ES2257624T3 - Videotelefonia multimedia. - Google Patents
Videotelefonia multimedia.Info
- Publication number
- ES2257624T3 ES2257624T3 ES03019920T ES03019920T ES2257624T3 ES 2257624 T3 ES2257624 T3 ES 2257624T3 ES 03019920 T ES03019920 T ES 03019920T ES 03019920 T ES03019920 T ES 03019920T ES 2257624 T3 ES2257624 T3 ES 2257624T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- connection
- transmission
- network
- information
- signaling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 46
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims abstract description 43
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 4
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 2
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 102100023817 26S proteasome complex subunit SEM1 Human genes 0.000 description 1
- 101000684297 Homo sapiens 26S proteasome complex subunit SEM1 Proteins 0.000 description 1
- 101000873438 Homo sapiens Putative protein SEM1, isoform 2 Proteins 0.000 description 1
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 235000020004 porter Nutrition 0.000 description 1
- 230000009131 signaling function Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M7/00—Arrangements for interconnection between switching centres
- H04M7/12—Arrangements for interconnection between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal
- H04M7/1205—Arrangements for interconnection between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal where the types of switching equipement comprises PSTN/ISDN equipment and switching equipment of networks other than PSTN/ISDN, e.g. Internet Protocol networks
- H04M7/124—Arrangements for interconnection between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal where the types of switching equipement comprises PSTN/ISDN equipment and switching equipment of networks other than PSTN/ISDN, e.g. Internet Protocol networks where PSTN/ISDN interconnects two networks other than PSTN/ISDN
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/1066—Session management
- H04L65/1069—Session establishment or de-establishment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/1066—Session management
- H04L65/1101—Session protocols
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/1066—Session management
- H04L65/1101—Session protocols
- H04L65/1104—Session initiation protocol [SIP]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L65/00—Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
- H04L65/1066—Session management
- H04L65/1101—Session protocols
- H04L65/1106—Call signalling protocols; H.323 and related
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M7/00—Arrangements for interconnection between switching centres
- H04M7/0024—Services and arrangements where telephone services are combined with data services
- H04M7/0039—Services and arrangements where telephone services are combined with data services where the data service is provided by a stream of packets which are rendered in real time by the receiving terminal
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
- Telephonic Communication Services (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
Abstract
Un método para la transmisión de información entre al menos dos puntos finales (A, B) de al menos una red de comunicación con los siguientes pasos: - Establecimiento de al menos una primera conexión entre los puntos finales que se controlan por una señalización enrutada del controlador de conexión (H.225A, BICC*, H225B), - Establecimiento de al menos una segunda conexión entre los puntos finales que se controlan por una Direct endpoint routed signaling (Señalización enrutada del punto final directo) (H.245), - Transmisión de la información por la primera y/o segunda conexión.
Description
Videotelefonía multimedia.
En el pasado se han desarrollado esencialmente
dos tipos de redes de comunicación para la transmisión de
información: las redes basadas en paquetes (redes de datos) y las
redes basadas en líneas (redes de voz). En el curso de la
convergencia de estos dos tipos de red, se han desarrollado dos
redes multimedia convergentes. La integración de estos tipos
diferentes de red crea redes híbridas.
Las redes basadas en datos (también denominadas
redes de voz, redes telefónicas o Public Switched Telephone
Network (PSTN) [Red telefónica pública conmutada]) se diseñan para
la transmisión continua de información (de voz), conocida en el
ámbito profesional como una llamada o conexión (de voz). Así, la
información se transmite generalmente con una calidad alta del
servicio y una gran seguridad. Por ejemplo, para una conversación
de voz se necesita un mínimo de, por ejemplo, <200 ms, de
retraso (Delay) sin oscilaciones del tiempo de retraso
(Delay-Jitcher), pues cuando la voz se reproduce en
el receptor se requiere un flujo continuo de información. Así, una
pérdida de información puede no verse compensada por una transmisión
repetida de información no transmitida, y generalmente lleva a
interferencias acústicamente perceptibles (por ejemplo,
resquebrajamiento del sonido, distorsión, eco o silencios) en el
receptor. En el ámbito profesional, la transmisión de voz también
se señala generalmente como un servicio de (transmisión) a tiempo
real y/o como un Realtime-Service.
Las redes orientadas en paquetes (también
denominadas redes de datos) también están diseñadas para la
transmisión de flujos de paquetes de datos, conocidos en el ámbito
profesional como flujos de paquetes de datos, sesiones o flujos.
Aquí generalmente no es necesario garantizar una calidad alta del
servicio. Sin un servicio de calidad garantizado, los flujos de
paquetes de datos se transmiten, por ejemplo, con oscilaciones
temporales, porque los paquetes de datos independientes de los
flujos de paquetes de datos se transmiten generalmente en la
secuencia de su acceso de red, es decir, cuantos más paquetes se
deban transmitir de una red de datos, mayores serán los retrasos
temporales. Así, en el ámbito profesional, la transmisión de datos
también se señala como un servicio de transmisión sin condiciones
de tiempo real y/o como un Non-Real-
Time-Service.
