ES2264255T3 - Sistema y dispositivo de acceso a los servicios de una red de comunicacion movil, directamente o a traves de una red ip. - Google Patents

Sistema y dispositivo de acceso a los servicios de una red de comunicacion movil, directamente o a traves de una red ip.

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ES2264255T3
ES2264255T3 ES99910577T ES99910577T ES2264255T3 ES 2264255 T3 ES2264255 T3 ES 2264255T3 ES 99910577 T ES99910577 T ES 99910577T ES 99910577 T ES99910577 T ES 99910577T ES 2264255 T3 ES2264255 T3 ES 2264255T3
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Abstract

Sistema para transferir información entre una estación móvil (MS) y una red de comunicaciones móviles (MOB), incluyendo dicho sistema: la estación móvil (MS): la red de comunicaciones móviles (MOB); una red de comunicaciones (IP) para hacer de interfaz entre la estación móvil y la red de comunicaciones móviles; estando la red de comunicaciones (IP) configurada para incluir un emulador de estación móvil (vMS, 43) cuando la estación móvil (MS) se encuentra conectada a dicha red de comunicaciones (IP); incluyendo dicho emulador: medios para recibir información de transferencia de llamadas desde la estación móvil (MS) y retransmitirla a través de una red de comunicaciones (IP) a la red de comunicaciones móviles (MOB) cuando la estación móvil se conecta a la red de comunicaciones, y medios para mantener la información de transferencia de llamadas a utilizar mientras que la estación móvil (MS) sigua conectada a la red de comunicaciones, conmutando a un protocolo de acceso (IP) de la red de comunicaciones.

Description

Sistema y dispositivo de acceso a los servicios de una red de comunicación móvil, directamente o a través de una red IP.

La presente invención se refiere a sistemas de comunicaciones móviles, y más especialmente, a un sistema para transferir información entre una estación móvil y una red de comunicaciones móviles.

En el trabajo de las oficinas modernas es necesario facilitar a los empleados unas conexiones versátiles para transferir información, que puedan transferir voz, mensajes de fax, correo electrónico y otros datos, normalmente en formato digital. La transferencia de información es necesaria en el interior de una oficina o en un entorno de trabajo similar, para permitir la comunicación entre los empleados, para transferir información entre sucursales de una empresa, cuyas oficinas pueden estar situadas en otras ciudades o incluso en otros países, y para establecer comunicaciones entre la empresa y "el mundo exterior". En este párrafo, así como en los párrafos que siguen, "oficina" significa un entorno con varios usuarios, al cual "pertenecen conjuntamente" dichos usuarios, abarcando dicha oficina una superficie razonablemente limitada. En el sector de las telecomunicaciones se viene dando la tendencia a unos sistemas integrados, mediante los cuales pueden controlarse diversos tipos de telecomunicaciones como una sola entidad.

Una implementación convencional de un sistema de comunicaciones para oficinas del tipo mencionado anteriormente incluye una centralita telefónica de la empresa para facilitar servicios de telefonía, así como teléfonos conectados a ella mediante conexiones de par trenzado, además de una red de área local (LAN) independiente en la que se han implementado aplicaciones para servicios avanzados de telecomunicaciones, y que cuenta con la información necesaria para su ejecución. La red local se encuentra conectada a la centralita telefónica utilizando un servidor de telecomunicaciones (Servidor de Telefonía) que soporta la arquitectura tradicional cliente/abonado, en la que los abonados y los ordenadores de los abonados están conectados a la red local. Por ejemplo, los servicios de llamada, de datos, de fax, de correo electrónico y de correo de voz se conectan en el interior de una oficina utilizando el servidor de telecomunicaciones. En un sistema integrado los usuarios también pueden, por ejemplo, controlar los servicios telefónicos utilizando sus terminales informáticos conectados a la red local. El sistema completo integrado de comunicaciones de la oficina se encuentra conectado a la red pública telefónica a través de la centralita telefónica.

En la figura 1 se presenta un ejemplo de un sistema de comunicaciones para oficina conocido en la técnica anterior, en el que los teléfonos de los usuarios TP (TelePhone) se encuentran conectados mediante conexiones POR cable, habiéndose conectado una red de área local (LAN) a través de un servidor de telecomunicaciones TS (Tele Server) a una centralita telefónica PBX (Private Branch Exchange) que se encuentra conectada a la red pública telefónica PSTN/ISDN PSTN, Red Telefónica Pública Conmutada, ISDN, Red Digital de Servicios Integrados). A la red de área local (LAN) se han conectado, por una parte, servidores que ejecutan diversos servicios, como el servidor de base de datos DBS (Data Base Server), el servidor de voz (Voice Server) y el servidor de correo electrónico EMS (Electronic Mail Server), y por la otra, los ordenadores de los usuarios PC (Personal Computer). Con este tipo de realización puede considerarse un problema el hecho de que incluso aunque el teléfono TP de un usuario y su ordenador PC se encuentren normalmente en la misma mesa, al lado uno del otro, deben tenderse unas conexiones por cable independientes hasta el cuarto de trabajo del usuario, por una parte desde la centralita telefónica PBX y por otra parte desde el servidor de telecomunicaciones TS de la LAN. Naturalmente, la construcción y el mantenimiento de dos redes de telecomunicaciones solapadas conllevan una serie de costes.

El problema de las redes de telecomunicaciones solapadas se ve agravado por las estaciones móviles portátiles, que utilizan conexiones por radio y cuya popularidad está aumentando con gran rapidez. Muchas de las personas que trabajan en una oficina necesitan una estación móvil, debido a la movilidad de su trabajo, y con frecuencia, también precisan de un aparato de fax portátil y/o una combinación de estación móvil y ordenador portátil. Para poder utilizar también los dispositivos mediante una conexión por radio en el interior de los edificios, cuya construcción atenúa las señales de radio, se ha sugerido que las redes de radio móviles deberían complementarse mediante pequeñas estaciones base individuales para oficinas, e incluso para despachos, estando conectadas dichas estaciones base, bien directamente o a través de una red telefónica por cable a los sistemas centrales de la red de comunicaciones móviles. La red de pequeñas estaciones base constituiría ya una tercera red de telecomunicaciones solapadas dentro de la misma oficina, y por lo tanto, es evidente que en una solución preferente, que constituye el objeto de la presente invención, la configuración que soporta las estaciones de comunicaciones por radio debería implementarse utilizando esencialmente los mismos medios y redes de telecomunicaciones que el resto de la transferencia de información en la
oficina.

Uno de los retos propios a los que se enfrentan los sistemas de telecomunicaciones se deriva del hecho de que el trabajo se lleva a cabo cada vez con mayor frecuencia en entornos domésticos o de pequeñas oficinas, lo que se describe mediante el concepto SOHO (Pequeña oficina, Oficina doméstica). Incluso en este caso se necesitan con frecuencia servicios avanzados de comunicaciones para la oficina, y resulta especialmente preferible si se dispone de un sistema tan flexible que pueda utilizarse tanto en la oficina como en el hogar. Los actuales sistemas que requieren conexiones solapadas para la utilización de servicios de comunicaciones móviles, servicios de telefonía convencional y servicios rápidos de transferencia de datos resultan muy inflexibles para el trabajo en una oficina pequeña o doméstica. Además de cuanto antecede, en la técnica anterior se conocen los siguientes tipos de soluciones conectadas a sistemas integrados de telecomunicaciones.

Si un sistema integrado de comunicaciones para la oficina se realiza recurriendo a la técnica tradicional, deben tenderse conexiones por cable independientes en el lugar de trabajo de un usuario, por una parte procedentes de la centralita telefónica PBX (figura 1) y por otra parte desde el servidor de telecomunicaciones TS de la red de área local (LAN). Para contactar con un abonado a través de diversas centralitas y servidores se deben utilizar varios números y direcciones. La gestión de varias direcciones para cada usuario complica las cosas tanto para los propios abonados como para aquellas personas que traten de contactarlos. En anteriores aplicaciones de acuerdo con la técnica anterior no se ha tratado realmente de obtener una solución a este problema.

El documento D1: EP 766490 describe un sistema integrado de transferencia de datos que incluye una red celular (GSM) y una LAN inalámbrica (Hiperlan). La conexión entre ambas redes está controlada por un ordenador de PASARELA situado en cada LAN inalámbrica. Para la red celular, el ordenador de PASARELA opera como un controlador de estación base (BSC). El ordenador de PASARELA efectúa las conversiones de protocolos entre el protocolo de la red celular y el protocolo de la LAN.

En la actualidad se ha inventado un sistema integrado de comunicaciones para la oficina mejorado. Como diferentes aspectos de la invención se presentan un sistema, un emulador de estación móvil, una estación móvil y un método, que se caracterizan por lo descrito en las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes se describen algunas realizaciones de la invención.

A continuación se describirán, a modo de ejemplo, diversas realizaciones de la presente invención, haciendo referencia a las figuras adjuntas, en las cuales:

La figura 1 presenta un ejemplo de un sistema de comunicaciones para la oficina conocido con anterioridad.

