ES2230548T3 - Metodo, sistema y dispositivo para control de telecomunicaciones. - Google Patents

Metodo, sistema y dispositivo para control de telecomunicaciones.

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ES2230548T3 ES95914928T ES95914928T ES2230548T3 ES 2230548 T3 ES2230548 T3 ES 2230548T3 ES 95914928 T ES95914928 T ES 95914928T ES 95914928 T ES95914928 T ES 95914928T ES 2230548 T3 ES2230548 T3 ES 2230548T3
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Abstract

LA INVENCION INCLUYE UN METODO, UN SISTEMA Y UN APARATO PARA CONSEGUIR UN CONTROL DE LAS COMUNICACIONES. LA INVENCION INCLUYE UN METODO EN EL CUAL LA SEÑALIZACION SE PROCESA EXTERNAMENTE PARA UN CONMUTADOR ANTES DE QUE SEA APLICADA POR LOS ELEMENTOS DE LA RED (131-136). EL PROCESADOR (120) ES CAPAZ DE SELECCIONAR CARACTERISTICAS DE LA RED Y DE SEÑALAR LOS ELEMENTOS DE LA RED (131-136) SOBRE LA BASE DE LAS SELECCIONES. TAMBIEN SE INCLUYE UNA RED (110) QUE EMPLEA EL METODO DE PROCESAMIENTO, ASI COMO UN SISTEMA DE SEÑALIZACION QUE EMPLEA EL METODO DE PROCESAMIENTO.

Description

Método, sistema y dispositivo para control de telecomunicaciones.
Antecedentes 1. Campo de la invención
La invención se refiere a las telecomunicaciones y, más concretamente, al tratamiento de control de las comunicaciones en la señalización de telecomunicaciones.
2. Descripción de la técnica anterior
Los sistemas de telecomunicaciones establecen un camino de comunicaciones entre dos o más puntos con el fin de permitir la transferencia de información entre los puntos. El camino de comunicaciones comprende típicamente una serie de conexiones entre elementos de red. Los elementos de red son, típicamente, conmutadores. Los conmutadores proporcionan los medios principales en los que se asocian o forman las diferentes conexiones para constituir el camino de comunicaciones. El control de comunicación consiste en el procedimiento de establecer un camino de comunicaciones entre los puntos. El control de comunicación comprende la selección de los elementos de red, tales como los conmutadores u otros dispositivos que formarán parte del camino de comunicaciones. El control de comunicación comprende también la selección de las conexiones entre los elementos de red. Los elementos de red y las conexiones que se seleccionan componen, en combinación, el camino de comunicaciones. Típicamente, es posible una pluralidad de elementos de red y selecciones de conexión diferentes para un camino de comunicaciones cualquiera entre los puntos.
Los conmutadores se encargan de controlar estas selecciones. Los conmutadores seleccionan las conexiones que comprenden el camino de comunicaciones. Los conmutadores seleccionan también los elementos de red que forman una parte real de ese camino de comunicaciones. Al seleccionar estos elementos de red, un conmutador está a menudo seleccionando el siguiente conmutador que se encargará de realizar las selecciones subsiguientes. Los conmutadores llevan a cabo el control de comunicación.
Se conoce bien en la técnica la correspondencia entre el control de comunicación y un camino de comunicaciones. Un método común utilizado en el control de comunicación consiste en la señalización entre conmutadores. Uno de los métodos en virtud de los cuales un primer punto solicita un camino de comunicaciones a un segundo punto consiste en la señalización a un primer conmutador con una señal de descuelgue seguida de señales de múltiples frecuencias de tono doble (DTMF -"Dual Tone Multifrequency"). El primer conmutador procesará o tratará típicamente estas señales y seleccionará otros elementos de red, tales como un segundo conmutador. El primer conmutador efectúa una señalización al segundo conmutador y establece una conexión entre los conmutadores. El segundo conmutador selecciona entonces el siguiente elemento de red, efectúa una señalización a ese elemento de red y establece una conexión con ese elemento de red. Este procedimiento se conoce bien en la técnica. Las conexiones y las señalizaciones progresan de esta forma de conmutador a conmutador a través de la red, hasta que se establece un camino de comunicaciones entre el primer y el segundo puntos.
Algunas redes transmiten información de señalización desde los conmutadores a otros dispositivos de señalización. En estos casos, los conmutadores deben ser, típicamente, modificados mediante el uso de hardware o dispositivos físicos, y software o programación, de Punto de Señalización (SP -"Signaling Point"), con el fin de convertir el lenguaje del conmutador al lenguaje utilizado por estos otros dispositivos de señalización. Uno de los dispositivos de señalización es un Punto de Control de Servicios (SCP -"Service Control Point"). Un SCP procesa las preguntas o interpelaciones de señalización procedentes de un conmutador. Un SCP únicamente contesta a una interpelación de un conmutador después de que el conmutador ha llegado a formar parte del camino de comunicaciones. Los SCPs proporcionan soporte al control de comunicación que está siendo dirigido por el conmutador.
De manera adicional, la señalización puede pasar a través de otros dispositivos de señalización, tales como los Puntos de Transferencia de Señal (STPs -"Signal Transfer Points"), los cuales encaminan las señalizaciones. Un STP consiste, típicamente, en un conmutador datos con estructura de paquete de alta velocidad, que lee porciones de la información de señalización y, bien desecha la información o bien la encamina hacia un elemento de red. La operación de encaminamiento de señal llevada a cabo por el STP se basa en la información de señalización que ha sido especificada por el conmutador. Los STPs encaminan la información de señalización, pero los STPs no modifican o tratan de ninguna otra manera la información de señalización. Un ejemplo del sistema anteriormente descrito es la tecnología del Sistema de Señalización #7 (Nº 7) (SS7 -"Signaling System #7"). Así pues, los dispositivos de señalización únicamente se utilizan para proporcionan soporte a los conmutadores en el control de comunicación.
Los sistemas de banda ancha, tales como el Modo de Transferencia Asincrónico (ATM -"Asynchronous Transfer Mode") pueden servirse de extensiones de las señalizaciones del SS7 ya existente para permitir a los conmutadores de ATM dirigir el control de la comunicación. Sin embargo, los sistemas de banda ancha pueden utilizar también métodos de control de la comunicación diferentes. Los conmutadores de ATM pueden transferir células de ATM que contienen señalizaciones a otros conmutadores de ATM. Sin embargo, al igual que con los otros tipos de conmutadores, los conmutadores de ATM llevan también a cabo la doble tarea del control de la comunicación y su integración como una parte del camino de comunicaciones.
Algunos conmutadores se sirven de la conmutación de API, la cual emplea unidades centrales de procesamiento (CPUs -"Central Processing Units") en posiciones distantes. Estos conmutadores únicamente reciben de las CPUs distantes información de conmutación, y no señalizaciones. Los protocolos que se emplean para la transferencia de información entre el conmutador y la CPU distante son propiedad de los vendedores, y son incompatibles con los conmutadores de los demás vendedores.
Algunos equipos de conexión cruzada digital (DCS -"Digital Cross-Connect") se sirven de sistemas de control centralizados. Estos sistemas, sin embargo, tan solo proporcionan tejidos de conmutación relativamente estáticos y no responden a las señalizaciones. En lugar de establecer conexiones como respuesta a las señalizaciones, las conexiones cruzadas del DCS se establecen como respuesta a las necesidades de configuración de la red. Los elementos de red y las conexiones se programan previamente de cara a su inserción en la red, y no se seleccionan en respuesta a las señalizaciones procedentes de un punto situado fuera de la red.
En el momento presente, si bien el control de comunicación y el camino de comunicaciones son distintos o diferenciables entre sí, ambos dependen del conmutador. La realización de estos dos cometidos por parte de los conmutadores impone ciertas limitaciones a una red de telecomunicaciones. Una de tales limitaciones puede ilustrarse en virtud de la dificultad que surge a la hora de combinar redes de banda estrecha y redes de banda ancha. Las redes de banda ancha resultan ventajosas para la transmisión de datos debido a que puede establecerse una relación de correspondencia entre conexiones virtuales permanentes a través de una red y la anchura de banda asignada, de acuerdo con la demanda. Los conmutadores de banda estrecha resultan ventajosos para la voz, debido, en parte, a las muchas características que se han venido desarrollando en combinación con estos conmutadores. Estas características benefician tanto al usuario como a la red, gracias a una eficacia y calidad añadidas. Ejemplos de ello son las plataformas "800", los sistemas de facturación y los sistemas de encaminamiento. Sin embargo, para las redes de banda ancha, el desarrollo de estas características no ha sido completo y no proporciona la funcionalidad de las características actuales de la banda estrecha. Por desgracia, los conmutadores de banda estrecha no tienen la capacidad, la velocidad ni las propiedades o facultades multimedia de los conmutadores de banda ancha. La combinación que resulta de ello son las redes independientes dispuestas en superposición. Típicamente, el tráfico de banda estrecha permanece dentro de la red de banda estrecha, y el tráfico de banda ancha permanece dentro de la red de banda ancha.
Cualquier interfaz o dispositivo de intermediación inteligente entre las dos redes requeriría que se transmitiera la información de señalización entre los conmutadores de banda estrecha y los conmutadores de banda ancha. En la actualidad, la capacidad de estos conmutadores para remitirse señalizaciones uno a otros es limitada. Estas limitaciones de los conmutadores ofrecen un obstáculo de primer orden ante cualquier tentativa de establecer una intermediación entre las dos redes. Sería ventajoso que las redes de banda estrecha y de banda ancha pudieran trabajar conjuntamente a través de una interfaz inteligente, al objeto de establecer un camino de comunicaciones entre puntos. En la actualidad, la interfaz entre redes de banda estrecha y de banda ancha sigue siendo un conducto de acceso rígido entre sistemas superpuestos.
El hecho de basarse en conmutadores tanto para llevar a cabo el control de la comunicación como para integrarse como parte del camino de comunicaciones da lugar a impedimentos a la hora de desarrollar redes mejoradas. Cada vez que se introduce un nuevo elemento de red, tal como un conmutador de banda ancha, una red de telecomunicaciones puede verse obligada a retrasar la integración del elemento de red en su red hasta que se hayan desarrollado la normalización de las señalizaciones y los protocolos de interfaz para los conmutadores. En el presente, existe la necesidad de que una parte del tratamiento de control de la comunicación sea independiente de los conmutadores que forman parte del camino de comunicaciones.
El documento EP-A-0.559.979 describe un sistema de tratamiento de llamada conocido y un método para hacer funcionar al mismo, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 16 y de la reivindicación 1, respectivamente.
De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un método para hacer funcionar un procesador de control de la comunicación con el fin de controlar un sistema de comunicación de paquetes para la comunicación de un usuario, en el cual un sistema de comunicación de banda estrecha transfiere al usuario la comunicación y transfiere un mensaje de señalización de telecomunicación para la comunicación del usuario, estando el método caracterizado por:
en el procesador de control de la comunicación, recibir y tratar el mensaje de señalización de telecomunicación procedente del sistema de comunicación de banda estrecha, a fin de seleccionar un código de red que identifique un elemento de red para proporcionar una salida o acceso de la comunicación del usuario desde el sistema de comunicación de paquetes, y generar y transferir un mensaje de control al sistema de comunicación de paquetes, que indique el código de red.
De acuerdo con otro aspecto de la invención, se proporciona un procesador de control de la comunicación, destinado a controlar un sistema de comunicación de paquetes para la comunicación de un usuario, en el cual un sistema de comunicación de banda estrecha transfiere la comunicación del usuario y transfiere un mensaje de señalización de telecomunicación para la comunicación del usuario, estando el procesador de control de comunicación caracterizado por:
un procesador de llamada, configurado para recibir y tratar el mensaje de señalización de telecomunicación procedente del sistema de comunicación de banda estrecha, a fin de seleccionar un código de red que identifique un elemento de red que proporcione la salida o emergencia a la comunicación del usuario desde el sistema de comunicación de paquetes, y generar y transferir un mensaje de control al sistema de comunicación de paquetes que indique el código de red.
Breve descripción de los dibujos
Éstas y otras características, aspectos y ventajas de la presente invención se podrán comprender más fácilmente con referencia a la siguiente descripción, reivindicaciones y dibujos, en los cuales:
La Figura 1 es un diagrama de bloques de una versión de la invención.
La Figura 2 es un diagrama de bloques de una versión de la invención.
La Figura 3 es un diagrama de bloques de una versión de la invención.
La Figura 4 es un diagrama lógico de una versión de la invención.
La Figura 5 es un diagrama de flujo de una versión de la invención.
La Figura 6 es un diagrama de flujo de una versión de la invención.
La Figura 7 es un diagrama de flujo de una versión de la invención.
La Figura 8 es un diagrama de flujo de una versión de la invención.
Descripción
Los sistemas de telecomunicaciones establecen recorridos o caminos de comunicación entre puntos, lo que permite que los puntos transfieran información, tal como voz y datos, a través de los caminos de comunicación. Típicamente, los sistemas de telecomunicaciones están compuestos de elementos de red y de conexiones. Un elemento de red es un dispositivo de telecomunicaciones tal como un conmutador, un servidor, un punto de control de servicios, un punto de datos de servicios, una plataforma mejorada, un dispositivo periférico inteligente, un nodo de servicios, un procesador adjunto o auxiliar, un elemento de red de una red diferente, un sistema mejorado o un dispositivo, servidor, central o sistema relacionado con otra red.
