UA56200C2 - Широкосмугова система далекого зв'язку - Google Patents

Широкосмугова система далекого зв'язку Download PDF

Info

Publication number
UA56200C2
UA56200C2 UA99063473A UA99063473A UA56200C2 UA 56200 C2 UA56200 C2 UA 56200C2 UA 99063473 A UA99063473 A UA 99063473A UA 99063473 A UA99063473 A UA 99063473A UA 56200 C2 UA56200 C2 UA 56200C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
signaling
message
narrowband
messages
connection
Prior art date
Application number
UA99063473A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Джозеф М. Крісті (помер)
Майкл Джозеф ГАРДНЕР
Альберт Деніел Дюрі
Вілльям Лайл Вілі
Вильям Лайл Вили
Original Assignee
Спрінт Коммьюнікейшнз Компані, Л.П.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Спрінт Коммьюнікейшнз Компані, Л.П. filed Critical Спрінт Коммьюнікейшнз Компані, Л.П.
Publication of UA56200C2 publication Critical patent/UA56200C2/uk

Links

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
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/30Peripheral units, e.g. input or output ports
    • H04L49/3081ATM peripheral units, e.g. policing, insertion or extraction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04L2012/5629Admission 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
    • H04L2012/5663Support of N-ISDN

Abstract

Система далекого зв'язку, яка може об'єднувати можливості широкосмугових елементів з можливостями вузькосмугових комутаторів кіл. Процесор (140) сигналізації приймає і обробляє перше сигнальне повідомлення далекого зв'язку (160) для виклику для видачі керуючих і сигнальних повідомлень (162, 163, 164, 165, 166), які ідентифікують вибір, і передачі керуючих повідомлень в мультиплексори перерозподілу (110, 112, 114), що працюють в режимі асинхронної передачі (РАП), які одержують з'єднання доступу для виклику. Мультиплексори (110, 112, 114) перетворюють інформацію абонентів, отриману з з'єднання доступу, на елементи РАП для передачі через перше віртуальне з'єднання згідно з керуючими повідомленнями (162-166). Крос-з'єднувальна система (120), яка працює в РАП, що її оперативно з'єднано з мультиплексорами (110, 112, 114), маршрутизує елементи РАП на основі першого віртуального з'єднання, ідентифікованого в елементах РАП. Вузькосмугові комутатори надають послугу за викликом на основі сигнального повідомлення далекого зв'язку.

