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie ruchome osobowe/terminalowe.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie komunikatu głosowego.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie wirtualnej sieci prywatnej.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania generuje się informację bilhngówą.
Korzystnie w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie zwykłej tradycyjnej usługi telefonicznej (POTS).
Korzystnie w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego do elementu sieciowego przesyła się nowy komunikat sygnalizacyjny do przełącznika trybu przesyłania asynchronicznego (ATM).
Korzystnie w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego do elementu sieciowego przesyła się komunikat Systemu Sygnalizacyjnego #1.
180 330
Korzystnie w trakcie odbierania komunikatu sygnalizacyjnego zestawienia wywołania i wysyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego odbiera się i przesyła się komunikaty sygnalizacyjne o różnych protokołach sygnalizacyjnych.
Korzystnie w trakcie odbierania komunikatu sygnalizacyjnego zestawienia wywołania i wysyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego odbiera się i przesyła się komunikaty sygnalizacyjne o zwykłych protokołach sygnalizacyjnych.
Korzystnie w trakcie odbierania komunikatu sygnalizacyjnego zestawienia wywołania odbiera się komunikat części użytkowej usług zintegrowanych Systemu Sygnalizacyjnego #7, zaś w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego przesyła się komunikat części użytkowej szerokopasmowych usług zintegrowanych Systemu Sygnalizacyjnego #7.
Zaletąrozwiązania według wynalazku jest to, że nie przyjmując rzeczywistego ruchu użytkowego, czyli nie posiadając możliwości transportowych, przyjmuje się przełącznik, przetwarza sygnalizację i dostarcza do przełącznika nowy sygnał, który obejmuje przetwarzanie. Przetwarzanie może realizować trasowanie, billing i usługi specjalne, tak więc przełącznik nie musi mieć tych możliwości. Przetwarzanie może również łączyć ze sobą różne typy sygnalizacji, tak że każdy przełącznik odbiera sygnalizację w swoim własnym formacie.
Sposób według wynalazku objaśniono w oparciu o przykład wykonania przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy sieci telekomunikacyjnej, fig. 2 - schemat blokowy fragmentu sieci telekomunikacyjnej, fig. 3 - schemat logiczny procesora sygnalizacyjnego, fig. 4- schemat blokowy obsługi platformowej, fig. 5 - schemat blokowy obsługi komunikatów, fig. 6 - schemat blokowy obsługi danych, fig. 7, 8 i 9 przedstawiają sieci działań przetwarzania wywołania a fig. 10 przedstawia szczegółowy schemat blokowy sieci wykorzystującej rozwiązanie według wynalazku.
Na figurach rysunku połączenia przenoszące informacje użytkowe są pokazane jako linie pojedyncze, a łącza sygnalizacyjne przenoszące komunikaty sygnalizacyjne są pokazane jako linie podwójne. Na figurze 1 przedstawiono schemat blokowy sieci telekomunikacyjnej, w której procesor sygnalizacyjny 110 jest podłączony do użytkownika 115 łączem 120. Procesor HOjest podłączony również do przełącznika 125 łączem 130 i do elementu 135łączem 140. Użytkownik 115 jest podłączony do przełącznika 125 połączeniem 145. Przełącznik 125 jest połączony z elementem 135 połączeniem 150. Oprócz procesora 110 te elementy składowe są znane ze stanu techniki. Użytkownik 115 może być dowolną jednostką żądającą usługi wymagającej trasy komunikacyjnej, kilka przykładów to telefon, komputer albo przełącznik centrali lokalnej (LEC). Przełącznik 125 może być dowolnym urządzeniem zestawiającym trasy komunikacyjne w odpowiedzi na sygnalizację, z którym łączone są wywołania, przykłady to przełącznik, przełączenie skrośne, serwer, platforma rozszerzona, albo nawet telefon docelowy lub komputer. Połączenia 145 i 150 mogą być dowolnymi środkami przenoszącymi informacje użytkowe, przykłady to magistrale DS3, połączenia wirtualne SONET/ATM albo połączenia bezprzewodowe. Połączenia 120, 130 i 140 mogąbyć zrealizowane środkami przenoszącymi sygnalizację telekomunikacyjną przykłady to lima danych 56 kbit, kanał wirtualny przenoszący systemu SS7 albo łącze UDT/IP. Jest oczywiste, że sieci zwykłe stosują liczne inne przełączniki, połączenia, łącza i inne elementy sieciowe, przy czym wśród tych innych elementów sieciowych mogą być punkty SCP, punkty przekazywania sygnału (STP), multipleksery, tłumiki echa, a także wiele innych.
Procesor 110 może być dowolną platformą skonfigurowaną tak, aby spełniać wymagania rozwiązania według wynalazku, pracy użytkownik 115 zażąda usługi wymagającej trasy komunikacyjnej, sygnalizując to sieci Te sygnały sąkierowane bezpośrednio do procesora 110 łączem 120, przy czym w tym celu można wykorzystać punkt STP. Dodatkowo, sygnały wewnątrz pasmowe, takiejak sygnały w pętli lokalnej, mogą przechodzić przez przełącznik zanim zostaną oddzielone od pasma i skierowane do procesora 110. Według wynalazku rozważa się dowolną technikę kierowania sygnalizacji użytkowej do procesora 110. Sygnalizacja jest znana jako sygnalizacja zestawiania wywołania i dla systemu SS7 jest to komunikat IAM.
Należy zauważyć, że sygnalizacja zestawienia wywołania od użytkownika 115 jest kierowana do procesora 110 i niejest przetwarzana przez przełącznik 125 w celu rozpoznania aktywacji albo zestawienia trasy komunikacyjnej. Procesor 110 me odbiera zapytań wygenerowanych przez przełącznik 125 w odpowiedzi na sygnalizację zestawienia wywołania od użytkownika 115. Należy również zauważyć, że procesor 110 me akceptuje połączeń 145 albo 150 przenoszących rzeczywisty ruch użytkowy. Procesor 110 jako taki jest podłączony do przełącznika tylko łączem sygnalizacyjnym. Niejest podłączony do matrycy komunikacyjnej i może być na zewnątrz przełącznika. Procesor sygnalizacyjny może jednak znajdować się fizycznie wewnątrz
180 330 przełącznika, jeżeli nie jest podłączony do matrycy komutacyjnej i komunikuje się tylko z przełącznikiem poprzez łącze sygnalizacyjne.
Procesor 110 będzie przetwarzał sygnalizację zestawiania wywołania. Dla typowego wywołania może to obejmować weryfikację wybranego numeru, zatwierdzenie wywołującego, sterowanie tłumikiem echa, generowanie informacji billingowych, wybór połączeń dla wywołania i generowanie sygnalizacji obejmującej informacje odpowiednie dla ukończenia wywołania. Ta sygnalizacja generowana przez procesor 110 będzie wysyłana łączem 130 do przełącznika 125, aby udostępnić usługę. Może to obejmować nawiązanie trasy komunikacyjnej połączeniami 145 i 150. Jeżeli potrzeba, procesor 110 może również generować i przesyłać odpowiednią sygnalizację dla elementu 135 łączem 140 i do użytkownika 115 łączem 120.Sygnalizacja może być zwykłą sygnalizacjąjak w systemie SS7.
Figura 2 przedstawia bardziej szczegółowy schemat blokowy fragmentu sieci telekomunikacyjnej. Pokazany przełącznik wąskopasmowy 215 jest podłączony do przełącznika ATM 225 połączeniem 205. Pokazany procesor sygnalizacyjny 210 jest podłączony do przełącznika wąskopasmowego 215 poprzez łącze sygnalizacyjne 220. Pokazany procesor sygnalizacyjny 210 jest podłączony również do przełącznika ATM 225 łączem sygnalizacyjnym 230.
Oba przełączniki 215 i 225 zawierają strukturę przełączającą, którajest połączona połączeniem 205. Struktura przełączaj ąi połączenie 205 przenoszą informację użytkowe dla wywołania Struktura przełączająca i połączenie 205 są dobrze znane. Multiplekser międzysieciowy można zastosować do przekształcania ruchu na połączeniu 205 pomiędzy formatami wąskopasmowym i szerokopasmowym.
Sygnalizacja jest wymagana do sterowania funkcją przełączania. Łącze sygnalizacyjne 220 jest podłączone do poziomu 1 części przekazu komunikatu (MTP). Złącze sygnalizacyjne jest zwykle łączem systemu SS7. Poziom 1 komunikatu MPT określa wymagania fizyczne i elektryczne dla łącza 220. Poziom 2 komunikatu MTP znajduje się na górze poziomu 1 i utrzymuje bezbłędny przekaz po łączu 220 nadzorując stan i wykonując kontrolę błędów. Poziomy 112 komunikatu MTP zapewniają wspólnie bezbłędny przekaz po pojedynczym łączu. Urządzenie będzie potrzebować funkcji poziomów 1 i 2 komunikatu MTP dla każdego stosowanego łącza. Poziom 3 komunikatu MTP znajduje się nad poziomem 2 i zapewnia funkcję doboru trasy i zarządzania dla całego systemu sygnalizacyjnego. Poziom 3 komunikatu MTP kieruje komunikaty do odpowiedniego łącza sygnalizacyjnego ( w rzeczywistości dla poziomu 2 komunikatu MTP dla tego łącza). Poziom 3 komunikatu MTP kieruje komunikaty do aplikacji przy pomocy poziomów komunikatu MTP, aby uzyskać dostęp do systemu sygnalizacji. Poziom 3 komunikatu MTP posiada również funkcję zarządzającą do nadzorowania stanu systemu sygnalizacyjnego i może powziąć środki odpowiednie do przywrócenia obsługi w całym systemie. Poziomy komunikatu MTP 1-3 odpowiadają warstwom 1-3 podstawowego modelu odniesienia dla łączenia systemów otwartych (OSIBRF).
Przełącznik 215 posiada układ logiczny części użytkowej sieci cyfrowej usług zintegrowanych (ISUP), który obsługuje podstawowe przetwarzanie wywołania. Sieć 1SUP wykorzystuje komunikaty MTP do przekazywania komunikatów poprzez system sygnalizacyjny. Informacja zawarta w komunikatach sieci ISUP jest wykorzystywana przez sieci telekomunikacyjne do realizacji usług i zestawienia tras komunikacyjnych. Przykłady informacji w sieci ISUP to numer wybierany i numer wywołującego. Sieć ISUP stosuje wiele różnych typów komunikatów do przenoszenia tej informacji, niektóre z przykładów to początkowy komunikat adresowy (IAM) i komunikat odpowiedzi (ANM).
Przełącznik wąskopasmowy 215 posiada układ logiczny przetwarzający wywołanie, który przetwarza informację wywołania dostarczoną przez sieć ISUP, aby sterować strukturą przełączającą! zestawiać trasy komunikacyjne. Klasyczny przykład to analiza wybranego numeru w celu wybrania trasy dla wywołania.
Przełącznik ATM 225 posiada warstwę ATM, sygnalizacyjną warstwę adaptacyjną ATM (SAAL) i układ logiczny poziomu 3 komunikatu MTP, które umożliwiają dobór trasy, zarządzanie i transport w systemie sygnalizacyjnym. Łącze sygnalizacyjne 230, zwykle połączenie wirtualne ATM przenoszone mechanizmami SONETY albo DS3, jest podłączone do warstwy ATM. Warstwa AT jest analogiczna do poziomu 1 komunikatu MTP i wysyła oraz odbiera komórki ATM zawierające komunikaty sygnalizacyjne na łączu podanym w nagłówku komórki. Warstwa SAAL łączy i rozłącza te komórki, utrzymuje poszczególne połączenia wirtualne, wykonuje kontrolę błędów i jest analogiczny do poziomu 2 komunikatu MTP. Układ logiczny poziomu 3 komunikatu MTP w przełączniku ATM 225 wykonuje te same podstawowe funkcje, co opisane
180 330 wyżej dla poziomu 3 komunikatu MTP została zaktualizowana, aby spełniać wymagania systemów szerokopasmowych.
Przełącznik ATM 225 posiada szerokopasmowy układ logiczny ISUP (B-ISUP), który obsługuje podstawowe przetwarzanie wywołania w środowisku szerokopasmowym, sterując szerokopasmową strukturą przełączającą. Układ B-ISUP wykorzystuje poziom 3 komunikatu MTP, warstwę SAAL oraz warstwę ATM do przekazywania komunikatów poprzez system sygnalizacyjny. Informacja zawarta w komunikatach wygenerowanych przez układ B-ISUP jest wykorzystywana przez sieci telekomunikacyjne do zestawiania tras komunikacyjnych. Niektóre przykłady informacji z układu B-ISUP to numer wybrany i numer wywołującego. Układ B-ISUP stosuje wiele różnych typów komunikatu do przenoszenia tej informacji, niektóre przykłady to początkowy komunikat adresowy (IAM) i komunikat odpowiedzi (ANM).
Przełącznik ATM 225 posiada układ logiczny przetwarzania wywołania, który przetwarza informację wywołania dostarczoną przez układ B-ISUP, aby sterować strukturą przełączającą i nawiązywać trasy komunikacyjne. Przykładem jest przypisywanie połączenia wirtualnego do wywołania na podstawie wybranego numeru.
Procesor 210 jest podłączony do łączy sygnalizacyjnych 220 i 230. Procesor 210 posiada układ logiczny MTP i ATM opisany powyżej, który umożliwia mu sprzężenie z elementami składowymi albo przy użyciu sieci ISUP albo układu B-ISUP. Jeżeli sygnalizacja sieci ISUP albo układu B-ISUP me jest wymagana, związane z nią funkcje mogą zostać pominięte.
Procesor 210 posiada interfejsowy układ logiczny, który przekazuje sygnalizację pomiędzy poziomem 3 komunikatu MTP oraz układem menedżera wy wołania/połączenia (CCM) Procesor 210 posiada układ logiczny CCM, który może przetwarzać informację w sygnalizacji odebranej z interfejsu. Dla typowego wywołania może ona zawierać weryfikację wybieranego numeru, zatwierdzanie wywołującego, sterowanie tłumikiem echa, generowanie informacji billingowych, przekształcanie wybranego numeru, wybieranie trasy dla wywołania i generowanie sygnalizacji, aby zakończyć wywołanie. Sygnalizacja generowana przez układ CCM będzie przenoszona z powrotem poprzez interfejs w celu przekazania do przełączników 215 albo 225.
W jednym z przykładów wykonania przełącznik wąskopasmowy 215 może być przełącznikiem LEC, a przełącznik ATM może być przełącznikiem wymiany międzysieciowej (IXC). Przy przełączniku IXC występuje wiele problemów przy próbie współpracy istniejących przełączników wąskopasmowych LEC z własnymi przełącznikami ATM. Obecne przełączniki ATM nie udostępniająwielu funkcji wymaganych przez przełączniki IXC w niezawodny sposób, takich jak dobór trasy i billing. Ponadto przełączniki 215 i 225 nie są wyposażone do wymiany sygnalizacji bez modyfikacji jednego z przełączników za pomocą zespołu sygnalizacji międzysieciowej ISUP z układu B-ISUP. Rozwiązanie według wynalazku udostępnia funkcję współdziałania pomiędzy dwoma przełącznikami i udostępnia przetwarzanie wywołania. Oznacza to, że można wykorzystać znaczenie mniej skomplikowany przełącznik ATM.
W tym przykładzie wykonania przełącznik LEC 215 może zażądać połączenia poprzez przełącznik IXC. W rezultacie, przełącznik LEC 215 zasygnalizuje przełącznik IXC za pomocą komunikatu IAM w systemie SS7 po łączu sygnalizacyjnym 220. Procesor 210 przyjmie komunikat poprzez swoje warstwy MTP i interfejs. Interfejs dostarczy sygnał do układu logicznego CCM i układ CCM przetworzy informację sygnalizacyjną w komunikacie IAM. Może to obejmować sprawdzenie, czy wybrany numer jest poprawny, zatwierdzenie wywołującego przez sprawdzenie automatycznej identyfikacji numeru (ANI), generowanie zapisu bilhngowego i sterowanie tłumikiem echa. Układ CCM może także przetworzyć wybrany numer, aby wybrać połączenie dla wywołania. Odnośne części tej informacji zostaną upakowane w odpowiedni komunikat układu B-ISUP i przekazane do interfejsu dla dalszego przekazu przez komunikat MTP 3, warstwę SAAL i warstwę ATM do przełącznika ATM 225 po łączu sygnalizacyjnym 230. Na podstawie komunikatu układu B-ISUP przełącznik ATM 225 połączy wywołanie.
180 330
Będzie to powodowało przedłużenie trasy komunikacyjnej poza połączenie 205 na podstawie komunikatu sygnalizacyjnego z układu CCM. Tak więc trasa komunikacyjna zostanie zestawiona poprzez przełącznik 215 i przełącznik 225.
Na figurze 3 jest przedstawiony schemat logiczny procesora sygnalizującego 310, który nazywa się również menedżerem wywołania/połączenia. Oznaczenie liczbowe 315 wskazuje, że procesor sygnalizacyjny 310 może być wyposażony w interfejs sygnalizacyjny poziomu 1-2 komunikatu MTP, interfejs sygnalizacyjny warstwy ATM/SAAL albo oba te interfejsy. Procesor sygnalizacyjny 310 jest wyposażony w poziom 3 MTP 320, który działa jak opisano wyżej dla sieci ISUP i B-ISUP. Pokazany jest również interfejs ethemetowy 335 dla procesora sygnalizacyjnego 310. Interfejs ethemetowy 335 jest standardową szyną ethernetu obsługującą TCP/IP, która przekazuje komunikaty sygnalizacyjne z poziomu 3 komunikatu MTP do obsługi platformowej 340. Powyższe komponenty dostarczają wspólnie interfejs sygnalizacyjny dla procesora sygnalizacyjnego.
