DE69736670T3 - Netzwerk für verarbeitungseinrichtungen - Google Patents

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kommunikationsvorrichtung und ein Verfahren, um diese zu betreiben, und ein Verfahren zum Verbinden einer Vielzahl von Computervorrichtungen zur Kommunikation untereinander.
  • Einführung
  • Es ist bekannt, einen herkömmlichen Personalcomputer oder eine Computer-Workstation (Arbeitsplatzrechner) mit einem Mikrofon und einem Audiolautsprecher vorzusehen, die von dem Prozessor des Personalcomputers oder der Workstation betrieben werden, um eine Sprachkommunikation zwischen Benutzern zweier derartiger PCs oder Workstations zu ermöglichen. Die Einrichtung einer Sprachkommunikation über einen Personalcomputer ist als „Internettelefon” bekannt. Schalldruckwellen, die von einer an dem ersten sendenden Computer sprechenden Person erzeugt werden, werden von dem Mikrofon in ein elektronisches Audiosignal umgewandelt, das von dem Prozessor digitalisiert wird. Das digitalisierte Signal wird von dem Prozessor in kürzere Paketsignale geteilt, die über eine Kommunikationsverbindung an den Prozessor eines zweiten empfangenden Personalcomputers oder einer Workstation oder Ähnliches übertragen werden, der die Paketsignale wieder zusammensetzt, um das Audiosignal zu rekonstruieren. Das Audiosignal wird dann verwendet, einen Audiolautsprecher des empfangenden Computers zu betreiben, wodurch ein hörbarer Ton bzw. Klang erzeugt wird. Ähnlich wandelt ein von dem empfangenden Computer betriebenes Mikrofon ein Sprachtonsignal in ein elektrisches Audiosignal, das von dem Prozessor des empfangenden Computers digitalisiert, paketiert und über die Kommunikationsverbindung an den ersten Computer gesendet wird.
  • Der Prozessor des sendenden Computers setzt die paketierten Signale wieder in ein Audiosignal zusammen, das verwendet wird, um den zu dem ersten sendenden Computer gehörenden Audiolautsprecher zu betreiben. Die Kommunikationsverbindung kann ein lokales Netzwerk (LAN – local area network), zum Beispiel ein Ethernet, ein Intranet aus Netzwerken, die über ein gemeinsames Protokoll miteinander verbunden sind, oder das globale Internet sein, das aus dem ursprünglichen ARPANET entstanden ist.
  • Die europäische Patentveröffentlichung Nr. 0 591 940 offenbart eine Multimediaschnittstelle, die als Verteilungsmedium zwischen einem einzelnen Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und mehreren Benutzernetzwerkschnittstellen UNIs (user network interfaces) dient. Die Multimediaschnittstelle weist einen Multimedianetzwerk-Bus MMNB (multi-media network bus) und eine -Steuerung MMNC (multi-media network controller) auf. Die MMNC teilt mehrere isochrone Kanäle bzw. Kanäle mit gleicher Zeitdauer und Paketkanäle in einer 125-Mikrosekunden-Rahmenstruktur zur Verteilung an die Benutzer über die MMNB zu. Nach einem Startsignal sendet die MMNC einen Block von jeweiligen zwei-Byte-Teilsteuerungsnachrichten an die UNIs, der gefolgt wird von einem Block von jeweiligen zwei-Byte-Teilantwortnachrichten von den UNIs an die MNC. Jede vollständige Steuerungs- und Antwortnachricht weist acht Bytes auf und umfasst vier Rahmen. Diese Nachrichten werden verwendet für einen Anrufaufbau, eine Anrufbestätigung, eine Kanalzuteilung, ein Anrufende und eine Paketdatenanforderung. Diese Blöcke werden gefolgt von den isochronen Übertragungen, nach denen, wenn die MMNC eine UNI zur Paketübertragung gewählt hat, die MMNC die Adresse dieser UNI und ein „Beginn Paketübertragungs”-Signal sendet und die UNI mit der Übertragung ihrer Pakete beginnt. Wenn der nächste Zyklus von isochronen Kanälen beginnen soll, bevor die Paketübertragung abgeschlossen ist, sendet die MMNC ein Suspendierungssignal, um die Paketübertragung bis zum Ende der isochronen Kanäle zu unterbrechen. Bei einem Anrufaufbau fordert eine UNI eine isochrone Einweg- oder Zweiweg-Kanalkommunikation (oder Anforderung Paketübertragung) an und sendet die Zieladresse der gewünschten UNI.
  • Eine Netzwerkarchitektur für die Übertragung von Daten in Datenpaketen wird detailliert dargestellt in der internationalen Patentveröffentlichung Nr. WO 91/05419 . Diese sieht die Kombination von sowohl Audio-Sprache und Daten vor zur Verteilung über eine Paketvermittlungsvorrichtung, die einen Paketbus und eine Bus-Steuervorrichtung aufweist. Eine Periphervorrichtung, z. B. ein Personalcomputer, ein Telefon oder eine andere Informations-Eingabe-Ausgabe-Vorrichtung, sendet ein Paket an Information, das für eine andere periphere Vorrichtung, die an dem Bus angehängt ist, vorgesehen ist, an eine Steuervorrichtung und die Steuervorrichtung verarbeitet das Paket und formiert ein Paket mit einem Header neu, der an die Ziel-Peripherievorrichtung adressiert ist. Die Steuervorrichtung leitet Pakete und Information zwischen Peripherievorrichtungen und sieht einen gemeinsamen Punkt einer Koordination der Kommunikation vor. Die Architektur ermöglicht die dynamische Zuteilung von Bandbreite, erleichtert aber den Aufbau von Audio-Sprach-Kommunikation nicht auf eine Weise, die jedem bekannt ist, der Sprach-basierte Einrichtungen verwendet.
  • Das U.S.-Patent Nr. 4,740,855 offenbart eine gemeinsame Einrichtungseinheit zur Verbindung einer oder mehrerer Vermittlungsstellentelefonleitung(en) mit einer Vielzahl von Fernsprechstellen. Die Einheit weist auf Verbindungsleitungs- und Sprechstellenschnittstellen, Analog-Digital- und Digital-Analog-Umwandler, einen ersten PCM-Bus nur für digitalisierte Sprachnachrichten, einen zweiten PCM-Bus sowohl für digitalisierte Sprachnachrichten als auch für digitale Daten, einen Datenbus für digitale Daten und verschiedene Steuerungsbusse. Jede Sprechstellenschnittstelle weist Parallel-Serien- und Serien-Parallel-Umwandler auf und multiplext alle Busse auf eine einzelne Hochgeschwindigkeitsübertragungsverbindung zu ihrer jeweiligen Fernsprechstelle, die komplementäre Umwandler aufweist, um jeweilige Sprach- und Datensignale für einen Telefonapparat und einen verbundenen Computer vorzusehen. Der zweite PCM-Bus wird dynamisch der Sprache, den Daten oder einer Kombination aus beiden zugeteilt, je nach Bedarf.
  • Unter Bezugnahme auf 1 wird schematisch auf beispielhafte Weise eine Kommunikation zwischen einem ersten Personalcomputer 1 des Laptop-Typs mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher und einem zweiten Personalcomputer 2, ebenfalls mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher, über eine Kommunikationsverbindung gezeigt, die ein erstes Modem 3, ein Telefonnetzwerk 4, ein zweites Modem 5 aufweist, wobei das zweite Modem 5 mit dem weltweiten Internet 6 über ein Gateway 7 eines Internetdiensteanbieters verbunden ist und der zweite Personalcomputer 2 mit dem Internet 6 über ein zweites Dienstanbieter-Gateway 8 verbunden ist.
  • Ein Benutzer des ersten PCs 1 wird durch ein Bild einer Telefontatstatur auf einer Anzeigevorrichtung 9 des ersten PCs dargestellt. Unter Steuerung des Prozessors des ersten PCs 1 kann der Benutzer eine Adresse des zweiten PCs anwählen. Der Benutzer des zweiten PCs 2 kann die paketierten Signale von dem ersten PC empfangen und eine Sprachkommunikation zwischen dem ersten PC 1 und dem zweiten PC 2 wird derart geführt, dass der Benutzer des ersten PCs mit dem Benutzer des zweiten PCs 2 sprechen kann. Ähnlich wird ein paketiertes Signal von dem zweiten Computer 2 an den ersten Computer 1 gesendet, so dass ein Benutzer des zweiten Computers 2 mit dem Benutzer des ersten Computers 1 sprechen kann.
  • Unter Bezugnahme auf 2 wird ein weiteres Beispiel der Verwendung von Internettelefonen in einem lokalen Netzwerk (LAN – local area network) gezeigt. Eine Vielzahl von Computern ist an einem Standort über ein lokales Netzwerk verbunden, das aus einer Kommunikationsverbindung besteht, die ein Ethernet-Kabel aufweist, z. B. ein Koaxialkabel oder ein Twisted-Pair-Kabel. Ein Benutzer eines PCs 10, der mit dem LAN verbunden ist, kann die Internetfernsprecheinrichtung verwenden, um mit dem Benutzer eines anderen PCs 11 zu kommunizieren, der mit dem LAN verbunden ist. Computer, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind, können auf ein Weitbereichsnetz (WAN – wide area network) oder ein Intranet von verbundenen Netzwerken über einen Gateway-Computer zugreifen, zum Beispiel über den Computer 12 in der 2.
  • In jedem der unter Bezugnahme auf die 1 und 2 beschriebenen Beispiele wird ein Schalldruckwellensignal durch ein Mikrofon in ein elektronisches Datensignal umgewandelt, das dann digitalisiert und paketiert wird, und über die physikalischen Kommunikationsverbindungen, zum Beispiel das Ethernetkabel und die Kabel, die Internet-Standorte verbinden, übertragen, wobei die Übertragung zwischen Computern gemäß einem oder mehreren Protokoll(en) erfolgt.
  • Für eine Kommunikation über ein Internet oder das globale Internet werden Nachrichten über eine Anzahl von Kommunikationsverbindungen zwischen einer Anzahl von Computern übermittelt. Eine Kommunikation zwischen einem sendenden Computer und einem empfangenden Computer wird gemäß einem Punkt-zu-Punkt-Protokoll (PPP – point to point protocol) durchgeführt und jeder Computer kann eine Reihe von derartigen Protokollen unterstützen. Unter Bezugnahme auf 3 ist ein individuelles Sprachpaketsignal 30, das Sprachdaten enthält und von einem Anwendungsprogramm erzeugt wird, das ein Sprachsignal in eine Vielzahl von Signalpaketen umwandelt, vorgesehen mit einem ersten Header-Signal 31 von einem ersten Protokoll. Das erste Header-Signal enthält eine Information in der Form von Daten-Bytes, die zu dem Paketsignal 30 hinzugefügt werden. Wenn zum Beispiel das erste Header-Signal zu dem Paketsignal gemäß dem SPX(sequence to packet exchange)-Protokoll hinzugefügt wird, kann eine Paketsequenzinformation in dem Header-Signal enthalten sein, um sicherzustellen, dass die Paketsignale in der Reihenfolge ankommen, und ein Handshake-Protokoll ist enthalten, um sicherzustellen, dass, wenn Pakete von dem empfangenden Computer empfangen werden, der empfangende Computer den Empfang der Paketsignale bestätigt.
