RU2157595C2 - Устройство, система и способ телесвязи с усовершенствованным пунктом передачи сигналов - Google Patents

Устройство, система и способ телесвязи с усовершенствованным пунктом передачи сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2157595C2
RU2157595C2 RU98106472/09A RU98106472A RU2157595C2 RU 2157595 C2 RU2157595 C2 RU 2157595C2 RU 98106472/09 A RU98106472/09 A RU 98106472/09A RU 98106472 A RU98106472 A RU 98106472A RU 2157595 C2 RU2157595 C2 RU 2157595C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signaling
operator
codes
messages
point
Prior art date
Application number
RU98106472/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98106472A (ru
Inventor
Майкл Кристи Джозеф
Дэниель Дьюри Альберт
Джозеф Гарднер Майкл
Лайл Вили Вилльям
Original Assignee
Спринт Комьюникейшнз Компани Л.П.
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 Спринт Комьюникейшнз Компани Л.П. filed Critical Спринт Комьюникейшнз Компани Л.П.
Publication of RU98106472A publication Critical patent/RU98106472A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157595C2 publication Critical patent/RU2157595C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • 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
    • H04L49/255Control 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
    • 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
    • H04L2012/5629Admission 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
    • H04L49/50Overload detection or protection within a single switching element
    • 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
    • H04Q2213/13141Hunting for free outlet, circuit or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13167Redundant apparatus
    • 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
    • H04Q2213/13204Protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13209ISDN
    • 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
    • H04Q2213/13349Network management
    • 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
    • H04Q2213/13399Virtual channel/circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13527Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems protocols - X.25, TCAP etc.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Liquid Developers In Electrophotography (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Sub-Exchange Stations And Push- Button Telephones (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение представляет собой устройство, систему и способ для преобразования кодов пунктов в пункте передачи сигналов в системе сигнализации телесвязи. ППС преобразует коды пунктов, которые обозначают пункты сигнализации порождения и назначения для сообщения. Преобразование основано на информации, определяемой сообщениями типа информации о пунктах порождения и назначения. Настоящее изобретение создает виртуальную систему сигнализации, которая может реконструироваться на ППС посредством преобразования кодов пунктов и, таким образом, изменения идентичностей пунктов сигнализации. Настоящее изобретение действует также для преобразования кодов идентификации линий связи и передачи сообщений абонентского узла с предоставлением комплексных услуг на абонентский узел, что и является достигаемым техническим результатом. 4 c. и 11 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

1. Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение касается телесвязи и, в частности, усовершенствованного пункта передачи сигналов (ППС), который изменяет коды пунктов при передаче сигнализации телесвязи и поддерживает абонентские узлы, в дополнение к обеспечению стандартного функционального назначения ППС. Усовершенствованный ППС может образовать часть системы телесвязи.
2. Описание известного уровня техники
Сигнализация телесвязи представляет собой передачу информации внутри сетей связи и по ним для использования сетями. Информация сигнализации используется для приведения в действие сетей телесвязи, чтобы эти сети могли передавать другую несигнализирующую информацию для абонентов сети. Несколько примеров операций сигнализации представляют собой установку вызова, управление перегрузкой и организацию сети, хотя имеется большое количество операций сигнализации. Одной хорошо известной системой сигнализации телесвязи является система сигнализации N 7 (СС7). В настоящее время СС7 является основной системой сигнализации, используемой поставщиками телесвязи Соединенных Штатов Америки.
Как известно в технике и как будет описано ниже, пункты ППС направляют сигнализацию СС7 внутри сети СС7 и организуют различные каналы передачи сигнализации, которые содержат сеть СС7. Маршрутизация выполняется посредством обработки метки маршрутизации сообщения СС7 функциональным средством узла передачи сообщений (УПС) пункта сигнализации. Уровни 1 и 2 способствуют передаче сообщений СС7 от одного пункта другому по отдельному каналу передачи сигнализации. Уровень 3 способствует передаче сообщений СС7 по сети СС7 за пределами потребностей передачи по отдельному каналу передачи. Другими словами, уровни 1 и 2 имеют дело с передачей по отдельным каналам, тогда как уровень 3 имеет дело с передачей по сети СС7 вообще.
ППС выполняет свою задачу маршрутизирования на уровне 3 благодаря использованию кодов пунктов, которые идентифицируют различные пункты сигнализации в сети. Уровень 3 ППС идентифицирует код пункта назначения в сообщении СС7 и выбирает надлежащий канал передачи сигнализации для маршрутизации этого сообщения. Например, если коммутатор A передает сигнал на коммутатор B посредством ППС, сообщение содержит код пункта назначения для пункта сигнализации в коммутаторе B (и код пункта порождения для коммутатора A). ППС принимает этот сигнал из одного канала передачи сигнализации, считывает код пункта назначения и подает сообщение в соответственный канал для коммутатора B.
ППС может также контролировать сеть сигнализации посредством использования сообщений об организации, вырабатываемых на уровне 3. В вышеприведенном примере, если бы имелись каналы передачи сигнализации между коммутатором A и ППС, то ППС мог бы передать сигнал на коммутатор A с инструкциями избежания конкретных каналов передачи, которые были перегружены или неисправны.
Сети связи обычно сталкиваются с проблемой перемаршрутизации абонентской нагрузки среди коммутаторов. Может оказаться необходимым перемаршрутизировать нагрузку от одного коммутатора на другой коммутатор, от одного коммутатора на множество коммутаторов, от множества коммутаторов на один коммутатор или от одной группы коммутаторов на другую группу коммутаторов. При выборке нагрузки сеть направляется к конкретному коммутатору, причем нагрузка описывается в виде направляемой к коммутатору. Может оказаться необходимым нагрузку, направляемую к конкретному коммутатору, перенаправить к другим коммутаторам.
Перемаршрутизация абонентской нагрузки касается изменения соединений между коммутаторами. Соединения между коммутаторами можно добавлять и устранять для создания новых сетевых архитектур. Из-за взаимосвязи между архитектурой сигнализации и сети, любое изменение архитектуры должно отражаться в системе сигнализации. Обычный способ выполнения этого действия состоит в перепрограммировании коммутаторов для сигнализирования друг друга в соответствии с новой архитектурой. Это сложная и трудоемкая задача. Коммутаторы содержат различные файлы данных, которые следует перепрограммировать в соответствии с новой схемой маршрутизации.
В одной известной системе облегчен переход каналов связи от старого коммутатора к новому коммутатору. Система преобразует коды пунктов в сигнализирующих сообщениях, направляемых к старому коммутатору, в ответ на изменение назначения канала связи от старого коммутатора к новому коммутатору. Преобразователь располагали между коммутатором и ППС, так что манипулирование сигнализированием он осуществлял только в канале сигнализации, подсоединенном к старому коммутатору. Для получения кодов пунктов он использует таблицу поиска. Поскольку конкретный канал связи будет подсоединен либо к новому коммутатору, либо к старому коммутатору на основании назначения, таблицу можно составлять для идентифицирования конкретного канала связи, используемого исходя из кодов пунктов вызова и преобразования на основании этого назначения кода канала связи - коммутатора - пункта. В известной технике предлагается размещать этот оператор-функцию преобразования в ППС, но она не обеспечивает дополнительного раскрытия по этому вопросу.
Хотя эта известная система может быть достаточной для выполнения ограниченного сценария перевода отдельных каналов связи от старого коммутатора к новому коммутатору, она не обращается к проблеме изменения архитектуры сети за пределами этого ограниченного сценария. Известную систему конструируют так, чтобы обслуживать два коммутатора, которые совместно используют нагрузку коммутатора сигналов и общий пункт назначения сигнализации. Другими словами, система ограничивается ситуацией, в которой сигнализация, уже маршрутизированная на старый коммутатор, во время перевода нагрузок между двумя коммутаторами разделяется между старым коммутатором и новым коммутатором.
В результате этого ограничения известная система не обращается к нескольким проблемам. Поскольку она основана на идентификации индивидуальных каналов связи для преобразования кода пункта, сигналы, которые нельзя связывать с определенными каналами связи, не будут иметь возможности преобразования своих кодов пунктов. Известная система не направлена на проблему сообщений об организации обработки, которые вырабатываются для контроля системы сигнализации. Кроме того, надежда на идентифицирование отдельного канала связи не достаточно направлена на ситуации, в которых все нагрузки коммутаторов перемещаются между коммутаторами, или когда большое количество нагрузок коммутатора сводится в одном коммутаторе. Вследствие того, что все каналы связи между коммутаторами меняются местами, распознавание индивидуального канала оказывается ненужным.
Важно, что известная система не идентифицирует пункт порождения сигнализирующего сообщения, чтобы выбрать пункт назначения для сигнализации. Известная система экранирует сообщения, которые появляются из нового коммутатора, поэтому эти сигналы можно преобразовать для представления старого коммутатора в качестве источника сигнализации. Это делается для того, чтобы избежать путаницы на пункте назначения, но это не влияет на действительный выбор пункта назначения. В известной системе пункт назначения выбирается не на основании сообщения. Известная система для выбора пункта назначения использует только идентификацию канала связи. Это обнаруживается при использовании либо набранного номера телефона, либо кода идентификации линии связи (КИЛС).
