ES2238729T3 - Procedimiento para transmitir datos en un sistema de telecomunicaciones hibrido, en particular un sistema "isdn -- rll/wll especifico de dect". - Google Patents

Procedimiento para transmitir datos en un sistema de telecomunicaciones hibrido, en particular un sistema "isdn -- rll/wll especifico de dect".

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ES2238729T3 ES97944686T ES97944686T ES2238729T3 ES 2238729 T3 ES2238729 T3 ES 2238729T3 ES 97944686 T ES97944686 T ES 97944686T ES 97944686 T ES97944686 T ES 97944686T ES 2238729 T3 ES2238729 T3 ES 2238729T3
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Abstract

PARA SER CAPAZ DE TRANSMITIR UN VOLUMEN VARIABLE DE DATOS, EN PARTICULAR EN UN BLOQUE DE DATOS COHERENTE INDIVIDUAL (DBL), ENTRE PLANOS DE TRANSMISION DE INTERFACES DE SISTEMA DE TELECOMUNICACION HIBRIDO CON ESFUERZO MINIMO DENTRO DE LOS PLANOS DE TRANSMISION, SI EL VOLUMEN DE DATOS VARIABLE EXCEDE DEL VOLUMEN DE DATOS MAXIMO QUE PUEDE SER TRANSMITIDO ENTRE LOS MISMOS PLANOS DE TRANSMISION DE LAS INTERFACES DE TELECOMUNICACION, SE UTILIZA ENTONCES UN ELEMENTO DE DATOS (I) ESPECIFICO DEL PLANO DE TRANSMISION COMO UNA FUNCION DEL VOLUMEN DE DATOS VARIABLE AL MENOS DOS VECES EN SUCESION PARA LA TRANSMISION DEL VOLUMEN DE DATOS EN EL BLOQUE DE DATOS (DBL).

Description

Procedimiento para transmitir datos en un sistema de telecomunicaciones híbrido, en particular un sistema
"ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT".
En sistemas de mensajes con un tramo de transmisión de mensajes entre una fuente de mensajes y un sumidero de mensajes, se utilizan para el procesamiento y transmisión de mensajes aparatos emisores y receptores, en los cuales
1)
el procesamiento de los mensajes y la transmisión de los mensajes puede tener lugar en un sentido de transmisión preferente (servicio simplex) o en ambos sentidos de transmisión (servicio duplex),
2)
el procesamiento de los mensajes es analógico o digital,
3)
la transmisión de los mensajes a través del tramo de transmisión a distancia está ligada a hilos o bien se realiza sin hilos sobre la base de diversos procedimientos de transmisión de mensajes FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access) y/o CDMA (Code Division Multiple Access), por ejemplo según estándares de radio como DECT, GSM, WACS o PACS, IS-54, PHS, PDC, etc [ver al respecto IEEE Communications Magazine, Enero 1995, páginas 50 a 57; D.D Falconer y otros: "Métodos de acceso múltiple de división del tiempo para comunicaciones personales sin hilos" ("Time Division Multiple Access Methods for Wireless Personal Communications")].
"Mensaje" es un concepto supraordinado, que sirve tanto para el significado (información) como también para la representación física (señal). Pese a que el significado de un mensaje sea el mismo, es decir, que contenga la misma información, pueden presentarse diferentes formas de señales. Así por ejemplo un mensaje correspondiente a un objeto puede transmitirse
(1)
en forma de una imagen,
(2)
como palabra hablada,
(3)
como palabra escrita,
(4)
como imagen o palabra en clave.
El tipo de transmisión según (1)....(3) está caracterizado entonces normalmente por señales continuas (analógicas), mientras que en el tipo de transmisión según (4), aparecen usualmente señales discontinuas (p.e. impulsos, señales digitales).
Partiendo de esta definición general de un sistema de mensajes, la invención se refiere a un procedimiento para transmitir datos en un sistema de telecomunicaciones híbrido, en particular un sistema "ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT", según el concepto general de la reivindicación 1.
