CN1153385C - 具有增强型信号传递点的电信设备、系统和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明是一种电信信号系统中在信号传递点上转换点代码的设备、系统和方法。STP转换指定信息源和目标信号点的点代码。转换是根据报文定义的诸如源和目标信息等信息进行的。本发明创建了一种虚拟的信号系统,它可以通过在STP上转换点代而重构,从而改变了信号点的识别符。本发明还能转换电路识别码,并把综合服务用户部分信息传递给用户部分。

Description

具有增强型信号传递点的电信设备、系统和方法
技术领域
本发明涉及电信,尤其涉及增强型信号传递点(STP),除了提供标准的STP功能外,它还改变电信信号中的点代码,并支持用户部件。增强型TP可以形成电信系统的一部分。
背景技术
电信信号是在网络使用的电信网络内和之间进行信息转接。信号信息用于操作电信网络,使这些网络可以转接网络用户的其它非信号信息。信号操作的一些例子是建立、阻塞控制和网络管理,还有许多信号操作。一个众所周知的电信信号系统是信号系统#7(SS7)。目前,SS7是联邦电信提供者使用的主要的信号系统。
如该技术领域所已知和下面所讨论的,STP在SS7网络内传送SS7信号,并控制包括SS7网络在内的各种信号链路。这种传送是通过信号点的信息传递部分(MTP)的功能处理SS7的路由标记来实现的。MTP包含三层。第1层和第2层是把SS7信息通过单独的信号链路从一个点传递到另一个点。第3层无需单独的链路传输,把SS7信息在SS7网络上传递。换句话说,第1层和第2层与经单独的链路的传送有关,而第3层通常与经SS7网络的传送有关。
STP在第3层上通过使用在网络中识别各种信号点的点代码实现了它的路由作用。STP第3层将识别SS7信息的目标点代码,并选择合适的信号链路来传送该信息。例如,如果交换机A通过STP向交换机B发信号,信息将包含交换机B的信号点的目标点代码(以及交换机A的起始点代码)。STP将接受一个信号链路的这个空间信号,读取目标点代码,并把该信息放在交换机B的适当的链路上。
STP还可以通过使用第3层产生的管理信息,来控制信号网络。在上述例子中,如果交换机A和STP之间有信号链路,则STP可以向交换机A发信号,指令其避免使用阻塞的或失败的特定链路。
电信网络常常面临在交换机之间对用户业务重定路由的问题。可能需要把业务从一个交换机定路由到另一个交换机,从一个交换机重定路由到多个交换机,从多个交换机重定路由到一个交换机,或从一组交换机传送到另一组不同的交换机。当接入一个网络的业务指向特定的交换机时,把该业务描述成要回归到该交换机。要回归到特定交换机的业务可能需要再回归到其它交换机。
重定路由的用户业务面临改变交换机之间的连接。可以增加和删除交换机之间的连接,以创建新的网络结构。由于信号与网络结构之间的关系,结构上任何的变化都需要反映到信号系统中。完成这一工作的通常方法是对交换机重新编程,根据新的结构在彼此发送信号。这是复杂的耗时的工作。交换机包含有大量的数据文件,必须根据新的路由方案进行再编程。
已有技术的一种系统便于从一个老的交换机到新的交换机的干线过渡。系统响应于从老交换机到新交换机的干线分配变化,转换指向老交换机的信号信息的点代码。转换器设置在交换机与STP之间,仅处理连接到老交换机的信号链路上的信号。它使用查找表输出点代码。由于特定干线根据分配连接到新交换机或老交换机之一上,所以可以构筑一个表用于识别出呼叫所用的特定干线,并根据该干线/交换机/点代码分配转换点代码。已有技术建议在STP中设置这种转换功能,但在这一点上没有揭示更多的内容。
虽然这种已有的系统对于包括从老交换机到新交换机单独干线的过渡的有限方案可能是适用的,但,在该有限的方案之外,它没有解决改变网络结构的问题。这种已有的系统设计成为两个交换机服务分使它们分享一个交换机负荷并有同一信号目标。换句话说,该系统限于这样一种情况,即已传送给老交换机的信号在两交换机之间转移负荷期间在老交换机和新交换机之间被分摊。
