WO2003058982A1 - Signalisierungspunktcode-teilung in vermittlungsstellen - Google Patents

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WO2003058982A1
WO2003058982A1 PCT/DE2002/004468 DE0204468W WO03058982A1 WO 2003058982 A1 WO2003058982 A1 WO 2003058982A1 DE 0204468 W DE0204468 W DE 0204468W WO 03058982 A1 WO03058982 A1 WO 03058982A1
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network
vst
internal logical
internal
network node
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PCT/DE2002/004468
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Inventor
Manfred Angermayr
Walter Held
Helmut Richter
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0025Provisions for signalling

Definitions

  • the present invention relates to a network node or a switching center and a method for adding switching centers in a communication network which have the same signaling point code as other switching centers in the communication network.
  • Telecommunications networks consist of a large number of switching centers (nodes), which in turn can form individual networks with the subscribers connected to them.
  • information or signaling is transmitted between the switching centers in parallel with the actual user data, essentially between devices from which signaling originates or ends (signaling end point, SEP) and devices which serve to connect signaling end points ( Signaling transfer points, STP and signaling lines).
  • Each signaling point such as A switching center (node) is clearly identified in the network by a signaling point code (SPC).
  • SPC signaling point code
  • the exchanges forward incoming messages on the basis of routing tables in which all possible destination signaling points and the signaling paths to be used are entered. It is clear here that a change in a signaling point code (SPC) of a switching center must be communicated to all relevant switching centers in the network.
  • the object on which the invention is based is to specify a switching center or a method for adding switching centers in a communication network, with which changes in relevant switching centers, which are necessary due to the addition or removal of switching centers in the network, can be avoided.
  • Two internal logical networks are thus set up in one switching center and a signaling connection is established from the second internal logical network to another switching center of the telecommunications network, via which all signaling of the other switching center takes place. It is possible here that both switching centers can have the same signaling point code, since only one switching center can be recognized on the network side. If switching centers are added or removed, network changes are no longer necessary. Participants and other connections (trunks) can be switched between the two exchanges without having to change the signaling environment.
  • the method can be applied both to a new switching center to be added as well as to an existing (old) switching center.
  • the second internal network is used exclusively to connect the original or the new exchange.
  • the inventive switching center is connected to the signaling network via the first internal network.
  • the switching center coupled to the second internal network can communicate with the signaling network by means of a logical communication connection between the first and second internal networks.
  • a signaling point code different from the exchange can be assigned to the second internal logical network, since this is only visible from the exchange coupled to the second internal logical network. If the method is applied to a switching center to be added, a signaling point code which is already known to the other (old) switching center can be assigned to the second internal logical network. This reduces the expenses in the old exchange.
  • calls to the "outside" arriving at the switching center coupled to the second internal logical network can be forwarded.
  • the switching center coupled to the second internal logical network sent route set test messages are answered with the routing information from the first internal logical network.
  • overload messages arriving from the network at the first internal logical network are also sent to the switching center coupled to the second internal logical network. Since both switching centers in the network can only be recognized as one switching center, the switching center congestion test messages sent in response to the overload message are blocked by the switching center coupled to the second internal logical network.
  • further internal logic networks analogous to the first and second internal logic networks can be formed in pairs in the exchange, each internal logic network being able to be assigned to a pair by means of a table or a mathematical algorithm.
  • a third internal logical network is set up in addition to the second internal logical network, from which a second signaling connection to the other switching center exists analogously to the second internal logical network. Messages sent from the telecommunications network to the other switching center and arriving in the first internal logical network are assigned to the second internal logical network or the third internal logical network for forwarding by means of a mathematical algorithm.
  • 5 shows a further example of the assignment of the connections to increase the signaling bandwidth in the switching center according to the invention and 6a to 6d an example of adding the exchange according to the invention.
  • the present invention is described using the example of the signaling system 7 (Signaling System No 7, SS7), which modalities and information content of the signaling between network nodes (switching centers) agreed and is increasingly used in telecommunications networks.
  • SS7 Signaling System No 7, SS7
  • the basis of the architecture of the signaling system 7 is the message transfer part (MTP). It establishes a connection between two neighboring signaling points and ensures fail-safe transmission of the control information between them.
  • MTP message transfer part
  • Various user parts are set up on the message transmission part, which establish virtual “end-to-end” connections between the originating switching center and the target switching center.
  • each signaling point is uniquely identified by a 14 bit (ITU-T) or 24 bit (ANSI) long signaling point code.
  • Each message contains both the signaling point code of the originating point code (OPC) and the destination signaling point (Destination Point Code, DPC).
  • OPC originating point code
  • DPC Destination Point Code
  • the switching center A-Vst can be the new switching center to be added, the Existing exchange B-Vst is adapted according to the invention, or exchange A-Vst already exists and exchange B-Vst is added.
  • two internal logical networks N1 and N2 are set up in the exchange B-Vst.
  • All the signaling routes of the switching center A-Vst to the nodes in the signaling network are assigned to the network NI.
  • a signaling path S1 is set up between the switching center A-Vst and the network N2 of the switching center B-Vst in order to continue to give the switching center A-Vst access to the signaling network.
  • the ISUP ISDN User Part
  • CIC Circuit Identification Code
  • FIG. 2a shows this using the example of a message 1 sent from the switching center A-Vst to the switching center C-Vst.