Una conexión es el medio entre dos elementos de red que permite la transferencia de información. Unos pocos ejemplos de conexiones son: líneas de T1 digitales, fibras ópticas OC-3, conexiones de paquetes, líneas de acceso dedicadas o de uso exclusivo, transmisión de microondas y radio celular. Como es del conocimiento de los expertos de la técnica, las conexiones pueden ser descritas dentro de un intervalo desde generales a específicas. La totalidad del medio existente entre dos conmutadores constituye una descripción general, y puede corresponder a un camino virtual en un sistema de ATM o a un grupo de líneas de unión o troncales en un sistema de T1. Un circuito individual entre dos elementos es algo más concreto y puede corresponder a un canal virtual en un sistema de ATM o a un circuito de DSO en un sistema de T1. Las conexiones pueden también describirse en atención a su carácter lógico o físico. Las conexiones físicas son medios electro-mecánicos. Las conexiones lógicas son caminos que siguen en su recorrido a las conexiones físicas, pero que se diferencian unos de otros en función de su formato y su protocolo. El término "conexión" incluye este intervalo o abanico completo, y el significado varía de acuerdo con el contexto en el que se utilice el término. La presente invención es capaz de realizar selecciones que engloben todo el intervalo de conexiones.
Un camino de comunicaciones es la combinación de conexiones y elementos de red que transfiere físicamente la información entre puntos. Un camino de comunicación puede ser de punto a punto, de punto a múltiples puntos (multipunto), o bien de múltiples puntos a múltiples puntos. Estos puntos definen, a su vez, los extremos del recorrido de comunicaciones. De esta forma, puede también establecerse una conexión entre un elemento de red y un punto situado fuera de la red.
La señalización es la transferencia de información entre puntos y elementos de red, y se utiliza para establecer caminos de comunicaciones. Un ejemplo de ello es el Sistema de Señalización #7 (Nº 7) (SS7 -"Signaling System #7"). La señalización se transmite típicamente a través de enlaces, tales como las líneas de 56 kilobits. En los diagramas de bloques, la señalización se representa por líneas discontinuas y las conexiones se representan mediante líneas continuas.
En la Figura 1, el Sistema de Telecomunicaciones 110 comprende un procesador de control de comunicación (CCP -"Communication Control Processor") 120 y unos primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto elementos de red, respectivamente 131, 132, 133, 134, 135 y 136. Los primer y segundo elementos de red, respectivamente 131 y 132, están conectados mediante una primera conexión 141. El primer y el tercer elementos de red, 131 y 133, están conectados a través de dos conexiones: una segunda y una tercera, respectivamente 142 y 143. Los primer y quinto elementos de red, 131 y 135 respectivamente, se encuentran conectados a través de una cuarta conexión 144. El segundo y el cuarto elementos de red, 132 y 134, están conectados por medio de una quinta conexión 145. El tercer elemento de red 133 está conectado al cuarto y al sexto elementos de red, 134 y 136, a través de unas sexta y séptima conexiones, 146 y 147, respectivamente. Los cuarto y quinto elementos de red, 134 y 135, están conectados mediante una conexión 148. Un primer punto 170, que se encuentra situado fuera del sistema 110, está conectado a un primer elemento 131 a través de una primera conexión de punto 171, y un segundo punto 172, que está también situado en el exterior del sistema 110, está conectado a un cuarto elemento 134 por medio de una segunda conexión de punto 173. Los primer y segundo puntos, respectivamente 170 y 172, y los primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto elementos, 131, 132, 133, 134, 135 y 136, respectivamente, están enlazados, cada uno de ellos, al CCP 120 mediante unos primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo enlaces, respectivamente 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198. Como es del conocimiento de los expertos de la técnica, un sistema está compuesto típicamente de muchos más elementos de red, enlaces, conexiones y puntos, si bien su número se ha reducido en aras de la claridad. Los puntos situados fuera de la red pueden adoptar muchas formas, tales como equipos instalados en la ubicación del cliente (CPE -"Customer Premises Equipment"), teléfonos, computadoras, o bien conmutadores de un sistema de red independiente. Además, el sistema 110 puede adoptar muchas formas, tales como portales de acceso o pasarelas internacionales, redes de satélite, redes sin hilos o inalámbricas, portadoras de intercambio local (LECs -"Local Exchange Carriers"), portadoras de intercambio internacional (IXCs -"Inter-Exchange Carriers"), redes de tránsito, redes nacionales, sistemas de comunicación personal (PCS -"Personal Communicator Systems"), redes privadas virtuales, o bien redes orientadas a la conexión, tales como las redes de área local (LANs -"Local Area Networks"), las redes de área metropolitana (MANs -"Metropolitan Area Networks"), las redes de área extensa (WANs -"Wide Area Networks"), por mencionar algunos ejemplos. Durante el funcionamiento, el Sistema de Telecomunicaciones 110 es capaz de aceptar información procedente de un primer punto 170 y de un segundo punto 172, y de transmitir la información a través de los diversos elementos de red y conexiones que forman el camino de comunicaciones. El sistema 110 es también capaz de intercambiar señalización con el primer punto 170 y con el segundo punto 172, a través del primer enlace 191 y del segundo enlace 192.
En una llamada convencional que establece un camino de comunicaciones desde el primer punto 170 hasta el segundo punto 172, el primer punto 170 señalizará al Sistema de Telecomunicaciones 110 que solicita el recorrido de comunicaciones. Esta señalización es dirigida o remitida al CCP 120 a través del primer enlace 191. El CCP 120 procesa o trata la señalización y selecciona al menos una característica de red en respuesta a la señalización. Las características de red pueden ser elementos de red, conexiones, códigos de red, aplicaciones o instrucciones de control, por mencionar unos pocos ejemplos. La característica de red seleccionada comprende, típicamente, uno de entre una pluralidad de elementos de red y/o conexiones. El CCP 120 se encarga de generar la señalización, que es, preferiblemente, una señalización nueva que refleja la selección. El CCP 120 transmite entonces la señal a al menos uno de entre una pluralidad de elementos de red, antes de que ese elemento de red haya aplicado la señal.
En una realización, el CCP 120 selecciona los elementos de red y las conexiones que componen el camino de comunicaciones. Sin embargo, el primer punto 170 se enganchará, típicamente, al primer punto de conexión 171 simultáneamente a la señalización. Esta conexión inicial podría ser seleccionada también por parte del CCP 120 de entre las posibilidades disponibles después de la señalización por parte del primer punto 170. Suponiendo que el primer punto 170 ha enganchado la primera conexión de punto 171 al primer elemento 131, el CCP 120 selecciona uno, una pluralidad o la totalidad de los elementos de red y conexiones restantes, a fin de establecer adicionalmente un camino de comunicaciones hasta el segundo punto 172.
El CCP 120 determina cuál de los elementos deberá ser conectado al primer elemento 131. El CCP 120 podrá seleccionar, bien el segundo elemento 132 ó bien el tercer elemento 133. En el caso de que se seleccione el tercer elemento 133, el CCP 120 puede también seleccionar la conexión con el tercer elemento 133 de entre las segunda y tercera conexiones, 142 y 143, respectivamente. Si se selecciona la tercera conexión 143, el CCP 120 señalizará el primer elemento 131 a través del tercer enlace 193, a fin de continuar el camino de comunicaciones hasta el tercer elemento 133 a través de la tercera conexión 143.
El CCP 120 puede entonces realizar selecciones adicionales para completar el camino de comunicaciones. Puesto que se han limitado las posibilidades en aras de la claridad, el CCP 120 realizará las selecciones y señalizará los elementos de la manera que sigue. El CCP 120 señalizará el tercer elemento 133 a través del quinto enlace 195, a fin de prolongar el camino de comunicaciones hasta el cuarto elemento 134, a través de la sexta conexión 146. El CCP 120 señalizará el cuarto elemento 134 a través del sexto enlace 196, a fin de continuar el camino de comunicaciones hasta el segundo punto 172, a través de la segunda conexión de punto 173. El CCP 120 señalizará también el segundo punto 172 a través del segundo enlace 192 del camino de comunicaciones disponible a través de la segunda conexión de punto 173. De esta forma, el camino de comunicaciones solicitado por el primer punto 170 es seleccionado por parte del CCP 120 y señalizado a los elementos. Mediante este procedimiento, el CCP 120 puede recibir mensajes de estado y señalización desde los elementos, a fin de proporcionar soporte a su procesamiento. Este intercambio de mensajes de estado puede ser transmitido y recibido a través de enlaces, conexiones u otros medios de comunicación.
En otra realización, el CCP 120 únicamente puede seleccionar los elementos de red, y no las conexiones. Los elementos se encargarán de seleccionar las conexiones que se hayan de utilizar basándose en el elemento de red seleccionado por el CCP 120. Para esta realización, la diferencia principal con respecto al ejemplo anterior es que el CCP 120 dará instrucciones al primer elemento 131 para proseguir el recorrido o camino de comunicaciones hasta el tercer elemento 133, pero el primer elemento 131 seleccionará la conexión real que se utilice de entre las segunda y tercera conexiones, respectivamente 142 y 143. El primer elemento 131 puede señalizar al CCP 120 a través del tercer enlace 193 de su selección, de tal manera que el CCP 120 puede señalizar al tercer elemento 133 de la conexión a través del quinto enlace 195. En esta realización, el CCP 120 especificará los elementos de red a los elementos, los cuales, a su vez, se encargarán de seleccionar las conexiones entre estos elementos de red.
Existen situaciones en las que la selección de un elemento de red y la selección de una conexión significan la misma cosa. Por ejemplo, en la Figura 1, el hecho de dar instrucciones al primer elemento 131 para que utilice la primera conexión 141 es sinónimo de dar la orden de conectarse al segundo elemento 132. Esto se debe a que la conexión hace conectarse inevitablemente al elemento. La selección de una conexión puede significar, en la práctica, la selección de un elemento de red, y la selección de un elemento de red puede significar, en la práctica, la selección de una conexión (o de un grupo de conexiones específicas) a ese elemento de red.
Un experto de la técnica constatará que el procedimiento de selección puede ser distribuido entre el CCP y los elementos. El CCP puede seleccionar todos los elementos de red, una porción de los elementos de red, o bien ninguno de los elementos de red, y dejar que los conmutadores seleccionen los restantes. El CCP puede seleccionar la totalidad de las conexiones, una parte de las conexiones o ninguna de las conexiones, y dejar de nuevo que los elementos seleccionen el resto de ellas. El CCP puede seleccionar combinaciones de las opciones anteriores, pero el CCP seleccionará siempre al menos una característica de red.
En otra realización, el primer punto 170 puede desear acceder a otros elementos de red, tales como servidores, plataformas o centrales de operador. Por ejemplo, tales elementos pueden estar situados ya sea en el quinto o en el sexto elementos de red, 135 y 136, respectivamente. El CCP 120 recibirá la señalización desde el primer punto 170 a través del primer enlace 191 indicando esta petición, y el primer punto 170 enganchará, típicamente, la primera conexión de punto 171 al primer elemento 131. De nuevo el CCP 120 seleccionará los elementos de red. Si se selecciona el sexto elemento 136, el CCP 120 podrá seleccionar un camino de comunicaciones desde el primer elemento 131, ya sea a través del segundo elemento 132 hacia el cuarto elemento 134, y, a continuación, hasta el tercer elemento 133, ya sea a través de una conexión directa desde el primer elemento 131 hasta el tercer elemento 133. En el caso de que el CCP 120 seleccione éste último, señalizará el primer elemento 131 para continuar el camino de comunicaciones hasta el tercer elemento 133, y señalizará el tercer elemento 133 para continuar el camino de comunicaciones hasta el sexto elemento 136. Como ya se ha expuesto en las realizaciones anteriores, el CCP 120 puede seleccionar también las conexiones, o bien puede dejarse esa tarea a los elementos.
Como se conoce en la técnica, la señalización dentro de banda se utiliza habitualmente en muchas conexiones de usuario a red, tales como el lazo o bucle local. Esto es debido a que tan solo se proporciona, típicamente, una conexión o enlace a la ubicación del equipo de usuario, y, en consecuencia, la señalización debe situarse en el camino de comunicaciones real. El conmutador de red inicial extrae típicamente la señalización del camino de comunicaciones y la transfiere a un sistema de señalización fuera de banda. La presente invención disfruta de una capacidad operativa total en este contexto. Si bien el conmutador puede recibir inicialmente la señalización, únicamente encaminará o dirigirá la señalización al CCP para su tratamiento. Incluso si se utiliza señalización dentro de banda en el seno de la red, los conmutadores podrán extraer la señalización del camino de comunicaciones y encaminarla o dirigirla al CCP para su tratamiento de acuerdo con la presente invención.
De esta forma, el CCP procesa, preferiblemente, la señalización antes de que ésta se aplique o trate por el conmutador, tal como para seleccionar conexiones o generar interpelaciones o preguntas. De manera preferida, no se realizan cambios o se hacen cambios mínimos, en la señalización antes de que se reciba la señalización por parte del CCP, de tal modo que el CCP recibe la señalización en el mismo formato en el que el conmutador recibiría la señalización. El CCP puede también tratar la señalización en ese formato. Los conmutadores realizan su selección basándose en las selecciones del CCP, de manera que las selecciones de los conmutadores tienen lugar claramente después de que el CCP ha procesado la señalización. Como tal, el conmutador puede encaminar la señalización al CCP, pero el conmutador no aplica la señalización. Algunos ejemplos de un conmutador aplicando la señalización serían la selección de los elementos de red o la activación o disparo y la generación de interpelaciones desde dispositivos distantes.