由于这种限制,已有的系统没有解决这几个问题。由于它是基于识别用于点代码转换的各个干线,所以不能与特定干线关联的信号不能使它们的点代码被转换。这种已有的系统未解决为控制信号系统而产生的管理信息的处理问题。而且对各干线识别的依赖并未充分地解决下述情况,即整个交换机负荷都在交换机之间移动,或者多个交换机负荷集中到一个交换机上。由于交换机之间的所有干线正在改变,所以不必对各干线进行辨认。
重要的是,已有的系统为了选择信号的目标并不识别信号信息的来源。已有系统地鉴别来自新交换机的信息,转换这些信号,用来把老交换机表示成信号的源处。这样做是为了避免目标的混乱,但这不影响对目标的实际选择。在已有的系统中,不根据信息的来源来选择目标。已有系统仅用干线识别来选择目标。这是利用拨号码或电路识别码(CIC)之一来检测的。
另一个重要的方面是注意,已有系统设计成仅转换已放置在连接到老交换机的信号链路上的信号。这意味着STP已把指向老交换机的信号信息分开。因此,系统并不能看到指向其它交换机的信号,并且没有配备处理不指向老交换机的信号的功能。这样,加入该系统的STP仅在该STP进行了路由处理,并指定了该信号是指向老交换机之后才转换点代码。因此,已有系统的STP不对仍要传送的并可能仍指向任一交换机的输入信号进行转换。
另一种已有系统在两个信号系统之间提供了一个信号网关,例如,欧洲和美国的信号系统的网关。信号网关根据网络识别和目标点代码转换点代码。网关不根据诸如信号链路或源点代码等的源信息转换点代码。在把目标点代码已用于信息传送之后,网关还转换点代码。另外,由于网关必须与不同的信号系统的信号进行对接,所以它必须包括更多的功能,其成本将比不具有网关功能的点代码转换器更高。
上述应用揭示了一种信号处理器。这种信号处理器接收、处理和传输信号。在一些例子中,信号处理器不具有便于传送信号信息的点代码。在另一些例子中,信号处理器可以接收实际传送到交换机但需要信号处理器而不是交换机处理的信号。已有技术没有解决需用这些信号处理器作信号转接。
通常,STP在几个交换机之间传送信号。本系统不提供能转换信号以引起影响几个交换机的系统结构变化的高效的和可工作的STP。目前,需要STP能更便于在电信网络中进行结构变化。
发明内容
本发明是解决结构变化产生的问题和需要信号处理器的STP、系统和方法。信号传递点,处理包括点代码的信号信息,其包含应用信号数据链路装置处理信号信息的第一装置,应用信号链路装置处理信号信息的第二装置,以及应用信号网络装置处理信号信息的第三装置,其中,信号网络装置包括路由装置,所述信号传递点的特征在于,在第二装置和路由装置之间设置有一个转换装置,用于至少把信号信息中的一些代码点转换成不同的点代码。
点代码转换可以根据最初包含在信息内的点代码或起始信息进行,例如用于把信息传输到STP的特别信号链路集。转换装置可以由一张表组成,该表利用点代码或链路集的选定作为输入并产生转换代码。此外,可以与点代码一起转换电路识别码(CIC)。
本发明能把综合服务用户部分(ISUP)的信息传输到与STP连接的任何用户部分上。用户部分可以包括信号处理器。
实现本发明的信号系统包含连接到信号传递点的多个信号点。链路可以指向或通过其它STP。信号点产生并处理信号信息,并把它们在链路上传输到STP。信号信息包含识别信息的源信号点和目标信号点的代码。根据本发明增强型STP能转换指向多个信号点的信号信息的目标代码。
因此,本发明的电信系统,包含链接到信号处理器上的信号传递点,其中,信号传递点信号处理器位于电信交换局之外,所述电信系统的特征在于,信号传递点至少把信号信息中的一些目标点代码转换成信号处理的不同的目标点代码;以及信号处理器用不同的目标点代码处理信号信息。
实现本发明的方法包括从源信号点接收进入到信号传递点的信号信息。信号信息包含识别信息的源信号点和目标信号点的代码。然后,在STP对特定目标信号点指定信号信息之前,STP至少把该信息中的一部分代码转换成不同的代码。然后STP根据经转换的代码把信号信息传输到信号链路。转换是根据初始信息和/或用于接收信号信息的特定链路集的代码进行的。
