ES2291273T3 - Informacion de vinculacion para una red de telecomunicaciones. - Google Patents
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Abstract
Método en una red de telecomunicaciones (20) que presenta una capa física que incluye entidades ATM, una capa de conexión con una separación entre una capa de llamada y una capa de conexión por el que la capa de llamada y la capa de conexión utilizan diferentes entidades de señalización en la capa física, dicho método caracterizado por asociar información de vinculación (BI36) con la información de punto de extremo de conexión para un primer punto de extremo de conexión (36A) en un primer nodo de extremo (22A) de la red; en la capa de llamada, transmitir la información de vinculación (BI36) y una dirección de sistema de extremo ATM, a la que de aquí en adelante se hará referencia como AESA, del primer nodo de extremo (22A) a un segundo nodo de extremo (22B) de la red; reservar un segundo punto de extremo de conexión (36B) en el segundo nodo de extremo (22B); enviar una solicitud de conexión desde la capa de llamada a la capa de conexión, incluyendo la solicitud de conexión la información de vinculación (BI36) y la AESA del primer nodo de extremo (22A); encaminar la señalización de la capa de conexión a través de la capa de conexión al primer nodo de extremo (22A); utilizar en el primer nodo de extremo (22A) la información de vinculación (BI36) incluida en la señalización de la capa de conexión para obtener la información de punto de extremo de conexión para el primer punto de extremo de conexión (36A);
Description
Información de vinculación para una red de
telecomunicaciones.
Esta invención pertenece a las
telecomunicaciones, y en particular a una red de telecomunicaciones
que presenta capas de llamada y conexión separadas.
Las redes de telecomunicaciones están
conceptualizadas para presentar funcionalidades en capas. La capa
física comprende una red de conmutadores y cables (por ejemplo,
líneas troncales) que se emplean para conectar dispositivos (por
ejemplo, teléfonos) implicados en una llamada (por ejemplo, una
"conexión"). La capa de conexión es una abstracción que
comprende un modelo de la capa física. El tratamiento de la conexión
(que se realiza sobre la capa de conexión) se refiere al
establecimiento y liberación de conexiones y al control de la red de
telecomunicaciones física. La capa de llamada está implicada en el
tratamiento de servicio, que incluye control de servicio, ejecución
de servicio, señalización de servicio, instalación de servicio,
modificación de servicio, y administración de servicio. Dentro de
cada capa la información se transfiere sobre entidades de
señalización dentro de la capa.
En algunos sistemas de telecomunicación, la
información de la capa de llamada y la información de la capa de
conexión se señaliza y encamina a lo largo de la misma trayectoria
desde un origen de llamada a un destino de llamada. En tal caso,
los recursos que se necesitan para el establecimiento de llamada se
reservan de salto en salto (hop by hop) (por ejemplo, cuando
la información se señaliza y encamina de conmutador a conmutador a
través de la red física). Puesto que la capa de llamada y la capa de
conexión están por lo tanto estrechamente acopladas entre sí, la
vinculación entre la capa de llamada y la capa de conexión se
resuelve en tiempo de ejecución.
Las redes de telecomunicación modernas presentan
normalmente la capa de llamada y la capa de conexión separadas
entre sí. Como una consecuencia de la separación de la capa de
llamada y la capa de conexión, se utilizan redes diferentes para el
establecimiento de llamada y el establecimiento de conexión. Las dos
redes (la red de la capa de llamada y la red de la capa de
conexión) presentan normalmente topologías diferentes.
En funcionamiento, al establecer una llamada
normalmente se establece de manera inicial una conexión de la capa
de llamada sobre la red de la capa de llamada entre dos
dispositivos. Normalmente, el establecer la conexión de la capa de
llamada implica un intercambio de información de control que no
necesita ninguna conexión plana de usuario (por ejemplo, capa
física). Posteriormente, cuando se necesita una conexión plana de
usuario sobre la capa física, se establece una conexión en la capa
de conexión.
Las dos conexiones, la conexión de la capa de
llamada y la conexión de la capa de conexión, se encaminan desde el
mismo origen al mismo destino. Sin embargo, en vista de las
diferentes topologías de la red de la capa de llamada y la red de
la capa de conexión, las dos conexiones no tienen que encaminarse a
lo largo de la misma trayectoria. La ventaja del encaminamiento
separado de la conexión de la capa de llamada y la conexión de la
capa de conexión es que los recursos para la conexión plana de
usuario sólo se reservan y utilizan cuando se necesitan. En los
siguientes documentos se proporcionan ejemplos de redes de
telecomunicaciones separadas de llamada y de conexión: solicitud de
patente sueca 9601605-0, patente estadounidense
5.809.129, y patente estadounidense 5.710.882.
Además, el documento "Parallel Connection
Control (PCC) Algorithm for ATM Networks" de Veeraraghavan
et al., IEEE International Conference on Communications
(ICC), Dallas, 23 al 27 de junio de 1996, Nueva York, IEEE, EE.UU.,
vol.3, 23 de junio de 1996, págs. 1.635 a 1.641 da a conocer un
procedimiento para un establecimiento de conexión básica de dos
partes, como extensiones para un control de conexión de tres partes,
el establecimiento de conexiones de multidifusión unidireccionales
y el establecimiento de conexiones de múltiples partes a múltiples
partes. Se observa que la conexión de múltiples partes a múltiples
partes con nodos de múltiples envíos puede llevarse a cabo como
conexiones de capa ATM sin ningún recurso especial de la capa de
aplicación, tales como
puentes.
puentes.
La separación de la capa de llamada y la capa de
conexión requiere, sin embargo, algún tipo de mecanismo para
vincular las dos capas entre sí en ciertos nodos en los que las dos
capas se encuentran. El protocolo de señalización de cada capa
necesita llevar el mecanismo de vinculación, por ejemplo,
información de vinculación. Normalmente, se utilizan las redes
existentes con protocolos existentes, y la información de
vinculación debe colocarse en entidades de información ya definidas
dentro de esos protocolos.
Con respecto a lo anterior, tanto en una red
central como en una red de acceso de radio, la capa de llamada
utiliza en general una red de sistema de señalización Nº 7 (SS7) o
una red TCP/IP para la señalización del control de llamada. En la
parte superior de las pilas del protocolo SS7 o TCP/IP hay un
protocolo de aplicación, tal como RNSAP o RANAP. Los protocolos
RNSAP o RANAP se utilizan de extremo a extremo en la red. Los
recursos específicos de aplicación, tales como unidades de traspaso
de diversidad (DHO, Diversity Handover Units) y códecs
(codificadores/descodificadores) se tratan y reservan en la capa de
llamada.
