PL180325B1 - Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego PL PL PL PL PL PL PL PL PL - Google Patents

Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Info

Publication number
PL180325B1
PL180325B1 PL96325426A PL32542696A PL180325B1 PL 180325 B1 PL180325 B1 PL 180325B1 PL 96325426 A PL96325426 A PL 96325426A PL 32542696 A PL32542696 A PL 32542696A PL 180325 B1 PL180325 B1 PL 180325B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
atm
link
signaling
call
virtual
Prior art date
Application number
PL96325426A
Other languages
English (en)
Other versions
PL325426A1 (en
Inventor
Joseph Michael Christie
Original Assignee
Sprint Communications Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=24095059&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL180325(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Sprint Communications Co filed Critical Sprint Communications Co
Publication of PL325426A1 publication Critical patent/PL325426A1/xx
Publication of PL180325B1 publication Critical patent/PL180325B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/09Mapping addresses
    • H04L61/10Mapping addresses of different types
    • H04L61/106Mapping addresses of different types across networks, e.g. mapping telephone numbers to data network addresses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/64Hybrid switching systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals
    • H04J3/125One of the channel pulses or the synchronisation pulse is also used for transmitting monitoring or supervisory signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/24Time-division multiplex systems in which the allocation is indicated by an address the different channels being transmitted sequentially
    • H04J3/247ATM or packet multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/251Cut-through or wormhole routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/253Routing or path finding in a switch fabric using establishment or release of connections between ports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/253Routing or path finding in a switch fabric using establishment or release of connections between ports
    • H04L49/254Centralised controller, i.e. arbitration or scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/253Routing or path finding in a switch fabric using establishment or release of connections between ports
    • H04L49/255Control mechanisms for ATM switching fabrics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/25Routing or path finding in a switch fabric
    • H04L49/256Routing or path finding in ATM switching fabrics
    • 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
    • H04L49/3009Header conversion, routing tables or routing tags
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/09Mapping addresses
    • H04L61/10Mapping addresses of different types
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/0428Integrated services digital network, i.e. systems for transmission of different types of digitised signals, e.g. speech, data, telecentral, television signals
    • H04Q11/0478Provisions for broadband connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0025Provisions for signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
    • H04Q3/0029Provisions for intelligent networking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5603Access techniques
    • H04L2012/5609Topology
    • H04L2012/561Star, e.g. cross-connect, concentrator, subscriber group equipment, remote electronics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5629Admission control
    • H04L2012/563Signalling, e.g. protocols, reference model
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5646Cell characteristics, e.g. loss, delay, jitter, sequence integrity
    • H04L2012/5652Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly
    • H04L2012/5653Cell construction, e.g. including header, packetisation, depacketisation, assembly, reassembly using the ATM adaptation layer [AAL]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5638Services, e.g. multimedia, GOS, QOS
    • H04L2012/5665Interaction of ATM with other protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5672Multiplexing, e.g. coding, scrambling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/618Details of network addresses
    • H04L2101/64Asynchronous transfer mode [ATM] addresses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/618Details of network addresses
    • H04L2101/65Telephone numbers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/20Support for services
    • H04L49/205Quality of Service based
    • H04L49/206Real Time traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/50Overload detection or protection within a single switching element
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/1066Session management
    • H04L65/1069Session establishment or de-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13102Common translator
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13104Central control, computer control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13141Hunting for free outlet, circuit or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13167Redundant apparatus
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13176Common channel signaling, CCS7
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13204Protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13209ISDN
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1329Asynchronous transfer mode, ATM
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13296Packet switching, X.25, frame relay
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13349Network management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1338Inter-exchange connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13389LAN, internet
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13399Virtual channel/circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/13527Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems protocols - X.25, TCAP etc.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

1. Sposób eksploatacji systemu telekomunika- cyjnego, w którym uzytkownik nawiazuje polaczenie przez wyslanie sygnalizacji wywolania do systemu tele- komunikacyjnego i przez przeslanie informacji uzytkow- nika do asynchronicznego multipleksera (ATM) poprzez okreslone lacze w systemie telekomunikacyjnym, zna- mienny tym, ze odbiera sie sygnalizacje wywolania w procesorze sygnalizacyjnym polaczonym z multiplekse- rem ATM, przetwarza sie sygnalizacje wywolania w proce- sorze sygnalizacyjnym, wybiera sie identyfikator wirtualny oraz generuje sie nowa sygnalizacje w procesorze sygnali- zacyjnym dla identyfikacji okreslonego lacza i wybranego identyfikatora wirtualnego, po czym przesyla sie nowa sygnalizacje do multipleksera ATM, przetwarza sie in- formacje uzytkownika z okreslonego polaczenia w asynchroniczne przesylanie danych z wybranym iden- tyfikatorem wirtualnym w multiplekserze ATM w od- powiedzi na nowa sygnalizacje, oraz przesyla sie asynchroniczne dane z multipleksera ATM z wyko- rzystaniem wybranego identyfikatora wirtualnego. P L 180325 B 1 PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego.
W systemach telekomunikacyjnych wykorzystuje się technologię asynchronicznego trybu przesyłania (ATM) danych dla zapewnienia szerokopasmowych możliwości łączeniowych, przy czym pewne systemy ATM stosują połączenia ATM dla uzyskania łączy wirtualnych. W systemie ATM urządzenia łączące nie majązdolności przetwarzania sygnalizacji, zaś sygnalizacja odnosi się do komunikatów stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych, dla rozpoczęcia i zakończenia połączenia. Zatem połączenia ATM nie mogą realizować łączy na zasadzie połączenia przez połączenie i połączenia ATM musząbyć wstępnie ustalane. Wymagająone stosunkowo sztywnej struktury przełączającej. Z powodu tych ograniczeń systemy łączące ATM były pierwotnie stosowane do realizacji połączeń dedykowanych takich jak trwałe układy wirtualne (PVC) i trwałe, wirtualne trakty (PVP). Nie zapewniają one jednak łączenia ATM wywołań na zasadzie połączenia przez połączenie, jakie powinny zapewnić przełączane układy wirtualne (SVC) w przeciwieństwie do trwałych wirtualnych układów i traktów PVC i PVP. Przełączane wirtualne układy i trakty są SVP i SVC skuteczniej wykorzystują pasmo.
Połączenia ATM są także stosowane do realizacji układów PVC i traktów PVP. Ponieważ układy PVC i trakty PVP nie są ustalane na zasadzie połączenia przez połączenie, węzły komutacyjne ATM nie wykorzystują swoich możliwości przetwarzania i sygnalizacji. Węzły komutacyjne ATM wymagają zarówno możliwości sygnalizacji i przetwarzania do realizacji układów SVC i traktów SVP. Aby uzyskać łącza wirtualne przełączane na zasadzie połączenia przez połączenie, węzły komutacyjne ATM są modernizowane tak, że mogą przetwarzać wywołanie w odpowiedzi na sygnał, dla uzyskania wirtualnego łącza dla każdego wywołania. Systemy takie stwarzająproblemy, ponieważ musząbyć bardzo rozbudowane dla zabezpieczenia pracy aktualnych sieci. Te węzły komutacyjne ATM muszą przetwarzać wielką liczbę połączeń i realizować usługi wykonywane w istniejących sieciach.
Aktualnie multipleksery ATM sątak rozwiązane, że mogą kierować ruch do komórek ATM i multipleksować komórki dla przesyłania w sieci ATM. Jednym przykładem zastosowania tych multiplekserów jest realizacja transportu w formacie Tl poprzez połączenia ATM. Ruch, który opuszcza przełącznik w formacie Tl jest multipleksowany do komórek ATM dla przesłania łączami dużej szybkości. Zanim komórki osiągną następny przełącznik są one z powrotem przetwarzane do formatu Tl. Tak więc multiplekser ATM jest stosowany do przesyłania z dużą szybkością ale nie jest stosowany do wyboru wirtualnych połączeń na zasadzie połączenia przez połączenie. Nie jest znany system telekomunikacyjny, który mógłby realizować łączenie na zasadzie połączenia przez połączenie nie odwołując się do możliwości przetwarzania i sygnalizowania jakie ma węzeł komutacyjny ATM.
Istotą sposobu eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, według wynalazku, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego i przez przesłanie informacji użytkownika do asynchronicznego multipleksera (ATM) poprzez określone łącze w systemie telekomunikacyjnym jest to, że odbiera się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym połączonym z multiplekserem ATM, przetwarza się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym, wybiera się identyfikator wirtualny oraz generuje się nową sygnalizację w procesorze sygnalizacyjnym dla identyfikacji określonego łącza i wybranego identyfikatora wirtualnego, po czym przesyła się nową sygnalizację do multipleksera ATM, przetwarza się informację użytkownika z określonego połączenia w asynchroniczne przesyłanie danych z wybranym identyfikatorem wirtualnym w multiplekserze ATM w odpowiedzi na nową sygnalizacj ę, oraz przesyła się asynchroniczne dane z multipleksera ATM z wykorzystaniem wybranego identyfikatora wirtualnego.
180 325
Korzystnie w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat inicjujący.
Korzystnie w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat adresu początkowego (IAM) Systemu Sygnalizacyjnego #7.
Korzystnie w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania z określonego łącza odbiera się informację użytkownika z łącza DSO.
Korzystnie w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania odbiera się informację głosową.
Korzystnie w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o wybrany numer.
Korzystnie w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie połączenia N00.
Korzystnie w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania wirtualnej prywatnej sieci (VPN).
Korzystnie w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania usługi mobilności personalnej/terminala.
Korzystnie w trakcie asynchronicznego przesyłania danych przesyła się komórki w trybie asynchronicznym (ATM) łączem SONET.
Korzystnie w trakcie przetwarzania sygnalizacji wywołania w procesorze sygnalizacyjnym przetwarza się sygnalizację dla określenia wymagań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) dla wywołania, w którym, w trakcie generowania nowej sygnalizacji dla wywołania generuje się nową sygnalizację identyfikującąwymagania (DSP) dla wywołania, przy czym wymagania DSP dla wywołania w multiplekserze ATM realizuje się w odpowiedzi na nowąsygnalizację.
Korzystnie w trakcie realizacji wymagań DSP wykonuje się kontrolę echa.
Korzystnie w trakcie realizacji wymagań DSP wykonuje się szyfrowanie połączenia.
Korzystnie w trakcie realizacji wymagań DSP wykonuje się ustawianie poziomu wzmocnienia.
Korzystnie stosując określone łącze i łącze wirtualne jako łącza dwukierunkowe, a inne informacje użytkownika przesyłając w komórkach ATM łączem wirtualnym do multipleksera ATM, dla przesłania do użytkownika, odbiera się komórki ATM dla wywołania z łącza wirtualnego do multipleksera ATM, przetwarza się inne informacje użytkownika w komórkach ATM z łącza wirtualnego w format odpowiedni dla określonego łącza oraz przesyła się inne informacje użytkownika z multipleksera ATM przez określone łącze.
Istota sposobu eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, według wynalazku, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego, a system telekomunikacyjny ułatwia połączenie przez przesłanie informacji użytkownika w postaci asynchronicznie przesłanych danych z wirtualnym identyfikatorem, przy czym asynchroniczny multiplekser (ATM) w systemie telekomunikacyjnym odbiera asynchronicznie przesłane dane wywołania, jest to, że odbiera się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym połączonym z multiplekserem ATM, przetwarza się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym, wybiera się łącze wąskopasmowe oraz generuje się nowąsygnalizację w procesorze sygnalizacyjnym dla identyfikacji wybranego łącza wąskopasmowego, po czym przesyła się nową sygnalizację do multipleksera ATM, przetwarza się asynchronicznie przesłane dane z łącza wirtualnego w informację użytkownika w formacie wąskopasmowym w multiplekserze ATM w odpowiedzi na nowąsygnalizację oraz przesyła się informację użytkownika z multipleksera ATM poprzez wybrane łącze wąskopasmowe.
Istotą kolejnej odmiany sposobu eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, według wynalazku, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego i przez przesłanie informacji użytkownika do systemu telekomunikacyjnego poprzez łącze dostępu dla wywołania, przy czym system telekomunikacyjny zawiera wiele łącz dostępu oraz system połączeń z trybem przesyłania asynchronicznego (ATM) dołączony do asynchronicznych multiplekserów (ATM) zapewniający wiele łącz wirtualnych pomiędzy multiplekserem ATM, w którym zapewnia się użytkownikowi pierwszego łącza do
180 325 stęp do pierwszego multipleksera ATM, jest to, że odbiera się sygnalizację wywołania w sygnalizacyjnym systemie przetwarzania połączonym z multiplekserami ATM, przetwarza się sygnalizację wywołania w sygnalizacyjnym systemie przetwarzania, wybiera się łącze wirtualne z pierwszego multipleksera ATM przez system połączeń ATM do drugiego multipleksera ATM oraz generuje się, w sygnalizacyjnym systemie przetwarzania, pierwszy nowy sygnał dla wywołania, który identyfikuje pierwsze łącze dostępu i wybrane łącze wirtualne, oraz drugi nowy sygnał dla wywołania, który identyfikuje wybrane łącze wirtualne i drugie łącze dostępu, po czym przesyła się pierwszy nowy sygnał do pierwszego multipleksera ATM i drugi nowy sygnał do drugiego multipleksera ATM, odbiera się informację użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu do pierwszego multipleksera ATM, przetwarza się informację użytkownika z pierwszego łącza dostępu w komórki przesłane w trybie asynchronicznym (ATM), które identyfikują wybrane łącze wirtualne w pierwszym multiplekserze ATM w odpowiedzi na nowy sygnał, przesyła się komórki ATM z pierwszego multipleksera ATM poprzez system połączeń ATM przez wybrane łącze wirtualne do drugiego multipleksera ATM, przetwarza się komórki ATM, które identyfikują wybrane łącze wirtualne w informacje użytkownika dla drugiego łącza dostępu w drugim multiplekserze ATM w odpowiedzi na drugi nowy sygnał, oraz przesyła się informację użytkownika z drugiego multipleksera ATM przez drugie łącze dostępu.
Korzystnie w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat inicjujący.
Korzystnie w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat adresu początkowego (IAM) Systemu Sygnalizacyjnego #7.
Korzystnie w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu odbiera się informację użytkownika z łącza DSO.
Korzystnie w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania odbiera się informację głosową.
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o wybrany numer.
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie połączenia N00.
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania wirtualnej prywatnej sieci (VPN).
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania usługi mobilności personalnej/terminala.
Istotą następnej odmiany sposobu eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, według wynalazku, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego i przez przesłanie informacji użytkownika do systemu telekomunikacyjnego poprzez łącze dostępu dla wywołania, po czym system telekomunikacyjny zawiera wiele łącz dostępu oraz system połączeń z trybem przesyłania asynchronicznego (ATM) dołączony do asynchronicznych multiplekserów (ATM), zapewniający wiele łącz wirtualnych pomiędzy multiplekserami ATM, w którym zapewnia się użytkownikowi pierwszego łącza dostęp do pierwszego multipleksera ATM, jest to, że odbiera się pierwszy sygnał wywołania w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym, przy czym wiele procesorów sygnalizacyjnych jest połączonych ze sobą i multiplekserami ATM, przetwarza się pierwszy sygnał w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym oraz wybiera się łącze wirtualne dla wywołania z pierwszego multipleksera ATM przez system połączeń ATM do drugiego multipleksera ATM i wybiera się punkt dla wywołania dołączony do drugiego multipleksera ATM, po czym generuje się drugi sygnał w pierwszy procesorze sygnalizacyjnym, który identyfikuje wybrane łącze wirtualne i punkt, przesyła się dnigi sygnał do drugiego procesora sygnalizacyjnego, przetwarza się drugi sygnał w drugim procesorze sygnalizacyjnym oraz wybiera się drugie łącze dostępu dla wywołania z drugiego multipleksera ATM do punktu, po czym generuje się trzeci sygnał w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym, który identyfikuje pierwsze łącze dostępu i wybrane łącze wirtualne, przesyła się trzeci sygnał do pierwszego multipleksera ATM, generuje się czwarty sygnał w drugim procesorze sygnalizacyjnym, który identyfikuje wybrane łącze wirtualne i drugie łącze dostępu, przesyła się czwarty sygnał do drugiego multiple
180 325 ksera ATM oraz odbiera się informację użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu w pierwszym multiplekserze ATM, a następnie przetwarza się informację użytkownika z pierwszego łącza dostępu w komórki przesyłane w trybie asynchronicznym (ATM), które identyfikuje wybrane łącze wirtualne w pierwszym multiplekserze ATM w odpowiedzi na trzeci sygnał, przesyła się komórki ATM z pierwszego multipleksera ATM przez system połączeń ATM poprzez wybrane łącze wirtualne do drugiego multipleksera ATM, przetwarza się komórki ATM, które identyfikują wybrane łącze wirtualne w informacje użytkownika dla drugiego łącza dostępu w drugim multiplekserze ATM w odpowiedzi na czwarty sygnał, oraz przesyła się informację użytkownika z drugiego multipleksera ATM przez drugie łącze dostępu do punktu.
Korzystnie w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat inicjujący.
Korzystnie w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat adresu początkowego (IAM) Systemu Sygnalizacyjnego #7.
Korzystnie w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu odbiera się informację użytkownika z łącza DSO.
Korzystnie w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania odbiera się informację głosową.
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o wybrany numer.
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie połączenia N00.
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania wirtualnej prywatnej sieci (VPN).
Korzystnie w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania usługi mobilności personalnej/terminala.
Rozwiązanie według wynalazku pozwala na połączenia w systemie ATM na zasadzie połączenie przez połączenie. Pozwala to na sprawną eksploatację połączeń wirtualnych dużej pojemności.
Sposób według wynalazku zostanie opisany w oparciu o przykłady wykonania przedstawione na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego, fig. 2 - schemat blokowy innego systemu, fig. 3 - schemat logiczny multipleksera ATM, fig. 4 - schemat połączeń wirtualnych realizowanych w systemie połączeń ATM, fig. 5 - schemat blokowy kolejnego systemu, fig. 6 - schemat logiczny procesora sygnalizacyjnego, fig. 7 - schemat logiczny operatora platformy, fig. 8 - schemat logiczny operatora komunikatów, fig. 9 - schemat logiczny operatora danych zaś fig. 10 do 12 przedstawią sieć działań obsługi połączenia.
W niniejszym opisie wyrażenie „łącze” będzie stosowane w odniesieniu do medium transmisyjnego używanego do przenoszenia ruchu użytkownika a „łącze sygnalizacyjne” będzie stosowane do medium transmisyjnego używanego do przenoszenia sygnalizacji. Na figurach rysunku łącza sąpokazane liniąpojedyncząa łącza sygnalizacyjne sąpokazane liniąpodwójną.
Na figurze 1 przedstawiono schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego 100 z użytkownikami 110 i 120. System telekomunikacyjny 100 zawiera pierwszy multiplekser ATM 130, drugi multiplekser ATM 140, system połączeń ATM 150 i system przetwarzania sygnalizacji 160. Pierwszy użytko wnik 110 jestpołączony z pierwszym multiplekserem ATM 130za pomocą łącza 180. Multipleksery ATM 130,140 są dołączone do systemu połączeń 150 za pomocą łącza 181. Drugi multiplekser ATM 140 j est połączony z drugim użytkownikiem 120 za pomocą łącza 182. System przetwarzania sygnalizacji 160 jest połączony z pierwszym użytkownikiem 110 za pomocą łącza sygnalizacyjnego 190, do pierwszego multipleksera ATM 130, za pomocą łącza sygnalizacyjnego 191, do drugiego multipleksera ATM 140 za pomocą łącza sygnalizacyjnego 192, a do drugiego użytkownika 120 za pomocą łącza sygnalizacyjnego 193.