因此本发明的操作包含链接到信号处理器的信号传递点的电信系统的方法,其中,信号传递点信号处理器位于电信交换局之外,所述方法的特征在于,在信号传递点中,至少把信号信息中的一些目标点代码转换成信号处理的不同的目标点代码;以及在信号处理器中,用不同的目标点代码处理信号信息。
在一个实施例中,把电信业务在交换机之间重定路由。然而,不对交换机中的信号点重新编程,而继续根据原结构产生信号,传输给STP。在重定路由之后,STP转换信息中的点代码,识别出实际接收业务的交换机,并根据经转换的目标点代码把信息传送给该交换机。
有利的是,转换功能设置在MTP第3级路由功能之前,可以得到一个综合的灵活系统。选择一个目标的转换可以根据信号的来源来进行。还对管理信息进行转换,以便于对信号系统控制。
在另一个实施例中,信号信息中的点代码变换是在信号处理器的点代码与其它信号点的点代码之间进行。如果把信号传送到信号处理器而不是交换机,即使信号信息识别出交换机的目标点代码,这就可能发生。信号处理器的信息可能需要把源点代码转换为另一点代码,即接收初始信息的交换机。在另一个实施例中,信号处理器可以是STP的用户部分,需要通过信号处理器来传送选择信号信息。
附图概述
从下面的描述、权利要求和附图,本发明的这些和其它一些特征、方面和优点将变得更易理解,其中:
图1是信号系统的框图。
图2是包括信号系统的电信网络的框图。
图3是SS7功能的逻辑框图。
图4是本发明的一种方案的逻辑框图。
图5是本发明的一种方案的逻辑框图。
图6是本发明的一种方案的逻辑框图。
图7是本发明的一种方案的逻辑框图。
图8是本发明的一种方案的逻辑框图。
本发明的实施方式
如本技术领域的熟练人员所知道的,目前的SS7系统包括诸如信号点、信号传递点(STP)和信号链路等基本部件。信号点处理信号信息,以便于网络运行。信号链路在各信号点之间传输该信号信息。图1示出了这种基本关系,它示出,基本信号系统包括了信号点10-15和信号链路20-28。链路20-28载送使网络运行的信号,图中没有示出载送电信业务的实际线路。
信号链路的常用例子是包含在T1线路中的56k/bit数据链路。然而,这些链路可以采用许多不同的形式,例如模拟链路、卫星链路以及1.5M/bit数据链路。通常,这些链路被分成多个关联的链路组,称为链路集。
信号点处理信号链路传输来的信号信息。通常,信号点位于电信交换机内。如已知的,交换机一般包括中央处理单元(CPU)、信号点和开关矩阵。信号点连接到交换机的CPU上,向CPU提供数据,这样它可以控制开关矩阵。交换机通过它们的信号点在信号链路上彼此进行通信。这样,交换机的CPU可以协调各种开关矩阵,通过一系列开关建立连接。
信号点还可以设置在服务控制点(SCP)内。如本技术领域的熟练人员所知道的,SCP包括响应于交换机信号的数据库。通常,SCP接受交换机的查询,关于如何传送特定的呼叫。SCP对信号进行处理,并通过提供路由信息的信号来回答交换机。除了信号转接功能之外,STP还可以起到信号点的作用。STP从大量信号点接收多个信号链路。STP的主要功能是选择路由,把输入信号放到适当的输出信号链路上。通常,交换机的信号点和SCP连接到STP上,把信号传输到STP,以传送到另一个交换机或SCP中适当的目标信号点。STP还起到对SS7网络管理的功能。
其它类型的信号点同样可以应用于本发明。例如,上述的信号处理器可以起到信号点的作用。另外,其它信号系统,例如C7信号系统同样可以应用于本发明。
图2进一步示出了图1的基本关系,它是图1的覆盖图。图2示出了交换机30-31、STP 40-41、信号处理器45以及SCP50,每个都包括一个连接到其它网络元件内的信号点的信号点。如所讨论的,交换机内的信号点通常与控制开关矩阵的交换机CPU联接。
SS7信号本身是信息包,或者是报文或信息位。处理SS7信号信息的功能基本上被分成两个部分:信息转接部分(MTP)和用户部分。MTP的功能是在信号系统内提供SS7的信息的转运。本技术领域的熟练人员对诸如综合服务用户部分(ISUP)、电话用户部分(TUP)、交易能力应用部分(TCAP)以及信号连接控制部分(SCCP)等的用户部分的功能是熟悉的。这些功能“利用”了MTP,在SS7网络的信号链路上传输信号信息,这样用户部分可以处理交换机需要的信息,例如拨号号码、翻译号码和电路状态等。
