RU2176435C2 - Транзитная система связи для коммутируемого потока трафика - Google Patents

Транзитная система связи для коммутируемого потока трафика Download PDF

Info

Publication number
RU2176435C2
RU2176435C2 RU99113430/09A RU99113430A RU2176435C2 RU 2176435 C2 RU2176435 C2 RU 2176435C2 RU 99113430/09 A RU99113430/09 A RU 99113430/09A RU 99113430 A RU99113430 A RU 99113430A RU 2176435 C2 RU2176435 C2 RU 2176435C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
asynchronous
traffic
connection
processing
identifier
Prior art date
Application number
RU99113430/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99113430A (ru
Inventor
Джозеф М. КРИСТИ (US)
Джозеф М. КРИСТИ
Майкл Джозеф ГАРДНЕР (US)
Майкл Джозеф ГАРДНЕР
Альберт Дэниэл ДЮРИ (US)
Альберт Дэниэл ДЮРИ
Вилль м Лайл ВИЛИ (US)
Вилльям Лайл ВИЛИ
Трэйси Ли НЕЛЬСОН (US)
Трэйси Ли НЕЛЬСОН
Original Assignee
Спринт Коммьюникейшнз 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25038423&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2176435(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Спринт Коммьюникейшнз Компани, Л.П. filed Critical Спринт Коммьюникейшнз Компани, Л.П.
Publication of RU99113430A publication Critical patent/RU99113430A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2176435C2 publication Critical patent/RU2176435C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
    • H04M3/4228Systems providing special services or facilities to subscribers in networks
    • H04M3/42297Systems providing special services or facilities to subscribers in networks with number portability
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5619Network Node Interface, e.g. tandem connections, transit switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5629Admission 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транзитным системам связи для коммутируемого потока информационного обмена - трафика и, в частности, к транзитным системам, которые используют системы с асинхронной передачей данных (АПД). Транзитная система связи содержит средство обработки для приема информации сигнализации, связанной поступающим коммутируемым трафиком, асинхронное средство организации межсетевого обмена для приема поступающего коммутируемого трафика и для преобразования поступающего коммутируемого трафика в асинхронный трафик в ответ на управляющую информацию, средство маршрутизации для направления асинхронного трафика из асинхронной системы организации межсетевого обмена через матрицу на основе выбранного идентификатора, линию для переноса управляющей информации между системой обработки и асинхронной системой организации межсетевого обмена. Способ функционирования транзитной системы связи включает операции над сигналами, реализуемые упомянутыми узлами. Достигаемый технический результат - обеспечение транзитной функции между коммутируемыми системами без необходимости в коммутируемом переключателе, без запрашивания полного набора логики комплексной маршрутизации. 2 с. и 10 з.п.ф-лы, 18 ил.