  • message 1 is transmitted using the MTP
  • Fig. 2b shows the process in the opposite direction. All ISUP messages 2 sent from the SS7 network with the target
  • the corresponding trunk group is known in this example since it has already been partially converted from the switching center A-Vst to the network N1 of the switching center B-Vst.
  • the trunks with the CIC values q have not yet been set up on the exchange B-Vst.
  • the exchange B-Vst then does not trigger an error message (Unequipped Circuit Identification Code, UCIC) as would be usual in such a case, but forwards the message 2 with the routing database from network 2 to the exchange A-Vst. That is, all the messages 2 arriving in the network N1 and addressed to the switching center B-Vst are simply forwarded to the network N2 if the messages 2 cannot be assigned.
  • UCIC Unequipped Circuit Identification Code
  • ISUP trunks between the exchanges A-Vst and B- Vst to set up, and to forward these incoming calls to the exchange A-Vst. This is referred to as “re-routing”.
  • the ISUP trunks are also used as connecting lines for calls between participants in the switching centers A-Vst and B-Vst. The signaling for this is carried out via the internal network N2, ie in the switching center B. -Vst these ISUP trunks are assigned their own point code 112.
  • SCCP Signaling Connection Control Part
  • a new switching center B-Vst can be tested with part of the load before the switchover takes place. Furthermore, it can be useful for reasons of cost to keep the old exchange A-Vst with the existing line cards. These two applications are shown in Fig. 3a and b. While in FIG. 3a, after a transition phase II, the old switching center A-Vst is replaced by the new switching center B-Vst in step III, as shown in FIG. 3b, the new switching center B-Vst is replaced with new or . Extended features of the existing exchange A-Vst added.
  • Fig. 4 shows a further embodiment of the switching center B-Vst according to the invention in a network section.
  • Twenty internal logical networks N1..N20 are set up in the switching center B-Vst, the networks N1..N20 being assigned to one another in pairs N1-N20, N2-N19, ...
  • This assignment can be represented, for example, in the form of a table T in the switching center B-Vst.
  • the operations during data transmission in each network pair N1-N20, N2-N19, ... are analogous to those described in FIGS. 1 and 2.
  • the messages arriving from a switching center (not shown) in the network N3 are forwarded to the network N18 without an error message by means of the table T if the addresses of the messages are not known to the network N2.
  • the message is sent from the network N18 to the switching center (not shown) coupled to the network N18.
  • reverse Messages arriving in the network N18 are forwarded to the network N3 using the table T.
  • an assignment takes place in the exchange B-Vst between the network N1 and the network N2 or N3 by means of a mathematical algorithm.
  • the messages arriving in the network Nl from the signaling connections S2 .. S3 and relating to the switching center A-Vst are forwarded to the network N2 or N3 by means of a mathematical algorithm.
  • the messages arrive from the network N2 and N3 via the signaling connection Sla or Slb to the switching center A-Vst.
  • the signaling bandwidth between the exchanges A-Vst and B-Vst can be increased.
  • FIG. 6a shows an example of the procedure for adding a new exchange B-Vst according to the invention.
  • the exchange B-Vst contains new features and is to be added to the exchange A-Vst.
  • the networks N1 and N2 are set up in the new switching center B-Vst.
  • the signaling connection S2 and the trunk group TGx exist between the switching centers C-Vst and A-Vst.
  • a signaling connection S1 is set up between the new switching center B-Vst and the switching center A-Vst (FIG. 6a) and the signaling connection S2 between the switching centers C-Vst and A-Vst from the switching center A-Vst to the new switching center B-Vst changed (Fig. 6b).
  • a part TGa, TGb of the trunk group TGx (unused or blocked trunks) is then redirected between the switching centers C-Vst and A-Vst to the new switching center B-Vst (FIG. 6c).
  • the method according to the invention can also be applied to already existing exchanges A-Vst.
  • two internal networks N1, N2 are set up in the switching center, all existing connections and subscribers being assigned to one network N1 and the coupling of a new switching center A-Vst using the other network N2.
  • connections and subscribers can then be converted from the network N1 of the existing switching center B-Vst to the new switching center A-Vst.
  • the term switching center generally means every signaling network node SNK (STP, SRP, SEP) in a telecommunications network.
  • SNK signaling network node
  • SRP station
  • SEP signaling network node
  • the cases are included in which there are no SS7-signaled trunks (e.g. ISUP).

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Netzknoten und ein Verfahren zum Hinzufügen eines Netzknoten bzw. einer Vermittlungsstelle in einem Kommunikationsnetz, welche den gleichen Signalisierungspunktcode wie eine andere Vermittlungsstelle in dem Kommunikationsnetz aufweisen kann. Gemäß der Erfindung werden zwei interne logische Netze (N1, N2) in einer Vermittlungsstelle (B-Vst) des Telekommunikationsnetzes und eine Signalisierungsverbindung (S1) von dem zweiten internen logischen Netz (N2) zu einer anderen Vermittlungsstelle (A-Vst) des Telekommunikationsnetzes, über welche alle Signalisierungen der anderen Vermittlungsstelle (A-Vst) erfolgen, wobei beide Vermittlungsstellen (A-Vst, B-Vst) den gleichen Signalisierungspunktcode SPCx aufweisen, eingerichtet.

Description

Beschreibung
Signalisierungspunktcode-Teilung in Vermittlungsstellen
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Netzknoten bzw. eine Vermittlungsstelle und ein Verfahren zum Hinzufügen von Vermittlungsstellen in einem Kommunikationsnetz, welche den gleichen Signalisierungspunktcode wie andere Vermittlungsstellen in dem Kommunikationsnetz aufweisen.