La presente invención proporciona diversas
técnicas de información de vinculación cuando las capas de llamada
y de conexión están separadas en una red de telecomunicaciones. En
una primera realización de la invención, la información de
vinculación está asociada con la información de punto de extremo de
conexión para un primer punto de extremo de conexión en un primer
nodo de extremo de la red. La información de punto de extremo de
conexión para el primer punto de extremo de conexión puede ser
específica del proveedor para una entidad de la capa física en el
primer nodo de extremo, y puede tomar la forma de una concatenación
de uno o más de un identificador de nodo, un armario bastidor
(cabinet rack) de hardware, una ranura de hardware, un
puerto de hardware, y un recurso. La información de vinculación y
una dirección de sistema de extremo ATM (AESA, ATM End System
Address) del primer nodo de extremo se transmiten a través de la
capa de llamada a un segundo nodo de extremo de la red. Se reserva
un segundo punto de extremo de conexión en el segundo nodo de
extremo, y se envía una solicitud de conexión desde la capa de
llamada a la capa de conexión. La solicitud de conexión incluye la
información de vinculación y la AESA del primer nodo de extremo. La
señalización de la capa de conexión que incluye tanto la
información de vinculación como la AESA del primer nodo de extremo
se encamina a través de la capa de conexión al primer nodo de
extremo. En el primer nodo de extremo, la información de
vinculación incluida en la señalización de la capa de conexión se
utiliza para obtener la información de punto de extremo de conexión
para el primer punto de extremo de conexión. La capa de conexión
envía entonces señales apropiadas para conectar directamente un
conmutador en la capa física del primer nodo de extremo según la
información de punto de extremo de conexión para el primer punto de
extremo de conexión.
En un modo de la primera realización, la
información de vinculación puede obtenerse mediante la capa de
llamada a partir de una tabla de conversión tratada por la capa de
conexión. La tabla de conversión traduce información de vinculación
e información de punto de extremo de conexión. En otro modo de la
primera realización, la tabla de conversión se trata por la capa de
llamada. En este segundo modo de la primera realización, tras la
recepción de la señalización de la capa de conexión en el primer
nodo de extremo se envía la información de vinculación a la capa de
llamada. La capa de llamada obtiene la información de punto de
extremo de conexión para el primer punto de extremo de conexión a
partir de la tabla de conversión en la capa de llamada, y ordena a
la capa de conexión conectar directamente el conmutador en la capa
física del primer nodo de extremo según la información de punto de
extremo de conexión para el primer punto de extremo de conexión.
En una segunda realización, una dirección de
sistema de extremo ATM (AESA) está asociada con un primer punto de
extremo de conexión en el primer nodo de extremo, y esa dirección de
sistema de extremo ATM (AESA) se transmite en la capa de llamada al
segundo nodo de extremo en el que se reserva un segundo punto de
extremo de conexión. Se envía una solicitud de conexión desde la
capa de llamada a la capa de conexión, y se encamina la señalización
de la capa de conexión a través de la capa de conexión al primer
nodo de extremo utilizando la dirección de sistema de extremo ATM
(AESA) asociada con un primer punto de extremo de conexión. La
señalización de la capa de conexión incluye la dirección de sistema
de extremo ATM (AESA) asociada con un primer punto de extremo de
conexión. Tras la recepción de la señalización de la capa de
conexión en el primer nodo de extremo, el primer nodo utiliza la
dirección de sistema de extremo ATM (AESA) asociada con un primer
punto de extremo de conexión para conectar directamente el
conmutador ATM en la capa física al primer punto de extremo de
conexión.
En una tercera realización, un número de
encaminamiento dinámico está asociado tanto con un primer nodo de
extremo de la red como con un primer punto de extremo de conexión en
el primer nodo de extremo. El número de encaminamiento dinámico es
preferiblemente una AESA dinámica. Puesto que el número de
encaminamiento dinámico (por ejemplo, AESA) puede reutilizarse para
la asociación con otros puntos de extremo de conexión en el primer
nodo de extremo, una tabla mantenida en el primer nodo de extremo
sigue la pista de para qué punto de extremo se utiliza actualmente
el número de encaminamiento dinámico. El número de encaminamiento
dinámico se transmite en la capa de llamada al segundo nodo de
extremo de la red. Se reserva un segundo punto de extremo de
conexión en el segundo nodo de extremo, y se envía una solicitud de
conexión desde la capa de llamada a la capa de conexión. La
solicitud de conexión incluye el número de encaminamiento dinámico.
Al utilizar el número de encaminamiento dinámico incluido en la
misma, la señalización de la capa de conexión se encamina a través
de la capa de conexión desde el segundo nodo de extremo al primer
nodo de extremo. En el primer nodo de extremo, el número de
encaminamiento dinámico incluido en la señalización de la capa de
conexión se utiliza para obtener el primer punto de extremo de
conexión. El conmutador en la capa física del primer nodo de extremo
se conecta directamente según el primer punto de extremo de
conexión asociado actualmente con el número de encaminamiento
dinámico.
En una cuarta realización, se incluye la
información de punto de extremo de conexión para un primer punto de
extremo de conexión de un primer nodo de extremo de la red en un
campo vacante o no utilizado en una dirección de sistema de extremo
ATM (AESA) del primer nodo de extremo. La AESA del primer nodo de
extremo se transmite en la capa de llamada a un segundo nodo de
extremo de la red. Se reserva un segundo punto de extremo de
conexión en el segundo nodo de extremo. Se envía una solicitud de
conexión desde la capa de llamada a la capa de conexión. La
solicitud de conexión incluye la AESA del primer nodo de extremo. La
señalización de la capa de conexión (que también incluye la AESA
del primer nodo de extremo) se encamina a través de la capa de
conexión al primer nodo de extremo. En el primer nodo de extremo,
la información de punto de extremo de conexión para el primer punto
de extremo de conexión del primer nodo de extremo (incluida en la
AESA del primer nodo de extremo) se utiliza para conectar
directamente el conmutador ATM en la capa física al primer punto de
extremo de conexión.
Los anteriores y otros objetivos,
características, y ventajas de la invención serán evidentes a partir
de la siguiente descripción más particular de realizaciones
preferidas tal como se ilustra en los dibujos adjuntos en los que
los caracteres de referencia se refieren a las mismas partes a lo
largo de todas las diversas vistas. Los dibujos no están
necesariamente a escala, haciendo en su lugar énfasis en ilustrar
los principios de la invención.
La figura 1 es una vista esquemática de una red
de telecomunicaciones que utiliza un esquema de vinculación de la
capa de llamada y de la capa de conexión según un primer modo de una
primera realización de la invención.
La figura 1A es una vista esquemática de una red
de telecomunicaciones que utiliza un esquema de vinculación de la
capa de llamada y de la capa de conexión según un segundo modo de
una primera realización de la invención.
La figura 2 es una vista esquemática de una red
de telecomunicaciones que utiliza un esquema de vinculación de la
capa de llamada y de la capa de conexión según una segunda
realización de la invención.
La figura 3 es una vista esquemática de una red
de telecomunicaciones que utiliza un esquema de vinculación de la
capa de llamada y de la capa de conexión según una tercera
realización de la invención.
La figura 4 es una vista esquemática de una red
de telecomunicaciones que utiliza un esquema de vinculación de la
capa de llamada y de la capa de conexión según una cuarta
realización de la invención.
En la siguiente descripción, con fines de
explicación y no de limitación, se exponen detalles específicos
tales como arquitecturas, interfaces, técnicas, etc. particulares
con el fin de proporcionar una comprensión rigurosa de la presente
invención. Sin embargo, será evidente para los expertos en la
técnica que la presente invención puede ponerse en práctica en
otras realizaciones que se apartan de estos detalles específicos. En
otros ejemplos, se omiten descripciones detalladas de dispositivos,
circuitos, y métodos ampliamente conocidos para no oscurecer la
descripción de la presente invención con detalles innecesarios.