Las figuras descritas en la descripción muestran:
Figura 1 en forma de un diagrama de bloques, la estructura básica de un sistema de telecomunicaciones híbrido,
Figura 2 la estructura del marco de tiempo/ranura de tiempo de un sistema DECT,
Figura 3 un modelo de capas OSI/ISO para el nivel C del sistema de telecomunicaciones según la Figura 1,
Figura 4 un modelo de capas OSI/ISO para el nivel U del sistema de telecomunicaciones según la Figura 1,
Figura 5 estructuras de mensaje en mensajes ISDN - por ejemplo, mensajes ISDN3 - con distintas longitudes de mensajes.
Figura 6 un diagrama de flujo de mensajes para la transmisión de un mensaje ISDN "largo", por ejemplo el mensaje ISDN3 "largo", en el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" con el DIFS como estación emisora según la Figura 5,
Figura 7 un diagrama de flujo de mensajes para la transmisión de un mensaje ISDN "largo", por ejemplo el mensaje ISDN3 "largo", en el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" con el DIPS como estación receptora según la Figura 5,
Figura 8 estructuras del mensaje en mensajes ISDN - por ejemplo, mensajes ISDN3 - con distintas longitudes de mensajes, estando modificada la estructura del mensaje en el mensaje ISDN "largo" respecto al de la Figura 5,
Figura 9 un diagrama de flujo de mensajes para la transmisión de un mensaje ISDN "largo", por ejemplo el mensaje ISDN3 "largo", en el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" con el DIFS como estación emisora según la Figura 8,
Figura 10 un diagrama de flujo de mensajes para la transmisión de un mensaje ISDN "largo", por ejemplo el mensaje ISDN3 "largo", en el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" con el DIPS como estación receptora según la Figura 8,
Los sistemas de telecomunicaciones híbridos son por ejemplo distintos sistemas de mensajes - sin hilos y/o ligados a hilos- que contienen sistemas parciales de telecomunicaciones.
La Figura 1 muestra - representando a múltiples sistemas de telecomunicaciones híbridos- , partiendo de los folletos "Técnica de Telecomunicaciones Electrónica, Berlin 45 (1995) cuaderno 1, páginas 21 a 23 y cuaderno 3 páginas 29 y 30", así como IEE Colloquium 1993, 173; (1993), páginas 29/1 - 29/7; W. Hing, F. Halsall: "Acceso sin hilos al servicio de velocidad básica ISDN" ("Cordless access to the ISDN basic rate service") en base a un sistema intermedio DECT/ISDN DIIS según la publicación ETSI prETS 300xxx, versión 1.09, 31 de julio de 1996, un sistema de telecomunicaciones "ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT" (Integrated Services Digital Network \leftrightarrow Radio in the Local Loop/Wireless in the Local Loop) con un sistema parcial de telecomunicaciones ISDN I-TTS [ver el folleto "Técnica de telecomunicaciones electrónica, Berlín 41-43, Parte: 1 a 10, T1: (1991) cuaderno 3, págs. 99 a 102; T2: (1991) cuaderno 4, págs. 138 a 143; T3: (1991) cuaderno 5, págs. 179 a 182 y cuaderno 6, págs. 219 a 220; T4: (1991) cuaderno 6, págs. 220 a 222 y (1992) cuaderno 1, págs. 19 a 20; T5: (1992) cuaderno 2, págs. 59 a 62 y (1992) cuaderno 3, págs. 99 a 102; T6: (1992) cuaderno 4, págs. 150 a 153; T7: (1992) cuaderno 6, págs. 238 a 241; T8: (1993) cuaderno 1, págs. 29 a 33; T9: (1993) cuaderno 2, págs. 95 a 97 y (1993) cuaderno 3, págs. 129 a 135; T10: (1993) cuaderno 4, págs. 187 a 190;"] y un sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL específico de DECT
RW-TTS.
