CS1000E Administración y Soporte Básicos
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CS1000E – Administración y Soporte
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CS1000EAdministración y
Soporte
Básicos
Guía del Estudiante
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Agenda
• Introducción• Conceptos de VoIP
• Arquitecutra del sistema – Sistemas Tradicionales y sistemas IP – Call Server – Signalling Server – Voice Media Gateway Card – Otras tarjetas
• Configuración y Administración – Introducción – Conceptos Básicos – Terminales – Restricciones de Acceso – Rutas y Troncales – ACD y CDN – Ruteo Entrante – Ruteo Saliente
• Soporte y Mantenimiento – Hardware – Software
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Introducción
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Objetivo
• El curso está orientado a la administración y
soporte básicos del sistema CS1000E, tanto anivel de facilidades y prestaciones como a nivelde sus componentes principales.
• Al finalizar el curso el participante estarácapacitado para – Conocer los fundamentos de la tecnología de VoIP – Comprender la arquitectura del sistema CS1000E – Instalar hardware y configurar el software del sistema – Conocer los mecanismo para el ruteo de llamadas – Conocer técnicas para encontrar y diagnosticar los
problemas más comunes en ambientes de este tipo
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Evolución de los sistemasNORTEL
• Familia “Meridian 1”
– Fue introducida originalmente en 1976, basado en lossistemas SL-1, siendo la primer PBX totalmente digitaldel mercado corporativo
• Familia “Succession” – Basada en la Familia “Meridian”, introducida en 2004
• Familia “Communication Server” – Basada en la Familia “Succession”, introducida en 2006
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Evolución del SoftwareRelease Año Release Año
Software Generic 101 1975 Release 14 1989
Release X02 1976 Release 13 1989
Release X03 1977 Release 16 1990
Release X04 1978 Release 15 1990
Release X07 1979 Release 17 1992
Release X05 1979 Release 18 1993
Release X09 1980 Release 19 1993
Release 1 1982 Release 20 1995
Release 3 1983 Release 21 1996
Release 2 1983 Release 22 1996
Release 4 1984 Release 23 1997
Release 5 1985 Release 24 1998
Release 7 1985 Release 25 2000
Release 5 1985 Release 3.0 2002
Release 8 1986 Release 4.0 2004
Release 9 1987 Release 4.5 2006
Release 12 1988 Release 5.0 2007 e ease Release 5.5 2008
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Option 11COption 11C Option 61COption 61C Option 81COption 81COption 51COption 51C
CS1000ECS1000E ChasisChasis, Cabinet, Cabinet CS1000M HG, SG, MGCS1000M HG, SG, MG
Evolución de M1 a CS1000
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Evolución de CS1000
Communication
Server 1000Release 5.x
Meridian 1 Communication
Server 1000
• Hacia un modelo basado en Software
• Plataformas de hardware, señalización y sistemasoperativos abiertos
• Integración con aplicaciones (UC) – Multimedia, Presencia & IM
• Crecimiento continuo en funcionalidades de punta
– Mejorando la disponibilidad, seguridad,apertura y simplicidad
• A través de Media Gateways se continúaproveyendo funciones al “mundo TDM”
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Conceptos de VoIP
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Codificación de la voz
Algoritmo Descripción
G.711 Audio encoding at 64 k bit/s (µ-law and A-law)
G.722 7 kHz speed at 48, 56 and 64K bit/s (hi-fi voice)
G.723.1 Dual Rate Speed at 6.4 and 5.3 k bit/s
G.728 16 k bit/s speech
G.7298 k bit/s speech (Conjugate structure- algebraic codeexcited linear prediction or CS-ACELP)
G.729 Annex A Reduce Complexity
G.729 Annex B Silence Compression
RTAudio 8.8 kb/s (Linear Prediction Coefficients LPC)
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• Para poder transmitir las muestras codificadas devoz sobre redes de datos, es necesario armar“paquetes”.
• Es necesario “juntar” varias muestras para armarun paquete.
• Cada paquete tiene una cantidad mínima deinformación (bytes) de control – Cabezal del paquete – Origen, destino – Etc.
Paquetización de la voz
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Transmisión de voz sobre redes dedatos
Flujo de voz, 64 kb/s
RTP
UDP
IP
EthernetSobrecarga
Ventana
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RTP – Real Time Protocol
• Es un protocolo para tranmisión de datos de
tiempo real (audio y video) sobre IP• Está originalmente estandarizado en el RFC 1889,
reemplazado por el RFC 3550
• Se basa en UDP
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RTCP –RTP Control Protocol
• El RFC 3550 establece, además del protocolo
RTP, un protocolo de control, RTCP – Encargado de enviar periódicamente paquetes de
control entre los participantes de una sesión – Proveer realimentación acerca de la calidad de los
datos distribuidos (por ejemplo, de la calidad percibidade VoIP).
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Ancho de banda para G.711
Ventana = 20 ms
• Bytes de voz/trama = 64 kb/s * 20 ms / 8 = 160 bytes
• Bytes de paquete IP = 160 + 40 = 200 bytes
• Bytes de Trama Ethernet = 200 + 26 = 226 bytes
• Ancho de banda LAN = 226 * 8 / 20 ms = 90.4 kb/s
• Este ancho de banda es para la voz en UN sentido. Encondiciones Half Duplex se debe duplicar para tener encuenta ambos sentidos
Ethernet26 bytes
IP (UDP + RTP)40 bytes
20 ms de voz
160 bytes
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Calidad de la voz
• La calidad de la voz sobre redes de paquetes se
ve afectada por varios factores – Compresión utilizada – Pérdida de paquetes – Demora – Eco – Jitter
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Compresión
• El proceso de digitalización utilizado degrada la
señal de voz.• La degradación introducida depende de la técnica
utilizada – Generalmente, a mayor “compresión” (menor ancho de
banda), mayor degradación
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Pérdida de paquetes
• A diferencia de las redes telefónicas, donde para
cada conversación se establece sobre un vínculo“estable y seguro”, las redes de datos admiten lapérdida de paquetes.
• En aplicaciones de voz y video el audio y video es“encapsulado” en paquetes y enviado, sinconfirmación de recepción de cada paquete.
