Межсетевой интерфейс передачи речи по интернет протоколу и способ управления им

 

Изобретение относится к системе межсетевого интерфейса передачи речи по протоколу Интернет (VoIP). Технический результат заключается в создании межсетевого интерфейса передачи речи по протоколу Интернет для поддержания VoIP-вызовов телефонной станции, имеющей только офисный коммутатор. Устройство содержит офисный коммутатор, станцию внешнего обмена, VoIP-процессор, а также средство управления для установки межсетевого интерфейса VoIP в режим МИУР (магистраль и УР (ухо-рот) или в автономный режим. 5 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Настоящее изобретение относится в целом к системе межсетевого интерфейса передачи речи по протоколу Интернет (VoIP) и, в частности, к межсетевому интерфейсу VoIP для поддержки VoIP-вызовов существующей частной телефонной станции (ЧТС) или системы коммутации телефонов, которые имеют только офисный коммутатор (ОК), а также к способу управления им.

Уровень техники

Система межсетевого интерфейса передачи речи по протоколу Интернет (РПИ, VoIP) передает речевой сигнал и факсимильные данные, полученные из общедоступных коммутируемых телефонных сетей (ОКТС), в сеть с протоколом Интернет (IP) после сжатия в режиме реального времени и после преобразования протокола. Кроме того, VoIP плата, встроенная в систему межсетевого интерфейса VoIP, преобразует аудио данные, которые используются ОКТС, в данные, используемые в IP сети. Иными словами, VoIP плата с функцией межсетевого интерфейса VoIP, обеспечивающей телефонный вызов через сеть Интернет, поддерживает Н.323 V3 протокол.

Офисный коммутатор (ОК), обычно реализуемый в виде платы, обеспечивает интерфейс офисных линий связи. Станция внешнего обмена (СВО), также реализуемая в виде платы, обеспечивает интерфейс линии расширения. Процессор VoIP, также реализуемый в виде платы, преобразует аудио данные, принятые от ОКТС, в данные, которые использует IP сеть. Контроллер, выполненный в виде платы управления межсетевым интерфейсом со средой передачи, контролирует OK, CBO и VoIP-процессор, тем самым полностью управляя всей работой межсетевого интерфейса VoIP передачи речи (МИПР).

Межсетевой интерфейс VoIP, разработанный для формирования IP сети, сблокирован с цифровым интерфейсом (Е1/Т1) или аналоговым интерфейсом (ОК, CBO или Е&М), принадлежащими существующей частной телефонной станции (ЧТС) или системе коммутации телефонов. Установленная на контроллере плата Е1/Т1 используется в том случае, когда межсетевой интерфейс (VoIP) соединен с линией Е1 или Т1 расширения. Линии Е1 и Т1 представляют собой широко известные высокоскоростные цифровые линии, поддерживающие скорость передачи информации в 2,048 и 1,544 Мб/с соответственно. В то время как Е1/Т1 или Е&М платы обеспечивают двунаправленное обслуживание для поддержки как функции передачи, так и функции приема, платы CBO или ОК, поддерживающие однонаправленное обслуживание, имеют ограничения в возможностях предоставления обслуживания. Иными словами, когда предполагается, что каждая из CBO и ОК обеспечивает восьмипортовое обслуживание, что связано с количеством входящих вызовов, равным восьми, и с количеством выходящих вызовов, также равным восьми, то в результате поддерживаются 16 каналов. Тем не менее, количество каналов, которые могут обслужить выходящие вызовы, ограничено восемью. Следовательно, невозможно использовать все из 16 каналов для выходящих вызовов. Точно также, когда в соответствии с состоянием узла применяются существующая ЧТС или система коммутации телефонов, имеющие только ОК, существующая (традиционная) ЧТС система коммутации телефонов должны быть расширены или заменены для того, чтобы управлять VoIP сетью, используя упомянутые выше интерфейсы.

VoIP сеть включает в себя традиционную ЧТС или систему коммутации телефонов, имеющие платы ОК и СВО. Цифровой интерфейс Е1/Т1 (или магистраль), поддерживающий как функцию передачи, так и приема, или аналоговый интерфейс Е&М используются для создания VoIP сети, сблокированной с традиционной ЧТС или с системой коммутации телефонов, путем применения межсетевого интерфейса VoIP. В том случае, если используется интерфейс, включающий СВО и ОК, то СВО поддерживает функцию приема, в то время как ОК поддерживает функцию передачи. Таким образом, традиционная ЧТС или система коммутации телефонов, имеющие как плату СВО, так и ОК, соединяются с ОК и СВО межсетевого интерфейса VoIP для осуществления VoIP-обслуживания.