El sistema intermedio DECT/ISDN DIIS o bien el sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL, RW-TTS, se basa entonces preferentemente en un sistema DECT/GAP DGS [Digital Enhanced (antes europeo) Cordless Tele-
communication; ver al respecto (1): Técnica de telecomunicaciones electrónica 42 (1992) Ene/Feb nº 1, Berlín, DE; U. Pilger "Estructura del estándar DECT", págs. 23 a 29 juntamente con la publicación ETSI ETS 300175-1...9, Oct 1992; (2): Telcom Report 16 (1993), nº 1, J. H. Koch: "Confort digital para telecomunicaciones sin hilos - el estándar DECT abre nuevos campos de utilización" págs. 26 y 27; (3): tec 2/93 - La revista técnica de Ascom "Vías para la telecomunicación móvil universal", págs. 35 a 42; (4): Philips Telecommunication Review vol. 49, nº 3, Sep 1991, R.J. Mulder: "DECT, Un sistema universal de acceso sin hilos" ("DECT, a universal cordless access system"); (5): WO 93/21719 (Fig. 1 a 3 con la correspondiente descripción)]. El estándar GAP (Generic Access Profile) es un subconjunto del estándar DECT, que tiene la tarea de asegurar la interoperabilidad de la interfaz de aire DECT para aplicaciones telefónicas (ver la publicación ETSI prETS 300444, abril 1995).
El sistema intermedio DECT/ISDN DIIS o bien el sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL, RW-TTS, puede basarse también como alternativa en un sistema GSM (Group Spéciale Mobile o Global System for Mobile Communication; ver al respecto Espectro de la informática 14 (1991) junio, nº 3, Berlín, DE; A. Mann: "El estándar GSM - Fundamento para las redes europeas digitales de telefonía móvil", págs. 137 a 152). En lugar de eso, es también posible en el marco de un sistema de telecomunicaciones híbrido que el sistema parcial de telecomunicaciones ISDN I-TTS esté configurado como sistema GSM.
Además de éstas, como otras posibilidades para la realización del sistema intermedio DECT/ISDN DIIS o bien del sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL, RW-TTS o bien del sistema parcial de telecomunicaciones ISDN I-TTS, se utilizan los sistemas mencionados al principio, así como futuros sistemas, que se basan en los métodos de acceso múltiple conocidos FDMA, TDMA, CDMA (Frequency Division Multiple Access, Time Division Multiple Access, Code Division Multiple Access) y los métodos de acceso múltiple híbridos formados a partir de los
mismos.
La utilización de canales de radio (por ejemplo, canales DECT) en sistemas de telecomunicaciones clásicos ligados a hilos, como el ISDN, gana crecientemente en importancia, en particular sobre la base de futuros operadores de red alternativos sin una red propia completa de hilos.
Así, por ejemplo, en el sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL, RW-TTS, la técnica de conexión sin hilos RLL/WLL (Radio in the Local Loop/Wireless in the Local Loop), deben ponerse a disposición por ejemplo bajo la inclusión del sistema DECT DS para el abonado ISDN, servicios ISDN en interfaces estándar ISDN (ver Figura 1).
En el sistema de telecomunicaciones "ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT", IDRW-TS, según la Figura 1, un abonado de telecomunicaciones (usuario) TCU (Tele-Communication User) con su aparato terminal TE (Terminal Endpoint; Terminal Equipment) está, por ejemplo mediante una interfaz estandarizada S (Bus S), el Intermediate System DIIS (primer sistema parcial de telecomunicaciones), DECT/ISDN, configurada como bucle local de transmisión de mensajes (preferentemente específico de DECT y contenido en el sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL, RW-TTS), otra interfaz estandarizada S (Bus S), un cierre de red NT (Network Termination) y una interfaz U estandarizada del sistema parcial de telecomunicaciones ISDN I-TTS (segundo sistema parcial de telecomunicaciones), está incluido en el mundo ISDN con los servicios allí disponibles.
