RU2361367C2 - Определение характеристик при переходе между aal2-сигнализацией и другой сигнализацией - Google Patents

Определение характеристик при переходе между aal2-сигнализацией и другой сигнализацией Download PDF

Info

Publication number
RU2361367C2
RU2361367C2 RU2005130490/09A RU2005130490A RU2361367C2 RU 2361367 C2 RU2361367 C2 RU 2361367C2 RU 2005130490/09 A RU2005130490/09 A RU 2005130490/09A RU 2005130490 A RU2005130490 A RU 2005130490A RU 2361367 C2 RU2361367 C2 RU 2361367C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signaling protocol
aal2
transmission
values
parameters
Prior art date
Application number
RU2005130490/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005130490A (ru
Inventor
Херберт ХАЙСС (DE)
Херберт ХАЙСС
Бернхард ПФАЙЛЬ (DE)
Бернхард ПФАЙЛЬ
Original Assignee
Нокиа Сименс Нетворкс ГмбХ унд Ко.КГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа Сименс Нетворкс ГмбХ унд Ко.КГ filed Critical Нокиа Сименс Нетворкс ГмбХ унд Ко.КГ
Publication of RU2005130490A publication Critical patent/RU2005130490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2361367C2 publication Critical patent/RU2361367C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/427Loop networks with decentralised control
    • H04L12/433Loop networks with decentralised control with asynchronous transmission, e.g. token ring, register insertion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • 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]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/66Arrangements for connecting between networks having differing types of switching systems, e.g. gateways
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2491Mapping quality of service [QoS] requirements between different networks
    • 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
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5646Cell characteristics, e.g. loss, delay, jitter, sequence integrity
    • H04L2012/5652Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly
    • H04L2012/5653Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly using the ATM adaptation layer [AAL]
    • H04L2012/5656Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly using the ATM adaptation layer [AAL] using the AAL2
    • 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
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5665Interaction of ATM with other protocols
    • H04L2012/5667IP over ATM

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сетей передачи данных. Технический результат заключается в экономичном определении характеристик при переходе между AAL2-сигнализацией и другой сигнализацией. Сущность изобретения заключается в том, что определяется, по меньшей мере, одна характеристика из установленных для протокола AAL2-сигнализации значений параметров, и определенные характеристики используются для отображения значений параметров протокола AAL2-сигнализации в характеристики передачи со значениями параметров другого протокола сигнализации. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для перехода протокола AAL2-сигнализации в, по меньшей мере, один другой протокол сигнализации, по меньшей мере, одной сети связи.
Документ D1 (Ian Rytina, “TSG-RAN Meeting #18 including attachment 2 (Q.AAL21Piw.CS1)” ITU-T TSG-RAN Meeting #18, [Online] 6 Dezember 2002 (2002-12-06), Seiten 1-28,Interworking between AAL type 2 Signalling Protocol Capability Set 2 and IPALCAP Signalling Protocol Capability Set 1) определяет взаимодействие между набором 2 характеристик протокола AAL2-сигнализации и протоколом сигнализации IPALCAP. Взаимодействие между обоими протоколами сигнализации возникает обычно в сетях доступа (UTRAN) стандарта 3GPP с сетевыми узлами AAL типа 2 и IP-протокола, которые связаны посредством блока «взаимодействия» (блока межсетевого взаимодействия).
Документ D2 (WO) 01/13599 A2) описывает способ и устройство для обеспечения блока «взаимодействия» между АТМ-сетями и IP-сетями. Обеспечивается шлюзовой узел для соединения основанной на АТМ (AAL 2) сети доступа/основной сети с IP-сетью. Шлюзовой узел действует как интерфейс между первой и второй сетями. При этом первая сеть использует первую сигнализацию, а вторая сеть использует вторую сигнализацию, и интерфейс преобразует сигнализацию между первой и второй сетями. Интерфейс содержит уровень управления для преобразования сигнализации между первой и второй сетями и/или уровень пользователя для преобразования пользовательских данных с первой сигнализации на вторую сигнализацию. Уровень управления отображает услуги между первой и второй сетью и передает услуги между первой и второй сетью. Интерфейс содержит, по меньшей мере, один модуль интерфейсов и мультиплексирования.