Użytkownicy 110 i 120 mogąbyć dowolnymi jednostkami dostarczającymi ruchu telekomunikacyjnego do systemu 100. Niektóre przypadki są wymianą lokalną (LEC) lub wyposażeniem lokalu użytkownika (CPE). Typowo ruch użytkownika jest dostarczany do systemu 100 w formatach DS3, DS1 lub OC3, które są realizowane w układach łącz dla formatów DSO i
180 325
VT1.5. Łącza 1801 182 przedstawiają dowolne łącze, które może być stosowane przez drugiego użytkownika 120 dla uzyskania dostępu do systemu 100 i może zawierać takie formaty jak El, E3 i DS2. Takie połączenia są okresowo określane jako połączenia dostępu. Łącza 1801182 są typowo łączami DS0 realizowanymi w ramach łącza formatu DS3, jednakże mogąbyć w pełni stosowane inne używane łącza, jak przykładowo elementy formatu DS1, DS3 lub nawet SONET OC-3. Łącza 190 i 193 sąłączami umożliwiającymi przesyłanie komunikatów sygnalizacyjnych, na przykład są to łącza Systemu Sygnalizacyjnego #7 (SS7). System połączeń ATM 150 jest systemem zawierającym wiele łącz wirtualnych. Taki system może się składać z indywidualnych urządzeń łączących połączonych przez łącza ATM wykorzystując do przesyłania formatu DS3 lub SONET. Łącze 181 może być łączem wirtualnym. Typowo łącza wirtualne wykorzystują do transmisji formaty DS3 lub SONET. System połączeń ATM 150 może być wstępnie wyposażony dla zapewnienia wielu łącz wirtualnych, a łącze wirtualne 181 przedstawia jedno z tych łącz. Ponieważ łącza wirtualne są ścieżkami logicznymi, wiele fizycznych ścieżek może być stosowane w przygotowanym systemie połączeń ATM 150. Łącza 191 i 192 mogąbyć łączami umożliwiającymi przesyłanie komunikatów danych. Przykładem takich łącz mogąbyć łącza w systemie SS7 lub UDP/IP.
System przetwarzania sygnalizacji 160 jest platformąprzetwarzającą, która może odbierać i przetwarzać sygnalizację dla wyboru łącz wirtualnych, a następnie generować i przesyłać sygnalizację dla identyfikacji tych wyborów, przy czym są stosowane formy sygnalizacji, między innymi SS7, C7 i sygnalizacja interfejsu użytkownik-sieć (UNI).
Pierwszy multiplekser ATM 130 może być operacyjnym systemem multipleksowym dla przekazania informacji użytkownika przychodzącej łączem 180 do łącza wirtualnego wybranego przez system przetwarzania sygnalizacji 160. Typowo polega to na odbieraniu komunikatów sygnalizacyjnych z systemu przetwarzania sygnalizacji 160, które identyfikują przyporządkowanie łącza wirtualnego do łącza dostępu na zasadzie połączenie przez połączenie. Multiplekser ten przetwarza ruch użytkownika z łącza dostępu 180 w komórki ATM, które identyfikują wybrane łącze wirtualne. Drugi multiplekser ATM 140 jest podobny do pierwszego multipleksera ATM 130.
Przy realizacji połączenia od pierwszego użytkownika 110 do drugiego użytkownika 120 system działa j ak omówiono poniżej. Pierwszy użytkownik 110 przesyła przez łącze 190 do systemu 100 komunikat sygnalizacyjny inicjujący połączenie. System przetwarzania sygnalizacji 160 obsługuje komunikat. Obsługa ta może zawierać weryfikację, sortowanie, translację, wybór trasy, kontrolę echa, zarządzanie siecią, sygnalizowanie i fakturowanie. W szczególności powinno być wybrane połączenie wirtualne przez system połączeń ATM 150 od pierwszego multipleksera ATM 130 do drugiego multipleksera ATM 140 i od drugiego multipleksera ATM 140 do drugiego użytkownika 120. Chociaż można to wykonać wieloma łączami, pokazane są tylko wybrane łącza 181 i 182. Ogólnie, wybór jest oparty na wybranym numerze, ale obsługa połączenia może zawierać wiele innych czynników, które na przykład mogąbyć obciążeniem sieci i instrukcjami użytkownika określającymi wybór trasy. System przetwarzania sygnalizacji 160 przesyła następnie do multiplekserów ATM 130 i 140 informację o wyborze.
Pierwszy użytkownik 110 może także zająć łącze do systemu 100. Łącze jest przedstawione jako łącze 180 do pierwszego multipleksera ATM 130. Chociaż dla jasności pokazane jest tylko jedno łącze, typowo może być wykonane wiele łącz. Wykorzystywane łącze powinno być identyfikowane przez sygnalizowanie od pierwszego użytkownika 110 do systemu 100. System przetwarzania sygnalizacji 160 wprowadza identyfikację tego łącza do sygnału przekazywanego do pierwszego multipleksera ATM 130.
Gdy jest to wymagane, drugi użytkownik 120 może otrzymywać sygnalizację dla ułatwienia zakończenia połączenia. Sygnalizacja z systemu przetwarzania sygnalizacji 160 pozwala zidentyfikować, że system 100 był dołączony do drugiego użytkownika 120 przez łącze 182. Typowo, drugi użytkownik 120 akceptuje i potwierdza łącze w sygnalizacyjnym komunikacie zwrotnym do systemu 100.
Pierwszy multiplekser ATM 130 odbiera sygnał z systemu przetwarzania sygnalizacji 160 identyfikujący łącze 180 jako łącze dostępu i łącze 181 jako wybrane łącze wirtualne w systemie
180 325 połączeń ATM 150. Multiplekser ten przetwarza informację użytkownika przychodzącą łączem 180 w komórki ATM oraz oznacza łącze 180 w nagłówkach komórek. Łącze 181 powinno być wcześniej przyjęte w systemie połączeń ATM 150 dla połączenia multiplekserów ATM 130 i 140. Drugi multiplekser ATM 140 odbiera sygnał z systemu przetwarzania sygnalizacji 160 identyfikujący łącze 181 jako wybrane łącze wirtualne i łącze 182 jako łącze dostępu do drugiego użytkownika 120. Drugi multiplekser ATM 140 przetwarza komórki przychodzące łączem 181 na informacje odpowiednie dla łącza 182 drugiego użytkownika 120. Chociaż w powyższym przykładzie wykorzystuje się dwa multipleksery, można wykorzystać jeden multiplekser dla połączeń wchodzących i wychodzących z systemu 100 przez ten sam multiplekser. W tym przypadku system ATM powinien poprostu zapewniać zwrotne połączenie wirtualne do tego samego multipleksera.
Z powyższego omówienia wynika, że wielokrotne łącza wirtualne mogąbyć realizowane przez system połączeń ATM dla połączenia współpracujących multiplekserów ATM. Gdy użytkownik inicjuje połączenie jedno z łącz wirtualnych jest wybrane dla połączenia przez system przetwarzania sygnalizacji i identyfikowane odpowiedniemu multiplekserowi. Multiplekser przetwarza informację na komórki, które identyfikują wybrane łącze. W ten sposób informacja użytkownika może być przesłana przez system ATM na zasadzie połączenie przez połączenie. System nie wymaga możliwości obsługi połączenia lub sygnalizacji w węźle komutacyjnym ATM, chociaż węzeł komutacyjny ATM może być stosowany dla realizacji łącz wirtualnych, bez wykorzystywania jego funkcji przetwarzania połączenia i sygnalizacji. System może także realizować usprawnione usługi takie jak N00 i wirtualną sieć prywatną (VPN).
Figura 2 przedstawia schemat blokowy drugiego przykładu wykonania systemu. W tym przykładzie informacja użytkownika z łącza dostępu może być multipleksowana do formatu DS0, ale to nie jest wymagane w innych przykładach. Dodatkowo w tym przykładzie jest stosowana sygnalizacja SS7, ale inne protokóły sygnalizacyjne takie jak C7 lub UNI także mogąbyć stosowane. Na tej figurze przedstawione są interfejs DS0 210, warstwa adaptacyjna ATM (AAL) 220, interfejs ATM 230, przyporządkowanie DSO-łącze wirtualne 240, układ zarządzający połączeniem/łączem (CCM) 250 i punkt przesyłania sygnału (STP) 260. Pokazano także łącza 280 do 283 i łącza sygnalizacyjnego 290 do 292.
Łącze 280 może być dowolnym łączem z grupy przenoszących informacje, które mogąbyć przetworzone do formatu DS0. Przykładami takich łącz sąłącza OC-3, VT1.5, DS3 i DS 1. Interfejs DS0 210 służy do przetwarzania informacji użytkownika w tych formatach do formatu DS0. Warstwa AAL 220 zawiera zarówno podwarstwę zbieżności, jak i warstwę segmentacji i ponownej asemblacji (SAR), przy czym akceptuje informacje użytkownika w formacie DS0 z interfejsu DS0 210 i przetwarza tę informacje w komórki ATM (informacje o warstwach AAL sązawarte w dokumencie 1.361.1 Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Interfejs ATM 230 akceptuje komórki ATM i przesyła je przez łącze 283. Łącze 283 jest standardowym łączem DS3 lub SONET transportującym komórki ATM. Łącze 281 pracuje w formacie DS0, a łącze 282 przesyła komórki ATM.
Trakt komunikacyjny poprzez łącza 280 do 283 może być ustanowiony dla przenoszenia informacji. Chociaż trakt komunikacyjny został opisany od łącza 280 do łącza 283, można stosować elementy, które mogą wykonywać przetwarzanie odwrotne w przeciwnym kierunku. Jeśli trakt komunikacyjny jest dwukierunkowy, informacje użytkownika w komórkach ATM przychodzące łączem 283 mogąbyć przetwarzane dla wyjścia na łącze 280 w odpowiednim formacie. Mogą tu być oczywiście stosowane niezależne łącza dla każdego kierunku lub może być wymagane tylko jedno łącze dla jednego kierunku.
Łącza sygnalizacyjne 290 i 291 są łączami SS7. Łącze 292 jest łączem danych, które na przykład może być łączem transportowym ethemetu UDP/IP. Punkt STP 260 jest znanym urządzeniem ustalaj ącym trasę komunikatów sygnalizacyj nych. Układ CCM 250 może być identyfikowane przez swój własny sygnalizacyjny kod punktowy. Punkt STP 260 wybiera trasę komunikatów adresowanych do tego kodu punktowego do układu CCM 250. W niektórych przykładach wykonania punkt STP 260 może także przetwarzać inne kody punktowe do kodu
180 325 punktowego dla układu CCM 250, tak że te komunikaty sygnalizacyjne są także kierowane do układu CCM 250. Chociaż przetwarzanie kodów punktowych nie ma zasadniczego znaczenia ułatwia ono przekształcanie sieci w system zgodny z wynalazkiem. Przekształcanie może być wykonywane za pomocątablicy przekształceń umieszczonej pomiędzy poziomem drugim i trzecim części transferu komunikatów (MTP) funkcji punktu STP 260. Tablica przekształceń przekształca docelowy kod punktowy komunikatu w uŁdadzie CCM 250, tak że fimkcja trasy MTP3 kieruje komunikat do układu CCM 250. Przetwarzanie kodu punktowego może być oparte na wielu czynnikach, przykładem może być docelowy kod punktowy, źródłowy kod punktowy, łącze sygnalizacyjne, kod identyfikujący układ, rodzaj komunikatu i różne kombinacje tych czynników. Na przykład komunikaty Zintegrowanej Obsługi Części Użytkownika (ISPU) systemu SS7 ze szczególną kombinacja OPC/DPC mogą realizować cyfrowe przetwarzanie sygnału (DPC) w kod punktowy układu CCM 250. Te komunikaty sygnalizacyjne będą następnie kierowane do układu CCM 250 przez punkt STP 260.
Układ CCM 250 jest procesorem sygnalizacyjnym pracującym tak, jak opisano powyżej. Korzystny przykład wykonania układu CCM 250 będzie przedstawiony później. W tym przykładzie układ CCM 250 będzie odbierał i obsługiwał sygnalizację SS7 dla wyboru łączy i będzie wytwarzał i przesyłał sygnalizację identyfikującą ten wybór.
Element przyporządkowujący 240 jest interfejsem sterującym, który akceptuje komunikaty z układu CCM 250. W szczególności element 240 identyfikuje przydział DSO/łącze wirtualne w komunikatach z łącza 292. Przydziały są przekazywane do warstwy AAL 220 dla realizacji. Warstwa AAL 220 otrzymuje identyfikator trasy wirtualnej (VPI) i identyfikator kanału wirtualnego (VCI) dla każdego połączenia z elementu przyporządkowującego 240. Warstwa AAL 220 uzyskuje także identyfikację DS0 dla każdego połączenia (lub DS0 dla Nx64 połączeń) oraz przetwarza następnie informacje użytkownika pomiędzy określonym DS0 a określonym łączem wirtualnym ATM. Potwierdzenia, że przydziały zostały wykonane mogą być, jeśli jest to pożądane, przesłane zwrotnie do układu CCM 250.
W realizacji połączenia są obsługiwane jak następuje. Komunikat sygnalizujący dla połączeń przychodzi łączem sygnalizacyjnym 290 i jest kierowany przez punkt STP 260 do układu CCM 250. Łącza dostępu są typowo zajmowane jednocześnie z łączami sygnalizacyjnymi. Wszystkie te łącza są przedstawione przez łącze 280. Interfejs DS0 210 przetwarza ruch na łącze 280 do formatu DS0 i dostarcza DS0 do warstwy AAL 220 przez łącze 281.
Sygnalizacja odebrana przez układ CCM 250 będzie określać łącze dostępu dla połączeń (to jest szczególnie DS0 w łączu 280) i zawierać informację połączenia, takąjak wybrany numer. Układ CCM 250 będzie przetwarzał sygnalizację i wybierał łącza dla połączeń. Ponieważ wiele łączy wirtualnych jest przewidzianych dla interfejsu ATM 230 dla innych zadań w sieci, układ CCM 250 może wybierać docelowe łącza wirtualne. Proces wyboru może być wykonywany przy pomocy tablic przeglądowych. Na przykład tablica może być stosowana dla translacji części wybranego numeru na identyfikator VPI. Kanał VCI może być wybrany na podstawie dostępnego identyfikatora VCI w wybranym identyfikatorze VPI. Kombinacja identyfikatora VPI/VCI może odpowiadać unikalnemu połączeniu wirtualnemu przewidzianemu z interfejsu ATM 230 do odpowiedniego adresu w sieci. Wybory przedstawiają przydzielanie DS0—łącze wirtualne, które są dostarczane do elementu przydzielającego 240 przez łącze sygnalizacyjne 292.
Element przydzielający 240 akceptuje przydział DS0—łącze wirtualne i przekazuje go do warstwy AAL 220. Gdy warstwa AAL 220 otrzymuje określony przydział przetwarza on informację użytkownika z określonego formatu DS0 w komórki, które identyfikująokreślony identyfikator VPI/VCI. Komórki są dostarczane do interfejsu ATM 230 przez łącze 282. Interfejs ATM 230 akceptuje komórki i przesyła je w formacie transportowym przez łącze 283. Komórki są następnie przesyłane przez wybrane łącze wirtualne do miejsca przeznaczenia.
Połączenie opuszcza sieć przez łącze 280. W tym przypadku układ CCM 250 w punkcie początkowym wybiera łącza wirtualne do interfejsu ATM 230. Wyjściowe układy CCM 250 przesyłają także komunikaty sygnalizacyjne, które określają wybrane łącza wirtualne. Układ CCM 250 będzie miał listę dopuszczalnych łączy dostępu dla określonego punktu docelowego i
180 325 będzie wybierać z listy łącza dostępu do punktów docelowych. Łącze wirtualne oznaczone 283 i wybrane łącze dostępu oznaczone 280 są doprowadzone do elementu przyporządkowującego 240 łączem 292. Element warstwy przyporządkowujący 240 podaje to przyporządkowanie do warstwy AAL 220.
Interfejs ATM 230 będzie demodulował komórki przychodzące łączem 283 i dostarczał je do warstwy AAL 220. Warstwa AAL 220 przetwarza informację użytkownika zawartą w komórkach do formatu DS0 i wykonuje przetwarzanie tak, że komórki z określonego łącza wirtualnego są dostarczane do wybranego DS0 łączem 281. Interfejs DS0 będzie przetwarzał format DS0 z łącza 281 na odpowiedni format, taki jak DS3 dla połączenia 280.
Z powyższego wynika, że informacje użytkownika w połączeniu mogą przepływać z łącza 280 do łącza 283 i w przeciwnym kierunku z łącza 283 do łącza 280. Interfejs DS0 210 i interfejs ATM 230 dostarczają informację użytkownika w jej odpowiednim formacie do warstwy AAL 220, która przetwarza informację użytkownika między formatami DS0 i ATM w oparciu o przydział wykonany przez element przydzielający 240. Układ CCM 250 może wybrać przydział DS0—łącze wirtualne, który steruje procesem.
Figura 3 przedstawia schemat logiczny multipleksera ATM. Pokazane są na mm interfejs sterujący 300, interfejs OC-3 305, interfejs DS3 310, interfejs DS1 315, interfejs DS0 320, układ cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) 325, warstwa adaptacyjna ATM (AAL) 330 i interfejs OC-12 335.
Interfejs OC-3 305 akceptuje format OC3 i wykonuje przetwarzanie do formatu DS3. Interfejs DS3 akceptuje format DS3 i wykonuje przetwarzanie do formatu DS1. Interfejs DS3 310 może akceptować format DS3 z interfejsu OC3 305 lub z łącza zewnętrznego. Interfejs DS1 315 akceptuje format DS 11 wykonuje przetwarzanie do formatu DS0. Interfejs DS 1315 może akceptować format DS 1 z interfejsu DS3 310 lub z łącza zewnętrznego. Interfejs DS0 320 akceptuje format DS0 i wykonuje połączenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) 325. Interfejs DS0 320 jest dołączony do układu DSP 325. Układ DSP 325 może przetwarzać informację użytkownika dla uzyskania poprawy jakości transmisji. Przetwarzanie DSP powoduje zwłaszcza tłumienie echa, ale może mieć również inne właściwości. Tłumienie echa może być wymagane w połączeniach głosowych. Układ DSP 325 przepuszcza format DS0 przez układy tłumienia echa. Te układy nie działają dla połączeń, gdzie kontrola echa me jest wymagana. Przesyłanie danych nie wymaga tłumienia echa, układ zarządzający połączeniem/łączem (CCM) ma zdolność rozpoznawania połączeń transmitujących dane, kiedy należy unieruchomić układ tłumienia echa i będzie przesyłać komunikaty sterujące przez interfejs sterujący 300 do układu DSP 325 wskazujące określony układ tłumienia echa, który ma być unieruchomiony. Układ CCM wybiera układ tłumienia echa w oparciu o kod identyfikacyjny układu (CIC) w sygnalizacji odebranej od użytkownika. Po połączeniu transmitującym dane, układ CCM wysyła komunikat powodujący uruchomienie układu tłumienia echa przed kolejnym połączeniem głosowym. Ten sposób realizacji kontroli echa jest korzystny, ale inne sposoby są również stosowane.
Poza kontrolą echa układ CCM i multiplekser mogą pracować tak, aby uzyskać inne parametry przetwarzania sygnałów na zasadzie połączenie przez połączenie. Algorytmy kompresji mogąbyć stosowane uniwersalnie lub dla określonych połączeń. Poziom wzmocnienia może być sterowany dla połączeń z określonych źródeł lub kierowanych do określonych miejsc przeznaczenia to jest tam, gdzie może przebywać osoba o osłabionym słuchu. Szyfrowanie może być stosowane na zasadzie połączenie przez połączenie w oparciu o różne kryteria takie jak numer źródła lub numer docelowy. Różne parametry cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) mogąbyć skojarzone z różnymi parametrami połączenie i realizowane przez układ CCM i przez układ DSP 325.