Однако, если традиционная ЧТС или система коммутации телефонов имеют только ОК, одновременная поддержка как функции передачи, так и приема невозможна. Последнее связано с тем, что ОК и СВО являются однонаправленными. Например, если абонент из первого региона, используя ОК системы коммутации телефонов, пытается передать вызов в СВО межсетевого интерфейса VoIP в VoIP сеть, включающую ОК/СВО аналоговые интерфейсы, сигнал установки вызова преобразуется в VoIP пакет и передается в межсетевой интерфейс VoIP второго региона. Вызов, передаваемый в ОК межсетевого интерфейса VoIP, заканчивается на СВО традиционной ЧТС. Таким образом, если ЧТС или система коммутации телефонов во втором регионе не имеют в своем составе ОК, передаваемый вызов не может достичь цели назначения.

Традиционная ЧТС и система коммутации телефонов, поддерживающие функцию прямого набора внутренних номеров (ПНВН), могут функционировать, как если бы входящий вызов заканчивался на ОК. Тем не менее, поскольку межсетевой интерфейс VoIP дает входящий VoIP вызов в ОК, возникает необходимость в возможности реализации функции передачи входящего VoIP вызова в СВО для соединения с традиционной ЧТС и системой коммутации телефонов без ОК. Кроме того, для передачи вызова в соответствующую СВО межсетевого интерфейса VoIP принимаемые от вызова стороны цифры должны быть преобразованы таким образом, чтобы быть понятыми вызываемой стороной.

Краткое описание изобретения

Таким образом, задачей настоящего изобретения является создание межсетевого интерфейса передачи речи по протоколу Интернет VoIP для поддержания VoIP-вызовов телефонной станции, имеющей только офисный коммутатор (ОК), такой как традиционная частная телефонная станция (ЧТС) или система коммутации телефонов, а также способ управления им.

Для решения вышеупомянутой и других задач раскрывается межсетевой интерфейс для передачи речи по протоколу Интернет (VoIP), включающий в себя офисный коммутатор (ОК), станцию внешнего обмена (СВО) и VoIP процессор. Контроллер межсетевого интерфейса VoIP устанавливает межсетевой интерфейс VoIP либо в режим МИУР (магистраль и УР (ухо-рот)), либо в автономный режим. В режиме МИУР межсетевой интерфейс VoIP передает входящий вызов от VoIP процессора в ОК, а исходящий вызов - от СВО в VoIP процессор. В автономном режиме межсетевой интерфейс VoIP передает вызов от VoIP процессора в СВО, а исходящий вызов - от СВО в VoIP.

Краткое описание чертежей

Более полная оценка изобретения, а также оценка его многочисленных сопутствующих преимуществ будут очевидны из нижеследующего подробного описания, включающего сопроводительные чертежи, на которых подобные ссылочные обозначения указывают одни и те же или аналогичные компоненты и в которых:

фиг.1 представляет собой диаграмму, показывающую схематичную структуру межсетевого интерфейса передачи речи по протоколу Интернет (VoIP);

фиг.2 представляет собой диаграмму, показывающую структуру VoIP сети, в которой используется офисный коммутатор (ОВК) и станция внешнего обмена (СВО);

фиг.3 представляет собой диаграмму, показывающую первый пример структуры VoIP сети, в которой используется система коммутации телефонов или традиционная частная телефонная станция (ЧТС), имеющие только ОК, и к которой применяется настоящее изобретение;

фиг.4 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую последовательность операций процедуры установки режима межсетевого интерфейса VoIP в соответствии с воплощением настоящего изобретения;

фиг.5 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операцию управления межсетевым интерфейсом VoIP в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.6 представляет собой таблицу маршрутизации межсетевого интерфейса (VoIP), использованную в настоящем изобретении;

фиг.7 представляет собой диаграмму, показывающую второй пример структуры VoIP сети с использованием системы коммутации телефонов или традиционной частной телефонной станции (ЧТС), имеющих только ОК, и к которой применяется настоящее изобретение.

Подробное описание предпочтительного варианта осуществления изобретения

Предпочтительный вариант воплощения настоящего изобретения будет описан ниже со ссылками на сопроводительные чертежи. Одни и те же элементы на чертежах обозначены одинаковыми позициями.