Los paquetes se distinguen generalmente en
función del tipo de red basada en paquetes. Se pueden desarrollar,
por ejemplo, como Internet X.25 o como paquetes Frame Relay, pero
también como células ATM. También se señalan a veces como
mensajes, especialmente si un mensaje se transmite en un
paquete.
Una red de información conocida es Internet. Como
consecuencia, debido al protocolo de Internet IP que se usa aquí,
también se señala a veces como la red IP, donde este término sólo
debe entenderse fundamentalmente en un sentido amplio e incluye
todas las redes que usen el protocolo IP. Internet se concibe como
una red de datos abierta (a larga distancia) con interfaces
abiertas para la conexión de redes de datos (en su mayoría locales
y regionales) de fabricantes diferentes. Esto hace que se disponga
de una plataforma de transporte que no depende del fabricante.
Las conexiones (Connections) son relaciones de
comunicación entre al menos dos abonados con el fin de establecer
una transmisión de información (en su mayoría recíproca, es decir,
bidireccional). El abonado que inicie la conexión se señala
generalmente como "abonado-A". Un abonado
conectado con un abonado-A por medio de la conexión
se denomina "abonado-B". En una red sin
conexión, las conexiones representan al menos la relación
inequívoca entre un abonado-A y un
abonado-B en un plano lógicamente abstracto, es
decir, de acuerdo con este punto de vista, los flujos sin conexión
en Internet, por ejemplo, representan conexiones lógicamente
abstractas (por ejemplo, usuario-A = programa de
navegación y usuario-B = servidor Web). En una red
basada en la conexión, las conexiones, en un plano físico, también
representan caminos definidos a través de la red, a lo largo de
los cuales se transmite la información.
La señalización sólo se usa para la coordinación
de los componentes de la red entre sí, pero no para la transmisión
"real" de la información en el sentido anterior. La información
transmitida para la señalización se señala generalmente como
información de señalización, datos de señalización y/o
sencillamente como señalización. Sin embargo, el término debe
entenderse en un sentido amplio. Así, también se incluyen, por
ejemplo, los mensajes para el control del registro, admisión y
estado (RAS), los mensajes para el control de los canales útiles
de las llamadas existentes (por ejemplo, de acuerdo con el estándar
H.245) y todos los demás mensajes configurados de un modo similar.
Para distinguir la "información real" de la señalización,
también se le denomina información útil, carga útil, información de
medios, datos de medios o, sencillamente, medios. Las relaciones de
comunicación que sirven para transmitir la señalización también se
señalan como conexiones de señalización. Las relaciones de
comunicación que se usan para transmitir la información útil se
denominan, por ejemplo, conexión de voz, conexión del canal útil
o, de una manera más sencilla, canal útil, canal portador o,
sencillamente, portador.
En este contexto,
out-of-band u outband significa la
transmisión de información a otro camino/medio diferente al
ofrecido en la red de comunicación para la transmisión de
señalización e información útil. Especialmente se incluye aquí una
configuración local de dispositivos in situ que se realiza,
por ejemplo, con una unidad de control local. Por otro lado, en el
caso de inband, la información se transmite por el mismo
camino/medio y, dado el caso, se separa de una forma lógica de la
información de señalización y la útil.
En el curso de la combinación de redes de voz y
de datos, los servicios de transmisión de voz y, cada vez más,
también los servicios de banda ancha, como por ejemplo la
transmisión de imágenes en movimiento, se realizan asimismo en
redes basadas en paquetes, es decir, los servicios a tiempo real
transmitidos generalmente con anterioridad basados en líneas, se
transmiten basados en paquetes, es decir, la transmisión de los
servicios a tiempo real que anteriormente se han transmitido de
forma basada en líneas generalmente, se realiza en una red
convergente (también denominada red de datos de voz o red
multimedia) de forma basada en paquetes, es decir, en paquetes de
datos. Estos también se denominan flujos de paquetes en tiempo
real. La transmisión de información de voz mediante una red IP
basada en paquetes se señala, así, también, con "VoIP" (Voz
sobre IP).
En las organizaciones de estandarización
internacional IETF (Internet Engineering Task Force [Grupo de
trabajo de ingeniería de internet]) y ITU (Internacional
Telecommunications Union [Unión internacional de
telecomunicaciones]) se describen varias arquitecturas distribuidas
para redes multimedia que parten inicialmente de redes multimedia
homogéneas.