Działanie interfejsu sygnalizacyjnego będzie polegać na wybieraniu trasy dla komunikatów sieci ISUP do obsługi platformowej 340. Jednąz metod osiągnięcia tego celu jest uczynienie procesora sygnalizacyjnego 310 częścią użytkową punktu STP. Pomiędzy poziomem 2 MTP i poziomem 3 MTP punktu STP można umieścić konwerter kodu punktowego. Konwerter kodu punktowego będzie przekształcał kod punktu docelowego komunikatów, które spełniają pewne kryteria, na kod punktowy identyfikujący procesor sygnalizacyjny 310. Kryteria można załadować do tabeh i mogą one obejmować kod punktu początkowego (OPC), kod punktu docelowego (DPC), kod identyfikacji obwodu i różne kombinacje tych kryteriów Konwersja w tym miejscu w punkcie STP może być specyficzna dla łącza sygnalizacyjnego wykorzystanego przez komunikat, także tabele konwersji mogą odpowiadać nieodłącznie załączę wykorzystywane przez komunikat. Po konwersji funkcja rozprowadzająca poziomu 3 MTP przekaże komunikaty sygnalizacyjne z przekształconym kodem DPC do obsługi platformowej 340 poprzez interfejs ethemetowy 335. Podobną funkcję konwersji można umieścić przed funkcjątrasowania poziomu 3 komunikatu MTP, aby przekształcić kody punktowe dla komunikatów nadawanych przez obsługę platformową 340 poprzez punkt STP.
Alternatywnie, interfejs sygnalizacyjny systemu SS7 z obsługąplatformowąmożna skonstruować przy użyciu dostępnych komercyjnych narzędzi programistycznych dla systemu SS7. Komunikaty sygnalizacyjne z kodem punktu docelowego (DPC) zgodnym z kodem punktowym dla procesora sygnalizacyjnego 310 będą kierowane do interfejsu sygnalizacyjnego procesora sygnalizacyjnego 310 przez punkt STP. Dodatkowo punkt STP może przekształcać kod DPC komunikatu sygnalizacyjnego na kod punktowy procesora sygnalizacyjnego 310 jak opisano wyżej. Ponieważ jednak procesor sygnalizacyjny 310 nie jest częściąużytkowąpunktu STP, funkcja trasy poziomu 3 komunikatu MTP w punkcie STP skieruje komunikat sygnalizacyjny do procesora sygnalizacyjnego 310 po łączu sygnalizacyjnym. Interfejs sygnalizacyjny odbierze komunikat sygnalizacyjny i przekaże go do obsługi platformowej 340.
Chociaż konwersja kodu punktowego upraszcza przejście od istniejących systemów na opisanego system me jest ona zasadnicza. Dostateczny jest każdy sposób przekazywania sygnalizacji do układu CCM.
Pokazane są również obsługa platformowa 340, obsługa komunikatów 345 i obsługa danych 350. Obsługa platformowa 340 to system, który przyjmuje komunikaty sieci ISUP oraz B-ISUP z interfejsu ethemetowego 335 i kieruje je do obsługi komunikatów 345. Korzystnie obsługa platformowa 340 jest tak skonfigurowana, aby kierować komunikaty do określonego procesora obsługi komunikatów na podstawie kodu wyboru łącza sygnalizacyjnego (SLP) w komunikacie. Obsługa komunikatów 345 to system, który wymienia sygnalizację z obsługąplatformową 340 i kontroluje wymagania co do połączeń i przełączania dla wywołań. Może wybierać i realizować usługi i inicjalizować kontrolę echa. Przekształca również sygnalizację pomiędzy
180 330 sieciąlSUP i B-ISUP. Obsługa danych 350 to zespół układów logicznych podłączony do obsługi komunikatów 345, który przetwarza żądania usługi i dostarcza dane do obsługi komunikatów 345. Obsługa danych 350 steruje również tłumikami echa i generuje zapisy billingowe dla wywołania.
W dalszych dyskusjach określenie sieć ISUP będzie obejmować również B-ISUP. Podczas pracy, komunikaty sieci ISUP spełniające odpowiednie kryteria są kierowane przez MTP i/lub interfejs ATM 315, poziom 3 MTP 320 i interfejs ethemetowy 335 do obsługi platformowej 340. Obsługa platformowa 340 będzie kierować komunikaty sieci ISUP do obsługi komunikatów 345. Obsługa komunikatów 345 będzie przetwarzać informację sieci ISUP. Może to obejmować zatwierdzanie, sortowanie i ustalanie, czy do przetwarzania wywołania potrzebne są dodatkowe dane. Jeżeli tak, zostanie wywołana obsługa danych 3501 dostarczy odnośne dane do obsługi komunikatów 345, tak aby obsług komunikatów 345 mogła zakończyć przetwarzanie wywołania. Obsługa komunikatów 345 wygeneruje odpowiedni komunikat sieci ISUP, aby zrealizować wywołanie i przekazać sygnały do obsługi platformowej 340 dla późniejszego wysłania do odpowiednich elementów sieciowych.
Pokazane jest rozprowadzanie jednostek funkcyjnych wśród obsługi komunikatów 345 i obsługi danych 350. Obsługa komunikatów 345 zawiera przynajmniej funkcję kontroli wywołania (CCF) i funkcję przełączania usługi (SSF). Funkcja CCF nawiązuje i zwalnia połączenia dla wywołań, a funkcja SSF rozpoznaje aktywacje podczas przetwarzania wywołania przez funkcję CCF i dostarcza interfejs pomiędzy CCF i funkcją sterowania usługą (SCF). Funkcja SCF identyfikuje usługi i uzyskuje dane dla usługi. W pewnych przykładach wykonania obsługa komunikatów 345 może zawierać funkcję SCF i funkcję danych usługowych (SDF) Funkcja SDF dostarcza dane usługowe w czasie rzeczywistym do funkcji SCF. Podsumowując, obsługa komunikatów 345 może przynajmniej sterować połączeniami i rozpoznawać aktywacje. W niektórych przykładach wykonania obsługa komunikatów 345 może również identyfikować usługi, uzyskiwać dane dla usług i generować sygnalizację wymaganą do realizacji usług. Obsługa komunikatów 345 może zapewniać współpracę sygnalizacyjną (czyli z sieci ISUP do układu B-ISUP), sterowanie połączeniem, wybór usługi i realizację usługi w pakiecie zintegrowanym logicznie, który jest sprzężony z siecią zwykłymi środkami.
Obsługa danych 350 zawiera przynajmniej funkcje SCF i SDF. W pewnych przykładach wykonania zarówno obsługa komunikatów 345, jak i obsługa danych 350 zawierają funkcje SCF, SDF oraz usługi, które są rozdzielone pomiędzy jednostki funkcyjne. W obsłudze danych pokazane są dwie inne funkcje, które nie są standardowymi jednostkami funkcyjnymi. Rachunkowość generuje zapisy billingowe, a echo obsługuje tłumiki echa. Zwykle tłumik echa jest wyłączany dla wywołań przesyłu danych i włączany po takim wywołaniu do wykorzystania w późniejszych wywołaniach głosowych, jednak można stosować inne techniki.
Podczas działania funkcja CCF będzie wykonywać podstawowe przetwarzanie wywołania aż do rozpoznania aktywacji przez funkcję SSF i wywołania funkcji SCF. Funkcja SCF wyznaczy usługę związaną z aktywacją , uzyska dostęp do danych z funkcji SDF, aby zrealizować usługę oraz będzie przetwarzać dane z funkcji SDF i dostarczać dane do funkcji CCF poprzez funkcję SSF. Funkcja CCF zestawi następnie połączenia poprzez zwykłą sygnalizację do punktów przełączania usługi (SSP). Punkty SSP są podłączone do trasy komunikacyjnej i tworzą połączenia. Zwykle punkt SSP jest przełącznikiem. Dla wywołania można również sterować tłumikami echa i generować zapis billingowy dla wywołania.
Korzystnie obsługa platformowa, obsługa komunikatów i obsługa danych mogą znajdować się w oddzielnej stacji SPARC 20.
Figura 4 przedstawia schemat blokowy obsługi platformowej. Pokazana jest obsługa platformowa 410. Obsługa platformowa 410 zawiera obsługę STP 412, nadzorcę 414 i obsługę CCM 416.
180 330
Obsługa platformowa 410 wysyła i odbiera komunikaty sieci ISUP do/z interfejsu sygnalizacyjnego. Punkt STP skierował komunikaty ISUP o określonej charakterystyce do aplikacji znajdującej się powyżej punktu STP. Aplikacją może być układ CCM, a charakterystyką może być kod punktu początkowego (OPC), kod punktu docelowego (DPC), wybór łącza sygnalizacyjnego (SLS), kod identyfikacji obwodu (CIC) i/lub oktet informacji usługowej (SIO). Połączeniem pomiędzy obsługą platformową 410 i punktem STP może być sieć lokalna ethemet przenosząca komunikaty sieci ISUP osadzone w pakietach TCP/IP. Obsługa STP 412 dostarcza interfejs ethemet - TCP/IP. Obsługa STP 412 posiada proces do buforowania i rozdzielania dochodzących pakietów do układu CCM oraz do buforowania i łączenia wychodzących pakietów. Obsługa STP 412 może również wykrywać w komunikatach podstawowe błędy. Według wynalazku rozważa się każdą technikę przekazu komunikatów sygnalizacyjnych do obsługi platformo wej 410.
Nadzorca 414 jest odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie czynności układu CCM. Wśród nich są uruchomienie i wyłączenie układu CCM, logowanie i wy logowanie różnych modułów układu CCM, obsługa komunikatów administracyjnych (czyli błędu, ostrzeżenia, stanu itp.) z modułów układu CCM i obsługa komunikatów z operacji sieciowych, jak zapytania, instrukcje konfiguracyjne i aktualizacje danych. Połączeniem z operacjami sieciowymi jest interfejs człowieka z maszyną, który umożliwia sterowanie i nadzorowanie układu CCM przez operatora, zdalnego albo lokalnego. Nadzorca 414 posiada proces do pobierania danych konfiguracyjnych z wewnętrznych tabel, aby zainicjalizować i skonfigurować układ CCM. Moduły układu CCM również posiadają wewnętrzne tabele, które stosuje się w połączeniu z tą procedurą. Nadzorca 414 również komunikuje się wewnętrznie z obsługą STP 412 i obsługą CCM 416.
Obsługa CCM 416 wymienia informacje ISUP z obsługą STP 412. Obsługa CCM 416 wymienia również komunikaty ISUP i komunikaty nadzorcze układu CCM z obsługąkomunikatów. Połączeniem pomiędzy obsługąCCM 416 i obsługąkomunikatów może być sieć lokalna ethernet przenosząca te komunikaty osadzone w pakietach TCP/IP. Obsługa CCM 416 posiada proces do buforowania i rozdzielania pakietów dochodzących z obsługi komunikatów oraz do buforowania i łączenia pakietów wychodzących do obsługi komunikatów. Obsługa CCM 416 może również wykrywać podstawowe błędy w komunikatach.
Obsługa platformowa 410 jest wyposażona wewnętrznie w dwukierunkowe kanały, które wymieniają informacje pomiędzy obsługą STP 412, nadzorcą 414 i obsługą CCM 416. Kanały pomiędzy obsługąSTP 412, obsługąCCM 415 i nadzorcą412 przenosząinformacje nadzorujące i administracyjne. Kanał pomiędzy obsługą STP 412 i obsługą CCM 416 przenosi informacje komunikatowe.
Obsługa platformowa 410 przyjmuje, rozkłada i buforuje komunikaty sieci ISUP odebrane z sieci. Wykonuje podstawowe sprawdzenie komunikatów przed ich wysłaniem do obsługi komunikatów. Jeżeli do obsługi platformowej 410 powinna zostać podłączona więcej niż jedna obsługa komunikatów, komunikaty sieci ISUP mogą być przydzielane obsługom komunikatów na podstawie wyboru SLS określonego komunikatu sieci ISUP. Obsługa CCM 416 przyjmuje instrukcje trasowania z obsługi komunikatów, aby kierować pewne komunikaty ISUP, wybierając procesy obsługi komunikatów. Obsługa platformowa 410 zapewnia także nadzorowanie i interfejs człowieka z maszyną dla układu CCM.
Figura 5 przedstawia schemat blokowy obsługi komunikatów. Pokazana jest obsługa komunikatów 520 zawierająca centrum wywoławcze 521, menedżer początkowy 522, menedżer końcowy 523, menedżer punktu detekcyjnego 528, menedżer funkcyjny 524, menedżer pomocniczy 525, menedżer przełączający 5261 zasób lokalny 527. Główną funkcją obsługi komunikatów 520 jest modyfikowanie komunikatów sieci ISUP.
Centrum wywoławcze 521 jest procesem odbierającym komunikaty zestawienia wywołania z obsługi platformowej. Zestawienie wywołania sieci ISUP jest inicjalizowane za
180 330 pomocą komunikatu IAM. Gdy centrum wywoławcze 521 odbierze komunikat IAM, tworzy egzemplarz procesu menedżera początkowego z danymi określonymi przez informacje w komunikacie IAM. Menedżer początkowy 522 reprezentuje dowolny z procesów menedżera początkowego uruchomionych przez centrum wywoławcze 521. Obsługa układu CCM jest informowana o nowym egzemplarzu, tak że późniejsze komunikaty sieci ISUP odnoszące się do tego wywołania mogąbyć przenoszone bezpośrednio do odpowiedniego egzemplarza menedżera początkowego 522 przez obsługę platformową.
Menedżer początkowy 522 zestawia blok pamięci zwany początkowym blokiem kontrolnym wywołania. Blok kontrolny wywołania stanowi magazyn dla informacji specyficznych dla wywołania. Na przykład początkowy blok kontrolny wywołania może identyfikować następujące rzeczy: blok kontrolny wywołania, menedżer początkowy, obsługę komunikatów, początkowy przełącznik LEC, obwód magistrali (CIC) LEC, obwód wirtualny ATM, ścieżkę wirtualną ATM, numer wywołującego, numer wybierany, przekształcony wybrany numer, początkową informację o linii, klasę usługi ANI, wybraną trasę, numer wybranej trasy, wybór łącza SLS, kod OPC, kod DPC, wskaźnik usługi (SIO), stan skasowania echa, przyczynę zwolnienia, stan wywołania i wskaźniki do sąsiednich bloków kontrolnych wywołania. Dodatkowo blok kontrolny wywołania będzie zawierał również różne czasy odbioru komunikatów sygnalizacyjnych, jak komunikatu zakończenia adresu (ACM), komunikatu odpowiedzi (ANM), komunikatu zawieszenia (SUS), komunikatu wznowienia (RES) i komunikatu zwolnienia (REL).
Menedżer początkowy 522 wykonuje przetwarzanie wywołania zgodnie z modelem podstawowego stanu wywołania (BCSM) zalecanego przez międzynarodowy związek telekomunikacyjny (ITU), ale z pewnymi istotnymi wyjątkami. Menedżer początkowy 522 przetwarza komunikat IAM poprzez każdy punkt w wywołaniu (PIC) aż do napotkania punktu detekcyjnego (DP). Gdy zostanie napotkany punkt detekcyjny, wysyłany jest komunikat do menedżera punktu detekcyjnego 528 i przetwarzanie jest zawieszane w menedżerze początkowym 522 aż do odpowiedzi z menedżera punktu detekcyjnego 528. Przykładem punktu detekcyjnego dla menedżera początkowego 522 może być autoryzacja próby rozpoczęcia.
Menedżer punktu detekcyjnego 528 przyjmuje komunikaty od menedżera początkowego 522 spowodowane przez punkt detekcyjny napotkany podczas przetwarzania wywołania. Menedżer detekcyjny jest uzbrojony. Uzbrojony punkt detekcyjny posiada określone kryteria, które, jeżeli są spełnione, mogą wpłynąć na przetwarzanie wywołania. Jeżeli punkt detekcyjny nie jest uzbrojony, menedżer punktu detekcyjnego 528 wyśle sygnał kontynuowania z powrotem do menedżera początkowego 522. Komunikat kontynuowania nakazuje menedżerowi początkowemu 522, aby kontynuował przetwarzanie wywołania do następnego punktu detekcyjnego. Jeżeli punkt detekcyjny jest uzbrojony, menedżer punktu detekcyjnego 528 podejmie czynności sprawdzające, czy kryteria punktu detekcyjnego są spełnione. Jeżeli menedżer punktu detekcyjnego 528 wymaga pomocy do przetwarzania uzbrojonego punktu detekcyjnego, wyśle komunikat do menedżera funkcyjnego 524.
Menedżer funkcyjny 524 przyjmuje komunikaty od menedżera punktu detekcyjnego 528 i albo kieruje komunikat dalej do menedżera pomocniczego 525 albo do menedżera przełączającego 526. Określone komunikaty funkcyjne będą kierowane do menedżera pomocniczego 525, przetwarzającego te funkcje wywołania. Są to zwykle funkcje non-IN, jak kontrola echa albo bilhng POTS. Inne komunikaty funkcyjne sąkierowane do menedżera przełączającego 526. Są to zwykle funkcje IN. Przykłady funkcji IN to translacja numeru 800 albo translacja numeru ruchomego terminalu. Menedżer funkcyjny 524 przekaże informacje z powrotem do menedżera punktu detekcyjnego 528 (następnie do menedżera początkowego 522) gdy zostaną odebrane z powrotem z menedżera pomocniczego 525 albo menedżera przełączającego 526.