La presente invención se describe en el contexto
de la red de telecomunicaciones 20 de ejemplo, no limitativa,
mostrada en la figura 1. La red de telecomunicaciones 20 puede ser
cualquier red adecuada, tal como una red central o una red de
acceso de radio (tal como la UTRAN para una red de acceso de radio
múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA, Wideband
Code Division Multiple Access) de tercera generación. La figura
1 ilustra sólo dos nodos de la red de telecomunicaciones 20, en
particular el nodo 22A (también conocido como Nodo A) y el nodo 22B
(también conocido como Nodo B). En las realizaciones descritas en el
presente documento, para fines de ilustración se supondrá que va a
realizarse una llamada o conexión entre un dispositivo 24A
conectado al nodo 22A y un dispositivo 24B conectado al nodo 22B. En
vista de esta suposición ilustrativa, se hace referencia al nodo
22A y al nodo 22B en el presente documento como "nodos de
extremo". Los dispositivos 24A y 24B pueden ser dispositivos de
red, tales como dispositivos de traspaso de diversidad y códecs, por
ejemplo.
La red de telecomunicaciones 20 presenta una
capa física que se ilustra en la figura 1 como la que está por
debajo de la línea 30 discontinua y doblemente punteada. La capa
física comprende una red de conmutadores y cables o enlaces (por
ejemplo, líneas troncales) que se emplean para conectar dispositivos
tales como los dispositivos 24A y 24B. Se muestran dos conmutadores
32A y 32B de este tipo en la figura 1, con el conmutador 32A
estando situado en el nodo de extremo 22A y el conmutador 32B
estando situado en el nodo de extremo 22B.
Para ciertos puertos de conmutación del
conmutador 32A que son salientes del nodo 22A se conectan terminales
de extensión 34A, mostrándose sólo un terminal de extensión 34A de
este tipo en la figura 1 para fines de simplificación. Asimismo,
los puertos de conmutación salientes del conmutador 32B se conectan
a terminales de extensión 34B. Como entienden los expertos en la
técnica, es a través de los terminales de extensión tales como el
terminal de extensión 34A y el terminal de extensión 34B que un
conmutador 32 de un nodo en la capa física se conecta en la capa
física a otros nodos. Se describen diversos aspectos de los
terminales de extensión (a los que a veces se hace referencia como
"terminales de intercambio"), por ejemplo, en uno o más de los
siguientes documentos (que se incorporan todos en el presente
documento por referencia): patente estadounidense 6.128.295;
patente estadounidense 6.088.359; patente estadounidense 5.963.553;
patente estadounidense 6.154.459; y patente estadounidense
6.034.958. Por ejemplo, cada terminal de extensión 34 puede
conectarse a uno o más (por ejemplo, cuatro) cables o enlaces a
otros nodos de la red de telecomunicaciones 20.
El experto en la técnica apreciará que la red de
telecomunicaciones 20 incluye normalmente muchos nodos no
ilustrados distintos a los nodos 22A y 22B. Por un lado, la figura 1
muestra el terminal de extensión 34A que está conectado a un enlace
36A que se conduce externamente desde el nodo 22A, y por otro lado
muestra el terminal de extensión 34B que está conectado a un enlace
36B que se conduce externamente desde el nodo 22B. Aunque es
posible que el terminal de extensión 34A y el terminal de extensión
34B puedan estar conectados directamente (por ejemplo, siendo
esencialmente el enlace 36A y el 36B el mismo enlace), es más
probable que los enlaces 36A y 36B estén en su lugar conectados
indirectamente a través de otros nodos no ilustrados de la red de
telecomunicaciones 20, razón por la que los enlaces 36A y 36B se
muestran como líneas quebradas en la figura 1.
Un conmutador tal como el conmutador 32A en el
nodo 22A y el conmutador 32B en el nodo 22B presenta una pluralidad
de puertos de conmutación. Un puerto de conmutación puede presentar
una conexión de terminal de extensión al mismo tal como se
describió anteriormente. Como alternativa, un puerto de conmutación
puede presentar una tarjeta de dispositivo o placa de dispositivo
35 conectada al mismo. La figura 1 muestra una placa de dispositivo
35A conectada a un puerto de conmutación del conmutador 32A y una
placa de dispositivo 35B conectada a un puerto de conmutación del
conmutador 32B. Cada placa 35 de dispositivo puede alojar o tener
montados sobre la misma varios dispositivos. Con el fin de
simplicidad, la figura 1 muestra sólo un dispositivo montado sobre
cada placa de conmutación, por ejemplo, el dispositivo 24A montado
sobre la placa de dispositivo 35A y el dispositivo 24B montado
sobre la placa de dispositivo 35B. Cada dispositivo 24 puede, a su
vez, albergar o alojar varios puntos de extremo de conexión. Por
ejemplo, un dispositivo de traspaso de diversidad puede tratar
cuatro puntos de extremo de conexión (por ejemplo, comparando la
información recibida en tres puntos de extremo de conexión desde
hasta tres estaciones base y reenviando después la señal mejor
recibida a la red central utilizando un cuarto punto de extremo de
conexión). De nuevo con el fin de facilidad de ilustración, sólo se
muestra un punto de extremo de conexión para cada placa 35 de
dispositivo, por ejemplo, el punto de extremo de conexión 36A en la
placa de dispositivo 35A y el punto de extremo de conexión 36B en la
placa de dispositivo 35B.
La información utilizada para identificar un
punto de extremo de conexión, conocida en el presente documento
como información de punto de extremo de conexión, varía de
conmutador a conmutador, y depende de los convencionalismos de
fabricante/proveedor del conmutador. La información de punto de
extremo de conexión puede ser por tanto específica del proveedor
para una entidad de capa física, y puede tomar la forma de una
concatenación de uno o más de un identificador de nodo, un armario
bastidor de hardware, una ranura de hardware, un puerto de hardware,
y un recurso, por ejemplo.
En la red de telecomunicaciones 20 ilustrada,
los conmutadores 32 de la capa física son conmutadores de modo de
transferencia asíncrona (ATM, Asynchronous Transfer Mode).
Diversos aspectos de las telecomunicaciones basadas en ATM y
utilizaciones de ejemplo representadas se describen en los
siguientes documentos: solicitudes de patente estadounidense SN
09/188.101 [PCT/SE98/02325] y SN 09/188.265 [PCT/SE98/02326]
tituladas "Asynchronous Transfer Mode Switch";
solicitud de patente estadounidense SN 09/188.102 [PCT/SE98/02249]
titulada "Asynchronous Transfer Mode System", estando
ambas incorporadas en el presente documento por referencia.
La red de telecomunicaciones 20 presenta una
separación entre su capa de conexión y su capa de llamada. La capa
de conexión de muestra en la figura 1 por encima de la capa física,
por ejemplo, entre la línea discontinua y doblemente punteada 30 y
la línea punteada discontinua 40. En cada nodo de la red de
telecomunicaciones 20, la capa de conexión incluye un proceso de
control de la capa de conexión. Por ejemplo, en la figura 1 se
ilustra un proceso de control 42A de la capa de conexión para el
nodo 22A, mientras que se ilustra un proceso de control 42B de la
capa de conexión para el nodo 22B.