Важно также отметить, что известная система сконструирована для преобразования только сигнализации, которая помещена в канале передачи сигнализации, подсоединенном к старому коммутатору. Это означает, что ППС уже изолировал сигнализирующее сообщение, направленное к старому коммутатору. Таким образом, система не замечает сигнализацию, направленную к любому другому коммутатору, и не оборудована для обработки сигнализации, которая направлена не к старому коммутатору. Как таковой, ППС, включающий эту систему, преобразует коды пунктов только после того, как ППС выполнит обработку маршрутизации и сконструирует сигнализацию в виде направленной к старому коммутатору. Таким образом, ППС известной системы не применим к функции преобразования для поступающих сигналов, которые должны еще маршрутизироваться и могут быть еще направлены к любому коммутатору.
Другая известная система обеспечивает межсетевой интерфейс сигнализации между двумя системами сигнализации, например, межсетевой интерфейс для системы сигнализации Европы и Соединенных Штатов Америки. Межсетевой интерфейс сигнализации преобразует коды пунктов на основании идентификации сети и кода пункта назначения. Межсетевой интерфейс преобразует коды пунктов не на основании информации о порождении, типа канала передачи сигнализации или кода пункта порождения. Межсетевой интерфейс преобразует также коды пунктов после использования кода пункта назначения для маршрутизации сообщения. Кроме того, поскольку межсетевой интерфейс должен сопрягать сигнализацию различных сетей сигнализации, он непременно включает в себя большую функциональную возможность и стоимость, чем преобразователь кодов пунктов, который не имеет функциональной возможности межсетевого интерфейса.
Вышеуказанное применение раскрывает процессор обработки сигнализации. Процессор обработки сигнализации принимает, обрабатывает и передает сигнализацию. В некоторых случаях процессор обработки сигнализации не имеет кода пункта для содействия маршрутизации сигнализирующих сообщений. В других случаях процессор обработки сигнализации может принимать сигнализацию, которая на самом деле была передана на коммутатор, но должна обрабатываться процессором обработки сигнализации вместо коммутатора. Известная техника не направлена на необходимость передачи сигнализации этих процессоров обработки сигнализации.
Обычно ППС маршрутизирует сигнализацию между несколькими коммутаторами. Существующие системы не обеспечивают эффективный и работоспособный ППС, который может обрабатывать сигнализацию способом, учитывающим архитектурные изменения, влияющие на несколько коммутаторов. В настоящее время существует необходимость в ППС, который может лучше способствовать архитектурным изменениям в сети телесвязи.
Краткое изложение сущности изобретения
Настоящее изобретение представляет ППС (пункт передачи сигналов), систему и способ, которые решают проблемы, вызываемые изменениями архитектуры и требуют наличия процессоров обработки сигнализации. ППС применяет оператор-функцию узла передачи сообщений (УПС) к сигнализирующим сообщениям, которые содержат коды пунктов. Первое средство применяет оператор-функцию канала передачи данных о сигнализации, второе средство применяет оператор-функцию канала передачи сигнализации, в третье средство применяет оператор-функцию сети сигнализации. Средство преобразования добавляют для преобразования по меньшей мере некоторых кодов пунктов в сигнализирующих сообщениях в различные коды пунктов.
Средство преобразования можно располагать между вторым средством и оператором-функцией маршрутизации третьего средства. Преобразование кодов пунктов может быть основано на кодах пунктов, первоначально содержащихся в сообщениях, или на информации об инициировании, типа конкретных групп каналов передачи сигнализации, по которым сообщения передаются на ППС. Осуществляется также преобразование сообщений организации уровня 3 УПС. Средство преобразования может состоять из таблицы, которую вводят, используя коды пунктов или обозначения групп каналов передачи, и которая дает преобразованные коды. Кроме того, вместе с кодами пунктов могут преобразовываться коды идентификации линий связи (КНЛС).
Настоящее изобретение действует для передачи сообщений абонентского пункта с предоставлением комплексных услуг (АППКУ) на любые абонентские пункты, подсоединенные к ППС. Абонентские пункты могут включать в себя процессоры обработки сигнализации.
Воплощающая изобретение система сигнализации состоит из множества пунктов сигнализации, связанных с пунктом передачи сигналов. Каналы передачи могут быть направлены к другим ППС или проходить через них. Пункты сигнализации вырабатывают и обрабатывают сигнализирующие сообщения и передают их на ППС по каналам передачи. Сигнализирующие сообщения содержат коды, которые идентифицируют пункты порождения (инициирования) сигнализации и пункты сигнализирования пунктов назначения сообщений. ППС усовершенствуется в соответствии с настоящим изобретением и действует в целях преобразования кодов пунктов назначения для сигнализирующих сообщений, направленных к множеству пунктов сигнализации.
Воплощающий настоящее изобретение способ включает в себя прием сигнализирующего сообщения на пункте передачи сигналов с пункта инициирования сигнализации. Сигнализирующее сообщение содержит коды, которые идентифицируют пункт инициирования сигнализации и пункт назначения сигнализации сообщения. Затем ППС преобразует по меньшей мере часть кодов в сообщении в другие коды, прежде чем сигнализирующее сообщение сконструируется пунктом ППС для конкретного пункта назначения сигнализации. После этого ППС передает сигнализирующее сообщение в канал передачи сигнализации на основании преобразованных кодов. Преобразования могут осуществляться на основании кодов в первоначальном сообщении и/или на основании конкретной группы каналов передачи, по которым принимается сигнализирующее сообщение.
В одном варианте осуществления рабочая нагрузка каналов связи перемаршрутизируется между коммутаторами. Однако, пункты сигнализации в коммутаторах не перепрограммируются и продолжают вырабатывать и передавать сигнализацию на ППС в соответствии со старой архитектурой. ППС преобразует коды пунктов в сообщении с целью идентифицирования коммутатора, который на самом деле принимает нагрузку после перемаршрутизации и направляет сообщение на тот коммутатор, который соответствует преобразованному коду пункта назначения.
Оператор-функцию преобразования преимущественно располагают перед оператором-функцией маршрутизации уровня 3 ППС, дающей одну интегрированную и гибкую систему. Выбор преобразований пункта назначения может быть основан на источнике сигнализации. Сообщения об организации также преобразуются для облегчения управления системой сигнализации.
В этом варианте осуществления коды пунктов в сигнализирующих сообщениях преобразуются между кодом пункта процессора обработки сигнализации и кодом пункта других пунктов сигнализации. Это может произойти в том случае, если сигнализация маршрутизируется к процессору обработки сигнализации, вместо коммутатора, даже если сигнализирующее сообщение идентифицирует код пункта назначения коммутатора. Может оказаться необходимым, чтобы сообщения от процессора обработки сигнализации имели код пункта инициирования, преобразованный в код другого пункта, то есть коммутатор, который предназначался для приема начального сообщения. В другом варианте осуществления процессором обработки сигнализации может быть абонентский узел ППС и требовать, чтобы выбор сигнализирующих сообщений маршрутизировался через процессор обработки сигнализации.
Краткое описание чертежей
Эти и другие особенности, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более понятными из последующих описания, формулы изобретения и чертежей, на которых:
фиг. 1 представляет блок-схему системы сигнализации;
фиг. 2 представляет блок-схему сети связи, включающей в себя систему сигнализации;
фиг. 3 представляет логическую схему функциональных средств системы сигнализации N 7 (СС7);
фиг. 4 представляет логическую схему варианта изобретения;
фиг. 5 представляет логическую схему варианта осуществления изобретения;
фиг. 6 представляет логическую схему варианта осуществления изобретения;
фиг. 7 представляет логическую схему варианта осуществления изобретения;
фиг. 8 представляет логическую схему варианта осуществления изобретения.
Описание изобретения
Как известно специалистам в данной области техники, системы СС7 в настоящее время состоят из таких основных компонентов, как пункты сигнализации, пункты передачи сигнализации (ППС) и каналы передачи сигнализации. Пункты сигнализации обрабатывают информацию сигнализации для облегчения управления сетью. Каналы передачи сигнализации передают информацию сигнализации между различными пунктами сигнализации. Фиг. 1 представлена для иллюстрирования этой основной взаимосвязи и иллюстрирует основную систему сигнализации, содержащую пункты 10-15 сигнализации и каналы 20-28 передачи сигнализации. Каналы 20-28 передачи несут в себе сигнализацию, используемую для работы сети, а действительные линии связи, которые несут рабочую нагрузку телесвязи, не показаны.
Обычный пример канала передачи сигнализации представляет канал передачи данных со скоростью 56 килобит, содержащийся в линии Т1. Однако, эти каналы передачи могут принимать большое количество различных форм, например, форму аналогового канала передачи данных и каналов передачи данных со скоростью 1,5 мегабита. Обычно каналы передачи группируют в множественные соединения каналов передачи, называемые группами каналов передачи.
Пункты сигнализации обрабатывают информацию сигнализации, передаваемую по каналам передачи сигнализации. Часто пункты сигнализации располагают в коммутаторе связи. Как известно, коммутаторы обычно включают в себя центральный процессор (ЦП), пункт сигнализации и переключающую матрицу. Пункт сигнализации подсоединен к ЦП коммутатора и обеспечивает ЦП данными, чтобы он мог управлять переключающей матрицей. Коммутаторы связывают друг с другом через их пункты сигнализации по каналам передачи сигнализации. Таким образом, различные переключающие матрицы могут координироваться блоками ЦП коммутаторов для установления соединения через ряд коммутаторов.