El primer sistema parcial de telecomunicaciones DIIS está compuesto esencialmente por dos interfaces de telecomunicaciones, una primera interfaz de telecomunicaciones DIFS (DECT Intermediate Fixed System) y una segunda interfaz de telecomunicaciones DIPS (DECT Intermediate Portability System), que están unidas sin hilos entre sí, por ejemplo mediante una interfaz de aire DECT. Debido a la primera interfaz de telecomunicaciones DIFS casi ligada al lugar, el primer sistema parcial de telecomunicaciones DIIS forma el bucle de transmisión de mensajes local antes definido en este contexto. La primera interfaz de telecomunicaciones DIFS contiene una parte fija de radio RFP (Radio Fixed Part), una unidad de adaptación IWU1 (InterWorking Unit) y un circuito de interfaz INC1 (INterface Circuitry) hacia la interfaz S. La segunda interfaz de telecomunicaciones DIPS contiene una parte móvil de radio RPP (Radio Portable Part) y una unidad de adaptación IWU2 (InterWorking Unit) y un circuito de interfaz INC2 (INterface Circuitry) hacia la interfaz S. La parte fija de radio RFP y la parte móvil de radio RPP forman entonces el conocido sistema DECT/GAP DGS.
Para un sistema RLL específico de DECT como soporte para todos los servicios ISDN en lo posible en la conexión de abonado, existe entonces la siguiente problemática general:
a)
reproducción de la estructura de canal ISDN (canal D y 2 canales B), en lo que sigue en particular del canal D,
b)
buena economía de ancho de banda, lo cual es especialmente importante para ISDN, puesto que algunos servicios ya necesitan dos canales DECT para la velocidad de datos del canal B de 64 kbps,
c)
gasto técnico mínimo.
Reproducción del canal D Propiedades del canal D
-
Canal común de señalización en el nivel C (plano C) para todos los aparatos terminales TE (Terminal Endpoint) conectados a la conexión ISDN.
-
Los canales de señalización específicos de TE hacia la red son separados allí mediante direcciones individuales de TE TEI (Terminal Endpoint Identifier).
El mecanismo de acceso hacia el canal D asegura, individualmente para cada TE, la secuencia de los mensajes.
-
Velocidad de flujo: 16 kbps
-
Grado de carga: en función de muchos criterios, por lo general inferior a la capacidad máxima; situaciones de estancamiento posibles, que no obstante pueden deshacerse rápidamente, debido a la elevada capacidad.
Canales DECT
La Figura 2 muestra, apoyándose en el folleto "Técnica de telecomunicaciones electrónica 42 (1992) Ene/Feb nº 1, Berlín, DE; U. Pilger ``Estructura del estándar DECT'', págs. 23 a 29 juntamente con ETS 300 175-1...9, Oct 1992", la estructura TDMA del sistema DECT/GAP DGS. El sistema DECT/GAP es un sistema híbrido en cuanto a los procedimientos de acceso múltiple, en el que según el principio FDMA, sobre diez frecuencias en la banda de frecuencias 1,88 y 1,90 GHz pueden enviarse mensajes de radio según el principio TDMA según la figura 2 en una secuencia predeterminada en el tiempo desde la estación de base RFP hasta la parte móvil RPP y desde la parte móvil RPP hasta la estación de base RFP (servicio duplex). La secuencia temporal viene determinada entonces por un marco multitiempo MZR, que se presenta cada 160 ms y que presenta 16 marcos de tiempo ZR con cada uno una duración en tiempo de 10 ms. En estos marcos de tiempo ZR se transmiten separadamente informaciones para estación de base RFP y parte móvil RPP, las cuales corresponden a un canal C, M, N, P, Q definido en el estándar DECT. Si en un marco de tiempo ZR se transmiten informaciones para varios de estos canales, entonces se realiza la transmisión según una lista de prioridades con M > C > N y P > N. Cada uno de los 16 marcos de tiempo ZR del marco multitiempo MZR se divide a su vez en 24 ranuras de tiempo ZS, cada una con una duración de 417 \mus, de las cuales 12 ranuras de tiempo ZS (ranuras de tiempo 0...11), están destinadas para el sentido de transmisión "Estación de base RFP \rightarrow parte móvil RPP" y otras 12 ranuras de tiempo ZS (ranuras de tiempo 12...23) para el sentido de transmisión "Parte móvil RPP \rightarrow Estación de base RFP". En cada una de estas ranuras de tiempo ZS se transmiten según el estándar DECT informaciones con una longitud de bit de 480 bits. De estos 480 bits se transmiten 32 bits como información de sincronización en un campo SYNC y 388 bits como información útil en un campo D. Los restantes 60 bits se transmiten como informaciones adicionales en un campo Z y como informaciones de protección en un campo "Guard-Time". Los 388 bits transmitidos como información útil del campo D se dividen a su vez en un campo A de 64 bits de longitud, un campo B de 320 bits de longitud y una palabra "X-CRC" de 4 bits de longitud. El campo A de 64 bits de longitud se compone de una cabecera de datos (header) de 8 bits de longitud, un bloque de datos de 40 bits de longitud con datos para los canales C, Q, M, N, P y una palabra "A-CRC" de 16 bits de longitud.