В ITU-T под рабочим обозначением Q.IPC.CS1 стандартизован протокол сигнализации для IP-соединений (протокол управления IP-соединением). Этот тип сигнализации используется, в частности, в IP-ориентированных так называемых сетях радиодоступа (далее упоминаемых под сокращенным обозначением RAN). При этом предусмотрено, например, посредством так называемого блока межсетевого взаимодействия, соединение сетевых элементов из IP-сетей RAN c сетевыми элементами уровня адаптации типа 2 из АТМ-сетей (далее - уровня AAL2). Предусмотрено указывать запросы ресурсов на IP-стороне посредством характеристики IP-передачи для значения параметра (далее - IPTC-параметра), согласно Рекомендации Y.1221 ITU-T. Этому соответствуют так называемые характеристики соединения (далее LC) для стороны уровня AAL2, если там поддерживается AAL2-сигнализация согласно Рекомендациям Q.2630.1 или Q.2630.2 ITU-T. Также в ITU-T под обозначением Q.2630 стандартизирован протокол сигнализации для соединений уровня адаптации типа 2 АТМ. Стандартизация осуществляется согласно надстраиваемым друг над другом наборам характеристик. В обозначении стандартов наборы характеристик указываются суффиксом, например, обозначение «Q.2630.1» соответствует набору 1 характеристик (далее для «набора характеристик» использовано сокращение CS). Стандартизация для CS1 и CS2 завершена, а для CS3 продолжается. Для функции межсетевого взаимодействия возникает проблема, заключающаяся в необходимости переходов между параметрами LC-типа и IPTC-типа. Это касается характеристик подключения (линии связи) и так называемых характеристик предпочтительного подключения (предпочтительной линии связи) (далее - PLC-характеристик), а также характеристик IP-передачи и характеристик предпочтительной IP-передачи (далее PIPTC-характеристик) в соответствующих сообщениях запроса на установку соединения, а также характеристик линии связи и характеристик IP-передачи в соответствующих запросах модифицирования. Дополнительно следует также учитывать так называемый SSISU-параметр в сообщении запроса на установление соединения AAL2-сигнализации. Запросы ресурсов для так называемого AAL2-соединения сигнализируются в CS1 и CS2 посредством характеристик линии связи для значений параметров. Для CS3 предусмотрена поддержка характеристик передачи (далее ТС-характеристик) согласно I.378, которые в CS3-сетях должны полностью заменить LC-характеристики. Поэтому возникает проблема преобразования запросов ресурсов, направляемых от сетевых CS1 или CS2-узлов, сигнализируемых посредством LC-характеристик, в TC-характеристики. Это касается характеристик линии связи и характеристик предпочтительной линии связи в запросе на установление соединения, а также характеристик линии связи в сообщении запроса модифицирования.
Задачей настоящего изобретения является создание способа, обеспечивающего переход между протоколом AAL2-сигнализации и другим протоколом сигнализации.
Эта задача в соответствии с изобретением решается признаками независимых пунктов формулы изобретения. Дальнейшие варианты осуществления изобретения представлены в зависимых пунктах формулы изобретения. Основная идея изобретения заключается в том, что определяются характеристики, соответствующие значениям параметров, и эти характеристики применяются для перехода между протоколом AAL2-сигнализации и другим протоколом сигнализации. При этом определение характеристик производится согласно заранее заданным условиям и правилам.
Преимуществом настоящего изобретения является то, что предложенное решение является простым в реализации и экономичным при заданной эффективности.
Изобретение поясняется далее на примере осуществления со ссылками на чертежи, на которых показано следующее.
Фиг.1 - таблицы LC-, TC-, SSISU- и IPTC-параметров.
Фиг.2 - таблицы PLC-, PTC- и PIPTC-параметров.
Фиг.3 - определение битовой скорости для перехода от LC- и соответственно PLC-параметров к TC- и соответственно PTC-параметрам.