Пункты сигнализации можно также располагать в пунктах управления услугами (ПУУ). Как понимают специалисты в данной области техники, пункты ПУУ включают в себя базы данных, которые реагируют на сигнализацию, поступающую с коммутаторов. Обычно ПУУ принимает запрос от коммутатора в отношении того, каким образом следует маршрутизировать конкретный вызов. ПУУ обрабатывает сигнал и отвечает коммутатору сигналом, который обеспечивает информацию о маршрутизации. Пункты ППС могут функционировать в качестве пункта сигнализации дополнительно к функции передачи сигнализации. ППС принимает множественные каналы передачи сигнализации от различных пунктов сигнализации. Основной функцией ППС является маршрутизация, расположение поступающей сигнализации на соответствующий выходной канал передачи сигнализации. Обычно, пункты сигнализации в коммутаторах и пунктах ПУУ соединяются с пунктами ППС и передают сигнализацию на пункты ППС для маршрутизации на надлежащий пункт назначения сигнализации в другом коммутаторе или ПУУ. Пункты ППС выполняют также функции организации для сети СС7.
Для настоящего изобретения в равной степени применимы также другие типы пунктов передачи сигнализации. Например, в качестве пунктов сигнализации могут функционировать вышеупомянутые процессоры обработки сигнализации. Кроме того, в данном изобретении в равной степени применимы другие системы сигнализации, типа системы сигнализации С7.
Фиг. 2 дополнительно иллюстрирует базовую связь фиг. 1 и представляет собой наложение фиг. 1. На фиг. 1 показаны коммутаторы 30-32, ППС 40-41, процессор 45 обработки сигнализации и ПУУ 50, каждый из которых включает в себя пункт сигнализации, который связан с пунктами сигнализации в других элементах сети. Как описано выше, пункты сигнализации в коммутаторах обычно соединены с ЦП коммутатора, который управляет переключающей матрицей.
Сам сигнал СС7 представляет собой пакет или сообщение информационных двоичных разрядов. Функциональные средства, которые обрабатывают сигнализирующие сообщения СС7, по существу делятся на две части: узел передачи сообщений (УПС) и абонентский узел. Назначение УПС состоит в том, чтобы обеспечить перенос сообщений СС7 внутри системы сигнализации. Специалисты в данной области техники знакомы с операторами-функциями абонентского узла, типа абонентского узла с предоставлением комплексных услуг (АУПКУ), телефонного абонентского узла (ТАУ), узла применений возможностей обработки запросов (УПВОЗ) и узла управления выводом сигнализации (УУВС). Эти операторы-функции "используют" УПС для передачи сигнализирующих сообщений по каналам передачи сигнализации сети СС7, так что абонентский узел может обрабатывать информацию, требуемую коммутаторами, такую как набранный номер телефона, номера трансляции и состояния линий.
Поскольку ППС служат для маршрутизации и сообщения сети СС7, она не требуют функционального средства абонентского узла, которое имеет отношение к информации о вызовах и соединениях в обычной сети телесвязи. Пункты ППС имеют дело с возможностью маршрутизирования сообщений СС7 внутри сети сигнализации на соответственные пункты сигнализации в коммутаторах и ПУУ. ППС использует для выполнения этой функции обработку УПС. Кроме того, для облегчения маршрутизации ППС может использовать логику узла управления выводом сигнализации (УУВС). УУВС позволяет осуществлять маршрутизацию сигнализирующего сообщения на основании логических соединений. Например, сигнализирующее сообщение, требующее трансляции набранного телефонного номера, можно посылать на сам ППС. УУВС обеспечивает ППС кодом пункта для соответствующей базы данных, который может приспосабливать трансляцию.
Функциональное средство УПС состоит из трех уровней: канал передачи данных о сигнализации (уровень 1), канал передачи сигнализации (уровень 2) и сеть сигнализации (уровень 3). Уровень 1 представляет двунаправленный тракт сигнала, содержащий два информационных канала, работающих вместе и в противоположных направлениях. Уровень 1 определяет физические и электрические характеристики канала передачи сигнализации. Обычно это требует работы канала передачи данных со скоростью 56 килобит, однако, для настоящего изобретения в равной степени применимы другие формы. Уровень 2 работает выше уровня 1 для обеспечения передачи сигнализации от пункта к пункту по одному каналу передачи данных. Это включает в себя разделение признаками, вставку двоичных разрядов, обнаружение ошибок посредством контрольных двоичных разрядов, исправление ошибок посредством информации повторной передачи и устанавливания последовательности, обнаружение повреждения канала передачи сигналов и восстановление канала передачи сигналов. Например, на фиг. 1 и 2 первые два уровня могут использоваться для обеспечения передачи по каналу 20 передачи сигнализации со скоростью 56 килобит от пункта 10 сигнализации в коммутаторе 30 на пункт 11 сигнализации в ППС 40. Первые два уровня также гарантируют, что канал 20 передачи сигнализации контролируется в отношении правильного выполнения. Уровень 3 определяет функции передачи, которые не зависят от работы отдельных каналов передачи сигнализации. Например, от коммутатора 30 к ПУУ 50 на фиг. 2.
Функциональные средства СС7 иллюстрируются на фиг. 3 узлом УПС 61 и абонентским узлом 62. Показано разделение УПС и абонентского узла. УПС управляет передачей сигнализирующих сообщений в пределах сети сигнализации, а абонентский узел облегчает работу сети, которая несет рабочую нагрузку телесвязи. Примером абонентского узла является процессор обработки сигнализации. Канал 71 передачи данных сигнализации (уровень 1), который манипулирует физической-электрической передачей по отдельным каналам передачи, соединяется с каналом 72 передачи сигнализации (уровень 2), который выполняет контроль и управление теми же самыми отдельными каналами передачи. Сеть 73 сигнализации, или уровень 3, показана между абонентским узлом (уровень 4) и уровнем 2. Уровень 3 обеспечивает интерфейс между абонентским узлом и передачей отдельного канала передачи. Уровень 3 управляет также сетью СС7 за пределами уровня отдельного канала передачи.
Фиг. 4 более подробно отображает эту функциональную возможность и, в частности, функциональную возможность уровня 3. Выше описаны функции канала 100 передачи данных о сигнализации (уровень 1) и канала 200 передачи сигнализации (уровень 2), сети 300 сигнализации (уровень 3) и абонентского пункта 400 (уровень 4). Сеть 300 сигнализации дополнительно включает в себя блок 310 манипулирования сигнализирующим сообщением, который гарантирует, что сообщения от абонентского узла 400 выдаются на надлежащий пункт назначения главным образом в соответствии с содержащейся в сообщении меткой маршрутизации. Блок 310 манипулирования сообщением сигналов состоит из операторов-функций распознавания 312, маршрутизации 314 и распределения 316.
Перед описанием этих элементов будет приведено краткое описание метки маршрутизации. Метка маршрутизации содержится в каждом сигнализирующем сообщении и используется соответственным образом для идентификации назначения сообщения и используется уровнем 3 для обработки маршрутизации сообщения. Метка маршрутизации обычно размещается в начале информационного поля сигнализации. Эта метка маршрутизации содержит код пункта назначения (КПН) и код пункта порождения (КПП). Эти коды пунктов идентифицируют пункты сигнализации в сети, и в частности пункты порождения и назначения сигнализации для конкретного сообщения. Например, сообщение, посылаемое из пункта A сигнализации на пункт B сигнализации имеет КПП A и КПН B. Возвращаемое сообщение изменяет направление на обратное и имеет КПП B и КПН A. Метка маршрутизации содержит также поле выбора канала передачи сигнализации (ВКПС), которое используется для обеспечения возможности распределения нагрузки между каналами передачи.
Стандартная международная сигнализация содержит 14-разрядный КПН, 14-разрядный КПП и 4-разрядный ВКПС (выбор канала передачи сигнализации). Стандартная сигнализация США содержит 24-разрядный КПН, 24-разрядный КПП и 5 или 8-разрядный ВКПС. 24 двоичных разряда кода пункта США разбиваются на три 8-разрядных поля, которые идентифицируют пункт сигнализации, сеть и сетевой кластер, которым принадлежит код пункта. 8-разрядный код 00000000 элемента кластера резервируется для пунктов ППС. Следует отметить, что для настоящего изобретения в равной степени приемлемы другие условные обозначения сигнализации.
Обращаясь снова к фиг. 4, отметим, что оператор-функция распознавания 312 анализирует КПН сообщения для определения, является ли этот конкретный пункт сигнализации (выполняющий функцию распознавания) пунктом назначения сообщения. Если он не является пунктом назначения, сообщение направляется к оператору-функции 314 маршрутизации для передачи в сеть сигнализации. Если он является пунктом назначения, то сообщение направляется к оператору-функции 316 распределения для внутренней обработки.
Оператор-функция 316 распределения анализирует сервисный индикатор в сообщении для определения направления сообщения надлежащему абоненту абонентского узла 400 или соответствующему узлу 320 организации сети сигнализации.
Оператор-функция 314 маршрутизации принимает сообщение от оператора-функции 312 распознавания, абонентского узла 400 и оператора-функции 320 организации сети сигнализации. Оператор-функция 314 маршрутизации определяет канал передачи сигнализации, по которому посылаются эти исходящие сообщения, и подает эти сообщения на уровень 2 для передачи. Обычно КПН используется для выбора объединенной группы каналов передачи, а ВКПС используется для выбора канала передачи в объединенной группе каналов передачи, в котором следует разместить сообщение. КПН управляет действительным пунктом назначения сообщения, но на выбор маршрута могут оказывать влияние многие другие факторы, такие как перегрузка и повреждение канала передачи, оператор-функция 320 организации сети сигнализации обеспечивает этот тип информации для оператора-функции 314 маршрутизации.