Propiedades
-
Utilización de ranuras de tiempo TDMA
-
En principio se utiliza por cada ranura de tiempo un canal C_{s} (s = slow, lento) para la señalización [nivel C (plano C) en el estándar DECT] y un canal asociado [nivel U (plano U) en el estándar DECT] para las informaciones de usuario o útiles (flujo: 32 kbps).
-
Flujo del canal C_{s}: 2 kbps
El estándar DECT ofrece también otras estructuras de canal, por ejemplo un canal C_{f} (f = fast, rápido).
- El canal C_{f} ocupa una ranura de tiempo.
- Flujo del canal C_{f}: 25.6 kbps
La figura 3 muestra sobre la base del modelo de capas OSI/ISO [ver al respecto (1): Hojas didácticas - Deutsche Telekom año 48, 2/1995, págs. 102 a 111; (2): Publicación ETSI ETS 300175-1...9, oct 1992; (3): Publicación ETSI ETS 300102, feb. 1992; (4): Publicación ETSI ETS 300125, sept. 1991; (5): Publicación ETSI ETS 300012, abril 1992) un modelo del nivel C del sistema de telecomunicaciones "ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT", IDRW-TS según la figura 1.
La figura 4 muestra sobre la base del modelo de capas OSI/ISO [ver (1): Hojas de enseñanza - Deutsche Telekom año 48, 2/1995, págs. 102 a 111; (2): Publicación ETSI ETS 300175-1...9, oct 1992; (3): Publicación ETSI ETS 300102, Febrero 1992; (4): Publicación ETSI ETS 300125, Septiembre 1991; (5): Publicación ETSI ETS 300012, Abril 1992] un modelo del nivel U para transmisión de datos y voz del sistema de telecomunicaciones "ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT", IDRW-TS según la figura 1.
Entre las distintas capas de protocolo (niveles de transmisión de mensajes) del sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL de la Figura 3, deben transmitirse con "ISDN capa 2" cerrada a continuación, por ejemplo mensajes "ISDN-capa 3" de diferente longitud (en lo que sigue denominados mensajes ISDN3) a través de la capa de protocolo IWU del DECT Intermediate Fixed Systems DIFS a la capa de protocolo IWU del DECT Intermediate Portable Systems DIPS (transmisión "lógica" "IWU-to-IWU"). Para la transmisión "física" deben entonces recorrerse las distintas capas de protocolo del sistema parcial de telecomunicaciones RLL/WLL según la Figura 3.
En la transmisión de mensajes ISDN en un sistema RLL/WLL específico de DECT, se distinguen en general entre mensajes ISDN "cortos", mensajes ISDN "medios" y mensajes ISDN "largos".
La Figura 5 muestra la estructura de mensajes específica para los mensajes ISDN "cortos", mensajes ISDN "medios" y mensajes ISDN "largos", con la cual se transmiten los mismos entre las distintas capas de protocolo (planos de transmisión de mensajes) del subsistema de telecomunicaciones RLL/WLL. La estructura de mensajes de los tres mensajes ISDN está compuesta, a excepción de un elemento estructural, por elementos estructurales comunes. Los elementos estructurales comunes son un campo de direcciones de la capa de protocolo DLC (D), una cabecera de mensaje de la capa de protocolo NWK (M), una suma de control con eventuales bits de relleno de la capa de protocolo DLC (C) y un elemento de información "IWU-to-IWU" (I) que contiene los datos a transmitir. El elemento estructural no común es un elemento de información "SEGMENTED INFO" (S) que, tal como muestra la Figura 5, se utiliza exclusivamente en los mensajes ISDN "largos".