La capa de llamada se muestra en la figura 1 por
encima de la capa de conexión, por ejemplo, por encima de la línea
punteada discontinua 40. En cada nodo de la red de
telecomunicaciones 20, la capa de llamada incluye un proceso de
control de la capa de conexión. De nuevo a modo de ejemplo, se
ilustra en la figura 1 un proceso de control de la capa de llamada
52A para el nodo 22A, mientras que se ilustra un proceso de control
de la capa de llamada 52B para el nodo 22B.
En general, siempre que se necesita establecer
una conexión plana de usuario en la capa física, se da una orden en
la forma de una solicitud de conexión desde la capa de llamada a la
capa de conexión. Los puntos de extremos de conexión de los
recursos específicos de aplicación deben ser direccionables en la
capa de conexión. La conexión se establece utilizando un protocolo
de señalización de la capa de conexión apropiado, por ejemplo,
señalización B-ISUP para conexiones ATM o Q.AAL2
para conexiones AAL2. La señalización de la capa de conexión se
encamina a través de la capa de conexión y controla la reserva y
conexión directa de los recursos de la capa de conexión (por
ejemplo, conmutadores y terminales de extensión) a lo largo de la
trayectoria al nodo de extremo de destino.
Según el esquema general tal como se resumió
anteriormente, la presente invención proporciona diversas técnicas
de información de vinculación cuando las capas de llamada y de
conexión están separadas en una red de telecomunicaciones tal como
la red de telecomunicaciones 20, por ejemplo, en una red de
telecomunicaciones en la que la capa de llamada y la capa de
conexión utilizan diferentes entidades de señalización en la capa
física. Se describen cuatro realizaciones de técnicas de
información de vinculación con referencia desde la figura 1 a la
figura 4, respectivamente.
Algunas de las realizaciones descritas en el
presente documento utilizan o se refieren a una dirección de
sistema de extremo ATM (AESA). El concepto de dirección de sistema
de extremo ATM se describe, por ejemplo, en la sección 3.0 de
ATM User-Network Interface (UNI) Signaling
Specification, versión 4.0,
af-sig-0061.00, julio de 1996,
generado por el Comité Técnico del Foro ATM, que especifica la
utilización de las direcciones ATM estándar para redes públicas y
privadas. En general, una AESA presenta una parte de dominio inicial
(IDP, Inicial Domain Part) y una parte específica de dominio
(DSP, Domain Specific Part). La parte de dominio inicial
(IDP) comprende dos campos: el identificador de autoridad y formato
(AFI, Authority and Format Identifier) y el identificador de
dominio inicial (IDI, Inicial Domain Identifier). La parte
específica de dominio (DSP) se subdivide en una parte de DSP de
alto orden (HO-DSP, High Order -DSP) y de
bajo orden que está constituida por el identificador de sistema de
extremo (ESI, End System Identifier) y un selector (SEL).
Primera
realización
En una primera realización de la invención,
descrita con referencia a las acciones básicas mostradas en la
figura 1, se utiliza una AESA por nodo, junto con información de
vinculación para vincular la conexión a un punto de extremo de
conexión. Como acción 1-1, en el nodo 22A la capa de
llamada (más específicamente el proceso de control de la capa de
llamada 52A) reserva un punto de extremo de conexión (por ejemplo,
el punto de extremo de conexión 36A) en respuesta a una solicitud
(acción 1-0) mediante el dispositivo 24A para
establecer una llamada con el dispositivo 24B. El punto de extremo
de conexión se describe mediante la información de punto de extremo
de conexión que, tal como se mencionó anteriormente, puede ser
información específica del proveedor. En la figura 1, la
información de punto de extremo de conexión se representa por
CEI_{36}.
Como acción 1-2A y acción
1-2B, la capa de llamada solicita y obtiene desde la
capa de conexión cierta información de vinculación que está
asociada con la información de punto de extremo de conexión para el
primer punto de extremo de conexión en el nodo 22A. En una versión
de la primera realización, la acción 1-2A puede
realizarse mediante, por ejemplo, el proceso de control de la capa
de llamada 52A que solicita, desde el proceso de control de la capa
de conexión 42A, información de vinculación (denotada como BI_{36}
en la figura 1) que está asociada con la información de punto de
extremo CEI_{36} para el punto de extremo de conexión 36A. El
proceso de control de la capa de conexión 42A mantiene una tabla 70
que sigue la pista de qué identificador de información de
vinculación (por ejemplo, BI_{36}) está asociado con la
información de punto de extremo de conexión para el punto de
extremo de conexión para el que se solicita información de
vinculación mediante la acción 1-2A. La acción
1-2B muestra la información de vinculación asociada
con la información de punto de extremo de conexión que se devuelve
mediante el proceso de control de la capa de conexión 42A al proceso
de control de la capa de llamada 52A.
Hasta cierto punto, la información de
vinculación utilizada en la primera realización está normalizada
para Q.ALL2. En particular, la información de vinculación está
normalizada en ITU-T Q.2630.1 para que sea un campo
de tamaño fijo de cuatro octetos. La información de vinculación se
llama "Served User Generated Reference" (SUGR) en la
especificación Q.2630.1. Sin embargo, la norma ITU-T
Q.2630.1 no limita ni insinúa nada con respecto a cómo se asignan
esos valores a la SUGR.
Como acción 1-3 el proceso de
control de la capa de llamada 52A del nodo de extremo 22A transmite
un mensaje de señalización de la capa de llamada al nodo de extremo
22B. En esta primera realización de la invención, el mensaje
80(1) de señalización de la capa de llamada de la acción
1-3 incluye la información de vinculación y una
dirección de sistema de extremo ATM (AESA) del nodo de extremo 22A,
representada como AESA_{22A} en la figura 1. El mensaje
80(1) de señalización de la capa de llamada de la acción
1-3 puede estar en la forma de un protocolo
existente apropiado, tal como RANAP, RNSAP, y NBAP cuando la red de
telecomunicaciones 20 es una red de acceso de radio conocida como
UTRAN. En cualquier red separada de llamada y conexión la capa de
llamada debe extender esta información con el fin de hacer posible
para la capa de conexión encaminar la conexión. Tal como se
entiende en general y se ilustra posteriormente, la AESA del nodo de
extremo 22A llevado en el mensaje 80(1) de señalización de
la capa de llamada se utiliza para el encaminamiento de señal al
nodo de extremo 22A.
Tras la recepción del mensaje 80(1) de
señalización de la capa de llamada, como acción 1-4
el proceso de control de la capa de llamada 52B del nodo de extremo
22B reserva un punto de extremo de conexión para la llamada al
dispositivo 24B. Tal como se explicó previamente, el punto de
extremo de conexión es un punto de acceso de servicio plano de
usuario sobre el dispositivo. Tal como se ilustra en la figura 1, el
punto de extremo de conexión particular sobre el dispositivo 24B
reservado por la acción 1-4 es el punto de extremo
de conexión 36B. A partir de entonces, como acción
1-5, el proceso de control de la capa de llamada 52B
envía un mensaje de solicitud de conexión o primitiva a la capa de
conexión. El mensaje de solicitud de conexión enviado a la capa de
conexión como acción 1-5 incluye la AESA del nodo de
extremo 22A, la información de vinculación (BI_{36}), y el punto
de extremo de conexión reservado en la acción 1-3
(por ejemplo, el punto de extremo de conexión 36_{B}).