Блок 320 сети сигнализации состоит из следующих операторов-функций: организации 322 канала передачи сигнализации, организации 324 маршрута сигнализации и организации 326 нагрузки сигнализации. Основным назначением этих операторов-функций является обеспечение управления сетью сигнализации в случае повреждений и перегрузки.
Оператор-функция 322 организации канала передачи сигнализации управляет состоянием конкретных каналов передачи. Для управления каналами передачи он может использовать следующие процедуры: активацию канала передачи, дезактивацию каналов передачи, восстановление канала передачи, активацию группы каналов передачи и автоматическое распределение.
Оператор-функция 324 организации маршрута сигнализации распределяет информацию о состоянии каналов передачи. Эта информация может показывать неисправные или перегруженные каналы передачи и включает в себя сообщения: передача запрещена, передача разрешена, передача ограничена, передача контролируемая, испытание на перегрузку группы маршрутов сигнализации и испытание группы маршрутов на передачу.
Операция-функция 326 организации нагрузки сигнализации используется для перемаршрутизации сигнализации для ответа на такие состояния системы, как неисправность и перегрузка. Сигнализацию можно направлять или частично направлять (запрещенную) из одного канала передачи в другой. Такими процедурами являются: переключение, изменение на обратный, принудительная перемаршрутизация, управляемая перемаршрутизация, повторный запуск УПС, запрещение организации и управление потоком.
Как известно специалистам в данной области техники, в состав ППС входят описанные выше функциональные средства УПС. В соответствии с настоящим изобретением, функциональные средства ППС можно изменять для обеспечения благоприятных возможностей для системы телесвязи.
На фиг. 5 изображены функциональные средства ППС, соответствующие настоящему изобретению. Здесь снова показаны канал 100 передачи данных сигнализации (уровень 1), канал 200 передачи сигнализации (уровень 2), сеть 300 сигнализации (уровень 3) и абонентский узел 400 (уровень 4). Кроме того, в качестве операторов-функций сети 300 сигнализации показаны операторы-функции распознавания 312, маршрутизации 314, распределения 316, организации 320 сети сигнализации 300. Эти функции взаимодействуют, как описано выше, со следующими изменениями.
Добавлен элемент 500 преобразования кодов пунктов, расположенный, как показано на чертеже, между уровнем 2 и уровнем 3. Элемент 500 преобразования кодов пунктов принимает сообщение из уровня 2 и обеспечивает сообщение для оператора-функции 312 распознавания. Элемент 500 преобразования кодов пунктов транслирует данные в сигнализирующих сообщениях, используя внутренние таблицы. Обычно эти таблицы логически находятся в программном обеспечении УПС, обрабатываемым пунктом ППС. Таблицы будут использоваться для систематического изменения обозначенных кодов КПН, КПП и КИЛС сигнализирующих сообщений, направляемых в оператор-функцию 312 распознавания.
Соответственную таблицу можно выбирать на основании групп каналов передачи или кластеров сигнализации, на которые поступают сообщения. Эти группы каналов передачи и кластеры представляют источник сообщений. Таблицы можно также выбирать или вводить на основании КПП, который также представляет источник сообщений. Затем таблицы могут использовать КПН, КПП и (или) КИЛС сообщений для выбора новых данных для преобразования, включая новые КПП, КПН и (или) КИЛС. Вследствие того, что оператор-функция 314 маршрутизации выбирает внешние каналы передачи на основании КПН, элемент 500 преобразования кодов пунктов может изменять действительный пункт назначения сигнализирующего сообщения. Таблицы будут контролироваться для осуществления этих требуемых изменений.
В качестве альтернативы, для полного преобразования можно использовать только КПН. Одна таблица располагает КПН для преобразованных КПН. В качестве альтернативы, в тот момент, когда в ППС все еще происходит обработка определенной группы каналов передачи (перед уровнем 3), обработка группы каналов передачи УПС может располагать признаки в сообщениях из требуемых групп каналов передачи. Эти сообщения, поступающие из конкретных групп каналов передачи, при обнаружении признака, осуществляют доступ к таблице во время последующей обработки, а сообщения без признаков не имеют доступа к таблице. Таблица может преобразовывать комбинации КПП, КПН и (или) КИЛС в определенные комбинации КПП, КПН и (или) КИЛС.
Обращаясь снова к фиг. 4, можно показать, каким образом оператор-функцию 312 распознавания можно изменить в соответствии с настоящим изобретением. Как описано выше, оператор-функция 312 распознавания определяет, назначаются ли сообщения для самого ППС, абонентского пункта или другого пункта сигнализации. Таблицу преобразования, которая основана на группе каналов передачи КПП, КПН и (или) КИЛС, можно функционально расположить на этом пункте. Таблица может обрабатывать все сигнализирующие сообщения, сообщения, не направленные на КПН пункта ППС, или сообщения, снабженные признаком при предыдущей обработке. Таким образом, настоящее изобретение применяется к функции преобразования кода пункта, расположенной в операторе-функции 312 опознавания. Преобразованные сообщения обычно передаются в этом случае в оператор-функцию 316 распределения.
В одном варианте осуществления используется ППС модели Мегахаб фирмы "Дигитал свитч корпорейшн". Этот ППС имеет конкретное средство для шлюзового экранирования. Это средство экранирует входящие сообщения группой критериев, определяемых для каждой выдающей сообщения группы каналов передачи. Критерии гарантируют, что сообщения действительно предназначены для этой группы каналов передачи. В настоящее время это средство только экранирует сообщения, а не преобразует их и не отображает коды пунктов. В этом варианте осуществления элемент 500 преобразования кодов пунктов расположен в ППС между уровнями 2 и 3 на месте средства шлюзового экранирования. В качестве альтернативы, только в средстве шлюзового экранирования можно располагать оператор-функцию обеспечения признака, а таблица преобразования во время последующей обработки может преобразовывать обеспеченные признаком сообщения.
Располагая таблицы преобразования в этом месте в ППС, то есть в месте, определенном для входящей группы каналов передачи, преобразования кодов пунктов можно определять для пункта (пунктов) сигнализации, передающего сигналы на данную группу каналов передачи. Другими словами, преобразования сигнализации можно определять по отдельности на основании источника сигнализации. Это расположение позволяет также функциональным средствам уровня 3 обрабатывать преобразованный сигнал, вместо вначале обработки сигнала, а затем преобразования кодов пунктов на выходе. Аналогичные выгоды можно получить посредством обеспечения признаками сообщений в конкретных группах каналов передачи и использования КПН для установления источника во время последующей обработки.
Абонентский узел 400 (уровень 4) может включать в себя процессор обработки сигнализации, типа процессора, описанного в первичной заявке с регистрационным номером 08/238.605 под названием "Способ, система и устройство для управления телесвязью", зарегистрированной 5 мая 1994 года, или в заявке на патент под названием "Система для организации телесвязи", зарегистрированной одновременно с этой заявкой и принадлежащей тому же правопреемнику. Процессор обработки сигнализации может обрабатывать конкретные сигналы абонентского узла с предоставлением комплексных услуг (АУПКУ), цифровой сети с предоставлением комплексных услуг (ЦСПКУ). По меньшей мере в одном варианте осуществления оператора-функции 312 распознавания конфигурируют для идентификации конкретных сообщений АУПКУ, требуемых процессором обработки сигнализации. Эти критерии можно сформировать в таблицу, и в таблицу, используемую для идентификации соответственных сообщений АУПКУ из оператора-функции 312 распределения для передачи в процессор применения. Подобно таблицам преобразования кодов пунктов, источник сигнализации, представляемый группой каналов передачи или КПП, можно использовать для определения, должен ли АУПКУ передать соответствующему абонентскому узлу. Для этого можно также использовать КПП, КПН, ВКПС, КИЛС и различные комбинации этих элементов. Специалисты в данной области техники понимают наличие других критериев, которые можно использовать для маршрутизации сообщений к процессору обработки сигнализации. Кроме того, во время операционной обработки группы каналов передачи можно использовать функцию обеспечения признаками для запуска передачи АУПКУ абоненту уровня 4 во время последующей обработки. Специалисты в данной области техники знакомы с идентификацией АУПКУ.
На фиг. 6 показан другой вариант осуществления, на котором показаны такие же элементы, как на фиг. 5, за исключением одного добавления. В этом варианте осуществления может потребоваться дополнительное преобразование кодов пунктов для сообщений, вырабатываемых посредством оператора-функции 320 организации сети сигнализации или абонентским узлом 400. Для этих вариантов осуществления добавляется оператор-функция 350 преобразования кодов пунктов, показанный между оператором-функцией 320 организации сети сигнализации и оператором-функцией 314 маршрутизации, а также между абонентским узлом 400 (уровень 4) и оператором-функцией 314 маршрутизации. Оператор-функция 350 преобразования кодов пунктов работает посредством использования таблиц, как это выполняет оператор-функция 500 преобразования кодов пунктов. Таким образом, можно преобразовывать коды пунктов в сообщениях об организации или из абонентского пункта. Обычно изменения служат причиной архитектурных изменений, в некотором смысле аналогичных оператору-функции 500 преобразования кодов пунктов.