Description

Изобретение относится к транзитным системам для коммутируемого потока информационного обмена (трафика) и, в частности, к транзитным системам, которые используют системы с асинхронной передачей данных (АПД), чтобы соединять между собой различные коммутируемые сети или сетевые элементы.
Транзитная функция используется для того, чтобы уплотнять и переключать трафик связи между сетями, переключателями и иными сетевыми элементами. Фиг. 1 отображает обычный транзитный коммутатор, известный из уровня техники. Три переключателя и сетевой элемент объединены в транзитный коммутатор. Этот транзитный коммутатор позволяет переключателям соединяться с сетевым элементом без непосредственного соединения между переключателями и сетевым элементом. Он также позволяет каждому переключателю соединяться с каждым другим переключателем без непосредственного соединения между всеми переключателями. Эта экономия в соединениях и группообразовании является одним из преимуществ транзитных коммутаторов. Вдобавок к этому, соединение между транзитным коммутатором и сетевым элементом использует частотный диапазон более эффективно, потому что на транзитном коммутаторе трафик уплотняется. Кроме того, транзитный коммутатор может использоваться для уплотнения трафика, который поступает на другие сети.
Соединения, показанные на фиг. 1 сплошными линиями, являются коммутируемыми соединениями. Коммутируемые соединения хорошо известны в уровне техники из некоторых примеров, являющихся соединениями временного уплотнения (ВУ), такими как соединения DS3, DSI, E3, E1 или E0. Соединения DS3 переносят непрерывный транспортный сигнал со скоростью 44,736 мегабит в секунду. Соединения DS1 переносят непрерывный транспортный сигнал со скоростью 1,544 мегабит в секунду. Соединения DSO переносят непрерывный транспортный сигнал со скоростью 64 килобит в секунду. Как известно, соединения DS3 могут состоять из множества соединений DS1, которые в свою очередь могут состоять из множества соединений DSO. Линии сигнализации, показанные пунктирными линиями, могут быть обычными линиями сигнализации, например линиями SS7, C7 или ISDN. Переключатели, показанные на фиг. 1, представляют собой общеизвестные переключатели каналов, примерами которых являются Nortel DMS-250 или Lucent 5ESS. Транзитный коммутатор обыкновенно содержит переключатели каналов, которые соединяют между собой соединения DS3, DSI или DSO.
Хорошо известны характеристики стоимости и эффективности, относящиеся к транзитным коммутаторам. Для многих сетей введение транзитных коммутаторов является неоправданным до тех пор, пока эффективность, обеспечиваемая транзитной функцией, станет более весомой по отношению к стоимости транзитного коммутатора. Это проблематично, поскольку неэффективность допустима, пока она не станет более весомой, чем высокая стоимость транзитного коммутатора. В настоящее время имеется потребность в более доступной и эффективной транзитной системе коммутации.
Изобретение относится к транзитной системе связи и способу обеспечения транзитного соединения для вызова. Транзитная система содержит первый мультиплексор межсетевого обмена АПД, перекрестный соединитель АПД, второй мультиплексор межсетевого обмена АПД и процессор сигнализации. Первый мультиплексор межсетевого обмена АПД принимает коммутируемый поток информационного обмена (трафик) для вызова из первого коммутируемого соединения. Он преобразует коммутируемый трафик в пакеты АПД, которые идентифицируют выбранное виртуальное соединение на основе первого управляющего сообщения, и передает пакеты АПД. Перекрестный соединитель АПД подключен к первому мультиплексору межсетевого обмена АПД. Он принимает пакеты АПД от первого мультиплексора межсетевого обмена АПД и направляет пакеты АПД на выбранное виртуальное соединение, идентифицированное в этих пакетах АПД. Второй мультиплексор межсетевого обмена АПД подключен к перекрестному соединителю АПД. Он принимает пакеты АПД от перекрестного соединителя АПД. Он преобразует пакеты АПД в коммутируемый поток информационного обмена (трафик) и передает коммутируемый трафик по выбранному второму коммутируемому соединению на основе второго управляющего сообщения. Процессор сигнализации связан линиями с первым мультиплексором межсетевого обмена АПД и вторым мультиплексором межсетевого обмена АПД. Он принимает и обрабатывает сигнализацию связи для вызова, чтобы выбрать виртуальное соединение и второе коммутируемое соединение. Он выдает первое управляющее сообщение для вызова на первый мультиплексор межсетевого обмена АПД и выдает второе управляющее сообщение для вызова на второй мультиплексор межсетевого обмена АПД. Первое управляющее сообщение идентифицирует первое коммутируемое соединение и выбранное виртуальное соединение. Второе управляющее сообщение идентифицирует выбранное виртуальное соединение и выбранное второе коммутируемое соединение. В результате транзитное соединение образуется первым комментируемым соединением, выбранным виртуальным соединением и выбранным вторым коммутируемым соединением.
В различных других вариантах осуществления транзитная система обеспечивает транзитное соединение для вызова между: двумя коммутируемыми переключателями, двумя коммутируемыми переключающими сетями, коммутируемым переключателем и платформой расширенных услуг, каналом занятой локальной телефонной сети и каналом конкурирующей локальной телефонной сети, каналом первой конкурирующей локальной телефонной сети и каналом второй конкурирующей локальной телефонной сети с несущей, каналом локальной телефонной сети и каналом междугородней телефонной сети, каналом локальной телефонной сети и каналом международной телефонной сети с несущей, каналом междугородней телефонной сети и каналом международной телефонной сети.
В различных выполнениях процессор сигнализации выбирает соединения для вызова на основе: сообщения установки вызова, начального адресного сообщения Системы сигнализации N 7 (НАС SS7), вызываемого номера, области плана нумерации или кода области NPA, кода обмена, NXX, NPA-NXX, сети места назначения, кода выбора транзитной сети, параметра идентификации канала, признака адреса, идентификатора сетевого элемента, локального маршрутного номера или группы магистральных каналов.
В различных элементах многочисленные физические ограничения также могут отличать изобретение. Первый мультиплексор межсетевого обмена АПД и второй мультиплексор межсетевого обмена АПД могут быть встроены в единый мультиплексор межсетевого обмена АПД. Первое управляющее сообщение и второе управляющее сообщение могут быть встроены в единое управляющее сообщение. Первый мультиплексор межсетевого обмена АПД, второй мультиплексор межсетевого обмена АПД, перекрестный соединитель АПД могут физически располагаться в одном и том же месте. Процессор сигнализации, первый мультиплексор межсетевого обмена АПД, второй мультиплексор межсетевого обмена АПД и перекрестный соединитель АПД могут физически располагаться в одном и том же месте.
Преимущественно изобретение обеспечивает транзитную функцию между коммутируемыми системами без необходимости в коммутируемом переключателе или переключателе АПД. Изобретение способно совершать различные виды транзитной маршрутизации без запрашивания полного набора логики комплексной маршрутизации. К примеру, изобретение может лишь анализировать сетевой код места назначения, чтобы выбрать транзитное соединение, и может опускать необходимость анализировать вызываемый номер. Изобретение также способно обеспечить интерфейс АПД.
Фиг. 1 является блок-схемой варианта прототипа.
Фиг. 2 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 3 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 4 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 5 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 6 является логической схемой варианта изобретения.
Фиг. 7 представляет собой диаграмму последовательности сообщений в варианте изобретения.
Фиг. 8 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 9 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 10 является блок-схемой варианта настоящего изобретения.
Фиг. 11 отображает пример таблицы каналов магистрали.
Фиг. 12 отображает пример таблицы группы магистралей.
Фиг. 13 отображает таблицу исключений.
Фиг. 14 отображает таблицу АОН.
Фиг. 15 отображает пример таблицы вызываемых номеров.
Фиг. 16 отображает пример таблицы маршрутизации.
Фиг. 17 отображает пример таблицы обработки.
Фиг. 18 отображает пример таблицы сообщений.
Для ясности термин "соединение" будет использоваться для названия среды передачи, используемой для переноса пользовательского трафика. Термин "линия" будет использоваться для названия среды передачи, используемой для переноса сообщений сигнализации или управления. Фиг. 1 отображает транзитный переключатель прототипа. Показаны три переключателя, подключенные к сетевому элементу через транзитный коммутатор. Два переключателя также соединены друг с другом через транзитный коммутатор. Использование транзитного коммутатора устраняет потребность в непосредственных соединениях между всеми этими переключателями и сетевыми элементами. Использование транзитного коммутатора устраняет также потребность в непосредственных соединениях между самими переключателями. Как правило, транзитный коммутатор состоит из обычного переключателя каналов.
Фиг. 2 отображает вариант настоящего изобретения. Показана транзитная система 200, переключатель 210, переключатель 212, переключатель 214 и сетевой элемент 290. Переключатели 210, 212 и 214 подключены к транзитной системе 200 соединениями 220, 222 и 224 соответственно. Переключатели 210, 212 и 214 связаны с транзитной системой 200 линиями 230, 232 и 234 соответственно. Как установлено выше, "соединения" переносят трафик, а "линии" переносят сигнализацию связи и управляющие сообщения. Транзитная система 200 также соединена и связана линиями с сетевым элементом 290 с помощью соединения 226 и линии 236.
Специалистам известно, что большие сети имеют намного больше компонент, чем показано. К примеру, обычно может иметься множество переключателей и сетевых элементов, соединенных через транзитную систему 200. Специалистам известно, что для передачи сигнализации среди различных компонент можно использовать пункт передачи сигнала (ППС). Число компонент на фиг. 2 ограничено для ясности. Изобретение же полностью применимо к большим сетям.
Переключатели 210, 212 и 214 могут быть обычными переключателями каналов или любым источником коммутируемого трафика. Сетевой элемент 290 представляет любой элемент, который принимает коммутируемый трафик. Примерами таких сетевых элементов являются переключатели и платформы расширенных услуг. Часто сетевой элемент 290 будет в иной сети связи, нежели переключатели 210, 212 и 214. Соединения 220, 222, 224 и 226 могут быть любыми соединениями, которые передают коммутируемый трафик. Обычно они являются соединениями DS3 или DS1. Как правило, общее соединение DS0, используемое для обычных речевых вызовов, встроено в соединения DS3 или DS3. Линии 230, 232, 234 или 236 представляют собой любые линии, которые переносят сигнализацию связи или управляющие сообщения, примером чего является линия Системы сигнализации N 7 (SS7). Специалистам известны коммутируемый трафик и сигнализация.
Транзитная система 200 составлена из компонент, которые обеспечивают прием коммутируемого трафика и сигнализации, а затем переключение трафика в нужное место назначения согласно сигнализации. Примером может служить осуществляемая переключателем 210 обработка вызова, предназначенного для сетевого элемента 290. Переключатель 210 займет соединение вызова в соединении 220 к транзитной системе 200. Обычно это соединение вызова представляет собой DS0, встроенное в DS3. Кроме того, переключатель 210 направляет начальное адресное сообщение (НАС) к транзитной системе 200 по линии 230. НАС содержит такую информацию, как набранный номер, номер вызывающей стороны и код идентификации канала (КИК). КИК идентифицирует поступающее DSO в соединении 220, которое используется для вызова. Транзитная система 200 принимает и обрабатывает НАС и выбирает исходящее соединение для вызова. В этом примере им будет DS0, встроенное в соединение 226 к сетевому элементу 290. В результате транзитная система 200 соединит DS0 в соединении 220 с выбранным DS0 в соединении 226. Дополнительно транзитная система 200 может послать НАС или иное сообщение к сетевому элементу 290 по линии 236. Та же самая основная процедура может использоваться для соединения вызова от переключателя 214 к переключателю 212 или для соединения вызова от сетевого элемента 290 к переключателю 214.
Транзитная система 200 работает с использованием следующего метода. Транзитная система 200 преобразует поступающий коммутируемый трафик в пакеты асинхронной передачи данных (АПД). Она также обрабатывает поступающую сигнализацию, связанную с трафиком, для выбора подходящих соединений АПД для пакетов АПД. Затем она направляет пакеты АПД через матрицу АПД. После прохождения матрицы пакеты АПД преобразуются обратно в формат канала и подаются в выбранное коммутируемое соединение. Управляя выбором соединения АПД и коммутируемого соединения, транзитная система 200 способна соединять любое входное коммутируемое соединение с любым выходным коммутируемым соединением. К примеру, любое поступающее DS0 может соединяться с любым исходящим DS0 путем выбора подходящего виртуального канала АПД и выходного DS0 в транзитной системе. Следует отметить, что использование АПД может быть полностью внутренним для транзитной системы 200 и может быть прозрачным для внешней сети снаружи от транзитной системы 200. В некоторых выполнениях транзитная система 200 может также принимать и передавать трафик АПД в дополнение к коммутируемому трафику.
Фиг. 3 отображает транзитную систему 300, которая является вариантом транзитной системы по фиг. 2. Для специалистов очевидны отличия от этого варианта, которые также учитываются изобретением. Транзитная система 300 имеет соединения 320, 322, 324 и 326, которые соответствуют соединениям 220, 222, 224 и 226 на фиг. 2. Транзитная система 300 имеет линии 330, 332, 334 и 336, которые соответствуют линиям 230, 232, 234 и 236 на фиг. 2.
Транзитная система 300 состоит из процессора 350 сигнализации, мультиплексора 360 межсетевого обмена АПД (мультиплексора), мультиплексора 362, мультиплексора 364 и перекрестного соединителя 370. Мультиплексор 360 соединен с перекрестным соединителем 370 с помощью соединения 380. Мультиплексор 362 соединен с перекрестным соединителем 370 с помощью соединения 382. Мультиплексор 364 соединен с перекрестным соединителем 370 с помощью соединения 384. Мультиплексоры 360, 362 и 364 связаны с процессором 350 сигнализации линией 390.
Соединения 380, 382 и 384 могут быть любыми соединениями, которые поддерживают АПД. Линия 390 может быть линией, способной переносить управляющие сообщения. Примерами такой линии могут быть линии SS7, UDP/IP или TCP/IP по сети Ethernet либо шинная конфигурация, использующая обычный шинный протокол.
Процессор 350 сигнализации представляет собой любую обрабатывающую платформу, которая может принимать и обрабатывать сигнализацию для выбора виртуальных соединений и коммутируемых соединений, а затем генерировать и передавать сообщения для идентификации вариантов выбора. Изобретение учитывает различные виды сигнализации, включая ISDN, SS7 и C7. Предпочтительное выполнение процессора сигнализации подробно рассматривается ниже.
Мультиплексоры 360, 362 и 364 могут представлять собой любую систему, обеспечивающую организацию межсетевого обмена трафика между форматами АПД и не-АПД в соответствии с управляющими сообщениями от процессора 350 сигнализации. Эти управляющие сообщения, как правило, выдаются по принципу от вызова к вызову и идентифицируют присвоение соединения DSO идентификаторам виртуальных трактов/идентификаторам виртуальных каналов (ИВТ/ИВК). Мультиплексор будет обеспечивать межсетевой обмен пользовательского трафика между DS0 и АПД на основе управляющих сообщений. К примеру, мультиплексор может принимать соединение вызова DS0 и преобразовывать этот трафик в пакеты АПД с ИВТ/ИВК, выбранными процессором сигнализации. Мультиплексор может также принимать пакеты АПД от перекрестного соединителя 370 АПД. Эти пакеты АПД преобразуются обратно в формат DSO и подаются в соединение вызова DS0, выбранное процессором 350 сигнализации. В некоторых выполнениях мультиплексоры обеспечивают цифровую обработку сигналов, как указывается в управляющих сообщениях (обычно от процессора 350 сигнализации). Примером цифровой обработки сигналов является эхоподавление или проверка непрерывности. Предпочтительное выполнение этих мультиплексоров также рассматривается подробно ниже.
