JP2006320028A - ネットワークリソースの割当て方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】パケット通信ネットワークにおいて、呼のエンドポイントに関連付けられたコントローラにより用いられる方法であって、呼に対して一またはそれ以上のパラメータを設定し、一またはそれ以上のパラメータを、呼が経由するルーティングエンティティに伝送し、ルーティングエンティティはコントローラとは別のネットワークエンティティであり、呼と関連付けられた識別子をエンドポイントへ伝送し、エンドポイントから識別子を受け取ると、ルーティングエンティティは、識別子を用いて、呼に対して設定された一またはそれ以上のパラメータを決定し、さらに一またはそれ以上のパラメータと整合するように呼を設定する。
【選択図】図1
Description
本願は、1998年10月20日出願の米国特許仮出願第60/104,878号(その内容全体が参照用に本願に添付されている)及び1998年8月4日出願の米国特許仮出願第60/095,288号(その内容全体が参照用に本願に添付されている)による利益を主張する。
図1に、本発明の一実施形態によるネットワークを示す。ネットワーク10は、通信ネットワーク100を含み、通信ネットワーク100は、ゲートコントローラ110,111、ネットワークエッジデバイス120,121及びテレフォンネットワークゲートウェイ130に接続されている。ゲートコントローラ110,111はそれぞれデータベース記憶装置140,141に接続されている。ネットワークエッジデバイス120,121はそれぞれアクセスネットワーク150,151に接続されている。アクセスネットワーク150,151は、それぞれ、ネットワークインターフェースユニット160,161に接続し、ネットワークインターフェースユニット160,161はそれぞれ、テレフォンインターフェースユニット(TIU)170,171,及び通信装置180,181に接続されている。TIU170,171はそれぞれ、電話190,191に接続している。テレフォンネットワークゲートウェイ130は、テレフォンネットワーク135に接続され、テレフォンネットワーク135が電話192に接続されている。
本発明の実施形態においては、発呼者と被呼者の間の呼に対しネットワークリソースが割り当てられる。前記呼のネットワークリソースは、予約要求に基づき予約される。リソースの予約は、予約されたネットワークリソースから任意の1つを受託する前に行われる。予約された呼のネットワークリソースは、被呼者が該呼の受入れを表わすと、受託される。
本発明の実施形態においては、発呼者と被呼者との間の呼に対し、シグナリングメッセージが2相で交換される。呼のセットアップのためのメッセージを1相で交換し、呼の接続のためのメッセージを別の分離した第2の相で交換するという意味において、シグナリングメッセージは2相で交換される。呼のセットアップのためのメッセージを呼の接続のためのメッセージから分離することにより、呼をセットアップしたゲートコントローラを通過することなく、接続メッセージをエンドトゥエンドで交換することができる。
前章で説明したとおり、呼が接続されたことを示す受託メッセージを発信側及び着信側ネットワークエッジデバイスが受信すると、予約されたネットワークリソースが受託できる。この時点で、発呼者と被呼者との間の呼に関連するゲートを、調整された方法で開くことができる。まず、発信側ネットワークエッジデバイスにおいて開かれた第1のゲートに関連するタイマを開始する。第1ゲートオープンメッセージは、発信側ネットワークエッジデバイスから着信側ネットワークエッジデバイスに送られる。発信側ネットワークエッジデバイスの第1のゲートは、次の場合の少なくとも1つが発生する前にタイマが切れると、解除される。すなわち、(1)送信された第1ゲートオープンメッセージを着信側ネットワークエッジデバイスから受信する。(2)着信側ネットワークエッジデバイスが被呼者に関する第2ゲートを開けた後、第2ゲートオープンメッセージを着信側ネットワークエッジデバイスから発信側ネットワークエッジデバイスにおいて受信する。
TIUはトラストされていないエンティティなので、発呼者のID情報またはアドレス情報など、発呼者または被呼者が内密にしたい情報は、ネットワーク10に対してはアクセス可能であるが、他のトラストされていないエンティティlに対してはアクセスできないようにすべきである。この章では、ゲートコントローラからTIUへの状態情報の送信を可能にするネットワークアドレス変換及び暗号化技術の使用について説明する。TIUにおいて、状態情報は、プライベート情報が不明瞭になるような形式で保持される。
本発明の別の実施形態においては、発呼者と被呼者の間の呼に対するリングバックをシミュレートすることができる。発呼者が第1のネットワーク内に位置し、被呼者が第2のネットワーク内に位置する場合、呼に関連する接続受領が受信される。初期設定されたリングバック信号の集合から、第2ネットワークに関連する初期設定されたリングバック信号を選択する。選択された初期設定されたリングバック信号は、発呼者に送られる。
この章は、本発明の実施形態に関連する様々なプロトコルの詳細を含む。これらのプロトコルは、BTIとゲートコントローラとの間の通信、BTIとエッジルータとの間の通信、BTIと他のBTIとの間の通信、ゲートコントローラとエッジルータとの間の通信、エッジルータとエッジルータとの間の通信、及びゲートコントローラとゲートコントローラとの間の通信を含む。
SETUP 0S55072 v1.0; DEST E164 8766; CALLER 8718 Bill Marshall;
AUTHID 3312120; CRV 21; CODING 53B, 6ms G.711
のようなものが挙げられる。
メッセージ種類はSETUPであり、トランザクション識別子は1X64193、そしてメッセージはバージョン1.0を使う。サーバが、このトランザクションによって要求された仕事を完了した際には、二つの可能な応答の内の一つを送信する。
又は
SETUPNAK 1X64193 v1.0; <other stuff>
サーバは、全ての受信した要求をいくらかの期間の間(例えば30秒)、保存できる。サーバは又、応答が送信の際に失われ、再送信する必要がある場合に備えて、サーバの応答をいくらかの期間の間(例えば30秒)、保存することもできる。
BTIからエッジルータ:最初は、0.5秒。WORKING応答の後は1秒。
BTIは、ゲートコントローラとのトランザクションを始め、遠隔に指定されたエンドポイントへの新しい接続を要求する又は、現存する接続上で実行されるなんらかの向上したサービスを要求する。基本的な接続に加え、このプロトコルは、全てのカスタム通話特徴の実施を可能にし、会議制御能力を提供する。
SETUPは、BTIから他のエンドポイントへの接続を始めるために、BTIが送信する基本的なメッセージであり、メッセージの例としては、
SETUP 0S55072 v1.0; DEST E164 8766; CALLER 8718; AUTHID 3312120;
CRV21; SIGADDR wtm-bti:7685; DATAADDR wtm-bti:7000 2 2;
CODING 53B, 6ms, G.711
などとなる。
SETUPメッセージへの応答は、SETUPACK又はSETUPNAKである。SETUPACKメッセージのサンプルとしては、
SETUPACK 0S55072 v1.0; CRV 3712;
SIGADDR 10.0.0.1:5134; DATAADDR 10.0.0.1:5136 2;
CODING 53B, 6ms, G.711; GATEIP 135.207.31.1:7682; GATEID
17S63224; CINFO <string>
のようなものが挙げられる。
SETUPが失敗した場合、ゲートコントローラは、エラー指標をBTIに返す。サンプルのSETUPNAKメッセージとしては、
SETUPNAK 0S55072 v1.0; ERROR Authorization failed
のようなものが挙げられる。
BTIは、現在の呼を他の着信先に向けたい時に、ゲートコントローラにREDIRECTメッセージを送信する。サンプルのREDIRECTメッセージとしては、
REDIRECT 0S42115 v1.0; DEST E164 8720; CALLER 8766; AUTHID
6929022;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.31.1:7682/17S63224/10.0.12.221:7685/
10.0.12.221:7000-2-2/9733608718/21/10.0.12.221:7685
のようなものが挙げられる。
ゲートコントローラが、呼を新しい着信先に向けることに成功した場合、ゲートコントローラは、REDIRECTACKメッセージによって応答する。サンプルとしては、
REDIRECTACK 0S42115 v1.0;
のようなものが挙げられる。
REDIRECTが失敗した場合、ゲートコントローラは、エラー指標をBTIに返す。サンプルのREDIRECTNAKメッセージとしては、
REDIRECTNAK 0S55072 v1.0; ERROR Authorization failed
のようなものが挙げられる。
BTIは、現在の二つの呼を一つに繋げたい場合に、ゲートコントローラにSPLICEメッセージを送る。サンプルのSPLICEメッセージとしては、
SPLICE 0S42161 v1.0; CALLER 8766; AUTHID 6929022;
CINFO1
135.207.31.2:7650/135.207.31.1:7682/17S63224/10.0.12.221:7685/
10.0.12.221:7000-2-2/9733608718/21/10.0.12.221:7685;
CINFO2
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/5S71731/10.3.7.150:7685/
10.3.7.150:7000-2-2/9733608720/8839/10.3.7.150:7685
のようなものが挙げられる。
ゲートコントローラが、二つの呼をお互いに対して向けることに成功した場合、ゲートコントローラは、SPLICEACKメッセージによって応答する。サンプルとしては、
SPLICEACK 0S42161 v1.0;
のようなものが挙げられる。
SPLICEが失敗した場合、ゲートコントローラはBTIにエラー指標を返す。サンプルのSPLICENAKメッセージとしては、
SPLICENAK 0S55072 v1.0; ERROR Authorization failed
のようなものが挙げられる。
BTIは、不正又は困った(harassing)通話を法的機関に報告する時に、ゲートコントローラにTRACEメッセージを送信する。サンプルのTRACEメッセージとしては、