Telekommunikationsnetze bestehen aus einer Vielzahl von Vermittlungsstellen (Knoten) , die mit den an ihnen angeschlossen Teilnehmern wiederum einzelne Netzwerke bilden können. Zur Steuerung der Telekommunikationsnetze werden zwischen den Vermittlungsstellen Informationen bzw. Signalisierungen parallel zu den eigentlichen Nutzdaten übertragen, wobei im wesentlichen zwischen Einrichtungen von denen eine Signalisierung ausgeht oder endet (Signalisierungs-Endpunkt , SEP) und Einrichtungen, die der Verbindung von Signalisierungs- Endpunkten dienen (Signalisierungs-Transferpunkte, STP und Zeichengabestrecken) , unterschieden wird.
Jeder Signalisierungspunkt wie z.B. eine Vermittlungsstelle (Knoten) ist durch einen Signalisierungspunktcode (Signalling Point Code, SPC) im Netz eindeutig gekennzeichnet. Die Vermittlungsstellen senden eingehende Nachrichten anhand von Routing-Tabellen, in denen alle möglichen Ziel- Signalisie- rungs-Punkte und die zu verwendenden Signalisierungswege eingetragen sind, weiter. Hierbei wird deutlich, daß eine Ände- rung eines Signalisierungspunktcodes (SPC) einer Vermittlungsstelle allen betreffenden Vermittlungsstellen im Netz mitgeteilt werden muß.
Wird eine bestehende Vermittlungsstelle durch eine neue Ver- mittlungsstelle ersetzt, ist es von Vorteil, wenn ein Wechsel nicht schlagartig erfolgen muß, d.h., daß beide Vermittlungsstellen während der Übergangsphase in Betrieb sind. Hierfür ist es wünschenswert, daß für einen solchen Wechsel, bei dem lediglich in einer Übergangsphase eine zusätzliche Vermittlungsstelle vorhanden ist, Umstellungen in den anderen Vermittlungsstellen des Netzes zu vermeiden.
Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe besteht darin, eine Vermittlungsstelle bzw. ein Verfahren zum Hinzufügen von Vermittlungsstellen in einem Kommunikationsnetz anzugeben, mit denen Umstellungen in betreffenden Vermittlungsstellen, welche durch ein Hinzufügen bzw. Entfernen von Vermittlungsstellen im Netz nötig werden, vermieden werden können.
Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Somit werden zwei interne logische Net- ze in einer Vermittlungsstelle eingerichtet und eine Signali- sierungsVerbindung von dem zweiten internen logischen Netz zu einer anderen Vermittlungsstelle des Telekommunikationsnetzes hergestellt, über welche alle Signalisierungen der anderen Vermittlungsstelle erfolgen. Hierbei wird es möglich, daß beide Vermittlungsstellen den gleichen Signalisierungspunktcode aufweisen können, da netzseitig nur eine Vermittlungsstelle erkennbar ist. Bei einem Hinzufügen bzw. Entfernen von Vermittlungsstellen sind somit keine Umstellungen im Netz mehr nötig. Teilnehmer und andere Verbindungen (Trunks) kön- nen zwischen den beiden Vermittlungsstellen gewechselt werden, ohne das Signalisierungsumfeld ändern zu müssen.
Das Verfahren ist sowohl auf eine neuhinzuzufügende Vermittlungsstelle wie auch auf eine bereits existierende (alte) Vermittlungsstelle anwendbar. Das zweite interne Netz dient ausschließlich der Anbindung der ursprünglichen bzw. der neuen Vermittlungsstelle. Über das erste interne Netz erfolgt dagegen die Anbindung der erfinderischen Vermittlungsstelle an das Signalisierungsnetz . Mittels einer logischen Kommuni- kationsverbindung zwischen dem ersten und zweiten internen Netz kann die an dem zweiten internen Netz angekoppelte Vermittlungsstelle mit dem Signalisierungsnetz kommunizieren. Dem zweiten internen logischen Netz kann ein von der Vermittlungsstelle verschiedener Signalisierungspunktcode zugewiesen werden, da dieser nur von der an dem zweiten internen logi- sehen Netz angekoppelte Vermittlungsstelle sichtbar ist. Wird das Verfahren auf eine neuhinzuzufügende Vermittlungsstelle angewendet, kann dem zweiten internen logischen Netz ein der anderen (alten) Vermittlungsstelle bereits bekannter Signalisierungspunktcode zugewiesen werden. Hierdurch verringern sich die Aufwendungen in der alten Vermittlungsstelle.
Von der an dem zweiten internen logischen Netz angekoppelten Vermittlungsstelle ankommenden Rufe nach „Außen" können auf der Basis der Routing-Informationen des ersten internen logi- sehen Netzes weitergeleitet werden. Hierfür ist es vorteilhaft, daß von der an dem zweiten internen logischen Netz angekoppelten Vermittlungsstelle gesendete Routeset-Test- Nachrichten mit der Routing-Informationen von dem ersten internen logischen Netz beantwortet werden.
