ES2267194T3 - Red de comunicacion con flexibilidad en encaminamiento aumentada. - Google Patents
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Abstract
Red de comunicación que comprende una pluralidad de nodos secundarios acoplados a un nodo primario, estando dispuesto dicho nodo primario para transmitir paquetes a un nodo secundario según la información de dirección en dichos paquetes, caracterizada porque la red de comunicación comprende medios (10) de traducción de dirección para determinar, a partir de una parte de la información de dirección, una parte de dirección traducida que tiene un espacio de dirección más grande que dicha parte de la información de dirección, y porque la red de comunicación comprende medios de encaminamiento para encaminar el paquete según la información en la parte de dirección traducida.
Description
Red de comunicación con flexibilidad de
encaminamiento aumentada.
La presente invención se refiere a una red de
comunicación que comprende una pluralidad de nodos secundarios que
se acoplan a un nodo primario, estando dispuesto dicho nodo primario
para transmitir paquetes a un nodo secundario según la información
de dirección en dichos paquetes.
La presente invención también se refiere a un
nodo para su uso en una red de comunicación de este tipo y a un
método de comunicación.
Se conoce una red de comunicación según el
preámbulo por el documento de la conferencia "A Hybrid
Multiplexing Scheme for Multi-Service Networks"
(Un esquema de multiplexión para redes de servicios múltiples)
publicado en las actas de la conferencia de la SPIE sobre redes de
acceso de banda ancha, Vol. 2917, Boston, noviembre de 1996.
Se conoce otra red de comunicación según el
preámbulo por el documento WO 96/04729 que describe un conmutador
de red que comprende una unidad de traducción de dirección para
traducir mensajes de Ethernet a través de mensajes de protocolo
internos en mensajes ATM o viceversa.
Hay un interés cada vez mayor en redes de banda
ancha conmutadas que ofrezcan varios servicios a abonados
conectados a redes de este tipo. Los posibles servicios son
emisiones de TV, vídeo a la carta, videoconferencias, telefonía y
acceso rápido a Internet. Una de las soluciones más prometedoras
para llevar a cabo una red de este tipo es la denominada red
híbrida de fibra óptica y cable coaxial (Hybrid Fiber Coax, HFC). La
estandarización de estas redes de banda ancha se hace en IEEE802.14,
DVB y DAVIC.
Para proporcionar servicios que tengan
propiedades considerablemente diferentes, las redes de este tipo
pueden basarse en ATM. En ATM, la información a transmitir se
subdivide en paquetes de longitud fija con una cabecera de 5 bytes
y un área de carga útil de 48 bytes. La cabecera de 5 bytes
comprende varios elementos tal como la información de dirección.
La información de dirección comprende dos partes
de dirección, el identificador de ruta virtual (Virtual Path
Identifier, VPI) con una longitud de 12 bits y el identificador de
canal virtual (Virtual Channel Identifier, VCI) con la longitud de
16 bits. En la red de comunicación según la presentación de la
conferencia anteriormente mencionada, esta información de dirección
se utiliza para direccionar los nodos secundarios. Debido a que el
VPI se utiliza frecuentemente para fines internos de red, sólo está
disponible el VCI para direccionar los nodos secundarios
individuales.
Con un campo de VCI de 16 bits, el número máximo
de nodos secundarios es 64000. Debido a que los establecimientos de
los abonados pueden tener diversos nodos secundarios tales como uno
o más teléfonos, un aparato de televisión digital y un PC, este
número máximo de 64000 es demasiado bajo.
Un objetivo de la presente invención es
proporcionar una red de comunicación según el preámbulo que tenga un
número aumentado de nodos secundarios que puedan direccionarse.
Para conseguir dicho objetivo, la red de
comunicación según la invención se caracteriza porque la red de
comunicación comprende medios de traducción de dirección para
determinar a partir de una parte de la información de dirección una
parte de dirección traducida que tiene un espacio de dirección más
grande que dicha parte de la información de dirección, y porque la
red de comunicación comprende medios de encaminamiento para
encaminar el paquete según la información en la parte de dirección
traducida.