  • Während einige Protokolle, wie das SPX-Protokoll, zuverlässig sind für das Senden von Paketsignalen über ein LAN, sind andere Protokolle weniger zuverlässig. Zum Beispiel sendet das IPX(Internet pakket exchange)-Protokoll Paketsignale unabhängig voneinander über ein Netzwerk. In 3 nimmt das IPX-Protokoll das erste Header-Signal 31 und das Paketsignal 30 und behandelt diese als ein zusammengesetztes Paketsignal 32, zu dem ein IPX-Protokoll-Header-Signal 33 hinzugefügt wird.
  • Das IPX-Protokoll unternimmt die „größte Mühe (best effort)”, um das Paketsignal an die in dem Header-Signal 33 spezifizierte Adresse zu liefern, aber es kann die Lieferung nicht garantieren, da es keine Fehlererfassung oder -korrektur umfasst. Das IPX-Protokoll definiert eine hierarchische Adressenstruktur, die innerhalb von Grenzen unabhängig ist von dem zugrunde liegenden physikalischen Netzwerk. Diese unabhängige Struktur ermöglicht, dass Paketsignale zwischen Netzwerken übermittelt werden und über verschiedene physikalische Netzwerke geleitet werden. Jedoch ist das IPX-Protokoll angewiesen auf das zugrunde liegende Netzwerk oder auf andere Schichten des Protokolls, um eine zuverlässige Lieferung vorzusehen. Wenn Paketsignale über ein nicht kompatibles Netzwerk gesendet werden, werden die Paketsignale in Header-Signalen, die mit dem Netzwerk kompatibel sind, gemäß einem Protokoll eingekapselt, das kompatibel ist mit dem bestimmten Abschnitt des Netzwerks, der überquert werden soll. Zum Beispiel kann ein Paket mit einem IPX-Header in einen Benutzerdatagrammprotokoll(UDP – user datagram protocol)-Header und dann in einen Internetprotokoll(IP – internet protocol)-Header eingekapselt werden, um das IPX-Paket durch ein TCP/IP(transmission control protocol/Internet protocol)-Netzwerk zu tunneln.
  • In einem TCP/IP-Netzwerk definiert das Internetprotokoll ein Datagramm, d. h. die grundlegende Einheit eines über das TCP/IP-Netzwerk übertragenen Informationssignals, und definiert die von TOP/IP verwendete Adressierung, wodurch die Paketsignale übermittelt werden. Das UDP (user datagram protocol) ist das TCP/IP-Transportprotokoll, das für eine Paketlieferung verwendet wird. Das UDP hat nicht den Overhead der Herstellung von Verbindungen und der Verifizierung der Lieferung.
  • Unter Bezugnahme auf 4 können als weiteres Beispiel einer Einkapselung der Paketsignale durch Protokoll-Header, die SPX- und IPX-Protokolle durch ein einzelnes NetWare-Protokoll-Header-Signal ersetzt werden. Ein Paketsignale 40 mit einem NetWare-Header-Signal 41 kann jeweils von den UDP- und IP-Protokoll-Header-Signalen 42, 43 zur Übertragung über das globale Internet eingekapselt werden. Durch Einkapseln von Paketen von Signalen und deren Senden über das Internet können Internettelefone miteinander kommunizieren.
  • Internettelefone gemäß dem Stand der Technik arbeiten auf der Basis, dass der sendende Computer die Adresse des empfangenden Computers kennen muss, so dass der Sender weiß, an wen die Paketsignale zu adressieren sind, und der empfangende Computer muss die Adresse des sendenden Computers kennen, um Paketsignale an den Sender zu senden. Eine Kommunikation zwischen einzelnen Computern ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, da ein einzelner Computer Paketsignale an einen anderen einzelnen Computer sendet und von diesem empfängt. Die empfangenen Paketsignale werden von den Prozessoren wieder in Sprachsignale zusammengesetzt.
  • Im Gegensatz zu der Paketsignalumgebung von Internettelefonen arbeitet ein herkömmliches Telefonkommunikationssystem durch Erzeugen von Kanälen, über die elektronische Signale, die entweder Sprach- oder andere Daten darstellen, gesendet werden können. Die Verwendung von Kommunikationskanälen ermöglicht eine große Flexibilität von Diensten, wodurch Merkmale ermöglicht werden wie Anrufweiterschaltung (ermöglichen, dass ein Anruf automatisch an einen anderen Standort umgeleitet wird) und Anrufkonferenzen (ermöglichen einer Kommunikation zwischen drei oder mehr Telefonen). Beispiele einer Handhabung von Konferenzschaltungen durch ein herkömmliches Nebenstellenanlagen(PBX – private branch exchange)-Call Center, das mit einem öffentlichen Fernsprechnetz (PSTN – public switched telephone network) verbunden ist, werden unter Bezugnahme auf 5 dargestellt.
  • In 5 verbindet ein PBX-Call Center 50 eine Vielzahl von einzelnen Telefonen 101, 102, 103 und 104. Auf andere Telefone 201, 202 und 203, die nicht mit dem PBX verbunden sind, kann von dem PBX-Call Center 50 über das öffentliche Fernsprechnetz (PSTN) 55 zugegriffen werden. Interaktionen zwischen Telefonen werden von dem herkömmlichen PBX durch Verbindung der Kanäle gehandhabt. Zum Beispiel ruft in einem ersten Dienstinteraktionsproblem, in dem ein erstes Telefon 101, das mit der PBX verbunden ist, eine Konferenz jeweils mit den zweiten und dritten Telefonen 201, 202 aufbaut, die jeweils mit dem PSTN verbunden sind, das erste Telefon 101 das zweite Telefon 201 an, wodurch ein erster Kanal zwischen dem ersten Telefon 101 und dem zweiten Telefon 201 geöffnet wird, und das erste Telefon 101 ruft das dritte Telefon 202 an, wodurch ein zweiter Kanal zwischen dem ersten Telefon 101 und dem dritten Telefon 202 geöffnet wird. Dann werden der erste und der zweite Kanal verbunden durch Bilden einer Brücke in dem PBX-Call Center zwischen dem zweiten und dem dritten Telefon, die sich nicht in der PBX befinden, sondern in dem PSTN. Wenn der erste Telefonbenutzer wünscht, die Konferenz zu verlassen, kann der Benutzer des ersten Telefons das erste Telefon aus der Konferenz entfernen und die Kommunikation zwischen dem zweiten Telefon 201 und dem dritten Telefon 202 nimmt einen Ende-zu-Ende-Anruf über die PBX wieder auf. Somit werden zwei Telefone, die sich in dem PSTN befinden, über eine Verbindung in der PBX miteinander verbunden, während keines der Telefone, die zu der PBX gehören, an dem Anruf teilnehmen. Dies ist eine nichteffiziente Verwendung von Ressourcen vom Standpunkt der PBX her.
  • Alternativ kann das erste Telefon 101 die Konferenz verlassen durch Übertragen des Anrufs an ein anderes Telefon. Dies kann durchgeführt werden durch eine Rücksprache(consultation)-Anruf-Übertragung. Das heißt, wenn die PBX einen aktiven Anruf von zum Beispiel dem zweiten Telefon 201 über einen ersten Kanal hat und einen gehaltenen (hold) Anruf von zum Beispiel dem dritten Telefon 202 über einen zweiten Kanal hat, kann das erste Telefon 101 sich an dem aktiven Anruf beteiligen mit dem gehaltenen Anruf und dann selbst die Konferenz verlassen.
  • Um das zweite Telefon 201 mit dem dritten Telefon 203 zu verbinden, muss es eine Brücke in der PBX geben, welche die ersten und zweiten Kanäle verbindet. Es gibt nun drei Telefone, die sich außerhalb der PBX befinden. Das erste Telefon 101 ist ausgeschieden, das zweite Telefon 201 ist Teil des PSTNs und das dritte Telefon 203 ist ebenso Teil des PSTNs. Dies ist eine Verschwendung der PBX-Ressourcen, da die PBX verwendet wird, um zwei Telefone zu verbinden, die außerhalb der PBX sind. Alternativ kann ein Benutzer des ersten Telefons 101 eine Übergabe mit einem Schritt durchführen, um die Konferenz zu verlassen. Dies geschieht, wenn das erste Telefon 101 einen aktiven Anruf mit dem zweiten Telefon 201 über einen ersten Kanal hat und das erste Telefon 101 ruft über einen zweiten Kanal das dritte Telefon 223, das zu läuten beginnt. An diesem Punkt scheidet das erste Telefon aus und das zweite Telefon hört einen Freiton. Die Übergabe mit einem Schritt ist ebenso nicht effizient, da zwei Teilnehmer der Konferenz, der Benutzer des ersten Telefons 101 und der Benutzer des zweiten Telefons 201, jeweils einen Freiton hören, wenn sie miteinander sprechen sollten.
  • Ein weiteres Beispiel einer Dienstinteraktion, die von einer herkömmlichen Kanal-verbindenden PBX ausgeführt wird, ist wie folgt. Ein mit der PBX verbundenes Telefon 104 ruft ein anderes Telefon 103 an, das ebenfalls mit der PBX verbunden ist. Das andere Telefon 103 antwortet nicht, aber das andere Telefon 103 hat eine „Umleitung bei keiner Antwort”-Funktion gesetzt, die den Anruf an ein drittes Telefon 102 umleitet, das ebenfalls in der PBX ist, so dass der Anruf an das dritte Telefon 102 unter Verwendung einer Brücke in der PBX umgeleitet wird.
  • In einem dritten Beispiel einer Dienstinteraktion sind das erste Telefon 102 und das zweite Telefon 103 mit der PBX verbunden. Das erste Telefon 102 ruft das zweite Telefon 103 an, aber das zweite Telefon 103 befindet sich in einem aktiven Anruf. Da das erste Telefon 102 eine „Anrufwarten”-Einrichtung hat, wartet das erste Telefon 102, dass das zweite Telefon 103 verfügbar wird. Wenn das zweite Telefon 103 eine „Umleitung bei keiner Antwort”-Funktion hat, gibt es ein Problem bei der Bestimmung, ob das erste Telefon 102 von dem zweiten Telefon 103 an ein anderes Telefon umgeleitet wird. Ein Problem ist, ob die „Umleitung bei keiner Antwort”-Funktion veranlasst, dass die „Anrufwarten”-Funktion betroffen ist. In den Telefonen einiger Hersteller wird die „Anrufwarten”-Funktion von der „Umleitung bei keiner Antwort”-Funktion beeinflusst, während in Telefonen anderer Hersteller die „Anrufwarten”-Funktion nicht beeinflusst wird. Somit können zwei mit einer PBX verbundene Telefone erscheinen, als würden sie sich anders verhalten, abhängig von dem Modell und dem Hersteller des Telefons.