TRACE 0S42115 v1.0; CALLER 8766; AUTHID 6929022;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.31.1:7682/17S63224/10.0.12.221:7685/
10.0.12.221:7000-2-2/9733608718/21/10.0.12.221:7685
のようなものが挙げられる。
TRACEメッセージ内の情報が正当であれば、ゲートコントローラは、TRACEACKメッセージによって応答する。サンプルのメッセージとしては、
TRACEACK 0S42115 v1.0;
のようなものが挙げられる。
TRACEが失敗した場合、ゲートコントローラは、BTIにエラー指標を返す。サンプルのTRACENAKメッセージとしては、
TRACENAK 0S55072 v1.0; ERROR Authorization failed
のようなものが挙げられる。
BTIが呼を所定の番号に転送し所定の番号を得る場合に、BTIは、PROFILEメッセージをゲートコントローラに送信する。
PROFILEが正当である場合、ゲートコントローラは、PROFILEACKメッセージによって応答する。
PROFILEが失敗した場合、ゲートコントローラは、BTIにエラー指標を返す。サンプルのPROFILENAKメッセージとしては、
PROFILENAK 0S55072 v1.0; ERROR Authorization failed
のようなものが挙げられる。
ゲートコントローラは、BTIへのメッセージを始め、入ってくる呼をBTIに知らせ又は現存する呼の状態の変更を知らせる。
ゲートコントローラは、入ってくる呼要求を、SETUPメッセージによって、BTIに知らせる。サンプルメッセージとしては、
SETUP 4T93182 v1.0; DEST 9733608766; CALLER 9733608718; CRV 21;
SIGADDR 10.0.0.1:4722; DATAADDR 10.0.0.1:4724 2 2;
CODING 53B, 6ms, G.711; GATEIP 135.207.22.1:7682; GATEID
21S11018; CINFO <string>
のようなものが挙げられる。
BTIが、SETUPメッセージに指定された、入ってくる呼を受ける場合、BTIは、SETUPACKによって応答する。サンプルのSETUPACKメッセージとしては、
SETUPACK 4T93182 v1.0; CRV 2712; SIGADDR kkrama-bti:7685;
DATAADDR kkrama-bti:7000 2 2; CODING 53B, 6ms, G.711
のようなものが挙げられる。
DATAADDRは、BTIが音声データパケットを受けるアドレス及びポート番号である。第二のパラメータは、連続したポートの数を示し、第三のパラメータは、部分番号(part number)が、PATサーバによって変換される場合に必要となるアラインメントを与える。
BTIが入ってくる呼を受けない場合、SETUPNAKによって応答する。サンプルのSETUPNAKメッセージとしては、
SETUPNAK 4T93182 v1.0; ERROR Busy; FORWARD E164 8800
のようなものが挙げられる。
TRANSFERメッセージは、ゲートコントローラによって、現存する呼の着信先の変更を、BTIに知らせるために使われる。BTIは、この新しい着信先と通信するために、いくつかの着信先パラメータを変更する必要がある。サンプルのTRANSFERメッセージとしては、
TRANSFER 0T5087 v1.0; CRV 21; REMCRV 1025; SIGADDR
135.207.31.3:6026; DATAADDR 135.207.31.3:6028 2; CODING
53B, 6ms, G.711; ROLE orig;
CINFO <string>
のようなものが挙げられる。
BTIが、TRANSFERメッセージにおいて与えられた呼を識別し、BTIの内部情報を調整し、新しい着信先にリソースを割当てることができる場合、BTIは、TRANSFERACKによって応答する。サンプルのTRANSFERACKメッセージとしては、
TRANSFERACK 0T5087 v1.0;
のようなものが挙げられる。
BTIが、転送された呼を受けない場合、BTIは、TRANSFERNAKによって応答する。サンプルのTRANSFERNAKメッセージとしては、
TRANSFERNAK 0T5087 v1.0; ERROR Resource reservation to new destination
failed
のようなものが挙げられる。
ゲート調整が実行されている間、BTIは保留状態にされる必要がある。大半の場合、これは、BTI−BTI HOLDメッセージによって取り扱われる。いくつかの場合では、これはゲートコントローラによって行なわれる必要があり、これは、CALLHOLDメッセージを発行することにより実行される。サンプルのCALLHOLDメッセージとしては、
CALLHOLD 2T10477 v1.0; CRV 21
のようなものが挙げられる。
BTIが、自身を保留状態にした後、BTIは、CALLHOLDACKによって応答する。サンプルのCALLHOLDACKメッセージとしては、
CALLHOLDACK 2T10477 v1.0;
のようなものが挙げられる。
BTIが、HOLD要求を処理できない場合、BTIは、CALLHOLDNAKによって応答する。サンプルのCALLHOLDNAKメッセージとしては、
CALLHOLDNAK 2T10477 v1.0; ERROR Illegal Call Reference Value
のようなものが挙げられる。
リソース割当てメッセージは、ネットワークリソースの予約及び解放のために、BTIとエッジルータとの間で交換される。これらのメッセージは全て、「ゲート」への参照を有し、このゲートは、BTIのリソース予約要求の前にゲートコントローラによって初期化される必要がある。
RESERVEメッセージは、リソース割当ての第一段階でBTIから送信される。サンプルのRESERVEメッセージとしては、
RESERVE 0S55073 v1.0; GATEID 17S63224; BANDWIDTH 53B, 6ms
のようなものが挙げられる。
リソース予約に成功すると、すなわち、アクセスネットワークの上流及び下流の両方で帯域幅が使用可能であり、バックボーンネットワーク内の前向きの方向で帯域幅が使用可能な場合、エッジルータは、RESERVACKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
RESERVEACK 0S55073 v1.0;
のようなものが挙げられる。
リソース予約が失敗した場合、エッジルータは、RESERVENAKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
RESERVENAK 0S55073 v1.0; ERROR No upstream capacity available
のようなものが挙げられる。
COMMITメッセージは、リソース予約の第二段階で、BTIによって送信される。COMMITメッセージの受信時には、エッジルータがゲートタイマを、より小さな間隔(例えば、約2秒)に設定し直す。このタイマが、COMMITACKが送信される前に失効した場合、ゲートは終了される。サンプルのCOMMITメッセージとしては、
COMMIT 0S55074 v1.0; GATEID 17S63224; BANDWIDTH 53B, 6ms
のようなものが挙げられる。
リソース割当てが成功した場合、すなわちアクセスネットワーク中に帯域幅が割当てられ(例えば、非請求認可を介して)、エッジルータが、呼の他端点の遠隔エッジルータとの整合に成功した場合、エッジルータは、COMMITACKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
COMMITACK 0S55074 v7.0;
のようなものが挙げられる。
リソース割当てに失敗した場合、又は遠隔ゲートとの整合を、分配された間隔内に完了しなかった場合、エッジルータは、COMMITNAKメッセージによって応答する。この場合、発信者が最初にリングバックトーンを聞き、その後失敗トーンに変わるため、これは、非常に頻度の低い現象であることを意図される。このような呼の欠陥は、サービス説明によって、百万回の完了した呼あたり数回に制限される。この際、不正手段によって引き起こされたエラーなどの故意の場合は計算に入れていない。サンプルメッセージとしては、
COMMITNAK 0S55074 v1.0; ERROR Gate coordination failure
のようなものが挙げられる。
RERESERVEメッセージは、新しい接続が再利用する現在の割当てを、BTIが有している場合の、リソース割当ての第一段階で、BTIから送信される。二段階リソース割当て方式についての情報は、第二章を参照。サンプルのRERESERVEメッセージとしては、
RERESERVE 0S42110 v1.0; GATEID 5S71731; PREVGATEID 21S11018;
BANDWIDTH 53B, 6ms
のようなものが挙げられる。
リソース再予約に成功した場合、すなわち、アクセスネットワーク中の上流及び下流の両方で帯域幅が使用可能であり、バックボーンネットワークの前向きの方向で帯域幅が使用可能な場合、エッジルータは、RERESERVACKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
RESERVEACK 0S42110 v1.0;
のようなものが挙げられる。
リソース再予約に失敗した場合、エッジルータは、RERESERVENAKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
RERESERVENAK 0S42110 v1.0; ERROR Illegal previous gate identifier
のようなものが挙げられる。
RECOMMITメッセージは、前回の割当てが再利用される時の、リソース割当ての第二段階で、BTIから送信される。二段階リソース割当て方式についての情報は、第二章を参照。RECOMMITメッセージの受信時には、エッジルータは、ゲートタイマを、より小さな間隔(例えば、約2秒)に再設定する。RECOMMITACKが送信される前にタイマが失効した場合、ゲートは終了する。サンプルのRECOMMITメッセージとしては、
RECOMMIT 0S42111 v1.0; GATEID 5S71731; PREVGATEID 21S11018;
BANDWIDTH 53B, 6ms;
のようなものが挙げられる。
リソースの割当てに成功した場合、すなわち、帯域幅がアクセスネットワーク内で割当てられ(例えば、非請求認可を介して)、エッジルータが、呼の他端の遠隔エッジルータとの整合に成功した場合、エッジルータはRECOMMITACKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