Фиг.1 представляет собой диаграмму, показывающую схематичную структуру межсетевого интерфейса VoIP. Офисный коммутатор (ОК) 51, обычно реализуемый в виде платы, обеспечивает интерфейс офисных линий связи. Станция внешнего обмена (СВО) 52, также реализуемая в виде платы, обеспечивает интерфейс линии связи для расширения. VoIP процессор 54, также реализуемый в виде платы, преобразует аудио данные, принятые от ОКТС, в данные, которые использует IP-сеть. Контроллер 53, выполненный в виде платы управления межсетевым интерфейсом со средой передачи, управляет ОК 51, СВО 52 и VoIP процессором 54, тем самым полностью управляя всей работой межсетевого интерфейса VoIP передачи речи (МИПР).

Межсетевой интерфейс VoIP, разработанный для формирования VoIP сети, сблокирован с цифровым интерфейсом (Е1/Т1) или аналоговым интерфейсом (ОК, СВО или Е&М) существующей частной телефонной станции (ЧТС) или системы коммутации телефонов. Установленная на контроллере 53 плата Е1/Т1 используется в том случае, когда межсетевой интерфейс VoIP соединен с линией расширения Е1 или Т1. Линии Е1 и Т1 представляют собой широко известные высокоскоростные цифровые линии, поддерживающие скорость передачи информации в 2,048 и 1,544 Мб/с соответственно. В то время как Е1/Т1 или Е&М платы обеспечивают двунаправленное обслуживание для поддержки как функции передачи, так и функции приема, платы СВО или ОК, поддерживающие однонаправленное обслуживание, имеют ограничения в предоставлении обслуживания. То есть, когда предполагается, что каждая из СВО и ОК обеспечивает восьмипортовое обслуживание, из-за того, что количество входящих вызовов равно восьми и количество выходящих вызовов также равно восьми, то в результате поддерживаются 16 каналов. Тем не менее, количество каналов, которые могут обслужить выходящие вызовы, ограничено восемью. Следовательно, невозможно использовать все 16 каналов для выходящих вызовов. Точно так же, когда в соответствии с состоянием узла используются традиционная ЧТС или система коммутации телефонов, имеющие только ОК, традиционная ЧТС или система коммутации телефонов должны быть расширены или заменены для того, чтобы управлять VoIP сетью, используя упомянутые выше интерфейсы.

Фиг.2 представляет собой диаграмму, показывающую VoIP сеть, которая включает в себя традиционную ЧТС или систему коммутации телефонов КТ, имеющую платы ОК 42 и СВО 41. Цифровой интерфейс Е1/Т1 (или магистраль), поддерживающий как функцию передачи, так и приема, или аналоговый интерфейс Е&М используются для создания VoIP сети, сблокированной с традиционной ЧТС или с системой коммутации телефонов КТ, путем применения межсетевого интерфейса VoIP МИПРа. В том случае, если используется интерфейс, включающий СВО и ОК, то СВО поддерживает функцию приема, в то время как ОК поддерживает функцию передачи. Таким образом, традиционная ЧТС или система коммутации телефонов КТ, имеющие как плату СВО 41, так и ОК 42, соединяются с ОК 51а и СВО 52б, принадлежащими межсетевому интерфейсу VoIP МИПРа, как это изображено на фиг.2, осуществляя таким образом VoIP обслуживание.

Однако, если традиционная ЧТС или система коммутации телефонов КТ имеют только ОК, одновременная поддержка как функции передачи, так и приема невозможна. Последнее связано с тем, что ОК 51а и СВО 52б являются однонаправленными. Например, если абонент ТЕЛ1 из первого региона, используя ОК 42 системы коммутации телефонов КТ, пытается передать вызов в СВО 52б межсетевого интерфейса VoIP МИПРа в VoIP сеть, включающую в себя ОК/СВО аналоговые интерфейсы, сигнал установки вызова преобразуется в VoIP пакет и передается в межсетевой интерфейс VoIP МИПРб второго региона. Вызов, передаваемый в ОК 53б межсетевого интерфейса VoIP МИПРб, заканчивается на СВО 61 традиционной ЧТС. Таким образом, если ЧТС во втором регионе не имеет в своем составе СВО или если система коммутации телефонов во втором регионе не имеет ОК, то передаваемый вызов не может достичь цели назначения.