  • Die obigen Konferenzbeispiele sind auf das Verfahren der Vermittlung und Verbindung von Kanälen unter Verwendung der herkömmlichen PBX angewiesen. Da herkömmliche Internettelefone auf einer Punkt-zu-Punkt-Basis arbeiten, gibt es in einer Paket-sendenden Internettelefonumgebung ein Problem bei der Implementierung einer Anrufkonferenz, wie sie in dem herkömmlichen Kanalvermittlungsnetzwerk zu finden ist. Internettelefone sind auf eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation angewiesen, während die herkömmliche PBX auf eine Kanalvermittlung und Kanalverbindung angewiesen ist. In der Internettelefonumgebung werden keine Kanäle, die für die Dauer des Anrufs existieren, zwischen Telefonen erzeugt, während in der herkömmlichen PBX-Umgebung zugewiesene Kanäle zwischen verschiedenen Telefonen verbunden werden, die für die Dauer des Anrufs existieren. Es gibt ein Problem bei der Implementierung von standardmäßigen Telefonnetzwerkeinrichtungen in einer Internettelefonumgebung aufgrund des Unterschieds zwischen der Paketsignalsendenden Umgebung und der Kanalvermittlungsumgebung.
  • Ein Beispiel eines bestimmten Problems bei der Verbindung von Internettelefonen im Vergleich zu einer Verbindung über eine PBX-Kanalvermittlungsumgebung ist wie folgt. Unter Bezugnahme auf 6 sind vier Telefone 60, 61, 62, 63 in einer Konferenz über eine Brücke 64 miteinander verbunden. Die Brücke 64 ist ein Teil einer Hardware, welche die PBX aufweist, mit der alle an der Konferenz beteiligten Telefone über einen einzelnen Verbindungspunkt verbunden werden. Brücken sind bei der Verbindung von Telefonen wirksam, zum Beispiel können vier Telefone in einer Konferenz über eine einzelne Brücke 64 miteinander verbunden werden, wie in 6 gezeigt wird. Brücken reduzieren die Anzahl der Verbindungen, die in einer Konferenz hergestellt werden müssen, was wiederum die Menge an Bandbreite reduziert, die für das Senden von elektronischen Sprachsignalen in der Konferenz erforderlich ist. Die Implementierung eines ähnlichen Systems unter Verwendung herkömmlicher Internettelefone, wie in 7 gezeigt wird, ist komplizierter. Da die Internettelefone auf einer Punkt-zu-Punkt-Basis arbeiten, muss es eine bidirektionale Verbindung zwischen jedem Telefon und jedem anderen Telefon in der Konferenz geben. Wenn nur zwei Telefone vorhanden sind, muss es eine einzelne Verbindung geben. Wenn drei Telefone vorhanden sind, muss es drei Verbindungen geben. Wenn vier Telefone an der Konferenz teilnehmen, sind sechs bidirektionale Verbindungen erforderlich, und wenn fünf Telefone an der Konferenz teilnehmen, sind zehn bidirektionale Verbindungen erforderlich. Die Anzahl der erforderlichen Verbindungen nimmt disproportional mit der Anzahl von Telefonen in der Konferenz zu.
  • Die Anzahl der erforderlichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, um eine Konferenz auf herkömmlichen Internettelefonen zu implementieren, nimmt schnell zu, wenn die Anzahl von Internettelefonen in der Konferenz zunimmt. Wenn eine Konferenz zwischen Internettelefonen aufgebaut werden soll, muss bei der Implementierung der Konferenz jedes Internettelefon die Adresse jedes anderen Internettelefons in der Konferenz kennen, was zu einer hohen Komplexität der Verarbeitung einer Adressierungsinformation führt, die an jedem einzelnen Internettelefon erforderlich ist.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen ein Verfahren zum Durchführen eines Internettelefondienstes gemäß Anspruch 1 unter Verwendung paketierter Telefonfrequenzsignale über ein adressiertes Paket-basiertes Datenkommunikationsnetzwerk zwischen Datenverarbeitungsvorrichtungen, die mit dem Netzwerk verbunden sind, wobei die Verarbeitungsvorrichtungen ausgebildet sind, den Internettelefondienst direkt untereinander durchzuführen, und entweder eine Benutzerschnittstelle haben oder ein Gateway-Server sind, der Zugriff zu entfernten Kommunikationsvorrichtungen ermöglicht, wobei das Verfahren charakterisiert ist durch:
    eine Aufbau-Phase, in der
    eine Quell-Verarbeitungsvorrichtung an eine ebenfalls mit dem Kommunikationsnetzwerk verbundene Kommunikationsvermittlungsvorrichtung ein Aufbau-Signalisierungspaket sendet, das eine Ziel-Verarbeitungsvorrichtung identifiziert, mit der die Durchführung des Internettelefondienstes erwünscht ist, und die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung auf den Empfang des Aufbau-Signalisierungspakets antwortet durch Bestimmen der Netzwerkadresse der identifizierten Ziel-Verarbeitungsvorrichtung und Kommunizieren der Netzwerkadresse der identifizierten Ziel-Verarbeitungsvorrichtung an die Quell-Verarbeitungsvorrichtung; und
    eine nachfolgende Phase, in der
    die Quell-Verarbeitungsvorrichtung und die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung paketierte Telefonfrequenzsignale des Internettelefondienstes direkt untereinander über das Kommunikationsnetzwerk senden, wobei die Quell-Verarbeitungsvorrichtung die Netzwerkadresse verwendet, die von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung während der Aufbau-Phase kommuniziert wurde.
  • Vorzugsweise ist der Internettelefondienst eine Sprachkommunikation, eine Fax-Kommunikation, eine E-Mail-Kommunikation oder eine Videoverbindungskommunikation.
  • Es kann der Schritt des Sendens eines Warnton-Warnpakets von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung enthalten sein, das anzeigt, dass eine Verarbeitungsvorrichtung eine Durchführung eines Internettelefondiensts mit der Ziel-Verarbeitungsvorrichtung wünscht.
  • Vorzugsweise kann die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung einen Warnton als Antwort auf den Empfang des Warnton-Warnpakets anfordern.
  • Ein wie oben erwähnter Ton kann von einer Ton-Quell-Verarbeitungsvorrichtung, die mit dem Kommunikationsnetzwerk verbunden ist, als Antwort auf eine entsprechende von einer anfordernden Verarbeitungsvorrichtung empfangene Anforderung geliefert werden.
  • Es kann enthalten sein der Schritt des Sendens eines Signalisierungspakets, das die Quell-Verarbeitungsvorrichtung identifiziert, von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein System gemäß Anspruch 6 vorgesehen.
  • In einem System der vorliegenden Erfindung kann die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung ausgebildet sein, ein Warnton-Warnpaket an eine Ziel-Verarbeitungsvorrichtung zu senden, das anzeigt, dass eine Verarbeitungsvorrichtung eine Durchführung eines Internettelefondiensts mit der Ziel-Verarbeitungsvorrichtung wünscht; und vorzugsweise ist jede Verarbeitungsvorrichtung ausgebildet, einen Warnton als Antwort auf den Empfang des Warnton-Warnpakets anzufordern.
  • In einem System der vorliegenden Erfindung kann eine Ton-Quell-Verarbeitungsvorrichtung, die mit dem Kommunikationsnetzwerk verbunden ist und ausgebildet ist, einen Ton wie oben erwähnt als Antwort auf eine entsprechende von einer anfordernden Verarbeitungsvorrichtung empfangene Anforderung zu liefern; und die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung kann ausgebildet sein, ein Signalisierungspaket an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung zu senden, das die Quell-Verarbeitungsvorrichtung identifiziert.
  • Ein System der vorliegenden Erfindung kann weiter dadurch charakterisiert sein, dass die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung ausgebildet ist, auf den Empfang einer Konferenzanforderung hinsichtlich eines Satzes der Verarbeitungsvorrichtungen zu antworten, wobei jede der Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes eine jeweilige Audiotelefonie direkt zwischen sich selbst und einer weiteren der Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes durchführt, zum Aufbau einer Konferenz zwischen den Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes durch
    Anweisen jeder der Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes, die Durchführung ihrer jeweiligen Audiotelefonie zu beenden und eine Audiotelefonie direkt zwischen sich selbst und der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung durchzuführen, und Wirken als eine Konferenzbrücke hinsichtlich der von den Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes empfangenen Pakete.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Zum besseren Verständnis der Erfindung und um zu zeigen, wie diese am besten ausgeführt werden kann, wird nun auf die beigefügten schematischen Zeichnungen Bezug genommen, die Beispiele von bevorzugten Ausführungsbeispielen und bevorzugten Verfahren der Erfindung darstellen, und in denen:
  • 8 einen Überblick eines Kommunikationsnetzwerks zeigt gemäß einem ersten spezifischen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
  • 9 eine Kommunikationsvermittlungsvorrichtung zeigt, die das Netzwerk von 1 aufweist;
  • 10 eine Architektur der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung von 9 zeigt;
  • 11 ein Ausführungsbeispiel einer Vermittlungsvorrichtung zeigt;
  • 12 Signaltypen zeigt, die gemäß einem ersten spezifischen Verfahren der vorliegenden Erfindung gesendet und empfangen werden;
  • 13 ein Beispiel eines Betriebs der Kommunikationsvorrichtung von 8 zeigt;
  • 14 ein Beispiel einer Signalkommunikation in der Vorrichtung von 13 zeigt; und
  • 15 ein zweites Kommunikationsnetzwerk gemäß einem zweiten spezifischen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele
  • Unter Bezugnahme auf 8 der beigefügten Zeichnungen wird eine Kommunikationsvermittlungsvorrichtung 301 gezeigt zur Implementierung von Kommunikationsverbindungen zwischen einer Vielzahl von Computern 302308, die durch ein lokales Netzwerk 309 verbunden sind, zum Beispiel ein Ethernet in der Form eines Koaxialkabels oder eines Twisted-Pair-Kabels. Jeder Computer hat zumindest einen Kommunikationsanschluss, der mit dem LAN physikalisch verbunden ist. Jeder der Vielzahl von Computern 302308 ist unter Verwendung eines herkömmlichen Ethernet-Protokolls an ein Netzwerk angeschlossen, wobei jeder Anschluss seine eigene spezifische Adresse hat.