Перекрестный соединитель 370 АПД представляет собой устройство, обеспечивающее множество виртуальных соединений АПД между мультиплексорами. Примером перекрестного соединителя АПД является NEC Model 20. В АПД виртуальные соединения могут обозначаться с помощью ИВТ/ИВК в заголовке пакета. Перекрестный соединитель 370 может быть построен для обеспечения множества соединений ИВТ/ИВК между мультиплексорами. Следующие примеры иллюстрируют возможную конфигурацию. ИВТ "А" может быть передано от мультиплексора 360 через перекрестный соединитель 370 на мультиплексор 362. ИВТ "В" может быть передано от мультиплексора 360 через перекрестный соединитель 370 на мультиплексор 364. ИВТ "С" может быть передано от мультиплексора 360 через перекрестный соединитель 370 на мультиплексор 360. Аналогично, ИВТ могут быть получены: от мультиплексора 362 к мультиплексору 360, от мультиплексора 362 к мультиплексору 364, от мультиплексора 362 обратно к мультиплексору 362, от мультиплексора 364 к мультиплексору 360, от мультиплексора 364 к мультиплексору 362 и от мультиплексора 364 обратно к мультиплексору 364. Таким образом, выбор ИВТ по существу выбирает исходящий мультиплексор. ИВК могут быть использованы для дифференциации индивидуальных вызовов на ИВТ между двумя мультиплексорами.
Соединения DS3, DS1 и DS0 являются двунаправленными, тогда как соединения АПД являются однонаправленными. Это значит, что двунаправленные соединения, как правило, потребуют двух соединений АПД - одно на каждое направление. Это может быть достигнуто присвоением сопровождающих ИВТ/ИВК каждому ИВТ/ИВК, использованному для установки вызова. Мультиплексоры выполняются с возможностью вызова сопровождающего ИВТ/ИВК, чтобы обеспечить обратный тракт для двунаправленного соединения.
В некоторых выполнениях процессор сигнализации, мультиплексоры и перекрестный соединитель будут все физически расположены в одном и том же месте. К примеру, транзитная система будет занимать одно местоположение, поскольку и коммутирующий переключатель занимает единственное положение. Таким образом, транзитная система физически и функционально включает в себя коммутирующий переключатель. Однако свойства компонентов транзитной системы обеспечивают возможность ее реализации в распределенном варианте. К примеру, в альтернативных выполнениях мультиплексоры и перекрестный соединитель могут физически располагаться в одном и том же месте, а процессор сигнализации - в удаленном месте.
Для вызова в соединении 320, предназначенном для соединения 326, система будет работать следующим образом. В этом варианте выполнения пользовательская информация из соединения 324 может мультиплексироваться на уровень DS0, но в других выполнениях это не требуется. Кроме того, в этом выполнении используется сигнализация SS7, но применимы также и другие протоколы сигнализации, такие как сигнализация C7.
DS0 в соединении 320 будет занято, и НАС, относящийся к вызову, будет приниматься по линии 330. Процессор 350 сигнализации обрабатывает НАС для выбора ИВТ/ИВК из мультиплексора 362 через перекрестный соединитель 370 АПД к мультиплексору 364. Процессор 350 сигнализации выбирает также DS0 в соединении 326 от мультиплексора 364. Эти варианты выбора могут основываться на многих факторах, примерами которых являются набираемый номер или идентификация сети назначения. Процессор 350 сигнализации посылает управляющее сообщение по линии 390 на мультиплексор 362, который идентифицирует как занятое DS0 в соединении 320, так и выбранные ИВТ/ИВК. Процессор 350 сигнализации посылает также управляющее сообщение по линии 390 на мультиплексор 364, который идентифицирует как выбранные ИВТ/ИВК, так и занятое DS0 в соединении 326. Если требуется, процессор сигнализации передает команду одному из мультиплексоров применить эхоподавление к вызову. Кроме того, процессор 350 сигнализации передает любую сигнализацию, требуемую для продолжения установки вызова по линиям 330 и 336.
Мультиплексор 362 принимает управляющее сообщение от процессора 350 сигнализации, идентифицируя занятое DSO и выбранные ИВТ/ИВК. Мультиплексор 362 преобразует затем пользовательскую информацию от занятого DS0 в соединении 324 в пакеты АПД. Мультиплексор 362 присваивает выбранные ИВТ/ИВК заголовкам пакетов АПД.
Фактическое соединение, присвоенное выбранными ИВТ/ИВК, будет предварительно передано через перекрестный соединитель 370 от мультиплексора 362 к мультиплексору 364. В результате пакеты АПД с выбранными ИВТ/ИВК передаются по соединению 382 и переносятся перекрестным соединителем 370 по соединению 384 к мультиплексору 364.
Мультиплексор 364 принимает управляющее сообщение от процессора 350 сигнализации, идентифицируя выбранные ИВТ/ИВК и выбранное DSO в соединении 326. Мультиплексор 364 преобразует пакеты АПД с выбранными ИВТ/ИВК в заголовки пакетов для выбранного DSO на соединении 326. Таким образом, можно видеть, что варианты выбора ИВТ/ИВК и DS0 процессором 350 сигнализации могут быть реализованы мультиплексорами 362 и 364 для подключений нескольких DSO на соединениях 320 и 326. Эти подключения могут обеспечиваться транзитной системой 200 по принципу от вызова к вызову.
По выполнении вызова процессор 350 сигнализации принимает сообщение разъединения (REL), индицирующее завершение вызова. В результате процессор 350 сигнализации выдает сообщения завершения на мультиплексоры 360 и 364. Когда эти мультиплексоры принимают эти сообщения, они разъединяют ИВТ/ИВК и DS0. Это эффективно завершает соединение вызова и освобождает ИВТ/ИВК и DSO для использования в других вызовах.
Из вышеприведенного описания можно видеть, что для соединения трафика из поступающих DS0 к выходным DS0 используется управление по принципу от вызова к вызову для ИВТ/ИВК и DS0 в пункте организации межсетевого обмена АПД/DS0. Этот пункт организации межсетевого обмена, где преобразуется трафик, находится в мультиплексорах. В отличие от обычных коммутирующих переключателей, матрица (т.е. перекрестный соединитель) не управляется по принципу от вызова к вызову. Она просто предусмотрена для обеспечения межсоединений мультиплексоров. Это намного упрощает изобретение по сравнению с обычными транзитными переключателями. Данная уникальная комбинация компонент и управления обеспечивает преимущества транзитной системы. Она может быть, как правило, реализована при более низкой стоимости, чем обычный транзитный коммутирующий переключатель. Компоненты этой транзитной системы легко масштабируются, так что габариты этой транзитной системы можно приспосабливать к конкретным требованиям трафика и обновлять по мере необходимости. Как будет видно, процессор сигнализации не встроен в переключатель. Это позволяет ему приспосабливаться более просто к данной задаче. К примеру, надежная и дорогостоящая логика маршрутизации может не потребоваться.
Фиг. 4 отображает транзитную систему 400. Транзитная система 400 такая же, как транзитная система 300 по фиг. 3, за исключением того, что добавлено соединение 486. Для ясности остальные ссылочные позиции опущены. Соединение 486 является соединением АПД. Как правило, соединение АПД будет использовать транспортный протокол, такой как "SONET или DS3, но могут использоваться и другие протоколы. Соединение 486 обеспечивает системам АПД доступ к транзитной системе 400. Этот доступ происходит через перекрестное соединение. Перекрестное соединение предусматривается для того, чтобы соединять конкретные ИВТ/ИВК в соединении 486 с конкретными мультиплексорами. Таким образом, поступающий через мультиплексор в транзитную систему 400 трафик не-АПД может покидать эту систему в формате АПД через соединение 486. Дополнительно, трафик АПД может входить в транзитную систему 400 через соединение 486 и покидать ее через мультиплексор в соединении не-АПД. В некоторых выполнениях линия сигнализации от процессора сигнализации к перекрестному соединителю может использоваться для обмена сигнализацией B-ISDN между процессором сигнализации и системой АПД через перекрестное соединение и соединение 486. В таком выполнении несколько ИВТ/ИВК сигнализации B-ISDN перелаются через перекрестное соединение между процессором сигнализации и системой АПД. Преимущественно, транзитная система 400 обеспечивает транзитный доступ к системе АПД и от нее.
Фиг. 5 отображает транзитную систему 500, переключатель 510, переключатель 512, сетевой элемент 514, сеть 520, сеть 522 и сеть 524. Эти компоненты общеизвестны из уровня техники и связаны между собой, как показано на фиг. 5. Эти компоненты и линии такие, как описано выше, но для ясности соединения и линии не пронумерованы. Транзитная система 500 работает, как описано выше.
Фиг. 5 предусмотрена для иллюстрации различных особенностей маршрутизации транзитной системы 500. Из-за того, что транзитная система 500 может выполняться для обеспечения транзитной функции специального вида, маршрутизация может также приспосабливаться к конкретным нуждам. Преимущественно, это может упростить сложность и снизить стоимость транзитной системы 500.
В одном выполнении транзитная система 500 осуществляет маршрутизацию на основе кода области (NPA) в набранном номере. Это может быть случай, в котором переключатели 510 и 512 подают трафик к транзитной системе 500 для маршрутизации к сетевому элементу 514 и сетям 520, 522 и 524. Если сетевой элемент и сети могут быть дифференцированы для осуществления маршрутизации посредством кода области, нет необходимости использовать в транзитной системе 500 сложной логики маршрутизации.
В одном выполнении транзитная система 500 осуществляет маршрутизацию на основе кода обмена (NXX) в набранном номере. Это может быть случай, в котором переключатели 510 и 512, сетевой элемент 514 и сети 520, 522 и 524 находятся все в одном и том же коде области. Если эти компоненты находятся в одном и том же коде области, но могут быть дифференцированы для осуществления маршрутизации посредством NXX, нет необходимости использовать в транзитной системе 500 сложной логики маршрутизации. В другом выполнении транзитная система 500 может осуществлять маршрутизацию на основе как NPA, так и NXX.
В некоторых выполнениях транзитная система 500 может осуществлять маршрутизацию на основе идентификации сети назначения. Часто идентификация следующей сети в тракте вызова предоставляется в сообщении сигнализации. Транзитная система 500 примет сообщение сигнализации по линии сигнализации, чтобы идентифицировать сеть назначения. НАС SS7 включает в себя код выбора транзитной сети или идентификационный параметр носителя. Любой из этих кодов может использоваться транзитной системой 500, чтобы идентифицировать сеть назначения и выбрать маршрут к этой сети назначения. К примеру, переключатель 512 может идентифицировать сеть 524 в качестве сети назначения в НАС для транзитной системы 500. Считывая идентификационный параметр носителя в НАС, транзитная система 500 сможет идентифицировать сеть 524 в качестве сети назначения и выбрать маршрут к сети 524. Это и исключает значительную обработку вызова и упрощает транзитную систему 500.
В некоторых выполнениях транзитная система 500 может считывать признак адреса в НАС, чтобы идентифицировать виды вызовов с участием операторов и международных вызовов. Будучи идентифицированы, вызовы могут маршрутизироваться к системе соответствующего оператора или международному носителю.
В некоторых выполнениях транзитная система 500 может облегчать маршрутизацию в условиях переноса номера. Режим переноса номера позволяет вызываемым сторонам сохранять их телефонные номера при их передвижении. Когда сеть обнаруживает один из таких перенесенных номеров, она направляет запрос прикладного модуля осуществления транзакций (ПМТ) к базе данных, которая может идентифицировать новый сетевой элемент, который обслуживает теперь вызванную сторону. (Как правило, этот новый сетевой элемент представляет собой переключатель класса 5, где теперь расположена вызываемая сторона.) Идентификация сетевого элемента обеспечивается в ответе прикладного модуля осуществления транзакций (ПМТ) обратно к сетевому элементу, который послал запрос. Ответ ПМТ идентифицирует новый сетевой элемент, который теперь обслуживает вызываемую сторону. Эта идентификация может быть локальным маршрутным номером, содержащимся в ПМТ.
В контексте изобретения транзитная система 500 может поддерживать режим переноса номера. Транзитная система 500 может осуществлять запрос и маршрутизацию к подходящей сети на основе локального маршрутного номера в ответе ПМТ. Транзитная система 500 может также принимать вызовы от систем, которые уже запросили базу данных переноса номера. В этом случае транзитная система 500 будет использовать в сигнализации локальный маршрутный номер, чтобы идентифицировать сеть и осуществить маршрутизацию вызова.
В некоторых выполнениях ключом к маршрутизации вызова будет выбор группы магистральных каналов. Группы магистральных каналов, как правило, содержат много DS0. К примеру, каждое из соединений между транзитной системой 500 и сетями 520, 522 и 524 может представлять собой группу магистральных каналов. Для вызовов, принятых от переключателей 510 и 512, транзитная система 500 может нуждаться лишь в определении того, какую из этих трех групп магистральных каналов использовать. Это связано с тем, что выбор группы магистральных каналов эффективно маршрутизирует вызов требуемой сети. Выбор DS0 в выбранной группе магистральных каналов основан на доступности в выбранной группе магистральных каналов.
Фиг. 6 отображает транзитную систему 600, канал занятой локальной телефонной сети (ЗЛТС) 620, канал конкурирующей локальной телефонной сети (КЛТС) 622, канал КЛТС 624, канал междугородней телефонной сети (МГТС) 626, канал МГТС 628 и международный канал 630. Эти сети знакомы специалистам и соединены линиями, как показано. Примерами соединений являются соединения DS1, DS3 или АПД, а примерами линий являются линии SS7, хотя известны также и другие применимые соединения и линии. Каналы ЗЛТС являются установленными локальными сетями. Каналы КЛТС являются более новыми локальными сетями, которые могут конкурировать с установленными локальными сетями. В результате многочисленные ЛТС - либо заняты, либо конкурирующие - будут обеспечивать услуги для той же самой области. Эти каналы ЗЛТС и КЛТС будут нуждаться в доступе друг к другу. Они также будут нуждаться в доступе к каналам МГТС для удаленных вызовов и к каналам международных телефонных станций для международных вызовов. Транзитная система 600 подобна транзитной системе, описанной выше, и она обеспечивает межсоединения среди этих сетей. К примеру, все локальные вызовы от ЗЛТС 620 и КЛТС 622 могут использовать транзитную систему 600 для межсоединений. Сигнализация вызовов и соединения будут подаваться к транзитной системе 600 с помощью ЗЛТС 620. Транзитная система будет обрабатывать сигнализацию и подключать вызовы к КЛТС 622. Транзитная система 600 будет, как правило, посылать дополнительную сигнализацию к КЛТС 622 для облегчения конкуренции вызовов.
Аналогичные размещения могут быть осуществлены между остальными сетями. Транзитная система 600 может обеспечить транзитный доступ между следующими комбинациями: КЛТС и КЛТС, КЛТС и ЗЛТС, ЗЛТС и МГТС, КЛТС и МГТС, МГТС и МГТС, ЗЛТС и международный канал, КЛТС и международный канал, и МГТС и международный канал. В некоторых случаях эта маршрутизация может выполняться путем обработки локального маршрутного номера, кода выбора транзитной сети или параметра идентификации носителя. Таким образом, обработка вызова в транзитной системе 600 упрощается, и все же каждая сеть имеет доступ к остальным сетям без управления множеством соединений.