• Puede haber un porcentaje de paquetes que nollegan al destino
• Se escucha como interrupciones en la voz, ocortes de video
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• Se deben a:
– Algoritmos de compresión• G.711 (64 kb/s) 0,13 – 0,75 ,ms• G.728 (16 kb/s) 2.5 ms• G.729 (8 kb/s) 10 – 15 ms• G.723.1 (5.3 o 6.4 kb/s) 37.5 ms• RTAudio < 40 ms
– Procesamiento• Implementación de los protocolos
– Red (latencia)• Velocidad de transmisión
• Congestión• Demoras de los equipos de red (colas en routers,
gateways, etc.)
Demora
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Demora
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• Tiempo transcurrido desde que se habla hasta quese percibe el retorno de la propia voz
• Si la demora de retorno es menor a 30 ms, o elnivel del retorno está por debajo de los –25 dB, elefecto del eco no es percibido.
• Dado que las demoras de voz sobre redes dedatos son altas, puede existir eco
Eco
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• Es la variación en las demoras (latencias).• Por ejemplo, si dos puntos comunicados reciben unpaquete cada 20 ms en promedio , pero en determinado
momento, un paquete llega a los 30 ms y luego otro a los10 ms, el sistema tiene un “jitter” de 10 ms.
• El jitter afecta la percepción de la voz, y puedeevitarse mediante buffers
• Los buffers agregan una demora adicional al sistema, yaque deben “retener” paquetes para poder entregarlos aintervalos constantes. Cuánto más variación de demoras( jitter ) exista, más grandes deberán ser los buffers , y porlo tanto, mayor demora total tendrá el sistema.
Jitter
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Medida objetiva de la calidad deVoz: E-Model
• La ITU ha definido un modelo, llamado “E-Model”
(ITU-T G.107), para estimar la calidad de la vozsobre redes de paquetes, teniendo en cuentafactores medibles de la red – El resultado del “E-Model” es un valor escalar llamado
R, que puede ser directamente relacionado con el MOS(ITU-T P.800)
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R versus MOS
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Señalización en VoIP
• La señalización es uno de las principales
funciones en telefonía.• En redes IP
– Estándares• H.323• SIP
– Propietarios• Nortel, Avaya, etc. tienen sus protocolos propietarios
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SIP (Session Initation Protocol)
• En marzo de 1999 es aprobado el RFC 2543, por
el grupo de estudio MMUSIC del IETF, dandoorigen oficial al protocolo SIP SIP tiene susorígenes a fines de 1996, como un componentedel “Mbone” (Multicast Backbone)
– El Mbone, era una red experimental montadasobre la Internet, para la distribución decontenido multimedia. Uno de sus componentesera un mecanismo para invitar a usuarios aescuchar una sesión multimedia, (SIP).
• En junio de 2002, el RFC 2543 fue reemplazado
por un conjunto de nuevas recomendaciones,entre las que se encuentran los RFC 3261 al3266.
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• Estándar de Internet
– Promocionado por IETF - http://www.ietf.org• Reutilizar la tecnología de Internet:
– URLs, DNS, proxies
• Reutilizar el código HTTP – Textual, sencillo de implementar y depurar
“Filosofía” de SIP
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Entidades SIP
• Una red SIP se compone de 5 entidades lógicas queson:
• SIP User agent – SIP User Agent es una entidad que inicia y termina sesiones
mediante intercambio de solicitudes y respuestas. – También se refieren como “SIP endpoints”. – Teléfonos SIP y SIP Gateways son ejemplos de User Agents. – Los SIP Endpoints actúan tanto como User Agent Client (UAC)
como User Agent Server (UAS). Como “client” envíasolicitudes SIP, mientras que como “server”.
• SIP Proxy Server – Un SIP Proxy recibe solicitudes como UAS, determina a donde
debe reenviarse y actuando como UAC en representación delSIP Endpoint pasa la solicitud hacia la entidadcorrespondiente.
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Entidades SIP
• SIP Redirect Server – El SIP Redirect Server provee resolución de número telefónico
a dirección IP. – El SIP Redirect Server recibe solicitudes pero no la pasa hacia
otras entidades. En su lugar, el SIP Redirect Server envía devuelta una respuesta hacia el SIP Endpoint con la dirección IPdel usuario destino.
• SIP Registrar – El SIP Registrar es un servidor que acepta solicitudes
“REGISTER” y actualiza la base de datos de “localización” conla información específicada en la solicitud.
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Entidades SIP
• Back-to-Back User Agent – Un B2BUA es una entidad lógica que recibe una solicitud, la
procesa como si fuese UAS y, para determinar cómo contestaral mensaje de solicitud, actúa como UAC y genera mensajesde solicitud.
– El B2BUA debe seguir el estado de la llamada para lo cual hade dialogar mediante solicitudes y respuestas con los UA queintervienen en la llamada.
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Direccionamiento SIP
• Las entidades SIP identifican a un usuario con las
SIP URI (Uniform Resource Identifiers) definido enel RFC 2396
• Una SIP URI tiene un formato similar al del e-mail,consta de un usuario y un dominio delimitado poruna @.
• Un conjunto de usuarios que pertenecen a unacompañía o proveedor de servicios decomunicaciones, conforman un dominio SIP.
• Este dominio, que se indica en una dirección SIP
después del caracter "@" es normalmenteatendido por un servidor (o más de uno).
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Mensajería SIP
• La mensajería SIP está basada en el esquema
“Request” – “Response” de HTTP.• A diferencia de H.323, todos los mensajes son de
texto plano, y por lo tanto fáciles de interpretar
• Para iniciar una sesión se envía un mensaje de“Request” a una contraparte de destino. Eldestino recibe el “Request”, y lo contesta con elcorrespondiente “Response”.