  • Computer können auf einer Punkt-zu-Punkt-Basis über das lokale Netzwerk 309 über ihre Kommunikationsanschlüsse miteinander kommunizieren. Zum Beispiel kann der Computer 305 mit der Anschlussadresse A mit dem Computer 307 mit der Anschlussadresse C kommunizieren, vorausgesetzt der Computer 305 kennt die Anschlussadresse C, um mit dem Computer 307 zu kommunizieren. Die Computer können miteinander kommunizieren durch Senden von paketierten Telefonfrequenzsignalen über das lokale Netzwerk 309 gemäß herkömmlicher Protokolle des lokalen Netzwerks, wodurch eine herkömmliche Internettelefonkommunikation zwischen Computern in dem lokalen Netzwerk implementiert wird.
  • Eine Kommunikation kann von Computern in dem Netzwerk durchgeführt werden, zum Beispiel die Computer 303 und 305307 über Gateways zu anderen Kommunikationssystemen. Zum Beispiel weist der Computer 302 ein Gateway zu dem Internet 310 auf, zum Beispiel über ein Internetprotokoll zu dem World-Wide-Web-Gateway (IP-WWW). Zugriff auf das öffentliche Fernsprechnetz (PSTN – public switched telephone network) 311 kann über einen Kommunikationsanschluss eines Internetprotokoll-zu-dem-PSTN-Gateway-Computer 304 gemacht werden, der mit dem PSTN über eine Verbindungsleitung (trunk line) 312 verbunden ist. Die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung 300 weist eine Anrufsteuerungsvorrichtung 313 und eine Vermittlungsvorrichtung (switch apparatus) 314 auf. Die Anrufsteuerungsvorrichtung steuert die Verbindung einer Kommunikation zwischen den Computern 302308 durch Steuerungssignale, die zwischen der Anrufssteuerungsvorrichtung 313 und der Vermittlungsvorrichtung 314 übermittelt werden. Die Vermittlungsvorrichtung 314 implementiert die Kommunikationsverbindung zwischen den einzelnen Computern 302308 durch Senden von Anweisungssignalen an die Computer, welche die einzelnen Computer anweisen, sich mit einem oder mehreren anderen einzelnen Computern zu verbinden, und dadurch, dass die Vermittlungsvorrichtung 314 die geeigneten Anschlussadressen der anderen Computer zur Verfügung stellt, mit denen sich ein bestimmter Computer verbinden soll.
  • Die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung 300 steht mit einer CTI(computer telephony integration)-Einheit 315 in Verbindung, die ermöglicht, dass ein oder mehrere Vermittlungsüberwachungscomputer 316, 317 Telefonanforderungen an die Anrufsteuerung machen können, und um den Computern 116, 117 zu ermöglichen, eine Information von der Anrufsteuerung darüber zu erlangen, welche Kommunikationsverbindungen vorhanden sind.
  • Unter Bezugnahme auf 9 wird die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung 300 detaillierter gezeigt. Die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung 300 kann eine Dienst-Datenbank 320 in der Form eines Festplattenspeichers aufweisen, die Informationssignale speichert, die verfügbare Telefondienste und deren Konfigurationen betreffen, zum Beispiel Konfigurationen für Konferenzschaltungs-, Anrufumleitungs-, Anrufwarten- und „Umleiten wenn keine Antwort”-Dienste; eine Routingtabelle-Datenbank 321 in der Form einer Speichervorrichtung, welche die Anrufsteuerung abfragen kann für detaillierte Routinginformation des Kommunikationsanrufs; und eine oder mehrere Server-Vorrichtungen für Dienste höherer Ebene, zum Beispiel eine ACD-Servervorrichtung 322 und eine Voicemail-Servervorrichtung 323, von denen jede Nachrichten an die Anrufsteuerung sendet und von dieser empfängt.
  • Unter Bezugnahme auf 10 wird die Anrufsteuerungsvorrichtung 313 und die Vermittlungsvorrichtung 314 und ein Beispiel ihrer Interaktion mit einer Vielzahl von Computern 410, 420 und 499 gezeigt, die jeweilige Anschlüsse 10, 20 ... 99 an den Anschlussortadressen A, B und C haben, wobei die Vielzahl der Computer miteinander und mit der Vermittlungsvorrichtung 314 über ein lokales Netzwerk 400 über ihre Kommunikationsanschlüsse kommunizieren können. Die Vermittlungsvorrichtung 314 weist ein Register einer Vielzahl von Speicherorten R10, R20 ... R99 auf. Jeder Registerspeicherort kann ein Anschlussidentifikatorsignal, das einen Anschluss identifiziert, und ein entsprechendes Anschlussadresssignal eines Kommunikationsanschlusses eines Computers speichern. Zum Beispiel kann der Registerspeicherort R10 ein Adresssignal A eines Anschlusses 10 eines ersten Computers 410 zusammen mit einem Anschlussidentifikatorsignal speichern, das den Anschluss als Anschluss 10 identifiziert.
  • Der Speicherort R20 kann ein Adresssignal B eines zweiten Computers 420 zusammen mit einem Anschlussidentifikatorsignal speichern, das den Anschluss als Anschluss 20 identifiziert. Der Registerort R99 kann ein Adresssignal C eines n-ten Computers 499 zusammen mit einem Anschlussidentifikatorsignal speichern, das den Anschluss 99 identifiziert. Die Anrufsteuerung 313 kommuniziert mit der Vermittlungsstelle 314 mittels Steuerungssignale, welche die Anschlüsse durch ihre Anschlussidentifikatoren identifiziert. Die Vermittlungsstelle kommuniziert mit den einzelnen Computern mittels Anweisungssignale, welche die Anschlussadressen identifizieren.
  • Unter Bezugnahme auf 11 wird schematisch ein Ausführungsbeispiel einer Vermittlungsvorrichtung gezeigt, die in funktionalen Blöcken beschrieben wird. Die Vermittlungsstelle 314 weist auf einen Prozessor 500; einen logischen Speicher 501 zum Speichern logischer Anweisungen zum Betreiben des Prozessors; einen Anweisungs- und Nachrichtenspeicher 502 zum Speichern von Anweisungen und Nachrichten, die von der Vermittlungsstelle gesendet und empfangen werden; ein Anschluss-Register 503 zum Speichern von Anschlussidentifizierungssignalen und Anschlussadressen, die von Computern empfangen werden, die mit einem Kommunikationsnetzwerk 504 verbunden sind, zum Beispiel einem LAN; einen Vermittlungskommunikationsanschluss 505 zum Zugriff auf das Netzwerk, wobei der Anschluss eine Vermittlungsanschlussadresse hat; eine Anrufsteuerungsschnittstelle 506 zum Senden von Nachrichten an die Anrufsteuerungsvorrichtung 313 und zum Empfangen von Nachrichten von der Anrufsteuerungsvorrichtung 313; und einen internen Bus 507, der die obigen Elemente verbindet. Die Anrufsteuerungsschnittstelle 506 sendet Steuerungssignale an die Anrufsteuerung 313 und empfängt Steuerungssignale von dieser. Der Vermittlungskommunikationsanschluss 505 sendet und empfängt Anweisungssignale über das Netzwerk 504.
  • Der Prozessor 500 interpretiert empfangene Anrufsteuerungssignale und empfangene Anweisungssignale gemäß logischen Anweisungen, die als logische Signale in dem logischen Speicher 501 gespeichert sind, verpackt geeignete Anweisungen und Nachrichten, die in dem Anweisungs- und Nachrichtenspeicher 502 gespeichert sind, zum Senden an die Kommunikationsanschlüsse, die identifiziert werden aus dem Anschlussadresssignal und dem Anschlussidentifizierungssignal, die in dem Anschluss-Register 503 gespeichert sind, und sendet die Anweisungssignale an Computeranschlüsse, die von den empfangenen Anrufsteuerungssignalen und den logischen Anweisungen spezifiziert werden. Der Prozessor 500 berichtet auch Anweisungen und Nachrichten, die als Anweisungssignale über den Vermittlungsanschluss 505 empfangen werden, an die Anrufsteuerung über die Anrufsteuerungsschnittstelle 506 als Steuerungssignale, die von der Vermittlungsstelle an die Anrufsteuerung gesendet werden.
  • Unter Bezugnahme auf 12 weist ein Steuerungssignal 600 von der Anrufsteuerung an die Vermittlungsstelle ein Anschlussidentifikatorsignalelement 601, das einen Anschluss identifiziert, zum Beispiel den Anschluss 10, und ein Anweisungssignalelement 602 auf. Das Anschlussidentifikatorsignalelement 601 identifiziert einen Anschluss, auf den eine von der Anrufsteuerung ausgegebene Anweisung anzuwenden ist. Ein Steuerungssignal 603, das von der Vermittlungsvorrichtung an die Anrufsteuerung übermittelt wird, weist Anschlussidentifikatorsignalelement 604 und ein Nachrichtensignalelement 605 auf. Der Anschlussidentifikator 604 ermöglicht der Anrufsteuerung, den Quell-Anschluss des Nachrichtensignals 605 zu identifizieren.
  • Die Vermittlungsvorrichtung 314 kommuniziert mit der Vielzahl von Computern über einen Satz von Anweisungssignalen. Ein Anweisungssignal 606 von der Vermittlungsvorrichtung an einen Computer weist ein Adress-Header-Signalelement 607 und ein Anweisungssignalelement 608 auf. Das Adress-Header-Signalelement 607 ermöglicht, dass das Anweisungssignal 608 an den gewählten Kommunikationsanschluss des Computers gesendet wird, auf den die Anweisung anzuwenden ist. Das Anweisungssignal 608 weist eine Anweisung an den entsprechenden Computer zur Durchführung einer Operation auf. Zum Beispiel kann ein Anweisungssignal von der Vermittlungsstelle 314 an einen ersten Computer 410 den ersten Computer 414 anweisen, sich mit einem Kommunikationskanal über das Netzwerk 400 mit einem dritten Computer 499 zu verbinden.
  • Ein Anweisungssignal von der Vermittlungsstelle 314 an den ersten Computer 410 kann den ersten Computer 410 anweisen, eine Anschlussadresse eines anderen Computers, zum Beispiel des zweiten Computers 420 an der Adresse B, an die Vermittlungsstelle zu senden. Das Anweisungssignalelement 608 kann einen Computer anweisen, eine Kommunikation mit einem Wähltonsignal zu verbinden, das an einem Wähltonsignal-Server-Anschluss vorhanden ist, zum Beispiel an einem Anschluss des Computers 499. Ein weiteres Anweisungssignalelement 608 kann einen Computer anweisen, eine Kommunikation mit dem Wähltonsignal-Anschluss zu trennen. Ein Anweisungssignal 608 kann den Computer anweisen, eine Kommunikationsverbindung mit Anschlüssen eines oder mehrerer Computer(s) der Vielzahl von Computern zu implementieren. Das Anweisungssignalelement kann einen Computer anweisen, sich von Anschlüssen eines oder mehrerer anderer Computer zu trennen, oder kann ein Warnsignal aufweisen, das einen Computer warnt, dass der Computer im Begriff ist, adressiert zu werden. Wenn das Anweisungssignal von der Vermittlungsstelle an den Computer erfordert, dass der Computer eine Kommunikation mit einem oder mehreren anderen Computer(n) herstellt, werden die Adresse oder die Adressen des einen oder der mehreren anderen Computer in dem Anweisungssignal als ein Adressidentifikatorsignalelement 609 spezifiziert.