Фиг.4 - таблицы преобразования при приеме сообщений запроса на установку соединения и сообщений запроса модифицирования.
Фиг.5 - условия для выбора класса характеристик передачи.
Фиг.6 - определение битовой скорости для перехода от LC- и соответственно PLC-параметров к IPTC- и соответственно PIPTC-параметрам.
Фиг.7 - требования для определения максимального допустимого размера пакета.
Фиг.8 - определение битовой скорости для LC- и соответственно PLC-параметров относительно заданных TC- и соответственно PTC-параметров.
Фиг.9 - таблицы преобразования для характеристик передачи, выраженных значениями статистической ширины полосы (SBW-TC).
Фиг.10 - таблицы преобразования для характеристик передачи, выраженных значениями выделенной ширины полосы (DBW-TC).
Фиг.11 - требования для определения максимальной величины CPS-SDU и средней величины CPS-SDU.
Фиг.12 - требования для определения SSISU-параметров.
Фиг.13 - условия для выбора класса характеристик IP-передачи.
Фиг.14 - переход от LC- и соответственно PLC-параметров к TC- и соответственно PTC-параметрам в сообщении запроса на установку соединения.
Фиг.15 - переход от LC- и соответственно PLC-параметров к TC- и соответственно PTC-параметрам в сообщении запроса модифицирования.
Фиг.16 - переход от LC- и соответственно PLC-параметров к IPTC- и соответственно PIPTC-параметрам в сообщении запроса на установку соединения.
Фиг.17 - переход от IPTC- и соответственно PIPTC-параметров к LC- и соответственно PLC-параметрам в сообщении запроса на установку соединения.
Фиг.18 - переход от LC- и соответственно PLC-параметров к IPTC- и соответственно PIPTC-параметрам в сообщении запроса модифицирования.
Фиг.19 - переход от IPTC- и соответственно PIPTC-параметров к LC- и соответственно PLC-параметрам в сообщении запроса модифицирования.
На фиг.1 показаны характеристики и применяемые в заявке краткие обозначения параметра характеристики линии связи (LC), параметра характеристики передачи (TC), SSISU-параметра и параметра характеристики IP-передачи (IPTC) в таблицах.
На фиг.2 показаны характеристики и применяемые в заявке краткие обозначения параметра характеристики предпочтительной линии связи (PLC), параметра характеристики предпочтительной передачи (PTC) и параметра характеристики предпочтительной IP-передачи (PIPTC) в таблицах.
Фиг.3 показывает, каким образом для преобразования данных ширины полосы LC-типа в данные ширины полосы ТС-типа требуется оценить долю ширины полосы, обусловленную заголовком пакета уровня адаптации типа 2 АТМ (AAL2). Это осуществляется посредством параметров, приведенных в таблице. В качестве единицы для скорости передачи битов применяются «биты в секунду» (б/с), а для величин, таких, например, как CPS-SDU, в данном примере применяется «октет». Оценка обусловленной заголовком CPS-пакета доли скорости передачи битов для пиковых скоростей передач битов CPS определяется в отношении средних величин CPS-SDU. Это необходимо, так как без знания поддерживаемой услуги невозможно исходить из того, что пиковые скорости передачи битов также достигаются только для CPS-пакетов с максимальным размером. Для определения скорости передачи битов определяется число N пакетов в секунду при пиковой скорости по отношению к средней величине CPS-SDU. Скорость для заголовка CPS-пакета вычисляется затем путем умножения числа N на длину заголовка CPS-пакета. Затем следует нормировка на целое кратное от величины 64 б/с. Нормировка на целое кратное величины 64 б/с основывается на принятой в осуществляемой в настоящее время стандартизации гранулярности 64 б/с при сигнализации скоростей передачи битов в IPTC-параметрах.