Menedżer przełączający 526 ustali, czy żądanie będzie obsługiwane przez zasób lokalny 527 czy przez obsługę danych. Zasób lokalny 527 ma taką budowę, aby dostarczać dane
180 330 przechowywane bardziej efektywnie w obsłudze komunikatów 520. Przykłady takich danych obejmują: tabelę zatwierdzania automatycznej identyfikacji numeru (ANI), która sprawdza numer wywołującego, tabelę translacyjną wybranego numeru do przekształcania numerów POTS na instrukcje trasowania, albo tabele translacyjne N00 do przekształcania wybranych numerów 800 na instrukcje trasowania. Przykłady instrukcji trasowania dostarczanych przez tabele to przełącznik/magistrala albo połączenie wirtualne. Przykład danych w obsłudze danych to tabele trasowania wirtualnej sieci prywatnej (VPN) albo złożone schematy trasowania 800.
Zwykle menedżer początkowy 522 będzie wykonywany na wszystkich odpowiednich punktach w wywołaniu do punktu wskazującego autoryzowanie zestawienia. W tym punkcie menedżer początkowy 522 nakaże centrum wywoławczemu 521 utworzenie egzemplarza menedżera końcowego. Menedżer końcowy 523 reprezentuje dowolny spośród menedżerów końcowych. Menedżer początkowy 522 przekaże również informacje komunikatu IAM do menedżera końcowego 523. Menedżer końcowy zestawi blok pamięci zwany końcowym blokiem kontrolnym wywołania. Blok kontrolny wywołania stanowi magazyn dla informacji specyficznych dla wywołania i jest podobny w składzie do początkowego bloku kontrolnego wywołania.
Menedżer końcowy 523 również działa zgodnie z modelem BCSM ITU, ale z pewnymi wyjątkami. Menedżer końcowy 523 kontynuuje przetwarzanie dla wywołania poprzez swoje własne punkty w wywołaniu do napotkania punktów detekcyjnych. Gdy zostanie napotkany punkt detekcyjny, wysyła się komunikat do menedżera punktu detekcyjnego 5281 przetwarzanie jest zawieszane w menedżerze końcowym 523 aż do odpowiedzi z menedżera punktu detekcyjnego 528. Przykładem punktu detekcyjnego dla menedżera końcowego 523 jest zakończenie autoryzacji, które spowoduje autoryzację wywołania zestawionego przez menedżer początkowy 522. Komunikaty z menedżera końcowego 523 dla menedżera punktu detekcyjnego 528 obsługuje się jak opisano wyżej dla komunikatów z menedżera początkowego 522. Gdy przetwarzanie przez menedżera końcowego 523 zostanie zakończone, wygeneruje on komunikat IAM do przesłania poprzez obsługę platformową410 do odpowiednich elementów sieciowych.
Obsługa komunikatów 520 komunikuje się z obsługą danych przy użyciu protokołu transmisji danych. Przykłady obejmują protokół UDP/IP albo inteligentny protokół aplikacji sieciowych (INAP), który jest zawarty w obrębie podwarstwy składowej transakcyjnej części aplikacji (TCAP).
Figura 6 przedstawia schemat blokowy obsługi danych. Pokazanajest obsługa danych 630 Obsługa danych 630 zawiera centrum kontroli usługi 631, wybór usługi 632, logiczne centrum usługowe 633, proces funkcyjny 634, centrum danych usługowych 635, menedżera danych usługowych 636, kontrolę echa 637 i rachunkowość 638. Obsługa danych 630 odbiera komunikaty żądania usługi z obsługi komunikatów. Komunikaty te pochodzą z uzbrojonych punktów detekcyjnych aktywujących obsługę komunikatów do wywołania obsługi danych 630. Komunikaty pochodzą również od funkcji zrealizowanych poprzez menedżera pomocniczego. Centrum kontroli usługi 631, logiczne centrum usługowe 633 i centrum danych usługowych 635 to statyczne procesy utworzone przy rozpoczęciu, centrum kontroli usługi 631 tworzy egzemplarze menedżerów wyboru usługi na podstawie wywołania. Centrum kontroli usługi 631 informuje menedżera przełączającego, aby kierował późniejsze komunikaty żądania usługi dla tego wywołania do odpowiedniego menedżera wyboru usługi. Menedżer wyboru usługi 632 reprezentuje dowolny z menedżerów wyboru usługi utworzonych przez centrum kontroli usługi 631.
Menedżer wyboru usługi 632 wykonuje część usługową przetwarzania wywołania. Menedżer kontroli usługi 632 identyfikuje różne usługi związane z każdym komunikatem i realizuje usługę poprzez komunikaty dla logicznego centrum usługowego 633. Logiczne centrum usługowe 633 pobiera komunikaty od wyboru usługi 632 i tworzy egzemplarze procesów funkcyjnych wymaganych dla zidentyfikowanych usług. Przykłady procesów funkcyjnych to N00, wysyłanie komunikatów, ruchomość osobowa/terminalowa i wirtualna sieć prywatna (VPN).
180 330
Procesy funkcyjne to usługowe programy logiczne, które realizują usługi wymagane dla wywołania. Proces funkcyjny 634 reprezentuje dowolny z procesów funkcyjnych utworzonych przez logiczne centrum usługowe 633. Proces funkcyjny 634 uzyskuje dostęp do zasobów sieciowych i danych wymaganych do realizacji usługi. Spowoduje to wykonanie niezależnych bloków usługowych (SIB). Blok SIB to zestaw funkcji. Przykładem funkcji jest pobranie wybranego numeru z komunikatu sygnalizacyjnego. Bloki SIB są łączone, aby zbudować usługę. Przykładem bloku SIB jest translacja wywoływanego numeru.
Usługi N00 to usługi takie jak wywołania 800, 900 albo 500, w których wybierany numer stosuje się do uzyskania dostępu do układu logicznego przetwarzania wywołania i billingu określonego przez abonenta usługi. Wysłanie komunikatów powoduje połączenie wywołującego z usługą komunikatów głosowych. Na przykład przyjęcie komunikatu zwolnienia (REL) spowodowanego zajętością może stanowić aktywację rozpoznawana przez obsługę komunikatów. W odpowiedzi obsługa danych utworzy egzemplarz procesu funkcji komunikatów i ustali, czy wywołanie przypisane określonemu wybieranemu numerowi będzie wymagało platformy komunikatów głosowych. Jeżeli tak, układ CCM nakaże punktowi SSP, aby połączył wywołującego z platformą komunikatów głosowych. Ruchomość osobowa/terminalowa obejmuje rozpoznawanie, czy wybierany numer jest ruchomy, co wymaga przeglądu bazy danych, aby ustalić bieżący numer. Baza danych jest aktualizowana, gdy strona wywoływana zmienia swoje położenie. Sieć VPN obejmuje prywatny schemat wybierania. Jest on stosowany dla wywołań z określonych specjalnych linii, z określonych numerów wywołujących (ANI) albo do określonych numerów wybieranych. Wywołania są trasowane w sposób określony dla danego schematu.
Wykonując bloki usługowe SIB dla udostępnienia usługi proces funkcyjny 634 wywoła centrum danych usługowych 635, aby utworzyć egzemplarz menedżera danych usługowych 636. Menedżer danych usługowych 636 uzyskuje dostęp do sieciowych baz danych, które dostarczają dane wymagane dla usługi. Dostęp może zostać ułatwiony dzięki wysyłaniu komunikatów TCAP do punktu SCP. Menedżer danych usługowych 636 reprezentuje dowolny z menedżerów usługowych utworzonych przez centrum danych usługowych 635. Dane po pobraniu są przekazywane z powrotem do procesu funkcyjnego 634 do dalszej realizacji usługi. Gdy proces funkcyjny dla wywołania zakończy wykonywanie, informacje usługowe sąprzenoszone z powrotem do obsługi danych i w końcu do menedżera początkowego albo końcowego dla wywołania.
Po komunikacie zwolnienia dla wywołania, żądania billingu zostaną przekazane dalej do rachunkowości 638. Rachunkowość 638 wykorzysta blok kontrolny wywołania do utworzenia zapisu billingowego. Blok kontrolny wywołania będzie zawierał informację z komunikatów sieci ISUP dla wywołania i z przetwarzania w układzie CCM. Z komunikatu zupełnego adresu (ACM) blok kontrolny wywołania będzie obejmował etykietę trasowania, kod C1C, typ komunikatu i wskaźniki przyczyny. Z komunikatu odpowiedzi (ANM) blok kontrolny wywołania będzie zawierał etykietę trasowania, kod CIC, typ komunikatu i wsteczne wskaźniki wywołania. Z komunikatu adresu początkowego (IAM) blok kontrolny wywołania będzie zawierał etykietę trasowania, kod CIC, typ komunikatu wskaźniki przekazania wywołania, informację o usłudze użytkowej, numer strony wywoływanej, numer strony wywołującej, identyfikator kanału, informację o wyborze kanału, numer taryfy, adres ogólny, informację o linii początkowej, początkowy wybrany numer i numer dla przeadresowania. Z komunikatu zwolnienia (REL) blok kontrolny wywołania będzie zawierał etykietę trasowania, kod CIC, typ komunikatu i wskaźniki przyczyny. Z komunikatu zawieszenia (SUS) albo komunikatu przekazania (PAM) blok kontrolny wywołania będzie zawierał etykietę trasowania, kod CIC i typ komunikatu.
Dla wywołań POTS żądanie billingu przyjdzie z menedżerów początkowego i końcowego poprzez menedżera pomocniczego. Dla wywołań IN żądanie przyjdzie z wyboru usługi 632 Rachunkowość 638 utworzy zapis bilhngowy z bloków kontrolnych wywołania. Zapis billingowy
180 330 zostanie przekazany dalej do systemu billingowego poprzez interfejs billmgowy. Przykładem takiego interfejsu jest protokół IEEE 802.3 FTAM.
W pewnym momencie przy zestawieniu wywołania menedżer początkowy, menedżer końcowy albo nawet proces punktu detekcyjnego sprawdzą dane informacje usługi użytkowej i informację o linii początkowej, aby ocenić zapotrzebowanie na kontrolę echa. Jeżeli wywołanie jest wywołaniem danych, wysyła się komunikat do obsługi danych 630. W szczególności komunikat jest kierowany poprzez pomocniczego menedżer do menedżera kontroli echa 637 w obsłudze danych 630. Na podstawie kodu CIC menedżer kontroli echa może wybrać, który tłumik echa i obwód DSO mus zostać wyłączony. W tym celu zostanie wygenerowany komunikat i zostanie on wysłany standardowym łączem danych do odpowiedniego tłumika echa albo systemu kontroli echa albo systemu kontroli echa. Po odebraniu komunikatu zwolnienia (REL) dla obwodu, tłumik echa jest ponownie włączany. Przy typowym wywołaniu procedura ta nastąpi dwukrotnie Jeden raz dla tłumika echa po stronie dostępu i ponownie dla tłumika echa po stronie końcowej. Układ CCM, który obsługuje komunikat IAM dla określonego segmentu wywołania, będzie sterował określonymi tłumikami echa dla tego segmentu.
Przed opisem przetwarzania komunikatu IAM podany jest krótki opis komunikatu systemu SS7. Wysyłanie komunikatów w systemie SS7 jest dobrze znane ze stanu techniki. Komunikaty ISUP SS7 zawierają liczne pola informacyjne. Każdy komunikat posiada etykietę trasowania zawierającą kod punktu docelowego (DPC), kod punktu początkowego (OPC) oraz wybór łącza sygnalizacyjnego (SLS), które są stosowne głównie do trasowania komunikatu. Każdy komunikat zawiera kod identyfikacji obwodu (CIC), który wyznacza obwód, do którego odnosi się komunikat. Każdy komunikat zawiera typ komunikatu, stosowany do rozpoznania komunikatu Komunikaty ISUP zawierająrównież obowiązkowe części wypełnione danymi o stałej długości i danymi o zmiennej długości, dodatkowo do części dostępnej dla danych opcjonalnych. Te części są w różnych typach komunikatu zależnie od potrzebnej informacji.
Początkowy komunikat adresowy (IAM) inicjalizuje wywołanie i zawiera informację zestawiania wywołania, taką jak wybrany numer. Komunikaty IAM są przesyłane w kierunku wywołania, aby zestawić wywołanie. Podczas tego procesu komunikaty TCAP mogą być wysyłane dla uzyskania dostępu do oddalonych danych i przetwarzania. Gdy komunikaty IAM osiągną ostateczny element sieciowy, komunikat zupełnego adresu (ACM) jest wysyłany w kierunku wstecznym, aby wskazać, że wymagana informacja jest dostępna i strona wywoływana może być zawiadomiona. Jeżeli strona wywoływana odpowie, komunikat odpowiedzi (ANM) jest wysyłany w kierunku wstecznym, wskazując, że będzie używane wywołame/połączeme. Jeżeli strona wywołująca rozłączy się, wysyłany jest komunikat zwolnienia (REL), aby wskazać, że połączenie nie jest wykorzystywane i może zostać przerwane. Jeżeli rozłączy się strona wywoływana, wysyła się komunikat zawieszenia (SUS) i jeżeli strona wywołana połączy się znowu, komunikat wznowienia (RES) utrzymuje linię otwartą, ale jeżeli nie ma ponownego połączenia, wysyła się komunikat zwolnienia (REL). Gdy połączenia są wolne, wysyłane są komunikaty zakończenia zwalniania (RLC), wskazujące, że połączenie można wykorzystać ponownie dla następnego wywołania. Znawcy znają inne komunikaty ISUP, ale te komunikaty są głównymi komunikatami do rozważania. Jak widać, komunikat IAM jest komunikatem zestawiającym wywołanie.
W korzystnym przykładzie wykonania, przetwarzanie wywołania odstępuje od podstawowego modelu wywołania zalecanego przez ITU, ale w innych przykładach wykonania można uzyskać ścisłą zgodność z modelem. Figury 7, 8 i 9 przedstawiają sieci działań przetwarzania wywołania. Odnosząc się najpierw do fig. 7, gdy komunikat IAM zostanie odebrany w etapie 705, centrum wywoławcze tworzy egzemplarz menedżera początkowego w etapie 710.
Menedżer początkowy rozpoczyna przetwarzanie wywołania wysyłając komunikat autoryzacji do menedżera punktu detekcyjnego. Menedżer punktu detekcyjnego sprawdza informa
180 330 cję komunikatu IAM, wraz z wybranym numerem, kodem CIC, informacją o linii początkowej, aby wykonać odróżnienie usługi w etapie 715. Wykonuje się to, aby ustalić, czy żądana usługa wymaga zatwierdzenia w etapie 720. Obecne systemy przetwarzania wywołań oraz modelu BCSM ITU zatwierdzają wywołanie przed dokonaniem odróżnienia usługi. W rozwiązaniu według wynalazku przegląda się informację komunikatu IAM przed zatwierdzeniem, aby ustalić, czy zatwierdzenie jest w ogóle potrzebne. Na przykład strona wywołująca może me płacić rachunku za wywołanie. W wywołaniach 800 rachunek płaci strona wywołania i zatwierdzenie może nie być potrzebne. Jeżeli zatwierdzenie jest me jest potrzebne w etapie 720, przetwarzanie wywołania przechodzi bezpośrednio do punktu B. Korzystnie unika się niepotrzebnego przeglądania tabel zatwierdzających dla znacznego procenta wywołań.
Jeżeli zatwierdzenie jest potrzebne w etapie 720, to w etapie 725 sprawdza się tabelę weryfikacyjną. Przy zatwierdzeniu sprawdza, czy wywołanie powinno zostać zezwolone i skupia się na potencjalnych problemach z billingiem dla wywołania. Na przykład wywołania z tabeli ANI, które zalegają z opłatami, stwarzają problemy bilhngowe i mogą nie zostać zatwierdzone. Zatwierdzenie spowoduje wysłanie komunikatu z menedżera punktu detekcyjnego poprzez menedżera funkcyjnego i menedżera przełączającego do zasobu lokalnego, aby uzyskać dostęp do tabel. Tabela może zawierać spis upoważnionych z tabeli ANI, nieupoważnionych z tabeli ANI albo oba te spisy. Jeżeli wywołanie nie zostanie autoryzowane w etapie 730, następuje przetworzenie wywołania w etapie 735, czyli skierowanie do operatora albo komunikat.
Jeżeli wywołanie zostanie autoryzowane w etapie 730, usługi zidentyfikowane w etapie 715 sprawdza się w etapie 740, aby ustalić, czy może zostać wybrana trasa dla wywołania. Występuje to zwykle dla wywołań POTS. Jeżeli w etapie 740 nie są wymagane żadne usługi dodatkowe, wybrany numer jest przekształcany na instrukcję trasowania w etapie 745. Instrukcja trasowania może być określonym połączeniem wirtualnym w sieci. Przetwarzanie przechodzi następnie do punktu A. Jeżeli w etapie 740 wymagane są dodatkowe usługi, przetwarzanie przechodzi do punktu B.
Figura 8 przedstawia sieć działań przetwarzania w punkcie A po wybraniu trasy. W etapie 805 tworzony jest menedżer końcowy. Menedżer końcowy jest odpowiedzialny za przetwarzanie zgodnie z końcowym modelem BCSM ITU. Jednak w pewnych przykładach wykonania przetwarzanie może wykazywać pewne odchylenia. Na przykład można pominąć punkty detekcyjne jak funkcja wybierania i zatwierdzanie wywołania.