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RTP Audio G.729
RTP Video MPEG-1
ACK
BYE
180 Ringing
200 OK con SDP
200 OK
100 Tryinig
INVITE con SDP
sip:[email protected] sip:[email protected]
SIP/2.0 100 Trying100 Tryinig
SIP/2.0 180 Ringing180 Ringing
SIP/2.0 200 OK
Medios SDP:G.729MPEG-I Video
200 OK con SDP
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0From: sip:[email protected]: sip:[email protected]
Medios SDP:G.729MPEG-I Video
INVITE con SDP
ACK sip:[email protected] SIP/2.0:5060 ACK
BYE sip:[email protected] SIP/2.0:5060BYE
SIP/2.0 200 OK 200 OK
Establecimiento dela llamada
Flujo de datos
Finalización de lallamada
Ejemplo de una llamada SIP
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• Los mensajes de “Request” tiene el formato: – –Ejemplo: INVITE sip:[email protected]
SIP/2.0Método Descripción
INVITE A session is being requested to be setup using a specified media
ACK Message from client to indicate that a successful response to anINVITE has been received
OPTIONS A Query to a server about its capabilities
BYE A call is being released by either party
CANCEL Cancels any pending requests. Usually sent to a Proxy Server tocancel searches
REGISTER Used by client to register a particular address with the SIP server
SIP Requests
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Método DescripciónSUBSCRIBE Used to request status or presence updates from the presence server
NOTIFY Used to deliver information to the requestor or presence “watcher.”
REFER Used to referring the remote user agent to a web page or another URI
MESSAGE Used to transport instant messages (IM) using SIP
UPDATE Used to modify the state of a session without changing the state ofthe dialog
INFO Used by a user agent to send call signaling information to anotheruser agent with which it has an established media session
PRACK Provisional ACK. Used to acknowledge receipt of reliably transported
provisional responses (1xx)
SIP Requests
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• Las respuestsa SIP son del estilo HTTP: – < Status-Code> –Ejemplo: SIP/2.0 404 Not Found
Respuesta Descripción
1xx Informational – Request received, continuing to process request.
(180 Ringing 181 Call is Being Forwarded )
2xx Success – Action was successfully received, understood andaccepted.
(200 OK )
3xx Redirection – Further action needs to be taken in order to completethe request.
4xx Client Error – Request contains bad syntax or cannot be fulfilled atthis server.
5xx Server Error – Server failed to fulfill an apparently valid request.
6xx Global Failure – Request is invalid at any server.
SIP Responses
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Ejemplo: INVITE
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP pc33.montevideo.com;branch=z9hG4bK776asdhds
Max-Forwards: 70
To: Pepe
From: Alicia ;tag=1928301774
Call-ID: [email protected]
CSeq: 314159 INVITE
Contact:
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142
v=0
o=AGarcia 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4
s=Phone Call
c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Cabezal
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v=0
o=AGarcia 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4
s=Phone Call
c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Ejemplo: INVITE
Cuerpo SDP
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP pc33.montevideo.com;branch=z9hG4bK776asdhds
Max-Forwards: 70
To: Pepe
From: Alicia ;tag=1928301774
Call-ID: [email protected]
CSeq: 314159 INVITE
Contact:
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142
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Arquitectura delSistema
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LAN
PBX
ServidoresApps
Switches
AppsPeriféricos
MC
MGC
SS
CS
Esquema general
TM &i2050 LM
E-LAN
CP
T-LAN
NSS-2
Call Server 0
Sig Server 1
Media Card 1
MGC 1
Integrated App1
Aplicaciones
Call Server 1
Sig Server n
MGC n
Media Card n
Integrated Appn
HSP
Dual Homed
PBX
DSPs
DSPs
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Media Gateway
• Provee servicios telefónicos básicos, que
incluyen: – Generación y detección de tonos DTMF – Conferencias – Conversión TDM / IP
• Soportan – Tarjetas TDM
• E1, Internos, troncales, etc. – Tarjetas de aplicaciones integradas
• MIRAN, Agent Greeting, Remote Agent Observe, etc. – Procesadores
• Call Servers, Signaling Servers
– Tarjetas conversoras TDM / IP• VGMC, DSPs.
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Media Gateway Main (de frente)
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Media Gateway Main (de atrás)
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Media Gateway Expander (defrente)
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Media Gateway Expander (de atrás)
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Media Gateway Controller
• Cada Media Gateway (MG) es controlado por un “MediaGateway Cotroller” (MGC)
• Cada MGC es controlada por un CS 1000 Call Server
• El MGC es una tarjeta, que se instala en el slot 0 del MG
• Provee las siguientes funciones – Control del MG Main y Expander – Comunicación con el Call Server – Soporte de hasta 128 canales de DSP (Conversión TDM/IP) – 3 puertos serie RS-232 para administración del sistema – Switch de datos interno – Conexiones de LAN redundantes (“Dual Homing”)
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• La tarjeta MGC contiene
dos posiciones paraacomodar dos “tarjetashijas” de DSP
• Provee 6 puertos Ethernetexternos: – 2 conexiones de ELAN y 2 de
TLAN en el “faceplate” – Una conexión adicional de
ELAN y una de TLAN En el“backplane”
Media Gateway Controller
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DSP “Daughterboards”
• Cada MGC soporta hasta 128 canales DSP
(equivalentes a 4 Media Cards)• Cada MGC permite instalar las siguientes “tarjetas
hijas”: – 96-port DSP daughterboard – 32-port DSP daughterboard
• Las “tarjetas hijas” DSP agregan procesamientodigital para conversión TDM/IP e IP/TDM.
• Reduce la necesidad de Media Cards adicionales.
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• El Call Server realiza el procesamiento de llamadas y
control para el sistema CS 1000E.• Está basado en una tarjeta CP PM (Common
Processor - Pentium Mobile). El mismo hardwaresoporta Signaling Server.
• CP PM Call Servers soportan hasta 50 MediaGateways con sus respectivas expansiones.
• Las tarjetas Call Server pueden colocarse en cualquierslot de los Media Gateways.
CS 1000E Call Server
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• Call Server provee las siguientes funciones:
– Procesamiento de llamadas. – Procesa todas las conexiones de voz y datos – Control de servicios telefónicos – Control de tarjetas instaladas en los MG 1000E – Proporciona recursos para administración del sistema y
mantenimiento de la Base de Datos.
• Permite alta disponibilidad: Dual Call Server – Un Call Server activo y otro en modo “warm standby” pronto
para tomar el control en caso de falla. – La configuración del sistema y la base de datos son
sincronizadas entre call servers.