На фиг.4 показаны определенные на основе фиг.3 таблицы преобразования. Посредством этих таблиц преобразования определяется, в числе прочего, нижняя граница для указания данных пиковой скорости передачи битов в TC или PTC на основе заданных значений LC или PLC, которая оптимизируется в предположении отсутствия сведений об услугах, которые должны поддерживаться. Эти таблицы преобразования для ТС или РТС находят свое применение, например, в коммутационном блоке 1 AAL2-уровня при приеме сообщений запроса на установку соединения (ERQ) и сообщений запроса модифицирования или из CS2-сети, или сетевого сегмента, которые не содержат ТС или PLC-параметров. Таблицы преобразования для IPTC и PIPTC находят свое применение, например, в блоке 2 межсетевого взаимодействия при приеме сообщений запросов на установку соединения (ERQ) и сообщений запросов модифицирования (MOD) из AAL2-сетей или сетевых сегментов, которые осуществляют сигнализацию согласно Q.2630.1 или Q.2630.2.
На фиг.5 показаны условия для выбора «характеристики передачи с постоянной шириной полосы», в случае, когда выполнены условия относительно значений LC-параметров и MSLC (поддержка модифицирования для характеристик подключения)-параметров в сообщениях запроса на установку соединения (ERQ) из CS2-сети или сегмента сети. Если, по меньшей мере, одно из этих условий не выполнено, то следует установить либо «обязательную характеристику передачи для переменной ширины полосы», или «толерантную характеристику передачи для переменной ширины полосы», причем этот выбор является специфическим для сети, например, в зависимости от имеющихся сведений об используемых услугах и/или о выбранном типе тракта для используемого для входящих соединений AAL2-тракта. Это определение класса характеристик передачи осуществляется при приеме сообщения запроса установки соединения (ERQ) из CS-сети или сетевого сегмента.
Фиг.6 показывает, как для преобразования данных ширины полосы LC-типа в данные IPTC-типа особенно необходимым является оценивание доли ширины полосы, обусловленной IP-заголовком. Это осуществляется посредством величин, которые содержатся в таблице. Все определенные в этой таблице величины следует понимать как выраженные в «битах в секунду». Нормировка на целое кратное величины 64 б/с основывается на принятой в осуществляемой в настоящее время стандартизации гранулярности 64 б/с при сигнализации скоростей передачи битов в IPTC-параметрах. Важным при этом, в особенности, является то, что для оценки доли скорости передачи битов, обусловленной IP-заголовком для пиковых скоростей передачи битов CPS-SDU, отношение берется к средней величине CPS-SDU. Это требуется потому, что без знания поддерживаемой услуги нельзя исходить из того, что пиковые скорости передачи битов достигаются только для CPS-пакетов с максимальным размером. Поэтому для надежной оценки используется соответствующая так называемая «средняя величина CPS-SDU».
На фиг.7 показано, как максимально разрешенная величина пакета в случае IPTC- и PIPTC-параметров определяется из LC-, PLC- и SSISU-значений. Эти таблицы преобразования находят свое применение, например, в блоке межсетевого взаимодействия при приеме сообщений запроса на установку соединения (ERQ) (IPTC и PIPTC) и сообщений запроса модифицирования (MOD) (IPTC) из AAL2-сетей или сетевых сегментов, которые осуществляют сигнализацию согласно Q.2630.1 или Q.2630.2.
На фиг.8 показано, каким образом определяются скорости передачи битов IP-заголовка для заданных (предпочтительных) IPTC-параметров. Для преобразования данных ширины полосы IPTC-типа в данные LC-типа, в частности, необходимо оценить долю ширины полосы, обусловленную IP-заголовком. Это осуществляется посредством величин, которые приведены на фиг.8. При этом следует учесть, что имеется несколько классов характеристик IP-передачи, которые отличаются, в частности, посредством определенных ими данных о скоростях передачи битов. Таблица здесь показана в обобщенном виде. Какие величины действительно релевантны и должны быть определены, определено в таблицах на фиг.9 и 10 для характеристик передачи со статистической и выделенной шириной полосы. Все определенные в этих таблицах величины следует интерпретировать как выраженные в «битах в секунду». Нормировка на целое кратное величины 64 б/с основывается на принятой в осуществляемой в настоящее время стандартизации гранулярности 64 б/с при сигнализации скоростей передачи битов в IPTC-параметрах. Важным при этом, в особенности, является то, что для оценки доли скорости передачи битов, обусловленной IP-заголовком для пиковых скоростей передачи битов в значениях, указанных в IPTC и PIPTC, отношение берется к максимальной разрешенной величине пакета. Тем самым при отсутствии сведений о поддерживаемой услуге достигается оптимальная оценка при заданной информации.