Как описано выше, оператор-функция 320 организации сети сигнализации включает в себя три функции: организацию каналов передачи сигнализации, организацию нагрузки сигнализации и организацию маршрутов сигнализации. Например, если канал передачи сигнализации неисправен, то оператор-функция организации каналов передачи сигнализации распознает это и сообщает оператору-функции организации нагрузки сигнализации, который передает сигналы другим пунктам сигнализации для перемаршрутизации сигнализации по альтернативному каналу передачи. В случае перегрузки альтернативного канала передачи оператор-функция организации маршрутов сигнализации передает сигналы на другие пункты сигнализации, инструктируя их ограничить использование перегруженного канала передачи.
Обычно для сообщений об организации канала передачи сигнализации не нужно никакое преобразование кода пункта. Однако, сообщения об организации нагрузки сигнализации и сообщения об организации маршрута сигнализации обеспечивают другие пункты сигнализации инструкциями сигнализации в отношении предрасположенных каналов передачи и пунктов сигнализации. Коды пунктов используются для определения предрасположенных каналов передачи и пунктов сигнализации. Эти сообщения нуждаются в кодах пунктов идентификации, измененных для объяснения новых архитектур сети. Эти изменения выполняются таблицами, как описано выше в отношении кодов пунктов, используемых для маршрутизации. Сообщения об организации можно определять для каждого пункта сигнализации, принимающего одно из сообщений, путем использования КПН в метке маршрутизации для ввода таблицы. Таблицу конструируют таким образом, чтобы дать каждому пункту сигнализации, который принимает сообщение об организации, коды пунктов, которые он понимает в данном сценарии преобразования кодов пунктов.
Другой вариант осуществления показан на фиг. 7, на которой изображена система телесвязи, включающая в себя усовершенствованный ППС 600, который работает в соответствии с настоящим изобретением. Пункты ППС 605 и 610 изображены также вместе с коммутаторами 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660 и 665. Пункты ППС 605 и 610 являются стандартными пунктами, которые известны в технике. Коммутаторы представляют собой стандартные известные в технике коммутаторы телесвязи.
На фиг. 7 каналы передачи сигнализации представлены двойными линиями, а соединения телесвязи показаны одинарными линиями. Коммутаторы и пункты ППС соединены между собой каналами передачи сигнализации 700, 705, 710, 720, 725, 730, 735, 740, 745 и 750, как показано на рисунке. По этим каналам передачи передается сигнализация между коммутаторами и пунктами ППС, как описано выше. Коммутаторы связаны между собой соединениями 760, 765, 770, 775, 780, как показано на рисунке. Соединения несут в себе нагрузку телесвязи для абонентов сети телесвязи, как это известно в технике.
Чтобы понять этот вариант осуществления изобретения, следует отметить, что архитектура системы изменена следующим образом (прежние соединения не показаны): соединение от коммутатора 620 к коммутатору 650 было перемаршрутизировано к коммутатору 640, соединение от коммутатора 625 к коммутатору 655 было перемаршрутизировано к коммутатору 645, соединение от коммутатора 630 к коммутатору 660 было перемаршрутизировано к коммутатору 645, а соединение от коммутатора 635 к коммутатору 665 было перемаршрутизировано к коммутатору 645. Соединение от коммутатора 615 к коммутатору 650 оставлено без изменения. Коммутаторы не перепрограммированы для приспособления сигнализации в соответствии с новой архитектурой. Кроме того, пункты ППС 605 и 610 не усовершенствованы в соответствии с настоящим изобретением.
Когда коммутатор 630 пытается соединиться с коммутатором 660 (его прежнее соединение), он в действительности соединяется с коммутатором 645. Однако, коммутатор 630 все еще направляет сигналы на коммутатор 660, когда он делает попытку соединения. Сигнализация будет маршрутизирована на ППС 600 и будет обработана в соответствии с настоящим изобретением. КПН в сигнализации будет преобразован для представления коммутатора 645 вместо коммутатора 660. Затем сигнализация будет маршрутизирована к коммутатору 645. Когда коммутатор 645 ответит коммутатору 630 подтверждением соединения, ППС 600 преобразует КПП от коммутатора 645 с целью представления коммутатора 660. Таким образом, коммутатор 630 оказывается способным сигнализировать и осуществлять соединения в соответствии с новой архитектурой без перепрограммирования.
Когда коммутатор 620 пытается соединиться с коммутатором 650 (его прежнее соединение), он на самом деле соединяется с коммутатором 640 по линии соединения 765. Однако, коммутатор 620 все еще пытается подавать сигнал на коммутатор 650. Сигнал будет маршрутизирован по каналу 705 передачи через ППС 605 и по каналу 710 передачи на ППС 600. КПН будет преобразован пунктом ППС 600 для представления коммутатора 640 вместо коммутатора 650. После этого сигнал будет перемаршрутизирован на коммутатор 640 по каналу 745 передачи. Когда коммутатор 615 пытается соединиться с коммутатором 650 (его прежнее и текущее соединение), он подает сигнал на коммутатор 650. Сигнал будет маршрутизирован по каналу 700 передачи через ППС 605 и по каналу 710 передачи на ППС 600. В этом случае преобразование не требуется. Таким образом, иногда ППС 600 преобразует КПН для коммутатора 650, а иногда этого не происходит. Настоящее изобретение позволяет ППС 600 понять, выполнено ли преобразование или нет.
ППС 600 идентифицирует источник сигнализации перед осуществлением преобразования. Эту идентификацию может осуществлять КПП. Таким образом, преобразования для коммутатора 615 будут отличаться от преобразований для коммутатора 620. Для КПП коммутатора 615, КПН для коммутатора 650 не будет преобразовываться. Для КПП коммутатора 620, КПН для коммутатора 650 будет преобразован в КПН для коммутатора 640.
Кроме того, аналогичным образом могут подвергаться преобразованию в ППС сигнализирующие сообщения, посылаемые в обратном направлении. Например, сообщения от коммутатора 645 к коммутатору 630 и от коммутатора 640 к коммутатору 620 имеют свои КПП, преобразованные для представления коммутатора 660 и коммутатора 650, соответственно. Сообщение от коммутатора 650 на коммутатор 615 не требует преобразования КПП.
Коды пунктов могут преобразовываться на пункте ППС 600 также на основании канала передачи сигнализации, в который поступает сообщение. Например, сигнализация от коммутатора 650 на коммутатор 615 не требует преобразования, но сигнализация от коммутатора 640 на коммутатор 620 требует преобразования, чтобы составить новую архитектуру. ППС 600 можно сконструировать для преобразования кода КПП для сигнализирующих сообщений, поступающих по каналу 745 передачи сигнализации, в код КПП для коммутатора 650. ППС 600 не преобразует коды КПП для сигнализирующих сообщений, поступающих по каналу 740 передачи сигнализации. Как можно заметить, преобразование может осуществляться на основании многих факторов, таких как канал передачи сигнализации, КПП, КПН, КИЛС, ВКПС и различные комбинации этих факторов. Изобретение предполагает наличие также других факторов.
Как установлено выше, для управления сетью сигнализации сети сигнализации используют сообщения об организации. Примером таких сообщений служит сообщение об ограниченной передаче. Если канал 750 передачи между ППС 600 и коммутатором 645 становится перегруженным, то оператор-функция ограничения маршрута сигнализации в ППС 600 вырабатывает и передает сообщения об ограниченной передаче для ослабления нагрузки в канале 750 передачи. В сигналах перегруженный канал передачи определяется посредством кода пункта для коммутатора 645 (сообщение все еще требует отдельные КПП и КПН в метке маршрутизации для своей собственной маршрутизации). Однако, другие коммутаторы в сети не распознают код пункта для коммутатора 645, потому что они не перепрограммированы. Сами по себе они не распознают перегруженный канал передачи и могут продолжать непрерывно использовать его. ППС 600 преобразует коды пунктов в сообщениях об организации, которые определяют перегруженный канал передачи, в коды пунктов, которые будут распознавать и на которые надлежащим образом воздействуют пункты сигнализации, принимающие сообщения об организации.
Каждый пункт сигнализации для приема сообщения об ограниченной передаче может получить определенное преобразование. Это выполняется посредством использования КПН в метке маршрутизации сообщения об организации для идентификации принимающих сигнализацию пунктов и получения определенного преобразования. Например, код пункта, определяющий перегруженный канал передачи, может быть кодом коммутатора 655 для посылки сообщения на коммутатор 625, и он может быть кодом коммутатора 660 для посылки сообщения на коммутатор 630. В этом случае коды КПН в метках маршрутизации будут использоваться для доступа к заданным преобразованиям в отношении кода пункта, определяющего перегруженный канал передачи. В некоторых случаях преобразование может не требоваться для некоторых пунктов назначения сообщения об организации. Например, в случае сообщения об ограниченной передаче, касающегося канала 740 передачи, которое посылается на коммутатор 615. Обнаружение инициирования сообщения можно использовать для определения, требуется ли преобразование.
На фиг. 8 изображен другой вариант осуществления изобретения. Коммутатор 810 показан связанным с ППС 830, а коммутатор 820 показан связанным с ППС 840. Процессор 850 обработки сигнализации показан соединенным с ППС 830, а процессор 860 обработки сигнализации показан связанным с ППС 830 и ППС 840. Если коммутатор 820 посылает сообщение на коммутатор 810 через ППС 840, то ППС 840 может преобразовать КПН с целью представления кода пункта для процессора 860 обработки сигнализации. Само по себе сообщение будет маршрутизировано на процессор 860 обработки сигнализации. Сообщение от процессора 860 обработки сигнализации на коммутатор 820 может иметь КПН, преобразованный пунктом ППС 840 для представления КПП коммутатора 810. Таким образом, коммутатор 820 не требует перепрограммирования кодом пункта для процессора 860 обработки сигнализации.