En el caso de ITU, el estándar básico
correspondiente H.323 define el transporte de flujos de voz, datos
y vídeo mediante una red IP. Los flujos de audio y vídeo se
transmiten, así, de acuerdo con el protocolo RTP/RTCP. El control
de conexión, entre otros, surge a partir del protocolo H.225, que
posibilita la señalización, registro y sincronización de los flujos
de medios. La arquitectura H.323 prevé principalmente los
siguientes tipos de unidades funcionales:
- \bullet
- Un terminal, por ejemplo un terminal de una red de área local (LAN) para la comunicación en tiempo real bidireccional con otros terminales,
- \bullet
- Un portero para la realización del control de conexión,
- \bullet
- Una pasarela de medios (MG) en el interfaz a otras redes para la conversión de los formatos H.323 en formatos de estas redes,
- \bullet
- Un controlador de pasarela de medios (MGC) para el control de la pasarela de medios, especialmente de las conexiones transmitidas en cada caso mediante el uso del protocolo H.248 y para la conversión entre los diferentes protocolos de señalización.
En el caso de IETF, la telefonía se estandariza
mediante Internet en el protocolo de inicio de sesión (SIP) con el
que se pueden prever las conexiones interactivas mediante Internet.
El SIP contribuye al control de las conexiones y a la traducción
de las direcciones SIP a direcciones IP. El SIP se basa en
terminales relativamente inteligentes, con los que se pueden
generar muchas funciones de señalización. Si una conexión se
establece mediante el SIP, se intercambia una descripción del
soporte generalmente entre los dos lados de la conexión. Además,
el protocolo de descripción de sesión (SDP) se utiliza de acuerdo
con el estándar RFC2327. Esta aplicación se describe, entre otras,
en el estándar RFC3264: "An Offer/Answer Model with the Session
Description Protocol SDP". Sobre todo los siguientes soportes de
datos son de importancia:
- \bullet
- Dirección IP de la conexión del soporte
- \bullet
- Puerto RTP/UDP de la conexión del soporte (en función de si se trata o no de una transmisión de voz o datos)
- \bullet
- Un codec/s que se utilice/n (pueda/n utilizarse) para la transmisión de voz y/o datos.
- \bullet
- El flujo continuo de la conexión del soporte.
En un establecimiento de conexión, puede
utilizarse un servidor Proxy SIP, por ejemplo, si los puntos
finales que se interconectan no se conocen entres sí. También se
puede configurar de modo que pueda evaluar, cambiar y/o transmitir
una solicitud recibida para un cliente (por ejemplo, un teléfono
IP, o PC o una PDA). MG y MGC también se han previsto, asimismo, en
la interfaz a otras redes. Para controlar el MG, se utiliza el
protocolo MGCP (Media Gateway Control Protocol [Protocolo de
control de pasarela de medios]).
Es común para las dos arquitecturas que el plano
de control de conexión y el plano de control de recursos se
separan funcionalmente entre sí de una manera explícita y la mayoría
de las veces se realizan incluso en plataformas de hardware
diferentes.
El plano de control de conexión sirve para la
activación y desactivación regulada de los servicios de red.
También puede incluir controladores de conexión dedicados a este fin
a los que se pueden asociar las siguientes funciones:
- \bullet
- Traducción de direcciones: Conversión de números de teléfono E.164 y otras direcciones alias (por ejemplo, nombres de ordenadores) a direcciones de transporte (por ejemplo, direcciones de Internet).
- \bullet
- Control de admisión: Comprobación de si se permite o no y/o con qué alcance, una utilización de la red de comunicación.
- \bullet
- Modificación de la dirección alias: Retorno de una dirección alias modificada que se usa, por ejemplo, por parte de los puntos finales para un establecimiento de conexión.
- \bullet
- Control del ancho de banda: Administración de las capacidades de transmisión, por ejemplo, mediante el control del número permitido de dispositivos que se pueden usar en una red de comunicación al mismo tiempo.
- \bullet
- Autorización de conexión: Comprobación de validez para las solicitudes de conexión entrantes y salientes.
- \bullet
- Señalización del control de conexión: Conmutación y/o procesamiento de mensajes de señalización.
- \bullet
- Administración de la conexión: Administración de las conexiones existentes.
- \bullet
- Traducción de números marcados: Traducción de los números marcados en un número de teléfono E.164 o un número de un esquema de numeración privado.
- \bullet
- Administración de la zona: Registro de dispositivos (por ejemplo, capaces de utilizar VoIP) y configuración de las funciones anteriormente mencionadas para todos los dispositivos registrados en el controlador de conexión.
El plano de control de recursos se usa para la
realización regulada de servicios activados. Para controlar los
recursos de la red (por ejemplo, nodos de transmisión), puede
incorporar un controlador de recursos al que se asocien las
siguientes funciones:
- \bullet
- Control de capacidad: Control del volumen de tráfico suministrado a la red de comunicación, por ejemplo mediante controles y, dado el caso, mediante la limitación de la capacidad de transmisión permitida de los flujos de paquetes independientes.