La figura 2 es un diagrama de bloques que muestra los elementos básicos del sistema GSM;

La figura 3 es un diagrama de bloques que muestra en mayor detalle las funciones de transmisión y de recepción de una estación móvil GSM;

La figura 4 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de acuerdo con la invención;

La figura 5 es un diagrama de bloques que muestra la estructura de una unidad de interconexión;

La figura 6 es un diagrama de bloques que muestra la funcionalidad de una estación móvil en relación con la implementación de un terminal virtual;

La figura 7 es un diagrama de flujo que presenta el funcionamiento del terminal virtual en función de un mensaje recibido procedente de un sistema de comunicaciones móviles;

La figura 8 es un diagrama de bloques que muestra la arquitectura de un sistema de acuerdo con una realización de la presente invención;

La figura 9 muestra los elementos básicos de un sistema de comunicaciones de acuerdo con una realización de la presente invención;

La figura 10 muestra los módulos de una estación móvil;

La figura 11 muestra la pila de protocolos de una estación móvil MS;

La figura 12 muestra el concepto de Oficina Internet Inalámbrica (WIO);

La figura 13 muestra un ejemplo de una arquitectura de red WIO general;

La figura 14 muestra la arquitectura de una unidad de base personal de acuerdo con una realización de la presente invención;

La figura 15 muestra una forma de conexión de la estación móvil MS de acuerdo con la invención al equipo terminal TE que incorpora una unidad de base personal (PBU);

La figura 16 muestra la pila de protocolos de un terminal virtual vMS en la PBU; y

La figura 17 muestra la configuración de una realización preferida de la invención.

Las realizaciones de la invención se describirán utilizando los términos y elementos de una red de comunicaciones móviles digital GSM (Global System for Mobile Communications [sistema global para comunicaciones móviles]). Cabe señalar que la invención puede utilizarse en relación con cualquier red de comunicaciones móviles con unas funcionalidades equivalentes, como la NMT (Nordic Mobile Telephone [teléfono móvil nórdico]), la AMPS (Advanced Mobile Phone Service [servicio de telefonía móvil avanzado]), la DECT (Digital European Cordless Telecommunications [telecomunicaciones inalámbricas europeas digitales]), la DCS1800 (Digital Cellular System for 1800 MHz [sistema celular digital para 1800 MHz]), etc. Tampoco es esencial la selección de la red de acceso en lo que respecta a la presente invención. Por consiguiente, la solución puede aplicarse en relación con otras técnicas de acceso fijas e inalámbricas, como la WLAN (Red de Área Local Inalámbrica), Ethernet, ATM (Modo de transferencia síncrona), WATM (Modo de transferencia asíncrona inalámbrico), HIPERLAN, LPRF (RF de baja potencia), etc.

Las figuras 2 a 8 muestran una primera realización, en la que se establece una estación móvil virtual en el equipo del operador, y de la figura 9 en adelante se muestra una segunda realización, en la que la estación móvil virtual se encuentra en el equipo del usuario.

El diagrama de bloques de la figura 2 muestra los elementos básicos del sistema GSM. Las estaciones móviles MS se encuentran conectadas a las estaciones base BTS utilizando comunicaciones por radio. Las estaciones base BTS se encuentran conectadas adicionalmente, a través del denominado interfaz Abis, a un controlador de estación base BSC, que controla y gestiona diversas estaciones base. La entidad formada por varias estaciones base BST y un solo controlador de estación base BSC que las controla se denominan un sistema de estación base BSS. Concretamente, el controlador de estación base BSC gestiona los canales de comunicaciones por radio, así como las transferencias. Por otra parte, el controlador de estación base BSC se encuentra, a través del llamado interfaz A, conectado a un centro de conmutación de servicios móviles (MSC), que coordina el establecimiento de conexiones con y desde las estaciones móviles. A través del centro de conmutación de servicios móviles MSC puede establecerse igualmente una conexión con un abonado que no opere en la red de comunicaciones móviles.

El diagrama de bloques de la figura 3 muestra en mayor detalle las funciones de transmisión y recepción de una estación móvil de acuerdo con el sistema GSM. La primera etapa de una secuencia de transmisión es la digitalización 201 y la codificación 202 de la voz analógica. Un convertidor A/D 201 toma una muestra a una frecuencia de 8 kHz y un algoritmo de codificación de voz asume que la señal de entrada es del tipo PCM lineal de 13 bits. Las muestras facilitadas por el convertidor A/D se segmentan en 160 tramas de voz de muestra, con lo que la duración de cada trama de voz es de 20 ms. El codificador de voz 202 procesa las tramas de voz de 20 ms, o dicho de otro modo, 20 ms de voz se llevan a una memoria temporal antes de comenzar la codificación. Las operaciones de codificación se llevan a cabo específicamente por tramas, o como sus sub-tramas (como bloques de 40 muestras). Como resultado de la codificación del codificador de voz 202, una trama genera 260 bits.

Tras la codificación de voz 202, se lleva a cabo la codificación de canal 203 en dos etapas, con lo que, en primer lugar, una parte (los 50 más importantes) de los bits (260 bits) se protege mediante un código de bloque 203a (=CRC, 3 bits) y a continuación, estos y los siguientes bits por orden de importancia (132) se protegen adicionalmente mediante un código de convolución 203b (relación de codificación de ½) ((50 + 3 + 132 + 4) * 2 = 378), y una parte de los bits se toma sin proteger (78). Como se muestra en la figura 3, los mensajes de señalización y lógicos proceden directamente de una unidad de control 219, que controla los bloques de la estación móvil, dirigiéndose al bloque de codificación de bloques 203a, y naturalmente, no se lleva a cabo ninguna codificación de voz para estos mensajes de datos. Correspondientemente, los mensajes de señalización y lógicos recibidos en la recepción se llevan desde un bloque de decodificación de canales 215 a la unidad de control 219. En la codificación de bloques 203a, una secuencia de bits se conecta al extremo de una trama mediante la cual pueden detectarse los errores de transporte en la recepción. En la codificación de convolución 203b, aumenta la redundancia de la trama de voz. De este modo, se transmite un total de 456 bits por cada trama de 20 ms.

Estos 456 bits están intercalados 204, y el intercalado 204 tiene también dos etapas. En primer lugar, se mezcla 204a el orden de los bits de la trama, y los bits mezclados se dividen en ocho bloques del mismo tamaño. Estos bloques se dividen adicionalmente 204b en ocho tramas sucesivas TDMA, con lo que los 456 bits intercalados se transmiten en ocho intervalos de tiempo a través de la trayectoria de radio (57 bits en cada uno). La finalidad del intercalado consiste en distribuir los errores de transferencia, que normalmente se producen como ráfagas de errores, de forma uniforme en la totalidad de datos transmitidos, con lo que la decodificación del canal es más efectiva. Tras el desintercalado, la ráfaga de errores se convierte en bits de error independientes, que pueden corregirse en la decodificación del canal. La siguiente etapa de la secuencia de transmisión es el cifrado de datos 205. El cifrado 205 se implementa mediante un algoritmo, que es uno de los secretos más celosamente guardados de GSM. Mediante el cifrado se impide la escucha no autorizada de llamadas, que es posible en las redes analógicas.

De los datos cifrados, la ráfaga que va a transmitirse se genera 206 añadiendo a la misma un período de entrenamiento, unos bits de cola y un período de protección. La ráfaga que va a transmitirse se lleva a un modulador GMSK 207, que modula las ráfagas para su transmisión. El método de modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) es un método digital de modulación, de amplitud estándar, en el que se incluye información en los cambios de fase. Un transmisor 226 mezcla la ráfaga modulada a través de una o más secuencias intermedias para 900 MHz, y la transmite a través de una antena a un interfaz de radio. El transmisor 226 es uno de tres bloques de frecuencias de radio 30. Un receptor 228 es el primer bloque del lado de recepción que invierte las operaciones del transmisor 226. El tercer bloque de RF es un sintetizador 227, que se ocupa de la generación de frecuencias. El sistema GSM incorpora el salto de frecuencias en su utilización, con lo que las frecuencias de transmisión y recepción varían en cada trama TDMA. El salto de frecuencia mejora la calidad de la conexión, pero establece unos estrictos requisitos para el sintetizador 227. El sintetizador 227 debe ser capaz de pasar de una frecuencia a otra con gran rapidez; en menos de un
milisegundo.

En la recepción se invierten las operaciones de transmisión. Tras un receptor de RF 28 y un demodulador 211 se efectúa una detección lineal 212, por ejemplo, mediante un ecualizador de canal de las muestras recibidas, siendo su finalidad encontrar la secuencia de bits transmitida. Tras la detección se llevan a cabo el descifrado 213 y el desintercalado 214, implementándose la decodificación de canal 215 para los bits detectados, y comprobándose la suma de errores mediante una comprobación de redundancia cíclica (CRC). En la decodificación de canal 215, la intención es corregir los errores de bits causados por la transferencia de la ráfaga. La trama de voz, con una longitud de 260 bits, posterior a la decodificación de canal 215, contiene los parámetros transmitidos que describen la voz mediante la cual un decodificador de voz 216 genera muestras digitales de la señal de voz. Las muestras experimentan una conversión D/A 217 para su reproducción en un altavoz 32. En el transmisor/receptor, la unidad principal que controla la estación móvil es la unidad de control 219, que esencialmente controla los bloques descritos anteriormente, coordina sus funciones y controla la temporización.

El diagrama de bloques de la figura 4 muestra una configuración, de acuerdo con una realización de la presente invención, para la utilización de los servicios de una red de comunicaciones móviles a través de un protocolo de acceso IP. Una unidad de interconexión 40 (IWU) se ha conectado al centro de conmutación de servicios móviles 31 de un sistema de comunicaciones móviles, cuyo interfaz con el centro de conmutación de servicios móviles se corresponde con un interfaz ordinario de un controlador de estación base BSC, es decir, el interfaz A, y hacia la red IP, se corresponde con un interfaz ordinario entre la red IP y un terminal IP. La IWU es un nuevo elemento de la red de acuerdo con la presente invención, que incluye los medios necesarios para interconectar las funcionalidades del sistema de comunicaciones móviles y la red IP. El elemento AP presenta el punto de conexión de la red IP.