Mediante la traducción de una parte de la
información de dirección (por ejemplo, el VCI) en una parte de
dirección traducida que tiene un espacio de dirección más grande
(por ejemplo, el espacio de dirección de VPI y VCI juntos), se hace
posible direccionar más nodos secundarios sin tener que hacer que
más bits estén disponibles para el direccionamiento. El hacer que
más bits estén disponibles para el direccionamiento es imposible en
un estándar ya definido tal como el ATM. La traducción de una parte
de la información de dirección puede realizarse fácilmente mediante
una tabla que proporcione la dirección traducida en respuesta a la
primera parte de la información de dirección.
Una realización de la red de comunicación según
la invención se caracteriza porque el nodo primario se dispone para
recibir paquetes que incluyen la información de dirección que
identifica el nodo secundario y porque el nodo primario comprende
medios de traducción de dirección adicionales para traducir dicha
información de dirección en la información de dirección que
comprende una primera parte que indica un recurso de transmisión y
una segunda parte que indica el nodo secundario.
Esta realización de la red de comunicación
permite interconectarla a una red central en la que los nodos
secundarios se direccionan de una manera estándar. Una red central
de este tipo podría ser una red ATM pública. La dirección asignada
a un terminal secundario en una red central de este tipo se traduce
en una dirección adecuada para su uso en una red según la
invención. Mediante la identificación del recurso de transmisión por
una primera parte de la información de dirección, la señal puede
dirigirse a la parte apropiada de la red. La segunda parte de la
información de dirección puede utilizarse para dirigir el
encaminamiento adicional en la red.
Una realización adicional de la red de
comunicación según la invención se caracteriza porque la red de
comunicación comprende medios de traducción de dirección
adicionales para volver a traducir la parte de dirección traducida
en la información de dirección presente en los paquetes que recibe
el nodo primario.
Mediante la introducción de medios de traducción
de dirección adicionales para volver a traducir la parte de
dirección traducida en la información de dirección presente en los
paquetes que recibe el nodo primario, se obtiene que la red de
comunicación según la invención sea completamente transparente entre
la entrada del nodo primario y la salida para el nodo
secundario.
Una realización adicional de la red de
comunicación según la invención se caracteriza porque la red de
comunicación comprende nodos intermedios entre el nodo primario y
los nodos secundarios; y porque el nodo intermedio comprende los
medios de traducción de dirección adicionales.
Mediante la ubicación de los medios de
traducción de dirección adicionales en un nodo intermedio, este
medio de traducción de dirección puede estar en las proximidades de
una pluralidad de nodos secundarios. Esto permite utilizar la
información de dirección específica de red en toda la red excepto
las conexiones a la red central y las conexiones a los nodos
secundarios.
Otra realización adicional de la invención se
caracteriza porque la red de comunicación comprende medios de
interconexión para pasar paquetes a un recurso de transmisión
indicado por la primera parte de la información de dirección, y
porque los medios de traducción de dirección adicionales se disponen
para traducir la información de dirección antes de que los paquetes
se apliquen a los medios de interconexión.
Mediante la traducción de la información de
dirección antes de que los paquetes se apliquen a la interconexión,
surge la oportunidad de utilizar la parte de la información de
dirección para indicar un recurso de transmisión para controlar la
interconexión para encaminar el paquete en una dirección
apropiada.
La invención se explicará ahora con referencia a
los dibujos. En el presente documento muestra:
la figura 1, una red de comunicación en la que
puede aplicarse la invención;
la figura 2, los elementos corriente abajo en
una red de comunicación según la invención;
la figura 3, un diagrama que explica las
traducciones de dirección a las que se somete una célula ATM cuando
se transmite desde la red 2 central al terminal 46;
la figura 4, los elementos corriente arriba en
una red de comunicación según la invención;
la figura 5, un diagrama que explica las
traducciones de dirección a las que se somete una célula ATM cuando
se transmite desde el terminal 46 a la red 2 central.