RECOMMITACK 0S42111 v1.0;
のようなものが挙げられる。
リソース割当てに失敗又は遠隔ゲートとの整合が、分配された時間内で完了しなかった場合、エッジルータは、RECOMMITNAKメッセージによって応答する。この場合、発信者が最初にリングバックトーンを聞き、その後失敗トーンに変わるため、これは、非常に頻度の低い現象であるよう意図される。このような呼の欠陥は、サービス説明によって、百万回の完了した呼あたり数回に制限される。この際、不正手段によって引き起こされたエラーなどの故意の場合は計算に入れていない。サンプルメッセージとしては、
RECOMMITNAK 0S42111 v1.0; ERROR Gate coordination failure
のようなものが挙げられる。
BTIは、呼が完了し、リソースを解放し課金を停止させる時に、RELEASEメッセージをエッジルータに送信する。サンプルメッセージとしては、
RELEASE 0S55075 v1.0; GATEID 17S63224
のようなものが挙げられる。
エッジルータは、いつでもRELEASEACKメッセージによってRELEASEメッセージに応答する。示された識別子を有するゲートが存在する場合、そのゲートは閉じられ、リソースが解放され、課金イベントが生成され、GATECLOSEメッセージが、接続の他端の対応するエッジルータへと送信される。
RELEASEACK 0S55075 v1.0;
のようなものが挙げられる。
エッジルータは、いつでもRELEASEACKによってRELEASEに応答する。エラー指標は発生しない。ゲート識別子が存在しない場合、エッジルータは、ゲートがすでに遠隔の端部において閉じられていると想定する。
BTIが、現在の呼を保留状態にしたい場合には、エッジルータに、上流のデータストリームが止まることを知らせる必要がある。そうでなければ、エッジルータは、データが無いことを、ハングアップを示すものとして解釈し、呼を終了する。これは、HOLDメッセージによって行われる。サンプルメッセージとしては、
HOLD 0S55090 v1.0; GATEID 17S63224
のようなものが挙げられる。
保留動作に成功した場合、すなわち帯域幅が、予約されているが受諾されていないプールに戻された場合、エッジルータは、HOLDACKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
HOLDACK 0S55090 v1.0;
のようなものが挙げられる。
保留動作が失敗すると、エッジルータは、HOLDNAKメッセージによって応答する。サンプルメッセージとしては、
HOLDNAK 0S55090 v1.0; ERROR Gate not yet committed
のようなものが挙げられる。
接続を保留状態にしている際、BTIは、接続が未だに生きており健康であり、予約を保持すべきであることを、エッジルータに定期的に知らせる必要がある。BTIからのトラヒックが無い場合、BTIが故障した又は何らかのアクセス部品が故障しBTIが呼の終了を要求できない証拠として取られる。長いサービスの機能休止に対して、顧客に課金する可能性ではなく、呼を終了することが、安全な戦略である。サンプルのKEEPALIVEメッセージとしては、
KEEPALIVE 21C3972 v1.0; GATEID 17S63224
のようなものが挙げられる。
エッジルータから開始されるメッセージは存在しない。
シグナリングシステムのいずれにおいても、様々なエンドトゥエンドメッセージが交換され、このエンドトゥエンドメッセージは、一貫したサービスを提供するために、二つのエンドポイントの状態を整合させるために使われる。本発明の実施形態では、これらのメッセージは、BTI−BTIシグナリングメッセージとして実施され、会話に関係する二つのBTI間において直接送信される。これらのメッセージは、他のメッセージと同様のサブルーチンによって処理されることができるように、フォーマットを定められる。
RINGメッセージは、発信側BTIが、エッジルータから、呼のためにリソースが使用可能であるという肯定応答を受信し、したがって、着信先のユーザに警告する時となった場合に、発信側BTIによって送信される。サンプルメッセージとしては、
RING 3712 v1.0; CRV 3712
のようなものが挙げられる。
着信側BTIが、リソース予約手続きを完了し、発信側BTIからRINGメッセージを受信した時には、着信先BTIの適正な応答は、RINGBACK又はCONNECTのいずれかである。RINGBACKは、着信先が呼を受信する準備がまだ整っておらず、BTIが電話をリングしている時に送信される。CONNECTは、着信先の準備が整っており、リングする必要が無い(例えば音声応答システム)ことを意味する。サンプルメッセージとしては、
RINGBACK 21 v1.0; CRV 21; SOURCE local; TYPE callwaiting
のようなものが挙げられる。
CONNECTメッセージは、ユーザが答え、接続を確立すべき時に、着信側BTIによって送信される。サンプルメッセージとしては、
CONNECT 21 v1.0; CRV 21
のようなものが挙げられる。
これは、BTIの片方から他方に送信される情報メッセージであり、ユーザが接続を終了することを示す。サンプルメッセージとしては、
HANGUP 3712 v1.0; CRV 3712
のようなものが挙げられる。
BTIが、現在の呼を保留状態にしたい場合、入ってくるデータストリームが止まることを、他のエンドポイントに知らせる必要がある。そうでなければ、他のエンドポイントは、データが無いことを、ハングアップを示すものとして解釈し、呼を終了してしまう。これは、HOLDメッセージによって行われる。サンプルメッセージとしては、
HOLD 21 v1.0; CRV 21
のようなものが挙げられる。
BTIがHOLDメッセージを他方のエンドポイントから受信した場合、BTIは、接続の死を考慮する閾値を調整し、肯定応答によって応答する。メッセージは、
HOLDACK 3712 v1.0; CRV 3712
である。
これは、着信側BTIから発信者側に送信される情報メッセージであり、ユーザが設定された間隔内で応答しなかったことを示し、呼を転送することを示す。サンプルメッセージとしては、
RINGTIMEOUT 3712 v1.0; CRV 3712
のようなものが挙げられる。
接続が保留状態にある時には、BTIが未だに生きており健康であり、接続を保持すべきであることを、定期的にピアBTIに知らせる必要がある。BTIからのトラヒックが無いことは、BTIが故障した又はアクセス部品のいずれかが故障しBTIが呼終了を要求できなかった証拠として見られる。長い間のサービス機能休止期間を顧客に課金する可能性よりも、呼を終了させることが安全な戦略である。サンプルのKEEPALIVEメッセージとしては、
KEEPALIVE 3712 v1.0; CRV 3712
のようなものが挙げられる。
ゲートコントローラとエッジルータとの間のプロトコルは、リソース制御及びリソース割当てポリシーの目的である。ゲートコントローラは、全ての割当てポリシーを実施し、この情報を使って、エッジルータで実施されるゲートの設定を管理する。ゲートコントローラは、ゲートを特有の発信元、着信先、及び帯域幅制限によって初期化する。BTIは一旦初期化されると、ゲートコントローラによって負わされた限界範囲内で、リソースの割当てを要求できる。
GATEALLOCメッセージは、新しいゲートを割当てゲートIDを確立するために、ゲートコントローラから送信されるが、ゲート動作に必要な特有のパラメータのいずれも設定しない。その後、GATESETUPが、動作パラメータと共に来る必要がある。GATEALLOCの寿心事には、エッジルータはタイマ(例えば、約120秒)を開始し、その間にゲートが「受諾」状態を入力しなければ、ゲートは開放される。サンプルのGATEALLOCメッセージとしては、
GATEALLOC 4T93176 v1.0; OWNER wtm-bti:7685
のようなものが挙げられる。
サンプルのGATEALLOCメッセージとしては、
GATEALLOCACK 4T93176 v1.0; GATEID 17S63224; CUST USAGE 3
のようなものが挙げられる。
ゲート割当てのエラーは、GATEALLOCNAKメッセージによって報告される。サンプルとしては、
GATEALLOCNAK 4T93176 v1.0; ERROR No gate available
のようなものが挙げられる。
GATESETUPメッセージは、ゲートコントローラからエッジルータに送信され、ゲートの動作パラメータを初期化する。サンプルのGATESETUPメッセージとしては、
GATESETUP 4T93181 v1.0; OWNER kkrama-bti:7685;
SRCIP 10.3.7.151; DESTIP 10.0.0.1:4724; BANDWIDTH
53B, 6ms, G.711;
ROLE term; REMGATEIP 135.207.31.1:7682; REMGATEID
17S63224;
REFID 135.207.31.2:36123E5C:93178;
BILLDATA 5123-0123-4567-8900/9733608718/9733608766
のようなものが挙げられる。
サンプルのGATESETUPACKメッセージとしては
GATESETUPACK 4T93181 v1.0; GATEID 21S11018; CUSTUSAGE 1
のようなものが挙げられる。
ゲートの確立に関するエラーは、GATESETUPNAKメッセージによって報告される。サンプルとしては、
GATESETUPNAK 4T93181 v1.0; ERROR No gates available
のようなものが挙げられる。
GATEMODIFYメッセージは、ゲートコントローラからエッジルータに送信され、現存するゲートの動作パラメータを変更する。サンプルのGATEMODIFYメッセージとしては、
GATEMODIFY 2T10486 v1.0; GATEID 17S63224; SRCIP 10.3.7.151; DESTIP
10.0.0.1:4724; BANDWIDTH 53B, 6ms, G.711; ROLE term;
REMGATEIP 135.207.31.1:7682; REMGATEID 17S63224; REFID
135.207.31.2:36123E5C:93178;
BILLDATA 5123-0123-4567-8900/9733608718/9733608766
のようなものが挙げられる。
サンプルのGATEMODIFYACKメッセージとしては、
GATEMODIFYACK 2T10486 v1.0; GATEID 17S63224; CUSTUSAGE 1
のようなものが挙げられる。
