Abstract:
PURPOSE: A media gateway logic port ID structure and a construction method thereof in an open ATM exchange are provided to secure openness that a call processing application program does depend upon a complex system physical link structure by constructing a logical media gateway port ID being represented identically irrespective of a connection structure and a characteristic of a physical link, thereby enhancing portability of a program and extensibility of a system. CONSTITUTION: A physical port region(201) is a kind of physical link information region. The physical port region(201) comprises a media gateway(MG) number(204) as a serial number of an MGS(Media Gateway Subsystem) in a system hardware shape, an interface module(IM) number(205) representing a board number within the MGS and a link number(206) as a serial number of a physical link connected within the IM. The MG number comprises 8-bits. The IM number(205) comprises 4-bits since 16 boards can be mounted to one MGS. The link number(206) comprises 4 bits capable of mounting maximum 16 links. In a logical port management block, the physical port region(201) is used for a communication with an MMCA(Media-gateway Module Control Assembly) of the MGS controlling directly a position of a real physical port or a shape management block. A control processor region(202) controls the port and allocates a processor number of an MGC(Media Gateway Controller) for controlling a call processing function through the port. A storage index region(203) is a portion stored an index for storing logic port information in the MGC logical port management block.
Abstract:
PURPOSE: A method for distributively processing a transit call of a mass switch by a signaling point division is provided to simplify an internal routing between signaling message process layers by processing an incoming call or an outgoing call with reference to only data composed in a processor in which a signaling point is assigned. CONSTITUTION: Signaling point information is assigned to each call processor(S301). A signal link in which a transit call message is exchanged between the call processor and an ATM(Asynchronous Transfer Mode) switch interface module is assigned. A route to which the transit call message is transmitted from the call processor to a remote station.
Abstract:
본 발명은 비동기 전송모드(ATM) 교환시스템에 구현되는 사용자 정보 및 망 운용에 필요한 정보를 전달하는 신호 연결 제어부(SCCP)가 기존의 망과 연동시에 호환성을 유지하기 위해 각 노드들이 지원할 수 있는 메시지 유형을 파악하여 적절한 메시지 유형으로 변환하는 방법에 관한 것으로서, 기존망의 노드는 롱 유니트데이터(LUDT) 메시지 또는 확장 유니트데이터(XUDT)메시지가 지원되지 않는 문제점이 있었다. 이에 본 발명은 운용자가 각 노드에서 지원할 수 있는 메시지 유형을 데이타베이스에 입력함으로서 신호 연결 제어부가 수신한 XUDT 또는 LUDT 메시지를 라우팅한 후 착신 노드의 LUDT 메시지 및 XUDT 메시지 지원 여부를 시험하여 메시지의 유형 변환을 수행함으로 부적절한 메시지 전송에 의한 메시지의 폐기나 반송을 줄이게 한다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 ATM 교환 시스템에서의 데이터 할당 테이블을 이용한 신호망 데이터 구성 방법. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 ATM 교환 시스템에서의 신호링크, 신호점 등의 신호망 데이터를 효율적으로 구성 및 관리하고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 신호망 요소를 식별하는 별도의 포인터를 두고 신호망 관련 데이터베이스로부터 별도의 신호망 데이터 포인터 할당 테이블을 구성하는 제 1 단계; 운용중 신호망 정보 추가 요구에 따른 정보 추가시 상기 신호망 데이터 포인터 할당 테이블로부터 새로운 포인터를 할당 받아 데이터베이스의 신호망 정보 릴레이션에 신호망 정보를 추가하는 제 2 단계; 및 운용중 신호망 정보 삭제 요구에 따른 정보 삭제시 데이터베이스의 신호망 정보를 삭제한 후 그 포인터의 할당 상태를 상기 신호망 데이터 포인터 할당 테이블에서 삭제하는 제 3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 ATM 교환 시스템에서 망 노드간 신호방식을 위한 신호망 데이터를 구성하는데 적용됨.
Abstract:
본 발명은 비동기 전송모드(ATM) 교환시스템에 구현되는 사용자 정보 및 망 운용에 필요한 정보를 전달하는 신호 연결 제어부(SCCP)가 기존의 망과 연동시에 호환성을 유지하기 위해 각 노드들이 지원할 수 있는 메시지 유형을 파악하여 적절한 메시지 유형으로 변환하는 방법에 관한 것으로서, 기존망의 노드는 롱 유니트데이터(LUDT) 메시지 또는 확장 유니트데이터(XUDT)메시지가 지원되지 않는 문제점이 있었다. 이에 본 발명은 운용자가 각 노드에서 지원할 수 있는 메시지 유형을 데이타베이스에 입력함으로서 신호 연결 제어부가 수신한 XUDT 또는 LUDT 메시지를 라우팅한 후 착신 노드의 LUDT 메시지 및 XUDT 메시지 지원 여부를 시험하여 메시지의 유형 변환을 수행함으로 부적절한 메시지 전송에 의한 메시지의 폐기나 반송을 줄이게 한다.
