ES2329956T3 - Seleccion de multiples proveedores de servicio de internet por abonados de gprs. - Google Patents
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Abstract
Un método para comunicaciones de datos entre una primera estación terminal (TE, MT; GPRS-MS) de una red de telecomunicación por radio móvil (PLMN) y una segunda estación terminal (PTE) de una red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN), caracterizado por las siguientes etapas: a) recibir (NRM, SEL, ST1, S11) un parámetro de indicación de red (NIP, PDP-type(<->AS) que indica una red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) predeterminada desde la citada primera estación terminal en el dispositivo de conmutación (GSN, SGSN, GGSN, PLMN-SW) de la citada red de telecomunicación por radio móvil (PLMN) a la cual una pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) están conectadas; b) seleccionar (SEL, ST3, S11'', S31) un medio de acceso (GGSN/AS) en el citado dispositivo de conmutación (PLMN-SW) que proporciona un acceso a la red de comunicación de datos en paquetes indicada por el citado parámetro de indicación de red (NIP); y c) activar (AC, ST4, S31'') el citado medio de acceso (AS) seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación (PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) indicada.
Description
Selección de múltiples proveedores de servicio
de Internet por abonados de GPRS.
La invención se refiere a un método, un
dispositivo de conmutación, un sistema de telecomunicación y una
estación terminal, en particular para un GSM-based
General Packet Radio Service system (GPRS - Sistema de Servicio
General de Paquetes por Radio basado en GSM), que permiten que una
estación de abonado seleccione una red predeterminada de varias
packet data networks (PDNs - Redes de Datos en Paquetes) conectada a
un gateway GPRS support node (GGSN - Nodo de Soporte de GPRS de
Pasarela). Las redes de datos en paquetes pueden ser redes de datos
en paquetes o proveedores de servicio de internet (ISPs -
Suministradores de Servicios de Internet) de cualquier tipo.
La normalización del GSM General Packet Radio
Service (GPRS - Servicio General de Paquetes por Radio) está
actualmente en proceso en el European Telecommunication Standards
Institute (ETSI - Instituto de Normas de Telecomunicación Europeo).
El GPRS es un nuevo servicio de GSM que proporciona acceso de radio
en paquetes real para usuarios de móvil de GSM. De acuerdo con el
sistema de GPRS los recursos de radio son reservados sólo cuando
hay algo que enviar (debido a la naturaleza de los paquetes de este
sistema) y los mismos recursos de radio son compartidos por todas
las estaciones móviles de una célula, proporcionando un uso efectivo
de los recursos escasos. El GPRS facilita una variedad de
aplicaciones, tales como telemetría, sistemas de control de trenes,
acceso a datos interactivo, sistemas de cargo y navegación por
Internet usando la WorldWideWeb.
Al contrario que la naturaleza conmutada de los
circuitos de la red de GSM, la operación de GPRS está adaptada para
ofrecer una conexión a una red de datos estándar (que usa protocolos
tales como TCP/IP, X.25 y CLNP). En contraste, la red de GSM
convencional estaba originalmente diseñada para ofrecer sólo
sesiones de voz conmutadas mediante circuitos. La infraestructura
de red de GPRS orientada a paquetes introduce nuevos elementos
funcionales que se describirán brevemente a continuación con
referencia a la Fig. 1.
Debe observarse que existe aún alguna
cooperación entre elementos de los servicios de GSM actuales y la
nueva red de GPRS. En la capa física, pueden rechazarse recursos y
existen algunas características de señalización comunes. En la
misma portadora de radio puede haber intervalos de tiempo reservados
simultáneamente para uso de circuitos conmutados y GPRS. La
utilización de recursos más óptima se obtiene mediante compartición
dinámica entre canales de circuitos conmutados y de GPRS. Durante
el establecimiento de una llamada mediante circuitos conmutados,
hay todavía tiempo suficiente para comprar con derecho preferente
los recursos de GPRS para celdas de circuitos conmutados que tienen
mayor prioridad.
La Fig. 1 es una visión global simple de la
interacción de las características de circuitos conmutados de GSM y
de los elementos del sistema de paquetes conmutados de GPRS. El GPRS
Support Node GSN es el principal elemento y proporciona una
conexión e interacción con varias redes de datos, gestión de
movilidad por medio de los registros de GPRS y por supuesto la
entrega de paquetes de datos a estaciones móviles de
GPRS-MS independientemente de su situación.
Físicamente, el GSN puede estar integrado en el centro de
conmutación móvil MSC de la PLMN (Public Land Mobile Network - Red
Móvil Terrestre Pública). Alternativamente puede ser una red
separada basada en la arquitectura de los encaminadores de la red
de datos. Los datos de usuario fluyen entre el GSN y el base
station subsystem (BSS - Subsistema de Estación de Base) y se
intercambia una señalización entre el MSC y el
GSN.
GSN.
De este modo, el GPRS proporciona un servicio
portador desde el límite de una red de datos a un GPRS MS. Los
usuarios del servicio portador son los paquetes de software de capa
de red pública (tales como IP, OSI CLNP y X.25). También, las
aplicaciones específicas de GPRS usarán el servicio de GPRS.
El GPRS usa una técnica de modo en paquetes para
transferir datos y señalización de alta velocidad y de baja
velocidad de una manera eficiente. El GPRS optimiza el uso de los
recursos de red y minimiza la carga en el sistema de radios. Se
mantiene una estricta separación entre el subsistema de radio
subsystem y el subsistema de red que permite que el subsistema de
red sea rehusado con otras tecnologías de acceso por radio. El GPRS
así no manda cambios en una base de MSC instalada.
Los nuevos canales de radio de GPRS están
definidos y la asignación de estos canales es flexible: De 1 a 8
intervalos de tiempo de interfaz de radio pueden ser asignados por
trama de TDMA e intervalos de tiempo son compartidos por los
usuarios activos, siendo el enlace ascendente y el enlace
descendente asignados separadamente. Las fuentes de interfaz de
radio pueden ser compartidas dinámicamente entre servicios de
conversación y de datos en función de la carga de servicio y de la
preferencia del operador. Se especifican varios esquemas de
codificación de canales de radio para permitir velocidades de bits
desde 9 a más de 150 Kbyte/s por usuario. Se estima incluso que
puede obtenerse una velocidad de datos en bruto de hasta 200 Kbyte/s
por usuario.
Como se ha explicado anteriormente, se soportan
aplicaciones basadas en protocolos de datos estándar y se define
una interacción con redes de IP y redes de X.25. Se soportan
servicios específicos de
punto-a-multipunto y de
punto-a-multipunto para aplicaciones
tales como telemetría de tráfico y control de tren de UIC. El GPRS
también permite una transferencia de short message service (SMS -
Servicio de Mensajes Cortos) sobre los canales de radio de
GPRS.
El GPRS está diseñado para soportar desde
transferencias intermitentes y en ráfagas hasta la transmisión
ocasional de elevados volúmenes de datos. Se soportan cuatro
niveles de Quality of Service (QoS - Calidad de Servicio)
diferentes (ahí la QoS es establecida inicialmente durante un
procedimiento de activación de contexto PDP, como se explica a
continuación). El GPRS está diseñado para una reserva rápida para
empezar una transmisión de paquetes, hasta 0,5 a 1 segundos. El
cargo estará basado típicamente en la cantidad de datos transferidos
debido a la naturaleza en paquetes de la transmisión.
\vskip1.000000\baselineskip
En el GPRS se soportan tres clases diferentes de
estaciones móviles de GPRS: una MS de clase-A puede
operar un GPRS y otros servicios de GSM simultáneamente. Una MS de
clase-B puede monitorizar canales de control para
GPRS y otros servicios de GSM simultáneamente, pero sólo puede
operar un conjunto de servicios a la vez. Una MS de GPRS de
clase-C puede operar exclusivamente servicios de
GPRS.
\vskip1.000000\baselineskip
Habiendo establecido generalmente los nodos de
soporte de GPRS GSN (Nodos de Soporte de GPRS) en la Fig. 1, por
supuesto uno de los principales problemas en la red de GPRS es el
encaminamiento de los paquetes de datos hacia/desde una estación
móvil MS. Este problema puede ser dividido en dos
sub-problemas, concretamente el encaminamiento del
paquete de datos y la gestión de movilidad.
El encaminamiento del paquete de datos hacia una
estación móvil MS es un problema en la red de GPRS, puesto que la
dirección de la red de datos de la estación móvil tiene típicamente
un mecanismo de encaminamiento estático, mientras que la estación
móvil MS puede itinerar de una red a otra. Un planteamiento para un
encaminamiento del paquete de datos en un entorno móvil es el
concepto de IP móvil. (C. Perkins (editor): "IP Mobility Support,
draft
ietf-mobileip-protocol-11.txt",
Julio 1995, Trabajo en progreso en el Internet Engineering Task
Force - Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet).
La IP móvil permite el encaminamiento de los
diagramas de datos de IP hacia anfitriones móviles,
independientemente de la sub-red del punto de
conexión. Se realiza otro planteamiento en el sistema para cellular
digital packet data (CDPD - Datos en Paquetes Digitales Celulares)
donde el encaminamiento a un anfitrión móvil es llevado a cabo
internamente por la red (CDPD Industry Input Coordinator,
"Cellular Digital Packet Data System Specification", Versión
1.0, Julio 1993).
El concepto de IP móvil estándar no encaja
exactamente en el entorno del GPRS debido al requisito que
protocolos de red diferentes del IP deben ser también soportados.
Por lo tanto, para el encaminamiento de los paquetes de datos la
estructura de la red de telecomunicación de la Fig. 1 (que comprende
nodos de GPRS GSN generales) es construida en un concepto similar
al concepto de la IP móvil, como se muestra en la Fig. 2.
\vskip1.000000\baselineskip
En la Fig. 2, el GPRS introduce dos nuevos nodos
de red en el GSM PLMN: El serving GPRS support node (SGSN - Nodo de
Soporte de GPRS de Servicio), que está al mismo nivel jerárquico que
el MSC (Mobile Switching Center - Centro de Conmutación Móvil)
mantiene un seguimiento de la situación de las estaciones móviles
individuales y lleva a cabo funciones de seguridad y control de
acceso. El SGSN está conectado al sistema de la estación de base
con retardo de trama. Así, las principales funciones del SGSN son
detectar GPRS MSs nuevas en su área de servicio, para manejar un
proceso de registro de las nuevas MSs en los registros de GPRS, para
enviar/recibir paquetes de datos hasta/desde el GPRS MS y mantener
un registro de la situación de las MSs dentro de su área de
servicio. La información de suscripción es almacenada en un registro
de GPRS donde el mapeo entre una identidad de estación móvil (tal
como MS-ISDN o IMSI: identidad de estación móvil
internacional - Identidad de Estación Móvil Internacional) y la
dirección de PSPDN es almacenado. El registro de GPRS actúa como una
base de datos de la cual los SGSNs pueden preguntar si se permite
que una nueva MS en esta área se conecte con la red de GPRS.
La pasarela de GSN (GGSN) proporciona
interacción con las redes de conmutación de paquetes externas y se
conecta con los SGSNs por medio de una red troncal de GPRS basado
en IP (IP: Internet protocol - Protocolo de Internet). Los
registros de GPRS mencionados anteriormente pueden ser
proporcionados al HLR que es así mejorado con la información de
abonado del GPRS. Opcionalmente, el MSC/VLR puede ser mejorado para
una coordinación más eficiente de los servicios y funcionalidad de
GPRS y de no-GPRS: por ejemplo paginación para
llamadas de conmutación de circuitos que pueden ser llevadas a cabo
más eficientemente por medio del SGSN y de las actualizaciones de
ubicación combinadas del GPRS y del no-GPRS.
Como se muestra también en la Fig. 2 (aunque no
es relevante en la presente aplicación), el SGSN coopera por
supuesto con una pasarela de servicio de mensajes cortos MSC
SMS-GMC por medio de un Short Message Service
Interworking MSC (SMS-IWMSC - MSC de Interacción de
Servicio de Mensajes Cortos).
Además, debe observarse que el SGSN lleva a cabo
servicios de validación y de establecimiento de cifras basándose en
los mismos algoritmos, claves y criterios que en el GSM existente.
El GPRS usa un algoritmo de cifrado optimizado para transmisión de
datos en paquetes.
\vskip1.000000\baselineskip
Con el fin de acceder a los servicios del GPRS,
la estación móvil debe primeramente hacer que se conozca su
presencia a la red llevando a cabo una conexión de GPRS. Esta
operación establece un enlace lógico entre la estación móvil y el
SGSN y hace a la estación móvil disponible para SMS sobre GPRS,
paginación por medio de SGSN y notificación de datos de GPRS
entrantes. Con el fin de enviar y recibir datos del GPRS, la
estación móvil debe activar la dirección de los datos en paquetes
(PDN-address) (dirección de PDN) que desea utilizar.