Układ DSP 325 jest dołączony do warstwy AAL 330. Warstwa AAL 330 pracuje tak jak opisano powyżej. Przyporządkowania DS0—łącze wirtualne z interfejsu sterującego 300 są wykonywane przez warstwę AAL 300 podczas przetwarzania pomiędzy formatami DS0 i ATM.
Połączenia z szybkościąwiększąod 64 kbit/s sąokreślane jako połączenia Nx64. Jeżeli jest to pożądane warstwa AAL 330 może być zdolna do akceptowania kontroli komunikatów przez
180 325 interfejs sterujący 300 z układem CCM dla połączeń Nx64. Układ CCM może instruować warstwę AAL 300 aby grupować łącza DSO dla połączenia.
Figura 4 przedstawia schemat połączeń wirtualnych realizowanych w systemie połączeń ATM. Pokazane są łącza wirtualne 410, 412, 414, 416, 418 i 420. Te pokazane łącza wirtualne łączą multipleksery A, B i C przez system połączeń Y i Z.. Łącza wirtualne znajdująsię pomiędzy wszystkimi multiplekserami. Każdy multiplekser ma wirtualną trasę do systemu połączeń, który jest oznaczony dla każdego możliwego, docelowego multipleksera. Trasa wirtualna AB zawiera łącze wirtualne 412 z multipleksera A do multipleksera B. Dla połączenia, które zaczyna się i kończy w tym samym multiplekserze są wykorzystane łącza wirtualne 410,4161420. Łącza wirtualne 414 i 418 łączą odpowiednio multipleksery A/C i B/C. Różne trasy dla różnych łącz wirtualnych mogą być realizowane pomiędzy tymi samymi dwoma multiplekserami.
W każdej trasie wirtualnej znajduje się tysiące kanałów wirtualnych (nie pokazanych na rysunku). Łącza wirtualne są wykonywane przez kombinacje systemu połączeń identyfikatorów VPI/VPC w systemach połączeń Y i Z. Jeżeli połączenie wchodzi do multipleksera A i kończy się w multiplekserze B układ CCM wybierze trasę wirtualną AB. Selekcja może być oparta na translacji wybranych numerów. W zakresie trasy AB układ CCM wybierze określony kanał wirtualny. Ten wybór może być oparty o dostępny identyfikator kanału VCI wewnątrz identyfikatora trasy VPI. W ten sposób wstępnie wyznaczone łącza wirtualne mogą być wybrane na zasadzie połączenie przez połączenie.
Typowo, połączenia będą wymagać dwukierunkowego łącza głosowego. W tym celu łącze wirtualne musi przenosić informacje użytkownika w obu kierunkach. Łącza wirtualne mogąbyć tak zrealizowane, że multiplekser na krańcu końcowym może używać te same identyfikatory VPI/VCI dla komórek transportowanych w przeciwnym kierunku. Końcowy układ CCM może także tłumaczyć początkowy identyfikator VPI/VCI na inny identyfikator VPI/VCI realizowany w przeciwnym kierunku i dostarczać ten identyfikator VPI/VCI do końcowego multipleksera. Ponadto pewna liczba aktywnych łącz wirtualnych w systemie połączeń może być trasowana. Wirtualna trasa YZ łączy system połączeń Y i Z. Pojemność trasy wirtualnej YZ może być wymiarowana na podstawie wymagań sieciowych, ale gdyby była przeciążona układ CCM może być tak zaprogramowany, że wybierze mną trasę wirtualną.
Figura 5 przedstawia schemat blokowy innego systemu telekomunikacyjnego 500. System ten obejmuje użytkowników 510,512,514 i 516, punkty STP 518, 520, 522 i 524, multipleksery 526,528,5301532, układy zarządzające połączeniem/łączem (CCM) 534,536,538 i 540, systemy połączeń ATM 542, 544 i 546, przy czym dla jasności łącza i łącza sygnalizacyjne nie są numerowane.
W trakcie działania użytkownik 510 może wywołać połączenie 800 do systemu 500. Użytkownik 510 może być przyłączony do multipleksera 526 łączem DS3. Połączenie 800 może zajmować DSO umieszczone w DS3 dołączone do multipleksera 526. Użytkownik 510 może przesłać Inicjujący Komunikat Adresowy SS7 (IAM) przez punkt STP 518 do systemu 500. Punkt STP 520 może być tak skonfigurowany, że kieruje komunikat IAM do układu CCM 534. Komunikat IAM zawiera takie informacje jak, wybrany numer, numer wywołujący i kod identyfikacyjny układu (CIC). Kod CIC identyfikuje DSO stosowane przez użytkownika 510 do połączenia.
Układ CCM 534 przetwarza komunikat IAM i stwierdza, że jest to połączenie 800. Na podstawie swojej własnej bazy danych lub mając dostęp do punktu kontroli usług (SCP) (nie pokazanego na rysunku), układ CCM przetłumaczy wybrany numer oparty o plan trasy abonenta 800. Na przykład połączenia 800 od użytkownika 510 mogą być skierowane w godzinach pracy do użytkownika 512, w nocy do użytkownika 514 i podczas weekendu do użytkownika 516. Jeżeli połączenie jest inicjowane przez użytkownika 512 w weekend powinno być skierowane do użytkownika 516. Jeśli tak, układ CCM 534 wstępnie przyjmuje łącze wirtualne z multipleksera 526 przez system połączeń ATM 542 i system połączeń ATM 544 do multipleksera 530. Układ CCM 534 może przesłać komunikat IAM do układu CCM 538 przez punkty STP 520 i 522. Komunikat
180 325
ΙΑΜ informuje, że połączenie jest skierowane do użytkownika 516 i identyfikuje wybrane łącze wirtualne jakie należy przyjąć dla osiągnięcia multipleksera 530.
Typowo multiplekser 530 jest dołączony do użytkownika 516 łączem DS3. Układ CCM 538 wybierze łącze DSO umieszczone w łączu DS3 i prześle komunikat IAM do użytkownika 516 przez punkty STP 522 i 524. Kod CIC komunikatu IAM wskazuje, że połączenie jest kierowane do użytkownika 516 przez wybrane łącze DSO. Użytkownik 516 przetwarza komunikat IAM i realizuje połączenie. Jeśli jest odpowiedź na połączenie użytkownik 516 przesyła komunikat odpowiedzi (ANM) przez punkt STP 524 z powrotem do systemu 500.
Układ CCM 534 może także przesłać komunikat UDP/IP do multipleksera 526 instruując go, aby złożył informacje od użytkownika 510 w formacie DSO w komórki ATM z nagłówkiem identyfikującym wybrane łącze wirtualne. Układ CCM 538 prześle komunikat UDP/IP do multipleksera 530 instruując go, aby rozłożył komórki ATM z wybranego łącza wirtualnego i wysłał informacje użytkownika przez wybrane łącze DSO do użytkownika 516. System połączeń ATM 542 skieruje komórki ATM z multipleksera 526 do systemu połączeń ATM 544 na podstawie nagłówka komórkowego. Jeśli tak, to informacja użytkownika dla połączenia przepływa od użytkownika 510 do użytkownika 516 przez łącze DSO, łączem wirtualnym wybranym przez układ CCM 534 i łączem DSO do użytkownika 516 wybranego przez układ CCM 538. Multipleksery będą realizowały wybory układów CCM-ów.
Połączenie może wymagać, aby był dostępny kanał głosowy w obu kierunkach. Jeśli tak, to łącze DSO i łącze wirtualne powinny być dwukierunkowe. Przejście kanałem odbiorczym (od użytkownika 516 do użytkownika 510) wystąpi, gdy komunikat adresowy (ACM) zostanie przyjęty przez system 500. Przejście kanałem nadawczym (odużytkownika 510 do użytkownika 516) wystąpi, gdy komunikat odpowiedzi (ANM) zostanie przyjęty przez system 500. Może to nastąpić jeśli multiplekser 530 nie zwolni komórek do połączenia zanim nie zostanie odebrany przez system 500 komunikat ANM. Jeśli użytkownik 510 inicjuje połączenie w nocy układ CCM 534 określa, że odbiorcąjest użytkownik 514. Zgodnie z tym wstępnie przyjęte dla połączenia będzie wybrane łącze wirtualne z multipleksera 526 przez system połączeń ATM 542 i system połączeń ATM 546 do multipleksera 528. Układ CCM 536 wybierze łącze DSO do użytkownika 514.
Jeśli użytkownik 510 inicjuje połączenie podczas dnia, układ CCM 534 określi, że jest ono skierowane do użytkownika 512. Zgodnie z tym wstępnie przyj ęte, dla połączenia będzie wybrane łącze wirtualne z multipleksera 526 przez system połączeń ATM 542 i z powrotem do multipleksera 526. Układ CCM 536 wybierze DS) do użytkownika 512.
Figury 6 do 12 odnoszą się do wykonania procesora sygnalizacyjnego zwanego także układem CCM. Fig. 6 przedstawia schemat logiczny procesora sygnalizacyjnego. Typowo procesor sygnalizacyjny jest oddzielony od multipleksera, ale mogą one być również połączone. Procesor sygnalizacyjny może obsługiwać jeden lub wiele multiplekserów. Procesor sygnalizacyjny 610 zawiera poziom 1 Części Transferu Komunikatu (MTP) 612, poziom 2 części MTP 6151 poziom 3 części MTP 620. Poziom 1 części 612 określa fizyczne i elektryczne wymagania na łącze sygnalizacyjne. Poziom 2 części 615 umieszczony jest na górze poziomu 1 i utrzymuje pewny transport łączem sygnalizacyjnym monitorując stan i wykonując kontrolę błędów. Łącznie poziom 1 i 2 części MTP 612, 615 zapewniają pewny transport przez indywidualne łącze. Urządzenie może wymagać działania tych poziomów dla każdego użytego łącza. Poziom 3 części MTP 620 umieszczony jest na górze poziomu 2 i zapewnia wybór trasy i funkcje zarządzające dla całego systemu sygnalizacyjnego. Poziom 3 części MTP 620 kieruje komunikaty do właściwego łącza sygnalizacyjnego (w rzeczywistości do poziomu 2 dla części MTP 615 tego łącza). Poziom 3 części MTP 620 kieruje komunikaty do wykorzystania, wykorzystując poziomy dla dostępu do systemu sygnalizacyjnego, przy czym ma on także funkcje zarządzające, które monitorują stan systemu sygnalizacyjnego i mogą wykonywać odpowiednie pomiary dla realizacji obsługi systemu. Poziom 1-3 części MTP odpowiadają warstwom 1-3 otwartego systemu połączeń podstawowego modelu odniesienia (OSIBRF).
W procesorze sygnalizacyjnym 610 pokazano także interfejs ethemetu 635, platformę operatora 640, operator komunikatów 645 i operator danych 650. Interfejs ethemetu 635 jest standar
180 325 dową szyną ethemetu obsługującą TCP/TP, które przesyłają komunikaty sygnalizacyjne z poziomu 3 części MTP do platformy operatora 640. Także komunikat UDP/IPjest stosowany do komunikacji z multiplekserami, interfejs ethemetu 635 akceptuje także łącza do multiplekserów.
Zgodnie z wynalazkiem bloki logiczne interfejsów sygnalizacyjnych (oznaczone numerami odniesienia 612, 615, 620 i 635) są przeznaczone dla wyboru trasy komunikatów ISUP do operatora platformy 640. Realizacja tego została omówiona powyżej. Korzystnie interfejs systemu SS7 do operatora platformy 640 może być utworzony przy użyciu dostępnych narzędzi programowych interfejsu SS7.
Operator platformy 640jest systemem, który akceptuje komunikaty ISUP i B-ISUP z interfejsu ethemetu 635 i kieruje je do operatora komunikatów 645. Korzystnie operator platformy 640 jest tak skonfigurowany, by kierować komunikaty do poszczególnych operatorów komunikatów według kodu wyboru linii sygnalizacyjnej (SLS) zawartego w komunikacie. Operator komunikatów 645 jest systemem, który wymienia sygnalizację z operatorem platformy 640 i kontroluje linie i wymagania łączeniowe dla połączeń. Może on wybierać i realizować usługi oraz inicjować kontrolę echa. Obsługuje on także sygnalizacje pomiędzy komunikatami ISUP i B-ISUP. Operator danych 650 jest zespołem logicznym połączonym z operatorem komunikatów 645, który przetwarza żądania usług i dostarcza danych do operatora komunikatów 645. Operator danych 650 kontroluje także układy tłumienia echa i generuje zapisy taryfowe dla połączeń.
W poniższych rozważaniach termin ISUP będzie obejmował również operacje B-ISUP. W operacji ISUP komunikaty spełniające odpowiednie kryteria są kierowane przez części transferu komunikatu (MTP) i/lub interfejs ATM 615, poziom 3 części MTP 620 i interfejs ethemetu 635 do operatora platformy 640. Operator platformy 640 może skierować komunikat ISUP do operatora komunikatów 645. Operator komunikatów 645 będzie przetwarzał informacje ISUP. Może to zawierać weryfikację, sortowanie i określanie, czy są potrzebne dodatkowe dane do przetwarzania połączenia. Jeśli tak, operator danych 650 będzie wywołany i dostarczy operatorowi komunikatów 645 niezbędne dane, tak że będzie on mógł zrealizować obsługę. Operator komunikatów 645 będzie wytwarzał odpowiedni komunikat ISUP dla realizacji połączenia i przesłania sygnałów do operatora platformy 640 dla kolejnej translacji do określonego elementu sieci. Pokazany jest rozkład jednostek funkcjonalnych w operatorze komunikatów 645 i operatorze danych 650. Operator komunikatów 645 zawiera co najmniej funkcję kontroli połączenia (CCF) i funkcję przełączania usług (SSF). Funkcja CCF zajmuje i zwalnia łącza połączenia, a funkcja SSF rozpoznaje przełączenia podczas obsługi połączenia przez funkcję CCF i zapewnia interfejs pomiędzy funkcjąCCF i funkcjąkontroli usług (SFC). Funkcja SFC identyfikuje usługi i dostarcza danych dla usług.
W pewnych przykładach wykonania operator komunikatów 645 może zawierać funkcję SFC i funkcję danych usług (SDF). Funkcja SDF zapewnia funkcji SFC dane usług w czasie rzeczywistym. Łącznie operator komunikatów 645 może co najmniej kontrolować łącza i rozpoznawać przełączenia. W pewnych wykonaniach operator komunikatów 645 może także identyfikować usługi, uzyskiwać dane dla usług i wytwarzać sygnalizację wymaganą dla realizacji usług. Operator komunikatów 645 może zapewniać współpracę sygnalizacyjną (to jest komunikat ISUP z komunikatu B-ISUP), kontrolę łącza, wybór i wykonanie usług w zintegrowanym układzie logicznym połączonym z siecią za pomocą konwencjonalnych elementów.
Operator danych 650 zawiera co najmniej funkcje CSF i SDF. W pewnych wykonaniach zarówno operator komunikatów 645 jak i operator danych 650 zawierają funkcje CSF i SDF, a usługi są dzielone pomiędzy jednostki funkcjonalne. Dwie inne funkcje nie będące standardowymi funkcjami jednostek pokazano w operatorze danych. Księgowość generuje zapisy faktur i sterowanie układem tłumiącym echa. Typowo układ tłumiący echa jest nieczynny przy połączeniach przenoszących dane i uruchamiany po połączeniu przenoszącym dane, dla użycia przy kolejnym połączeniu przenoszącym mowę.
W działaniu, funkcja CCF wykonuje podstawową obsługę połączenia, aż funkcja CCF rozpozna wyzwalanie i wywoła funkcję SCF. Funkcja SCF identyfikuje usługę związaną z wyzwalaniem. Funkcja CSF uzyskuje dane z funkcji SDF, aby wykonać usługę. Funkcja SCF przetwarza
180 325 dane z funkcji SDF i dostarcza dane do funkcji CCF przez funkcję SSF. Funkcja CCF ustanawia następnie łącza przez typową sygnalizację dla obsługi punktów przełączających (SSP). Punkty SSP są dołączone do tras komunikacyjnych i realizują łączenia. Typowo punkt SSP jest przełącznikiem. Można również kontrolować układ tłumienia echa i generować zapis faktury dla połączenia.
Figura 7 przedstawia schemat blokowy operatora platformy 710. Operator platformy 710 zawiera operator STP 712, nadzorcę 714 i operator CCM 716. Operator platformy 710 wysyła i odbiera komunikaty ISUP do/z interfejsów sygnalizacyjnych (numery odniesienia 312, 315,320 i 335). Operator STP 712 zapewnia interfejs ethemet—TCP/IP. Operator STP 712 przekazuje do bufora i rozkłada pakiety wchodzące do układu CCM, i buforuje i składa pakiery wychodzące. Operator STP 712 może także sprawdzać komunikaty, czy nie mają istotnych usterek.
Nadzorca 714 odpowiada za zarządzanie i monitorowanie pracy układu CCM. Są tu między innymi uruchamianie i wyłączanie, rejestrowanie i wyrejestrowanie rozmaitych modułów układu CCM, obsługa komunikatów administracyjnych (to jest błędów, ostrzeżeń, stanów itp.) z modułów układu CCM i obsługa komunikatów z działania sieci takich jak żądania, instrukcje konfiguracyjne i aktualizacja danych. Dołączenie do sieci interfejsu człowiek-maszyna pozwala na kontrolę i monitorowanie układu CCM przez lokalnego lub zdalnego operatora. Nadzorca 714 wyszukuje dane konfiguracyjne z wewnętrznych tablic dla inicjowania i konfigurowania układu CCM. Moduły układu CCM także mają wewnętrzne tablice stosowane w powiązaniu z tąprocedurą. Nadzorca 714 komunikuje się także wewnętrznie z operatorem STP 712 i operatorem CCM 716.
Operator CCM 716 wymienia informacje ISUP z operatorem STP 712. Operator CCM 716 wymienia informacje ISUP i komunikaty nadzorujące układ CCM z operatorem komunikatów. Łączem pomiędzy operatorem CCM 716 i operatorem komunikatów może być ethemet sieci LAN przenoszący te komunikaty zawarte w pakietach TCP/IP. Operator CCM 716 zapewnia interfejs ethemet—TCP/IP. Operator CCM 716 buforuje i rozkłada wchodzące pakiety z operatora komunikatów i buforuje i składa pakiety wychodzące do operatora komunikatów. Operator CCM 716 może także sprawdzać komunikaty, czy nie mają istotnych usterek.
Wewnętrznie operator platformy 710 jest wyposażony w dwukierunkowe kanały służące do wymiany informacji pomiędzy operatorem STP 712, operatorem CCM 716 i nadzorcą 712, przenosząc informacje dotyczące nadzoru i administracji. Kanał pomiędzy operatorem STP 712 i operatorem CCM 716 przenosi informacje komunikatu ISUP.
Operator platformy 719 akceptuje, rozkłada i buforuje komunikaty ISUP odebrane z sieci. Może on wykonywać podstawowe sprawdzanie komunikatów przed przesłaniem ich do operatora komunikatów. Więcej niż jeden operator komunikatów może być dołączony do operatora platformy 710, komunikaty ISUP mogą być przesyłane do operatorów komunikatów na podstawie kodu SLS określonego komunikatu ISUP. Operator CCM 716 akceptuje instrukcje kierujące z operatora komunikatów dla skierowania pewnych komunikatów do wybranych procesów operatora komunikatów. Operator platformy 710 zapewnia także nadzór i interfejs człowiek/maszyna dla układu CCM.
