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KR20080039880A - 패킷 케이블 네트워크들을 ip 멀티미디어 서브시스템들에인터페이스하기 위한 케이블 게이트웨이 - Google Patents

패킷 케이블 네트워크들을 ip 멀티미디어 서브시스템들에인터페이스하기 위한 케이블 게이트웨이 Download PDF

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KR20080039880A
KR20080039880A KR1020087002074A KR20087002074A KR20080039880A KR 20080039880 A KR20080039880 A KR 20080039880A KR 1020087002074 A KR1020087002074 A KR 1020087002074A KR 20087002074 A KR20087002074 A KR 20087002074A KR 20080039880 A KR20080039880 A KR 20080039880A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
cable
interface
ims
mta
gateway
Prior art date
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Withdrawn
Application number
KR1020087002074A
Other languages
English (en)
Inventor
메디 라이스 가셈
찰스 아서 위츠코릭
Original Assignee
루센트 테크놀러지스 인크
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 루센트 테크놀러지스 인크 filed Critical 루센트 테크놀러지스 인크
Publication of KR20080039880A publication Critical patent/KR20080039880A/ko
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Abstract

본 발명은 패킷 케이블 네트워크들을 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 서브-시스템들(IMS)에 인터페이스하기 위한 케이블 게이트웨이를 제공한다. 케이블 게이트웨이는, IMS에 SIP 사용자 장비로서 나타나게 E-MTA 인터페이스들을 정규화하고 초기화, 호 시그널링, 등록, 인증 및 보안을 수행하는 전환 소프트웨어를 포함한다. 또한, 케이블 게이트웨이는 내부 호들이 IMS와 원격 CMS 간에 진행하는 CMSS/Mw 정규화 기능; 및 CMTS에 대한 시그널링 인터페이스들을 구현하고, E-MTA 정규화 기능 및 CMSS/Ms 정규화 기능이 CMTS와 상호작용하게 하며 호-흐름 프로토콜들을 정규화하는, 게이트 제어기 기능을 포함한다. 또한, 케이블 게이트웨이는 패킷 케이블 멀티미디어 인터페이스 및 PCMM 애플리케이션 관리자를 구현하는 패킷 케이블 멀티미디어(PCMM) 폴리시 결정 포인트(PDP) 기능 및 사용자 장비에 및 이로부터 SIP 메시지들을 모니터링하는 Go 프록시를 포함한다. 또한, 케이블 게이트웨이는 패킷 케이블 기록 유지 서버에 대한 인터페이스를 구현하며 상기 케이블 게이트웨이에서 호 관련 이벤트들의 생성을 지원하는 이벤트 관리자를 포함한다.
Figure P1020087002074
패킷 케이블 네트워크들, 케이블 게이트웨이, 호-흐름 프로토콜, 이벤트 관리자, 게이트 제어기 기능

Description

패킷 케이블 네트워크들을 IP 멀티미디어 서브시스템들에 인터페이스하기 위한 케이블 게이트웨이{CABLE GATEWAY FOR INTERFACING PACKET CABLE NETWORKS WITH IP MULTIMEDIA SUBSYSTEMS}
본 발명은 일반적으로 통신 시스템들에 관한 것으로, 특히 IP 멀티미디어 서브시스템들에 관한 것이다.
운영자들, 케이블 연구소들, 및 장비 공급자들의 전세계 케이블-네트워크 계는, 비디오 방송, 광대역 데이터 액세스, 및 1차 라인 음성(primary-line voice)을 겸비한 3중-작용 서비스 번들(triple-play service bundle)에 대한 성공적이고 경쟁력있는 제안을 개발하였다. 이들 서비스들의 규정 및 구현은, 다른 전기통신 기술들 및 네트워크들에 대해 잘 알고 개발되었지만, 방송에 최적화된 동축 케이블 액세스 네트워크(coaxial cable access network)로 신호 배송의 능력들 및 한계들에 맞게 재단되었으며, 케이블 시장에서 우위를 점하기 위해 선택된 장비 공급자들로부터의 전용의 제품군을 요구하였다.
더 이상 케이블 운영자들만이 고객에게 이들 3 개의 서비스들을 제공하는 것은 아니다. 기존의 PSTN 운영자들은 현재 이웃에의 광섬유와 같은 단-루프(short-loop) DSL 기술들, 및 FTTP와 같은 구내에의 직접적인 광섬유로 고 대역폭 서비스 를 지원하기 위해 자신들의 네트워크들 안쪽까지 광섬유를 확장하고 있다. 고객들에게 고-대역폭의 이용가능성으로, PSTN 운영자들은 하나의 IP 패키지로 텔레비전 방송, 데이터, 및 음성을 제공할 수 있다. 아울러 이동 네트워크들에 이들의 경험으로, 다음 단계는 3중 번들에 무선 서비스들을 추가하는 4중-작용을 만들어 내는 것이다. 케이블계는 이들의 3중-작용 번들이 경쟁력있는 상태에 있을 수 있게 이들에 무선 및 이동성 서비스들을 추가하는 차세대 네트워크(NGN)를 규정 및 구현하는 것이 필요한 판단 지점에 이르렀다.