ゲートの変更におけるエラーはGATEMODIFYNAKメッセージによって報告される。
ERRORはエラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されても良く、SETUPNAKメッセージ中においてBTIに戻すことができる。
ゲートコントローラが接続をトランスファすると、エッジルータにGATERELEASEメッセージを送り、もう呼の一部ではなくなったエンドポイントによって保持されているいかなるリソースも解放するようにする。その動作はBTIからのRELEASEメッセージに似ているが、課金システムには異なる事象が記録され、通常のゲート調整を避ける(元の接続の他方端における対応のゲートが別の宛先に向け直されているため)。以下がサンプルである。
GATEIDは割当てられたゲートを特定するストリングである。これは、その間に何らかの(エッジルータ指定)セパレータが介在する少なくとも2つの部分からなり、割当てられたゲートのIDと、ゲートパラメータにおけるいかなる変更をも反映させるためにエッジルータに与えられなくてはならないセキュリティーコードである。
GATERELEASEメッセージの応答としては常に、GATERELEASEACKが与えられる。以下がサンプルである。
7.6.4.2 GATERELEASE エラー
GATERELEASEメッセージの応答は常に、GATERELEASEACKとなる。GATEIDパラメータが無効のゲートを指定すると、エッジルータはゲートがすでに閉じられたと想定する。
ゲートコントローラがゲートの現在のパラメータ設定または現在の状態を知りたい場合には、エッジルータにGATEINFOメッセージを送る。以下がサンプルである。
GATEIDは割当てられたゲートを特定するストリングである。これは、その間に何らかの(エッジルータ指定)セパレータが介在する少なくとも2つの部分からなり、割当てられたゲートのIDと、ゲートパラメータにおけるいかなる変更をも反映させるためにエッジルータに与えられなくてはならないセキュリティーコードである。
メッセージはゲートコントローラによってエッジルータに送られ、既存のゲートの動作パラメータを変更する。以下がGATEINFOACKメッセージのサンプルである。
SRCIP 10.3.7.151; DESTIP 10.0.0.1:4724; BANDWIDTH
53B,6ms,G.711;
ROLE term; REMGATEIP 135.207.31.1:7682; REMGATEID
17S63224
REFID 135.207.31.2:36123E5C:93178;
BILLDATA 5123-0123-4567-8900/9733608718/9733608766
GATEIDはセキュリティーコードと共にゲートを特定するストリングを与える。
ゲート情報を取り出す際のエラーは、GATEINFONAKメッセージによって報告される。
ERRORは、エラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよく、SETUPNAKメッセージ中においてBTIに戻すことができる。
エッジルータによってはメッセージは開始されない。
ある種のサービスの不正盗用を防ぐため、エッジルータが接続の両端におけるゲートを同期させる必要がある。特に、接続の他方端ではなく一方端において「受託されている」ゲートを高品質データ接続として使用できるし、または疑っていない顧客を長期間接続しているとして不正に支払請求するのに使用できる。
GATEOPENメッセージは、BTIからCOMMITメッセージを受け取ると、エッジルータによって接続の他方端におけるその対応のエッジルータへと送られる。そのサンプルメッセージは以下のとおりである。
GATEIDは、必要とされるセキュリティコードを含むリモートゲートのためのIDのストリングである。
GATEOPENメッセージを受け取ると、エッジルータはGATEOPENACKで応答する。そのサンプルメッセージは以下のとおりである。
7.8.1.2 GATEOPENエラー
GATEOPENの処理中に何らかのエラーが起こった場合には、エッジルータはGATEOPENNAKで応答する。このような状況は、リモートゲートがタイムアウトし、受託シーケンスが完了する前にゲートを開放すると起こり得る。そのサンプルメッセージは以下のとおりである。
ERRORは、エラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよく、SETUPNAKメッセージ中においてBTIに戻すことができる。
GATECLOSEメッセージは、BTIからRELEASEメッセージを受け取ると、エッジルータによって接続の他方端におけるその対応のエッジルータへと送られる。エッジルータはそのゲートによって保持されているいかなるリソースも解放し、上流チャネル上で与えられているいかなる非請求の認可も停止し、ゲートを開放する。そのサンプルメッセージは以下のとおりである。
GATEIDは、必要とされるセキュリティコードを含むリモートゲートのためのIDのストリングである。
GATECLOSEメッセージを受け取ると、エッジルータはGATECLOSEACKで応答する。そのサンプルメッセージは以下のとおりである。
7.8.2.2 GATECLOSEエラー
GATECLOSEメッセージは常にGATECLOSEACKの応答となる。GATEIDパラメータが無効ゲートを特定している場合には、エッジルータはそのゲートがすでに閉じているものと想定する。
ゲートコントローラ間で交換されるメッセージには、GCSETUP、GCREDIRECT、およびGCSPLICEがある。これらはすべて、着信先が別のゲートコントローラに対処されていることによってリクエストを完了できないとゲートコントローラが判断した状態で起こる。これらのメッセージはすべての内部状態をパックし、リモートゲートコントローラに所望の機能を完了するように要請し、更新された状態情報で応答する。ゲートコントローラの一実現体では、これらのメッセージは何らかの内部フォームで存在し、呼着信サービスの実現体を共有する可能性がある。
GCSETUPメッセージは、呼の発信側エンドポイントおよび着信側エンドポイントに異なるゲートコントローラが対処する場合にゲートコントローラ間で交換される。これは基本的に、発信側ゲートコントローラがアセンブルした部分状態情報をすべてパックし、着信側ゲートコントローラに接続を開始するのに必要な作業を完了するように要求することによって形成される。
Marshall;
CRV 21; SIGADDR 135.207.31.1:6000;DATAADDR
135.207.31.1:6002 2 2; REMGATEIP 135.207.31.1:7682;
REMGATEID 17S63224;
CODING 53B,6ms,G.711; REFID 135.207.31.2:36123E5C:93178;
BILLDATA 5123-0123-4567-8900/9733608718/9733608766;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.31.1:7682/17S63224/10.0.12.221:7685/
10.0.12.221:700-2-2/9733608718/21/10.0.12.221:7685
DESTはこの接続の着信先アドレスである。そのフォーマットは、E164番号がもしあれば顧客のローカルナンバリングプランからグローバルナンバリングプランに拡張される以外は、BTIから受け取るSETUPメッセージ内のものと同じである。
着信側ゲートコントローラは呼を終了すると、そのアセンブルされた状態情報すべてをパックし、GCSETUPACKメッセージにおいてそれを発信側ゲートコントローラへと戻す。サンプルのGCSETUPACKメッセージは以下のとおりである。
SIGADDR 135.207.22.1:6142;DATAADDR 135.207.22.1:6146 2 2;
REMGATEIP 135.207.22.1:7682; REMGATEID 21S11018;
CODING 53B,6ms,G.711;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/21S11018/10.3.7.151:7685/
10.3.7.151:7000-2-2/9733608766/3712/10.3.7.151:7685
CRVは、この会話のために着信側BTIから割り当てられた呼参照値である。これは着信先BTIからのSETUPACKメッセージから透過的(トランスペアレント)に渡される。
着信側ゲートコントローラが接続要求を終了している際にエラーに出くわすと、発信側ゲートコントローラにGCSETUPNAKメッセージで応答する。サンプルメッセージは以下のとおりである。
ERRORはエラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよく、SETUPNAKメッセージ中においてBTIに戻すことができる。
GCREDIRECTメッセージは、呼の発信側および着信側エンドポイントに異なるゲートコントローラが対処する場合に、ゲートコントローラ間で交換される。これは基本的に、REDIRECTメッセージの処理の際に第1のゲートコントローラがアセンブルした部分状態情報をすべてパックし、着信側ゲートコントローラに接続を向け直すのに必要な作業を完了するように要求することによって形成される。
BILLDATA 5123-0123-4567-8900/9733608718/9733608800;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.31.1:7682/17S63224/10.0.12.221:7685/
10.0.12.221:7000-2-2/9733608718/21/10.0.12.221:7685
DESTはこの新しい接続の着信先アドレスである。そのフォーマットは、E164番号がもしあれば顧客のローカルナンバリングプランからグローバルナンバリングプランに拡張される以外は、BTIから受け取るSETUPメッセージ内のものと同じである。
着信側ゲートコントローラは、GCREDIRECT要求の処理に成功できると、GCREDIRECTACKメッセージで応答する。サンプルメッセージは以下のとおりである。
REMGATEID 21S11018;
REMGATEIPは、もうリダイレクトされてしまった前の接続のためにゲートを保持しているエッジルータのIPアドレスおよびポート番号である。
着信側ゲートコントローラがリダイレクト要求を終了している際にエラーに出くわすと、発信側ゲートコントローラにGCREDIRECTNAKメッセージで応答する。サンプルメッセージは以下のとおりである。
ERRORはエラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよく、NAKメッセージ中においてBTIに戻すことができる。