Figura 8 przedstawia schemat logiczny operatora komunikatów 820, w skład którego wchodzą: centrum połączeń 821, zarządzający wywołaniami 822, zarządzający punktami docelowymi 823, zarządzający punktem detekcji 828, zarządzający parametrami 824, pomocniczy zarządzający 825, zarządzający komutacją 826 i zasoby lokalne 827. Podstawowym zadaniem operatora komunikatów 820 jest obsługa komunikatów.
Centrum połączeń 821 jest procesem, który odbiera połączenia i zestawia komunikaty z operatora platformy. Ustawienie połączenia ISUP jest inicjowane przez komunikat IAM. Gdy centrum połączeń 821 odbierze komunikat IAM, tworzy chwilowy proces zarządzającego wywołaniami 822 z danymi określonymi w informacji komunikatu IAM. Zarządzający wywołaniami 822 przedstawia proces zarządzania wywołaniami powielany przez centrum połączeń 821. Operator CCM j est instruowany w nowym przypadku, tak że kolejno komunikaty związane z tym połączeniem mogą być przesyłane bezpośrednio do odpowiedniego przypadku zarządzającego wywołaniami 822 przez operatora platformy.
180 325
Zarządzający wywołaniami 822 ustawia blok pamięci zwany blokiem kontroli wywołanych połączeń. Blok kontroli wywołanych połączeń zapewnia przechowywanie informacji specyficznych dla połączenia. Na przykład blok kontroli wywołanych połączeń może identyfikować: blok kontroli połączenia, zarządzającego wywołaniami, operatora komunikatów, wywołania wymiany lokalnej LEC, obwód magistrali LEC (kod CIC) i wirtualny obwód ATM, wirtualną trasę ATM, numer wywołującego, wybrany numer, wybrany numer po translacji, informacje o linii wyjściowej, klasę usług ANI, wybraną trasę, numer wybranej trasy, wybór łącza SLS, kod OPC, kod DPC, wskaźnik usługi (SIO), stan układu tłumienia echa, powód zwolnienia, stan połączenia i wskaźniki dla sąsiednich bloków sterujących. Ponadto blok kontroli połączenia może także zawierać różne możliwości czasów odbioru sygnalizowanych komunikatów, takich jak komunikat adresowy (ACM), komunikat odpowiedzi (ANM), komunikat zawieszenia (SUS), komunikat wznowienia (RES) i komunikat zwolnienia (REL).
Zarządzający wywołaniami 822 dokonuje obsługi połączenia zgodnie z Podstawowym Modelem Stanu Połączeń (BCSM) rekomendowanym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), ale z pewnymi istotnymi wyjątkami. Zarządzający wywołaniami 822 przetwarza komunikat IAM we wszystkich punktach połączenia (PIC), aż do wykrycia punktu detekcji (DP). Gdy punkt detekcji zostanie odnaleziony zostaje wysłany komunikat do zarządzającego punktem detekcji 828 i u zarządzającego wywołaniami 822 proces zostaje zawieszony, aż do uzyskania odpowiedzi od zarządzającego punktem detekcji 828. Przykład punktu detekcji dla zarządzającego wywołaniami 822 autoryzuje próbę wywołania.
Zarządzający punktem detekcji 828 akceptuje komunikaty od zarządzającego wywołaniami 822 spowodowane wykryciem punktu detekcji podczas obsługi połączenia. Zarządzający punktem detekcji 828 sprawdzi czy punkt detekcji jest zwolniony. Dozwolony punkt detekcji posiada określone kryteria, które gdy są spełnione pozwalają realizować obsługę połączenia. Jeżeli punkt detekcji me jest dozwolony zarządzający punktem detekcji 828 wyśle ciągły sygnał zwrotny do zarządzającego wywołaniami 822. Ciągły komunikat instruuje zarządzającego wywołaniami 822, aby kontynuował obsługę do następnego punktu detekcji. Jeżeli punkt detekcji nie jest dozwolony zarządzający punktem detekcji 828 podejmie działania dla sprawdzenia czy kryteria punktu detekcji są spełnione. Jeżeli zarządzający punktem detekcji 828 wymaga pomocy w procesie usprawniania punktu detekcji to wyśle komunikat do zarządzającego parametrami 824.
Zarządzający parametrami 824 może akceptować komunikaty od zarządzającego punktem detekcji 828 i skierować komunikat albo do pomocniczego zarządzającego 825 lub do zarządzającego komutacją 826. Określone komunikaty parametrów będą kierowane do pomocniczego zarządzającego 825, który będzie realizował te parametry połączenia. Sąto typowo parametry zewnętrzne takie jak kontrola echa lub fakturowanie tradycyjnych usług sieci telefonicznej (POTS). Inne komunikaty parametrów będą kierowane do zarządzającego komutacją 826. Sąto typowo parametry wewnętrzne. Przykładem parametrów wewnętrznych są translacja numeru 800 lub translacja numeru mobilności terminala. Zarządzający parametrami 824 prześle informację zwrotną do zarządzającego punktem detekcji 828 (później do zarządzającego wywołaniami 822), gdy jest ona odesłana przez pomocniczego zarządzającego 825 lub zarządzającego komutacją 826.
Zarządzający komutacją826 określi czy żądanie będzie zrealizowane przez zasoby lokalne 827, czy przez operatora danych. Zasoby lokalne 827 mogą sprawnie dostarczyć dane umieszczone w operatorze komunikatów 820. Przykłady takich danych zawierają: automatyczną identyfikację numeru (ANI), weryfikację tablicy sprawdzającej numer wywołującego, tablicę translacji wybranego numeru dla translacji numerów POTS w instrukcje wyboru trasy lub tablice translacji N00 dla translacji numerów 800 w instrukcje wyboru trasy. Przykłady instrukcji wyboru trasy dostarczanych przez tablice, to poszczególne łącza dostępu lub łącza wirtualne. Przykładem danych w operatorze danych mogą być tabele wyboru trasy prywatnej sieci wirtualnej (VPN) lub złożone plany tras 800.
Typowo, zarządzający wywołaniami 822 będzie przechodził przez stosowne punkty połączenia do punktów wskazujących, że ustalenie jest autoryzowane. W tym punkcie zarządzający wywołaniami 822 będzie instruował centrum połączeń 821, aby utworzyło przypadek
180 325 zarządzającego punktami docelowymi. Zarządzający punktami docelowymi 823 jest takim zarządzającym punktami docelowymi. Zarządzający wywołaniami 822 będzie także przesyłał informacje komunikatu IAM do zarządzającego punktami docelowymi 823. Zarządzający punktami docelowymi 823 ustala blok pamięci zwany blokiem kontrolnym punktów docelowych połączenia. Blok kontroli połączenia zapewnia przechowanie dla specyficznych informacji o połączeniu i jest podobny do bloku kontroli wywołań.
Zarządzający punktami docelowymi 823 działa zgodnie z modelem BCSMITU, ale także z pewnymi wyjątkami. Zarządzający punktami docelowymi 823 kontynuuje obsługę połączenia przez swoje własne punkty, aż do znalezienia punktu detekcji. Gdy punkt detekcji zostanie odnaleziony zostaje wysłany komunikat do zarządzającego punktem detekcji 828 i u zarządzającego wywołaniami 822 proces zostaje zawieszony, aż do uzyskania odpowiedzi od zarządzającego punktem detekcji 828. Przykład punktu detekcji dla zarządzającego punktami docelowymi 823 autoryzuje punkt docelowy ustanowiony przez zarządzającego wywołaniami 822. Komunikaty od zarządzającego punktami docelowymi 823 do zarządzającego punktem detekcji 828 są obsługiwane jak omówiono powyżej dla komunikatów od zarządzającego wywołaniami 822. Gdy obsługa przez zarządzającego punktami docelowymi 823 jest zakończona tworzy on komunikat sygnalizacyjny dla przesłania przez operatora platformy 410 do odpowiedniego multipleksera i prawdopodobnie do użytkownika.
Operator komunikatów 820 komunikuje się z operatorem danych stosując protokół transferu danych. Przykładowo może to być komunikat UDP/IP lub INAP który znajduje się w podwarstwie składowej komunikatu TCAP.
Figura 9 przedstawia schemat logiczny operatora danych 930. Operator danych 930 zawiera centrum kontroli usług 931, wybór usług 932, centrum logiczne usług 933, obsługę parametrów 934, centrum danych obsługi 935, zarządzającego danymi obsługi 936, układ kontroli echa 937, księgowość 938. Operator danych 930 odbiera komunikaty żądań usług z operatora komunikatów. Te komunikaty pochodzące z uprawnionych punktów detekcji zezwalają operatorowi komunikatów na wywołanie operatora danych 930. Komunikaty także pochodzą od parametrów wprowadzanych przez pomocniczego zarządzającego. Centrum kontroli usług 931, centrum logiczne usług 933 i centrum danych obsługi 935 są procesami statycznymi tworzonymi podczas startu. Centrum kontroli usług 931 tworzy przypadki zarządzającego wyborem usług na zasadzie połączenie przez połączenie. Centrum kontroli usług 931 uprawnia zarządzającego komutacjądo skierowania kolejnych komunikatów żądań obsługi do odpowiedniego zarządzającego wyborem usług.
Zarządzający wyborem usług 932 jest jednym z zarządzających wyborem usług utworzonych przez centrum kontroli usług 931. Zarządzający wyborem usług 932 wykonuje część usługową obsługi połączenia. Zarządzający wyborem usług 932 identyfikuje różne usługi związane z każdym komunikatem i realizuje usługi poprzez komunikaty do centrum logicznego usług 933. Centrum logiczne usług 933 akceptuje komunikaty od zarządzającego wyborem usług 932 i tworzy przypadki parametrów obsługi wymaganych dla określonej usługi. Przykładami obsługiwanych parametrów sąNOO, przesyłanie komunikatów, mobilność terminala i prywatna sieć wirtualna (VPN). Obsługą parametrów sąushigowe programy logiczne, które realizująwymagane usługi dla połączenia. Proces obsługi parametrów 934 jest jednym z procesów obsługi parametrów utworzonych przez centrum logiczne usług 933. Proces obsługi parametrów 934 ma dostęp do zasobów sieci i danych wymaganych dla realizacji usługi. To ustanawia niezależny blok realizacji usług (SIB). Blok SIB jest zespołem funkcji. Przykładem funkcji może być wyszukiwanie wywołanych numerów z komunikatu sygnalizacyjnego. Przykładem funkcji bloku SIB jest translacja wywołanego numeru.
Powyższe usługi są znane, chociaż nigdy nie były wprowadzone do systemu według wynalazku. Usługi N00 sąushigami, takimi jak 800,900 lub 500 w których wywołanie wybranego numeru jest stosowane dla uzyskania dostępu obsługi połączenia i logiki taryfowej określonej przez abonenta dla usługi. Ustanowienie przesyłania komunikatów dopuszcza abonenta do otrzymywania komunikatów głosowych. Na przykład odebranie komunikatu zwolnienia (REL) z powo
180 325 du zajętości może być rozpoznane przez operatora komunikatów. W odpowiedzi operator danych może utworzyć przypadek procesu przesyłania komunikatów i określić, czy wywołane połączenie do określonego wybranego numeru będzie wymagać platformy głosowej komunikatu. Jeśli tak, to układ zarządzający połączeniem/łączem (CCM) poinstruuje punkt SSP, aby połączyć abonenta do platformy komunikatów głosowych. Mobilność osobista/terminalu wprowadza rozpoznanie że wybrany numer jest mobilny, która wymaga sprawdzenia bazy danych dla określenia aktualnego numeru. Baza danych jest uaktualniana, gdy wywołana strona zmienia lokalizację. Sieć VPN ma prywatnym planem wyboru numeru. Jest on stosowany do połączeń z określonych dedykowanych linii z określonych wywołujących numerów (ANI) lub do określonych wybranych numerów. Połączenia są trasowane, jak podano w określonym planie.
W wykonaniu funkcji bloku SIB dla zapewnienia usługi proces obsługi parametrów będzie wywoływał centrum danych obsługi 935 dla utworzenia przypadku zarządzającego danymi obsługi 936. Zarządzający danymi obsługi 936 ma dostęp do bazy danych sieci, co umożliwia uzyskanie danych wymaganych dla usługi. Dostęp może być ułatwiony przez komunikat TCAP do punktu SCP Zarządzający danymi obsługi 936 jest jednym z zarządzających danymi obsługi utworzonych przez centru, danych obsługi 935. Gdy dane zostały raz wyszukane są one przesyłane do procesu obsługi parametrów 934 dla dalszego wykorzystania. Gdy proces obsługi parametrów kończy działanie informacja o usłudze jest kierowana zwrotnie do operatora komunikatów, a w końcu do zarządzającego wywołaniami lub zarządzającego punktami docelowymi dla połączenia.
Po zwolnieniu komunikatu o połączeniu żądanie faktury będzie skierowane do księgowości 938. Księgowość 938 będzie wykorzystywać blok kontroli połączenia dla utworzenia zapisu faktury. Blok kontroli połączenia będzie zawierał informację z komunikatów ISUP dla połączenia i z układu CCM.' Z kompletnego komunikatu adresowego (ACM) blok kontroli połączenia będzie włączał etykietę trasy, kod CIC, typ komunikatu i wskaźniki przypadku. Z komunikatu odpowiedzi (ANM) blok kontroli połączenia będzie włączał etykietę trasy, kod CIC, typ komunikatu i wskaźniki zwrotne. Ze wstępnego komunikatu adresowego (IAM) blok kontroli połączenia będzie włączał etykietę trasy, kod CIC, typ komunikatu wskaźniki połączenia w przód, informacje o usługach użytkownika numer strony wywołanej, numer strony wywołującej, identyfikację nośnika, informację o wyborze nośnika, numeru obciążenia, adres ogólny, informację o linii wprowadzającej, początkowy wywołany numer, zmieniony numer. Z komunikatu zwalniającego (REL) blok kontroli połączenia będzie włączał etykietę trasy, kod CIC, typ komunikatu i wskaźniki przypadku. Z zawieszonego komunikatu (SUS) lub komunikatu podawanego dalej blok kontroli połączenia będzie włączał etykietę trasy, kod CIC, typ komunikatu.
Dla usług POTS żądanie faktury przyjdzie od zarządzającego wywołaniem i zarządzającego punktem docelowym za pośrednictwem zarządzającego pomocniczego. Dla połączeń wewnętrznych żądanie przyjdzie z wyboru usługi 932. Księgowość 938 będzie generować zapisy faktur z bloku kontroli połączenia. Zapis faktur będzie kierowany do systemu fakturującego przez interfejs faktury.
W pewnych punktach podczas ustalania połączenia zarządzaj ący wywołaniem, zarządzaj ący punktami docelowymi lub nawetproces detekcji punktu będą sprawdzać dane usługi informacyjnej użytkownika i informację o linii wprowadzającej, dla określenia potrzeby kontroli echa. Jeśli połączenie jest połączeniem danych, jest wysyłany komunikat do operatora danych 930. Specyficznie komunikat jest kierowany przez pomocniczego zarządzającego do zarządzającego układem kontroli echa 937 w operatorze danych 930. W oparciu o kod CIC zarządzający układem kontroli echa 937 może wybrać, który układ tłumienia echa i układ DSO powinien być unieruchomiony. Odpowiednio do tego efektu powinien być utworzony komunikat i przesłany po standardowym łączu danych do odpowiedniego układu tłumienia echa lub systemu kontroli echa. Jak opisano powyżej układ kontroli echa może być realizowany przez multiplekser. Po otrzymaniu komunikatu (REL) dla połączenia układ tłumienia echa jest przywracany do działania. Dla typowego połączenia ta procedura będzie zachodzić dwukrotnie. Raz dla układu tłumienia echa po stronie dostępu i raz dla układu tłumienia echa po stronie odbierającej. Układ CCM, który obsługuje IAM dla określonego segmentu połączenia będzie kontrolować układ tłumienia echa dla tego segmentu.
180 325
Przed opisem obsługi połączenia inicjującego komunikatu adresowego (IAM) zostanie przedstawiony krótki opis znanego komunikatu SS7. Komunikaty SS7 ISUP zawierają liczne pola informacji. Każdy komunikat będzie miał etykietę trasy zawierającą kod punktu docelowego (DPC), kod punktu wyjściowego (OPC) i wybór łącza sygnalizacyjnego (SLS) stosowanego głównie dla określenia trasy komunikatu. Każdy komunikat zawiera kod identyfikacji obwodu (CIC) identyfikujący obwód z którym komunikat jest związany. Każdy komunikat zawiera typ komunikatu, stosowany do rozpoznawania komunikatu. Komunikaty ISUP zawierajątakże obowiązkowo części wypełnione danymi o stałej długości i danymi o zmiennej długości, ponadto część dla danych opcjonalnych. Te części zmieniają się w zależności od typu komunikatu zależnie od wymaganych informacji.
Komunikat IAM inicjuje połączenie i zawiera informacje definiujące to połączenie, takie jak wybrany numer. Komunikaty IAM są przesyłane w wywołanym kierunku dla wykonania połączenia. Podczas tego procesu komunikaty TCAP mogą być wysłane dla dostępu do odległych danych i procesów. Gdy komunikat IAM osiąga końcowy element sieci, kompletny komunikat adresowy (ACM) jest przesyłany w kierunku powrotnym dla wskazania że wymagana informacja jest dostępna i wezwana strona może być uprzedzona. Jeśli wezwana strona odpowiada komunikat odpowiedzi (ANM) jest przesyłany w kierunku powrotnym wskazując, że połączenie będzie wykorzystane. Jeśli strona wywołująca rozłącza się komunikat zwolnienia (REL) jest wysłany dla wskazania, że połączenie nie będzie wykorzystane i może być przerwane. Jeśli strona wezwana rozłącza się komunikat zawieszenia (SUS) jest wysłany i jeśli strona wezwana ponownie się połączy komunikat ponownego podjęcia (RES) utrzymuje linię otwartą, ale jeżeli nie ma ponownego połączenia wysłany jest komunikat (REL). Gdy łącza są wolne komunikaty pełnego zwolnienia (RLC) są wysyłane dla wskazania, że łącze może być ponownie użyte dla innego połączenia. Jest tu istotna sprawa do rozważenia mianowicie komunikat IAM jest komunikatem, który ustala połączenie.
W przedstawionym przykładzie wykonania obsługa połączenia różni się od podstawowego modelu rekomendowanego przez unię ITU, chociaż dokładna zgodność z modelem jest osiągnięta w innych przykładach. Figury 10 do 12 przedstawiają sieć działań obsługi połączenia. Odnosząc się najpierw do fig. 10, gdy komunikat IAM dla połączenia jest odebrany w etapie 1005 procesu, centrum połączeń tworzy przypadek zarządzającego wywołaniami w etapie 1010 procesu.