Damit es auch der an dem zweiten internen logischen Netz angekoppelten Vermittlungsstelle möglich ist in Überlastsituationen ihren Nachrichtenverkehr zu drosseln, werden an dem ersten internen logischen Netz aus dem Netz ankommende Über- last-Nachrichten auch an die an dem zweiten internen logischen Netz angekoppelte Vermittlungsstelle gesendet. Da beide Vermittlungsstellen im Netz nur als eine Vermittlungsstelle erkennbar sind, werden von der an dem zweiten internen logischen Netz angekoppelten Vermittlungsstelle in Reaktion auf die Uberlast-Nachricht gesendete Routeset-Congestion-Test- Nachrichten blockiert.
Gemäß der Erfindung können weitere interne logische Netze analog dem ersten und zweiten internen logischen Netzen in der Vermittlungsstelle paarweise gebildet werden, wobei jedes interne logische Netz mittels einer Tabelle oder eines mathematischen Algorithmus einem Paar zugeordnet werden kann. Zur Erhöhung der Signalisierungsbandbreite zwischen der alten und neuen Vermittlungsstelle wird neben dem zweiten internen logischen Netz ein drittes internes logisches Netz, von wel- chem analog zu dem zweiten internen logischen Netz eine zweite Signalisierungsverbindung zu der anderen Vermittlungsstelle besteht, eingerichtet. Von dem Telekommunikationsnetzes an die andere Vermittlungsstelle gesendete und in dem ersten internen logischen Netz ankommende Nachrichten werden mittels eines mathematischen Algorithmus dem zweiten internen logischen Netz oder dem dritten internen logischen Netz zur Weiterleitung zugeordnet.
Die Erfindung wird durch die Merkmale der abhängigen Ansprü- ehe weitergebildet.
Die vorliegende Erfindung wird unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
Fig. 1 einen Netzausschnitt mit der erfindungsgemäßen Vermittlungsstelle,
Fig. 2a und 2b Abläufe in der in Fig. 1 gezeigten erfindungsgemäßen Vermittlungsstelle beim Empfangen und Senden von Nachrichten,
Fig. 3a und 3b zwei Anwendungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 4 ein Beispiel für die Zuordnung der Verbindungen in der erfindungsgemäßen Vermittlungsstelle,
Fig. 5 ein weiteres Beispiel für die Zuordnung der Verbindungen zur Erhöhung der Signalisierungsbandbreite in der erfin- dungsgemäßen Vermittlungsstelle und Fig. 6a bis 6d ein Beispiel für das Hinzufügen der erfindungsgemäßen Vermittlungsstelle.
Die vorliegende Erfindung wird am Beispiel des Signalisie- rungssystems 7 (Signaling System No 7, SS7) beschrieben, welches Modalitäten und Informationsinhalte der Signalisierung zwischen Netzknoten (Vermittlungsstellen) vereinbart und zunehmend in Telekommunikationsnetzen verwendet wird.
Die Basis der Architektur des Signalisierungssystems 7 bildet der Nachrichtenübertragungsteil (Message Transfer Part MTP) . Er stellt eine Verbindung zwischen zwei benachbarten Signali- sierungspunkten her und sorgt für eine ausfallsichere Übertragung der Steuerinformationen zwischen ihnen. Auf den Nach- richtenübertragungsteil sind verschiedene Anwenderteile aufgesetzt, die virtuelle „End-To-End" Verbindungen zwischen der Ursprungsvermittlungsstelle und der Zielvermittlungsstelle herstellen.
In dem Signalisierungssystem 7 wird jeder Signalisierungs- punkt eindeutig durch einen 14 bit (ITU-T) bzw. 24 bit (ANSI) langen Signalisierungspunktcode gekennzeichnet. Jede Nachricht enthält sowohl den Signalisierungspunktcode des Ur- sprungssignalisierungspunkts (Originating Point Code, OPC) als auch des Ziel- Signalisierungspunkts (Destination Point Code, DPC) . Ein Betreiben zweier SΞ7-Knoten (Vermittlungsstellen) mit dem gleichen Signalisierungspunktcode in ein und demselben MTP-Netzwerk ist laut dem ITU-T (International Telecommunication Union) bzw. ANSI (American National Standards Institute) Standard nicht möglich.
Fig. 1 zeigt ein Beispiel, in welchem zwei Vermittlungsstellen A-Vst, B-Vst gemäß der Erfindung in ein und demselben MTP-Netzwerk mit dem gleichen Signalisierungspunktcode OPC=lll betrieben werden. Gemäß der Erfindung sind folgende Anwendungen möglich, zum einen kann die Vermittlungsstelle A- Vst die neu hinzuzufügende Vermittlungsstelle sein, wobei die bereits bestehende Vermittlungsstelle B-Vst entsprechend der Erfindung angepaßt wird, oder die Vermittlungsstelle A-Vst existiert bereits und die Vermittlungsstelle B-Vst wird hinzugefügt.
Es sei angenommen, daß die bereits bestehende Vermittlungsstelle A-Vst durch die neue Vermittlungsstelle B-Vst ersetzt werden soll, wobei die Verbindungen der Vermittlungsstelle A- Vst zu Teilnehmern X und anderen Vermittlungsstellen (nicht gezeigt) nach und nach auf die Vermittlungsstelle B-Vst umsetzbar sein sollen.
Hierzu werden in der Vermittlungsstelle B-Vst zwei interne logische Netze Nl und N2 eingerichtet. Dem Netz Nl werden zu- nächst alle Signalisierungsstrecken der Vermittlungsstelle A- Vst zu den Knoten im Signalisierungsnetz zugewiesen. Zusätzlich wird eine Signalisierungstrecke Sl zwischen der Vermittlungsstelle A-Vst und dem Netz N2 der Vermittlungsstelle B- Vst eingerichtet, um der Vermittlungsstelle A-Vst weiterhin Zugang zum Signalisierungsnetz zu gsetatten.