W etapie 810 analizuje się możliwość przenoszenia, aby ustalić, czy wywołanie jest wywołaniem danych w etapie 815. Analiza może następować w dowolnym innym miejscu przetwarzania wywołania, czyli przez menedżera początkowego po wybraniu trasy. Jeżeli w etapie 815 zostanie znalezione wywołanie danych (etap 815), to w etapie 820 wysyła się komunikat kontroli echa do obsługi danych. W etapie 825 tworzony jest komunikat wyłączania i wysyłany w etapie 830. Instrukcje kasowania echa identyfikują instrukcję trasy wybraną dla wywołania. Komunikat może być wysłany do systemu kasowania echa zwykłym łączem danych z układu CCM do systemu kasowania echa.
Jeżeli wywołanie me jest wywołaniem danych w etapie 815 albo po przetworzeniu przez tłumik echa w etapie 830, w etapie 835 tworzony jest komunikat IAM. Nowy komunikat IAM zawiera odpowiednią informację o przetwarzaniu wywołania, takąjak wybrana trasa. Zwykle komunikat IAM umieści instrukcję trasowania w polu cyfrowym wywołanego numeru. Oznacza to, że cyfry mogąnie reprezentować rzeczywistego wywołanego numeru, ale będą zawierać inne informacje o trasowaniu rozpoznawane przez elementy sieciowe. Elementy sieciowe muszą być w stanie przetwarzać instrukcję trasowania. Wywołany numer może zostać umieszczony w innym polu w komunikacie IAM.
Figura 9 przedstawia sieć działań przetwarzania w punkcie B. W tym punkcie znanych jest kilka rzeczy o wywołaniu, dotyczących autoryzacji i wymagań usługowych. Informacja
180 330 o wywołaniu, dotyczących autoryzacji i wymagań usługowych. Informacja o wywołaniu jest następni analizowana w etapie 905 w sposób potrzebny do zastosowania usług dla wywołania. Jeżeli obsługa danych nie jest wymagana w etapie 910, usługa jest realizowana i w etapie 915 wybiera się trasę. Może tak być, jeżeli usługa może być zrealizowana bezpośrednio przez menedżera początkowego albo przez zasób lokalny. Na przykład określone translacje 800 albo profile usługowe wybranego numeru (czyli przekazywanie wywołania) mogą być przechowywane w zasobie lokalnym. W tym przypadku wybór trasy będzie wykonywany przez zasób lokalny po przeanalizowaniu informacji dla ustalenia poprawnego wprowadzenia danych do bazy danych lokalnego zasobu. Gdy stosuje się zasób lokalny, komunikaty muszą być trasowane z procesora punktu detekcyjnego poprzez menedżera funkcyjnego i menedżera przełączającego do zasobu lokalnego.
Jeżeli w etapie 910 potrzebna jest usługa danych dla wywołania, w etapie 920 wysyłany jest komunikat do obsługi danych. Komunikaty płyną zwykle z procesora punktu detekcyjnego do menedżera funkcyjnego i menedżera przełączającego do obsługi danych. Po odebraniu odpowiedzi w obsłudze danych, centrum kontroli usługi tworzy egzemplarz procesu wyboru usługi w etapie 925. Proces wyboru usługi realizuje komunikat z procesora punktu detekcyjnego i wybiera procesy funkcyjne dla wywołania w etapie 930. Na przykład wywołanie PCS może być spowodowane przez wywołującego w wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W tym przypadku utworzone zostana proces funkcyjny sieci prywatnej VPN i proces funkcyjny wywołania numeru PCS.
Każdy proces funkcyjny ustali, czy w etapie 940 są potrzebne dane. Na przykład proces funkcyjny ruchomości osobowej będzie wymagał dostępu do bazy danych, aby wyszukać bieżący numer telefoniczny strony wywoływanej. Jeżeli w etapie 940 sąpotrzebne dane, centrum danych usługowych tworzy menedżera danych usługowych w etapie 945. Menedżer danych zarządza sesjądanych i uzyskuje dostęp do odpowiedniej bazy danych w etapie 950. Po zebraniu danych (albo gdy żadne nie sąpotrzebne), usługa jest realizowana przez proces funkcyjny w etapie 955. Dla pewnych funkcji, czyli usługi 800, może on obejmować wybór trasy. Wyniki analizy procesu funkcyjnego są zwracane do menedżera początkowego w celu uzgodnienia. Jeżeli proces funkcyjny nie zapewni trasy, menedżer początkowy musi wybrać trasę poprzez zasób lokalny albo poprzez inny proces funkcyjny.
Komunikat IAM zawiera liczne pola informacyjne. Poniższa tabela opisuje elementy komunikatu IAM w odniesieniu do zawartości informacyjnej i przetwarzania wywołania.
Tabela 1: Opis początkowego komunikatu adresowego
Etykieta trasowania
Nazwa pola parametru Opis
Wskaźnik usługi Ustawiany na 0101 - część użytkowa ISDN
Pnorytet 0 lub 1 na podstawie przeznaczenia
Identyfikator sieci 10 dla sieci krajowej albo ustawiony na podstawie grupy międzynarodowej magistrali
Kod punktu docelowego punkt docelowy IAM
Kod punktu początkowego punkt początkowy IAM
Połączenie łącza sygnalizacyjnego Łącze stosowane dla komunikatów (to samo dla wszystkich komunikatów wywołania)
Kod identyfikacyjny obwodu Obwód stosowany dla wywołania pomiędzy OPC i DPC w IAM
Typ komunikatu 0000 albo 0001 dla IAM
180 330
Budowa wskaźnika połączenia
Wskaźnik satelity Zwiększ dla każdego stosowanego satelity
Wskaźnik kontroli ciągłości 00 - bez kontroli 01 - przeprowadź kontrolę i uruchom zegar COT 10 - uruchom zegar dla komunikatu COT
Wskaźnik tłumienia echa Wskazuje czy kontrola echajest juz zrealizowana lub jest ustawiony gdy kontrola echajest zrealizowana
Wskaźniki przekazywania wywołania
Wskaźnik wywołania krajowego/międzynarodowego 0 dla krajowego 1 dla międzynarodowego
Wskaźnik metody koniec-komec przekaż wszelkie informacje
Wskaźnik pracy międzysieciowej przekaz wszelkie informacje
Wskaźnik segmentacji IAM 0 dla POTS
Wskaźnik części użytkowej ISDN przekaz wszelkie informacje
Wskaźnik preferencji ISDN przekaz wszelkie informacje i domyślnie 00
Wskaźnik dostępu ISDN przekaz wszelkie informacje
Wskaźnik metody SCCP 00
Kategoria stron wywołujących
Kategoria strony wywołującej 00000000 dla nieznanej 00001010 dla zwykłego wywołującego 00001101 dla wywoływania testowego
Informacja o usłudze użytkowej
Możliwość przekazu informacji przekaż wszelkie informacje chyba ze miejsce docelowe wymaga określonych ustawień, ale zawsze przekaż „nieogianiczoną informacją cyfrową” ISDN
Standard kodowania 00
Rozszerzenie 1
Szybkość transmisji informacji przekaz wszelkie informacje (10000 dla POTS)
Tryb transmisji ustawiony na 00 przy 64 kbit/s
Rozszerzenie 1
Identyfikacja protokołu warstwy użytkownika ustawiana na podstawie adaptacji szybkości, zwykle 0100010 dla informacyjnej warstwy użytkowej 1
Rozszerzenie 1 dla zwykłych wywołań 0 dla adaptacji szybkości
Szybkość nic dla informacyjnej warstwy użytkowej 1 i 0111 dla innej adaptacji szybkości
Rozszerzenie 1
180 330
Numer strony wywoływanej
Budowa wskaźnika adresu identyfikuje typ wywołania· 0000001 - oryginalny NPA albo wywołanie 950 0000011 - wywołanie 1+ 0000100 - bezpośrednie wywołanie międzynarodowe 1110001 - wywołanie operatorskie 1110010 - domyślnie dla operatora 1110011 - międzynarodowe wywołanie operatorskie 1110100 - międzymiastowe wywołanie operatorskie 1110101 - wywołanie przebiciowe 1110110 - 950, hotel/motel albo wywołanie z nierównym dostępem 1110111 - wywołanie testowe
Parzysta /nieparzysta liczba cyfr w wywoływanym numerze
Schemat numeracji 000 - domyślnie 001 - dla ISDN 101 - prywatny
Pole cyfr numer strony wywoływanej
Przekazywanie dostępu
Elementy przekazu dostępu przekaz wszelkie informacje
Numer strony wywołującej
Budowa wskaźnika adresu wskazuje typ adresu strony wywoływanej, dla billmgu można stosować numery jednoznaczne, ale dla niejednoznacznych numerów stosuje się numer taryfy 0000000 - nieznany 0000001 - jednoznaczny numer wywołującego 0000011 - jednoznaczny numer krajowy 0000100 - jednoznaczny numer międzynaiodowy 1110001 - niejednoznaczny numer wywołującego 1110011 - niejednoznaczny numer krajowy 1110100 - niejednoznaczny numer międzynarodowy 1110111 - wywołanie testowe
Parzysta/nieparzysta liczba cyfr w numerze wywołującym
Sortowanie me stosuje się
Prezentacja dozwolona/ogramczona przekaż wszelkie informacje dla POTS, ale ograniczaj dla niedozwolonych wywołań N00
Schemat numerowania 000 - domyślny 001 - ISDN 101 - prywatny
Pole cyfr numer strony wywołującej
180 330
Identyfikacja kanału
Schemat identyfikacji sieci Liczba cyfr w kodzie identyfikacyjnym dla żądanego kanału
Typ identyfikacji sieci Określa schemat numerowania sieci dla wywołania - 010 dla wywołania POTS z LEC
Cyfra pierwsza Pierwsza cyfra w kodzie identyfikacji kanału
Cyfra druga Druga cyfra w kodzie identyfikacji kanału
Cyfra trzecia Trzecia cyfra w kodzie identyfikacji kanału
Czwarta cyfra albo zero Czwarta cyfra w kodzie identyfikacji kanału (jeżeli są cztery cyfry)
Informacja o wyborze kanału
Wskaźnik wyboru kanału Wskazuje czy kod identyfikacji kanału został uprzednio zarejestrowany czy wprowadzony
Numer taryfy
Budowa wskaźnika adresu Ta informacja może być wykorzystana do billingu 00000001 - numer wywołującego 00000010 - nie ma ANI, kieruj do operatora 00000011 - krajowy numer wywołującego 00000101 - kieruj jeżeli 800 albo kieruj do operatoia 00000110 - nie ma ANI 00000111 - kieruj jeżeli 800 albo kieruj do opeiatora
Parzysta/nieparzysta Liczba cyfr w numerze wywołującym
Schemat numerowania przekaz wszelkie informacje
Pole cyfr Numer strony wywołującej
Adres ogólny
Budowa wskaźnika adresu przekaz wszelkie informacje
Parzysta/nieparzysta przekaż wszelkie informacje
Sortowanie przekaz wszelkie infoimacje
Prezentacja dozwolona/ograniczona przekaz wszelkie informacje
Schemat numerowania przekaz wszelkie informacje
Pole cyfr przekaz wszelkie informacje
Informacja o linii początkowej
Informacja o linii początkowej Identyfikuje określone typy wywołań, na przykład 00000000 - zwykłe wywołanie 00000111 - wywołanie z zastrzeżonego telefonu 00111111 - wywołanie z telefonu komórkowego
180 330
Początkowy wybrany numer
Budowa wskaźnika adresu przekaż wszelkie informacje
Parzysta/nieparzysta przekaż wszelkie informacje
Sortowanie przekaż wszelkie informacje
Prezentacja dozwolona/ograniczona przekaż wszelkie informacje
Schemat numerowania przekaż wszelkie informacje
Pole cyfr przekaz wszelkie informacje
Numer przeadreso wania
Budowa wskaźnika adresu przekaż wszelkie informacje
Parzysty/nieparzysty przekaż wszelkie informacje
Sortowanie przekaż wszelkie informacje
Prezentacja dozwolona/ograniczona przekaż wszelkie informacje
Schemat numerowania przekaz wszelkie informacje
Pole cyfr przekaż wszelkie informacje
Informacja o przeadresowaniu
Wskaźnik przeadresowania przekaz wszelkie informacje
Początkowa przyczyna przeadresowania przekaz wszelkie informacje
Licznik przeadresowań przekaz wszelkie informacje
Przyczyna przeadresowania przekaz wszelkie informacje
Kod usługi
Kod usługi przekaz wszelkie informacje
Wybór sieci tranzytowej
Schemat identyfikacji sieci Wyznacza liczbę cyfr w kodzie identyfikacji kanału (3 albo 4)
Typ identyfikacji sieci Typ identyfikacji sieci dla parametru sieci tranzytowej
Cyfry 1,2,3,4 Kod identyfikacji kanału międzynarodowego kanału tranzytowego
Kod obwodu Wyznacza, jak wybrano połączenie· 0001 - wywołanie międzynarodowe bez żądania operatora
Licznik przejść
Licznik przejść Ogranicza liczbę razy, jaką IAM może przejść przez punkt sygnalizacyjny. Jeżeli licznik osiągnie limit, przerwy połączenie.
Różne pole w komunikacie zawierają odpowiednie informacje wymagane do inicjalizacji przetwarzania wywołania. Komunikaty IAM generowane przez układ CCM mogą zawierać instrukcję trasowania. Mogą one być umieszczone w polu cyfr numeru strony wywoływanej. Numer strony wywoływanej może zostać przeniesiony do innego pola Punkt SSP mogą
180 330 wtedy odbierać komunikat IAM i dobierać trasę na podstawie instrukcji trasowania w polu cyfr. Na przykład informacje mogą wyznaczać kod trasowania, numer telefonu, przełącznik, magistralę, platformę albo sieć. Element sieciowy odbierający taki komunikat IAM rozpozna instrukcję trasowania, taką jak kod trasowania i udostępni odpowiednią usługę telekomunikacyjną.
Przetwarzanie komunikatu IAM jest omówione powyżej. Można określić, w jaki sposób komunikaty systemu SS7 mogą być wprowadzane do przetwarzania według wynalazku. Na przykład czas, w którym odbierany jest komunikat zupełnego adresu (ACM) jest zapisywany w bloku kontrolnym wywołania dla billingu i celów kontrolnych. Aktywacje również mogą się opierać na odbiorze późniejszych komunikatów, takich jak komunikat AC. Proces dla komunikatu odpowiedzi (ANM) jest w dużym stopniu taki sam.
Przebicie jest momentem, w którym użytkownicy mogą przesyłać informacje wzdłuż połączenia wywołania z jednego końca do drugiego. Komunikaty z układu CCM do odpowiednich elementów sieciowych są wymagane do umożliwienia przebicia dla wywołania. Zwykle połączenia dla wywołania zawierają ścieżkę nadawczą od wywołującego i ścieżkę odbiorczą do wywołującego, a przebicie jest możliwe na ścieżce odbiorczej po odebraniu komunikatu ACM i na ścieżce nadawczej po odebrani komunikatu ANM.
Po odebraniu komunikatu zwolnienia (REL) układ CCM zapisze czas dla komunikatu w bloku kontroli wywołania i sprawdzi aktywacje przy zwolnieniu (jak ponowne rozpoczęcie wywołania).Dodatkowo każdy wyłączony tłumik echa zostanie włączony ponownie i blok kontroli wywołania będzie wykorzystany do utworzenia zapisu billingowego. Po odebraniu komunikatu zakończenia zwalniania (RLC) układ CCM prześle komunikaty nakazujące przerwanie ścieżki wywołania. Usuwanie swoje procesy specyficzne dla wywołania i ponownie wykorzysta połączenia dla późniejszych wywołań.
Dodatkowo przez układ CCM mogąbyć przetwarzane komunikaty zawieszenia (SUS) i komunikaty przekazania (PAM). Komunikat zawieszenia (SUS) wskazuje, że strona wywoływana się rozłączyła, a za nim nastąpi komunikat REL, jeżeli strona wywoływana me połączyła się ponownie w określonym czasie. Komunikat PAM jest po prostu komunikatem pomiędzy punktami sygnalizacyjnymi, może zwierać różne informacje i może być stosowany do różnych celów.
Z powyższego wynika, że w rozwiązaniu według wynalazku można odbierać i przetwarzać sygnalizację, aby wybrać połączenia dla wywołania, przy czym można również stosować usługi podczas przetwarzania wywołania. Figura 10 przedstawia schemat blokowy sieci wykorzystującej rozwiązanie według wynalazku. Przedstawione są na nim trzy sieci 1001, 1002, 1003. Pierwsza sieć 1001 składa się z przełącznika wąskopasmowego 10051 punktu przekazy wama sygnału (STP) 1010. Przełącznik wąskopasmowy jest podłączony do punktu STP 1010 łączem 1020, a punkt STP 1010 jest podłączony do sieci 1002 łączem 1025. Połączenie 1015 przenosi ruch użytkowy. Połączenia 1020 i 1025 przenoszą komunikaty sygnalizacyjne. Przełączniki wąskopasmowe, punkty STP, połączenia i łącza sygnalizacyjne mogąmieć dużo różnych postaci. Podobny rozkład ma trzecia sieć 1003 z przełącznikiem wąskopasmowym 1030, punktem STP 1035, połączeniem 1040, łączem 1045 i łączem 1050.