BTIからSPLICE要求を受けるゲートコントローラがCINFO1ストリングを生成したコントローラではない場合には、そのゲートコントローラにGCSPLICEメッセージを送る。このタイプのサンプルメッセージは以下のとおりである。
CINFO1
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/9S1077/10.3.7.151:7685/
10.3.7.151:7006-2-2/9733608766/3746/10.3.7.151:7685;
CINFO2
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/5S71731/10.3.7.150:7685/
10.3.7.150:7000-2-2/9733608720/8839/10.3.7.150:7685
上記のGCSPLICE要求を受けるゲートコントローラがCINFO2ストリングを生成したコントローラではない場合には、その第3のゲートコントローラに別のGCSPLICEメッセージを送る。この第2のタイプのサンプルメッセージは以下のとおりである。
CINFO2
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/5S71731/10.3.7.150:7685/
10.3.7.150:7000-2-2/9733608720/8839/10.3.7.150:7685;
SIGADDR 135.207.22.1:6162;DATAADDR 135.207.22.1:6164 2 2;
CRV 3746; REMGATEIP 135.207.22.1:7682; REMGATEID
9S1077;
CODING 53B,6ms,G.711; REFID 135.207.31.2:26124C90:7224;
BILLDATA 6010-0203-0456-7890/9733608766/BRIDGE;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/9S1077/10.3.7.151:7685/
10.3.7.151:7006-2-2/9733608766/3746/10.3.7.151:7685
CINFO1は、ゲートコントローラによって以前に供給されたストリングであり、そのゲートコントローラに第1のエンドポイントについての種々の情報を示すものである。このストリングはSPLICE要求を発信したBTIによって暗号化されて記憶されている。CINFO1がメッセージ内に存在する必要があるか、またはCINFO1をアンパックするゲートコントローラから定められたフィールド群、すなわちSIGADDR, DATAADDR, CRV, REMGATEIP, REMGATEID, CODING, REFID, およびBILLDATAが存在する必要がある。これらのフィールドがあると、CINFO1ストリングはCINFOとして付加される。
着信側ゲートコントローラは、GCSPLICE要求の処理に成功できると、GCSPLICEACKメッセージで応答する。GCSPLICE要求が上記の第1のタイプであった場合には、サンプルの肯定応答メッセージは以下のとおりである。
GCSPLICE要求が上記の第2のタイプであった場合には、サンプルの肯定応答メッセージは以下のとおりである。
SIGADDR 135.207.22.1:6166; DATAADDR 135.207.22.1:6168 2 2;
CODING 53B,6ms,G.711;
REMGATEIP 135.207.22.1:7682; REMGATEID 5S71731; CRV
8839;
REFID 135.207.31.2:26124C90:7224;
BILLDATA 6010-0203-0456-7890/9733608720/9733608766;
CINFO
135.207.31.2:7650/135.207.22.1:7682/5S71731/10.3.7.150:7685/
10.3.7.150:7000-2-2/9733608720/8839/10.3.7.150:7685
SIGADDRはBTI−BTIシグナリングメッセージのために第1のエンドポイントが用いるはずのIPアドレスおよびポート番号である。これは第2のエンドポイントBTIからのSETUP/SETUPACKメッセージにおいて与えられるアドレスのグローバル版であり、名称からIPアドレスの変換がなされており、NAT/PATサーバ変換が含まれている。
着信側ゲートコントローラがスプライス要求を終了している際にエラーに出くわすと、発信側ゲートコントローラにGCSPLICENAKメッセージで応答する。サンプルメッセージは以下のとおりである。
ERRORはエラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよく、NAKメッセージ中においてBTIに戻すことができる。
エッジルータによって送られるメッセージには、CALLSTART, CALLEND,およびCALLPARTIALENDが含まれる。これらのメッセージはTCP/IP等の信頼できる移送機構を介して送られ、これが課金事象コレクタにおけるメッセージの受信を信頼できるものとするのに必要なすべてのフロー制御およびエラー制御を行う。メッセージのフォーマットは、これらがトランザクションベースではないため、他のメッセージとはわずかに異なる。
エッジルータがゲートのためのリソースを割り当てる時には常に、課金事象レコーダにCALLSTART事象記録を発行する。サンプルメッセージは以下のとおりである。
5123-4567-8900/9733608718/8733608766
53B,6ms
このメッセージに対するパラメータは以下のとおりである。
その呼に対する発信元E.164番号
その呼に対する着信側E.164番号
複数の呼セグメントについての必要に応じて上記の3つのフィールドが繰り返される。
エッジルータは、ゲートのためのリソースを解放すると、課金事象レコーダにCALLEND事象記録を発行する。これは、呼がHOLDにされている場合には、その後の使用のためにリソースがまだ予約されているために、起こらないことに注目されたい。サンプルメッセージは以下のとおりである。
5123-4567-8900/9733608718/8733608766
53B,6ms
このメッセージに対するパラメータは以下のとおりである。
その呼に対する発信元E.164番号
その呼に対する着信側E.164番号
複数の呼セグメントについての必要に応じて上記の3つのフィールドが繰り返される。
エッジルータは、会話の一方端でのリソースを解放し、かつリモートゲートとは調整せず、両端でのすべてのリソースを解放しないようにとゲートコントローラに指示されると、課金事象レコーダにCALLPARTIALEND事象を発行する。サンプルメッセージは以下のとおりである。
5123-4567-8900/9733608718/8733608766
53B,6ms
このメッセージに対するパラメータは以下のとおりである。
その呼に対する発信元E.164番号
その呼に対する着信側E.164番号
複数の呼セグメントについての必要に応じて上記の3つのフィールドが繰り返される。
ゲートコントローラによって送られるメッセージには、NATENQおよびNATSETUPが含まれる。NAT/PATサーバへの問い合わせメッセージは、メッセージ要素の名称に関して共通の構造からなる。タイプ名の最初の文字は「L」または「G」であり、ローカルまたはグローバルアドレスについての要求であることを示している。タイプ名の最後の部分は数字であり、これは送り手が応答を要求とあわせるのに用いる。例えば、パラメータGADDR3を伴うリクエストメッセージは、パラメータLADDR3を伴う応答となり、パラメータLADDR7を伴うリクエストメッセージはパラメータGADDR7を伴う応答となる。パラメータ名の桁シーケンスが連続している必要はないが、メッセージ内において一意的でなくてはならない。
NATENQメッセージは、変換テーブルへの起こり得るエントリについて問い合わせるためにゲートコントローラによってNATサーバに送られるが、現存するものがなければ、エントリは形成しない。
LADDRx/GADDRxは、ゲートコントローラが問い合わせしているローカル/グローバルアドレスおよびポート番号である。
NATENQメッセージに対する応答は、特定されたアドレスについてテーブル内で見出された変換を与える。どのエントリも見出されなければ、その要素は応答メッセージには存在しない。サンプルNATENQACKメッセージは以下のとおりである。
GADDRx/GADDRXは、ゲートコントローラが問い合わせしているグローバル/ローカルアドレスおよびポート番号である。
NATENQメッセージにおいて起こり得ると考えられる唯一のエラーは、サーバーがNAT/PAT機能を実行せず、従って要求を認識しないということである。サンプルエラー応答は以下のとおりである。
ERRORは、エラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよい。あるいは、これは何らかの有用なデバッグ情報を与える。これはまた、ゲートコントローラリクエストからエラー指示の一部として戻されてもよい。
NATSETUPメッセージは変換テーブルにおいてエントリを形成するためにゲートコントローラによってNATサーバに送られる。サンプルメッセージは以下のとおりである。
10.0.12.221:7000 2 2
LDDRx/GADDRxは、ゲートコントローラが変換テーブルにエントリを確立しようとしているローカル/グローバルアドレスおよびポート番号である。第2のパラメータは、もしあれば、要求された連続ポートの数を与える。第3のパラメータは、もしあれば、割り当てられたポート番号の何らかのアラインメント制限を与える。
NATSETUPメッセージへの応答は、変換テーブルに見られるかまたはこれに確立された変換エントリを与える。サンプルNATSETUPACKメッセージは以下のとおりである。
135.207.31.1:6002 2
GADDRx/GADDRxは、ゲートコントローラが確立するように要請したグローバル/ローカルアドレスおよびポート番号である。第2のパラメータは(もしあれば)、割り当てられた連続ポートの数を示す。
NAT/PATエントリを形成している際に出くわすエラーはいずれもNATSETUPNAKメッセージとなる。サンプルのエラー応答は以下のとおりである。
ERRORは、エラーメッセージストリングを与え、これはゲートコントローラに何らかの手段があれば表示されてもよい。あるいは、これは何らかの有用なデバッグ情報を与える。これはまた、ゲートコントローラリクエストからエラー指示の一部として戻されてもよい。
このセクションでは呼のフローを示し、それにより、基本電話サービスと、多様なクラスおよびカスタムコーリングの特徴的サービスとに関するシグナリング交換を表す。