На фиг.9 и 10 показанные определенные на основе фиг.8 таблицы преобразования для характеристик передачи со значениями статистической ширины полосы (SBW-TC) и для характеристик передачи со значениями выделенной ширины полосы (DWB-TC). Посредством верхних таблиц определяется, в том числе, нижняя граница для данных пиковой скорости передачи битов в LC- или PLC-значениях на основе заданных IPTC- или PIPTC-значений, которая оптимизирована для условия отсутствия сведений о требующей поддержки услуге. Эти таблицы преобразования находят свое применение, например, в блоке 2 межсетевого взаимодействия при приеме сообщений запроса на установку соединения и сообщений запроса модифицирования из IP-сетей или сетевых сегментов, которые осуществляют сигнализацию согласно протоколу управления IP-соединениями (Q.IPC.CS1).
На фиг.11 показано, как определяется максимальная величина CPS-SDU и средняя величина CPS-SDU в LC- и PLC-параметрах. Эти таблицы преобразования находят свое применение, например, в блоке межсетевого взаимодействия при приеме сообщений запроса на установку соединения и сообщений запроса модифицирования из IP-сетей или сетевых сегментов, которые осуществляют сигнализацию согласно протоколу управления IP-соединениями (Q.IPC.CS1). Максимальная величина CPS-SDU и/или средняя величина CPS-SDU определяются из минимума максимально разрешенной величины пакета за вычетом длины заголовка IP-пакета характеристик IP-передачи и/или характеристик предпочтительной IP-передачи и максимально допустимой величины CPS-SDU. Максимально допустимая величина CPS-SDU здесь указана как 45 октет.
На фиг.12 показано, каким образом SSISU-параметр определяется из IPTC- или PIPTC-параметров. PIPTC-параметры здесь необходимо учитывать только в том случае, когда блок межсетевого взаимодействия поддерживает модификацию LC и IPTC. SSISU-параметр определяется из максимума максимально разрешенной величины пакета за вычетом длины заголовка IP-пакета характеристик IP-передачи, максимально разрешенной величины пакета за вычетом длины заголовка IP-пакета характеристик предпочтительной IP-передачи и максимально допустимой величины CPS-SDU.
Кроме того, если справедливо соотношение
I=J=45
то никакой SSISU-параметр не может быть сформирован. Это условие выражает, что на основе имеющейся информации (IPTC, PIPTC) на AAL2-стороне не требуется никакая сегментация согласно Рекомендации ITU-T I.366.1 и, следовательно, SSISU-параметр в сообщениях запроса на установку соединения. Эти таблицы преобразования находят свое применение, например, в блоке межсетевого взаимодействия при приеме сообщений запроса на установку соединения и сообщений запроса модифицирования из IP-сетей или сетевых сегментов, которые осуществляют сигнализацию согласно протоколу управления IP-соединениями (Q.IPC.CS1).
На фиг.13 показаны условия для определения IPTC-классов. «Характеристика передачи с выделенной шириной полосы» должна быть выбрана, если выполняются условия относительно значений LC-параметров и MSLC-параметров в сообщении запроса на установку соединения из AAL2-сети или сетевого сегмента. Если, по меньшей мере, одно из этих условий не выполняется, то следует применить «Характеристику передачи со статистической шириной полосы». Это правило применяется, например, в блоке межсетевого взаимодействия при приеме сообщений запроса на установку соединения из AAL2-сетей или сетевых сегментов, которые осуществляют сигнализацию согласно Q.2630.1 или Q.2630.2.