Funcionalidades de Call Server
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• El hardware CP PM
contiene: – Procesador Intel Pentium M – Memoria DDR RAM
expandible – 2 sockets para tarjetas flash
(uno externo RMD y unointerno FMD)
– 3 interfaces Ethernet – Dispositivo de Seguridad – 2 puertos SDI para
administración
Hardware de Call Server
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• El Signaling Server proporciona control y
procesamiento centralizado para manejo de: – señalización SIP/H.323 – señalización telefonía IP Nortel (UNIStim) – “IP Peer Networking” entre sistemas CS1000
• Existen distintas plataformas de hardwaresoportadas: – ISP1100 (servidor rackeable 1U de Nortel) – CP PM (puede ir en cualquier slot de MG 1000E) – “Commercial off-the-shelf” servers (COTS servers).
Específicamente IBM x306m and HP DL320 G4
Signaling Server
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• El Signaling Server provee las siguientes funciones
que iremos analizando: – IP Phone Terminal Proxy Server – SIP y H.323 signaling gateway (Virtual Trunks) – Network Routing Service (NRS) – CS 1000 Element Manager Web server – Servidor de aplicaciones para:
• Personal Directory• Callers List• Redial List
Aplicaciones de Signaling Server
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• Terminal Proxy Server (TPS) provee la interfaz de
señalización para los teléfonos IP propietarios Nortel.• El TPS soporta un máximo de 5000 teléfonos IP en
cada Signaling Server.
• El TPS además es el encargado de la gestión defirmware en los teléfonos IP.
• Unified Network IP Stimulus protocol (UNIStim) – Es el protocolo propietario de comunicación entre los
teléfonos IP y los TPS.
IP Phone Terminal Proxy Server
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• Las “SIP Signaling Gateway” provee una interfaz de
troncal directa entre dos sistemas CS1000 o entre unsistema CS1000 y un dominio SIP. – Actúa como “SIP User Agent”, sirviendo a usuarios para la
realización y recepción de llamadas SIP. – Actúa como “signaling gateway” para todos los teléfonos
CS1000 mapeando mensajes ISDN a mensajes SIP. – Mapea números telefónicos a SIP URIs y viceversa – Permite registro de usuarios – Establece rutas de audio (troncales) entre SIP endpoints
SIP Signaling Gateways (VirtualTrunk)
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• Los sistemas CS1000 usan el servicio “Network
Routing Service” para simplificar la configuración deldireccionamiento IP.
• El servicio NRS maneja un plan de numeracióncentralizado para toda la red.
– Permite un único plan para sistemas SIP, H.323 ysistemas SIP/H.323 combinados.
• NRS combina los siguientes componentes en elmismo servicio:
– SIP Redirect Server y SIP Registrar Server – H.323 Gatekeeper
Network Routing Service (NRS)
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• Element Manager es una interfaz web que brinda un
amplio rango de tareas de mantenimiento yconfiguración, entre las que se destacan: – configuración y mantenimiento de telefonía IP – configuración y mantenimiento de rutas y troncales – configuración y mantenimiento de plan de numeración – Funciones de Backup y Restore – Instalación y activación de Parches – Mantenimiento de distintos firmwares (teléfonos IP, tarjetas,
etc) – Comandos de mantenimiento y estado de sistema
CS 1000 Element Manager Webserver
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• “Personal Directory” permite a los usuarios de
teléfonos IP ingresar o copiar nombres a su directoriopersonal.
• “Callers List” y “Redial List” son “logs” de llamadas. – El contenido de las mismas se van generando con las
llamadas. – El usuario puede navegar por su “Callers List” para ver quien
lo ha llamado. – El usuario puede marcar un número desde su “Redial Llist”.
• Estas tres facilidades usan una base de datosseparada y centralizada en el Signaling Server llamada“IP Phone Application Server” para almacenar losdatos de directorio y los perfiles de usuario.
Personal Directory, Callers List yRedial List
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Voice Media Gateway Card
• MC32S (Media Card 32 Secure)
– Soporta hasta 32 canales de DSP (Conversión TDM/IP) – Soporta encripción del medio (SRTP) – Pueden actuar como “Lider” o como “Follower” – Se utiliza típicamente para aumentar la cantidad de
canales DSP dentro de un mismo Media Gateway• Canales de música y anuncios en Broadcasting requieren
de un DSP por cada persona que los escucha
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MC32S
• NTDW65AAE5
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CallPilot MGate
• La tarjeta MGate es la la tarjeta que brinda los
canales de voz del CallPilot.• La tarjeta MGate se usa en caso de servidores de
CallPilot externos a la central.
• Cada MGate soporta hasta 32 canales de voz
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TMDI (1.5MB Dti/Pri)
– Los troncales digitales precisansincronismo de reloj
– La sincronización la provee la tarjeta“hija” denominada “Clock Controller”
– El “Clock Controller” sincroniza elsistema con una fuente de reloj externay genera y distribuye el reloj al resto delsistema
– Cada “Media Gateway” que contieneuna troncal digital debe tener al menosun “Clock Controller”
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MIRAN (Meridian Integrated RecordedAnnouncement)
– La aplicación MIRAN se instala en una tarjetaMedia Card
– Provee hasta 8 puertos de mensajes de voz y/omúsica
– Puede ser instalada en cualquier slot – No hay límite al número de placas por gabinete
ni por sistema (solo por licencia) – Se utilizan para brindar mensajes de demora y
música (típicamente en ambientes de CallCenter)
– Cada puerto puede tener un mensajeindependiente, y variable según la hora del día
– La administración de la placa puede realizarsepor puerto serie RS-232 o a través de la LAN(mediante un browser)
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Lineside T1
– Provee una interfase T1 Digital que emula 24canales análogos. Compatible con terminales T1
– Ocupa dos Slots (16 canales en el primer slot y8 en el segundo)
– Emula funciones de líneas análogas comoFlash, Transfer, Hold y Conference.
– Conecta el CS1000 con los MPS 500 – Los puertos de MPS 500 se configuran como
extensiones analógicas. – Señalización (GroundStart/LoopStart),
codificación (AMI/B8ZS) y entramado (D4/ESF)configurables por DipSwitches
– Man Machine Interface (MMI) paraadministración por puerto serie
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Remote Agent Observe
– La aplicación RAO permite observar agentesremotamente, desde la PSTN
– La aplicación RAO viene pre-instalada en unamedia card de 32 puertos. Precisa de un dongle. – Configuración y mantenimiento a través de:
• Interfaz Web
• Puerto Serie RS-232
– Utiliza entre 3 y 5 puertos de conferencia en elCS1000
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Remote Agent Observe
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Agent Greeting
– Agent Greeting permite a agentes pregrabar lalocución que normalmente brindan a los clientes al
inicio de una llamada entrante. – La aplicación de Agent Greeting viene pre-instaladaen una media card de 24 puertos. Precisa de undongle.