Zarządzający wywołaniami zaczyna obsługę połączenia przez wysłanie autoryzowanego komunikatu do zarządzającego punktem detekcji. Zarządzający punktem detekcji sprawdza komunikat IAM zawierający wybrany numer, kod CIC i informacje o linii wprowadzającej dla wykonania rozróżnienia usługi w etapie 1015. Jest to wykonane dla określenia czy wymagana usługa wymaga weryfikacji w etapie 1020. Aktualne systemy obsługi połączeń i zgodnie z modelem BCSM ITU weryfikuj ąpołączenie przed wykonaniem rozróżnienia usługi, zaś w wykonaniu według wynalazku sprawdza się informację komunikatu IAM przed weryfikacją dla stwierdzenia czy weryfikacja jest wymagana. Na przykład strona wywołująca może nie płacić rachunku za rozmowę. Strona wywołana płaci rachunek w połączeniach 800 i weryfikacja może nie być konieczna. Jeśli weryfikacja nie jest wymagana w etapie 1020 obsługa połączenia przechodzi bezpośrednio do punktu B. Korzystnie, dla znacznej części połączeń unika się niepotrzebnego sprawdzania w tablicach. Jeśli weryfikacja jest wymagana w etapie 1020 tablica weryfikacyjna jest sprawdzana w etapie 1025. Weryfikacja sprawdza czy połączenie jest dopuszczalne i skupia się na potencjalnych problemach rozliczenia połączenia. Na przykład połączenia z identyfikacją ANI, które zalegająz opłatami stwarzają problemy dla fakturowania i mogą nie być weryfikowane. Weryfikacja może wymagać przesyłania komunikatów od zarządzającego punktem detekcji przez zarządzającego parametrami i zarządzającego komutacją do zasobów lokalnych, dla dostępu do tablic. Tablica może zawierać autoryzowaną identyfikację ANI, nieautoryzowaną identyfikację ANI lub jedne i drugie. Jeżeli połączenie nie jest autoryzowane w etapie 1030 to w etapie 1035 podlega ono obróbce, to jest skierowaniu do operatora lub komunikatu. Jeżeli połączenie nie jest autoryzowane w etapie 1030, usługa zweryfikowana w etapie 1015 jest sprawdzana w
180 325 etapie 1040, dla określenia czy połączenie może być skierowane na trasę. Typowo dotyczy to połączeń POTS. Jeżeli dodatkowe usługi nie są wymagane w etapie 1040 wybrany numer podlega translacji w instrukcję trasy w etapie 1045. Instrukcja trasy może być określonym łączem wirtualnym i/lub łączem dostępu. Proces przechodzi wówczas do punktu A. Jeżeli wymagane są dodatkowe usługi proces przechodzi do punktu B.
Figura 11 przedstawia proces do punktu B po wybraniu trasy. Zarządzający punktami docelowymi jest utworzony w etapie 1105. Zarządzający punktami docelowymi jest odpowiedzialny za prowadzenie procesu w zgodzie z zaleceniami BCSMITU. Jednakże w niektórych wykonaniach proces może wykazywać pewne odchylenia. Na przykład punkty detekcji takie, jak wybór urządzenia i weryfikacja połączenia mogąbyć pominięte.
Możliwości odbiorcy są analizowane w etapie 1110 dla określenia w etapie 1115, czy połączenie jest połączeniem danych. Ta analiza może być wykonana w dowolnym miejscu w obsłudze połączenia, to jest przez zarządzającego wywołaniami po wybraniu trasy. Jeżeli w etapie 1115 stwierdzono, że jest to połączenie danych komunikat kontroli echa jest wysłany do operatora danych w etapie 1120. Instrukcje kontroli echa są utworzone w etapie 1125. Instrukcja kontroli echa identyfikują łącze dla połączenia, które wymaga kontroli echa. Komunikat może być wysłany do systemu kontroli echa z układu CCM przez konwencjonalne łącze danych. Jeżeli kontrola echa jest realizowana w multiplekserach komunikat kontroli echa może być zawarty w komunikacie instrukcji trasy.
Jeżeli połączenie nie jest połączeniem danych w etapie 1115 lub po procesie kontroli echa w etapie 1125, komunikat sygnalizacyjny jest tworzony w etapie 1135. Nowy komunikat sygnalizacyjny identyfikuje łącze dostępu i łącze wirtualne dla połączenia. Nowy komunikat sygnalizacyjny może także zawierać instrukcje kontroli echa. Nowy komunikat sygnalizacyjny jest wysyłany do operatora platformy w etapie 1140.
Figura 12 przedstawia proces do punktu B. W tym punkcie wiele elementów połączenia dotyczących autoryzacji i wymagań dotyczących usług jest znanych. Informacja o połączeniu jest następnie analizowana w etapie 1205 dla określenia usług wymaganych w połączeniu. Jeżeli operator danych nie jest wymagany w etapie 1210 usługi są realizowane i trasa jest wybrana w etapie 1215. Może to wystąpić jeżeli usługa może być bezpośrednio zrealizowana przez zarządzającego wywołaniami lub przez lokalne zasoby. Na przykład określone translacje 800 lub profile usług wybranego numeru, to jest kierowanie połączenia, mogąbyć umieszczone w zasobach lokalnych. W tym przypadku wybór trasy będzie wykonany przez lokalne zasoby po analizie informacji identyfikującej poprawność wejścia do bazy danych lokalnych zasobów. Gdy używane są lokalne zasoby komunikat musi być skierowany z procesora punktu detekcji przez zarządzającego parametrami i zarządzającego komutacją do lokalnych zasobów.
Jeżeh dla połączenia jest wymagany operator danych w etapie 1210, wysyłany jest w etapie 1220 komunikat do operatora danych. Komunikat typowo przechodzi z procesora punktu detekcji do zarządzającego parametrami i zarządzającego komutacją do operatora danych. Po odebraniu komunikatu przez operatora danych centrum kontroli usług tworzy w etapie 1225 przypadek procesu wyboru usług. Proces wyboru usług analizuje komunikat z punktu detekcji i w etapie 1230 wybiera parametry procesu dla połączenia na przykład połączenie może być inicjowane przez abonenta w prywatnej sieci wirtualnej (VPN) do numeru punktu PCS. W tym przypadku powinny być utworzone parametry procesu zarówno dla sieci VPN jak i dla punktu PCS.
Każdy parametr procesu, gdy wymagane są dane, będzie określony w etapie 1240. Na przykład proces parametru osobistej mobilności może wymagać dostępu do bazy danych dla lokalizacji aktualnego numeru telefonu strony wezwanej. Gdy w etapie 1240 są wymagane dane centrum danych usług tworzy w etapie 1245 zarządzającego danymi usług. Zarządzający danymi zarządza sesją danych i dostępem do odpowiedniej bazy danych w etapie 1250. Po pobraniu danych, które mogąbyć niepotrzebne, usługa jest wykonywana przez proces parametrów w etapie 1255. Dla niektórych parametrów to jest usług 800 może to zawierać wybór trasy. Wyniki analizy procesu parametrów sązwracane zarządzającemu wywołaniem dla przyjęcia. Jeżeli proces para
180 325 metrów nie określa trasy zarządzający wywołaniem musi wybrać trasę wykorzystując zasoby lokalne lub inny proces parametrów.
Sam komunikat IAM zawiera liczne pola informacji. Poniższe tabele opisują elementy komunikatu IAM w odniesieniu do zawartości informacji i obsługi połączenia.
Tabela
Wstępny komunikat adresowy
ETYKIETA TRASY
Nazwa Pola Parametru Opis
Wskaźnik Usługi Ustawiona na 0101-ISDN część użytkownika
Pierwszeństwo 0 lub 1 zależnie od przeznaczenia
ID sieci 10 dla sieci krajowej lub zestaw bazujący na międzynarodowej grupie łącz dalekosiężnych
Kod Punktu Przeznaczenia Punkt przeznaczenia IAM
Kod Punktu Wyjściowego Punkt -wyjściowy IAM
Łącze sygnalizacyjne Łącze stosowane do komunikatów (to samo dla wszystkich komunikatów połączenia)
Kod ID obwodu Obwód użyty dla połączenia pomiędzy OPC i DPC w IAM
Typ komunikatu 0000 lub 0001 dla IAM
RODZAJ WSKAŹNIKÓW POŁĄCZEŃ
Wskaźnik satelitarny Przyrasta dla każdego użytego satelity
Wskaźnik sprawdzania ciągłości 00 — brak sprawdzania 01 — ustaw sprawdzanie i uruchom zegar COT 10 — uruchom zegar dla komunikatów COT
Wskaźnik Tłumienia Echa Wskazuje jeśli już działa kontrola echa lub jest ustawione, gdy kontrola echa jest wprowadzana
WSKAŹNIKI POŁĄCZENIA W PRZÓD
Kraj owy/Międzynarodowy Wskaźnik połączenia 0 dla krajowego 1 dla międzynarodowego
Wskaźnik Metody końcowej Przesłać informację
Wskaźnik Współpracy Przesłać informację
Wskaźnik Segmentacji IAM 0 dla POTS
Wskaźnik Części Użytkownika ISDN Przesłać informację
Wskaźnik Preferencji ISDN Przesłać informację
Wskaźnik Dostępu ISDN Przesłać informację
Wskaźnik Metody SCCP 00
180 325
KATEGORIA STRON WYWOŁUJĄCYCH
Kategone Stron Wywołujących 00000000 dla nieznanej 00001010 dla zwykłego abonenta 00001101 dla połączeń testowych.
INFORMACJE O OBSŁUDZE UŻYTKOWNIKA
Możliwość Przesyłania Informacji Przesłać informację jeśli punkt docelowy nie wymaga szczególnego ustawienia, ale zawsze przekaż „nieograniczoną informację cyfrową ISDN
Standard Kodowania 00
Rozszerzenie 1
Prędkość Przesyłania Informacji Przesłanie informacji (dla POTS będzie 10000)
Sposób Przesyłania Ustaw 00 dla 64 kbit/s
Rozszerzenie 1
Identyfikacja warstwy protokołu użytkownika Ustawienie oparte na adaptacji zakresu, typowo 0100010 dla 1 warstwy informacyjnej użytkownika
Rozszerzenie 1 dla normalnych połączeń 0 dla adaptacji zakresu
Zakres Nic dla 1 warstwy informacyjnej użytkownika ale 0111 dla innych adaptacji
Rozszerzenie 1
NUMER STRONY WYWOŁANEJ
Rodzaj Wskaźnika Adresu Identyfikuje typ połączenia 0000001 - połączenie 950 lub pierwotne NPA 0000011 - 1+połączenie 0000100 - bezpośrednio wybrane połączenie międzynarodowe 1110001 - połączenie operatora 1110010 - domyślne operatora 1110011 - połączenie międzynarodowe operatora 1110100 - międzymiastowe połączenie operatora 1110101 - połączenie dwustronne 110110 - 950, hotel/motel lub połączenia o nierównym dostępie 1110111 - połączenie testowe
N leparzysty/Parzysty liczba cyfr w wybranym numerze
Plan numerowania 000 - domyślny 001 - dla ISDN 101 - prywatny
Pole cyfr numer strony wezwanej
TRANSPORT DOSTĘPU
Elementy Transport Dostępu Przesłać informację
180 325
NUMER STRONY WYWOŁUJĄCEJ
Rodzaj Wskaźnika Adresu Identyfikuje typ adresu strony wywołującej, unikalne numery mogąbyć użyte do fakturowania, ale numer opłaty jest użyty dla numerów nieunikalnych: 0000000 - nieznany 0000001 - unikalny numer abonenta 0000011 - unikalny numer krajowy 0000100 - unikalny numer międzynarodowy 1110001 - meunikalny numer abonenta 1110011 - meunikalny numer krajowy 1110100 - unikalny numer międzynarodowy
Nieparzysty/Parzysty Liczba cyfr w wybranym numerze
Sortowanie Nie stosowane
Przedstawienie Dozwolone/Zabronione Przesłanie informacji dla POTS, ale zabronione dla N00, które są niedozwolone
Plan numerowania 000 - domyślny 001 - dla ISDN
101 - prywatny
Pole cyfr Numer strony wywołującej
IDENTYFIKACJA NOŚNIKA
Plan Identyfikacji Sieci Liczba cyfr w kodzie identyfikacyjnym dla żądanego nośnika
Typ Identyfikacji Sieci Identyfikuje plan numeracji sieci dla połączeń - 010 dla połączeń POTS z LEC
Pierwsza Cyfra Pierwsza cyfra w kodzie identyfikacyjnym nośnika
Druga Cyfra Druga cyfra w kodzie identyfikacyjnym nośnika
Trzecia Cyfra Trzecia cyfra w kodzie identyfikacyjnym nośnika
Czwarta Cyfra lub Zero Czwarta cyfra w kodzie identyfikacyjnym nośnika (jeśli są cztery cyfry)
INFORMACJA O WYBORZE NOŚNIKA
Wskaźnik Wyboru Nośnika Wskazuje, czy kod identyfikacyjny nośnika był abonowany czy wejściowy
NUMER OPŁATY
Rodzaj Wskaźnika Adresowego Ta informacja może być użyta do fakturowania. 00000001 - numer abonenta 00000010 - nie ANI, trasa do operatora 00000011 - krajowy numer abonenta 00000101 - trasa jeśli 800, lub trasa do operatora 0000110-me ANI 0000111 - trasa jeśli 800, lub trasa do operatora
N ieparzysty/Parzysty Liczba cyfr w wybranym numerze
Plan numerowania Przesłać informację
Pole Cyfr Numer strony wywołującej
180 325
ADRES OGÓLNY
Rodzaj Wskaźnika Adresu Przesłać informację
Nieparzysty/Parzysty Przesłać informację
Sortowanie Przesłać informację
Prezentacja Dozwolona/Zabroniona Przesłać informację
Plan numerowania Przesłać informację
Pole Cyfr Przesłać informację
POCZĄTKOWE INFORMACJE 0 LINII
Początkowe Informacje o Linii Identyfikuje określone typy połączeń, na przykład. 00000000 - połączenie normalne 00000111 - połączenie z zakazanego telefonu 00111111 - połączenie z telefonu komórkowego
POCZĄTKOWY WYBRANY NUMER
Rodzaj Wskaźnika Adresu Przesłać informację
Nieparzysty/Parzysty Przesłać informację
Sortowanie Przesłać informację
Prezentacja Dozwolona/Zabroniona Przesłać informację
Plan numerowania Przesłać informację
Pole Cyfr Przesłać informację
ZMIENIONY NUMER
Rodzaj Wskaźnika Adresu Przesłać informację
Nieparzysty/Parzysty Przesłać informację
Sortowanie Przesłać informację
Prezentacja Dozwolona/Zabroniona Przesłać informację
Plan numerowania Przesłać informację
Pole Cyfr Przesłać informację
INFORMACJE O ZMIANIE KIERUNKU
Wskaźnik Zmiany Kierunku Przesłać informację
Pierwotny Powód Zmiany Kierunku Przesłać informację
Licznik Zmian Kierunku Przesłać informację
Powód Zmiany Kierunku Przesłać informację
KOD OBSŁUGI
Kod Obsługi Przesłać informację
180 325
WYBÓR SIECI TRANZYTOWEJ
Plan Identyfikacji Sieci Identyfikuje liczbę cyfr w kodzie identyfikującym nośnik (3 lub 4)
Rodzaj Identyfikacji Sieci Rodzaj identyfikacji sieci dla parametru sieci tranzytowej
Cyfry 1,2,3,4 Kod identyfikujący nośnik międzynarodowego nośnika tranzytowego
Kod Obwodu W skazuje jak połączenie jest wybierane: 0001 - połączenie międzynarodowe, bez żądania operatora 0010 - połączenie międzynarodowe, żądanie operatora
LICZNIK IMPULSÓW
Licznik Impulsów Ogranicza liczbę razy IAM może przechodzić przez punkt sygnalizacyjny. Jeżeli licznik osiąga ograniczenie, zwolnienie połączenia
Obsługa komunikatu IAM została omówiona powyżej. Inne komunikaty SS7 mogąbyć wprowadzone do obsługi wynalazku. Na przykład pełny komunikat czasu i adresu (ACM) jest odbierany i zapisywany w bloku kontroli połączenia dla fakturowania i konserwacji. Wyzwalania mogą także bazować na dalszych komunikatach takich jak komunikat ACM. Obsługa komunikatu odpowiedzi (ANM) jest taka sama.
Realizacja połączenia jest okresem czasu, w którym użytkownicy mogąprzesyłać informacje przez łącza połączenia od końca do końca. Komunikaty z układu CCM do odpowiednich elementów sieci są wymagana dla zezwolenia na realizację połączenia. Typowo łącza połączenia zawierają trakt nadawczy od wywołującego i trakt odbiorczy do wywołującego, a realizacja połączenia jest dozwolona w trakcie odbiorczym po otrzymaniu komunikatu ACM, a w trakcie nadawczym po otrzymaniu komunikatu ANM.
Po odebraniu komunikatu zwolnienia (REL), układ CCM zapisze czas dla komunikatu do bloku kontroli połączeń i sprawdzi wyzwolenie po zwolnieniu (tak jak ponowne wywołanie połączenia). Dodatkowo nieczynny tłumik echa zacznie działać i blok kontroli połączeń będzie tworzył zapisy faktur. Po otrzymaniu pełnego komunikatu zwalniającego (RCL), układ CCM prześle komunikaty nakazujące przerwanie trasy połączenia. To kończy obsługę tego określonego połączenia i umożliwia ponowne użycie łącz dla następnych połączeń.
Ponadto komunikaty zawieszenia (SUS) i komunikaty tranzytowe (PAM) mogą być obsługiwane przez komunikat CCM. Komunikat zawieszenia (SUS) wskazuje, że wywołana strona rozłączyła się i nadejdzie komunikat REL, jeśli wywołana strona nie połączy się ponownie w określonym czasie. Komunikat PAM jest poprostu komunikatem pomiędzy punktami sygnalizacyjnymi i może zawierać różne informacje i być stosowany do różnych celów.
180 325
FIGURA 2
INTERFEJS STERUJĄCY
OC3
310
DS3
DSI DSO CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁU WARSTWA ADAPTACYJNA ATM OCI2
^315 ^-320 ^-325 330 ^335
FIGURA 3
180 325
SYSTEM POŁĄCZEŃ MULTIPLEKSER A γ
Lyp „AA_______
13 j Λ
4 10-^
VP AB . VP YZ
aa ) · /\
412-^ __________ VP AC______ “
B3 ) .............
1 14
SYSTEM POŁĄCZEŃ Z
MULTIPLEKSER B
VP AB
X-420 .VP ,BC
VP BC
Y£_AC.
VP cc
MULTIPLEKSER C &
s
FIGURA 4
180 325
FIGURA 5
180 325
OPERATOR PLATFORMY
FIGURA 6
OPERATOR DANYCH
OPERATOR KOMUNIKATÓW
OPERACJE'
CENTRUM POŁĄCZEŃ,ZARZĄDZAJĄCY
WYWOŁANIEM I ZARZĄDZAJĄCY
KOMUNIKATY ISUP
FIGURA 7
180 325
KSIĘGOWOŚĆ I KONTROLA KONTROLA
OPERATOR CCM
OPERATOR CCM OPERATOR CCM
FIGURA 8
180 325
BAZA DANYCH
SYSTEM ZARZADZAJACY
KONTROLI PARAMETRAMI
ECHA ZEWNĘTRZNYMI
ZARZADZAJACY KOMUTACJA WEWNĘTRZNA
ZARZADZAJACY SYSTEM
PARAMETRAMI FAKTURUJĄCY
ZEWNĘTRZNYMI
FIGURA 9
180 325
FIGURA 10
180 325
FIGURA 11
180 325
FIGURA 12
180 325
FIGURA 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 6,00 zł.

Claims (34)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego i przez przesłanie informacji użytkownika do asynchronicznego multipleksera (ATM) poprzez określone łącze w systemie telekomunikacyjnym, znamienny tym, że odbiera się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym połączonym z multiplekserem ATM, przetwarza się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym, wybiera się identyfikator wirtualny oraz generuje się nową sygnalizację w procesorze sygnalizacyjnym dla identyfikacji określonego łącza i wybranego identyfikatora wirtualnego, po czym przesyła się nową sygnalizację do multipleksera ATM, przetwarza się informację użytkownika z określonego połączenia w asynchroniczne przesyłanie danych z wybranym identyfikatorem wirtualnym w multiplekserze ATM w odpowiedzi na nową sygnalizację, oraz przesyła się asynchroniczne dane z multipleksera ATM z wykorzystaniem wybranego identyfikatora wirtualnego.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat inicjujący.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat adresu początkowego (IAM) Systemu Sygnalizacyjnego #7.