Como resultado de la recepción de la solicitud
de conexión de la acción 1-5, como acción
1-6 el proceso de control de la capa de conexión
42B trata el terminal de extensión 34B y conecta directamente el
conmutador 32B de tal modo que el punto de extremo 36B se conecta
el terminal de extensión 34B. Este tratamiento implica el
tratamiento de recursos, tales como (por ejemplo) reservar CID y
ancho de banda sobre una trayectoria AAL2 disponible en el caso de
AAL2.
La acción 1-7 implica el
encaminamiento de la señalización de la capa de conexión a través de
la capa de conexión desde el nodo de extremo 22B al nodo de extremo
22A. La señalización de la capa de conexión, representada como el
mensaje 82(1) en la figura 1, incluye la información de
vinculación (BI_{36}) y la AESA del nodo de extremo 22A (por
ejemplo, AESA_{22A}). El mensaje 82(1) de señalización de
la capa de conexión puede estar en cualquiera de varios protocolos,
incluyendo Q.AAL2, B-ISUP, y PNNI.
Tras la recepción de la señalización de la capa
de conexión (por ejemplo, el mensaje 82(1)), el proceso de
control de la capa de conexión 42A en la capa de conexión en el nodo
de extremo 22A accede a la información de vinculación (por ejemplo,
BI_{36}) incluida en la misma. Utilizando la información de
vinculación obtenida de la señalización de la capa de conexión,
como acción 1-8 el proceso de control de la capa de
conexión 42A accede a la tabla 70 para obtener la información de
punto de extremo de conexión apropiada, es decir, la información de
punto de extremo de conexión CEI_{36} para el punto de extremo de
conexión 36A. Entonces, utilizando la información de punto de
extremo de conexión CEI_{36} específica del proveedor adquirida de
la tabla 70, el proceso de control de la capa de conexión 42A emite
señales para conectar directamente el conmutador 32A, por lo que el
punto de extremo de conexión asociado con la información de punto de
extremo de conexión CEI_{36} se conecta directamente al
dispositivo 24A.
Además de lo anterior, cuando el mensaje
82(1) de señalización de la capa de conexión alcanza su
destino, por ejemplo, el nodo de extremo 22A, el nodo de extremo
22A señaliza de vuelta al nodo de origen (por ejemplo, el nodo de
extremo 22B) con una confirmación de recepción, y por lo tanto de
establecimiento de la conexión. La confirmación indica que la
trayectoria a través de la capa de conexión está conectada
directamente. El nodo de extremo 22A no tiene que saber
necesariamente la dirección fuente de la conexión (por ejemplo, la
dirección fuente del nodo de extremo 22B).
Lo que se ha descrito anteriormente con
referencia a la figura 1 no es más que una primera de varios modos
o implementaciones alternativos de la primera realización. En el
primer modo de la figura 1, la capa de llamada obtiene la
información de vinculación a partir de la tabla 70 de conversión
(véase la acción 1-2A y la acción
1-2B), tratándose la tabla 70 de conversión por la
capa de conexión.
En otro modo de la primera realización,
ilustrado en la figura 1A, la tabla 70A de conversión se trata en
su lugar mediante la capa de llamada, por ejemplo, por el proceso de
control de la capa de llamada 52A. En consecuencia, la acción
1-2 implica que el proceso de control de la capa de
llamada 52A obtenga la información de vinculación para el punto de
extremo de conexión. Además, en este segundo modo de la primera
realización, tras la recepción de la señalización de la capa de
conexión que se envía al primer nodo de extremo como acción
1-7, en el primer nodo de extremo el proceso de
control de la capa de conexión 42A envía la información de
vinculación a la capa de llamada, por ejemplo, al proceso de control
de la capa de llamada 52A tal como se representa por la acción
1-8(1)A. La capa de llamada obtiene
entonces la información de punto de extremo de conexión para el
primer punto de extremo de conexión a partir de la tabla 70A que se
mantiene mediante la capa de llamada. Además, como acción
1-8(2)A la capa de llamada ordena a la
capa de conexión conectar directamente el conmutador en la capa
física del primer nodo de extremo según la información de punto de
extremo de conexión recuperada de la tabla 70A. La acción
1-9 de la figura 1A muestra la capa de conexión que
dirige la conexión directa del conmutador 32A.
La primera realización de la invención requiere
de manera ventajosa que sólo se transporte la única dirección AESA,
AESA_{22A}. Además, la información de vinculación puede ser
genérica, y la conversión de la información de vinculación a una
dirección de punto de extremo de conexión específica del proveedor
se realiza dentro del nodo. Para la primera realización, las normas
de señalización deben poder albergar la información de
vinculación.
Segunda
realización
La segunda realización se ilustra en la figura
2, que emplea elementos designados de manera similar como en la
figura 1. En la segunda realización, una dirección de sistema de
extremo ATM (AESA) está asociada con un primer punto de extremo de
conexión en el primer nodo de extremo. En términos de la figura 2,
AESA_{36} es la dirección de sistema de extremo ATM (AESA) que
está asociada con un primer punto de extremo de conexión (por
ejemplo, el punto de extremo de conexión 36A).
Según el funcionamiento de la segunda
realización, como acción 2-1 la capa de llamada (más
específicamente el proceso de control de la capa de llamada 52A del
nodo 22A) reserva un punto de extremo de conexión (por ejemplo, el
punto de extremo de conexión 36A) en respuesta a una solicitud
(acción 2-0) mediante el dispositivo 24A para
establecer una llamada con el dispositivo 24B. Entonces, como acción
2-2, el proceso de control de la capa de llamada
52A determina la AESA para el primer punto de extremo de conexión
36A. Tal determinación o asignación de una AESA para cada punto de
extremo de conexión puede producirse mediante operación de gestión
o (más preferiblemente) un algoritmo interno que, en el arranque del
nodo, asigna las AESA dentro de un intervalo de direcciones a los
puntos de extremos de conexión del nodo.
Como acción 2-3 el proceso de
control de la capa de llamada 52A del nodo de extremo 22A transmite
un mensaje de señalización de la capa de llamada al nodo de extremo
22B. En esta segunda realización de la invención, el mensaje
80(2) de señalización de la capa de llamada de la acción
2-3 incluye la AESA (AESA_{36}). De nuevo, como
es el caso de todas las otras realizaciones descritas
específicamente en el presente documento, el mensaje 80(2)
de señalización de la capa de llamada de la acción
2-3 puede estar en la forma de un protocolo
existente apropiado, tal como RANAP, RNSAP, y NBAP cuando la red de
telecomunicaciones 20 es una red de acceso de radio conocida como
UTRAN.
Tras la recepción del mensaje 80(2) de
señalización de la capa de llamada, como acción 2-4
el proceso de control de la capa de llamada 52B del nodo 22B
reserva un punto de extremo de conexión para la llamada al
dispositivo 24B. Tal como se ilustra en la figura 2, el punto de
extremo de conexión particular reservado por la acción
2-4 es el punto de extremo de conexión 36B. A partir
de entonces, como acción 2-5, el proceso de control
de la capa de llamada 52B envía un mensaje de solicitud de conexión
a la capa de conexión. El mensaje de solicitud de conexión enviado
a la capa de conexión como acción 2-5 incluye la
AESA (la AESA_{36A} del primer punto de extremo de conexión 36A).
Como resultado de la recepción de la solicitud de conexión de la
acción 2-5, como acción 2-6 el
proceso de control de la capa de conexión 42B trata el terminal de
extensión 34B y conecta directamente el conmutador 32B de tal modo
que el punto 36B se conecta el terminal de extensión 34B.