На фиг.14 показано, как в коммутационном блоке 1 AAL2-уровня с поддержкой CS3-сигнализации осуществляется переход от LC- или PLC-параметров к TC- или PTC-параметрам. В случае сообщения запроса на установку соединения, входящего в коммутационный блок 1 AAL2-уровня, согласно Q.2630.2-сигнализации, LC- или PLC-параметры отображаются на TC- или PTC-параметры согласно установленным правилам и условиям.
На фиг.15 показано, как в коммутационном блоке 1 AAL2-уровня с поддержкой CS3-сигнализации осуществляется переход от LC- или PLC-параметров к TC- или PTC-параметрам в случае сообщения запроса модифицирования.
На фиг.16 показано, как в AAL2-IP-блоке 2 межсетевого взаимодействия осуществляется переход от LC- или PLC-параметров в случае сообщения запроса на установку соединения согласно Q.2630-сигнализации к IPTC- или PIPTC-параметрам в случае сообщения запроса на установку соединения согласно Q.IPC.CS1-сигнализации.
На фиг.17 показано, как в AAL2-IP-блоке 2 межсетевого взаимодействия осуществляется переход от IPTC- или PIPTC-параметров в случае сообщения запроса на установку соединения согласно Q.IPC.CS1-сигнализации к LC- или PLC-параметрам в случае сообщения запроса на установку соединения согласно Q.2630-сигнализации.
На фиг.18 показано, как в AAL2-IP-блоке 2 межсетевого взаимодействия осуществляется переход от LC- или PLC-параметров в случае сообщения запроса модифицирования согласно Q.2630.2-сигнализации к IPTC- или PIPTC-параметрам в случае сообщения запроса модифицирования согласно Q.IPC.CS1-сигнализации.
На фиг.19 показано, как в AAL2-IP-блоке 2 межсетевого взаимодействия осуществляется переход от IPTC- или PIPTC-параметров в случае сообщения запроса модифицирования согласно Q.IPC.CS1-сигнализации к LC- или PLC-параметрам в случае сообщения запроса модифицирования согласно Q.2630-сигнализации.

Claims (21)

1. Способ для перехода от протокола AAL2-сигнализации в, по меньшей мере, один другой протокол сигнализации, по меньшей мере, одной коммуникационной сети,
отличающийся тем, что
определяют, по меньшей мере, одну характеристику из значений параметров, установленных для протокола AAL2-сигнализации, и
определенные характеристики используют для преобразования значений параметров протокола AAL2-сигнализации в значения параметров «характеристики передачи» другого протокола сигнализации.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполняют переход для преобразования значений параметров «характеристики подключения» протокола AAL2-сигнализации в значения параметров «характеристики передачи» протокола AAL2-сигнализации.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполняют переход для преобразования значений параметров «предпочтительной характеристики подключения» протокола AAL2-сигнализации в значения параметров «предпочтительной характеристики передачи» протокола AAL2-сигнализации.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполняют переход для преобразования значений параметров «характеристики подключения» протокола AAL2-сигнализации в значения параметров «характеристики IP-передачи» протокола сигнализации для IP-соединений.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполняют переход
для преобразования значений параметров «предпочтительной характеристики подключения» протокола AAL2-сигнализации в значения параметров «предпочтительной характеристики IP-передачи» протокола сигнализации для IP-соединений.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что переход для преобразования значений параметров протокола AAL2-сигнализации в другой протокол сигнализации выполняют на основе «запроса на установку вызова» или «запроса модифицирования».
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве характеристик значений параметров определяют скорости передачи битов, максимальную разрешенную величину пакета, максимальную величину блоков данных CPS-SDU, среднюю величину блоков данных CPS-SDU, параметр SSISU или класс «характеристик IP-передачи».