Традиционная ЧТС и система коммутации телефонов, поддерживающие функцию прямого набора внутреннего номера (ПНВН), могут функционировать, как если бы входящий вызов заканчивался на ОК. Однако, поскольку межсетевой интерфейс VoIP передает входящий VoIP-вызов в ОК, возникает необходимость в возможности реализации функции передачи входящего VoIP-вызова в СВО для соединения с традиционной ЧТС и системой коммутации телефонов без ОК. Кроме того, для передачи вызова в соответствующую СВО межсетевого интерфейса VoIP принимаемые от вызывающей стороны цифры должны быть преобразованы таким образом, чтобы быть понятыми вызываемой стороной.

Межсетевой интерфейс передачи речи по протоколу Интернет VoIP в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения имеет структуру ту же самую, которая изображена на фиг.1. Однако подробности работы, как контроллер 53 осуществляет управление платой офисного коммутатора (ОК) 51, станцией внешнего обмена (СВО) 52 и VoIP процессором 54, различаются между собой. Это является сутью настоящего изобретения.

Межсетевой интерфейс VoIP в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может использоваться как в автономном режиме работы, так и в широко известном МИУР (магистраль и УР (ухо-рот)) режиме. Иными словами, межсетевой интерфейс VoIP может быть использован либо в автономном режиме работы, либо в МИУР режиме. Эти два возможных режима устанавливаются в ответ на внешнюю команду пользователя. Автономный режим работы предназначен для поддержки VoIP-вызовов обычной (традиционной) частной телефонной станции (ЧТС) или от системы коммутации телефонов, которые имеют в своем составе только ОК.

Фиг.3 представляет собой диаграмму, показывающую первый пример структуры VoIP сети, в которой используется система коммутации телефонов или обычная ЧТС, имеющие только ОК, и к которой применимо настоящее изобретение.

Как показано на фиг.3, в традиционной (обычной) ЧТС или системе коммутации телефонов (здесь и далее - система коммутации телефонов) КТ1, которые имеют только ОК 42, плата ОК 42 соединяется только с СВО 52в межсетевого интерфейса VoIP МИПРв, отличающегося от обычного способа соединения межсетевого интерфейса VoIP. Поэтому для передачи вызова, исходящего от абонента телефона ТЕЛ2 из второго региона и направленного в СВО 52в межсетевого интерфейса VoIP МИПРв из первого региона с тем, чтобы передать его в систему коммутации телефонов КТ1, режим межсетевого интерфейса VoIP МИПРв в первом регионе должен быть установлен таким образом, чтобы быть отличным от режима межсетевого интерфейса VoIP МИПРг во втором регионе. Иными словами, межсетевой интерфейс VoIP МИПРг во втором регионе должен быть установлен в режим МИУР, в то время как межсетевой интерфейс VoIP МИПРв в первом регионе должен быть установлен в аетономный режим.

Входящий вызов в режиме МИУР передается от VoIP процессора 54г в ОК 51г (Е1/Т1 или Е&М), а исходящий вызов передается из СВО 52г в VoIP процессор 54г. Более конкретно, когда телефон ТЕЛ2 абонента из второго региона пытается установить вызов, этот вызов соединяется с СВО 52г межсетевого интерфейса VoIP МИПРг через ОК 62 обычной ЧТС. Этот вызов преобразуется в VoIP-вызов и передается через сеть на межсетевой интерфейс VoIP МИПРв первого региона. В этот момент межсетевой интерфейс VoIP МИПРв первого региона находится в автономном режиме.

Межсетевой интерфейс VoIP МИПРв первого региона передает входящий VoIP-вызов от VoIP процессора 54в в СВО 52в, а затем в ОК 42 системы коммутации телефонов КТ1, так что может быть установлен VoIP-вызов между абонентами из первого и второго регионов соответственно ТЕЛ1 и ТЕЛ2. Для того, чтобы передать входящий VoIP-вызов в СВО 52в межсетевого интерфейса VoIP МИПРв, входящий VoIP-вызов должен заканчиваться на СВО с назначенным номером (соответствующий номер расширения). Таким образом, осуществляется цифровое преобразование для передачи вызова от межсетевого интерфейса VoIP МИПРг второго региона в СВО 52в межсетевого интерфейса VoIP первого региона. Это происходит благодаря тому, что конкретный СВО номер межсетевого интерфейса VoIP МИПРв из первого региона отличается от реального номера абонента системы коммутации телефонов КТ1.