由于STP用作路由和管理SS7网络,所以它们不需要与一般电信网络有关的呼叫和连接信息的用户部分功能。STP能把信号网络内的SS7信息传送给交换机内的适当信号点和SCP。STP利用MTP处理实现这一功能。此外,STP还可以使用信号连接控制部分(SCCP)逻辑来方便传送。SCCP可以根据逻辑连接来实现信号信息的传送。例如,可以把要求拨号号码翻译的信号信息传送给STP本身。SCCP向STP提供适应翻译的适当数据库的点代码。
MTP功能包含三层:信号数据链路(第1层),信号链路(第2层),信号网络(第3层)。第1层代表双向信号路径,包含两条相反方向一起工作的数据信道。第1层限定了信号链路的物理和电特性。通常,这需要56k/bit数据链路操作,然而,其它链路形式同样可以应用于本发明。第2层在第1层上工作,提供在一条数据链路上从点到点的信号传输。这包括用标记对信号信息进行定界、位填充、通过校验位的误差检测、通过转发和顺序信息的误差校正、信号链路的故障检测以及信号链路的恢复。例如,在图1和图2上,首先的两层可以用于在信号链路20上提供转运,以56k/bit的速率从交换机30的信号点10传送到STP40的信号点。这首先的两层还确保监视信号链路20保持适当的性能。第3层限定了与各信号链路的工作无关的传送功能。例如图2上从交换机30至SCP50。
在图3中用MTP61和用户部分62来示出了SS7功能。图中把MTP和用户部分分开图示。MTP在信号网络内传送信号信息,用户部分便于载送电信业务的网络运行。用户部分的一个例子是信号处理器。信号数据链路71(第1层)处理单独链路上的物理/电传送,它与监视和控制这些单独链路的信号链路72(第2层)相联。在用户部分(第4层)和第2层之间示出了信号网络73或第3层。第3层在用户部分和单独链路传送之间提供接口。第3层还管理单独链路层之外的SS7。
图4更详细地显示出这种功能和特定的第3层功能。信号数据链路100(第1层)、信号链路200(第2层)、信号网络300(第3层)和用户部分400(第4层)的功能在上面已作了讨论。信号网络300还包括信号信息处理310,它主要根据包含在信息内的路由标号确保把用户部分400的信息传递给适当的目标。信号信息处理310包含鉴别312、路由314和分配316。
在讨论这些单元之前,先简要描述一下路由标号。路由标号包含在每个信号信息中,相关的用户部分用它来识别信息的目的,第3层用它处理和传送信息。该路由标号通常放置在信号信息段的开始部分。该路由标号包含目标点代码(DPC)和源点代码(OPC)。这些点代码识别网络中的信号点--尤其是特定信息的源和目标信号点。例如,把信息从信号点A传送到信号点B时,OPC为A,DPC为B。返回信息将把这两者反转,OPC为B,DPC为A。路由标号还包含信号链路选择(SLS)字段,用于在链路之间的负荷共享。
标准国际信号具有14位DPC、14位OPC和4位SLS。标准美国信号具有24位DPC、24位OPC和5或8位SLS。美国点代码的24位分成三个8位字段,用来识别点代码所属的信号点、网络和网络簇。8位簇成员代码00000000是保留给STP用的。应当指示,其它信号转换同样可以应用于本发明。
再参照图4,鉴别312分析信息的DPC,确定特定信号点是否为信息的目标(实现鉴别功能)。如果不同目标,则把信息指向路由314,在信号网络上转接。如果是目标,则把信息指向分配316,进行内部处理。
分配316分析信息中的服务指示器,把信息指向用户部分400的适当用户,或者指向信号网络管理320的适当部分。
路由314接收鉴别312、用户部分400和信号网络管理320的信息。路由314确定发送这些输出信息的信号链路,把这些信息传递给第2层,以便传输。通常DPC用于选择组合链路集,SLS用于选择放置信息的组合链路组内的链路。DPC控制信息的实际目标,但许多其它的因素可能影响路由选择,例如阻塞和链路故障。信号网络管理320向路由314提供这种类型的信息。