La estructura de la unidad de interconexión 40 se ha mostrado por medio del diagrama de bloques de la figura 5. La unidad de interconexión 40 incluye un primer bloque funcional 41, que comprende unos medios para la emulación del controlador de estación base del sistema de comunicaciones móviles hacia el centro de conmutación de servicios móviles. La IWU también incluye un segundo bloque funcional 42, que incluye medios para operar como un host IP hacia Internet o la correspondiente red de telecomunicaciones, como ISDN, AMT, etc. Existe un tercer bloque funcional 43 entre el primer y el segundo bloque funcional, que incluye medios para establecer uno o más terminales virtuales. Posteriormente comentaremos la generación y el funcionamiento de los terminales virtuales en mayor detalle.

Haciendo referencia a la Figura 4, la red de área local LAN 32 de la empresa está conectada a una red pública IP a través de un encaminador IP 33. En un sistema de acuerdo con la invención, una estación móvil incluye medios para conmutar a una red de acceso; la estación móvil, presentada en la figura 4, está acoplada a la LAN 32, por ejemplo, conectando la estación móvil a un ordenador personal acoplado a la LAN de un abonado utilizando un cable, una conexión de infrarrojos o un par transmisor-receptor vía radio. La forma en la que la estación móvil está acoplada al punto de la red no es esencial en lo que respecta a la invención. Posteriormente, es posible que las estaciones móviles estén equipadas con una suficiente funcionalidad IP, con lo cual no se requerirá un terminal independiente. En el ejemplo presentado en la figura 4, la estación móvil conmuta a un punto de acceso fijo de una red de área local. El punto de acceso puede ser también otro punto de acceso, por ejemplo, el de una red de área local inalámbrica, como se demostrará más tarde.

Mediante su unidad de control, la estación móvil puede adoptar una decisión sobre la conmutación a la red de acceso tras comprobar, por ejemplo, que se encuentra en el área de abono de una red de acceso inalámbrica. Cuando la estación móvil se encuentra conectada a la red a través de un terminal, la estación móvil detectará la conmutación o des-conmutación, por ejemplo, a partir de un indicador 37B de una señal indicadora del núcleo seleccionado de un cable de múltiples núcleos o de un servicio de acceso a información (IAS) que es obligatorio en los equipos que se ajustan a la norma IrDA.

En relación con la conmutación a la red de área local, la estación móvil transfiere los datos dinámicos relativos al estado de la estación móvil y las llamadas en curso a la unidad de interconexión a través de la red IP. Con posterioridad, los componentes tradicionales de radiofrecuencia de la estación móvil se desconectan y la estación móvil pasa a comunicarse con la unidad de interconexión 40 a través de la red IP. Haciendo referencia a la figura 3, dicha configuración significa que, por ejemplo, los bloques 233, 201, 202, 216, 217, 219 y 232 se mantienen, y el resto de los bloques se desconecta, con lo que la estación móvil transmite y recibe voz codificada de acuerdo con la especificación GSM de 13 Kbps. Cuando se opera en el sistema GSM, una estación móvil 34 intercambia señales con un centro de conmutación de servicios móviles 31 a través de un controlador de estación base. Cuando la estación móvil 34 cambia al modo de red, ya no continúa con dicha señalización y la señalización se transporta para ser llevada a otro lugar, a fin de mantener las conexiones. Por lo tanto, la unidad de interconexión 40 no es un elemento que lleva a cabo únicamente conversiones de protocolo; también contiene una unidad funcional 43 para el mantenimiento de terminales virtuales.

Cuando se pasa al modo IP, la estación móvil 34 transfiere los datos dinámicos relativos al estado de la estación móvil y de las llamadas en curso a un terminal virtual vMS 35 a establecer en la unidad de interconexión 40. Estos datos se mantienen en una máquina de estado, que se encuentra en el terminal virtual. En este contexto, la máquina de estado significa una entidad funcional que describe los cambios de estado permitidos en relación con el funcionamiento de la estación móvil y los mensajes relacionados de acuerdo con el protocolo. El componente de funcionalidad descrito por la máquina de estado mantiene los datos sobre posibles cambios de estado relativos a dicha capa de protocolo, al estado instantáneo, a las estructuras de datos relativas a los cambios de estado, etc. De este modo, una máquina de estado en relación con GSM significa que el componente de funcionalidad de la estación, que controla las funcionalidades relativas al protocolo de la capa 3 GSM de la estación móvil (NULL, actual conectado, conectado a una estación base, etc.). Además, esta máquina de estado del nivel superior mantiene una máquina de estado parcial correspondiente a cada conexión de la estación móvil, con lo que el estado de la conexión puede ser, por ejemplo, NULL, llamada iniciada, procedimiento de llamada, activa, etc.

El diagrama de bloques simplificado que se presenta en la figura 6 muestra una implementación de la funcionalidad de la estación móvil, y la división de su jerarquía en relación con el establecimiento de un terminal virtual. La unidad de interconexión 40 se ha conectado al centro de conmutación de servicios móviles 31 a través de una red fija del sistema GSM, con lo que la capa inferior de la pila de protocolos del centro de conmutación de servicios móviles 31 y la unidad de interconexión 40 es un protocolo de transporte 315, 411, de una red fija 50 del sistema GSM. Además del protocolo de transporte 411 anteriormente mencionado, el bloque 41 de la unidad de interconexión incluye capas 412 necesarias para emular un subsistema de red. Un bloque 42 de la unidad de interconexión incluye los protocolos MAC 421, IP 422 y UDP 423 relativos a las comunicaciones IP. Se encuentran los correspondientes protocolos 341, 342, 343 en la pila de protocolos de la estación móvil 34 que opera en el modo de red. La pila de protocolos del terminal virtual 43 incluye la entidad de funcionalidad GSM descrita por una máquina de estado 431, que incluye al menos un recurso de radio (RR), gestión de movilidad (MM) y gestión de llamadas (CM). Por encima se encuentra un protocolo 432 (GSM a través de IP) relativa a la comunicación entre la unidad de interconexión y la estación móvil que opera en el modo de red. Esto se comentará posteriormente en mayor detalle. En la estación móvil se encuentra el protocolo correspondiente 344, operando en modo de red, que también incluye las necesarias aplicaciones para el procesamiento de los servicios básicos (voz, mensajes cortos, telefax) de un sistema de comunicaciones móviles.

Normalmente, el mantenimiento de la máquina de estado en el terminal virtual 35 es una solución específica de la aplicación, dado que el terminal virtual debe mantener los datos sobre el estado de la conexión tanto en la dirección del sistema de comunicaciones móviles como en la de la estación móvil 34. A partir de los datos de estado mantenidos en el terminal virtual, la señalización del terminal virtual puede controlarse tanto en la dirección del sistema de comunicaciones móviles como en la de la estación móvil. Cabe señalar que a causa de la máquina de estado mantenida por el terminal virtual, la señalización a implementar en las diversas direcciones es independiente del protocolo, o dicho de otro modo, el cambio del protocolo en cualquier dirección no interrumpe el funcionamiento del terminal virtual.

Para permitir el funcionamiento del terminal virtual, además de los datos de estado de la estación móvil, la unidad de interconexión precisa los datos almacenados en un módulo de identidad de abonado: la tarjeta SIM. La tarjeta SIM es una tarjeta inteligente, en la que se han almacenado la información de identificación del abonado y del terminal, así como un campo de información que contiene diversos tipos de datos definidos por la norma GSM y proporcionados por el abonado. Para una descripción más detallada de la tarjeta SIM, haremos referencia a las páginas 67-71, 444-492 y 561 de la guía GSM de Mouly-Pautet anteriormente mencionada. En lo que respecta a la presente invención, la parte más importante de los datos que contiene la tarjeta SIM puede mantenerse como información estática, con lo que la información correspondiente puede mantenerse almacenada en la memoria de la unidad de interconexión.

Cuando la unidad de interconexión tiene el uso de los datos de la máquina de estado y de la tarjeta SIM, la IWU 40 inicia el terminal virtual 35, que emula el funcionamiento de la estación móvil real 34 hacia el sistema de comunicaciones móviles. Este recibe señales del sistema de comunicaciones móviles a través del primer bloque funcional 41 de la unidad de interconexión, y en función de los datos de estado que mantiene, efectúa una señalización dirigida al sistema de comunicaciones móviles. Recibe, a través del segundo bloque funcional 42 de la unidad de interconexión, los datos de acuerdo con la IP transmitida por el terminal real, compara el mensaje con los datos de estado que mantiene y, en función de los mismos, genera una señal requerida en el momento en cuestión para su transmisión por parte del sistema de comunicaciones móviles.

El diagrama de flujo presentado en la figura 7 muestra el funcionamiento de un terminal virtual en función del mensaje procedente de un sistema de comunicaciones móviles. En el punto 610, el terminal virtual 35 recibe un mensaje a través del primer bloque funcional 41 de la unidad de interconexión. En el punto 615, el terminal virtual compara el mensaje comprobado con la máquina de estado que mantiene, y en función de dicha comparación, define el mensaje necesario para pasar al siguiente estado. En el punto 620, el terminal virtual define si es necesaria una conexión con la estación móvil 34 que opera en el modo de red para generar la siguiente señal, o si los datos necesarios están incluidos en la información de abonado almacenada en la unidad de interconexión. Si es necesaria una conexión con la estación móvil, el terminal virtual genera el mensaje relativo a dicha función (punto 630) y lo envía a través de la red IP a la estación móvil (punto 635). Al mismo tiempo, actualiza el estado del proceso en cuestión al estado de señalización que él mismo mantiene (punto 640). Si no es necesaria una conexión con la estación móvil 34 y el terminal virtual llega a la conclusión de que la señal necesaria puede ser gestionada por sí misma, el terminal virtual comprueba si la información de abonado almacenada en la unidad de interconexión es necesaria para la respuesta o si el mensaje de respuesta puede ser directamente generado en función de los datos de estado (punto 625). Si es necesaria información adicional, el terminal virtual la recupera a partir de la base de datos de la unidad de interconexión (punto 650) y, a partir de ello, genera un mensaje que va a transmitirse al sistema de comunicaciones móviles (punto 655). Si no se requiere información adicional, el terminal virtual genera un mensaje de acuerdo con el protocolo del sistema de comunicaciones móviles definido en función de los datos de estado (punto 655). En el punto 660, el mensaje generado por el terminal virtual se transmite al centro de conmutación de servicios móviles a través del primer bloque funcional 41 de la unidad de interconexión. Simultáneamente, el terminal virtual actualiza el estado del proceso en cuestión en la máquina de estado mantenida por él.