케이블 운영자들이 NGN의 규정에서 따를 2가지 주요 경로들이 있다. 제 1 경로는, 과거에 행하였던 것을 반복하고, 무선 액세스, 가입자 이동성, 및 이를테면 독립적인 제 3자 애플리케이션들을 조성하는 세션 프레임워크들과 같은 NGN의 다른 양태들을 수용하는 패킷 케이블 표준들의 확장을 규정하도록 케이블 연구소들에 특권을 부여하는 것이다. 이러한 경로를 따라서, 장비 제공자들은 케이블계를 위한 전용의 제품 라인들을 지원하고, 케이블 연구소들에게 제품들을 인증하고, DSL 및 FTTP와 같은 다른 광대역 액세스 기술들을 속행하는 운영자들을 위한 제품 세계와 나란히, 별도의 제품 세계의 제품들을 관리해야 할 것이다.
제 2 경로는 케이블 운영자들이, 동축 케이블이 광대역 액세스 기술이고 많은 것들 중 유일한 것임을 실현시키는 것이다. 동축 케이블은 네트워크 기술이 아니며 이들의 NGN을 위한 구성 원칙으로서 사용되지 않을 것이다. 향후, 광대역 서비스 운영자들은 케이블, PON, DSN, BFWA 등과 같은 복수의 유형들의 액세스 네트워크들을 소유할 것이며, 적응성 및 경제성을 위해서, 케이블 풋프린트(cable footprint)를 새로운 액세스 기술들을 흡수하기 위해 확장하려는 견지에서만이 아닌, 이들 모두에 작동하는 NGN을 필요로 할 것이다. 광대역 서비스 제공자들은 현존의, 케이블이 아닌 광대역 네트워크들을 구입하여 이들에 부수하는 네트워크 기반구조를 재사용해야 할 것이다. NGN의 토대는 NGN에 액세스 기술로부터 서비스들의 독립성을 위한 기본적인 필요성이다. 그러나 훨씬 더 중대한 것으로서, 액세스 네트워크들 위에 NGN을 위한 표준들 및 제품들의 규정은 병행의 규정들로, 개별적이 아니라, 액세스 기술들에 걸쳐, 협동적으로 행해져야 한다.
그러므로, 액세스 기술들로부터 독립적이 되게 설계되는 차세대 구조에 대한 필요성이 존재한다.
발명의 요약
본 발명은 표준 패킷케이블 액세스 네트워크들 및 가입자 디바이스들을 3GPP/3GPP2 IMS 구조의 인터페이스 및 요소들로 정규화(normalize)하게 기능하는 한 세트의 기능 요소들을 제공한다. 본 발명은 패킷케이블 1.5 네트워크의 요소들에 패킷케이블 CMS의 출현(appearance)과 IMS 네트워크에 IMS 기능 요소들의 출현을 제공하는 독자적인 계산 서버인 케이블 게이트웨이를 제공한다. 패킷케이블 1.5 사용자 장비(UE) 및 SIP UE 둘 모두는 IMS 네트워크 내 코어 요소들 및 애플리케이션 서버들로부터 세션 제어 및 멀티미디어 서비스들을 받는다. 모든 가입자 정보는 바람직하게는 IMS HSS에서 제공되며 패킷케이블 및 IMS 방법들과 인터페이스들 간에 전환하는데 필요한 가입자 데이터만이 케이블 게이트웨이에 보내지거니 이에 제공될 것이다. 케이블 액세스 네트워크 상의 엔드포인트들(endpoint)에 대 한 서비스의 품질은 CMTS에 관한 품질 게이트들(quality gates)의 표준 사용을 통해 제공된다.
패킷케이블 1.5 UE에 대해서, 케이블 게이트웨이는 패킷케이블 1.5 게이트 제어기로서 기능한다. IMS Gm 인터페이스 상의 SIP 프로토콜에/로부터 NCS 프로토콜 및 이의 전환은 CMTS 상의 품질 게이트들의 설정 및 제거를 시작하게 한다. 케이블 액세스 네트워크 상의 IMS UE에 대해서, 케이블 게이트웨이는 표준 PCMM 폴리시 서버와 인터페이스하는 표준 PCMM 애플리케이션 관리자로서 기능한다. IMS 폴리시 결정 기능(PDF)은 CMTS에 관한 품질 게이트들의 설정 및 제거를 케이블 게이트웨이에 대한 IMS Go 또는 Gq 인터페이스를 통해 간접적으로 시작하게 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따라 VoIP 애플리케이션에서 소비자 피쳐(consumer feature)를 제공하기 위해 케이블 게이트웨이 및 IMS 구조를 포함하는 통신 시스템을 도시하는 도면.