信号网络管理320包含下列功能:信号链路管理322、信号路由管理324、信号业务管理326。这些单元的主要功能是在发生故障和阻塞的情况下控制信号网络。
信号链路管理322控制特定链路的状态。它可以用下面的方法控制链路:链路激活、链路失效、链路恢复、链路集激活、自动分配。
信号路由管理324分配有关链路状态的信息。该信息可以指示发生故障或阻塞的链路,它包括:禁止转接、允许转接、限制转接、控制转接、信号路由组阻塞测试和转接路由集测试。
信号业务管理326用于对信号重定路由,以响应系统诸如故障或阻塞等系统情况。信号可以从一条链路转移或部分转移(禁止)至另一条链路。这些过程是:转换、转回、强制重定路由、控制重定路由、MTP重启动、管理禁止和流量控制。
如本技术领域的熟练人员所知道的,STP包含了上述MTP功能。根据本发明,可以改变STP的功能,以为电信系统提供有利的能力。
图5示出了根据本发明的STP的功能。图中再次示出了信号数据链路100(第1层)、信号链路200(第2层)、信号网络300(第3层)和用户部分400(第4层)。此外,把鉴别312、路由314、分配316、信号网络管理320图示为信号网络300的功能。这些功能的接口作了如下的改动。
增加了点代码转换500,画在第2层和第3层之间。点代码转换500从第2层接收信息,并把信息提供给鉴别312。点代码转换500利用内部表翻译信号信息中的数据。通常,这些表在逻辑上驻留在STP处理的MTP软件内。这些表用于系统地改变指向鉴别312的信号信息的指定的DPC、OPC和CIC。
可以根据信息到达的链路集或信号簇来选择适当的表。这些链路集和簇表示了信息的源处。还可以根据也表示信息源处的OPC来选择或进入这些表。这些表可以利用信息的OPC、DPC和/或CIC来选择要转换的新数据,包括新的OPC、DPC和/或CIC。由于路由314将根据DPC选择界外链路,所以点代码转换500可以改变信号信息的实际目标。这些表的构成应使这些要求的改变生效。
另一方面,DPC仅用于整个转换。一个表可以包含DPC至DPC的转换。另外,在仍对特定的链路集进行处理(第3层前)的STP内的点上,MTP链路集处理可以把标记放在来自指定的链路集的信息内。这些来自特定链路集的信息在检测到标记后的随后的处理期间将访问该表,没作标记的信息不访问该表。该表可以把OPC、DPC和/或CIC的组合转换成指定的OPC、DPC和/或CIC组合。
再参照图4,可以示出如何根据本发明改变了鉴别312。如所讨论的,鉴别312确定信息的目的地是否为STP本身、用户部分或另一信号点。可以把基于链路集、OPC、DPC和/或CIC的转换表功能性放置在该点上。该表可以处理所有信号信息、不指向STP的DPC的信息或在前面的处理时已作标记的信息。因此本发明应用于位于鉴别312的点代码转换上。在这种情况下,通常把经转换的信息传输给分配316。
在一个实施例中,使用了数字交换机公司的Megahub型号的STP。该STP具有网关筛选的特点。该特点用为每个传递信息的链路集定义的一组准则来筛选输入信息。该准则确保信息对该链路集是有效的。目前,该特点仅筛选信息,不转换或映射到点代码。在本实施例中,点代码转换500设置在第2层和第3层之间的STP内具有网关筛选特点的点上。另一方面,可以在网关筛选特点上仅设置标记功能,在随后的处理期间转换表可以转换已标记的信息。
通过把转换表放置在专用于输入链路集的STP内的点上,可以规定在给定链路集上的信号点传输信号的点代码转换。换句话说,可以根据信号的源处独立规定信号转换。这种放置还允许第3层功能处理经转换的信号,而不是首先处理信号,然后,在输出端转换该点代码。在随后的处理期间,在特定链路集上对信息作标记并利用OPC来确定源处可以获得相似的优点。