Una forma de gestionar una conexión entre la unidad de interconexión y la estación móvil consiste en convertir la señalización GSM en paquetes de acuerdo con el protocolo IP y transferir la señalización a la estación móvil en el formato GSM. Como puede concluirse a partir de la figura 3, la señalización entre la estación móvil y el centro de conmutación de servicios móviles incluye una gran cantidad de señalización relativa al uso de un recurso de radio cuya transferencia en la configuración de acuerdo con la invención no es necesaria. Por ello, una conexión a través de un enlace IP debería ser preferiblemente gestionada simplificando dicho protocolo durante el funcionamiento de la red. Este tipo de protocolo puede ser establecido, por ejemplo, seleccionando un grupo de comandos AT, que se transportan a través de una capa de protocolo UDP/TCP o utilizando métodos de acuerdo con la familia de protocolos H.323 normalizada por la ITU-T. Para establecer una conexión también puede definirse un protocolo sencillo y específico del fabricante. La implementación de dicho protocolo puede ilustrarse facilitando un ejemplo de las funciones, que están separadas entre sí entre una estación móvil que opera en el modo de red y una unidad de interconexión. Estas incluyen, por ejemplo, las funciones 1.1 - 1.7 indicadas en la primera columna de la Tabla 1. La segunda columna de la tabla 1 contiene una descripción funcional de los mensajes, que están separados entre sí mediante un protocolo de acuerdo con la invención.

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TABLA 1

Referencia Función Mensajes 1.1 Envío de llamada Solicitud de llamada MS -> IWU Nueva inicialización de solicitud de llamada IWU -> MS 1.2 Recepción de llamada Indicación de llamada IWU -> MS Nueva inicialización de la indicación de llamada MS -> IWU 1.3 Voz Transporte de voz codificada a través de UDP 1.4 Timbre Solicitud de desconexión/identificación 1.5 SMS Transmisión/recepción de SMS a través de UDP o TCP 1.6 Fax Transmisión/recepción de fax a través de UDP o TCP 1.7 Transferencia Transmisión/recepción de Mensaje de transferencia (Máquina de estado)

Cuando un abonado desea efectuar una llamada a través de una red de comunicaciones móviles (1.1), una estación móvil efectúa una solicitud de llamada y recibe el mensaje de establecimiento de llamada facilitado por una unidad de interconexión, antes de que comience la transferencia de datos relativa a la llamada. Cuando el abonado recibe una llamada (1.2), la estación móvil recibe el mensaje de la llamada entrante desde la unidad de interconexión e informa a la unidad de interconexión acerca de la recepción de la llamada, antes de que comience la transferencia de los datos relativos a la llamada. Cuando el abonado o la otra parte, desea cortar la llamada (1.3) la estación móvil facilita o recibe una solicitud de corte de la llamada. A partir del protocolo, tanto la estación móvil como la unidad de interconexión deberían ser capaces de distinguir si se trata de una transferencia de voz (1.4), un mensaje corto (1.5) o unos datos de fax (1.6). El mensaje 1.7 contiene los datos de estado relativos a las llamadas en curso, que se transportan cuando se comienza a utilizar el terminal virtual o cuando finaliza el uso del terminal virtual, como se ha descrito anteriormente. El grupo de comandos mencionado anteriormente es una posible forma de implementación. Por ejemplo, puede configurarse el efectuar una llamada de forma que la estación móvil identifique, en función de los primeros paquetes de voz, que se trata de una llamada, en cuyo caso no es necesaria ni siquiera una etapa de llamada independiente. Del mismo modo, la unidad de la estación móvil virtual puede adaptarse automáticamente para cortar la llamada cuando se detiene la recepción del paquete de llamada procedente de la estación móvil. Con un simple grupo de comandos, es posible implementar las funciones adecuadas mediante las cuales la estación móvil que opera en el modo de red puede utilizar los servicios de la red de comunicaciones móviles a través de una conexión a una
red IP.

La configuración simplificada descrita anteriormente muestra la funcionalidad de una unidad de interconexión de acuerdo con la invención y un terminal virtual que se establezca en ella, así como su conexión a una estación móvil que opera en el modo de red. Mediante la conexión de la IP móvil a la configuración presentada anteriormente para utilizar las funciones de una red de comunicaciones móviles a través de la unidad de interconexión que opera como un terminal IP, de acuerdo con la figura 8, podemos presentar un sistema que proporciona al usuario la oportunidad de utilizar los servicios del propio sistema de comunicaciones móviles en cualquier lugar, cuando es posible una conexión de Internet, independientemente de la técnica de acceso disponible.

El protocolo Mobile IP es un protocolo que se encuentra actualmente en fase de normalización. Para una descripción más detallada, haremos referencia al documento "Engineering Task Force (ETF) instructions Request for Comments (RFC) 2002". El protocolo Mobile IP describe al agente doméstico (HA) de un elemento de red que va a conectarse a la red doméstica de un abonado móvil. Cuando el abonado se aleja de la red doméstica, el HA mantiene los datos relativos a la dirección del abonado y encamina los paquetes de datos asignados al abonado móvil a la dirección en la que el abonado se encuentra registrado en ese momento específico. Gracias a ello, los paquetes de datos se encaminan a la nueva dirección del abonado sin que se pierda un número significativo de ellos a causa de la transferencia. La conexión entre la estación móvil que opera en el modo IP y la unidad de interconexión puede mantenerse debido al protocolo Mobile IP, con lo que una estación virtual móvil que opere dentro de la unidad de interconexión aparenta permanecer en la misma célula para la red de comunicaciones móviles, cuando opera a través del mismo agente doméstico de la red doméstica.

El diagrama de bloques de la figura 8 muestra una configuración de acuerdo con la invención presentada anteriormente. El sistema de comunicaciones móviles que contiene una unidad de interconexión, de acuerdo con la presente invención, se ha conectado a través de la unidad de interconexión a una red IP. Las diferentes redes de acceso 71, 72 y 73, alcanzadas a través de los dispositivos de encaminado 710, 711, 721 y 731 de la red IP proporcionan a la estación móvil del sistema de comunicaciones móviles unos puntos de acceso IP 712, 722, 732. La red IP está formada por un gran número de redes de acceso a nivel MAC, muchas de las cuales soportan la movilidad del abonado en la red de acceso en cuestión (por ejemplo, 802.11 y WATM). El protocolo IP Mobile permite la movilidad entre los protocolos de acceso IP, por ejemplo, entre dos WLANS independientes o entre una red Ethernet y una WLAN. Un sistema de comunicaciones móviles, por ejemplo, GSM, permite la movilidad a través del protocolo IP Mobile entre redes de comunicaciones móviles. De este modo, una configuración de acuerdo con la presente invención produce una funcionalidad ampliada que soporta la movilidad entre una red de comunicaciones móviles y una red IP, y se facilita al abonado la oportunidad de mantener preferiblemente una conexión flexible e ininterrumpida dentro de un área de servicio enormemente extensa.

La figura 9 muestra una arquitectura para un sistema de acuerdo con una realización de la invención. El sistema incluye una estación móvil MS, una red de comunicaciones móviles MOB, por ejemplo, la red móvil pública terrestre (PLMN) y una red de comunicaciones IP, todas ellas conectadas en virtud de una unidad de interconexión IWU. El interfaz de la IWU y la MS es un emulador de transmisor/receptor base BTSE. A continuación se explicarán estos elementos en mayor detalle.

La estación móvil MS es una cartera genérica de productos de terminales que consiste en un teléfono celular completo, que soporta los servicios de la red de comunicaciones móviles. Cuando no se dispone de acceso a la red de comunicaciones IP, la MS transfiere información (como voz y datos) a través de la MOB en la forma ordinaria, como se explica en la figura 2.

La figura 10 es un diagrama de bloques que muestra los módulos de una estación móvil MS. Una unidad central de procesamiento 401 controla los bloques responsables de las distintas funciones de la estación móvil: una memoria (MEM) 402, un bloque de radiofrecuencia (RF) 403, un interfaz de usuario (404) y una unidad de interfaz (IU) 405. Las instrucciones de funcionamiento del microprocesador, es decir, los menús básicos del programa y de la estación móvil se han almacenado previamente en la estación móvil, por ejemplo, durante el proceso de fabricación, en la memoria 402. De acuerdo con su programa, el microprocesador utiliza el bloque de RF 403 para transmitir y recibir mensajes en la trayectoria de radio y se comunica con el usuario mediante el UI 404. La unidad de interfaz 405 es el enlace con una entidad de procesamiento de datos, y está controlada por la CPU 401. La entidad de procesamiento de datos puede ser un procesador de datos integrado o un equipo externo de proceso de datos.