La red de comunicación según la figura 1
comprende una red 1 de acceso que está conectada a una red 2 central
a través de un conmutador 4. La red de acceso comprende una
pluralidad de áreas 21, 23 y 25 de servicio. El conmutador 4 está
acoplado a dichas áreas 21, 23 y 25 de servicio a través de una
interconexión 8. Cada una de las áreas 21, 23 y 25 de servicio
comprende respectivamente un nodo 3, 12 y 5 de control de red
correspondiente. Los nodos 3, 12 y 5 de control de red están
acoplados a una red HFC que normalmente comprende una red 7, 9 y 19
de transmisión compartida tal como una red de CATV coaxial.
Los nodos de control de red transforman las
señales recibidas de la interconexión 8 en señales moduladas sobre
portadoras separadas para la transmisión al interior de la red HFC
correspondiente. En la red HFC se dispone de un número de
portadoras, por ejemplo 128, para señales de transmisión a las
terminaciones (TR) de red. Una de esas terminaciones 11 de red está
dibujada en la figura 1. Cada TR se dispone para recibir uno de
dichas portadoras utilizadas en la red HFC. La terminación 11 de
red se dispone para pasar las señales recibidas desde la red HFC a
los terminales 13, 15 y 17. En cada área de servicio pueden
utilizarse las mismas frecuencias de portadora porque no hay
conexión entre las redes HFC de distintas áreas de servicio.
Las terminaciones 11 y 32 de red se disponen
para pasar señales desde sus terminales 13, 15, 17 y 46, 48
respectivamente a través de una portadora corriente arriba a través
de la red 7, 9 HFC al nodo 3, 12 de control de red correspondiente.
Para poder utilizar la red HFC para la transmisión corriente arriba
debería utilizarse un protocolo de acceso tal como el descrito en
IEEE802.14, DVB o DAVIC.
En la figura 2, se dibujan con más detalle los
elementos corriente abajo utilizados en la red según la figura 1. La
red 2 central es una red de banda ancha pública que puede basarse en
ATM. El conmutador 4 se dispone para establecer conexiones entre
abonados conectados a la red central y abonados conectados a la red
1 de acceso. El conmutador 4 también se dispone para establecer
conexiones locales entre abonados conectados ambos a la red 1 de
acceso. La información de dirección contenida en las células ATM que
entra y sale del conmutador 4 se utiliza según el esquema de
direccionamiento en la red 2 central.
El conmutador 4 está conectado además a una
interconexión 8 que se dispone para dirigir las células ATM al
interior de las partes apropiadas en la red de acceso. Para permitir
que la interconexión dirija las células ATM a las partes apropiadas
de la red, en una interfaz P10 se traduce la dirección de la célula
ATM mediante los medios de traducción adicionales, que en este caso
son un traductor 6. La dirección que portan las células ATM en la
entrada del traductor 6 se traduce en una dirección que comprende un
identificador VPI que identifica el área de servicio a la debería
encaminarse la célula y qué portadora debería utilizarse en dicha
área de servicio. Esta traducción se realiza leyendo una tabla que
se direcciona con el identificador VPI/VCI original del paquete
ATM.
La tabla en el traductor 6 se actualiza cada vez
que se establece o se desconecta una conexión. Durante el
establecimiento de una llamada se añade una entrada de tabla con un
valor de entrada del identificador VPI/VCI del terminal al que va a
llamarse. El valor de salida correspondiente comprende información
sobre el área de servicio y la portadora que han de usarse en el
campo de VCI, y una identificación del terminal que ha de
direccionarse en el campo de VCI.