本発明の実施形態が使用できるシグナリング呼フローを、以下の用語を用いて説明する。呼フローに関わる当事者(たとえばゲートコントローラ)や、交換される情報(たとえば呼パラメータ)を表すために、記号を用いる。それら各記号にはしばしば、どの特定の当事者または情報を表しているかを示す下付き文字を付す。共通の下付き文字として、発信側を示すO、着信側を示すT、転送を示すF、ブリッジングを示すB、およびトランスファを示すTRを用いる。たとえば電話での単純な通話において、BTIOは発信側BTIを表し、BTITは着信側BTIを表す。E.164T、ERO、ERT、GCO、GCTなどに関しても同様である。
BTI−広帯域電話インタフェース、または電話方式ケーブルモデム。
S−R−送信および受信の両方向の接続が確立されるべきことを示すSGCPパラメータ。
IAM−初期アドレスメッセージ。
8.2.1 接続
図6に、本発明の実施形態による、通常の呼セットアップに関する呼フローを示す。呼セットアップには、IPシグナリングチャネルおよび運搬(bearer)チャネルを、パケットネットワーク上の複数のBTI間に確立することを含む。シグナリングチャネルは、ネットワーク上において「ベターザンベストエフォート(better than best effort)」IP伝送を用いる。このアプリケーションでは、シグナリング確実性が保証される。ネットワークのアクセス部分(エッジルータ(ER)とBTIとの間)において、運搬チャネルは、MCNSv1.1に定義されるとおりの「非請求認可(unsolicited grant)」を用いて、一定ビットレートのチャネルを維持する。ERは、「高QoS」運搬チャネルパケットを「カラー」することで、それらのパケットに対して、ネットワークのバックボーン(ER間)において「ベストエフォートQoS」パケットより高い優先順位を与える。
デジット取得−BTIOは、一つの電話番号の全桁がダイヤルされたことを認識する必要がある。そうすることにより、その番号をSETUPメッセージ内にパッケージし、変換のためにGCOに伝送することができる。
図7に、本発明の実施形態に従って、音声呼のためのエッジルータ間のネットワークセグメントにおいてリソースを予約する際の、シグナリング呼フローの例を示す。この例は、バックボーン予約の一つの可能なモデルであるが、異なるアプローチで同じ結果が達成できることもある。一つの実施形態では、アクセス予約のために、バックボーン予約とは異なる別個のメカニズムを用いる。それにより、BTIのERとの相互作用が、ER間のバックボーンネットワークに依存せずに実施される。
図8に、本発明の実施形態による、通常の呼終了の呼フローを示す。BTIは、オンフックを検出すると、他方のBTIへエンドトゥエンドHANGUPメッセージを送信し、ERへRELEASEメッセージを送信する。ERはRELEASEコマンドに応答して、ゲートを閉鎖する。さらにERは、課金システムへCALLENDを伝達し、呼が終了したことと、課金を停止すべきであることとを通知する。
図9に、BTIから発信されるがPSTNに着信する呼の、本発明の実施形態による呼フローを示す。呼フローにおいてGCTは、E.164TがIPネットワーク外に着信することを認識する。GCTは、適切なSGWTおよびTGWTを特定する。GCTは、ERTに対してGATESETUPを開始する。その際、予約時確立フラグを設定して、予約が要求された時点でPSTNからBTIOへの一方向音声経路を確立すべきであることを通知する。GCTは続いて、SETUPをSGWTへ送信する。SGWTは、該呼のために、IPポート番号PNTで特定されるトランクをTGWTにおいて割当てる。SGWTはまた、CPOを参照し、該呼に使用される呼パラメータ(CPT)を決定する。
早期アドレス完了メッセージ(E−ACM)−ACMの代わりにE−ACMメッセージをSS7ネットワークから受信した場合、音声接続を双方向(送信および受信)に確立する必要がある。PSTNがそれを使用する一例では、800番(フリーダイヤル)通話がIVRシステムにルーティングされる場合に通知することで、その呼を最終的にどこへルーティングすべきかを検出する。呼がルーティングされ遠端が応答した後に、SGWOはANMを受信する。
図10に、PSTNから発信されるがIP電話ネットワーク内に着信する呼の、本発明の実施形態による呼フローを示す。呼がPSTNからBTIへ着信すべきであることが、最初にIAMメッセージによって示される。IAMメッセージはSGWOによって受信され、続いてSGWOはGCOへSETUPメッセージを送信する。セットアップは、IPネットワーク内で通常どおり進行する。リングバックや終了告知がIPネットワークから生成されないので、CTORフラグは必要ない。
図11に、本発明の実施形態によるPSTNへの呼解除の呼フローを示す。この呼フローでは、BTIが呼を発信したと仮定する。PSTN内で呼が発信された場合、SGWTは、SS7中断(SUS)メッセージを送信する。それにより、PSTNに対し、BTIに位置する電話がオンフックになったが、タイマが終了するまで(たとえば14秒間)呼は解除されないことを通知する。タイマ終了前に電話がオフフックになった場合、SS7再開(RES)メッセージが送信される。
図12に、本発明の実施形態によるPSTNからの呼解除の呼フローを示す。この呼フローでは、PSTNから呼が発信されたと仮定する。
E911緊急通話をサポートするためにGCOは、発呼番号に関連するE911通話センタへ呼をルーティングしなければならない。E911通話センタへゲートウェイを通じて到達してもよいし、あるいは、E911通話センタがパケットネットワーク上にサポートされるものであってもよい。発呼者ID/発呼者名通知の呼フローと同様に、E911通話センタがSETUPNACKメッセージをGCTへ送信することによって、発信側の電話番号および追加情報を得ることができる。それ以外の点では、呼セットアップの呼フローと同じである。
呼が確立できない場合に、顧客は終了告知を聞くことになる。ダイヤルされた番号が変更されている場合や変換できない場合、あるいはネットワークリソースの限界(たとえば「トランクビジー」)やネットワーク不全の結果として、終了告知の取扱が開始される。
CALEAは、加入者ラインから呼を傍受(傍聴)して、ダイヤルされた番号、時刻、および呼の継続期間などのそれらの呼に関する追加情報を供給する能力を必要とする。BTIがトラストされたデバイスではないと考えられると仮定すると、CALEA傍聴のためのサポートは、ネットワーク内で実現しなければならず、呼の当事者によって検出可能であってはならない。この課題に対する我々の解決策では、ERが呼の各当事者から流れる情報を、他方または他の複数の当事者と、当局へ運搬チャネル情報を伝達できる追加のエンドシステムまたはゲートウェイ(「傍聴サーバ」)との両方へ、マルチキャスト(multicast)できることを必要とする。このマルチキャスト能力は、フィルタ関数に合致する各パケットを、通常のルーティングに加え、傍聴サーバへルーティングすることを要する。フィルタ関数については、以下で説明する。
図14に、本発明の実施形態による呼追跡の呼フローを示す。BTIT(追跡すべき呼の受信者)は、単一のTRACEメッセージをGCTへ送信する。そのメッセージは、BTIT自身の認証情報と、GCTから受信した最近の受信呼の接続情報とを含む。GCTは、署名を解読およびチェックすることで、接続情報(CI)の正当性を確認する。正当であれば、CI内に含まれるE.164番号を、呼を発信した顧客の身元情報と共に、法的機関に報告する。
交換手の介入は、セクション8.2.10で説明するCALEA傍聴と、セクション8.3.4で説明する三者通話との組み合わせである。
交換手によるサービスは、初期においては、PSTNゲートウェイを介してIP電話の顧客に対して供給される。将来的には、交換手サービスはIPネットワーク上で実施され得る。
場合によっては、継続中の呼において、確立された呼パラメータを変更する必要があることが考えられる。たとえば、呼が低ビットレート圧縮(たとえば16kbpsG.728)を用いてセットアップされており、その呼が応答された後にBTIがモデムトーンを検出した場合には、BTIは運搬チャネルを非圧縮64kbpsG.711チャネルに変更する必要がある。図15に、本発明の実施形態による、確立された呼パラメータを変更する際の呼フローを示す。ゲートコントローラが呼セットアップ時にERへ伝達したアカウント情報が、リソース変更要求に矛盾しない限りは、ゲートコントローラは呼中リソース変更に関わる必要はない。たとえば、BTIが、アカウント情報が許可するより高い帯域または高い優先順位を要求する場合は、ERはその要求を退ける。通常の呼セットアップと同様に、呼中の呼パラメータの変更手順には2つのステップ、すなわち予約と投入がある。
8.3.1 呼転送
呼転送サービスは、一つのE.164アドレスが着信先である呼を、他のE.164アドレスへリダイレクトさせる。リダイレクトの実施の対象は、すべての呼、ビジー時のみ、応答無しの時のみ、またはビジーおよび応答無しの組み合せであることが考えられる。呼転送は、一般に普及したサービスであり、他のサービス(たとえばボイスメール)においても呼のリダイレクトに使用される。BTIが使用不可能であって呼転送がアクティブである場合、そのBTIが着信先であるすべての呼を転送すべきである。
発信位置(BTIO)−転送される呼を発信する位置。
図17に、本発明の実施形態による、BTI使用可能時の呼転送−全呼の呼フローを示す。該呼フローの最初の部分は、図6に示す「接続呼フロー」と同様である。着信側BTIは、SETUPメッセージを受信した時点で、呼転送−全呼がアクティブであることを認識する。着信側BTIは、特別なSETUPACKを着信側ゲートコントローラへ送信し、呼転送−全呼がアクティブであることを通知する。ゲートコントローラは、呼転送応答を認識し、ERにおいて該呼のために開放したゲートを閉鎖する(GATERELEASEメッセージを用いて)。ゲートコントローラはさらに、転送番号をアカウント情報と共にGCOへ送信し、該呼の転送されたレッグ部分をBTITに課金できるようにする。発信側ゲートコントローラは、通常通りに呼を転送番号へセットアップする。ただし、呼の両レッグに関して課金情報を保持することが考えられる。
図19に、本発明の実施形態による、BTIT使用可能時の呼転送−ビジーの呼フローを示す。該呼フローの最初の部分は、図6に示す「接続呼フロー」と同様である。BTITは、SETUPメッセージを受信した時点で、指定されたラインが現在オフフックであって呼転送−ビジーがアクティブであることを認識する。BTITは、特別なSETUPACKをGCTへ送信し、呼転送がアクティブであることを通知する。GCTは、呼転送応答を認識する。その後の呼フローは、図17の呼転送−全呼/BTI使用可能の呼フローと同じである。
図21に、本発明の実施形態による、BTIT使用可能時の呼転送−応答無しの呼フローを示す。該呼フローの最初の部分は、図6に示す「接続呼フロー」と同様である。BTITは、呼転送−応答無しの特徴的サービスがアクティブであることを認識し、正確な数の呼出音の後にタイムアウトする。リングバックを中止させるよう、発信元へRINGTIMEOUTメッセージが送られる。また、転送動作を開始させるよう、GCTへREDIRECTメッセージが送信される。REDIRECTメッセージは、新しいE.164Fアドレスを含む。