  • Ein Anweisungssignal 610 von einem Computer an die Vermittlungsvorrichtung weist auf ein Vermittlungsanschluss-Adress-Header-Signal 611, welches das Signal über das Netzwerk an die Vermittlungsvorrichtung leitet, ein Adressidentifikatorsignalelement 612, das die Adresse des Computers identifiziert, der das Anweisungssignal sendet, und ein Nachrichtensignalelement 613, das eine Nachricht von dem Computer an die Vermittlungsvorrichtung spezifiziert. Die Nachricht kann aufweisen eine Zustandsnachricht, zum Beispiel ein Abgehoben(off-hook)-Signal, das die Vermittlungsvorrichtung informiert, dass der Computer mit einem oder mehreren anderen Computern kommunizieren möchte, ein Adresssignal, das eine Adresse entweder des Kommunikationsanschlusses des Computers selbst oder Anschlüsse eines oder mehrerer anderer Computer liefert, mit dem/denen der Computer zu kommunizieren wünscht, wobei das Adresssignal über das Netzwerk 400 an die Vermittlungsvorrichtung 400 geliefert wird; oder ein Aufgelegt(on-hook)-Signal, das spezifiziert, dass der Computer eine Kommunikation mit einem oder mehreren anderen Computern terminiert hat.
  • In Betrieb registriert jeder Computer seine Anschlussadresse und Anschlussidentifizierung, zum Beispiel Anschluss 10, Anschluss 20, usw. mit der Vermittlungsvorrichtung 314. Die Adresse jedes Computeranschlusses wird an einem jeweiligen Registerort gespeichert und die Vermittlungsstelle führt ein Register der in dem Netzwerk verbundenen Anschlüsse zusammen mit ihren jeweiligen Adressen. Die Vermittlungsvorrichtung selbst hat eine Anschlussortadresse in dem Netzwerk. Jeder Computer der Vielzahl von Computern muss speichern: sein eigenes Anschlussadresssignal und Anschlussidentifizierungssignal; ein Anschlussadresssignal der Vermittlungsvorrichtung; ein Anweisungssignalprotokoll zum Senden von Anweisungssignalen an die Vermittlungsvorrichtung 314 und zum Empfangen von Anweisungssignalen von der Vermittlungsvorrichtung 314.
  • Zusätzlich muss jeder Computer, um mit anderen Computern über das Netzwerk zu kommunizieren, ein Netzwerkprotokoll zum direkten Verbinden mit anderen Computern über das Netzwerk speichern, zum Beispiel ein herkömmliches Punkt-zu-Punkt-Protokoll zum Senden von paketierten Telefonfrequenzsignalen an andere Computer, um eine Internettelefoneinrichtung zu implementieren. Mit Telefonfrequenzsignalen sind normale Internettelefondienste gemeint, zum Beispiel eine Sprachkommunikation, eine Fax-Kommunikation, eine Email-Kommunikation oder eine Videoverbindungskommunikation. Telefonfrequenzsignale werden in Pakete paketiert und zwischen einzelnen Computern der Vielzahl von Computern über das Netzwerk 400 gesendet.
  • Die Anrufsteuerungsvorrichtung 313 bestimmt und weist an, welche(r) Computer mit welchem/welchen anderen Computer(n) kommuniziert als Antwort auf Nachrichten, die von einem oder mehreren dieser Computer empfangen werden. Zum Beispiel wird eine Nachricht, die von dem ersten Computer 410 als ein Anweisungssignal an die Vermittlungsvorrichtung 314 gesendet wird, von der Vermittlungsvorrichtung 314 gemäß der vorher in dem logischen Speicher 501 gespeicherten Logik in eine Nachricht an die Anrufsteuerung als ein Steuerungssignal umgewandelt. Die Anrufsteuerung 313 bestimmt, welche Anschlüsse miteinander verbunden oder voneinander getrennt werden sollen, und sendet Steuerungssignale an die Vermittlungsvorrichtung 314, die anweisen, welche Anschlüsse mit welchen anderen Anschlüssen verbunden werden sollen.
  • Jeder Computer hat einen oder mehrere jeweilige Anschlüsse, und Verbindungen zwischen Anschlüssen, die von der Anrufsteuerung möglicherweise als Antwort auf eine von einem Computer empfangene Nachricht angewiesen werden, werden als direkte Verbindungen von Kommunikationsanschlüssen zwischen einzelnen Computern über das LAN durch die Vermittlungsvorrichtung 314 über Anweisungssignale implementiert, die zwischen der Vermittlungsvorrichtung 314 und den Computern gesendet werden.
  • Unter Bezugnahme auf die 13 und 14 wird nun ein Beispiel eines Anrufaufbaus zwischen den ersten und zweiten Computern 410, 420 an den jeweiligen Computeradressen A und B beschrieben, wie von der Vermittlungsvorrichtung 314 unter Steuerung der Anrufsteuerungsvorrichtung 313 implementiert.
  • Die ersten und zweiten Computer 410, 420 sind jeweils mit Internettelefonen ausgestattet. Jedes Internettelefon befindet sich an einem Kommunikationsanschluss an dem jeweiligen Computer. Zum Beispiel hat der erste Computer 410 ein erstes Internettelefon, das sich an dem Anschluss 10 an der Adresse A befindet. Der zweite Computer 420 hat ein zweites Internettelefon, das sich an dem Anschluss 20 an dem zweiten Computer an der Anschlussortadresse B befindet. Ein dritter Computer 499 hat einen Tonerzeuger, der eine Vielzahl von unterschiedlichen Tönen erzeugen kann, zum Beispiel einen Wählton, ein Rufzeichen, einen Warnton bzw. Klingelton, ein Anrufwarteton, wobei sich jeder Ton an einem jeweiligen Anschluss an dem dritten Computer befindet, zum Beispiel jeweils an den Anschlussadressen w, x, y, z. Jeder Computer registriert seinen Anschlussidentifikator, 10, 20, den Wählton, das Rufzeichen, den Warnton, den Anrufwarteton und deren entsprechende Adressen A, B, w, x, y, z mit dem Anschlussregister 503 der Vermittlungsvorrichtung durch Senden von Signalen an die Vermittlungsstelle.
  • Eine Kommunikationsverbindung kann von dem ersten Computer initiiert werden durch einen Benutzer an dem ersten Computer, der über ein Internettelefon mit einem Benutzer des zweiten Computers 420 zu kommunizieren wünscht, als Antwort auf eine Tastatureingabe von dem Benutzer des ersten Computers. Ein Anweisungssignal 700 wird von dem Anschluss 10 des ersten Computers über das LAN an die Vermittlungsstelle gesendet, wobei das Anweisungssignal eine Nachricht aufweist, dass der erste Computer in einem abgehobenen (off-hook) Zustand ist und mit einem oder mehreren anderen Computern zu kommunizieren wünscht. Die Vermittlungsstelle 314 leitet die „abgehoben”-Nachricht an die Anrufsteuerungsvorrichtung durch Senden eines Steuerungssignals 701 an die Anrufsteuerungsvorrichtung 313 weiter. Die Anrufsteuerungsvorrichtung decodiert das Steuerungssignal, einschließlich der „abgehoben”-Nachricht, gemäß einem Satz von vorprogrammierter Logik, die in der Anrufsteuerungsvorrichtung gespeichert ist, und initiiert die Rücksendung der Steuerungssignale 702, 703 an die Vermittlungsvorrichtung 314. Die Steuerungssignale umfassen ein Wähltonanweisungssignal und ein „erhebe bzw. sammle (collect)Adresse”-Anweisungssignal, das den Anschluss 10 spezifiziert.
  • Die Vermittlungsstelle 314 implementiert ein Senden der Anweisungen an den Anschluss 10 durch Umwandeln der Wähltonanweisung und der Sammel(collect)-Anweisung in Anweisungssignale 704, 705, die von der Vermittlungsvorrichtung über das LAN 400 an die Adresse A des ersten Computers 410 übertragen werden. Die Vermittlungsstelle wandelt den ankommenden Informationsanschluss 10 in den Steuerungssignalen 702, 703 in jeweilige Adressen A, B um durch Nachschlagen (looking up) der jeweiligen Adressen der Anschlussidentifikatoren des Anschlusses 10, des Anschlusses 20 in dem Anschlussregister 503. Die Vermittlungsstelle empfängt die an den Anschluss 10 adressierten Steuerungssignale, schlägt die Ortsadresse des Anschlusses 10 an dem ersten Computer nach und sendet die entsprechenden Anweisungssignale, welche die Wähltonanweisung enthält und die Sammel- bzw. Erhebungsinformation enthält, adressiert an den Anschluss 10 des ersten Computers an der Adresse A. Der erste Computer empfängt die Anweisungssignale, die ihn anweisen, den Anschluss 10 mit dem Wähltonanschluss des Tonerzeugers an dem dritten Computer 499 zu verbinden. Die Wähltonanschlussadresse w des dritten Computers wird an den ersten Computer 410 in dem Anweisungssignal 704 geliefert, das von der Vermittlungsvorrichtung gesendet wird.
  • Der erste Computer wird über das LAN 400 mit dem jeweiligen Wähltonanschluss des Tonerzeugers des dritten Computers 499 an der Adresse w verbunden und empfängt Wähltonsignale über das LAN 400, die hörbar dem Benutzer des ersten Computers 410 vorgespielt werden. Als Antwort auf das „erhebe Adresse”-Anweisungssignal 705, das von der Vermittlungsvorrichtung gesendet wird, erhebt bzw. sammelt der erste Computer 410 eine Adresse, zum Beispiel, indem der Benutzer eine Adresse B des Anschlusses 20 des zweiten Computers 420 über eine Tastatur des ersten Computers 410 eingibt. Alternativ kann der Benutzer des ersten Computers eine abgekürzte Adresse des Anschlusses 20 des zweiten Computers kennen, zum Beispiel eine Zeichenfolge „JOE”, die mit der vollständigen Internetadresse des Anschlusses 20 des zweiten Computers 420 an dem ersten Computer 410 oder an der Vermittlungsvorrichtung 314 übereinstimmen kann bzw. abgeglichen werden kann (matched up).