– Configuración y mantenimiento a través de:• Interfaz Web
• Puerto Serie RS-232
• Telephony User Interface (para administración ygrabación de locuciones)
– Utiliza 3 puertos de conferencia en el CS1000
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Agent Greeting
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Configuración DelSistemaIntroducción
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Documentación técnica
• Existe gran cantidad de manuales técnicos,
disponibles en la página de NORTEL• Los manuales principales de Administración se
dividen en dos categorías: – Software Input/Output Guide
• Manual orientado a los comandos de configuración,diagnóstico y mensajes de error
– Software Feature Guide• Manual orientado a las facilidades y la forma de
configurarlas
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Documentación técnica
• Software Input/Output Guide
– Software Input Output Reference — Administration• Presenta los comandos usados para la configuración
- Creación de extensiones, troncales, rutas, etc. – Software Input Output Reference — Maintenance
• Presenta los comandos de Mantenimiento- Habilitación y deshabilitación de tarjetas, puertos, etc.- Trazados
– Software Input Output Reference — System Messages• Compendio de interpretación de mensajes del sistema
- Errores- Mensajes de información
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Documentación técnica
• Features and Services Fundamentals
– Tiene un listado alfabético de todas las facilidades de laPBX, en varios volúmenes (6 libros) – En cada facilidad se puede ver
• Descripción de la facilidad• Parámetros de operación• Interacciones con otras funciones• Paquetes de software requeridos para su funcionamiento• Implementación (configuración)
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Documentación técnica
• Features and Services Fundamentals - Ejemplo
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Documentación técnica
• Features and Services Fundamentals - Ejemplo
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Documentación técnica
• Features and Services Fundamentals - Ejemplo
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Base de Datos CS1000
• El CS (Call server) tiene dos memorias donde reside laconfiguración o base de datos
– Memoria volátil o de trabajo del sistema (RAM)• Si el sistema de apaga, se pierden los datos de esta
– Memoria no volátil (flash, o discos duros)• Permanece aún con el sistema apagado
• Al iniciar el sistema, la base de datos se carga en la RAM
• Los cambios de configuración se realizan sobre la RAM
• Para no perder los datos modificados, se debe de guardarlos datos de la RAM en la memria no volátil
– Se puede hacer manualmente – Se le pude configurar al sistema para que en las rutinas
nocturnas se guarden los datos automáticamente una vez aldía
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Base de Datos CS1000
• Cuando se guarda la configuración en la memoria
no volátil, se almacena automáticamente en losdos CS (el Activo y el Standby)
– Las memorias volátiles y no volátiles de los CS seencuentran siempre sincronizadas, sin que serequieran acciones específicas
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Base de Datos CS1000
• Otros componentes de la PBX tiene
configuraciones y almacenamiento “locales” – Signaling Servers
• Tienen sus propios discos duros, donde se almacenainformación de sus funciones
– Call Pilot• Tiene sus propios discos duros
– MIRAN – Agent Greeting – Remote Agent Observe
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Herramientas de administración
• La administración del sistema se puede/debe
realizar desde diferentes herramientas – Terminal RS-232 (“consola”) – Telnet (emulador de “consola”) – Element Manager (aplicación Web, residente en los SS) – Telephony Manager (residente en un servidor para TM)
• La herramienta más apropiada depende del tipode tareas a realizar – “Consola”: de uso ágil, pero requiere conocimientos a
nivel de “comandos” – EM: Ideal para configuraciones de los componentes IP,
pero no incluye administración de terminales
– TM: Para configuración de terminales
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Documentación del proyecto
• La documentación general del proyecto se
encuentra en los siguientes archivos – Proyecto de Ingeniería Detallado
• Documento explicativo de la solución, donde se describecada componente y su configuración
• NetD (Network Design)- Incluye todo lo referente al plan de red,
direccionamiento IP, etc.• SpecBook (Specifications Book)
- Incluye todo lo refernete a las configuraciones de laPBX
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Configuración DelSistema
Conceptos Básicos
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Estructura de la base de datos delCS
• La información del CS está segmentada en
“Overlays” (“Plantillas”)• En cada Overlay se almacena información
específica de ciertas funciones – Configuración de extensiones analógicas, digitales, IP – Configuración de rutas – Configuración de troncales – Restricciones – Planes de enrutamiento – Etc.
• Se identifican con números: – LD 10, LD 11, LD 14, etc.