En una de las realizaciones anteriores, los conmutadores no seleccionaron los elementos de red ni las conexiones, ni iniciaron la señalización o controlaron de ninguna otra manera la comunicación. Los conmutadores sólo siguieron las instrucciones del CCP y llevaron a cabo de hecho las conexiones que continuaron el camino de comunicaciones. En una realización, se permitió a los conmutadores seleccionar las conexiones reales utilizadas, pero incluso estas selecciones estaban basadas en selecciones por parte del CCP.
Como se ha expuesto anteriormente, el CCP permite a una red de telecomunicaciones separar o independizar el control de la comunicación del camino de comunicaciones. En los sistemas anteriores, los conmutadores se encargarán de seleccionar los elementos de red y las conexiones, así como de proporcionar, en la práctica, una parte de la conexión real. Como consecuencia de ello, los sistemas anteriores se ven restringidos a las capacidades o facultades de control de la comunicación proporcionadas por los conmutadores. Los sistemas anteriores han venido utilizando dispositivos remotos o distantes, tales como un SCP, para proporcionar soporte al control de la conmutación, pero el dispositivo distante únicamente contestaba a interpelaciones o preguntas en respuesta al procesamiento de la señal por parte de los conmutadores. Estos dispositivos distantes no procesan la señalización antes de que el conmutador haya aplicado ya la señalización. Al utilizar el CCP, los sistemas de telecomunicaciones son capaces de controlar las comunicaciones independientemente de la capacidad de los conmutadores para llevar a cabo ambas tareas.
La Figura 2 muestra un diagrama de bloques de otra realización de la presente invención. Se muestran el CCP 250 y la red 210. El CCP 250 es un procesador de control de las comunicaciones. El CCP 250 podría estar integrado en la red 210, pero ello no es necesario y se muestra separadamente en aras de la claridad. La red 210 puede ser cualquier tipo de red de telecomunicaciones que opere utilizando elementos de red, señalización y conexiones. Ejemplos de ésta pueden ser las LECs, IXCs, LANs, MANs, WANs y las Redes Celulares, pero existen otras. De forma adicional, la red 210 puede ser de banda estrecha, de banda ancha, basada en paquetes, o bien un híbrido. La red 210 es capaz de proporcionar caminos de comunicaciones entre puntos situados tanto dentro como fuera de la red 210. El CCP 250 y la red 210 están enlazados a través de un enlace 214 y son capaces de efectuar la señalización entre uno y otra, con el fin de establecer estos caminos.
De manera adicional, se muestran un usuario 220 y un usuario 230, de tal manera que éstos son también capaces de efectuar una señalización. Ejemplos de usuarios 220 y 230 pueden ser teléfonos, computadoras o incluso conmutadores pertenecientes a otra red de telecomunicaciones. Los usuarios 220 y 230 están conectados a la red 210 por conexiones 222 y 232, respectivamente. Los usuarios 220 y 230 se encuentran enlazados al CCP 250 a través de enlaces 224 y 234, respectivamente. La señalización puede ser transmitida a través de los enlaces 224 y 234. Si se emplea señalización dentro de banda en las conexiones 222 y 232, la red 210 separará al menos una porción de la señalización fuera de banda y la transmitirá al CCP 250 a través del enlace 214.
También se muestran diversos elementos de red. Al igual que con el CCP 250, estos elementos pueden también estar integrados en la red 210, si bien se muestran de forma independiente en favor de la claridad. Estos elementos de red son: redes 260, centrales de operador 262, plataformas mejoradas 264, servidores de vídeo 266, servidores de voz 268 y procesadores adjuntos o auxiliares 270. Ésta no es una lista excluyente. Los expertos de la técnica tendrán constancia de éstos elementos de red y sus funciones, así como de los muchos otros tipos de dispositivos de telecomunicaciones, tales como los servidores de facturación, que pueden aplicarse en esta situación.
Cada elemento de red está conectado a la red 210 por medio de una conexión 212. La conexión 212 representa varias conexiones reales entre los elementos de red (260-270) y los diferentes elementos de la red 210. Con propósitos de claridad, se muestra una conexión del tipo de bus, si bien los expertos de la técnica están familiarizados con muchos tipos reales de conexiones que se pueden utilizar. Adicionalmente, se muestra el enlace 256 desde el CCP 250 a los elementos de red (260-270). El enlace 256 se representa de forma similar como un enlace del tipo de bus en aras de la claridad, y se utilizan en la práctica múltiples enlaces, si bien algunos elementos de red pueden incluso no requerir enlaces. El enlace 214 se ha simplificado de la misma manera en aras de la claridad.
En una realización, el usuario 220 puede desear establecer un camino de comunicaciones hasta el usuario 230. El CCP 250 realizará las selecciones adecuadas y señalizará los elementos de red de la red 210 de la forma que se ha expuesto en relación con las realizaciones de la Figura 1. Como resultado de ello, se establecerá un camino de comunicaciones desde el usuario 220 al usuario 230, a través de la red 210 y de las conexiones 222 y 232.
En otra realización, el usuario 220 puede desear acceder a uno de los varios elementos de red (260-270). El usuario 220 acopla o engancha típicamente la conexión 222 a la red 210 y genera la señalización. Tanto la señalización dentro de banda a través de la conexión 222 como la señalización fuera de banda a través del enlace 224 estarán dirigidas al CCP 250. Mediante el procesamiento de la señal, el CCP 250 puede seleccionar cualquiera de los elementos de red (260-270) y controlar las comunicaciones a través de la red 210 y de la conexión 212 a los elementos de red (260-270).
Por ejemplo, en caso de que el usuario 220 desee conectarse a un servidor de vídeo y a otra red, el usuario 220 señalizará la petición. La señalización estará dirigida al CCP 250 a través del enlace 224, o bien a través de la conexión 222 y del enlace 214, tal y como se ha explicado anteriormente. El CCP 250 procesará la señalización y efectuará las selecciones apropiadas. El CCP 250 efectuará a la red 210 y a los servidores de vídeo 266 la señalización de sus selecciones. Como resultado de ello, se establecerá un camino de comunicaciones desde el usuario 220 a los servidores de vídeo 266.
De manera adicional, el CCP 250 controlará las comunicaciones hacia la otra red, que está representada por las redes 260. Las redes 260 pueden consistir en cualquier otra forma de red de telecomunicaciones -ya sea pública o privada. El CCP 250 realizará las selecciones apropiadas para prolongar el camino de comunicaciones a través de la conexión 212 y de la red 210 y las redes 260. Con la señalización procedente del CCP 250 se establecerán las conexiones que comprenden el camino de comunicaciones. Las redes 260 se señalizarán también por parte del CCP 250 a través del enlace 256. Así pues, se establece como tal un camino de comunicaciones desde el usuario 230 a los servidores de vídeo 266 y hacia las redes 260.
Puede haber también varios dispositivos representados por un elemento de red concreto que se muestra en la Figura 2. El CCP 250 podría también seleccionar el dispositivo particular al que acceder. Por ejemplo, considérese la situación en la que los servidores de voz 268 representan 20 dispositivos servidores de voz individuales, divididos entre tres diferentes ubicaciones. En cada llamada, el CCP 250 podrá seleccionar el dispositivo servidor de voz que deberá ser utilizado de hecho en esa llamada y controlar las comunicaciones a través de la red 210 y la conexión 212 con el dispositivo seleccionado. De manera alternativa, el CCP 250 podrá ser requerido únicamente para seleccionar un grupo de dispositivos, por ejemplo, en una ubicación particular, en lugar del dispositivo de hecho.
Como es conocido, las grandes redes de telecomunicación están compuestas de numerosos elementos de red, conexiones y enlaces. La presente invención resulta adecuada para ser utilizada en este contexto. La Figura 3 muestra una versión de la presente invención en el contexto de una red grande. Típicamente, esta red estará compuesta de diversos conmutadores de banda ancha, conmutadores de banda estrecha, multiplexadores, puntos de transferencia de señal (STPs -"Signal Transfer Points"), puntos de control de servicios (SCPs -"Service Control Points"), centrales de operador, servidores de vídeo, servidores de voz, procesadores adjuntos o auxiliares, plataformas de servicios mejoradas, conexiones y enlaces. En aras de la claridad, tan solo se muestran unas pocas de estas posibilidades en la Figura 3. Por la misma razón, las conexiones y enlaces no se han numerado.
La Figura 3 muestra una Red de Telecomunicaciones 310 que está compuesta por un STP 340, un STP 345, un CCP 350, un SCP 355, conmutadores de banda ancha 360, 362, 364 y 366, unidades de funcionamiento conjunto 361 y 365, conmutadores de banda estrecha 370 y 375, así como multiplexadores 380, 382, 384 y 386. Aparte del CCP 350, estos elementos pertenecientes a una red de grandes dimensiones resultan familiares para un experto de la técnica, y algunos ejemplos de estos elementos de red pueden ser los siguientes: STP -DSC Communications Megahub; SCP –Tandem CLX; conmutador de banda ancha -Fore Systems ASX-100; conmutador de banda estrecha -Northern Telecom. DMS-250; y multiplexador -Digital Link PremisWay, con módulo de CBR.
En al menos una de las realizaciones, los conmutadores de banda ancha están equipados con unidades de señalización de funcionamiento conjunto. Estas unidades transforman mensajes de SS7 en mensajes de B-ISDN. En este caso, el CCP puede transmitir mensajes de SS7 a los conmutadores de banda ancha, los cuales son capaces de convertir las señales de forma adecuada. El funcionamiento conjunto se explica en la Recomendación de ITU-TS Q.2660, "Funcionamiento conjunto de B-ISDN, B-ISUP a N-ISUP".
Cuando la información de usuario pasa desde una red de banda ancha a una red de banda estrecha, ésta debe pasar, típicamente, a través de un multiplexador. Los multiplexadores son capaces de convertir la información transmitida en sentido directo o en sentido inverso, entre formatos de banda estrecha y de banda ancha. En al menos una de las realizaciones, cada conexión de banda ancha situada en uno de los lados de un multiplexador corresponde a una conexión de banda estrecha en el otro lado del multiplexador. De esta forma, el CCP puede efectuar el seguimiento de las conexiones a través del multiplexador. Si el camino de comunicación tiene lugar a través de una conexión de banda estrecha dada que entra en el multiplexador, saldrá del multiplexador por su conexión de banda ancha correspondiente. Esta correspondencia permite al CCP identificar las conexiones existentes a cada lado del multiplexador basándose en la conexión de entrada. Los multiplexadores se sitúan típicamente en cualquier interfaz entre conexiones de banda estrecha y de banda ancha.
Siempre y cuando las conexiones se correspondan a través del multiplexador, el CCP podrá seguir adecuadamente el camino de comunicación. De manera alternativa, las conexiones pueden no corresponderse. En tal caso, se requerirán enlaces de señalización entre los multiplexadores y el CCP para que los dispositivos se comuniquen y permitan al CCP seguir el camino de comunicación.
De manera adicional, la Red de Telecomunicaciones 310 incluye las conexiones y los enlaces que no están numerados. Estas conexiones y enlaces son familiares para los expertos de la técnica. Algunos ejemplos de conexiones posibles son las líneas digitales conmutadas, los enlaces vía satélite, los enlaces de microondas, los enlaces celulares y las líneas digitales dedicadas o de uso exclusivo, si bien hay otras. Los enlaces de señalización son, típicamente, enlaces de datos, tales como las líneas de 56 kilobits. La señalización puede emplear el SS7, la Banda Ancha, el C6, C7, CCIS, Q.933, Q.931, T1.607, Q.2931, B-ISUP u otras formas de tecnología de señalización. La presente invención presenta una capacidad operativa total con las muchas variantes que son bien conocidas en la técnica. De manera adicional, se conoce también el hecho de que puede utilizarse un enlace directo entre dos dispositivos en lugar de un STP para el encaminamiento de la señalización.
Fuera de la Red de Telecomunicaciones 310 se encuentran un primer punto 320, un segundo punto 330, un conmutador de LEC 325, un conmutador de LEC 335, un STP de LEC 328 y un STP de LEC 338. Estos dispositivos se muestran conjuntamente con sus enlaces y conexiones. El primer punto 320 está conectado al conmutador de LEC 325. El conmutador de LEC 325 está enlazado al STP de LEC 328 que encamina la señalización desde el conmutador de LEC 325. El conmutador de LEC 325 está también conectado al multiplexador 380 ó a la red de Telecomunicaciones 310. El STP de LEC 228 está enlazado al STP 340 de la Red de Telecomunicaciones 310.
El STP 340 está enlazado al STP 345. Los otros enlaces son como sigue. Los STPs 340 y 345 están enlazados al CCP 350. El CCP 350 está enlazado a las unidades de funcionamiento conjunto 361 y 365 de los conmutadores de banda ancha 360 y 364, respectivamente. El CCP 350 está enlazado a los conmutadores de banda ancha 362 y 366, así como al conmutador de banda estrecha 375. El STP 345 está enlazado al conmutador de banda estrecha 370 y al SCP 355. El STP 345 está enlazado también al STP de LEC 338, el cual está enlazado al conmutador de LEC 335.