- \bullet
- Política de activación: Reserva de recursos (de transmisión) en la red de comunicación.
- \bullet
- Administración de prioridades: Transmisión preferida de los flujos de tráfico previos, por ejemplo mediante las características de prioridad que se han previsto en los paquetes anteriores.
Se representan ejemplos del controlador de
conexión en el portero del ITU o el servidor proxy SIP en el H.323.
Si se estructura una red de comunicación mayor en varios dominios
(también llamados "zonas", se puede prever un controlador de
conexión en cada dominio. Un dominio también puede funcionar sin un
controlador de conexión. Si se prevén varios controladores de
conexión en un dominio, sólo uno de estos debería activarse. Desde
un punto de vista lógico, debería contemplarse un controlador de
conexión de forma separada de los dispositivos. Sin embargo, no
debe ejecutarse físicamente en un dispositivo controlador de
conexión independiente, sino que también puede preverse en cada
punto final de una conexión (por ejemplo, acondicionado como una
terminal H.323 o SIP, una pasarela de medios o una unidad de
control multipunto) o también en un dispositivo acondicionado
principalmente para el procesamiento de datos controlados por el
programa (por ejemplo: un ordenador, un PC, un servidor). También
es posible una ejecución distribuida
físicamente.
físicamente.
Un ejemplo alternativo de un controlador de
conexión es un controlador de pasarela de medios a la que se
asocian generalmente la señalización del control de conexión de
funciones opcional y la administración de conexión. Además,
también se puede concebir la asociación de una función de conversión
de señalización para la conversión de distintos protocolos (de
señalización), lo que puede resultar necesario, por ejemplo, en la
frontera entre dos redes distintas que se acoplan para formar una
red híbrida.
El controlador de recursos se señala también como
un "punto de decisión de políticas (PDP)". Por ejemplo, se
implementa dentro de los denominados enrutadores edge, también
conocidos como dispositivos edge, nódulos de acceso o, al
asociarse a un proveedor de servicios Internet (ISP), se denominan
también enrutadores provider edge (PER). Estos enrutadores edge
también pueden conformarse como pasarelas de medios a otras redes,
a las que se conectan las redes multimedia. Estas pasarelas de
medios se conectan, así, a las dos redes multimedia y a otras
redes, y funcionan internamente para la conversión entre los
distintos protocolos (de transmisión) de las distintas redes. El
controlador de recursos sólo puede conformarse como un proxy;
además, el controlador de recursos puede transferir datos
significativos a un dispositivo separado en el que se procesa la
información relevante de acuerdo con una función del controlador de
recursos.
Los mensajes de señalización se intercambian en
estas redes, bien con la conmutación por medio de un controlador
de conexión (Call Controller Routed Signalling-CCRS
[Señalización enrutada del controlador de llamadas]) o
directamente entre las terminales (Direct endpoint routed
signaling-DERS [Señalización enrutada del punto
final directo]). La variante que se use puede determinarse de forma
individual en cada conexión para cada terminal y para cada
dirección de transmisión.
En el caso del CCRS, se transmiten todos los
mensajes de señalización de al menos un controlador de llamadas.
Todos los dispositivos sólo envían y reciben mensajes de
señalización mediante el controlador de llamadas. Así, se prohíbe
un intercambio directo de mensajes de señalización entre los
dispositivos.
En el caso de DERS se pueden transmitir copias de
mensajes de señalización escogidos, al controlador de conexión, de
modo que un controlador de conexión también pueda en el caso de esta
variante tener conocimiento de las conexiones existentes entre las
terminales. Sin embargo, estas conexiones no están muy
influenciadas o verificadas por el controlador en sí.
En resumen, la función split entre los dos planos
puede describirse de tal modo que sólo las funciones necesarias
para transmitir la información útil se asocien al plano de control
de recursos, mientras que la inteligencia para el control del
plano de control de recursos se incluye en el plano de control de
conexión. Con otras palabras: los dispositivos del plano de control
de recursos tienen la menor inteligencia de control de red y
pueden implementarse, como consecuencia, de una manera especialmente
rentable y ventajosa, en las plataformas de hardware separadas.
Esto representa una ventaja especialmente importante debido a los
números altos de instalación en este plano en comparación con el
plano de control de conexión.
La integración de redes diferentes origina una
red híbrida en la que se usan protocolos diferentes. Para que
todos los dispositivos se puedan comunicar de manera ilimitada entre
sí en una red de este tipo (por ejemplo, un teléfono basado en IP
con una PSTN compatible, o viceversa), se requiere un
funcionamiento interno entre los protocolos específicos (por
ejemplo, SIP y H.323 en redes multimedia basadas en paquetes y/o
ISUP y DSS1 en redes PSTN basadas en líneas). Este funcionamiento
interno debe desplazarse ampliamente y, además, el propio
funcionamiento interno del soporte también incluye el funcionamiento
interno de las facilidades y/o servicios ofrecidos al abonado,
como la retención de llamada, la llamada en espera, el desvío de
llamadas, etcétera.