Description

Опис винаходу 1. Галузь техніки, до якої належить винахід 2 Винахід стосується широкосмугових систем і, зокрема, широкосмугових систем, в яких використовуються комутатори кіл для різних можливостей виклику. 2. Попередній рівень техніки
Звичайні комутатори кіл забезпечують базу для багатьох сучасних мереж далекого зв'язку. Ці комутатори обробляють сигнали виклику і продовжують з'єднання виклику у напрямку до пункту призначення. Вони 70 розроблені для того, щоб забезпечувати ускладнені можливості. Приклади включають перевірку правильності виклику, відбраковування номерів, маршрутизацію, управління з'єднаннями і виписування рахунку. Ці комутатори також використовуються для розгортання різних послуг. Приклади включають викличні картки, виклики "800", передачу мовної інформації та класифіковані послуги.
Нині розроблено технологію режиму асинхронної передачі (РАП) для забезпечення можливості 12 широкосмугової комутації для викликів далекого зв'язку, які є запитами на послуги далекого зв'язку. В деяких системах, що працюють у РАП, використовували крос-з'єднувачі, які працюють у РАП, для забезпечення віртуальних з'єднань, але крос-з'єднувальні пристрої не мають можливості обробляти сигнали, що використовуються в мережах далекого зв'язку для встановлення і припинення викликів. Так, крос-з'єднувачі, які працюють в РАП, не можуть здійснювати з'єднування за принципом "виклик за викликом".
Як наслідок, заздалегідь треба передбачити з'єднання через крос-з'єднувальні системи, що створює відносно жорстку тканину комутації. Через таке обмеження крос-з'єднувальні системи, що працюють в РАП, використовували в основному для забезпечення спеціалізованих з'єднань, наприклад - постійних віртуальних кіл (ПВІірК) і постійних віртуальних трактів (ПВірт). Але вони не забезпечують комутацію в РАП за принципом "виклик за викликом", як вимагається для забезпечення комутованих віртуальних кіл (КВірК) або комутованих с віртуальних трактів (КВірт). Фахівцям у цій галузі техніки добре відомі переваги, які створюються у разі Ге) використання КВірт та КВіркК на відміну від ПВірт і ПВіркК, оскільки КВірК та КВірт ефективніше використовують ширину смуги.
Комутатори, які працюють в РАП, також використовувались для забезпечення ПВірК та ПВірт. Оскільки пвіркК і ПВірт не встановлюються за принципом "виклик за викликом", комутатору, що працює в РАП, не треба о використовувати свої можливості щодо обробки виклику або можливості передачі сигналів. Комутаторам, які ав працюють у РАП, необхідні і можливості передачі сигналів, та можливості обробки виклику для забезпечення
ПВірК та ПВірт. Щоб добитися комутації віртуальних з'єднань за принципом "виклик за викликом", сч розробляються комутатори, що працюють в РАП, які обробляють виклики у відповідь на сигнали для Ге) забезпечення віртуальних з'єднань для кожного виклику. Проте, ці системи створюють проблеми, оскільки для
Зо них повинно бути дуже тяжким завданням забезпечувати підтримку сучасних мереж. Ці комутатори, що о працюють в РАП, повинні обробляти більші обсяги викликів та послуг з передачі легатів (заповітних відмов) з існуючих мереж. Прикладом може бути комутатор, працюючий у РАП, який може обробляти більші кількості викликів ТПТЗ (традиційних послуг телефонного зв'язку), 800 та ВПМ (віртуальних приватних мереж). «
Зараз мультиплексори, які працюють в РАП, виконані з можливістю перерозподілу навантаження інших З 50 форматів у формат РАП. Вони відомі як мультиплексори (мукси) перерозподілу, працюючі у РАП. с Розробляються мультиплексори, що працюють в РАП, які можуть перерозподіляти навантаження в елементи
Із» РАП і мультиплексувати ці елементи для передачі через мережу, яка працює в РАП. Ці мукси, що працюють в
РАП, не використовуються для реалізації віртуальних з'єднань, які вибираються за принципом "виклик за викликом".
Нажаль, існує потреба в ефективних системах, які об'єднують можливості широкосмугових елементів з і-й можливостями звичайних комутаторів кіл. Така система може забезпечити віртуальні з'єднання, працюючі в РАП,
Ге»! але підтримує і численні послуги, що надаються зараз комутаторами кіл.
Стисле викладення суті винаходу ді Даний винахід включає систему та спосіб далекого зв'язку для надання послуги за викликом. Запропоноване ав! 20 технічне рішення працює так. Процесор сигналізації приймає і обробляє перше сигнальне повідомлення далекого зв'язку для виклику для видачі першого керуючого повідомлення, другого керуючого повідомлення і с другого сигнального повідомлення далекого зв'язку. Перший мультиплексор перерозподілу, який працює в РАП, приймає вузькосмугове навантаження для виклику через перше вузькосмугове з'єднання. Він перетворює вузькосмугове навантаження на елементи РАП, які ідентифікують перше віртуальне з'єднання на основі першого 29 керуючого повідомлення, та передає елементи РАП через перше віртуальне з'єднання. Крос-з'єднувальна
ГФ) система, яка працює в РАП, приймає елементи РАП з першого мультиплексора перерозподілу, працюючого в
РАП, через перше віртуальне з'єднання і маршрутизує елементи РАП з першого віртуального з'єднання на о основі першого віртуального з'єднання, ідентифікованого в елементах РАП. Другий мультиплексор перерозподілу, працюючий в РАП, приймає елементи РАП з крос-з'єднувальної системи, що працює в РАП, 60 через перше віртуальне з'єднання. Він перетворює елементи РАП з першого віртуального з'єднання на вузькосмугове навантаження і передає вузькосмугове навантаження через друге вузькосмугове з'єднання на основі другого керуючого повідомлення. Вузькосмуговий комутатор приймає вузькосмугове навантаження з другого мультиплексора, працюючого в РАП, через друге вузькосмугове з'єднання і надає послугу за викликом на основі другого сигнального повідомлення далекого зв'язку. В різних конкретних варіантах втілення послугою, бо що надається вузькосмуговим комутатором, є: маршрутизація виклику, виписка рахунку за виклик, перевірка правильності виклику, послуга викличної картки або послуга з передачі мовних повідомлень.
В різних конкретних варіантах втілення процесор сигналізації вибирає вузькосмуговий комутатор. Вибір може засновуватись на: наявному доступі у вузькосмуговий комутатор, навантаженні на вузькосмуговому комутаторі, області, що обслуговується вузькосмуговим комутатором, умовах технічного обслуговування мережі або першому сигнальному повідомленні далекого зв'язку (що включає код пункту призначення, код початкового пункту, ЗН-МХХ (код зони нумерації), число "800", "888" чи "900" або ідентифікатор мережі в повідомленні).
У різних конкретних варіантах втілення вузькосмуговий комутатор обробляє виклик на основі другого сигнального повідомлення далекого зв'язку. Він видає третє сигнальне повідомлення далекого зв'язку на основі 7/0 обробки виклику та маршрутизує вузькосмугове навантаження для виклику у другий мультиплексор, що працює в РАП, через трете вузькосмугове з'єднання. Процесор сигналізації приймає і обробляє третє сигнальне повідомлення далекого зв'язку для видачі третього керуючого повідомлення в другий мультиплексор, що працює в РАП, їі для видачі четвертого керуючого повідомлення. Другий мультиплексор, який працює в РАП, приймає вузькосмугове навантаження для виклику з вузькосмугового комутатора через третє вузькосмугове з'єднання. 7/5 Він перетворює вузькосмугове навантаження з третього вузькосмугового з'єднання на елементи РАП, що ідентифікують друге віртуальне з'єднання на основі третього керуючого повідомлення, і передає елементи РАП через друге вузькосмугове з'єднання. Крос-з'єднувальна система, яка працює в РАП, приймає елементи РАП з другого мультиплексора, працюючого у РАП, через друге віртуальне з'єднання, та маршрутизує елементи РАП з другого віртуального з'єднання на основі другого віртуального з'єднання, що його ідентифіковано в елементах
РАП. Третій мультиплексор, працюючий в РАП, приймає елементи РАП з крос-з'єднувальної системи Через друге віртуальне з'єднання. Він перетворює елементи РАП з другого віртуального з'єднання на вузькосмугове навантаження і передає вузькосмугове навантаження через четверте вузькосмугове з'єднання на основі четвертого керуючого повідомлення. В різних конкретних варіантах втілення процесор сигналізації вибирає друге віртуальне з'єднання на основі коду пункту призначення в третьому сигнальному повідомленні далекого с ов ЗВ'ЯЗКУ або на основі мережі призначення, яку ідентифіковано у третьому сигнальному повідомленні далекого зв'язку. і)
Стислий опис креслень
Фіг. 1 зображує блок-схему варіанту винаходу.
Фіг. 2 зображує логічну схему варіанту винаходу. о зо Фіг. З зображує блок-схему варіанту винаходу.
Докладний опис о
Фіг. 1 зображує варіант винаходу. Термін "з'єднання" у тому значенні, в якому він вживається тут, с стосується передавального середовища, що використовується для переносу навантаження, а термін "лінія зв'язку" стосується передавального середовища, яке використовується для переносу сигнальних або керуючих ісе) повідомлень. На фіг. 1 з'єднання показані суцільними лініями, а лінії зв'язку позначені пунктирними лініями. ю
Абоненти 100 і 102 підімкнені до широкосмугової системи 104 з'єднаннями 150 і 151, відповідно. Абоненти 100 і 102 з'єднані з широкосмуговою системою лініями зв'язку 160 і 161, відповідно. Абоненти 100 і 102 можуть бути будь-якою організацією, що подає навантаження далекого зв'язку в широкосмугову систему 104 або приймає навантаження з широкосмугової системи 104. Деякі приклади включають комутатор далекого зв'язку або « обладнання в приміщенні абонента (ОПА). З'єднання 150 і 151 являють собою будь-яке з'єднання, що його в с можуть використовувати абоненти 100 і 102 для доступу в широкосмугову систему 104. Приклади включають: з'єднання ЦСЗ, ЦС1, ЦСО (з'єднання, якими передаються цифрові сигнали з рівнем три, один і нуль, відповідно), ;» ЦМКП (цифрової мережі з комплексними послугами), ЕЗ, Е1, ЕО (з'єднання, якими передаються цифрові сигнали з європейським рівнем три, один і нуль, відповідно; це європейські аналоги з'єднань ЦСЗ, ЦС1 і ЦСО), СОМ (синхронної оптичної мережі), з'єднання стільникової мережі або МПерз (мережі персонального зв'язку). Лінії с зв'язку 160 і 161 являють собою будь-яку лінію передачі сигналів, яка може використовуватися між абонентами 100 ї 102 та широкосмуговою системою 104. Приклади включають лінії зв'язку системи передачі сигналів Мо 7
Ме, (СПС7), С7 (європейського аналогу СПС7), ЦМКП, ПКП/ПММ (протоколу керування передачею/ міжмережевого ко протоколу) та ППД/МП (протоколу дейтаграм користувача/ міжмережевого протоколу).
Широкосмугова система 104 включає мультиплексор (мукс) перерозподілу 110, працюючий в РДП, мукс 112, о мукс 114, крос-з'єднувач 120, працюючий в РАП, вузькосмугові комутатори 130 і 132 та процесор 140 о сигналізації. Широкосмугова система 104 також включає з'єднання 152-156 і лінії зв'язку 162-166.
Крос-з'єднувач 120 з'єднаний з муксами 110, 112 і 114 з'єднаннями 152, 153 та 154, відповідно. Мукс 112 з'єднано з комутатором 132 з'єднанням 155, а мукс 114 з'єднано з комутатором 130 з'єднанням 156. Мукс 110 з'єднано з абонентом 100 з'єднанням 150, а мукс 112 з'єднано з абонентом 102 з'єднанням 151. З'єднання 152-154 є з'єднаннями, працюючими в РАП, які більш прийнятне реалізуються синхронною оптичною мережею (Ф) (СОМ). З'єднання 155 і 156 є вузькосмуговими з'єднаннями, аналогічними з'єднанням 150 і 151, відповідно. ка З'єднання 155 і 156 більш прийнятне є з'єднаннями ЦСЗ і ЦС1 з вбудованими ЦСО.
Процесор 140 сигналізації зв'язано з муксом 100 лінією зв'язку 162, з муксом 112 - лінією зв'язку 163, з бо Комутатором 132 - лінією зв'язку 164, з муксом 114 - лінією зв'язку 165, і з комутатором 130 - лінією зв'язку 166. Процесор сигналізації зв'язаний з абонентами 100 і 102 лініями зв'язку 160 та 161, відповідно. Фахівцю у цій галузі техніки відомо, що можна використовувати пункт передачі сигналу (ППС) для обміну сигналами замість прямих ліній зв'язку. Лінії зв'язку 160, 161, 164 і 166 є звичайними лініями передачі сигналів, прикладами яких є лінії зв'язку СПС7, ЦМКП або С7. Лінії зв'язку 162, 163 і 165 є будь-якими лініями зв'язку, що несуть 65 керуючі повідомлення, та їх прикладами є лінії зв'язку СПС7, ППД/МП через мережу "Ентернет", або системи шин, що використовує звичайний протокол шини. Як правило, комутатори і мукси з'єднані з системою управління мережею, яку не показано для ясності.