도 1은 본 발명의 실시예에 따라 VoIP 애플리케이션에서 소비자 부가기능들을 제공하기 위해 케이블 게이트웨이(101)를 포함하는 통신 시스템(100)을 도시한 것이다. 통신 시스템(100)은 케이블 게이트웨이(101), E-MTA(임베딩된 멀티미디어 단말 어댑터)(112), P-CSCF (프록시-호 세션 제어 기능)(113), PDF(폴리시 결정 기능)(114), SIP UE(119), I/S-CSCF(122), 원격 CMS(123), CMTS(케이블 모뎀 종료 시스템)(132), PCMM(패킷케이블 멀티미디어) 폴리시 서버(142), 및 RKS(기록 유지 서 버)(172)를 포함한다. 케이블 게이트웨이(101)는 E-MTA 정규화(normalization)(111), CMSS/Mw 정규화(121), 게이트 제어기 (E-MTA)(131), PCMM(패킷케이블 멀티미디어) PDP(폴리시 결정 포인트)(141), Go 프록시(151), 및 이벤트 관리자(171)를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따라, 통신 시스템(100)의 IMS 요소들, P-CSCF(113), PDF(114), I/S-CSCF(122), 및 SIP UE(119)에의 인터페이스들 및 이들과의 상호작용은 CSCF 기능 및 HSS 기능이 임베딩된 Lucent Feature Server 5000에 의해 규정된다.
케이블 게이트웨이(101)는 CMS 프록시 및 PCMM 애플리케이션 관리자인 2개의 요소들로 논리적으로 분할된다. CMS 프록시는 바람직하게는, 마치 패킷케이블 1.5 CMS인 것처럼 패킷케이블 1.5 E-MTA들과 상호작용하며, E-MTA들을 IMS 네트워크에 IMS 사용자 장비의 복수의 인스턴스들로서 보이게 하기 위해서 E-MTA들의 거동을 정규화한다. CMS 프록시는 4가지 논리 기능들로서 E-MTA 정규화(111), CMSS/Mw 정규화(121), 게이트 제어기(131), 및 이벤트 관리자(171)를 포함한다. E-MTA 정규화 기능(111)은 패킷케이블 E-MTA 인터페이스들과 직접 상호작용하여 IMS Gm (SIP) 인터페이스에 대한 거동을 정규화한다. CMSS/Mw 정규화 기능(121)은 Mw (SIP) 인터페이스를 통해 IMS I/S-CSCF를, CMSS 프로토콜을 사용하는 몇 개의 패킷케이블 인터페이스들을 통해 원격의 패킷케이블 1.5 CMS에 상호작용하게 한다. 게이트 제어기 기능(131)은 QoS 게이트들을 관리하기 위해 패킷케이블 1.5 CMTS와 통신한다. 이벤트 관리자 기능(171)은 호 이벤트들에 대해 패킷케이블 1.5 기록 유지 서버(RKS)와 통신한다.
PCMM 애플리케이션 관리자(AM)는 PCMM PDP(141) 및 Go 프록시(151)를 포함한다. PCMM AM은 호-흐름 프로토콜들의 정규화의 일부로서 PCMM CMTS 상의 QoS 게이트들의 규정, 동작 및 파괴를 달성하기 위해 PCMM 폴리시 서버(142)와 상호작용한다. PCMM AM의 사용은, 패킷케이블 1.5의 E-MTA 프로토콜들에는 따르지 않지만 Gm (SIP) 인터페이스를 통해 IMS UE로서 IMS에 직접 작용하는 케이블 네트워크 상의 UE를 위해 명시된다. IMS로부터 QoS 요청들의 통신, P-CSCF(113)으로부터 Gq (Diameter) 인터페이스, 및 P-CSCF(113) 내에 일체화될 수 있는 PDF(114)로부터 Go (COPS) 인터페이스를 위해 2가지 IMS 인터페이스들이 지원되는 것이 바람직하다.
케이블 게이트웨이(101)는 IMS Gm (SIP) 인터페이스에 따르는 SIP 사용자 장비의 출현으로 패킷케이블 1.5 또는 패킷케이블 멀티미디어 액세스 네트워크 상의 엔드포인트들의 정규화를 제공하는 일군의 기능들이다. 케이블 게이트웨이(101)는 패킷케이블/DOCSIS 액세스 네트워크들을 3GPP/3GPP2 IMS에 통합하는데 요구되는 주 소프트웨어 제품이다. 케이블 게이트웨이(101)의 주 목적은 통신 시스템(100)의 IMS 요소들에 IMS UE의 출현으로 Packcalbel UE를 정규화하는 것이다.