Da ein SS7 Link nur zwischen zwei verschiedenen Punktcodes aktiv werden kann, wird dem Netz N2 der Signalisierungspunktcode OPC=112 zu geordnet. Dieser Signalisierungspunktcode OPC=112 ist mit Ausnahme der Vermittlungsstelle A-Vst von keiner der anderen Vermittlungsstellen C-Vst im SS7-Netz sichtbar. So ist es durchaus möglich, daß einem anderen Signalisierungsknoten im Netz dieser Signalisierungspunktcode OPC=112 zugeordnet ist.
Es ist bei der Auswahl eines Signalisierungspunktcodes OPC=112 für das interne Netz N2 in der Vermittlungsstelle B- Vst sogar vorteilhaft, einen bereits im Kommunikationsnetz verwendeten und der Vermittlungsstelle A-Vst bekannten Signa- lisierungspunktcode OPC=112 bzw. zu dem bereits eine Signalisierungstrecke besteht, zu wählen, da sich in diesem Fall der mit der Umstellung verbundene Administrierungsaufwand in der Vermittlungsstelle A-Vst verringert.
Die an der Vermittlungsstelle A-Vst abgehenden Verbindungen zu Teilnehmern X und Vermittlungsstellen (nicht gezeigt) können nun nach und nach unter Anpassung der Datenbasis in den Vermittlungsstellen A-Vst und B-Vst auf das Netz Nl der neuen Vermittlungsstelle B-Vst mingiert werden, wobei eine Verbindung zwischen der Vermittlungsstelle A-Vst und einem Ziel in dem SS7-Netz über die Vermittlungsstelle B-Vst erfolgt.
Die an den Vermittlungsstellen A-Vst und B-Vst angekoppelten ISUP (ISDN User Part) signalisierten Verbindungsleitungen (Trunks) TG1, TG2 unterscheiden sich innerhalb einer Trunk- gruppe durch ihre Sprechkreiskennung CIC (Circuit Identification Code, CIC=qι, q2.. qn bzw. CIC=pι, p2..pn, wobei für alle p, q gilt p≠q) und die einzelnen Teilnehmer durch ihre Directory Nu ber (DN) .
Da lediglich die Vermittlungsstelle A-Vst an dem Netz N2 der Vermittlungsstelle B-Vst angeschlossen ist können alle in dem Netz 2 der Vermittlungsstelle B-Vst ankommenden Nachrichten der Vermittlungsstelle A-Vst zugeordnet werden. Fig. 2a zeigt dies am Beispiel einer von der Vermittlungsstelle A-Vst zu der Vermittlungsstelle C-Vst gesendeten Nachricht 1.
Die Nachricht 1 enthält den Signalisierungspunktcode des Ursprungs (Ursprungs-Signalisierungspunkt) OPC=lll und den des Zieles (Ziel-Signalisierungspunkt) DPC=200. In der Vermitt- lungsstelle B-Vst wird die Nachricht 1 mittels der MTP-
Routing-Datenbasis des Netzes Nl an die Vermittlungsstelle C- Vst weitergeleitet.
Fig. 2b zeigt den Ablauf in umgekehrter Richtung. Alle aus dem SS7-Netz gesendeten ISUP-Nachrichten 2 mit dem Ziel-
Signalisierungspunktcode OPC=lll kommen zunächst in der Vermittlungsstelle B-Vst im Netz Nl an. Von dort werden sie, da sie für den eigenen Punkt-Code 0PC=111 bestimmt sind, zur User Allocation Funktion UA (MTP Layer 3) weitergeleitet. Hier wird geprüft, ob die Sprechkreiskennung CIC=q bekannt bzw. ob die entsprechende Trunkgruppe eingerichtet ist. Wäre dies der Fall, so würde die Nachricht zum lokalen ISUP- Benutzerteil (Layer 4) weitergeleitet.
Die entsprechende Trunkgruppe ist in diesem Beispiel, da sie bereits teilweise von der Vermittlungsstelle A-Vst zu dem Netz Nl der Vermittlungsstelle B-Vst umgesetzt wurde, dort bekannt. Jedoch sind die Trunks mit den CIC-Werten q (siehe Fig. 1) auf der Vermittlungsstelle B-Vst noch nicht eingerichtet. Die Vermittlungsstelle B-Vst löst darauf keine Fehlermeldung (Unequipped Circuit Identificaion Code, UCIC) , wie sie in einem solchen Fall üblich wäre, aus sondern leitet die Nachricht 2 mit der Routing-Datenbasis von Netz 2 zu der Vermittlungsstelle A-Vst weiter. D.h., alle die in dem Netz Nl ankommenden und an die Vermittlungsstelle B-Vst adressierten Nachrichten 2 werden, wenn die Nachrichten 2 nicht zugeordnet werden können, an das Netz N2 einfach weitergeleitet.