En lo que sigue sólo es de interés la estructura de mensajes del mensaje ISDN "largo". Un mensaje ISDN "largo" se denomina por definición "largo" cuando el mismo no puede transmitirse en un único mensaje "IWU-to-IWU" basado en el elemento de información "IWU-to-IWU" (ver al respecto la publicación ETSI ETS 300175-5, octubre 1922, cap. 7.7.23). En el caso presente el mensaje ISDN3 "largo" es, con aprox. 260 octetos de bits o bien bytes, algo mayor que el que puede transmitirse con el elemento de información "IWU-to-IWU" en aprox. un máximo de 248 octetos de bits o bien bytes.
Para no obstante poder transmitir tales mensajes ISDN "largos", es conocida la utilización del elemento de información "SEGMENTED INFO" (ver al respecto (1): Publicación ETSI 300xxx; versión 1.09; 31 julio 1996; sistema intermedio DECT/ISDN, cap. 6.5.1.5; (2): Publicación ETSI ETS 300175-5, octubre 1992, cap. 7.7.37). La utilización de este elemento de información tiene no obstante como consecuencia que el mensaje ISDN3 "largo" (datos ISDN3) se transmita con los elementos estructurales comunes antes indicados según la Figura 5 en dos bloques de datos DBL.
Las Figuras 6 y 7 muestran a partir de las Figuras 3 y 5 para el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" diagramas de flujos de mensajes, que representan las condiciones de transmisión en relación con la transmisión del mensaje ISDN3 en el DIFS como estación emisora [Figura 6; doble subrayado de sistema fijo intermedio DECT (DIFS)] y las condiciones de transmisión en relación con la transmisión del mensaje ISDN3 en el DIPS como estación receptora [Figura 7; doble subrayado de sistema portátil intermedio DECT (DIPS)]. El mismo escenario es posible también para el sentido de transmisión inverso "Sistema portátil intermedio DECT (DIPS) \rightarrow Sistema fijo intermedio DECT (DIFS)" cuando el mensaje ISDN3 no es como en el caso presente un mensaje del lado de la red, sino un mensaje del lado del terminal.
Según la Figura 6, se transmite en el sistema fijo intermedio DECT (DIFS) el mensaje ISDN "largo" - por ejemplo, el mensaje ISDN3 "largo" - de la "capa ISDN 2" a la capa IWU. En la capa IWU son divididos estos mensajes en dos bloques de datos, un primer bloque de datos y un segundo bloque de datos, y ambos bloques de datos son transferidos a la capa NWK. La capa NWK retransmite los datos contenidos en los bloques de datos a la capa DLC. En la capa DLC se transmiten los datos obtenidos de la capa NWK a través del aire.
Según la Figura 7, en el sistema portátil intermedio DECT DIPS son recibidos los datos transmitidos desde el sistema fijo intermedio DECT (DIFS) a través del aire por la capa DLC y retransmitidos a la capa NWK. La capa NWK retransmite estos datos a la capa IWU. En la capa IWU estos datos son retransmitidos en un primer bloque de datos y un segundo bloque de datos a la "capa ISDN 2". En la "capa ISDN 2" se reúnen ambos bloques de datos para formar un mensaje (mensaje ISDN).
La transmisión de los mensajes ISDN3 en el sistema RLL/WLL utilizando el elemento de información "SEGMENTED INFO" es insatisfactoria, debido al hecho de que los datos han de ser transmitidos en dos bloques de datos.
La tarea que sirve de base a la invención consiste en poder transmitir de manera óptima, en un sistema de telecomunicaciones híbrido, en particular en un sistema "ISDN\leftrightarrowRLL/WLL específico de DECT", una cantidad de datos que varía entre niveles de transmisión de mensajes de interfaces de telecomunicaciones del sistema de telecomunicaciones híbrido en cada caso con el coste de transmisión mínimo en los planos de transmisión de mensajes.
Esta tarea se resuelve, partiendo del procedimiento definido en el concepto general de la reivindicación 1, mediante las particularidades indicadas en la parte distintiva.
