ES2230548T3 - Metodo, sistema y dispositivo para control de telecomunicaciones. - Google Patents
Metodo, sistema y dispositivo para control de telecomunicaciones.Info
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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.
La invención se refiere a las telecomunicaciones
y, más concretamente, al tratamiento de control de las
comunicaciones en la señalización de telecomunicaciones.
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.
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.
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.
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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