Przedstawiona jest też druga sieć 1002 z przełącznikiem ATM 1055, przełącznikiem ATM 1060, multiplekserem 1065, multiplekserem 1070, kontrolerem echa 1068 i kontrolerem echa 1078. Multiplekser 1065 jest podłączony do kontrolera echa 1078. Kontroler echa 1068 jest podłączony do przełącznika wąskopasmowego 1005 połączeniem 1015. Multiplekser 1065 jest podłączony do przełącznika ATM 1055 połączeniem 1075. Przełącznik ATM 1055 jest podłączony do przełącznika ATM 1060 połączeniem 1080. Przełącznik ATM 1060 jest podłączony do multipleksera 1070 połączeniem 1085. Kontroler echa 1078 jest podłączony do przełącznika wąskopasmowego 1030 połączeniem 1040. Pokazane są również punkty STP 1090 i STP 1095. Punkt STP 1090 jest podłączony do punktu STP 1010 łączem 1025. Punkt STP 1090 jest podłączony do punktu STP 1095 łączem 1100. Punkt STP 1095 jest podłączony do
180 330 przełącznika ATM 1055 łączem 1105. Punkt STP 1090 jest podłączony do przełącznika ATM 1060 łączem lllO.Punkt STP 1095 jest podłączony do punktu STP 1035 łączem 1050.
Druga sieć 1002 zawiera również układy CCM 1115 i CCM 1120. Układ CCM 1115 jest podłączony do punktu STP 1090 łączem 1125 i do kontroli echa 1068 łączem 1128. Układ CCM 1120jest podłączony do punktu STP 1095 łączem 1130 i do kontrolera echa 1078łączem 1138. Układy CCM i odnośne łącza są skonfigurowane tak, aby działały jak opisano wyżej w odniesieniu do rozwiązania według wynalazku. Podczas pracy wywołanie będzie przebiegało jak następuje.
Pierwsza sieć 1001 wyśle wywołanie do drugiej sieci 1002. Oznacza to, że przełącznik 1005 użyje połączenia 1015, aby połączyć się z drugą siecią 1002. Zostanie również wysłany komunikat sygnalizacyjny po łączu 1020 do punktu STP 1010 i po łączu 11025 do drugiej sieci 1002. Druga sieć 1002 odbierze komunikat sygnalizacyjny w punkcie STP 1090. Komunikat sygnalizacyjny może być komunikatem ISUP SS7, a w szczególności komunikatem IAM. Punkt STP 1090 skieruje komunikaty ISUP SS7 z przełącznika 1005 do układu CCM 1115. Może być tak, że komunikat został w rzeczywistości wysłany do elementu innego niż układ CCM 1115, ale był skierowany do układu CCM 1115przezdrugąsieć 1002. Układ CCM 1115 przetworzy komunikat IAM. Przetwarzanie może obejmować zatwierdzanie, analizę informacji o wywołaniu i wybór trasy jak opisano wyżej. Może z kolei obejmować wywołania POTS albo wywołania wymagające dodatkowych usług jak N00, sieci prywatnej VPN, komunikaty albo ruchomość osobową/terminalową. W tym przykładzie wykonania układ CCM 1115 może wybrać połączenie 1080 jako instrukcję trasowania dla przełącznika ATM 1055. Komunikat IAM B-ISUP SS7 zostanie utworzony przez układ CCM 11151 wysłany do przełącznik ATM 1055 po łączu 1125 poprzez punkt STP 1090ipo łączu 1105. Przełącznik ATM 1055 przyjmuje instrukcję trasowania i wybierze określony identyfikator ścieżki wirtualnej/identyfikator kanału wirtualnego VPI/VCI na połączeniu 1080 i wygeneruje komunikat IAM B-ISUP odpowiadający wybranemu identyfikatorowi VPI/VCI. Dodatkowo instrukcja trasowania z układu CCM 1115 może wyznaczać rzeczywisty identyfikator VPI i pozostałość przełącznikowi ATM 1055 wybór identyfikatora VCI.
Ten komunikat IAM z przełącznika ATM 1055 zostanie skierowany po łączu 1105 poprzez punkt STP 1090 i po łączu 1100 do punktu STP 1095. Punkt STP 1095 skieruje ten komunikat IAM po łączu 1130 do układu CCM 1120. Układ CCM 1120 przetworzy komunikat IAM B-ISUP i wybierze trzecią sieć 1003, a w szczególności połączenie 1085 i/lub przełącznik 1030 jako instrukcję trasowania dla przełącznika 1060. Komunikat IAM B-ISUP zostanie utworzony przez układ CCM 1120 i wysłany do przełącznika 1060 po łączu 1130 poprzez punkt STP 1095 i po łączu 1110. Przełącznik ATM 1060 wybierze odpowiednie identyfikatory VPI/VCI (albo być może tylko identyfikator VCI) na połączeniu 1085 i wygeneruje komunikat B-ISUP odpowiadający temu wyborowi. Komunikat B-ISUP zostanie skierowany po łączu 1110 poprzez punkt STP 1095 i po łączu 1130 do układu CCM 1120. Układ CCM 1120 przetworzy komunikat IAM B-ISUP, tworząc komunikat IAM ISUP dla przełącznika wąskopasmowego 1030. Komunikat IAM ISUP zostanie wysłany do przełącznika 1030 po łączu 1130, poprzez punkt STP 1095, po łączu 1050, poprzez punkt STP 1035 i po łączu 1045. Multipleksery 1065 i 1070 przetwarzają ruch pomiędzy formatem wąskopasmowym i formatem ATM. Układ CCM nadzoruje te połączenia poprzez multipleksery, tak że może wyrównać połączenia wąskopasmowe i połączenia ATM po każdej stronie danego multipleksera,.
Układ CCM 1115 sprawdzi komunikat IAM, aby ustalić, czy wywołanie jest wywołaniem danych. Jeżeli tak, tłumik echa na wybranym połączeniu zostanie wyłączony. Zostanie to wykonane przez komunikat z układu CCM 1115 do kontrolera echa 1068 po łączu 1128. Ta sama procedura wystąpi pomiędzy układem CCM 1120 i kontrolerem echa 1078 po łączu 1138
Przełącznik wąskopasmowy 1030 zwykle wygeneruje komunikat zakończenia adresu (ACM), aby zaznaczyć, że strona wywołania została powiadomiona i komunikat odpowiedzi
180 330 (ANM), aby zaznaczyć, że strona wywołania odpowiedziała. Te komunikaty są kierowane z powrotem do drugiej sieci 1002 i do układu CCM 1120. Układy CCM 1120 i CCM 1115 nakazują przełącznikom 1055 i 1060 zezwolenie na przebicie na wybranych połączeniach i zasygnalizują pierwszej sieci 1001 stan wywołania. Gdy strona zakończy wywołanie, w odpowiedni sposób przesyła się przez sieci pierwszą 10011 trzecią 1003 komunikaty zawieszenia (SUS), zwolnienia (REL) i zakończenia zwolnienia (RLC), aby przerwać połączenie. Układy CCM 1115 1 CCM 1120 przetworzą te komunikaty i nakażą przełącznikowi 1055 i przełącznikowi 1060 wykorzystanie tych identyfikatorów VPI/VCI dla innych wywołań. W tym czasie każdy układ CCM wygeneruje informację billingową dla wywołania.
180 330
PROCESOR
SYGNALIZACYJNY
MENEDŻER
WYWOŁANIA/POŁĄCZENIA
215
INTERFEJS
225
POZIOM MTP3
POZIOM MTP 3
PRZEŁĄCZNIK
WĄSKOPASMOWY
POZIOM MTP 2
SAAL
POZIOM MTP 1 WARSTWA ATM
PRZEŁĄCZNIK ATM
ŁĄCZE SYGNALIZACYJNE
POZIOM MTP 1
POZIOM MTP 2
220
POZIOM MTP 3
210
ISUP
PROCES
WYWOŁANIA
STRUKTURA PRZEŁĄCZAJĄCA
205
POŁĄCZENIE
ŁĄCZE SYGNALIZACYJNE
230
WARSTWA ATM
SAAL
POZIOMMIP 3
B-ISUP
PROCES
WYWOŁANIA
STRUKTURA PRZEŁĄCZAJĄCA
FIG. 2
180 330
OBSŁUGA DANYCH
OBSŁUGA KOMUNIKATÓW
OBSŁUGA PLATFORMOWA
INTERFEJS ETHERNETOWY
POZIOM MTP 3
350
345
340
335
320
315
MTP I/LUB INTERFEJS ATM
PROCESOR SYGNALIZACYJNY
310
FIG. 3
OPERACJE
CENTRUM WYWOŁAWCZE
MENEDŻER POCZĄTKOWY
FIG. 4
KOMUNIKATY ISUP
180 330
RACHUNKOWOŚĆ
I KONTROLA KONTROLA
FIG. 5
180 330
MENEDŻER MENEDŻER MENERŻER
FUNKCYJNY NON-IN PRZEŁĄCZAJĄCY IN FUNKCYJNY NON-IN
FIG. 6
180 330
FIG. 7
180 330
FIG. 8
180 330
FIG 9
180 330
180 330
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 6,00 zł.

Claims (14)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób przetwarzania wywołania w sieci telekomunikacyjnej, w którym użytkownik przekazuje komunikat adresu początkowego do sieci telekomunikacyjnej, która zawiera co najmniej jeden element sieciowy podłączony do trasy komunikacyjnej, przy czym procesor sygnalizacyjny jest połączony z elementem sieciowym i użytkownikiem oraz jest zewnętrzny względem elementu sieciowego, znamienny tym, że odbiera się komunikat adresu początkowego od użytkownika do procesora sygnalizacyjnego oraz przetwarza się wywołanie w procesorze sygnalizacyjnym w odpowiedzi na komunikat adresu początkowego i generuje się komunikat kontroli echa, który nakazuje kontrolerowi echa skasować echo z usługi telekomunikacyjnej i wygenerować nowy komunikat sygnalizacyjny, który identyfikuje połączenie wirtualne dla udostępnienia usługi telekomunikacyjnej, po czym przesyła się komunikat kontroli echa z procesora sygnalizacyjnego do kontrolera echa oraz przesyła się nowy komunikat sygnalizacyjny z procesora sygnalizacyjnego do elementu sieciowego podłączonego do trasy komunikacyjnej.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania zatwierdza się wywołanie
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania identyfikuje się usługę.
  4. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie NOO.
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie ruchome osobowe/terminalowe.
  6. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie komunikatu głosowego.
  7. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie wirtualnej sieci prywatnej.
  8. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania generuje się informację billingową.
  9. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania wywołania przetwarza się wywołanie zwykłej tradycyjnej usługi telefonicznej (POTS).
  10. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego do elementu sieciowego przesyła się nowy komunikat sygnalizacyjny do przełącznika trybu przesyłania asynchronicznego (ATM).
  11. 11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego do elementu sieciowego przesyła się komunikat Systemu Sygnalizacyjnego #7.
  12. 12. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego zestawienia wywołania i wysyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego odbiera się i przesyła się komunikaty sygnalizacyjne o różnych protokołach sygnalizacyjnych.
  13. 13. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie odbierania komunikatu sygnalizacyjnego zestawienia wywołania i wysłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego odbiera się i przesyła się komunikaty sygnalizacyjne o zwykłych protokołach sygnalizacyjnych.
  14. 14. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie odbierania komunikatu sygnalizacyjnego zestawienia wywołania odbiera się komunikat części użytkowej usług zintegrowanych Systemu Sygnalizacyjnego #1, zaś w trakcie przesyłania nowego komunikatu sygnalizacyjnego przesyła się komunikat części użytkowej szerokopasmowych usług zintegrowanych Systemu Sygnalizacyjnego #7.
    180 330
PL96325415A 1995-09-08 1996-09-03 Sposób przetwarzania wywolania w sieci telekomunikacyjnej PL PL PL PL PL PL PL PL180330B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/525,050 US6181703B1 (en) 1995-09-08 1995-09-08 System for managing telecommunications
PCT/US1996/014105 WO1997009808A1 (en) 1995-09-08 1996-09-03 System for managing telecommunications

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL325415A1 PL325415A1 (en) 1998-07-20
PL180330B1 true PL180330B1 (pl) 2001-01-31

Family

ID=24091708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL96325415A PL180330B1 (pl) 1995-09-08 1996-09-03 Sposób przetwarzania wywolania w sieci telekomunikacyjnej PL PL PL PL PL PL PL

Country Status (19)

Country Link
US (8) US6181703B1 (pl)
EP (1) EP0848875B1 (pl)
JP (1) JP3827329B2 (pl)
KR (1) KR100319954B1 (pl)
CN (1) CN1167232C (pl)
AT (1) ATE283595T1 (pl)
AU (1) AU701276B2 (pl)
BR (1) BR9610459A (pl)
CA (1) CA2231230C (pl)
CZ (1) CZ299058B6 (pl)
DE (1) DE69633928T2 (pl)
ES (1) ES2229282T3 (pl)
HU (1) HU221399B1 (pl)
NO (1) NO324343B1 (pl)
NZ (1) NZ316802A (pl)
PL (1) PL180330B1 (pl)
RU (1) RU2144271C1 (pl)
UA (1) UA51673C2 (pl)
WO (1) WO1997009808A1 (pl)

Families Citing this family (167)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6172977B1 (en) 1994-05-05 2001-01-09 Sprint Communications Company, L. P. ATM direct access line system
US5926482A (en) * 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US6031840A (en) * 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system
US6181703B1 (en) 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US6430195B1 (en) * 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US5920562A (en) * 1996-11-22 1999-07-06 Sprint Communications Co. L.P. Systems and methods for providing enhanced services for telecommunication call
US6631133B1 (en) 1994-05-05 2003-10-07 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system
US20100208634A1 (en) 1994-10-11 2010-08-19 Arbinet Corporation System and Method For Managing Multimedia Communications Across Convergent Networks
GB2305812B (en) * 1995-09-29 1999-09-29 Northern Telecom Ltd Providing services in a telecommunications network
GB9603582D0 (en) 1996-02-20 1996-04-17 Hewlett Packard Co Method of accessing service resource items that are for use in a telecommunications system
US6041109A (en) * 1995-12-29 2000-03-21 Mci Communications Corporation Telecommunications system having separate switch intelligence and switch fabric
WO1997028622A1 (en) * 1996-02-02 1997-08-07 Sprint Communications Company, L.P. Atm gateway system
US6154445A (en) 1996-04-18 2000-11-28 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telephony communication via varied redundant networks
US6069890A (en) 1996-06-26 2000-05-30 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet telephone service
US20070280268A1 (en) * 1996-07-05 2007-12-06 Brueckheimer Simon D ATM Telecommunications Systems and Method for Routingg Narrow Band Traffic
US6014378A (en) 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US6115380A (en) * 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
CZ296822B6 (cs) * 1996-11-22 2006-06-14 Sprint Communications Company, L. P. Zpusob provozování komunikacního systému a komunikacní systém
US6002689A (en) 1996-11-22 1999-12-14 Sprint Communications Co. L.P. System and method for interfacing a local communication device
US6078582A (en) 1996-12-18 2000-06-20 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet long distance telephone service
SE511581C2 (sv) * 1996-12-20 1999-10-25 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande för ATM-koppling av en telefonförbindelse
EP0859527A1 (en) * 1997-02-17 1998-08-19 Siemens Aktiengesellschaft Node supporting links having the ability to transfer longer messages than according to current MTP level 2
US6137869A (en) * 1997-09-16 2000-10-24 Bell Atlantic Network Services, Inc. Network session management
US6574216B1 (en) 1997-03-11 2003-06-03 Verizon Services Corp. Packet data network voice call quality monitoring
US6870827B1 (en) 1997-03-19 2005-03-22 Verizon Services Corp. Voice call alternative routing through PSTN and internet networks
US6292479B1 (en) 1997-03-19 2001-09-18 Bell Atlantic Network Services, Inc. Transport of caller identification information through diverse communication networks
US6067299A (en) 1997-04-16 2000-05-23 Sprint Communications Company, L.P. Communications system for providing ATM connections and echo cancellation
US6137800A (en) 1997-05-09 2000-10-24 Sprint Communications Company, L. P. System and method for connecting a call
WO1999004547A1 (en) * 1997-07-15 1999-01-28 British Telecommunications Public Limited Company Multimedia call handling
US6111893A (en) * 1997-07-31 2000-08-29 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
US6967972B1 (en) 1997-07-31 2005-11-22 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
US7406084B2 (en) * 1997-09-19 2008-07-29 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Flexible software architecture for a call processing system
US6418461B1 (en) * 1997-10-06 2002-07-09 Mci Communications Corporation Intelligent call switching node in an intelligent distributed network architecture
GB2330271A (en) * 1997-10-08 1999-04-14 Ericsson Telefon Ab L M Handling telephone calls
CA2221546A1 (en) * 1997-11-19 1999-05-19 Northern Telecom Limited A telephony system and method of signalling
GB2331659A (en) * 1997-11-21 1999-05-26 Ericsson Telefon Ab L M Resource reservation
US6385196B1 (en) * 1997-12-16 2002-05-07 Nortel Networks Limited Communication system architecture and a management control agent and operating protocol therefor
GB2332590B (en) * 1997-12-16 2002-10-09 Dsc Telecom Lp Handling of signalling information within a telecommunications system
US6154467A (en) * 1997-12-30 2000-11-28 Alcatel Usa Sourcing, L.P. High speed SS7 signaling adaptation device
US6483837B1 (en) * 1998-02-20 2002-11-19 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with an interworking system
US6470019B1 (en) 1998-02-20 2002-10-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US7079534B1 (en) 1998-02-20 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6888820B1 (en) * 1998-02-20 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US6922409B1 (en) 1998-02-20 2005-07-26 Sprint Communications Company L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6574222B1 (en) * 1998-02-20 2003-06-03 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6563918B1 (en) 1998-02-20 2003-05-13 Sprint Communications Company, LP Telecommunications system architecture for connecting a call
US6546022B1 (en) 1998-04-03 2003-04-08 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for processing information in a telecommunications system
US6614760B1 (en) * 1998-04-10 2003-09-02 Kabushiki Kaisha Toshiba ATM transmission equipment
US6169735B1 (en) * 1998-04-30 2001-01-02 Sbc Technology Resources, Inc. ATM-based distributed virtual tandem switching system
EP1080586B1 (en) * 1998-05-26 2004-05-19 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Service provision support system
US6332023B1 (en) 1998-06-04 2001-12-18 Mci Communications Corporation Method of and system for providing services in a communications network
US6650632B1 (en) 1998-06-30 2003-11-18 Cisco Technology, Inc. Feature transparency in a telecommunications network