E-MTA 정규화(111)는 IMS Gm 인터페이스에 따르는 SIP 사용자 장비로서 IMS에 나타나게 E-MTA 인터페이스들을 정규화하는 전환 소프트웨어를 포함한다. 정규화는 다음의 패킷케이블 인터페이스들, 즉 Pkt-p6(Kerberos), Pkt-c1(NCS), Pkt-q3(DQoS), 및 IPSec에 대해 구현되는 호 시그널링, 초기화, 인증 및 보안을 포괄하는 것이 바람직하다.
E-MTA 정규화 소프트웨어(111)는 E-MTA 거동의 정규화의 논의를 위한 수집 영역(collection area)을 SIP UE(119)를 위한 IMS에 의해 예상된 것에 제공하는 CMS 프록시 내의 논리적 정의이다. 정규화, NCS 호 에이전트 및 MTA 권한부여를 위한 2개의 논리적 소프트웨어가 바람직하게 정의된다. 또 다른 실시예에 따라서, 정규화 기능은 다양한 구성들로 분할될 수 있다.
NCS 호 에이전트는 E-MTA의 NCS 프로토콜을 IMS Gm (SIP) 프로토콜에 맵핑한다. NCS 상세에 대해 CableLabs 명세들이 참조될 수 있다. NCS 호 에이전트는 이것이 패킷케이블 1.5 CMS인 것처럼 하여 E-MTA와 상호작용할 것이다. IMS와의 상호작용에 있어서, 모든 E-MTA는 Lucent Feature Server 5000에의 실제 IMS UE의 출현을 유지하는 연관된 프록시 UE를 가져야 한다. 프록시 UE는 바람직하게는, 호 대기(call waiting) 및 호 전달(call transfer)과 같은 호 처리 부가기능들을 자체적으로 구현할 수 있고 바람직하게는 일치화 기능(Harmonization function)의 제공을 통해 표준 IMS 제공 서버로부터 제공되는 엔드포인트인, 어드밴스드 엔드포인트(Advanced Endpoint)로서 구현된다.
MTA 권한부여는 초기화, 인증, 및 보안을 포함한다. MTA 권한부여는 바람직하게는 Gm (SIP) 인터페이스에 사용되는 등록 방법들에 맵핑되는 패킷케이블 1.5의 방법들을 사용한다. E-MTA 및 프록시 SIP UE의 보안 연계(security association)의 타임아웃은 IMS에서 등록의 타임아웃 전에 E-MTA(111)로부터 재 인증 요청들이 일어나도록 조정되는 것이 바람직하다.
MTA 권한부여 인증은 패킷케이블 1.5의 방법들에 따르는 것이 바람직하다. 케이블 게이트웨이(101)에 유지되는 프록시 UE를 IMS에의 인증은 IMS의 방법들에 따르는 것이 바람직하다. 실시예에서, Lucent FS 5000은 IETF RFC 2617 및 IETF RFC 1321에 명시된 HTTP 다이제스트 프레임워크 및 MD5 알고리즘을 사용하여 액세스 인증을 수행한다. 인증은 모든 등록 요청에 대해 수행된다. 케이블 게이트웨이(101)는 바람직하게는, E-MTA 가입을 나타내는 프록시 UE의 HTTP 다이제스트 인증에 대해 사용되는 사용자 식별 및 패스워드를 유지하는 신뢰되는 디바이스이다. 2 이상의 가입(아날로그 전화 회선)이 단일 E-MTA에 의해 지원될 수 있음이 이해될 것이다.
CMSS/Mw 정규화(121)는 IMS와 원격 CMS(123)간에 진행되는 호들을 인터워크(interwork)하는 소프트웨어를 포함한다. CMSS/Mw 정규화 소프트웨어(121)는 패킷케이블 구조에 특정한 파라미터들을 전달하기 위해 제공되는 확장부들을 SIP 인터페이스에 제공한다. 실시예에서 호 처리 및 세션 제어는 케이블 게이트웨이(101) 밖에서 수행되기 때문에, 표준 패킷케이블 1.5 CMS들과의 IMS 세션 제어 및 피쳐 서버의 상호작용을 지원하기 위해 정규화 소프트웨어가 이용된다. I/S-CSCF(122)로부터 IMS Mw 인터페이스는 바람직하게는 CMSS/Mw 정규화(121)로부터 CMSS 인터페이스로 정규화된다.
게이트 제어기 (E-MTA)(131)는 바람직하게 CTMS(132)에 대한 표준 패킷케이블 1.5 시그널링 인터페이스들을 구현하는 소프트웨어를 포함한다. 지원되는 인터페이스들은 바람직하게는, Pkt-em1, Pkt-q4, 및 Pkt-e1(DQoS)를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, PacketCable 보안이 인터페이스들에 적용된다. 게이트 제어기(131)는 호-흐름 프로토콜들의 정규화의 부분으로서 QoS 게이트들을 규정, 동작, 및 파괴하기 위해 E-MTA 정규화(111) 및 CMSS/Mw 정규화(121)가 CMTS(132)와 상호작용하게 하는데 필요한 소프트웨어를 포함한다.