Крос-з'єднувач 120 - цей звичайний пристрій, що забезпечує множину віртуальних з'єднань, працюючих в режимі РАП, між муксами. Як правило, віртуальні з'єднання можуть використовувати ЦС1, ЦСЗ або СОМ для передачі. Віртуальні з'єднання, як правило, позначені ідентифікатором віртуального тракту/ ідентифікатором віртуального каналу (ІВірт/ ІВірК) в заголовках елементів. Ці ІВірт/ ІВірК надаються від мукса до мукса, але крос-з'єднувачем не треба управляти за принципом "виклик за викликом". Прикладом крос-з'єднувача є мережевий з'єднувач моделі 20. Фахівцям у цій галузі техніки відомо, що в цьому режимі можна використовувати численні крос-з'єднувачі, але для ясності показано лише один крос-з'єднувач. Єдиний крос-з'єднувач або кілька 7/0 Крос-з'єднувачів називаються крос-з'єднувальною системою.
Мукси 110, 112 і 114 застосовуються для перерозподілу (перетворення) навантаження між форматами РАП і
РНнеАП (режиму неасинхронної передачі) у відповідь на керуючі повідомлення з процесора 140 сигналізації. Як правило цей перерозподіл передбачає перерозподіл окремих ЦесСО з окремими ІВірт/ ІВірК згідно з повідомленнями з процесора 140 сигналізації. Докладний опис муксів наведено нижче.
Вузькосмугові комутатори 130 і 132 є звичайними комутаторами кіл. Ці комутатори обробляють і взаємозв'язують виклики. Як правило, вони з'єднують вхідну лінію зв'язку ЦСО з вихідною лінією зв'язку ЦСО.
Вони часто вирішують численні задачі, включаючи перевірку правильності, відбраковування, маршрутизацію, виписку рахунку і управління луна-сигналами. Ці комутатори можна також конфігурувати для надання спеціальних послуг. Прикладами спеціальних послуг є: викличні картки, класифіковані послуги, виклики з мовною го активацією, а також передача мовних повідомлень, побудова приватних мереж зв'язку, зменшена підтримка/підсилення чутності, послуги оператора і маршрутизація викликів до інтелектуальної мережі (мобільність локального номера, мобільність людини, терміналу, безперешкодні міжмісцеві телефонні розмови).
Процесор 140 сигналізації застосовується для прийому і обробки сигналів для вибору вузькосмугового комутатора і з'єднань з комутатором, що вибирається. Цей вибір комутатора може засновуватись на різних с Критеріях. Кількома прикладами є: наявний доступ у комутатор, поточне навантаження на комутатор, можливості надання послуг комутатора або зона, що обслуговується комутатором. Як правило, з'єднання повинні бути і) з'єднаннями з ІВірт/ ІВірК або з'єднаннями ЦСО. Процесор 140 сигналізації виконаний з можливістю видачі керуючих повідомлень у мукси для реалізації з'єднань. Процесор 140 сигналізації також виконано з можливістю обміну сигналами з комутаторами для полегшення обробки виклику. У разі необхідності, процесор 140 о зо сигналізації може також обмінюватися сигналами з абонентами для полегшення виклику. Докладний опис процесора 140 сигналізації наведено нижче. о
В одному конкретному варіанті втілення запропоноване технічне рішення працює так у випадку виклику від с абонента 100 до абонента 102. У цьому конкретному варіанті втілення процесор 140 сигналізації прозорий для абонентів і для вузькосмугових комутаторів. Абоненти і вузькосмугові комутатори намагаються взаємодіяти так, ісе) зв Як ВОНИ повинні це робити у випадку звичайної мережі. В контексті винаходу у процесор 140 сигналізації ю "перехоплює" і обробляє сигнали. Мукси "перехоплюють" і продовжують з'єднання.
Абонент 100 займе з'єднання виклику на з'єднанні 150 з муксом 110. Як правило, це ЦСО, вбудоване у ЦСЗ.
Абонент 100 також направить повідомлення про встановлення виклику до процесора 140 сигналізації. Як правило, це повідомлення про вихідну адресу (ПВА) СПС7. Процесор 140 сигналізації обробить ПВА щоб «
Вибрати комутатор для обробки виклику, і він вибере з'єднання для цього комутатора. Наприклад, якщо в с вибирається комутатор 130, треба вибрати заздалегідь передбачене з'єднання, що працює в РАП, через крос-з'єднувач 154 від мукса 110 до мукса 114 через з'єднання 152 і 154. Окрім того, з'єднання з комутатором ;» 130 повинно вибиратись у з'єднанні 156. При стандартному виклику процесор 140 сигналізації повинен вибрати
ІВірт/ ІВІрК та ЦСО.
Процесор 140 сигналізації повинен послати ПВА в комутатор 130 через лінію зв'язку 166. ПВА повинно с містити інформацію, що використовується для обробки виклику, наприклад - номер, що набирається, та вхідне
ЦО. Процесор сигналізації повинен послати керуюче повідомлення в мукс 110 через лінію зв'язку 162. Керуюче
Ме, повідомлення повинно приписати муксу 110 перерозподілити ЦСО на з'єднанні 150 з ІВірт/ ІВірК, що ко вибирається, на з'єднанні 152. Процесор сигналізації повинен послати керуюче повідомлення в мукс 114 через бо Лінію зв'язку 165. Керуюче повідомлення повинно приписати муксу 114 перерозподілити ІВірт/ ІВірК, що о вибирається, на з'єднанні 154 з ЦСО, що вибирається, на з'єднанні 156. В результаті, тракт виклику від о абонента 100 до комутатора 130 повинен бути встановлений через мукс 110, крос-з'єднувач 120 та мукс 114.
Комутатор 130 повинен обробляти виклик і вибирати маршрут для виклику. Комутатор повинен взаємозв'язувати вхідне ЦСО на з'єднанні 156 з іншим ЦСО на з'єднанні 156. Комутатор 130 повинен також послати ПВА, що вказує пункт призначення виклику. У цьому прикладі пунктом призначення, що вибирається комутатором 130, повинен бути абонент 102. ПВА з комутатора 130 має спрямовуватись у процесор 140
Ф) сигналізації. Процесор 140 сигналізації повинен прочитати код пункту призначення в цьому ПВА для визначення ка пункту призначення (абонента 102), що вибирається комутатором для виклику. Процесор 140 сигналізації повинен вибрати ІВірт/ ІВірК з мукса 114 для мукса, що обслуговує пункт призначення, мукса 112. Процесор 140 бо сигналізації має також вибрати ЦСО у з'єднанні 151, між муксом 112 і абонентом 102.
Процесор 140 сигналізації повинен послати керуюче повідомлення в мукс 114 через лінію зв'язку 165. Це керуюче повідомлення повинно приписати муксу 114 перерозподілити ЦСО на з'єднанні 156 з ІВірт/ ІВірК, що вибирається, на з'єднанні 154. Процесор 140 сигналізації повинен послати керуюче повідомлення в мукс 112 через лінію зв'язку 163. Керуюче повідомлення повинно приписати муксу 112 перерозподілити ІВірТт/ ІВірК, що 65 вибирається, на з'єднанні 153 з ЦСО, що вибирається, на з'єднанні 151. Процесор 140 сигналізації може послати сигнальне повідомлення абоненту 102 для полегшення завершення виклику.
Як наслідок, тракт виклику від комутатора 130 до абонента 102 повинен встановлюватись через мукс 114, крос-з'єднувач 120 і мукс 112. Об'єднуючи обидва тракти виклику, встановлюють з'єднання від абонента 100 до абонента 102 через широкосмугову систему 104. Це більш прийнятне робиться через широкосмугові з'єднання, які працюють у РАП, але без необхідності наявності комутатора, працюючого в РАП, або управління за принципом "виклик за викликом" з боку крос-з'єднувача, працюючого в РАП. Мукси і крос-з'єднувач, працюючий в
РАП, забезпечують з'єднання, які вибираються процесором сигналізації за принципом "виклик за викликом".
Процесор сигналізації робить ці вибори на основі обробки виклику, здійснюваної вузькосмуговим комутатором.
Вузькосмуговий комутатор також може надавати виклику спеціальні ознаки. 70 Більш прийнятним є те, щоб в системі 104 був потрібний лише один вузькосмуговий комутатор. Оскільки доступна широкосмугова передача в РАП, розташування цього комутатора є відносно незалежним. Для обробки виклику можна використовувати будь-який комутатор в системі 104. Система, яка працює в РАП, забезпечує з'єднання від початкового пункту до комутатора та від комутатора до пункту призначення. Це означає, що можна вибирати вузькосмугові комутатори на основі навантаження і доступності. Вузькосмуговий комутатор також /5 Може виводитись з процесу надання послуг шляхом простої команди, процесору сигналізації припинити вибирати цей комутатор.
Процесор сигналізації
Процесор сигналізації, як правило, повинен бути відділений від муксів, але фахівцям у цій галузі техніки буде ясно, що ці конструктивні елементи можуть встановлюватись в один корпус і вмикатись у систему шин 2о замість підключення за допомогою інформаційної лінії зв'язку або лінії передачі сигналів. Процесор сигналізації може підтримувати один мукс або множину муксів. Процесор сигналізації складається з апаратного забезпечення і програмного забезпечення. Фахівці у цій галузі техніки знаються на різних компонентах апаратного забезпечення, що можуть задовольняти вимогам, які висуваються цим винаходом. Одним прикладом такого апаратного забезпечення є "Ефті-Спарк 600" (ЕТ-Зрагс 600) фірми "Інтегрейтед Мікро Продактс" (АЙЕмПі) сч ов (Іпіедгаєєй Місго Ргодисів (ІМР)). "Ефті-Спарк 600" може використовувати операційну систему "Солярис" (Зоїагіз). Будь-яким вимогам щодо зберігання даних можна задовольнити за допомогою звичайних систем (8) програмного забезпечення баз даних.
Фіг. 2 зображує приклад процесора сигналізації, але підійшов би будь-який процесор, який задовольняє вимогам, що висуваються цим винаходом. Як показано на фіг. 2, процесор 240 сигналізації включає о зо функціональні блоки, до складу яких входять інтерфейс СПС7 242, інтерфейс 244 муксів та процесор 246 з'єднань. Ці функціональні блоки мають взаємозв'язки, які показані і обговорюються нижче. Інтерфейс СПС7 242 о приймає і передає сигнали СПС7 через лінію зв'язку 261. Інтерфейс 244 муксів обмінюється керуючими с повідомленнями з муксами через лінію зв'язку 262. Процесор 246 з'єднань обмінюється інформацією про управління мережею з системами керування мережею через лінію зв'язку 263. ісе)
Інтерфейс СПС7 242 застосовується для прийому і передачі повідомлень СПС7. Інтерфейс СПС7 242 ю включає функціональні можливості частини передачі повідомлень (ЧПП) для рівнів ЧПП 1, 2 і 3. ЧПП 1 визначає фізичні і електричні вимоги для лінії передачі сигналів. ЧПП 2 знаходиться зверху ЧПП Г і підтримує надійну передачу через лінію передачі сигналів шляхом контролю стану і проведення перевірок щодо наявності помилок.
ЧПП 1-2 разом забезпечують надійну передачу через окрему лінію зв'язку. Пристрою потрібні функціональні «
Можливості ЧПП 1-2 для кожної лінії зв'язку, яку воно використовує. ЧПП З знаходиться зверху ЧПП 2 і видає з с повідомлення в належну лінію передачі сигналів (фактично - у ЧПП 2 для цієї лінії) . ЧПП З спрямовує повідомлення в застосування, використовуючи ЧПП 1-2 для доступу в систему передачі сигналів. ЧПП З також ;» має функціональний блок керування, який контролює стан системи передачі сигналів і може вживати відповідних заходів для відновлення обслуговування за допомогою системи. Рівні ЧПП 1-3 відповідають рівням 1-3 базової еталонної моделі взаємозв'язку відкритих систем (БЕМВВС). с Інтерфейс СПС7 242 також включає функціональні можливості абонентської частини цифрової мережі з комплексними послугами (АЧЦМКП). Сюди можуть входити таймери АЧЦМКП, які формують повідомлення про
Ме. вивільнення або повідомлення про повторну передачу, якщо це потрібне. Якщо використовуються сигнали ко П-ЦМКП (широкосмугової цифрової мережі з комплексними послугами), інтерфейс СПС7 242 може також бути наділений можливостями ІП-ЦДМКП. Всі ці елементи відомі у цій галузі техніки. Інтерфейс СПС7У 242 можна о створити, використовуючи наявні у продажу засоби інтерфейсів програмного забезпечення СПС7. Прикладом о таких засобів може бути програмне забезпечення інтерфейсу СПС7, що надається фірмою "Триліум, Інк." (ТтШит, Іпс.) або фірмою "Дейл, Гесек, Мак-Уільямс і Шеридан, Інк." (Оаіе, Сезек, МсуУмШіатв, апа ЗпНегідап, Іпс.).
Інтерфейс СПС7 242 спрямовує повідомлення ПВА з лінії зв'язку 261 в процесор 246 з'єднань. Інтерфейс бв СПС7 242 також приймає повідомлення ПВА з процесора 246 з'єднань і передає їх через лінію зв'язку 261.
Інтерфейс СПС7 242 буде приймати подальші повідомлення СПС7, пов'язані викликом, з лінії зв'язку 261.