  4. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania z określonego łącza odbiera się informację użytkownika z łącza DSO.
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania odbiera się informację głosową.
  6. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o wybrany numer.
  7. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie połączenia N00.
  8. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania wirtualnej prywatnej sieci (VPN).
  9. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie wybierania identyfikatora wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania usługi mobilności personalnej/terminala.
  10. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie asynchronicznego przesyłania danych przesyła się komórki w trybie asynchronicznym (ATM) łączem SONET.
  11. 11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie przetwarzania sygnalizacji wywołania w procesorze sygnalizacyjnym przetwarza się sygnalizację dla określenia wymagań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) dla wywołania, w którym, w trakcie generowania nowej sygnalizacji dla wywołania generuje się nową sygnalizację identyfikującą wymagania (DSP) dla wywołania, przy czym wymagania DSP dla wywołania w multiplekserze ATM realizuje się w odpowiedzi na nową sygnalizację.
  12. 12. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że w trakcie realizacja wymagań DSP wykonuje się kontrolę echa.
  13. 13. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że w trakcie realizacja wymagań DSP wykonuje się szyfrowanie połączenia.
  14. 14. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że w trakcie realizacja wymagań DSP wykonuje się ustawianie poziomu wzmocnienia.
  15. 15. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że stosując określone łącze i łącze wirtualne jako łącza dwukierunkowe, a inne informacje użytkownika przesyłając w komórkach ATM łączem wirtualnym do multipleksera ATM, dla przesłania do użytkownika, odbiera się komórki
    180 325
    ATM dla wywołania z łącza wirtualnego do multipleksera ATM, przetwarza się inne informacje użytkownika w komórkach ATM z łącza wirtualnego w format odpowiedni dla określonego łącza oraz przesyła się inne informacje użytkownika z multipleksera ATM przez określone łącze.
  16. 16. Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego, a system telekomunikacyjny ułatwia połączenie przez przesłanie informacji użytkownika w postaci asynchronicznie przesłanych danych z wirtualnym identyfikatorem, przy czym asynchroniczny multiplekser (ATM) w systemie telekomunikacyjnym odbiera asynchronicznie przesłane dane wywołania, znamienny tym, że odbiera się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym połączonym z multiplekserem ATM, przetwarza się sygnalizację wywołania w procesorze sygnalizacyjnym, wybiera się łącze wąskopasmowe oraz generuje się nową sygnalizację w procesorze sygnalizacyjnym dla identyfikacji wybranego łącza wąskopasmowego, po czym przesyła się nową sygnalizację do multipleksera ATM, przetwarza się asynchronicznie przesłane dane z łącza wirtualnego w informację użytkownika w formacie wąskopasmowym w multiplekserze ATM w odpowiedzi na nową sygnalizację oraz przesyła się informację użytkownika z multipleksera ATM poprzez wybrane łącze wąskopasmowe.
  17. 17. Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego i przez przesłanie informacji użytkownika do systemu telekomunikacyjnego poprzez łącze dostępu dla wywołania, przy czym system telekomunikacyjny zawiera wiele łącz dostępu oraz system połączeń z trybem przesyłania asynchronicznego (ATM) dołączony do asynchronicznych multiplekserów (ATM) zapewniający wiele łącz wirtualnych pomiędzy multiplekserami ATM, w którym zapewnia się użytkownikowi pierwszego łącza dostęp do pierwszego multipleksera ATM, znamienny tym, że odbiera się sygnalizację wywołania w sygnalizacyjnym systemie przetwarzania połączonym z multiplekserami ATM, przetwarza się sygnalizację wywołania w sygnalizacyjnym systemie przetwarzania, wybiera się łącze wirtualne z pierwszego multipleksera'ATM przez system połączeń ATM do drugiego multipleksera ATM oraz generuje się, w sygnalizacyjnym systemie przetwarzania, pierwszy nowy sygnał dla wywołania, który identyfikuje pierwsze łącze dostępu i wybrane łącze wirtualne, oraz drugi nowy sygnał dla wywołania, który identyfikuje wybrane łącze wirtualne i drugie łącze dostępu, po czym przesyła się pierwszy nowy sygnał do pierwszego multipleksera ATM i drugi nowy sygnał do drugiego multipleksera ATM, odbiera się informację użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu do pierwszego multipleksera ATM, przetwarza się informację użytkownika z pierwszego łącza dostępu w komórki przesłane w trybie asynchronicznym (ATM), które identyfikują wybrane łącze wirtualne w pierwszym multiplekserze ATM w odpowiedzi na nowy sygnał, przesyła się komórki ATM z pierwszego multipleksera ATM poprzez system połączeń ATM przez wybrane łącze wirtualne do drugiego multipleksera ATM, przetwarza się komórki ATM, które identyfikują wybrane łącze wirtualne w informacje użytkownika dla drugiego łącza dostępu w drugim multiplekserze ATM w odpowiedzi na drugi nowy sygnał, oraz przesyła się informację użytkownika z drugiego multipleksera ATM przez drugie łącze dostępu.
  18. 18. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat inicjujący.
  19. 19. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat adresu początkowego (IAM) Systemu Sygnalizacyjnego #7.
  20. 20. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu odbiera się informację użytkownika z łącza DSO.
  21. 21. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania odbiera się informację głosową.
  22. 22. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o wybrany numer.
    180 325
  23. 23. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie połączenia N00.
  24. 24. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania wirtualnej prywatnej sieci (VPN).
  25. 25. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania usługi mobilności personalnej/terminala.
  26. 26. Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, w którym użytkownik nawiązuje połączenie przez wysłanie sygnalizacji wywołania do systemu telekomunikacyjnego i przez przesłanie informacji użytkownika do systemu telekomunikacyjnego poprzez łącze dostępu dla wywołania, po czym system telekomunikacyjny zawiera wiele łącz dostępu oraz system połączeń z trybem przesyłania asynchronicznego (ATM) dołączony do asynchronicznych multiplekserów (ATM), zapewniający wiele łącz wirtualnych pomiędzy multiplekserami ATM, w którym zapewnia się użytkownikowi pierwszego łącza dostęp do pierwszego multipleksera ATM, znamienny tym, że odbiera się pierwszy sygnał wywołania w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym, przy czym wiele procesorów sygnalizacyjnych jest połączonych ze sobą i multiplekserami ATM, przetwarza się pierwszy sygnał w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym oraz wybiera się łącze wirtualne dla wywołania z pierwszego multipleksera ATM przez system połączeń ATM do drugiego multipleksera ATM i wybiera się punkt dla wywołania dołączony do drugiego multipleksera ATM, po czym generuje się drugi sygnał w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym, który identyfikuje wybrane łącze wirtualne i punkt, przesyła się drugi sygnał do drugiego procesora sygnalizacyjnego, przetwarza się drugi sygnał w drugim procesorze sygnalizacyjnym oraz wybiera się drugie łącze dostępu dla wywołania z drugiego multipleksera ATM do punktu, po czym generuje się trzeci sygnał w pierwszym procesorze sygnalizacyjnym, który identyfikuje pierwsze łącze dostępu i wybrane łącze wirtualne, przesyła się trzeci sygnał do pierwszego multipleksera ATM, generuje się czwarty sygnał w drugim procesorze sygnalizacyjnym, który identyfikuje wybrane łącze wirtualne i drugie łącze dostępu, przesyła się czwarty sygnał do drugiego multipleksera ATM oraz odbiera się informację użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu w pierwszym multiplekserze ATM, a następnie przetwarza się informację użytkownika z pierwszego łącza dostępu w komórki przesyłane w trybie asynchronicznym (ATM), które identyfikują wybrane łącze wirtualne w pierwszym multiplekserze ATM w odpowiedzi na trzeci sygnał, przesyła się komórki ATM z pierwszego multipleksera ATM przez system połączeń ATM poprzez wybrane łącze wirtualne do drugiego multipleksera ATM, przetwarza się komórki ATM, które identyfikują wybrane łącze wirtualne w informacje użytkownika dla drugiego łącza dostępu w drugim multiplekserze ATM w odpowiedzi na czwarty sygnał, oraz przesyła się informację użytkownika z drugiego multipleksera ATM przez drugie łącze dostępu do punktu.
  27. 27. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat inicjujący.
  28. 28. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie odbierania sygnalizacji wywołania odbiera się komunikat adresu początkowego (IAM) Systemu Sygnalizacyjnego #7.
  29. 29. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania z pierwszego łącza dostępu odbiera się informację użytkownika z łącza DSO.
  30. 30. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie odbierania informacji użytkownika dla wywołania odbiera się informację głosową.
  31. 31. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o wybrany numer.
  32. 32. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie połączenia N00.
  33. 33. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania wirtualnej prywatnej sieci (VPN).
    180 325
  34. 34. Sposób według zastrz. 26, znamienny tym, że w trakcie wybierania łącza wirtualnego wybiera się łącze wirtualne w oparciu o przetwarzanie wywołania usługi mobilności personalnej/terminala.
    * * *
PL96325426A 1995-09-08 1996-09-03 Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL180325B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/525,897 US5991301A (en) 1994-05-05 1995-09-08 Broadband telecommunications system
PCT/US1996/014133 WO1997009807A1 (en) 1995-09-08 1996-09-03 Broadband telecommunications system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL325426A1 PL325426A1 (en) 1998-07-20
PL180325B1 true PL180325B1 (pl) 2001-01-31

Family

ID=24095059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL96325426A PL180325B1 (pl) 1995-09-08 1996-09-03 Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Country Status (18)

Country Link
US (10) US5991301A (pl)
EP (1) EP0848874A4 (pl)
JP (2) JPH11512576A (pl)
KR (1) KR100328793B1 (pl)
CN (1) CN1097917C (pl)
AU (1) AU700308B2 (pl)
BR (1) BR9610473A (pl)
CA (1) CA2231202C (pl)
CZ (1) CZ68798A3 (pl)
HK (1) HK1016778A1 (pl)
HU (1) HU221400B1 (pl)
MX (1) MX9801822A (pl)
NO (1) NO980997L (pl)
NZ (1) NZ316811A (pl)
PL (1) PL180325B1 (pl)
RU (1) RU2144208C1 (pl)
UA (1) UA46055C2 (pl)
WO (1) WO1997009807A1 (pl)

Families Citing this family (160)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5920562A (en) 1996-11-22 1999-07-06 Sprint Communications Co. L.P. Systems and methods for providing enhanced services for telecommunication call
US6314103B1 (en) 1994-05-05 2001-11-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6430195B1 (en) 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US6181703B1 (en) 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US6172977B1 (en) 1994-05-05 2001-01-09 Sprint Communications Company, L. P. ATM direct access line system
PT803156E (pt) 1994-05-05 2005-03-31 Sprint Communications Co Metodo, sistema e aparelho para o controlo de telecomunicacoes
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US6031840A (en) * 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US6631133B1 (en) 1994-05-05 2003-10-07 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system
US6633561B2 (en) 1994-05-05 2003-10-14 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for telecommunications control
US20100208634A1 (en) * 1994-10-11 2010-08-19 Arbinet Corporation System and Method For Managing Multimedia Communications Across Convergent Networks
GB9603582D0 (en) 1996-02-20 1996-04-17 Hewlett Packard Co Method of accessing service resource items that are for use in a telecommunications system
WO1997028622A1 (en) * 1996-02-02 1997-08-07 Sprint Communications Company, L.P. Atm gateway system
US8117298B1 (en) 1996-02-26 2012-02-14 Graphon Corporation Multi-homed web server
US6154445A (en) 1996-04-18 2000-11-28 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telephony communication via varied redundant networks
US6069890A (en) * 1996-06-26 2000-05-30 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet telephone service
DE19630845A1 (de) * 1996-07-31 1998-02-05 Sel Alcatel Ag Verfahren zum Betreiben einer Schnittstelleneinrichtung, sowie Schnittstelleneinrichtung und Vermittlungsstelle mit einer solchen Schnittstelleneinrichtung
RU2218673C2 (ru) * 1996-10-15 2003-12-10 Сименс Акциенгезелльшафт Способ обработки соединений в сети связи
NZ335503A (en) * 1996-11-22 2000-05-26 Sprint Comm Company Lp Detecting a call trigger in a telecommunications network without requiring a service platform to remain connected to the call
US6014378A (en) 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US6002689A (en) 1996-11-22 1999-12-14 Sprint Communications Co. L.P. System and method for interfacing a local communication device
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6115380A (en) * 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US6125117A (en) * 1996-11-26 2000-09-26 Lucent Technologies Inc. Hybrid packet-circuit telephone network configuration
US6078582A (en) 1996-12-18 2000-06-20 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet long distance telephone service
SE511581C2 (sv) 1996-12-20 1999-10-25 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande för ATM-koppling av en telefonförbindelse
EP0859527A1 (en) * 1997-02-17 1998-08-19 Siemens Aktiengesellschaft Node supporting links having the ability to transfer longer messages than according to current MTP level 2
US6137869A (en) 1997-09-16 2000-10-24 Bell Atlantic Network Services, Inc. Network session management
US6574216B1 (en) 1997-03-11 2003-06-03 Verizon Services Corp. Packet data network voice call quality monitoring
US6870827B1 (en) 1997-03-19 2005-03-22 Verizon Services Corp. Voice call alternative routing through PSTN and internet networks
US6141339A (en) * 1997-04-04 2000-10-31 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications system
US6067299A (en) 1997-04-16 2000-05-23 Sprint Communications Company, L.P. Communications system for providing ATM connections and echo cancellation
US6137800A (en) 1997-05-09 2000-10-24 Sprint Communications Company, L. P. System and method for connecting a call
US6075814A (en) * 1997-05-09 2000-06-13 Broadcom Homenetworking, Inc. Method and apparatus for reducing signal processing requirements for transmitting packet-based data with a modem
US6704327B1 (en) * 1997-05-09 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for connecting a call
US6178170B1 (en) 1997-05-13 2001-01-23 Sprint Communications Company, L. P. System and method for transporting a call
US7050456B1 (en) 1998-12-04 2006-05-23 Tekelec Methods and systems for communicating signaling system 7 (SS7) user part messages among SS7 signaling points (SPs) and internet protocol (IP) nodes using signal transfer points (STPs)
US6944184B1 (en) 1998-12-04 2005-09-13 Tekelec Methods and systems for providing database node access control functionality in a communications network routing node
US6671263B1 (en) * 1997-07-15 2003-12-30 British Telecommunications Public Limited Company Multimedia call handling
US6111893A (en) * 1997-07-31 2000-08-29 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
US6967972B1 (en) 1997-07-31 2005-11-22 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
GB2330034A (en) * 1997-10-01 1999-04-07 Northern Telecom Ltd A narrowband to broadband interface for a communications system
US7167711B1 (en) * 1997-12-23 2007-01-23 Openwave Systems Inc. System and method for controlling financial transactions over a wireless network
US6470019B1 (en) 1998-02-20 2002-10-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US6483837B1 (en) 1998-02-20 2002-11-19 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with an interworking system
US6922409B1 (en) 1998-02-20 2005-07-26 Sprint Communications Company L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US7079534B1 (en) 1998-02-20 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6574222B1 (en) 1998-02-20 2003-06-03 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6563918B1 (en) 1998-02-20 2003-05-13 Sprint Communications Company, LP Telecommunications system architecture for connecting a call
US6546022B1 (en) 1998-04-03 2003-04-08 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for processing information in a telecommunications system
US6160871A (en) 1998-04-10 2000-12-12 Sprint Communications Company, L.P. Communications test system
US6317438B1 (en) * 1998-04-14 2001-11-13 Harold Herman Trebes, Jr. System and method for providing peer-oriented control of telecommunications services
US6301252B1 (en) * 1998-04-16 2001-10-09 Mantra Communications Incorporated Control and management of ATM networks from server computers
US7227837B1 (en) 1998-04-30 2007-06-05 At&T Labs, Inc. Fault tolerant virtual tandem switch
US6169735B1 (en) * 1998-04-30 2001-01-02 Sbc Technology Resources, Inc. ATM-based distributed virtual tandem switching system
US6650632B1 (en) 1998-06-30 2003-11-18 Cisco Technology, Inc. Feature transparency in a telecommunications network
US6535507B1 (en) * 1998-07-06 2003-03-18 Nortel Networks Limited Method of address resolution for the transfer of synchronous transfer mode calls through multiple domains in a broadband data network
US6252870B1 (en) * 1998-07-22 2001-06-26 Siemens Aktiengesellschaft Method and adapter device for switching switched connections between time-division-multiplex-oriented components of a communications network via an ATM communications network
US6407997B1 (en) * 1998-08-05 2002-06-18 Sprint Communications Company L.P. Asynchronous transfer mode system for providing telephony service
US6658022B1 (en) 1998-09-30 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Signaling protocol for controlling voice calls in a packet switching network
US7212522B1 (en) 1998-09-30 2007-05-01 Cisco Technology, Inc. Communicating voice over a packet-switching network
US6570869B1 (en) 1998-09-30 2003-05-27 Cisco Technology, Inc. Communicating voice over a packet-switching network
DE19845331A1 (de) * 1998-10-01 2000-04-06 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Verkehrswegebestimmung in einem Kommunikations- oder Datennetz oder einem Netz aus Kommunikations- und Datennetz
US7116656B1 (en) * 1998-10-23 2006-10-03 Verizon Laboratories Inc. Multi-line appearance telephony via a computer network
US6987781B1 (en) 1998-12-04 2006-01-17 Tekelec Methods and systems for routing signaling messages in a communications network using circuit identification code (CIC) information
US7002988B1 (en) 1998-12-04 2006-02-21 Tekelec Methods and systems for communicating SS7 messages over packet-based network using transport adapter layer interface
US6714217B2 (en) 1998-12-18 2004-03-30 Sprint Communication Company, L.P. System and method for providing a graphical user interface to, for building, and/or for monitoring a telecommunication network
US6888833B1 (en) 1998-12-22 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for processing call signaling
US6982950B1 (en) 1998-12-22 2006-01-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call in a tandem architecture
US6597701B1 (en) 1998-12-22 2003-07-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for configuring a local service control point with a call processor in an architecture
US6724765B1 (en) 1998-12-22 2004-04-20 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunication call processing and connection system architecture
US6785282B1 (en) 1998-12-22 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with a gateway system
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
US6560226B1 (en) 1999-02-25 2003-05-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for caching ported number information
US7079530B1 (en) 1999-02-25 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for caching toll free number information
US6594685B1 (en) * 1999-04-14 2003-07-15 Excel Switching Corporation Universal application programming interface having generic message format
ATE337658T1 (de) * 1999-04-27 2006-09-15 Tekelec Us Verfahren und systeme zur lenkung von zeichengabenachrichten in einem kommunikationsnetz unter verwendung von sprechkreisadress (cic)-information
US7103068B1 (en) 1999-05-04 2006-09-05 Sprint Communication Company L.P. System and method for configuring bandwidth transmission rates for call connections
WO2000069159A1 (en) * 1999-05-05 2000-11-16 Strickland George B Telephone and system for direct delivery of information
US6895088B1 (en) 1999-05-21 2005-05-17 Sprint Communications Company L.P. System and method for controlling a call processing system
US6680952B1 (en) 1999-06-01 2004-01-20 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for backhaul of telecommunications signaling protocols over packet-switching networks
US6775266B1 (en) 1999-07-14 2004-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Narrowband applications using ATM switching and transport
US6882652B1 (en) 1999-08-06 2005-04-19 Tellabs Operations, Inc. Private lines traversing a packet network and re-arrangement of channels among packet network connections
US7054273B1 (en) * 1999-08-06 2006-05-30 Tellabs Operations, Inc. Circuit integrity in a packet-switched network
US6680943B1 (en) * 1999-10-01 2004-01-20 Nortel Networks Limited Establishing bi-directional communication sessions across a communications network
EP1089517B1 (en) * 1999-10-01 2005-12-14 Nortel Networks Limited Establishing connections accross a communications network
US6816497B1 (en) 1999-11-05 2004-11-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing a call
US6535599B1 (en) * 1999-11-08 2003-03-18 Sprint Communications Company, L.P. System and method for processing ported calls
US6621815B1 (en) 1999-11-18 2003-09-16 Sprint Communications Company L.P. Communication interface system
NL1013698C2 (nl) * 1999-11-30 2001-06-01 Koninkl Kpn Nv Werkwijze, stelsel, omzetter en schakelaar voor communicatie met asynchrone transmissiemodus (ATM).