PCMM PDP(141)는 애플리케이션 관리자에서 PCMM 폴리시 서버(142)로의 PacketCable 멀티미디어 Pkt-mm3(COPS) 인터페이스를 구현하는 소프트웨어를 포함한다. 실시예에서, 패킷케이블 보안이 인터페이스에 적용된다.
PCMM PDP(141)는 PCMM 애플리케이션 관리자(AM) 기능을 구현한다. PCMM PDP(141)는 바람직하게 PDF(114)로부터 Go(COPS) 인터페이스를, 선택적으로는 P-CSCF(113)로부터 Gq(Diameter) 인터페이스를 받아들인다. PCMM PDP(141)는 바람직하게 PCMM 폴리시 서버(PS)(142)에의 COPS 명령들에 대해 이들 인터페이스들 상의 프로토콜들에 응답하며, SIP UE(119)에 대한 QoS 폴리시(119)로서 작용한다. PCMM PS(142)로부터의 응답들은 IMS 인터페이스들 상의 적합한 동작들로 전환될 필요가 있다.
IMS에서, 2 개의 UE들은 사용될 코덱과 같은 미디어 특징들을 교섭하기 위해 SIP 및 SDP를 사용하여 단 대 단 메시지 교환을 수행한다. P-CSCF(113)은 바람직하게는 IP 액세스 네트워크에 관한 서비스 품질에 대해 폴리시 결정하거나, PDF(114)와 같은 외부 폴리시 결정 기능과 상호작용하기 위해 SDP 정보를 사용한다. IMS R5에서, P-CSCF(113)는 내부에서 폴리시 결정 기능을 수행하고 Go(COPS) 인터페이스를 사용하여 직접 IP QoS 파라미터들을 GGSN에 보낸다. IMS R6에서, PDF(114)는 P-CSCF(113)으로부터 분리되어 독자형 유닛이 된다. R6 P-CSCF는 Gq(Diametr) 인터페이스로 PDF(114)와 상호작용하며 R6 PDF는 Go(COPS) 인터페이스 를 사용하여 GSM/UMTS 게이트웨이 GPRS 지원 노드(GGSN)와 상호작용한다.
PCMM PDP(141)에 있어서, Go(COPS) 인터페이스는 이것이 R5 및 R6 둘 모두에서 적용할 것이기 때문에 구현하기에 바람직한 인터페이스이다. PCMM PDP(141)는 바람직하게는 GGSN를 위한 것인 Go(COPS) 인터페이스 상의 명령들 및 응답들을 표준 PCMM 폴리시 서버(142)에의 Pkt-mm3(COPS) 인터페이스 상의 명령들 및 응답들로 전환한다. 대안적으로, Gq(Diameter) 인터페이스는 통합된 PDF와 상호작용할 때 케이블 게이트웨이(101)에서 구현될 수 있다.
Go 프록시(151)는, SIP UE(119)에 및 이로부터의 SIP 메시지들을 모니터링하며 SIP UE(119)를 위한 QoS 프록시(PCMM PDP(141))에의 Go 인터페이스를 논리적으로 구현하는 소프트웨어를 포함한다. Go 프록시(151) 소프트웨어는 바람직하게는 IMS 구현이 Go 또는 Gq 인터페이스들을 지원하지 않을 때 이용된다.
Go 프록시(151)는, IMS UE에서 P-CSCF(113)에 보내지는 Gm(SIP) 인터페이스의 복제(replication)로부터 IMS Go(COPS) 인터페이스를 논리적으로 유도하는 소프트웨어를 포함한다. Gm(SIP) 인터페이스는 바람직하게는 클리어(clear)에 성공적으로 수신된 후에, 또는 IMS UE와 P-CSCF(113)간에 수송 계층 보안(TLS) 보안 연계로부터 클리어에 추출된 후에 P-CSCF(113)에 의해 복제된다. TLS는 통신 애플리케이션들과 인터넷상의 이들의 사용자들간에 프라이버시(privacy)를 보장하는 프로토콜이다. 서버 및 클라이언트가 통신할 때, TLS는 어떤 제 3 자도 어떠한 메시지이든 도청 또는 변조하지 않게 한다. TLS는 SSL(Secure Sockets Layer)에의 계승자이다.
본 발명의 실시예에서, Gm(SIP) 인터페이스는 P-CSCF(113)와 케이블 게이트웨이(101) 간에 보안되지 않는다. Go 프록시(151)는 Gm 인터페이스 상의 SIP 세션들의 초기화 및 해제를 인식하여 PCMM PDP(141)에의 Go(SIP) 인터페이스를 논리적으로 생성해야 한다. 대안적 실시예에서, Go 프록시(151) 및 PCMM PDP(141)의 실제 구현은, PCMM PDP(141)가 Go(SIP) 세션들에 대한 QoS를 관리할 수 있는 한 내부에서 규정된 메커니즘들을 사용한다.