La figura 11 muestra las funcionalidades de una estación móvil MS de acuerdo con la invención, representada mediante las capas 1 a 3 del modelo de referencia 7 OSI. Las capas son protocolos de comunicación de datos cuya finalidad consiste en proporcionar un enlace entre dos dispositivos de comunicaciones, y son perfectamente conocidas para cualquier persona versada en la materia. Las capas mostradas son la capa física (capa 1) 51, la capa de enlace de datos (capa 2) 52 y la capa de red (capa 3) 53. La capa de red 53 de la estación móvil MS facilita la gestión de la llamada 531 (incluyendo servicios suplementarios 532 y servicios de mensajes cortos 533). Esta capa también proporciona la gestión móvil 534 y la gestión de recursos de radio 535. Adicionalmente, incluye un multiplexor 536 que "conmuta" a un segundo ramal de la capa 2 para solicitar los servicios del enlace de datos (FBUS Ctrl. 523) y de la capa física (FBUS 522) cuando la estación móvil MS se conecta a la red de comunicaciones a través de la IWU. En cualquier caso, la red solicita los servicios de la capa de enlace de datos 52 (enlace de datos 521 y control 522) y la capa física 51 del primer ramal, a fin de permitir a la estación móvil MS realizar y comunicar sus medidas relativas a la red GSM adyacente (BTSs adyacentes) y cumplir de este modo los requisitos GSM.

Por ejemplo, con un cable serie, cualquier interfaz de RF o enlace infrarrojo, que cuente con un software adecuado, conectado al PC, la MS permite a través del segundo ramal la conexión a una red de comunicaciones móviles y otras entidades de telefonía dentro de la red de comunicaciones IP. El sistema de comunicaciones IP puede pertenecer a diversas clases, como una red de comunicaciones de datos, Internet, intranet, LAN, WAN o una red por paquetes ATM.

Como se ha mencionado anteriormente, la IWU actúa como pasarela entre las entidades del sistema. En la figura 12, que muestra el concepto de Oficina Internet Inalámbrica (WIO), se muestra una realización de la IWU. WIO permite a un abonado MS 63 utilizar redes de comunicaciones 62, como intranets privadas, transportar servicios de red celular 61 cuando se encuentra en el interior del área de cobertura. En la WIO, la IWU incluye diversos elementos de red, incluyendo una pasarela GSM/IP de cluster de intranet móvil 601, un registro de ubicaciones de intranet (ILR) 602, un gatekeeper o equipo selector WIO 63 y una pasarela A WIO 604.

La información, como datos y/o voz, puede transferirse desde la estación móvil 63 a la red de área local IP 62 mediante dos rutas, cada una de las cuales incluye un emulador BTS BTSE. En un primer modo, la estación móvil 63 se conecta a la red de área local 62 a través de una unidad de base personal 64 (PBU), que a su vez incluye un emulador BTS BTSE.

En un segundo modo, la estación móvil 63 forma parte de un cluster móvil. En este caso, la información se transmite a la red de área local a través de un BTS GSM 65 dedicado a dicho cluster, y una pasarela GSM/IP IMC 601. El BTS transmite la señal a través del interfaz A bis, y la pasarela IMC 601 lleva a cabo una transformación de protocolo desde GSM a H.23, de forma que la señal pueda transmitirse a través de la red de área local IP (como puede verse en esta figura, la arquitectura de oficina intranet inalámbrica utiliza el protocolo H.323 para las conexiones de señalización y datos en el interior de la unidad de interconexión).

Los interfaces de acceso básicos a la red celular son el interfaz hertziano, el interfaz-A, el protocolo MAP, el interfaz ISUP/TUP y el interfaz DSS.1.

El interfaz A es un interfaz con el centro de conmutación móvil, y el interfaz MAP es un interfaz con HLR/VLR. El interfaz ISUP/TUP conecta los centros de conmutación, mientras que el interfaz DSS.1 reside entre el BSX y el centro de conmutación. El interfaz hertziano que conecta los terminales móviles a la red puede ser cualquier interfaz de RF o enlace infrarrojo. Entre los interfaces de RF candidatos destacan el RF de baja potencia (LPRF), 802.11, LAN inalámbrico (WLAN) WATM e HIPERLAN. El interfaz hertziano puede también ser sustituido por una conexión física (por ejemplo, un cable serie RS-232 o un bus serie universal (USB). La red GSM considera esta nueva red de acceso como una entidad BSS. Se añaden nuevas entidades de red a la red de acceso para modificar o deshacer la modificación de la señalización celular. El principio del diseño del sistema consiste en cumplir la recomendación H.323 de la ITU-T, mejorándola con extensiones de movilidad.

La pasarela WIO-A 604 aparece ante el MSC 611 como un controlador de estación base.

Un ejemplo de una arquitectura de red general WIO se muestra en la figura 13. Se facilita una red de área local 71 con un cluster de Internet móvil IMC 72, una célula LPRF 74 y una conexión por línea terrestre 75. El IMC incluye una pluralidad de estaciones móviles, una BTS (BTS GSM privada) y un servidor, en forma de una pasarela GSM/IP IMC. El interfaz BTS entre la BTS y la pasarela GSM/IP IMC es un interfaz GSM A-bis. La pasarela GSM/IP IMC es la responsable de las conversiones de señalización entre los protocolos GSM y H.323. La célula RF de baja potencia 74 incluye una unidad de base personal que cuenta con una BTS virtual y un transmisor/receptor de baja potencia, y las estaciones móviles asociadas con sus correspondientes transmisores/ receptores de RF de baja potencia. La PBU está directamente conectada a la red WIO. Para facilitar a las estaciones móviles acceso a la red GSM, la PBU proporciona conversiones entre los protocolos GSM y H.323. Estas conversiones pueden considerarse como un puente entre las prestaciones del teléfono celular y H.323, que soporta prestaciones de gestión de ubicaciones WIO y movilidad. La conexión por línea terrestre incluye un terminal de línea terrestre 751, conectado por cable a una unidad de base personal 752, que a su vez está conectada por cable a la red de área local.

También se encuentra conectado a la red de área local un gatekeeper WIO 76, que es el responsable de la conexión de las estaciones móviles a puntos del interior y del exterior de la red. Por ejemplo, podría encaminar una llamada procedente del servidor a un sistema externo, como una PSTN, o podría proporcionar una conexión a la red IP 87. La red de área local dispone adicionalmente de una pasarela de intranet A 791 y un registro de ubicaciones de Intranet 792.

En esta realización, la principal función del Registro de ubicaciones de Intranet consiste en almacenar la información de gestión de movilidad y las estadísticas de llamada de los abonados configurados en el sistema de Oficina Intranet Inalámbrica. El carácter itinerante de los visitantes está controlada por el centro de conmutación móvil. En el caso de los visitantes tan sólo se almacenará información temporal en el registro de ubicaciones de Intranet. El ILR dispone de un interfaz MAP con la red de ubicaciones domésticas de la red del sistema celular (no mostrada aquí).

La pasarela intranet-A 791 de esta realización efectúa la conversión de protocolos a y desde el protocolo IP del interfaz A, y efectúa las asociaciones de área de emplazamiento celular y de intranet. Tiene una entidad de software de operación y gestión que funciona como una pasarela del servidor administrativo para los correspondientes agentes de los clusters intranet móvil. La pasarela de Intranet A funciona como un cortafuegos entre la red pública de telecomunicaciones y soluciones privadas de Intranet.

El cluster de Intranet móvil simula un BSC en un entorno local. Consiste en un conjunto mínimo de funcionalidades BTS con una construcción física reducida. El cluster de Intranet móvil es un BTS, y un paquete de software de controladores BTS para Windows NT, incluyendo adaptación de tasa de transferencia, un paquete de software agente de O&M y una entidad de pasarela de telefonía GSM/IP. El cluster de Intranet móvil permite la interconexión con servicios de datos y de fax como un acceso directo a la red IP, y puede proporcionar prestaciones de encaminado de llamadas locales dentro de su área de cobertura.

La finalidad de la pasarela de telefonía GSM/IP consiste en reflejar las características de un punto terminal de telefonía por Internet para una estación móvil de Intranet, y a la inversa, de forma transparente. La pasarela de telefonía GSM/IP proporciona una traducción de formatos adecuada de señalización y voz, es decir, traducciones de formatos de audio entre GSM 06.10, 06.20, 06.60, J-STD-007 y G.711, G.723, y la transformación de los procedimientos de comunicaciones. La pasarela lleva a cabo el establecimiento y la liberación de la llamada, tanto en el extremo de la telefonía por Internet como en el extremo de la Oficina Intranet Inalámbrica.

El gatekeeper MS-IP (WIO) 76,603 proporciona servicios de gestión de movilidad y de llamadas, así como determinadas funciones de gestión de recursos de radio.

El gatekeeper MS-IP proporciona los siguientes servicios:

Control de registro. El gatekeeper MS-IP autentifica todas las entidades de la red, es decir, estaciones móviles de Intranet, Clusters de Intranet Móvil, Pasarelas A Intranet, Pasarelas de telefonía IP, Registros de ubicación de Intranet, terminales H.323, que tienen acceso al sistema. En el caso de la Estación móvil de Intranet, la autentificación y el registro están basados en el procedimiento de descubrimiento de pasarela automática. En otros casos, se basa en un procedimiento de registro del gatekeeper manual.

Cifrado de conexiones - Una parte del procedimiento de autentificación del gatekeeper es el servicio de cifrado de conexiones. Proporciona servicios de distribución de claves, de identificación y de cifrado/descifrado al gatekeeper y otras entidades del sistema. El servicio tiene una opción de selección independiente de cifrado, troceo, distribución de claves y algoritmos de firma. La distribución de claves se basa en la criptografía de clave pública, y el cifrado de mensajes se basa en la criptografía de clave secreta.

Traducción de direcciones - El gatekeeper MS-IP ejecuta E.164 para transportar asociación y traducción de direcciones. Esto se lleva a cabo utilizando el servicio de directorio del registro de ubicaciones de Intranet, que se actualiza durante los procedimientos de gestión de movilidad, es decir, durante la reasignación TMSI, la autentificación la identificación, la separación IMSI, cancelación y actualización de ubicaciones.