Ф) Інтерфейс СПС7 242 буде змінювати мітки маршрутизації цих наступних повідомлень і повторно передавати їх ка через лінію зв'язку 261. Прикладами цих подальших повідомлень є повідомлення про завершення адреси (ПЗА), відповідні повідомлення (ВПО), повідомлення про звільнення (ЗВІ) та повідомлення про завершення звільнення во «ЗЗА).
Мітка маршрутизації містить код пункту призначення (КПП), код початкового пункту (КПоП), код ідентифікації кола (КІК) та код вибору лінії передачі сигналів (КВЛІПС). КПП і КПоП ідентифікують початковий пункт і приписаний пункт призначення для сигнального повідомлення. Наприклад, повідомлення, послане з пункту А в пункт В повинно мати КПоП А і КПП В. У зворотному повідомленні ці коди повинні помінятися місцями, 65 і воно повинно мати КПоОП В та КПП А. КІК ідентифікує початкове коло, що використовується при виклику. КВЛІПС використовується для забезпечення об'єднання навантаження між лініями передачі сигналів.
Наведене нижче обговорення стосується фіг. 1 і пов'язаного з нею конкретного варіанту втілення. Коли інтерфейс СПС7 процесора 140 сигналізації приймає подальші повідомлення, пов'язані з викликом, може бути потрібна зміна КПОП, КПП і/або КІК. У повідомленні від абонента 100, який знаходиться в початковому пункті, у
Комутатор 130, що вибирається, доводиться змінювати його КПП і КІК, щоб відбити нові КПП та КІК, які вибираються для виклику процесором 140 сигналізації. Так відбувається тому, що комутатор 130 очікує свій власний КПП, і комутатору 130 також треба знати фактичне з'єднання ЦСО, яке використовується на з'єднанні 156. У повідомленні абоненту 100, який знаходиться в початковому пункті, від комутатора 130 треба змінити його КПОП, щоб відбити КПП в початковому ПВА від абонента 100. Так відбувається тому, що абонент 100 чекає уо чна відповідні повідомлення для виклику з пункту, де було послано початкове повідомлення ПВА. Цей код пункту є КПП початкового ПВА. КІК також змінюється, щоб відбити КІК у початковому ПВА від абонента 100. Так відбувається тому, що абонент, очікує, що ЦСО в повідомленні - це ЦСО, що використовується в з'єднанні 150, У повідомленнях між абонентом 102, який знаходиться в пункті призначення, і вибирається комутатором 130 повинні бути змінені КІК, щоб відбити дійсні ЦСО, які використовуються одержувачем повідомлення. КІК у /5 повідомленнях від комутатора 130 абоненту 102 повинні відбивати ЦСО у з'єднанні 151.
З посиланням на фіг. 2 зазначається, що процесор 246 з'єднань застосовується для обробки вхідних. ПВА і вибору з'єднань. При надходженні викликів до мережі процесор 246 з'єднань вибирає вузькосмуговий комутатор для обробки виклику, а також вибирає з'єднання з цим вузькосмуговим комутатором. Ці з'єднання як правило є сукупностями ІВірт/ ІВірРК та ЦСО. Якщо виклик проходить за вузькосмуговий комутатор, що вибирається, процесор 246 з'єднань ідентифікує необхідний пункт призначення виклику до ПВА з вузькосмугового комутатора.
Процесор 246 з'єднань також вибирає з'єднання з цим пунктом-призначення. Ці з'єднання як правило є супностями ІВірт/ ІВірК та ЦСО.
Як обговорювалося вище, процесор сигналізації може бути прозорим для абонентів. Як результат, абоненти будуть посилати сигнали у вузькосмуговий комутатор, що вибирається абонентом. Пункт призначення цього с об сигнального повідомлення СПС7 ідентифікується кодом пункту призначення (КПП). Так, при надходженні викликів до мережі КПП вказує вузькосмуговий комутатор, що вибирається абонентом. Процесор 246 з'єднань і) звичайно використовує цей КПП для вибору вузькосмугового комутатора. Потім процесор 246 з'єднань може перевірити поточне використання комутатора, що вибирається. Перевіряється наявність доступу по магістральній лінії зв'язку до комутатора, що вибирається абонентом, і/або робоче навантаження комутатора. о зо Якщо доступ в комутатор втрачено, або якщо ЦП (центральний процесор) комутатора дуже завантажений, можна вибрати інший комутатор. Крім того, при спеціальних мережних операціях може бути потрібним о використання іншого комутатора, наприклад, якщо комутатор не застосовується для технічного обслуговування с або тестування.
Як тільки комутатор вибрано, вибирають з'єднання з ним. ЦСО у вихідному з'єднанні ідентифікується кодом ісе) ідентифікації кола (КІК) у ПВА. Вибирається ІВірт/ ІВірК, який було попередньо передбачено, через ю крос-з'єднувач від мукса, з'єднаного з вхідним ЦСО, до мукса, який обслуговує комутатор, що вибирається.
Вибирається ЦСО від останнього мукса до комутатора, що вибирається. На основі цих виборів, інформація ПВА видається в інтерфейс СПС7 242, а інформація керуючого повідомлення видається в інтерфейс 244 муксів.
Відповідно до сказаного вище, як тільки вузькосмуговий комутатор обробляє виклик, він пошле ПВА у пункт « призначення. Процесор 246 з'єднань прийме це ПВА і використає КПП для ідентифікації пункту призначення і з с вибору підхожих з'єднань з цим пунктом призначення. КІК у ПВА ідентифікує ЦСО від комутатора, що . вибирається, до муксу. Вибираються ІВірт/ ІВірК від цього мукса до муксу призначення і ЦСО від мукса и?» призначення до пункту призначення. Потім мукси здійснюють вибори у відповідь на керуючі повідомлення з процесора 240 сигналізації. Процесор 246 з'єднань також стежить за використанням і статусом з'єднань і груп
З'єднань для тих з'єднань, які попадають під його управління. Він також приймає інформацію про керування с мережею.
В деяких конкретних варіантах втілення процесор 246 з'єднання використовує, принаймні, частини номера,
Ме. що набирається, для вибору вузькосмугового комутатора. Наприклад, вузько смуговому комутатору "А" можна ко присвоїти код зони "Х". При викликах з кодом зони "Х" вибирається комутатор "А". Це також можна зробити, 5р Використовуючи код зони (ЗН-МХХ) та обмін. В деяких конкретних варіантах втілення номер, що набирається, о може відповідати спеціальній послузі, що пропонується групою комутаторів, що вибирається. Наприклад, номер о "1-800-МХХ-ХХХХ" може відповідати послузі викличної картки, що пропонується лише двома комутаторами. Так само використовуються і числа "888" та "900". Процесор 246 з'єднань може вибрати один з цих комутаторів на основі номера, що набирається. В деяких конкретних варіантах втілення номер викликаючого абонента можна дв Використовувати аналогічним чином (це часто називається АВН (автоматичним визначенням номера)), щоб вибрати комутатор для надання послуг викликаючому абоненту. В деяких конкретних варіантах втілення виклик
Ф) можна спрямовувати в комутатор на основі носія, ідентифікованого в сигналах. Ця інформація знаходиться в ка параметрі ідентифікації носія в ПВА.
Інтерфейс 244 муксів приймає інформацію з процесора 246 з'єднань, які треба встановити чи вимкнути. во Інтерфейс 244 муксів приймає цю інформацію і видає відповідні керуючі повідомлення в підхожі мукси. Інтерфейс 244 муксів може також приймати підтвердження від муксів. Як результат, процесор 240 сигналізації може видавати інформацію про заголовки РАП в мукси для використання при конфігуруванні заголовком елементів
РАП таким чином, що ці елементи спрямовуються у потрібний пункт призначення.
Мультиплексори перерозподілу, які працюють в РАП 65 Фіг. З зображує один конкретний варіант втілення мукса, який підходить для даного винаходу, але застосовуватись можуть і інші мукси, які задовольняють вимогам, що висуваються цим винаходом. Показані керуючий інтерфейс 300, інтерфейс ОН-3 305, інтерфейс ЦСЗ 310, інтерфейс ЦС1 315, інтерфейс ЦСО 320, рівень адаптації РАП (РАРАП) 330 та інтерфейс ОН-3 335. Керуючий інтерфейс 300 обмінюється керуючими повідомленнями з процесором сигналізації. Як правило, ці повідомлення включають присвоєння перерозподілу
ЦеО - ІВірт/ ІВІрК, що повинні бути реалізовані РАРАП 330. Як така, ця інформація видається в РАРАП 330.
Інтерфейс ОН-3 305 приймає формат ОН-3 і здійснює перетворення на ЦСЗ. Інтерфейс ЦСЗ 310 приймає формат ЦСЗ та здійснює перетворення на ЦС1. Інтерфейс ЦСЗ 310 може приймати ЦСЗ з інтерфейсу ОН-3 305 або з зовнішнього з'єднання. Інтерфейс ЦС1 315 приймає формат ЦС1 і здійснює .перетворення на ЦСО.
Інтерфейс ЦС1 315 може приймати ЦС1 з інтерфейсу ЦСЗ 310 або з зовнішнього з'єднання. Інтерфейс ЦСО 320 70 приймає формат ЦСО і забезпечує сполучення з РАРАП 330. Інтерфейс ОН-3 335 застосовується для прийому елементів РАП з РАРАП 330 і передачі їх у крос-з'єднувач.
РАРАП 330 містить і підрівень збіжності, і підрівень сегментування та повторного складання (СепПсС). РАРАП 330 застосовується для прийому інформації абонента в форматі ЦСО з інтерфейсу ЦСО 320 та перетворення цієї інформації на елементи РАП. Рівні адаптації РАП відомі у цій галузі техніки, та інформація про рівні /5 адаптації РАП є в документі 1.363 Міжнародного союзу з електрозв'язку (МСЕ), що згадується тут для довідок.
РАРАП для мовного зв'язку також описаний в заявці на патент США з реєстраційним номером 08/395745, поданій 28 лютого 1995 р. з назвою "Обробка елементів для передачі мови" (СеїЇ Ргосевззіпуд ог Моісе
Тгапзтіввіоп", що згадується тут для довідок. РАРАП 330 одержує ідентифікатор віртуального тракту (ІВірТт) та ідентифікатор віртуального каналу (ІВірК) для кожного виклику з керуючого інтерфейсу 300. РАРАП 330 також одержує ідентифікатор ЦСО для кожного виклику (або всіх ЦСО для виклику Мхб4). РАРАП 330 потім перетворює інформацію абонента між ідентифікованим ЦеСО та ідентифікованим віртуальним з'єднанням РАП.
Підтвердження, що присвоювання реалізовано, можуть надсилатись назад у процесор сигналізації, якщо потрібно. Виклики із швидкістю передачі інформації в бітах, кратної 64 кілобіт на секунду (кбіт/с), відомі під назвою виклики Мхб4. Якщо потрібно, РАРАП 330 може здійснюватись з можливістю прийому керуючих сч ов повідомлень через керуючий інтерфейс 300 для викликів Мхб4.
Як обговорювалося вище, мукс також обробляє виклики у протилежному напрямку, тобто, у напрямку від і) інтерфейсу ОН-3 335 до інтерфейсу ЦСО 320. Це навантаження має бути перетворене на формат РАП іншим муксом і спрямоване в інтерфейс ОН-3 335 крос-з'єднувачем через ІВірт/ ІВірК, що вибирається. Керуючий інтерфейс 300 видасть в РАРАП 330 присвоювання ІВірт/ ІВірК, що вибирається, вихідним ЦСО, що вибирається. о
Мукс перетворює елементи РАП з ІВірт/ ІВІрК, що вибирається, в заголовках елементів на формат ЦСО і видає його у вихідне з'єднання ЦСО, що вибирається. Спосіб обробки ІВірт/ ІВірК описано в заявці на патент США з о реєстраційним номером 08/653852, поданій 28 травня 1996 р. під назвою "Система далекого зв'язку з системою с обробки з'єднань" (Теіїесоттипісайоп Зувіет м/йп Соппесійоп Ргосезвіпд Зузіет", що згадується тут для довідок.
З'єднання ЦСО є двосторонніми, а з'єднання РАП є, як правило, односторонніми. Внаслідок цього, для ре)
Зв КОЖНОГО ЦСО як правило необхідні два віртуальні з'єднання. Як обговорювалося вище, це можна здійснити, ю передбачивши крос-з'єднувач з супровідними ІВірт/ ІВірК в протилежному напрямку по відношенню до вихідних
ІВірт/ ІВірК. Для кожного виклику мукси можна конфігурувати для автоматичного врахування конкретних супровідних ІВірт/ ІВірК, щоб забезпечити двостороннє віртуальне з'єднання для сполучення двостороннього
ЦСО за викликом. «
Розглянувши більш прийнятний варіант втілення, фахівці у цій галузі техніки зрозуміють, що цей винахід з с забезпечує поєднання високошвидкісної широкосмугової передачі з системами, конфігурованими для вузькосмугової обробки і керування. Завдяки виконанню функцій обробки викликів у вузькосмугових комутаторах ;» можливість широкосмугової передачі стає прозорою для абонентів і для інших елементів існуючих мереж, конфігурованих для взаємодії з вузькосмуговими комутаторами. Окрім того, широкосмугова передача стає економічною та ефективною і не вимагає наявності широкосмугових комутаторів. с Для фахівців у цій галузі техніки буде очевидним, що винахід охоплює і відхилення від конкретних варіантів втілення, описаних вище. Обсяг винаходу не обмежується описаними вище конкретними варіантами
Ме. винаходу, а визначається формулою винаходу, що додається. іме) с ШІ