이벤트 관리자(171)는 패킷케이블 기록 유지 서버에 대한 Pkt-em3(Radius) 인터페이스를 구현하는 소프트웨어를 포함한다. 실시예에서, PacketCable 보안이 인터페이스에 적용된다. 이벤트 관리자(171)는 패킷케이블 1.5 RKS 인터페이스에의 케이블 게이트웨이(101) 상의 호 관련 이벤트들의 생성을 지원한다. 실시예에서, 이벤트들은 과금 또는 모니터링 목적들을 위해 사용될 수 있다.
E-MTA(112)는 패킷케이블 1.0 내지 1.5에 대한 CableLabs 표준들에서 정의된다. P-CSCF(113)는 표준 IMS 프록시 호 세션 제어 기능의 기능들을 수행하며, 또한 P-CSCF(113)에서 케이블 게이트웨이(101)에의 인터페이스는 IPSec 암호화없이, 클리어 내, SIP US(119)로부터 Gm(SIP) 인터페이스의 복제이다. 이것은 IMS 또는 케이블 게이트웨이(101) 상의 Go 또는 Gq 인터페이스들의 지원에 앞서, 케이블 게이트웨이(101)가 케이블 액세스 네트워크 상의 SIP UE(119)에 대한 QoS을 적용할 수 있게 한다.
PDF(114)는 IMS 폴리시 결정 기능의 기능들을 수행하며 바람직하게는 IMS Go 인터페이스를 구현한다. SIP UE(119)는, 실시예에서, SIP 전화 또는 SIP MTA이다.
I/S-CSCF(122)는 IMS Mw(SIP) 인터페이스를 구현하는 표준 IMS 문의(Interrogating) 또는 서비스 호 세션 제어 기능이다. 케이블 게이트웨이(101)는 바람직하게는 IMS I/S-CSCF(122)에 대한 Mw(SIP) 인터페이스를 패킷케이블 1.5 원격 CMS에 대한 Pkt-c2 (CMSS) 인터페이스와 일치시킨다.
원격 CMS(123)는 바람직하게는 케이블 게이트웨이(101)를 수반하는 호의 적어도 한 레그를 나타내는 표준 패킷케이블 1.5 호 관리 시스템이다. CMTS(132)는 바람직하게는 DOCSIS, 패킷케이블 1.5, 및 패킷케이블 멀티미디어에 대한 CableLaps 표준들로 규정된다.
PCMM 폴리시 서버(142)는 애플리케이션 관리자로부터 Pkt-mm3 (COPS) 인터페이스를 받아들여 CMTS(132)에 대한 Pkt-mm2(COPS) 인터페이스를 적용하는 PacketCable 멀티미디어 폴리시 서버이다. PCMM 폴리시 서버(142)는 애플리케이션 관리자에 대한 폴리시 시행 포인트로서 그리고 CMTS(132)에 대한 폴리시 결정 포인트로서 작용한다. RKS(172)는 Pkt-em3(Radius) 인터페이스를 사용하여 케이블 게이트웨이(101)와 인터페이스한다. PacketCable 보안은 Pkt-em3(Radius) 인터페이스에 적용한다.
Gm (SIP) 인터페이스는 UE(119)와 P-CSCF(113)간에 그리고 P-CSCF(113)와 케이블 게이트웨이(101)에 이용되며, 또한, IMS 사용자 장비(US)와 호 세션 제어 기능(CSCF)간에 메시지들을 교환하기 위해, 사설 헤더 확장부들(private header extensions)을 구비하여, SIP를 사용하는 IMS 참조 포인트이다.
Go (COPS) 인터페이스는 PDF(114)와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며, 사용자 평면에서 QoS를 제어하고 과금 상관 정보를 교환하기 위해 COPS 프로토콜을 사용하는 IMS 참조 포인트이다.
Gq (Diameter) 인터페이스는 IMS P-CSCF(113)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, 서비스 품질에 대한 폴리시에 관한 정보를 교환하기 위해 Diameter 프로토콜을 사용하는 IMS 참조 포인트이다.
Mw (SIP) 인터페이스는 I/S CSCF(122)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, CSCF들간에 메시지들을 교환하는데 사용되는 IMS 참조 포인트이다.
Pkt-c1 (NCS) 인터페이스는 E-MTA(112)와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며, 호 시그널링 메시지들을 위한 인터페이스이다. 바람직한 프로토콜은 네트워크 기반 호 시그널링(NCS), MGCP의 프로파일이다.
Pkt-c2 (CMSS) 인터페이스는 원격 CMS(123)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며 호 시그널링을 위한 인터페이스이다. 실시예에서, 프로토콜은 호 관리 서버 시그널링(CMSS), SIP의 확장된 버전이다.