FI107857B (fi) * 1998-07-06 2001-10-15 Ericsson Telefon Ab L M Signalointi telekommunikaatioverkossa
US6252870B1 (en) * 1998-07-22 2001-06-26 Siemens Aktiengesellschaft Method and adapter device for switching switched connections between time-division-multiplex-oriented components of a communications network via an ATM communications network
US6560202B1 (en) * 1998-07-27 2003-05-06 Lucent Technologies Inc. Control architecture using a multi-layer embedded signal status protocol
US6229803B1 (en) * 1998-08-05 2001-05-08 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications provider agent
US6600741B1 (en) * 1999-03-25 2003-07-29 Lucent Technologies Inc. Large combined broadband and narrowband switch
AU5614999A (en) * 1998-09-22 2000-04-10 Swisscom Ag Method and device for connecting communication networks
US6658022B1 (en) 1998-09-30 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Signaling protocol for controlling voice calls in a packet switching network
US6570869B1 (en) 1998-09-30 2003-05-27 Cisco Technology, Inc. Communicating voice over a packet-switching network
US7212522B1 (en) 1998-09-30 2007-05-01 Cisco Technology, Inc. Communicating voice over a packet-switching network
US6707830B1 (en) * 1998-11-20 2004-03-16 Nortel Networks Limited Method and system for upgrading a terminal to terminal link in a telecommunication system
US6442169B1 (en) * 1998-11-20 2002-08-27 Level 3 Communications, Inc. System and method for bypassing data from egress facilities
US6614781B1 (en) 1998-11-20 2003-09-02 Level 3 Communications, Inc. Voice over data telecommunications network architecture
US6614757B1 (en) * 1998-11-23 2003-09-02 3Com Corporation Method of local flow control in an asynchronous transfer mode network utilizing PNNI routing protocol
US6714217B2 (en) * 1998-12-18 2004-03-30 Sprint Communication Company, L.P. System and method for providing a graphical user interface to, for building, and/or for monitoring a telecommunication network
US6507649B1 (en) * 1998-12-18 2003-01-14 Ericsson Inc. Mechanism and method for distributing ISUP stacks over multiple loosely coupled processors
US6888833B1 (en) * 1998-12-22 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for processing call signaling
US6597701B1 (en) * 1998-12-22 2003-07-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for configuring a local service control point with a call processor in an architecture
US6496512B1 (en) * 1998-12-22 2002-12-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting calls with a time division multiplex matrix
US6724765B1 (en) 1998-12-22 2004-04-20 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunication call processing and connection system architecture
US6785282B1 (en) 1998-12-22 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with a gateway system
US6785280B1 (en) * 1998-12-23 2004-08-31 Ericsson Inc. Mechanism and method dynamically allocating ATM connections between exchanges
US6804229B2 (en) 1998-12-30 2004-10-12 Nortel Networks Limited Multiple node network architecture
US6768736B1 (en) 1998-12-30 2004-07-27 Nortel Networks Limited Using an ATM switch to grow the capacity of a switching stage
US6788703B2 (en) 1998-12-30 2004-09-07 Nortel Networks Limited DS0 on ATM, mapping and handling
US6778538B2 (en) * 1998-12-30 2004-08-17 Nortel Networks Limited Virtual junctors
US6885661B1 (en) 1998-12-30 2005-04-26 Nortel Networks Limited Private branch exchange built using an ATM Network
US6940847B1 (en) * 1999-01-15 2005-09-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for providing access to service nodes from entities disposed in an integrated telecommunications network
US7079530B1 (en) * 1999-02-25 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for caching toll free number information
US6560226B1 (en) 1999-02-25 2003-05-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for caching ported number information
FI106999B (fi) 1999-04-06 2001-05-15 Nokia Networks Oy Merkinannon toteutus tietoliikennejärjestelmässä
US6690664B1 (en) 1999-04-27 2004-02-10 Sprint Communications Company, L.P. Call center communications system for handling calls to a call center
US7103068B1 (en) 1999-05-04 2006-09-05 Sprint Communication Company L.P. System and method for configuring bandwidth transmission rates for call connections
US6895088B1 (en) 1999-05-21 2005-05-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for controlling a call processing system
US6680952B1 (en) 1999-06-01 2004-01-20 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for backhaul of telecommunications signaling protocols over packet-switching networks
US6920214B1 (en) * 1999-07-01 2005-07-19 Sprint Communications Company L.P. Telecommunications system with centralized call redirection control logic and speed dial translation logic
US7263092B2 (en) * 1999-07-14 2007-08-28 Ericsson Inc. Combining narrowband applications with broadband transport
US6775266B1 (en) * 1999-07-14 2004-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Narrowband applications using ATM switching and transport
US6816483B1 (en) * 1999-07-16 2004-11-09 Cisco Technology, Inc. Switched virtual circuit call processing/routing system
KR100380027B1 (ko) * 1999-07-19 2003-04-14 주식회사 링프리 통화대기시 광고 발신톤 발생 및 음성/문자 상업 광고 제공 방법
SG119207A1 (en) * 1999-09-21 2006-02-28 Ntt Docomo Inc Data conversion apparatus signal data conversion method dce gateway and communication apparatus
DE50015480D1 (de) * 1999-09-21 2009-01-22 Siemens Entpr Communications Verfahren und Anordnung zum Auf- und Abbau von Kommunikationsverbindungen über Kommunikationseinrichtungen mehrerer Typen unter Steuerung durch eine zentrale Steuerungseinrichtung
FR2800552B1 (fr) * 1999-10-28 2002-05-31 Cit Alcatel Equipement de telecommunication
US6816497B1 (en) * 1999-11-05 2004-11-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing a call
US6535599B1 (en) * 1999-11-08 2003-03-18 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing ported calls
US6621815B1 (en) 1999-11-18 2003-09-16 Sprint Communications Company L.P. Communication interface system
NL1013698C2 (nl) 1999-11-30 2001-06-01 Koninkl Kpn Nv Werkwijze, stelsel, omzetter en schakelaar voor communicatie met asynchrone transmissiemodus (ATM).
US6704314B1 (en) * 1999-12-15 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. Method and apparatus to control cell substitution
FI19992720A (fi) * 1999-12-17 2001-06-18 Nokia Networks Oy Datapuhelun reititys IP-yhteyksillä
KR100332552B1 (ko) * 1999-12-18 2002-04-17 서평원 에이티엠 교환 시스템의 하드웨어 자원 제어 구조 및 방법
US6606321B1 (en) * 1999-12-29 2003-08-12 3Com Corporation Method of establishing MPOA shortcut virtual channel connections
US6570855B1 (en) * 1999-12-30 2003-05-27 At&T Corp. Automatic call manager traffic gate feature
US6836478B1 (en) * 1999-12-30 2004-12-28 At&T Corp. Call hold with reminder and information push
JP3522619B2 (ja) * 2000-01-05 2004-04-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリアcdma伝送システムにおける送信機
US6781954B1 (en) * 2000-01-12 2004-08-24 Nokia Networks Oy Transfer of SS7 signalling message contents over packet broadcasting network (LAN) from multiple signalling points to single point (multiple point-to-point)
US6785377B1 (en) 2000-01-19 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. Data calls using both constant bit rate and variable bit rate connections
WO2001054361A1 (en) * 2000-01-20 2001-07-26 Mci Worldcom, Inc. Intelligent network and method for providing voice telephony over atm and closed user groups
US7110773B1 (en) * 2000-04-11 2006-09-19 Telecommunication Systems, Inc. Mobile activity status tracker
US6556662B1 (en) * 2000-05-04 2003-04-29 Worldcom, Inc. Method and apparatus for providing dialed number verification
KR100365045B1 (ko) * 2000-06-29 2002-12-16 엘지전자 주식회사 광대역 및 협대역 아이에스디엔 계층3 프로토콜 통합 장치
EP1303994B1 (en) * 2000-07-14 2005-09-28 Tekelec Triggerless screening services
US7076042B1 (en) * 2000-09-06 2006-07-11 Cisco Technology, Inc. Processing a subscriber call in a telecommunications network
EP1334605A4 (en) * 2000-09-22 2004-08-11 Santera Systems Inc SYSTEM AND METHOD FOR TELEPHONE CALL MANAGEMENT
US6963583B1 (en) * 2000-09-29 2005-11-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Generic call server and method of converting signaling protocols
US6522629B1 (en) * 2000-10-10 2003-02-18 Tellicent Inc. Traffic manager, gateway signaling and provisioning service for all packetized networks with total system-wide standards for broad-band applications including all legacy services
US6870857B1 (en) * 2000-10-18 2005-03-22 Sprint Communications Company L.P. Communication system for dedicated and switched communications
US6760426B2 (en) 2001-01-05 2004-07-06 Sprint Communications Company, L.P. Method and system for handling operator calls in a communication network
US7133410B2 (en) * 2001-02-12 2006-11-07 Tellabs Operations, Inc. Method and system for designing ring-based telecommunications networks
US20020176378A1 (en) * 2001-05-22 2002-11-28 Hamilton Thomas E. Platform and method for providing wireless data services
US6967933B2 (en) * 2001-07-12 2005-11-22 Telcordia Technologies, Inc. Processing multimedia calls in a packet-based network
DE10147494A1 (de) * 2001-09-26 2003-04-30 Siemens Ag Dienststeuerung im Rahmen des Intelligentes Netzwerk Konzepts für Paketnetzverbindungen
DE10149297A1 (de) * 2001-10-05 2003-04-24 Siemens Ag Anschluß von Linksets an Vermittlungsstellen
US7170888B2 (en) * 2001-11-24 2007-01-30 Lg-Nortel Co., Ltd. Call control method between a packet network and PSTNs in the next generation network
US7106847B1 (en) 2002-01-15 2006-09-12 Sprint Communications Company L.P. Telecommunication network that provides caller-entered information to a call destination
US7099449B1 (en) 2002-01-15 2006-08-29 Sprint Communications Company L.P. Telecommunication network that provides caller-entered information to multiple call destinations
US20030177283A1 (en) * 2002-03-18 2003-09-18 Hamilton Thomas E. Application program interface
US7298740B2 (en) 2002-07-11 2007-11-20 Sprint Communications Company L.P. Centralized service control for a telecommunication system
US7003088B1 (en) 2002-07-11 2006-02-21 Sprint Communications Company L.P. Key to correlate a call with call-handling information
US8463947B2 (en) * 2002-08-28 2013-06-11 Tellabs Operations, Inc. Method of finding rings for optimal routing of digital information
US7346709B2 (en) * 2002-08-28 2008-03-18 Tellabs Operations, Inc. Methods for assigning rings in a network
US7099454B1 (en) 2002-10-22 2006-08-29 Sprint Communications Company L.P. Caller identification in a communication system
US7224698B2 (en) 2002-11-27 2007-05-29 Bellsouth Intellectual Property Corporation Edge side assembler
US7263102B2 (en) * 2002-11-27 2007-08-28 At&T Intellectual Property, Inc. Multi-path gateway communications device
US7379464B2 (en) * 2002-11-27 2008-05-27 At&T Bls Intellectual Property, Inc. Personal digital gateway
US20040125810A1 (en) * 2002-12-26 2004-07-01 Flynn Eric P. Method and apparatus for enabling POTS telephony functionality over a network
US7127055B2 (en) 2003-02-03 2006-10-24 Sprint Communications Company L.P. Internationally accessible communications
US7945035B2 (en) * 2003-02-28 2011-05-17 Siemens Enterprise Communications, Inc. Dynamic presence proxy for call sessions
US7123711B1 (en) 2003-03-31 2006-10-17 Sprint Communications Company L.P. Call handling system and method
US6978002B1 (en) 2003-05-13 2005-12-20 Sprint Communications Company L.P. Dynamic routing for a telephone conference call
WO2005009019A2 (en) * 2003-07-16 2005-01-27 Skype Limited Peer-to-peer telephone system and method
US20050018652A1 (en) * 2003-07-21 2005-01-27 Siemens Information And Communication Networks, Inc. System and method for proxy gatekeeper in H.323 based IP telephony systems
US7920684B2 (en) * 2003-08-11 2011-04-05 Arbinet-Thexchange, Inc. Method and system for processing call setup messages using call attributes
US7076050B1 (en) 2003-08-18 2006-07-11 Sprint Communications Company L.P. Information correlation system
US20050123117A1 (en) * 2003-10-16 2005-06-09 Stockdale Robert S. Method for providing third-party call control reuse of telephony features
US7207112B2 (en) * 2005-01-12 2007-04-24 Wen-Ya Yeh Combination hairdressing scissor assembly
US7856094B2 (en) * 2005-03-21 2010-12-21 Tekelec Methods, systems, and computer program products for providing telecommunications services between a session initiation protocol (SIP) network and a signaling system 7 (SS7) network
US8213593B2 (en) * 2005-06-13 2012-07-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and computer program products for processing a nature of address indicator and/or calling party number to support telecommunication features
CN1889536A (zh) * 2005-06-27 2007-01-03 华为技术有限公司 限制多媒体消息中心对多媒体消息的转发次数的处理方法
CN100563353C (zh) * 2005-06-28 2009-11-25 华为技术有限公司 增强业务控制点在通话过程中的控制能力的方法及装置
US8718257B2 (en) 2006-07-10 2014-05-06 Francesco Ricci Systems and methods for providing answering services
TWM308453U (en) * 2006-08-04 2007-03-21 Dexin Corp Accommodating and positioning structure of mouse
RU2455787C2 (ru) * 2007-12-21 2012-07-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Управление завершением вызова
US8600007B2 (en) * 2008-11-24 2013-12-03 Tekelec Global, Inc. Systems, methods, and computer readable media for providing toll-free service in a telecommunications network
US9712341B2 (en) 2009-01-16 2017-07-18 Tekelec, Inc. Methods, systems, and computer readable media for providing E.164 number mapping (ENUM) translation at a bearer independent call control (BICC) and/or session intiation protocol (SIP) router
US8238538B2 (en) 2009-05-28 2012-08-07 Comcast Cable Communications, Llc Stateful home phone service
KR101702417B1 (ko) * 2009-11-09 2017-02-06 삼성전자주식회사 UPnP를 이용한 호 송수신 시스템에서 통화의 독점권을 부여하는 방법 및 장치
US8675851B1 (en) 2012-09-14 2014-03-18 Level 3 Communications, Llc System and method for call routing management in a telecommunication network
US9363204B2 (en) 2013-04-22 2016-06-07 Nant Holdings Ip, Llc Harmonized control planes, systems and methods
US9516172B2 (en) * 2014-06-05 2016-12-06 Verizon Patent And Licensing Inc. Enriching and analyzing CDR data to identify voice traffic routing through an intermediate provider
US10769212B2 (en) * 2015-07-31 2020-09-08 Netapp Inc. Extensible and elastic data management services engine external to a storage domain
KR102168047B1 (ko) 2016-09-26 2020-10-20 난트 홀딩스 아이피, 엘엘씨 클라우드 네트워크들에서의 가상 회로들
US10412217B1 (en) * 2019-04-11 2019-09-10 Republic Wireless, Inc. Anti-spoofing techniques for outbound telephone calls
US10375238B1 (en) * 2019-04-15 2019-08-06 Republic Wireless, Inc. Anti-spoofing techniques for outbound telephone calls
CN111600791B (zh) * 2020-06-03 2021-11-23 中铁二院工程集团有限责任公司 一种用于宽窄带通信系统的融合呼叫方法

Family Cites Families (272)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4201889A (en) 1978-03-17 1980-05-06 International Telephone And Telegraph Distributed control digital switching system
US4310727A (en) 1980-02-04 1982-01-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Method of processing special service telephone calls
US4348554A (en) 1980-03-21 1982-09-07 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Method of providing virtual private network telephone service
JPS57159192A (en) 1981-03-27 1982-10-01 Hitachi Ltd Audio packet exchange system
US4491945A (en) * 1982-06-25 1985-01-01 At&T Bell Laboratories Fast packet switch
US4565903A (en) 1983-08-03 1986-01-21 At&T Bell Laboratories Telephone interexchange carrier selection
US4554659A (en) 1983-12-12 1985-11-19 At&T Bell Laboratories Data communication network
US4683563A (en) 1984-10-11 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Data communication network
US4683584A (en) 1985-02-07 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Directory number translation in a distributed control switching system
US4686701A (en) 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Processing sequence calls in a distributed control switching system
US4686669A (en) 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Path hunting in a distributed control switching system
US5182550A (en) 1985-05-31 1993-01-26 Fujitsu Limited Inter-network connection system
US4763317A (en) 1985-12-13 1988-08-09 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Digital communication network architecture for providing universal information services
US4730312A (en) * 1986-02-21 1988-03-08 San/Bar Corporation Voice, data or both over one telephone line in a T-1 carrier system
US4736364A (en) 1986-03-12 1988-04-05 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Switching system control arrangements
US4720850A (en) 1986-03-14 1988-01-19 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Communication system control arrangement
US4748658A (en) 1986-07-16 1988-05-31 Bell Communications Research, Inc. Architecture for allocating resources in a telecommunications network
DE3771603D1 (de) 1986-07-23 1991-08-29 Siemens Ag Modular strukturiertes isdn-kommunikationssystem mit bildung und anzeige von fehlertexten.