La acción 2-7 implica el
encaminamiento de la señalización de la capa de conexión a través de
la capa de conexión desde el nodo de extremo 22B al nodo de extremo
22A. La señalización de la capa de conexión, representada como el
mensaje 82(2) en la figura 2, incluye la AESA_{36A} del
primer punto de extremo de conexión 36A. De hecho, la AESA_{36A}
se utiliza como la dirección final para encaminar la señalización de
la capa de conexión. Tras la recepción de la señalización de la
capa de conexión (por ejemplo, el mensaje 82(1)), tal como
se refleja mediante la acción 2-8 el proceso de
control de la capa de conexión 42A en la capa de conexión en el
nodo de extremo 22A de conexión sabe a qué punto de extremo de
conexión pertenece el mensaje de señalización de la capa de
conexión en vista de la AESA incluida en la misma. El proceso de
control de la capa de conexión 42A utiliza la AESA para emitir una
orden (acción 2-9) al conmutador 32A para conectar
directamente el conmutador ATM al primer punto de extremo de
conexión, por ejemplo, al punto de extremo de conexión 36A para el
dispositivo 24A.
Una ventaja de esta segunda realización es que
las normas de señalización no necesitan soportar información de
vinculación del tipo de la primera realización. Por tanto, la
segunda realización puede utilizarse cuando la señalización de la
capa de llamada no puede llevar un atributo de información de
vinculación. Sin embargo, la segunda realización requiere una
dirección AESA para cada punto de extremo de conexión, que también
tiene que estar configurada o asignada tal como se describió
anteriormente.
Tercera
realización
La tercera realización de ejemplo se ilustra en
la figura 3, que emplea de nuevo elementos designados de manera
similar como en la figura 1. En la tercera realización, una
dirección de sistema de extremo ATM (AESA), conocida como AESA,
está asociada con un primer nodo de extremo de la red y con un
primer punto de extremo de conexión en el primer nodo de extremo.
La AESA dinámica puede reutilizarse para la asociación con otros
puntos de extremo de conexión en el primer nodo de extremo para
otras llamadas. En vista de esta utilización potencialmente
repetida de un valor AESA dinámico particular para otros puntos de
extremo de conexión para otras llamadas, se mantiene una tabla 70C
en el primer nodo de extremo para seguir la pista de para qué punto
de extremo de conexión está utilizándose actualmente cualquier AESA
dinámica particular.
La tabla 70C tal como se muestra en la figura 3
enumera varios valores AESA dinámicos, de los cuales sólo se
muestran dos valores AESA dinámicos representativos
(AESA_{22A-DX} y AESA_{22A-DY}).
Cada valor AESA dinámico en la tabla 70C está asociado con un nodo
de extremo y, al menos temporalmente, con un punto de extremo de
conexión de ese nodo de extremo. Con el fin de ilustración, la tabla
70C muestra como su segunda columna el nodo de extremo con el que
están asociados sus valores AESA dinámicos. Esta segunda columna no
es realmente necesaria en la tabla 70C en vista del hecho de que el
proceso de control de la capa de llamada 52A sabe a qué nodo de
extremo pertenece la tabla 70C. La tercera columna de la tabla 70C
contiene el punto de extremo de conexión particular con el que está
asociado cada AESA dinámica.
Según el funcionamiento de la tercera
realización, como acción 3-1 la capa de llamada
reserva un punto de extremo de conexión (por ejemplo, el punto de
extremo de conexión 36A) de manera similar que las realizaciones
previas (por ejemplo, en respuesta a una solicitud (acción
3-0) mediante el dispositivo 24A para establecer
una llamada con el dispositivo 24B). Entonces, como acción
3-2, el proceso de control de la capa de llamada
52A obtiene una disponible de las AESA dinámicas de la tabla 70C
para la llamada, y para esa AESA dinámica disponible almacena en su
tercera columna un identificador para el punto de extremo de
conexión (punto de extremo de conexión 36A) implicado en la llamada
para la parte que llama. Para el ejemplo mostrado en la figura 3,
el proceso de control de la capa de llamada 52A obtiene a partir de
la tabla 70C la AESA dinámica que presenta el valor
AESA_{22A-DX}.
Como acción 3-3 el proceso de
control de la capa de llamada 52A del nodo de extremo 22A transmite
un mensaje de señalización de la capa de llamada al nodo de extremo
22B. En esta segunda realización de la invención, el mensaje
80(3) de señalización de la capa de llamada de la acción
3-3 incluye el valor AESA dinámico. De nuevo, el
mensaje 80(3) de señalización de la capa de llamada de la
acción 2-3 puede tomar la(s) forma(s)
tal como se describió anteriormente.
Tras la recepción del mensaje 80(3) de
señalización de la capa de llamada, como acción 3-4
el proceso de control de la capa de llamada 52B del nodo de extremo
22B reserva un punto de extremo de conexión para la llamada al
dispositivo 24B. Tal como se ilustra en la figura 3, el punto de
extremo de conexión particular reservado por la acción
2-4 es el punto de extremo de conexión 36B. A partir
de entonces, como acción 3-5, el proceso de control
de la capa de llamada 52B envía un mensaje de solicitud de conexión
a la capa de conexión. El mensaje de solicitud de conexión enviado
a la capa de conexión como acción 3-5 incluye la
AESA dinámica (por ejemplo, la AESA dinámica que presenta el valor
AESA_{22A-DX} en el presente ejemplo). Como
resultado de la recepción de la solicitud de conexión de la acción
3-5, como acción 3-6 el proceso de
control de la capa de conexión 42B trata el terminal de extensión
34B y conecta directamente el conmutador 32B de tal modo que el
punto de extremo 36B se conecta al terminal de extensión 34B.
La acción 3-7 implica el
encaminamiento de la señalización de la capa de conexión a través de
la capa de conexión desde el nodo de extremo 22B al nodo de extremo
22A. La señalización de la capa de conexión, representada como
mensaje 82(3) en la figura 3, incluye la AESA dinámica. De
hecho, la AESA dinámica se utiliza como la dirección de nodo de
extremo para encaminar la señalización de la capa de conexión. Tras
la recepción de la señalización de la capa de conexión (por
ejemplo, el mensaje 82(3)), tal como se refleja mediante la
acción 3-8A el proceso de control de la capa de
conexión 42A en la capa de conexión envía el valor AESA dinámico al
proceso de control de la capa de llamada 52A. El proceso de control
de la capa de llamada 52A puede entonces comprobar la tabla 70C
para determinar qué punto de extremo de conexión está actualmente
especificado por la AESA dinámica recibida, y devuelve al proceso
de control de la capa de conexión 42A una identificación del punto
de extremo de conexión apropiado como acción 3-8B.
El proceso de control de la capa de conexión 42A utiliza entonces
el identificador de punto de extremo de conexión para emitir una
orden (acción 3-9) al conmutador 32A para conectar
directamente el conmutador ATM al punto de extremo de conexión, por
ejemplo, al punto de extremo de conexión 36A para el
dispositivo
24A.
24A.
En la descripción anterior de la tercera
realización, se ha empleado un valor AESA dinámico con el fin de
ilustración. Debería entenderse que puede utilizarse un número de
encaminamiento distinto a una AESA para la tercera realización de
acuerdo con los principios resumidos anteriormente.