Мультиплексор межсетевого обмена АПД
На фиг. 7 показано возможное выполнение мультиплексора, которое может быть использовано в настоящем изобретении, но также приемлемы и другие мультиплексоры, которые поддерживают требования изобретения. Показаны управляющий интерфейс 700, интерфейс 705 ОС-3, интерфейс 710 DS3, интерфейс 715 DS1, интерфейс 720 DS0, цифровой сигнальный процессор 725, уровень 730 адаптации АПД (УАА) и интерфейс 735 ОС-3.
Управляющий интерфейс 700 принимает сообщения от процессора сигнализации. В частности, управляющий интерфейс 700 обеспечивает присвоения DS0/виртуальных соединений уровню 730 адаптации АПД для реализации. Управляющий интерфейс 700 может принимать управляющие сообщения от процессора сигнализации с сообщениями для DS0 720. Эти сообщения могут быть для подключения DS0: 1) к другим DS0, 2) к цифровому сигнальному процессору 725, или 3) к УАА 730 (обходя цифровой сигнальный процессор 725). Управляющий интерфейс 700 может принимать управляющие сообщения от процессора сигнализации с сообщениями для цифровой сигнальной обработки 725. Примером такого сообщения может служить отключение эхоподавителя в конкретном соединении.
Интерфейс 705 ОС-3 принимает формат ОС-3 и осуществляет преобразование в DS3. Интерфейс 710 DS3 принимает формат DS3 и осуществляет преобразование в DS1. Интерфейс 710 DS3 может принимать несколько DS3 от интерфейса 705 ОС-3 или от внешнего соединения. Интерфейс 715 DS1 принимает формат DS1 и осуществляет преобразование в DS0. Интерфейс 715 DS1 может принимать несколько DS1 от интерфейса 710 DS3 или от внешнего соединения. Интерфейс 720 DS0 принимает формат DS0 и обеспечивает интерфейс к цифровому сигнальному процессору 725 или к УАА 730. В некоторых выполнениях интерфейс 720 DS0 может быть способен непосредственно соединять конкретные DS0. Это будет случай для вызова, поступающего и уходящего из одного и того же мультиплексора. Это также будет полезно для облегчения непрерывности проверки переключателем. Интерфейс 735 ОС-3 обеспечивает прием пакетов АПД от УАА 730 и передачи их, как правило, через соединение к перекрестному соединителю.
Цифровой сигнальный процессор 725 обеспечивает различную цифровую обработку для конкретных DS0 в ответ на управляющие сообщения, принятые через управляющий интерфейс 700. Примеры цифровой обработки включают в себя: обнаружение тонального сигнала, передача тонального сигнала, кольцевая проверка, обнаружение речевого сигнала, пересылка речевого сигнала, эхоподавление, сжатие или шифрование. В некоторых выполнениях цифровая сигнальная обработка 725 может осуществлять проверку непрерывности. К примеру, процессор сигнализации может подать команду мультиплексору обеспечить кольцевую проверку для проверки непрерывности или отключить подавление для вызова. Цифровой сигнальный процессор 725 подключен к УАА 730. Как обсуждалось, некоторые DS0 из интерфейса 720 DS0 могут пропускать цифровую сигнальную обработку 725 и непосредственно связываться с УАА 730.
УАА 730 содержит как подуровень сходимости, так и подуровень сегментации и перекомпоновки (ПИП). УАА 730 обеспечивает прием пользовательской информации в формате DS0 от интерфейса 720 DS0 или цифрового сигнального процессора 725 и преобразует эту информацию в пакеты АПД. УАА известны в уровне техники, и информация об УАА содержится в документе 1.363 Международного телекоммуникационного союза (МТС). УАА для речевого сигнала также описан в патентной заявке N 08/395745 от 28 февраля 1995 года на "Обработку пакетов АПД для передачи речи". УАА 730 получает идентификатор виртуального тракта (ИВТ) и идентификатор виртуального канала (ИВК) для каждого вызова от управляющего интерфейса 700. УАА 730 получает также идентификацию от DS0 для каждого вызова (или несколько DS0 для Nx64 вызовов). УАА 730 затем преобразует пользовательскую информацию между идентифицированным DS0 и идентифицированным виртуальным соединением АПД. Подтверждения того, что присвоения осуществлены, могут быть посланы обратно к процессору сигнализации, если это желательно. Вызовы со скоростями, которые кратны 64 кбит/секунда, известны как Nx64 вызовы. Если же желательно, УАА 730 может обеспечивать прием управляющих сообщений через управляющий интерфейс 700 для Nx64 вызовов.
Как обсуждалось выше, мультиплексор также работает с вызовами в противоположном направлении - от интерфейса 735 ОС-3 к интерфейсу 720 DS0. Этот трафик будет преобразовываться в АПД другим мультиплексором и направляться к ОС-3 735 посредством перекрестного соединителя через выбранный ИВТ/ИВК. Управляющий интерфейс 700 присваивает УАА 735 выбранный ИВТ/ИВК для выбранного выходного DS0. Этот мультиплексор преобразует пакеты АПД с выбранным ИВТ/ИВК в заголовках пакетов в формат DS0 и подает их на выбранное выходное соединение DS0.
Способ обработки нескольких ИВТ/ИВК рассматривается в патентной заявке N 08/653852 от 28 мая 1996 года на "Систему связи с системой обработки соединений".
Соединения DS0 являются двунаправленными, а соединения АПД являются, как правило, однонаправленными. В результате два виртуальных соединения в противоположных направлениях будут обычно запрашиваться для каждого DS0. Как обсуждалось, это обеспечивается присвоением перекрестному соединению сопровождающих ИВТ/ИВК в противоположном направлении в качестве исходных ИВТ/ИВК. При каждом вызове мультиплексоры будут настроены на автоматический вызов конкретного сопровождающего ИВТ/ИВК, чтобы обеспечить двунаправленное виртуальное соединение для сопряжения с двунаправленным DS0 для вызова.
Процессор сигнализации
Процессор сигнализации определяется как администратор вызова/соединения (АВС). Он принимает и обрабатывает сигнализацию вызова связи и управляющие сообщения, чтобы выбирать соединения, которые устанавливают тракты для вызовов. В предпочтительном выполнении АВС обрабатывает сигнализацию SS7 для выбора соединений для вызова. Обработка АВС обсуждается в патентной заявке США с реестровым номером патентного поверенного 1148 на "Систему связи", права на которую принадлежат заявителю данной заявки.
В дополнение к выбору соединений АВС выполняет многие другие функции в контексте обработки вызовов. Он может не только управлять маршрутизацией и выбирать действительные соединения, но он также может проверять действительность вызывающей стороны, управлять эхоподавителями, генерировать информацию счетов, вызывать функции интеллектуальной сети, обращаться к удаленным базам данных, руководить трафиком и уравновешивать сетевые нагрузки. Специалистам в данной области техники ясно, как описанный ниже АВС можно приспособить для функционирования в вышеприведенных условиях.
На фиг. 8 представлен вариант АВС. Другие варианты АВС также допустимы. В варианте выполнения по фиг. 8 АВС 800 управляет мультиплексором межсетевого обмена АПД (мультиплексором), который выполняет межсетевой обмен между DSO и ИВТ/ИВК. Однако АВС может управлять другими устройствами связи и соединениями в иных вариантах выполнения.
АВС 800 содержит платформу 810 сигнализации, управляющую платформу 820 и прикладную платформу 830. Каждая из платформ 810, 820 и 830 связана с остальными платформами.
Платформа 810 сигнализации внешним образом связана с системами SS7, в частности с системами, имеющими модуль передачи сообщений (МПС), модуль пользователей ISDN (ППЦС), модуль управления соединениями сигнализации (МУСС), прикладной модуль интеллектуальной сети (ПМИС) и прикладной модуль осуществления транзакций (ПМТ). Управляющая платформа 820 соединена внешним образом для управления мультиплексорами, управления эхосигналами, управления ресурсами, выставления счетов и операциями.
Платформа 810 сигнализации содержит уровни 1-3 МПС, функции ППЦС, ПМТ, МУСС и ПМИС и действует для передачи и приема сообщений SS7. Функции ППЦС, ПМТ, МУСС и ПМИС используют МПС для передачи и приема сообщений SS7. Все вместе эти функции называются "стек SS7" и хорошо известны. Программное обеспечение, требуемое специалисту для настройки стека SS7, коммерчески доступно, например, от компании Trillium.
Управляющая платформа 820 состоит из различных внешних интерфейсов, включая интерфейс мультиплексоров, интерфейс эхо-контроля, интерфейс управления ресурсами, интерфейс выписки счетов и операционный интерфейс. Интерфейс мультиплексоров обменивается сообщениями по меньшей мере с одним мультиплексором. Эти сообщения содержат присвоения DS0 для ИВТ/ИВК, подтверждения и информацию состояния. Интерфейс управления эхо-контролем обменивается сообщениями с системами управления эхо-сигналами. Сообщения, которыми обмениваются с системами управления эхо-сигналами, могут включать в себя команды на включение или отключение эхоподавления на конкретных DS0, подтверждения и информацию состояния.
Интерфейс управления ресурсами обменивается сообщениями с внешними ресурсами. Примерами таких ресурсов являются устройства, которые осуществляют проверку непрерывности, шифрование, сжатие, обнаружение/передачу тонального сигнала, обнаружение речевого сигнала и посылку сообщений. Сообщения, которыми обмениваются с ресурсами, представляют собой команды использовать ресурс для конкретных DS0, подтверждения и информацию состояния. К примеру, сообщение может подать команду ресурсу проверки непрерывности обеспечить кольцевую проверку или посылать и обнаруживать тональный сигнал для проверки непрерывности.
Интерфейс выписки счетов передает соответствующую информацию счетов к системе выписки счетов. Как правило, информация счетов включает в себя стороны, участвующие в вызове, моменты времени вызова и любые специальные признаки, применимые для вызова. Операционный интерфейс обеспечивает конфигурирование и управление АВС 800. Специалистам в данной области техники очевидно, каким образом разработать программное обеспечение для интерфейсов в управляющей платформе 820.
Прикладная платформа 830 имеет назначение обрабатывать информацию сигнализации от платформы 810 сигнализации, чтобы выбрать соединения. Идентификация выбранных соединений подается на управляющую платформу 820 для интерфейса мультиплексоров. Прикладная платформа 830 реагирует на подтверждение достоверности, перевод, маршрутизацию, управление вызовом, исключения, экранирование и обработку ошибок. В дополнение к обеспечению требований управления для мультиплексоров прикладная платформа 830 обеспечивает также требования по управлению эхо-сигналами и управлению ресурсами для соответствующего интерфейса управляющей платформы 820. Кроме того, прикладная платформа 830 генерирует информацию сигнализации для передачи платформой 810 сигнализации. Информация сигнализации может представлять собой сообщения ППЦС, ПМИС или ПМТ для внешних сетевых элементов. Относящаяся к делу информация для каждого вызова хранится в блоке управления вызовом (БУВ) для вызова. БУВ может использоваться для прослеживания вызова и выписки счетов.
Прикладная платформа 830 работает в общем случае согласно базовой модели вызова (БМВ), определенной МТС. Образец БМВ создается для обращения с каждым вызовом. БМВ включает в себя процедуру инициирования и процедуру завершения. Прикладная платформа 830 включает в себя функцию переключения обслуживания (ФПО), которая используется для вызова функции управления обслуживанием (ФУО). Как правило, ФУО содержится в блоке управления обслуживанием (БУО). ФУО получает запросы сообщениями от ПМТ и ПМИС. Процедуры инициирования и завершения будут обращаться к удаленным базам данных с функциями интеллектуальной сети (ИНС) через функцию ФПО.
Программные требования для прикладной платформы 830 могут предоставляться на языке спецификаций и описания (ЯСО), определенном в документе ITU-T Z. 100. ЯСО может быть преобразован в код С. По мере требований для установления среды может добавляться дополнительный код C и C++.
АВС 800 может состоять из вышеописанного программного обеспечения, загруженного в компьютер. Этот компьютер может представлять собой FT-Sparc 600 фирмы Integrated Micro Products (IMP), использующий операционную систему Solaris, обычные системы баз данных. Может быть желательно использовать способность мультиобработки сообщений операционной системы Unix.
Из фиг. 8 можно видеть, что прикладная платформа 830 обрабатывает информацию сигнализации для управления многочисленными системами и облегчения соединений вызовов и услуг. Сигнализация SS7 обменивается с внешними компонентами через платформу 810 сигнализации, а управляющая информация обменивается с внешними системами через управляющую платформу 820. Преимущественно АВС 800 не встраивается в ЦП (центральный процессор) переключателя, который связан с переключающей матрицей. В отличие от БУО АВС 800 способен обрабатывать сообщения ППЦС независимо от запросов ПМТ.
Назначения для сообщений SS7
Сообщения SS7 общеизвестны. Обычно используются назначения для различных сообщений SS7. Специалисты знакомы со следующими назначениями сообщений:
АСМ - сообщение выполнения адреса
ANM - ответное сообщение
BLO - блокировка
BLA - подтверждение блокировки
CPG - прохождение вызова
CRG - информация загрузки
CGB - блокировка группы каналов
CGBA - подтверждение блокировки группы каналов
GRS - сброс группы каналов
GRA - подтверждение сброса группы каналов
CGU - разблокировка группы каналов
CGUA - подтверждение разблокировки группы каналов
CQM - запрос группы каналов
CQR - ответ на запрос группы каналов
CRM - сообщение резервирования канала
CRA - подтверждение резервирования канала
CVT - проверка действительности канала
CVR - ответ подтверждения действительности канала
CFN - ошибка
COT - непрерывность
CCP - запрос проверки непрерывности
EXM - сообщение выхода
INF - информация
INR - запрос информации
IAM - начальный адрес
LPA - подтверждение кольцевой проверки
РАМ - прохождение
REL - разъединение
RLC - завершение разъединения
RSC - сброс канала
RES - возобновление
SUS - приостановка
UBL - разблокировка
UBA - подтверждение разблокировки
UCIC - код идентификации неподготовленного канала
Таблицы АВС
Обработка вызова, как правило, следует двум аспектам. Во-первых, входящее или "инициирующее" соединение распознается процедурой инициирования вызова. К примеру, начальное соединение, которое вызов использует для вхождения в сеть, является инициирующим соединением в этой сети. Во-вторых, исходящее или "завершающее" соединение выбирается процедурой завершения вызова. К примеру, завершающее соединение связывается с порождающим соединением для того, чтобы распространить вызов через сеть. Эти два аспекта обработки вызова именуются порождающей стороной вызова и завершающей стороной вызова.
Фиг. 9 отображает структуру данных, используемую прикладной платформой 830 для реализации БМВ. Это достигается с помощью ряда таблиц, которые различными путями указывают одна на другую. Указатели, как правило, состоят из следующей функции и следующих индексных назначений. Следующая функция указывает на следующую таблицу, а следующий индекс указывает на вход или диапазон входов в этой таблице. Эта структура данных имеет таблицу 900 магистральных каналов, таблицу 902 групп магистральных каналов, таблицу 904 исключений, таблицу 906 АОН, таблицу 908 вызываемых номеров и таблицу 910 маршрутизации.
Таблица 900 магистральных каналов содержит информацию, относящуюся к соединениям. Как правило, соединения являются соединениями DS0 или АПД. Вначале таблица 900 магистральных каналов используется для извлечения информации об инициирующем соединении. Затем эта таблица используется для извлечения информации о завершающем соединении. Когда инициирующее соединение обработано, номер группы магистральных каналов в таблице 900 магистральных каналов указывает на пригодную группу магистральных каналов для инициирующего соединения в таблице 902 групп магистральных каналов.
Таблица 902 групп магистральных каналов содержит информацию, относящуюся к инициирующей и завершающей группам магистральных каналов. Когда инициирующее соединение обработано, таблица 902 групп магистральных каналов выдает информацию, относящуюся к группе магистральных каналов для инициирующего соединения, и обычно указывает на таблицу 904 исключений.