La idea que sirve de base a la invención consiste en que en un sistema de telecomunicaciones con un subsistema de telecomunicaciones que sirve como bucle local de transmisión de mensajes (sistema de telecomunicaciones híbrido) del tipo indicado al principio, puedan transmitirse los mensajes (datos) específicos del sistema a transmitir en el subsistema de telecomunicaciones a través de la inclusión local en el sistema de telecomunicaciones, incluso en un único bloque de datos interdependiente entre planos de transmisión de mensajes del subsistema de telecomunicaciones, cuando la cantidad de datos específicos del sistema sobrepase una cantidad de datos máxima trasmisible específica del subsistema entre los mismos planos de transmisión de mensajes del subsistema de telecomunicaciones.
Debido a que sólo es necesario un bloque de datos en lugar de varios bloques de datos para la transmisión, por un lado es inferior en particular el coste de la segmentación en el correspondiente nivel de transmisión de mensajes en cada caso y por otro lado en particular es más sencilla la implementación de los planos de transmisión de mensajes.
Otros perfeccionamientos ventajosos de la invención se indican en las reivindicaciones secundarias.
Un ejemplo de ejecución de la invención se describirá ahora en base a las Figuras 8 a 10. Se muestra en:
Figura 8, estructuras del mensaje para mensajes ISDN - por ejemplo, mensajes ISDN3 - con distintas longitudes de mensajes, estando modificada la estructura de mensaje para el mensaje ISDN "largo" respecto al de la Figura 5,
Figura 9 un diagrama de flujo de mensajes para la transmisión de un mensaje ISDN "largo", por ejemplo el mensaje ISDN3 "largo", en el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" con el DIFS como estación emisora según la Figura 8,
Figura 10 un diagrama de flujo de mensajes para la transmisión de un mensaje ISDN "largo", por ejemplo el mensaje ISDN3 "largo", en el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)" con el DIPS como estación receptora según la Figura 8,
La Figura 8 muestra, a partir de la Figura 5, una estructura de mensajes modificada para mensajes ISDN "largos", con la que los mismos son transmitidos entre las distintas capas de protocolo (planos de transmisión de mensajes) del subsistema de telecomunicaciones RLL/WLL según la Figura 3. En lugar del elemento de información "SEGMENTED INFO" se incluye un elemento de información igualmente definido en el estándar DECT (ver al respecto Publicación ETSI ETS 300175-5, octubre 1992, cap. 7.6.3), el elemento de información "REPEAT_INDICATOR". La utilización del elemento de información "REPEAT_INDICATOR" tiene como consecuencia que el mensaje ISDN3 "largo" pueda transmitirse en un único bloque de datos DBL. Mediante el elemento de información "REPEAT_INDICATOR", se indica el ensamblaje, en el caso presente, de dos elementos de información "IWU-to-IWU" en único bloque de datos. Mediante la utilización del indicador de repetición (elemento de información "REPEAT_INDICATOR") es más reducido el coste de segmentación en la capa de protocolo IWU que en la solución con el elemento de información "SEGMENTED INFO" y la implementación de la capa de protocolo DLC es más sencilla. Además, resulta mediante la utilización del indicador de repetición, un excedente (overhead) de datos inferior, porque la longitud de bits del elemento de información "REPEAT INDICATOR" es inferior a la del elemento de información "SEGMENTED INFO" y además se suprime el elemento estructural "cabecera de mensaje de la capa de protocolo NWK (M)" que se necesitaba adicionalmente cuando se utilizaba el elemento de información "SEGMENTED INFO".
Las Figuras 9 y 10 muestran, a partir de las Figuras 6 a 8 para el sentido de envío "Sistema fijo intermedio DECT (DIFS) \rightarrow Sistema portátil intermedio DECT (DIPS)", diagramas de flujos de mensajes que representan las condiciones de transmisión en relación con la transmisión del mensaje ISDN3 en el DIFS como estación emisora [Figura 9; doble subrayado de sistema fijo intermedio DECT (DIFS)] y las condiciones de transmisión en relación con la transmisión del mensaje ISDN3 en el DIPS como estación receptora [Figura 10; doble subrayado de sistema portátil intermedio DECT (DIPS)]. El mismo escenario es posible también aquí de nuevo para el sentido de transmisión inverso "Sistema portátil intermedio DECT (DIPS) \rightarrow Sistema fijo intermedio DECT (DIFS)", cuando el mensaje ISDN3 no es como en el caso presente un mensaje del lado de la red, sino un mensaje del lado del terminal.