El multiplexador 380 está conectado al conmutador de banda ancha 360. El conmutador de banda ancha 360 está conectado a los conmutadores de banda ancha 362 y 364. El conmutador de banda ancha 362 está conectado al multiplexador 384, el cual está conectado al conmutador de banda estrecha 375. El conmutador de banda ancha 364 está conectado al multiplexador 382, el cual está conectado al conmutador de banda estrecha 370. Los conmutadores de banda ancha 362 y 364 están, ambos, conectados al conmutador de banda ancha 366. El conmutador de banda ancha 366 está conectado al multiplexador 386, el cual está conectado al conmutador de LEC 335. El conmutador de LEC 335 está conectado al segundo punto 330.
Cuando se efectúa una llamada desde un primer punto 320 que requiere el uso de la Red de Telecomunicaciones 310, el conmutador de LEC 325 enganchará o acoplará típicamente una conexión a la Red de Telecomunicaciones 310 y generará una señal que contiene información relativa a la llamada. En el momento presente, esta señal está en el formato de SS7 y la conexión enganchada es una puerta o acceso DS0. La señal se transmite al STP de LEC 328, el cual la transfiere al STP 340. El conmutador de LEC 325 extiende también el camino de comunicación a través de la conexión enganchada. Estos componentes de LEC y el procedimiento para establecer los caminos de comunicación entre un punto, un LEC y un IXC resultan familiares para los expertos de la técnica.
La Red de Telecomunicaciones 310 acepta el camino de comunicaciones establecido en el lado de banda estrecha del multiplexador 380. La presente invención puede también aceptar llamadas de banda ancha que no requieren un multiplexador, si bien, típicamente, las llamadas procedentes de un LEC serán de banda estrecha. El multiplexador 380 transforma la llamada en banda ancha y la sitúa en la conexión de banda ancha que corresponde a la conexión ocupada o enganchada. El camino de comunicación se extiende al conmutador de banda ancha 360 a través del multiplexador 380.
El STP 340 transfiere la señal desde el STP de LEC 328 al STP 345, el cual, a su vez, encamina la señal al CCP 350. También, el CCP 350 acepta los mensajes de estado procedentes de los conmutadores de banda ancha y de banda estrecha a través de líneas de comunicación convencionales, y puede interrogar al SCP 355 para obtener información. Es posible utilizar cualquier base de datos o procesador adecuado para proporcionar soporte a las preguntas o interpelaciones del CCP 350. El CCP 350 utiliza esta información y sus propias instrucciones programadas para efectuar las selecciones relativas al control de las comunicaciones. Para las llamadas que requieren un tratamiento de conmutación de banda estrecha, el CCP 350 seleccionará el conmutador de banda estrecha.
De manera preferida, el CCP 350 puede seleccionar cualquier conmutador de banda estrecha en la Red de Telecomunicaciones 310. Por ejemplo, puede extender el camino de comunicación a través de la red de banda ancha, hasta un conmutador de banda estrecha situado a través de la red con fines de procesamiento, o bien puede extender el camino de comunicación hasta un conmutador de banda estrecha conectado al conmutador de banda ancha que acepta inicialmente el camino de comunicación. De manera adicional, es posible que no se requiera ningún conmutador de banda estrecha en absoluto. En aras de la claridad, en la Figura 3 no se muestran todos los conmutadores que representan estas posibilidades.
El CCP 350 seleccionará al menos una característica de red en respuesta a la señalización. Típicamente, ésta consistirá en los elementos de red o conexiones que constituirán el camino de comunicación. Como ya se ha expuesto en relación con las realizaciones anteriores, el CCP 350 puede seleccionar únicamente los elementos de red y permitir a los conmutadores seleccionar las conexiones, o bien las selecciones pueden repartirse entre los dos. Por ejemplo, el CCP 350 puede seleccionar únicamente algunos de los elementos de red y conexiones, y permitir a los conmutadores seleccionar algunos de los elementos de red y conexiones. El CCP 350 puede seleccionar tan solo los conmutadores de banda estrecha y permitir que los conmutadores de banda ancha seleccionen los conmutadores de banda ancha que constituirán el camino de comunicación. El CCP 350 puede seleccionar también otras características de red, tales como las aplicaciones y las instrucciones de control.
En una realización, el CCP 350 seleccionará los conmutadores de banda estrecha que se encarguen de tratar llamadas particulares, así como las puertas o accesos de DS0 de esos conmutadores que aceptarán estas llamadas. Los conmutadores de banda ancha seleccionarán los conmutadores de banda ancha y las conexiones de banda ancha a la puerta de DS0. Cuando está circunscrito a las posibilidades que se ilustran en la Figura 3, el CCP 350 puede seleccionar, bien el conmutador de banda estrecha 370 ó bien el conmutador de banda estrecha 375, para procesar la llamada. Suponiendo que el CCP 350 selecciona el conmutador de banda estrecha 370, éste también seleccionará una puerta de DS0 del conmutador de banda estrecha 370 para aceptar la conexión. El CCP 350 efectuará entonces la señalización al conmutador de banda ancha 360, a través de la unidad de funcionamiento conjunto 361, a fin de continuar el camino de comunicación hasta la puerta de DS0 seleccionada del conmutador de banda estrecha 370.
De las rutas posibles, al conmutador de banda ancha 360 se le permitirá seleccionar los otros conmutadores de banda ancha y conexiones que se han de utilizar. Suponiendo que se selecciona la ruta directa al conmutador de banda ancha 364, el conmutador de banda ancha 360 continuará el camino de comunicaciones hasta ese conmutador. El conmutador de banda ancha 360 efectuará también la señalización al conmutador de banda ancha 364 del camino de comunicación. El conmutador de banda ancha 364 continuará el camino de comunicación a través del multiplexador 382, a fin de acceder a la puerta de DS0 especificada perteneciente al conmutador de banda estrecha 370. Esto se logra haciendo corresponder las conexiones a través del multiplexador, tal y como se ha expuesto anteriormente.
El CCP 350 efectuará la señalización al conmutador de banda estrecha 370 del camino de comunicación entrante. Esta señal es encaminada por el STP 345. El conmutador de banda estrecha 370 procesará la llamada en el acceso o puerta de DS0 especificada. Por lo común, esto incluirá la facturación y el encaminamiento de la llamada. El conmutador de banda estrecha 370 puede también solicitar al SCP 355 ayuda en la aplicación de servicios a la llamada. Por ejemplo, el conmutador de banda estrecha 370 puede recuperar una traslación "800" desde el SCP 355. Como resultado del tratamiento, el conmutador de banda estrecha 370 conmutará la llamada y generará una nueva señal que puede incluir información de encaminamiento. La señal se envía al CCP 350 a través del STP 345. El camino de comunicación se continúa con una nueva conexión de vuelta al conmutador de banda ancha 364, a través del multiplexador 382. El CCP 350 puede utilizar la información en la señal, la información de SCP, la información de elementos de red, instrucciones de funcionamiento y/o su propia lógica de encaminamiento para realizar nuevas selecciones para la llamada. La información de elementos de red y las instrucciones operacionales pueden ser señalizadas al CCP 350 o suministradas a través de líneas de datos convencionales.
En una realización, la selección de una característica de red incluirá la selección de un código de red. Los códigos de red son las direcciones lógicas de los elementos de red. Uno de tales códigos es un código de destino que facilita la salida o emergencia desde el Sistema de Telecomunicaciones 310. El código de destino representa típicamente un elemento de red que está conectado a un conmutador de LEC. Una vez que se ha seleccionado un destino, el CCP 350 llevará a cabo la señalización al conmutador de banda ancha 364 de sus selecciones, y el camino de comunicación quedará ampliado en consecuencia a través de la red de banda ancha. En el ejemplo considerado, esto puede realizarse a través del conmutador de banda ancha 366 y del multiplexador 386. El camino de comunicación será continuado o ampliado hasta la puerta especificada del conmutador de LEC 335. Por lo común, esto implica el enganche de una conexión en el conmutador de LEC por parte del IXC.
En una realización, siempre que el conmutador de banda ancha 366 extiende un camino de comunicación hasta el multiplexador 386, éste se programa para señalizar al CCP 350 la conexión de banda ancha que ha seleccionado. Esto permite al CCP 350 efectuar el seguimiento de la puerta de DS0 específica del conmutador de LEC que se ha enganchado. El CCP 350 señalizará al conmutador de LEC 335, a través del STP 345 y del STP de LEC 338, la llamada entrante por la conexión de DS0 que se ha enganchado. Como resultado de ello, el conmutador de LEC 335 continuará el camino de comunicación hasta el segundo punto 330.
Puede apreciarse de la descripción anterior que la presente invención permite a una red de telecomunicaciones emplear una red de banda ancha para efectuar todas las conexiones. Con el uso de multiplexadores para transformar las llamadas, y de un CCP para analizar la señalización, esta red de banda ancha permanece transparente a las redes de otras compañías. Un ejemplo de dicha intermediación o interfaz transparente se da entre una red de portadores de intercambio internacional (IXC -"Interexchange Carrier") y una red de portadores de intercambio local (LEC -"Local Exchange Carrier"). De forma similar, la red será transparente si se despliega tan solo en una parte de la infraestructura de red de una única compañía.
En la realización anterior, el LEC ocupa o se engancha a una puerta de DS0 de IXC y realiza la señalización a un STP de IXC. El multiplexador y el CCP transforman la llamada y analizan la señal apropiadamente. No se requiere ningún cambio en otros sistemas portadores ya existentes, tales como los sistemas de LEC.
De manera adicional, el conmutador de banda estrecha recibe la llamada y la señaliza en su propio formato, y conmuta la llamada. Si bien el conmutador puede "creer" que la llamada ha sido encaminada a través de una línea de unión o troncal a otro conmutador de banda estrecha, la llamada se transmite en realidad directamente de vuelta al multiplexador y al conmutador de banda ancha que envió la llamada. El conmutador de banda estrecha se utiliza para aplicar características o propiedades a la llamada, es decir, facturación, encaminamiento, etc. La red de banda ancha se utiliza para realizar la parte substancial de la conexión de llamada. El CCP puede utilizar información de tratamiento de llamada de conmutación de banda estrecha para realizar las selecciones.
El CCP realiza numerosas funciones. En una realización, éste acepta la señalización procedente de un primer punto o LEC y proporciona las señales adecuadas de acuerdo con las selecciones de control de comunicación que ha realizado. Estas selecciones son características de red. El CCP puede seleccionar elementos de red tales como conmutadores, servidores o códigos de red. El CCP es capaz de seleccionar conexiones, tales como circuitos y puertas de DS0. El CCP puede seleccionar aplicaciones de telecomunicaciones particulares para que sean aplicadas al camino de comunicaciones. El CCP puede seleccionar instrucciones de control particulares para dispositivos concretos. El CCP puede también recibir información procedente de entidades tales los SCPs, el control de operaciones o conmutadores, a fin de ayudar a estas selecciones.
El CCP es un sistema de procesamiento y, en cuanto a tal, los expertos de la técnica tienen constancia de que dichos sistemas pueden ser albergados en un dispositivo individual o disponerse de forma distribuida entre varios dispositivos. De manera adicional, pueden desearse, con propósitos de redundancia, múltiples dispositivos con capacidades superpuestas. La presente invención abarca estas variantes. Uno de dichos sistemas operacionales consistirá en múltiples pares de CCPs ubicados regionalmente dentro de un sistema de telecomunicaciones. Cada máquina será igualmente capaz de realizar el control de la comunicación. Otro ejemplo de un dispositivo de CCP es una máquina Tandem CLX configurada de acuerdo con esta descripción de la presente invención.
Un punto de señalización se encarga de gestionar la señalización para un conmutador. Los conmutadores que se utilizan para encaminar las llamadas tienen típicamente un punto de señalización que está directamente conectado a un procesador del conmutador. Este procesador controla una matriz de conmutación ubicada en el conmutador, en respuesta a la señalización llevada a cabo por el punto de señalización. De esta forma, existe por lo común una correspondencia de uno a uno o biunívoca de un punto de señalización para cada conmutador y matriz.
El CCP no está conectado directamente a un conmutador, un procesador de conmutador (CPU) o una matriz de conmutación. Por el contrario, el CCP tiene la capacidad de dirigir una pluralidad de conmutadores. De esta forma, el CCP puede dirigir una multiplicidad de matrices de conmutadores al señalizar múltiples puntos de señalización.
Es posible alojar el CCP dentro de otros dispositivos de telecomunicación, incluso dentro de conmutadores. Si bien el CCP puede distinguirse de manera fundamental de una CPU basándose en la ubicación física, éste no tiene por qué ser el caso. Una CPU de conmutador recibe información procedente de un punto de señalización y controla la matriz de un único conmutador. Algunos conmutadores distribuyen la matriz entre diferentes posiciones físicas, pero la CPU controla cada matriz basándose en la información recibida desde un único punto de señalización. Esta información no es de señalización.