Esta operación hace que la estación móvil sea conocida en el
correspondiente GGSN y la interacción con las redes de datos
externos puede comenzar.
Los datos de usuario son transferidos
transparentemente entre la estación móvil y las redes de datos
externos con un procedimiento conocido como la encapsulación y la
tunelación (el intercambio de los mensajes de tunelación es parte
del procedimiento de activación de contexto de PDP): Los paquetes de
datos están equipados con información de protocolo específica del
GPRS y son transferidos entre la estación móvil y el GGSN. Este
método de transferencia transparente reduce el requisito de que el
GPRS PLMN interprete los protocolos de datos internos y permite una
fácil introducción de protocolos de interacción adicionales en el
futuro. Los datos de usuario pueden ser comprimidos y detectados
con protocolos de retransmisión para eficiencia y fiabilidad.
De este modo el nodo de soporte del GPRS en su
forma general (GSN) contiene la funcionalidad requerida para
soportar el GPRS. En un PLMN, puede haber más de un GSN como se ve
en la Fig. 3.
La gateway GPRS support node (GGSN - Pasarela
del Nodo de Soporte del GPRS) es el nodo al que accede la red de
datos en paquetes debido a la evaluación de la llamada dirección de
PDP. Esta dirección contiene información de encaminamiento para
usuarios de GPRS conectados. La información de encaminamiento se usa
para tunelar protocol data units (PDUs - Unidades de datos de
protocolo) hacia el punto de conexión actual de la estación móvil,
es decir hacia el serving GPRS support node (SGSN - Nodo de soporte
del GPRS de Servicio) respectivo. El GGSN puede solicitar
información de ubicación del HLR por medio de la interfaz de Gc
opcional. El GGSN es el primer punto interconexión de la PDN
(Packet Data Network - Red de datos en paquetes) con una GSM PLMN,
que soporta al GPRS (es decir el punto de referencia de Gi es
soportado por el GGSN).
\vskip1.000000\baselineskip
Mientras que la Fig. 1 muestra la estructura
general de las funcionalidades de la incorporación del GPRS en un
sistema de GSM, la Fig. 3 muestra redes adicionales dentro de las
PLMNs que se necesitan como redes troncales del GPRS.
La red troncal de la intra-PLMN
es la red de protocolo de internet que interconecta los GSNs dentro
de la misma PLMN. La red troncal de la Inter-PLMN
es la red de IP que interconecta las GSNs y las redes troncales de
la intra-PLMN en las diferentes PLMNs. Cada red
troncal de las intra-PLMN es una red de IP privada
prevista sólo para el GPRS y señalización de datos de GPRS. Tal red
de IP privada es una red de IP a la que se aplica algún mecanismo
de control de acceso con el fin de alcanzar un nivel de seguridad
requerido.
Las redes troncales de
Intra-PLMN están conectadas por medio de la interfaz
de Gp usando border gateways (BGs - Pasarelas de Frontera) y una
red troncal de inter-PLMN. La red troncal de
Inter-PLMN es seleccionada por un acuerdo de
itinerancia que incluye la funcionalidad de seguridad de BG. La BG
no está definida dentro del ámbito del GPRS. La red troncal de
inter-PLMN puede ser una red de datos en paquetes.
Por ejemplo, la red troncal de intra-PLMN puede ser
una red corporativa y la red de datos en paquetes puede ser una
internet pública o una línea dedicada.
Finalmente, el HLR mostrado en la Fig. 2
contiene los datos de suscripción del GPRS y la información de
encaminamiento. Este HLR es accesible desde el SGSN por medio de la
interfaz de Gr y para estaciones móviles itinerantes los MSs HLR
pueden estar en una PLMN diferente del SGSN actual al que la
estación móvil está conectada. Por lo tanto, en la Fig. 3 el HLR
puede estar situado en PLMN A o PLMN B.
\vskip1.000000\baselineskip
Habiendo descrito la arquitectura general del
sistema GPRS en las Figs. 1-3, la Fig. 4 muestra un
ejemplo ilustrativo de cómo puede ser llevado a cabo el
encaminamiento de información en tal sistema. Como se muestra en la
Fig. 4, dentro del sistema de comunicación móvil GPRS existen 3
esquemas de encaminamiento diferentes y por ello 3 ejemplos de
posibles aplicaciones para la presente invención son como sigue:
- -
- mensaje originado móvil (ruta P1)
- -
- mensaje terminado móvil cuando la estación móvil (MS) está en su red local (ruta P2); y
- -
- mensaje terminado móvil cuando la estación móvil (MS) ha itinerado a una red de otro operador del GPRS (ruta P3).
Como en la Fig. 3, también en la Fig. 4 la red
de GPRS del operador consiste en múltiples GSNs y en una red
troncal del intra-operador. La red troncal del
intra-operador conecta los nodos de soporte de un
operador usando protocolos de red específicos para el operador que
pueden ser diferentes para cada operador. Con posibilidades de
interacción, el GGSN puede, no obstante, ser conectado a redes de
datos y a una red troncal del inter-operador que
conecta las redes de GPRS de diferentes operadores usando el
protocolo estándar.
Los principales beneficios de esta arquitectura
propuesta son su flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad.
Este planteamiento permite que cada operador PLMN A, B implemente
una red troncal individual usando cualquier protocolo, mediante
comunicaciones mientras que otros operadores de GPRS son
implementados usando sólo un protocolo común. ETSI ha seleccionado
IPv6 para ser el protocolo de red troncal en el futuro. El IPv4 ha
sido seleccionado como protocolo de red troncal intermedia.
Como se ve en la Fig. 4, desde el punto de vista
de la red de datos, la red de GPRS parece una
sub-red en la red de datos. Por ejemplo, en la
internet, el GGSN actúa como un encaminador de IP tras el cual está
oculta toda la red de GPRS. Un ordenador en la red de internet ve
entonces al GPRS como una sub red de IP a la cual son enviados los
mensajes como si la red de GPRS fuese una implementación de internet
completamente estándar. El mecanismo de encaminamiento en la red de
datos es entonces exactamente el mismo que con el caso de receptor
de internet normal.
De acuerdo con un primer ejemplo de
encaminamiento de datos mostrado en la Fig. 4 y en referencia a la
ruta P1, la estación móvil de GPRS envía un paquete de datos, es
decir una unidad de datos en paquetes PDU de una public switched
packet data network PSPDN (Red de Datos en Paquetes Conmutada
Pública) a una red de datos. El paquete de datos de PSPDN PDU es
enviado usando el protocolo de LLC (Control de Enlace Lógico) sobre
a la interfaz aérea al Nodo de Soporte de Servicio de GPRS SGSN
(Nodo de Soporte de Servicio de GPRS) que sirve actualmente a la
estación móvil MS de GPRS. En el caso de que el Nodo de Soporte de
Servicio de GPRS SGSN (Nodo de Soporte de Servicio de GPRS) haya
recibido el error en el paquete de datos libre, encapsula el paquete
de datos de PSPDN PDU en el paquete de datos de la red troncal de
GPRS que es enviado al Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS (GGSN -
Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS) que maneja el tráfico desde la
estación móvil MS de GPRS a las redes de datos. Los nodos de
soporte de pasarela de GPRS desencapsulan el paquete de datos de
PSPDN PDU y lo transmiten a la red de datos apropiada.
Como se muestra en la Fig. 4, un segundo ejemplo
para la aplicación de la invención se refiere a una ruta P2 en la
que un anfitrión en una red de datos está enviando un paquete de
datos de PSPDN PDU a una estación móvil MS de GPRS situada en la
red de GPRS local. Aquí, comparando con un primer ejemplo explicado
a grandes rasgos anteriormente, el paquete de datos de PSPDN PDU es
encaminado a su vez en dirección contraria usando los mecanismos de
encaminamiento en la red de datos hasta que el paquete de datos de
PSPDN PDU llega al Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS GGSN. En el
Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS la dirección de la estación
móvil MS de la PSPDN de la GPRS es extraída y la ubicación actual de
la estación móvil MS de GPRS es mapeada. A continuación, el
encaminamiento del paquete de datos de PSPDN PDU en la red de GPRS
local es llevado a cabo. Así, el paquete de datos de PSPDN PDU es
encapsulado primero en una red troncal y enviado a continuación al
nodo de soporte de servicio de GPRS SGSN que actualmente sirve a la
estación móvil MS de GPRS.
El último ejemplo mostrado en la Fig. 4 se
refiere a la ruta P3 y es casi idéntico al ejemplo P2. Aquí, la
estación móvil MS de GPRS ha itinerado a otra red de GPRS y la red
de GPRS local debe enviar el paquete de datos de PSPDN PDU sobre la
red troncal del inter-operador a la red de GPRS
visitada. Así, de acuerdo con este ejemplo, se implica a un Nodo de
Soporte de Pasarela de GPRS GGSN adicional para proporcionar el
paquete de datos a la estación móvil MS de GPRS itinerante. A
continuación, la red de GPRS visitada encamina al paquete de datos
de PSPDN PDU de nuevo al Nodo de Soporte de Servicio de GPRS, como
se ha explicado a grandes rasgos anteriormente con respecto al
segundo ejemplo.
\vskip1.000000\baselineskip
Un procedimiento de registro típico de una
estación móvil MS de GPRS que desea la transmisión de paquetes de
datos se muestra en la Fig. 5. El principal objetivo de este
procedimiento de registro es enviar la dirección de PSPDN de la
estación móvil MS de GPRS a la red de GPRS, para informar sobre el
paradero actual de la estación móvil MS de GPRS, con el fin de
crear entradas para la dirección de PSPDN asignada en la tabla de
encaminamiento del Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS GGSN y de
iniciar la carga en procedimientos estadísticos,
respectivamente.
Durante el procedimiento de registro de GPRS, el
contexto (el contenido o los conjuntos de parámetros) del enlace
lógico entre la MS y el SGSN es establecido usando el GSM
stand-alone dedicated control channel (SDCCA -
canal de control dedicado autónomo de GSM) como portadora. Durante
el establecimiento del contexto, la estación móvil de GPRS es
validada también y se intercambian parámetros de cifrado entre la
estación móvil MS de GPRS y el Nodo de Soporte de Servicio de GPRS
SGSN (este procedimiento de validación/cifrado es llevado a cabo
separadamente de la activación de contexto de PDP que se describe a
continuación; véase el documento GSM 03.60).
El registro es a continuación transmitido al
Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS en el que la ubicación de la
estación móvil MS de GPRS es actualizada. Aquí, el Nodo de Soporte
de Pasarela de GPRS GGSN puede informar a un Nodo de Soporte de
Servicio de GPRS SGSN previo de que elimine la estación móvil MS de
GPRS de los registros previos. En caso de que el procedimiento de
registro de GPRS tenga éxito, la estación móvil de GPRS entra en el
estado de espera. Finalmente, la estación móvil de GPRS puede
abandonar el servicio de GPRS iniciando un procedimiento de salida
de GPRS similar al procedimiento de registro.
\vskip1.000000\baselineskip
En la activación de contexto de PDP, el SGSN
establece un llamado contexto de PDP para ser usado para propósitos
de encaminamiento dentro de la GPRS PLMN con el GGSN que el abonado
de GPRS está usando. Tal procedimiento de activación de contexto de
PDP se muestra en la Fig. 6.
Una suscripción de
punto-a-punto (PTP) GPRS contiene la
suscripción de una o más direcciones de PDP (por ejemplo en el
HLR). Cada dirección de PDP es descrita por un contexto de PDP
individual en la estación móvil MS, el SGSN y el GGSN. Cada
contexto de PDP existe independientemente en uno de dos estados de
PDP. El estado de PDP indica si la dirección de PDP está activada
para transferencia de datos o no. Todos los contextos de PDP de un
abonado están asociados con el mismo contexto de MM para la IMSI de
ese abonado.
Así, el contexto de PDP es un conjunto de
información mantenido en la estación móvil MS y en los GSNs para la
dirección de PDP como se describe en "Digital Cellular
Telecommunication System" (Phase 2+); General Packet Radio
Services (GPRS); GPRS Tunelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
interface; (GSM 09.60 versión propuesta 1.1.0), Borrador TS100 960
propuesto V1.1.0 (publicado por el European Telecommunications
Standards Institute ETSI, Junio 1997).
Al recibir un mensaje de solicitud de activar
contexto de PDP, el SGSN iniciará procedimientos para establecer
contextos de PDP. Por lo tanto, una solicitud válida inicia la
creación de un túnel entre un contexto de PDP en un SGSN y un
contexto de PDP en un GGSN. Es decir, después de un procedimiento de
activación de contexto de PDP con éxito durante o después del
procedimiento de registro de la Fig. 5, se ha acordado un contexto
de PDP entre el SGSN y el GGSN (y así la estación móvil de GPRS),
que se usará para la transmisión de datos en paquetes. La lista de
parámetros de información de contexto de PDP se muestra en la tabla
5 del documento GSM 0360 versión propuesta 2.0.0 (publicado por
ETSI, Mayo 1997).