Кроме того, процессор 850 обработки сигнализации может функционировать как абонентский узел ППС 830. Если бы коммутатор 810 использовался для передачи сигнала на коммутатор 820, то ППС 830 мог бы направить сигнал на процессор 850 обработки сигнализации вместо коммутатора 820. После обработки сообщения процессор обработки сигнализации может передавать сообщение на коммутатор 820, а ППС 330 может преобразовать КПП таким образом, чтобы он стал кодом коммутатора 310. Сообщение от коммутатора 320 на коммутатор 310 может передаваться аналогичным способом. Таким образом, процессор 350 обработки сигнализации может обрабатывать сигнализацию между коммутаторами таким образом, который был очевиден для коммутаторов.
От настоящего изобретения можно получить много преимуществ. При изменении архитектуры сети коммутаторы не требуют перепрограммирования в отношении сигнала друг другу в соответствии с новой архитектурой. Это устраняет задачу сложности и затраты времени.
Поскольку настоящее изобретение действует на сигнализацию, когда вводит обработку уровня 3 УПС, можно приспосабливать большое количество коммутаторов. Можно преобразовывать сигнализацию, направляемую любому коммутатору в сети, которая проходит через ППС. Предыдущие системы преобразовывали сигнализацию только после оператора-функции маршрутизации уровня 3 УПС. Настоящее изобретение допускает одну интегральную и гибкую систему, которая действует на входной сигнал уровня 3 УПС.
Поскольку настоящее изобретение опирается не на идентификацию отдельного канала связи, оно может эффективно выбирать ситуации, в которых все нагрузки коммутаторов перемещаются между коммутаторами, или когда множество нагрузок коммутаторов сводится на одном коммутаторе. В этих случаях не нужно распознавание отдельных каналов связи.
Настоящее изобретение способно выбирать пункты назначения для сигнализирующих сообщений на основании источника сообщений. Это позволяет осуществлять преобразования строго для каждого источника сигнализации. Предыдущие системы не выбирали пункты назначения сигнализации, которые соответствовали источнику сообщения, а выбор основывали на идентификации индивидуального канала связи или на коде пункта назначения.
Настоящее изобретение может также приспосабливать введение в сеть процессоров обработки сигнализации. Используя соответствующий настоящему изобретению ППС, процессоры обработки сигнализации могут устранять использование вместе с ними кодов пунктов, или иметь код пункта, который прозрачен для остальной сети.
Настоящее изобретение обеспечивает эффективный и оперативный ППС, который может преобразовывать сигнализацию с целью приспосабливания архитектурных изменений, влияющих на несколько коммутаторов в большой сети. Описание и чертежи обеспечивают варианты осуществления настоящего изобретения, но настоящее изобретение не ограничивается этими определенными вариантами осуществления. Специалисты в данной области техники могут определить множество изменений настоящего изобретения, которые должны находиться в соответствии с нижеприведенной формулой изобретения.

Claims (15)

1. Пункт передачи сигналов (ППС), который обрабатывает сигнализирующие сообщения, содержащие коды пунктов, для применения оператора-функции канала передачи данных с сигнализации, оператора-функции канала передачи сигнализации и оператора-функции сети сигнализации, который включает в себя оператор-функцию маршрутизации, отличающийся тем, что содержит средство преобразования, расположенное между оператором-функцией канала передачи сигнализации и оператором-функцией маршрутизации оператора-функции сети сигнализации и предназначенное для преобразования по меньшей мере некоторых из кодов пунктов в сигнализирующих сообщениях в другие концы пунктов.
2. ППС по п.1, отличающийся тем, что средство преобразования расположено в операторе-функции распознавания в операторе-функции сети сигнализации.
3. ППС по п.1, отличающийся тем, что средство преобразования предназначено для преобразования кодов идентификации линии связи в сигнализирующих сообщениях.
4. ППС по п.1, отличающийся тем, что средство преобразования предназначено для выбора кодов пунктов назначения, соответствующих кодам пунктов, принятых в сигнализирующих сообщениях.
5. ППС по п.1, отличающийся тем, что средство преобразования предназначено для выбора кодов пунктов назначения, соответствующих группам каналов передачи, используемым для приема сигнализирующих сообщений.
6. ППС по п.1, отличающийся тем, что сигнализирующие сообщения включают в себя сообщения, вырабатываемые оператором-функцией сети сигнализации.
7. Способ сигнализации в сети связи, содержащейся в пункте передачи сигналов (ППС), при котором обрабатывают сигнализирующие сообщения, содержащие коды пунктов для применения оператора-функции канала передачи данных о сигнализации, оператора-функции канала передачи сигнализации и оператора-функции сети сигнализации, отличающийся тем, что осуществляют преобразование, по меньшей мере, некоторых из кодов пунктов в сигнализирующих сообщениях в другие коды пунктов перед маршрутизацией сигнализирующих сообщений в операторе-функции сети сигнализации.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что осуществляют преобразование кодов идентификации линии связи в сигнализирующих сообщениях.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что осуществляют выбор кодов пунктов назначения, соответствующих кодам пунктов, принятых в сигнализирующих сообщениях.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что осуществляют выбор кодов пунктов назначения, соответствующих группам каналов передачи, используемым для приема сигнализирующих сообщений.
11. Способ по п.7, отличающийся тем, что сигнализирующие сообщения включают в себя сообщения, вырабатываемые оператором-функцией сети сигнализации.
12. Система телесвязи, содержащая пункт передачи сигналов, связанный с процессором обработки сигнализации, в которой пункт передачи сигналов применяет операторы-функции части передачи сообщения к сигнализирующим сообщениям, содержащим коды пунктов назначения, и в которой процессор обработки сигнализации является внешним относительно коммутаторов телесвязи, отличающаяся тем, что пункт передачи сигналов выполнен с возможностью преобразования по меньшей мере некоторых из кодов пунктов назначения в сигнализирующих сообщениях в другой код пункта назначения для процессора обработки сигнализации, процессор обработки сигнализации выполнен с возможностью обработки сигнализирующих сообщений другим кодом пункта назначения.
13. Система телесвязи по п.12, отличающаяся тем, что процессор обработки сигнализации выполнен с возможностью передачи дополнительных сигнализирующих сообщений, содержащих код пункта отправления для процессора обработки сигнализации, а пункт передачи сигналов выполнен с возможностью преобразования кода пункта отправления в дополнительных сигнализирующих сообщениях в другие коды пунктов отправления.
14. Способ сигнализации в сети связи, содержащейся в пункте передачи сигналов (ППС), связанном с процессором обработки сигнализации и с коммутаторами телесвязи, при котором применяют операторы-функций части передачи сообщения о сигнализирующих сообщениях, содержащих коды пунктов назначения, отличающийся тем, что в пункте передачи сигналов осуществляют преобразование, по меньшей мере, некоторых из кодов пунктов назначения в сигнализирующих сообщениях в другой код пункта назначения для процессора обработки сигнализации и в процессоре обработки сигнализации осуществляют обработку сигнализирующих сообщений другим кодом пункта назначения.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что в процессоре обработки сигнализации осуществляют передачу дополнительных сигнализирующих сообщений, содержащих код пункта отправления для процессора обработки сигнализации, и в пункте передачи сигналов осуществляют преобразование кода пункта отправления в дополнительных сигнализирующих сообщениях в другие коды пунктов отправления.