La interconexión 8 lee el campo de VCI de los
paquetes ATM entrantes y lo encamina a una salida determinada por
el valor de VPI. Todas las salidas de la interconexión 8 se pasan a
los medios de traducción de dirección según el concepto inventivo,
que en este caso son una unidad 10 de traducción de dirección. La
unidad 10 de traducción de dirección reemplaza la combinación de
VPI/VCI por una nueva combinación de VPI/VCI que está determinada
sólo por el valor de VCI original. Esta traducción permite un
direccionamiento más flexible porque se dispone de un espacio de
dirección más grande.
En la nueva combinación de VPI/VCI, se utiliza
el campo de VPI para direccionar el terminador de red al que está
conectado el terminal de destino. El campo de VCI identifica el
terminal de destino.
El paquete ATM con la información de dirección
traducida se pasa a través de un multiplexor 14 a un modulador en
el área de servicio que tiene una frecuencia de portadora
predeterminada. La selección del área de servicio y el modulador
(es selección de frecuencia de portadora) en la misma se realiza en
base al valor de VPI de salida en la interfaz P10. El multiplexor
está presente para permitir que el nodo 12 de control de red
transmita la información de control a la terminación de red
correspondiente. La señal de salida del modulador (por ejemplo, 22)
seleccionado se combina con las señales de salida de los otros
moduladores (por ejemplo, 22 y 26) y se transmite a través de la red
28 coaxial a las terminaciones 30, 32 de red.
Las terminaciones 30, 32 de red demodulan y
procesan la señal recibida en la frecuencia de la portadora que se
les asigna. En la terminación 32 de red, un demodulador remodula la
señal recibida desde la red 28 HFC. Un demultiplexor 42 conectado
al demodulador 40 extrae la información de control destinada para el
control de la terminación 32 de red. Una pluralidad de salidas del
demultiplexor 42 está conectada a los medios de traducción de
dirección adicionales, que aquí son un traductor 44 de dirección.
Este traductor 44 de dirección traduce la combinación de VPI/VCI
introducida por parte del traductor 10 de dirección en las
direcciones tal como se recibieron de la red central.
Posteriormente, los paquetes se transmiten a los terminales 46 y
48.
Si el campo de VPI es de 12 bits y el VCI es de
16 bits como en el caso de células ATM para el uso en interfaces de
nodos de red, están disponibles 12 bits para identificar el área de
servicio y la frecuencia de la portadora a usar en la misma. Si la
red comprende 32 áreas de servicio, pueden definirse 128 frecuencias
de la portadora. Para cada una las áreas de servicio, están
disponibles 12 bits para identificar la terminación de red y están
disponibles 16 bits para identificar el terminal. Por consiguiente,
pueden direccionarse 4096 terminaciones de red y 65536 terminales en
cada área de servicio.
Sin la dirección de traducción en la interfaz
P10, estarían disponibles 16 bits para direccionar las terminaciones
de red y los terminales. Si en un caso de este tipo, habrían de
direccionarse 4096 TR, sólo podrían seleccionarse 16 terminales con
el espacio de dirección restante. Por consiguiente, sólo podrían
conectarse 16 terminales a una terminación de red. Mediante el uso
de la traducción de dirección según la invención, 65536 terminales
pueden estar en una conexión sin ninguna restricción a la
terminación de red a la que están conectados.
La figura 3 muestra la secuencia de traducción
de dirección a la que se somete un paquete ATM al viajar desde la
red central hasta un terminal. Un paquete de la red 2 central tiene
una parte 31 VPI/VPI tal como se muestra en la figura 3. En la
interfaz P10, esta parte VPI/VCT se traduce en una parte
VPI_{C}/VCI'. Esta traducción se realiza direccionando una tabla
33 con la parte VPI/VCI como la señal de entrada y leyendo la parte
VPI_{C}/VCI' de la salida de la tabla 33. La tabla 33 se retiene
por los medios 6 de traducción de la figura 2. Tal como puede
observarse en la figura 3, la información de VPI/VCI de dirección
completa se utiliza para direccionar la tabla 33.