Abstract:
본 발명은 비동기 전송모드(ATM) 공중망에서 비동기 전송모드 블록전송(ABT)흐름 제어만이 구현되어 있을 때, 서로 다른 자원관리(RM) 셀 구조와 흐름 제어 방식을 갖는 유효비트율(ABR) 입력 트래픽을 수용할 수 있도록 유효비트율/비동기 전송모드 블록전송(ABR/ABT)전송 능력 상호 운용을 위한 에뮬레이션(Emulation) 제어 장치 및 방법에 관한 것으로서, 사설망의 유효비트율 스위칭 시스템 소스에서 입력된 유효비트율 순방향 자원관리 셀을 종단시키지 않고 그대로 통과시켜 목적지 사설망의 유효비트율 스위칭 시스템으로 전달되게 함으로써 소스 유효비트율 스위칭 시스템에서 목적지 유효비트율 스위칭 시스템까지 하나의 폐루프(closed-loop)로 흐름 제어가 수행되도록 하고, 중간 노드인 공중망에서는 유효비트율 순방향 자원관리 셀내에서 허용셀 율(ACR) � �라미터 값을 추출하여 공중망내의 비동기 전송모드 블록전송 스위칭 시스템간에 블록셀 비율(BCR) 대역을 요구하는 비동기 전송모드 블록전송 전송능력 흐름 제어를 내부적으로 수행함으로써 그 기능 구현이 간단한 유효비트율/전동기 전송모드 블록전송 상호 운용을 수행할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 ATM 교환 시스템에서의 메시지 전달부 레벨 3(Message Transfer Part Level 3 : 이하, 'MTP-3'이라 함) 신호 메시지 전송 버퍼와 회수 버퍼의 메시지 제어 방법에 관한 것으로서, 메시지 전달부 레벨 3(MTP-3)을 포함하는 ATM 교환 시스템에 적용되는 신호 메시지 전송 버퍼 및 회수 버퍼의 메시지 제어 방법에 있어서, 각 서브 시프템별로 신호 메시지 처리블럭에서 메시지를 수신하여 공통 메모리의 빈공간 큐 포인터 값을 읽어 공통 버퍼를 할당하고, 할당된 버퍼에 메시지를 저장하는 제1단계(100 내지 107), 메시지 전송 요구를 수신하여, 버퍼의 위치를 확인하여 버퍼에 저장된 모든 메시지를 전송하고, 전송된 메시지의 공간을 빈 공간에 연결하고, 버퍼 포인터의 시작과 끝을 갱신하는 제2단계(108 내지 114), 및 신호 링크의 고장 신호를 수신하면 사용자부 메시지에 대한 버퍼링을 요구하여 메시지를 전송 버퍼에 저장하고, 회수 요구 메시지를 송신하여 모든 메시지를 회수하고, 고장난 신호 링크와 관련된 신호 링크 선택 코드에 대해 다른 가용 링크로의 루팅이 결정되면 회수된 메시지를 재전송하고, 버퍼링된 메시지를 전송하는 제3단계(115 내지 127)를 포함하여 ATM 교환 시스템에 NNI 신호 방식 기능을 실현 함에 있어 신호 링크 고장 시 메시지의 효율적인 버퍼링 및 재전송을 통해 신호 메시지의 손실 가능성을 줄이고, 신호 메시지의 순서 유지를 통해 신� �망의 신뢰도를 높일 수 있으며, 또한 분산 구조하에서의 각 분산 모듈 내의 버퍼에 크기를 유연성 있게 관리 하여 시스템 자원의 효율적인 사용을 도모할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 비동기 전송모드(ATM) 공중망에 비동기 전송모드 블럭 전송(ABT) 흐름 제어만이 구현되어 있을 때, 서로 다른 자원관리(RM) 셀 구조와 흐름 제어 방식을 갖는 유효비트율(ABR) 입력 트랙픽을 수용할 수 있도록 유효비트율/비동기 전송모드 블럭 전송(ABR/ABT) 전송능력 상호 운용을 위한 인터워킹(Interworking) 제어 장치 및 방법에 있어서, 유효비트율을 사용하는 사설망의 가입자가 비동기 전송모드 블럭 전송(ABT) 만이 구현된 공중망을 통과하여야 할 경우 유효비트율 트랙픽을 수용할 수 있는 전송능력 상호운용 메카니즘이 필요하고, 시간적으로 가변되는 유효비트율 소스의 허용셀 비율 변화에 따라 상기 제어부 트랙픽의 블럭셀 비율을 변화시켜야 하는 문제가 발생하므로, 본 발명에서는 인터워킹 유니트에 유효비트율 트래픽 흐름 제어를 위한 가� �� 송신원 및 가상 수신원 기능을 구현하여 외부의 유효비트율 스위칭 시스템에서 입력되는 유효비트율 순방향 자원관리 셀을 종단시키고, 유효비트율 스위칭 시스템으로 유효비트율 역방향 자원관리 셀을 전송하고, 유효비트율 순방향 자원관리 셀에서 추출한 허용셀 비율 값에 따라 비동기 전송모드 블럭 전송 트래픽의 블럭셀 비율 대역을 요구하는 자원관리 셀을 생성하여 비동기 전송모드 블럭 전송 트랙픽 제어를 수행함으로써 유효비트율/비동기 전송모드 블럭전송(ABR/ABT) 상호 운용을 수행할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
A signal link state control method of a common line signal system of a full electronic exchange fractionates a signal link state, and prevents a malfunction of a signal terminal making a signal link and a signal data link. The control method includes the steps of: making a signal data link about an inactive signal link, and controlling the signal data link with an active state when an initial arrangement sequence is successful; if an error message of the active signa link is received, cutting-off a traffic transmitted to the signal link, transmitting the traffic to another link, retrying an initial arragement to a signal terminal when completing the traffic conversion, restarting a signal trsaffic transmittion if the initial arrangement is successful; and cutting-off a traffic transmitted to the signal link about an active signal link, transmitting the traffic to another link, releasing a connection between the signal terminal and the signal data link if the traffic conversion is completed, and controlling the signal link with an inactive state.