Por el contrario, el CCP recibe la señalización y tiene la facultad de efectuar señalizaciones a otros elementos de red. Es capaz de comunicarse con múltiples puntos de señalización. Estos puntos de señalización proporcionan información a las CPUs de conmutador que controlan las matrices de conmutadores. Al señalizar a múltiples puntos de señalización, el CCP es capaz de dirigir las matrices de múltiples conmutadores basándose en la señalización y en otra información que el CCP obtiene. Un CCP no está asociado con una única matriz de conmutadores. Un CCP no necesita para funcionar conexiones de camino de comunicación.
Las capacidades principales de una versión de un CCP se muestran en la Figura 4. Un CCP 450 comprende una interfaz 460, un traductor 470, conectado operativamente a la interfaz 460, un procesador 480, conectado operativamente al traductor 470, y una memoria 490, conectada operativamente al procesador 480.
El CCP 450 funciona para conectar físicamente los enlaces entrantes procedentes de otros dispositivos, tales como STPs, conmutadores, SCPs y sistemas de control operacional. La interfaz 460 tiene la capacidad de funcionar para aceptar las señales que abandonan estos enlaces y transferir las señales al traductor 470. La interfaz 460 es también capaz de transferir la señalización desde el traductor 470 a los enlaces para su transmisión.
El traductor 470 acepta la señalización procedente de la interfaz 460 e identifica la información contenida en la señalización. A menudo, esto se realizará mediante la identificación de un campo conocido dentro de un mensaje de señalización dado. Por ejemplo, el traductor 470 podría identificar el Código de Punto de Origen (OPC -"Origination Point Code"), el Código de Punto de Destino (DPC -"Destination Point Code") y el Código de Identificación de Circuito (CIC -"Circuit Identification Code") en un mensaje de SS7. De manera adicional, el traductor 470 ha de ser capaz de formular o componer señalización de salida y transmitirla a la interfaz 460 para su transmisión. Por ejemplo, el traductor 470 puede reemplazar al OPC, al DPC y al CIC en un mensaje de SS7 dado, y transferir el mensaje de SS7 modificado a la interfaz 460 para su transmisión. El traductor 510 debe estar equipado para gestionar los formatos de señalización que encontrará. Ejemplos de ello son el SS7 y el C7.
El procesador 480 acepta la información de señalización procedente del traductor 470 y realiza las selecciones que llevan a cabo el control de la comunicación. Esto incluye la selección de los elementos de red y/o las conexiones que constituyen el camino de comunicaciones. Por lo común, las selecciones se realizan por medio de consultas en tablas y de preguntas o interpelaciones de SCP. Las tablas se introducen y las preguntas se generan basándose, en parte, en la información identificada por el traductor 470. Las consultas en tablas y la recuperación de información de SCP ofrecen nueva información de señalización. La información nueva se transfiere al traductor 470 para su formulación en señales apropiadas para su transmisión. Puede utilizarse también una solución algorítmica para realizar las selecciones. El procesador 480 gestiona también los diversos mensajes de estado y alarmas procedentes de los conmutadores y de otros elementos de red. Puede también aceptarse el control operacional. Esta información puede ser utilizada para modificar las tablas de consulta o los algoritmos de selección. La memoria 490 es utilizada por el procesador 480 para almacenar programación, información y tablas.
La Figura 5 muestra un diagrama de flujo del CCP para una versión de la presente invención. La secuencia se inicia al recibir el CCP diferentes tipos de información. Una caja o recuadro 500 ilustra el hecho de aceptar el CCP una señal procedente de un primer punto. Esta señal puede estar en cualquier formato, tal como el SS7 ó la señalización en banda ancha. La señal puede haber pasado por STPs desde un LEC, a través de un enlace de señalización, o puede ser también una señal proporcionada directamente por un usuario individual de una red. La señal contiene información acerca del camino de comunicación solicitado. Un ejemplo de dicha información es el tipo de mensaje, que indica el propósito del mensaje. Otro ejemplo de dicha información es la información de ajuste, tal como el valor de servicio de red de tránsito, la capacidad del soporte, la naturaleza de la dirección, la categoría de línea de llamadas compartida, el estado de restricción de la presentación de las direcciones, el valor de selección del portador, el número de carga, así como la información de línea de origen y el valor del código del servicio. Otra información puede ser un indicador de red o indicador de servicio. Los expertos de la técnica están familiarizados con estos tipos de información.
Puede también accederse a otros tipos de información por parte del CCP. Los elementos de red, tales como los conmutadores, pueden proporcionar al CCP información, tal como se muestra en el recuadro 505. Esta información permite al CCP seleccionar los elementos de red y conexiones basándose en las condiciones de la red. Ejemplos de los tipos posibles de dicha información pueden ser la gestión de los mensajes, la carga, las condiciones o circunstancias de error, las alarmas o los circuitos en reposo. El CCP puede también proporcionar información a los elementos de red.
El recuadro 510 muestra el hecho de que es posible proporcionar un control operacional. El control operacional permite al personal del sistema programar el CCP. Un ejemplo de dicho control puede ser la implementación de una decisión de gestión para retirar un elemento de red concreto. El control operacional permitirá la extracción de ese elemento del procedimiento de selección.
El CCP procesa la información que ha recibido en el recuadro 515. El procesamiento implica también el uso de instrucciones programadas en el CCP, y podría incluso incluir el uso de información recuperada de una base de datos distante, tal como un SCP. A continuación, se realizan las selecciones, tal como se muestra en el recuadro 520. Estas selecciones especifican características de red, tales como los elementos de red y/o las conexiones. Como se ha expuesto anteriormente, el CCP puede seleccionar únicamente una parte de las características de red y permitir a los puntos o a los conmutadores seleccionar el resto de ellas. Es de destacar que la información utilizada en el procesamiento no está limitada a la que se lista, y los expertos de la técnica reconocerán otra información de utilidad que puede ser enviada al CCP.
Una vez que se han seleccionado las características de red, el CCP señalizará los puntos y los elementos de red aplicables de las selecciones. En el recuadro 525, las señales se formulan instruyendo a los elementos de red acerca de las características de red seleccionadas. Las señales son transmitidas a los elementos de red adecuados en el recuadro 535, lo que típicamente dará lugar a un camino de comunicación a través de los elementos de red y las conexiones. Es posible implementar también otras actividades, tales como aplicaciones y procedimientos de control. De manera adicional, las señales son formuladas y enviadas a los puntos en los recuadros 530 y 540. Por lo común, las nuevas señales generadas por el CCP se envían a elementos de red o a puntos de señalización múltiple. Estas nuevas señales pueden ser las mismas, si bien se envía típicamente una señalización diferente a los diferentes elementos de red que se pueden utilizar como parte de un camino de comunicación.
La Figura 5 representa la secuencia que lleva a cabo el CCP en una de las realizaciones, a fin de controlar las comunicaciones y establecer un camino de comunicación desde un primer punto hasta un segundo punto, a través de los elementos de red y de las conexiones. Las Figuras 6 y 7 representan una secuencia similar, y se encuentran dentro del contexto de un Portador de Intercambio Internacional (IXC -"Interexchange Carrier") similar al que se ha ilustrado en la Figura 3. El IXC acepta las conexiones de DS0 y la señalización de SS7 procedente de un LEC, y se sirve de un sistema de banda ancha para realizar la parte esencial del camino de comunicación.
La Figura 6 ilustra el flujo que se produce en el CCP en una versión de la presente invención, cuando se establece un camino de comunicación desde el LEC hasta un conmutador de banda estrecha perteneciente al IXC. El recuadro 600 muestra el hecho de ser aceptado por el LEC un mensaje de SS7, el cual contiene una Parte de Transferencia de Mensaje (MTP -"Message Transfer Part") y una Parte de Usuario de Servicio Integrado (ISUP -"Integrated Service User Part"). Como es del conocimiento de los expertos de la técnica, la MTP contiene el Código de Punto de Origen (OPC -"Originating Point Code") y el Código de Punto de Destino (DPC -"Destination Point Code"). Estos códigos de punto definen puntos de señalización específicos en la red y están típicamente asociados a un conmutador. Como tales, el OPC y el DPC definen una porción del camino de comunicación deseado.
Cuando el camino de comunicación se extiende en el interior de la red de IXC, el OPC designa el conmutador de LEC que se conecta al IXC (Nº 325 en la Figura 3). Con anterioridad, el DPC se encargaba de designar el conmutador de banda estrecha al que se conectaría el LEC para las llamadas entrantes en el IXC. En esta realización de la presente invención, el DPC puede designar un conmutador de banda estrecha concreto desde el punto de vista del LEC, pero será el CCP el que seleccione en realidad el conmutador de banda estrecha que se utilice en la práctica. Un multiplexador o un conmutador de banda ancha acepta la conexión procedente del LEC, y no un conmutador de banda estrecha.
La ISUP contiene el Código de Identificación de Circuito (CIC -"Circuit Identification Code"), el cual designa el acceso o puerta de DS0 al que se ha enganchado el LEC. Con anterioridad, esta puerta de DS0 se encontraba en un conmutador de banda estrecha, pero, en esta realización de la presente invención, la puerta de DS0 se encuentra, en la práctica, en un multiplexador.
El recuadro 605 muestra el hecho de que el CCP puede recibir información de estado procedente de los conmutadores de banda estrecha. Estos mensajes incluyen Medidas Operacionales (OM -"Operational Measurements") e información de Ocupación de la CPU. La OM incluye el estado de uso de las líneas troncales de los conmutadores, que informa al CCP sobre cuáles de las puertas de DS0 se encuentran disponibles en los conmutadores de banda estrecha. La Ocupación de la CPU informa al CCP de la carga de conmutación específica de cada conmutador de banda estrecha. El recuadro 610 muestra el hecho de que el CCP puede también aceptar información de estado procedente de los conmutadores de banda ancha, que indica cuáles de las conexiones están libres o en reposo. Esta información permite al CCP especificar y equilibrar, si se desea, el encaminamiento a través de los conmutadores de banda ancha. Como ya se ha expuesto en relación con algunas de las otras realizaciones, puede dejarse esa selección a los conmutadores de banda ancha.
El CCP procesa la información que ha recibido en el recuadro 615. Los expertos de la técnica están al corriente de otra información que será de utilidad en este contexto. Como resultado del tratamiento, se selecciona típicamente un conmutador de banda estrecha y una puerta de DS0 existente en ese conmutador, tal como se muestra en el recuadro 620. El conmutador de banda estrecha seleccionado puede encontrarse próximo al LEC o estar situado a lo largo de la red de banda ancha. El CCP determina cuál de los conmutadores de banda estrecha procesará la llamada. Esto hace que los conmutadores de banda estrecha sean prácticamente intercambiables.
El recuadro 625 muestra el hecho de que se genera una señal indicativa de estas selecciones, la cual se envía a los conmutadores de banda ancha apropiados en el recuadro 635. Como ya se ha explicado, los conmutadores de banda ancha pueden emplear unidades de funcionamiento conjunto para gestionar la señalización. Por lo común, los conmutadores de banda ancha se servirán de tablas internas para seleccionar conexiones de banda ancha basándose en la información contenida en la señal procedente del CCP. Dicha información puede identificar la extensión existente del camino de comunicación, así como especificar el conmutador de banda estrecha y la puerta de DS0 de ese conmutador a los que debe ser extendido el camino de comunicación. Se introducirá esta información en las tablas, y éstas ofrecerán una conexión de banda ancha particular para su uso. Los conmutadores de banda ancha que se encuentran adicionalmente a lo largo del camino de comunicaciones pueden también recibir señales similares del CCP y utilizar tablas análogas. De manera alternativa, los conmutadores de banda ancha situados adicionalmente a lo largo del camino de comunicaciones pueden requerir únicamente la introducción de una tabla adicional con el uso de la conexión de banda ancha entrante, y ofrecer una nueva conexión de banda ancha con la que extender el camino de comunicaciones.
Los expertos de la técnica están familiarizados con los sistemas de banda ancha capaces de llevar esto a cabo. La señalización de banda ancha se expone en las siguientes Recomendaciones de ITU-TS: Q.2762: "B-ISDN, Parte de usuario de B-ISDN -Funciones generales de los mensajes"; Q.2763: "B-ISDN, Parte de usuario de B-ISDN -Formatos y códigos"; Q.2764: "B-ISDN, Parte de usuario de B-ISDN -Procedimientos básicos de llamada"; Q.2730: "B-ISDN, Parte de usuario de B-ISDN -Servicios suplementarios"; Q.2750: "B-ISDN, Procedimientos de funcionamiento conjunto de parte de usuario de B-ISDN a DSS2"; y Q.2610: "Uso de causa y posición en la parte de usuario de B-ISDN y el DSS2".
En al menos una de las realizaciones, los conmutadores de banda ancha están equipados con unidades de señalización en funcionamiento conjunto. Estas unidades traducen los mensajes de SS7 a mensajes de B-ISDN. En tal caso, el CCP puede transmitir en SS7 a los conmutadores de banda ancha, los cuales pueden convertir las señales de forma apropiada. El funcionamiento conjunto se explica en la Recomendación de ITU-TS Q.2660: "B-ISDN, Funcionamiento conjunto de B-ISDN a B-ISUP".