  • Als Antwort auf das von der Vermittlungsvorrichtung 314 gesendete „erhebe Adresse”-Anweisungssignal 705 sendet der erste Computer 410 die Adresse B über das LAN 400 an den Anschluss der Vermittlungsvorrichtung in einem Anweisungssignal 706, das ein Vermittlungsstellenadress-Header-Signalelement und ein Adresssignalelement aufweist. Die Vermittlungsvorrichtung sendet an die Anrufsteuerungsvorrichtung 313 ein Steuerungssignal 707, wobei das Signal 707 einen Anschlussidentifikator aufweist, der den Anschluss 10 als den Ursprung der Nachricht identifiziert, und eine Nachricht, wobei in diesem Fall die Nachricht der Anschluss 20 ist, die der Anrufsteuerungsvorrichtung anzeigt, dass der Anschluss 10 die Adresse B des Anschlusses 20 geliefert hat. Die vorprogrammierte Logik in der Anrufsteuerungsvorrichtung interpretiert das Steuerungssignal 707 als anzeigend, dass der Anschluss 10 eine Kommunikation mit dem Anschluss 20 wünscht, und beginnt ein Routing bzw. Leiten der Kommunikationsverbindungen durch Übertragen der Steuerungssignale 708 und 709 an die Vermittlungsvorrichtung 314. Das Steuerungssignal 708 identifiziert den Anschluss 10 als das Ziel einer Anweisung, den Anschluss 10 von dem Wähltonerzeuger zu trennen.
  • Die Vermittlungsvorrichtung 314 implementiert das Steuerungssignal 708 durch Aussenden eines Anweisungssignals 710 über das LAN 400 an den ersten Computer 410, wobei das Anweisungssignal 710 einen Adress-Header und eine Anweisung an den ersten Computer aufweist, sich von dem Wähltonerzeuger an dem dritten Computer 499 zu trennen. Der erste Computer 410 implementiert die Trennungsanweisung durch Trennen der Kommunikation über das LAN 400 mit dem Tonerzeuger an dem dritten Generator 499, und der hörbare Wählton an dem ersten Computer 410 wird beendet. Die Vermittlungsvorrichtung 314 implementiert das Steuerungssignal 709, das eine Anweisung enthält, die Erhebung bzw. das Sammeln zu beenden, durch Senden eines Anweisungssignals 711 über das LAN 400 an den ersten Computer 410, das die Anweisung enthält, die Erhebung der Adresse zu beenden, die der erste Computer 410 durch Beenden der Übertragung der Adresse B über das LAN 400 an die Vermittlungsvorrichtung 314 implementiert. Die Anrufsteuerungsvorrichtung 313 implementiert ein Routing der Verbindung zwischen dem Anschluss 10 und dem Anschluss 20 gemäß der vorgegebenen Logik, die in der Speichervorrichtung der Anrufsteuerung gespeichert ist, und als Antwort auf von der Routingtabelle-Datenbank 321 empfangene Signale mit dem Ergebnis, dass die Anrufsteuerung ein Steuerungssignal 712 ausgibt, das den Anschluss 20 identifiziert und die Anweisung zur Warnung bzw. Alarmierung des Anschlusses 20 enthält.
  • Die Vermittlungsvorrichtung 314 implementiert das Steuerungssignal 712 durch Senden eines Anweisungssignals 713 über das LAN 400 an den Anschluss 20 des zweiten Computers. Das Anweisungssignal 713 weist auf einen Adress-Header, der das Signal an eine Ortsadresse B des Anschlusses 20 des zweiten Computers adressiert, ein Anweisungssignalelement, das die Anweisung zur Warnung bzw. Alarmierung des zweiten Computers aufweist, dass ein Anruf verbunden wird, und eine Anweisung an den zweiten Computer, damit sich der zweite Computer mit dem Warnton- bzw. Alarmton-Erzeugeranschluss des dritten Computers 499 verbindet. Das Anweisungssignal 713 weist auch ein Adresssignalelement auf, das die Adresse y des Anschlusses des dritten Computers 499 liefert, an dem sich der Tonerzeuger befindet.
  • Als Antwort auf das Anweisungssignal 713 kommuniziert der zweite Computer 420 mit dem Rufzeichenanschluss des Tonerzeugers an dem dritten Computer 499 und empfängt Rufzeichensignale über das LAN 400, was dazu führt, dass ein Warnton an dem zweiten Computer 420 hörbar übertragen wird, der einen Benutzer des zweiten Computers warnt bzw. benachrichtigt (alarmiert), dass ein Anruf ankommt. Wenn der Benutzer des zweiten Computers durch Empfang eines Anrufs antwortet, durch Benutzung bzw. Betrieb einer Tastatur, eines Mikrofons, eines Handapparats oder Ähnliches, sendet der zweite Computer 420 ein Anweisungssignal 714 an die Vermittlungsvorrichtung, das die Vermittlungsvorrichtung benachrichtigt, dass sich der zweite Computer in einem abgehobenen Zustand befindet und bereit zum Empfang des Anrufs ist. Die „abgehoben”-Nachricht wird von der Vermittlungsvorrichtung in der Form eines Steuerungssignals 715 weitergeleitet, das den Anschluss 20 und die „abgehoben”-Nachricht spezifiziert.
  • Bei Empfang der „abgehoben”-Nachricht sendet die Steuervorrichtung 313 gemäß der in der Anrufsteuerung gespeicherten vorgegebenen Logik ein „Stoppe Warnung”-Steuerungssignal 716 an den Anschluss 20, das von der Vermittlungsvorrichtung in ein „Trenne Tonerzeuger”-Anweisungssignal 717 umgewandelt wird und über das LAN 400 an den zweiten Computer 420 gesendet wird. Das „Trenne Tonerzeuger”-Anweisungssignal weist auf einen Adress-Header, der das Signal an den Anschluss 20 des zweiten Computers 420 an der Adresse B adressiert, und ein Anweisungssignalelement, das den Computer anweist, die Kommunikation mit dem Warnton-Anschluss des Tonerzeugers des dritten Computers 499 zu trennen. Ebenso weist die Anrufsteuerung 313 gemäß der vorgegebenen Logik eine Verbindung der Anschlüsse 10 und 20 an und gibt die Steuerungssignale 718, 719 an die Vermittlungsstelle 314 aus, die Anschlüsse 10 und 20 zu verbinden.
  • Die Vermittlungsvorrichtung interpretiert die Steuerungssignale 718, 719 zur Verbindung der Anschlüsse 10 und 20 durch Senden eines Anweisungssignals 720 an den Anschluss 10 des ersten Computers an der Adresse A, um den ersten Computer 410 über das LAN 400 mit dem Anschluss 20 des zweiten Computers 420 an der Adresse B zu verbinden. Das an den ersten Computer 410 gesendete Anweisungssignal weist auf ein Adress-Header-Signalelement, die Adresse A, die das Anweisungssignal von der Vermittlungsstelle an den ersten Computer liefert, ein Anweisungssignalelement an den ersten Computer zur Verbindung mit dem Anschluss 20 des zweiten Computers, den Verbindungsanschluss 20 und eine Adresse des zweiten Computers, die Adresse B, die geliefert wird, so dass der erste Computer die Verbindung über das LAN 400 mit dem zweiten Computer an Adresse B implementieren kann. Die Vermittlungsvorrichtung 314 sendet an den zweiten Computer auch ein Anweisungssignal an den zweiten Computer zur Verbindung über das LAN 400 mit dem ersten Computer (ein „verbinde Anschluss 10”-Signalelement).
  • Das an den zweiten Computer gesendete Anweisungssignal 721 weist auf ein Adresssignal, eine Header-Adresse B, eine Anweisung, ein ”verbinde Anschluss 10”, das den zweiten Computer anweist, einen Kommunikationskanal über das LAN 400 mit dem Anschluss 10 des ersten Computers zu verbinden, und eine Adresse des ersten Computers, die Adresse A, die geliefert wird, so dass der zweite Computer mit dem ersten Computer kommunizieren kann. Am Ende der oben beschriebenen Aufbauprozedur stehen der erste und der zweite Computer miteinander in direkter Kommunikation über das LAN 400 für Internettelefondienste, die das Senden und Empfangen von paketierten Telefonfrequenzsignalen aufweisen.
  • Unter Bezugnahme auf 15 wird ein zweites spezifisches Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben. Ein Kommunikationsnetzwerk weist eine Vielzahl von Computern 800805 auf, die mit dem LAN 806 verbunden sind und auf einer Punkt-zu-Punkt-Basis gemäß herkömmlichen Netzwerkprotokollen miteinander kommunizieren können. Jedem Computer ist eine Anschlussidentifikation zugewiesen, zum Beispiel kann der Computer 802 dem Anschluss 10 an dem Ethernet-Adressort A zugewiesen sein und der Computer 803 kann einem Anschluss 20 dem Ethernet-Adressort B zugewiesen sein. Anderen Computern 800, 801, 804, 805 sind ebenfalls Anschlussidentifikatoren und entsprechende Netzwerkadressen in der Form von gespeicherten Anschlussidentifikator- und Anschlussadresssignalen zugewiesen.
  • Eine Kommunikationsvermittlungsvorrichtung zur Verbindung von Kommunikationen zwischen der Vielzahl von Computern 800806 befindet sich auf einem Vermittlungs-Servercomputer 807, der mit dem LAN 806 verbunden ist und seinen eigenen Anschlussidentifikator und seine eigene Netzwerkanschlussortadresse hat. Eine Anrufsteuerungsvorrichtung, welche die Kommunikationsvermittlungsstelle aufweist, befindet sich als ein Anrufsteuerungsserver auf einem weiteren Computer 808, der seine eigene Netzwerkadresse hat. Der Anrufsteuerungsserver kann Steuerungssignale mit dem Vermittlungsserver über das LAN 806 austauschen. Der Vermittlungsserver kann Anweisungssignale über das LAN 806 an die Vielzahl von Computern 800805 senden und davon empfangen. Jeder Computer registriert seinen Anschlussidentifikator und seine Netzwerkanschlussortadresse(n) mit dem Vermittlungsserver 807.
  • Die Anrufsteuerung 808 steuert das Routing und die Verbindung von Kommunikationsanrufen zwischen der Vielzahl von Computern 800805 durch Senden und Empfangen von Steuerungssignalen an und von Anschlüsse(n), die an dem Vermittlungsserver 807 registriert sind. Der Vermittlungsserver 807 stimmt die Anschlussidentifikatoren in den Steuerungssignalen mit den Computernetzwerkanschlussortadressen ab (matches) und kommuniziert mit den Computern über Anweisungssignale, die an die Netzwerkanschlussortadressen gesendet werden. Der Vermittlungsserver unterhält ein Register von Anschlussidentifikatoren jedes Computers, der an dem Vermittlungsserver registriert ist, und deren entsprechende Netzwerkortadressen Die Anrufsteuerung kann Operationen als Antwort auf Anweisungen von einem externen Computer 810 implementieren oder kann eine Information über das Routing von Anrufen an einen externen Computer 810 senden, der mit der Anrufsteuerung über eine CTI(computer telephony integration)-Einheit 811 in Verbindung steht.