El procedimiento de activación de contexto de
PDP convencional de la Fig. 6 comprende las siguientes etapas S1,
S2, S3, S4.
En la etapa S1, la estación móvil MS envía un
mensaje de solicitud de activar contexto de PDP (TLLI, QoS
solicitada, NSAPI) al SGSN. La estación móvil MS indica que desea
usar una dirección de PDP dinámica seleccionando un NSAPI (network
layer service access point identifier - de punto de acceso a capa
de red) en referencia a un contexto de PDP que indica una dirección
dinámica del tipo deseado.
En la etapa S2, se ejecutan funciones de
seguridad.
En la etapa S3, el SGSN comprueba que el NSAPI
coincide con un contexto de PDP en los datos de suscripción que
fueron almacenados en el SGSN durante el registro de GPRS
(conectar). Si la estación móvil MS solicita un contexto de PDP con
dirección dinámica, entonces el SGSN permite al GGSN asignar la
dirección dinámica (el GGSN usado es bien la dirección de GGSN
almacenada en el contexto de PDP o, si este campo está vacío, un
GGSN adecuado elegido por el SGSN). El SGSN puede restringir los
valores de QoS requeridos dadas sus posibilidades, la carga actual
y el nivel de QoS suscrito.
Así, en la etapa S3', el SGSN envía un mensaje
de solicitud de crear contexto de PDP (IMSI,
PDP-type, dirección de PDP, QoS negociada, TID) al
GGSN afectado. La dirección de PDP es puesta a cero si la dirección
dinámica es solicitada. El GGSN crea una nueva entrada en su tabla
de contexto de PDP. La nueva entrada permite al GGSN encaminar PDP
PDUs entre el SGSN y la red de PDP externa.
En la etapa S3'', el GGSN devuelve entonces un
mensaje de respuesta de Crear contexto de PDP (TID, dirección de
PDP, protocolo de BB, Causa) al SGSN. La dirección de PDP está
incluida si el GGSN asignó una dirección de PDP. El protocolo de BB
indica si se usará TCP o UDP para transportar datos de usuario en la
red troncal entre el SGSN y el GGSN. Los mensajes de crear contexto
de PDP son enviados sobre la red troncal de GPRS.
En la etapa S4, el SGSN inserta la dirección de
PDP recibida del GGSN en su contexto de PDP. El SGSN devuelve un
mensaje de Activar Aceptación de Contexto de PDP (TLLI, tipo de PDP,
dirección de PDP, NSAPI, QoS negociada, Causa) a la MS. Tras la
etapa S4, el SGSN es ahora capaz de encaminar PDP PDUs entre los
GGSNs y la estación móvil MS.
Para cada dirección de PDP, puede solicitarse
una quality of service (QoS - calidad de servicio) diferente. Por
ejemplo, algunas direcciones de PDP pueden ser asociadas con un
correo electrónico que puede tolerar tiempos de respuesta largos.
Otras aplicaciones no pueden tolerar retardo y demandan un nivel de
rendimiento elevado, siendo un ejemplo las aplicaciones
interactivas. Estos diferentes requisitos se reflejan en el
parámetro de QoS. Los valores de QoS están definidos en el
documento GSM 02.60. Si un requisito de QoS sobrepasa las
posibilidades de una PLMN, la PLMN negocia la QoS más cercana
posible a la QoS solicitada. La MS bien acepta la QoS negociada, o
bien desactiva el contexto de PDP. Después de que un SGSN ha
actualizado con éxito el GGSN, los contextos de PDP asociados con
una MS son distribuidos como se muestra en el apartado
"Information Storage" del documento GSM 03.60.
Si el procedimiento de activación de contexto de
PDP falla o si el parámetro de Causa de Aceptación de Activar
Contexto de PDP indica un rechazo, entonces la MS puede intentar
otra activación a la misma dirección de PDP hasta un número máximo
de intentos.
Mientras que cada estación móvil de GPRS debe
llevar siempre a cabo el procedimiento de la Fig. 6, otros detalles
de los procedimientos de activación de contexto de PDP modificados
pueden ser tomados de los documentos de ETSI (que también
proporcionan una descripción de otras abreviaturas usadas para los
parámetros de la descripción anterior generalmente conocidos por el
experto en comunicaciones móviles).
\vskip1.000000\baselineskip
Como se ha descrito anteriormente con referencia
a las Figs. 1 - 6, una transmisión de paquete de datos usando
funciones de GPRS en un sistema de GSM convencional, una primera
estación terminal de una red móvil de radio telecomunicación puede
llevar también a cabo una comunicación de datos en paquetes con una
segunda estación terminal conectada a una red de comunicación de
datos en paquetes. En el documento EP 0 711 088 A2, que describe
las características del preámbulo de las reivindicaciones 1, 11, 21
y 31, se describen algunos otros detalles del uso de funciones de
GPRS en GSM. En particular, se describe que uno de ocho canales de
TDMA físicos en el sistema de GSM es especial para el sistema de
GRPS y que la primera estación terminal establecerá con el uso de
radio en paquetes para GSM conexión con un servicio de GPRS por
medio del canal de PRMA de GSM.
\vskip1.000000\baselineskip
Como se ha explicado anteriormente, con el fin
de permitir una transmisión de datos en paquetes desde una estación
móvil MS de GPRS a una red de datos en paquetes que soporta un
protocolo de datos en paquetes como el IP o el X.25 (que está
conectada al GGSN) de la Fig. 1 a 4, es necesario que se lleve a
cabo un procedimiento de registro o un procedimiento de activación
de contexto de PDP como se ha descrito con referencia a las Fig. 5,
6. Este procedimiento de activación se usa para crear un túnel entre
un contexto de PDP en un SGSN y un contexto de PDP en un GGSN.
Esencialmente, el contexto de PDP puede verse
como un conjunto de parámetros acordados entre el SGSN y el GGSN
para una transmisión en paquetes usando un protocolo específico.
Parámetros típicos que se han usado convencionalmente en este
conjunto de parámetros son el MS-ID, la QoS, el
NSAPI, el TEPI, y la dirección de PDP. En particular, un abonado de
GPRS identificado por una IMSI, tendrá una vez una o más direcciones
de capas de red, es decir direcciones de PDP, temporal y/o
permanentemente asociadas con él que coinciden con el esquema de
direccionamiento estándar del respectivo servicio de capa de red
utilizado, por ejemplo:
- -
- una dirección de IP de versión 4;
- -
- una dirección de IP de versión 6; o
- -
- una dirección de X.121.
Las direcciones de PDP son activadas y
desactivadas mediante procedimientos de MM descritos en el apartado
"Context Activation and Deactivation Functions" en el documento
GSM 03.60.
Una vez que el túnel ha sido establecido
mediante la activación del contexto de PDP, una transmisión de datos
en paquetes puede tener lugar como se ha explicado para los
ejemplos 1, 2, 3 de la Fig. 4. Debe entenderse también que los
procedimientos de configuración anteriores necesitan ser llevados a
cabo en cualquier sistema de telecomunicación que use un servicio
de radio en paquetes incorporado dentro del entorno de PLMN de
conmutación de circuitos convencional.
Como se ve en la Fig. 7 (junto con las Fig. 2,
3), se plantea la necesidad de conectar un gran número de
proveedores de servicio de internet ISP a una red de GPRS (es decir
al GGSN de la misma) con el fin de atraer al mayor número de
abonados posible. En la Fig. 7, incluso una red troncal de
intra-PLNM conectada a una red de GPRS (o a un nodo
GGSN de la misma, como se ve en la Fig. 3) es considerada como un
proveedor de servicio de internet ISP, porque técnicamente no hay
diferencia debido a que en términos de interconexión ambos están
conectados al GGSN.
Como se ha explicado anteriormente, sobre la
base del procedimiento de activación de contexto de PDP, el estándar
de GPRS actual (GSM 03.60) permite ya la posibilidad de
interconectar al nodo GGSN con un gran número de redes internas
(ISPs). Un abonado puede tener una suscripción (típicamente en el
HLR) a una o a varias de tales redes, por ejemplo suscripción a la
internet de su empresa (en la Fig. 7: la red corporativa como ERINET
en Ericsson) o a una red de datos en paquetes (en la Fig. 7: X.25
PDN) y a uno o más proveedores de servicio de internet (en la Fig.
7: ISP, ISP1, ISP2 local). Durante el procedimiento de registro y de
activación de contexto de PDP, el SGSN negociará con el GGSN el
contexto de PDP para una red particular. No obstante, durante la
activación de servicio, la estación de abonado (es decir la estación
móvil) no tiene la posibilidad de indicar de manera flexible a la
red de GPRS a cuál de sus IPs suscritas le gustaría conectar su
sesión.
Por lo tanto, el objeto de la presente invención
es
- -
- proporcionar un método, un dispositivo de conmutación, un sistema de telecomunicación y una estación terminal, que permita al abonado de GPRS un uso más flexible de varias redes externas conectadas al GPRS.
Este objeto se resuelve mediante un método para
comunicaciones de datos entre una primera estación terminal de una
red de telecomunicación por radio y una segunda estación terminal de
una red de comunicación de datos en paquetes, que comprende las
siguientes etapas:
- a)
- enviar un parámetro de indicación de red que indica una red de comunicación de datos en paquetes predeterminada desde la citada primera estación terminal hasta un dispositivo de conmutación de la citada red de comunicación por radio móvil a la cual están conectados una pluralidad redes de comunicación de datos en paquetes;
- b)
- seleccionar un medio de acceso en el citado dispositivo de conmutación que proporcione un acceso a la red de comunicación de datos en paquetes indicada por el citado parámetro de indicación de red; y
- c)
- activar el citado medio de acceso seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación de la citada red de comunicación de datos en paquetes.
Este objeto se resuelve también mediante un
dispositivo de conmutación para proporcionar comunicaciones de
datos entre una primera estación terminal de una red de
telecomunicación por radio móvil y una segunda estación terminal de
una de una pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes
conectada a la misma, que comprende:
- a)
- un medio de recepción para recibir un parámetro de indicación de red que indica una red de comunicación de datos en paquetes predeterminada de la citada primera estación terminal;
- b)
- una pluralidad de medios de acceso que proporcionan cada uno un acceso a una de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes conectadas;
- c)
- un medio de selección para seleccionar un medio de acceso de acuerdo con el citado parámetro de indicación de red recibido; y
- d)
- un medio de control para activar el citado medio de acceso seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación de la citada red de comunicación de datos en paquetes indicada.
Este objeto se resuelve también mediante un
sistema de telecomunicación para proporcionar comunicaciones de
datos en paquetes entre una primera y una segunda estación terminal
del mismo, que comprende:
- a)
- al menos una red de comunicación por radio móvil a la cual la primera estación terminal está conectada; y
- b)
- una pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes, estando la citada segunda estación terminal conectada a una de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes; y
- c)
- estando las citadas redes de comunicación conectadas a un dispositivo de conmutación que comprende:
- c1)
- un medio de recepción para recibir un parámetro de indicación de red que indica una red de comunicación de datos en paquetes predeterminada desde la citada primera estación terminal por medio de la citada red de comunicación por radio móvil;
- c2)
- una pluralidad de medios de acceso que proporcionan un acceso respectivamente a una de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes conectadas;
- c3)
- un medio de selección para seleccionar un medio de acceso de acuerdo con el citado parámetro de indicación de red recibido; y
- c4)
- un medio de control para activar el citado medio de acceso seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación de la citada red de comunicación de datos en paquetes indicada.
Este objeto se resuelve también mediante una
estación terminal de una red de telecomunicación por radio móvil
para comunicaciones de datos en paquetes a una estación terminal de
una red de comunicación de datos en paquetes, que comprende:
- a)
- un medio de memoria de un parámetro de indicación de red para almacenar una pluralidad de parámetros de indicación de red que corresponden respectivamente a una red de comunicación de datos en paquetes conectada a la citada red de telecomunicación por radio móvil a través de un dispositivo de conmutación;
- b)
- un medio de selección para seleccionar un parámetro de indicación de red desde el citado medio de memoria que indica una red de comunicación de datos en paquetes a/desde el cual la citada estación terminal va a transmitir/recibir datos en paquetes; y
- c)
- un medio de petición de red para enviar el citado parámetro de indicación de red al citado dispositivo de conmutación para solicitar una conexión al sistema de comunicación de datos en paquetes indicado por el citado parámetro de indicación de red.