Таблица 904 исключений используется для идентификации условий исключения, относящихся к вызову, которые могут влиять на маршрутизацию или иное обращение с вызовом. Как правило, таблица 904 исключений указывает на таблицу 906 АОН. Хотя таблица 904 исключений может указывать непосредственно и на таблицу 902 групп магистральных каналов, таблицу 908 вызываемых номеров или таблицу 910 маршрутизации.
Таблица 906 АОН используется для идентификации любых специальных характеристик, относящихся к номеру вызывающей стороны. Номер вызывающей стороны обычно известен как автоматическое определение номера (АОН). Таблица 906 АОН, как правило, указывает на таблицу 908 вызываемых номеров. Хотя таблица 906 АОН может указывать непосредственно на таблицу 902 групп магистральных каналов или таблицу 910 маршрутизации.
Таблица 908 вызываемых номеров используется для идентификации требований маршрутизации на основе вызываемого номера. Это будет случай для стандартных телефонных вызовов. Таблица 908 вызываемых номеров, как правило, указывает на таблицу 910 маршрутизации. Хотя она может указывать и на таблицу 902 групп магистральных каналов.
Таблица 910 маршрутизации имеет информацию, относящуюся к маршрутизации вызова для различных соединений. Вход в таблицу 910 маршрутизации производится от указателя либо в таблице 904 исключений, либо в таблице 906 АОН, либо в таблице 908 вызываемых номеров. Таблица 910 маршрутизации, как правило, указывает на группу магистральных каналов в таблице 902 групп магистральных каналов.
Когда таблица 904 исключений, таблица 906 АОН, таблица 908 вызываемых номеров или таблица 910 маршрутизации указывают на таблицу 902 групп магистральных каналов, они эффективно выбирают завершающую группу магистральных каналов. Когда завершающее соединение обработано, номер группы магистральных каналов в таблице 902 групп магистральных каналов указывает группу магистральных каналов, которая содержит приемлемое завершающее соединение в таблице 900 магистральных каналов.
Завершающий магистральный канал используется для распространения вызова. Магистральный канал, как правило, представляет собой ИВТ/ИВК или DS0. Таким образом, можно видеть, что путем перемещения по таблицам можно выбрать завершающее соединение для вызова.
Фиг. 10 является наложением фиг. 9. Таблицы на фиг. 9 присутствуют, но для ясности их указатели опущены. Фиг. 10 иллюстрирует дополнительные таблицы, к которым можно обращаться из таблиц фиг. 9. Они включают в себя таблицу 1000 ИД АВС, таблицу 1004 обработки, таблицу 1006 запросов/ответов и таблицу 1008 сообщений.
Таблица 1000 ИД АВС содержит различные коды пунктов АВС SS7. К ней можно обращаться из таблицы 902 групп магистральных каналов, и она указывает обратно на таблицу 902 групп магистральных каналов.
Таблица 1004 обработки идентифицирует различные специальные действия, которые должны быть предприняты в ходе обработки вызова. Это, как правило, приводит к передаче сообщения разъединения (REL) и исходного значения. К таблице 1004 обработки можно обращаться из таблицы 900 магистральных каналов, таблицы 902 групп магистральных каналов, таблицы 904 исключений, таблицы 906 АОН, таблицы 908 вызываемых номеров, таблицы 910 маршрутизации и таблицы 1006 запросов/ответов.
Таблица 1006 запросов/ответов имеет информацию, используемую для вызова ФУО. К ней могут обращаться таблица 902 групп магистральных каналов, таблица 904 исключений, таблица 906 АОН, таблица 908 вызываемых номеров и таблица 910 маршрутизации. Она указывает на таблицу 902 групп магистральных каналов, таблицу 904 исключений, таблицу 906 АОН, таблицу 908 вызываемых номеров, таблицу 910 маршрутизации и таблицу 1004 обработки.
Таблица 1008 сообщений используется для снабжения сообщений инструкциями от завершающей стороны вызова. К ней может обращаться таблица 902 групп магистральных каналов, и она может указывать на таблицу 902 групп магистральных каналов.
Фиг. 11-18 отображают примеры различных таблиц, описанных выше. Фиг. 11 отображает пример таблицы магистральных каналов. Вначале таблица магистральных каналов используется для обращения к информации об инициирующем канале. Позже в ходе обработки она используется для выдачи информации о завершающем соединении. Для обработки инициирующего соединения используется связанный код указателя для вхождения в эту таблицу. Это код указателя переключателя или АВС, связанного с инициирующим каналом. Для обработки завершающего канала для вхождения в таблицу используется номер группы магистральных каналов.
Эта таблица содержит также код идентификации канала (КИК). КИК идентифицирует канал, который, как правило, является DSO или ИВТ/ИВК. Таким образом, изобретение способно согласовывать несколько КИК SS7 с ИВТ/ИВК АПД. Если канал представляет собой канал АПД, то виртуальный тракт (ВТ) и виртуальный канал (ВК) также могут использоваться для идентификации. Номер элемента группы является числовым кодом, который используется для выбора завершающего канала. Идентификатор аппаратного обеспечения идентифицирует местоположение аппаратного обеспечения, связанного с инициирующим каналом. Вход идентификации (ИД) эхоподавителя (ЭП) идентифицирует эхоподавитель для инициирующего канала.
Остальные поля являются динамическими в том плане, что они заполняются в ходе обработки вызова. Поле управления эхо-сигналами заполняется на основе трех полей в сообщениях сигнализации: индикатор эхоподавления в сообщениях IAM или CRM, индикатор устройства эхо-контроля в сообщениях АСМ или СРМ и способность переноса информации в сообщении IAM. Эта информация используется для определения того, требуется ли эхо-контроль в вызове. Поле спутникового индикатора заполняется спутниковым индикатором в сообщениях IАМ или CRM. Он может использоваться для режекции вызова, если используется слишком много спутников. Статус канала индицирует, свободен данный канал, заблокирован или не заблокирован. Состояние канала индицирует текущее состояние канала, к примеру, активное или нестационарное. Время/дата индицирует, когда свободный канал освободился.
Фиг. 12 отображает пример таблицы групп магистральных каналов. В процессе обработки инициирования номер группы магистральных каналов из таблицы магистральных каналов используется в качестве ключа в таблицу группы магистральных каналов. Разрешение бликов индицирует, как следует разрешить ситуацию бликов. Блик представляет собой двойное занятие линии одного и того же канала. Если вход разрешения бликов установлен на "чет/нечет", сетевой элемент с более высоким кодом указателя управляет четными каналами, а управляющий элемент с более низким кодом указателя управляет нечетными каналами. Если запись разрешения бликов установлена на "все", АВС управляет всеми каналами. Если запись разрешения бликов установлена на "ни одного", АВС не вводится в действие. Вход управления непрерывностью дает перечень процентов от вызова, требующих проверок непрерывности в группе магистральных каналов.
Идентификатор местоположения общего языка (ИМОЯ) представляет собой стандартизованный вход Bellcore. Запись спутниковых групп магистральных каналов индицирует, что группа магистральных каналов использует спутник. Запись спутниковых групп магистральных каналов используется вместе с полем индикатора спутника, описанным выше, для определения того, что вызов использует слишком много спутниковых соединений и поэтому должен быть режектирован. Индикатор обслуживания индицирует, поступает входное сообщение от АВС (АПД) или переключателя (ВУ). Индекс исходящего сообщения (ИИС) указывает на таблицу сообщений так, чтобы исходящие сообщения могли получить параметры. Запись связанной области плана номеров (ОПН) идентифицирует код области.
Последовательность выбора индицирует методологию, которая будет использоваться для выбора соединения. Назначения поля последовательности выбора сообщают группе магистральных каналов выбрать каналы на основе следующего: наименее свободный, наиболее свободный, восходящий, нисходящий, по часовой стрелке и против часовой стрелки. Счетчик скачков уменьшает свое содержимое от НАС. Если счетчик скачков равен нулю, вызов разъединяется. Активное автоматическое управление перегрузкой (АУП) индицирует, активно ли управление перегрузкой. Если автоматическое управление перегрузкой активно, АВС может разъединить вызов. В ходе обработки завершения для вхождения в таблицу магистральных каналов используются следующие функция и индекс.
Фиг. 13 отображает пример таблицы исключений. Для входа в эту таблицу в качестве указателя используется индекс. Параметр идентификации (ИД) выбора носителя индицирует, как вызывающая сторона получила доступ к сети, и используется для маршрутизации определенных видов вызовов. Для этого поля используется следующее: индикация резервирования или его отсутствия; код индикации выбранного канала, предварительно абонированный и введенный вызывающей стороной; код индикации выбранного канала, предварительно абонированный и не введенный вызывающей стороной; код индикации выбранного канала, предварительно абонированный, и без индикации о вводе вызывающей стороной; и код индикации выбранного канала, предварительно не абонированный и не введенный вызывающей стороной. Идентификатор (ИД) канала индицирует сеть, которую хочет использовать вызывающая сторона. Это используется для маршрутизации вызовов непосредственно в желательную сеть. Признак номера вызываемой стороны в адресе различается между вызовами 0+, вызовами 1+, проверочными вызовами и международными вызовами. К примеру, международные вызовы могут направляться к заранее выбранному международному каналу.
Поля "Цифры от" и "цифры до" вызываемой стороне фокусируют дальнейшую обработку на определенном диапазоне вызываемых номеров. Поле "цифры от" представляет собой десятичное число, состоящее из 1-15 цифр. Оно может быть любой длины и, если заполнено менее чем 15 цифрами, заполняется нулями для оставшихся цифр. Поле "цифры до" представляет собой десятичное число, состоящее из 1-15 цифр. Оно может быть любой длины и, если заполнено менее чем 15 цифрами, заполняется девятками для оставшихся цифр. Записи следующей функции и следующего индекса указывают на следующую таблицу, которая, как правило, является таблицей АОН.
Фиг. 14 отображает пример таблицы АОН. Для вхождения в поля этой таблицы используется индекс. Категории вызывающих сторон различаются по видам вызывающих сторон, к примеру, проверочные вызовы, аварийные вызовы и обычные вызовы. Признак номера вызывающей стороны/загрузки в адресе индицирует, как должно быть получено АОН. В этом поле используются следующие варианты заполнения таблицы: неизвестный, уникальные абонентские номера, АОН не доступно или не выдано, уникальный национальный номер, АОН вызываемой стороны включено, АОН вызываемой стороны не включено, АОН вызываемой стороны включает в себя национальный номер, не уникальный абонентский номер, не единый международный номер, проверочный код проверочной линии и все значения иных параметров.
Поля "Цифры от" и "цифры до" фокусируют дальнейшую обработку, уникальную для АОН, в заданном диапазоне. Запись данных индицирует случай, если АОН представляет устройство данных, которое не нуждается в эхо-контроле. Информация инициирующей линии (ИИЛ) включает указания обычного абонента, многосторонней линии, сбоя АОН, номинального уровня станции, специальной обработки оператором, автоматически идентифицированного выходного набора номера, монетного или безмонетного вызова с использованием доступа к базам данных, вызова служб 800/888, монетного вызова, обслуживания тюрьмы/приюта, перехвата (холостой, по тревоге или регулярный), вызова обрабатываемого оператором, выходной службы связи в расширенной области, службы ретрансляции связи (CPC), сотовых служб, частной платной станции и доступа к видам службы частной виртуальной сети. Следующая функция и следующий индекс указывают на следующую таблицу, которая, как правило, является таблицей вызываемых номеров.
Фиг. 15 отображает таблицу вызываемых номеров. Для вхождения в эту таблицу используется индекс. Признак вызываемых номеров в адресе индицирует вид набранного номера, к примеру, национальный или международный. Записи "цифры от" и "цифры до" фокусируют дальнейшую обработку только на диапазоне вызываемых номеров. Обработка следует логике обработки полей "цифры от" и "цифры до" на фиг. 9. Следующая функция и следующий индекс указывают на следующую таблицу, которая, как правило, является таблицей маршрутизации.
Фиг. 16 отображает пример таблицы маршрутизации. Для вхождения в эту таблицу используется индекс. План сетевой идентификации (ИД) выбора сети передачи (ВСП) индицирует число цифр для использования в КИК. Поля "цифры от" и "цифры до" выбора сети передачи определяют диапазон номеров для идентификации международного канала. Код канала индицирует необходимость в операторе на вызове. Записи следующей функции и следующего индекса в таблице маршрутизации используются для идентификации группы магистральных каналов. Записи вторых и третьих следующих функции/индекса определяют альтернативные маршруты. Запись третьей следующей функции может также указывать обратно на набор следующих функций в таблице маршрутизации для того, чтобы расширить число выборов альтернативных маршрутов. Единственными иными разрешенными записями являются указатели на таблицу обработки. Если таблица маршрутизации указывает на таблицу групп магистральных каналов, то таблица групп магистральных каналов, как правило, указывает на магистральный канал в таблице магистральных каналов. Выходом из таблицы магистральных шлейфов является завершающее соединение для вызова.
Из фиг. 11-16 можно видеть, что эти таблицы могут строиться и соотноситься одна с другой таким образом, что процедуры вызовов могут входить в таблицу магистральных каналов для инициирующего соединения и могут проходить через таблицы с использованием указаний информации и указателей. Выходом этих таблиц является, как правило, соединение, идентифицированное таблицей магистральных каналов. В некоторых случаях, обработка определяется таблицей обработки вместо соединения. Если в любой момент во время обработки можно выбрать группу магистральных каналов, обработка может переходить непосредственно к таблице групп магистральных каналов для выбора завершающего соединения. К примеру, может быть желательно направлять вызовы от конкретного АОН по конкретному набору групп магистральных каналов. В этом случае таблица АОН будет указывать непосредственно на таблицу групп магистральных каналов, а таблица групп магистральных каналов будет указывать на таблицу магистральных каналов для завершающего соединения. Трактом по умолчанию через таблицы является следующий: магистральный канал, группа магистральных каналов, исключение, АОН, вызываемый номер, маршрутизация, группа магистральных каналов и магистральный канал.
Фиг. 17 отображает пример таблицы обработки. Для вхождения в эту таблицу заносятся и используются любые индекс или исходный номер принятого сообщения. Если индекс заносится и используется для вхождения в таблицу, общее местоположение, стандарт кодирования и индикатор исходного значения используется для генерирования сообщения SS7 REL. Запись исходного значения принятого сообщения является исходным значением в принятом сообщении SS7. Если исходное значение принятого сообщения заносится и используется для вхождения в эту таблицу, то исходное значение из этого сообщения используется в сообщении REL для АВС. Следующая функция и следующий индекс указывают на следующую таблицу.
Фиг. 18 отображает пример таблицы сообщений. Эта таблица позволяет АВС изменять информацию в исходящих сообщениях. Для вхождения в эту таблицу используется вид сообщения, и она представляет вид исходящего стандартного сообщения SS7. Параметром является соответствующий параметр в исходящем сообщении SS7. Индексы указывают на различные записи в таблицу групп магистральных каналов и определяют случай, когда параметры в исходящих сообщениях могут быть неизменными, опускаться или изменяться.
Для специалистов в данной области техники должно быть ясно, что отклонения от конкретных вариантов осуществления, рассмотренных выше, входят в объем изобретения. Изобретение не ограничивается вышеприведенными вариантами выполнения, а осуществляется следующей формулой изобретения.