Claims (18)

Формула винаходу
1. Спосіб роботи мережі зв'язку (104) для обробки виклику, який складається з першого сигнального повідомлення і вузькосмугових повідомлень абонентів, що полягає в тому, що приймають перше сигнальне повідомлення в систему (140) обробки сигналізації обробляють перше сигнальне повідомлення в системі обробки сигналізації для вибору віртуального ідентифікатора і з'єднання, формують і передають з системи (Ф) обробки сигналізації перше керуюче повідомлення, яке ідентифікує віртуальний ідентифікатор, формують і ГІ передають з системи обробки сигналізації друге керуюче повідомлення, яке ідентифікує з'єднання, формують і передають з системи обробки сигналізації друге сигнальне повідомлення, яке ідентифікує з'єднання, приймають бо перше керуюче повідомлення і вузькосмугові повідомлення абонентів в перший мультиплексор перерозподілу (110), у першому мультиплексорі перерозподілу перетворюють вузькосмугові повідомлення абонентів на асинхронні повідомлення абонентів з віртуальним ідентифікатором і передають асинхронні повідомлення абонентів на основі першого керуючого повідомлення, приймають друге керуюче повідомлення та асинхронні повідомлення абонентів у другий мультиплексор перерозподілу (112, 114), у другому мультиплексорі 65 перерозподілу перетворюють асинхронні повідомлення абонентів на вузькосмугові повідомлення абонентів і передають вузькосмугові повідомлення абонентів через з'єднання на основі другого керуючого повідомлення,
приймають вузькосмугові повідомлення абонентів з з'єднання і друге сигнальне повідомлення у вузькосмуговий комутатор (130, 132), і у вузькосмуговому комутаторі обробляють вузькосмугові повідомлення абонентів на основі другого сигнального повідомлення.
2. Спосіб за п. 1, при якому додатково формують і передають третє сигнальне повідомлення з вузькосмугового комутатора і передають вузькосмугові повідомлення абонентів з вузькосмугового комутатора, приймають третє сигнальне повідомлення в систему обробки сигналізації, обробляють третє сигнальне повідомлення в системі обробки сигналізації для вибору іншого віртуального ідентифікатора, формують і передають з системи обробки сигналізації третє керуюче повідомлення, яке ідентифікує інший віртуальний 7/о ідентифікатор, приймають третє керуюче повідомлення і вузькосмугові повідомлення абонентів в другий мультиплексор перерозподілу, та у другому мультиплексорі перерозподілу перетворюють вузькосмугові повідомлення абонентів на інші асинхронні повідомлення абонентів з іншим віртуальним ідентифікатором та передають інші асинхронні повідомлення абонентів на основі третього керуючого повідомлення.
З. Спосіб за п. 2, при якому обробка третього сигнального повідомлення для вибору іншого віртуального 7/5 ідентифікатора полягає в тому, що обробляють код пункту призначення в третьому сигнальному повідомленні.
4. Спосіб за п. 1, при якому обробка першого сигнального повідомлення для вибору віртуального ідентифікатора полягає в тому, що обробляють код пункту призначення в першому сигнальному повідомленні.
5. Спосіб за п. 1, при якому обробка першого сигнального повідомлення для вибору віртуального ідентифікатора полягає в тому, що вибирають віртуальний ідентифікатор на основі інформації про доступ і 2о навантаження для вузькосмугового комутатора.
б. Спосіб за п. 1, при якому перше сигнальне повідомлення і друге сигнальне повідомлення є повідомленнями про вхідну адресу.
7. Система зв'язку (104) для обробки виклику, який складається з першого сигнального повідомлення і вузькосмугових повідомлень абонентів, що містить систему (140) обробки сигналізації, конфігуровану для сч ов прийому першого сигнального повідомлення обробки першого сигнального повідомлення для вибору віртуального ідентифікатора і з'єднання, для формування і передачі першого керуючого повідомлення, що і) ідентифікує віртуальний ідентифікатор, формування та передачі другого керуючого повідомлення, що ідентифікує з'єднання, і формування та передачі другого сигнального повідомлення, яке ідентифікує з'єднання, перший мультиплексор перерозподілу (110), конфігурований для прийому першого керуючого повідомлення і о зо Вузькосмугових повідомлень абонентів, перетворення вузькосмугових повідомлень абонентів на асинхронні повідомлення абонентів з віртуальним ідентифікатором на основі першого керуючого повідомлення, і передачі о асинхронних повідомлень абонентів, другий мультиплексор перерозподілу (112, 114), конфігурований для с прийому другого керуючого повідомлення та асинхронних повідомлень абонентів, перетворення асинхронних повідомлень абонентів на вузькосмугові повідомлення абонентів та передачі вузькосмугових повідомлень ісе) абонентів через з'єднання на основі другого керуючого повідомлення, і вузькосмуговий комутатор (130, 132), ю конфігурований для прийому другого керуючого повідомлення і вузькосмугових повідомлень абонентів з другого з'єднання та для обробки вузькосмугових повідомлень абонентів на основі другого сигнального повідомлення.
8. Система зв'язку за п. 7, в якій вузькосмуговий комутатор конфігуровано для формування і передачі третього сигнального повідомлення та передачі вузькосмугових повідомлень абонентів, систему обробки « бигналізації конфігуровано для прийому третього сигнального повідомлення, обробки третього сигнального з с повідомлення для вибору іншого віртуального ідентифікатора і формування й передачі третього керуючого . повідомлення, яке ідентифікує інший віртуальний ідентифікатор, і другий мультиплексор перерозподілу а конфігуровано для прийому третього керуючого повідомлення і вузькосмугових повідомлень абонентів, перетворення вузькосмугових повідомлень абонентів на інші асинхронні повідомлення абонентів з іншим Віртуальним ідентифікатором на основі третього керуючого повідомлення та передачі інших асинхронних с повідомлень абонентів.
9. Система зв'язку за п. 8, в якій систему обробки сигналізації конфігуровано для обробки коду пункту Ме, призначення в третьому сигнальному повідомленні для вибору іншого віртуального ідентифікатора. ко
10. Система зв'язку за п. 7, в якій систему обробки сигналізації конфігуровано для обробки коду пункту 5р призначення в першому сигнальному повідомленні для вибору віртуального ідентифікатора. о
11. Система зв'язку за п. 7, в якій систему обробки сигналізації конфігуровано для обробки інформації про о доступ і навантаження для вузькосмугового комутатора для вибору віртуального ідентифікатора.
12. Система зв'язку за п. 7, в якій перше сигнальне повідомлення і друге сигнальне повідомлення є повідомленнями про вхідну адресу. 5Б
13. Система (240) обробки сигналізації далекого зв'язку, яка містить перший засіб інтерфейсу (242) для прийому першого сигнального повідомлення і передачі другого сигнального повідомлення, другий засіб Ф) інтерфейсу (244) для передачі першого керуючого повідомлення і другого керуючого повідомлення, і засіб ка обробки (246) для обробки першого сигнального повідомлення для вибору віртуального ідентифікатора і з'єднання з вузькосмуговим комутатором, для формування першого керуючого повідомлення, що ідентифікує во віртуальний ідентифікатор, для формування другого керуючого повідомлення, що ідентифікує з'єднання, і для формування другого сигнального повідомлення, яке ідентифікує з'єднання.
14. Система обробки сигналізації за п. 13, у якій перший засіб інтерфейсу призначений для прийому третього сигнального повідомлення, другий засіб інтерфейсу призначений для передачі третього керуючого повідомлення, і засіб обробки призначений для обробки третього сигнального повідомлення для вибору іншого 65 віртуального ідентифікатора і для формування третього керуючого повідомлення, що ідентифікує інший віртуальний ідентифікатор.
15. Система обробки сигналізації за п. 14, в якій засіб обробки також призначений для обробки коду пункту призначення в третьому сигнальному повідомленні для вибору іншого віртуального ідентифікатора.
16. Система обробки сигналізації за п. 13, у якій засіб обробки також призначений для обробки коду пункту призначення в першому сигнальному повідомленні для вибору віртуального ідентифікатора.
17. Система обробки сигналізації за п. 13, у якій засіб обробки також призначений для обробки інформації про доступ і навантаження для вузькосмугового комутатора для вибору віртуального ідентифікатора.
18. Система обробки сигналізації за п. 13, у якій перше сигнальне повідомлення і друге сигнальне повідомлення є повідомленнями про вхідну адресу. с щі 6) «в) то о с (Се) ІС в) -
с . и? 1 (о) іме) г ШИ (42) іме) 60 б5
UA99063473A 1996-11-22 1997-10-11 Широкосмугова система далекого зв'язку UA56200C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/754,849 US6115380A (en) 1996-11-22 1996-11-22 Broadband telecommunications system
PCT/US1997/020697 WO1998023065A1 (en) 1996-11-22 1997-11-10 Broadband telecommunications system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA56200C2 true UA56200C2 (uk) 2003-05-15