De acuerdo con la invención, un parámetro de
indicación de red es transferido al SGSN que indica la red deseada,
preferiblemente durante el procedimiento de activación de contexto
de PDP. El parámetro de indicación de red puede ser de un tipo de
PDP negociado para el contexto de PDP en el procedimiento de
activación de contexto de PDP. Así, mientras que la estación de
abonado de GPRS estaba convencionalmente restringida a basarse en
el SGSN para negociar la red apropiada, de acuerdo con la invención,
cualquier red deseada puede ser especificada previamente durante el
procedimiento de activación o registro de contexto de PDP.
Se pueden obtener otras realizaciones y mejoras
ventajosas de la invención a partir de las otras reivindicaciones
dependientes. A continuación, las realizaciones de la invención se
describirán con referencia a los dibujos adjuntos. En los dibujo,
los mismos o similares números de referencia designan a los mismos o
similares elementos o etapas.
\vskip1.000000\baselineskip
La Fig. 1 muestra el concepto básico de un
General Packet Radio Service GPRS (Servicio General de Paquetes por
Radio);
la Fig. 2 muestra los nodos y redes de
interconexión básicos en el sistema de GPRS de la Fig. 1;
la Fig. 3 muestra la interconexión de redes
troncales de intra- e inter-PLMN conectadas a nodos
del sistema de GPRS en las Fig. 1, 2;
la Fig. 4 muestra las posibilidades de una
transmisión de paquetes entre una estación móvil de GPRS y un
anfitrión cuando la estación móvil solicita la transmisión (P1),
cuando el anfitrión solicita la transmisión (P2) y cuando la
estación móvil ha itinerado a la red de otro operador de GPRS
(P3);
la Fig. 5 muestra un procedimiento de registro
típico de una estación móvil de GPRS en la pasarela de GSN del
sistema de GPRS mostrado en las Fig. 1 a 4;
la Fig. 6 muestra un procedimiento de activación
contexto de PDP convencional para establecer la tabla de parámetros
del contexto de PDP para establecer un túnel entre la estación móvil
MS de GPRS y la red de datos en paquetes;
la Fig. 7 muestra una vista general global de
varias redes (proveedores de servicio de internet, red corporativa
y X.25 PDN) conectadas a un sistema de GPRS;
la Fig. 8 muestra un diagrama de bloques de un
sistema de telecomunicación, un dispositivo de conmutación de
PLMN-SW y una estación terminal de
GPRS-MS de acuerdo con la invención;
la Fig. 9 muestra un método de acuerdo con la
invención para seleccionar una red de comunicación de datos en
paquetes de acuerdo con un parámetro de indicación de red NIP
enviado desde una estación terminal de PLMN;
la Fig. 10 muestra el mapeo de los parámetros de
indicación de red y de los parámetros de identificación para
establecer un túnel de comunicación de IP entre una estación
anfitriona de GPRS-MS y un servidor de DHCP de un
proveedor de servicios de internet de ISP usando un tipo de
parámetros de PDP;
la Fig. 11 muestra un procedimiento de
activación de contexto de PDP que usa un parámetro de tipo PDP para
seleccionar una red de comunicación de datos en paquetes particular;
y
la Fig. 12 muestra una realización del parámetro
de indicación de red NPI.
La Fig. 8 muestra una vista general global del
sistema de telecomunicación de acuerdo con la invención. La Fig. 8
incorpora toda la interconexión y dispositivos que ya se han
mostrado en las Fig. 1 a 4 y en particular en la Fig. 7. Por lo
tanto, todas las descripciones hechas anteriormente para tales
interconexiones y dispositivos aplican igualmente a la
interconexión y dispositivos de la Fig. 8.
Para el propósito de la presente invención, el
centro de conmutación móvil/registro de ubicación de visitantes
MSC/VLR, el registro de ubicación local HLR/SP de la red de
comunicación por radio móvil PLMN (por ejemplo la PLMN A, PLMN B de
la Fig. 3) así como los nodos de soporte de GPRS de servicio SGSN y
los nodos de soporte de GPRD de pasarela GGSN (GGSN1, GGSN2 ...)
que sirven como medio de acceso desde un dispositivo de conmutación
PLMN-SW general para una red de comunicación por
radio móvil que soporta a un sistema de GPRS. Como se ilustra
también en la Fig. 1, por supuesto los nodos de soporte de GPRS GSNs
pueden estar situados en la misma PLMN o en diferentes PLMNs.
Como se ha explicado con referencia a la Fig. 2
y a la Fig. 7, cada GGSN está provisto para ser conectado a una
respectiva red de comunicación de datos en paquetes, es decir una
internet IN, una red corporativa PDN2 (por ejemplo una
Intra-Red tal como ERINET) o una red de X.25 PDN
PDN1. La interconexión entre cada medio de acceso (es decir GGSN)
se realiza mediante un túnel o enlace a un dispositivo de
conmutación PDN-SW respectivo de la red de
comunicación de datos en paquetes PDN1, PDN2, IN respectiva.
Como se ilustra en la Fig. 8, una conexión entre
la PLMN que soporta GPRS y la internet IN puede realizarse a través
de una pluralidad de proveedores de servicio de internet ISP1, ISP2,
ISP3, comprendiendo cada uno un dispositivo de conmutación
PDN-SW respectivo. Por lo tanto, de acuerdo con la
invención, una pluralidad de redes de comunicación de datos en
paquetes que soportan transmisión de datos en paquetes pueden ser
conectadas a una PLMN que soporta GPRS por medio del dispositivo de
conmutación PLMN-SW, en particular por medio del
medio de acceso GGSN/AS.
La selección de abonados de GPRS de una
pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes es
aplicable a las redes de comunicación por radio móviles que
soportan GPRS y que tienen conexiones a muchas redes de
comunicación de datos en paquetes (proveedores de servicio de
internet/red de comunicación de datos en paquetes). Como se
mostrado en la Fig. 8, una PLMN que soporta GPRS está conectada a
muchos proveedores de servicio de internet ISPs ya sea por medio de
la internet IN (por ejemplo usando túneles de IP
IP-TUN) o por medio de las conexiones dedicadas P1,
P2.
Aunque la realización técnica de la interfaces y
en realidad de las propias redes de comunicación de datos en
paquetes interconectadas a su vez sea diferente en el punto de
interconexión, con respecto a la necesidad de la transmisión de
datos en paquetes, no hay diferencia si la red externa de la PLMN es
un proveedor de servicios de internet (ISP) basado en IP (protocolo
de internet) o una red corporativa PDN2 basada en IP o una red de
datos en paquetes PDN1 basada en X.25. Por ejemplo el punto de
interconexión (la interfaz) Gi para una red de comunicación de
datos en paquetes PDN1 basada en IP es el Access Server AS (Servidor
de Acceso) dentro del nodo de soporte GGSN de la pasarela de GPRS
(dentro del respectivo medio de acceso del dispositivo de
conmutación PLMN-SW). Por lo tanto, debe entenderse
que en la Fig. 8 cualquier clase de red de comunicación de datos en
paquetes puede ser interconectada a una GGSN respectiva siempre que
soporte un protocolo PDP de datos en paquetes, por ejemplo IP o
X.25.
Como se ilustra también en la Fig. 8, incluso
los proveedores de servicio de internet ISP1, ISP2, ISP2 pueden a
su vez ser considerados como redes de comunicación de datos en
paquetes que contienen un dispositivo de conmutación
PDN-SW respectivo. Una pluralidad de estaciones
terminales PTE están conectadas a las redes de comunicación de
datos en paquetes PDN1, PDN2, IN. Por otra parte, las estaciones
terminales GPRS-MS de la PLMN que soporta GPRS se
comunican con un nodo de soporte de GPRS de servicio SGSN del
dispositivo de conmutación PLMN-SW, como se ha
mostrado ya de manera general en la Fig. 1, 2. Tal estación terminal
GPRS-MS pueden ser estaciones móviles de la PLMN
que soporta GPRS, por ejemplo una estación móvil de clase A, B, C
(véase la Fig. 2) o cualquier otra aplicación de usuario que
soporte una transmisión de datos en paquetes basada en un IP.
Aunque la Fig. 8 sólo muestra una PLMN que
soporta GPRS, debe entenderse que a partir de la Fig. 3 también
pueden ser proporcionadas varias PLMNs (PLMN A, PLMN B) que
comprenden cada una un dispositivo de conmutación similar al
dispositivo de conmutación PLMN-SW con SGSNs y GGSNs
junto con otras intra-redes o redes de datos en
paquetes o redes de interconexión. Así, la configuración de la Fig.
8 debe verse completamente análoga a la de la Fig. 3 en la cual una
pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes (incluyendo
cada una un dispositivo de conmutación PDN-SW)
están conectadas a un dispositivo de conmutación
PLMN-SW de una PLMN que soporta GPRS. Cuando
existen las intra-redes PDN2 o redes de datos en
paquetes PDN1 adicionales, el enlace de comunicación es
proporcionado mediante conexiones P1, P2 separadas, mientras que la
interconexión a proveedores de servicio de internet ISPs se hace
mediante túneles de protocolo de internet
IP-TUN.
El sistema de comunicación por radio móvil PLMN
es preferiblemente una red de sistema de comunicación por radio
basado en GSM tal como una red D1 o D2 que incluye un Sistema de
General Packet Radio Service GPRS (Servicio de Radio en Paquetes
General) y los citados sistemas de transmisión de datos en paquetes
PDN1, PDN2, IN comprenden una internet de empresa PDN2 y/o una red
de X.25 PDN1 y/o una red basada en protocolo de internet IN y/o una
red basada en General Packet Radio Service GPRS (Servicio General de
Paquetes por Radio).
Como se muestra en la Fig. 8, la estación
terminal GPRS-MS de la red de telecomunicación por
radio móvil PLMN comprende un medio de memoria de un parámetro de
indicación de red NIP-MEM para almacenar una
pluralidad de parámetros de indicación de red NIP correspondientes
respectivamente a una red de comunicación de datos en paquetes
conectable a la citada red de telecomunicación por radio móvil
mediante el dispositivo de conmutación PLMN-SW.
Se proporciona un medio de selección SEL para
seleccionar un parámetro de indicación de red NIP desde el citad
medio de memoria NIP-MEM en la citada estación
terminal GPRS-MS para indicar una red de
comunicación de datos en paquetes hacia/desde la cual la citada
estación terminal quiere transmitir/recibir datos en paquetes. Se
proporciona un medio de petición de red NRM de la citada estación
terminal GPRS-MS para enviar el citado parámetro de
indicación de red NIP seleccionado al citado dispositivo de
conmutación PLMN-SW con el fin de solicitar una
conexión al sistema de comunicación de datos en paquetes indicado
por el citado parámetro de indicación de red NIP.
Además de los dispositivos ya descritos en las
Fig. 1 a 4, el dispositivo de conmutación PLMN-SW
contiene un medio de recepción NIP-RC para recibir
el parámetro de indicación de red NIP que indica la red de
comunicación de datos en paquetes predeterminada de la (primera)
estación terminal GPRS-MS de la PLMNs. El SGSN que
se comunica con la estación terminal GPRS-MS
contiene un medio de selección SEL para seleccionar un medio de
acceso GGSN/AS de acuerdo con el citad parámetro de indicación de
red NIP recibido. Como se ha explicado anteriormente, cada GGSN
sirve como medio de acceso para proporcionar un acceso a una de las
citadas redes de comunicación de datos en paquetes PDN1, PDN2, IN
conectadas. Dentro de cada medio de acceso, existe un medio de
control AC para activar el medio de acceso con el fin de acceder a
un dispositivo de conmutación PDNSW de la red de comunicación de
datos en paquetes indicada, es decir para establecer una conexión
con la respectiva (segunda) estación terminal PTE de la red de
comunicación de datos en paquetes deseada.
Un medio de memoria de suscripción HLR por
ejemplo proporcionado en el home location register HLR (registro de
situación local) almacena parámetros de suscripción SP que indican
una suscripción de la estación terminal GPRS-MS a
unas predeterminadas de las citadas redes de comunicación de datos
en paquetes. El medio de comprobación de suscripción SCM
proporcionado en el SGSN compara el parámetro de indicación de red
NIP recibido con los citados parámetros de suscripción SP
almacenados en el citado medio de memoria de suscripción HLR. El
medio de control AC sólo activa un medio de acceso AS seleccionado
para proporcionar un acceso al dispositivo de conmutación
PDN-SW deseado de la respectiva red de comunicación
de datos en paquetes, cuando el citado parámetro de indicación de
red NIP recibido de la estación terminal GPRS-MS
coincide con uno de los parámetros de suscripción SP en el citado
medio de memoria de suscripción HLR.
Obviamente, cuando las respectivas estaciones
terminales tienen un acceso directo a todas las posibles redes de
comunicación de datos en paquetes, el medio de comprobación de
suscripción SCM y el medio de memoria de suscripción HLR no
necesitan necesariamente ser proporcionados, puesto que el
dispositivo de conmutación PLMN-SW siempre
proporcionará la red de comunicación de datos en paquetes indicada
por un parámetro de indicación de red enviado respectivamente.