Cuarta
realización
La cuarta realización de ejemplo se ilustra en
la figura 4, que de nuevo emplea elementos designados de manera
similar como en la figura 1. En la cuarta realización, la
información de punto de extremo de conexión para un primer punto de
extremo de conexión de un primer nodo de extremo de la red está
incluida en un campo vacante o no utilizado en una dirección de
sistema de extremo ATM (AESA) del primer nodo de extremo. De manera
similar a las realizaciones anteriores, la señalización de la capa
de conexión se encamina al primer nodo de extremo desde un segundo
nodo de extremo. La señalización de la capa de conexión de la cuarta
realización incluye la AESA del primer nodo de extremo, que también
incluye la información de punto de extremo de conexión. En el
primer nodo de extremo, la información de punto de extremo de
conexión para el primer punto de extremo de conexión del primer
nodo de extremo (incluida en la AESA del primer nodo de extremo) se
utiliza para conectar directamente el conmutador ATM en la capa
física al primer punto de extremo de conexión.
Según el funcionamiento de la cuarta
realización, como acción 4-1 la capa de llamada
reserva un punto de extremo de conexión (por ejemplo, el punto de
extremo de conexión 36A) de manera similar a las realizaciones
anteriores (por ejemplo, en respuesta a una solicitud (acción
4-0) mediante el dispositivo 24A para establecer una
llamada con el dispositivo 24B). Entonces, como acción
4-2, el proceso de control de la capa de llamada 52A
asocia un identificador de punto de extremo de conexión con el
punto de extremo de conexión. Con el fin de ilustración, en la
figura 4 el identificador de punto de extremo de conexión CEI_{36}
está asignado para el punto de extremo de conexión 36A. Como parte
de la acción 4-2, el proceso de control de la capa
de llamada 52A prepara un mensaje de señalización de la capa de
llamada para transmitirse al nodo de extremo 22B. La AESA para el
nodo de extremo 22A va a incluirse en el mensaje de señalización de
la capa de llamada de la cuarta realización. Sin embargo, en la
cuarta realización el proceso de control de la capa de llamada 52A
incluye el identificador de punto de extremo de conexión para el
punto de extremo de conexión para la parte que llama en un campo
vacío o vacante de la AESA para el nodo de extremo 22A. En
particular, en el presente ejemplo el identificador CEI_{36} de
punto de extremo de conexión está incluido en un campo vacante de la
AESA para el nodo de extremo 22A. Un campo vacante de ejemplo
podría ser, por ejemplo, un campo ESI cuando se utiliza el formato
de dirección AESA E.164.
Como acción 4-3 el proceso de
control de la capa de llamada 52A del nodo de extremo 22A transmite
el mensaje de señalización de la capa de llamada al nodo de extremo
22B. Tal como se muestra en la figura 4, en esta cuarta realización
de la invención el mensaje 80(4) de señalización de la capa
de llamada de la acción 4-3 incluye la AESA para el
primer nodo de extremo, e incluye además en esa AESA el
identificador de punto de extremo de conexión CEI_{36} para el
primer punto de extremo de conexión.
Tras la recepción del mensaje 80(4) de
señalización de la capa de llamada, como acción 4-4
el proceso de control de la capa de llamada 52B del nodo de extremo
22B reserva un punto de extremo de conexión para la llamada al
dispositivo 24B. Tal como se ilustra en la figura 4, el punto de
extremo de conexión particular reservado por la acción
4-4 es el punto de extremo de conexión 36B. A partir
de entonces, como acción 4-5, el proceso de control
de la capa de llamada 52B envía un mensaje de solicitud de conexión
a la capa de conexión. El mensaje de solicitud de conexión enviado
a la capa de conexión como acción 4-5 incluye la
AESA del nodo de extremo 22A (que incluye, por ejemplo, el
identificador de punto de extremo de conexión CEI_{36} para el
primer punto de extremo de conexión). Como resultado de la
recepción de la solicitud de conexión de la acción
4-5, como acción 4-6 el proceso de
control de la capa de conexión 42B trata el terminal de extensión
34B y conecta directamente el conmutador 32B de tal modo que el
punto 36B se conecta al terminal de extensión 34B.
La acción 4-7 implica el
encaminamiento de la señalización de la capa de conexión a través de
la capa de conexión desde el nodo de extremo 22B al nodo de extremo
22A. La señalización de la capa de conexión, representada como el
mensaje 82(4) en la figura 4, incluye la AESA para el nodo de
extremo 22A (que incluye, por ejemplo, el identificador de punto de
extremo de conexión CEI_{36} para el primer punto de extremo de
conexión). De hecho, la AESA para el nodo de extremo 22A se utiliza
para encaminar la señalización de la capa de conexión.
Tras la recepción de la señalización de la capa
de conexión (por ejemplo, el mensaje 82(4)), tal como se
refleja mediante la acción 4-8 el proceso de
control de la capa de conexión 42A en la capa de conexión
desempaqueta la AESA para el nodo de extremo 22A, y obtiene a
partir de la misma el identificador de punto de extremo de conexión
CEI_{36} para el primer punto de extremo de conexión. El proceso
de control de la capa de conexión 42A utiliza entonces el
identificador de punto de extremo de conexión para emitir una orden
(acción 4-9) al conmutador 32A para conectar
directamente el conmutador ATM al punto de extremo de conexión, por
ejemplo, al punto de extremo de conexión 36A para el dispositivo
24A.
Aunque la invención se ha descrito en conexión
con la realización que se considera actualmente como la más
práctica y preferida, ha de entenderse que la invención no va a
limitarse a la realización descrita, sino al contrario, está
prevista para cubrir diversas modificaciones y disposiciones
equivalentes incluidas dentro del alcance de las reivindicaciones
adjuntas.
Claims (23)
1. Método en una red de telecomunicaciones (20)
que presenta una capa física que incluye entidades ATM, una capa de
conexión con una separación entre una capa de llamada y una capa de
conexión por el que la capa de llamada y la capa de conexión
utilizan diferentes entidades de señalización en la capa física,
dicho método
caracterizado por
asociar información de vinculación (BI36) con la
información de punto de extremo de conexión para un primer punto de
extremo de conexión (36A) en un primer nodo de extremo (22A) de la
red;
en la capa de llamada, transmitir la información
de vinculación (BI36) y una dirección de sistema de extremo ATM, a
la que de aquí en adelante se hará referencia como AESA, del primer
nodo de extremo (22A) a un segundo nodo de extremo (22B) de la
red;
reservar un segundo punto de extremo de conexión
(36B) en el segundo nodo de extremo (22B);
enviar una solicitud de conexión desde la capa
de llamada a la capa de conexión, incluyendo la solicitud de
conexión la información de vinculación (BI36) y la AESA del primer
nodo de extremo (22A);
encaminar la señalización de la capa de conexión
a través de la capa de conexión al primer nodo de extremo
(22A);
utilizar en el primer nodo de extremo (22A) la
información de vinculación (BI36) incluida en la señalización de la
capa de conexión para obtener la información de punto de extremo de
conexión para el primer punto de extremo de conexión (36A);
2. Método según la reivindicación 1, que
comprende además que la capa de llamada obtenga la información de
vinculación (BI36) desde la capa de conexión.