次に、発呼者ID/発呼者氏名配信を実行するための2つの選択肢について、本発明の実施形態と共に説明する。
図24は、本発明の実施形態に係るコールウェイティングのフローを示す。まずBTI01とBTITとの間で呼が継続中であり、その時BTI02からBTITに別の呼が設定され、アクセスおよびバックボーンバンド幅の予約時点まで呼が確立した。BTI02は通常通りチャネルを予約するが、BTITは、新規アクセス予約は必要ないが、ER内の新しいゲート(GIDT2)を、ゲート(GIDT1)に対する既存のアクセス予約に結合する必要がある旨をRERESERVEメッセージを用いて示す。新規のBTI02とBTITの間で「RING」および「RINGBACK」メッセージを交換する。その後BTITは「コールウェイティングトーン」を継続中である最初の呼に挿入し、割込み電話がある旨をユーザに知らせる。ユーザが「フラッシュフック」すると、BTITはIIOLDメッセージをBTI01に送信し、このメッセージに対する肯定応答を受信する。次にBTITはBTI02に対する呼を完成する。これはCONNECTメッセージを送信して行う。この新しい呼についてBTITにリソースを別に割当てるかわりに、本発明の実施形態では既存のリソースを再割当てする。ERTが第1の呼から第2の呼にリソースを再割当てしてもよいように、BTITは2つの呼(GIDT1とGIDT2)のゲートIDを有するRECOMMITメッセージを送信する。さらに、新規のCALLSTARTイベントを課金サーバに送信する。HOLDメッセージを得るとBTI01は、BTI01が次にCOMMITメッセージを送信するまで、MCNSチャネルについて自らのリソースの割当てを中断するように、該HOLDメッセージを用いてER01に要求する。BTI01は周期的なKEEPALIVEメッセージをER01とBTITの双方に送り、バンド幅を他の呼に再割当てしないことを確認する。
8.3.4.1 三者通話−BTI内でのブリッジング
図25は、BTI0内でブリッジした、単純な三者通話のための選択肢のフローを示す。フローでは、BTI0内の別のリソースと、アクセスネットワークと、バックボーンネットワークとを用いて、第2の呼を完全に新規の呼としてセットアップする。顧客が三者通話を完成させたい場合(2番目のフラッシュフックによって示す)、BTI0はこれらの通話を一緒にブリッジする。
次に、ネットワーク内のサーバに配置されたブリッジの使用を説明する。図26は、本発明の実施形態に係る三者通話の第1のステップを示す。顧客は呼中である。これは該顧客が発信した呼でも受信した呼でもよい。スイッチフックを点滅させることで、該呼を保留にする。着信先にHOLDメッセージを送信して、この変化を示す。これに応じてHOLDACKが送信される。双方のエンドでは、それぞれのERに対して、等時性の送信(isochronous transmission)を一次中断するが使用中(committed)のリソースは維持することを、該HOLDメッセージによって通知する。これは、双方のエンドとERとに周期的なKEEPALIVEメッセージを送信して実現する。
2つの異なる呼トランスファサービスがある。コンサルテーションを伴う呼トランスファは、三者通話の発信者が呼を切った場合でも残りの2人の呼者が会話を継続できる点を除いて、三者通話に類似する。コンサルテーションを伴わない呼トランスファは、呼転送と類似する。ただし、呼転送は呼が設立した後で行うことができる点でこれと異なる。
コンサルテーションを伴う呼トランスファは、三者通話と非常に類似する。ただし、三者通話は、顧客(またはホスト)が電話を切った場合に残りの2人の参加者が呼を継続できる点でこれと異なる。また、該呼の双方のレッグがまだ含まれているかのように課金が継続する。
図31に示すように、コンサルテーションを伴わない呼トランスファは呼転送−無応答と非常に類似する。
ゲートコントローラに最後に入った呼の番号(発呼者ID)を記録し、SETUP要求に関する呼を返信することで、GC0はリターンコールを行うことができる。しかし、このためにはGCが各電話に関連する状況を保持していなければならない。エンドシステム(例えばBTI)がこの状況を保持できるようにして、GCを単純にすることが望ましい。しかし、ブロックされた発呼者IDを有する加入者から発信された場合、発呼者ID情報を秘密にしておくことが重要なので、エンドシステムに知らせることができない。
Claims (50)
- パケット通信ネットワークにおいて、呼のエンドポイントに関連付けられたコントローラにより用いられる方法であって、
呼に対して一またはそれ以上のパラメータを設定し、
一またはそれ以上のパラメータを、呼が経由するルーティングエンティティに伝送し、ルーティングエンティティはコントローラとは別のネットワークエンティティであり、
呼と関連付けられた識別子をエンドポイントへ伝送し、
エンドポイントから識別子を受け取ると、ルーティングエンティティは、識別子を用いて、呼に対して設定された一またはそれ以上のパラメータを決定し、さらに一またはそれ以上のパラメータと整合するように呼を設定することを特徴とする方法。 - 請求項1記載の方法であって、エンドポイントからの呼設定要求に応答して、呼に対して前記一またはそれ以上のパラメータを設定することを特徴とする方法。
- 請求項2記載の方法であって、コントローラが識別子をエンドポイントへ伝送する前に、識別子はルーティングエンティティによって設定され、ルーティングエンティティによってコントローラに伝送されることを特徴とする方法。
- 請求項3記載の方法であって、コントローラが一またはそれ以上のパラメータをルーティングエンティティに伝送する前に、識別子はルーティングエンティティによってコントローラに伝送され、コントローラは、一またはそれ以上のパラメータをルーティングエンティティに伝送するときに、識別子をルーティングエンティティに伝送することを特徴とする方法。
- 請求項3記載の方法であって、ルーティングエンティティがコントローラから一またはそれ以上のパラメータを受け取ると、識別子はルーティングエンティティによってコントローラに伝送されることを特徴とする方法。
- 請求項1記載の方法であって、さらに、
ルーティングエンティティにより、呼に対するゲートの割当てを要求し、
ゲートが割当てられた後に、ルーティングエンティティから識別子を受け取り、
ゲートは、前記一またはそれ以上のパラメータによって少なくとも一部を規定された呼に対する呼許可制御メカニズムであることを特徴とする方法。 - 請求項1記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは、少なくとも一つのサービス品質パラメータを含み、ルーティングエンティティは、エンドポイントから識別子を受け取ると、前記少なくとも一つのサービス品質パラメータに規定されたサービス品質を超えない程度のサービス品質で呼を設定することができることを特徴とする方法。
- 請求項1記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは、サービス品質パラメータ、通信優先順位パラメータ、帯域幅制御パラメータ、課金パラメータ、動作パラメータ、ポリシーパラメータ、通信量パラメータのいずれかである少なくとも一つのパラメータを含むことを特徴とする方法。
- 請求項1記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは、有界のパケット損失、待ち時間、パケットサイズ、パケット間の間隔のいずれかである少なくとも一つのパラメータを含むことを特徴とする方法。
- パケット通信ネットワークのルーティングエンティティにより、ルーティングエンティティを経由する呼の設定のために用いられる方法であって、
呼のエンドポイントから、呼の識別子を含むメッセージを受け取り、
受け取った識別子を用いて、他のネットワークエンティティにより前もって設定された一またはそれ以上のパラメータを呼に関連付け、
特定された一またはそれ以上のパラメータのうち少なくとも一つと整合するように呼を設定することを特徴とする方法。 - 請求項10記載の方法であって、メッセージは、ネットワークのリソースを呼のために予約するよう要求する予約要求であって、呼の設定は、前記少なくとも一つのパラメータと整合する呼のためにネットワークのリソースを予約することを含むことを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは少なくとも一つのサービス品質パラメータを含み、前記少なくとも一つのサービス品質パラメータに規定されたサービス品質を超えない程度のサービス品質で呼を設定することを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、さらに、
エンドポイントから呼のためのパケットを受け取り、
パケットをネットワークへ転送し、ルーティングエンティティは一またはそれ以上のパラメータを用いて、該呼に対して以前に認可されたサービス品質を超えない程度の呼に対するサービス品質を提供するよう、パケットに対するネットワークへの承認を制御することを特徴とする方法。 - 請求項10記載の方法であって、他のネットワークエンティティは、エンドポイントからの一またはそれ以上の伝達に対応して、一またはそれ以上のパラメータを設定したコントローラであることを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、他のネットワークエンティティにより設定されたパラメータは、エンドポイントからのメッセージ受け取りの前に、ルーティングエンティティにより他のネットワークエンティティから受け取られ、ルーティングエンティティにより呼と関連付けられた一またはそれ以上のパラメータは、他のネットワークエンティティから受け取った前記パラメータであることを特徴とする方法。
- 請求項15記載の方法であって、さらに、
他のネットワークエンティティから呼に対するゲートの割当て要求を受け取り、ゲートは、ゲートにおける一またはそれ以上のパラメータによって少なくとも一部を規定された呼に対する呼許可制御メカニズムであって、
ゲートを割り当て、
他のネットワークエンティティに識別子を供給し、識別子は割当てられたゲートと関連づけられており、
一またはそれ以上のパラメータを他のネットワークエンティティから受け取るときに、識別子を他のネットワークエンティティから受け取り、
受け取った識別子に対応して、割当てられたゲートを特定し、