Um in der Übergangsphase Teilnehmer auf der Vermittlungsstelle A-Vst zu erreichen, für die jedoch von der C-Vst ankommende ISUP-Rufe auf der Vermittlungsstelle B-Vst enden, ist es notwendig, ISUP-Trunks zwischen den Vermittlungsstellen A-Vst und B-Vst einzurichten, und diese ankommenden Gespräche an die Vermittlungsstelle A-Vst weiterzuleiten. Dies wird als „Re-routing" bezeichnet. Die ISUP-Trunks werden auch als Verbindungsleitungen für Gespräche zwischen Teilnehmern der Ver- mittlungsstellen A-Vst und B-Vst verwendet. Die Signalisierung hierfür erfolgt über das interne Netz N2 , d.h. in der Vermittlungsstelle B-Vst sind diese ISUP-Trunks dem eigenen Punktcode 112 zugeordnet.
SCCP- (Signalling Connection Control Part) Nachrichten, welche aus dem SS7-Netz an den gemeinsamen Punkt-Code 111 gesendet werden, werden alle an die entsprechenden SCCP-Applikationen auf der Vermittlungsstelle B-Vst weitergeleitet, wo geprüft wird, ob sie einen Teilnehmer betreffen, der auf der Vermittlungsstelle B-Vst bekannt ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Nachricht aus dem Netz N2 heraus von der Applikation über SCCP und MTP direkt an die Vermittlungsstelle A-Vst (0PC=111) weitergeleitet .
Für einen reibungslosen Betrieb sollten:
- Ziele, welche im Netz Nl ausfallen, mittels TFP (Transfer Prohibited) -Nachrichten auch der Vermittlungsstelle B-Vst
(Netz N2 ) gemeldet werden,
- RST (Routeset Test) -Nachrichten von der Vermittlungsstelle A-Vst, welche im Netz N2 ankommen, mit der Routing- Information aus Netz Nl beantwortet werden, - TFC (Transfer Controlled) -Nachrichten, welche aus dem SS7- Netz an den gemeinsamen Punktcode gesendet werden, von beiden Vermittlungsstellen A-Vst, B-Vst bearbeitet werden. Hierfür werden TFC-Nachrichten, welche in Vermittlungsstelle B-Vst im Netz Nl ankommen an den eigenen User Part und über das Netz N2 an die Vermittlungsstelle A-Vst gesendet, damit beide Vermittlungsstellen A-Vst, B-Vst auf die Überlastsituation reagieren bzw. ihren Verkehr drosseln können. Der anschließende Routeset-Congestion-Test Richtung SS7-Netz müßte dagegen nur von einer der beiden Vermittlungsstellen A-Vst, B-Vst ausge- führt werden. Da beide Vermittlungsstellen A-Vst, B-Vst unabhängig voneinander mit dem Test beginnen, werden RΞCT- Nachrichten von der Vermittlungsstelle A-Vst, welche in der Vermittlungsstelle B-Vst im Netz 2 ankommen, verworfen.
Mit der Erfindung ist es möglich zwei Vermittlungsstellen A- Vst, B-Vst mit dem gleichen SS7-Signalisierungspunktcode in ein und demselben SS7-Netz zu betreiben. Für das restliche SS7-Netz ist dies transparent, d.h. es wird nur eine Vermittlungsstelle B-Vst gesehen. Bei der Einführung einer neuen Vermittlungsstelle B-Vst sind z.B. in deregulierten Ländern keine Absprachen zwischen den verschiedenen Betreibern über den Einführungszeitpunkt der neuen Vermittlungsstelle B-Vst mehr notwendig. Umstellungen bzw. die Verknüpfung von z.B. herkömmlichen leitungsvermittelnden Sprachnetze (Time Division Multiplex, TDM) mit Paketnetzwerken (IP) bleiben dem Wettbewerber verborgen. Die vorliegende Erfindung ist voll kompa- tibel zum SS7-Standard. Administrative Anpassungen sind nur in den Vermittlungsstellen A-Vst und B-Vst notwendig, jedoch nicht im restlichen SS7-Netz.
Eine neue Vermittlungsstelle B-Vst kann, bevor es zur kom- pletten Umschaltung kommt, erst einmal mit einem Teil der Last getestet werden. Weiterhin kann es bei Verknüpfung aus Kostengründen sinnvoll sein, die alte Vermittlungsstelle A- Vst mit den bestehenden Line Cards zu erhalten. Diese beiden Anwendungsfälle sind in Fig. 3a und b dargestellt. Während in wie in Fig. 3a gezeigt, nach einer Übergangsphase II die alte Vermittlungsstelle A-Vst im Schritt III durch die neue Vermittlungsstelle B-Vst ersetzt ist, wird, wie in Fig. 3b gezeigt, die neue Vermittlungsstelle B-Vst mit neuen bzw. erweiterten Leistungsmerkmalen der bestehenden Vermittlungs- stelle A-Vst hinzugefügt.
Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vermittlungsstelle B-Vst in einem Netzausschnitt. In der Vermittlungsstelle B-Vst sind zwanzig interne logische Netze N1..N20 eingerichtet, wobei die Netze N1..N20 paarweise N1-N20, N2-N19,... einander zugeordnet sind. Diese Zuordnung kann beispielsweise in Form einer Tabelle T in der Vermittlungsstelle B-Vst abgebildet werden. Die Operationen bei der Datenübertragung in jedem Netzpaar N1-N20, N2-N19,... sind analog der in den Fig. 1 und 2 beschriebenen. D.h., die von einer Vermittlungsstelle (nicht gezeigt) in dem Netz N3 eingehenden Nachrichten werden, wenn die Adressen der Nachrichten dem Netz N2 nicht bekannt sind, mittels der Tabelle T an das Netz N18 ohne Fehlermeldung weitergeleitet. Von dem Netz N18 wird die Nachricht an die an dem Netz N18 angekoppelten Vermittlungsstelle (nicht gezeigt) gesendet. In umgekehrter Richtung werden in dem Netz N18 ankommende Nachrichten mittels der Tabelle T an das Netz N3 weitergeleitet.