En una realización, los conmutadores de banda ancha pueden seleccionar la conexión virtual que corresponde, en la práctica, a una puerta de DS0 a través de un multiplexador (mux). Esta puerta de DS0 puede estar situada en un conmutador de banda estrecha o en un punto, tal como un conmutador de LEC. En este caso, el CCP no necesitará seleccionar una puerta de DS0, ya que el conmutador de banda ancha estaba, de hecho, haciendo eso mismo. Las tablas internas de los conmutadores de banda ancha se programarían para dispararse o activarse cuando el conmutador de banda ancha particular se estuviese conectando a unas conexiones de banda ancha concretas. Estas conexiones podrían ser a una puerta de DS0 situada en un conmutador de banda ancha o en cualquier punto especificado. Con la activación, el conmutador de banda ancha señalizará al CCP la conexión de banda ancha que ha utilizado. El CCP incorporará esta información en la señal que envía al conmutador de banda ancha o al punto especificado. Se prefiere que el CCP seleccione la puerta de DS0 en los conmutadores de banda ancha seleccionados, y que se permita a los conmutadores de banda ancha seleccionar la conexión de banda ancha de la red (a través de un multiplexador) y señalizar al CCP esta selección.
El mensaje de SS7 procedente del LEC ha informado al CCP acerca de qué puerta o acceso de SD0 se ha enganchado (el CIC), en qué dispositivo de IXC (DPC), y por qué conmutador de LEC (el OPC). Al efectuar el seguimiento de la puerta de DS0 a través del multiplexador (Nº 380 en la Figura 3), el CCP conoce la conexión que utilizará el camino de comunicación para acceder al conmutador de banda ancha (Nº 360 en la Figura 3). El CCP proporciona a la red de banda ancha la señalización adecuada para extender el camino de comunicación desde este conmutador hasta el conmutador de banda ancha seleccionado, tal como se muestra en el recuadro 635.
El recuadro 630 muestra el hecho de que el CCP formula o compone un mensaje de SS7 basándose en las selecciones relativas al conmutador de banda estrecha. Los métodos de formulación de mensajes de SS7, tales como separación e inserción, son conocidos en la técnica. Se inserta un nuevo DPC que designará el conmutador de banda estrecha seleccionado por el CCP. Se inserta un nuevo CIC que designará la puerta de DS0 de ese conmutador, según se seleccione por parte del CCP. El mensaje de SS7 se envía al conmutador de banda estrecha, en el recuadro 640.
Como tal, el camino de comunicación se extiende desde el LEC, a través de la red de banda ancha, hasta el conmutador de banda estrecha, y se notifica al conmutador de banda estrecha el camino de comunicación entrante. Otra porción del mensaje de SS7 contiene información de llamada que incluye ANI y DNIS. Esta información fue suministrada por el LEC y se encuentra en el mensaje de SS7 que se ha enviado al conmutador de banda estrecha. El conmutador de banda estrecha utiliza esta información, conjuntamente con su propia programación, para conmutar la llamada. Esta conmutación puede incluir varios programas de conmutación y bases de datos distantes. El conmutador de banda estrecha seleccionará un nuevo DPC basándose en este tratamiento. Conmutará la llamada a una nueva puerta de DS0. Con anterioridad, esta puerta se conectaba a una línea troncal conectada al siguiente conmutador de banda estrecha situado en el escenario de encaminamiento de la llamada. Sin embargo, en la presente invención, la puerta de DS0 está conectada a un conmutador de banda ancha a través de un multiplexador. El conmutador de banda estrecha situará el nuevo DPC en un mensaje de SS7. Se sitúan en el mensaje de SS7, conjuntamente con el nuevo DPC, un nuevo CIC que identifica el nuevo circuito de DS0, y un nuevo OPC que designa al propio conmutador de banda estrecha, y se envían al CCP.
La Figura 7 muestra el flujo que tiene lugar en el CCP cuando se extiende un camino de comunicación desde el conmutador de banda estrecha seleccionado hasta un punto situado fuera del IXC, en una realización de la presente invención. El mensaje de SS7 generado por el conmutador de banda estrecha después del procesamiento de la llamada es recuperado por el CCP en el recuadro 700. En él, el CIC designa la puerta de DS0 del conmutador de banda estrecha a partir de la cual se extiende el camino de comunicaciones. Debido a que esta puerta está conectada a un multiplexador con las conexiones correspondientes, el CCP puede determinar la conexión que utiliza el camino de comunicación para extenderse de vuelta al conmutador de banda ancha.
El CCP puede también recibir información de estado procedente de los conmutadores de banda ancha, tal como muestra en el recuadro 705. Esta información permite al CCP seleccionar, si se desea, las conexiones de banda ancha. Tal como se ha explicado, pueden ser los conmutadores de banda ancha los que se encarguen de realizar estas selecciones. Típicamente, los conmutadores de banda ancha se servirán de tablas internas para seleccionar conexiones de banda ancha basándose en la información contenida en la señal procedente del CCP. Dicha información puede especificar el código de destino. El código de destino puede corresponder a un conmutador de terminación o a un conmutador de LEC al que ha de extenderse el camino de comunicaciones.
Como se muestra en el recuadro 710, el CCP aplica el tratamiento y selecciona el destino apropiado al que la red de banda ancha ha de extender el camino de comunicación, como se muestra en el recuadro 715. El CCP puede utilizar el nuevo DCP proporcionado por el conmutador de banda estrecha, a fin de identificar el destino del camino de comunicación de banda ancha.
En el recuadro 720, se generan señales que reflejan esta selección, las cuales se envían, en el recuadro 725, a los conmutadores de banda ancha adecuados. Como ya se ha expuesto, el conmutador de banda ancha puede activar y efectuar señalizaciones al CCP cuando éste utiliza conexiones particulares. Esto tendrá lugar para una conexión establecida a través de multiplexador con un conmutador de LEC. Esta señal es aceptada por el CCP en el recuadro 730, y se utiliza para identificar la puerta de DS0. Se formula un mensaje de SS7 en el recuadro 735, y en él, el CIC identificará esta conexión de DS0 en el conmutador de LEC (Nº 335 en la Figura 3). De forma alternativa, esta puerta de DS0 puede haber sido seleccionada por el CCP y señalizada al conmutador de banda ancha. El LEC es señalizado en el recuadro 740.
En las Figuras 6 y 7 se ilustra una secuencia que muestra los procedimientos que puede seguir el CCP para aceptar la señalización procedente del LEC y realizar selecciones que controlan las comunicaciones a través de la red de IXC. El CCP debe producir señales para implementar sus selecciones y transmitirlas a los elementos de red aplicables. El CCP es capaz de utilizar el encaminamiento, la facturación y las características de servicio de un conmutador de banda estrecha, pero es aún capaz de emplear una red de banda ancha para realizar una parte substancial del camino de comunicaciones.
La Figura 8 es un diagrama de flujo del tratamiento de señal del CCP en una realización de la invención. El recuadro 800 muestra el hecho de que ha sido aceptada una señal de SS7 por el CCP. El recuadro 805 muestra el hecho de que el CCP determina el tipo de mensaje. Si el mensaje no es un mensaje de llamada, éste es encaminado o utilizado para actualizar la memoria del CCP si ello es adecuado, tal como se muestra en el recuadro 810. Los mensajes que no son de llamada son familiares para los expertos de la técnica, siendo ejemplos de ellos los mensajes de relleno o de gestión. Si el mensaje de SS7 es un mensaje de llamada, éste se examina para determinar si se trata de un mensaje de dirección inicial (IAM -"Initial Address Message") en el recuadro 815. Los mensajes de llamada y los IAMs son familiares para los expertos de la técnica. En el caso de que se trate de un IAM, la información proporcionada por la identificación automática de número (ANI -"Automatic Number Identification") se utiliza para validar la llamada en el recuadro 820. La validación de ANI se lleva a cabo mediante la consulta en una tabla, y es bien conocida. En caso de que sea válida, el camino de comunicación se termina de la forma que se muestra en el recuadro 825.
Una vez que se ha determinado un IAM con una ANI válida, se introduce una tabla que proporciona una combinación de OPC - - DPC - - CIC, tal como se muestra en el recuadro 830. Un experto de la técnica constatará que dicha tabla puede adoptar muchas formas. Un ejemplo es la confección de una tabla que tiene cada una de las combinaciones de OPC - - DPC - - CIC en uno de sus lados. La tabla se introduce utilizando la OPC - - DPC - - CIC del mensaje IAM entrante. Una vez que se lleva a cabo la entrada a través de estos campos, la tabla proporciona una nueva OPC - - DPC - - CIC que puede ser formulada dentro del mensaje de SS7 y enviada a la red de conmutación, tal como se muestra en el recuadro 835. La red de conmutación es capaz de utilizar esta información para efectuar conexiones.
Una vez que ha sido procesada la señal de IAM, el subsiguiente intercambio de mensajes de SS7 puede ser procesado por una tabla de consulta de CIC independiente, introducida utilizando el CIC, tal como se muestra en el recuadro 840. Los mensajes subsiguientes, tales como la dirección completa, la respuesta, la liberación o desenganche y el desenganche completo, pueden ser procesados mediante la entrada en la tabla de CIC utilizando el CIC de estas señales, que no son de IAM. Para las señales dirigidas al primer punto, la tabla proporciona el OPC inicial, que se utiliza como el DPC. Adicionalmente, los mensajes subsiguientes procedentes del primer punto se introducen en la tabla de CIC utilizando su CIC, y la tabla proporciona el DPC previamente seleccionado por el CCP para el tratamiento de IAM. La tabla de CIC es actualizada constantemente para reflejar el procesamiento que se está llevando a cabo en el instante considerado, tal como se muestra en el recuadro 845. De esta manera, el CCP es capaz de tratar de forma eficaz las señales que no son IAMs, debido a que estas señales tan solo necesitan reflejar los resultados de las selecciones de IAM anteriores.
Pueden existir excepciones al uso de la tabla de CIC para los mensajes de llamada que no son IAM. Un ejemplo es el caso de que se permita una nueva conexión después del desenganche. En ese caso, se seguirían los procedimientos de IAM.
Los expertos de la técnica tendrán constancia de los numerosos factores que se pueden utilizar para diseñar y cargar o rellenar las tablas. Pueden proporcionarse diferentes combinaciones de OPC - - DPC - - CIC por parte de las tablas, basándose en muchos factores. Algunos de estos factores son: el número al que se ha llamado, la hora del día, la ocupación de la CPU, el estado de los conmutadores, el estado de las líneas troncales, la distribución automática de llamadas, el control operacional, las condiciones de error, las alarmas de red, las peticiones del usuario y el estado de los elementos de red.
Por ejemplo, si debe dejarse fuera de servicio un cierto conmutador, éste simplemente se reemplaza en la tabla por substitutos adecuados. El conmutador queda entonces extraído efectivamente del servicio, debido a que ya no es seleccionado. Si la carga de un cierto conmutador debida a la CPU alcanza un cierto umbral, su presencia en las tablas puede ser reducida y distribuida a otros conmutadores.
En otro ejemplo, si es hora punta en una región A, las tablas pueden proporcionar elementos de red en una región B para procesar la llamada. Esto puede llevarse a cabo añadiendo a la tabla un código de área o una entrada de número marcado, así como una entrada de la hora del día. Para las llamadas efectuadas desde un OPC situado en una región A a un código de área o número marcado situado en una región B, puede seleccionarse un conmutador de banda estrecha contenido en la región B. Como tal, el DPC proporcionado por la tabla durante esta trama de tiempo deberá reflejar un conmutador de banda estrecha de la región B. Asimismo, para las llamadas efectuadas desde un OPC perteneciente a la región B a un código de área o número marcado perteneciente a la región A, las tablas deberán proporcionar el DPC de un conmutador de banda estrecha perteneciente a la región B.
En una realización preferida, los mensajes IAM harán que el CCP interpele a un SCP, a un elemento de datos o a una base de datos para obtener soporte. El SCP contestará a la pregunta utilizando tablas de la forma que se ha descrito en lo anterior. Las respuestas serán enviadas al CCP y utilizadas para formular la señalización. Los mensajes subsiguientes serán gestionados entonces por el CCP con el uso de la tabla de CIC. Un ejemplo de dicho soporte será el hecho de que el CCP interpele al SCP como respuesta a la recepción de un mensaje IAM. La interpelación puede incluir el OPC, el CIC, el DPC y el código de área, o el número marcado. El SCP puede servirse de esta información para seleccionar características de red y evitar regiones ocupadas o congestionadas, de la forma que se ha descrito en el ejemplo anterior de región ocupada. Por ejemplo, el SCP mantendrá tablas para combinaciones de OPC - - código de área marcado - - hora del día que podrían ofrecer unos nuevos DPC y CIC. Ello supone que la hora punta de una región corresponde a la hora del día, si bien podrían estar implicados también otros factores y
resultados.
En una realización, puede utilizarse el número marcado o el código de área para seleccionar el nuevo DPC, y es posible colocar indicaciones o marcas temporales en la señalización. Esto podría suponer tablas con entradas de OPC - - código de área marcado que proporcionen unos nuevos DPC y CIC. En este caso, puede incluso que ni siquiera sean necesarios los conmutadores de banda estrecha, ya que la facturación puede aplicarse utilizando las marcas temporales. El CCP podría entonces encaminar la llamada directamente con el uso únicamente de la red de banda ancha. Esto tiene especial relevancia para llamadas de POTS en las que tan solo se necesitará añadir a las tablas una entrada de código de área.