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Estructura de la base de datos delCS
• Cada Overlay se estructura como un conjunto de
“Prompts” (“Preguntas”) y “Respuestas”• Ejemplo de una RUTA:
TYPE RDBCUST 00
ROUT 140
DES RUTA ENLACETKTP TIE
ESN NO
CNVT NO
SAT NORCLS EXT
DTRK YES
DGTP DTIDSEL VCE
PTYP DTTAUTO NO
DNIS NO…
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Jerarquía básica de datos
• Niveles de la Jerarquía – System Level
• LD 17/97 Configuration record
• LD 13 Digitone receiver• LD 18 Speed Call lists
– Customer Level• LD 15 Customer Data Block• LD 16 Rutas• LD 14 Troncales• LD 57 Flexible Features Codes• LD 95 Names Display• LD 50 Call Park
– Station Level• LD 10, 11 Terminales analógicos y digitales• LD 12 Attendant Consoles
• Rutinas de Impresión de la configuración – LD 20, LD 21, LD 22
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Plan de Numeración
• Consiste en los números que serán asignados
como números de directorio (DNs) y códigos deacceso
• La implementación del plan de numeración exigeel análisis detallado de las posibles expansionesdel sistema
• Debe ser lo más simple posible, permitir uncrecimiento futuro y evitar conflictos deasignación de números
• El plan de numeración esencialmente permite: – Llamar a otra extensión
– Realizar llamadas externas – Acceder a un trunk route específico – Acceso a facilidades del sistema
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Plan de Numeración
BARS (AC1)199
BARS (AC2)188
Spare40079997600
Features20075997400
Services (RAN, Music, etc.) Access Codes20073997200
Trunk Route Access Codes20071997000
Spare380006999932000
CDNs10003199931000
ACDs10003099930000
Spare55002999924500
Position ID for services (Call Pilot, Agent Greeting, Remote Agent Observe. Etc.)5002449924000
Position ID for IVR extensions20002399922000
Position ID for agents and supervisors20002199920000
Spare50001999915000
SCR/DN Reserved for Administrative extensions5001499914500
SCRs for services (Call Pilot, Agent Greeting, Remote Agent Observe. Etc.)5001449914000
DN for IVR extensions20001399912000
SCRs for agents and supervisors20001199910000ATT100
CommentsTotal Available
NumbersLast NumberFirst Number
GeneralNumbering Plan
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Plan de Numeración
AG TUI173107310
RAN TUI1073097300
RAN Messages5072997250
Music1072497240
Comments
Total Available
Numbers
Last
Number
First
Number
Services Numbering PlanDetails
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Plan de Numeración
Park10072997200
SPRE (Special Prefix)175997599
CommentsTotal AvailableNumbersLastNumberFirstNumber
Features Numbering PlanDetails
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TN – Terminal Number
• Es un número interno al CS1000, que identifica un
“puerto” – Originalmente asociado al hardware (cabina, tarjeta,
puerto) – Extendido a puertos “virtuales”, para el soporte de
terminales IP (Extensiones, troncales, etc.) – Tiene la forma genérica L S C U
• L Loop
• S Shelf
• C Card
• U Unit
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TN – Terminal Number
• Loop – Shelf
– Reales: Identifican los chasis de “Media Gateway”:• 0 0• 0 1• 4 0• 4 1• 8 0• 8 1• …
– Virtuales: Identifican los terminales IP• 100 0• 100 1• 104 0• 104 1• …
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TN – Terminal Number
• Card – Unit
– Reales: Identificar el slot y el puerto en el chasis• Card: Típicamente de 0 a 15• Unit: Típicamente de 0 a 31, dependiendo de la
“densidad” de las tarjetas – Virtuales: Identificar un slot y puerto “virtual”
• Card: Típicamente de 0 a 15• Unit: Típicamente de 0 a 31
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TN – Terminal Number
• Ejemplo
MGC0612 0 0
MIRAN1612 0 1
Line Side T12612 0 2
3612 0 3
MC32S4612 0 4
56
66
Line Side T17612 0 7
8612 0 8
MC32S9612 0 9
RAO10612 0 10
CardSlotMedia GatewayTN
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Términos y definiciones
• Overlay
– Área de programación del Call Server, específica aciertas funciones• Overlays de administración (LD 10, 11, 14, etc.)• Overlays de mantenimiento (LD 32, 80, etc.)• Overlays de impresión (LD 20, 21, 22)
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Términos y definiciones
• Troncal
– Línea urbana o de interconexión con otros sistemas – Pueden ser analógicas, digitales, IP
• Ruta – Es un grupo de troncales con características similares – Las “rutas” tienen definiciones comunes, que aplican a
todos sus troncales “miembros”
• DN (Directory Number) – Todo número “marcable” en la central telefónica. Por
ejemplo, números de internos, números de acceso a
facilidades, etc.
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Términos y definiciones
• DNIS (Dialed Number Identification Service)
– Número que identifica lo que marcó el cliente• Caller ID o ANI (Automatic Number Identification)
– Número desde el que fue originada una llamada
• CDN (Controlled Directory Number) – Número controlado por aplicaciones externas (CC6)
• ACD (Automatic Call Distribution) – Distribución automática de llamadas
• i2050 o 2050PC
– Modelo del “soft phone”
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Configuración DelSistemaTerminales
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• Los softphones (IP) y extensiones digitales (Puertos deCallPilot, Agent Greeting y RAO) se configuran desde el LD11 o el LD 20.
• Los puertos analógicos (puertos de IVR) se configurandesde el LD 10 o LD 20.
• Comandos y parámetros:• REQ: NEW (agregar un teléfono)
CHG (modificar algún parñametro del teléfono)CPY (copiar las propiedades de un teléfono a
otro)MOV (mover las propiedades de un teléfono a
otra lógica)OUT (borrar un teléfono)
• TYPE: 2050PC (Softphone)500 (Analógico)2616 (Puertos AG y RAO)2008 (Puertos de CallPilot)
• TN Número Lógico• …
Configuración de extensiones
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• Ejemplo:
– REQ: prt – TYPE: tn – TYPE TNB – TN 100 0 1 1
– DATE – PAGE – DES
– DES AGT – TN 100 0 01 01 VIRTUAL – TYPE 2050PC – CDEN 8D – CTYP XDLC – CUST 0 – NUID – NHTN – CFG_ZONE 004 – CUR_ZONE 004 – ERL 0 – ECL 0 – FDN – TGAR 1 – LDN NO – NCOS 0 – SGRP 0 – RNPG 0 – SCI 0 – SSU – XLST – SFLT NO – CAC_MFC 0