El funcionamiento interno entre dos protocolos
diferentes puede realizarse de forma directa o indirecta. En el
caso del funcionamiento interno indirecto, se acciona otro
protocolo, un tercero, entre los dos protocolos (por ejemplo, el
protocolo BICC (Bearer Independent Call Control [llamada
independiente del portador]), de acuerdo con el estándar Q.1902 o
el protocolo SIP_T (SIP para teléfonos), que se describe en el
estándar RFC3372. El funcionamiento interno directo tiene lugar
directamente entre los dos protocolos diferentes, i.e., sin hacer
uso de un protocolo intermedio.
Tanto en las redes multimedia convergentes como
en las redes híbridas que se forman, por ejemplo, mediante una
integración de una red multimedia convergente con una red de voz
convencional basada en líneas, surgen nuevos problemas técnicos de
instalación con la transmisión de información, especialmente de
información en flujos de paquetes a tiempo real, debido a las
tecnologías nuevas y/o distintas que se usan en los respectivos
tipos de redes.
Se conoce otro ejemplo por la WO 02/089415.
El objeto de la invención es identificar al menos
uno de estos problemas y señalar al menos una solución para
enriquecer el estado de la técnica.
La invención se basa en el hecho de que la
tecnología CCRS en terminales de redes multimedia se considera más
sencilla de configurar que la tecnología DERS. En el caso de la CCRS
sólo debe entrar la dirección de un controlador de conexión en una
terminal. Generalmente, esta dirección ya se conoce en el momento
de la instalación inicial. En el caso de DERS, se debe asegurar que
en la terminal se presente la dirección de cada terminal para la
que se deba conformar una conexión controlada por DERS. Esto puede
realizarse en redes de área local homogéneas muy pequeñas (LAN).
Sin embargo, esto supone un problema considerable en redes de área
amplia (WAN) debido al gran número de terminales que se conectan a
redes de este tipo.
Además, la invención se sustenta en el hecho de
que durante la evolución de redes híbridas que surgen de la
integración de redes basadas en líneas con redes multimedia
modernas, no se mantienen muchas de las características presentes
desde hace mucho tiempo en las redes basadas en líneas o, al menos,
sólo se mantienen parcialmente. Una causa es el número alto de
protocolos e interfaces de funcionamiento interno nuevos en las que
no se mantengan las características anteriores o no se mantengan
completamente.
Así, surge un problema en particular para la
videotelefonía multimedia debido a la transmisión de información
de imagen y voz combinada que ésta implica, que, según la opinión
predominante, debe transmitirse junto con la otra y,
especialmente, en el mismo tipo de red.
Por un lado, desde el punto de vista de la
invención, las redes multimedia son más adecuadas para la
transmisión de información de imagen. Si la información de voz se
transmite de forma completa en redes multimedia, entonces se
pierde al menos una parte de las características PSTN anteriores
(por ejemplo, sin ningún teléfono en la PSTN, sin llamadas en
espera, sin desvío de llamadas ni servicios de red
inteligente).
Por otro lado, la información de voz podría
transmitirse a las redes anteriores basadas en líneas, pero en ese
caso la información de imagen también debería transmitirse a estas
redes. Sin embargo, estas redes están poco desarrolladas para la
transmisión de información de imagen (por ejemplo, la tasa
convencional de transmisión de fluctuación de información de imagen
no coincide con su distribución fija de capacidades de
transmisión). Además, su señalización no está diseñada con
frecuencia para el control de la transmisión combinada de
información de voz e
imagen.
imagen.
Una solución para esta situación problemática
basada en la invención se señala en las reivindicaciones de
patente.
A esta solución se asocia una multitud de
ventajas:
- \bullet
- Mediante la transmisión de dos modelos de señalización diferentes, se consigue la invención sin la idea de que la información de voz e imagen siempre deben transmitirse juntas. Mediante este desacoplamiento, se cumple con el requerimiento de que la transmisión de información de voz se controla por una señalización basada en la PSTN, con multitud de servicios ofrecidos y la transmisión de información de imagen, a través de una señalización multimedia flexible.
- \bullet
- Del control de la conexión CCRS mediante una combinación del protocolo BICC de la PSTN y del protocolo multimedia H.225 resulta la ventaja especialmente importante de que, debido al funcionamiento interno anteriormente detallado entre estos dos protocolos, todos los servicios anteriores de PSTN también están disponibles en el punto final del H.223.
Otros acondicionamientos ventajosos de la
invención se derivan de las reivindicaciones subordinadas o
coordinadas.
