ES2257624T3 - Videotelefonia multimedia. - Google Patents

Videotelefonia multimedia.

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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
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signaling
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ES03019920T
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Helmut Dr. Schmidt
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Siemens AG
Siemens Corp
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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.
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.
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.
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