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что для определения скорости передачи битов для перехода значений параметров «характеристики подключения» протокола AAL2-сигнализации к значениям параметров «характеристики передачи» протокола AAL2-сигнализации определяют число пакетов данных пиковой скорости передачи в единицу времени по отношению к средней величине блоков данных CPS-SDU, причем скорость передачи битов определяют во взаимосвязи с длиной заголовка пакета.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что для определения скорости передачи битов для перехода значений параметров «характеристики подключения» протокола AAL2-сигнализации к значениям параметров «характеристики IP-передачи» протокола сигнализации для IP-соединений определяют минимальную скорость передачи битов заголовка на IP-стороне из числа пакетов данных в единицу времени пиковой скорости передачи при максимальной величине пакета, причем скорость передачи битов определяют во взаимосвязи с пиковой байтовой скоростью передачи.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что максимальную разрешенную величину пакета определяют из максимальной величины блоков данных CPS-SDU, максимальной длины блока данных SSSAR-SDU и длины заголовка IP-пакета.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что при определении характеристик выполняют нормировку по целому кратному значения 64 битов в секунду.
12. Способ по п.7, отличающийся тем, что максимальную величину блоков данных CPS-SDU и/или среднюю величину блоков данных SPC-SDU определяют из минимума из значения максимально разрешенной величины пакетов за вычетом длины заголовка IP-пакета «характеристики IP-передачи» или «предпочтительной характеристики IP-передачи» и максимально допустимой величины блоков данных CPS-SDU.
13. Способ по п.7, отличающийся тем, что параметр SSISU определяют из максимума из максимально разрешенной величины пакета за вычетом длины заголовка IP-пакета «характеристики IP-передачи», максимально разрешенной величины пакета за вычетом длины заголовка IP-пакета «предпочтительной характеристики IP-передачи» и максимально допустимой величины блоков данных CPS-SDU.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что выбирают «характеристику передачи желательной ширины полосы» на основе предварительно определенных условий относительно характеристик подключения или характеристик MS-подключения «запроса на установку вызова» из AAL2-сети, а если не выполняется, по меньшей мере, одно из указанных условий, то используют «характеристику передачи статистической ширины полосы» в качестве класса «характеристика IP-передачи».
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что класс «характеристика IP-передачи» определяют при приеме «запроса на установку вызова» от блока межсетевого взаимодействия.
16. Способ по п.7 или 10, отличающийся тем, что для определения длины заголовка IP-пакета используют заголовок IP-пакета, заголовок UDP и заголовок RTP для соединений, использующих RTP.
17. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристики для перехода от протокола AAL2-сигнализации в протокол сигнализации для IP-соединений определяют в блоке межсетевого взаимодействия.
18. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристики для перехода от протокола AAL2-сигнализации в другой протокол AAL2-сигнализации для IP-соединений определяют в коммутационном блоке AAL2.
19. Устройство для перехода от протокола AAL2-сигнализации в, по меньшей мере, один другой протокол сигнализации, по меньшей мере, одной коммуникационной сети, содержащее
приемный блок для приема значений параметров протокола AAL2-сигнализации,
блок обработки для определения, по меньшей мере, одной характеристики из значений параметров, установленных для протокола AAL2-сигнализации, и для преобразования значений параметров протокола AAL2-сигнализации в значения параметров «характеристики передачи» другого протокола сигнализации, и
передающий блок для передачи преобразованных значений - параметров другого протокола сигнализации.
20. Устройство по п.19, отличающееся тем, что в качестве устройства предусмотрен коммутационный блок AAL2.
21. Устройство по п.19 или 20, отличающееся тем, что в качестве устройства предусмотрен блок межсетевого взаимодействия.