Un método para comunicaciones de datos entre una
(primera) estación terminal GPRS-MS de la red de
comunicación por radio móvil PLMN y una (segunda) estación terminal
PTE de una red de comunicación de datos en paquetes PDN1, PDN2, de
acuerdo con la invención se muestra en la Fig. 9.
En la Fig. 9, una estación terminal de la PLMN
(una estación móvil GPRS-MS o cualquier aplicación
de usuario final) selecciona un parámetro de indicación de red NIP
del medio de memoria NIP-MEM. Preferiblemente, el
parámetro de indicación de red NIP no sólo indica la red de
comunicación de datos en paquetes deseada sino también el tipo de
sesión que la estación terminal pretende llevar a cabo con la
segunda estación PTE de la red de comunicación de datos en
paquetes. Por ejemplo, el parámetro de indicación de red NIP puede
indicar la intra-red (red corporativa) PDN2, es
decir NIP = ERINET para un Acceso DELTA. Asimismo, el parámetro de
indicación de red NIP puede indicar AoL para una sesión de correo
electrónico. Todos los parámetros de indicación de red tales pueden
ser realizados por medio de un parámetro PDP-type
como se explicará también a continuación (los detalles del contexto
de PDP-type se han explicado anteriormente y están
referenciados en el documento GSM 03.60 versión propuesta 2.0.0
del ETSI).
Cuando el parámetro de indicación de red deseado
(y posiblemente el tipo de comunicación) NIP ha sido seleccionado
del medio de memoria de un parámetro de indicación de red
NIP-MEM, el medio de petición de red NRM envía el
NIP en la etapa ST1 al medio de conmutación PLMN-SW,
preferiblemente al SGSN. Asumiendo que la primera estación terminal
GPRS-MS no tiene acceso directo automáticamente a
todas las redes de comunicación de datos en paquetes, el SGSN
comprobará si la red indicada, es decir la red de comunicación de
datos en paquetes elegida, está suscrita a él o no. Por lo tanto,
el medio de comprobación de suscripción SCM compara el parámetro de
indicación de red NIP recibido con los citados parámetros de
suscripción SP almacenados en medio de memoria de suscripción
HLR.
En la etapa ST2, una indicación de rechazo puede
ser transmitida a la primera estación terminal en caso de que no se
encuentre ningún parámetro de suscripción SP válido en el medio de
memoria de suscripción HLR que coincida con el parámetro de
indicación de red NIP recibido. Tal procedimiento de rechazo que usa
un parámetro PDP-type puede por ejemplo ser
establecido por medio de un procedimiento de rechazo de PDP como se
describe en el documento GSM 03.60 versión propuesta 2.0.0.
Si la estación terminal GPRS-MS
tiene una suscripción a la red de comunicación de datos en paquetes
válida indicada por el parámetro de indicación de red NIP, el medio
de selección SEL en la etapa ST3 selecciona un GGSN apropiado al
cual se conecta la red de comunicación de datos en paquetes deseada.
Es decir, el SGSN seleccionará una dirección para el GGSN apropiado
en la etapa ST3. Un medio de control AC en el GGSN seleccionado (el
medio de acceso) selecciona un servidor de acceso AS apropiado para
realizar una conexión al dispositivo de conmutación
PDN-SW deseado de la red de comunicación de datos en
paquetes.
Cuando el servidor de acceso apropiado incluido
en el GGSN ha sido seleccionado y activado, el GGSN establece una
conexión al dispositivo de conmutación PDN-SW (por
ejemplo el suministrador de servicio de internet IPS) en la etapa
ST4, por ejemplo el GGSN usará un servidor RADIUS hacia la ISP1. El
ISP o el dispositivo de conmutación PDN-SW
respectivo en la red de comunicación de datos en paquetes establece
entonces una conexión a la estación terminal de paquetes PTE en la
etapa ST5. Antes de que tenga lugar una comunicación entre la
estación terminal de la PLMN y la estación terminal PTE de la PDN,
pueden ser devueltos mensajes de acuse de recibo como se indica en
la etapa ST6.
Usando la selección y transmisión de un
parámetro NIP específico que indica la red de comunicación de datos
en paquetes deseada, cualquiera de las redes de comunicación de
datos en paquetes PDN1, PDN2, IN (o respectivamente los
suministradores ISP3, ISP2, ISP1 de la misma) puede ser seleccionado
para una comunicación de datos en paquetes entre los dos terminales
GPRS-MS, PTE. Así, es posible conectar un gran
número de IPSs a una red GPRS-GSM puesto que la
estación de suscripción tiene la posibilidad de indicar a la red de
GPRS a cuál de las IPSs suscritas le gustaría conectar su
sesión.
Como se apreciará, puede seleccionarse cualquier
tipo de parámetro de indicación de red NIP y enviarlo al
dispositivo de conmutación PLMN-SW de las PLMNs que
soportan GPRS. Preferiblemente, un parámetro ya existente (es decir
estandarizado y acordado), es decir el parámetro
"PDP-type" mencionado anteriormente) puede ser
usado para ello, con el fin de permitir que la estación terminal
GRPS-MS seleccione el ISP específico o la red de
comunicación de datos en paquetes específica. El uso del contexto de
PDP y de los tipos de PDP se explican en el documento GSM 03.60
versión propuesta 2.0.0.
Es decir, en la presente invención, cada
operador de red tiene la posibilidad de mapear un ISP a un parámetro
de "PDP-type" e indicar con ello a qué ISP o
red de comunicación de datos en paquetes pueden conectarse las
estaciones terminales GPRS-MS particulares. El uso
del parámetro de "PDP-type" podrá distinguir
hasta 64.000 ISPs (es decir 64.000 clases diferentes de redes de
comunicación de datos en paquetes). El parámetro de
"PDP-type" puede ser comunicado al dispositivo
de conmutación PLMN-SW durante el procedimiento de
activación de contexto de PDP (véase la Fig. 6) como se explicará a
continuación con referencia a la Fig. 11.
Además, debe observarse que la estación terminal
GPRS-MS puede comprender medios de petición para
hacer una petición al dispositivo de conmutación
PLMN-SW de las PLMNs para solicitar una suscripción
(parámetro directo de acceso) a una nueva red de comunicación de
datos en paquetes soportada por la PLMN/sistema de GPRS, a la cual
no obstante la estación terminal GPRS-MS no tenía un
acceso directo anteriormente. Cuando recibe tal petición de acceso
desde la estación terminal GPRS-MS, el SGSN puede
llevar a cabo una rutina de registro para registrar un acceso
directo (suscripción) a la red indicada en el medio de memoria de
suscripción HLR. El cargo para el uso de la red de comunicación de
datos en paquetes puede ser entonces llevado a cabo mediante el
SGSN o el GGSN responsable de la red de comunicación de datos en
paquetes indicada.
Alternativamente, cuandoquiera que el medio de
comprobación de suscripción SCM recibe un parámetro de indicación
de red NIP de la GPRS-MS para el cual no se
encuentra registro en el medio de memoria de suscripción HLR, el
medio de comprobación de suscripción puede llevar a cabo no sólo un
procedimiento de rechazo como en la etapa ST2 de la Fig. 2, sino
que el medio de comprobación de suscripción SCM puede también
ejecutar un procedimiento de registro para registrar un nuevo
parámetro de suscripción en el medio de memoria de suscripción HLR.
En el procedimiento de registro, el medio de comprobación de
suscripción preguntará si la GPRS-MS desea
suscribirse a la red de comunicación de datos en paquetes indicada
por el parámetro de indicación de red NIP, y si es así, entonces el
nuevo registro es grabado como un parámetro de suscripción válido en
el medio de memoria de suscripción HLR. Durante el procedimiento de
registro, otros servicios pueden ser llevados a cabo, es decir la
transmisión de anuncios especiales, cargos especiales u otra
información que el operador de red de la red de comunicación de
datos en paquetes indicada desea transmitir a una nueva estación
terminal GPRS-MS. En este caso el SGSN y el GGSN
pueden ya llevar a cabo una comunicación con el fin de transmitir
esta información desde el dispositivo de conmutación
PDN-SW de la red de comunicación de datos en
paquetes a la GPRS-MS.
Mientras que la explicación anterior es válida
para cualquier red de comunicación de datos en paquetes, a
continuación, se describirán realizaciones de la invención para el
caso específico la selección de un suministrador de servicio de
internet ISP/Red de datos en paquetes PDN, en el que el parámetro
PDP-type se usará como parámetro de indicación de
red NIP.
Como se indica en la Fig. 10, ciertos requisitos
pueden ser cumplidos en la estación terminal GPRS/MS (o en la
estación anfitriona), en el dispositivo de conmutación
PLMN-SW y en la ISP/PDN para conectar la estación
terminal GPRS-MS a un ISP (es decir su dispositivo
de conmutación PDN-SW respectivo) por medio de un
sistema de GPRS.
Como se ha explicado ya anteriormente con
detalle, la Estación Terminal Anfitriona GPRS/MS- debe tener una
suscripción válida al menos a un PDP-type provisto
por el dispositivo de conmutación de la PLMN (operador) en el
registro de situación local HLR (es decir el medio de memoria de
parámetros de suscripción). Es decir, la tarjeta SIM de las
estaciones de abonado debe ser válida para la respectiva red de
comunicación de datos en paquetes.
Para las redes de comunicación de datos (ISPs)
basadas en Protocolo de Internet (IP) la estación terminal
(GPRS-MS o anfitriona) debe tener además asignada
una contraseña de validación de DHCP (y preferiblemente una clave
de encriptación) proporcionado por la red de comunicación de datos
en paquetes (ISP). Es decir, adicionalmente al parámetro de
identificación de red (SP) válido en el HLR, la estación terminal
GPRS-MS preferiblemente comprende un medio de
identificación ID para enviar un parámetro de identificación como la
contraseña de validación de DHCP (y preferiblemente una clave de
encriptación) al dispositivo de conmutación PDN-SW
de la red de comunicación de datos en paquetes ISP1 (Internet IN)
deseada. Esto indicará que la GPRS-MS es capaz de
establecer un protocolo de comunicación adecuado para el servidor
de DHCP/servidor RADIUS de la red deseada (DHCP = Dynamic Host
Configuration Protocol - Protocolo de Configuración de Anfitrión
Dinámico).
Sólo cuando un medio de validación de
identificación ID-VAL en el dispositivo de
conmutación PDN-SW determina una coincidencia entre
el parámetro de identificación recibido y uno de la pluralidad de
parámetros de identificación almacenados en un medio de memoria de
identificación ID-MEM proporcionado en el citado
medio de conmutación PDN-SW, el medio de
establecimiento de enlace de comunicación TUN-LK
establece el enlace de comunicación (o túnel de comunicación
IP-TUN).
Mientras que el anfitrión de la
GPRS-MS debe tener almacenada la contraseña de
validación de DHCP y preferiblemente la identidad del servidor de
DHCP (del servidor de DHCP del dispositivo de conmutación
PDN-SW de la red de datos en paquetes deseada) así
como la relación entre el PDP-type y el ISP deseado,
información correspondiente está disponible en el servidor de
DHCP/servidor RADIUS (el medio de acceso en la respectiva red de
datos en paquetes) para una resolución de clave. Así, la
PDN-SW también contiene la identificación de usuario
de DHCP y la contraseña de validación de DHCP como se ilustra en la
Fig. 10.
Preferiblemente, para redes de comunicación de
datos en paquetes ISPs basadas en IP el medio de acceso (servidor
de DHCP) respectivo en el dispositivo de conmutación
PDN-SW puede ser actualizado con la identidad de
estación móvil internacional (IMSI - Identidad de Estación Móvil
Internacional) como opción de identificación de estación
móvil/anfitrión (estación terminal). Es decir, si la estación
terminal es una estación móvil que soporta GPRS (tal como una
estación móvil de clase A, B, C), el servidor de acceso (servidor
DHCP) del dispositivo de conmutación de red de datos en paquetes
PDN-SW recibe siempre la identidad de estación móvil
internacional actual.
El dispositivo de conmutación de PLMN
PLMN-SW necesita establecer un enlace de
comunicación o un túnel hasta el ISP, posiblemente mediante el
cortafuegos de los ISPs para información RADIUS (sólo para ISPs
basados en protocolo de internet). La construcción del túnel de IP
por el medio de establecimiento del enlace de comunicación
TUN-LK es llevado a cabo por medio de un intercambio
mensajes de gestión de túnel, es decir un procedimiento de contexto
de PDP como el referido en el borrador TS100960 propuesta V1.1.0 del
ETSI.