Pkt-e1 (DQoS) 인터페이스는 CMTS(132)와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며, 정당한 차단을 위해 호 데이터 및 호 콘텐트 감독을 설정하는 인터페이스, 바람직하게는 COPS DQoS이다. Pkt-em1 (DQoS) 인터페이스는 CMTS(132)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, 과금 상관 ID 및 CMTS(132)가 이벤트 메시지들을 RKS(172)에 보내는데 필요한 그외 다른 데이터를 전달하는 DQoS 게이트-셋 메시지를 전달하는데 사용되는 인터페이스이다.
Pkt-em2 (CMSS) 인터페이스는 CMS와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며, 과금 상관 ID 및 과금하는데 필요한 그외 다른 데이터를 전달하는데 사용되는 인터페이스이다. 프로토콜은 SIP의 확장된 버전인 CMSS인 것이 바람직하다.
Pkt-em3 (Radius) 인터페이스는 RKS(172)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, 케이블 게이트웨이(101)에서 RKS(172)로 PacketCable 이벤트 메시지들을 전달하는 인터페이스이며, 바람직하게는 수송 프로토콜로서 Radius을 사용한다.
Pkt-mm2 (COPS) 인터페이스는 PCMM 폴리시 서버(142)와 CMTS(132)간에 사용되며, CMTS(132)에 관해 서비스 품질 게이트들을 설정하는데 사용되는 인터페이스이다. Pkt-mm-2 (IPSec) 인터페이스는 PCMM 폴리시 서버(142)와 CMTS(132)간에 이용되며 보안 인터페이스로서 사용된다.
Pkt-mm3 (COPS) 인터페이스는 PCMM 폴리시 서버(142)와 케이블 게이트웨이(101) 간에 사용되며, CMTS(132)에 관해 서비스 품질 게이트들을 설정하는데 사용되는 인터페이스이다. Pkt-mm-3 (IPSec) 인터페이스는 PCMM 폴리시 서버(142)와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며 보안 인터페이스로서 사용된다.
Pkt-p6 (Kerberos) 인터페이스는 E-MTA(112)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, Kerberos 프로토콜을 사용하여 IPSec 보안 연계를 수립하는데 사용되는 인터페이스이다.
Pkt-q3 (DQoS) 인터페이스는 E-MTA(112)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, 시그널링 인터페이스이다. 이 인터페이스를 통과하는 파라미터들은 바람직하게는 IP 어드레스들, 포트 번호들, 및 코덱과 패킷화 특징들의 선택을 포함한다.
Pkt-q4 인터페이스는 CMTS(132)와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며, 미 디어 스트림 세션들을 위한 서비스 품질 게이트들을 제어하기 위한 인터페이스이다.
Pkt-q6 인터페이스는 CMS(123)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, 두 개의 패킷케이블 CMS들간에 도메인내 및 도메인간 세션들을 수립하는데 사용되는 인터페이스이다. Pkt-q6 인터페이스는 바람직하게는 호가 완료되게 하기 전에 접속의 양측에서 QoS 리소스들을 사용할 수 있게 하는 방법들을 포함한다.
Pkt-s5 (IPSec) 인터페이스는 E-MTA(112)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며, IPSec를 통해 보안 인터페이스, 메시지 무결성(message integrity) 및 프라이버시를 제공한다. Pkt-s6 (IPSec) 인터페이스는 RKS(172)와 케이블 게이트웨이(101)간에 이용되며 IPSec를 통해 보안 인터페이스, 메시지 무결성 및 프라이버시를 제공한다. Pkt-s8 (IPSec) 인터페이스는 CMTS(132)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며 IPSec를 통해 보안 인터페이스, 메시지 무결성 및 프라이버시를 제공한다.
Pkt-s16 (IPSec) 인터페이스는 원격 CMS(123)와 케이블 게이트웨이(101)간에 사용되며 IPSec를 통해 보안 인터페이스, 메시지 무결성 및 프라이버시를 제공한다.
CMSS/Mw 정규화 인터페이스는 표준 Pkt-c2(CMSS) 인터페이스를 원격 CMS(123)에 맞추는 소프트웨어와 IMS I/S-PSCF(123)에 대한 표준 IMS Mw(SiP)간에 이용된다. 패킷케이블 보안이 Pkt-c2 인터페이스에 적용된다. TLS (IMS) 인터페이스는 UE(119)와 P-CSCF(113) 간에 사용되며, IMS 구조에서 보안을 위해 사용되는 수송 계층 보안, IETF 프로토콜이다.