Фиг.4 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую процедуру установки режима межсетевого интерфейса VoIP в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как видно из фиг.4, контроллер 53в выполняет инициализацию при включении питания или перезагрузке системы коммутации телефонов. Затем, во время выполнения шагов от 4а до 4в, контроллер 53в проверяет наличие плат и устанавливает межсетевой интерфейс VoIP МИПРв в режим МИУР или в автономный режим в зависимости от результатов проверки. Более конкретно, контроллер 53в на шаге 4а проверяет наличие платы СВО. При наличии СВО контроллер 53в на шаге 4б проверяет наличие платы ОК. При наличии ОК межсетевой интерфейс VoIP МИПРв на шаге 4г устанавливается в режим МИУР. Если на шаге 4б установлено, что ОК отсутствует, контроллер 53в проверяет наличие E1/T1/PRI. При наличии E1/T1/PRI на шаге 4г межсетевой интерфейс VoIP МИПРв устанавливается в режим МИУР. Если же E1/T1/PRI отсутствует, на шаге 4д межсетевой интерфейс VoIP МИПРв устанавливается в автономный режим.

В случае межсетевого интерфейса VoIP МИПРа, приведенного на фиг.3, необходима только плата СВО 52в, поскольку система коммутации телефонов имеет только ОК 42. Поэтому ОК или E1/T1/PRI не используются. Соответственно, межсетевой интерфейс VoIP МИПРв на шаге установки режима устанавливается в автономный режим.

Однако в случае межсетевого интерфейса VoIP МИПРг, в связи с тем, что обычная ЧТС имеет как СВО 61, так и ОВО 62, то межсетевой интерфейс VoIP МИПРг должен иметь в своем составе ОК 51г и СВО 52г. Следовательно, межсетевой интерфейс VoIP МИПРг на шаге установки режима устанавливается в режим МИУР.

Фиг.5 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую операцию управления межсетевым интерфейсом VoIP в соответствии с вариантом воплощения настоящего изобретения. Описание работы межсетевого интерфейса VoIP будет проводиться на примере, когда он установлен в автономный режим. Ради удобства предполагается, что межсетевой интерфейс VoIP МИПРв на фиг.3 работает именно в этом режиме. В случае входящего вызова межсетевой интерфейс VoIP МИПРв работает в следующем порядке: шаг 5а - шаг 5b - шаг 5в - шаг 5г - шаг 5д - шаг 5е.

Когда появляется произвольный вызов, контроллер 53в межсетевого интерфейса VoIP МИПРв воспринимает вызов на шаге 5а. На шаге 5б контроллер 53в проверяет, является ли появившийся вызов входящим. Как показано на фиг.3, входящий вызов передается от телефона ТЕЛ2 абонента с противоположной стороны сети и принимается через общедоступную коммутируемую телефонную сеть (ОКТС), обычную ЧТС и VoIP процессор 54 г межсетевого интерфейса VoIP МИПРг.

Если определено, что появившийся вызов является входящим вызовом, на шаге 5в контроллер 53в проверяет, является ли установленный режим работы межсетевого интерфейса VoIP МИПРв режимом МИУР. Если установлено, что межсетевой интерфейс VoIP МИПРв не установлен в режим МИУР, на шаге 5д контроллер 53в определяет, является ли установленный режим работы межсетевого интерфейса VoIP МИПРв автономным режимом. Если определено, что установленный режим работы межсетевого интерфейса VoIP МИПРв является автономным режимом, процесс продолжается на шаге 5е, на котором контроллер 53в передает вызов, принятый VoIP процессор 54в на СВО 52в. Вызов, выданный на СВО 52в, передается на кнопочный телефонный аппарат (КТА).

В случае исходящего вызова, межсетевой интерфейс VoIP МИПРв работает в следующем порядке: шаг 5а - шаг 5б - шаг 5ж. Если на шаге 5б установлено, что появившийся вызов не является входящим, поскольку этот вызов является исходящим, передаваемый от системы коммутации телефонов КТ1 на СВО 52в, процесс продолжается в соответствии с этапом 5ж, на котором контроллер 53в передает исходящий запрос в Интернет через VoIP-процессор 54в.