RU98106472/09A 1995-09-08 1996-09-03 Устройство, система и способ телесвязи с усовершенствованным пунктом передачи сигналов RU2157595C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/525,868 US5926482A (en) 1994-05-05 1995-09-08 Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US08/525,868 1995-09-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98106472A RU98106472A (ru) 2000-02-20
RU2157595C2 true RU2157595C2 (ru) 2000-10-10

Family

ID=24094931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98106472/09A RU2157595C2 (ru) 1995-09-08 1996-09-03 Устройство, система и способ телесвязи с усовершенствованным пунктом передачи сигналов

Country Status (19)

Country Link
US (5) US5926482A (ru)
EP (1) EP0848871B1 (ru)
JP (1) JPH11512592A (ru)
KR (1) KR100301221B1 (ru)
CN (1) CN1153385C (ru)
AT (1) ATE297617T1 (ru)
AU (1) AU711025B2 (ru)
BR (1) BR9610689A (ru)
CA (1) CA2231203C (ru)
CZ (1) CZ298813B6 (ru)
DE (1) DE69634821T2 (ru)
HU (1) HUP9900232A3 (ru)
MX (1) MX9801820A (ru)
NO (1) NO322841B1 (ru)
NZ (1) NZ318047A (ru)
PL (1) PL183244B1 (ru)
RU (1) RU2157595C2 (ru)
UA (1) UA42088C2 (ru)
WO (1) WO1997011563A2 (ru)

Families Citing this family (101)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6631133B1 (en) * 1994-05-05 2003-10-07 Sprint Communications Company L.P. Broadband 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
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
DE69533831T2 (de) 1994-05-05 2005-04-21 Sprint Communications Co Verfahren, system und gerät zur übertragungssteuerung
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
WO1997028622A1 (en) * 1996-02-02 1997-08-07 Sprint Communications Company, L.P. Atm gateway system
US6069890A (en) 1996-06-26 2000-05-30 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet telephone service
US6154445A (en) 1996-04-18 2000-11-28 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telephony communication via varied redundant networks
US6182139B1 (en) * 1996-08-05 2001-01-30 Resonate Inc. Client-side resource-based load-balancing with delayed-resource-binding using TCP state migration to WWW server farm
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6078582A (en) 1996-12-18 2000-06-20 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet long distance telephone service
US6198728B1 (en) * 1996-12-19 2001-03-06 Phillips Electronics North America Corp. Medium access control (MAC) protocol for wireless ATM
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
US6704327B1 (en) 1997-05-09 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for connecting a call
US6178170B1 (en) 1997-05-13 2001-01-23 Sprint Communications Company, L. P. System and method for transporting a call
US6324183B1 (en) 1998-12-04 2001-11-27 Tekelec Systems and methods for communicating messages among signaling system 7 (SS7) signaling points (SPs) and internet protocol (IP) nodes using signal transfer points (STPS)
US6944184B1 (en) 1998-12-04 2005-09-13 Tekelec Methods and systems for providing database node access control functionality in a communications network routing node
US7050456B1 (en) 1998-12-04 2006-05-23 Tekelec Methods and systems for communicating signaling system 7 (SS7) user part messages among SS7 signaling points (SPs) and internet protocol (IP) nodes using signal transfer points (STPs)
EP0915625A1 (de) * 1997-11-10 1999-05-12 Siemens Aktiengesellschaft Zeichengabepunkt eines Zeichengabenetzes
US6314109B1 (en) * 1998-01-30 2001-11-06 Nortel Networks Limited Method and apparatus for adding or augmenting a network node
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
CN1157961C (zh) * 1998-04-22 2004-07-14 西门子公司 用于信令点的信令系统
US6424659B2 (en) * 1998-07-17 2002-07-23 Network Equipment Technologies, Inc. Multi-layer switching apparatus and method
DE19836560A1 (de) * 1998-08-12 2000-02-17 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Vermittlungsstelle
DE59910911D1 (de) 1998-08-25 2004-11-25 Siemens Ag Signalisierungssystem eines signalisierungspunktes
JP2000078155A (ja) * 1998-09-01 2000-03-14 Fujitsu Ltd Atmネットワークにおけるコネクション設定方式
US6954458B1 (en) * 1998-10-20 2005-10-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for message transport and segmentation
US7002988B1 (en) 1998-12-04 2006-02-21 Tekelec Methods and systems for communicating SS7 messages over packet-based network using transport adapter layer interface
US6987781B1 (en) 1998-12-04 2006-01-17 Tekelec Methods and systems for routing signaling messages in a communications network using circuit identification code (CIC) information
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
US6888833B1 (en) 1998-12-22 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for processing call signaling
US6724765B1 (en) 1998-12-22 2004-04-20 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunication call processing and connection system architecture
US6982950B1 (en) 1998-12-22 2006-01-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call in a tandem 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
DE19901204C2 (de) * 1999-01-14 2001-02-01 Siemens Ag Verfahren zur Realisierung von Mehrfach-Punktcodes in einer Vermittlungsstelle
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
DE60031770T2 (de) * 1999-04-05 2007-09-20 Tekelec, Calabasas Verfahren und systeme zur bereitstellung der funktionalität einer datenbasiszugriffskontrolle in einem routingknoten eines kommunikationsnetzes
GB2349542B (en) * 1999-04-30 2003-10-15 Ericsson Telefon Ab L M Telecommunications network congestion
US6895088B1 (en) 1999-05-21 2005-05-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for controlling a call processing system
US6816497B1 (en) 1999-11-05 2004-11-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing a call
US6717940B1 (en) * 1999-12-22 2004-04-06 Lucent Technologies Inc. Message transfer part level three alias point codes
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)
KR100475754B1 (ko) * 2000-03-16 2005-03-10 엘지전자 주식회사 넘버 세븐 신호망에서 엠티피 사용자부의 폭주 상태 처리방법
AU2001255546A1 (en) 2000-04-21 2001-11-07 Tekelec Methods and systems for providing dynamic routing key registration
US7318091B2 (en) * 2000-06-01 2008-01-08 Tekelec Methods and systems for providing converged network management functionality in a gateway routing node to communicate operating status information associated with a signaling system 7 (SS7) node to a data network node
US6967956B1 (en) 2000-07-18 2005-11-22 Tekelec Methods and systems for providing message translation, accounting and routing service in a multi-protocol communications network environment
US7155505B1 (en) * 2000-08-08 2006-12-26 Tekelec Methods and systems for ticket voucher flow control in response to signaling link failure
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
US7260101B2 (en) * 2000-10-31 2007-08-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Auto-configuration process for a point code in a common channel signaling network
US6990089B2 (en) * 2000-12-12 2006-01-24 Telelec Methods and systems for routing messages in a radio access network
KR100410868B1 (ko) * 2000-12-28 2003-12-18 엘지전자 주식회사 실시간 운용시스템 상에서 시그널링 시스템 넘버 7의 엠티피 레벨2 프로토콜 구조
US6965592B2 (en) * 2001-01-24 2005-11-15 Tekelec Distributed signaling system 7 (SS7) message routing gateway
US7286524B1 (en) 2001-02-02 2007-10-23 Qwest Communications International, Inc. System and method for high capacity/failure tolerance telecommunications in a signaling network gateway
DE10108052A1 (de) * 2001-02-20 2002-08-22 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationsnetzes
US7197042B2 (en) * 2001-06-01 2007-03-27 4198638 Canada Inc. Cell-based switch fabric with cell-to-line-card control for regulating injection of packets
US6606379B2 (en) 2001-06-01 2003-08-12 Tekelec Methods and systems for collapsing signal transfer point (STP) infrastructure in a signaling network
US7580517B2 (en) * 2001-06-05 2009-08-25 Tekelec Methods and systems for providing duplicate point code support in a signaling message routing node
DE60239475D1 (de) * 2001-08-22 2011-04-28 Tekelec Calabasas Verfahren zur Verbesserung der Ausnutzung einer Zeitmultiplex-Kommunikationsstrecke eines Signalisierungstransferpunktes, und entsprechender Signalisierungstransferpunkt
US7257620B2 (en) * 2001-09-24 2007-08-14 Siemens Energy & Automation, Inc. Method for providing engineering tool services
DE10149297A1 (de) * 2001-10-05 2003-04-24 Siemens Ag Anschluß von Linksets an Vermittlungsstellen
US7190781B2 (en) 2002-01-04 2007-03-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Message transfer part point code mapping method and node
US6912279B2 (en) * 2002-02-25 2005-06-28 Intel Corporation Identifying communications channels between nodes
DE10212375B4 (de) * 2002-03-20 2004-01-29 Siemens Ag Handhabung von Transaktionsmeldungen in einem Signalisierungsnetzwerk bei einem Austausch eines Netzwerkelementes
KR100794428B1 (ko) * 2002-05-03 2008-01-16 엘지노텔 주식회사 넘버.세븐 신호 링크셋 내의 이종 데이터 링크 수용 및운용 방법
US7349533B2 (en) * 2002-10-01 2008-03-25 Nortel Networks Limited Telephony transitioning system
US7088728B2 (en) * 2003-01-16 2006-08-08 Tekelec Methods and systems for routing signalong messages to the same destination over different routes using message origination information associated with non-adjacent signaling nodes
US7372953B2 (en) 2003-05-28 2008-05-13 Tekelec Methods and systems for default routing in a signaling network
WO2005052743A2 (en) 2003-11-20 2005-06-09 Tekelec Methods and systems for message transfer part (mtp) load sharing using mtp load sharing groups
US7804789B2 (en) 2004-03-18 2010-09-28 Tekelec Methods, systems, and computer program products for organizing, managing, and selectively distributing routing information in a signaling message routing node
US7701929B2 (en) * 2004-06-30 2010-04-20 Movius Interactive Distributed telecommunications architecture providing redundant gateways and IP device integration
US7532647B2 (en) 2004-07-14 2009-05-12 Tekelec Methods and systems for auto-correlating message transfer part (MTP) priority and internet protocol (IP) type of service in converged networks
DE112005002804B4 (de) * 2004-11-19 2014-07-31 Richard Bergner Verbindungstechnik Gmbh & Co. Kg Hydraulikaggregat sowie Verfahren zur Bereitstellung einer unter Druck stehenden Hydraulikflüssigkeit
US7236582B2 (en) * 2004-11-20 2007-06-26 Alcatel Lucent System and method for transparent consolidation of switches in a telecommunications network
US8041021B2 (en) * 2005-06-13 2011-10-18 Tekelec Methods, systems, and computer program products for selecting a global title translation mode based on an originator of a signaling message and performing global title translation according to the selected mode
US7738489B2 (en) * 2005-06-29 2010-06-15 Tekelec Methods, systems, and computer program products for using signaling system 7 (SS7) subsystem numbers to route messages to session initiation protocol (SIP) nodes
US7760708B2 (en) * 2005-07-08 2010-07-20 Tekelec Methods, systems, and computer program products for triggering SIP nodes to include SS7 routing information in response messages including information requested by SS7 nodes
US20070066326A1 (en) * 2005-09-20 2007-03-22 Tekelec Methods, systems, and computer program products for facilitating delivery of messaging service messages between domains of different type
EP1811790B1 (de) * 2006-01-24 2011-06-22 Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG Behandlung von SS7-Signalisierungsnachrichten in einem Signaling Transfer Point
US20070217391A1 (en) * 2006-03-16 2007-09-20 Tekelec Methods, systems, and computer program products for setting congestion levels for a plurality of routes to a common destination
US20080013446A1 (en) * 2006-04-12 2008-01-17 Tekelec Methods, systems, and computer program products for selectively limiting access to signaling network nodes that share a point code
US8548151B1 (en) 2006-04-13 2013-10-01 Sprint Communications Company L.P. Method for migrating from an old communication switch to a new communication switch
US20070286083A1 (en) * 2006-06-09 2007-12-13 Tekelec Methods, systems and computer program products for individually identifying and disabling circular routes from a plurality of active routes to a common destination
US20080101248A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-01 Tekelec Methods, systems and computer program products for selective network management in a network having multiple active routes to a common destination that are keyed by different combinations of parameters
US9043451B2 (en) * 2007-07-31 2015-05-26 Tekelec, Inc. Methods, systems, and computer readable media for managing the flow of signaling traffic entering a signaling system 7 (SS7) based network
US9219677B2 (en) 2009-01-16 2015-12-22 Tekelec Global, Inc. Methods, systems, and computer readable media for centralized routing and call instance code management for bearer independent call control (BICC) signaling messages
US8238538B2 (en) 2009-05-28 2012-08-07 Comcast Cable Communications, Llc Stateful home phone service
EP2534796B1 (en) 2010-02-12 2016-04-06 Tekelec, Inc. Methods, systems, and computer readable media for providing local application routing at a diameter node
US9729454B2 (en) 2015-01-21 2017-08-08 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for balancing diameter message traffic received over long-lived diameter connections
US10027577B2 (en) 2015-07-29 2018-07-17 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for peer aware load distribution
US10999202B2 (en) 2018-11-30 2021-05-04 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for distributing Sigtran connections among signal transfer point (STP) message processors
US11576072B2 (en) 2020-09-21 2023-02-07 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer-readable media for distributing S1 connections to mobility management entities (MMEs) and N2 connections to access and mobility management functions (AMFs)
US11902725B2 (en) 2020-11-11 2024-02-13 Oracle International Corporation Methods, systems, and computer readable media for load sharing class 1 signaling connection control part (SCCP) messages

Family Cites Families (235)

* 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
US4799153A (en) 1984-12-14 1989-01-17 Telenet Communications Corporation Method and apparatus for enhancing security of communications in a packet-switched data communications system
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
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
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
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
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
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
US4979118A (en) 1989-03-10 1990-12-18 Gte Laboratories Incorporated Predictive access-control and routing system for integrated services telecommunication networks
DE3912660C1 (ru) 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
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
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
WO1992000642A1 (en) 1990-06-26 1992-01-09 Australian And Overseas Telecommunications Corporation Limited Enhanced telephony apparatus and system
FR2667476A2 (fr) 1990-07-11 1992-04-03 Cit Alcatel Unite de raccordement d'abonnes, a autonomie d'acheminement, pour un reseau de telecommunication ayant une structure de reseau intelligent.