用户部分400(第4层)可以包括信号处理器,例如在1994年申请的、名称为“电信控制的方法、系统和设备”的专利申请序列号08/238,605中所描述的处理器,或者在名称为“管理电信的系统”的专利申请(与本发明同时申请)中描述的处理器,这些专利申请都转让给同一受让人。信号处理器可以处理特定的ISDN服务用户部分(ISUP)信号。在至少一个实施例中,鉴别312将构筑成识别信号处理器要求的特定ISUP信息。这些准则可以形成一个表,该表用于识别鉴别312来的适当的ISUP信息,以传送给应用处理器。与点代码转换表一样,可以把如链路集或OPC表示的信号的源处用于确定是否应把ISUP传送给相关的用户部分。OPC、DPC、SLS、CIC以及这些单元的各种组合也可以用作这一目的。本技术领域的熟练人员应当理解,其它的标准也可以用来把信息传送给信号处理器。此外,在链路集特殊处理期间,在随后的处理期间也可以把标记功能用来触发把ISUP传递给第4层用户。本技术领域的熟练人员都熟悉ISUP的识别。
图6示出了另一个实施例,除了增加了一部分之外,它所示的单元与图5相同。在该实施例中,增加的点代码转换可以满足信号网络管理320或用户部分400产生的信息的要求。对于这些实施例,增加了点代码转换350,它图示在信号网络管理320和路由314之间,也在用户部分400(第4层)与路由314之间。点代码转换350利用与点代码转换500中使用的一样的表工作。这样,可以转换管理信息内的或来自用户部分的点代码。通常,与点代码转换500相似,这些变化是由于结构变化引起的。
如上所述,信号网络管理320由三个功能组成:信号链路管理,信号业务管理以及信号路由管理。作为一个例子,如果信号链接失败,信号链路管理将感测到这一失败,并向把信号传输给其它信号点的信号业务管理报告,以在另一链路上重定路由信号。如果这引起另一链路阻塞,信号路由管理将把信号传输给其它信号点,指示它们限制使用该阻塞的链路。
通常,信号链路管理信息不需要点代码转换。然而,信号业务管理信息和信号路由管理信息都向其它信号点提供受影响的信号链路和点的信号指令。点代码用于限定受影响的信号链路和点。这些信息需要识别已改变的点代码,产生新的网络结构。用于路由的点代码的这些变化受上述讨论的表的影响。可以为利用路由标号内的DPC输入该表对接收信息之一的每个信号点规定管理信息。该表构筑成为对接收管理信息的每个信号点提供在给定的点代码转换方案中它可以理解的点代码。
图7示出了另一个实施例,图示了包括根据本发明运行的增强型STP600的电信系统。与交换机615、620、625、630、635、640、645、650、655、660和665一起示出了STP605和610。STP605和610是该技术领域公知的标准STP。交换机是该技术领域公知的标准电信交换机。
在图7中,用双线表示信号链路,用单元线表示电信连接。如图中所示,交换机和STP与信号链路700、705、710、720、725、730、735、740、745和750互连。这些链路把信号如上所述在交换机与STP之间传递。如图所示,这些交换机通过连接760、765、770、775和780互连。如本技术领域所知,这些连接载送电信系统用户的电信业务。
为了理解本实施例,应当指出,已根据下面的结构对系统结构作了改动(没有示出前面的连接):从交换机620至交换机650的连接改接到交换机640,从交换机625至交换机655的连接改接到交换机645,从交换机630至交换机660的连接改接到交换机645,从交换机635至交换机665的连接改接到交换机645。交换机615至650的连接不变。不必为使新的结构适应信号而对交换机重新编程。此外,STP605和610不必根据本发明作增强。
当交换机630尝试连接到交换机660(其先前的连接)上时,它实际连接到交换机645上。然而,当它尝试这种连接时,交换机630仍把信号指向交换机660。信号将传送到STP600,并根据本发明进行处理。转换信号中的DPC,表示交换机645而不是交换机660。然后把信号传送给交换机645。当交换机645响应交换机630确认连接时,STP600将转换交换机645的OPC,表示交换机660。这样,交换机630能根据新的结构发送信号和进行连接,而不用重新编程。