  • Der Betrieb der Steuerungssignale und der Anweisungssignale ist im Wesentlichen gleich zu dem oben unter Bezugnahme auf das erste Ausführungsbeispiel beschriebenen Betrieb. Eine Kommunikation zwischen einzelnen Computern, zum Beispiel dem Computer 802 an der Netzwerkadresse a, mit einem anderen Computer außerhalb des LANs kann über einen Gateway-Anschluss geführt werden, der sich an einem Gateway-Server befindet, zum Beispiel dem Gateway-Server 805.
  • Der Gateway-Server 805 ermöglicht einen Zugriff auf das Internet, indem er als ein Anschluss wirkt, der seine Anschlussidentifikation und Anschlussadresse mit dem Vermittlungsstellen-Server 807 registriert. Ein erster Computer 802 kann mit einem Computer außerhalb des LANs über das Internet kommunizieren durch Registrierung mit dem Vermittlungsserver 807 und Initiieren eines Anrufs an den Gateway-Anschluss des Servers 805. Die Adresse des Gateway-Anschlusses wird an dem Vermittlungsserver 807 geführt und eine Verbindung des ersten Computers 802 mit dem Internetserver 805 wird von der Anrufsteuerung 809 bestimmt und über die Anweisungssignale implementiert.
  • Der Internet-Gateway-Server 805 kapselt von dem Computer 802 empfangene Paketsignale in IP-Protokoll-Signal-Header ein und Überträgt sie über das Internet an einen Ziel-Computer. Ähnlich treten Rückpaketsignale, die von dem Ziel-Computer im Internet empfangen werden, über den Internet-Gateway-Server 805 in das LAN ein und werden an den Computer 802 geleitet. Die Anrufsteuerung und der Vermittlungsserver bauen eine Kommunikation zwischen dem Computer 802 und dem Ziel-Computer im Internet auf durch Verbinden des Computers 802 und des Internet-Gateway-Servers 805.
  • Wenn der Benutzer eines ersten Computers 802 eine Verbindung zu einem anderen Computer herzustellen wünscht, der nicht existiert, würde die Adresse des anderen Computers als ein Anweisungssignal von dem ersten Computer 802 durch den Vermittlungsserver 807 gesammelt bzw. erhoben. Da es keinen Computer gibt, der an dem Vermittlungsserver 807 registriert ist, welcher der von dem ersten Computer gesendeten Adresse entspricht, in anderen Worten, der Ziel-Computer existiert nicht, wäre es dem Vermittlungsserver nicht möglich, einen entsprechenden Anschlussidentifikator an die Anrufsteuerung zu liefern, und die Anrufsteuerungslogik würde dazu führen, dass ein Steuerungssignal von der Anrufsteuerung an den Vermittlungsserver 807 gesendet wird, wodurch ein Anweisungssignal von dem Vermittlungsserver an den ersten Computer 802 gesendet wird, das den ersten Computer 802 anweist, dass der Ziel-Computer nicht verfügbar ist.
  • In einem anderen Betriebsbeispiel kann ein erster Computer 802 auf einen Computer zugreifen, der mit dem öffentlichen Fernsprechnetz (PSTN – public switched telephone network) 812 über eine Verbindungsleitung (trunk line) verbunden ist, zum Beispiel eine Q931- oder eine DAS2-Leitung, die mit einem PSTN-Servercomputer 804 verbunden ist, der mit dem LAN 806 verbunden ist. Der PSTN-Server 804 hat einen Anschlussidentifikator und eine LAN-Adresse, die in Speicherorten des Vermittlungsserver 807 gespeichert sind. Eine Kommunikation zwischen dem ersten Computer 802 und dem PSTN-Server 804 wird durchgeführt durch Senden von Anweisungssignalen an den Vermittlungsserver und Empfangen von Anweisungssignalen von dem Vermittlungsserver, Weiterleiten von Anweisungen und Nachrichten von dem Vermittlungsserver an den Anrufsteuerungsserver 809 als Steuerungssignale, Bestimmen der Verbindung von Anschlüssen durch den Anrufsteuerungsserver 809 gemäß einer von dem Anrufsteuerungsserver gespeicherten Logik und Implementierung der Verbindung der Anschlüsse von Computern mit Ethernet-Adressen durch Senden und Empfangen von Anweisungssignalen zwischen dem ersten Computer 802, dem Vermittlungsserver 807 und dem PSTN-Server 804, um eine direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung über das LAN zwischen dem ersten Computer 802 und dem PSTN-Server 804 herzustellen. Der PSTN-Server 804 empfängt paketierte Telefonfrequenzsignale von dem ersten Computer 802 und wandelt diese in eine Form um, die zum Senden über das PSTN an eine Zielvorrichtung geeignet ist, zum Beispiel ein anderer Computer oder ein herkömmliches Telefon.
  • Um auf das PSTN zuzugreifen, wählt ein erster Computer die Anschlussnummer eines Kanals des PSTNs, sich auf dem PSTN-Server 804 befindend und an den Vermittlungsserver gesendet. Der Anschlussidentifikator und die Adresse des PSTN-Anschlusses werden mit dem Vermittlungsserver registriert. Eine Verbindung des ersten Computers mit dem PSTN-Kanalanschluss wird durch die Anrufsteuerung als eine Verbindung von Anschlüssen bestimmt, was von der Vermittlungsstelle im Wesentlichen wie oben beschrieben implementiert wird.
  • In einem weiten Betriebsbeispiel weist ein Mobiltelefon-Server-Computer 800, der ausgebildet ist, eine Kommunikation an ein mobiles Telefon zu senden und davon zu empfangen, einen Anschlussidentifikator und eine Ortsadresse auf, die mit dem Vermittlungsserver 807 in einer Speichervorrichtung des Vermittlungsserver s registriert sind. Ein zweiter Computer 803 zum Beispiel, der mit dem mobilen Telefon zu kommunizieren wünscht, sendet Anweisungssignale über das LAN 806 an den Vermittlungsserver 807 und empfängt Anweisungssignale von dem Vermittlungsserver 807, die eine Adresse oder andere Identifizierung des mit dem Mobiltelefon-Server-Computer 800 verbundenen mobilen Telefons spezifizieren. Der Anrufsteuerungsserver 809 implementiert eine Verbindung zwischen dem zweiten Computer 803 und dem Mobiltelefon-Server 807 durch Steuerungssignale und Anweisungssignale ähnlich wie oben beschrieben wurde.
  • Eine Verbindung zwischen dem zweiten Computer 803 und dem Mobiltelefon-Server 800 wird auf einer Punkt-zu-Punkt-Basis hergestellt zur Übertragung von paketierten Telefonfrequenzsignalen über das LAN 806. Solange der Mobiltelefon-Server 800 seinen Anschlussidentifikator und seine Adresse mit dem Vermittlungsserver 807 registriert, kann der Vermittlungsserver eine Verbindung zwischen dem zweiten Computer, der ebenfalls mit dem Vermittlungsserver 807 registriert ist, und dem Mobiltelefon-Server 800 und somit dem mobilen Telefon herstellen.
  • In spezifischen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung können eine Trennung der Anrufsteuerungsvorrichtung und der Vermittlungsvorrichtung und eine Kommunikation zwischen der Vermittlungsvorrichtung und der Anrufsteuerungsvorrichtung mittels Steuerungssignale einen Vorteil des Ermöglichens einer Austauschbarkeit von Anrufsteuerungsvorrichtungen haben. Solange die Anrufsteuerungsvorrichtung Steuerungssignale sendet und empfängt, die mit der Vermittlungsvorrichtung kompatibel sind, kann eine Austauschbarkeit von unterschiedlichen Anrufsteuerungsvorrichtungen mit unterschiedlichen Funktionen auf einer einzelnen Vermittlungsvorrichtung vorgesehen werden. Zum Beispiel kann die Telekommunikationsanlage (PBX – private branch exchange) des British Telecommunications Meridian-Typs mittels Steuerungssignale mit der Vermittlungsvorrichtung kommunizieren, wodurch ein Zugriff aller herkömmlicher Dienste möglich ist und Routing-Funktionen, die auf dieser Meridian-Anrufsteuerung verfügbar sind, auf einem LAN, Intranet, Ethernet oder Ähnlichem implementiert werden können.
  • In spezifischen Ausführungsbeispielen und Verfahren dieser Erfindung kann eine persönliche Nummerierung bzw. Nummernzuordnung unabhängig von dem Computerstandort implementiert werden. Ein einzelner Benutzer kann seine oder ihre persönliche Nummer in einen Computer eingeben bzw. dort anmelden (log in), der dann diese Nummer zusammen mit einem Anschlussidentifikator und einer Anschlussadresse an der Vermittlungsvorrichtung registriert. Für diese persönliche Nummer empfangene Anrufe können durch den Anschluss des Computers geleitet werden, an dem die persönliche Nummer angemeldet ist.
  • Ferner kann durch eine Implementierung von Internetadressen in der Form von Anschlussidentifikatoren und durch eine Zentralisierung des Routings und der Bereitstellung von Diensten in der Anrufsteuerung und durch eine Implementierung von Tonerzeugern und Internet-Gateways und Gateways zu dem PSTN als Anschlüsse das Protokoll zwischen der Vermittlungsvorrichtung und einzelnen Computern in einem lokalen Netzwerk relativ einfach bleiben, wodurch eine Einfachheit an jedem Computer des Netzwerks beibehalten wird, außer der Vermittlungsstelle und der Anrufsteuerung.
  • Das Protokoll kann die folgenden grundlegenden Elemente aufweisen:
    • – Telefon an Vermittlungsstelle: abgehobenes (off-hook)/aufgelegtes (on-hook) Signal;
    • – Vermittlungsstelle an Telefon: erhebe Adresssignal;
    • – Telefon an Vermittlungsstelle: liefere erhobenes Adresssignal;
    • – Vermittlungsstelle an Telefon: verbinde mit spezifizierter Adresse;
    • – Vermittlungsstelle an Telefon: trenne von spezifizierter Adresse.