US6611532B1 (en) * 1999-12-07 2003-08-26 Telefonaktielbolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for integrating signaling system number 7 networks with networks using multi-protocol label switching
US6801533B1 (en) * 1999-12-09 2004-10-05 Cisco Technology, Inc. System and method for proxy signaling in a digital subscriber line access multiplexer (DSLAM)
US6704314B1 (en) 1999-12-15 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. Method and apparatus to control cell substitution
JP3522619B2 (ja) * 2000-01-05 2004-04-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリアcdma伝送システムにおける送信機
US7068668B2 (en) 2000-01-07 2006-06-27 Feuer Donald S Method and apparatus for interfacing a public switched telephone network and an internet protocol network for multi-media communication
US6785377B1 (en) 2000-01-19 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. Data calls using both constant bit rate and variable bit rate connections
US6343065B1 (en) * 2000-01-20 2002-01-29 Sbc Technology Resources, Inc. System and method of measurement-based adaptive caching of virtual connections
FI119711B (fi) * 2000-03-13 2009-02-13 Finoc Design Consulting Oy Tilaajapäätelaite ja tiedonsiirtojärjestelmä
US6763003B1 (en) * 2000-03-28 2004-07-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Optimized tone sending in an ATM satellite network
US7301952B2 (en) 2000-04-06 2007-11-27 The Distribution Systems Research Institute Terminal-to-terminal communication connection control method using IP transfer network
US7110773B1 (en) 2000-04-11 2006-09-19 Telecommunication Systems, Inc. Mobile activity status tracker
EP1277355B1 (en) 2000-04-21 2016-06-08 Tekelec Global, Inc. Methods and systems for providing dynamic routing key registration
US7318091B2 (en) 2000-06-01 2008-01-08 Tekelec Methods and systems for providing converged network management functionality in a gateway routing node to communicate operating status information associated with a signaling system 7 (SS7) node to a data network node
US6967956B1 (en) 2000-07-18 2005-11-22 Tekelec Methods and systems for providing message translation, accounting and routing service in a multi-protocol communications network environment
US7088720B1 (en) 2000-08-07 2006-08-08 Sbc Technology Resources, Inc. Multiservice use of network connection capability under user-to-network interface signaling
US7307993B2 (en) * 2000-08-08 2007-12-11 At&T Labs, Inc. Controller based call control for ATM SVC signaling
US6870857B1 (en) * 2000-10-18 2005-03-22 Sprint Communications Company L.P. Communication system for dedicated and switched communications
US20020112070A1 (en) * 2000-12-08 2002-08-15 The Boeing Company Network controller for digitally controlling remote devices via a common bus
US6990089B2 (en) * 2000-12-12 2006-01-24 Telelec Methods and systems for routing messages in a radio access network
US20020078194A1 (en) * 2000-12-20 2002-06-20 Murty Neti Resource management and billing system for a broadband satellite communications system
US6965592B2 (en) * 2001-01-24 2005-11-15 Tekelec Distributed signaling system 7 (SS7) message routing gateway
US7136386B2 (en) * 2001-07-19 2006-11-14 Sbc Technology Resources, Inc. Virtual private network over asynchronous transfer mode
US7187678B2 (en) 2001-08-13 2007-03-06 At&T Labs, Inc. Authentication for use of high speed network resources
US7468988B2 (en) * 2001-08-22 2008-12-23 Tekelec Methods and systems for improving utilization of high-speed time division multiplexed communications links at signal transfer point
DE10147494A1 (de) * 2001-09-26 2003-04-30 Siemens Ag Dienststeuerung im Rahmen des Intelligentes Netzwerk Konzepts für Paketnetzverbindungen
US7088742B2 (en) * 2001-11-09 2006-08-08 Adc Dsl Systems, Inc. Concurrent transmission of traffic from multiple communication interfaces
US7065583B2 (en) * 2002-02-14 2006-06-20 The Boeing Company System and associated suppression assembly for limiting electromagnetic emissions in network devices communicating via a network bus
US7010621B2 (en) * 2002-02-14 2006-03-07 The Boeing Company System having a spread-spectrum clock for further suppression of electromagnetic emissions in network devices communicating via a network bus
EP1361762A1 (en) * 2002-05-10 2003-11-12 Alcatel Gateway device and method for managing connections on a gateway device
US7082485B2 (en) * 2002-07-24 2006-07-25 The Boeing Company Systems and methods for establishing peer-to-peer communications between network devices communicating via a common bus
KR100640328B1 (ko) 2002-09-19 2006-10-30 삼성전자주식회사 이더넷 수동형광가입자망에서 오에이엠 기능 디스커버리방법
US6970559B2 (en) * 2002-09-30 2005-11-29 Rockwell Electronic Commerce Technologies, Llc Method and apparatus for detecting echo cancellers
US7701953B2 (en) * 2002-11-04 2010-04-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client server SVC-based DSL service
US7602788B2 (en) * 2002-11-04 2009-10-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Peer to peer SVC-based DSL service
US20040125810A1 (en) * 2002-12-26 2004-07-01 Flynn Eric P. Method and apparatus for enabling POTS telephony functionality over a network
US7382785B2 (en) * 2003-02-21 2008-06-03 At&T Knowledge Ventures, L.P. Extended virtual user-to-network interface with ATM network
US7174402B2 (en) * 2003-04-07 2007-02-06 The Boeing Company Systems, network devices and methods for highly configurable peer-to-peer communications between network devices communicating via a common bus
US7417981B2 (en) 2003-10-15 2008-08-26 Vonage Holdings Corp. Method and apparatus for enhanced Internet Telephony
US20060203820A1 (en) * 2004-01-16 2006-09-14 Marc Coluccio Method and system for communicating and isolating packetized data through a plurality of last-mile carriers to form a multi-node intranet
US7386111B2 (en) 2004-02-10 2008-06-10 Vonage Network Inc. Method and apparatus for placing a long distance call based on a virtual phone number
US7804789B2 (en) 2004-03-18 2010-09-28 Tekelec Methods, systems, and computer program products for organizing, managing, and selectively distributing routing information in a signaling message routing node
US20050245259A1 (en) * 2004-04-28 2005-11-03 Kelly Michael R Associating subscriber information between protocols
US7532647B2 (en) 2004-07-14 2009-05-12 Tekelec Methods and systems for auto-correlating message transfer part (MTP) priority and internet protocol (IP) type of service in converged networks
US8315170B2 (en) * 2004-08-09 2012-11-20 Cisco Technology, Inc. System and method for signaling information in order to enable and disable distributed billing in a network environment
US7835503B2 (en) * 2004-09-27 2010-11-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Systems and methods of adding attachments to voice calls over a circuit-based network
US20060072730A1 (en) * 2004-09-29 2006-04-06 Lucent Technologies Inc. Systems and methods of changing attributes of voice calls over a circuit-based network
US8576270B1 (en) * 2004-10-08 2013-11-05 Glowpoint, Inc. Intelligent call management and redirection
US20060210036A1 (en) 2005-03-16 2006-09-21 Jeffrey Citron System for effecting a telephone call over a computer network without alphanumeric keypad operation
US8683044B2 (en) 2005-03-16 2014-03-25 Vonage Network Llc Third party call control application program interface
US7907712B2 (en) * 2005-03-22 2011-03-15 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Method and apparatus for providing personal mobility features in a telecommunications environment
CN101361356A (zh) 2005-11-09 2009-02-04 沃纳格控股公司 用于定制主叫标识的方法和***
US8917717B2 (en) 2007-02-13 2014-12-23 Vonage Network Llc Method and system for multi-modal communications
MX2008010979A (es) 2006-02-27 2009-01-23 Vonage Holdings Corp Metodo y sistema para transferencia de datos bidireccional.
US10469556B2 (en) 2007-05-31 2019-11-05 Ooma, Inc. System and method for providing audio cues in operation of a VoIP service
US9043451B2 (en) 2007-07-31 2015-05-26 Tekelec, Inc. Methods, systems, and computer readable media for managing the flow of signaling traffic entering a signaling system 7 (SS7) based network
US9622192B2 (en) * 2008-02-01 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Virtual scheduling in heterogeneous networks
US8804697B1 (en) 2008-06-13 2014-08-12 Ooma, Inc. Distributed call routing in a VoIP system
WO2010083509A2 (en) 2009-01-16 2010-07-22 Tekelec Methods, systems, and computer readable media for centralized routing and call instance code management for bearer independent call control (bicc) signaling messages
US8433283B2 (en) 2009-01-27 2013-04-30 Ymax Communications Corp. Computer-related devices and techniques for facilitating an emergency call via a cellular or data network using remote communication device identifying information
US20090143334A1 (en) * 2009-02-05 2009-06-04 Ward Hans A Method of Protecting Wood Through Enhanced Penetration of Wood Preservatives and a Related Solution
US8238538B2 (en) 2009-05-28 2012-08-07 Comcast Cable Communications, Llc Stateful home phone service
EP2534790B1 (en) 2010-02-12 2016-04-27 Tekelec, Inc. Methods, systems, and computer readable media for source peer capacity-based diameter load sharing
US10553098B2 (en) 2014-05-20 2020-02-04 Ooma, Inc. Appliance device integration with alarm systems
US9516172B2 (en) * 2014-06-05 2016-12-06 Verizon Patent And Licensing Inc. Enriching and analyzing CDR data to identify voice traffic routing through an intermediate provider
EP3051371B1 (de) 2015-01-29 2018-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Aufbau einer unterbrechungsfreien Kommunikationsverbindung und Kommunikationsgerät
US10009286B2 (en) 2015-05-08 2018-06-26 Ooma, Inc. Communications hub
US9521069B2 (en) 2015-05-08 2016-12-13 Ooma, Inc. Managing alternative networks for high quality of service communications
US10769212B2 (en) * 2015-07-31 2020-09-08 Netapp Inc. Extensible and elastic data management services engine external to a storage domain
US10116796B2 (en) 2015-10-09 2018-10-30 Ooma, Inc. Real-time communications-based internet advertising

Family Cites Families (260)

* 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
US4453427A (en) 1980-07-14 1984-06-12 Excelermatic Inc. Infinitely variable traction roller transmission
JPS57159192A (en) * 1981-03-27 1982-10-01 Hitachi Ltd Audio packet exchange system
US4491945A (en) 1982-06-25 1985-01-01 At&T Bell Laboratories Fast packet switch
US4565903A (en) * 1983-08-03 1986-01-21 At&T Bell Laboratories Telephone interexchange carrier selection
US4554659A (en) * 1983-12-12 1985-11-19 At&T Bell Laboratories Data communication network
US4683563A (en) * 1984-10-11 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Data communication network
US4799153A (en) * 1984-12-14 1989-01-17 Telenet Communications Corporation Method and apparatus for enhancing security of communications in a packet-switched data communications system
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
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
US4686701A (en) 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Processing sequence calls in a distributed control switching system
US5182550A (en) * 1985-05-31 1993-01-26 Fujitsu Limited Inter-network connection system
US4763317A (en) 1985-12-13 1988-08-09 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Digital communication network architecture for providing universal information services
US4730312A (en) 1986-02-21 1988-03-08 San/Bar Corporation Voice, data or both over one telephone line in a T-1 carrier system
US4736364A (en) * 1986-03-12 1988-04-05 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Switching system control arrangements
US4720850A (en) 1986-03-14 1988-01-19 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Communication system control arrangement
US4748658A (en) * 1986-07-16 1988-05-31 Bell Communications Research, Inc. Architecture for allocating resources in a telecommunications network
US4757526A (en) 1987-04-16 1988-07-12 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Signal transfer arrangement
BE1000512A7 (nl) * 1987-05-07 1989-01-10 Bell Telephone Mfg Schakelnetwerk.
US4823338B1 (en) * 1987-08-03 1998-11-10 At & T Information Systems Inc Virtual local area network
US5084816A (en) 1987-11-25 1992-01-28 Bell Communications Research, Inc. Real time fault tolerant transaction processing system
DE3742939A1 (de) * 1987-12-18 1989-07-06 Standard Elektrik Lorenz Ag Verfahren zur hybriden paketvermittlung und einrichtungen hierzu
GB8802533D0 (en) * 1988-02-04 1988-03-02 Plessey Co Plc Data packet switching
US4896319A (en) * 1988-03-31 1990-01-23 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Identification and authentication of end user systems for packet communications network services
US4853955A (en) * 1988-04-27 1989-08-01 Network Access Corporation Apparatus and method for providing existing telephone switching equipment with the capability of using the SS7 protocol
US5058104A (en) * 1988-07-26 1991-10-15 Nec Corporation Tdm demultiplexer with dedicated maintenance channels to indicate high-speed line faults to low speed circuits
US4991169A (en) 1988-08-02 1991-02-05 International Business Machines Corporation Real-time digital signal processing relative to multiple digital communication channels
US5089954A (en) * 1988-08-08 1992-02-18 Bell Communications Research, Inc. Method for handling conversational transactions in a distributed processing environment
US5101404A (en) * 1988-08-26 1992-03-31 Hitachi, Ltd. Signalling apparatus for use in an ATM switching system
DE3885753D1 (de) 1988-09-23 1993-12-23 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Sprachsignalen in einem Breitband-Kommunikationsnetz.
WO1990003698A1 (de) * 1988-09-30 1990-04-05 Siemens Aktiengesellschaft Kommunikationssystem zum bilden von virtuellen ringförmigen netzen in einem zeitvielfach-paketvermittlungsnetz
US4991172A (en) 1988-10-28 1991-02-05 International Business Machines Corporation Design of a high speed packet switching node
US5258752A (en) * 1988-11-25 1993-11-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Broad band digital exchange
CA2002613C (en) * 1988-12-05 1996-02-27 Hisao Yamamoto Adaptive routing control method
US5274698A (en) 1989-02-28 1993-12-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of restricting telephone calls in a private branch exchange system
US4979118A (en) 1989-03-10 1990-12-18 Gte Laboratories Incorporated Predictive access-control and routing system for integrated services telecommunication networks
DE3912660C1 (pl) * 1989-04-18 1990-08-30 Wandel & Goltermann Gmbh & Co, 7412 Eningen, De
US5018191A (en) * 1989-10-23 1991-05-21 At&T Bell Laboratories Special service call routing
JP2964151B2 (ja) * 1989-07-03 1999-10-18 富士通株式会社 通信制御方式
DE4020775A1 (de) * 1989-08-09 1991-02-14 Standard Elektrik Lorenz Ag Koppelnetz und koppelnetzmodul fuer ein atm-system
US5029199A (en) 1989-08-10 1991-07-02 Boston Technology Distributed control and storage for a large capacity messaging system
US4993104A (en) * 1989-08-11 1991-02-19 Rexair, Inc. Electrical safety interlock and pulse-type reset circuit for a vacuum cleaner system
US5231631A (en) * 1989-08-15 1993-07-27 At&T Bell Laboratories Arrangement for regulating traffic in a high speed data network
JPH03104451A (ja) * 1989-09-19 1991-05-01 Fujitsu Ltd 多段リンク交換システムのルート切替え方式
US5434981A (en) * 1989-09-28 1995-07-18 Rockwell International Corporation Functionally programmable PCM data analyzer and transmitter for use in telecommunication equipment
CA1331215C (en) 1989-09-29 1994-08-02 Andrew Lazlo Aczel Resource-decoupled architecture for a telecommunications switching system
US5048081A (en) * 1989-12-28 1991-09-10 At&T Bell Laboratories Arrangement for routing packetized messages
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
US5115426A (en) 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Broadband isdn packet switching arrangements
US5003584A (en) * 1990-04-16 1991-03-26 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for the billing of value-added communication calls
JP2555907B2 (ja) * 1990-05-23 1996-11-20 日本電気株式会社 複合ネットワークアドレスルーティング制御システム
WO1992000642A1 (en) 1990-06-26 1992-01-09 Australian And Overseas Telecommunications Corporation Limited Enhanced telephony apparatus and system
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
JPH04154230A (ja) 1990-10-17 1992-05-27 Fujitsu Ltd シグナリング伝送方式
DE69131089T2 (de) * 1990-10-20 1999-08-26 Fujitsu Ltd. ATM-Vermittlungseinheit
JP3001953B2 (ja) * 1990-10-20 2000-01-24 富士通株式会社 仮想識別子変換装置
EP0482989B1 (en) * 1990-10-22 1997-07-09 Canon Kabushiki Kaisha Telephone exchange apparatus
US5278972A (en) 1990-11-21 1994-01-11 At&T Bell Laboratories Communication system for converting ISDN signaling protocol between local and public network having first group of mandatory elements and second group of non-mandatory elements
FR2669798B1 (fr) * 1990-11-23 1994-09-16 Lmt Radio Professionelle Dispositif pour la transmission d'informations synchrones par un reseau asynchrone, notamment un reseau atm.
US6847611B1 (en) * 1990-12-10 2005-01-25 At&T Corp. Traffic management for frame relay switched data service
JP2679500B2 (ja) 1990-12-17 1997-11-19 モトローラ・インコーポレイテッド 総合的なシステム歩留りを計算するための方法
JP2680198B2 (ja) 1991-02-08 1997-11-19 三菱電機株式会社 音声ディジタル1リンク接続方式
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
JP2770592B2 (ja) * 1991-03-20 1998-07-02 日本電気株式会社 交換機
US5218602A (en) * 1991-04-04 1993-06-08 Dsc Communications Corporation Interprocessor switching network
US5168492A (en) * 1991-04-11 1992-12-01 Northern Telecom Limited Rotating-access ATM-STM packet switch
US5251255A (en) * 1991-04-17 1993-10-05 At&T Bell Laboratories Processing interactions among telecommunications call features
JPH05122391A (ja) * 1991-05-08 1993-05-18 Fujitsu Ltd 情報収集サービス方式
JP2938611B2 (ja) * 1991-05-14 1999-08-23 富士通株式会社 テレビ信号交換方式
US5506894A (en) * 1991-06-03 1996-04-09 At&T Corp. System for processing calling party information for international communications services
US5282244A (en) * 1991-06-24 1994-01-25 At&T Bell Laboratories Virtual signaling network method
JPH0522403A (ja) 1991-07-15 1993-01-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Stm−atm相互変換制御方式
US5291479A (en) * 1991-07-16 1994-03-01 Digital Technics, Inc. Modular user programmable telecommunications system with distributed processing
US5765108A (en) * 1991-07-31 1998-06-09 Telstra Corporation Limited Telecommunications system
US5179556A (en) 1991-08-02 1993-01-12 Washington University Bandwidth management and congestion control scheme for multicast ATM networks
JP3051210B2 (ja) 1991-08-05 2000-06-12 富士通株式会社 Atm多重伝送装置の試験方式
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
US5303290A (en) * 1991-11-29 1994-04-12 At&T Bell Laboratories System for elminating glare in virtual private line circuits
US5291492A (en) 1991-12-18 1994-03-01 Unifi Communications Corporation Externally controlled call processing system
JPH05168073A (ja) * 1991-12-19 1993-07-02 Mitsubishi Electric Corp 共通線信号挿抜装置
US5367566A (en) * 1991-12-27 1994-11-22 At&T Corp. Common channel signaling message intercept system
US5289472A (en) 1992-02-05 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Method for the tranmission of message associated user-to-user information
US5305312A (en) 1992-02-07 1994-04-19 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing analog telephones and digital data terminals to an ISDN line
US5295137A (en) * 1992-02-12 1994-03-15 Sprint International Communications Corp. Connection establishment in a flat distributed packet switch architecture
US5357510A (en) * 1992-02-19 1994-10-18 Fujitsu Limited Apparatus and a method for supervising and controlling ATM traffic
US5375124A (en) 1992-02-20 1994-12-20 At&T Corp. Method and apparatus for providing ISDN access
JPH05236138A (ja) * 1992-02-20 1993-09-10 Nec Corp 電子交換機
US5307399A (en) * 1992-03-06 1994-04-26 Glenayre Electronics, Inc. Paging system that allows caller/subscriber interconnection
US5452350A (en) 1992-03-09 1995-09-19 Advantis Subscriber call routing processing system
US5285441A (en) * 1992-03-17 1994-02-08 At&T Bell Laboratories Errorless line protection switching in asynchronous transer mode (ATM) communications systems
JPH05292114A (ja) * 1992-04-09 1993-11-05 Fujitsu Ltd 通信パス設定装置及びその方法
US5408419A (en) * 1992-04-14 1995-04-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Cellular radiotelephone system signalling protocol
US5572583A (en) 1992-04-17 1996-11-05 Bell Atlantic Advanced intelligent network with intelligent peripherals interfaced to the integrated services control point
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
FR2694466B1 (fr) 1992-07-29 1994-09-02 Cit Alcatel Réseau de télécommunication réalisant séparément un traitement d'appel et un traitement de connexion.
US5323389A (en) * 1992-08-14 1994-06-21 Fore Systems, Inc. ATM cell interface and method for dispatching an ATM cell
US5566229A (en) * 1992-08-24 1996-10-15 At&T Voice directed communications system employing shared subscriber identifiers
US5600640A (en) 1992-08-25 1997-02-04 Siemens Aktiengesellschaft Call processing system for controlling connections in a communications system
DE9300562U1 (de) 1992-08-27 1993-03-04 Siemens AG, 8000 München Steuerungssystem eines Vermittlungssystems
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
US5345446A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths in broadband communication networks
US5327421A (en) * 1992-11-06 1994-07-05 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing between telecommunications call signals and broadband signals
US5345445A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications calls in a broadband network
US5365524A (en) * 1992-11-06 1994-11-15 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths between clustered switching entities
JPH07107990B2 (ja) 1992-11-12 1995-11-15 日本電気株式会社 Atm方式による送信装置及び通信システム
US5274635A (en) 1992-11-18 1993-12-28 Stratacom, Inc. Method and apparatus for aligning a digital communication data stream across a cell network
KR960003505B1 (ko) * 1992-12-29 1996-03-14 재단법인 한국전자통신연구소 에이티엠(atm) 다중화 처리 장치
US5394463A (en) 1992-12-31 1995-02-28 At&T Corp. Telephone call processing arrangement based on calling and called party telephone services
US5473630A (en) * 1993-01-19 1995-12-05 At&T Corp. Telecommunications rate data base accessing
US5499290A (en) 1993-01-28 1996-03-12 Bellsouth Corporation AIN non-call associated signalling for service nodes and service control points in a telephone system
JPH06276214A (ja) 1993-03-18 1994-09-30 Hitachi Ltd Stm信号とatm信号の混在処理方法およびスイッチシステム
JPH077524A (ja) * 1993-04-06 1995-01-10 Siemens Ag 通信加入者のアドレス識別子へのアクセス方法
CA2114274C (en) 1993-04-21 1997-12-02 Michael L. Bridges Information services platform
US5420858A (en) * 1993-05-05 1995-05-30 Synoptics Communications, Inc. Method and apparatus for communications from a non-ATM communication medium to an ATM communication medium
JPH06335079A (ja) 1993-05-19 1994-12-02 Fujitsu Ltd Atm網におけるセル多重化装置
US5539884A (en) 1993-05-20 1996-07-23 Bell Communications Research, Inc. Intelligent broadband communication system and method employing fast-packet switches
JP2518515B2 (ja) * 1993-05-27 1996-07-24 日本電気株式会社 高速コネクション設定パケット交換機
US5673262A (en) 1993-06-03 1997-09-30 Nec Corporation Communication network comprising transit switches without asynchronous transfer mode switching capability
JP2508594B2 (ja) * 1993-06-18 1996-06-19 日本電気株式会社 Isdnパケット交換モ―ドにおける着呼側装置選択方法
US5473677A (en) * 1993-06-23 1995-12-05 At&T Corp. Telecommunications network architecture and system
DK0631454T3 (da) 1993-06-25 2000-03-20 Siemens Ag Fremgangsmåde til etablering af virtuelle forbindelser i pakkeomkoblingsnetværker
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
US5701301A (en) 1993-06-28 1997-12-23 Bellsouth Corporation Mediation of open advanced intelligent network in SS7 protocol open access environment
US5392402A (en) * 1993-06-29 1995-02-21 Bell Communications Research, Inc. Broadband intelligent telecommunications network and method employing a resource system to support network services
US5377186A (en) * 1993-07-21 1994-12-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson System for providing enhanced subscriber services using ISUP call-setup protocol
US5384771A (en) * 1993-08-27 1995-01-24 At&T Corp. Multimedia call configuration system
CA2131234A1 (en) * 1993-09-02 1995-03-03 Karl M. Lewis Technique for providing an improved signaling network for telephone systems
US5444713A (en) * 1993-09-14 1995-08-22 At&T Corp. Telephone information service system using digital and out-of-band signaling
GB9319449D0 (en) 1993-09-21 1993-11-03 Plessey Telecomm Telecommunications switching
US5600643A (en) 1993-09-23 1997-02-04 Bell Communications Research, Inc. Broadband intelligent telecommunications network and method providing enhanced capabilities for customer premises equipment
DE4332824C1 (de) * 1993-09-27 1995-03-16 Siemens Ag Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Nachrichtenzellen über virtuelle Pfade eines ATM-Kommunikationssystems
US5479495A (en) * 1993-10-01 1995-12-26 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and system for automatically accessing and invoking switch-based services in an advanced intelligent network
US5440563A (en) * 1993-10-12 1995-08-08 At&T Corp. Service circuit allocation in large networks
US5495484A (en) 1993-10-12 1996-02-27 Dsc Communications Corporation Distributed telecommunications switching system
DE69330791T2 (de) 1993-10-14 2002-05-02 International Business Machines Corp., Armonk Verfahren und Einrichtung zum Datentransfer in ein ATM-Netz
US5590181A (en) 1993-10-15 1996-12-31 Link Usa Corporation Call-processing system and method
US5519690A (en) * 1993-11-08 1996-05-21 Hitachi, Ltd. Communication control apparatus having function for limiting frame reception and switching system with the same
US5440626A (en) 1993-11-23 1995-08-08 At&T Corp. Arrangement for sharing a telephone office code
US5454034A (en) * 1993-11-23 1995-09-26 At&T Corp. Arrangement for sharing a telephone office code
CA2110643C (en) 1993-12-03 1997-07-08 Deborah L. Pinard Method of telephone signalling via data link
US5425090A (en) * 1993-12-07 1995-06-13 Bell Communications Research, Inc. System and method for providing advanced intelligent network services
US5473679A (en) * 1993-12-09 1995-12-05 At&T Corp. Signaling system for broadband communications networks
US5563939A (en) 1993-12-09 1996-10-08 At&T Method and system for delivering a communication service
SE9304119D0 (sv) 1993-12-10 1993-12-10 Ericsson Ge Mobile Communicat Apparatuses and mobile stations for providing packet data communication in digital TDMA cellular systems
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
US5438570A (en) 1993-12-29 1995-08-01 Tekno Industries, Inc. Service observing equipment for signalling System Seven telephone network
US5526359A (en) * 1993-12-30 1996-06-11 Dsc Communications Corporation Integrated multi-fabric digital cross-connect timing architecture
US5428609A (en) * 1994-01-03 1995-06-27 At&T Corp. STM-to-ATM converters
JP3386547B2 (ja) 1994-01-26 2003-03-17 株式会社東芝 リダンダンシ回路装置
US5485455A (en) 1994-01-28 1996-01-16 Cabletron Systems, Inc. Network having secure fast packet switching and guaranteed quality of service
US5522042A (en) 1994-01-28 1996-05-28 Cabletron Systems, Inc. Distributed chassis agent for distributed network management
US5533115A (en) 1994-01-31 1996-07-02 Bell Communications Research, Inc. Network-based telephone system providing coordinated voice and data delivery
DE69530534T2 (de) 1994-02-25 2004-03-18 Hewlett-Packard Co. (N.D.Ges.D.Staates Delaware), Palo Alto Nachrichtempfangschaltung für ein Signalisierungsnetz
US5544163A (en) 1994-03-08 1996-08-06 Excel, Inc. Expandable telecommunications system
US5509123A (en) 1994-03-22 1996-04-16 Cabletron Systems, Inc. Distributed autonomous object architectures for network layer routing
US5497373A (en) 1994-03-22 1996-03-05 Ericsson Messaging Systems Inc. Multi-media interface
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
US6430195B1 (en) * 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US6181703B1 (en) 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
PT803156E (pt) 1994-05-05 2005-03-31 Sprint Communications Co Metodo, sistema e aparelho para o controlo de telecomunicacoes
US6023474A (en) 1996-11-22 2000-02-08 Sprint Communications C.O.L.P. Broadband telecommunications system interface
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
US6172977B1 (en) 1994-05-05 2001-01-09 Sprint Communications Company, L. P. ATM direct access line system
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US5926482A (en) * 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
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
US5546442A (en) * 1994-06-23 1996-08-13 At&T Corp. Method and apparatus for use in completing telephone calls
US5533106A (en) 1994-06-27 1996-07-02 Us West Technologies, Inc. Method and system for processing calls wherein the display of calling party ID information has been inhibited
US5459722A (en) 1994-06-30 1995-10-17 At&T Ipm Corp. Asynchronous transfer mode (ATM) transport of voice-band signals
CA2127521C (en) 1994-07-06 2002-02-05 Kenneth M. Buckland Method and apparatus for recovering a variable bit rate service clock
CA2153281C (en) * 1994-07-08 2000-05-16 Ronald Schwartz Mediated access to an intelligent network
US5414701A (en) * 1994-07-22 1995-05-09 Motorola, Inc. Method and data structure for performing address compression in an asynchronous transfer mode (ATM) system
US5689550A (en) 1994-08-08 1997-11-18 Voice-Tel Enterprises, Inc. Interface enabling voice messaging systems to interact with communications networks
JP2812205B2 (ja) 1994-08-12 1998-10-22 日本電気株式会社 Dチャネルパケット通信方式
TW252248B (en) 1994-08-23 1995-07-21 Ibm A semiconductor memory based server for providing multimedia information on demand over wide area networks
US5623605A (en) * 1994-08-29 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Methods and systems for interprocess communication and inter-network data transfer
US5592477A (en) 1994-09-12 1997-01-07 Bell Atlantic Network Services, Inc. Video and TELCO network control functionality
US5541917A (en) * 1994-09-12 1996-07-30 Bell Atlantic Video and TELCO network control functionality
US5586177A (en) 1995-09-06 1996-12-17 Bell Atlantic Network Services, Inc. Intelligent signal transfer point (ISTP)
US5621727A (en) * 1994-09-16 1997-04-15 Octel Communications Corporation System and method for private addressing plans using community addressing
US5566173A (en) 1994-10-12 1996-10-15 Steinbrecher Corporation Communication system
JPH08125591A (ja) 1994-10-20 1996-05-17 Fujitsu Ltd エコーキャンセラシステム
US5526414A (en) 1994-10-26 1996-06-11 Northern Telecom Limited Dynamically controlled routing using virtual nodes
JPH08149137A (ja) 1994-11-18 1996-06-07 Fujitsu Ltd Stm−atm変換装置
FI99187C (fi) 1994-11-24 1997-10-10 Tecnomen Oy Menetelmä ja laite älykkäiden toimintojen lisäämiseksi televerkkoon
US5530724A (en) 1994-11-29 1996-06-25 At&T Corp. Echo canceler with automatic enablement/disablement on a per-call basis
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
US5568475A (en) 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
US6324179B1 (en) * 1994-12-21 2001-11-27 Lucent Technologies Inc. ATM network arranged to interface with STM in-band signaling
FI946011A0 (fi) * 1994-12-21 1994-12-21 Nokia Telecommunications Oy Foerfarande foer att till ett FR-naet ange en blockeringssituation i trafiken i ett ATM-naet
US5727057A (en) * 1994-12-27 1998-03-10 Ag Communication Systems Corporation Storage, transmission, communication and access to geographical positioning data linked with standard telephony numbering and encoded for use in telecommunications and related services
US7188003B2 (en) * 1994-12-30 2007-03-06 Power Measurement Ltd. System and method for securing energy management systems
JPH08186585A (ja) * 1995-01-05 1996-07-16 Fujitsu Ltd Atm交換機
US5627836A (en) 1995-01-31 1997-05-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. VPI/VCI administration
US5541918A (en) 1995-01-31 1996-07-30 Fore Systems, Inc. Method and apparatus for manipulating an ATM cell
US5539815A (en) 1995-02-24 1996-07-23 At&T Corp. Network call routing controlled by a management node
US5623491A (en) 1995-03-21 1997-04-22 Dsc Communications Corporation Device for adapting narrowband voice traffic of a local access network to allow transmission over a broadband asynchronous transfer mode network
US5544161A (en) 1995-03-28 1996-08-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. ATM packet demultiplexer for use in full service network having distributed architecture
US5666399A (en) 1995-03-31 1997-09-09 Lucent Technologies Inc. Software architecture for providing communication features to different types of wireless telephones via different communication switching systems
US5557664A (en) * 1995-03-31 1996-09-17 At&T Calling party-paid wireless telephone service
US5635980A (en) 1995-04-04 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. System and method for customer premises broadband interface with on-hook alerting
US5706286A (en) 1995-04-19 1998-01-06 Mci Communications Corporation SS7 gateway
US5640446A (en) 1995-05-01 1997-06-17 Mci Corporation System and method of validating special service calls having different signaling protocols
EP0742677A3 (en) * 1995-05-08 1999-09-15 Fujitsu Limited Header converting method
JPH08307423A (ja) 1995-05-08 1996-11-22 Fujitsu Ltd フォーマット変換通信方法及びフォーマット変換装置
US20040264402A9 (en) * 1995-06-01 2004-12-30 Padcom. Inc. Port routing functionality
US5680390A (en) 1995-06-06 1997-10-21 Bell Communications Research, Inc. Broadband telecommunications network and method of having operations systems support
US5577039A (en) 1995-06-07 1996-11-19 Samsung Electronics, Inc. System and method of signal transmission within a plesiochronous digital hierarchy unit using ATM adaptation layers
US5619561A (en) 1995-06-22 1997-04-08 Reese; Morris Call-waiting and caller identification with three-way conversations arrangements
DE19523986A1 (de) 1995-06-30 1997-01-02 Siemens Ag ATM-Kommunikationsnetz
US5689555A (en) 1995-06-30 1997-11-18 Siemens Stromberg-Carlson Method for transferring a subscriber to a new local service provider
US5822540A (en) 1995-07-19 1998-10-13 Fujitsu Network Communications, Inc. Method and apparatus for discarding frames in a communications device
US5631950A (en) * 1995-07-26 1997-05-20 Lucent Technologies Inc. Transmission of data message during silent intervals of ringing for selection of terminal equipment
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
DE19534754C1 (de) * 1995-09-19 1996-11-07 Siemens Ag Verfahren zum Vermitteln von Schmalband-Teil-Leitungsbündeln zwischen Kommunikationssystemen über ein ATM-Kommunikationsnetz
JP3264803B2 (ja) 1995-09-25 2002-03-11 富士通株式会社 固定長セルをサポートしたアド・ドロップ多重化装置
US5864862A (en) * 1996-09-30 1999-01-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for creating reusable components in an object-oriented programming environment
US6016319A (en) * 1995-10-31 2000-01-18 Lucent Technologies, Inc. Communications system for transmission of datagram packets over connection-oriented networks
US5629930A (en) 1995-10-31 1997-05-13 Northern Telecom Limited Call routing in an ATM switching network
US6081529A (en) 1995-11-22 2000-06-27 Sprint Communications Company, L. P. ATM transport system
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
US5710769A (en) 1996-02-29 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Merging the functions of switching and cross connect in telecommunications networks
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
US6067299A (en) 1997-04-16 2000-05-23 Sprint Communications Company, L.P. Communications system for providing ATM connections and echo cancellation
US6529499B1 (en) * 1998-09-22 2003-03-04 Lucent Technologies Inc. Method for providing quality of service for delay sensitive traffic over IP networks
US20030233231A1 (en) * 2002-06-13 2003-12-18 International Business Machines Corporation Apparatus and method for managing privacy using voice recognition and caller identification
TWI378798B (en) 2008-12-29 2012-12-11 Medical & Pharm Ind Tech & Dev Anti-bacterial use of extract from morus australis poir. and compound kuwanon h.

Also Published As

Publication number Publication date
AU6912896A (en) 1997-03-27
US6473429B1 (en) 2002-10-29
NO980997L (no) 1998-05-06
US6449280B1 (en) 2002-09-10
MX9801822A (es) 1998-08-30
HUP9802233A2 (hu) 1999-01-28
US20080075087A1 (en) 2008-03-27
AU700308B2 (en) 1998-12-24
BR9610473A (pt) 1999-06-29
US6298064B1 (en) 2001-10-02
US6665294B2 (en) 2003-12-16
CZ68798A3 (cs) 1999-02-17
NZ316811A (en) 1999-10-28
US6563828B1 (en) 2003-05-13
US7336651B2 (en) 2008-02-26
CN1097917C (zh) 2003-01-01
US20030002491A1 (en) 2003-01-02
HU221400B1 (en) 2002-09-28
JPH11512576A (ja) 1999-10-26
HUP9802233A3 (en) 1999-06-28
CA2231202C (en) 2002-05-21
EP0848874A4 (en) 1999-12-29
WO1997009807A1 (en) 1997-03-13
PL325426A1 (en) 1998-07-20
HK1016778A1 (en) 1999-11-05
KR19990044518A (ko) 1999-06-25
NO980997D0 (no) 1998-03-06
CN1198863A (zh) 1998-11-11
UA46055C2 (uk) 2002-05-15
EP0848874A1 (en) 1998-06-24
US5991301A (en) 1999-11-23
JP2003163677A (ja) 2003-06-06
CA2231202A1 (en) 1997-03-13
US20040081107A1 (en) 2004-04-29
RU2144208C1 (ru) 2000-01-10
US8730971B2 (en) 2014-05-20
US6343084B1 (en) 2002-01-29
KR100328793B1 (ko) 2002-09-26
US6452928B1 (en) 2002-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL180325B1 (pl) Sposób eksploatacji systemu telekomunikacyjnego PL PL PL PL PL PL PL PL PL
US6690656B1 (en) System for managing telecommunications
JP3833717B2 (ja) 回線ベーストラフィック用通信タンデムシステム
JP3895780B2 (ja) 電気通信システム
CZ299026B6 (cs) Telekomunikacní systém a zpusob provozování telekomunikacního systému
CZ292697B6 (cs) Telekomunikační systém s rozhraním širokopásmového systému mezi širokopásmovým systémem a GR-303 systémem pro telekomunikační volání a způsob provozování tohoto systému
US6631133B1 (en) Broadband telecommunications system
MXPA99004604A (en) Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
MXPA98001825A (en) System to manage telecommunication

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20120903