Claims (12)

1. Способ функционирования транзитной системы (300) связи, отличающийся тем, что содержит следующие операции: прием поступающего коммутируемого трафика в асинхронную систему (360, 362, 364) организации межсетевого обмена, прием информации сигнализации, связанной с поступающим коммутируемым трафиком, в систему (350) обработки, обработку информации сигнализации в системе обработки для выбора идентификатора и соединения, генерирование в системе обработки управляющей информации, идентифицирующей выбранный идентификатор и выбранное соединение, передачу управляющей информации от системы обработки к асинхронной системе организации межсетевого обмена, преобразование в асинхронной системе организации межсетевого обмена поступающего коммутируемого трафика в асинхронный трафик в ответ на управляющую информацию, направление асинхронного трафика от асинхронной системы организации межсетевого обмена через матрицу (370, 380, 382, 384) на основе выбранного идентификатора, преобразование в асинхронной системе организации межсетевого обмена асинхронного трафика в исходящий коммутируемый трафик после направления асинхронного трафика через матрицу и передачу исходящего коммутируемого трафика из асинхронной системы организации межсетевого обмена по выбранному соединению в ответ на управляющую информацию.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве информации сигнализации используют начальное адресное сообщение.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что асинхронный трафик представляет собой пакеты режима асинхронной передачи, а выбранный идентификатор является выбранным идентификатором режима асинхронной передачи.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработка информации сигнализации для выбора идентификатора и соединения включает выбор идентификатора и соединения на основе вызываемого номера в информации сигнализации.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработка информации сигнализации для выбора идентификатора и соединения включает выбор идентификатора и соединения на основе сети, идентифицированной в информации сигнализации.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает обработку информации сигнализации для выбора управления эхо-сигналами.
7. Транзитная система (300) связи, отличающаяся тем, что содержит средство (350) обработки для приема информации сигнализации, связанной с поступающим коммутируемым трафиком, для обработки информации сигнализации, чтобы выбрать идентификатор и соединение, и для генерирования управляющей информации, идентифицирующей выбранный идентификатор и выбранное соединение, асинхронное средство (360, 362, 364) организации межсетевого обмена для приема поступающего коммутируемого трафика и для преобразования поступающего коммутируемого трафика в асинхронный трафик в ответ на управляющую информацию, средство (370, 380, 382, 384) маршрутизации для направления асинхронного трафика из асинхронной системы организации межсетевого обмена через матрицу на основе выбранного идентификатора, причем асинхронное средство организации межсетевого обмена предназначено для преобразования асинхронного трафика из средства маршрутизации в исходящий коммутируемый трафик и для передачи исходящего коммутируемого трафика по выбранному соединению в ответ на управляющую информацию, и линию (390) для передачи управляющей информации между системой обработки и асинхронной системой организации межсетевого обмена.
8. Транзитная система связи по п.7, отличающаяся тем, что информация сигнализации является начальным адресным сообщением.
9. Транзитная система связи по п.7, отличающаяся тем, что асинхронный трафик представляет собой пакеты режима асинхронной передачи, а выбранный идентификатор является выбранным идентификатором режима асинхронной передачи.
10. Транзитная система связи по п.7, отличающаяся тем, что средство обработки предназначено для выбора идентификатора и соединения на основе вызываемого номера в информации сигнализации.
11. Транзитная система связи по п.7, отличающаяся тем, что средство обработки предназначено для выбора идентификатора и соединения на основе сети, идентифицированной в информации сигнализации.
12. Транзитная система связи по п.7, отличающаяся тем, что средство обработки предназначено для обработки информации сигнализации для выбора управления эхо-сигналами.
RU99113430/09A 1996-11-22 1997-11-10 Транзитная система связи для коммутируемого потока трафика RU2176435C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/755,268 US6014378A (en) 1996-11-22 1996-11-22 Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US08/755,268 1996-11-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99113430A RU99113430A (ru) 2001-04-10
RU2176435C2 true RU2176435C2 (ru) 2001-11-27