Дальнейшее описание работы предусматривает, что межсетевой интерфейс VoIP установлен в режим МИУР. Два межсетевых интерфейса VoIP, интерфейс МИПРа и МИПРб на фиг.2, а также межсетевой интерфейс VoIP МИПРг на фиг.3 работают в этом режиме. В случае входящего вызова межсетевые интерфейсы VoIP МИПРа, МИПРб и МИПРг работают в следующем порядке: шаг 5а - шаг 5б - шаг 5в - шаг 5г. В случае исходящего вызова межсетевые интерфейсы VoIP МИПРа, МИПРб и МИПРг работают в следующем порядке: шаг 5а - шаг 5б - шаг 5ж, как и в случае работы межсетевого интерфейса VoIP в автономном режиме.

Фиг.6 представляет собой таблицу маршрутизации межсетевого интерфейса VoIP, использованную в настоящем изобретении. Таблица маршрутизации межсетевого интерфейса VoIP, приведенная на фиг.6, необходима для преобразования цифр, чтобы завершить вызов на СВО 52в межсетевого интерфейса VoIP МИПРв, соединенного с системой коммутации телефонов или обычной ЧТС КТ1, которые имеют только ОК в VoIP сети, изображенных на фиг.3.

Фиг.7 представляет собой диаграмму, показывающую второй пример структуры VoIP сети с использованием системы коммутации телефонов или традиционной частной телефонной станции (ЧТС), имеющей только ОК, и к которой применимо настоящее изобретение.

В соответствии с фиг.7, количество абонентов, принадлежащих одному региону (одному межсетевому интерфейсу), равно восьми. Каждый из абонентов имеет один из номеров расширения от 201 до 208. Несмотря на то, что абоненты из разных регионов имеют одинаковый номер расширения, регионы, к которым принадлежат соответствующие абоненты, идентифицируются с помощью IP таблиц (см. фиг.6). В варианте воплощения настоящего изобретения все IP таблицы абонентов от 1100 до 1199 из первого региона являются 1, а реальный адрес IP таблиц есть 168.219.79.140. IP таблицы абонентов от 1000 до 1099 из третьего региона являются все 0, а реальный адрес IP таблиц есть 168.219.80.100.

Как показано на фиг.1, системы коммутации телефонов КТ_1 и КТ_2, имеющие в своем составе только ОК, соединены с межсетевыми интерфейсами VoIP МИПРв и МИПРд соответственно, работающими в автономном режиме. Когда абонент ТЕЛ2 из второго региона пытается позвонить абоненту из первого региона, телефонный номер абонента в первом регионе является одним из 1100, 1101, ... и 1199. Вследствие того, что система коммутации телефонов КТ_1 имеет в своем составе только ОК 42_1, система коммутации телефонов КТ_1 должна сопрягаться с СВО 52в межсетевого интерфейса VoIP МИПРв из первого региона. Следовательно, для того, чтобы закончить входящий вызов межсетевого интерфейса VoIP на СВО 52в без передачи входящего запроса VoIP к ОК 51в межсетевого интерфейса VoIP МИПРе из первого региона, режим работы межсетевого интерфейса VoIP МИПРв переключается в автономный режим.

Так как номера СВО межсетевого интерфейса VoIP МИПРв (фиг.6), работающего в автономом режиме, лежат в диапазоне 201, 202, ... и 208 (в случае восьмипортовой СВО), телефонный номер (цифры), передаваемые телефоном ТЕЛ2 абонента из второго региона, должны быть преобразованы в номера СВО таким образом, чтобы межсетевой интерфейс VoIP МИПРв мог передать вызов в СВО 52в. Для выполнения этой работы межсетевой интерфейс VoIP МИПРг во втором регионе преобразует телефонные номера 1100, 1101, ... и 1199, принятые вызывающим абонентом, в соответствующие номера расширения 201, 202, ... и 208 платы СВО 52в, как это показано на фиг.6.

В том случае, если руководство фирмы расположено во втором регионе, и если фирма имеет филиалы, расположенные в первом регионе и в третьем регионе, то если номер телефона абонента из первого региона не перекрывается с номером телефона абонента из третьего региона, появляется возможность эффективного преобразования Е.164 в IP-адрес согласно соответствующим кодам доступа, как показано на фиг.6, используя таблицу маршрутизации VoIP межсетевого интерфейса VoIP во втором регионе, в то время как абонент из второго региона пытается установить вызов с абонентом из первого региона или третьего региона.

На фиг.6, когда абонент из третьего региона или первого региона пытается установить вызов с абонентом из второго региона, в случае, если абонент ТЕЛ2 из второго региона, межсетевой интерфейс VoIP МИПРг соединяется с традиционной ЧТС, которая имеет как ОК 61, так и СВО 62. Следовательно, межсетевой интерфейс VoIP МИПРг работает в режиме МИУР. Соответственно, преобразование цифр становится необязательным.