El objeto se consigue mediante la comunicación de
la dirección al socio de una conexión DERS mediante el uso de la
CCRS, pues esta dirección puede determinarse en una WAN amplia desde
un punto final. Con la vuelta a la CCRS, la configuración del
terminal sigue siendo sencilla. Sin embargo, se pueden conformar
conexiones DERS complejas.
La transmisión de la dirección mediante un
protocolo indirecto sólo requiere un elemento de protocolo
independiente. Dado que este elemento de protocolo no se encuentra
en este protocolo, se reducen ventajosamente así los costes
derivados de la ampliación del protocolo.
La invención se explica a continuación mediante
otros ejemplos de ejecución que también se representan en las
figuras.
En la Figura se ejecuta la invención mediante una
disposición a modo de ejemplo para la realización del método de
acuerdo con la invención, que incluye varias unidades funcionales y
protocolos para su integración. Así, se disponen dos conexiones
entre dos puntos finales A, B. Para el control de la primera
conexión, los puntos finales A, B se conectan indirectamente en
cada caso mediante un controlador de conexiones CC_{A}, CC_{B}
asociado a estos mediante los protocolos H.225_{A}, H.225_{B}
para las unidades de funcionamiento interno PCU_{A}, PCU_{B}
de una red PSTN basada en líneas, entre las que se utiliza un
protocolo BICC* ampliado (ADR) de acuerdo con la invención. Para
controlar la segunda conexión se conectan los dos puntos finales
directamente mediante un protocolo H.245.
Se envían mensajes H.225 de acuerdo con la
tecnología CCRS de los puntos finales A, B a la dirección
ADR_{CCA}, ADR_{CCB} de su controlador de conexión
correspondiente CC_{A}, CC_{B} y se envían mensajes H.245 de
acuerdo con las tecnologías DERS a la dirección ADR_{A}, ADR_{B}
de sus puntos finales opuestos, en cada caso.
Las unidades de funcionamiento interno PCU se
distribuyen en dispositivos separados del controlador de la
pasarela de medios MGC_{A}, MGC_{B} (conectados mediante una red
de señalización SS7), o en un dispositivo del controlador común
MGC (conectada mediante un núcleo del controlador CFS) y como una
parte de una red basada en líneas PSTN. Todas las otras unidades
funcionales se asocian al menos a una red IP basada en paquetes.
Así, para el especialista pertinente resulta evidente que la
invención puede utilizarse naturalmente en cualquier red basada en
paquetes como por ejemplo Intranet, Extranet, una red local (red de
área local – LAN) o una red interna de una empresa (Corporate
Network) conformada por ejemplo como una red privada virtual
(VPN).
Se ha resaltado que las ejecuciones de la
invención mostradas de este modo sólo se deben entender, a pesar
de su representación parcialmente muy detallada de escenarios de
redes específicos, a modo de ejemplo y no de una manera
limitadora. Resulta evidente para el especialista que la invención
funciona para todas las configuraciones de red posibles,
especialmente para otros escenarios de funcionamiento interno.
Especialmente, el protocolo H.323 puede reemplazarse con el
protocolo SIP y el protocolo BICC*, con el protocolo SIP_T u otros
protocolos que tengan la misma influencia.
Un ejemplo de ejecución de la invención se
explica a continuación, en el que las unidades de funcionamiento
interno PCU se asocian a un dispositivo del controlador común MGC e
interconectado al núcleo del controlador CFS. En esta ejecución,
las unidades funcionales individuales ocasionan los siguientes
efectos (así, para el índice x, se aplica en cada caso x \epsilon
{A, B}):
- \bullet
- Terminales A, B: Terminación de la señalización H.225, para cuyo intercambio al modo CCRS se utiliza la dirección ADR_{CCX} del controlador de conexión asociado CC_{X} ; y la terminación de la señalización H.245, para cuyo intercambio hacia el modo DERS se utiliza la dirección ADR_{X} de la terminal A, B correspondiente a la que debe transmitirse la información.
- \bullet
- Controlador de conexión CC_{X}: Desde aquí se enruta esencialmente la señalización H.225 entre las terminales A, B y las unidades de funcionamiento interno PCU_{X}.
- \bullet
- Unidad de funcionamiento interno PCU_{X}: Aquí la señalización H.225 de las terminales A, B se convierte y redirige en/al protocolo BICC*.
- \bullet
- Núcleo del controlador CFS: Aquí se realizan las funciones clásicas de procesamiento de llamadas para la implementación de las facilidades o servicios basados en líneas.
Para la transmisión de la información de voz e
imagen que se requiere para implementar la videotelefonía, las
terminales A, B tienen la posibilidad, tras la finalización de la
instalación inicial de una primera conexión, que se controla con la
ayuda del protocolo H.225 en el modo CCRS (es decir, con la
conmutación mediante el controlador de conexión CC), para la
transmisión de la información de voz, de establecer una segunda
conexión que se controla con la ayuda del protocolo H.245.