US4757526A (en) 1987-04-16 1988-07-12 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Signal transfer arrangement
BE1000512A7 (nl) 1987-05-07 1989-01-10 Bell Telephone Mfg Schakelnetwerk.
US4823338B1 (en) 1987-08-03 1998-11-10 At & T Information Systems Inc Virtual local area network
US5084816A (en) * 1987-11-25 1992-01-28 Bell Communications Research, Inc. Real time fault tolerant transaction processing system
DE3742939A1 (de) 1987-12-18 1989-07-06 Standard Elektrik Lorenz Ag Verfahren zur hybriden paketvermittlung und einrichtungen hierzu
GB8802533D0 (en) 1988-02-04 1988-03-02 Plessey Co Plc Data packet switching
US4896319A (en) 1988-03-31 1990-01-23 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Identification and authentication of end user systems for packet communications network services
US4866762A (en) * 1988-04-04 1989-09-12 Pintar Robert R Apparatus for restricting telephone calls
US4853955A (en) 1988-04-27 1989-08-01 Network Access Corporation Apparatus and method for providing existing telephone switching equipment with the capability of using the SS7 protocol
US5058104A (en) 1988-07-26 1991-10-15 Nec Corporation Tdm demultiplexer with dedicated maintenance channels to indicate high-speed line faults to low speed circuits
US4991169A (en) * 1988-08-02 1991-02-05 International Business Machines Corporation Real-time digital signal processing relative to multiple digital communication channels
US5089954A (en) 1988-08-08 1992-02-18 Bell Communications Research, Inc. Method for handling conversational transactions in a distributed processing environment
US5101404A (en) 1988-08-26 1992-03-31 Hitachi, Ltd. Signalling apparatus for use in an ATM switching system
JP2865675B2 (ja) 1988-09-12 1999-03-08 株式会社日立製作所 通信ネットワーク制御方法
DE3885753D1 (de) 1988-09-23 1993-12-23 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Sprachsignalen in einem Breitband-Kommunikationsnetz.
EP0437422B1 (de) 1988-09-30 1993-11-18 Siemens Aktiengesellschaft Kommunikationssystem zum bilden von virtuellen ringförmigen netzen in einem zeitvielfach-paketvermittlungsnetz
US4991172A (en) * 1988-10-28 1991-02-05 International Business Machines Corporation Design of a high speed packet switching node
US5258752A (en) 1988-11-25 1993-11-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Broad band digital exchange
CA2002613C (en) 1988-12-05 1996-02-27 Hisao Yamamoto Adaptive routing control method
JPH02215247A (ja) 1989-02-16 1990-08-28 Fujitsu Ltd 通信経路選択方式
US5274698A (en) * 1989-02-28 1993-12-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of restricting telephone calls in a private branch exchange system
US4979118A (en) 1989-03-10 1990-12-18 Gte Laboratories Incorporated Predictive access-control and routing system for integrated services telecommunication networks
DE3912660C1 (pl) 1989-04-18 1990-08-30 Wandel & Goltermann Gmbh & Co, 7412 Eningen, De
US5018191A (en) 1989-10-23 1991-05-21 At&T Bell Laboratories Special service call routing
JP2964151B2 (ja) 1989-07-03 1999-10-18 富士通株式会社 通信制御方式
DE4020775A1 (de) 1989-08-09 1991-02-14 Standard Elektrik Lorenz Ag Koppelnetz und koppelnetzmodul fuer ein atm-system
US5029199A (en) 1989-08-10 1991-07-02 Boston Technology Distributed control and storage for a large capacity messaging system
US4993104A (en) 1989-08-11 1991-02-19 Rexair, Inc. Electrical safety interlock and pulse-type reset circuit for a vacuum cleaner system
US5231631A (en) 1989-08-15 1993-07-27 At&T Bell Laboratories Arrangement for regulating traffic in a high speed data network
JPH03104451A (ja) 1989-09-19 1991-05-01 Fujitsu Ltd 多段リンク交換システムのルート切替え方式
US5434981A (en) 1989-09-28 1995-07-18 Rockwell International Corporation Functionally programmable PCM data analyzer and transmitter for use in telecommunication equipment
CA1331215C (en) * 1989-09-29 1994-08-02 Andrew Lazlo Aczel Resource-decoupled architecture for a telecommunications switching system
US5048081A (en) 1989-12-28 1991-09-10 At&T Bell Laboratories Arrangement for routing packetized messages
US5086461A (en) 1990-01-23 1992-02-04 Network Access Corporation Apparatus and method for providing existing 1ESS and 1AESS telephone switching equipment with the capability of using the SS7 protocol
JPH03234137A (ja) 1990-02-08 1991-10-18 Fujitsu Ltd シグナリングセルスイッチング方法及びシグナリングセルスイッチング方式
US5095505A (en) * 1990-02-28 1992-03-10 Mci Communications Corp. Efficient flexible special service call processing
JP2957223B2 (ja) 1990-03-20 1999-10-04 富士通株式会社 コールプロセッサの負荷分散制御方式
JPH03270342A (ja) 1990-03-20 1991-12-02 Fujitsu Ltd Atm通信網
CA2038646C (en) 1990-03-20 1995-02-07 Katsumi Oomuro Atm communication system with optimal traffic control by changing the allocated bandwidth
ATE127988T1 (de) 1990-03-23 1995-09-15 Siemens Ag Verfahren zum einrichten von virtuellen verbindungen in nach einem asynchronen transfermodus arbeitenden vermittlungseinrichtungen.
US5115427A (en) 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Arrangements for switching multiple packet types combined in a single packet stream
US5115426A (en) * 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Broadband isdn packet switching arrangements
US5003584A (en) * 1990-04-16 1991-03-26 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for the billing of value-added communication calls
JP2555907B2 (ja) 1990-05-23 1996-11-20 日本電気株式会社 複合ネットワークアドレスルーティング制御システム
US5214688A (en) 1990-06-05 1993-05-25 Inventions, Inc. Method and apparatus for dynamic and interdependent processing of inbound calls and outbound calls
WO1992000642A1 (en) 1990-06-26 1992-01-09 Australian And Overseas Telecommunications Corporation Limited Enhanced telephony apparatus and system
US5231633A (en) 1990-07-11 1993-07-27 Codex Corporation Method for prioritizing, selectively discarding, and multiplexing differing traffic type fast packets
EP0810806A3 (en) 1990-07-26 2001-04-11 Nec Corporation Method of transmitting a plurality of asynchronous cells
JP2878805B2 (ja) 1990-08-20 1999-04-05 株式会社東芝 Atm交換機
JPH04100342A (ja) 1990-08-20 1992-04-02 Toshiba Corp トラヒック制御方式
US5115431A (en) 1990-09-28 1992-05-19 Stratacom, Inc. Method and apparatus for packet communications signaling
US5335266A (en) * 1990-10-01 1994-08-02 United States Advance Network, Inc. Automated telecommunication peripheral system
US5193110A (en) 1990-10-09 1993-03-09 Boston Technology, Incorporated Integrated services platform for telephone communication system
US5453981A (en) 1990-10-16 1995-09-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Method of controlling communication network incorporating virtual channels exchange nodes and virtual paths exchange nodes
JP3001953B2 (ja) 1990-10-20 2000-01-24 富士通株式会社 仮想識別子変換装置
DE69131089T2 (de) 1990-10-20 1999-08-26 Fujitsu Ltd. ATM-Vermittlungseinheit
EP0482989B1 (en) 1990-10-22 1997-07-09 Canon Kabushiki Kaisha Telephone exchange apparatus
JPH04180324A (ja) 1990-11-15 1992-06-26 Oki Electric Ind Co Ltd Atmノードシステム
US5278972A (en) * 1990-11-21 1994-01-11 At&T Bell Laboratories Communication system for converting ISDN signaling protocol between local and public network having first group of mandatory elements and second group of non-mandatory elements
FR2669798B1 (fr) 1990-11-23 1994-09-16 Lmt Radio Professionelle Dispositif pour la transmission d'informations synchrones par un reseau asynchrone, notamment un reseau atm.
JP2890348B2 (ja) 1990-11-30 1999-05-10 富士通株式会社 広帯域網における電話加入者収容方法
US6847611B1 (en) 1990-12-10 2005-01-25 At&T Corp. Traffic management for frame relay switched data service
JP2679500B2 (ja) * 1990-12-17 1997-11-19 モトローラ・インコーポレイテッド 総合的なシステム歩留りを計算するための方法
US5163087A (en) * 1990-12-31 1992-11-10 At&T Bell Laboratories Delivery of customer data base key using automatic number identification
US5136636A (en) * 1991-02-07 1992-08-04 At&T Bell Laboratories Telephone connection to a nearby dealer
JP2680198B2 (ja) * 1991-02-08 1997-11-19 三菱電機株式会社 音声ディジタル1リンク接続方式
DE4290562T1 (de) 1991-02-28 1996-03-07 Stratacom Inc Verfahren und Einrichtung zur Leitwegwahl von Zellennachrichten mit Verzögerung
JPH04276942A (ja) 1991-03-05 1992-10-02 Fujitsu Ltd Atm網における論理チャネルの設定方式
JP2770592B2 (ja) 1991-03-20 1998-07-02 日本電気株式会社 交換機
US5218602A (en) 1991-04-04 1993-06-08 Dsc Communications Corporation Interprocessor switching network
US5168492A (en) 1991-04-11 1992-12-01 Northern Telecom Limited Rotating-access ATM-STM packet switch
US5251255A (en) 1991-04-17 1993-10-05 At&T Bell Laboratories Processing interactions among telecommunications call features
JPH05122391A (ja) * 1991-05-08 1993-05-18 Fujitsu Ltd 情報収集サービス方式
JP2938611B2 (ja) 1991-05-14 1999-08-23 富士通株式会社 テレビ信号交換方式
US5506894A (en) 1991-06-03 1996-04-09 At&T Corp. System for processing calling party information for international communications services
US5282244A (en) 1991-06-24 1994-01-25 At&T Bell Laboratories Virtual signaling network method
US5291479A (en) 1991-07-16 1994-03-01 Digital Technics, Inc. Modular user programmable telecommunications system with distributed processing
US5765108A (en) 1991-07-31 1998-06-09 Telstra Corporation Limited Telecommunications system
US5179556A (en) 1991-08-02 1993-01-12 Washington University Bandwidth management and congestion control scheme for multicast ATM networks
JP3051210B2 (ja) * 1991-08-05 2000-06-12 富士通株式会社 Atm多重伝送装置の試験方式
US5146491A (en) * 1991-08-08 1992-09-08 Pilgrim Telephone, Inc. Telephone billing method
US5490251A (en) 1991-08-09 1996-02-06 First Data Resources Inc. Method and apparatus for transmitting data over a signalling channel in a digital telecommunications network
US5327433A (en) 1991-08-30 1994-07-05 Adtran Corporation Digital tandem channel unit interface for telecommunications network
FR2681164A1 (fr) 1991-09-06 1993-03-12 Thomson Csf Procede pour l'acheminement d'un paquet de donnees dans un reseau de transmission numerique.
HUT62831A (en) 1991-09-12 1993-06-28 Gen Electric Method for producing covered cubed leather-nitride abrasive grain, abrasive grain and grinding tool by using the same
DE69129851T2 (de) 1991-09-13 1999-03-25 International Business Machines Corp., Armonk, N.Y. Konfigurierbare gigabit/s Vermittlunganpassungseinrichtung
CA2078246C (en) * 1991-09-23 1998-02-03 Randolph J. Pilc Improved method for secure access control
JPH05122240A (ja) 1991-10-24 1993-05-18 Fujitsu Ltd Atm伝送におけるvpi,vci割り当て方式
US5291492A (en) 1991-12-18 1994-03-01 Unifi Communications Corporation Externally controlled call processing system
JPH05168073A (ja) 1991-12-19 1993-07-02 Mitsubishi Electric Corp 共通線信号挿抜装置
US5367566A (en) 1991-12-27 1994-11-22 At&T Corp. Common channel signaling message intercept system
US5289472A (en) 1992-02-05 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Method for the tranmission of message associated user-to-user information
US5295137A (en) 1992-02-12 1994-03-15 Sprint International Communications Corp. Connection establishment in a flat distributed packet switch architecture
US5357510A (en) 1992-02-19 1994-10-18 Fujitsu Limited Apparatus and a method for supervising and controlling ATM traffic
JPH05236024A (ja) 1992-02-20 1993-09-10 Nec Corp インテリジェント・ネットワーク・データ転送方式
US5375124A (en) 1992-02-20 1994-12-20 At&T Corp. Method and apparatus for providing ISDN access
JPH05236138A (ja) 1992-02-20 1993-09-10 Nec Corp 電子交換機
US5701419A (en) * 1992-03-06 1997-12-23 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telecommunications service creation apparatus and method
US5452350A (en) * 1992-03-09 1995-09-19 Advantis Subscriber call routing processing system
US5285441A (en) 1992-03-17 1994-02-08 At&T Bell Laboratories Errorless line protection switching in asynchronous transer mode (ATM) communications systems
US5400339A (en) 1992-03-18 1995-03-21 Fujitsu Limited Bidirectional communication apparatus for reducing transmitted data
JPH05292114A (ja) 1992-04-09 1993-11-05 Fujitsu Ltd 通信パス設定装置及びその方法
US5345443A (en) 1992-04-30 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Network-based digital bandwidth-on-demand
US5329578A (en) * 1992-05-26 1994-07-12 Northern Telecom Limited Personal communication service with mobility manager
US5329308A (en) 1992-07-29 1994-07-12 At&T Bell Laboratories Bidirectional video telephony between cable television and switched telephone systems
US5278889A (en) 1992-07-29 1994-01-11 At&T Bell Laboratories Video telephony dialing
FR2694466B1 (fr) 1992-07-29 1994-09-02 Cit Alcatel Réseau de télécommunication réalisant séparément un traitement d'appel et un traitement de connexion.
US5805689A (en) * 1992-07-31 1998-09-08 800 Adept, Inc. Geographically mapped telephone routing method and system
US5588048A (en) * 1992-07-31 1996-12-24 800 Adept, Inc. Geographically mapped telephone routing method and system
US5323389A (en) 1992-08-14 1994-06-21 Fore Systems, Inc. ATM cell interface and method for dispatching an ATM cell
DE59305284D1 (de) 1992-08-25 1997-03-06 Siemens Ag Call-processing-system zur steuerung von verbindungen in einem vermittlungssystem
DE59209115D1 (de) 1992-08-28 1998-02-12 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Nachrichtenzellen innerhalb eines ATM-Netzes
JP3305769B2 (ja) * 1992-09-18 2002-07-24 株式会社東芝 通信装置
US5850599A (en) * 1992-09-25 1998-12-15 Ecs Enhanced Cellular Systems Manufacturing Inc. Portable cellular telephone with credit card debit system
JPH06169320A (ja) 1992-10-02 1994-06-14 Toshiba Corp Atmセル化装置
US5384840A (en) 1992-10-09 1995-01-24 At&T Corp. Telecommunications system SS7 signaling interface with signal transfer capability
US5519707A (en) 1992-10-13 1996-05-21 Synoptics Communications, Inc. Multiplexing of communications services on a virtual service path in an ATM network or the like
JPH06132972A (ja) 1992-10-20 1994-05-13 Fujitsu Ltd 広帯域isdn遠隔多重装置
CA2104753C (en) 1992-10-29 1999-02-16 Kotikalapudi Sriram Bandwidth allocation, transmission scheduling, and congestion avoidance in broadband atm networks
US5345446A (en) 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths in broadband communication networks
US5365524A (en) 1992-11-06 1994-11-15 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths between clustered switching entities
US5327421A (en) 1992-11-06 1994-07-05 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing between telecommunications call signals and broadband signals
US5345445A (en) 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications calls in a broadband network
JPH07107990B2 (ja) 1992-11-12 1995-11-15 日本電気株式会社 Atm方式による送信装置及び通信システム
US5274635A (en) * 1992-11-18 1993-12-28 Stratacom, Inc. Method and apparatus for aligning a digital communication data stream across a cell network
KR960003505B1 (ko) 1992-12-29 1996-03-14 재단법인 한국전자통신연구소 에이티엠(atm) 다중화 처리 장치
US5394463A (en) * 1992-12-31 1995-02-28 At&T Corp. Telephone call processing arrangement based on calling and called party telephone services
US5499290A (en) 1993-01-28 1996-03-12 Bellsouth Corporation AIN non-call associated signalling for service nodes and service control points in a telephone system
US5506897C1 (en) * 1993-02-22 2001-12-11 Murex Securities Ltd Automatic routing system for telephonic services
JPH06276214A (ja) * 1993-03-18 1994-09-30 Hitachi Ltd Stm信号とatm信号の混在処理方法およびスイッチシステム
JPH077524A (ja) 1993-04-06 1995-01-10 Siemens Ag 通信加入者のアドレス識別子へのアクセス方法
CA2114274C (en) * 1993-04-21 1997-12-02 Michael L. Bridges Information services platform
US5420858A (en) 1993-05-05 1995-05-30 Synoptics Communications, Inc. Method and apparatus for communications from a non-ATM communication medium to an ATM communication medium
JPH06335079A (ja) 1993-05-19 1994-12-02 Fujitsu Ltd Atm網におけるセル多重化装置
US5539884A (en) 1993-05-20 1996-07-23 Bell Communications Research, Inc. Intelligent broadband communication system and method employing fast-packet switches
JP2518515B2 (ja) 1993-05-27 1996-07-24 日本電気株式会社 高速コネクション設定パケット交換機
US5673262A (en) 1993-06-03 1997-09-30 Nec Corporation Communication network comprising transit switches without asynchronous transfer mode switching capability
JP2508594B2 (ja) 1993-06-18 1996-06-19 日本電気株式会社 Isdnパケット交換モ―ドにおける着呼側装置選択方法
US5473677A (en) 1993-06-23 1995-12-05 At&T Corp. Telecommunications network architecture and system
US5509010A (en) 1993-06-25 1996-04-16 At&T Corp. Communications signaling protocols
CA2124379C (en) 1993-06-25 1998-10-27 Thomas F. La Porta Distributed processing architecture for control of broadband and narrowband communications networks
DK0631454T3 (da) 1993-06-25 2000-03-20 Siemens Ag Fremgangsmåde til etablering af virtuelle forbindelser i pakkeomkoblingsnetværker
US5701301A (en) 1993-06-28 1997-12-23 Bellsouth Corporation Mediation of open advanced intelligent network in SS7 protocol open access environment
US5392402A (en) 1993-06-29 1995-02-21 Bell Communications Research, Inc. Broadband intelligent telecommunications network and method employing a resource system to support network services
US5377186A (en) * 1993-07-21 1994-12-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson System for providing enhanced subscriber services using ISUP call-setup protocol
US5384771A (en) 1993-08-27 1995-01-24 At&T Corp. Multimedia call configuration system
CA2131234A1 (en) * 1993-09-02 1995-03-03 Karl M. Lewis Technique for providing an improved signaling network for telephone systems
NL9301544A (nl) * 1993-09-07 1995-04-03 Nederland Ptt Werkwijze voor het kiezen van verbindingen in netwerken, en netwerken waarin de werkwijze wordt toegepast.