Как упоминалось выше, согласно настоящему изобретению межсетевой интерфейс VoIP может использоваться в режиме МИУР или в автономном режиме в зависимости от потребности. Таким образом, возможность реализации системы межсетевого интерфейса VoIP достаточно проста. А именно, в случае применения обычной ЧТС или системы коммутации телефонов, которые поддерживают только ОК, возможно обеспечить поддержку СВО интерфейса без дополнительного оборудования путем установки межсетевого интерфейса VoIP в автономный режим. Соответственно, имеется возможность повысить эффективность системы межсетевого интерфейса VoIP, а также снизить затраты.

Несмотря на то, что были описаны предпочтительные варианты воплощения настоящего изобретения, квалифицированным техническим специалистам будет понятно, что настоящее изобретение не ограничивается описанными предпочтительными вариантами воплощения. Различные изменения и модификации могут быть сделаны в рамках существа и объема настоящего изобретения, определяемых формулой изобретения.

Формула изобретения

1. Межсетевой интерфейс передачи речи по протоколу Интернет (VoIP), содержащий офисный коммутатор (ОК), станцию внешнего обмена (СВО), VoIP-процессор, а также средство управления для установки межсетевого интерфейса VoIP в режим МИУР (магистраль и УР (ухо-рот)) или в автономный режим, для передачи входящего вызова от VoIP - процессора в ОК и исходящего вызова от СВО к VoIP-процессору в режиме МИУР, а также для передачи входящего вызова от VoIP-процессора в СВО и исходящего вызова от СВО к VoIP в автономном режиме.

2. Межсетевой интерфейс VoIP по п.1, в котором VoIP-процессор содержит таблицу маршрутизации для преобразования цифр, принимаемых от вызывающей стороны, в номер расширения, причем вышеупомянутая таблица маршрутизации включает в себя информацию о коде доступа, вводимых цифрах и информацию протокола Интернет.

3. Способ осуществления VoIP-вызова между первым межсетевым интерфейсом VoIP и вторым межсетевым интерфейсом VoIP, причем вышеупомянутый первый межсетевой интерфейс VoIP включает в себя ОК, СВО и VoIP-процессор и соединен с телефонной станцией, способ, включает следующие этапы: (а) восприятие появления VoIP-вызова, (б) определение того, является ли появившийся вызов входящим вызовом или исходящим вызовом; (в) определение того, установлен ли межсетевой интерфейс VoIP в автономный режим или в режим МИУР, если появившийся вызов является входящим вызовом; (г) передача входящего вызова из второго межсетевого интерфейса VoIP через VoIP-процессор к СВО, если межсетевой интерфейс VoIP установлен в автономный режим, и (д) если появившийся вызов является исходящим вызовом, то передача исходящего вызова ко второму межсетевому интерфейсу через VoIP-процессор.

4. Способ по п.3, в котором входящий вызов, поступивший в СВО на этапе (г), передается на ОК телефонной станции.

5. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап передачи входящего вызова, полученного от второго межсетевого интерфейса VoIP через VoIP-процессор к ОК, если межсетевой интерфейс VoIP установлен в режим МИУР.

6. Способ по п.5, в котором входящий вызов, поступивший в ОК, передается в СВО телефонной станции.

7. Система межсетевого интерфейса VoIP, содержащая первую телефонную станцию, имеющую ОК, вторую телефонную станцию, имеющую ОК и СВО, первый межсетевой интерфейс VoIP, установленный в автономный режим, причем межсетевой интерфейс VoIP включает в себя СВО, соединенную с ОК первой телефонной станции, второй межсетевой интерфейс VoIP, установленный в режим МИУР, причем второй межсетевой интерфейс VoIP включает в себя ОК, соединенный с СВО второй телефонной станции и СВО, соединенный с OK второй телефонной станции, а также IP-сеть для соединения первого и второго межсетевых интерфейсов VoIP между собой.

8. Система межсетевого интерфейса VoIP по п.7, в которой первая телефонная станция представляет собой систему коммутации телефонов, а вторая телефонная станция представляет собой традиционную частную телефонную станцию (ЧТС).

9. Система межсетевого интерфейса VoIP по п.7, в которой второй межсетевой интерфейс VoIP содержит таблицу маршрутизации для преобразования цифр, полученных от вызывающей стороны, в номер расширения, причем вышеупомянутая таблица маршрутизации содержит информацию о коде доступа, вводимых цифрах и информацию протокола Интернет.