3. Método según la reivindicación 1, por el que
la etapa de utilizar la información de vinculación (BI36) para
obtener la información de punto de extremo de conexión para el
primer punto de extremo de conexión (36A) implica, en el primer
nodo de extremo (22A), transmitir la información de vinculación
(BI36) a la capa de llamada en la capa de llamada obteniendo la
información de punto de extremo de conexión para el primer punto de
extremo de conexión (36A).
4. Método según la reivindicación 3, que
comprende además que la capa de llamada ordene a la capa de conexión
conectar directamente un conmutador (32A) en la capa física del
primer nodo de extremo (22A) según la información de punto de
extremo de conexión para el primer punto de extremo de conexión
(36A).
5. Método según la reivindicación 1, que
comprende además conectar directamente un conmutador (32A) en la
capa física del primer nodo de extremo (22A) según la información de
punto de extremo de conexión para el primer punto de extremo de
conexión (36A).
6. Método según la reivindicación 1, que
comprende además la etapa de incluir la información de punto de
extremo de conexión para un primer punto de extremo de conexión
(36A) de un primer nodo de extremo (22A) de la red en una dirección
de sistema de extremo ATM, AESA, del primer nodo de extremo
(22A).
7. Método según la reivindicación 6, que
comprende además incluir la información de punto de extremo de
conexión para el primer punto de extremo de conexión (36A) del
primer nodo de extremo (22A) de la red en un campo vacante o campo
no utilizado de la dirección de sistema de extremo ATM, AESA, del
primer nodo de extremo (22A).
8. Método según la reivindicación 1, en el que
la información de punto de extremo de conexión para el primer punto
de extremo de conexión (36A) en el primer nodo de extremo (22A) de
la red es específica del proveedor para una entidad de la capa
física en el primer nodo de extremo (22A).
9. Método según la reivindicación 8, en el que
la información de punto de extremo de conexión es una concatenación
de uno o más de un identificador de nodo, un armario bastidor
(rack cabinet) de hardware, una ranura de hardware, un
puerto de hardware, y un recurso.
10. Método en una red de telecomunicaciones (20)
que presenta una capa física que incluye entidades ATM, una capa de
conexión con una separación entre la capa de llamada y la capa de
conexión por el que la capa de llamada y la capa de conexión
utilizan diferentes entidades de señalización en la capa física,
dicho método
caracterizado por
asociar un número de encaminamiento dinámico
tanto con un primer nodo de extremo (22A) de la red (20) como con
un primer punto de extremo de conexión (36A) en el primer nodo de
extremo (22A);
en la capa de llamada, transmitir el número de
encaminamiento dinámico a un segundo nodo de extremo (22B) de la
red (20);
reservar un segundo punto de extremo de conexión
(36B) en el segundo nodo de extremo (22B);
enviar una solicitud de conexión desde la capa
de llamada a la capa de conexión, incluyendo la solicitud de
conexión el número de encaminamiento dinámico;
encaminar la señalización de la capa de conexión
a través de la capa de conexión al primer nodo de extremo
(22A);
utilizar en el primer nodo de extremo (22A) el
número de encaminamiento dinámico incluido en la señalización de la
capa de conexión para obtener el primer punto de extremo de conexión
(36A).
11. Método según la reivindicación 10, en el que
el número de encaminamiento es una dirección de sistema de extremo
ATM, AESA.
12. Método según la reivindicación 10, que
comprende además encaminar la señalización de la capa de conexión a
través de la capa de conexión al primer nodo de extremo (22A)
utilizando el número de encaminamiento dinámico.
13. Método según la reivindicación 10, que
comprende además conectar directamente un conmutador (32A) en la
capa física del primer nodo de extremo (22A) según la información de
punto de extremo de conexión para el primer punto de extremo de
conexión (36A).
14. Método según la reivindicación 10, en el que
la información de punto de extremo de conexión para el primer punto
de extremo de conexión (36A) en el primer nodo de extremo (22A) de
la red es específica del proveedor para una entidad de la capa
física en el primer nodo de extremo (22A).
15. Método según la reivindicación 14, en el que
la información de punto de extremo de conexión es una concatenación
de uno o más de un identificador de nodo, un armario bastidor de
hardware, una ranura de hardware, un puerto de hardware, y un
recurso.
16. Primer nodo de extremo (22A) en una red de
telecomunicaciones (20) que incluye dicho primer nodo de extremo
(22A) y un segundo nodo de extremo (22B) que están conectados
mediante capas de llamada y de conexión separadas,
caracterizado por
medios (70A) para asociar la información de
vinculación (BI36) con información de punto de extremo de conexión
para un primer punto de extremo de conexión (36A) en el primer nodo
de extremo (22A);
medios (52A) para transmitir la información de
vinculación (BI36) a través de la capa de llamada a un segundo nodo
de extremo (22B);
medios (42A) para utilizar, tras la recepción de
una señalización de la capa de conexión encaminada desde el segundo
nodo de extremo al primer nodo de extremo a través de la capa de
conexión, la información de vinculación (BI36) llevada en la
señalización de la capa de conexión desde el segundo nodo de extremo
(22B) al primer nodo de extremo (22A) para obtener la información
de punto de extremo de conexión para el primer punto de extremo de
conexión (36A).
17. Nodo según la reivindicación 16, que
comprende además una capa física que presenta un primer conmutador
ATM (32A) en el que el nodo (22A) conecta directamente el primer
conmutador ATM (32A) según la información de punto de extremo de
conexión para el primer punto de extremo de conexión (36A).
18. Nodo según la reivindicación 17, que
comprende además un proceso de la capa de llamada (52A) que obtiene
la información de vinculación desde la capa de conexión.
19. Nodo según la reivindicación 16, que
comprende además medios para transmitir la información de
vinculación a un proceso de la capa de llamada (52A) para obtener
la información de punto de extremo de conexión para el primer punto
de extremo de conexión (36A).
20. Nodo según la reivindicación 16, en el que
la información de punto de extremo de conexión para el primer punto
de extremo de conexión (36A) en el primer nodo de extremo (22A) de
la red es específica del proveedor para una entidad de la capa
física en el primer nodo de extremo (22A).
21. Nodo según la reivindicación 20, en el que
la información de punto de extremo de conexión es una concatenación
de uno o más de un identificador de nodo, un armario bastidor de
hardware, una ranura de hardware, un puerto de hardware, y un
recurso.
22. Primer nodo de extremo (22A) en una red de
telecomunicaciones (20) que incluye dicho primer nodo de extremo
(22A) y un segundo nodo de extremo (22B) que están conectados
mediante capas de llamada y de conexión separadas,
caracterizado por
medios (70C) para asociar un número de
encaminamiento dinámico tanto con el primer nodo de extremo (22A) de
la red como con un primer punto de extremo de conexión (36A) en el
primer nodo de extremo (22A);
medios (52A) para transmitir el número de
encaminamiento dinámico al segundo nodo de extremo (22B);
medios (42A) para utilizar, tras la recepción de
la señalización de la capa de conexión encaminada a través de la
capa de conexión desde el segundo nodo de extremo (22B) al primer
nodo de extremo (22A), el número de encaminamiento dinámico para
obtener el primer punto de extremo de conexión (36A).
23. Nodo según la reivindicación 22, en el que
el número de encaminamiento dinámico es una dirección de sistema de
extremo ATM, AESA, para el primer nodo de extremo (22A).
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