Señalización de control de llamadas - El gatekeeper MS-IP puede configurarse para encaminar la señalización de control de llamadas a la red del sistema celular o a la entidad de gestión de llamadas locales del gatekeeper.

Gestión de llamadas - El gatekeeper MS-IP también mantiene una lista de llamadas en curso y recopila estadísticas de llamadas. El gatekeeper almacena esta información en el registro de ubicaciones de Intranet, pudiendo utilizarse, por ejemplo, con fines de facturación.

Procedimientos celulares - El gatekeeper MS-IP debe ser capaz de gestionar los procedimientos de gestión de señalización y recursos (recursos BSSMAP) especificados en la recomendación GSM 08.08.

Control de estado - Para que el gatekeeper MS-IP determine si se ha desconectado la entidad registrada o si por el contrario ha entrado en una situación de fallo, el gatekeeper MS-IP utiliza una consulta de estado para sondear a la entidad a intervalos determinados.

La entidad gatekeeper MS-IP de esta realización puede ser un paquete de software para un sistema operativo que cumpla, por ejemplo, los requisitos de las especificaciones del gatekeeper H.323 de la ITUT, extendidas con ciertas capacidades de gestión de movilidad de acuerdo con GSM 04.08.

Una realización preferida de una Unidad de base personal (PBU) 74 es una tarjeta de radio tipo "PC Card" para un PC de sobremesa, con un elemento de software que permite el acceso inalámbrico a la red IP. Proporciona acceso LPRF dual para redes inalámbricas en la banda de 2,4 GHz, explotando un espectro de radio no licenciado. En el modo inalámbrico, las capas inferiores del modo "no licenciado" serán sustituidas por otras nuevas, pero la señalización por encima de ellas sigue siendo la celular. También permite el carácter itinerante inteligente de terminales entre las diferentes bandas de frecuencias de radio, es decir, entre bandas celulares y no licenciadas, como se explicará más tarde.

Haciendo nuevamente referencia a la figura 9, el BTSE es el elemento del interfaz entre la MS y la IWU. En esta realización de la invención, el BTSE es una PBU. La PBU y la MS están conectadas a una frecuencia de radio (preferiblemente LPRF) o mediante una conexión de infrarrojos. Igualmente, también pueden estar conectados indirectamente, por ejemplo, a través de un dispositivo de conexión, como una base de estación móvil, un soporte de sobremesa o un cargador.

La figura 14 muestra la arquitectura de una unidad de base personal de acuerdo con una realización de la presente invención. La PBU incluye un controlador de teléfono que implementa la capa física y la capa de enlace de datos 81 y 82 (FBUS 811 y FBUS Ctrl 821). La capa de red 83 de la PBU incluye un control PBU/control básico IMC 832 y una entidad de protocolo H.323 833 que facilita la conversión de protocolos entre GSM y H.323. Las conversiones son necesarias para los mensajes de señalización de la capa GSM 3, cuando la voz se transporta como codificada GSM en su conjunto en esta red de oficina intranet. La PBU incluye adicionalmente una entidad TCP/IP 821 y un controlador del adaptador de red de área local para el interfaz 823 con la red de área local. El control PBU 832 incluye una BTS virtual 834, es decir, un emulador de estación base BTSE para comunicarse con la capa de red 53 (ref. fig. 5) de una estación móvil MS.

Cuando la estación móvil MS se encuentra fuera del entorno de la oficina intranet inalámbrica, opera como un teléfono GSM ordinario. El multiplexor 536 no acopla la entidad de gestión de recursos de radio 533 con el segundo ramal 523, 512. La voz y la señalización se transmiten a través de la capa de enlace de datos 52 y la capa física 51 a través del primer ramal (GSM) hacia el interfaz hertziano celular. Asimismo, si la estación móvil MS se encuentra dentro de la oficina intranet inalámbrica, pero forma parte de un cluster móvil de intranet, se toma esta misma trayectoria al interfaz hertziano celular, y la información y señalización se transmiten al BTS GSM de dicho cluster. No obstante, cuando la estación móvil MS está conectada a una PBU (por ejemplo, mediante un cable serie 232 de RF o interfaz de RF), la información, como voz, datos, fax, SMS, etc. se transmite a través de la red de área local.

La figura 15 muestra una forma de conexión de la estación móvil MS, de acuerdo con la invención, a un equipo terminal TE que incorpora la PBU. En esta realización, la conexión se lleva a cabo mediante un dispositivo de conexión 100. Puede observarse que también es posible cualquier método de conexión mencionado anteriormente. En este ejemplo, el dispositivo de conexión 90 puede ser una base, tal como un soporte de sobremesa o cargador de sobremesa. En este caso, a modo de ejemplo, el dispositivo de conexión se describe mediante un cargador denominado cargador inteligente 90. El cargador inteligente 90 se encuentra conectado de forma no permanente a un dispositivo terminal TE con un cable conductor físico 91 y una unidad de interfaz 92. Utilizando la misma unidad de interfaz 92 y el mismo cable conductor 93, el cargador inteligente 90 también se conecta de forma no permanente a la estación móvil MS cuando la estación móvil MS se ha instalado en el cargador inteligente 90. Los cables conductores 91 y 93 forman un bus para la comunicación entre el dispositivo terminal T y la estación móvil MS a través de un cargador inteligente 90. La conexión ilustrada por los cables conductores 91 y 93 puede también implementarse de otras formas, por ejemplo, mediante una conexión de infrarrojos o mediante conectores eléctricos, o el dispositivo de conexión 90 puede estar integrado en el dispositivo terminal TE. El dispositivo terminal TE puede ser por ejemplo un PC conocido anteriormente en el entorno de la oficina, o una estación de trabajo, que incluye, entre otras cosas, un procesador 95, una memoria 96 y una unidad de interfaz de red 97 (NI, interfaz de red) para la conexión del dispositivo terminal TE a la red de área local (LAN).

El procesador 95 gestiona el control en el dispositivo terminal TE para establecer una conexión con la estación móvil MS y con posterioridad al establecimiento de la conexión. Dichas operaciones de control pueden implementarse como software de aplicación 98, que es ejecutado por el procesador. El interfaz 92 del cargador inteligente 90 también incluye medios para configurar la tensión de carga procedente de la fuente de alimentación PWR a la batería 413 de la estación móvil MS a través del cable conductor 100. Si el dispositivo de conexión 90 carece de una fuente de alimentación propia, puede obtener y transferir energía a la estación móvil desde el dispositivo terminal TE.

Cuando la estación móvil MS está conectada a un dispositivo terminal TE de una forma característica de la invención, por ejemplo, utilizando un cable de interconexión o cualquier conexión de infrarrojos o de RF, la MS funciona de un modo diferente. La conmutación entre ambos modos es detectada tanto por el dispositivo terminal TE como por la estación móvil MS y, en función del método de conmutación utilizado, la conmutación puede detectarse mediante diversos métodos. Cuando, por ejemplo, se utiliza cable de interconexión de varios núcleos, uno de los núcleos puede asignarse a la señal de indicación. Si, por ejemplo, en el dispositivo terminal TE dicha señal de indicación está conectada a la tensión de funcionamiento (por ejemplo, +5 V), la estación móvil MS detecta la activación de la estación móvil MS supervisando el nivel de tensión de la señal de indicación, por ejemplo, utilizando un detector de nivel. El detector de nivel transfiere la información al procesador 401 que controla el sistema, pasando a dicho control la estación móvil MS y el dispositivo terminal TE utilizando la conexión de transferencia de información por cable. De una forma similar, el dispositivo terminal TE puede detectar la conexión a la estación móvil MS controlando una señal indicadora del mismo tipo, cuyo nivel de señal pregunta a un programa instalado en el dispositivo terminal TE en la unidad de interfaz 99 a ciertos intervalos predeterminados. Debido a que dicho programa informático ejecutado en el procesador 95 y en la memoria 96 puede ejecutarse en segundo plano, carece de un efecto esencial en la otra operación del dispositivo terminal TE. Cuando se desconecta el cable entre la estación móvil MS y el dispositivo terminal TE, el procesador del dispositivo terminal TE detecta la desconexión de la unidad de interfaz 99 y el procesador 401 de la estación móvil MS de las unidades de interfaz 411 utilizando el detector. La conexión puede también desconectarse manualmente del interfaz de usuario del dispositivo terminal TE o del interfaz de usuario de la estación móvil MS.

Si la conexión entre la estación móvil MS y el dispositivo terminal SE TE lleva a cabo utilizando una conexión inalámbrica, existen también diversas formas de detectar la conexión. Cuando se utiliza el protocolo común de la IrDA (Infrared Data Association [asociación de datos de infra-red), la conexión se detecta, por ejemplo, en función del servicio IAS (Servicio de Acceso a Información), que es obligatorio para los dispositivos que se ajustan a la norma IrDa, utilizando un detector. Servicio IAS significa una operación de reconocimiento entre un dispositivo (en esta aplicación, la estación móvil MS) y un servidor (en esta aplicación, el dispositivo terminal TE) en la cual un dispositivo puede preguntar a un servidor por los servicios disponibles. La información más importante transferida en el reconocimiento es la ID del LSAP (Link Service Access Point [punto de servicio de acceso de enlace]), que define el punto de conexión en el cual está disponible el servicio solicitado. Esta es la información que es necesaria para el establecimiento satisfactorio de un contacto. Cuando se utiliza la conexión de infrarrojos, la desconexión de la conexión se detecta utilizando transmisores/receptores infrarrojos. Si la conexión se establece utilizando unidades transmisoras/receptoras de baja potencia que operan en frecuencias de radio, el establecimiento y la desconexión de una conexión tienen lugar de acuerdo con el mismo tipo de principio.