Según la Figura 9, en el sistema fijo intermedio DECT (DIFS) se transmite el mensaje ISDN "largo" - por ejemplo, el mensaje ISDN3 "largo" - desde la "capa ISDN 2" a la capa IWU. En la capa IWU se retransmite este mensaje como mensaje completo en un bloque de datos a la capa NWK. La capa NWK retransmite los datos contenidos en el bloque de datos a la capa DLC. En la capa DLC se transmiten los datos recibidos de la capa NWK a través del aire.
Según la Figura 10, en el sistema portátil intermedio DECT DIPS son recibidos por la capa DLC los datos transmitidos desde el sistema fijo intermedio DECT DIFS a través del aire y retransmitidos a la capa NWK. La capa NWK retransmite estos datos a la capa IWU. En la capa IWU estos datos son retransmitidos como mensaje completo a la "capa ISDN 2". En la "capa ISDN 2" se retransmite este mensaje como mensaje ISDN.

Claims (12)

1. Procedimiento para transmitir datos en un sistema de telecomunicaciones híbrido, en particular un sistema "ISDN - RLL/ WLL, específico de DECT",
a)
conteniendo el sistema de telecomunicaciones híbrido un primer subsistema de telecomunicaciones (ISDN) y un segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS),
b)
disponiendo el segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS)
para la transmisión de primeros mensajes de subsistema del primer subsistema de telecomunicaciones y
para la transmisión de segundos mensajes de subsistema del segundo subsistema de telecomunicaciones
una primera interfaz de telecomunicaciones (DIFS) y
una segunda interfaz de telecomunicaciones (DIPS) con en cada caso varios planos de transmisión de mensajes,
c)
estando incluido el segundo subsistema de telecomunicaciones, (DIIS) a través de interfaces de telecomunicaciones (DIFS, DIPS) como bucle local de transmisión de mensajes, en el primer subsistema de telecomunicaciones (ISDN),
d)
en el que se transmite una primera cantidad de datos de los primeros mensajes del subsistema a transmitir entre los mismos primeros planos de transmisión de mensajes de las interfaces de telecomunicaciones (DIFS, DIPS) según un formato de transmisión específico del plano de transmisión, sobrepasando una segunda cantidad de datos máxima transmisible mediante el formato de transmisión,
caracterizado porque un elemento de información específico del plano de transmisión, en función de la primera cantidad de datos, se transmite al menos dos veces una tras otra para la transmisión de la primera cantidad de datos, de tal manera que la primera cantidad de datos se transmite en un único bloque de datos (DBL) transmitido entre los planos de transmisión de mensajes.
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque para la utilización al menos dos veces del elemento de información se utiliza un indicador de repetición.
3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2,
caracterizado porque el primer subsistema de telecomunicaciones (ISDN) es un sistema ISDN.
4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS) es un sistema DECT.
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS) es un sistema GSM.
6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS) es un sistema PHS, un sistema WACS o un sistema PACS.
7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS) es un sistema "IS-54" o un sistema PDC.
8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el segundo subsistema de telecomunicaciones (DIIS) es un sistema CDMA, un sistema TDMN, un sistema FDMA o un sistema híbrido en relación con los estándares de transmisión citados.
\newpage
9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 8,
caracterizado porque la primera interfaz de telecomunicaciones (DIFS) es un DECT INTERMEDIATE FIXED SYSTEM y la segunda interfaz de telecomunicaciones (DIPS) es un DECT INTERMEDIATE PORTABLE SYSTEM.
10. Procedimiento según la reivindicación 3,
caracterizado porque la primera cantidad de datos es una cantidad de datos "capa ISDN 3".
11. Procedimiento según la reivindicación 4,
caracterizado porque el elemento de información es el elemento específico de DECT "IWU-To-IWU".
12. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque el primer plano de transmisión de mensajes es la capa IWU según el modelo de capas OSI/ISO.
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