Todas las unidades de conmutación y dispositivos
de encaminamiento del túnel de IP (ruta) entre la
GPRS-MS/Anfitrión y el medio de acceso (servidor de
DHCP de las ISPs) deben soportar multidifusión de IP con el fin de
enviar mensajes de difusión (sólo para ISPs basados en IP).
Es decir, las características 1 a 5 por un lado
determinan qué sistema de comunicación de datos en paquetes (ISP)
debe ser conectado por medio de un enlace de comunicación a la
GPRS-MS y por otro lado permiten configurar
dinámicamente un protocolo con el anfitrión si los parámetros de
identificación (identificador de DHCP y el identificador de ISP y
la contraseña de validación de DHCP) coinciden con los
proporcionados por el dispositivo de conmutación
PDN-SW (el servidor de DHCP).
Por lo tanto, como se muestra en la Fig. 10, el
anfitrión GPRS-MS debe proporcionar la contraseña de
validación de DHCP y preferiblemente la identidad del servidor de
DHCP así como la relación entre el ISP deseado y el parámetro
PDP-type. El HLR debe proporcionar el mapeo del
parámetro PDP-type de la y el identificador de
GGSN/AS/(ISP), es decir la selección de los GGSNs y servidor de
acceso AS apropiado correspondiente a la red de datos en paquetes
deseada. El GGSN debe proporcionar el mapeo de los IMSI/parámetro
PDP-type para los datos del servidor de acceso
AS/ISP. Finalmente, el servidor de DHCP debe asimismo almacenar la
identidad de cliente de DHCP y la contraseña de validación de DHCP
para permitir un reconocimiento mutuo del GPRS/MS/anfitrión y del
dispositivo de conmutación PDN-SW seleccionado y el
establecimiento de un protocolo para comunicación entre ellos
configurado adecuadamente.
Las diferencias entre un mediante circuitos
conmutados convencional a un ISP/PDN y la selección de un servidor
de acceso basado en el parámetro PDP-type en la
activación de contexto de PDP en el SGSN resulta particularmente
obvia cuando se considera la Fig. 11.
En primer lugar, debe entenderse que ya en
accesos mediante circuitos conmutados convencionales a ISP/PDNs la
estación terminal tiene la posibilidad de elegir el ISP
(suministrador de servicio de internet) y el servidor de acceso
deseados convencionalmente por medio del llamado número de
participante. Diferentes ISPs simplemente tienen diferentes números
de acceso, tal como diferentes servidores de acceso como COMPUSERVE,
T-ONLINE etc. pueden ser seleccionados por la
estación terminal simplemente marcando el número apropiado. Incluso
en un acceso a Internet de GSM mediante circuitos conmutados se
lleva a cabo una función de selección del servidor de acceso
apropiado por medio del envío del número de participante llamado
apropiado (CPN).
De acuerdo con la invención, la selección del
servidor de acceso al PLMN-SW (es decir el servidor
de acceso al GGSN apropiado) se basa en el parámetro
PDP-type en la activación de contexto de PDP en el
SGSN, como ya se ha descrito ampliamente en la Fig. 9. La Fig. 11
puede verse como una extensión del procedimiento de activación de
contexto de PDP convencional mostrado en la Fig. 6 conocido de los
documentos GSM TS100960 propuesta 1.1.0 y GSM 03.60 versión
propuesta 2.0.0 citados anteriormente. Por lo tanto, el
procedimiento de la Fig. 11 debe verse en el contexto del
procedimiento de activación de contexto de PDP general de la Fig.
6.
En la etapa S11 un mensaje de solicitud de
activar de contexto de PDP es enviado desde la primera estación
terminal (Anfitrión/GPRS-MS) al nodo de soporte de
GPRS de servicio SGSN. La etapa S11 corresponde a la etapa S1 de la
Fig. 6, no obstante, contiene una lista de parámetros deferentes
como se indica en la Fig. 11. Aparte de otros parámetros ya
convencionalmente necesarios en la solicitud de contexto de PDP de
la S1 de la Fig. 6, el mensaje de solicitud de activación de
contexto de PDP de la etapa S11 de la Fig. 11 contiene el parámetro
de indicación de red NIP, llamado parámetro
"PDP-type(<->AS)". En <-> el medio
de selección SEL de la estación terminal GPRS-MS
inserta la indicación de red seleccionada desde la network
indication memory NRM (Memoria de Indicación de Red). Así,
<-> indica "X.25 PDN, ERINET, ISP1, ISP2, ISP3" y el
parámetro de identificación de toda la red, por ejemplo
PDP-type (X.25 AS) y a continuación indica la
petición de la red de X.25 PDN o más específicamente el servidor de
acceso AS de la red de X.25. Preferiblemente, la solicitud de
contexto de PDP contiene los parámetros MS-ID
(Mobile Station Identity - Identidad de Estación Móvil), QoS
(Quality of Service - Calidad de Servicio solicitada) y el NSAPI
(Network Layer Service Access Point Identifier - Identificador de
Punto de Acceso a Servicio de Capa de Red). La etapa S12 corresponde
a la etapa S2 de la Fig. 6.
En la etapa S11' el SGSN deriva la dirección de
GGSN apropiada del GGSN que sirve a la red de datos en paquetes
deseada (véase por ejemplo la Fig. 2). Por supuesto, antes de
proceder a la etapa S11' el SGSN comprueba el NIP contra las
suscripciones que existen en el HLR. Hay dos posibilidades de cómo
el SGSN deduce la dirección de GGSN en la etapa S11'. Bien se usa
la dirección de GGSN almacenada o bien se usa la dirección de GGSN
derivada del PDP-type (y del AS) requerida. Tras la
etapa S11' el SGSN sabe a qué GGSN debe enviar la solicitud de
crear contexto de PDP de la etapa S31.
Aparte de los parámetros de
MS-ID y neg.QoS (Calidad de Servicio negociada que
has sido acordada entre la primera estación terminal y el SGSN)
convencionales la petición de crear contexto de PDP de la invención
contiene el parámetro "TEPI PDP-type (<->
AS)". Contiene ahora el terminal point identifier TEPI que indica
la identificación del punto de acceso de la estación terminal TE
(GPRS-MS).
En la etapa S31' el GGSN que recibe el mensaje
de crear contexto de PDP mapea el PDP-type a una
identidad de servidor de acceso AS. Es decir, el GGSN por ejemplo
reconoce que el servidor de acceso AS dedicado a la PDN de X.25
necesita ser activado debido a los contenidos del parámetro
PDP-type. El GGSN es el punto de conexión final de
la PLMN que soporta GPRS y así establece una conexión a la segunda
estación terminal (el dispositivo de conmutación
PDN-SW ISP/PDN y su estación terminal PTE
conectada). Por lo tanto, en la etapa S31' el protocolo de
tunelación GTP de GPRS es establecido con el fin de construir la
ruta o el túnel de IP mediante el medio de establecimiento de
enlace de comunicación proporcionado en el GGSN (véase el túnel de
IP de la Fig. 10). Al final de la etapa S31' el contexto de PDP
está activado.
Por lo tanto, en la etapa S31'' la respuesta a
crear contexto de PDP es enviada al SGSN desde el GGSN. La
respuesta a crear contexto de PDP contiene ahora - aparte de los
parámetros de la etapa S31 - el protocolo de BB y el TEPI de la
estación terminal PTE. En la etapa S31''' el protocolo de tunelación
de GTP de GPRS está establecido, el logical link control LLC
(Control de Enlace Lógico) es establecido en el modo ABM y el
contexto de PDP es activado.
En la etapa S41 el mensaje de aceptación de
activar contexto de PDP es transferido a la primera estación
terminal desde el SGSN. Puesto que el SGSN sabe que la primera
estación terminal ha enviado el mensaje de petición de activar
contexto de PDP en la etapa S11, el mensaje de aceptación de activar
contexto de PDP de la etapa S41 no contiene la información del
TEPI. Contiene el MS-ID, la QoS solicitada, la QoS
negociada y el parámetro PDP-type de identificación
de red (<->AS).
La situación tras la etapa S41 corresponde al
mensaje de acuse de recibo de la etapa ST6 de la Fig. 9 en la
estación terminal de PLMN. Como se ha explicado con referencia a la
Fig. 9 anteriormente, tras la etapa S41 el servicio de soporte está
establecido, puesto que la red de datos en paquetes o el
suministrador de servicio de internet deseado está seleccionado y
un protocolo y los servidores apropiados han sido seleccionados. En
la etapa S41' el control de enlace lógico LLC es establecido en el
modo ABM. Un protocolo de internet (IP) se soporte es establecido
entre el anfitrión/GPRS-MS y el servidor de acceso
AS seleccionado aunque el anfitrión/GPRS-MS no
tiene una dirección de IP. Ahora, los paquetes de DHCP IP pueden ser
enviados desde la GPRS-MS/anfitrión por medio del
GPRS de soporte al servidor de acceso AS deseado en el GGSN que
transmite los paquetes al dispositivo de conmutación
PDN-SW apropiado en la red de datos en paquetes o al
suministrador de servidor de internet.
Debe observarse que por supuesto el
procedimiento de activación de contexto de PDP de la Fig. 11 aplica
al establecimiento de los túneles de IP a proveedores de servicio
de internet así como al establecimiento de enlaces de comunicación
P1, P2, P3 generalmente (como se ve en las Fig. 4, 8, 10).
Como se muestra en la Fig. 12, preferiblemente
el parámetro PDP-type es un parámetro de 16 bits
cuya interpretación es como sigue:
- 0
- IP, red de interacción por defecto (por ejemplo la red troncal de inter-PLMN mostrada en la Fig. 3, Fig. 4);
- 1
- X.25, red de interacción por defecto;
- 2-99
- reservada para ser interpretada como "IP, red de interacción por defecto" mediante esta versión del protocolo;
- 100-12000
- PLMN red de interacción específica;
- 12001-64k
- reservado para uso futuro.
Por supuesto pueden hacerse otras
interpretaciones del parámetro de PDP de 16 bits y la definición
anterior sólo aplica a una realización preferida de la invención.
El parámetro PDP-type puede tener también una
longitud diferente en lugar de 16 bits. En la Fig. 12A la red de
interacción de X.25 ha sido especificada por defecto en el
parámetro PDP-type.
Como se ha explicado anteriormente, el caso
normal en un acceso mediante circuitos conmutados es que la
selección de la ISP (suministrador de servicio de internet) es
realizada por el servidor de acceso y está basada en la identidad
de usuario (user-id) recibida junto con la
validación de DHCP como parámetro de identificación. Por lo tanto,
el parámetro de identificación indica el nombre del dominio del ISP.
Por ejemplo, la validación de DHCP puede ser convencionalmente por
ejemplo www.ericsson.se. La última parte de tal validación de DHCP
indica el nombre del dominio del ISP, aquí "ericsson.se".
Convencionalmente, el servidor de acceso AS comprobará el nombre
del dominio del ISP con sus datos de configuración RADIUS para
determinar el túnel de ISP (es decir el enlace de
comunicación).
Como se ha explicado anteriormente con
referencia a la Fig. 11, de acuerdo con la presente invención la
selección del ISP en un entorno de GPRS se realiza de manera
diferente. Como se ha indicado también en la Fig. 12, para "redes
de interacción específicas de PLMN" el parámetro de indicación de
red, es decir el parámetro PDP-type, puede ser
preferiblemente interpretado como consistente en dos
sub-campos:
Un primer campo de indicación
NPI-1 que contiene la "identidad del servidor de
acceso" y un segundo campo de indicación NPI-2
contiene la "identidad del suministrador de servicio de
internet".
Como se ha explicado anteriormente, parámetros
de suscripción (datos) especiales se almacenan en la memoria de
parámetros de suscripción HLR. Por lo tanto, de acuerdo con otra
realización de la invención, las posibilidades de acceso para
GPRS-MSs particulares pueden ser restringidas a un
solo sub-número de posibles ISPs. Preferiblemente,
los datos de suscripción HLR son establecidos por el dispositivo de
conmutación PLMN-SW con el fin de definir grupos de
usuarios cerrados para redes de área local de empresa (LANs), de
manera que un acceso de estaciones terminales externas a la LAN de
empresa está restringido, es decir que se evite una carga masiva en
el servidor RADIUS de la red de datos en paquetes de esa empresa
particular.
Cada dispositivo de conmutación de PLMN
(operador) define qué parámetro PDP-type identifica
a qué suministrador de servicio de internet ISP, por ejemplo (véase
la Fig. 12a): "100 = AoL", "101 = COMPUSERVE", "102 =
ERINET", "103 = T-ONLINE" etc.
Así, mientras que el parámetro
PDP-type contiene la misma indicación o identidad
para el servidor de acceso deseado, sólo se realiza una eventual
conexión a la red de comunicación de datos en paquetes deseada
cuando también la identidad de ISP coincide con una contenida en
los datos de suscripción de HLR. Así, usando dos campos separados
en el parámetro PDP-type, puede conseguirse una
agrupación de dos etapas de estaciones terminales.