Si la conexión entre el terminal móvil MS y el dispositivo terminal SE TE establece utilizando un cargador inteligente 90, el procesador 95 (que ejecuta el software de aplicación 98) del dispositivo terminal TE supervisa el establecimiento de la conexión. El procesador 95 comprueba periódicamente si la estación móvil MS ha sido instalada en el cargador inteligente 90 o no. Alternativamente, la detección del establecimiento de la conexión puede ser efectuada por la estación móvil MS. En ambos casos, esto puede ser llevado fácilmente a cabo, por ejemplo, supervisando la tensión de un pin de un conector, como se ha descrito anteriormente en relación con la realización sin un dispositivo de conexión independiente 90. Una vez establecida la conexión, la estación móvil MS envía un mensaje de información al dispositivo terminal TE, en el que informa acerca de la conexión al cargador inteligente 90. El dispositivo terminal TE puede acusar recibo de este mensaje.

En estos casos, el multiplexor 536 solicita el servicio de las capas 1 y 2 del segundo ramal (LAN) y la capa 3 de la estación móvil MS se ve comunicándose con el emulador BTS BTSE 834 de la PBU. Es decir, la información (por ejemplo, la voz) y los mensajes de señalización de la capa 3 GSM se redirigen al interfaz del segundo ramal. Dado que la estación móvil MS y la PBU están conectadas, la fuerza del campo de la BTSE 914 será mayor que la de las otras BTSs de la red GSM. En consecuencia, la transferencia se efectúa a la BTSE 834. Tras ello, la señalización de transferencia relativa a esta BTSE 834 se gestiona desde el MUX a través del segundo ramal. Cuando se ha efectuado la transferencia, el MUX gestiona todos los mensajes y los remite a la nueva célula host a través del interfaz RS 232, etc. y "habla" a las otras BTSs (como en GSM convencional) a través del primer ramal. El tráfico general de las emisiones también es visto por la estación móvil MS, por ejemplo, desde las capas 1 y 2 al MUX y desde allí, a través del interfaz estación móvil/PBU a la BTSE 834.

Los parámetros de la BTSE 834 dentro del núcleo IMC se fijan de tal forma que los terminales se ven obligados a mantenerse conectados a esta célula virtual GSM. Esto evita las posibles transferencias a cualesquiera otras células GSM que pudiese escuchar la estación móvil.

El funcionamiento del multiplexor también puede explicarse de la forma siguiente. Cuando la estación móvil cambia al modo de red, el MUX se comunica con la nueva BTS de una forma similar a la que lo hace con otras BTSs a las que no está conectado. En esta etapa, la estación móvil percibe que la potencia del campo de la nueva BTS en relación con este nuevo interfaz es más potente que la potencia del campo de otras BTSs, y por lo tanto, efectúa la transferencia a esta BTS. Tras la transferencia, la señalización relativa a la nueva BTS es gestionada por el MUX a través del nuevo interfaz, y "habla" a través del enlace por radio GSM con las otras BTSs. El tráfico general de transmisión también se envía a la nueva estación móvil, por ejemplo, desde la etapa inferior al MUX, y desde allí, a través del nuevo interfaz, a la BTS virtual.

Como se ha explicado anteriormente, cuando la estación móvil MS cambia al modo de red, ya no es necesario realizar, por ejemplo, toda la señalización específica de RR, y las operaciones de señalización para mantener las conexiones pueden llevarse a cabo en cualquier lugar. Para poder acomodar esto, cuando se pasa al modo IP, la estación móvil transfiere los datos dinámicos relativos al estado de la estación móvil y las llamadas en curso a un terminal virtual vMS, que se establece en la PBU.

Los datos se mantienen en una máquina de estado, que se encuentra situada en el terminal virtual. En este contexto, la máquina de estado significa una entidad funcional que describe los cambios de estado autorizados en relación con el funcionamiento de la estación móvil y de los mensajes relacionados, de acuerdo con el protocolo. La funcionalidad descrita en la máquina de estado mantiene los datos relativos a los posibles cambios de estado relativos a dicha capa de protocolo, el estado instantáneo, las estructuras de datos relativas al cambio de estado, etc. De este modo, una máquina de estado en relación con GSM significa la funcionalidad de la estación móvil en relación con el protocolo de la capa 3 GSM de la estación móvil (NULL, conectado actualmente, conectado a una estación base, etc.). Además, dicha máquina de estado en el nivel superior mantiene una máquina de estado parcial para todas las conexiones de la estación móvil, con lo que el estado de la conexión puede ser, por ejemplo, NULL, llamada iniciada, procedimiento de llamada, activo, etc.

La pila de protocolos del terminal virtual vMS en la PBU que se muestra en la figura 16 incluye la funcionalidad GSM descrita por una máquina de estado 105, que incluye al menos un recurso de radio (RR), gestión de movilidad (MM) y gestión de llamadas (CM), es decir, funciones relacionadas con la capa de protocolo 3 (ref. 53) en la figura 11. Por encima de ello, existe un protocolo adicional 106 relativo a la comunicación entre la PBU y la estación móvil que opera en modo de red. Esto será comentado, más adelante en mayor detalle.

Cuando la PBU tiene el uso de los datos de la máquina de estado, la PBU inicia el terminal virtual vMS, que emula el funcionamiento de la estación móvil real MS hacia el sistema de comunicaciones móviles. Recibe señales procedentes de la red de comunicaciones móviles y, a partir de los datos de estado que mantiene, lleva a cabo la señalización hacia el sistema de comunicaciones móviles, bien independientemente o de acuerdo con la información que solicita a la estación móvil en modo de red. Cabe señalar que debido a que la máquina de estado, durante el modo de red, es mantenida por el terminal virtual, la señalización a implementar en diferentes direcciones es independiente, lo que significa que el cambio de protocolo en cualquier dirección no interrumpe el funcionamiento del terminal virtual.

El terminal virtual puede operar como se muestra en el organigrama de la figura 7.

Cuando se configura la conexión con la IP y se establece el terminal virtual, el uso de la estación móvil en la red difiere mucho del original. Una buena solución es el dispositivo terminal de modo múltiple capaz de ajustar sus operaciones de acuerdo con el modo de funcionamiento. Otra solución preferida consiste en utilizar la configuración más sencilla necesaria para el funcionamiento en modo de red, facilitando el encaminado de la información a otro dispositivo terminal, lo que resulta más cómodo para las condiciones en las que se encuentra el abonado. Una opción preferida consiste en incorporar a la PBU un transmisor/receptor de radio frecuencia de baja potencia, de acuerdo con la técnica actual (Véase la figura 11) para transmitir y recibir información a y desde un terminal de usuario externo (UT) 103 con los comandos simplificados, como se ha descrito anteriormente. Dicho terminal de usuario podría seleccionarse de forma que se adapte a las actuales necesidades del usuario, y podría incluir, por ejemplo, una combinación de un terminal virtual, de un teléfono inalámbrico y de un interfaz de usuario de muñeca, como se muestra en la figura 17.

En la figura 17, los servicios de la red de comunicaciones móviles MOB se utilizan a través de una red de comunicaciones IP a la que se accede con un PC como dispositivo terminal. Dicho dispositivo terminal actúa como una PBU, y por lo tanto, cuenta con un servidor LPRF incorporado. El usuario cuenta con un teléfono inalámbrico WH conectado a través de un interfaz hertziano utilizando el protocolo de audio remoto LPRF, y un interfaz de usuario WUI, consistente en un reloj de pulsera, conectado a través del interfaz hertziano utilizando el protocolo de interfaz de usuario remoto LPRF. Cuando un usuario entra en una oficina llevando su tradicional teléfono móvil, el teléfono indica que se dispone de acceso a una LAN LPRF. Cuando el abonado así lo desea, puede, por ejemplo, conectar el teléfono a un cargador inteligente como se ha descrito anteriormente, y de este modo activa el "funcionamiento sin teléfono", utilizando meramente el UI de muñeca y unos auriculares inalámbricos. En esta operación, el terminal tradicional está inactivo y el terminal virtual actúa como una estación móvil hacia la red de comunicaciones móviles. El tráfico entre el terminal ligero y el terminal virtual se efectúa a través de la conexión LPRF utilizando la capa de protocolo específica, como se ha descrito anteriormente. Cuando se encuentra en la oficina, el usuario puede deambular por el área de cobertura LPRF y utilizar los servicios GSM sin los auriculares. Al abandonar la oficina, puede pasar al funcionamiento celular ordinario llevando consigo su teléfono móvil, e incluso continuar la llamada en curso. De este modo, la invención facilita un dispositivo de comunicaciones completamente utilizable en el entorno de la oficina, con el usuario identificado como el mismo abonado móvil que fuera de la oficina, con el teléfono móvil. Los números de teléfono, configuración de usuario, características personalizadas, etc. se conservarán en ambos modos de funcionamiento.

La implementación y las realizaciones de la presente invención se han presentado con ayuda de ejemplos. Resultará evidente para una persona versada en la materia que la presente invención no se limita a los detalles de las realizaciones presentadas anteriormente, y que la invención puede también implementarse de otra forma sin apartarse de las características de la invención. Las realizaciones presentadas anteriormente deberían considerarse ilustrativas, pero no limitativas. De este modo, las posibilidades de implementación y utilización de la invención están limitadas tan sólo por las reivindicaciones adjuntas. En consecuencia, las diversas opciones de implementación de la invención, de acuerdo con lo especificado en las reivindicaciones, incluyendo las implementaciones equivalentes, también pertenecen al ámbito de la invención.