Configuración de extensiones
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• Ejemplo (Continuación):
– CLS TLD FBD WTA LPR MTD FND HTD TDD HFA CRPD – MWD LMPN RMMD SMWD AAD IMD XHD IRD NID OLD VCE DRG1 – POD DSX VMD SLKD CCSD SWD LND CNDD – CFTD SFD MRD DDV CNID CDCA MSID DAPA BFED RCBD – ICDD CDMD LLCN MCTD CLBD AUTU – GPUD DPUD DNDD CFXD ARHD FITD CNTD CLTD ASCD – CPFA CPTA ABDD CFHD FICD NAID BUZZ AGRA MOAA – UDI RCC HBTD AHD IPND DDGA NAMA MIND PRSD NRWD NRCD NROD – DRDD EXR0 – USMD USRD ULAD CCBD RTDD RBDD RBHD PGND OCBD FLXD FTTC DNDY DNO3 MCBN – FDSD NOVD VOLA VOUD CDMR ICRA MCDD T87D KEM3 MSNV FRA PKCH – CPND_LANG ENG – HUNT – PLEV 02 – DANI NO – SPID NONE – AST 00 03 – IAPG 1 – AACS YES – ACQ AS: TN,AST-DN,AST-POSID – ASID 16 – SFNB 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22 24 25 26 – SFRB 1 2 15 – USFB 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 – CALB 0 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 – FCTB – ITNA NO – DGRP
– PRI 01 – MLWU_LANG 0 – MLNG ENG – DNDR 0
Configuración de extensiones
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• Ejemplo (Continuación):
– KEY 00 ACD 30000 0 20033 – AGN – 01 NRD – 02 MSB – 03 SCR 10033 0 MARP – 04 EMR – 05 ASP – 06 ACNT – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 TRN – 18 AO3 – 19 CFW 4 – 20 RGA – 21 PRK – 22 RNP – 23 SSU 0001 – 24 PRS – 25 CHG – 26 CPN
– 27 – 28 – 29 – 30 – 31
Configuración de extensiones
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Extensiones de agentes (2050PC)
Prompts específicos a configurar en teléfonos IP de Agentes:
IAPG 1 CTIAST 0 3 CTICLS AGN Agente de Call CenterCLS ICRA GrabaciónCLS AGRA MOAA Agent GreetingSPID XXXX Pos ID del supervisor
Key Configuración Comentario
0 ACD Ingreso de llamadas de call center1 NRD Not Ready2 MSB Make Set Busy (Logout)3 SCR Interno4 EMR Llamada de Emergencia al Supervisor5 ASP Llamada al Supervisor6 ACNT Código de Actividad17 TRN Transferencia18 AO3 Conferencia19 CFW Desvío20 RGA Rellamada sobre ocupado21 PRK Park23 SSU Lista de discado abreviado
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Extensiones de Supervisores (2050PC)
Promp ts específicos a configurar en teléfono s IP de Supervi sores / Monito res
IAPG 1 CTIAST 0 3 CTICLS SPV Supervisor de Call Center
Configuracion Telefonos Supervisor / Monitor
Key Configuración Comentario
0 ACD Ingreso de llamadas de call center1 NRD Not Ready2 MSB Make Set Busy (Logout)3 SCR Interno4 AMG Atender llamadas de Emergencia de agentes5 AAG Atender llamadas de agentes6 RAG Llamada a un Agente7 OBV Escucha de agente17 TRN Transferencia18 AO3 Conferencia19 CFW Desvío20 RGA Rellam ada sobre ocupado21 PRK Park23 SSU Lista de discado abreviado
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Puertos de IVR (500)
Promp ts específicos a configurar en los teléfonos de IVR
IAPG 1 CTIAST YES CTIAACD YES CTICLS XFA Transferencias habilitadas
AGTA Agente de ACDFTR ISP
FTR OSP
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Puertos de Agent Greeting (2616)
Prompts específicos a configurar en los puertos de Agent Greeting
CLS FXSP Flexible Services PortKEY 0 MCR 14100 Key 0 defined as the TUI Multiple Appearance FXS DNKEY 1-15 Unconfigured
Puertos de Remote Agent Observe (2616)
Prompts específicos a configurar en los puertos de Remote Agent Observe
TYPE 2616
CLS SPV
KEY 0 ACD 30960 ACD para Remote Agent ObserveKEY 1 MSB
KEY 2 OBV
KEY 3 RAG
KEY 4-15 Unconfigured
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Configuración DelSistema
Restricciones de Acceso
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Restricciones de Acceso
• Dentro del sistema se debendeterminar qué facilidades, yque tipo de llamadas los
usuarios tienen accesopermitido o denegado
• Un manejo apropiado de lasopciones de acceso permiteel control del gasto telefónicodel cliente
• Si bien se pueden mantenercriterios generales, siemprehay que atender lasparticularidades del clienteen coordinación con este
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Restricciones de Acceso:Aspectos Generales
• Un usuario puede realizar una llamada marcando
ya sea número interno (DN) o una llamada externaa través de un código de acceso
• Existen tres posibles controles que determinan siun usuario tiene la capacidad para realizar lallamada requerida – CLS (Class of Service)
• UNR,CTD,TLD, etc – TGAR/TARG (Trunk Group Acces Restriction/Trunk
Access Restriction Group)• Permite o rechaza una llamada directa sobre un grupo de
troncal
– NCOS (Network Class of Service)• Determina el acceso en BARS/NARS
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Determinación del tipo de acceso
• Cualquiera de los tres controles pueden restringir lallamada, dependiendo de cómo es la marcación. Es decir si
es a través de acceso directo a troncal (ACOD) o porBARS/NARS (AC1 o AC2)
• La clase de servicio (CLS) es siempre analizado paradeterminar la elegibilidad de la llamada en curso – Si el acceso por ACOD está permitido, se aplica
TGAR/TARG para la determinación (ej. CLS=UNR). Eneste caso el NCOS no es un factor de elegibilidad
– En el caso de utilizarse BARS/NARS, el accesodepende del NCOS, siendo la restricción porTGAR/TARG opcional
– El valor de NCOS en Attendant Consoles se define enel Configuration Record data Block (LD 17 CFN)
• Una forma de implementación recomendada por Nortel es lautilización de BARS/NARS en conjunto con CLS y NCOS, yTGAR/TARG para bloquear el acceso directo a troncal
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Ejemplo de configuración con TGAR/TARG
LD 11
TN = 3 1
TYPE = 2616
TGAR = 1
LD 10
TN = 6 1
TYPE = 500
TGAR = 2
LD 14
TN = 4 1
TYPE = TIE
TGAR = 3
LD 16
TYPE = RDB
ROUTE = 0
TARG = 1 2 3
LD 16
TYPE = RDB
ROUTE = 1
TARG = 1 2
LD 16
TYPE = RDB
ROUTE = 2
TARG = 1
•El teléfono 2616 está bloqueado para acceso directo en todas lasrutas
•El teléfono 500 está bloqueado para acceso directo a la Ruta 0 yRuta 1
•El troncal TIE está bloqueado para acceso directo a la Ruta 0
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Restricciones de Acceso:Operativa del Sistema
• Cuando un usuario inicia la llamada el sistema analiza eltipo de acceso, previo a que este marque algún digito.