当交换机620尝试连接到交换机650(其先前的连接)上时,它实际经连接765连接到交换机640上。然而,交换机620仍尝试向交换机650发送信号。通过STP 605在链路705上传送信号,并在链路710上传送给STP 600。STP 600转换DPC,表示交换机640而不是交换机650。然后把信号在链路745上传送给交换机640。当交换机615尝试连接到交换机650(其先前的和当前的连接)上时,它将向交换机650发送信号。信号在链路700上传送,通过STP 605并经链路710传送给STP 600。在这种情况下,不需要转换。因此,有时STP600应当转换交换机650的DPC,有时,它不应转换。本发明可以使STP 600分清是否要进行转换。
STP 600在进行转换之前识别信号源。这种识别可以由OPC进行。这样,交换机615的转换与交换机620的转换不同。对于交换机615的OPC,不转换交换机650的DPC。对于交换机620的OPC,把交换机650的DPC转换成交换机640的DPC。
此外,反向发送的信号信息可以在STP中以相似方式进行转换。例如,交换机645到交换机630以及交换机640到交换机620的信息可以对它们的OPC进行转换,分别表示交换机660和交换机650。交换机650到交换机615的信息不需要对OPC进行转换。
在STP 600中可以根据信息到达的信号链路转换点代码。例如,从交换机650到交换机615的信号不需要转换,而从交换机640到交换机620的信号却需要考虑新结构而进行转换。STP 600可以构筑成把信号链路745上到达的信号信息的OPC转换成交换机650的OPC。STP 600不转换信号链路740上到达的信号信息的OPC。如所看到的,转换可以根据多种因素进行,例如信号链路、OPC、DPC、CIC、SLS以及这些因素的各种组合。本发明也可以使用其它因素。
如上所述,信号网络使用管理信息控制信号网络。这种信息的一个例子是转接限制信息。如果STP 600与交换机750之间的链路750变得拥塞,则STP 600中的信号路由管理功能将产生并传输转接限制信息,以减轻链路750的拥塞情况。在信号中,用交换机645的点代码来定义阻塞的链路(在其自己的路由的路由标号中,信息仍需要是分开的OPC和DPC)。然而,由于网络中的其它交换机没有重新编码,它们识别不了交换机645的点代码。这样,它们不能分辨出阻塞的链路,可能继续不经意地使用它。STP 600在定义阻塞链路的处理信息中把点代码转换成可由接收管理信息的信号点分辨出并能对其适当地起作用的点代码。
接收转接限制信息的每个信号点可以进行专门的转换。这是利用管理信息的路由标号中的的DPC来实现的,以识别接收到的信号点,获得专门的转换。例如,对于发送到交换机625的信息,定义阻塞链路的点代码可以属于交换机655,对于发送给交换机630的信息,可以属于交换机660。在这种情况下,路由标号中的DPC用于访问定义阻塞链路的点代码的专门转换。在一些情况下,某些管理信息目标可以不需要转换。例如,发送给交换机615的关于链路740的转接限制信息。信息源处的分辨可以用于辨别是否需要进行转换。
图8示出了本发明的另一个实施例。交换机810连接到STP 830,交换机820连接到STP 840。信号处理器850联接到STP 830,信号处理器860连接到STP 830和STP 840。如果交换机820把信息通过STP 840发送给交换机810,则STP 840可以转换DPC,表示信号处理器860的点代码。这样,把信息传送给信号处理器860。信号处理器860的信息可以具有经STP 840转换的OPC,以表示交换机810的OPC。这样,交换机820不需要用信号处理器860的点代码重新编程。
此外,信号处理器850可以起到STP 830的用户部分的作用。如果交换机810要向交换机820传输信号,则STP 830可以把信号传送到信号处理器850而不是交换机820。在处理了信息之后,信号处理器可以把信息传输到交换机820,STP 830可以把OPC转换成交换机810的OPC。以相似的方式处理交换机820到交换机810的信息。这样,信号处理器850能以对交换机来说是透明的方式处理交换机之间的信号。
本发明有许多优点。当网络结构改变时,交换机不需要根据新的结构对信号互相重新编程。这避免了复杂和耗时的工作。