  • In einem Betriebsbeispiel, in dem eine Konferenz zwischen einer Vielzahl von Internettelefonen aufgebaut wird, weist als Antwort auf Anweisungen, die von einem ersten Telefon empfangen werden, das die Konferenz initiiert, die Anrufsteuerung mittels Steuerungssignale die identifizierten Telefone an, Verbindungen untereinander zu trennen und sich alle mit der Vermittlungsvorrichtung zu verbinden. Die Vermittlungsvorrichtung baut Routing-Brücken zwischen den Internettelefonen an der Vermittlungsstelle auf, wodurch eine Konferenz implementiert wird. Alle paketierten Telefonfrequenzsignale werden an den Anschluss der Vermittlungsstelle gesendet und von dem Anschluss der Vermittlungsstelle an die jeweiligen entsprechenden Internettelefone in der Konferenz geleitet unter Steuerung der Anrufsteuerung, die Steuerungssignale an die Vermittlungsvorrichtung ausgibt zur Implementierung der Weiterleitung der paketierten Telefonfrequenzsignale.
  • Bei der Handhabung von Dienstinteraktionen und Konflikten können, da alle relevanten Telefone sich mit dem Vermittlungsblock registrieren und der Vermittlungsblock Nachrichten über den Zustand der Telefone an die Anrufsteuerung sendet, Dienstinteraktionen von der Anrufsteuerungslogik gehandhabt werden. Die Anrufsteuerungslogik kann Benutzer daran hindern, Anrufe weiterzuverbinden. Ähnlich kann die Anrufsteuerungsvorrichtung jeden Konflikt lösen, zum Beispiel wenn der Anschluss 10 eine 2-Mbit-Verbindung zu dem Anschluss 20 anfordert, der Anschluss 20 aber nur eine 64-kbit-Verbindung unterstützt, und wenn die Datenkapazitäten der Anschlüsse in dem Register der Vermittlungsvorrichtung gespeichert werden, kann die Anrufsteuerung jeden Konflikt lösen unter Verwendung dieser in der Vermittlungsvorrichtung gespeicherten Information, die an die Anrufsteuerung weitergegeben würde mittels Steuerungssignale von dem Vermittlungsblock an die Anrufsteuerung. Die Anrufsteuerung kann eine Verbindung von nicht machbaren Kommunikationsverbindungen zwischen Computern verhindern.
  • Ferner kann, da der Vermittlungsstellenanschluss in dem Netzwerk immer existiert, wenn ein Internettelefon mit einem anderen Internettelefon zu kommunizieren wünscht, das nicht existiert oder nicht verfügbar ist, da dieses Telefon nicht mit der Vermittlungsvorrichtung registriert ist, die Anrufsteuerung bestimmen, dass die Verbindung nicht machbar ist, und das entsprechende Steuerungssignal, das von der Vermittlungsstelle als ein Anweisungssignal implementiert wird, zurück an das ursprüngliche Internettelefon senden und das ursprüngliche Telefon informieren, dass das angeforderte Telefon nicht verfügbar ist. Alternativ kann die Anrufsteuerung eine Anrufumleitung zu einem anderen Telefon implementieren, das mit der Vermittlungsvorrichtung registriert ist.
  • In einem weiteren Betriebsmodus können Adressen von Internettelefonen als Namen oder kurze Abkürzungen implementiert werden. Herkömmliche Internettelefone identifizieren einander durch eine URL-Codierung. Jedoch können in den spezifischen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung Abkürzungen und abgekürzte Namen entweder in der Vermittlungsvorrichtung oder in dem Routingtabellen-Speicher gespeichert werden, so dass auf gewöhnlich verwendete Internetadressen oder persönliche Nummern durch abgekürzte Kurznamenadressen zugegriffen werden kann.

Claims (11)

  1. Verfahren zum Durchführen eines Internettelefondienstes unter Verwendung paketierter Telefonfrequenzsignale über ein adressiertes Paket-basiertes Datenkommunikationsnetzwerk (309; 400; 504; 806) zwischen Datenverarbeitungsvorrichtungen (302 bis 307; 410, 420; 800, 802 bis 805), die mit dem Netzwerk verbunden sind, wobei die Verarbeitungsvorrichtungen ausgebildet sind, den Internettelefondienst direkt untereinander durchzuführen, und entweder eine Benutzerschnittstelle haben oder ein Gateway-Server sind, der Zugriff zu entfernten Kommunikationsvorrichtungen ermöglicht, wobei das Verfahren charakterisiert ist durch: eine Aufbau-Phase, in der eine Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) an eine ebenfalls mit dem Kommunikationsnetzwerk (400) verbundene Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ein Aufbau-Signalisierungspaket (706) sendet, das eine Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) identifiziert, mit der die Durchführung des Internettelefondienstes erwünscht ist, und die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) auf den Empfang des Aufbau-Signalisierungspakets (706) antwortet durch Bestimmen der Netzwerkadresse der identifizierten Ziel-Verarbeitungsvorrichtung und Kommunizieren (720) der Netzwerkadresse der identifizierten Ziel-Verarbeitungsvorrichtung an die Quell-Verarbeitungsvorrichtung; und eine nachfolgende Phase, in der die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) und die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) paketierte Telefonfrequenzsignale des Internettelefondienstes direkt untereinander über das Kommunikationsnetzwerk (400) senden, wobei die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) die Netzwerkadresse verwendet, die von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) während der Aufbau-Phase kommuniziert wurde (720), wobei das Verfahren ferner den Schritt des Sendens eines Signalisierungspakets (700), das einen abgehobenen (off-hook) Zustand anzeigt, von der Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) an die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) aufweist, wobei die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ein Wählton-Warnpaket (704) an die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) als Antwort auf den Empfang des ”abgehobener Zustand”-Pakets (700) sendet, und wobei die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) einen Wählton als Antwort auf den Empfang des Wählton-Warnpakets (704) anfordert.
  2. Verfahren gemäß Anspruch 1, das den Schritt aufweist des Sendens eines Warnton-Warnpakets (713) von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420), das anzeigt, dass eine Verarbeitungsvorrichtung eine Durchführung eines Internettelefondiensts mit der Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) wünscht.
  3. Verfahren gemäß Anspruch 2, wobei die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung einen Warnton als Antwort auf den Empfang des Warnton-Warnpakets (713) anfordert.
  4. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 3, wobei der Ton von einer Ton-Quell-Verarbeitungsvorrichtung (499), die mit dem Kommunikationsnetzwerk (400) verbunden ist, als Antwort auf eine entsprechende von einer anfordernden Verarbeitungsvorrichtung empfangene Anforderung geliefert wird.
  5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, das den Schritt des Sendens eines Signalisierungspakets, das die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) identifiziert, von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung aufweist.
  6. System, das eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorrichtungen (302 bis 307; 410, 420; 800, 802 bis 805) aufweist, die mit einem adressierten Paket-basierten Datenkommunikationsnetzwerk (309; 400; 504; 806) verbunden sind, wobei jede Datenverarbeitungsvorrichtung ausgebildet ist, einen Internettelefondienst unter direkter Verwendung von Telefonfrequenzsignalen zwischen sich selbst und einer anderen Datenverarbeitungsvorrichtung über das adressierte Paket-basierte Datenkommunikationsnetzwerk (309; 400; 504; 806) durchzuführen, und entweder eine Benutzerschnittstelle haben oder ein Gateway-Server sind, der Zugriff zu entfernten Kommunikationsvorrichtungen ermöglicht, wobei das System charakterisiert ist durch: eine Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300), die ebenfalls mit dem Kommunikationsnetzwerk (400) verbunden ist; und dadurch, dass jede Verarbeitungsvorrichtung (410) ausgebildet ist, als eine Quelle zu wirken und eine adressierte Paketbasierte Kommunikation zu verwenden, um an die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ein Aufbau-Signalisierungspaket (706) zu senden, das eine Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) identifiziert, mit der die Durchführung des Internettelefondienstes erwünscht ist; und die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ausgebildet ist, auf den Empfang des Aufbau-Signalisierungspakets (706) von einer Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) zu antworten durch Bestimmen der Netzwerkadresse der Ziel-Verarbeitungsvorrichtung und Kommunizieren (720) der Netzwerkadresse der Ziel-Verarbeitungsvorrichtung an die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410); wobei die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) und die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) ausgebildet sind, paketierte Telefonfrequenzsignale des Internettelefondienstes direkt untereinander über das Kommunikationsnetzwerk (400) zu senden, wobei die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) ausgebildet ist, die Netzwerkadresse zu verwenden, die von der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) während der Aufbau-Phase kommuniziert wurde (720), wobei jede Verarbeitungsvorrichtung (410, 420) ausgebildet ist, ein Signalisierungspaket (700) an die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) zu senden, das einen abgehobenen Zustand anzeigt, wobei die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ausgebildet ist, ein Wählton-Warnpaket (704) an eine Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) als Antwort auf den Empfang des ”abgehobener Zustand”-Pakets (700) zu senden, und wobei jede Verarbeitungsvorrichtung (410, 420) ausgebildet ist, einen Wählton als Antwort auf den Empfang des Wählton-Warnpakets (704) anzufordern.
  7. System gemäß Anspruch 6, wobei die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ausgebildet ist, ein Warnton-Warnpaket (713) an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) zu senden, das anzeigt, dass eine Verarbeitungsvorrichtung eine Durchführung eines Internettelefondiensts mit der Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) wünscht.
  8. System gemäß Anspruch 7, wobei jede Verarbeitungsvorrichtung (410, 420) ausgebildet ist, einen Warnton als Antwort auf den Empfang des Warnton-Warnpakets (713) anzufordern.
  9. System gemäß Anspruch 6 oder Anspruch 8 und einschließlich einer Ton-Quell-Verarbeitungsvorrichtung (499), die mit dem Kommunikationsnetzwerk (400) verbunden ist und ausgebildet ist, den Ton als Antwort auf eine entsprechende von einer anfordernden Verarbeitungsvorrichtung empfangene Anforderung zu liefern.
  10. System gemäß einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ausgebildet ist, ein Signalisierungspaket an die Ziel-Verarbeitungsvorrichtung (420) zu senden, das die Quell-Verarbeitungsvorrichtung (410) identifiziert.
  11. System gemäß einem der Ansprüche 6 bis 10 und weiter charakterisiert dadurch, dass die Kommunikationsvermittlungsvorrichtung (300) ausgebildet ist, auf den Empfang einer Konferenzanforderung hinsichtlich eines Satzes von Verarbeitungsvorrichtungen zu antworten, wobei jede der Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes eine jeweilige Audiotelefonie direkt zwischen sich selbst und einer weiteren der Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes durchführt, zum Aufbau einer Konferenz zwischen den Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes durch Anweisen jeder der Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes, die Durchführung ihrer jeweiligen Audiotelefonie zu beenden und eine Audiotelefonie direkt zwischen sich selbst und der Kommunikationsvermittlungsvorrichtung durchzuführen, und Wirken als eine Konferenzbrücke hinsichtlich der von den Verarbeitungsvorrichtungen des Satzes empfangenen Pakete.
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