Como se ha expuesto anteriormente, una conexión consistirá, a menudo, en dos procedimientos de conexión independientes. Uno de los procedimientos de conexión se efectuará desde el origen hasta un elemento de red seleccionado. El otro procedimiento de conexión tendrá lugar desde el elemento de red seleccionado hasta el destino. Se ha descrito también el hecho de que el CCP puede consistir, en la práctica, en máquinas discretas ubicadas regionalmente. En estos casos, el dispositivo de CCP que procesa el primer procedimiento de conexión puede estar situado en la región de origen, y el dispositivo de CCP que procesa el segundo procedimiento de conexión puede estar situado en la región del elemento de red seleccionado.
La presente invención ofrece la ventaja de separar o independizar al menos una parte del control de la comunicación del camino de comunicación. Al examinar y traducir la señalización de forma independiente del camino de comunicación, es posible conectar múltiples conmutadores y elementos de red de la manera óptima. Los caminos de comunicaciones ya no están limitados únicamente a las conexiones que pueden controlar los conmutadores. Las redes no tienen que esperar a la normalización entre los protocolos de señalización y de interfaz.
La presente invención permite la selección de características de la red, tales como los elementos de red y las conexiones, antes de que los conmutadores procesen o apliquen la señalización. Los conmutadores no necesitan tener la capacidad, ya sea de realizar selecciones, ya sea de efectuar señalizaciones unos a otros. Los conmutadores tan solo establecen conexiones conforme son dirigidos por el CCP, que señaliza en cada uno de los conmutadores su propio formato de señalización. Pueden utilizarse varios criterios para las selecciones que se realizan en el CCP, tales como la hora del día, el equilibrado local o una ANI no válida. Como tal, la presente invención permite una transición suave de una red de banda estrecha a una red de banda ancha. También permite la selección de elementos de red, tales como servidores y plataformas de servicios mejoradas.
La presente invención representa un avance fundamental y poderoso con respecto a la tecnología de telecomunicaciones anterior. Al independizar el camino de comunicaciones del control de la comunicación, el CCP puede utilizar diferentes redes y dispositivos de red de una forma inteligente. Antes, los sistemas de telecomunicaciones han venido siendo dependientes de los conmutadores para llevar a cabo el control de la comunicación. Como tales, los sistemas de telecomunicaciones han tenido que esperar a que los conmutadores desarrollaran el control de la comunicación antes de que se pudiese implementar una nueva tecnología. Siempre ha sido necesario que los conmutadores realizasen conexiones físicamente y proporcionasen el control a través del cual se requieren las comunicaciones. Las capacidades de los conmutadores no han sido capaces de estar a la altura de todas las posibilidades de que se disponía para las redes. El resultado es un sistema limitado.
Se ha venido proporcionando apoyo a los conmutadores para esta doble tarea. Los SCPs, los STPs y los procesadores adjuntos o auxiliares proporcionan soporte para el control de la comunicación. Sin embargo, estos dispositivos tan solo soportan el control de la comunicación de los conmutadores, y el conmutador sigue siendo esencial para el control de la comunicación. Esta dependencia ha generado un cuello de botella, dadas las posibilidades disponibles para la red.
Una de las ventajas de la presente invención es que permite utilizar conmutadores de banda estrecha de forma intercambiable en una red híbrida de banda estrecha / banda ancha. Puede retirarse del servicio cualquier conmutador de banda estrecha sin volver a encaminar el tráfico y cambiar la lógica de encaminamiento en cada conmutador. El CCP se programa de un modo sencillo para no seleccionar el conmutador de banda estrecha dado para el procesamiento de la llamada. El CCP encaminará las llamadas a través de la red de banda ancha, hacia otro conmutador de banda estrecha. Esta flexibilidad hace también posible que la red de telecomunicaciones transfiera de una forma sencilla las cargas de los conmutadores de banda estrecha.
Una ventaja importante de este sistema es que se hace uso tanto de las ventajas de los sistemas de banda ancha como de las ventajas de los sistemas de banda estrecha. Las capacidades de transmisión de una red de banda ancha se articulan con la capacidad de la red de banda estrecha para aplicar características o propiedades. Por ejemplo, el CCP puede utilizar la red de banda ancha para realizar substancialmente la conexión de llamada desde el origen hasta el destino. El CCP desvía el tráfico a la red de banda estrecha para su tratamiento. La red de banda estrecha es capaz de aplicar características tales como la facturación o el direccionamiento. Una vez procesado, el tráfico es dirigido de vuelta a la red de banda ancha para completar la conexión. El CCP puede utilizar entonces la información de encaminamiento generada por el sistema de banda estrecha para encaminar el tráfico, a través del sistema de banda ancha, hasta el destino. Como resultado de ello, el sistema de telecomunicaciones no tiene que desarrollar una facturación o característica de encaminamiento de tipo "800" para su red de banda ancha. Esto puede lograrse debido a que el CCP permite a ambas redes trabajar conjuntamente de un modo inteligente.
Otra ventaja de la presente invención es la eliminación de un porcentaje substancial de las puertas de DS0 que se necesitan en los conmutadores de banda estrecha existentes. En las arquitecturas o estructuras actuales, los conmutadores de banda estrecha se encuentran interconectados entre sí. Un porcentaje substancial de las puertas de conmutador es ocupado por estas conexiones. Al eliminar la necesidad de que los conmutadores se conecten entre sí, estas puertas pueden ser suprimidas. Cada conmutador de banda estrecha está conectado únicamente al sistema de banda ancha. Esta arquitectura requiere un menor número de puertas por cada conmutador. Al equilibrar la carga con el CCP, el número de puertas requeridas en los conmutadores ocupados o congestionados puede ser reducida. La arquitectura de la presente invención requiere puertas de banda ancha adicionales, pero éstas pueden ser añadidas con un ahorro de costes significativo en comparación con las puertas de banda estrecha.
De manera adicional, los conmutadores de banda estrecha no efectúan ya señalizaciones unos a otros, ya que toda la señalización es dirigida al CCP. Esta concentración se traduce en una reducción de las puertas de enlace de señalización requeridas. Cabe la posibilidad de que esta reducción pueda dar lugar a la eliminación de los STPs.
Como se ha mencionado anteriormente, una ventaja de la presente invención es su capacidad para tratar los conmutadores de banda estrecha, o bien los grupos de conmutadores de banda estrecha, de una forma intercambiable. El CCP puede escoger cualquier conmutador de banda estrecha para procesar una llamada concreta. Esto permite a la red retirar conmutadores de banda estrecha del servicio sin tener que tomar medidas extremas. A su vez, esto simplifica la introducción de nuevos servicios en la red. Puede retirarse un conmutador del servicio simplemente dando instrucciones al CCP para que deje de seleccionarlo. El conmutador puede ser nuevamente programado y retornado al servicio. A continuación, el siguiente conmutador puede ser actualizado entonces de la misma manera, y así hasta que todos los conmutadores se encuentren implementando el nuevo servicio. Los conmutadores pueden ser retirados también fácilmente para el ensayo de aplicaciones en desarrollo.
Esta flexibilidad de los conmutadores de banda estrecha permite también al CCP equilibrar las cargas que soportan los conmutadores a través de la red durante los momentos de congestión o pico, o bien durante los sucesos de llamadas en masa. Esto elimina la necesidad de implementar complejas y costosas características de equilibrado de la carga en la red de banda estrecha. En lugar de programar los diversos conmutadores para que se equilibren entre ellos, esto puede lograrse por medio de una orden dada al CCP.
Otra ventaja es la reducción del tiempo de establecimiento de llamada. La mayor parte de las redes grandes requieren que una llamada pase a través de más de dos conmutadores de banda estrecha dispuestos en una configuración jerárquica. Una red de gran tamaño emplea una arquitectura plana en la que todos los conmutadores de banda estrecha están interconectados, si bien esto aún requiere que la llamada pase a través de dos conmutadores de banda estrecha. En la presente invención, tan solo se requiere un conmutador de banda estrecha para cada llamada. El uso de conmutadores de banda ancha para establecer y completar la llamada representa ahorros de tiempo significativos.

Claims (30)

1. Un método para hacer funcionar un procesador de control de comunicación (120), a fin de controlar un sistema de comunicación de paquetes para una comunicación de usuario, en el cual un sistema de comunicación de banda estrecha transfiere la comunicación de usuario y transfiere un mensaje de señalización de telecomunicación para la comunicación de usuario, estando el método caracterizado por:
en el procesador de control de comunicación (120), recibir y procesar el mensaje de señalización de telecomunicación procedente del sistema de comunicación de banda estrecha, a fin de seleccionar un código de red que identifica un elemento de red para proporciona salida a la comunicación de usuario desde el sistema de comunicación de paquetes, y generar y transferir un mensaje de control al sistema de comunicación de paquetes, que indica el código de red.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el mensaje de señalización comprende un Mensaje de Dirección Inicial (IAM -"Initial Address Message").
3. El método de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual el mensaje de señalización comprende un mensaje de C7.
4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el mensaje de señalización comprende señalización dentro de banda.
5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar o tratar información acerca del número de la persona que realiza la llamada, contenida en el mensaje de señalización, a fin de seleccionar el código de red.
6. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar información del número al que se ha llamado, contenida en el mensaje de señalización, a fin de seleccionar el código de red.
7. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar el mensaje de señalización para generar y transferir una interpelación o pregunta a un punto de control de servicio (355), y recibir y procesar una respuesta procedente del punto de control de servicio, a fin de seleccionar el código de red.
8. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar información geográfica para seleccionar el código de red.
9. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar información de la hora del día para seleccionar el código de red.
10. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el código de red comprende una dirección lógica del elemento de red.
11. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar el mensaje de señalización para seleccionar una conexión de DS0 con el fin de proporcionar la salida o emergencia desde el sistema de comunicación de paquetes.
12. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente procesar el mensaje de señalización para seleccionar una conexión inalámbrica destinada a proporcionar la salida del sistema de comunicación de paquetes.
13. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el procesador de control de comunicación (120) es externo a cualquiera de los conmutadores de comunicación (131-136).
14. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente recibir y procesar un mensaje de respuesta y un mensaje de liberación o desenganche en el procesador de control de comunicación (120).
15. El método de acuerdo con la reivindicación 14, que comprende adicionalmente procesar el mensaje de señalización, el mensaje de respuesta y el mensaje de desenganche en el procesador de control de comunicación (120), a fin de generar y transmitir información de facturación.
16. Un procesador de control de comunicación (120), destinado a controlar un sistema de comunicación de paquetes para una comunicación de usuario, en el cual un sistema de comunicación de banda estrecha transfiere la comunicación de usuario y transfiere un mensaje de señalización de telecomunicación para la comunicación de usuario, estando el procesador de control de comunicación (120) caracterizado por:
un procesador de llamadas, configurado para recibir y procesar el mensaje de señalización de telecomunicación procedente del sistema de comunicación de banda estrecha, a fin de seleccionar un código de red que identifica un elemento de red destinado a proporcionar la emergencia o salida de la comunicación de usuario desde el sistema de comunicación de paquetes, y generar y transferir un mensaje de control al sistema de comunicación de paquetes, que indique el código de red.
17. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el mensaje de señalización comprende un Mensaje de Dirección Inicial (IAM -"Initial Address Message").
18. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 17, en el cual el mensaje de dirección inicial comprende un mensaje de C7.
19. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el mensaje de señalización comprende señalización dentro de banda.
20. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado procesar o tratar información acerca del número de la persona que realiza la llamada, contenida en el mensaje de señalización, a fin de seleccionar el código de red.
21. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado para procesar información del número al que se ha llamado, contenida en el mensaje de señalización, a fin de seleccionar el código de red.
22. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado para procesar el mensaje de señalización con el fin de generar y transferir una interpelación o pregunta a un punto de control de servicio (355), y recibir y procesar una respuesta procedente del punto de control de servicio, a fin de seleccionar el código de red.
23. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado para procesar información geográfica con el fin de seleccionar el código de red.
24. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado para procesar información de la hora del día con el fin de seleccionar el código de red.
25. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el código de red comprende una dirección lógica del elemento de red.
26. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado para procesar el mensaje de señalización con el fin de seleccionar una conexión de DS0, al objeto de proporcionar la salida o emergencia desde el sistema de comunicación de paquetes.
27. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado para procesar el mensaje de señalización con el fin de seleccionar una conexión inalámbrica destinada a proporcionar la salida del sistema de comunicación de paquetes.
28. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el sistema de procesamiento de llamadas es externo a cualquiera de los conmutadores de comunicación (131-136).
29. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 16, en el cual el procesador de llamadas está configurado adicionalmente para procesar un mensaje de respuesta y un mensaje de liberación o desenganche.
30. El procesador de control de comunicación (120), de acuerdo con la reivindicación 29, en el cual el procesador de llamadas está configurado adicionalmente para procesar el mensaje de señalización, el mensaje de respuesta y el mensaje de desenganche, a fin de generar información de facturación.