由于本发明在进入MTP第3层处理时,对信号起作用,所以可以适应多个交换机。可以转换指向通过STP的网络中的任一个交换机的信号。已有的系统仅在MTP第3层的路由功能之后转换信号。本发明允许用一个综合和灵活的系统起到MTP第3层输入的作用。
由于本发明不依赖单独干线识别,所以它可以有效地满足把所有负荷在交换机之间移动,或者当多个交换机负荷统一到一个交换机上的情形。在这些情况下,不需要单独的干线识别。
本发明能根据信息的源处选择信号信息的目标。这样可以对信号的每个源进行定制的转换。已有系统不选择与信息源处一致的信号目标,而根据单独的干线识别或目标点代码进行选择。
本发明还可以适合把信号处理器引入到网络中。利用本发明的STP,信号处理器可以完全避免用点代码,或者可以具有对网络的其余部分是透明的点代码。
本发明提供了有效的可工作的STP,它可以转换信号,以在大网络中适应影响几个交换机的结构变化。说明书和附图提供了本发明的实施例,但本发明并不限于这些具体的实施例。本技术领域的熟练人员可以理解,本发明有许多根据下面的权利要求可得到的应用。

Claims (13)

1.一种信号传递点,处理包括点代码的信号信息,其包含应用信号数据链路装置处理信号信息的第一装置,应用信号链路装置处理信号信息的第二装置,以及应用信号网络装置处理信号信息的第三装置,其中,信号网络装置包括路由装置,所述信号传递点的特征在于,
在第二装置和路由装置之间设置有一个转换装置,用于至少把信号信息中的一些代码点转换成不同的点代码。
2.如权利要求1所述的信号传递点,其特征在于,转换装置位于第三装置的鉴别装置中。
3、如权利要求1所述的信号传递点,其特征在于,转换装置包含转换信号信息中的电路识别码的装置。
4、如权利要求1所述的信号传递点,其特征在于,转换装置包含选择对应于信号信息中接收到的点代码的目标点代码的装置。
5、如权利要求1所述的信号传递点,其特征在于,转换装置包含选择对应于用于接收信号信息的链路集的目标点代码的装置。
6.一种信号传递点的工作方法,该信号传递点处理包含点代码的信号信息,所述信号传递点包含应用信号数据链路装置处理信号信息的第一装置,应用信号链路装置处理信号信息的第二装置,以及应用信号网络装置处理信号信息的第三装置,其中,信号网络装置包括路由装置,所述方法的特征在于,
在第三装置的信号网络装置对信号信息进行路由选择之前,至少把信号信息中的一些代码点转换成不同的点代码。
7、如权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括转换信号信息中的电路识别码的步骤。
8、如权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括对应于信号信息中接收到的点代码选择目标点代码的步骤。
9、如权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括对应于用于接收信号信息的链路集选择目标点代码的步骤。
10、一种电信系统,包含链接到信号处理器上的信号传递点,其中,信号传递点信号处理器位于电信交换局之外,所述电信系统的特征在于,
信号传递点至少把信号信息中的一些目标点代码转换成信号处理的不同的目标点代码;以及
信号处理器用不同的目标点代码处理信号信息。
11、如权利要求10所述的电信系统,其特征在于,
信号处理器进一步包含传送包含信号处理器的源点代码的附加信号信息的装置;以及
信号传递点进一步包含把附加信号信息中的源点代码转换成不同的源点代码的装置。
12、一种操作包含链接到信号处理器的信号传递点的电信系统的方法,其中,信号传递点信号处理器位于电信交换局之外,所述方法的特征在于,
在信号传递点中,至少把信号信息中的一些目标点代码转换成信号处理的不同的目标点代码;以及
在信号处理器中,用不同的目标点代码处理信号信息。
13、如权利要求12所述的方法,其特征在于,
在信号处理器中,传送包含信号处理器的源点代码的附加信号信息;以及
在信号传递点中,把附加信号信息中的源点代码转换成不同的源点代码。
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