Family

ID=25038423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113430/09A RU2176435C2 (ru) 1996-11-22 1997-11-10 Транзитная система связи для коммутируемого потока трафика

Country Status (16)

Country Link
US (5) US6014378A (ru)
EP (1) EP0931398A4 (ru)
JP (1) JP3833717B2 (ru)
KR (1) KR100508457B1 (ru)
CN (1) CN1147091C (ru)
AU (1) AU719040B2 (ru)
BR (1) BR9713529A (ru)
CA (1) CA2271763C (ru)
CZ (1) CZ298666B6 (ru)
HU (1) HU221942B1 (ru)
NO (1) NO992421L (ru)
NZ (1) NZ335507A (ru)
PL (1) PL186646B1 (ru)
RU (1) RU2176435C2 (ru)
UA (1) UA51751C2 (ru)
WO (1) WO1998023063A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8238358B2 (en) 2006-03-31 2012-08-07 Nec Corporation Ring network, communication device, and operational management method used for the ring network and communication device
RU2517419C2 (ru) * 2005-10-18 2014-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления допуском данных в ячеистой сети
EA020306B1 (ru) * 2006-01-27 2014-10-30 Сименс Акциенгезелльшафт Сетевой элемент, выполненный с возможностью распределения соединений данных

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5920562A (en) * 1996-11-22 1999-07-06 Sprint Communications Co. L.P. Systems and methods for providing enhanced services for telecommunication call
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US6031840A (en) * 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system
US6430195B1 (en) * 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
AU706160B2 (en) 1994-06-08 1999-06-10 Hughes Electronics Corporation Apparatus and method for hybrid network access
US6701370B1 (en) * 1994-06-08 2004-03-02 Hughes Electronics Corporation Network system with TCP/IP protocol spoofing
US20100208634A1 (en) 1994-10-11 2010-08-19 Arbinet Corporation System and Method For Managing Multimedia Communications Across Convergent Networks
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
JP3995028B2 (ja) * 1996-11-22 2007-10-24 スプリント コミュニケーションズ カンパニイ,エル.ピー. 電気通信網において通話を転送するシステムおよび方法
US6002689A (en) * 1996-11-22 1999-12-14 Sprint Communications Co. L.P. System and method for interfacing a local communication device
US6014378A (en) * 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US6115380A (en) * 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US6243383B1 (en) * 1997-12-01 2001-06-05 Nortel Networks Limited Method and apparatus for ATM address resolution
EP0978216B1 (en) * 1997-04-25 2013-01-16 Ericsson AB Method and apparatus for atm address resolution
US6137800A (en) * 1997-05-09 2000-10-24 Sprint Communications Company, L. P. System and method for connecting a call
US6172973B1 (en) * 1997-09-17 2001-01-09 Nortel Networks Limited Apparatus and method for reducing delay for voice over ATM using co-located switches
US6201806B1 (en) * 1997-12-17 2001-03-13 Nortel Networks Ltd Communication system and method of operation for interfacing a private branch exchange with an asynchronous transmission mode voice and data network to provide seamless communication routing
US6282190B1 (en) * 1997-12-17 2001-08-28 Nortel Networks Limited Network centric call processing architecture using distributed call segments
US6483837B1 (en) * 1998-02-20 2002-11-19 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with an interworking system
US6888820B1 (en) * 1998-02-20 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US6317438B1 (en) * 1998-04-14 2001-11-13 Harold Herman Trebes, Jr. System and method for providing peer-oriented control of telecommunications services
DE19850641B4 (de) * 1998-11-03 2006-02-16 Siemens Ag Kommunikationssystem, mit über ein paket-orientiertes Kommunikationsnetz mit einer Kommunikationsanlage in Verbindung stehenden Kommunikationsendgeräten
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
US6982950B1 (en) * 1998-12-22 2006-01-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call in a tandem architecture
US6597701B1 (en) * 1998-12-22 2003-07-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for configuring a local service control point with a call processor in an architecture
US6885661B1 (en) 1998-12-30 2005-04-26 Nortel Networks Limited Private branch exchange built using an ATM Network
US6778538B2 (en) * 1998-12-30 2004-08-17 Nortel Networks Limited Virtual junctors
US6768736B1 (en) 1998-12-30 2004-07-27 Nortel Networks Limited Using an ATM switch to grow the capacity of a switching stage
US6804229B2 (en) 1998-12-30 2004-10-12 Nortel Networks Limited Multiple node network architecture
US6788703B2 (en) 1998-12-30 2004-09-07 Nortel Networks Limited DS0 on ATM, mapping and handling
US6934255B1 (en) * 1999-02-02 2005-08-23 Packeteer, Inc. Internet over satellite apparatus
US7079530B1 (en) * 1999-02-25 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for caching toll free number information
US7103068B1 (en) * 1999-05-04 2006-09-05 Sprint Communication Company L.P. System and method for configuring bandwidth transmission rates for call connections
US6895088B1 (en) * 1999-05-21 2005-05-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for controlling a call processing system
US6580727B1 (en) * 1999-08-20 2003-06-17 Texas Instruments Incorporated Element management system for a digital subscriber line access multiplexer
US6816497B1 (en) * 1999-11-05 2004-11-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing a call
US6535599B1 (en) * 1999-11-08 2003-03-18 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing ported calls
US6704314B1 (en) * 1999-12-15 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. Method and apparatus to control cell substitution
US6785377B1 (en) * 2000-01-19 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. Data calls using both constant bit rate and variable bit rate connections
KR100332960B1 (ko) * 2000-05-02 2002-04-20 고동범 비동기 전송 모드망에서 회로망 정보와 비동기 전송모드망 정보 간의 맵핑을 위한 연동 장치 및 연동 방법
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
US7123708B1 (en) * 2001-03-01 2006-10-17 Nt Investors, Inc. Neutral tandem telecommunications network providing transiting, terminating, and advanced traffic routing services to public and private carrier networks
US6999450B2 (en) * 2001-04-25 2006-02-14 Occam Networks Ethernet based TDM switch
AT500019B1 (de) * 2001-06-27 2007-06-15 Inst Gefaessbiologie Und Throm Verwendung in vitro des transkriptionsfaktors nak-1 oder von nak-1 regulierten genen zur diagnose von entzündlichen und malignen erkrankungen
US7468988B2 (en) * 2001-08-22 2008-12-23 Tekelec Methods and systems for improving utilization of high-speed time division multiplexed communications links at signal transfer point
US7869424B2 (en) * 2002-07-01 2011-01-11 Converged Data Solutions Inc. Systems and methods for voice and data communications including a scalable TDM switch/multiplexer
US7602795B1 (en) 2002-08-20 2009-10-13 Sprint Spectrum L.P. Method and system for identifying a mobile station to a content server
US7343398B1 (en) 2002-09-04 2008-03-11 Packeteer, Inc. Methods, apparatuses and systems for transparently intermediating network traffic over connection-based authentication protocols
US20040125936A1 (en) * 2002-12-26 2004-07-01 Flynn Eric P Method and apparatus to optimize bandwidth for compressed voice data
US7616647B1 (en) * 2003-03-11 2009-11-10 Sprint Spectrum L.P. Method and system for wireless local number portability
US7132953B2 (en) * 2003-06-26 2006-11-07 Lear Corporation Spring sensor assembly for a vehicle seat cushion
US8102988B2 (en) * 2004-10-20 2012-01-24 Neutral Tandem, Inc. Method and system for dynamically terminating wireless and wireline calls between carriers
US8718257B2 (en) * 2006-07-10 2014-05-06 Francesco Ricci Systems and methods for providing answering services
TWM308453U (en) * 2006-08-04 2007-03-21 Dexin Corp Accommodating and positioning structure of mouse
US8275112B1 (en) 2008-05-20 2012-09-25 Peerless Network, Inc. Systems and methods of providing multi-homed tandem access
US8983507B1 (en) 2012-04-23 2015-03-17 Peerless Network, Inc. Private packet network backbone exchange with variable call termination location capability
US11120670B1 (en) 2020-05-14 2021-09-14 Bank Of America Corporation Automated exception handling for automatic teller machines

Family Cites Families (224)