In dem in Fig. 5 gezeigten Beispiel, erfolgt eine Zuordnung in der Vermittlungsstelle B-Vst zwischen dem Netz Nl und dem Netz N2 bzw. N3 mittels eines mathematischen Algorithmus. Die in dem Netz Nl von den SignalisierungsVerbindungen S2.. S3 eingehenden und die Vermittlungsstelle A-Vst betreffenden Nachrichten werden mittels eines mathematischen Algorithmus an das Netz N2 bzw. N3 weiter geleitet. Von dem Netz N2 und N3 gelangen die Nachrichten über die Signalisierungsverbin- dung Sla bzw. Slb zu der Vermittlungsstelle A-Vst. Hierbei kann die Signalisierungsbandbreite zwischen den Vermittlungsstellen A-Vst und B-Vst erhöht werden.
Fig. 6a bis 6b zeigen ein Beispiel für die Vorgehensweise bei dem Hinzufügen einer neuen Vermittlungsstelle B-Vst gemäß der Erfindung. Die Vermittlungsstelle B-Vst enthält neue Leistungsmerkmale und soll zu der Vermittlungsstelle A-Vst hin- zugefügt werden. In der neuen Vermittlungsstelle B-Vst sind die Netze Nl und N2 eingerichtet. Zwischen den Vermittlungsstellen C-Vst und A-Vst bestehen die Signalisierungsverbin- dung S2 und die Trunk Group TGx. Zuerst wird eine Signalisie- rungsverbindung Sl zwischen der neuen Vermittlungsstelle B- Vst und der Vermittlungsstelle A-Vst (Fig. 6a) eingerichtet und die Signalisierungsverbindung S2 zwischen den Vermittlungsstellen C-Vst und A-Vst von der Vermittlungsstelle A-Vst zu der neuen Vermittlungsstelle B-Vst gewechselt (Fig. 6b) . Danach wird ein Teil TGa, TGb der Trunk Group TGx (unbenutzte oder blockierte Trunks) zwischen den Vermittlungsstellen C- Vst und A-Vst zu der neuen Vermittlungsstelle B-Vst umgeleitet (Fig. 6c) . Nach der erfolgreichen Umleitung bzw. Etablierung der alternativen Verbindung werden die verbleibenden Trunks TGx zwischen den Vermittlungsstellen C-Vst und A-Vst aufgegeben. Alle an den Signalisierungspunktcode OPC=lll gesendeten Nachrichten werden von der neuen Vermittlungsstelle B-Vst weitergeleitet (Fig. 6d) . Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch auf bereits bestehende Vermittlungsstellen A-Vst anwendbar. Hierzu werden in der Vermittlungsstelle z.B. zwei interne Netze Nl, N2 eingerich- tet, wobei einem Netz Nl alle bestehenden Verbindungen und Teilnehmer zugeordnet sind und mittels dem anderen Netz N2 die Ankopplung einer neuer Vermittlungsstelle A-Vst erfolgt. In gleicher Weise können dann Verbindungen und Teilnehmer von dem Netz Nl der bestehenden Vermittlungsstelle B-Vst auf die neue Vermittlungsstelle A-Vst umgesetzt werden.
Mit dem Begriff Vermittlungsstelle ist allgemein jeder Signa- lisierungsnetzknoten SNK (STP, SRP, SEP) in einem Telekommunikationsnetz gemeint. Insbesondere sind auch die Fälle ein- geschlossen, in denen keine SS7-signalisierten Trunks (z.B. ISUP) vorhanden sind.

Claims

Patentansprüche
1. Netzknoten in einem Telekommunikationsnetz d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in dem Netzknoten (B-Vst) mindestens zwei interne logische Netze (Nl, N2 ) eingerichtet sind, wobei von dem zweiten internen logischen Netz (N2) eine Signalisierungsverbindung (Sl) zu einem Netzknoten (A-Vst) des Telekommunikationsnetzes eingerichtet ist, über welche alle Signalisierungen des ande- ren Netzknotens (A-Vst) erfolgen und beide Netzknoten (A-Vst, B-Vst) den gleichen Signalisierungspunktcode SPCx) aufweisen.
2. Netzknoten nach Anspruch 1 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das zweite interne logische Netz (N2) einen Signalisierungspunktcode SPCy aufweist, der von dem Netzknoten (B-Vst) verschieden ist.
3. Netzknoten nach Anspruch 1 oder 2 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von dem ersten internen logischen Netz (Nl) Signalisie- rungsverbindungen (S2) zu anderen Netzknoten (C-Vst) des Telekommunikationsnetzes einrichtet sind, über welche Signalisierungen erfolgen, die den an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) betreffen.
4. Netzknoten nach einem der Ansprüche 1 bis 3 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass Nachrichten (TFP) an den an dem zweiten internen logi- sehen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) gesendet werden, welche anzeigen, daß ein Ziel in dem ersten logischen internen Netz (Nl) ausgefallen ist.
5. Netzknoten nach einem der Ansprüche 1 bis 4 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von dem an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) gesendete Routeset- Testnachrichten (RST) mit der Routing-Informationen von dem ersten internen logischen Netz (Nl) beantwortet werden.