Claims (24)

1. Sistema para transferir información entre una estación móvil (MS) y una red de comunicaciones móviles (MOB), incluyendo dicho sistema:
la estación móvil (MS):
la red de comunicaciones móviles (MOB);
una red de comunicaciones (IP) para hacer de interfaz entre la estación móvil y la red de comunicaciones móviles;
estando la red de comunicaciones (IP) configurada para incluir un emulador de estación móvil (vMS, 43) cuando la estación móvil (MS) se encuentra conectada a dicha red de comunicaciones (IP);
incluyendo dicho emulador:
medios para recibir información de transferencia de llamadas desde la estación móvil (MS) y retransmitirla a través de una red de comunicaciones (IP) a la red de comunicaciones móviles (MOB) cuando la estación móvil se conecta a la red de comunicaciones, y
medios para mantener la información de transferencia de llamadas a utilizar mientras que la estación móvil (MS) siga conectada a la red de comunicaciones, conmutando a un protocolo de acceso (IP) de la red de comunicaciones.
2. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el emulador de estación móvil se establece en una unidad de interconexión (IWU) de la red de comunicaciones (IP).
3. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la red de comunicaciones (IP) incluye un dispositivo de interfaz para hacer de interfaz con la estación móvil, estableciéndose el emulador de estación móvil en el dispositivo de interfaz.
4. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, que incorpora adicionalmente un terminal de usuario (UT) y en el que la red de comunicaciones móviles (MOB) incluye medios para comunicarse con el terminal de usuario (UT).
5. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, incluyendo adicionalmente dicho sistema:
Un emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE) para actuar como interfaz con la estación móvil (MS) y la red de comunicaciones (IP), en el que:
la estación móvil (MS) está configurada para transferir al emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE) datos de estado de llamada, relativos a una comunicación entre la estación móvil (MS) y el sistema de comunicaciones móviles (MOB), en respuesta al comienzo de la comunicación por parte de la estación móvil con el emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE); y
el emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE) está configurado para transferir a la estación móvil (MS) datos de estado de llamada, relativos a una comunicación entre la estación móvil y el sistema de comunicaciones móviles, en respuesta a que la estación móvil proceda a finalizar la comunicación con el emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE).
6. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE), en respuesta a que la estación móvil (MS) comience a acceder al emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE), está configurado para establecer un terminal virtual (vMS) que, a partir de los datos de estado de llamada de la estación móvil recibidos, comenzará a emular el funcionamiento de la estación móvil (MS) hacia la red de comunicaciones móviles (MOB).
7. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el emulador de estación base transmisora/receptora es una unidad de base personal (PBU) y la estación móvil (MS) se comunica con el emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE) a través de una conexión de radiofrecuencia de baja potencia (LPRF).
8. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, en el que la estación móvil (MS) se encuentra conectada al emulador de estación base transmisora/receptora (BTSE; TE) mediante una conexión por cable (90, 91, 93) que incluye adicionalmente una base (90) para la estación móvil, y un transmisor/receptor de radiofrecuencia de baja potencia (97) para la conexión de radiofrecuencia de baja potencia de un terminal de usuario adicional (UT).
9. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el terminal de usuario incluye un interfaz de usuario de muñeca y unos auriculares de audio.
10. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la red de comunicaciones móviles incluye adicionalmente:
un centro de conmutación de servicios móviles (MSC);
sistemas de estación base (BSS) conectados al centro de conmutación de servicios móviles (MSC); y en el que
una pluralidad de estaciones móviles (MS), se encuentra configurada para establecer una primera conexión de comunicación y comunicarse con el centro de conmutación de servicios móviles (MSC) a través de un sistema de estación base (BSS) utilizando radiocomunicaciones, mediante un protocolo de señalización especificado (GSM) en dicha primera conexión de comunicación, en el que
una estación móvil (MS, 219) se encuentra configurada para mantener datos de estado de llamada, durante dicha primera conexión de comunicación, en relación con su comunicación con el centro de conmutación de servicios móviles, incluyendo el sistema de comunicaciones móviles
una red de transmisión de datos (IP) en la que los datos se encuentran configurados para ser transportados en un formato de datos de protocolo de red especificado,
unos medios (AP, 33) para la conexión de la estación móvil (MS) para comunicarse con dicha red de transmisión de datos (IP) para establecer una segunda conexión de comunicación implementada a través de la red de transmisión de datos al centro de conmutación de servicios móviles,
unos medios (219) para conmutar dicha conexión de comunicación entre dichas primera y segunda conexiones de comunicación,
una unidad de interconexión en red (IWU), que se ha conectado entre el centro de conmutación de servicios móviles (MSC) y dicha red de transmisión de datos (IP) para transmitir las llamadas de la estación móvil entre la estación móvil (MS) y el centro de conmutación de servicios móviles (MSC) durante dicha segunda conexión de comunicación, y que está configurada para mantener datos del estado de llamada, durante dicha segunda conexión de comunicación, relativos a la comunicación de la estación móvil con el centro de conmutación de servicios móviles, y que
la estación móvil (MS) está configurada para transferir a la unidad de interconexión, y estando configurada la unidad de interconexión (IWU) para recibir de la estación móvil dichos datos de estado de llamada, cuando la conexión de comunicación conmuta de la primera a la segunda conexión de comunicación, y
la unidad de interconexión (IWU) está configurada para transferir a la estación móvil, y la estación móvil (MS) está configurada para recibir desde la unidad de interconexión dichos datos de estado de llamada, cuando la conexión de comunicación conmuta desde la segunda a la primera conexión de comunicación.
11. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, en el que la unidad de interconexión está adaptada, en respuesta a la recepción de dichos datos de estado de llamada, para establecer un terminal virtual específico de la estación móvil (35).
12. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, en el que la red de transmisión de datos es una red que utiliza el Protocolo de Internet como formato de transmisión de datos.
13. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, en el que dicha conmutación de la conexión de comunicación entre la primera y la segunda conexión de comunicación se lleva a cabo durante la llamada.
14. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, en el que la transmisión de datos entre la estación móvil que ha establecido la conexión IP y la unidad de interconexión se implementa a través de un protocolo específico del fabricante, incluido en la comunicación de acuerdo con el protocolo IP.
15. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, en el que la estación móvil está adaptada, en respuesta a su desconexión de la red IP, para conmutar a la red de comunicaciones móviles, llevando a cabo la actualización de la ubicación.
16. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, en el que dichos datos de estado de la estación móvil incluyen la información sobre el estado operativo de la estación móvil, al menos, en lo que respecta a las siguientes funcionalidades: recursos de radio, gestión de movilidad y gestión de llamadas (RR, MM, CM).
17. Emulador de estación móvil para servir de interfaz entre una estación móvil (MS) y una red de comunicaciones móviles (MOB), incluyendo dicho emulador:
medios de recepción de información de transferencia de llamadas desde la estación móvil (MS) y para enviarlos a través de una red de comunicaciones (IP) a la red de comunicaciones móviles (MOB), cuando se produce el acoplamiento entre la estación móvil y la red de comunicaciones; y
medios para mantener la información sobre transferencia de llamadas a utilizar cuando la estación móvil (MS) se encuentra acoplada a la red de comunicaciones y conmuta a un protocolo de acceso (IP) de la red de comunicaciones.
18. Emulador de estación móvil de acuerdo con la reivindicación 17, que incluye adicionalmente medios para transmitir a la estación móvil la información de transferencia de llamadas, cuando se prepara para desacoplarse de la red de comunicaciones.
19. Emulador de estación móvil de acuerdo con la reivindicación 17, que incluye adicionalmente:
medios de recepción de datos de estado de llamada desde la estación móvil, cuando la estación móvil se acopla a la red de comunicaciones; y
medios para mantener los datos de estado de llamada cuando la estación móvil se encuentra acoplada a la red de comunicaciones.
20. Estación móvil, que incluye:
medios de interfaz con un emulador de estación móvil (IWU; vMS) para una conexión con una red de comunicaciones móviles (MOB);
medios para transferir la información de transferencia de llamadas al emulador de estación móvil para mantener y para enviar adicionalmente dicha información a la red de comunicaciones móviles a través de una red de comunicaciones (IP), cuando la estación móvil se acopla a la red de comunicaciones.
21. Estación móvil de acuerdo con la reivindicación 20, que adicionalmente incluye:
medios de recepción de datos de estado de llamada relativos a la comunicación entre la estación móvil y el sistema de comunicaciones móviles desde el emulador de la estación móvil, cuando se entra desde la red de comunicaciones al sistema de comunicaciones móviles.
22. Método para transferir información entre una estación móvil (MS) y una red de comunicaciones móviles (MOB), en el que una red de comunicaciones (IP) sirve de interfaz entre la estación móvil y la red de comunicaciones móviles, incluyendo dicho método:
establecer una conexión entre la estación móvil (MS) y un emulador de estación móvil (IWU; vMS) incluido en la red de comunicaciones (IP);
transferir la información de transferencia de llamadas a dicho emulador de estación móvil (IWU; vMS) desde la estación móvil (MS) y enviar a la red de comunicaciones móviles (MOB) la información de transferencia de llamadas a través de la red de comunicaciones (IP), cuando la estación móvil se acopla con la red de comunicaciones; y
mantener la información de transferencia de llamadas en dicho emulador de estación móvil (IWU; vMS), mientras la estación móvil (MS) permanece acoplada a la red de comunicaciones (IP).
23. Método de acuerdo con la reivindicación 22, que incluye adicionalmente:
transmitir los datos de estado de llamada desde la estación móvil a dicho emulador de estación móvil cuando la conexión de comunicación cambia de entre la estación móvil y la red de comunicaciones móviles a entre la estación móvil y la red de comunicaciones
24. Método de acuerdo con la reivindicación 22, que incluye adicionalmente:
transmitir los datos de estado de llamada desde dicho emulador de estación móvil a la estación móvil cuando la conexión de comunicación cambia desde entre la estación móvil y la red de comunicaciones móviles a entre la estación móvil y la red de comunicaciones.
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