La parte VPI_{C} de la información 35 de
dirección se utiliza para encaminar el paquete ATM al área de
servicio y modulador correctos. La parte VCI' de la información de
dirección se utiliza como entrada para la traducción de la
información de dirección en la interfaz P7. La parte VCI' se utiliza
para direccionar una tabla 37 de la que se lee la información
VPI_{TR}/VCI'' de dirección traducida. La tabla 37 se retiene en
los medios 10 de traducción en la figura 2. La parte VPI_{TR}
indica la dirección de la TR a la que está conectado el terminal de
destino, y la parte VCI'' indica la dirección del terminal de
destino.
La combinación 39 de la información
VPI_{TR}/VCI'' de dirección se utiliza como entrada para la
traducción de dirección en la interfaz P2. Dicha combinación de
VPI_{TR}/VCI'' se utiliza para direccional una tabla 41 que se
retiene en el traductor 44 en la figura 2. En la salida de la tabla,
la combinación de VPI/VCI según el esquema de direccionamiento de la
red central está disponible para direccionar el terminal.
La figura 4 muestra los elementos implicados con
la transmisión corriente arriba para una red de comunicación según
la reivindicación 1. Un paquete ATM que se origina en un terminal 46
ó 48 se aplica a un traductor 76 de dirección. El traductor 76 de
dirección en la terminación 32 de red traduce la información VPI/VCI
de dirección original en información VPI_{TR}/VCI_{PRIOR} de
dirección traducida.
La parte VPI indica la terminación 32 de red a
través de la cual se transmite el paquete. Según un aspecto de la
presente invención, la parte VCI_{PRIOR} indica la calidad de
servicio con la que el paquete ATM ha de transmitirse. Un
seleccionador 74 selecciona los paquetes ATM recibidos del traductor
76 y los pasa a una de las memorias 68, 70, 72 intermedias según su
indicador de VCI_{PRIOR}. La memoria 68 intermedia puede
asignarse a una calidad de servicio de velocidad (CBR) de
transmisión de bits constante con una velocidad de transmisión de
bits alta, la memoria 70 intermedia puede asignarse a una calidad de
servicio (QoS) de velocidad (CBR) de transmisión de bits constante
con una velocidad de transmisión de bits media, y la memoria 72
intermedia puede asignarse a una calidad de servicio de velocidad
(VBR) de transmisión de bits variable.
Una QoS CBR con velocidad de transmisión de bits
alta es por ejemplo adecuada para la transmisión de señales de
vídeo, una QoS CBR con velocidad de transmisión de bits media es por
ejemplo adecuada para la transmisión de señales de audio y una QoS
VBR es adecuada para la transmisión de datos que ocurre por ejemplo
con transferencia de archivos. Los paquetes ATM a la salida de las
memorias 68, 70 y 72 intermedias se multiplexan con un multiplexor
64 en una corriente de salida. El multiplexor tiene en cuenta las
diferentes propiedades de QoS de las señales de salida de las
memorias 68, 70 y 72 intermedias mediante la transmisión de los
paquetes según una propiedad que depende de la memoria intermedia
desde la que se lee el paquete. Es evidente que las memorias
intermedias que portan las señales de CBR tiene una prioridad más
alta que las memorias intermedias que portan las señales de VBR.
Entre las memorias intermedias que portan las señales de CBR, las
memorias intermedias asignadas a corrientes de velocidad de
transmisión de bits altas tiene la prioridad más alta. Aparte de las
señales de las memorias 68, 70 y 72 intermedias, también se aplica
una señal de control desde la terminación 32 de red a una entrada
del multiplexor, para transferirse al nodo 12 de control de red.