Como se ha explicado anteriormente, el uso de un
parámetro ya existente (es decir estandarizado y establecido), es
decir el parámetro PDP-type permite que la estación
terminal de la PLMN que soporta GPRS seleccione un ISP específico.
Cada operador de red tiene la posibilidad de mapear un ISP a un
"parámetro PDP-type " y puede así indicar a
qué ISP pueden conectarse las estaciones terminales. Usando un
parámetro PDP-type 16 bits se puede realizar una
conexión hasta con 64000 ISPs. Así, un gran número de ISPs
(proveedores de servicio de internet) pueden ser conectados a una
red de GPRS permitiendo un uso de proveedores de servicio de
internet más flexible para la red de GPRS.
De acuerdo con otra realización de la invención,
el parámetro PDP-type puede ser también modificado
de manera que la estación terminal GPRS pueda solicitar un acceso a
dos o más redes de comunicación de datos en paquetes PDN1, PDN2
simultáneamente. En este caso, el parámetro PDP-type
contendrá dos entradas, cada una de ellas definida en la Fig. 11.
El SGSN seleccionará entonces dos o más GGSNs apropiados y dos
enlaces de comunicación serán establecidos simultáneamente. Debido
a la naturaleza en paquetes de la PLMN que soporta un sistema de
GPRS, la estación terminal GPRS-MS puede por lo
tanto comunicarse simultáneamente con dos estaciones terminales PTE
de dos redes de comunicación de datos en paquetes separadas que han
sido solicitadas mediante la transmisión de un parámetro
PDP-type de dos etapas específicas.
Como se ha explicado anteriormente, el método,
dispositivo de conmutación, sistema de telecomunicación y la
estación terminal de acuerdo con la invención permiten a los
usuarios de una red de PLMN suportar servicios de GPRS para
conectarse a una red de datos en paquetes deseada arbitrariamente,
concretamente para usar varios proveedores de servicio de internet
diferentes, redes de cooperación, etc. La invención puede ser
aplicada a cualquier sistema de PLMN que soporte servicios de un
servicio de radio en paquetes y no está así restringida particular
para su uso en un sistema de GSM que soporta GPRS de acuerdo con los
presentes estándares de ETSI.
Además, la invención no está restringida a las
realizaciones preferidas específicas descritas aquí y un experto
puede llevar a cabo modificaciones y variaciones de la invención
dentro del ámbito de las reivindicaciones adjuntas. En estas
reivindicaciones, los números de referencia sólo sirven para
propósitos de clarificación y no limitan el ámbito de estas
reivindicaciones.
Claims (39)
1. Un método para comunicaciones de datos entre
una primera estación terminal (TE, MT; GPRS-MS) de
una red de telecomunicación por radio móvil (PLMN) y una segunda
estación terminal (PTE) de una red de comunicación de datos en
paquetes (PDN1, PDN2, IN), caracterizado por las siguientes
etapas:
- a)
- recibir (NRM, SEL, ST1, S11) un parámetro de indicación de red (NIP, PDP-type(<->AS) que indica una red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) predeterminada desde la citada primera estación terminal en el dispositivo de conmutación (GSN, SGSN, GGSN, PLMN-SW) de la citada red de telecomunicación por radio móvil (PLMN) a la cual una pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) están conectadas;
- b)
- seleccionar (SEL, ST3, S11', S31) un medio de acceso (GGSN/AS) en el citado dispositivo de conmutación (PLMN-SW) que proporciona un acceso a la red de comunicación de datos en paquetes indicada por el citado parámetro de indicación de red (NIP); y
- c)
- activar (AC, ST4, S31') el citado medio de acceso (AS) seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación (PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) indicada.
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado porque tras recibir el citado parámetro de
indicación de red (NIP) el citado parámetro de indicación de red
(NIP) es comparado (SGSN, SCM, ST3) con parámetros de suscripción
(SP) y la citada selección y activación del citado medio de acceso
(GGSN/AS) sólo tiene lugar cuando el citado parámetro de indicación
de red (NIP) recibido coincide con uno de los parámetros de
suscripción
(SP).
(SP).
3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado porque después de que el citado medio de acceso
(AS) es activado, un enlace de comunicación (P1, P2, P3,
IP-TUN) entre la citada primera y la citada segunda
estación terminal (GPRS-MS; PTE) es establecido
(ST4, ST5, S31') por un medio de establecimiento de enlace de
comunicación (TUN-LK) mediante el citado dispositivo
de conmutación (PLMN-SW) de la citada red de
telecomunicación por radio móvil (PLMN) y el citado dispositivo de
conmutación (PDN-SW) de la citada red de
comunicación de datos en paquetes (PDN) seleccionada.
4. Un método de acuerdo con la reivindicación 3,
caracterizado porque la citada primera estación terminal
(GPRS-MS) del citado sistema de comunicación por
radio móvil (PLMN) envía un parámetro de identificación
(DHCP-id) al citado dispositivo de conmutación
(PDN-SW) del citado sistema de comunicación de datos
en paquetes (PDN1, PDN2, IN) y el citado medio de establecimiento
de enlace de comunicación (TUN-LK) establece (ST4,
ST5, S31') un enlace de comunicación sólo cuando un medio de
validación (ID-VAL) provisto en el citado medio de
conmutación (PDN-SW) de la citada red de
comunicación de datos en paquetes (IN) determina una coincidencia
entre el citado parámetro de identificación
(DHCP-id) recibido y uno de una pluralidad de
parámetros de identificación (DHCP-id) almacenados
en un medio de memoria de identificación (ID-MEM)
provisto en el citado medio de conmutación
(PDN-SW).
5. Un método de acuerdo con la reivindicación 4,
caracterizado porque el citado enlace de comunicación
(IP-TUN) es establecido entre las citadas dos
estaciones terminales por el citado dispositivo de conmutación
(PLMN-SW) del citado sistema de comunicación por
radio móvil (PLMN) y un medio de acceso (DHCP-SERV)
del citado dispositivo de conmutación (PDN-SW) del
citado sistema de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2,
IN).
6. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado porque el citado parámetro de identificación
de red (NIP) indica además el tipo de comunicación de datos (correo
electrónico; DELTA).
7. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado porque el citado sistema de comunicación por
radio móvil (PLMN) es una red de comunicación por radio basado en
GSM tal como una red D1 ó D2 que incluye un General Packet Radio
Service (GPRS - Servicio General de Paquetes por Radio) y las
citadas redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN)
comprenden una intranet de empresa (PDN2) y/o una red de X. 25
(PDN1) y/o una red basada en protocolo de internet (IN) y/o una red
basada en General Packet Radio Service (GPRS - Servicio General de
Paquetes por Radio).
8. Un método de acuerdo con la reivindicación 1
y 7, caracterizado porque el citado parámetro de indicación
de red (NIP) es un parámetro PDP-type que es
recibido en el citado dispositivo de conmutación
(PLMN-SW) de la citada red de comunicación por
radio móvil (PLMN) cuando se lleva a cabo un procedimiento de
activación de contexto de PDP (S11, S12, S11', S31, S31', S31'',
S31''', S41, S41'; S1, S2, S3', S3'', S4) en el citado sistema de
GPRS.
9. Un método de acuerdo con la reivindicación 5
y 7, caracterizado porque el citado dispositivo de
conmutación (PDN-SW) del citado sistema de
comunicación de datos en paquetes (IN) es un suministrador de
servicio de internet (ISP1, ISP2) y el citado medio de acceso
(DHCP-SERV) es un servidor de DHCP del citado
suministrador de servicio de internet (ISP1, ISP2).
10. Un método de acuerdo con la reivindicación 4
y 9, caracterizado porque el citado parámetro de
identificación (DHCP-id) es enviado al citado
servidor de DHCP (DHCP-SERV) del citado
suministrador de servicio de internet (ISP1, ISP2).
11. Un dispositivo de conmutación (GSN, SGSN,
GGSN, PLMN-SW) para proporcionar comunicaciones de
datos entre una primera estación terminal (TE, MT,
GPRS-MS) de una red de telecomunicación por radio
móvil (PLMN) y una segunda estación terminal (PTE) de una de una
pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1,
PDN2, IN) conectada al mismo, que comprende:
- a)
- un medio de recepción (NIP-RC) para recibir un parámetro de indicación de red (NIP, PDP-type(<->AS)) que indica una red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) predeterminada de la citada primera estación terminal;
- b)
- una pluralidad de medios de acceso (GGSN/AS) para proporcionar cada uno un acceso a una de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) conectadas;
- c)
- un medio de selección (SEL) para seleccionar un medio de acceso (GGSN/AS) de acuerdo con el citado parámetro de indicación de red (NIP) recibido; y
- d)
- un medio de control (AC) para activar el citado medio de acceso (AS) seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación (PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) indicada.
12. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11, caracterizado por un medio de memoria
de subscription (HLR) para almacenar parámetros de subscription (SP)
que indican una subscription de las estaciones terminales
(GPRS-MS; PTE) a una predeterminada de las citadas
redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN); y un
medio de comprobación de subscription (SCM, SGSN) para comparar el
citado parámetro de indicación de red (NIP) recibido con los
citados parámetros de subscription (SP) almacenados en el citado
medio de memoria de subscription (HLR); en el que el citado medio
de control (AC) está adaptado para activar un medio de acceso (AS)
seleccionado sólo cuando el citado parámetro (NIP) coincide con uno
de los parámetros (SP) del citado medio de memoria de subscription
(HLR).
13. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11, caracterizado por un medio de
establecimiento de enlace de comunicación (TUN-LIN)
para establecer un enlace de comunicación (P1, P2, P3,
IP-TUN) entre la citada primera y la citada segunda
estación terminal a través de la citada red de telecomunicación por
radio móvil (PLMN) y del citado dispositivo de conmutación
(PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos
en paquetes (PDN1, PDN2, IN) seleccionada.
14. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 13, caracterizado porque el citado medio
de establecimiento de enlace de comunicación
(TUN-LK) está adaptado para establecer un enlace de
comunicación sólo cuando un medio de validación
(ID-VAL) provisto en el citado medio de conmutación
(PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos
en paquetes (IN) determina una coincidencia entre un parámetro de
identificación (DHCP-id) enviado desde la citada
primera estación terminal (GPRS-MS) y uno de una
pluralidad de parámetros de identificación
(DHCP-id) almacenado en un medio de memoria de
identificación (ID-MEM) provisto en el citado medio
de conmutación (PDN-SW).
15. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 14, caracterizado porque el citado medio
de establecimiento de enlace de comunicación está adaptado para
establecer el citado enlace de comunicación
(IP-TUN) entre las citadas dos estaciones terminales
mediante el citado dispositivo de conmutación
(PLMN-SW) del citado sistema de comunicación por
radio móvil (PLMN) y un medio de acceso (DHCP-SERV)
del citado dispositivo de conmutación (DHCP-SERV)
del citado sistema de comunicación de datos en paquetes (IN)
seleccionado.
16. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11, caracterizado porque el citado
parámetro de identificación de red (NIP) indica además el tipo de
comunicación de datos (correo electrónico; DELTA).
17. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11, caracterizado porque el citado sistema
de comunicación por radio móvil (PLMN) es una red de comunicación
por radio basada en GSM tal como una red D1 o D2 que incluye un
General Packet Radio Service (GPRS - Servicio General de Paquetes
por Radio) y las citadas redes de comunicación de datos en paquetes
(PDN1, PDN2, IN) comprenden una intranet de empresa (PDN2) y/o una
red de X.25 (PDN1) y/o una red basada en protocolo de internet (IN)
y/o una red basada en General Packet Radio Service (GPRS - Servicio
General de Paquetes por Radio).
18. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11 y 12, caracterizado porque el citado
medio de recepción (NIP-RC) y el citado medio de
selección (SEL) están provistos en un Serving GPRS Support Node
(SGSN - Nodo de Soporte de GPRS de Servicio) de un sistema de
General Packet Radio Service (GPRS - Servicio General de Paquetes
por Radio) adaptado para servir a la citada primera estación
terminal y al citado medio de acceso (AS) es un Gateway GPRS
Support Node (GGSN - Nodo de Soporte de GPRS de Pasarela) adaptado
para ser conectado al citado Serving GPRS Support Node (SGSN - Nodo
de Soporte de GPRS de Servicio) y a la citada red de comunicación
de datos en paquetes (por ejemplo IN), en el que el citado medio de
selección (SEL) está adaptado para seleccionar un Gateway GPRS
Support Node (GGSN - Nodo de Soporte de GPRS de Pasarela) conectado
a la citada red de comunicación de datos en paquetes indicada; y el
citado medio de memoria de subscription (HLR) es un Home Location
Register (HLR - Registro de Situación Local) del citado sistema de
comunicación por radio móvil, el citado medio de comprobación de
subscription (SCM, SGSN) está provisto en el citado Serving GPRS
Support Node (SGSN - Nodo de Soporte de GPRS de Servicio) y el
citado medio de acceso (AS) es un servidor de acceso (AS) provisto
en el citado Gateway GPRS Support Node (GGSN - Nodo de Soporte de
GPRS de
Pasarela).