Family

ID=25036625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA99063473A UA56200C2 (uk) 1996-11-22 1997-10-11 Широкосмугова система далекого зв'язку

Country Status (19)

Country Link
US (4) US6115380A (uk)
EP (1) EP0931402B1 (uk)
JP (1) JP3833718B2 (uk)
KR (1) KR100462972B1 (uk)
CN (1) CN1115829C (uk)
AT (1) ATE339827T1 (uk)
AU (2) AU719010B2 (uk)
BR (1) BR9713531A (uk)
CA (1) CA2271761C (uk)
CZ (1) CZ298611B6 (uk)
DE (1) DE69736675D1 (uk)
HK (1) HK1022393A1 (uk)
HU (1) HU223027B1 (uk)
NO (1) NO992423L (uk)
NZ (1) NZ335506A (uk)
PL (1) PL187643B1 (uk)
RU (1) RU2183913C2 (uk)
UA (1) UA56200C2 (uk)
WO (1) WO1998023065A1 (uk)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US6181703B1 (en) * 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US20100208634A1 (en) 1994-10-11 2010-08-19 Arbinet Corporation System and Method For Managing Multimedia Communications Across Convergent Networks
GB2305812B (en) * 1995-09-29 1999-09-29 Northern Telecom Ltd Providing services in a telecommunications network
CA2268819A1 (en) * 1996-10-15 1998-04-23 Siemens Aktiengesellschaft Method of handling service connections in a communication network
US6115380A (en) 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
EP0859527A1 (en) * 1997-02-17 1998-08-19 Siemens Aktiengesellschaft Node supporting links having the ability to transfer longer messages than according to current MTP level 2
US6697868B2 (en) * 2000-02-28 2004-02-24 Alacritech, Inc. Protocol processing stack for use with intelligent network interface device
US6157614A (en) 1997-10-22 2000-12-05 Netro Corporation Wireless ATM network with high quality of service scheduling
US6483837B1 (en) * 1998-02-20 2002-11-19 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with an interworking system
US6470019B1 (en) 1998-02-20 2002-10-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US6546022B1 (en) 1998-04-03 2003-04-08 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for processing information in a telecommunications system
CA2255383A1 (en) * 1998-12-04 2000-06-04 Newbridge Networks Corporation Conversion of a permanent connection into a signalled permanent connection and vice versa
US6496512B1 (en) * 1998-12-22 2002-12-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting calls with a time division multiplex matrix
US6993048B1 (en) * 2000-07-31 2006-01-31 Cisco Technology, Inc. ATM permanent virtual circuit and layer 3 auto-configuration for digital subscriber line customer premises equipment
US7212518B2 (en) * 1999-07-14 2007-05-01 Ericsson Inc. Combining narrowband applications with broadband transport
US7266111B2 (en) * 2000-01-20 2007-09-04 Verizon Business Global Llc Intelligent network and method for providing voice telephony over ATM
US7106743B1 (en) 2000-10-18 2006-09-12 West Corporation Telecommunications system including live operators
ATE293346T1 (de) * 2002-07-05 2005-04-15 Cit Alcatel Resourcen zutrittskontrolle in einem zugangsnetz
CN1333557C (zh) * 2003-12-30 2007-08-22 华为技术有限公司 一种实现呼叫控制的方法
US7778984B2 (en) * 2004-11-19 2010-08-17 Microsoft Corporation System and method for a distributed object store
US7236582B2 (en) * 2004-11-20 2007-06-26 Alcatel Lucent System and method for transparent consolidation of switches in a telecommunications network

Family Cites Families (208)