6. Netzknoten nach einem der Ansprüche 1 bis 5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass an dem ersten internen logischen Netz (Nl) von dem Telekommunikationsnetz ankommende Überlastnachrichten an den an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) gesendet werden.
7. Netzknoten nach Anspruch 6 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von dem an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) in Reaktion auf die Überlast- Nachricht gesendeten Uberlast-Testnachrichten (RSCT) blok- kiert werden.
8. Netzknoten nach einem der Ansprüche 1 bis 6 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das erste und zweite interne logische Netze (Nl, N2) ein erstes Paar aus internen logischen Netzen bilden und analog zu dem ersten Paar weitere interne logische Netze (N1-N20, N2-N19,..) paarweise eingerichtet sind.
9. Netzknoten nach Anspruch 8 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass jedes der internen logischen Netze (N1..N20) mittels einer Tabelle (T) oder eines mathematischen Algorithmus einem Paar (N1-N20, N2-N19,..) zugeordnet ist.
10. Netzknoten nach einem der Ansprüche 1 bis 9 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass neben dem zweiten internen logischen Netz (N2) zumindest ein drittes internes logisches Netz (N3) eingerichtet ist, von welchem analog zu dem zweiten internen logischen Netz
(N2) eine zweite Signalisierungsverbindung (Slb) zu dem anderen Netzknoten (A-Vst) besteht, wobei von dem Telekommunika- tionsnetzes (S2, S3, S4) an den anderen Netzknoten (A-Vst) gesendete und in dem ersten internen logischen Netz (Nl) ankommende und/oder aus dem ersten internen Netz an den anderen Netzknoten (A-Vst) gesendete Nachrichten mittels eines mathe- matischen Algorithmus dem zweiten internen logischen Netz (N2) oder dem dritten internen logischen Netz (N3) zur Weiterleitung zugeordnet werden.
11. Verfahren zum Hinzufügen von Netzknoten in einem Telekom- munikationsnetz g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die Schritte: Einrichten zweier interner logischer Netze (Nl, N2) in einem Netzknoten (B-Vst) des Telekommunikationsnetzes und Einrichten einer Signalisierungsverbindung (Sl) von dem zweiten internen logischen Netz (N2) zu einem anderen Netzknoten (A-Vst) des Telekommunikationsnetzes, über welche alle Signalisierungen des anderen Netzknotens (A-Vst) erfolgen, wobei beide Netzknoten (A-Vst, B-Vst) den gleichen Signalisierungspunktcode SPCx aufweisen.
12. Verfahren nach Anspruch 11 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Netzknotens (B-Vst) , in welchen die zwei internen logischen Netze (Nl, N2) eingerichtet sind, der hinzuzufügenden Netzknoten (B-Vst) ist und dem zweiten internen logischen Netz (N2) einem von dem anderen Netzknoten (A-Vst) bereits bekannter Signalisierungspunktcode SPCy zugeordnet wird.
13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von dem ersten internen logischen Netz (Nl) Signalisie- rungsverbindungen (S2) zu anderen Netzknoten (C-Vst) des Telekommunikationsnetzes eingerichtet werden, über welche Signalisierungen erfolgen, die den an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) betreffen.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass Nachrichten (TFP) an den an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelte Netzknoten (A-Vst) gesendet wer- den, welche anzeigen, daß ein Ziel in dem ersten logischen internen Netz (Nl) ausgefallen ist.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von dem an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netzknoten (A-Vst) gesendete Routeset-Test- Nachrichten (RST) mit der Routing-Informationen von dem ersten internen logischen Netz (Nl) beantwortet werden.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass an dem ersten internen logischen Netz (Nl) von dem Telekommunikationsnetz ankommende Überlast-Nachrichten an den an dem zweiten internen logischen Netz (N2) angekoppelten Netz- knoten (A-Vst) gesendet werden.
17. Verfahren nach Anspruch 16 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass von dem an dem zweiten internen logischen Netz (N2) an- gekoppelten Netzknoten (A-Vst) in Reaktion auf die Uberlast- Nachricht gesendeten Uberlast-Testnachrichten (RSCT) blok- kiert werden.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das erste und zweite interne logische Netze (Nl, N2) ein erstes Paar aus internen logischen Netzen bilden und analog zu dem erstes Paar weitere interne logische Netze (N1-N20, N2-N19,..) paarweise eingerichtet werden.
19. Verfahren nach Anspruch 18 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass jedes der internen logischen Netze (N1..N20) mittels einer Tabelle (T) oder eines mathematischen Algorithmus einem Paar (N1-N20, N2-N19,..) zugeordnet wird.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 19 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass neben dem zweiten internen logischen Netz (N2) zumindest ein drittes internes logisches Netz (N3) eingerichtet wird, von welchem analog zu dem zweiten internen logischen Netz (N2) eine zweite SignalisierungsVerbindung (Slb) zu dem anderen Netzknoten (A-Vst) besteht, wobei von dem Telekommunikationsnetzes (S2, S3, S4) an den anderen Netzknoten (A-Vst) gesendete und in dem ersten internen logischen Netz (Nl) ankommende und/oder aus dem ersten internen Netz an den anderen Netzknoten (A-Vst) gesendete Nachrichten mittels eines mathematischen Algorithmus dem zweiten internen logischen Netz (N2) oder dem dritten internen logischen Netz (N3) zur Wei- terleitung zugeordnet werden.
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