RU2005130490/09A 2003-03-03 2004-02-02 Определение характеристик при переходе между aal2-сигнализацией и другой сигнализацией RU2361367C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP03004653.6 2003-03-03
EP03004653A EP1455496B1 (de) 2003-03-03 2003-03-03 Bestimmung von Eigenschaften beim Übergang zwischen einer AAL2-Signalisierung und einer weiteren Signalisierung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005130490A RU2005130490A (ru) 2006-05-27
RU2361367C2 true RU2361367C2 (ru) 2009-07-10

Family

ID=32798752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130490/09A RU2361367C2 (ru) 2003-03-03 2004-02-02 Определение характеристик при переходе между aal2-сигнализацией и другой сигнализацией

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7613206B2 (ru)
EP (1) EP1455496B1 (ru)
JP (1) JP4191195B2 (ru)
KR (1) KR101082706B1 (ru)
CN (1) CN1771703A (ru)
AT (1) ATE363795T1 (ru)
DE (1) DE50307366D1 (ru)
ES (1) ES2287368T3 (ru)
PL (1) PL378359A1 (ru)
RU (1) RU2361367C2 (ru)
WO (1) WO2004079479A2 (ru)

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07170288A (ja) * 1993-12-15 1995-07-04 Hitachi Ltd 音声通信システムおよび音声通信方法
CA2217838C (en) * 1996-11-07 2003-07-29 At&T Corp. Wan-based voice gateway
FI103461B1 (fi) 1997-07-03 1999-06-30 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä dataliikenteen välittämiseksi tietoliikennejärjestelmässä
US6567425B1 (en) * 1998-04-23 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bearer independent signaling protocol
US6801542B1 (en) * 1999-08-19 2004-10-05 Nokia Corporation Method and apparatus for providing an interworking unit between ATM networks and IP networks
US7327740B2 (en) * 2001-05-25 2008-02-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Facilitating reliable connection admission control for telecommunications system using AAL2 signaling
US7283533B1 (en) * 2001-06-25 2007-10-16 Cisco Technology, Inc. Interworking of packet-based voice technologies using virtual TDM trunks
US7477638B1 (en) * 2001-07-03 2009-01-13 Cisco Technology, Inc. Interworking of IP voice with ATM voice using server-based control

Also Published As

Publication number Publication date
US20060215647A1 (en) 2006-09-28
JP2006514814A (ja) 2006-05-11
WO2004079479A3 (de) 2004-12-02
CN1771703A (zh) 2006-05-10
EP1455496A1 (de) 2004-09-08
KR20050107778A (ko) 2005-11-15
PL378359A1 (pl) 2006-03-20
WO2004079479A2 (de) 2004-09-16
RU2005130490A (ru) 2006-05-27
KR101082706B1 (ko) 2011-11-15
EP1455496B1 (de) 2007-05-30
ES2287368T3 (es) 2007-12-16
JP4191195B2 (ja) 2008-12-03
US7613206B2 (en) 2009-11-03
ATE363795T1 (de) 2007-06-15
DE50307366D1 (de) 2007-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1120939B1 (en) Method, server and arrangement in a communication network
US6668175B1 (en) Method and apparatus for providing radio access bearer services
US6980523B1 (en) Method and system for facilitating end-to-end quality of service in a wireless packet data system
AU772746B2 (en) Telecommunication services identification in a gateway
EP0841831A2 (en) Wan-based voice gateway
CA2321388C (en) Systems and methods for mapping quality of service across communications systems
KR100605265B1 (ko) 액세스 라우터를 통해 패킷 데이터 망으로의 액세스를 단말 장치에 제공하기 위한 방법 및 액세스 망 구조
CA2319528C (en) System and method for mobile data services
EP1123625B1 (en) Digital telecommunication system
EP1179246A1 (en) Method and apparatus for providing radio access bearer services
EP1252783B1 (en) Method for data connections in a cellular mobile communication network
KR20000076720A (ko) 패킷 서버 내에서의 이용 방법
US8370497B2 (en) Method for time-synchronous data transfer
RU2361367C2 (ru) Определение характеристик при переходе между aal2-сигнализацией и другой сигнализацией
GB2347305A (en) Telecommunication services identification
JP2001156779A (ja) 通信システム間のサービスの品質をマッピングするシステムと方法
KR100436139B1 (ko) 아이엠티-2000 에스지에스엔에서 패킷 서비스 시스템 및방법
KR100273771B1 (ko) 비동기 전송 모드 망에서 신호채널에 의한 유효비트율 트래픽 제어방법
CN101527709A (zh) 用于分组数据网的数据传输服务质量保障方法
Toral-Cruz et al. VoIP in Next-Generation Converged Networks
CA2304891A1 (en) A method and device for providing high-quality internet services
WO2001020845A1 (en) A network element and system for transmission of data

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner