UA45340C2 - Спосіб розширення каналу зв'язку у системі електрозв'язку - Google Patents

Спосіб розширення каналу зв'язку у системі електрозв'язку Download PDF

Info

Publication number
UA45340C2
UA45340C2 UA96124529A UA96124529A UA45340C2 UA 45340 C2 UA45340 C2 UA 45340C2 UA 96124529 A UA96124529 A UA 96124529A UA 96124529 A UA96124529 A UA 96124529A UA 45340 C2 UA45340 C2 UA 45340C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
telephone
visa
message
network
fact
Prior art date
Application number
UA96124529A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Джозеф Майкл Крісті
Джозеф Майкл Кристи
Original Assignee
Спрінт Комьюнікейшнз Компані Л.П.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=22898606&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA45340(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Спрінт Комьюнікейшнз Компані Л.П. filed Critical Спрінт Комьюнікейшнз Компані Л.П.
Publication of UA45340C2 publication Critical patent/UA45340C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • 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
    • H04L49/253Routing 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
    • H04L49/255Control mechanisms for ATM switching fabrics
    • 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
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/42Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker
    • H04Q3/54Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised
    • H04Q3/545Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised using a stored programme
    • H04Q3/54541Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised using a stored programme using multi-processor systems
    • H04Q3/54566Intelligent peripherals, adjunct processors
    • 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
    • H04L2012/5672Multiplexing, e.g. coding, scrambling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/20Support for services
    • 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
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/50Overload detection or protection within a single switching element
    • 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)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Згідно з винаходом, пропонуються спосіб, система і пристрій для управління операціями зв'язку. Запропонований спосіб управління полягає в тому, що обробку сигналів виклику здійснюють до надходження цих сигналів від елементами 131-136 мережі зв'язку на комутатор. Процесор 120 забезпечує вибір характеристик мережі зв'язку і сигналів виклику для доступу до елементів мережі залежно від вибраних характеристик. Пропонуються також мережа 110 зв'язку і система сигналізації, в яких використовується запропонований спосіб обробки сигналів.

Description

Опис винаходу
Изобретение относится к телефонной связи и, в частности, к обработке сигналов управления связью при 2 передаче сигналов вьізова телефонной связи.
Системь! телефонной связи устанавливают канал связи между двумя или более пунктами для обеспечения передачи информации между зтими пунктами. Канал связи обьічно представляет собой последовательность соединений между злементами сети. Злементами сети обьчно являются коммутаторьі. Коммутаторь представляют собой первичнье средства, в которьїх различнье соединения обьединяются для образования 70 канала связи. Управлениє связью - зто процесс установления каналов связи между пунктами. Управлениє связью включает в себя вьібор злементов сети, таких, как коммутаторь! или другие устройства, которье будут частью канала связи. Управление связью также включает в себя вьібор соединений между злементами сети.
Злементь! сети и соединения, совместно образуют канал связи. Как правило, возможно множество вариантов вьібора злементов сети и соединений для любого канала связи между пунктами. 19 Коммутаторьї управляют зтими вариантами вьібора. Коммутаторь! вьбирают соединения, которье и представляют собой канал связи. Коммутаторь! также вьібирают злементь! сети, которне образуют реально существующую часть канала связи. Путем вьібора зтих злементов сети коммутатор часто вьібирает следующий коммутатор, которьйй будет осуществлять дальнейший вьібор. Коммутаторьії осуществляют управление связью.
Соответствие между управлением связью и каналом связи хорошо известно. Обьічньм способом, используемьм при управлений связью, являєтся передача сигналов между коммутаторами. Одним из способов, которьїм первьій пункт запрашивает канал связи со вторьім пунктом, является передача сигналов вьізова на первьій коммутатор с появлением сигнала "занято", за которьім следует двухтональнье многочастотнье (ДТМЧ (МОТРЕ)) сигнальі. Первьій коммутатор, как правило, будет обрабатьшвать такие сигнальі и вьібирать другие злементь! сети, такие, как второй коммутатор. Первьій коммутатор посьілает сигнал на второй коммутатор и с 22 устанавливаєт соєдинениє между зтими коммутаторами. Затем второй коммутатор вьібираєт следующий Го) злемент сети, посьілает сигнал в указанньй злемент сети и устанавливаєт соединение с ним. Зтот процесс известен в данной области техники. Соединения и передача сигналов осуществляется таким образом от коммутатора к коммутатору по сети до тех пор, пока не установится канал связи между первьім и последним пунктами. о 30 Некоторье сети передают информацию вьїзова от коммутаторов к другим устройствам передачи сигналов /«ф вьзова. В зтих случаях коммутаторь, как правило, модифицированьі за счет использования аппаратного обеспечения и программного обеспечения пункта вьізова (ПВ (5Р)), чтобьї преобразовать язьк коммутаторов в о язьк, используемьй зтими другими устройствами передачи сигналов вьізова. Одним из устройств передачи ю сигналов вьізова является пункт управления обслуживания (ПУО (5СР)). ПУО обрабатьвает запрось с 35 коммутатора. ПУО только отвечаєт на запросьі коммутатора после того, как зтот коммутатор стал частью М канала связи. ПУО поддерживаеєет управление связью, которое осуществляется коммутатором.
Кроме того, передача сигналов вьізова может проходить Через другие устройства передачи сигналов вьізова, такие, как пунктьї передачи сигналов (ППС (51ТР)), которне направляют вьізов . Как правило, ППС - зто « бьістродействующий коммутатор пакетньїх данньїх, которьій считьівает части информации вьзова и либо З 70 отбрасьваєт, либо направляєт информацию в злемент сети. Осуществляємая ППС операция маршрутизации с основана на информации вьізова, которая задается коммутатором. ППС направляют информацию вьїізова, но з» ППС не изменяют и не обрабатьшвшают каким-либо иньм образом информацию вьізова. Примером вьішеуказанной системь! является технология системь! вьізова Мо7 СВ7 (557). Таким образом, устройства передачи сигналов вьізова используются только для поддержки коммутаторов при управлений связью. 45 В широкополосньїх системах, аналогичньїх работающим в режиме асинхронной передачи (РАП (АТМ)), шк можно использовать расширения вьізовов существующей СВ7, Чтобьї обеспечить РАП-коммутаторам сл возможность осуществления управления связью. Однако, в широкополосньїх системах можно также использовать и другие способьі управления связью. РАП-коммутаторьї могут передавать РАП-злементь, о которье содержат вьізов, другим РАП-коммутаторам. Тем не менее, как и в случае других типов коммутаторов, ї» 20 РАП-коммутаторь также решают двойную задачу управления связью и образования части канала связи.
В некоторьїх коммутаторах применяется коммутация по технологии навигационньїх координаторов (НК - аїг с розійоп іпаісагв, АРІ) летательньїх аппаратов (ЛА) с использованием удаленньїх центральньїх процессоров (ЦП (СРО). Зти коммутаторь только принимают информацию о коммутации от удаленньх ЦП, а не осуществляют вьізов. Протокольі, используемье для передачи информации между коммутатором и удаленньім
ЦП, являются собственностью поставщиков оборудования и несовместимьі с коммутаторами других
ГФ) поставщиков.
В некоторьїх реализациях цифровой аппаратурьї формирования перекрестньїх соединений (в цифровьх о вьічислительньїх системах (ЦВС (0С5)) применяются системь! централизованного управления. Однако, зти системь! только обеспечивают относительно статичнье коммутирующие структурь! и не реагируют на вьізовь. 60 Вместо установления соединения в ответ на вьізов, устанавливаются перекрестнье соединения в ЦВС для удовлетворения потребностей конфигурации сети. Злементь! сети и соединения заранее запрограммировань! на введение в сеть, а не вьібираются по вьізову из пункта вне сети.
В настоящее время, хотя управление связью и установление канала связи являются разньіми понятиями, каждое из них зависит от коммутатора. Решение обеих зтих задач накладьввает ограничения на телефонную бо сеть. Одно такое ограничениє связано со сложностями, возникающими при обьєдинений узкополосньх и широкополосньїх сетей. Широкополоснье сети предпочтительньь в случає передачи данньїх, поскольку виртуальнье постояннье соединения можно отображать посредством сети и ширинь! полосьї, распределенной по запросу. Узкополоснье системь! предпочтительнь в случає речевой связи, в частности - благодаря наличию многих особенностей, которне разработань! для указанньїх коммутаторов. Зти особенности дают преимущества и абоненту, и сети, благодаря повьішенной зффективности и качеству. Примерами являются платформь! "800", системь! фиксации оплать), и системь маршрутизации. Однако, разработка зтих особенностей для широкополосньїх сетей не завершена и не обеспечивает реализацию функционального назначения особенностей современньїх узкополосньїх систем. К сожалению, узкополоснье коммутаторьй не обладают /о необходимой пропускной способностью, бьстродействием и возможностями передачи разнородной информации широкополосньїх коммутаторов. Возникающее в результате зтого сочетание представляет собой отдельнье перекрьвающиеся сети. Как правило, узкополосньй информационньй канал остается в узкополосной сети, а широкополосньій информационньй канал остается в широкополосной сети.
При наличиий любого интеллектуального средства сопряжения (интерфейса) между двумя сетями, должна /5 Возникнуть потребность в передаче информации вьізова между узкополосньми коммутаторами и широкополосньмми коммутаторами. В настоящее время способность зтих коммутаторов посьілать сигналь! друг другу ограничена. Зти коммутационнье ограничения являются основньмм препятствием при любой попьтке сопряжения двух сетей. Бьло бь вьгодно, если бь узкополосная и широкополосная сети могли взаймодействовать Через посредство интеллектуального интерфейса для установления канала связи между 2о пунктами. В настоящее время интерфейс между узкополосной и широкополосной сетями остается каналом жесткого доступа между перекриівающимися системами.
Зависимость коммутаторов от необходимости и осуществлять управление связью, и образовьвать часть канала связи создает препятствия разработке усовершенствованньїх сетей. Каждьй раз, когда вводится новьй злемент сети, например, широкополосньій коммутатор, в телефонной сети может возникнуть задержка при с г5 внедрениий злемента сети в предназначенную для него сеть до тех пор, пока не будет разработана стандартизация вьїзовов и протоколов интерфейсов для коммутаторов. В настоящее время существует і) потребность в том, чтобьї часть обработки сигналов управления связью бьла независимой от коммутаторов, образующих часть канала связи.
Раскрьітие изобретения о зо Конкретньій вариант осуществления настоящего изобретения позволяет удовлетворить зту потребность путем разработки способа, системь! и устройства обработки сигналов управления связью, расположенного вне - коммутаторов, которье осуществляют соединения. Способ включает в себя прием первого сигнала со процессором, которьій расположен вне коммутаторов в сети, состоящей из злементов сети. Процессор вьібирает характеристику сети в ответ на первьій сигнал. Затем процессор генерирует второй сигнал, о з5 Отражающий характеристику сети, и передает второй сигнал, по крайней мере, в один злемент сети. Зта «г передача происходит до того, как злемент сети использует первьій сигнал. Примерами характеристик сети являются злементь! сети и соединения, но есть и другие характеристики. Примерами вьізова являются вьізОов с помощью системь! вьізова Мо7 или широкополосньй вьізов. Процессор может также использовать информацию, полученную от злементов сети или при оперативном управлений в процессе осуществления вьібора. «
Согласно одному варианту осуществления изобретения, способ включает в себя прием первого сигнала в в с сеть из некоторого пункта и направление первого сигнала в процессор.
Настоящее изобретение также включаєт в себя систему обработки сигналов телефонной связи, ;» содержащую интерфейс, которьій является внешним по отношению к коммутаторам и задействуется для приема и передачи сигналов вьізова, система обработки сигналов также включает в себя транслятор, поДдключенньй к интерфейсу и служащий для идентификации конкретной информации в принятом вьїзове и для ї5» генерирования нового вьізова на оснований новой информации. Система обработки сигналов включаєт в себя процессор, которьій соединен с транслятором и задействуется для обработки идентифицированной о информации, поступающей с транслятора, с целью вьібора, по крайней мере, одной характеристики сети. оо Процессор поставляет в транслятор новую информацию, отражающую вьбор. Идентифицированная информация используется в процессоре до того, как она используется в конкретньїх злементах сети, которье о принимают новьїйй вьізов. о Настоящее изобретение также включает в себя сеть линий злектросвязи, состоящую из множества злементов сети, в которой, по крайней мере, один злемент сети является коммутатором, и множества соединений между злементами сети. Сеть также включает в себя процессор, расположенньй вне коммутаторов, 5 Которьй задействуется для приема первого сигнала для вьібора, по крайней мере, одной характеристики сети в ответ на первьій сигнал, и для генерирования второго сигнала, отражающего вьібор. Сеть также включает в (Ф, себя множество линий связи между процессором и злементами сети задействуемьх для передачи второго ка сигнала, по крайней мере, в один злемент сети до того, как злемент сети использовал первьїй сигнал.
Настоящее изобретение также включает в себя систему передачи сигналов вьізова телефонной связи, бо предназначенную для использования совместно с множеством коммутаторов телефонной сети. Зта система содержит множество пунктов вьізова и процессор вьізовов. Процессор вьізовов связан с пунктами вьізова и расположен вне коммутаторов. Процессор вьізовов задействуется для обработки вьізовов и для генерирования информации нового вьізова на оснований обработки. Новьій вьзов передаєется по линиям связи в многочисленньсе пункть! вьізова. В одном конкретном варианте воплощения информация нового вьізова состоит 65 з разньїх сообщений вьзова, и зти разньіе сообщения вьізова передаются в разньсе пункть вьзова.
В другом конкретном варианте воплощения, множество пунктов вьізова, каждьій из которьїх находится в отдельном коммутаторе, непосредственно соединеньії с процессором в коммутаторе, которьій осуществляет управление коммутационной матрицей в коммутаторе по вьізову, обработанному пунктом вьізова. Процессор візова задействуется для управления коммутирующими матрицам многочисленньїх коммутаторов посредством Вьізова многочисленньїх пунктов вьзова. Процессор вьізова также задействуєется для передачи сигналов на многочисленньсе пункть! в ответ на вьізов одиночного источника и для передачи сигнала в какой-либо пункт в ответ на вьізов, поступающий от многочисленньїх источников.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняеєется описанием вариантов его осуществления со ссьлками на 7/0 Ссопровождающие чертежи, в числе которьх;: фиг. 1 изображаєт блок-схему одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. 2 - блок-схему одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. З - блок-схему одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. 4 - блок-схему одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. 5 - логическую схему одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. 6 - блок-схему алгоритма работьї одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. 7 - блок-схему алгоритма работьї одного из вариантов осуществления изобретения; фиг. 8 - блок-схему алгоритма работьї одного из вариантов осуществления изобретения.
Лучший вариант осуществления изобретения
Системьі! телефонной связи устанавливают каналь! связи между пунктами, что обеспечиваєт зтим пунктам возможность передавать информацию, такую как речевая и числовая информация, по каналам связи. Как правило, системь! телефонной связи состоят из злементов сети и соединений. Злемент сети - зто устройство телефонной связи, такое, как коммутатор, специальньй процессор (зегмег), пункт управления обслуживанием, пункт сбора данньх обслуживания, платформа с расширенньми возможностями, интеллектуальное с периферийное оборудование, узел обслуживания, дополнительньій процессор, злемент сети из другой сети, о система с расширенньіми возможностями или относящееся к другой сети устройство, специальньй процессор, центр или система.
Соединение - зто средства, располагаемье между двумя злементами сети, обеспечивающее возможность передачи информации. Несколькими примерами соединений являются: цифровье линии Тл (ТІ), световодьї о зо бусСи-3З (ОС-3), пакетньіе соединения, закрепленнье линии доступа и радиосвязь с сотовой структурой зонь обслуживания. Как известно специалистам в данной области техники, соединения могут бьіть описань! в « диапазоне от общих до конкретньїх. Все средства между двумя коммутаторами относятся к общему описанию и со могут соответствовать виртуальному каналу в РАП-системах или группе магистральньїх каналов в системе Тл.
Отдельная цепь между злементами более конкретна и может соответствовать виртуальному каналу в що)
РАП-системе или цепи вьівода цифровьїх сигналов (ВЦС (050)) в системе Тл. Соединения можно также описать «Е как логические или физические. Физические соединения являются злектро-механическими средствами.
Логические соединения являются каналами, которье соответствуют физическим соединениям, но отличаются друг от друга на оснований формата и протокола. Термин "соединение" включаєт в себя весь зтот диапазон, и его смьісл изменяется согласно контексту, в котором зтот термин употребляется. Настоящее изобретение « обеспечиваєт возможность вьібора, охватьівающего весь диапазон соединений. в с Канал связи - зто совокупность соединений и злементов сети, которая физически передает информацию между пунктами. Канал связи может бьїть от пункта к пункту, от пункта ко многим пунктам и от многих пунктов ко з многим пунктам. Зти пунктьї, в свою очередь, определяют концьі канала связи. Таким образом, «соединение возможно также между злементами сети и пунктом вне сети.
Вьізов - зто передача информации между пунктами и злементами сети, используемая для установления їх каналов связи. Примером является система вьізова Мо7 (СВ7). Вьізов обьічно передаєтся по линиям связи, таким, как линий емкостью 5бкилобит. На блок-схемах вьізов изображен точечньмми линиями, а соединения о изображеньї сплошньіми линиями. 2) На фиг. 1 система 110 телефонной связи содержит процессор 120 управления связью (ПУС) и первьй, второй, третий, четверть!й, пятьій и шестой злементь! сети, - 131, 132, 131, 134, 135 и 136, соответственно. пи Первьйй и второй злементь! сети, 131 и 132, соответственно, соединеньі первьім соединением 141. Первьй и о третий злементь сети, 131 и 133, соединеньі двумя соединениями, 142 и 143, соответственно. Первьй и пятьй злементь! сети, 131 и 135, соединеньі! четвертьім соединением 144. Второй и четвертьїй злементь! сети, 132 и 134, соединень! пятьім соединением 145. Третий злемент сети соединен с четвертьїм и шестьїм злементами бв бети, 134 и 136, шестьїм и седьмьїм соединениями, 146 и 147, соответственно. Четвертьй и пятьій злемент сети, 134 и 135, соединеньі соединением 148. Первьій пункт 170, которьій расположен вне системь! 110, соединен с
Ф) первьім злементом 131 соединением 171 первого пункта, а второй пункт 172, которьій такке расположен вне ка системь! 110, соединен с четвертьїм злементом 134 соединением 172 второго пункта. Первьй и второй пункти, 170 и 172, соответственно, и первьїй, второй, третий, четвертьй, пятьій и шестой злементь! сети, - 131, 132, 60 133, 134, 135 и 136, соответственно, соединень! с ПУС 120 первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой линиями связи, - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 и 198, соответственно. Как известно специалистам в данной области техники, система, как правило, содержит гораздо больше злементов сети, линий связи, соединений и пунктов, но их количество ограничено для ясности. Пункть! вне сети могут принимать разнье формьї, такие, как аппаратура, размещаемая в помещений абонента, (АРПА (СРЕ)), телефоньі), ЗВМ 65 Мли коммутаторьі отдельной системь! сети. Кроме того, система 110 может принимать многочисленнье форми, в качестве нескольких примеров назовем такие, как международнье станции межсетевого сопряжения, сети спутниковой связи, сети безпроводимой связи, информационньсе каналь! местньїх телефонньїх сетей (ИКМестС (ГЕСз5)), информационнье канальї международньїх телефонньїх сетей (ИКМежтТС (ІЕСзв)), транзитнье сети, национальньсе сети, системь! персональньїх ЗВМ (СПЗВМ (РСЗ)), виртуальньсе сети частньїх линий телефонной связи, или сети с предварительньм установлением соединений, такие, как локальньсе сети (Іоса! агеа пебмогкв) (ЛО (ТАМ5)), городские сети (теїйгороїйап агеа пейхогкв (ГС (МАМ»5)), сети расширенньїх зон (міде агеа пеймогкв) (СРЗ (МУАМ5)). При зксплуатации система 110 телефонной связи имеет возможность получать информацию из первого пункта 170 и второго пункта 172 и передавать информацию через различнье злементь! сети и соединения, которье образуют канал связи. Система 110 также имеет возможность обмена вьізовами с /о первьм пунктом 170 и вторьм пунктом 172 по первой линии связи 191 и второй линии связи 192.
По стандартному вьізову, которьій устанавливаєет канал связи от первого пункта 170 ко второму пункту 172, первьій пункт 170 посьілает сигнал в систему 110 телефонной связи, которая запрашиваєт канал связи. Зтот вьізов направляеєется в ПУС 120 по первой линии связи 191. ПУС 120 обрабатьі!ваєт вьізов и вьібираєт, по крайней мере, одну характеристику сети в ответ на вьізов. В качестве примера укажем, что характеристиками /5 сети могут бьіть злементь! сети, соединения, кодь! сети, приложения или командь! управления. Вьібранная характеристика сети обьічно представляет собой один или множество злементов сети и/или соединений. ПУС 120 генерирует вьізов, которьій, предпочтительно, является новьім вьізовом, отражающим вьібор. Затем ПУС 120 передает сигнал, по крайней мере, в один из множества злементов сети до того, как тот злемент сети использовал зтот сигнал.
Согласно одному, из конкретньїх вариантов осуществления, ПУС 120 вьібираєет злементь! сети и соединения, которье представляют собой канал связи. Однако, первьій пункт 170, как правило, занимаєет соединение 171 первого пункта одновременно с вьізовом. Зто начальное соединение могло бьіть также вьібрано ПУС 120 из имеющихся возможностей после вьізова первьім пунктом 170. Если предположить, что первьїй пункт 170 занял соединение 171 первого пункта с первьім злементом 131, то ПУС 120 вьібираєт один, множество или все сч остальнье злементь! сети и соединения для дальнейшего установления канала связи со вторьм пунктом 172.
ПУС 120 определяет, какой злемент следует соединить с первьім злементом 130. ПУС 120 может вьібрать (8) либо второй злемент 132, либо третий злемент 133. Если вьібран третий злемент 133, ПУС 120 может также вьібрать соединение с третьим злементом 133 из второго и третьего соединений, 142 и 143. соответственно.
Если вьібрано третье соединение 143, ПУС 120 пошлет сигнал на первьій злемент 131 по третьей линии связи о 193 для продолжения канала связи к третьему злементу 193 через третье соединение 143.
Затем ПУС 120 может осуществлять дальнейший вьібор для завершения формирования канала связи. -
Поскольку, для ясности, возможности бьіли ограниченьії, ПУС 120 должен делать вьібор и посьілать сигналь! на с злементь! следующим образом. ПУС 120 должен послать сигнал на третий злемент 133 по первой линии связи 193 для продолжения канала связи к четвертому злементу 134 через шестое соединение 146. ПУС 120 должен о
Зв послать сигнал на четвертьй злемент 134 по шестой линии связи 196 для продолжения канала связи ко «Е второму пункту 172 через соединение 173 второго пункта. ПУС 120 должен также послать сигнал на второй пункт 172 по второй линии связи 192 канала связи, проходящего через соединение 173 второго пункта. Таким образом, канал связи, запрашиваемьйй первьім пунктом 170, вьібран ПУС 120, и соответствующие сигналь! послань на злементьі. Посредством зтого процесса ПУС 120 может принимать сообщения о состояний и « ВьізОВвьІ от злементов для поддержания обработки данньїх. Зти сообщения о состояний можно передавать и в с принимать через посредство линий связи, соединений или других средств связи.
Согласно еще одному варианту осуществления ПУС 120 может вьібирать только злементь! сети, а не ;» соединения. Злементь! должнь! вьібирать используемье соединения на оснований того, какой злемент сети вьібран ПУС 120. Основное отличие данного варианта осуществления от вьішеуказанного примера заключается
В том, что ПУС 120 должен вьідать первому злементу 131 команду на продолжение канала связи к третьему їх злементу 133, а первьій злемент 131 должен вьібрать фактически используемое соединение из второго и третьего соединений, 142 и 143, соответственно. Первьій злемент 131 может послать сигнал в ПУС 120 по о вьібранной им третьей линии связи 193, так что ПУС 120 может послать сигнал на третий злемент 133 2) соединения через пятую линию связи 195. В зтом конкретном варианте осуществления ПУС 120 должен 5р задавать злементь! сети от злемента к злементу, которне в свою очередь, должнь! вьібирать соединения между о зтими злементами сети. о Существуют ситуации, в которьїх вьібор злемента сети и вьібор соединения означает одно и то же. На фиг. 1, например, команда первому злементу 131 использовать первое соединение 141 равнозначна команде соединения со вторьім злементом 132. Зто вьїзвано тем, что указанное соединение неизбежно подходит к указанному злементу. Вьібор соединения может иметь зффект вьібора злемента сети, а вьібор злемента сети может иметь зффект вьібора соединения (или группь! конкретньїх соединений) с зтим злементом сети. (Ф, Для специалиста в данной области техники представляется очевидньм, что процесс вьібора можно ка распределить между ПУС и злементами. ПУС может вьібрать все злементь! сети, часть злементов сети, или не вьібрать ни одного из злементов сети, оставляя вьібор остальньїх злементов за коммутаторами. ПУС может бо Вьібрать все соединения, часть соединений или не вьібрать ни одного соединения, снова оставляя право вьібора остальньїх соединений за злементами. ПУС может вьібрать комбинации вьішеуказанньїх возможностей, но ПУС всегда вьібираєт, по крайней мере, одну характеристику сети.
Согласно еще одному конкретному варианту осуществления, первьій пункт может предпочесть доступ к другим злементам сети, таким, как специальнье процессорьі, платформь! или операторские центрь! (орегайг 65 сСепіегге). Например, такие злементь! могут бьіть расположень либо в пятом, либо в шестом злементах сети, 135 и 136, соответственно. ПУС 120 примет вьізов из первого пункта 170 по первой линии связи 191, показьівающей зтот запрос, и первьій пункт 170 будет, как правило, занимать соеєдинение 171 первого пункта с первьім злементом 131. И снова ПУС 120 будет вьібирать злементь! сети. Если вьібран шестой злемент 136, ПУС 120 может вьібрать канал связи от первого злемента 131 через второй злемент 132 к четвертому злементу 134, а Затем - к третьему злементу 133, или через непосредственное соединение от первого злемента 131 к третьему злементу 133. Если ПУС 120 вьібирает последнее, он должен вьізвать первьій злемент 131 для продолжения формирования канала связи к третьему злементу 133 и должен вьізвать третий злемент 133 для продолжения формирования канала связи к шестому злементу 136. Как отмечалось в связи с виішеуказанньми конкретнь!ми вариантами осуществления, вьібор соединения может бьіть произведен как ПУС 120, так и злементами. 70 Как известно из данной области техники, во многих соединениях абонента с сетью, таких, как локальньй контур, обьічно используют внутриполосньсе вьізОовьІі, поскольку соединение или линия связи обьічно проводится в помещение абонента и таким образом вьізов должен бьіть размещен в фактически существующем канале связи. Начальньій коммутатор сети, как правило, вьіводит вьізов из канала связи и передаєт его в систему внеполосньїх вьізовов. Настоящее изобретение полностью задействуется в зтом контексте. Хотя коммутатор и /5 Может вначале принимать вьїзов, он только направляет вьізов в ПУС для обработки. Даже если в сети используются внутриполосньсе вьізовьі, коммутаторь! могут вьіводить вьізов из канала связи и направлять его в
ПУС для обработки в соответствий с настоящим изобретением.
Таким образом, ПУС, в предпочтительном варианте, обрабатьшваєт вьзов до его использования или обработки коммутатором с тем, чтобьі вьібрать соединения или генерировать запросьі. В предпочтительном 2о варианте, в вьізов совсем не вносятся или вносятся минимальньсе изменения до его приема ПУС, так что ПУС принимает вьізов в том же формате, что и коммутатор. Коммутаторь! делают свой вьібор на оснований вьібора
ПУС; таким образом вьібор коммутаторами, очевидно, производится после того, как ПУС обработал вьізов. В подобном случае коммутатор может направлять вьізов в ПУС, но не может использовать вьізов. В качестве нескольких примеров использования вьізова коммутаторами можно привести вьібор злементов сети или с г переключение и генерирование запросов для удаленньх устройств.
Согласно одному из вьішеуказанньїх конкретньїх вариантов осуществления, когда коммутаторь! не вьібирают і) злементьі сети и соединения, они инициируют вьізов, либо управление связью. Коммутаторь! вьІпПОлЛняЯютТ командьі ПУС и фактически устанавливают соединения, которье способствуют продолжению канала связи. В одном из вариантов осуществления коммутаторь имели возможность вьібирать используемье реально о зо Ссуществующие соединения, но даже в зтом случає их вьібор бьіл основан на вьіборе ПУС.
Как показано вьіше, ПУС обеспечиваєт телефонной сети возможность отделить управление связью от - канала связи. В известньїх системах коммутаторьї должньі! вьібирать злементь! сети и соединения, а также со фактически образуют часть реально существующего соединения. В результате зтого, возможности известньх систем ограниченьї возможностями коммутаторов. В известньїх системах используются удаленнье устройства, о зв такие, как пульть! управления системой (ПУпС (5СР)) для поддержки управления коммутаторами, но удаленное «Е устройство только отвечает на запросьйї в ответ на производимую коммутаторами обработку сигнала. Зти удаленнье устройства не обрабатьівают вьізов до того, как коммутатор уже использовал его. С помощью ПУС система телефонной связи может управлять связью независимо от способности коммутатора решать обе задачи. «
На фиг 2 изображена блок-схема еще одного конкретного варианта осуществления настоящего в с изобретения. Показаньії ПУС 250 и сеть 210. ПУС 250 является процессором управления связью. ПУС 250 может бьїть встроен в сеть 210 (но не обязательно) и оба зти блока изображень! раздельно для наглядности. ;» Сеть 210 может бьіть телефонной сетью любого типа, которая работает с использованием злементов сети, вьізовов и соединений. В качестве примеров можно привести ИКМестС, ИКМежтТсС, ССЗ, СГЗ, СОЗ и сети с соТтОвоЙй структурой, но есть и другие примерь. Кроме того сеть 210 может бьіть узкополосной, широкополосной, ї5» сетью, основанной на коммутации пакетов, или гибридной. Сеть 210 способна устанавливать каналь! связи между пунктами, находящимися как в сети 210, так и вне ее. ПУС 250 и сеть 210 соединеньї линией связи 214 и о способнь!ї передавать друг другу сигнальі, для установления указанньїх каналов. 2) Кроме того, изображень абонент 220 и абонент 230, и они таюке способньії осуществлять вьїзовь. 5р Примерами абонентов 220 и 230 могут бьіть телефоньії, ЗВМ или даже коммутаторь! в другой телефонной сети. пи Абонентьі 220 и 230 подключеньі к сети 210 соединениями 220 и 232, соответственно. Абонентьі 220 и 230 о подключень к ПУС 250 посредством линий связи 224 и 234, соответственно. Вьізовьі можно передавать по линиям связи 224 и 234. Если используются внутриполосньсе вьізовь! в соединениях 222 и 232, сеть 210 должна ввіделить, по крайней мере, часть вьізовов вне полось и передать ее в ПУС 250 по линии связи 214.
Показаньї также различнье злементь! сети. Как и ПУС 250, зти злементь! также могут бьіть встроень! в сеть 210, но для наглядности изображеньі отдельно. Злементами сети являются: сети 260, операторские центрь!
Ф) 262, платформь!ї с расширенньіми возможностями (еппапсейд ріаногтв) 262, специальнье видеопроцессорь 266, ка специальнье процессорьі 268 для обработки речевой информации и дополнительнье процессорьі 270. Зтот перечень не является исчерпьівающим. Специалистам в данной области техники известнь зти злементь сети и бр их функции, а таюке многие другие типьї устройств телефонной связи, таких, как процессорьі! для обработки информации о суммах, подлежащих оплате (бБіййпо ргосеззогв), платньїх услуг телефонной связи.
Каждьй злемент сети соединен с сетью 210 соединением 212. Соединение 212 представляєет собой несколько реальньїх соединений между злементами сети (260 - 270) и другими злементами в сети 210. Для ясности, изображено соединение типа шинь, но специалистам в данной области техники известнь! многие типь! 65 применяемьх реальньх соединений. Показана дополнительная линия связи 256 от ПУС 250 к злементам сети (260 - 270). Для ясности, линия связи 256 также изображена как линия типа шиньї, и реально используется несколько линий связи, хотя некоторье злементь! сети могут вообще не требовать наличия лини связи. Для ясности, изображение линии связи 214 упрощено аналогичньїм образом.
Согласно еще одному варианту осуществления, абонент 220 может затребовать установить канал связи с абонентом 230. ПУС 250 должен произвести надлежащий вьібор и послать сигналь на злементь сети в сети 210 аналогично тому, как зто осуществлено для вариантов вьіполнения по фиг. 1. В результате должен установиться канал связи от абонента 220 к абоненту 230 через сеть 210 и соединения 222 и 232.
Согласно еще одному варианту осуществления, абонент 220 может затребовать доступ к одному из различньїх злементов сети (260 - 270). Абонент 220, как правило, будет занимать соединение 222 с сетью 210 и 7/0 формировать вьзов. Внутриполосньій вьізов по соединению 222, и внеполосньій вьізов по линии связи 224 должньі направляться в ПУС 250. Путем обработки вьізова, ПУС 250 может вьібрать любой из злементов сети (260 - 270) и управлять связью через сеть 210 и соединение 212 с злементами сети (260 - 270).
Например, если абонент 220 намерен установить связь со специальньм видеопроцессором и другой сетью, он должен послать запрос. Вьізов следует направлять в ПУС 250 по линии связи 224 или по соединению 222 и /5 ЛлиниЙ связи 214, как указьівалось вьіше. ПУС 250 должен обработать вьізов и сделать надлежащий вьібор. ПУС 250 должен передать сигналь! в сеть 210 и вьібраннье специальнье видеопроцессорь! 266. В результате зтого должен бьїть установлен канал связи от абонента 220 к специальньм видеопроцессорам 266.
Кроме того, ПУС 250 должен управлять связью с другой сетью, которая представлена сетями 260. Сети 260 могут принимать любую форму телефонной сети - государственной или частной. ПУС 250 должен сделать надлежащий вьібор для продления канала связи через соединение 212 и сеть 210 к сети 260. По вьізову из ПУС 250 должнь! бьїіть установленьі соединения, представляющие собой канал связи. Вьізов сетей 260 также может бьїть осуществлен ПУС 250 по линии связи 256. Канал связи как таковой устанавливается от абонента 230 к специальнь!м видеопроцессорам 266 и к сети 260.
Могут также присутствовать несколько устройств, представленньїх конкретньмм злементом сети, показанном с ов на фиг. 2. ПУС 250 может также вьібрать конкретное устройство для осуществления доступа. Например, рассмотрим ситуацию, когда специальнье процессорь! 260 для обработки речевой информации представляют і) собой 20 отдельньїх специальньїх процессоров для обработки речевой информации, распределенньїх в трех разньїх местах. При каждом вьізове ПУС 250 может вьібрать реально существующее процессорное устройство для обработки речевой информации, которое должно бьіть использовано по зтому вьізову, и управлять связью о зо через сеть 210 и соединение 212 с вьібранньм устройством. Вместо зтого, от процессора 250 может потребоваться только вьібор группь! устройств, например, в конкретном месте, а не реально существующее - устройство. со
Как известно, большие телефоннье сети состоят из многочисленньїх злементов сети, соединений и линий связи. Настоящее изобретение пригодно для использования в зтом контексте. На фиг. З изображен вариант о з5 настоящего изобретения в контексте большой сети. Как правило, зта сеть должна состоять из нескольких «г широкополосньїх коммутаторов, узкополосньїх коммутаторов, мультиплексоров (тихев), пунктов передачи сигналов (ППС), пунктов управления обслуживанием (ПУС), операторских центров, специальньх видеопроцессоров, специальньїх процессоров для обработки речевой информации, платформ с расширенньми возможностями обслуживания (еппапсеа зегуісез ріацйогтв), соединений и линий связи. Для ясности, на фиг. З « 70 показань! лишь несколько зтих возможностей. По той же причине соединения и линии связи не пронумеровань!. в с На фиг. З изображена телефонная сеть 310, которая состоит из ППС 340, ППС 345, ПУС 350, ПУО 355, широкополосньїх коммутаторов 360, 362, 364 и 366, взаймодействующих блоков 361 и 365, узкополосньх ;» коммутаторов 370 и 375 и мультиплексоров 380, 382, 384 и 386. За исключением ПУС 350 зти злементь большой сети известньі! специалистам в данной области техники, и примерами зтих злементов большой сети являются следующие: ППС - система "Меганхаб" (Медаппиб) связи ЦВС; "Тандем СиЗлокс" (Тапдет СІХ); їх широкополосньій коммутатор - "Форе Системз ЗйЗсЗКкс-100 (Роге Зувіетз АБХ-100); узкополосньій коммутатор - "Норсерн Телеком ДиЗмОс250" (Могпїегп Теїесот ЮМ5-250); и мультиплексор - Диджитал Линкс ПремисВей о (ПОідйна! Гіпке Ргетізууау) с модулем СиБиАр(СВК). оо По крайней мере, в одном конкретном варианте осуществления широкополосньіе коммутаторь! оснащень взаймодействующими блоками вьїізова. Зти блоки переводят сообщения из формата СВ7 в формат сообщений ве службь! вьісокоскоростной передачи информации цифровой сети интегрального обслуживания (СВПИЦСИО - о Бгоадрапа іпіедга(ед-зегмісез аідйа! пебмогк (8-ІЗОМ)). В зтом случае ПУС должен передавать вьізов на язьке
СВ7 в широкополоснье коммутаторь, которье могут должньм образом преобразовьмвать сигналь..
Взаиймодействие рассматриваєтся в первоисточнике ІТО-Т5 Кессотепааїйоп О.2660, "В-ІЗОМ, В-ІЗОР о М-ІЗОР дво Іпіепгмогкіпу".
Когда информация абонента проходит из широкополосной сети в узкополосную сеть, она, как правило, (Ф, должна проходить через мультиплексор. Мультиплексорьї преобразуют информацию из узкополосного формата ка в широкополосньій и в обратном направлений. По крайней мере, в одном варианте осуществления каждое широкополосное соединение на одной стороне мультиплексора соответствует узкополосному соегдинению на бо другой стороне мультиплексора. Таким образом, ПУС может отслеживать соединения через мультиплексор.
Если канал связи пролегает по заданному узкополосному соединению, попадающему в мультиплексор, он будет вьходить из мультиплексора по соответствующему широкополосному соединению. Зто соответствие позволяет
ПУС идентифицировать соединения на каждой стороне мультиплексора на оснований входного соединения.
Мультиплексорь, как правило, содержатся в любом устройстве сопряжения (интерфейсе) между узкополосньіми 65 М широкополосньми соединениями. Поскольку соответствие соединений обеспечивается посредством мультиплексора, ПУС может должньім образом отслеживать канал связи. Вместо зтого, может существовать и несоответствие соединений. В таком случае должнь потребоваться линии связи вьізовов между мультиплексорами и ПУС для обеспечения связи между устройствами и предоставления ПУС возможности отслеживать канал связи.
Кроме того, телефонная сеть 310 включает в себя соединения и линии связи, которнше не пронумеровань.
Зти соединения и линии связи известньі специалистам в данной области техники. Некоторьми примерами возможньїх соединений являются коммутируемье цифровье линии связи, спутниковье линии связи, микроволновьне линии связи, линии сотовой связи и специализированнье линии связи, но существуют и другие примерь!. Линиий связи вьізова обьічно являются линиями передачи данньх, такими, как линии емкостью 56бк/бит. 7/0 При передаче сигналов вьізова может использоваться широкополосная технология СВ7, Сиб (Сб), Си7 (С7),
СиСиАйЗс (ССІБ), Ку.933 (0.933), Ку.931 (0.931), Тл.б607 (ТІ.607), Ку.2931 (0.2931), технология службь вьісокоскоростной передачи информации абонентских узлов интегрального обслуживания (СВПИАУЙО (8-ІЗОР)), но известньі и другие технологий передачи сигналов вьізова. Настоящее изобретение полностью совместимо со многими вариантами таких технологий, известньмми в данной области техники. Кроме того, /5 известно также, что вместо ППС можно использовать при маршрутизации вьізовов линию прямой связи между двумя устройствами.
Вне системь! 310 телефонной связи находятся первьій пункт 320, второй пункт 330, коммутатор 335 иИкКМестс, ППС 328 ИКМестс и ППС 338 ИКМестес. Зти устройства показань! вместе со своими линиями связи и соединениями. Первьїй пункт 320 соединен с коммутатором 325 ИКМестс. Коммутатор 325 ИКМестс соединен го с ппе 328 ИКМесте, которьій направляет вьізов от коммутатора 325 ИКМестсС. Коммутатор 325 ИКМестС также соединен с мультиплексором 380 телефонной сети 310. ППС 328 ИКМесТтС соєединен с ППС 340 телефонной сети 310.
ППС 340 соединен с ППС 345. Другими линиями связи являются следующие. ППС 340 и 345 соединень! с
ПУС 350. ПУС 350 соединен с взаимодействующими блоками 361 и 365 или широкополосньіми коммутаторами сч ов З6О и 364, соответственно. ПУС 350 соединен с широкополосньмми коммутаторами 362 и 366 и с узкополосньм коммутатором 375. ППС 345 соединен с узкополосньім коммутатором 370 и ПУО 355. ППС 345 также соединен с і)
ППС 338 ИКМестс, которьій соединен с коммутатором 335 ИК-Место.
Мультиплексор 380 соединен с широкополосньмм коммутатором 360. Широкополосньій коммутатор 360 соединен с широкополосньми окоммутаторами 362 и 364. Широкополосньій коммутатор соединен с о
З0р Мультиплексором 384, которьій соединен с узкополосньмм коммутатором 375. Широкополосньій коммутатор 364 соединен с мультиплексором 382, которьій соединен с узкополосньмм коммутатором 370. Широкополоснье - коммутаторь 362 и 364 соединеньї оба с широкополосньім коммутатором 366. Широкополосньій коммутатор 366 с соединен с мультиплексором 386, которьій соединен с коммутатором 335 ИКМестс. Коммутатор 335 ИКМестС соединен со вторьім пунктом 330. о
При размещений вьізова от первого пункта 320, требующего использования телефонной сети 310, «Е коммутатор 325 ИКМестс, как правило, будет занимать соединение с телефонной сетью 310 и генерировать сигнал, содержащий информацию вьізова. В настоящее время зтот сигнал передаєется в ППС 328 ИКМестс, которьій передаєт его дальше в ППС 340. Коммутатор 325 ИКМестС также продолжает канал связи Через занятое соединение. Зти злементьї ИКМестс и процесс установления каналов связи между некоторьім пунктом, «
ИКМмМестс и ИКМежте известнь! специалистам в данной области техники. з с Система 310 телефонной связи принимаєт канал связи на узкополосной стороне мультиплексора 380.
Предлагаемое техническое решение также обеспечиваєет прием широкополосньх вьізовов, которне не требуют ;» наличия мультиплексора, но, как правило, вьізовьі ИКМестС будут узкополосньми. Мультиплексор 380 преобразует вьізов в широкополосньій и размещает его в широкополосном соединений, которое соответствует
Занятому соединению. Канал связи проходит к широкополосному коммутатору 360 через мультиплексор 380. їх ППС 340 передаєт сигнал из ППС 328 ИКМестсС в ППС 345, которьйй, в свою очередь, направляет сигнал в
ПУС 350. ПУС 350 также принимаєт сообщения о состояний из широкополосного и узкополосного коммутаторов о по стандартньім линиям связи и может запросить информацию из ПУО 355. Для поддержки запросов ПУС 350 2) можно использовать любую подходящую базу данньїх или процессор. ПУС 350 использует зту информацию для осуществления вьібора сигналов управления связью. Для вьізовов, которне требуют обработки узкополосньм о коммутатором, ПУС вьіберет узкополосньій коммутатор. о Предпочтительно, ПУС 350 может вьібрать любой узкополосньій коммутатор в телефонной сети 310.
Например, он может продолжить канал связи через широкополосную сеть к узкополосному коммутатору через сеть для обработки, или может продолжить канал связи к узкополосному коммутатору, которьій сначала принимает канал связи. Кроме того, узкополосньій коммутатор может вообще не потребоваться. Для ясности, все коммутаторьі, отражающие зти возможности, на фиг. З не показань.
Ф) ПУС 350 вьіберет, по крайней мере, одну характеристику сети в ответ на вьізов. Как правило, зто будут ка злементь! сети или соединения, которье составят канал связи. Как указьівалось в связи с виішеупомянутьми конкретньми вариантами воплощения, ПУС 350 может вьбрать только злементьй сети и обеспечить бо Коммутаторам возможность вьбора соединений или распределить вьбор между злементами сети и коммутаторами. Например, ПУС 350 может вьібрать лишь несколько злементов сети и соединений и обеспечить коммутаторам возможность вьібора нескольких злементов сети и соединений. ПУС 350 может вьібрать лишь узкополоснье коммутаторь и обеспечить широкополосньм коммутаторам возможность /вьібора широкополосньїх коммутаторов, которье составят канал связи. ПУС 350 может также вьібрать другие 65 Характеристики сети, такие, как приложения и командь! управления.
Согласно одному из вариантов вьіполнения, ПУС 350 будет вьібирать узкополоснье коммутаторь! для обработки конкретньїх вьізовов и портьї для вьівода цифровьїх сигналов (ВЦС (050)) на тех коммутаторах, которье будут принимать зти вьізовьі. Широкополоснье коммутаторь! вьіберут широкополоснье коммутаторь и широкополоснье соединения с портом ВЦС. Ограничиваясь возможностями, представленньіми на фиг. З, ПУС 350 может вьібирать либо узкополосньій коммутатор 370, либо узкополосньій коммутатор 375 для обработки вьізова. В предположенийи, что ПУС 350 вьібирает узкополосньій коммутатор 370, он может также вьібрать порт
ВЦеС на узкополосном коммутаторе 370 для приема соединения. Затем ПУС 350 должен послать сигнал на широкополосньій коммутатор 360 через посредство взаимодействующего блока 361 для продолжения канала связи к вьиібранному порту ВЦС на узкополосном коммутаторе 370. 70 Широкополосному коммутатору 360 должен бьть предоставлен вьібор используемьх широкополосньх коммутаторов и осоединений из возможньх маршрутов. Если предположить, что ввьбран маршрут непосредственно к широкополосному коммутатору 364, то широкополосньій коммутатор 360 должен продолжить канал связи к зтому коммутатору. Широкополосньій коммутатор 360 должен также передать сигнал на широкополосньій коммутатор 364 канала связи. Широкополосньій коммутатор 364 должен продолжить канал /5 бвязи через мультиплексор 382 с доступом в заданньій порт ВЦС на узкополосном коммутаторе 370. Зто достигается соответствующими соединениями с помощью мультиплексора, как указьівалось вьіше.
ПУС 350 пошлет сигнал на узкополосньй коммутатор 370 входящего канала связи. Зтот сигнал направляєтся ППС 345. Узкополосньій коммутатор 370 обрабатьюшваеєт вьізов на заданном порте ЦСО. Как правило, такая обработка должна включать в себя фиксацию оплать! и маршрутизацию вьізова. Узкополосньй 2о Коммутатор 370 может также запросить у ПУО 355 помощь в предоставлений услуг по вьізову. Например, узкополосньій коммутатор 370 может восстановить трансляцию на "800" из ПУО 355. В результате обработки, узкополосньій коммутатор 370 будет осуществлять коммутацию вьізова и генерировать новьїй сигнал, которьй может включать в себя информацию о маршруте. Зтот сигнал посьілается в ПУС 350 через ППС 345. Канал связи продолжается по новому соединению обратно к широкополосному коммутатору 364 через мультиплексор с ов 382. ПУС 350 может использовать информацию, заключенную в сигнале, информацию ПУО, информацию злементов сети, рабочие командьі! и/или свою собственную маршрутную логику для осуществления вьібора по і) вьізову. Информацию злементов сети и рабочие командьй можно вьізьвать в ПУС или передавать по стандартньїм линиям передачи данньх.
В одном конкретном варианте воплощения, вьібор характеристики сети будет включать в себя вьібор кода о зо сети. Кодь сети - зто логические адреса злементов сети. Одним таким кодом является код адресата, которьй облегчает вьіїход из системь! 310 телефонной связи. Код адресата, как правило, отображаєт злемент сети, - которьій соединен с коммутатором ИКМестсС. По мере вьбора адресата ПУС 350 посьілаєт сигнал на с широкополосньій коммутатор 364 с его возможностями вьібора, и канал связи будет соответственно продолжен через широкополосную сеть. В данном примере зто могут бьть широкополосньй коммутатор 366 и о
Зз5 Мультиплексор 386. Канал связи должен бьіть продолжен к заданному порту на коммутаторе 335 ИКМестс. Как «Е правило, зто включаєт в себя занятие соединения коммутатора ИКМестсС, производимое ИКМежтс.
Согласно одному из вариантов осуществления, когда бьі широкополосньій коммутатор 366 ни продолжал канал связи к мультиплексору 386, он запрограммирован на передачу сигнала в ПУС 350, которьім бьло вьібрано широкополосное соединение. Зто позволяет ПУС 350 отслеживать конкретньійй порт ВЦС на « Коммутаторе ИКМесте, которьй бьл занят. ПУС 350 должен послать сигнал на коммутатор 335 ИКМесТтС через ств) с ППС 345 и коммутатор 335 ИКМесТтС поступающего вьізова на заданное соединение ВЦС. Коммутатор 335
ИКМестс должен продолжить канал связи ко второму пункту 330. ;» Из приведенного вьіше описания можно увидеть, что настоящее изобретение позволяет использовать в телефонной сети узкополосную сеть для осуществления коммутации вьізовов. За счет использования Мультиплексоров для преобразования вьзовов и ПУС для анализа передачи сигналов вьзова, зта ї5» широкополосная сеть остаєется прозрачной для сетей других компаний. Примером такого прозрачного устройства сопряжения является устройство сопряжения между сетью информационньїх каналов местной о телефонной сети (ИКМестс) и сетью информационньїх каналов международной телефонной сети (ИКМежт). оо Аналогично, сеть может бьіть прозрачной если она развернута только в части сетевой инфраструктурь! одной Ккампании. ве В указанном вьіше конкретном варианте воплощения, ИКМестС занимаеєт порт ВЦС ИКМежтс и посьілает о сигнальї в ППС ИКМесто. Мультиплексор и ПУС преобразует вьізов и должньім образом анализирует сигнал вьізова. Никакие изменения в системах информационньїх каналов, таких, как ИКМестС и ИКМежтс, не требуется. 5Б Кроме того, узкополосньій коммутатор принимает вьізов и сигнал в его собственном формате и коммутирует вьізов. Хотя коммутатор может "подумать", что вьізов направляется по магистральному каналу к другому (Ф, узкополосному коммутатору, вьізов фактически направляется обратно в мультиплексор и широкополосньй ка коммутатор, которьй зтот вьізов послал. Узкополосньій коммутатор используется для применения особенностей обработки к вьізову, т. е. - для фиксации оплатьі, маршрутизации и т.д. Широкополосная сеть используется для бо образования физической части соединения вьізова. ПУС может использовать информацию обработки вьізова узкополосного коммутатора для осуществления вьібора.
ПУС вьіполняет много функций. Согласно одному из вариантов осуществления, он принимает вьізов из первого пункта или ИКМестс и вьірабатьівает соответствующие сигналь! в соответствий с вьібором управления связью, которьій он сделал; ПУС может вьібирать злементь! сети, такие, как коммутаторьі, специальнье 65 процессорь! или кодь сети. ПУС может вьібрать соединения, такие, как цепи и портьї ВЦС. ПУС может вьібрать реализацию конкретньїх приложений телефонной связи для канала связи. ПУС может вьібрать конкретнье командьі управления для конкретньїх устройств. ПУС также может принимать информацию от таких обьектов, как ПУС, средства оперативного управления или коммутаторьі, для получения помощи при осуществляемом им вьіборе.
ПУС - зто система обработки, и ввиду зтого специалистам в данной области техники известно, что такие системь! могут бьіть заключеньї в одном устройстве или распределень! по нескольким устройствам. Кроме того, в целях резервирования может оказаться желательньм использование большого количества устройств с перекриівающимися возможностями. Настоящее изобретение -охватьвает и зти видоизменения. Одной такой оперативной системой могли бь бьть многочисленнье парьі ПУС, регионально размещеннье в системе /о тепефонной связи. Такая машина бьла бь одинаково приспособлена и к управлению связью. В качестве одного примера устройства ПУС можно бьло бь назвать "Тандем СиЗлЗкс» имеющую конфигурацию, соответствующую зтому описанию настоящего изобретения.
Пункт вьізова обрабатьюшвает вьізов для коммутатора. Коммутаторь, используемье для направления вьізовов, как правило, имеют пункт вьізова, которьій подключен непосредственно к процессору в коммутаторе. 7/5 Зтот процессор управляет коммутационной матрицей в коммутаторе по сигналам вьїзова, обработанньм пунктом вьізова. Таким образом, как правило, имеется взаймно однозначное соответствие пункта вьізова для каждого коммутатора и матриць.
ПУС не подключен непосредственно ни к одному коммутатору, ни к одному коммутационному центральному процессору (КЦП), ни к одной коммутирующей матрице. Наоборот, ПУС обладаєет способностью управления го Множеством коммутаторов. Таким образом, ПУС может управлять многочисленньми коммутационньми матрицами путем передачи сигналов вьізова многочисленньїх пунктов вьізова.
ПУС может бьіть заключен в других устройствах телефонной связи, даже - в коммутаторах. Хотя ПУС, прежде всего, может отличаться от коммутационного ЦП на оснований физического местоположения, зто вовсе не обязательно. Коммутационньй ЦП получает информацию из пункта вьізова и управляет матрицей одного с Коммутатора. Несколько коммутаторов распределяют матрицу по разньім физическим местоположениям, но ЦП управляет каждой матрицей на оснований информации, полученной из одного пункта вьізова. Зта информация і) не является вьізОвом.
В отличие от зтого, ПУС принимаєет вьізов и способен вьізьіввать другие злементь сети. Он может связаться с многочисленньми пунктами вьїзова. Зти пунктьі вьізова предоставляют информацию коммутационньм ЦП, о зо Которне управляют коммутационньми матрицами. За счет вьізова многочисленньїх пунктов вьізова, ПУС имеет возможность управлять матрицами многочисленньіїх коммутаторов на оснований передачи сигналов вьізова и - другой информации, которую ПУС получаєт. Для обеспечения работоспособности ПУС соединения канала с связи не требуются.
Основнье возможности одного из вариантов ПУС показань! на фиг. 4. ПУС 450 содержит интерфейс 460, о зв транслятор 470, оперативно соединенньій с интерфейсом 460, процессор 480, оперативно соединенньій с «Е транслятором 470, и ЗУ 490, оперативно соединенное с процессором 480.
Функции ПУС 450 заключаются в том, чтобьї физически соединить линии связи от других устройств, таких, как ППС, коммутаторь, ПУС и системь! оперативного управления. Функции интерфейса 460 заключаются в том, чтобь!ї принять сигнальі, поступающие по зтим линиям связи, и передать их в транслятор 470. Интерфейс 460 « 0 таюке способен передавать вьїзов из транслятора 470 на линии связи для его дальнейшей передачи. в с Транслятор 470 принимаєет сигнальй вьізова от интерфейса 460 и идентифицирует информацию, заключенную в сигналах вьізова. Часто зто будет осуществляться путем идентификации известного поля в ;» заданном сообщений вьізова. Например, транслятор 470 может идентифицировать код исходного пункта (КИП (ОРС)), код пункта назначения (КПН (ОРС)), код идентификации цепи (КИЦ (СІС) ) в сообщении СВ7, и передавать модифицированное сообщение СВ7 в интерфейс 460 для дальнейшей передачи. В трансляторе 470 ї5» должна бьіть предусмотрена возможность управления форматами, которне ему будут встречаться. Примерами являются формать СВ7 и Си7. о Процессор 480 принимает информацию вьізова из транслятора 470 и делает вьібор, посредством которого оо осуществляется управление связью. Зто включает в себя вьібор злементов сети и/или соединений, которье составляют канал связи. Как правило, вьібор производится путем просмотра таблиц и запросов ПУО. Ввод о таблиц и генерирование запросов осуществляется на оснований информации, идентифицированной о транслятором 470. Просмотр таблиц и поиск информации ПУО дают новую информацию вьізова. Новая информация передается в транслятор, 470 для составления соответствующих сигналов, подлежащих передаче.
Для осуществления вьбора можно также использовать алгоритмическое решение. Процессор 480 также Ообрабатьвает различнье сообщения о состояний и сигнальї о нейсправностях от коммутаторов и других злементов сети. Возможен также прием сигналов оперативного управления. Зту информацию можно (Ф, использовать для обновления просматриваемьх таблиц или алгоритмов вьібора. Память 490 используется ка процессором 480 для запоминания программ, информации и таблиц.
На фиг. 5 изображена блок-схема алгоритма работьь ПУС для одного из вариантов осуществления бо настоящего изобретения. Последовательность начинаєтся с того, что ПУС принимаєт различнье типь информации. Прямоугольник 500 обозначает прием сигнала из первого пункта в ПУС. Зтот сигнал может иметь любой формат, например, формат СВ7 или формат широкополосного вьізова. Сигнал может пройти через ППС от ИКМестсС по линии вьізова, или может также бьть сигналом, переданньм непосредственно отдельньм абонентом сети. Сигнал содержит информацию о запрашиваемом канале связи. Примером такой информации бо является тип сообщения, которьій указьівает назначение сообщения. Другим примером такой информации является установочная информация, такая, как параметр обслуживания транзитной сети, пропускная способность широкополосного канала, характер адреса, категория вьізьвающей сторонь!і, статус ограничения представления адреса, значение параметра вьбора информационного канала и значение параметра кода услуги. Другая информация может бьть указателем сети или указателем услуги. Специалистам в данной области техники известнь! подобнье типьї информации.
ПУС может также получить доступ к другим типам информации. Злементь! сети, такие как коммутаторь, могут снабжать ПУС информацией, как показано в прямоугольнике 505. Зта информация позволяет ПУС вьібирать злементьі сети и соединения на оснований условий сети. Примерами возможньїх типов такой информации могут бьіть управляющие сообщения, нагрузка, условия ошибок, сигналь! о неисправностях или 7/0 сведения о незагруженньйх цепях. ПУС может таюке снабжать информацией злементь! сети.
Прямоугольник 510 показьівает, что можно обеспечить оперативное управление. Оперативное управление позволяет обслуживающему персоналу системьї программировать ПУС. Примером такого управления может бьть принятие управляющего решения об изьятии конкретного злемента сети. Оперативное управление должно обеспечивать возможность изьятия такого злемента из процесса вьібора.
ПУС обрабатьваєет принятую информацию, как показано в прямоугольнике 515. Обработка также охватьввает использование запрограммированньїх команд в ПУС и может даже включать в себя использование информации, извлеченной из удаленной базь данньх, такой, как ПУО. После зтого осуществляется вьібор, как показано в прямоугольнике 520. Зтот вьібор задаеєт характеристики сети, такие, как злементь! сети и/или соединения. Как указано вьіше, ПУС может вьібирать только часть характеристик сети и позволять пунктам или Коммутаторам вьібирать остальнье характеристики. Следует подчеркнуть, что информация, используемая при обработке не сводится к той, которая перечислена, и что специалистам в данной области техники известна другая полезная информация, которую можно послать в ПУС.
Как только характеристики вьібраньї, ПУС будет посьілать сигнал в пунктьї и используемье по вьібору злементь! сети. В прямоугольнике 525 составляются сигналь! управления злементами сети, соответствующими с
Вьібранньім характеристикам сети.
Зти сигнальь передаются в соответствующие злементь сети в прямоугольнике 535, что, как правило, і) скажется при установлений канала связи через злементьі сети и соединения. Можно проводить и другие операции, такие, как введение и осуществление процедурь управления. Кроме того, как показано в прямоугольниках 530 и 540, составляются сигнальй и посьілаются в пунктьі. Как правило, новье сигналь,, о зо генерируемье ПУС, посьілаются на злементь! сети или в многочисленнье пункть! вьізова. Зти нове сигналь могут бьіть теми же самьми, однако, обьічно посьілают разньсе вьізовь! в разньіе злементь! сети, которье могут - использоваться в качестве части канала связи. со
На фиг. 5 представлена последовательность, которую ПУС реализует в одном из конкретньїх вариантов осуществления для управления связью и установления канала связи от первого пункта до второго пункта через о з5 Ззлементь сети и соединения. На фиг. 6 и 7 представлена аналогичная последовательность, и зти чертежи «г соответствуют контексту информационного канала международной телефонной сети (ИКМежтс), аналогично тому, которьій представлен на фиг. 3. ИКМежтТС принимает соединения ВЦС и вьізов ВС через и ИКМестс и использует широкополосную систему для установления значительной части канала связи.
На фиг. 6 изображена последовательность действий ПУС в варианте настоящего изобретения, когда канал « связи устанавливаєется от ИКМестс к узкополосному коммутатору в ИКмМежтс. В прямоугольнике 600 показано, з с что сообщение СВ7 принимаеєтся от ИКМестсС, которьій содержит узел передачи сообщений (УПС (МТР)) и абонентский узел интегрального обслуживания (АУЙО). Специалисть! в данной области техники осведомлень о ;» том, что УПС содержит код исходного пункта (КИП) и код пункта назначения (КПН). Зти кодьі пунктов определяют конкретнье пункть! вьізова в сети и, как правило, связаньі! с коммутатором. А если так, то КИП и КПН определяют часть требуемого канала связи. їх Когда канал связи продолжается в сеть ИКмМежтсС, КИП обозначаєт коммутатор ИКМестс, которьїй соединен с ИКМежтсС (позиция 325 на фиг. 3). Ранее КПН обозначал узкополосньій коммутатор, которьій ИКМесто о должен подключить для вьізова в ИКМежтТсС. В зтом конкретном варианте осуществления КПН может 2) обозначать конкретньій узкополосньій коммутатор из перспективьї ИКМестсС, но ПУС на самом деле вьібираеєт 5ор фактически используемьій узкополосньій коммутатор. Соединение из ИКМесТтС принимает мультиплексор или о широкополосньїй коммутатор, а на узкополосньій коммутатор. о АУИЙС содержит код идентификации цепи (КИЦ), которьій обозначаєт порт ВЦС, которьій занимает ИКМесто.
Ранее порт ВЦС вьіполнялся на узкополосном коммутаторе, но в данном варианте осуществления настоящего изобретения порт ВЦС фактически находится на мультиплексоре.
В прямоугольнике 6бО5 показано, что ПУС может принимать информацию о статусе от узкополосньх коммутаторов. Зти сообщения включают в себя даннье об оперативньїх измерениях (ОЙ(ОМ)) и информацию о (Ф, занятости ЦП. Даннье ОМ включают в себя статус использования магистральньїх каналов коммутаторов, ка которьій указьваеєт ПУС, какие портьі ВЦС имеются в наличии на узкополосньїх коммутаторах. Сведения о занятости ЦП указьвают ПУС конкретную коммутационную нагрузку каждого узкополосного коммутатора. В бо прямоугольнике 610 показано, что ПУС может также принимать информацию о статусе от узкополосньйх коммутаторов, указьівающую какие соединения не занять Зта информация позволяет ПУС задавать и балансировать маршрут через широкополосньіе коммутаторьі, если зто требуется. Как уже упоминалось при описаний других вариантов осуществления, зтот вьбор может бьть предоставлен широкополосньім коммутаторам. 65 ПУС обрабатьваєт принятую информацию, как показано в прямоугольнике 615. Специалистам в данной области техники представляется известной и другая информация, которая могла бьї оказаться полезной в зтом контексте. В результате обработки, как правило, вьібираются узкополосньій коммутатор и канал ВЦС на зтом коммутаторе, как показано в прямоугольнике 620. Вьібранньй узкополосньй коммутатор может бьть расположен близко от ИКМестсС или находиться в широкополосной сети. ПУС определяет, какой узкополосньй
Коммутатор будет обрабатьшвать вьізов. Зто делаєт узкополоснье коммутаторьі виртуально взаймозаменяемьми.
В прямоугольнике 625 показано, что сигнал, указьівающий зти варианть! вьібора, генерируется и посьілается в соответствующие широкополоснье коммутаторь), изображеннье в прямоугольнике 635. Как упоминалось вьше, в широкополосньїх коммутаторах могут использоваться взаимодействующие блоки для обработки 7/0 Вьізовов. Как правило, широкополоснье коммутаторь! будут использовать внутренние таблиць! для вьібора широкополосньїх соединений на оснований информации, заключенной в сигнале, поступающем из ПУС. Такая информация может идентифицировать существующую протяженность канала связи и задавать узкополосньй коммутатор и порт ВЦС на зтом коммутаторе, которому следует продолжить канал связи. Таблиць! следует вводить с зтой информацией, и они должньі давать возможность вьібора конкретного широкополосного /5 соединения, подлежащего использованию. Широкополоснье коммутаторь, расположенньєе вдоль канала связи, могут также принимать аналогичнье сигнальй от ПУС и использовать аналогичнье таблицьі. Вместо зтого, широкополоснье коммутаторь, расположеннье вдоль канала связи, могут нуждаться только во вводе внутренней таблицьй с помощью входящего широкополосного соединения и ообеспечивать новое широкополосное соединение, на которое распространяется канал связи.
Специалистам в данной области техники известньїь широкополоснье системь!, которье могут делать зто.
Широкополосньй вьїзов рассматриваєтся в нижеследующих первоисточниках - ІТО-Т5 Кессотепааїйопв:
О0.2660, "В-ІЗОМ, В-І5ОР юю М-І5ОР Іпегмогкіпд". 9.2762 "В-ІЗ5ОМ, В-ІЗОМ Овег Рай - Сепега! Рипсіопв ої
Меззадез"; 0.2763 "В-ІЗОМ, В-ІЗОМ Овег Ра -Рогтаїв апа Содев"; 0.2764 "В-ІЗОМ, В-ІЗОМ Овег Рагі -Вавіс Сеї
Ргоседигев"; 0.2730 "В-ІЗОМ, В-ІЗОМ Овег Раїгії -Зирріетепіагу Зегмісев"; 0.2750 "В-ІЗОМ, В-ІЗОМ Овег Ра ю с дв 02 Іпіегмогкіпу Ргоседигев"; и 0.2610 "Озаде ої Саизе апа Госайоп іп В-ІЗОМ Овег Рагі апа 05527.
По крайней мере, согласно одному варианту осуществления широкополоснье коммутаторь оснащень і) взаймодействующими блоками вьізова. Зти блоки переводят сообщения из формата СВ7 в формат сообщений
СВПИЦСИО. В таком случае, ПУС может передавать сообщения СВ7 на широкополоснье коммутаторнь, которье могут надлежащим образом преобразовьшвать сигналь. Взаиймодействие рассматриваєтся в о зо первоисточнике ІТО-Т5 Кесотепааїйоп О.2660, "В-ІЗБОМ, В-ІЗОР о М-ІЗОР Іпгегмогкіпа".
Согласно одному из вариантов осуществления широкополоснье коммутаторь! могут вьібирать реально - существующее виртуальное соединение через мультиплексор к порту ВЦС. Указанньій порт ВЦС может бьїть на с узкополосном коммутаторе или в пункте, таком как ИКМестс. В зтом случае ПУС не нужно вьібирать порт ВЦС, поскольку зто должен бьл сделать широкополосньій коммутатор. Внутренние таблиць широкополосньх о з5 Коммутаторов должнь бьть запрограммированьі на переключение, когда конкретньйй широкополосньй «г коммутатор соединился с конкретньми широкополосньми соединениями. Зто могут бьіть соединения с портом
ВЦС на узкополосном коммутаторе или в любом заданном пункте. После переключения широкополосньй коммутатор должен послать сигнал в ПУС о широкополосном соединений, которое он использовал. ПУС должен внедрить зту информацию в сигнал, которьій он посьілает на узкополосньій коммутатор или в заданньй пункт. « Предпочтительно, чтобьі ПУС вьбирал порт ЦВС на вьібранньх узкополосньїх коммутаторах и чтобь п) с широкополоснье коммутаторьі имели возможность вьібирать широкополосное соединение вне сети (Через мультиплексор) и посьілать в ПУС сигнал о своем вьіборе. ;» Сообщение СВ7 из ИКМестС информировало ПУС о том, какой порт ВЦС бьіл занят (КИЦ), на каком устройстве ИКМежтС (КПН) и каким коммутатором ИКМестС (КИП). Отслеживая порт ВЦС, ПУС идентифицирует соединение, используемоє каналом связи для доступа к широкополосному коммутатору їх (позиция 360 на фиг. 3). ПУС снабжаєт широкополосную сеть надлежащими вьізовами для продолжения канала связи от зтого коммутатора до вьібранного узкополосного коммутатора, как показано в прямоугольнике 635. о В прямоугольнике 630 показано, что ПУС составляет сообщение ВС7 на оснований вьібора, касающегося оо узкополосного коммутатора. Способьі составления сообщений в формате ВС7, такие, как ответвление и 5р Вставка, известнь! в данной области техники. Вставляется новьій КПН, которьїй будет обозначать порт ВЦС на ве том коммутаторе, которьій вьібран ПУС. Сообщение ВС7 посьілается в узкополосньій коммутатор, показанньй в о прямоугольнике 640. Как таковой, канал связи проходит от ИКМестС через широкополосную сеть к узкополосному коммутатору, и зтот узкополосньій коммутатор уведомляется о входе в него канала связи.
Другая часть сообщения СВ7 содержит информацию вьзова, включающую в себя информацию об дв автоматическом определений номера (АОН (АМІ)) и информацию службьї определения набранного телефонного номера (СОНТН (0ОМІ5)). Зту информацию поставляет ИКМесТтС и она содержится в сообщении ВС7, (Ф, посьілаемом на узкополосньій коммутатор. ка Узкополосньій коммутатор использует зту информацию вместе со своими собственньіми программами для коммутации вьізова. Зта коммутация может включать в себя коммутацию различньїх программ и удаленньх баз бор данньх. Узкополосньій коммутатор вьібирает новьій КПН на оснований зтой обработки. Он подключит вьізов к новому порту ЦВС. Ранее зтот порт бьіл соединен с магистральньм каналом, подключавшимся к следующему узкополосному коммутатору при реализации сценария маршрутизации вьзова. Однако, в настоящем изобретений порт ВЦС соединен через мультиплексор с широкополосньм коммутатором. Узкополосньй коммутатор поместит новій КОН с сообщение СВ7. Наряду с новьім КПН, новьій КИЦ, идентифицирующий б5 новую цепь ВЦеС, и новьій КИП, обозначающий сам узкополосньій коммутатор, помещаются в сообщение СВ7 и посьілаются в ПУС.
На фиг. 7 изображена последовательность действий ПУС, когда канал связи проходит от вьібранного узкополосного коммутатора к пункту вне ИКМежтТС в одном конкретном варианте настоящего изобретения.
Сообщение СВ7, генерированное узкополосньім коммутатором после обработки вьізова, принимается ПУС, как показано в прямоугольнике 700. Здесь КИЦ обозначаєт порт ВЦС, от которого канал связи проходит к узкополосному коммутатору. Поскольку зтот порт осоединен с мультиплексором соответствующими соединениями, ПУС может определить, какое соединение канал связи использует для возврата к широкополосному коммутатору.
ПУС может также принимать информацию о статусе от широкополосньїх коммутаторов, как показано в 7/0 прямоугольнике 705. Зта информация позволяет ПУС вьібирать широкополоснье соединения, если зто требуется. Как бьіло показано вьіше, широкополоснье коммутаторь! будут использовать внутренние таблиць для вьібора широкополосньїх соединений на оснований информации, заключенной в сигнале, полученном из
ПУС. Такая информация может соответствовать оконечному коммутатору или коммутатору ИКМестс, к которому должен проходить канал связи. Как показано в прямоугольнике 710, ПУС применяет обработку и /5 Вьібирает надлежащий пункт назначения для широкополосной сети с целью продолжения канала связи, как показано как показано в прямоугольнике 715. ПУС может использовать новьій КПН, представленньй узкополосньім коммутатором, для идентификации пункта назначения для широкополосного канала связи.
В прямоугольнике 720 показано, что генерируются сигнальі, отражающие зтот вьібор, и они посьлаются на соответствующие широкополоснье коммутаторьі, как показано в прямоугольнике 725. Как отмечалось вьіше, широкополосньій коммутатор может переключаться и посьілать сигнал в ПУС, когда он использует конкретньсе соединения. Зто должно происходить в случае соединения через мультиплексор с коммутатором ИКМесто.
ПУС принимаєет зтот сигнал, как показано в прямоугольнике 730, и он используется для идентификации порта
ВЦОС. В прямоугольнике 735 показано, что составляется сообщение ВС7, в котором КИЦ будет идентифицировать зто соединение ВЦС на коммутаторе ИКМестс (позиция 335 на фиг. З) Вместо зтого, порт сч
ВЦС может бьїть вьібран ПУС и сигнал с него может поступать на широкополосньій коммутатор. Передача сигнала в ИКМестс изображена в прямоугольнике 740. і)
Из фиг. б и 7 видно, что показанная последовательность демонстрирует процедурь!, которьім может следовать ПУС для приема вьізова из ИКМесТтС и осуществления вьібора, управляющего связью через посредство сети ИКМежтсС. ПУС имеет возможность использовать маршрутизацию фиксацию оплатьс и (3 зо признаки обслуживания узкополосного коммутатора, но по-прежнему имеет и возможность использовать широкополосную сеть для создания значительной части канала связи. -
На фиг. 8 изображена блок-схема алгоритма обработки сигналов ПУС согласно одному конкретному с варианту осуществления изобретения. В прямоугольнике 800 показано, что ПУС вьібрал сигнал СВ7. В ромбе 805 показано, что ПУС определяет тип сообщения. Если сообщение не является сообщением вьізова, оно о з5 Ннаправляется или используется для обновления памяти ПУС, если зто приемлемо, как показано в «г прямоугольнике 810. Специалистам в данной области техники известньь сообщения, не являющиеся сообщениями вьізова, например, сообщения о заполнителе или управляющие сообщения. Если сообщение СВ7 является сообщением вьїзова, производится проверка, является ли оно сособщением начального адреса (СНА (ІАМ)), как показано в ромбе 815. Сообщения вьізова и СНА известньі специалистам в данной области техники. « Еспи сообщений является СНА, используется информация, полученная при автоматическом определений в с номера (АОН), для аттестации вьізова, как показано в ромбе 820. Аттестация АОН осуществляется путем просмотра таблиц и известна в данной области техники. Если вьізов не аттестован, канал связи оканчиваєтся, з как показано в прямоугольнике 825. Как только определено СНА с аттестованньм АОН, вводится таблица, которая вьідает комбинацию КИП-КПН-КИЦ, как показано в прямоугольнике 830. Специалисту в данной области техники известно, что такая таблица может принимать множество форм. Одним примером является задание ї5» таблиць с каждой комбинацией КИП-КОН-КИЦ на одной стороне. Таблица вводится с использованием
КИП-КПН-КИЦ поступающего СНА. После осуществления ввода посредством таких полей таблица вьідает о новую комбинацию КИП-КПН-КИЦ, которую можно ввести в сообщение СВ7 и послать в коммутационную сеть, оо как показано в прямоугольнике 835. Коммутационная сеть имеет возможность использовать зту информацию для создания соединений. ве Как только сигнал СНА обработан, можно обрабатьшвшать последующие сообщения СВ7 с помощью о отдельной таблиць просмотра КИЦ, вводимой с использованием КИЦ, как показано в прямоугольнике 840.
Следующие сообщения, такие, как завершения адреса, ответ, отбой и завершение отбоя можно обрабатьівать путем введения таблицьі КИЦ с использованием КИЦ в зтих сигналах о сообщениях, не являющихся СНА. Для сигналов, направленньх в первьй пункт, таблица вьідает первьій КИП, которьй используется в качестве КПН.
Кроме того, следующие сообщения из первого пункта попадают в таблицу КИЦ с использованием своих КИЦ, а
Ф) таблица вьідает КПН, ранее вьібранньій СПУ для обработки СНА. Таблица КИЦ постоянно обновляется для ка отражения текущей обработки, как показано в прямоугольнике 845. Таким образом, СПУ имеет возможность зффективно обрабатьвать сообщения, не являющиеся СНА, поскольку только зти сигналь! необходимь! для бо отражения результатов предьідущего вьібора СНА.
При использованиий таблицьї КИЦ в случаеє сообщений, не являющихся СНА, есть исключения. Одним примером мог бь бьть случай, когда допускается новое соединение после отбоя. В зтом случае нужно следовать процедурам СНА.
Специалистам в данной области техники известньі! многочисленньюе факторьї, которье можно использовать б5 для разработки и загрузки таблиц. Таблиць могут вьідавать различнье комбинации КИП-КПН-КИЦ на оснований многих факторов'. Некоторьіми из зтих факторов являются: вьізванньій номер, время суток, занятость ЦП,
статус коммутатора, статус магистрального канала, автоматическое распределение вьізовов, оперативное управление, условия ошибок, сигналь! о нейсправностях системьї, запросьї абонентов и статус злементов сети.
Например, если определенньій коммутатор нужно изьять из зксплуатации, его просто заменяют в таблице подходящими заместителями. Затем коммутатор зффективно изьммают из обслуживания, потому что его больше никогда не вьіберут. Если загрузка определенного коммутатора из ЦП достигает порогового уровня, его присутствие в таблице можно сократить и распределить нагрузку на другие коммутаторнь!.
В другом примере, если наступил час пик в регионе А, таблиць! могут вьіделять злементь! сети в регионе В для обработки вьізова. Зто можно осуществить путем добавления кода зоньі или ввода набранного номера, а /о таюке ввода времени суток в таблицу. Для вьізовов, параметр которьх изменен с КИП в регионе А на код зонь или набранньій номер в регионе В, можно вьібрать узкополосньій коммутатор в регионе В. Как таковой, КПН, вьіданньїйй таблицей за зтот отрезок времени должен отражать узкополосньій коммутатор региона В. Кроме того, в случае вьізовов, параметр которьїх изменен с КИП в регионе В на код зоньі или набранньй номер в регионе А, таблица должна представить КПН узкополосного коммутатора региона В.
В предпочтительном конкретном варианте осуществления сообщения типа СНА должнь! заставлять ПУС запрашивать ПУО, злемент данньїх, или базу данньїх для поддержки. ПУО должен отвечать на запрос с помощью таблиц, как бьіло показано вьіше. Ответь! следует посьілать в ПУС и использовать при формирований вьізовов. Затем ПУС должен обрабатьівать последующие сообщения с помощью таблицьі! КИЦ. Примером такой поддержки для ПУС может бьіть запрос ПУО в ответ на получение сообщения типа СНА. Запрос может Включать в себя КИП, КИЦ, КПН и код зоньі или набранньій номер. ПУО может использовать зту информацию для вьбора характеристик сети и обойти перегруженнье регионь, как описано вьше в примере с перегруженньм регионом. Например, ПУО должен поддерживать таблиць комбинаций КИП - код набранной зоньі - время суток, которье должньі! вьідавать новій КПН и КИЦ. Зто предполагаеєт, что час пик в регионе соответствует времени суток, но можно привлекать и другие факторь и вьіїходнье параметрь. с
Согласно одному из вариантов осуществления можно использовать набранньій номер или код зоньі для вьібора нового КПН, и можно помещать отметки времени в вьізов. Зто может ограничить таблиць! вводом і) комбинации КИП - код набранной зоньі, которне дают новьій КПН и КИЦ. В зтом случає могут даже не понадобиться узкополосньіе коммутаторь, поскольку можно применять фиксацию оплатьі с помощью меток времени. Затем ПУС может непосредственно направлять вьізов, используя только широкополосную сеть. Зто о зо особенно уместно в случає вьізовов известной телефонной службь! (РОТ), при которьїх нужно добавлять только вводимьїйй в таблиць! код зонь. -
Как обсуждалось вьіше, часто соединение будет состоять из двух отдельньїх процедур соединения. Одна из 0/0 (у них будет процедурой соединения от начала до вьібранного злемента сети. Другая процедура использует и преимущества широкополосньїх систем, и преимущества узкополосньїх систем. Возможности передачи о
Зз5 Широкополосной сети сочетаются со способностью узкополосной сети использовать ее особенности. Например, «г
ПУС может использовать широкополосную сеть, по существу, для установления соединения вьізова от исходного пункта до пункта назначения. ПУС отводит информационньй канал в узкополосную сеть для обработки. Узкополосная сеть может использовать особенности, такие, как фиксация оплать! и маршрутизация.
Сразу же после обработки информационньй канал направляется в обратном направлений, в широкополосную « 470 сеть для завершения соединения. Кроме того, ПУС может использовать информацию маршрутизации, в с генерируемую узкополосной системой, для направления информационного канала через широкополосную систему к пункту назначения. В результате зтого, система телефонной связи не должна осуществлять ;» фиксацию оплать! или применять признак маршрутизации "800" для своей широкополосной сети. Зтого можно достичь потому, что ПУС обеспечиваєет обеим сетям возможность совместной интеллектуальной работь.
Еще одно преимущество настоящего изобретения заключается в исключении значительной доли портов ї5» ВЦе, необходимьх на существующих узкополосньїх коммутаторах. В современньїх вариантах архитектурь узкополоснье коммутаторь! взаймосвязань! друг с другом. Зтими соединениями занята значительная доля о портов коммутаторов. Исключая потребности в соединениий коммутаторов друг с другом, можно исключить зти оо портьі. Каждьіїй узкополосньій коммутатор соединяется только с широкополосной системой. Путем балансировки 5о нагрузки с помощью ПУС можно уменьшить количество портов, требуемьх на занятьх коммутаторах. о Архитектура в настоящем изобретений не требует наличия дополнительньїх широкополосньїх портов, но их о можно ввести со значительной зкономией затрат по сравнению с узкополосньіми портами.
Кроме того, узкополоснье коммутаторьї больше не передают друг другу сигнальі, поскольку все сигналь! вьізова направляются в ПУС. Зта концентрация учитьівается при уменьшений требуемого количества портов ЛИНИЙ связи вьізовов. Зто уменьшение, возможно, может сказаться в исключений ППС.
Как упоминалось вьіше, одним из преимуществ настоящего изобретения является обеспечение возможности (Ф, взаймозаменяемо привлекать к обработке узкополоснье коммутаторь! или группьі! узкополосньїх коммутаторов. ка ПУС может привлечь любой узкополосньій коммутатор к обработке конкретного вьізова. Зто позволяет сети изьмать узкополоснье коммутаторь!ї из обслуживания, не принимая зкстреннье мерь. В свою очередь, зто бр упрощает введение новьїх услуг в сеть. Коммутатор можно изьять из зксплуатации просто путем вьідачи из ПУС командьй прекращения вьібора зтого коммутатора. Коммутатор можно перепрограммировать и вернуть в зксплуатацию. Затем можно таким же образом модернизировать следующий коммутатор, до тех пор, пока все коммутаторь! не будут снова введень! в зксплуатацию. Коммутаторь! можно также легко изьммать для испьітаний разрабатьіваемьїх приложений. 65 Зта огибкость в отношений узкополосньїх коммутаторов также опозволяет ПУС балансировать коммутационнье нагрузки через сеть в чась! пик или в случае массовьїх вьізовов. Зто исключает потребность внедрения сложной и дорого аппаратурьі балансировки нагрузки. Вместо программирования нескольких коммутаторов на балансировку самих себя, зто можно сделать одной командой ПУС.
Еще одно преймущество заключаєтся в уменьшении времени установления вьізовов. В большинстве больших сетей необходимо, чтобь вьізов проходил через более, чем два узкополосньх коммутатора, расположенньх с соблюдением иерархии. В одной большой сети используется архитектура со сплошной адресацией (Паї агспійесішге), при которой все узкополоснье коммутаторь взаймозаменяемь!, но зто по-прежнему требует, чтобь! вьізов проходил через два узкополосньіїх коммутатора. В настоящем изобретений необходим только один узкополосньій коммутатор для каждого вьзова. Использование широкополосньмх 7/0 Коммутаторов для установления и завершения вьізова дает значительную зкономию времени.

Claims (38)

Формула винаходу
1. Способ продолжения канала связи в системе телефонной связи в ответ на первое сообщение вьізова телефонной связи, которое передают в систему телефонной связи и которое запрашиваєет продолжение канала связи, при зтом система телефонной связи состоит из злемента телефонной сети и процессора вьізовов телефонной связи, злемент телефонной сети подключен к каналу связи, а процессор вьізовов телефонной связи расположен вне любого коммутатора телефонной связи и связан с злементом телефонной бети, отличающийся тем, что производят прием первого сообщения вьізова телефонной связи в процессоре вьізовов телефонной связи, производят обработку первого сообщения вьізова телефонной связи в процессоре вьізовов телефонной связи для вьібора соединения продолжения канала связи, формируют второе сообщение в процессоре вьізовов телефонной связи, причем второе сообщение идентифицирует вьібранное соединение, передают второе сообщение из процессора вьзовов телефонной связи на злемент телефонной сети, сч ов производят прием второго сообщения в злементе телефонной сети и продолжают канал связи в злемент телефонной сети с помощью вьібранного соединения, идентифицированного во втором сообщении. (о)
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прием первого сообщения вьізова телефонной связи в процессоре вьізовов телефонной связи включаєт в себя прием сообщения начального адреса (СНА).
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что прием первого сообщения вьізова телефонной связи в процессоре о зо ВьізовоВ телефонной связи включает в себя прием сообщения вьізова телефонной связи в широкополосном формате. -
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку первого сообщения вьізова телефонной связи со производят, по меньшей мере, частично, на основе кода пункта в первом сообщений вьізова телефонной связи.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку первого сообщения вьізова телефонной связи іс) з5 Ппроизводят, по меньшей мере, частично, на основе кода идентификации цепи в первом сообщений вьізова « телефонной связи.
б. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку первого сообщения вьізова телефонной связи производят, по меньшей мере, частично, на основе типа сообщения в первом сообщений вьізова телефонной связи. « 20
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку первого сообщения вьізова телефонной связи ш-в с производят, по меньшей мере, частично, на основе набранного номера, указанного в первом сообщений вьізова телефонной связи. :з»
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку первого сообщения вьізова телефонной связи производят, по меньшей мере, частично, на основе информации об установлений вьізова, содержащейся в первом сообщений вьізова телефонной связи. їз
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно производят прием информации о статусе сети в процессор вьізовов телефонной связи, при зтом обработку сообщения вьізова телефонной связи производят, по о меньшей мере, частично, на основе информации о статусе сети. о
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что прием информации о статусе сети включаєет в себя прием информации о нагрузке сети. ве
11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что прием информации о статусе сети включаєет в себя прием о статуса соединения.
12. Способ по п. 9, отличающийся тем, что прием информации о статусе сети включаєет в себя прием условия ошибки.
13. Способ по п. 9, отличающийся тем, что прием информации о статусе сети включаєет в себя прием сигнала о неийсправности. (Ф)
14. Способ по п. 9, отличающийся тем, что прием информации о статусе сети включаєет в себя прием ГІ сообщения вьізова телефонной связи.
15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно производят прием информации оперативного бо управления в процессор вьзовов телефонной связи, при зтом обработку первого сообщения вьізова телефонной связи производят, по меньшей мере, частично, на основе информации оперативного управления.
16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что прием информации оперативного управления включаєт в себя прием командь не вьібирать конкретное соединение.
17. Способ по п. 15, отличающийся тем, что прием информации оперативного управления включаєт в себя д5 прием командь! не продолжать канал связи в конкретньїй злемент сети.
18. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование второго сообщения включаєт в себя формирование второго сообщения в широкополосном формате.
19. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработка первого сообщения вьізова телефонной связи для вьібора соединения включает в себя вьібор физического соединения.
20. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработка первого сообщения вьізова телефонной связи для вьібора соединения включает в себя вьібор логического соединения.
21. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработка первого сообщения вьізова телефонной связи для вьібора соединения включает в себя вьібор соединения, работающего в режиме асинхронной передачи.
22. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработка первого сообщения вьізова телефонной связи для 7/0 Вьібора соединения включаєт в себя вьбор виртуального тракта, работающего в режиме асинхронной передачи.
23. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработка первого сообщения вьізова телефонной связи для вьібора соединения включает в себя вьібор виртуального канала, работающего в режиме асинхронной передачи.
24. Способ по п. 1, отличающийся тем, что злемент сети является широкополосньім коммутатором.
25. Способ по п. 1, отличающийся тем, что злемент сети является узкополосньім коммутатором.
26. Способ по п. 1, отличающийся тем, что злемент сети является коммутатором, работающим в режиме асинхронной передачи.
27. Способ по п. 1, отличающийся тем, что злемент сети является коммутатором пакетов.
28. Способ по п. 1, отличающийся тем, что злемент сети является сервером.
29. Способ по п. 1, отличающийся тем, что злемент сети является мультиплексором, работающим в режиме асинхронной передачи.
30. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система телефонной связи является локальной телефонной сетью. с
31. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система телефонной связи является телефонной сетью о междугородньх линий.
32. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система телефонной связи является сетью с направленньім соединением.
33. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система телефонной связи является международной станцией о зо межсетевого сопряжения.
34. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система телефонной связи является сетью спутниковой связи. -
35. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система телефонной связи является сетью беспроводной связи. с
36. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первое сообщение вьізова телефонной связи и второе сообщение являются сообщениями в разньїх форматах. о
37. Способ по п. 1, отгличающийся тем, что система телефонной связи дополнительно содержит другой «г злемент телефонной сети, при зтом дополнительно производят обработку первого сообщения вьізова телефонной связи в процессоре вьізовов телефонной связи для вьібора другого соединения для продолжения канала связи, формируют третье сообщение в процессоре вьізовов телефонной связи, причем третье сообщение идентифицирует другое вьбранное соединение, передают третье сообщение из процессора « ВБізовов телефонной связи на другой злемент телефонной сети, производят приєем третьего сообщения в в с другом злементе телефонной сети и продолжают канал связи в другой злемент телефонной сети с помощью другого вьібранного соединения, идентифицированного в третьем сообщении. з
38. Способ по п. 37, отличающийся тем, что один из злементов телефонной сети является широкополосньм коммутатором, а другой злемент сети является узкополосньім коммутатором. щ» 1 (95) їз 50 (42) Ф) іме) 60 б5
UA96124529A 1994-05-05 1995-03-29 Спосіб розширення каналу зв'язку у системі електрозв'язку UA45340C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US23860594A 1994-05-05 1994-05-05
PCT/US1995/003852 WO1995031057A1 (en) 1994-05-05 1995-03-29 Method, system and apparatus for telecommunications control

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA45340C2 true UA45340C2 (uk) 2002-04-15

Family

ID=22898606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA96124529A UA45340C2 (uk) 1994-05-05 1995-03-29 Спосіб розширення каналу зв'язку у системі електрозв'язку

Country Status (21)

Country Link
US (16) US5825780A (uk)
EP (1) EP0803156B1 (uk)
JP (1) JPH10500542A (uk)
KR (1) KR100306318B1 (uk)
CN (1) CN1131622C (uk)
AT (1) ATE284102T1 (uk)
AU (1) AU693883B2 (uk)
BR (1) BR9507610A (uk)
CA (1) CA2189253C (uk)
CZ (1) CZ286974B6 (uk)
DE (1) DE69533831T2 (uk)
ES (1) ES2230548T3 (uk)
FI (1) FI114181B (uk)
HU (1) HU220989B1 (uk)
NO (1) NO322199B1 (uk)
NZ (1) NZ283630A (uk)
PL (1) PL177926B1 (uk)
PT (1) PT803156E (uk)
RU (1) RU2138919C1 (uk)
UA (1) UA45340C2 (uk)
WO (1) WO1995031057A1 (uk)

Families Citing this family (176)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6314103B1 (en) 1994-05-05 2001-11-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6172977B1 (en) 1994-05-05 2001-01-09 Sprint Communications Company, L. P. ATM direct access line system
US6031840A (en) * 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system
US6181703B1 (en) 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US6430195B1 (en) * 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
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
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US6023474A (en) 1996-11-22 2000-02-08 Sprint Communications C.O.L.P. Broadband telecommunications system interface
US5920562A (en) 1996-11-22 1999-07-06 Sprint Communications Co. L.P. Systems and methods for providing enhanced services for telecommunication call
US6631133B1 (en) 1994-05-05 2003-10-07 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system
US20100208634A1 (en) 1994-10-11 2010-08-19 Arbinet Corporation System and Method For Managing Multimedia Communications Across Convergent Networks
GB2305812B (en) * 1995-09-29 1999-09-29 Northern Telecom Ltd Providing services in a telecommunications network
US6687244B1 (en) 1995-11-22 2004-02-03 Sprint Communications Company, L.P. ATM transport system
US6081529A (en) * 1995-11-22 2000-06-27 Sprint Communications Company, L. P. ATM transport system
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
AU2257097A (en) * 1996-02-02 1997-08-22 Sprint Communications Company, L.P. Atm gateway system
US5870550A (en) * 1996-02-26 1999-02-09 Network Engineering Software Web server employing multi-homed, moldular framework
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
US5940393A (en) 1996-05-28 1999-08-17 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications system with a connection processing system
GB9621774D0 (en) * 1996-10-18 1996-12-11 Northern Telecom Ltd Digital communications system
US6014378A (en) * 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6002689A (en) 1996-11-22 1999-12-14 Sprint Communications Co. L.P. System and method for interfacing a local communication device
DE69734319T2 (de) 1996-11-22 2006-05-11 Sprint Communications Co., L.P. System und verfahren zum anruftransport in einem telekomminikationsnetzwerk
US6115380A (en) * 1996-11-22 2000-09-05 Sprint Communications Co., L.P. Broadband telecommunications system
US6078582A (en) 1996-12-18 2000-06-20 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet long distance telephone service
US6480600B1 (en) 1997-02-10 2002-11-12 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Call and data correspondence in a call-in center employing virtual restructuring for computer telephony integrated functionality
US6104802A (en) * 1997-02-10 2000-08-15 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. In-band signaling for routing
US7031442B1 (en) 1997-02-10 2006-04-18 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Methods and apparatus for personal routing in computer-simulated telephony
US6041117A (en) * 1997-02-28 2000-03-21 At&T Corp Distributed network control and fabric application interface
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
US6125123A (en) * 1997-03-14 2000-09-26 Fujitsu Limited Signaling method, switching system, storage medium and network
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
US6470081B1 (en) * 1997-04-23 2002-10-22 Sprint Communications Company L.P. Telecommunications resource connection and operation using a service control point
US6160817A (en) * 1997-04-30 2000-12-12 Siemens Aktiengesellschaft Method for using narrowband performance features provided in broadband communications terminals, in broadband networks
US6137800A (en) 1997-05-09 2000-10-24 Sprint Communications Company, L. P. System and method for connecting a call
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
US6967972B1 (en) 1997-07-31 2005-11-22 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
US6111893A (en) * 1997-07-31 2000-08-29 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
GB2328111A (en) * 1997-08-08 1999-02-10 Northern Telecom Ltd ATM/narrowband interworking
EP0898430B1 (en) * 1997-08-15 2012-08-01 Time Warner Cable, Inc. Communications system
SE511914C2 (sv) * 1997-08-28 1999-12-13 Ericsson Telefon Ab L M Enpunktsskrivning av styrinformation
US6711611B2 (en) 1998-09-11 2004-03-23 Genesis Telecommunications Laboratories, Inc. Method and apparatus for data-linking a mobile knowledge worker to home communication-center infrastructure
US6985943B2 (en) 1998-09-11 2006-01-10 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Method and apparatus for extended management of state and interaction of a remote knowledge worker from a contact center
JPH11136238A (ja) * 1997-10-28 1999-05-21 Fujitsu Ltd パケット網における信号用帯域を制御する装置
USRE46528E1 (en) 1997-11-14 2017-08-29 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Implementation of call-center outbound dialing capability at a telephony network level
US6154467A (en) * 1997-12-30 2000-11-28 Alcatel Usa Sourcing, L.P. High speed SS7 signaling adaptation device
US6324174B2 (en) 1997-12-31 2001-11-27 At&T Corporation Telecommunications network architecture for transporting fax, voice and data via an ATM switch including a STM to ATM terminal adapter
US6697353B2 (en) 1997-12-31 2004-02-24 At&T Corp. Voice-over-ATM switch architecture allowing congestion-dependent transport of silence cells
US6154469A (en) * 1998-02-05 2000-11-28 Lucent Technologies, Inc. Voice frequency data enhancement method
US7907598B2 (en) 1998-02-17 2011-03-15 Genesys Telecommunication Laboratories, Inc. Method for implementing and executing communication center routing strategies represented in extensible markup language
US6922409B1 (en) 1998-02-20 2005-07-26 Sprint Communications Company L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6483837B1 (en) 1998-02-20 2002-11-19 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with an interworking system
US7079534B1 (en) 1998-02-20 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6470019B1 (en) 1998-02-20 2002-10-22 Sprint Communications Company L.P. System and method for treating a call for call processing
US6332154B2 (en) * 1998-09-11 2001-12-18 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Method and apparatus for providing media-independent self-help modules within a multimedia communication-center customer interface
US6563918B1 (en) 1998-02-20 2003-05-13 Sprint Communications Company, LP Telecommunications system architecture for connecting a call
US6574222B1 (en) 1998-02-20 2003-06-03 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for 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
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
CA2269270C (en) 1998-05-11 2007-06-19 At&T Corp. Method and apparatus for a remote signaling and call processing in a telecommunications network
US6650632B1 (en) 1998-06-30 2003-11-18 Cisco Technology, Inc. Feature transparency in a telecommunications network
US6493342B1 (en) * 1998-09-11 2002-12-10 Teledesic Llc Method of data transmission in a data communication network
USRE46153E1 (en) 1998-09-11 2016-09-20 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Method and apparatus enabling voice-based management of state and interaction of a remote knowledge worker in a contact center environment
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
FI982321A0 (fi) * 1998-10-26 1998-10-26 Nokia Telecommunications Oy Siirtoverkko
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
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
US6785282B1 (en) 1998-12-22 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with a gateway system
US6888833B1 (en) 1998-12-22 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for processing call signaling
US6724765B1 (en) 1998-12-22 2004-04-20 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunication call processing and connection system architecture
US6982950B1 (en) 1998-12-22 2006-01-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call in a tandem architecture
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
US7079530B1 (en) 1999-02-25 2006-07-18 Sprint Communications Company L.P. System and method for caching toll free number information
US6560226B1 (en) 1999-02-25 2003-05-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for caching ported number information
US6690664B1 (en) * 1999-04-27 2004-02-10 Sprint Communications Company, L.P. Call center communications system for handling calls to a call center
US7103068B1 (en) 1999-05-04 2006-09-05 Sprint Communication Company L.P. System and method for configuring bandwidth transmission rates for call connections
US6760343B1 (en) * 1999-05-20 2004-07-06 Nortel Networks Limited Method and apparatus for providing a virtual SS7 link in a communications system
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
US7154858B1 (en) * 1999-06-30 2006-12-26 Cisco Technology, Inc. System and method for measuring latency of a selected path of a computer network
US7075920B2 (en) * 1999-07-14 2006-07-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Combining narrowband applications with broadband transport
US7054273B1 (en) * 1999-08-06 2006-05-30 Tellabs Operations, Inc. Circuit integrity in a packet-switched network
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
US6282191B1 (en) * 1999-08-10 2001-08-28 General Datacomm, Inc. Methods and apparatus for transporting narrowband (voice) traffic over a broadband (ATM) network
FR2800552B1 (fr) * 1999-10-28 2002-05-31 Cit Alcatel Equipement de telecommunication
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
US7929978B2 (en) 1999-12-01 2011-04-19 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Method and apparatus for providing enhanced communication capability for mobile devices on a virtual private network
US6680934B1 (en) * 1999-12-02 2004-01-20 Nortel Networks Limited System, device and method for expediting control flow in a communication system
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
US6535991B1 (en) 2000-01-12 2003-03-18 Worldcom, Inc. Method and apparatus for providing reliable communications in an intelligent network
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
WO2001054362A1 (en) * 2000-01-20 2001-07-26 Mci Worldcom, Inc. Intelligent policy server system and method for bandwidth control in an atm network
US6343065B1 (en) 2000-01-20 2002-01-29 Sbc Technology Resources, Inc. System and method of measurement-based adaptive caching of virtual connections
SG92686A1 (en) * 2000-03-09 2002-11-19 Kent Ridge Digital Labs An atm handoff process
US7324635B2 (en) 2000-05-04 2008-01-29 Telemaze Llc Branch calling and caller ID based call routing telephone features
US7072356B1 (en) 2000-06-19 2006-07-04 Cisco Technology, Inc. System and method for configuring a communications protocol
US7155217B1 (en) * 2000-07-26 2006-12-26 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for managing adjunct access and leased facilities
US6757275B2 (en) * 2000-09-11 2004-06-29 Bob Sorrentino Method and system of managing connections between circuit-switched and packet-switched networks
US6839342B1 (en) * 2000-10-09 2005-01-04 General Bandwidth Inc. System and method for interfacing signaling information and voice traffic
US6870857B1 (en) * 2000-10-18 2005-03-22 Sprint Communications Company L.P. Communication system for dedicated and switched communications
US7333505B2 (en) * 2000-12-18 2008-02-19 Nortel Networks Limited Transaction management for interworking between disparate networks
US6760426B2 (en) 2001-01-05 2004-07-06 Sprint Communications Company, L.P. Method and system for handling operator calls in a communication network
US6609945B2 (en) * 2001-02-08 2003-08-26 Plexus, Inc. Radio-controlled toy blimp with infrared beam weapons for staging a gun battle
US7406165B2 (en) * 2001-03-05 2008-07-29 Sbc Properties, L.P. Direct route ISDN primary route interface
EP1391057A4 (en) * 2001-05-02 2009-08-19 Strix Systems Inc ESTABLISHING A CONNECTION IN WIRELESS NETWORKS WITH LOAD BALANCING
US7212534B2 (en) * 2001-07-23 2007-05-01 Broadcom Corporation Flow based congestion control
US7099449B1 (en) 2002-01-15 2006-08-29 Sprint Communications Company L.P. Telecommunication network that provides caller-entered information to multiple call destinations
US7106847B1 (en) 2002-01-15 2006-09-12 Sprint Communications Company L.P. Telecommunication network that provides caller-entered information to a call destination
US7277882B1 (en) * 2002-03-29 2007-10-02 At&T Bls Intellectual Property, Inc. System and method for network element database population
JP3914087B2 (ja) * 2002-04-19 2007-05-16 富士通株式会社 シグナリング制御方法及びシグナリング対応通信装置及びネットワーク管理システム
WO2003105414A1 (de) * 2002-06-10 2003-12-18 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur erhoehung der ausfallsicherheit von uebertragungen in ip- und/oder mpls- und/oder in kombinierten ip/mpls-netzen
US7298740B2 (en) 2002-07-11 2007-11-20 Sprint Communications Company L.P. Centralized service control for a telecommunication system
US7003088B1 (en) 2002-07-11 2006-02-21 Sprint Communications Company L.P. Key to correlate a call with call-handling information
US7099454B1 (en) 2002-10-22 2006-08-29 Sprint Communications Company L.P. Caller identification in a communication system
US7379464B2 (en) * 2002-11-27 2008-05-27 At&T Bls Intellectual Property, Inc. Personal digital gateway
US7224698B2 (en) * 2002-11-27 2007-05-29 Bellsouth Intellectual Property Corporation Edge side assembler
US7263102B2 (en) * 2002-11-27 2007-08-28 At&T Intellectual Property, Inc. Multi-path gateway communications device
US7127055B2 (en) 2003-02-03 2006-10-24 Sprint Communications Company L.P. Internationally accessible communications
US7386604B1 (en) * 2003-02-10 2008-06-10 Nortel Networks Limited Signaling method for communication networks
US7123711B1 (en) 2003-03-31 2006-10-17 Sprint Communications Company L.P. Call handling system and method
EP1625756B1 (en) * 2003-05-08 2008-04-23 Koninklijke KPN N.V. Method for replacing a telephone exchange by another telephone exchange
US6978002B1 (en) 2003-05-13 2005-12-20 Sprint Communications Company L.P. Dynamic routing for a telephone conference call
US7076050B1 (en) 2003-08-18 2006-07-11 Sprint Communications Company L.P. Information correlation system
US7417981B2 (en) 2003-10-15 2008-08-26 Vonage Holdings Corp. Method and apparatus for enhanced Internet Telephony
US7464179B2 (en) 2003-11-24 2008-12-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and products for providing communications services amongst multiple providers
US7509373B2 (en) 2003-11-24 2009-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for providing communications services
US20050114432A1 (en) * 2003-11-24 2005-05-26 Hodges Donna K. Methods for providing communications services
US7693741B2 (en) * 2003-11-24 2010-04-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for providing communications services
US7711575B2 (en) * 2003-11-24 2010-05-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for providing communications services
US7343416B2 (en) * 2003-11-24 2008-03-11 At&T Delaware Intellectual Property, Inc. Methods, systems, and products for providing communications services amongst multiple providers
US7467219B2 (en) * 2003-11-24 2008-12-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for providing communications services
US7519657B2 (en) 2003-11-24 2009-04-14 At&T Intellectual Property L, L.P. Methods for providing communications services
US7536308B2 (en) * 2003-11-24 2009-05-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for providing communications services
US20050144316A1 (en) * 2003-12-06 2005-06-30 William Loo Method and system for service node redundancy
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
US7412038B2 (en) 2004-04-28 2008-08-12 International Business Machines Corporation Telecommunications voice server leveraging application web-server capabilities
US8328810B2 (en) 2004-06-17 2012-12-11 Boston Scientific Scimed, Inc. Slidable sheaths for tissue removal devices
US8683044B2 (en) 2005-03-16 2014-03-25 Vonage Network Llc Third party call control application program interface
US20060210036A1 (en) 2005-03-16 2006-09-21 Jeffrey Citron System for effecting a telephone call over a computer network without alphanumeric keypad operation
US7240439B2 (en) 2005-10-04 2007-07-10 Cooper Brands, Inc. Magnetic tape measure end hook
US8306202B2 (en) 2005-11-09 2012-11-06 Vonage Network Llc Method and system for customized caller identification
US9008075B2 (en) 2005-12-22 2015-04-14 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. System and methods for improving interaction routing performance
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.
JP4224084B2 (ja) * 2006-06-26 2009-02-12 株式会社東芝 通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラム
US10469556B2 (en) 2007-05-31 2019-11-05 Ooma, Inc. System and method for providing audio cues in operation of a VoIP service
US8134951B2 (en) * 2007-06-04 2012-03-13 Cisco Technology, Inc. Framework for managing network data processing elements
US8804697B1 (en) 2008-06-13 2014-08-12 Ooma, Inc. Distributed call routing in a VoIP system
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
US8238538B2 (en) 2009-05-28 2012-08-07 Comcast Cable Communications, Llc Stateful home phone service
US8452291B2 (en) * 2010-02-02 2013-05-28 Research In Motion Limited System and method for alternating between in-band and out-of-band communication path
US8751633B2 (en) 2010-04-01 2014-06-10 Cloudflare, Inc. Recording internet visitor threat information through an internet-based proxy service
US9049247B2 (en) 2010-04-01 2015-06-02 Cloudfare, Inc. Internet-based proxy service for responding to server offline errors
CN102215164B (zh) * 2011-05-25 2013-10-23 浙江中控软件技术有限公司 一种传输数据的方法
US8989591B2 (en) 2012-06-06 2015-03-24 Techsys Insights Remote optical demarcation point
US10553098B2 (en) 2014-05-20 2020-02-04 Ooma, Inc. Appliance device integration with alarm systems
EP3238090A4 (en) * 2014-12-24 2018-08-08 Intel Corporation Apparatus and method for using multiple multi-drop buses
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
US10116796B2 (en) 2015-10-09 2018-10-30 Ooma, Inc. Real-time communications-based internet advertising

Family Cites Families (289)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4201889A (en) 1978-03-17 1980-05-06 International Telephone And Telegraph Distributed control digital switching system
US4310727A (en) * 1980-02-04 1982-01-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Method of processing special service telephone calls
US4348554A (en) * 1980-03-21 1982-09-07 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Method of providing virtual private network telephone service
JPS57159192A (en) * 1981-03-27 1982-10-01 Hitachi Ltd Audio packet exchange system
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
HU191118B (hu) 1984-01-17 1987-01-28 Videoton Elektronikai Vallalat,Hu Adatátviteli modem főleg kis- és középsebességu adatátviteli rendszerekhez
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
US4683584A (en) * 1985-02-07 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Directory number translation in a distributed control switching system
US4686669A (en) * 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Path hunting in a distributed control switching system
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
EP0254115B1 (de) * 1986-07-23 1991-07-24 Siemens Aktiengesellschaft Modular strukturiertes ISDN-Kommunikationssystem mit Bildung und Anzeige von Fehlertexten
JP2972257B2 (ja) 1990-01-24 1999-11-08 株式会社日立製作所 パケット交換機
US4757526A (en) 1987-04-16 1988-07-12 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Signal transfer arrangement
US4895319A (en) 1987-04-27 1990-01-23 Bardsen Paul K Parking trolley for light aircraft
BE1000512A7 (nl) * 1987-05-07 1989-01-10 Bell Telephone Mfg Schakelnetwerk.
FR2616025B1 (fr) 1987-05-26 1989-07-21 Lespagnol Albert Methode et systeme de controle de flux de paquets
JP2644231B2 (ja) 1987-07-08 1997-08-25 東芝ライテック株式会社 複写機の光源装置
US4823338B1 (en) * 1987-08-03 1998-11-10 At & T Information Systems Inc Virtual local area network
SU1515172A1 (ru) 1987-11-06 1989-10-15 Пермское научно-производственное объединение "Парма" Устройство дл сопр жени двух процессоров через общую пам ть
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
JPH01300738A (ja) 1988-05-30 1989-12-05 Oki Electric Ind Co Ltd 音声パケット多重化システム
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
JP2865675B2 (ja) * 1988-09-12 1999-03-08 株式会社日立製作所 通信ネットワーク制御方法
EP0363499B1 (de) 1988-09-23 1993-11-18 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Schaltungsanordnung zum Übertragen von Sprachsignalen in einem Breitband-Kommunikationsnetz
EP0437422B1 (de) * 1988-09-30 1993-11-18 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
US4991204A (en) * 1988-12-05 1991-02-05 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Adaptive routing control method
US5073890A (en) 1988-12-30 1991-12-17 At&T Bell Laboratories Remote agent operation for automatic call distributors
JPH02215247A (ja) 1989-02-16 1990-08-28 Fujitsu Ltd 通信経路選択方式
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
JP2553193B2 (ja) 1989-03-30 1996-11-13 日本電気株式会社 ネットワーク制御パス網の予備回線制御方式
DE3912660C1 (uk) * 1989-04-18 1990-08-30 Wandel & Goltermann Gmbh & Co, 7412 Eningen, De
JP2518394B2 (ja) 1989-05-24 1996-07-24 日本電気株式会社 エコ―キャンセラ方式全二重送受信回路
US4993014A (en) * 1989-05-30 1991-02-12 At&T Bell Laboratories Dynamic shared facility system for private networks
US5018191A (en) 1989-10-23 1991-05-21 At&T Bell Laboratories Special service call routing
US5023873A (en) 1989-06-15 1991-06-11 International Business Machines Corporation Method and apparatus for communication link management
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
US5339818A (en) 1989-09-20 1994-08-23 University Of Utah Research Foundation Method for determining blood pressure utilizing a neural network
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
EP0426911A1 (en) 1989-11-06 1991-05-15 Hewlett-Packard Company Routing management in computer networks
US5048081A (en) * 1989-12-28 1991-09-10 At&T Bell Laboratories Arrangement for routing packetized messages
US5086461A (en) 1990-01-23 1992-02-04 Network Access Corporation Apparatus and method for providing existing 1ESS and 1AESS telephone switching equipment with the capability of using the SS7 protocol
JPH03234137A (ja) * 1990-02-08 1991-10-18 Fujitsu Ltd シグナリングセルスイッチング方法及びシグナリングセルスイッチング方式
US5101068A (en) 1990-02-16 1992-03-31 Prototek Inc. Magnesium fluoromalonates
GB9004188D0 (en) 1990-02-23 1990-04-18 Plessey Telecomm Method and apparatus for detecting a frame alignment word in a data stream
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
US5115426A (en) * 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Broadband isdn packet switching arrangements
US5115427A (en) 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Arrangements for switching multiple packet types combined in a single packet stream
US5003584A (en) * 1990-04-16 1991-03-26 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for the billing of value-added communication calls
JP2555907B2 (ja) * 1990-05-23 1996-11-20 日本電気株式会社 複合ネットワークアドレスルーティング制御システム
US5270919A (en) 1990-06-04 1993-12-14 At&T Bell Laboratories Network planning tool
US5214688A (en) 1990-06-05 1993-05-25 Inventions, Inc. Method and apparatus for dynamic and interdependent processing of inbound calls and outbound calls
BR9106586A (pt) * 1990-06-26 1993-03-30 Australian & Overseas Telecom Sistema e aparelho de telefonia aperfeicoados e metodos para fornecer servicos de telefonia aperfeicoados
FR2667476A2 (fr) 1990-07-11 1992-04-03 Cit Alcatel Unite de raccordement d'abonnes, a autonomie d'acheminement, pour un reseau de telecommunication ayant une structure de reseau intelligent.
US5231633A (en) * 1990-07-11 1993-07-27 Codex Corporation Method for prioritizing, selectively discarding, and multiplexing differing traffic type fast packets
EP0468498B1 (en) * 1990-07-26 1998-09-30 Nec Corporation Routing system capable of effectively processing routing information
JPH04100342A (ja) * 1990-08-20 1992-04-02 Toshiba Corp トラヒック制御方式
JP2878805B2 (ja) * 1990-08-20 1999-04-05 株式会社東芝 Atm交換機
US5108191A (en) * 1990-09-12 1992-04-28 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for determining Curie temperatures of ferromagnetic materials
JPH04138739A (ja) 1990-09-28 1992-05-13 Toshiba Corp 非同期伝送モード網を用いた通信制御方式
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
EP0482551B1 (en) * 1990-10-20 1999-04-07 Fujitsu Limited An ATM switching unit
JP3001953B2 (ja) * 1990-10-20 2000-01-24 富士通株式会社 仮想識別子変換装置
EP0482989B1 (en) 1990-10-22 1997-07-09 Canon Kabushiki Kaisha Telephone exchange apparatus
JPH04180324A (ja) 1990-11-15 1992-06-26 Oki Electric Ind Co Ltd Atmノードシステム
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.
JPH04196635A (ja) 1990-11-26 1992-07-16 Fujitsu Ltd 時分割多重バスを利用したデータ多重方式
JP2890348B2 (ja) 1990-11-30 1999-05-10 富士通株式会社 広帯域網における電話加入者収容方法
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
AU661988B2 (en) 1991-01-31 1995-08-17 Fujitsu Limited Connectionless communication system
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
DE4290562T1 (de) * 1991-02-28 1996-03-07 Stratacom Inc Verfahren und Einrichtung zur Leitwegwahl von Zellennachrichten mit Verzögerung
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
US5231663A (en) 1991-03-18 1993-07-27 Earl Joseph G Image processing system
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
EP0522513A2 (en) * 1991-07-09 1993-01-13 Hughes Aircraft Company High speed parallel microcode program controller
US5291479A (en) * 1991-07-16 1994-03-01 Digital Technics, Inc. Modular user programmable telecommunications system with distributed processing
NZ243768A (en) 1991-07-31 1995-04-27 Telstra Corp Ltd Radio telephone network access control according to identity of calling unit
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
US5490251A (en) 1991-08-09 1996-02-06 First Data Resources Inc. Method and apparatus for transmitting data over a signalling channel in a digital telecommunications network
US5239542A (en) 1991-08-23 1993-08-24 Redcom Laboratories, Inc. Time division multiplex switching system for interconnecting telephone circuits which operate in accordance with different signalling systems and call formats
US5327433A (en) 1991-08-30 1994-07-05 Adtran Corporation Digital tandem channel unit interface for telecommunications network
FR2681164A1 (fr) * 1991-09-06 1993-03-12 Thomson Csf Procede pour l'acheminement d'un paquet de donnees dans un reseau de transmission numerique.
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
US5481534A (en) 1991-09-27 1996-01-02 At&T Corp. Data packet switch apparatus and method with enhanced charge assessment capability
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
CH685033A5 (de) 1991-11-15 1995-02-28 Hasler Ag Ascom Verfahren und Vorrichtung zum Verteilen der Uebertragungskapazität von Links eines digitalen Telekommunikationsnetzes.
NL9102047A (nl) 1991-12-09 1993-07-01 Nederland Ptt Werkwijze voor het tussen centrales overdragen van de behandeling van een actieve verbinding tussen een gebruiker enerzijds en een mobiele terminal anderzijds.
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
US5452350A (en) * 1992-03-09 1995-09-19 Advantis Subscriber call routing processing system
FI106418B (fi) 1992-03-10 2001-01-31 Nokia Networks Oy Verkonhallintajärjestelmä
US5285441A (en) * 1992-03-17 1994-02-08 At&T Bell Laboratories Errorless line protection switching in asynchronous transer mode (ATM) communications systems
US5400339A (en) 1992-03-18 1995-03-21 Fujitsu Limited Bidirectional communication apparatus for reducing transmitted data
JPH05292114A (ja) * 1992-04-09 1993-11-05 Fujitsu Ltd 通信パス設定装置及びその方法
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
JPH05327751A (ja) 1992-05-19 1993-12-10 Fujitsu Ltd Atmセル化方式
JPH066320A (ja) 1992-06-19 1994-01-14 Hitachi Ltd 多重化装置
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.
US5278889A (en) * 1992-07-29 1994-01-11 At&T Bell Laboratories Video telephony dialing
DE4225203A1 (de) 1992-07-30 1992-12-03 Siemens Ag Digitales kommunikationsnetz
GB9216685D0 (en) 1992-08-06 1992-09-23 Plessey Telecomm Signalling network management
US5323389A (en) * 1992-08-14 1994-06-21 Fore Systems, Inc. ATM cell interface and method for dispatching an ATM cell
EP0657082B1 (de) 1992-08-25 1997-01-22 Siemens Aktiengesellschaft Call-processing-system zur steuerung von verbindungen in einem vermittlungssystem
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
SE9202489L (sv) 1992-08-28 1994-03-01 Ellemtel Utvecklings Ab Nätstruktur och protokoll för telekommunikationsanordning
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
CA2103868A1 (en) 1992-10-09 1994-04-10 Jo Ann Blatchford Telecommunications system with redundant ss7 signaling interfaces
US5384840A (en) * 1992-10-09 1995-01-24 At&T Corp. Telecommunications system SS7 signaling interface with signal transfer capability
CA2103869A1 (en) 1992-10-09 1994-04-10 Jo Ann Blatchford Telecommunications system ss7 signaling interface with loose coupling to its host
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
US5365524A (en) * 1992-11-06 1994-11-15 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths between clustered switching entities
US5345446A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths in broadband communication networks
US5327421A (en) * 1992-11-06 1994-07-05 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing between telecommunications call signals and broadband signals
RU2117403C1 (ru) 1992-11-06 1998-08-10 АТ энд Т Корп. Установление трактов вызовов сетей связи в широкополосных сетях связи
US5345445A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications calls in a broadband network
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
JP3276087B2 (ja) 1993-01-12 2002-04-22 日本電信電話株式会社 Atmセル化制御方式
FR2700899B1 (fr) 1993-01-26 1995-04-14 Hewlett Packard Co Procédé et dispositif de compression/décompression d'informations transmises sur une ligne série multiplexée.
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
GB2276292B (en) 1993-03-17 1997-01-08 Roke Manor Research Improvements in or relating to communication systems
JPH06276214A (ja) * 1993-03-18 1994-09-30 Hitachi Ltd Stm信号とatm信号の混在処理方法およびスイッチシステム
FR2703540A1 (fr) 1993-03-31 1994-10-07 Trt Telecom Radio Electr Dispositif de multiplexage d'informations pour réseau A.T.M..
JPH077524A (ja) * 1993-04-06 1995-01-10 Siemens Ag 通信加入者のアドレス識別子へのアクセス方法
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
US5509010A (en) * 1993-06-25 1996-04-16 At&T Corp. Communications signaling protocols
CA2124379C (en) * 1993-06-25 1998-10-27 Thomas F. La Porta Distributed processing architecture for control of broadband and narrowband communications networks
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
US5546398A (en) 1993-07-23 1996-08-13 Nts Communications, Inc. Signal intercept system and method
JP3044983B2 (ja) 1993-08-25 2000-05-22 株式会社日立製作所 Atmスイッチングシステムのセル制御方法
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
NL9301544A (nl) * 1993-09-07 1995-04-03 Nederland Ptt Werkwijze voor het kiezen van verbindingen in netwerken, en netwerken waarin de werkwijze wordt toegepast.
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
US5495484A (en) 1993-10-12 1996-02-27 Dsc Communications Corporation Distributed telecommunications switching system
US5440563A (en) * 1993-10-12 1995-08-08 At&T Corp. Service circuit allocation in large networks
EP0649234B1 (en) 1993-10-14 2001-09-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus of transferring data in an ATM network
US5590181A (en) 1993-10-15 1996-12-31 Link Usa Corporation Call-processing system and method
US5396519A (en) 1993-10-22 1995-03-07 At&T Corp. Method and apparatus for adaptively providing precoding and preemphasis conditioning to signal data for transfer over a communication channel
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
DE4341888C1 (de) 1993-12-08 1995-04-06 Siemens Ag Verfahren zum Steuern von Komponenten eines Kommunikationssystems
US5473679A (en) * 1993-12-09 1995-12-05 At&T Corp. Signaling system for broadband communications networks
US5563939A (en) * 1993-12-09 1996-10-08 At&T Method and system for delivering a communication service
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
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
US5452297A (en) 1993-12-20 1995-09-19 At&T Corp. Access switches for large ATM networks
JP3298078B2 (ja) 1993-12-20 2002-07-02 日本電信電話株式会社 セルベースエコーキャンセラ
US5457684A (en) 1993-12-21 1995-10-10 At&T Ipm Corp. Delay-less signal processing arrangement for use in an ATM network
FR2714559B1 (fr) 1993-12-23 1996-01-26 Plas Patrick Réseau d'accès en anneau d'un réseau de radiotéléphonie mobile.
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
KR100217715B1 (ko) 1993-12-31 1999-09-01 윤종용 직접확산/부호분할 다중접근 시스템에서의 업-링크 접근 시스템
US5428609A (en) * 1994-01-03 1995-06-27 At&T Corp. STM-to-ATM converters
JP3386547B2 (ja) * 1994-01-26 2003-03-17 株式会社東芝 リダンダンシ回路装置
US5522042A (en) * 1994-01-28 1996-05-28 Cabletron Systems, Inc. Distributed chassis agent for distributed network management
US5485455A (en) * 1994-01-28 1996-01-16 Cabletron Systems, Inc. Network having secure fast packet switching and guaranteed quality of service
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
JP3480590B2 (ja) 1994-03-09 2003-12-22 日本電信電話株式会社 Atmとstm交換機における交換プログラムのサービス制御部共通化方法
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
WO1995027360A1 (en) 1994-03-31 1995-10-12 Citibank, N.A. Interactive voice response system
CA2145017C (en) 1994-03-31 2000-02-15 Masaru Murakami Cell multiplexer having cell delineation function
US5448569A (en) 1994-04-12 1995-09-05 International Business Machines Corporation Handoff monitoring in cellular communication networks using slow frequency hopping
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
US6023474A (en) 1996-11-22 2000-02-08 Sprint Communications C.O.L.P. Broadband telecommunications system interface
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
AU783012B2 (en) 1994-05-05 2005-09-15 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for telecommunications control
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
US6430195B1 (en) 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US5506844A (en) 1994-05-20 1996-04-09 Compression Labs, Inc. Method for configuring a statistical multiplexer to dynamically allocate communication channel bandwidth
US5420957A (en) 1994-06-22 1995-05-30 At&T Corp. Optical fiber cable splitter
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
CA2127521C (en) 1994-07-06 2002-02-05 Kenneth M. Buckland Method and apparatus for recovering a variable bit rate service clock
US5414701A (en) * 1994-07-22 1995-05-09 Motorola, Inc. Method and data structure for performing address compression in an asynchronous transfer mode (ATM) system
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
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)
US5592477A (en) 1994-09-12 1997-01-07 Bell Atlantic Network Services, Inc. Video and TELCO network control functionality
US5566173A (en) 1994-10-12 1996-10-15 Steinbrecher Corporation Communication system
US5526414A (en) 1994-10-26 1996-06-11 Northern Telecom Limited Dynamically controlled routing using virtual nodes
JPH08149137A (ja) 1994-11-18 1996-06-07 Fujitsu Ltd Stm−atm変換装置
US5530724A (en) 1994-11-29 1996-06-25 At&T Corp. Echo canceler with automatic enablement/disablement on a per-call basis
US6324179B1 (en) * 1994-12-21 2001-11-27 Lucent Technologies Inc. ATM network arranged to interface with STM in-band signaling
US5568475A (en) 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
JPH08186585A (ja) * 1995-01-05 1996-07-16 Fujitsu Ltd Atm交換機
DE19502414C1 (de) 1995-01-26 1996-02-08 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zum schnellen Durchschalten von virtuellen Verbindungen in ATM-Kommunikationssystemen
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
US5544161A (en) 1995-03-28 1996-08-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. ATM packet demultiplexer for use in full service network having distributed architecture
US5635980A (en) 1995-04-04 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. System and method for customer premises broadband interface with on-hook alerting
US5640446A (en) 1995-05-01 1997-06-17 Mci Corporation System and method of validating special service calls having different signaling protocols
US5680390A (en) 1995-06-06 1997-10-21 Bell Communications Research, Inc. Broadband telecommunications network and method of having operations systems support
US5577039A (en) 1995-06-07 1996-11-19 Samsung Electronics, Inc. System and method of signal transmission within a plesiochronous digital hierarchy unit using ATM adaptation layers
US5708702A (en) 1995-07-28 1998-01-13 Bell Atlantic Network Services, Inc. Dynamic STP routing in response to triggering
US5636210A (en) 1995-08-02 1997-06-03 Agrawal; Jagannath P. Asynchronous transfer mode packet switch
US5661725A (en) 1995-09-12 1997-08-26 At&T Trunk-conditioning for reconfigurable T1 access to nodal services
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
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
US5710769A (en) 1996-02-29 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Merging the functions of switching and cross connect in telecommunications networks
US5940491A (en) 1996-02-29 1999-08-17 Lucent Technologies Inc. Control of telecommunications networks
US5745553A (en) 1996-04-16 1998-04-28 At&T Corp. On-demand communications services
US5733186A (en) * 1996-04-17 1998-03-31 Coin Acceptors, Inc. Multiple coin tube changer operable within existing vending machine
US5751706A (en) 1996-06-05 1998-05-12 Cignal Global Communications, Inc. System and method for establishing a call telecommunications path
US5953338A (en) 1996-12-13 1999-09-14 Northern Telecom Limited Dynamic control processes and systems for asynchronous transfer mode networks
US6038606A (en) * 1997-11-25 2000-03-14 International Business Machines Corp. Method and apparatus for scheduling packet acknowledgements
US6061341A (en) 1997-12-16 2000-05-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Use of transmission control protocol proxy within packet data service transmissions in a mobile network

Also Published As

Publication number Publication date
US6185219B1 (en) 2001-02-06
NO964659L (no) 1997-01-06
US6212193B1 (en) 2001-04-03
NZ283630A (en) 1998-09-24
CZ322896A3 (en) 1997-05-14
ATE284102T1 (de) 2004-12-15
US7286561B2 (en) 2007-10-23
US6108341A (en) 2000-08-22
US20040037328A1 (en) 2004-02-26
US6424652B1 (en) 2002-07-23
US20070076753A1 (en) 2007-04-05
JPH10500542A (ja) 1998-01-13
US5825780A (en) 1998-10-20
US6208660B1 (en) 2001-03-27
US6452932B1 (en) 2002-09-17
FI964427A (fi) 1997-01-03
US7505454B2 (en) 2009-03-17
DE69533831T2 (de) 2005-04-21
PL177926B1 (pl) 2000-01-31
EP0803156A1 (en) 1997-10-29
US6463052B1 (en) 2002-10-08
AU2199095A (en) 1995-11-29
US6643282B1 (en) 2003-11-04
WO1995031057A1 (en) 1995-11-16
US6201812B1 (en) 2001-03-13
CA2189253A1 (en) 1995-11-16
DE69533831D1 (de) 2005-01-05
HU220989B1 (hu) 2002-07-29
ES2230548T3 (es) 2005-05-01
HU9603062D0 (en) 1997-01-28
AU693883B2 (en) 1998-07-09
CN1131622C (zh) 2003-12-17
FI964427A0 (fi) 1996-11-04
KR100306318B1 (ko) 2001-11-30
US6104718A (en) 2000-08-15
RU2138919C1 (ru) 1999-09-27
BR9507610A (pt) 1997-08-19
PL317069A1 (en) 1997-03-03
NO964659D0 (no) 1996-11-04
EP0803156B1 (en) 2004-12-01
CN1151809A (zh) 1997-06-11
CA2189253C (en) 2002-12-31
US6192052B1 (en) 2001-02-20
US6366586B1 (en) 2002-04-02
FI114181B (fi) 2004-08-31
EP0803156A4 (en) 2000-04-19
PT803156E (pt) 2005-03-31
US6304572B1 (en) 2001-10-16
KR970703077A (ko) 1997-06-10
CZ286974B6 (en) 2000-08-16
NO322199B1 (no) 2006-08-28
HUT76726A (en) 1997-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA45340C2 (uk) Спосіб розширення каналу зв'язку у системі електрозв'язку
US5953312A (en) Method and apparatus for determining alternate routes in a network using a connection-oriented protocol
US6614765B1 (en) Methods and systems for dynamically managing the routing of information over an integrated global communication network
JPH10294770A (ja) 通信ネットワーク管理
JPH0322745A (ja) ネットワークを制御する方法
SE502999C2 (sv) Telekommunikationssystem
JPH1084349A (ja) ネットワーク接続品質制御方式
US5940385A (en) Multicellular transmission method and apparatus
US20020039372A1 (en) Method, system and apparatus for telecommunications control
JP2004505527A (ja) 通信システム
US7233596B2 (en) Switching method and apparatus
US7120242B2 (en) Apparatus for interworking between heterogeneous No. 7 signaling networks and method thereof
JPH10210051A (ja) 方向性方法及びローカル移動アクセスネットワーク
JP2000196679A (ja) 下位ネットワ―クから独立して新しいサ―ビスを開発できるゲ―トウェイ
US8320413B2 (en) Communication method using one access
EP0752768A2 (en) Telecommunication system and network element at telecommunication system
EP0980189A2 (en) Method and apparatus for routing data traffic away from a failing switch
KR0152394B1 (ko) 이동통신 교환기에서의 경로 재구성을 위한 스위치 제어방법
JP3437058B2 (ja) マルチポイント接続における迂回接続処理方法
JP2001016257A (ja) インターネットプロトコルによる局間通信システム
JPH10243026A (ja) ネットワーク管理方式
JPH0936956A (ja) 交換機への加入者収容替え方法
WO1999018737A2 (en) System for handling telephone calls
JPH10173703A (ja) ソースアドレスルーティング方式
JPH07312584A (ja) 時分割多重化装置ネットワークにおける経路探索方式及び時分割多重化装置