* 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
DE3210439A1 (de) * 1982-03-22 1983-09-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und schaltungsanordnung zum uebertragen von nachrichtensignalen zwischen mit unterschiedlichen uebertragungsprozeduren arbeitenden vermittlungsstellen eines ersten vermittlungsnetzes und eines zweiten vermittlungsnetzes
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
JPS60169318A (ja) 1984-02-14 1985-09-02 Nissan Motor Co Ltd 車両用空気調和装置
US4683563A (en) * 1984-10-11 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Data communication network
US4686701A (en) * 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Processing sequence calls in a distributed control switching system
US4683584A (en) * 1985-02-07 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Directory number translation in a distributed control switching system
US4686669A (en) * 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Path hunting in a distributed control switching system
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
BE1000512A7 (nl) * 1987-05-07 1989-01-10 Bell Telephone Mfg Schakelnetwerk.
US4985849A (en) * 1987-06-12 1991-01-15 Canon Kabushiki Kaisha Image processing system for forming a slantwise-mapped or rotated modified image of an original image
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
US4896319A (en) * 1988-03-31 1990-01-23 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Identification and authentication of end user systems for packet communications network services
US4853955A (en) * 1988-04-27 1989-08-01 Network Access Corporation Apparatus and method for providing existing telephone switching equipment with the capability of using the SS7 protocol
US5058104A (en) * 1988-07-26 1991-10-15 Nec Corporation Tdm demultiplexer with dedicated maintenance channels to indicate high-speed line faults to low speed circuits
US4991169A (en) * 1988-08-02 1991-02-05 International Business Machines Corporation Real-time digital signal processing relative to multiple digital communication channels
US5089954A (en) * 1988-08-08 1992-02-18 Bell Communications Research, Inc. Method for handling conversational transactions in a distributed processing environment
US5101404A (en) * 1988-08-26 1992-03-31 Hitachi, Ltd. Signalling apparatus for use in an ATM switching system
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
DE3912660C1 (uk) * 1989-04-18 1990-08-30 Wandel & Goltermann Gmbh & Co, 7412 Eningen, De
AU618897B2 (en) 1989-05-17 1992-01-09 Telstra Corporation Limited A telecommunications system and routing method
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
US4993104A (en) * 1989-08-11 1991-02-19 Rexair, Inc. Electrical safety interlock and pulse-type reset circuit for a vacuum cleaner system
US5231631A (en) * 1989-08-15 1993-07-27 At&T Bell Laboratories Arrangement for regulating traffic in a high speed data network
JPH03104451A (ja) * 1989-09-19 1991-05-01 Fujitsu Ltd 多段リンク交換システムのルート切替え方式
US5434981A (en) * 1989-09-28 1995-07-18 Rockwell International Corporation Functionally programmable PCM data analyzer and transmitter for use in telecommunication equipment
US5048081A (en) * 1989-12-28 1991-09-10 At&T Bell Laboratories Arrangement for routing packetized messages
JPH03234137A (ja) * 1990-02-08 1991-10-18 Fujitsu Ltd シグナリングセルスイッチング方法及びシグナリングセルスイッチング方式
JP2957223B2 (ja) * 1990-03-20 1999-10-04 富士通株式会社 コールプロセッサの負荷分散制御方式
CA2038646C (en) * 1990-03-20 1995-02-07 Katsumi Oomuro Atm communication system with optimal traffic control by changing the allocated bandwidth
EP0447841B1 (de) * 1990-03-23 1995-09-13 Siemens Aktiengesellschaft 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
EP0810806A3 (en) * 1990-07-26 2001-04-11 Nec Corporation Method of transmitting a plurality of asynchronous cells
JP2878805B2 (ja) * 1990-08-20 1999-04-05 株式会社東芝 Atm交換機
JPH04100342A (ja) * 1990-08-20 1992-04-02 Toshiba Corp トラヒック制御方式
US5115431A (en) * 1990-09-28 1992-05-19 Stratacom, Inc. Method and apparatus for packet communications signaling
US5193110A (en) * 1990-10-09 1993-03-09 Boston Technology, Incorporated Integrated services platform for telephone communication system
US5453981A (en) * 1990-10-16 1995-09-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Method of controlling communication network incorporating virtual channels exchange nodes and virtual paths exchange nodes
US5255266A (en) * 1990-10-20 1993-10-19 Fujitsu Limited ATM switching unit
JP3001953B2 (ja) * 1990-10-20 2000-01-24 富士通株式会社 仮想識別子変換装置
US5268995A (en) * 1990-11-21 1993-12-07 Motorola, Inc. Method for executing graphics Z-compare and pixel merge instructions in a data processor
FR2669798B1 (fr) * 1990-11-23 1994-09-16 Lmt Radio Professionelle Dispositif pour la transmission d'informations synchrones par un reseau asynchrone, notamment un reseau atm.
JP2890348B2 (ja) 1990-11-30 1999-05-10 富士通株式会社 広帯域網における電話加入者収容方法
JPH06509689A (ja) * 1991-02-28 1994-10-27 ストラタコム・インコーポレーテッド 接続を再経路付けする方法
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
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
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
US5327433A (en) * 1991-08-30 1994-07-05 Adtran Corporation Digital tandem channel unit interface for telecommunications network
FR2681164A1 (fr) * 1991-09-06 1993-03-12 Thomson Csf Procede pour l'acheminement d'un paquet de donnees dans un reseau de transmission numerique.
HUT62831A (en) * 1991-09-12 1993-06-28 Gen Electric Method for producing covered cubed leather-nitride abrasive grain, abrasive grain and grinding tool by using the same
EP0531599B1 (en) * 1991-09-13 1998-07-22 International Business Machines Corporation Configurable gigabit/s switch adapter
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
US5295137A (en) * 1992-02-12 1994-03-15 Sprint International Communications Corp. Connection establishment in a flat distributed packet switch architecture
US5357510A (en) * 1992-02-19 1994-10-18 Fujitsu Limited Apparatus and a method for supervising and controlling ATM traffic
US5375124A (en) * 1992-02-20 1994-12-20 At&T Corp. Method and apparatus for providing ISDN access
JPH05236138A (ja) * 1992-02-20 1993-09-10 Nec Corp 電子交換機
US5285441A (en) * 1992-03-17 1994-02-08 At&T Bell Laboratories Errorless line protection switching in asynchronous transer mode (ATM) communications systems
JPH05292114A (ja) * 1992-04-09 1993-11-05 Fujitsu Ltd 通信パス設定装置及びその方法
US5345443A (en) * 1992-04-30 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Network-based digital bandwidth-on-demand
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
WO1994005121A1 (de) 1992-08-25 1994-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Call-processing-system zur steuerung von verbindungen in einem vermittlungssystem
DE9300562U1 (uk) 1992-08-27 1993-03-04 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De
EP0584398B1 (de) * 1992-08-28 1998-01-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Nachrichtenzellen innerhalb eines ATM-Netzes
US5550820A (en) 1992-09-29 1996-08-27 Com 21, Inc. Multiple protocol personal communications network system
JPH06169320A (ja) 1992-10-02 1994-06-14 Toshiba Corp Atmセル化装置
US5384840A (en) * 1992-10-09 1995-01-24 At&T Corp. Telecommunications system SS7 signaling interface with signal transfer capability
US5519707A (en) 1992-10-13 1996-05-21 Synoptics Communications, Inc. Multiplexing of communications services on a virtual service path in an ATM network or the like
JPH06132972A (ja) 1992-10-20 1994-05-13 Fujitsu Ltd 広帯域isdn遠隔多重装置
CA2104753C (en) * 1992-10-29 1999-02-16 Kotikalapudi Sriram Bandwidth allocation, transmission scheduling, and congestion avoidance in broadband atm networks
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
US5365524A (en) * 1992-11-06 1994-11-15 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths between clustered switching entities
US5345446A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths in broadband communication networks
KR960003505B1 (ko) * 1992-12-29 1996-03-14 재단법인 한국전자통신연구소 에이티엠(atm) 다중화 처리 장치
JPH06276214A (ja) * 1993-03-18 1994-09-30 Hitachi Ltd Stm信号とatm信号の混在処理方法およびスイッチシステム
FR2703540A1 (fr) 1993-03-31 1994-10-07 Trt Telecom Radio Electr Dispositif de multiplexage d'informations pour réseau A.T.M..
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
US5473677A (en) * 1993-06-23 1995-12-05 At&T Corp. Telecommunications network architecture and system
ES2137960T3 (es) 1993-06-25 2000-01-01 Siemens Ag Procedimiento para establecer comunicaciones virtuales en redes de conmutacion de paquetes.
CA2124379C (en) * 1993-06-25 1998-10-27 Thomas F. La Porta Distributed processing architecture for control of broadband and narrowband communications networks
US5509010A (en) 1993-06-25 1996-04-16 At&T Corp. Communications signaling protocols
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
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
US5590181A (en) 1993-10-15 1996-12-31 Link Usa Corporation Call-processing system and method
US5454034A (en) * 1993-11-23 1995-09-26 At&T Corp. Arrangement for sharing a telephone office code
CA2110643C (en) 1993-12-03 1997-07-08 Deborah L. Pinard Method of telephone signalling via data link
US5425090A (en) * 1993-12-07 1995-06-13 Bell Communications Research, Inc. System and method for providing advanced intelligent network services
DE4341888C1 (de) 1993-12-08 1995-04-06 Siemens Ag Verfahren zum Steuern von Komponenten eines Kommunikationssystems
US5563939A (en) 1993-12-09 1996-10-08 At&T Method and system for delivering a communication service
US5473679A (en) * 1993-12-09 1995-12-05 At&T Corp. Signaling system for broadband communications networks
US5452297A (en) * 1993-12-20 1995-09-19 At&T Corp. Access switches for large ATM networks
US5428607A (en) * 1993-12-20 1995-06-27 At&T Corp. Intra-switch communications in narrow band ATM networks
US5426636A (en) * 1993-12-20 1995-06-20 At&T Corp. ATM distribution networks for narrow band communications
US5422882A (en) * 1993-12-20 1995-06-06 At&T Corp. ATM networks for narrow band communications
US5457684A (en) * 1993-12-21 1995-10-10 At&T Ipm Corp. Delay-less signal processing arrangement for use in an ATM network
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
RU2054807C1 (ru) 1994-03-04 1996-02-20 Сергей Васильевич Ягольников Устройство для создания помех радиолокационным станциям
US5497373A (en) 1994-03-22 1996-03-05 Ericsson Messaging Systems Inc. Multi-media interface
US5509123A (en) 1994-03-22 1996-04-16 Cabletron Systems, Inc. Distributed autonomous object architectures for network layer routing
CA2145017C (en) 1994-03-31 2000-02-15 Masaru Murakami Cell multiplexer having cell delineation function
JPH07297830A (ja) 1994-04-21 1995-11-10 Mitsubishi Electric Corp 多重化装置、非多重化装置、スイッチング装置、およびネットワークアダプタ
NZ283630A (en) * 1994-05-05 1998-09-24 Sprint Communciations Co Telecommunications signalling processed externally to switched network pathway to select network characteristics
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
US6181703B1 (en) * 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
FI98683C (fi) * 1994-05-09 1997-07-25 Helsingin Puhelin Oy Menetelmä puhelinverkon keskusten ohjaamiseksi
US5506844A (en) 1994-05-20 1996-04-09 Compression Labs, Inc. Method for configuring a statistical multiplexer to dynamically allocate communication channel bandwidth
US5608447A (en) 1994-05-27 1997-03-04 Bell Atlantic Full service network
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
US5793845A (en) 1994-08-01 1998-08-11 British Telecommunications Public Limited Company Service node for a telephony network
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
US5586177A (en) * 1995-09-06 1996-12-17 Bell Atlantic Network Services, Inc. Intelligent signal transfer point (ISTP)
US5566173A (en) 1994-10-12 1996-10-15 Steinbrecher Corporation Communication system
US5526414A (en) 1994-10-26 1996-06-11 Northern Telecom Limited Dynamically controlled routing using virtual nodes
US5684867A (en) * 1994-11-03 1997-11-04 Lucent Technologies Inc. Remote data access for operator assistance calls
FI99187C (fi) 1994-11-24 1997-10-10 Tecnomen Oy Menetelmä ja laite älykkäiden toimintojen lisäämiseksi televerkkoon
CA2159392C (en) * 1994-12-07 1999-09-07 David B. Smith Notification of toll free call charging status
US6324179B1 (en) * 1994-12-21 2001-11-27 Lucent Technologies Inc. ATM network arranged to interface with STM in-band signaling
US5568475A (en) 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
JP2921424B2 (ja) * 1995-01-13 1999-07-19 日本電気株式会社 Atm電子交換ネットワークシステムおよび同システムに使用される電子交換機
DE19502414C1 (de) 1995-01-26 1996-02-08 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zum schnellen Durchschalten von virtuellen Verbindungen in ATM-Kommunikationssystemen
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
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
AU6501496A (en) 1995-07-19 1997-02-18 Ascom Nexion Inc. Point-to-multipoint transmission using subqueues
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
DE19534754C1 (de) * 1995-09-19 1996-11-07 Siemens Ag Verfahren zum Vermitteln von Schmalband-Teil-Leitungsbündeln zwischen Kommunikationssystemen über ein ATM-Kommunikationsnetz
US6546442B1 (en) * 1995-10-30 2003-04-08 International Business Machines Corporation Communications adapter having analog and digital interfaces for communications with remote systems
US5629930A (en) 1995-10-31 1997-05-13 Northern Telecom Limited Call routing in an ATM switching network
US6072798A (en) 1995-11-01 2000-06-06 Whittaker Corporation Network access communication switch
US5771234A (en) 1995-12-06 1998-06-23 Industrial Technology Research Institute Method and system for ATM cell multiplexing under constant bit rate, variable bit rate and best-effort traffic
WO1997028622A1 (en) * 1996-02-02 1997-08-07 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
US5710769A (en) 1996-02-29 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Merging the functions of switching and cross connect in telecommunications networks
US5940491A (en) * 1996-02-29 1999-08-17 Lucent Technologies Inc. Control of telecommunications networks
US6487200B1 (en) * 1996-04-04 2002-11-26 At&T Corp. Packet telephone system
US6178167B1 (en) * 1996-04-04 2001-01-23 Lucent Technologies, Inc. Customer telecommunication interface device having a unique identifier
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
US5793771A (en) * 1996-06-27 1998-08-11 Mci Communications Corporation Communication gateway
EP0827319A3 (en) * 1996-07-30 2000-05-17 Hewlett-Packard Company Global title translation in a telecommunications signalling network supporting number portability
US5850391A (en) * 1996-10-17 1998-12-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Shared interworking function within a mobile telecommunications network
US6292478B1 (en) * 1996-11-21 2001-09-18 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telecommunications system
US6115380A (en) 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US6014378A (en) * 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US5956334A (en) * 1997-02-10 1999-09-21 At & T Corporation Method for interfacing a telephony and an ATM network to establish voice communication
US6137800A (en) * 1997-05-09 2000-10-24 Sprint Communications Company, L. P. System and method for connecting a call
US6061364A (en) 1997-12-16 2000-05-09 Alcatel Usa Sourcing, L.P. System and method for transporting SS7 signaling over broadband asynchronous transfer mode links