US5444713A (en) 1993-09-14 1995-08-22 At&T Corp. Telephone information service system using digital and out-of-band signaling
GB9319449D0 (en) 1993-09-21 1993-11-03 Plessey Telecomm Telecommunications switching
US5600643A (en) 1993-09-23 1997-02-04 Bell Communications Research, Inc. Broadband intelligent telecommunications network and method providing enhanced capabilities for customer premises equipment
DE4332824C1 (de) 1993-09-27 1995-03-16 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Nachrichtenzellen über virtuelle Pfade eines ATM-Kommunikationssystems
US5479495A (en) 1993-10-01 1995-12-26 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and system for automatically accessing and invoking switch-based services in an advanced intelligent network
US5495484A (en) 1993-10-12 1996-02-27 Dsc Communications Corporation Distributed telecommunications switching system
US5440563A (en) 1993-10-12 1995-08-08 At&T Corp. Service circuit allocation in large networks
EP0649234B1 (en) 1993-10-14 2001-09-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus of transferring data in an ATM network
US5590181A (en) 1993-10-15 1996-12-31 Link Usa Corporation Call-processing system and method
DE69431920D1 (de) * 1993-10-28 2003-01-30 Maldes Phoenix Ltd Sperrvorrichtung für eine telefonanlage
US5519690A (en) * 1993-11-08 1996-05-21 Hitachi, Ltd. Communication control apparatus having function for limiting frame reception and switching system with the same
US5454034A (en) 1993-11-23 1995-09-26 At&T Corp. Arrangement for sharing a telephone office code
US5440626A (en) * 1993-11-23 1995-08-08 At&T Corp. Arrangement for sharing a telephone office code
CA2110643C (en) 1993-12-03 1997-07-08 Deborah L. Pinard Method of telephone signalling via data link
US5425090A (en) 1993-12-07 1995-06-13 Bell Communications Research, Inc. System and method for providing advanced intelligent network services
DE4341888C1 (de) 1993-12-08 1995-04-06 Siemens Ag Verfahren zum Steuern von Komponenten eines Kommunikationssystems
US5563939A (en) * 1993-12-09 1996-10-08 At&T Method and system for delivering a communication service
US5473679A (en) 1993-12-09 1995-12-05 At&T Corp. Signaling system for broadband communications networks
US5422882A (en) 1993-12-20 1995-06-06 At&T Corp. ATM networks for narrow band communications
US5428607A (en) 1993-12-20 1995-06-27 At&T Corp. Intra-switch communications in narrow band ATM networks
US5452297A (en) 1993-12-20 1995-09-19 At&T Corp. Access switches for large ATM networks
US5426636A (en) 1993-12-20 1995-06-20 At&T Corp. ATM distribution networks for narrow band communications
US5457684A (en) 1993-12-21 1995-10-10 At&T Ipm Corp. Delay-less signal processing arrangement for use in an ATM network
US5438570A (en) 1993-12-29 1995-08-01 Tekno Industries, Inc. Service observing equipment for signalling System Seven telephone network
US5526359A (en) 1993-12-30 1996-06-11 Dsc Communications Corporation Integrated multi-fabric digital cross-connect timing architecture
US5428609A (en) 1994-01-03 1995-06-27 At&T Corp. STM-to-ATM converters
JP3386547B2 (ja) 1994-01-26 2003-03-17 株式会社東芝 リダンダンシ回路装置
US5485455A (en) 1994-01-28 1996-01-16 Cabletron Systems, Inc. Network having secure fast packet switching and guaranteed quality of service
US5522042A (en) 1994-01-28 1996-05-28 Cabletron Systems, Inc. Distributed chassis agent for distributed network management
US5533115A (en) * 1994-01-31 1996-07-02 Bell Communications Research, Inc. Network-based telephone system providing coordinated voice and data delivery
DE69530534T2 (de) 1994-02-25 2004-03-18 Hewlett-Packard Co. (N.D.Ges.D.Staates Delaware), Palo Alto Nachrichtempfangschaltung für ein Signalisierungsnetz
US5544163A (en) 1994-03-08 1996-08-06 Excel, Inc. Expandable telecommunications system
US5509123A (en) 1994-03-22 1996-04-16 Cabletron Systems, Inc. Distributed autonomous object architectures for network layer routing
CA2145017C (en) 1994-03-31 2000-02-15 Masaru Murakami Cell multiplexer having cell delineation function
JPH07297830A (ja) 1994-04-21 1995-11-10 Mitsubishi Electric Corp 多重化装置、非多重化装置、スイッチング装置、およびネットワークアダプタ
US6181703B1 (en) * 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US6314103B1 (en) * 1994-05-05 2001-11-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
DE69533831T2 (de) * 1994-05-05 2005-04-21 Sprint Communications Co Verfahren, system und gerät zur übertragungssteuerung
FI98683C (fi) * 1994-05-09 1997-07-25 Helsingin Puhelin Oy Menetelmä puhelinverkon keskusten ohjaamiseksi
US5592537A (en) * 1994-05-20 1997-01-07 Moen; Arthur J. Method of providing message service for limited access telecommunications
US5506844A (en) 1994-05-20 1996-04-09 Compression Labs, Inc. Method for configuring a statistical multiplexer to dynamically allocate communication channel bandwidth
US5533106A (en) 1994-06-27 1996-07-02 Us West Technologies, Inc. Method and system for processing calls wherein the display of calling party ID information has been inhibited
US5459722A (en) 1994-06-30 1995-10-17 At&T Ipm Corp. Asynchronous transfer mode (ATM) transport of voice-band signals
CA2127521C (en) 1994-07-06 2002-02-05 Kenneth M. Buckland Method and apparatus for recovering a variable bit rate service clock
CA2153281C (en) * 1994-07-08 2000-05-16 Ronald Schwartz Mediated access to an intelligent network
US5414701A (en) 1994-07-22 1995-05-09 Motorola, Inc. Method and data structure for performing address compression in an asynchronous transfer mode (ATM) system
US5689550A (en) * 1994-08-08 1997-11-18 Voice-Tel Enterprises, Inc. Interface enabling voice messaging systems to interact with communications networks
JP2812205B2 (ja) 1994-08-12 1998-10-22 日本電気株式会社 Dチャネルパケット通信方式
US5541917A (en) 1994-09-12 1996-07-30 Bell Atlantic Video and TELCO network control functionality
US5592477A (en) 1994-09-12 1997-01-07 Bell Atlantic Network Services, Inc. Video and TELCO network control functionality
US5621728A (en) 1994-09-12 1997-04-15 Bell Atlantic Network Services, Inc. Level 1 gateway controlling broadband communications for video dial tone networks
US5621727A (en) 1994-09-16 1997-04-15 Octel Communications Corporation System and method for private addressing plans using community addressing
US5566173A (en) 1994-10-12 1996-10-15 Steinbrecher Corporation Communication system
US5550909A (en) * 1994-10-14 1996-08-27 At & T Corp. International toll-free calling process
JPH08125591A (ja) 1994-10-20 1996-05-17 Fujitsu Ltd エコーキャンセラシステム
US5526414A (en) 1994-10-26 1996-06-11 Northern Telecom Limited Dynamically controlled routing using virtual nodes
US5563933A (en) * 1994-11-02 1996-10-08 At&T Method and apparatus for facilitating the completing of telephone regional toll-free calls from outside the region
FI99187C (fi) 1994-11-24 1997-10-10 Tecnomen Oy Menetelmä ja laite älykkäiden toimintojen lisäämiseksi televerkkoon
US5530724A (en) 1994-11-29 1996-06-25 At&T Corp. Echo canceler with automatic enablement/disablement on a per-call basis
CA2159392C (en) * 1994-12-07 1999-09-07 David B. Smith Notification of toll free call charging status
JPH08172659A (ja) 1994-12-19 1996-07-02 Nec Corp 移動体通信方式
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
US6324179B1 (en) 1994-12-21 2001-11-27 Lucent Technologies Inc. ATM network arranged to interface with STM in-band signaling
US5568475A (en) 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
JP2921424B2 (ja) * 1995-01-13 1999-07-19 日本電気株式会社 Atm電子交換ネットワークシステムおよび同システムに使用される電子交換機
DE19502414C1 (de) 1995-01-26 1996-02-08 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zum schnellen Durchschalten von virtuellen Verbindungen in ATM-Kommunikationssystemen
US5627836A (en) 1995-01-31 1997-05-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. VPI/VCI administration
US5541918A (en) 1995-01-31 1996-07-30 Fore Systems, Inc. Method and apparatus for manipulating an ATM cell
US5539815A (en) 1995-02-24 1996-07-23 At&T Corp. Network call routing controlled by a management node
US5623491A (en) 1995-03-21 1997-04-22 Dsc Communications Corporation Device for adapting narrowband voice traffic of a local access network to allow transmission over a broadband asynchronous transfer mode network
US5544161A (en) 1995-03-28 1996-08-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. ATM packet demultiplexer for use in full service network having distributed architecture
US5666399A (en) * 1995-03-31 1997-09-09 Lucent Technologies Inc. Software architecture for providing communication features to different types of wireless telephones via different communication switching systems
US5635980A (en) 1995-04-04 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. System and method for customer premises broadband interface with on-hook alerting
US5706286A (en) * 1995-04-19 1998-01-06 Mci Communications Corporation SS7 gateway
US5640446A (en) 1995-05-01 1997-06-17 Mci Corporation System and method of validating special service calls having different signaling protocols
JPH08307423A (ja) 1995-05-08 1996-11-22 Fujitsu Ltd フォーマット変換通信方法及びフォーマット変換装置
EP0742677A3 (en) * 1995-05-08 1999-09-15 Fujitsu Limited Header converting method
US5680390A (en) 1995-06-06 1997-10-21 Bell Communications Research, Inc. Broadband telecommunications network and method of having operations systems support
US5577039A (en) 1995-06-07 1996-11-19 Samsung Electronics, Inc. System and method of signal transmission within a plesiochronous digital hierarchy unit using ATM adaptation layers
US5619561A (en) * 1995-06-22 1997-04-08 Reese; Morris Call-waiting and caller identification with three-way conversations arrangements
DE19523986A1 (de) 1995-06-30 1997-01-02 Siemens Ag ATM-Kommunikationsnetz
US5689555A (en) * 1995-06-30 1997-11-18 Siemens Stromberg-Carlson Method for transferring a subscriber to a new local service provider
US5970131A (en) 1995-06-30 1999-10-19 Siemens Information And Communication Networks, Inc. Method for providing location/geographic portability in a system having different service providers within a common numbering plan area
WO1997002685A1 (fr) 1995-07-03 1997-01-23 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Reseau de communications a bande variable
US5905729A (en) 1995-07-19 1999-05-18 Fujitsu Network Communications, Inc. Mapping a data cell in a communication switch
US5708702A (en) 1995-07-28 1998-01-13 Bell Atlantic Network Services, Inc. Dynamic STP routing in response to triggering
US5636210A (en) 1995-08-02 1997-06-03 Agrawal; Jagannath P. Asynchronous transfer mode packet switch
US5610910A (en) * 1995-08-17 1997-03-11 Northern Telecom Limited Access to telecommunications networks in multi-service environment
US5680446A (en) * 1995-08-24 1997-10-21 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. Advanced intelligent network screening
JPH0964987A (ja) 1995-08-30 1997-03-07 Fujitsu Ltd 信号局輻輳制御システム
US5661725A (en) 1995-09-12 1997-08-26 At&T Trunk-conditioning for reconfigurable T1 access to nodal services
DE19534754C1 (de) * 1995-09-19 1996-11-07 Siemens Ag Verfahren zum Vermitteln von Schmalband-Teil-Leitungsbündeln zwischen Kommunikationssystemen über ein ATM-Kommunikationsnetz
US5629930A (en) 1995-10-31 1997-05-13 Northern Telecom Limited Call routing in an ATM switching network
JP3444068B2 (ja) 1995-12-21 2003-09-08 株式会社日立製作所 移動通信ネットワークおよび通信制御方法
US5867571A (en) 1996-02-23 1999-02-02 Lucent Technologies Inc. Method and arrangement for establishing call connections in a telecommunications network using a virtual transport server
US5710769A (en) 1996-02-29 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Merging the functions of switching and cross connect in telecommunications networks
US5848128A (en) 1996-02-29 1998-12-08 Lucent Technologies Inc. Telecommunications call preservation in the presence of control failure
US5940393A (en) * 1996-05-28 1999-08-17 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system with a connection processing system
US5751706A (en) 1996-06-05 1998-05-12 Cignal Global Communications, Inc. System and method for establishing a call telecommunications path
US5818919A (en) 1996-07-15 1998-10-06 At&T Corp. Inter-network call forwarding with subscriber identity
US5867570A (en) 1996-07-29 1999-02-02 Northern Telecom Limited Directory number portability in telephone networks
US5854836A (en) 1996-10-25 1998-12-29 Bellsouth Corporation Method and system for utilizing an information delivery service in a local number portability environment
US6115380A (en) * 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system

Also Published As

Publication number Publication date
NO980998D0 (no) 1998-03-06
JP3827329B2 (ja) 2006-09-27
HU221399B1 (en) 2002-09-28
DE69633928T2 (de) 2005-03-31
JPH11512574A (ja) 1999-10-26
CZ299058B6 (cs) 2008-04-16
CN1167232C (zh) 2004-09-15
US20040125814A1 (en) 2004-07-01
PL325415A1 (en) 1998-07-20
ATE283595T1 (de) 2004-12-15
ES2229282T3 (es) 2005-04-16
US20060203984A1 (en) 2006-09-14
US6181703B1 (en) 2001-01-30
CN1200854A (zh) 1998-12-02
NZ316802A (en) 1999-04-29
CA2231230C (en) 2002-11-19
BR9610459A (pt) 1999-06-15
NO980998L (no) 1998-05-06
NO324343B1 (no) 2007-09-24
CA2231230A1 (en) 1997-03-13
RU2144271C1 (ru) 2000-01-10
US7085362B1 (en) 2006-08-01
MX9801825A (es) 1998-08-30
EP0848875B1 (en) 2004-11-24
HUP9903113A3 (en) 2000-01-28
US7394894B2 (en) 2008-07-01
US6690656B1 (en) 2004-02-10
EP0848875A4 (en) 2000-11-29
DE69633928D1 (de) 2004-12-30
CZ68898A3 (cs) 1999-02-17
US6674759B1 (en) 2004-01-06
KR19990044516A (ko) 1999-06-25
WO1997009808A1 (en) 1997-03-13
US6081525A (en) 2000-06-27
AU6911796A (en) 1997-03-27
EP0848875A1 (en) 1998-06-24
HUP9903113A2 (hu) 1999-12-28
US6480493B1 (en) 2002-11-12
UA51673C2 (uk) 2002-12-16
KR100319954B1 (ko) 2002-04-17
AU701276B2 (en) 1999-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL180330B1 (pl) Sposób przetwarzania wywolania w sieci telekomunikacyjnej PL PL PL PL PL PL PL
JP3833717B2 (ja) 回線ベーストラフィック用通信タンデムシステム
JP3895780B2 (ja) 電気通信システム
RU2144208C1 (ru) Широкополосная система связи
JP4043522B2 (ja) 広帯域電気通信システム・インタフェース
US6788649B1 (en) Method and apparatus for supporting ATM services in an intelligent network
CZ299026B6 (cs) Telekomunikacní systém a zpusob provozování telekomunikacního systému
JP2002534035A (ja) 時分割多重方式のマトリクスを用いて通話を接続するためのシステムおよび方法
US6760425B2 (en) Interworking between services in telecommunications network
FI108831B (fi) Menetelmä älyverkkopalveluiden ohjaamiseksi ja älyverkko
KR100278740B1 (ko) 전자교환시스템에서의차세대지능망착신과금호처리방법
MXPA98001825A (en) System to manage telecommunication
MXPA99004604A (en) Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
MXPA99004757A (en) Broadband telecommunications system interface

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20120903