본 발명은 VoIP 애플리케이션에서 고객 부가기능들을 제공하기 위해 케이블 게이트웨이를 이용한다. 케이블 게이트웨이(101)는 패킷케이블/DOCSIS 케이블 액세스 네트워크를 3GPP/3GPP2 IMS으로 정규화하기 위해 미디어 및 엔드포인트 계층에서 동작한다. 3GPP/3GPP2 IMS 구조로 정규화함으로써, 케이블 액세스 네트워크는 이제 복수의 액세스 기술들, 예를 들면, UMTS, 802.11, 블루투스, 케이블, DSL, FTTP, WiMAX 등에 걸치는 일관된 세션/애플리케이션 기반구조에 혼합될 수 있다. 차세대 네트워크(NGN)를 위한 케이블에 특정한 규정에 대해 이러한 방법의 잇점은 코어 NGN 네트워크의 요소들을 수정함이 없이, 네트워크 운영자에게 이들의 포트폴리오에 서로 다른 광대역 액세스 네트워크들을 추가하는 것을 제공하는 자유도이다. 케이블에 특정한 규정이 취해진다면, 케이블 액세스를 예를 들면 DLS 또는 무선 광대역에 혼합하는 것은 2 개의 기반구조들을 요구할 것이다.
본 발명이 이의 어떤 예들에 관하여 기술되었으나, 위에 설명으로 제한되게 한 것이 아니라 다음의 청구항들에 개시된 범위로만 제한된다.

Claims (10)

  1. 케이블 게이트웨이(Cable Gateway)에 있어서,
    IP 멀티미디어 서브시스템(IMS)에 SIP 사용자 장비로서 나타나도록 E-MTA를 정규화하고 초기화, 호 시그널링(call signaling), 등록, 인증 및 보안을 수행하는 전환 소프트웨어(translation software)를 포함하는, 임베딩된 멀티미디어 단말 어댑터(E-MTA) 정규화 기능;
    상기 IMS와 원격 CMS 간에 진행되는 호들을 인터워크(interwork)하는 호 관리 서버 시그널링(Call Management Server Signaling; CMSS)/Mw 정규화 기능;
    케이블 모뎀 종료 시스템(Cable Modem Termination System; CMTS)에 대한 시그널링 인터페이스들(signaling interfaces)을 구현하며, QoS 게이트들을 호-흐름 프로토콜들(call-flow protocols)의 정규화의 부분으로서 규정, 동작 및 파괴하기 위해 상기 E-MTA 정규화 기능 및 상기 CMSS/Mw 정규화 기능이 상기 CMTS와 상호작용하게 하는 게이트 제어기 기능(Gate Controller function);
    PCMM(PacketCable Multimedia) 애플리케이션 관리자에서 PCMM 폴리시 서버(polish server)로 패킷케이블 멀티미디어 인터페이스를 구현하는 패킷케이블 멀티미디어(PacketCable Multimedia; PCMM) 폴리시 결정 포인트(Policy Decision Point; PDP) 기능으로서, 상기 PCM PDP는 상기 PCMM 애플리케이션 관리자를 구현하는, 상기 PCMM PDP 기능;
    사용자 장비에 및 이로부터 SIP 메시지들을 모니터링하고 상기 사용자 장비 를 위해 QoS 프록시에의 인터페이스를 구현하는 Go 프록시; 및
    패킷케이블 기록 유지 서버(PacketCable Record Keeping Server)에 대한 인터페이스를 구현하며 상기 케이블 게이트웨이에서 호 관련 이벤트들의 생성을 지원하는 이벤트 관리자(Event Manager)를 포함하는, 케이블 게이트웨이.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 E-MTA 정규화 기능은:
    상기 E-MTA의 상기 NCS 프로토콜을 수락된 프로토콜에 맵핑할 수 있는 NCS 호 에이전트; 및
    초기화, 인증, 및 보안을 수행하는 MTA 권한부여 기능을 포함하는, 케이블 게이트웨이.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 케이블 게이트웨이는 상기 E-MTA를 나타내는 프록시 사용자 장비(proxy user equipment)의 HTTP 다이제스트 인증(Digest authentication)을 위해 상기 사용자 식별 및 패스워드를 저장하는, 케이블 게이트웨이.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 CMSS/Mw 정규화 기능은 상기 구조에 특정한 파라미터들을 전달하기 위한 확장부들을 포함하는 SIP 인터페이스를 제공하는 소프트웨어를 포함하는, 케이 블 게이트웨이.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 CMSS/Mw 정규화 기능은 표준 CMS들과의 IMS 세션 제어 및 피쳐 서버(feature server)의 상호작용을 지원하는 것을 포함하는, 케이블 게이트웨이.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 Go 프록시는 상기 IMS 구현이 미리 결정된 인터페이스를 지원하지 않을 때 이용되는, 케이블 게이트웨이.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 Go 프록시는 IMS 사용자 장비로부터 보내지는 SIP 인터페이스의 복제(replication)로부터 IMS 인터페이스를 유도하는, 케이블 게이트웨이.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 케이블 게이트웨이는 가입자 정보가 전환하는데 필요로 될 때만 상기 가입자 정보를 제공하는, 케이블 게이트웨이.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 케이블 게이트웨이는 게이트 제어기로서 기능하는, 케이블 게이트웨이.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 케이블 게이트웨이는 PCMM 폴리시 서버와 상호작용하는 PCMM 애플리케이션 관리자로서 기능하는, 케이블 게이트웨이.
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