La señal de salida del multiplexor 64 se modula
mediante un modulador 62 sobre un portador con una frecuencia que
se asigna a la terminación 32 de red. La terminación 32 transmite la
señal de salida del multiplexor 62 a través de la red 28 al nodo 12
de control de red. En el nodo de control de red, la señal recibida
se demodula en uno de los demoduladores 56, 58 ó 60 y se
demultiplexa mediante un demultiplexor 50, 52 ó 54 correspondiente.
La información de control de la terminación 32 de red está
disponible en una salida separada del demultiplexor para el uso
adicional en el nodo 12 de control de red.
Las salidas de los demultiplexores 50, 52 y 54
están conectados a las entradas correspondientes de un traductor 10
de dirección. Este traductor de dirección traduce la combinación de
VPI_{TR}/VPI_{PRIOR} en nueva información VPI_{SALIDA}/VCI'
de dirección. Esta traducción se obtiene leyendo una entrada de
tabla utilizando la indicación de VCI_{PRIOR} como entrada. Las
células ATM a la salida del traductor 10 de dirección se pasan por
la interconexión 8 a una de sus salidas según el indicador
VPI_{SALIDA} del paquete ATM. Las salidas de la interconexión 8
están conectadas a entradas correspondientes de los medios 6 de
traducción de dirección. Los medios 6 de traducción de dirección
traducen la combinación de VPI_{SALIDA}/VCI' a la dirección
VPI/VCI de destino original del paquete. El paquete con la dirección
VPI/VCI original se transfiere al conmutador 4 para transmitir el
paquete a la red 2 central.
La figura 5 muestra esquemáticamente la
secuencia de traducción de dirección a la que se somete un paquete
ATM al viajar desde un terminal 46 ó 48 a la red central. Un paquete
del terminal 46 ó 48 tiene una parte 43 VPI/VCI tal como se muestra
en la figura 5. En la interfaz P2, esta parte VPI/VCI se traduce a
una parte 47 VPI_{TR}/VCI_{PRIOR.} Esta traducción se realiza
direccionando una tabla 45 con la parte VPI/VCI como la señal de
entrada y leyendo la información VPI_{TR}/VCI_{PRIOR} de
dirección de la salida de la tabla 45. La tabla 45 se retiene por
los medios 76 de traducción en la figura 5. Tal como puede
observarse en la figura 5, la información de VPI/VCI de dirección
completa se utiliza para direccionar la tabla 45.
La parte VPI_{PRIOR} de la información 47 de
dirección se utiliza para encaminar el paquete ATM al nodo 12 de
control de red a través de una ruta siendo capaz de proporcionar la
transmisión según la calidad de servicio adecuada indicada por la
parte VCI' de dirección. La parte VCI' de la información de
dirección se utiliza como entrada para la traducción de la
información de dirección.
En la interfaz P7, la parte VCI' de la
información 47 de dirección se utiliza para direccionar una tabla 49
de la cual se lee la información VPI_{SALIDA}/VCI' de dirección
traducida. La tabla se retiene en los medios 10 de traducción en la
figura 4. La parte VPI_{SALIDA} indica la salida de la
interconexión 8 a la que debería transferirse el paquete.
La información 51 de la información
VPI_{SALIDA}/
VCI' de dirección se utiliza como entrada para la traducción de dirección en la interfaz P10. Dicha combinación de VPI_{SALIDA}/VCI' se utiliza para direccionar una tabla 53 que se retiene en el traductor 6 en la figura 5. A la salida de la tabla 53, la combinación de VPI/VCI según el esquema de direccionamiento de la red central está disponible para entregar el paquete al conmutador 4.
VCI' de dirección se utiliza como entrada para la traducción de dirección en la interfaz P10. Dicha combinación de VPI_{SALIDA}/VCI' se utiliza para direccionar una tabla 53 que se retiene en el traductor 6 en la figura 5. A la salida de la tabla 53, la combinación de VPI/VCI según el esquema de direccionamiento de la red central está disponible para entregar el paquete al conmutador 4.