Also Published As

Publication number Publication date
EP0931402A1 (en) 1999-07-28
AU719010B2 (en) 2000-05-04
US6931008B2 (en) 2005-08-16
HK1022393A1 (en) 2000-08-04
CZ176199A3 (cs) 1999-11-17
US20030026278A1 (en) 2003-02-06
JP2001504662A (ja) 2001-04-03
AU2002300249B2 (en) 2005-06-09
CN1115829C (zh) 2003-07-23
ATE339827T1 (de) 2006-10-15
EP0931402B1 (en) 2006-09-13
HUP0000217A3 (en) 2000-07-28
US20050254496A1 (en) 2005-11-17
BR9713531A (pt) 2000-03-21
AU5255798A (en) 1998-06-10
CN1238876A (zh) 1999-12-15
JP3833718B2 (ja) 2006-10-18
KR20000057186A (ko) 2000-09-15
NO992423D0 (no) 1999-05-20
US6501759B1 (en) 2002-12-31
DE69736675D1 (de) 2006-10-26
HU223027B1 (hu) 2004-03-01
CA2271761C (en) 2007-06-12
RU2183913C2 (ru) 2002-06-20
EP0931402A4 (en) 1999-12-29
PL187643B1 (pl) 2004-08-31
PL333459A1 (en) 1999-12-20
WO1998023065A1 (en) 1998-05-28
KR100462972B1 (ko) 2004-12-23
HUP0000217A2 (hu) 2000-06-28
CZ298611B6 (cs) 2007-11-21
US6115380A (en) 2000-09-05
NZ335506A (en) 2000-05-26
NO992423L (no) 1999-07-12
CA2271761A1 (en) 1998-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA56200C2 (uk) Широкосмугова система далекого зв'язку
RU2184424C2 (ru) Система и способ передачи вызова в сети дальней связи
RU2197785C2 (ru) Интерфейс широкополосной системы связи
RU2176435C2 (ru) Транзитная система связи для коммутируемого потока трафика
RU2210189C2 (ru) Система и способ для обеспечения усовершенствованных служб для телекоммуникационного вызова
US6128293A (en) Multiservice access management system
EP0976255A2 (en) Signaling network gateway
WO1999035773A9 (en) Virtual bearer channel platform for processing service requests received in the form of channel data
JP3913471B2 (ja) 通信接続確立システムおよび方法
KR20010099838A (ko) 시분할 다중화 매트릭스로 호출을 접속하는 시스템 및 방법
EP0711052B1 (en) Improvements in or relating to telecommunication systems
US6717940B1 (en) Message transfer part level three alias point codes
EP0361822A2 (en) Automatic telecommunications system
AU2485799A (en) Local switch
CA2313602C (en) Virtual transport server in a telecommunication network
AU721715B2 (en) Arrangement for interleaving data and signalling information
KR100767849B1 (ko) 탠덤 구조로 호출을 접속하는 시스템 및 방법
RU2213426C2 (ru) Способ установки телефонного соединения через коммутационный узел сети общего пользования
US20020181487A1 (en) Automation of provisioning of private line packet network connections
KR100251579B1 (ko) Atm, 프레임 릴레이, pdh망에서 pvc와 svc의 전체 경로에 대한 정보 추출 방법
US20010043590A1 (en) Telecommunications networks
KR100278025B1 (ko) 가입자 종류에 따른 국간신호루트 분리처리 장치 및 그 방법
JP3142047B2 (ja) 収容替え加入者への呼設定方法
Boulter Digital Signalling in the Local Loop
JPH01149693A (ja) Isdnの加入者線切替え方式