一またはそれ以上のパラメータを特定されたゲートに格納することを特徴とする方法。 - 請求項15記載の方法であって、さらに、前記一またはそれ以上の識別子を受け取る前に、他のネットワークエンティティに識別子を供給することを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、他のネットワークエンティティから受け取った前記一またはそれ以上のパラメータは、識別子を伴うことを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、ルーティングエンティティは、ブリッジまたはネットワークエッジデバイスであることを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、エンドポイントはアクセスネットワークの一端に接続され、前記ルーティングエンティティは前記アクセスネットワークの他の一端に接続されることを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは、サービス品質パラメータ、通信優先順位パラメータ、帯域幅制御パラメータ、課金パラメータ、動作パラメータ、ポリシーパラメータ、通信量パラメータのいずれかである少なくとも一つのパラメータを含むことを特徴とする方法。
- 請求項10記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは、有界のパケット損失、待ち時間、パケットサイズ、パケット間の間隔のいずれかである少なくとも一つのパラメータを含むことを特徴とする方法。
- パケット通信ネットワーク上に設定される呼の発信または終端エンドポイントによって用いられ、ネットワークはエンドポイントと関連付けられたルーティングエンティティを含む方法であって、
呼に対して設定された一またはそれ以上のパラメータを関連付けられた識別子を受け取り、
ルーティングエンティティに、識別子を含むメッセージを伝送し、
ルーティングエンティティは、識別子を用いて、呼に対して設定された一またはそれ以上のパラメータを決定し、さらに一またはそれ以上のパラメータと整合するように呼を設定することを特徴とする方法。 - 請求項23記載の方法であって、メッセージは、ネットワークのリソースを呼のために予約するよう要求する予約要求であることを特徴とする方法。
- 請求項23記載の方法であって、エンドポイントは発信エンドポイントであって、前記一またはそれ以上のパラメータは、発信エンドポイントからの呼設定要求に応答して、呼に対して設定されることを特徴とする方法。
- パケット通信ネットワークにおいて、コントローラとルーティングエンティティとにより用いられる方法であって、コントローラとルーティングエンティティとは呼のエンドポイントに共同で関連付けられ、ルーティングエンティティは、ネットワーク上の呼が経由する装置であり、コントローラはルーティングエンティティとは別のネットワークエンティティであり、
コントローラにおいて、
(a)呼に対して一またはそれ以上のパラメータを設定し、
(b)一またはそれ以上のパラメータを、呼が経由するルーティングエンティティに伝送し、
(c)呼に関連付けられた識別子を、エンドポイントに伝送し、
ルーティングエンティティにおいて、
エンドポイントから識別子を含むメッセージを受け取ると、ルーティングエンティティがコントローラから受け取った一またはそれ以上のパラメータの少なくとも一つと整合するよう呼を設定することを特徴とする方法。 - 請求項26記載の方法であって、前記一またはそれ以上のパラメータは、エンドポイントからの呼設定要求に応答して、呼に対して設定されることを特徴とする方法。
- 請求項26記載の方法であって、識別子はルーティングエンティティにより設定され、さらに、コントローラが識別子をエンドポイントに伝送する前に、識別子はルーティングエンティティによりコントローラへ伝送されることを特徴とする方法。
- 請求項28記載の方法であって、コントローラが一またはそれ以上のパラメータをルーティングエンティティに伝送する前に、識別子はルーティングエンティティによりコントローラへ伝送され、コントローラは、一またはそれ以上のパラメータをルーティングエンティティに伝送するときに、識別子をルーティングエンティティに伝送することを特徴とする方法。
- 請求項28記載の方法であって、ルーティングエンティティが一またはそれ以上のパラメータをコントローラから受け取ると、識別子はルーティングエンティティによりコントローラへ伝送されることを特徴とする方法。
- 請求項26記載の方法であって、さらに、コントローラにおいて、
ルーティングエンティティから、呼のためにゲートを割り当てるよう要求し、
ゲートが割り当てられた後、ルーティングエンティティから識別子を受け取り、
ゲートは、前記一またはそれ以上のパラメータによって少なくとも一部を規定された呼に対する呼許可制御メカニズムであることを特徴とする方法。 - 請求項26記載の方法であって、一またはそれ以上のパラメータは、少なくとも一つのサービス品質パラメータを含み、ルーティングエンティティは、前記少なくとも一つのサービス品質パラメータに規定されたサービス品質を超えない程度のサービス品質で呼を設定することを特徴とする方法。
- 請求項32記載の方法であって、メッセージはネットワークのリソースを呼のために予約するよう要求する予約要求であって、呼の設定は、前記少なくとも一つのサービス品質パラメータと整合する呼のためにネットワークのリソースを予約することを含むことを特徴とする方法。
- 請求項26記載の方法であって、さらに、ルーティングエンティティにおいて、
エンドポイントから呼のためのパケットを受け取り、
パケットをネットワークに転送し、ルーティングエンティティは、一またはそれ以上のパラメータを用いて、呼に対して以前に認可されたサービス品質を超えない程度の呼に対するサービス品質を提供するよう、パケットに対するネットワークへの承認を制御することを特徴とする方法。 - 請求項26記載の方法であって、エンドポイントはアクセスネットワークの一端に接続され、前記ルーティングエンティティは前記アクセスネットワークの他の一端に接続されることを特徴とする方法。
- 請求項26記載の方法であって、ルーティングエンティティがエンドポイントからメッセージを受け取る前に、ルーティングエンティティは、コントローラにより設定されたパラメータを、コントローラから受け取ることを特徴とする方法。
- 請求項26記載の方法であって、さらに、前記一またはそれ以上のパラメータを受け取る前に、ルーティングエンティティは、識別子をコントローラに供給することを特徴とする方法。
- 請求項26記載の方法であって、ルーティングエンティティがコントローラから受け取った一またはそれ以上のパラメータは、識別子を伴うことを特徴とする方法。
- パケット通信ネットワークにおいて用いられ、それぞれの発信インタフェースユニットから発信される呼は、前記ネットワークのルーティングエンティティを経由する方法であって、
発信インタフェースユニットから発信される呼設定要求に応答して、前記呼の各々に対するパラメータを設定し、
前記設定されたパラメータの少なくとも一つを、呼に対するそれぞれの識別子と関連づけて前記ルーティングエンティティに格納し、
前記ルーティングエンティティにより、発信インタフェースユニットから受け取ったメッセージ中の各呼の識別子を受け取り、受け取った識別子を用いて呼に対して設定された格納されたパラメータを特定し、前記ネットワークのリソースに対するアクセスが前記格納された少なくとも一つのパラメータと確実に整合するよう動作し、
前記ルーティングエンティティは、ネットワークエッジデバイスであることを特徴とする方法。 - 請求項39記載の方法であって、前記発信インタフェースユニットはアクセスネットワークの一端に接続され、前記ネットワークエッジデバイスは前記アクセスネットワークの他の一端に接続されることを特徴とする方法。
- 請求項39記載の方法であって、前記呼の少なくとも一つに対するサービス品質は、該呼に対して設定されたパラメータの少なくとも一つによって決定されることを特徴とする方法。
- 請求項39記載の方法であって、呼に対して設定された前記パラメータはゲートコントローラによって設定され、前記ゲートコントローラは、該パラメータを、呼と関連づけられた識別子とともに、前記ルーティングエンティティに伝達し、前記ゲートコントローラは前記ネットワークにおける呼が経由しないエンティティであることを特徴とする方法。
- 請求項39記載の方法であって、さらに、前記ネットワークエッジデバイスにおいて前記各呼のためにゲートを設定し、前記ゲートは、該呼に対して設定されたパラメータによって少なくとも一部を規定された呼に対する呼許可制御メカニズムであり、前記各呼に対するゲートは、該呼に関連付けられた識別子によって特定されることを特徴とする方法。
- 請求項43記載の方法であって、呼に対して設定されたパラメータは、前記発信インタフェースユニットと通信を行うゲートコントローラにより設定されることを特徴とする方法。
- パケット通信ネットワークにおいて用いられ、それぞれの発信インタフェースユニットから発信される呼は、前記ネットワークのルーティングエンティティを経由する方法であって、
発信インタフェースユニットから発信される呼設定要求に応答して、前記呼の各々に対するパラメータを設定し、前記各呼に対するサービス品質は、該呼に対して設定されたパラメータの少なくとも一つにより決定され、
前記設定されたパラメータの少なくとも一つを、各呼のための識別子と関連づけて前記ルーティングエンティティに格納し、
前記ルーティングエンティティにより、それぞれの発信インタフェースユニットから前記各呼のためのパケットを受け取り、前記ルーティングエンティティは、前記パケットを前記ネットワークに転送し、前記ルーティングエンティティは、それぞれの発信インタフェースユニットから受け取った各呼のための識別子を用いて、前記少なくとも一つのパラメータを特定し、特定された前記少なくとも一つのパラメータを用いて、該呼に対して以前に認可されたサービス品質を超えない程度の前記呼に対するサービス品質を提供するよう、前記パケットに対する前記ネットワークへの承認を制御することを特徴とする方法。 - 請求項45記載の方法であって、前記ルーティングエンティティは、前記少なくとも一つのパラメータを、呼に関連付けられた識別子とともに、前記呼が経由しないゲートコントローラから受け取ることを特徴とする方法。
- 請求項45記載の方法であって、前記発信インタフェースユニットはアクセスネットワークの一端に接続され、前記ルーティングエンティティは前記アクセスネットワークの他の一端に接続されることを特徴とする方法。
- 請求項45記載の方法であって、前記各呼に対する前記パラメータの少なくとも一つは、帯域幅を制御することを特徴とする方法。
- 請求項45記載の方法であって、サービス品質を決定する前記各呼に対して設定されたパラメータは、通信優先順位を含むことを特徴とする方法。
- 請求項45記載の方法であって、前記ルーティングエンティティにおいて、前記各呼に対する前記パラメータは前記各呼に対して設定されたゲートで用いられ、前記ゲートは、該呼に対して設定された前記パラメータによって少なくとも一部を規定された前記各呼に対する呼許可制御メカニズムであり、前記各呼に対するゲートは、該呼に関連付けられた識別子によって特定されることを特徴とする方法。
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