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Families Citing this family (182)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5920562A (en) 1996-11-22 1999-07-06 Sprint Communications Co. L.P. Systems and methods for providing enhanced services for telecommunication call
US6631133B1 (en) 1994-05-05 2003-10-07 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system
BR9507610A (pt) 1994-05-05 1997-08-19 Sprint Communications Co Método sistema e aparelho para o controle das telecomunicações
US6023474A (en) 1996-11-22 2000-02-08 Sprint Communications C.O.L.P. Broadband telecommunications system interface
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
US6181703B1 (en) * 1995-09-08 2001-01-30 Sprint Communications Company L. P. System for managing telecommunications
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
US6172977B1 (en) 1994-05-05 2001-01-09 Sprint Communications Company, L. P. ATM direct access line system
US6314103B1 (en) 1994-05-05 2001-11-06 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6430195B1 (en) 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US6031840A (en) * 1995-12-07 2000-02-29 Sprint Communications Co. L.P. 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
US6081529A (en) * 1995-11-22 2000-06-27 Sprint Communications Company, L. P. ATM transport system
US6687244B1 (en) 1995-11-22 2004-02-03 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
US6069890A (en) 1996-06-26 2000-05-30 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet telephone service
US6154445A (en) 1996-04-18 2000-11-28 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telephony communication via varied redundant networks
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
US6002689A (en) 1996-11-22 1999-12-14 Sprint Communications Co. L.P. System and method for interfacing a local communication device
US6667982B2 (en) * 1996-11-22 2003-12-23 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6014378A (en) * 1996-11-22 2000-01-11 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunications tandem system for circuit-based traffic
EP0932971B1 (en) * 1996-11-22 2005-10-05 Sprint Communications Company, L.P. System and method for transporting a call in a telecommunication network
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
US7031442B1 (en) 1997-02-10 2006-04-18 Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. Methods and apparatus for personal routing in computer-simulated telephony
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
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
US6704327B1 (en) 1997-05-09 2004-03-09 Sprint Communications Company, L.P. System and method for connecting a call
US6137800A (en) * 1997-05-09 2000-10-24 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
US6111893A (en) * 1997-07-31 2000-08-29 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
US6967972B1 (en) 1997-07-31 2005-11-22 Cisco Technology, Inc. Universal protocol conversion
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
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
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
US6563918B1 (en) 1998-02-20 2003-05-13 Sprint Communications Company, LP Telecommunications system architecture for connecting 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
US6574222B1 (en) 1998-02-20 2003-06-03 Sprint Communications Company, L.P. System and method for allocating bandwidth for a call
US6922409B1 (en) 1998-02-20 2005-07-26 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
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
US6493342B1 (en) * 1998-09-11 2002-12-10 Teledesic Llc Method of data transmission in a data communication network
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
US6724765B1 (en) 1998-12-22 2004-04-20 Sprint Communications Company, L.P. Telecommunication call processing and connection system 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
US6888833B1 (en) 1998-12-22 2005-05-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for processing call signaling
US6982950B1 (en) 1998-12-22 2006-01-03 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call in a tandem architecture
US6785282B1 (en) 1998-12-22 2004-08-31 Sprint Communications Company L.P. System and method for connecting a call with a gateway system
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
US8483225B2 (en) 2000-01-20 2013-07-09 Verizon Business Global Llc 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
RU2285348C2 (ru) * 2001-12-31 2006-10-10 ИСиАй ТЕЛЕКОМ ЛТД. Способ поиска решений по возможности соединения сетевых элементов
US7106847B1 (en) 2002-01-15 2006-09-12 Sprint Communications Company L.P. Telecommunication network that provides caller-entered information to a call destination
US7099449B1 (en) 2002-01-15 2006-08-29 Sprint Communications Company L.P. Telecommunication network that provides caller-entered information to multiple call destinations
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
RU2209521C1 (ru) * 2002-04-29 2003-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "АВРОРА" Способ обмена для сети с выделенным узлом обслуживания доступа к каналу
RU2301498C2 (ru) * 2002-05-17 2007-06-20 Леново(Бейцзин) Лимитед Способ для реализации динамической организации сети и совместного использования ресурсов среди устройств
AU2002320874A1 (en) * 2002-06-10 2003-12-22 Siemens Aktiengesellschaft Method for increasing the reliability of transmissions in ip and/or mpls networks and/or in combined ip/mpls-networks
US7003088B1 (en) 2002-07-11 2006-02-21 Sprint Communications Company L.P. Key to correlate a call with call-handling information
US7298740B2 (en) 2002-07-11 2007-11-20 Sprint Communications Company L.P. Centralized service control for a telecommunication system
US7099454B1 (en) 2002-10-22 2006-08-29 Sprint Communications Company L.P. Caller identification in a communication system
US7353538B2 (en) * 2002-11-08 2008-04-01 Federal Network Systems Llc Server resource management, analysis, and intrusion negation
ES2309393T3 (es) * 2002-11-21 2008-12-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Metodo para señlizar un fallo de enlace en una red.
US7263102B2 (en) * 2002-11-27 2007-08-28 At&T Intellectual Property, Inc. Multi-path gateway communications device
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
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
DE602004013307T2 (de) * 2003-05-08 2009-05-28 Koninklijke Kpn N.V. Verfahren zum ersetzen einer vermittlungsstelle durch eine andere vermittlungsstelle
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
EP1531645A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Context transfer in a communication network comprising plural heterogeneous access networks
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
US20050114432A1 (en) * 2003-11-24 2005-05-26 Hodges Donna K. Methods for providing communications services
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
US7711575B2 (en) * 2003-11-24 2010-05-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for providing communications services
US7509373B2 (en) 2003-11-24 2009-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. 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
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
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
US20060210036A1 (en) 2005-03-16 2006-09-21 Jeffrey Citron System for effecting a telephone call over a computer network without alphanumeric keypad operation
US8683044B2 (en) 2005-03-16 2014-03-25 Vonage Network Llc Third party call control application program interface
US7240439B2 (en) 2005-10-04 2007-07-10 Cooper Brands, Inc. Magnetic tape measure end hook
CN101361356A (zh) 2005-11-09 2009-02-04 沃纳格控股公司 用于定制主叫标识的方法和系统
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
CN101390337B (zh) 2006-02-27 2011-09-28 沃纳格控股公司 自动装置配置
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
US9009330B2 (en) 2010-04-01 2015-04-14 Cloudflare, Inc. Internet-based proxy service to limit internet visitor connection speed
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
US10326711B2 (en) * 2014-12-24 2019-06-18 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 (291)

* 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
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
US4686669A (en) 1985-02-07 1987-08-11 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Path hunting in a distributed control switching system
US4683584A (en) 1985-02-07 1987-07-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Directory number translation in a distributed control switching system
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
DE3771603D1 (de) * 1986-07-23 1991-08-29 Siemens Ag 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
US5032985A (en) * 1988-07-21 1991-07-16 International Business Machines Corporation Multiprocessor system with memory fetch buffer invoked during cross-interrogation
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
ATE97531T1 (de) 1988-09-23 1993-12-15 Siemens Ag Verfahren und schaltungsanordnung zum uebertragen 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
CA2002613C (en) * 1988-12-05 1996-02-27 Hisao Yamamoto 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 (es) * 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
CA2038646C (en) * 1990-03-20 1995-02-07 Katsumi Oomuro Atm communication system with optimal traffic control by changing the allocated bandwidth
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
ATE127988T1 (de) * 1990-03-23 1995-09-15 Siemens Ag Verfahren zum einrichten von virtuellen verbindungen in nach einem asynchronen transfermodus arbeitenden vermittlungseinrichtungen.
US5115427A (en) 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Arrangements for switching multiple packet types combined in a single packet stream
US5115426A (en) * 1990-03-30 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Broadband isdn packet switching arrangements
US5003584A (en) * 1990-04-16 1991-03-26 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for the billing of value-added communication calls
JP2555907B2 (ja) * 1990-05-23 1996-11-20 日本電気株式会社 複合ネットワークアドレスルーティング制御システム
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
US5231633A (en) * 1990-07-11 1993-07-27 Codex Corporation Method for prioritizing, selectively discarding, and multiplexing differing traffic type fast packets
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.
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
US5115431A (en) 1990-09-28 1992-05-19 Stratacom, Inc. Method and apparatus for packet communications signaling
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
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
CA2053821C (en) * 1990-10-20 1995-02-07 Yoshihiro Watanabe 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
DE69129851T2 (de) * 1991-09-13 1999-03-25 International Business Machines Corp., Armonk, N.Y. Konfigurierbare gigabit/s Vermittlunganpassungseinrichtung
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
US5251225A (en) * 1992-05-08 1993-10-05 Massachusetts Institute Of Technology Quantum-well diode laser
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
WO1994005121A1 (de) 1992-08-25 1994-03-03 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
DE59209115D1 (de) 1992-08-28 1998-02-12 Siemens Ag 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
US5327421A (en) * 1992-11-06 1994-07-05 At&T Bell Laboratories Apparatus for interfacing between telecommunications call signals and broadband signals
US5345446A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths in broadband communication networks
US5345445A (en) * 1992-11-06 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications calls in a broadband network
RO114062B1 (ro) 1992-11-06 1998-12-30 At & T Corp American Telephone Metoda de stabilire a apelurilor comutate de circuit intr-o retea si retea de telecomunicatii conform metodei
US5365524A (en) * 1992-11-06 1994-11-15 At&T Bell Laboratories Establishing telecommunications call paths between clustered switching entities
JPH07107990B2 (ja) 1992-11-12 1995-11-15 日本電気株式会社 Atm方式による送信装置及び通信システム
US5274635A (en) 1992-11-18 1993-12-28 Stratacom, Inc. Method and apparatus for aligning a digital communication data stream across a cell network
KR960003505B1 (ko) * 1992-12-29 1996-03-14 재단법인 한국전자통신연구소 에이티엠(atm) 다중화 처리 장치
US5394463A (en) * 1992-12-31 1995-02-28 At&T Corp. Telephone call processing arrangement based on calling and called party telephone services
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
US5563939A (en) * 1993-12-09 1996-10-08 At&T Method and system for delivering a communication service
US5473679A (en) * 1993-12-09 1995-12-05 At&T Corp. Signaling system for broadband communications networks
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
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
US5452297A (en) 1993-12-20 1995-09-19 At&T Corp. Access switches for large 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
US5428607A (en) * 1993-12-20 1995-06-27 At&T Corp. Intra-switch communications in narrow band ATM networks
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
US5497373A (en) 1994-03-22 1996-03-05 Ericsson Messaging Systems Inc. Multi-media interface
US5509123A (en) * 1994-03-22 1996-04-16 Cabletron Systems, Inc. Distributed autonomous object architectures for network layer routing
CA2145017C (en) 1994-03-31 2000-02-15 Masaru Murakami Cell multiplexer having cell delineation function
AU2275495A (en) 1994-03-31 1995-10-23 Citibank, N.A. Interactive voice response system
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
AU783012B2 (en) 1994-05-05 2005-09-15 Sprint Communications Company, L.P. Method, system and apparatus for telecommunications control
US5926482A (en) 1994-05-05 1999-07-20 Sprint Communications Co. L.P. Telecommunications apparatus, system, and method with an enhanced signal transfer point
BR9507610A (pt) 1994-05-05 1997-08-19 Sprint Communications Co Método sistema e aparelho para o controle das telecomunicações
US5703876A (en) 1994-05-05 1997-12-30 Christie; Joseph Michael ATM transport system
US6430195B1 (en) 1994-05-05 2002-08-06 Sprint Communications Company L.P. Broadband telecommunications system interface
US5991301A (en) 1994-05-05 1999-11-23 Sprint Communications Co. L.P. Broadband telecommunications system
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
US5483527A (en) 1994-12-21 1996-01-09 At&T Corp. Terminal adapter for interfacing an ATM network with a STM network
US5568475A (en) 1994-12-21 1996-10-22 Lucent Technologies Inc. ATM network architecture employing an out-of-band signaling network
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
US5541918A (en) 1995-01-31 1996-07-30 Fore Systems, Inc. Method and apparatus for manipulating an ATM cell
US5627836A (en) 1995-01-31 1997-05-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. VPI/VCI administration
US5539815A (en) 1995-02-24 1996-07-23 At&T Corp. Network call routing controlled by a management node
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
US7286561B2 (en) 2007-10-23
EP0803156A4 (en) 2000-04-19
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DE69533831D1 (de) 2005-01-05
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US20070076753A1 (en) 2007-04-05
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US6424652B1 (en) 2002-07-23
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US7505454B2 (en) 2009-03-17
AU693883B2 (en) 1998-07-09
KR970703077A (ko) 1997-06-10
US6643282B1 (en) 2003-11-04
US6212193B1 (en) 2001-04-03
HU220989B1 (hu) 2002-07-29
US6192052B1 (en) 2001-02-20
PT803156E (pt) 2005-03-31
PL317069A1 (en) 1997-03-03
US6208660B1 (en) 2001-03-27
EP0803156A1 (en) 1997-10-29
RU2138919C1 (ru) 1999-09-27
CN1151809A (zh) 1997-06-11
US6452932B1 (en) 2002-09-17
PL177926B1 (pl) 2000-01-31
EP0803156B1 (en) 2004-12-01
ATE284102T1 (de) 2004-12-15
CA2189253C (en) 2002-12-31
JPH10500542A (ja) 1998-01-13
WO1995031057A1 (en) 1995-11-16
NO964659L (no) 1997-01-06
US6366586B1 (en) 2002-04-02
US6104718A (en) 2000-08-15
BR9507610A (pt) 1997-08-19
DE69533831T2 (de) 2005-04-21
US5825780A (en) 1998-10-20
US6108341A (en) 2000-08-22
US6304572B1 (en) 2001-10-16
UA45340C2 (uk) 2002-04-15
NO964659D0 (no) 1996-11-04

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