* 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
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
US5182550A (en) 1985-05-31 1993-01-26 Fujitsu Limited Inter-network connection system
GB8526620D0 (en) * 1985-10-29 1985-12-04 British Telecomm Communications network
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.
JP2972257B2 (ja) * 1990-01-24 1999-11-08 株式会社日立製作所 パケット交換機
US6005867A (en) 1986-09-16 1999-12-21 Hitachi, Ltd. Time-division channel arrangement
US4754479A (en) 1986-09-17 1988-06-28 American Telephone And Telegraph Company Station number portability
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
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
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
ATE97531T1 (de) 1988-09-23 1993-12-15 Siemens Ag Verfahren und schaltungsanordnung zum uebertragen von sprachsignalen in einem breitband- kommunikationsnetz.
WO1990003698A1 (de) * 1988-09-30 1990-04-05 Siemens Aktiengesellschaft Kommunikationssystem zum bilden von virtuellen ringförmigen netzen in einem zeitvielfach-paketvermittlungsnetz
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
US5073890A (en) * 1988-12-30 1991-12-17 At&T Bell Laboratories Remote agent operation for automatic call distributors
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
US4993014A (en) * 1989-05-30 1991-02-12 At&T Bell Laboratories Dynamic shared facility system for private networks
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
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
US5093827A (en) * 1989-09-21 1992-03-03 At&T Bell Laboratories Control architecture of a multi-node circuit- and packet-switching system
US5434981A (en) * 1989-09-28 1995-07-18 Rockwell International Corporation Functionally programmable PCM data analyzer and transmitter for use in telecommunication equipment
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
CA2038646C (en) * 1990-03-20 1995-02-07 Katsumi Oomuro Atm communication system with optimal traffic control by changing the allocated bandwidth
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
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
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
US5231633A (en) * 1990-07-11 1993-07-27 Codex Corporation Method for prioritizing, selectively discarding, and multiplexing differing traffic type fast packets
DE69130271T2 (de) * 1990-07-26 1999-06-02 Nec Corp Leitweglenkungssystem mit Eignung zur effektiven Verarbeitung der Leitweglenkungsinformation
JPH04100342A (ja) * 1990-08-20 1992-04-02 Toshiba Corp トラヒック制御方式
JP2878805B2 (ja) * 1990-08-20 1999-04-05 株式会社東芝 Atm交換機
US5108191A (en) * 1990-09-12 1992-04-28 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for determining Curie temperatures of ferromagnetic materials
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
DE69131089T2 (de) * 1990-10-20 1999-08-26 Fujitsu Ltd ATM-Vermittlungseinheit
JP3001953B2 (ja) * 1990-10-20 2000-01-24 富士通株式会社 仮想識別子変換装置
EP0482989B1 (en) 1990-10-22 1997-07-09 Canon Kabushiki Kaisha Telephone exchange apparatus
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.
AU1586992A (en) * 1991-02-28 1992-10-06 Stratacom, Inc. Method and apparatus for routing cell messages using delay
JPH04276942A (ja) 1991-03-05 1992-10-02 Fujitsu Ltd Atm網における論理チャネルの設定方式
JP2770592B2 (ja) 1991-03-20 1998-07-02 日本電気株式会社 交換機
US5218602A (en) * 1991-04-04 1993-06-08 Dsc Communications Corporation Interprocessor switching network
US5168492A (en) * 1991-04-11 1992-12-01 Northern Telecom Limited Rotating-access ATM-STM packet switch
US5251255A (en) * 1991-04-17 1993-10-05 At&T Bell Laboratories Processing interactions among telecommunications call features
JPH05122391A (ja) * 1991-05-08 1993-05-18 Fujitsu Ltd 情報収集サービス方式
JP2938611B2 (ja) 1991-05-14 1999-08-23 富士通株式会社 テレビ信号交換方式
US5282244A (en) * 1991-06-24 1994-01-25 At&T Bell Laboratories Virtual signaling network method
US5291479A (en) * 1991-07-16 1994-03-01 Digital Technics, Inc. Modular user programmable telecommunications system with distributed processing
US5765108A (en) 1991-07-31 1998-06-09 Telstra Corporation Limited Telecommunications system
US5179556A (en) * 1991-08-02 1993-01-12 Washington University Bandwidth management and congestion control scheme for multicast ATM networks
US5490251A (en) 1991-08-09 1996-02-06 First Data Resources Inc. Method and apparatus for transmitting data over a signalling channel in a digital telecommunications network
US5239542A (en) * 1991-08-23 1993-08-24 Redcom Laboratories, Inc. Time division multiplex switching system for interconnecting telephone circuits which operate in accordance with different signalling systems and call formats
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.
DE69129851T2 (de) * 1991-09-13 1999-03-25 Ibm Konfigurierbare gigabit/s Vermittlunganpassungseinrichtung
JPH05122240A (ja) * 1991-10-24 1993-05-18 Fujitsu Ltd Atm伝送におけるvpi,vci割り当て方式
US5291492A (en) * 1991-12-18 1994-03-01 Unifi Communications Corporation Externally controlled call processing system
JPH05168073A (ja) * 1991-12-19 1993-07-02 Mitsubishi Electric Corp 共通線信号挿抜装置
US5367566A (en) * 1991-12-27 1994-11-22 At&T Corp. Common channel signaling message intercept system
US5289472A (en) * 1992-02-05 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Method for the tranmission of message associated user-to-user information
US5295137A (en) * 1992-02-12 1994-03-15 Sprint International Communications Corp. Connection establishment in a flat distributed packet switch architecture
US5357510A (en) * 1992-02-19 1994-10-18 Fujitsu Limited Apparatus and a method for supervising and controlling ATM traffic
JPH05236138A (ja) * 1992-02-20 1993-09-10 Nec Corp 電子交換機
US5375124A (en) * 1992-02-20 1994-12-20 At&T Corp. Method and apparatus for providing ISDN access
US5285441A (en) * 1992-03-17 1994-02-08 At&T Bell Laboratories Errorless line protection switching in asynchronous transer mode (ATM) communications systems
US5400339A (en) * 1992-03-18 1995-03-21 Fujitsu Limited Bidirectional communication apparatus for reducing transmitted data
JPH05292114A (ja) * 1992-04-09 1993-11-05 Fujitsu Ltd 通信パス設定装置及びその方法
US5345443A (en) * 1992-04-30 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Network-based digital bandwidth-on-demand
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
US5329308A (en) * 1992-07-29 1994-07-12 At&T Bell Laboratories Bidirectional video telephony between cable television and switched telephone systems
US5323389A (en) 1992-08-14 1994-06-21 Fore Systems, Inc. ATM cell interface and method for dispatching an ATM cell
ATE148291T1 (de) 1992-08-25 1997-02-15 Siemens Ag Call-processing-system zur steuerung von verbindungen in einem vermittlungssystem
ATE162034T1 (de) * 1992-08-28 1998-01-15 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
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
US5345445A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications calls in a broadband network
US5327421A (en) * 1992-11-06 1994-07-05 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing between telecommunications call signals and broadband signals
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
KR960003505B1 (ko) * 1992-12-29 1996-03-14 재단법인 한국전자통신연구소 에이티엠(atm) 다중화 처리 장치
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
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
US5420858A (en) * 1993-05-05 1995-05-30 Synoptics Communications, Inc. Method and apparatus for communications from a non-ATM communication medium to an ATM communication medium
JPH06335079A (ja) 1993-05-19 1994-12-02 Fujitsu Ltd Atm網におけるセル多重化装置
US5539884A (en) 1993-05-20 1996-07-23 Bell Communications Research, Inc. Intelligent broadband communication system and method employing fast-packet switches
JP2518515B2 (ja) 1993-05-27 1996-07-24 日本電気株式会社 高速コネクション設定パケット交換機
US5673262A (en) 1993-06-03 1997-09-30 Nec Corporation Communication network comprising transit switches without asynchronous transfer mode switching capability
JP2508594B2 (ja) 1993-06-18 1996-06-19 日本電気株式会社 Isdnパケット交換モ―ドにおける着呼側装置選択方法
US5473677A (en) 1993-06-23 1995-12-05 At&T Corp. Telecommunications network architecture and system
US5509010A (en) 1993-06-25 1996-04-16 At&T Corp. Communications signaling protocols
EP0631454B1 (de) 1993-06-25 1999-08-25 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Einrichten von virtuellen Verbindungen in Paketvermittlungsnetzen
CA2124379C (en) * 1993-06-25 1998-10-27 Thomas F. La Porta Distributed processing architecture for control of broadband and narrowband communications networks
US5392402A (en) * 1993-06-29 1995-02-21 Bell Communications Research, Inc. Broadband intelligent telecommunications network and method employing a resource system to support network services
US5377186A (en) * 1993-07-21 1994-12-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson System for providing enhanced subscriber services using ISUP call-setup protocol
US5384771A (en) * 1993-08-27 1995-01-24 At&T Corp. Multimedia call configuration system
US5444713A (en) * 1993-09-14 1995-08-22 At&T Corp. Telephone information service system using digital and out-of-band signaling
GB9319449D0 (en) 1993-09-21 1993-11-03 Plessey Telecomm Telecommunications switching
US5600643A (en) 1993-09-23 1997-02-04 Bell Communications Research, Inc. Broadband intelligent telecommunications network and method providing enhanced capabilities for customer premises equipment
DE4332824C1 (de) 1993-09-27 1995-03-16 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Nachrichtenzellen über virtuelle Pfade eines ATM-Kommunikationssystems
US5479495A (en) 1993-10-01 1995-12-26 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and system for automatically accessing and invoking switch-based services in an advanced intelligent network
US5440563A (en) * 1993-10-12 1995-08-08 At&T Corp. Service circuit allocation in large networks
US5495484A (en) 1993-10-12 1996-02-27 Dsc Communications Corporation Distributed telecommunications switching system
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
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
US5473679A (en) 1993-12-09 1995-12-05 At&T Corp. Signaling system for broadband communications networks
US5563939A (en) 1993-12-09 1996-10-08 At&T Method and system for delivering a communication service
US5422882A (en) * 1993-12-20 1995-06-06 At&T Corp. ATM networks for narrow band communications
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
US5457684A (en) 1993-12-21 1995-10-10 At&T Ipm Corp. Delay-less signal processing arrangement for use in an ATM network
US5526359A (en) 1993-12-30 1996-06-11 Dsc Communications Corporation Integrated multi-fabric digital cross-connect timing architecture
US5428609A (en) * 1994-01-03 1995-06-27 At&T Corp. STM-to-ATM converters
JP3386547B2 (ja) 1994-01-26 2003-03-17 株式会社東芝 リダンダンシ回路装置
US5522042A (en) 1994-01-28 1996-05-28 Cabletron Systems, Inc. Distributed chassis agent for distributed network management
US5485455A (en) 1994-01-28 1996-01-16 Cabletron Systems, Inc. Network having secure fast packet switching and guaranteed quality of service
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
US5504744A (en) 1994-03-09 1996-04-02 British Telecommunications Public Limited Company Broadband switching network
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
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
US6031840A (en) 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
EP0803156B1 (en) 1994-05-05 2004-12-01 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for telecommunications control
US6181703B1 (en) 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
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
SE503317C2 (sv) 1994-06-13 1996-05-13 Ericsson Telefon Ab L M Sätt och väljarnod för att koppla STM-celler i en kretsemulerad ATM-väljare
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
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
AUPM699394A0 (en) 1994-07-25 1994-08-18 Curtin University Of Technology Link level controlled access to available asynchronous network service
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
US5592477A (en) 1994-09-12 1997-01-07 Bell Atlantic Network Services, Inc. Video and TELCO network control functionality
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)
US5621728A (en) 1994-09-12 1997-04-15 Bell Atlantic Network Services, Inc. Level 1 gateway controlling broadband communications for video dial tone networks
US5566173A (en) 1994-10-12 1996-10-15 Steinbrecher Corporation Communication system
JPH08125591A (ja) 1994-10-20 1996-05-17 Fujitsu Ltd エコーキャンセラシステム
US5526414A (en) 1994-10-26 1996-06-11 Northern Telecom Limited Dynamically controlled routing using virtual nodes
US5530724A (en) 1994-11-29 1996-06-25 At&T Corp. Echo canceler with automatic enablement/disablement on a per-call basis
JPH08172659A (ja) 1994-12-19 1996-07-02 Nec Corp 移動体通信方式
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
US5568475A (en) * 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
US6324179B1 (en) * 1994-12-21 2001-11-27 Lucent Technologies Inc. ATM network arranged to interface with STM in-band signaling
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
US5845211A (en) 1995-01-13 1998-12-01 Bell South Corporation Wireless digital network
DE19502414C1 (de) 1995-01-26 1996-02-08 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zum schnellen Durchschalten von virtuellen Verbindungen in ATM-Kommunikationssystemen
US5541918A (en) 1995-01-31 1996-07-30 Fore Systems, Inc. Method and apparatus for manipulating an ATM cell
US5627836A (en) 1995-01-31 1997-05-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. VPI/VCI administration
US5539815A (en) 1995-02-24 1996-07-23 At&T Corp. Network call routing controlled by a management node
US5606553A (en) 1995-02-28 1997-02-25 Christie; Joseph M. Cell processing for voice transmission
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
US5635980A (en) 1995-04-04 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. System and method for customer premises broadband interface with on-hook alerting
US5640446A (en) 1995-05-01 1997-06-17 Mci Corporation System and method of validating special service calls having different signaling protocols
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
US5970131A (en) 1995-06-30 1999-10-19 Siemens Information And Communication Networks, Inc. Method for providing location/geographic portability in a system having different service providers within a common numbering plan area
US5872769A (en) 1995-07-19 1999-02-16 Fujitsu Network Communications, Inc. Linked list structures for multiple levels of control in an ATM switch
US5708702A (en) 1995-07-28 1998-01-13 Bell Atlantic Network Services, Inc. Dynamic STP routing in response to triggering
US5636210A (en) 1995-08-02 1997-06-03 Agrawal; Jagannath P. Asynchronous transfer mode packet switch
US5661725A (en) 1995-09-12 1997-08-26 At&T Trunk-conditioning for reconfigurable T1 access to nodal services
US5793857A (en) 1995-09-27 1998-08-11 Northern Telecom Limited Method of using dynamic database to improve telephone number portability
US5629930A (en) 1995-10-31 1997-05-13 Northern Telecom Limited Call routing in an ATM switching network
US5917815A (en) 1995-12-29 1999-06-29 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for converting synchronous narrowband signals into a SONET virtual tributary group for combining with broadband asynchronous transfer mode signals in an integrated telecommunications network
AU2257097A (en) 1996-02-02 1997-08-22 Sprint Communications Company, L.P. Atm gateway system
EP0792074A3 (en) 1996-02-20 1998-11-11 Hewlett-Packard Company A method of providing a service in a switched telecommunications system and a message interceptor suitable for use in such method
US5867571A (en) 1996-02-23 1999-02-02 Lucent Technologies Inc. Method and arrangement for establishing call connections in a telecommunications network using a virtual transport server
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
US5848128A (en) 1996-02-29 1998-12-08 Lucent Technologies Inc. Telecommunications call preservation in the presence of control failure
US6002757A (en) 1996-03-08 1999-12-14 Stentor Resource Centre, Inc. Number portability using enhanced routing table
US6069890A (en) 1996-06-26 2000-05-30 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet telephone service
US5802045A (en) * 1996-04-30 1998-09-01 Lucent Technologies Inc. Method of using a narrowband server to provide service features to broadband subscribers
US5940393A (en) 1996-05-28 1999-08-17 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system with a connection processing system
US5751706A (en) 1996-06-05 1998-05-12 Cignal Global Communications, Inc. System and method for establishing a call telecommunications path
US5818919A (en) 1996-07-15 1998-10-06 At&T Corp. Inter-network call forwarding with subscriber identity
US5867570A (en) 1996-07-29 1999-02-02 Northern Telecom Limited Directory number portability in telephone networks
US5881145A (en) 1996-07-29 1999-03-09 Northern Telecom Limited Redirection of calls to ported directory numbers in telephone networks
EP0827319A3 (en) 1996-07-30 2000-05-17 Hewlett-Packard Company Global title translation in a telecommunications signalling network supporting number portability
US5892764A (en) 1996-09-16 1999-04-06 Sphere Communications Inc. ATM LAN telephone system
US6134316A (en) 1996-10-18 2000-10-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Telecommunications network with relocateability of subscriber number
US6041043A (en) 1996-10-25 2000-03-21 Tektronix, Inc. SONET path/ATM physical layer transmit/receive processor
US5854836A (en) 1996-10-25 1998-12-29 Bellsouth Corporation Method and system for utilizing an information delivery service in a local number portability environment
US5732131A (en) 1996-11-19 1998-03-24 Bellsouth Corporation System and method for implementing local number portability
US6014378A (en) 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US6078657A (en) 1997-05-30 2000-06-20 Telcordia Technologies, Inc. Method and system for providing local telephone number portability using geographic unit building blocks
US6009100A (en) 1997-09-12 1999-12-28 Lucent Technologies Inc. Asynchronous transfer mode switching system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517419C2 (ru) * 2005-10-18 2014-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления допуском данных в ячеистой сети
EA020306B1 (ru) * 2006-01-27 2014-10-30 Сименс Акциенгезелльшафт Сетевой элемент, выполненный с возможностью распределения соединений данных
US8238358B2 (en) 2006-03-31 2012-08-07 Nec Corporation Ring network, communication device, and operational management method used for the ring network and communication device

Also Published As

Publication number Publication date
CZ175999A3 (cs) 1999-12-15
CN1238089A (zh) 1999-12-08
US6272142B1 (en) 2001-08-07
NZ335507A (en) 2000-05-26
CA2271763C (en) 2005-08-02
BR9713529A (pt) 2000-03-21
US6795440B1 (en) 2004-09-21
JP2001504661A (ja) 2001-04-03
EP0931398A1 (en) 1999-07-28
PL333426A1 (en) 1999-12-06
JP3833717B2 (ja) 2006-10-18
AU5171998A (en) 1998-06-10
KR100508457B1 (ko) 2005-08-17
HU221942B1 (hu) 2003-02-28
US6999463B2 (en) 2006-02-14
US20040057427A1 (en) 2004-03-25
KR20000057184A (ko) 2000-09-15
WO1998023063A1 (en) 1998-05-28
NO992421D0 (no) 1999-05-20
CZ298666B6 (cs) 2007-12-12
NO992421L (no) 1999-07-12
UA51751C2 (ru) 2002-12-16
CA2271763A1 (en) 1998-05-28
CN1147091C (zh) 2004-04-21
HUP9904050A2 (hu) 2000-03-28
PL186646B1 (pl) 2004-02-27
AU719040B2 (en) 2000-05-04
EP0931398A4 (en) 1999-12-29
US6014378A (en) 2000-01-11
US6639912B1 (en) 2003-10-28
HUP9904050A3 (en) 2000-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2176435C2 (ru) Транзитная система связи для коммутируемого потока трафика
RU2189706C2 (ru) Система и способ сопряжения локального устройства связи
CA2271765C (en) Broadband telecommunications system interface
RU2197785C2 (ru) Интерфейс широкополосной системы связи
RU2184424C2 (ru) Система и способ передачи вызова в сети дальней связи
RU2210189C2 (ru) Система и способ для обеспечения усовершенствованных служб для телекоммуникационного вызова
AU701276B2 (en) System for managing telecommunications
KR100317863B1 (ko) 광대역통신망을위한시그널링시스템
US7324534B2 (en) Broadband telecommunications system interface
US6067299A (en) Communications system for providing ATM connections and echo cancellation
WO1998023053A1 (en) Telecommunications system
CA2325414A1 (en) System and method for processing ported calls
JP2002534035A (ja) 時分割多重方式のマトリクスを用いて通話を接続するためのシステムおよび方法
US6470009B1 (en) Broadband telecommunications system interface
MXPA99004757A (en) Broadband telecommunications system interface
MXPA99004664A (en) System and method for transporting a call in a telecommunication network
MXPA99004756A (en) Broadband telecommunications system interface
MXPA99004746A (en) System and method for interfacing a local communication device
MXPA98001825A (en) System to manage telecommunication

Legal Events

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

Effective date: 20041111