Se observa que la traducción de dirección en las
interfaces P10, P7 y P2 es muy similar para corriente arriba y
corriente abajo. Esto permite que las unidades 6, 10 y 76 de
traducción puedan utilizarse para el tráfico corriente abajo y
corriente arriba.
Claims (10)
1. Red de comunicación que comprende una
pluralidad de nodos secundarios acoplados a un nodo primario,
estando dispuesto dicho nodo primario para transmitir paquetes a un
nodo secundario según la información de dirección en dichos
paquetes, caracterizada porque la red de comunicación
comprende medios (10) de traducción de dirección para determinar, a
partir de una parte de la información de dirección, una parte de
dirección traducida que tiene un espacio de dirección más grande
que dicha parte de la información de dirección, y porque la red de
comunicación comprende medios de encaminamiento para encaminar el
paquete según la información en la parte de dirección traducida.
2. Red de comunicación según la reivindicación
1, caracterizada porque el nodo primario se dispone para
recibir paquetes que incluyen la información de dirección que
identifica el nodo secundario, y porque el nodo primario comprende
medios (6) de traducción de dirección adicionales para traducir
dicha información de dirección a la información de dirección que
comprende una primera parte que indica un recurso de transmisión y
una segunda parte que indica el nodo secundario.
3. Red de comunicación según la reivindicación
2, caracterizada porque la red de comunicación comprende
medios (60 de traducción de dirección adicionales para traducir la
parte de dirección traducida de vuelta a la información de
dirección presente en los paquetes que recibe el nodo primario.
4. Red de comunicación según la reivindicación
2, caracterizada porque la red de comunicación comprende
nodos intermedios entre el nodo primario y los nodos secundarios, y
porque el nodo intermedio comprende los medios (6) de traducción de
dirección adicionales.
5. Red de comunicación según la reivindicación
2, 3 ó 4 caracterizada porque la red de comunicación
comprende medios (8) de interconexión para pasar paquetes a un
recurso de transmisión indicado por la primera parte de la
información de dirección, y porque los medios (6) de traducción de
dirección adicionales se disponen para traducir la información de
dirección antes de que los paquetes se apliquen a los medios (8) de
interconexión.
6. Nodo para el uso en una red de comunicación
que se dispone para recibir datos de conmutación de paquetes desde
un nodo adicional, caracterizado porque la red de
comunicación comprende medios (10) de traducción de dirección para
determinar, a partir de una parte de la información de dirección en
los datos de conmutación de paquetes, una parte de dirección
traducida que tiene un espacio de dirección más grande que dicha
parte de la información de dirección, y porque el nodo comprende
medios de encaminamiento para encaminar el paquete según la
información en la parte de dirección traducida.
7. Método de comunicación que comprende
transmitir paquetes desde un nodo primario hasta un nodo secundario
según la información de dirección en dichos paquetes,
caracterizado porque el método de comunicación comprende
determinar, a partir de una parte de la información de dirección,
una parte de dirección traducida que tiene un espacio de dirección
más grande que dicha parte de la información de dirección, y porque
el método de comunicación comprende encaminar el paquete según la
información en la parte de dirección traducida.
8. Método de comunicación según la
reivindicación 7, caracterizado porque el método comprende
recibir paquetes que incluyen la información de dirección que
identifica el nodo secundario, y porque el método comprende traducir
dicha información de dirección en la información de dirección que
comprende una primera parte que indica un recurso de transmisión y
una segunda parte que indica el nodo secundario.
9. Método de comunicación según la
reivindicación 8, caracterizado porque el método de
comunicación comprende traducir la parte de dirección traducida de
vuelta a la información de dirección presente en los paquetes que
recibe el nodo primario.
10. Método de comunicación según la
reivindicación 7, 8 ó 9, caracterizado porque el método de
comunicación comprende pasar paquetes a un recurso de transmisión
indicado por la primera parte de la información de dirección
mediante una interconexión, y porque el método comprende para
traducir la información de dirección antes de que los paquetes
entren en la interconexión.
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