Pasarela).
19. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11 y 17, caracterizado porque el citado
dispositivo de conmutación (PDN-SW) del citado
sistema de comunicación de datos en paquetes (IN) es un
suministrador de servicio de internet (ISP1, ISP2) y el citado
parámetro de indicación de red (NIP) contiene un primer campo
(NIP-1) que indica la identidad del servidor de
acceso (AS-Id) y un segundo campo
(NIP-2) que indica la identidad del suministrador
de servicio de internet (ISP-Id).
20. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 15 y 19, caracterizado porque el citado
medio de acceso (DHCP-SERV) es un servidor de DHCP
del citado suministrador de servicio de internet (ISP1, ISP2).
21. Un sistema de telecomunicación (GPRS, GSM)
para proporcionar comunicaciones de datos en paquetes entre una
primera y una segunda estación terminal (TE, MT,
GPRS-MS; PTE) del mismo, que comprende:
- a)
- al menos una red de comunicación por radio móvil (PLMN A, PLMN B) a la cual se conecta la citada primera estación terminal (MS); y
- b)
- una pluralidad de redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN), estando la citada segunda estación terminal (PTE) conectada a una de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN); y
- c0)
- un dispositivo de conmutación (PLMN-SW);
- c)
- estando las citadas redes de comunicación conectadas al citado dispositivo de conmutación (PLMN-SW), caracterizado porque el citado dispositivo de conmutación (PLMN-SW) comprende:
- c1)
- un medio de recepción (NIP-RC) para recibir un parámetro de indicación de red (NIP, PDP- type(<->AS) que indica una red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) predeterminada de la citada primera estación terminal (GPRS-MS) por medio de la citada red de comunicación por radio móvil (PLMN);
- c2)
- una pluralidad de medios de acceso (GGSN/AS) para proporcionar cada uno un acceso respectivamente a una de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) conectadas;
- c3)
- un medio de selección (SEL) para seleccionar un medio de acceso (GGSN/AS) de acuerdo con el citado parámetro de indicación de red (NIP) recibido; y
- c4)
- un medio de control (AC) para activar el citado medio de acceso (GGSN/AS) seleccionado para acceder a un dispositivo de conmutación (PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN) indicada.
22. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21, caracterizado porque el citado dispositivo de conmutación
(PLMN-SW) comprende:
- un medio de memoria de suscripción (HLR) para almacenar parámetros de suscripción (SP) que indican una subscription de las estaciones terminales (GPRS-MS; PTE) a una predeterminada de las citadas redes de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN); y un medio de comprobación de subscription (SCM, SGSN) para comparar el citado parámetro de indicación de red (SP) recibido con los citados parámetros de suscripción (NAP) almacenados en el citado medio de memoria de suscripción (HLR); en el que el citado medio de control (AC) esta adaptado para activar un medio de acceso (AS) seleccionado sólo cuando el citado parámetro (NIP) coincide con uno de los parámetros (SP) del citado medio de memoria de suscripción (HLR).
23. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21, caracterizado por un medio de establecimiento de enlace
de comunicación (TUN-LIN) para establecer un enlace
de comunicación (P1, P2, P3, IP-TUN) entre la citada
primera y la citada segunda estación terminal mediante el citado
dispositivo de conmutación (PLMN-SW) de la citada
red de telecomunicación por radio móvil (PLMN) y el citado
dispositivo de conmutación (PDN-SW) de la citada
red de comunicación de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN)
seleccionada.
24. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
23, caracterizado porque la citada primera estación terminal
(GPRS-MS) comprende un medio de identificación (ID)
para enviar un parámetro de identificación (DHCP-id)
al citado medio de conmutación (PDN-SW) de la
citada red de comunicación de datos en paquetes (ID); y el citado
medio de establecimiento de enlace de comunicación
(TUN-LK) está adaptado para establecer un enlace de
comunicación sólo cuando un medio de validación
(ID-VAL) provisto en el citado medio de conmutación
(PDN-SW) de la citada red de comunicación de datos
en paquetes (IN) determina una coincidencia entre un parámetro de
identificación (DHCP-id) enviado desde la citada
primera estación terminal GPRS-MS y uno de una
pluralidad de parámetros de identificación
(DHCP-id) almacenado en un medio de memoria de
identificación (ID-MEM) provisto en el citado medio
de conmutación (PDN-SW).
25. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
24, caracterizado porque el citado medio de establecimiento
de enlace de comunicación está adaptado para establecer el citado
enlace de comunicación (IP-TUN) entre las citadas
dos estaciones terminales mediante el citado dispositivo de
conmutación (PLMN-SW) del citado sistema de
comunicación por radio móvil (PLMN) y un medio de acceso
(DHCP-SERV) del citado dispositivo de conmutación
(DHCP-SERV) del citado sistema de comunicación de
datos en paquetes (IN).
26. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21, caracterizado porque el citado parámetro de
identificación de red (NIP) indica además el tipo de comunicación
de datos (correo electrónico; DELTA).
27. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21, caracterizado porque el citado sistema de comunicación
por radio móvil (PLMN) es una red de sistemas de comunicación por
radio basada en GSM tal como una red D1 o D2 que incluye un General
Packet Radio Service (GPRS - Servicio General de Paquetes por Radio)
y los citados sistemas de transmisión de datos en paquetes (PDN1,
PDN2, IN) comprenden una intranet de empresa (PDN2) y/o una red de
X.25 (PDN1) y/o una red basada en protocolo de internet (IN) y/o una
red basada en General Packet Radio Service (GPRS - Servicio General
de Paquetes por Radio).
28. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21 y 22, caracterizado porque el citado medio de recepción
(NIP-RC) y el citado medio de selección (SEL) están
provistos en un Serving GPRS Support Node (SGSN - Nodo de Soporte
de GPRS de Servicio) de un sistema de General Packet Radio Service
(GPRS - Servicio General de Paquetes por Radio) para servir a la
citada primera estación terminal, y el citado medio de acceso (AS)
es un Gateway GPRS Support Node (GGSN - Nodo de Soporte de GPRS de
Pasarela) conectado al citado Serving GPRS Support Node (SGSN -
Nodo de Soporte de GPRS de Servicio) y al citado sistema de
comunicación de datos en paquetes seleccionado (por ejemplo IN), en
el que el citado medio de selección (SEL) está adaptado para
seleccionar un Gateway GPRS Support Node (GGSN - Nodo de Soporte de
GPRS de Pasarela) conectado al citado sistema de comunicación de
datos en paquetes indicado; y el citado medio de memoria de
suscripción (HLR) es un Home Location Register (HLR - Registro de
Situación Local) del citado sistema de comunicación por radio móvil,
el citado medio de comprobación de suscripción (SCM, SGSN) está
provisto en el citado Serving GPRS Support Node (SGSN - Nodo de
Soporte de GPRS de Servicio) y el citado medio de acceso (AS) es un
servidor de acceso (AS) provisto en el citado Gateway GPRS Support
Node (GGSN - Nodo de Soporte de GPRS de Pasarela).
29. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21 y 28, caracterizado porque el citado dispositivo de
conmutación (PDN-SW) del citado sistema de
comunicación de datos en paquetes (IN) es un suministrador de
servicio de internet (ISP1, ISP2) y el citado parámetro de
indicación de red (NIP) contiene un primer campo
(NIP-1) que indica la identidad del servidor de
acceso (AS-Id) y un segundo campo
(NIP-2) que indica la identidad del suministrador
de servicio de internet (ISP-Id).
30. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
25 y 27, caracterizado porque el citado medio de acceso
(DHCP-SERV) es un servidor de DHCP del citado
suministrador de servicio de internet (ISP1, ISP2).
31. Una estación terminal
(GPRS-MS) de una red de telecomunicación por radio
móvil (PLMN) para comunicaciones de datos en paquetes a una
estación terminal (PTE) predeterminada de una red de comunicación de
datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN), caracterizada por:
- a)
- un medio de memoria de un parámetro de indicación de red (NIP-MEM) para almacenar una pluralidad de parámetros de indicación de red (NIP) correspondientes respectivamente a una red de comunicación de datos en paquetes conectada a la citada red de telecomunicación por radio móvil mediante un dispositivo de conmutación (GSN, SGSN, GGSN, PLMN-SW));
- b)
- un medio de selección (SEL) para seleccionar un parámetro de indicación de red (NIP) desde el citado medio de memoria (NIP-MEM) que indica una red de comunicación de datos en paquetes a/desde el cual la citada estación terminal va a transmitir/recibir datos en paquetes; y
- c)
- un medio de petición de red (NRM, S1) para enviar el citado parámetro de indicación de red (NIP) seleccionado al citado dispositivo de conmutación (GSN, SGSN, GGSN, PLMN-SW) para solicitar una conexión al sistema de comunicación de datos en paquetes indicado por el citado parámetro de indicación de red (NIP).
32. Una estación terminal de acuerdo con la
reivindicación 31, caracterizada porque el citado medio de
petición de red (NRM) está adaptado para ejecutar un procedimiento
de establecimiento de conexión (S1-S4) para
establecer una ruta de comunicación (IP-TUN, P1,
P2, P3) a la citada red de comunicación de datos en paquetes (PDN1,
PDN2, IN) en respuesta para recibir un acuse de recibo de que la
citada estación terminal tiene un acceso directo al citado sistema
de comunicación de datos en paquetes.
33. Una estación terminal de acuerdo con la
reivindicación 31 or 32, caracterizada por un medio de
identificación (ID) para enviar un parámetro de identificación
(DHCP-id) al citado dispositivo de conmutación
(PLMN-SW).
34. Una estación terminal de acuerdo con la
reivindicación 31, caracterizada porque el citado parámetro
de indicación de red (NIP) enviado indica además el tipo de
comunicación de datos (correo electrónico; DELTA).
35. Una estación terminal de acuerdo con la
reivindicación 31, caracterizada porque el citado sistema de
comunicación por radio móvil (PLMN) es una red de sistema de
comunicación por radio basada en GSM tal como una red D1 o D2 y los
sistemas de transmisión de datos en paquetes (PDN1, PDN2, IN)
comprenden una intranet de empresa (PDN2) y/o una red de X.25
(PDN1) y/o una red basada en protocolo de internet (IN). y/o una red
basada en General Packet Radio Service (GPRS - Servicio General de
Paquetes por Radio).
36. Una estación terminal de acuerdo con la
reivindicación 31 y 35, caracterizada porque el citado
parámetro de indicación de red (NIP) es un parámetro
PDP-type y el citado medio de petición de red (NRM)
está adaptado para transmitir el citado parámetro al citado
dispositivo de conmutación (PLMN-SW) cuando se lleva
a cabo un procedimiento de activación de contexto de PDP (S11, S12,
S11', S31, S31', S31'', S31''', S41, S41'; S1, S2, S3', S3'', S4)
en el citado sistema de GPRS.
37. Una estación terminal de acuerdo con la
reivindicación 31 y 35, caracterizada porque el citado
dispositivo de conmutación (PDN-SW) del citado
sistema de comunicación de datos en paquetes (IN) es Suministrador
de Servicio de Internet (ISP1, ISP2) y el citado parámetro de
indicación de red (NIP) contiene un primer campo
(NIP-1) que indica la identidad del servidor de
acceso (AS-Id) y un segundo campo
(NIP-2) que indica la identidad del Suministrador
de Servicio de Internet (ISP-Id).
38. Un dispositivo de conmutación de acuerdo con
la reivindicación 11 y 17, caracterizado porque el citado
parámetro de indicación de red (NIP) es un parámetro
PDP-type que es transmitido al citado dispositivo de
conmutación (PLMN-SW) de la citada red de
comunicación por radio móvil (PLMN) cuando se lleva a cabo un
Procedimiento de Activación de Contexto de PDP (S11, S12, S11',
S31, S31', S31'', S31''', S41, S41'; S1, S2, S3', S3'', S4) en el
citado sistema de GPRS.
39. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
21 y 27, caracterizado porque el citado parámetro de
indicación de red (NIP) es un parámetro PDP-type
que es transmitido al citado dispositivo de conmutación
(PLMN-SW) de la citada red de comunicación por
radio móvil (PLMN) cuando se lleva a cabo un Procedimiento de
Activación de Contexto de PDP (S11, S12, S11', S31, S31', S31'',
S31''', S41, S41'; S1, S2, S3', S3'', S4) en el citado sistema de
GPRS.
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