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
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
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.
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
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
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
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
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
US5481534A (en) 1991-09-27 1996-01-02 At&T Corp. Data packet switch apparatus and method with enhanced charge assessment capability
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
US5305312A (en) 1992-02-07 1994-04-19 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing analog telephones and digital data terminals to an ISDN line
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
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
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
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
US5329308A (en) 1992-07-29 1994-07-12 At&T Bell Laboratories Bidirectional video telephony between cable television and switched telephone systems
FR2694466B1 (fr) 1992-07-29 1994-09-02 Cit Alcatel Réseau de télécommunication réalisant séparément un traitement d'appel et un traitement de connexion.
US5278889A (en) 1992-07-29 1994-01-11 At&T Bell Laboratories Video telephony dialing
GB9216685D0 (en) 1992-08-06 1992-09-23 Plessey Telecomm Signalling network management
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
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
CA2103868A1 (en) 1992-10-09 1994-04-10 Jo Ann Blatchford Telecommunications system with redundant ss7 signaling interfaces
CA2103869A1 (en) 1992-10-09 1994-04-10 Jo Ann Blatchford Telecommunications system ss7 signaling interface with loose coupling to its host
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
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
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
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
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
US5473677A (en) * 1993-06-23 1995-12-05 At&T Corp. Telecommunications network architecture and system
DK0631454T3 (da) 1993-06-25 2000-03-20 Siemens Ag Fremgangsmåde til etablering af virtuelle forbindelser i pakkeomkoblingsnetværker
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
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
US5546398A (en) * 1993-07-23 1996-08-13 Nts Communications, Inc. Signal intercept system and method
JP3044983B2 (ja) 1993-08-25 2000-05-22 株式会社日立製作所 Atmスイッチングシステムのセル制御方法
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
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
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
US5440626A (en) * 1993-11-23 1995-08-08 At&T Corp. Arrangement for sharing a telephone office code
US5454034A (en) 1993-11-23 1995-09-26 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
SE9304119D0 (sv) 1993-12-10 1993-12-10 Ericsson Ge Mobile Communicat Apparatuses and mobile stations for providing packet data communication in digital TDMA cellular systems
US5426636A (en) 1993-12-20 1995-06-20 At&T Corp. ATM distribution 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
US5422882A (en) 1993-12-20 1995-06-06 At&T Corp. ATM 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
JP2692564B2 (ja) * 1993-12-28 1997-12-17 日本電気株式会社 水平表示位置自動補正回路
US5438570A (en) 1993-12-29 1995-08-01 Tekno Industries, Inc. Service observing equipment for signalling System Seven telephone network
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
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband 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
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
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
FI98683C (fi) 1994-05-09 1997-07-25 Helsingin Puhelin Oy Menetelmä puhelinverkon keskusten ohjaamiseksi
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
US5586177A (en) 1995-09-06 1996-12-17 Bell Atlantic Network Services, Inc. Intelligent signal transfer point (ISTP)
US5592477A (en) 1994-09-12 1997-01-07 Bell Atlantic Network Services, Inc. Video and TELCO network control functionality
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
US5526414A (en) 1994-10-26 1996-06-11 Northern Telecom Limited Dynamically controlled routing using virtual nodes
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
US5568475A (en) 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
US7188003B2 (en) * 1994-12-30 2007-03-06 Power Measurement Ltd. System and method for securing energy management systems
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
US20040264402A9 (en) * 1995-06-01 2004-12-30 Padcom. Inc. Port routing functionality
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
US5689555A (en) 1995-06-30 1997-11-18 Siemens Stromberg-Carlson Method for transferring a subscriber to a new local service provider
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
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
US5940491A (en) 1996-02-29 1999-08-17 Lucent Technologies Inc. Control of telecommunications networks
US5710769A (en) 1996-02-29 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Merging the functions of switching and cross connect in telecommunications networks
US5835566A (en) 1996-03-29 1998-11-10 Telecom Technologies, Inc. System and method for providing in-band and out-of-band testing of telecommunications network components
US5751706A (en) 1996-06-05 1998-05-12 Cignal Global Communications, Inc. System and method for establishing a call telecommunications path
US6115380A (en) 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US6038606A (en) * 1997-11-25 2000-03-14 International Business Machines Corp. Method and apparatus for scheduling packet acknowledgements

Also Published As

Publication number Publication date
EP0848871A2 (en) 1998-06-24
NO322841B1 (no) 2006-12-11
CA2231203C (en) 2002-04-30
NO980996L (no) 1998-05-05
US20030189941A1 (en) 2003-10-09
DE69634821D1 (de) 2005-07-14
US6249529B1 (en) 2001-06-19
EP0848871B1 (en) 2005-06-08
NZ318047A (en) 1999-10-28
CZ298813B6 (cs) 2008-02-13
HUP9900232A3 (en) 1999-11-29
PL325396A1 (en) 1998-07-20
NO980996D0 (no) 1998-03-06
US7471698B2 (en) 2008-12-30
CZ68598A3 (cs) 1999-02-17
UA42088C2 (ru) 2001-10-15
BR9610689A (pt) 1999-09-21
KR100301221B1 (ko) 2001-10-29
DE69634821T2 (de) 2005-12-01
US5926482A (en) 1999-07-20
US6327270B1 (en) 2001-12-04
CN1196851A (zh) 1998-10-21
PL183244B1 (pl) 2002-06-28
WO1997011563A2 (en) 1997-03-27
CA2231203A1 (en) 1997-03-27
CN1153385C (zh) 2004-06-09
KR19990044517A (ko) 1999-06-25
AU1855097A (en) 1997-04-09
JPH11512592A (ja) 1999-10-26
EP0848871A4 (en) 2000-05-17
HUP9900232A2 (hu) 1999-05-28
US20020031145A1 (en) 2002-03-14
US6577626B2 (en) 2003-06-10
MX9801820A (es) 1998-08-30
ATE297617T1 (de) 2005-06-15
WO1997011563A3 (en) 1997-06-12
AU711025B2 (en) 1999-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2157595C2 (ru) Устройство, система и способ телесвязи с усовершенствованным пунктом передачи сигналов
EP0664068B1 (en) Network structure and a signalling protocol for a telecommunication network
US6201812B1 (en) Method system and apparatus for telecommunications control
US6327260B1 (en) Controlled routing to a plurality of signaling interfaces at a single telephonic switch
US6633561B2 (en) Method, system and apparatus for telecommunications control
KR100395580B1 (ko) 서비스등급자동루팅
EP0926909B1 (en) Method and device for supplementary services in a telecommunication network
AU732290B2 (en) Method for controlling a call
US6078659A (en) Apparatus and method for fast automated recovery from toll switch failure in a telephone network
JPS6337541B2 (ru)
AU4380000A (en) Method, system and apparatus for telecommunications control

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120904