Según el estado de la técnica convencional, la
señalización H.245 entre los puntos finales de señalización de la
señalización H.225 requerida para la transmisión de información de
imagen también se establecería e intercambiaría, así, entre las
terminales A, B y el PCU_{X} asociado en cada caso. De acuerdo
con la invención, se produce una desviación de esta secuencia
estándar y, en su lugar, la señalización H.245 se intercambia
directamente entre las terminales A, B al modo DERS (es decir, con
el desvío del controlador de conexión CC y los dispositivos
controladores MGC).
De acuerdo con un acondicionamiento escogido de
la invención, la información relevante acerca de la dirección
H.245 de la ADR_{X} se transmite entre las terminales A, B
mediante el uso de la señalización de la primera conexión.
Por ejemplo, en el protocolo BICC* se ha previsto
un elemento de protocolo correspondiente, por ejemplo un parámetro
para la transmisión de la dirección ADR, y la unidad de
funcionamiento interno PCU mantiene una integración de este
elemento de control en el protocolo H.225. En los controladores de
conexión CC y el núcleo del controlador CFS de la red de
señalización SS7, no se implementa ninguna funcionalidad especial.
Esto presenta la ventaja de que, con un número de ampliaciones del
software P relativamente menor, sólo es posible un módulo
independiente PCU de videotelefonía entre las terminales H.323 sin
que se den las limitaciones de las características basadas en
líneas de la red PSTN. Especialmente, las transiciones de red a la
red PSTN, a VoDSL (voz sobre DSL) o las conexiones SIP son posibles
del mismo modo que anteriormente.
Con esto, las terminales A, B posibilitan (tras
el establecimiento de una conexión de voz conmutada a través del
controlador de conexión CC y el dispositivo controlador MGC) que se
conmuten de forma adicional, además, los canales de vídeo y, de
este modo, que se implemente videotelefonía multimedia sin tener
que renunciar a los servicios anteriores.
Para el especialista resulta evidente que la
invención funciona para todas las configuraciones de red posibles,
especialmente todos los escenarios de funcionamiento interno, como
TDM \Leftrightarrow IP o TDM \Leftrightarrow Pasarela de
acceso. Además, resulta evidente para el especialista que la
invención, en el caso de las conexiones bidireccionales, puede
naturalmente usarse en las dos direcciones de transmisión.
Finalmente, se hace referencia al hecho de que la
descripción de los componentes de la red de comunicación que son
relevantes para la invención no deben entenderse básicamente como
limitadores. Para el experto pertinente, resulta especialmente
evidente que términos como aplicación, cliente, servidor, pasarela,
controlador, etcétera, deben entenderse de una forma funcional y no
física. Especialmente, todas las unidades funcionales pueden
distribuirse parcial o completamente en productos P de programas de
ordenador/software y/o mediante varios dispositivos físicos.
Claims (10)
1. Un método para la transmisión de información
entre al menos dos puntos finales (A, B) de al menos una red de
comunicación con los siguientes pasos:
- Establecimiento de al menos una primera
conexión entre los puntos finales que se controlan por una
señalización enrutada del controlador de conexión (H.225_{A},
BICC*, H225_{B}),
- Establecimiento de al menos una segunda
conexión entre los puntos finales que se controlan por una Direct
endpoint routed signaling (Señalización enrutada del punto final
directo) (H.245),
- Transmisión de la información por la primera
y/o segunda conexión.
2. El método, según la reivindicación 1, en el
que se transmite información de voz a través de la primera
conexión.
3. El método, según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que se transmite información de imagen a través de
la segunda conexión.
4. El método, según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que la primera conexión se establece antes de la
segunda conexión.
5. El método, según una de las reivindicaciones
anteriores, en el que al menos una dirección (ADR) del otro punto
final necesario para el establecimiento de la segunda conexión se
transmite para uno de los dos puntos finales mediante la utilización
del Call Controller Routed Signalling (Señalización enrutada del
controlador de llamadas) de la primera conexión, que se origina
especialmente a partir del otro extremo final.
6. El método, según la reivindicación anterior,
en el que se transmite la dirección al menos parcialmente de acuerdo
con un protocolo (BICC*) que no se mantiene por ninguno de los
puntos finales.
7. El método, según la reivindicación anterior,
donde en este protocolo se ha previsto un protocolo especial para la
transmisión de las direcciones.
8. Un producto P de programa de ordenador con
secciones del código de software con las que se realiza un método
según una de las reivindicaciones presentes del método mediante al
menos un procesador.
9. Un dispositivo (especialmente un dispositivo
controlador [MGC]) o punto final [A, B, PCU] de una transmisión de
información) con medios para la realización de un método según una
de las reivindicaciones presentes de patente.