10. Система межсетевого интерфейса VoIP, содержащая первую и третью телефонные станции, каждая имеющая ОК, вторую телефонную станцию, имеющую ОК и СВО, первый межсетевой интерфейс VoIP, установленный в автономный режим, причем вышеупомянутый межсетевой интерфейс VoIP включает в себя СВО, соединенную с ОК первой телефонной станции, второй межсетевой интерфейс VoIP, установленный в режим МИУР, причем вышеупомянутый второй межсетевой интерфейс VoIP включает в себя ОК, соединенный с СВО второй телефонной станции, а также СВО, соединенную с ОК второй телефонной станции, третий межсетевой интерфейс VoIP, установленный в автономный режим, причем вышеупомянутый третий межсетевой интерфейс VoIP включает в себя СВО, соединенную с ОК третьей телефонной станции, а также IP-сеть для соединения первого, второго и третьего межсетевых интерфейсов VoIP между собой.

11. Система межсетевого интерфейса VoIP по п.10, в которой первая и третья телефонные станции представляют собой системы коммутации телефонов, а вторая телефонная станция представляет собой традиционную ЧТС.

12. Система межсетевого интерфейса VoIP по п.10, в которой второй межсетевой интерфейс VoIP включает в себя таблицу маршрутизации для преобразования цифр, полученных от вызывающей стороны, в номер расширения, причем вышеупомянутая таблица маршрутизации содержит информацию о коде доступа абонентов, зарегистрированных в первой и третьей телефонных станциях, о вводимых цифрах и об информации протокола Интернет.

13. Межсетевой интерфейс VoIP, содержащий ОК, СВО, VoIP-процессор, а также средство контроллера для выполнения инициализации при осуществлении включения питания или повторной загрузки межсетевого интерфейса VoIP; для определения того, установлены ли в нем ОК- и СВО-платы, для установки межсетевого интерфейса VoIP в автономный режим, когда в нем установлена только СВО-плата, а также для передачи входящего вызова от VoIP-процессора к СВО-плате и для передачи исходящего вызова ОК-платы к VoIP-процессору.

14. Межсетевой интерфейс VoIP по п.13, в котором контроллер устанавливает межсетевой интерфейс VoIP в режим МИУР, когда в нем установлены как СВО-плата, так и ОК-плата, а также передает входящий вызов от VoIP-процессора к ОК-плате и исходящий вызов от СВО-платы к VoIP-процессору.

15. Межсетевой интерфейс VoIP по п.13, в котором контроллер устанавливает межсетевой интерфейс VoIP в режим МИУР, когда в нем установлена E1/T1/PR1-плата, а также передает входящий вызов от VoIP-процессора к ОК-плате и исходящий вызов от СВО-платы к VoIP-процессору.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области передачи и обработки сообщений дальней связи

Изобретение относится к способу и архитектуре для передачи и маршрутизации речевых сигналов по сети с коммутацией пакетов, в частности к способу и системе для маршрутизации и преобразования речевых сигналов между коммутируемой телефонной сетью общего пользования и компьютерной сетью с коммутацией пакетов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в вычислительных системах различного назначения для передачи информации между различными частями распределенных вычислительных систем

Изобретение относится к устройству коммутации режима асинхронной передачи (АТМ), а именно к устройству и способу коммутации в режиме АТМ, предназначенным для обеспечения обслуживания речевых вызовов

Изобретение относится к системе повторного упорядочения для повторного упорядочения элементов данных потока элементов данных, передаваемых через последовательное соединение первого коммутационного узла, буферного регистра и второго коммутационного узла

Изобретение относится к телекоммуникационным системам, более конкретно, к системе, которая управляет телекоммуникационным обслуживанием путем обработки сигнализации для формирования новой сигнализации для сетевых элементов, которые обеспечивают телекоммуникационное обслуживание

Изобретение относится к устройству и способу передачи голосовых кадров/кадров данных в системе мобильной связи, поддерживающей сеть ALL-IP

Изобретение относится к работе, управлению и эксплуатации (РУЭ)пассивной оптической сети Ethernet

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для построения коммуникационной среды со связями различного типа

Изобретение относится к области проведения игр

Изобретение относится к области способов и устройств для обеспечения защиты информации и может быть использовано для защиты вычислительных сетей от несанкционированного проникновения и доступа к конфиденциальной информации
Наверх