10. Una disposición (especialmente una red
multimedia [IP] integrada, basada en paquetes o una red híbrida [IP,
PSTN]) con productos de programas de ordenador y/o dispositivos para
la realización de un método según una de las reivindicaciones
presentes del método.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP03019920A EP1513312B1 (de) | 2003-09-02 | 2003-09-02 | Multimediale Videotelephonie |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2257624T3 true ES2257624T3 (es) | 2006-08-01 |
Family
ID=34130106
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03019920T Expired - Lifetime ES2257624T3 (es) | 2003-09-02 | 2003-09-02 | Videotelefonia multimedia. |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20050068944A1 (es) |
| EP (1) | EP1513312B1 (es) |
| AT (1) | ATE318043T1 (es) |
| DE (1) | DE50302405D1 (es) |
| ES (1) | ES2257624T3 (es) |
| PT (1) | PT1513312E (es) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8630299B1 (en) * | 2005-09-30 | 2014-01-14 | At&T Intellectual Property Ii, L.P. | Customer premises equipment border element for voice over internet protocol services |
| WO2012110805A1 (en) * | 2011-02-14 | 2012-08-23 | Metaswitch Networks Ltd | Sata sharing during a telephone conversation |
| GB2503155B (en) | 2011-02-14 | 2018-05-23 | Metaswitch Networks Ltd | Data sharing during a telephone conversation |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6614781B1 (en) * | 1998-11-20 | 2003-09-02 | Level 3 Communications, Inc. | Voice over data telecommunications network architecture |
| US6785223B1 (en) * | 1999-04-22 | 2004-08-31 | Siemens Information And Communication Networks, Inc. | System and method for restarting of signaling entities in H.323-based realtime communication networks |
| WO2002089415A1 (en) * | 2001-04-26 | 2002-11-07 | N'ser Community Inc. | Method for communication audio and video data in multimedia communication system using h.323 protocol |
-
2003
- 2003-09-02 PT PT03019920T patent/PT1513312E/pt unknown
- 2003-09-02 DE DE50302405T patent/DE50302405D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-09-02 EP EP03019920A patent/EP1513312B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-09-02 AT AT03019920T patent/ATE318043T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-09-02 ES ES03019920T patent/ES2257624T3/es not_active Expired - Lifetime
-
2004
- 2004-09-01 US US10/931,345 patent/US20050068944A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE50302405D1 (de) | 2006-04-20 |
| EP1513312A1 (de) | 2005-03-09 |
| ATE318043T1 (de) | 2006-03-15 |
| US20050068944A1 (en) | 2005-03-31 |
| EP1513312B1 (de) | 2006-02-15 |
| PT1513312E (pt) | 2006-05-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7797459B1 (en) | Access independent common architecture for real-time communications services for networking environments | |
| US6757290B1 (en) | Method for performing gate coordination on a per-call basis | |
| US6324279B1 (en) | Method for exchanging signaling messages in two phases | |
| EP1788764B1 (en) | The process system for the packet domain service signal and the method using the same | |
| CN101160886B (zh) | 下一代网络中的ip互通网关及其实现ip域互通的方法 | |
| US6694429B1 (en) | Method for establishing call state information without maintaining state information at gate controllers | |
| US20060227728A1 (en) | Method software product and device for signalling bearer channel modifications by means of a sip protocol | |
| CN101119299A (zh) | 导通媒体流的方法、导通检测方法及其系统 | |
| JP2008527798A (ja) | Voipネットワーク基盤構成要素および方法 | |
| EP2062426A2 (en) | Methods, systems, and computer program products for associating independent legs of a call in a telecommunications network | |
| ES2305768T3 (es) | Conexion de abonados en redes de comunicacion hibridas. | |
| US20070041357A1 (en) | Interworking of hybrid protocol multimedia networks | |
| US7995611B2 (en) | Method and apparatus for dynamic VoIP phone protocol selection | |
| CN101867575B (zh) | 一种跨网元的媒体发夹连接方法和系统 | |
| JP2006500799A (ja) | 次世代ネットワークにおけるpstn/isdnサービスの提供のためのメディアゲートウエイ | |
| ES2257624T3 (es) | Videotelefonia multimedia. | |
| US20070172051A1 (en) | Setting up a packet-oriented multimedia connection using an interactive voice response system | |
| US20040047340A1 (en) | Method for address conversion in packet networks, control element and address converter for communication networks | |
| US7539177B2 (en) | Call hold/terminal portability in H.323/ISUP-BICC-SIP networks | |
| CA2461417A1 (en) | Network gateway device and communications system for real time communication connections | |
| Olsen | Implementing Cisco Unified Communications Manager, Part 2 (CIPT2)(Authorized Self-Study Guide) | |
| US7027581B1 (en) | Method for exchanging signaling messages in two phases | |
| Cheung et al. | Distributed media control tor multimedia communications services | |
| CN102325086A (zh) | 导通媒体流的方法、导通检测方法及其系统 | |
| Mallory et al. | Cisco Voice Gateways and Gatekeepers |