• Para cada dígito marcado se chequea si la programacióndel interno y se permite o se rechaza la conexión
• Si el tipo de llamada en curso está restringida se bloquea lamisma en forma inmediata aún si no se completó de marcarel número
• El sistema clasifica las llamadas según: – Internas (DNs dentro de la propia PBX) – TIE (llamadas sobre líneas TIE) – Locales/Non Toll (números públicos entre 7 y 10
digitos) – Toll/Larga distancia (números públicos que tienen 0 o 1en el primer o segundo dígito)
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Niveles de Restricción
• En la clase de servicio (CLS) se debe elegir entre
8 posibles valores de restricción de acceso – UNR – CTD – TLD – SRE – FRE – FR1 – FR2
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Clase de servicio: Niveles deRestricción
• Unestricted (UNR) – Permite establecer llamadas entrantes y salientes sin
restricción• Toll-Denied (TLD)
– Permite recibir llamadas sin restricción y realizar llamadaslocales.
– Se pueden definir las restricciones de accesos a través deACOD o BARS/NARS con la configuración de NFCR
• Conditionally Unestricted (CUN) – Aplica UNR para llamadas a través de ANI (Automatic
Number Identification) – TLD para otro tipo de llamadas
• Conditional Toll-Denied (CTD) – TLD para llamadas por ACOD – UNR para llamadas por BARS/NARS
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Clase de servicio: Niveles deRestricción
• Semi-Restricted (SRE)
– Permite llamadas internas – Permite recibir llamadas externas – Permite establecer por TIE trunks o externas (PSTN) a
través de la operadora o un teléfono con CLS=UNR
• Fully Restricted – FRE1
• Permite llamadas internas• Permite llamadas por TIE trunks• Rechaza llamadas a través de operadora o teléfono con
CLS=UNR – FRE2
• Permite llamadas internas
• Rechaza llamadas a través de operadora o teléfono conCLS=UNR• Rechaza llamadas a través de TIE trunks
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Clase de Servicio
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Interacción con otras facilidades
• Existen varias facilidades del sistema por la que
se puede sobrescribir o cambiar las restriccionesde acceso, ya sea por llamada o en formapermanente – Authorization Code/Station Athorization Code – System Speed Call – Controller Class of Service – Electronic Lock
• Otras troncales – Para troncales que manejan llamadas entrantes
podemos restringir el acceso a otras troncales en laasignación de un código de TGAR
– Esta consideración aplica generalmente en troncalesTIE y DID
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TGAR/TARG
• Configuración en el sistema – TGAR se define en la programación de los Teléfonos (LD 10, LD 11)
• El caso de TGAR = 0 debe ser manejado como una excepción ya que elsistema considera esto como “no restriction” – TARG en la ruta (LD 16)
• Se utilizan para prevenir el marcado por parte de un usuario deACODs para la selección de grupo de troncales o para prohibirllamadas externas sobre un grupo en particular
• Limitar el acceso a rutas especiales como ser RAN,MUS, o PAG• En una configuración típica, las llamadas externas se realizan por
el código de acceso de BARS/NARS (AC1,AC2).
• Para el caso anterior podemos bloquear el acceso por ACOD, perodebemos configurar que el BARS/NARS ignore la configuración deTGARs
• Valores por defecto: – TGAR =1 – TARG =1
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Llamadas ruteadas porBARS/NARS
• La utilización de CTD en la clase de servicio,
permite forzar las llamadas de larga distancia(Toll Calls) por BARS/NARS, limitando el accesocuando se marca el ACOD de manera que seantratadas como TLD en este caso
• Por defecto el valor de TGAR es ‘1’, con lo que seobliga el acceso por AC1 o AC2
• El valor de NCOS junto al de CLS determinan laelegibilidad
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New Flexible Code Restriction
• New Flexible Code Restriction (NFCR) controla elacceso de extensiones “Toll Denied” a troncales
salientes y a los dígitos marcados en ellas.
• Las llamadas son permitidas o denegadasbasadas en la secuencia de dígitos marcados.
• Cada teléfono y troncal “Toll Denied” (TLD) tieneun NCOS asociado.
• Sus permisos se basan en el FRL asignado a suNCOS.
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New Flexible Code Restriction
• Implementación: – Se asocia un FRL a cada NCOS
– Se define el árbol de restricciones/permisos
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New Flexible Code Restriction
• Implementación: – Se asocia en cada ruta un FRL con un árbol de
restricciones/permisos
– Se define un NCOS para cada teléfono/troncaldeterminando los permisos de ese terminal
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New Flexible Code Restriction
• Ejemplo Codetel:
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New Flexible Code Restriction
• Ejemplo Codetel:• >ld 21• PT1000
• REQ: prt• TYPE: rdb• CUST 0• ROUT 0
• TYPE RDB• CUST 00• ROUT 0• DES CS2K• ...• FRL 0 0• FRL 1 1• FRL 2 2• FRL 3 3• FRL 4 4• FRL 5 5• FRL 6 6• FRL 7 7• ...
• >ld 20
• PT0000
• REQ: prt• TYPE: tn• TYPE 2050PC• TN 100 0 0 0• DATE• PAGE• DES
• DES AGT• TN 100 0 00 00 VIRTUAL• TYPE 2050PC• CDEN 8D• ...• NCOS 0• ...• CLS TLD FBD WTA LPR
MTD FND HTD TDD HFACRPD
• ...
• En este ejemplo el TN 100 0 0 0 tiene permiso para llamar a cualquiernúmero saliente excepto aquellos que comienzan con 0 o 1.
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Configuración DelSistema
Troncales y Rutas
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Rutas y Troncales
• El sistema provee de diferentes tipos de
troncales, cada uno con diferentes prestaciones – Rutas de entrada y/o salida – Facilidades – Restricciones
• En el diseño de los grupos de troncales, se debebuscar la combinación que mejor resuelva lasnecesidades del cliente
• Previo a la asignación de los troncales miembros,debemos crear las rutas en LD 16
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Rutas y Troncales
• Los troncales proveen de comunicación entre la PBXy otro dispositivo
– El caso típico es entre la PBX y la PSTN – Entre la PBX y otro dispositivo, como ser equipos de
anuncios (RAN), altavoces, etc – Interconexión entre varias PBXs
• Una de las funciones básicas de una PBX es depermitir compartir los troncales entre variasextensiones
– Se logra optimizar el uso del recurso telefónico – Se pueden diseñar estrategias de acceso
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Prncipales Tipos de Troncales
• TIE Trunks – Son circuitos que interconectan diferentes PBXs, pudiendo estar estas
en el mismo edificio o en lugares distantes – Permite el manejo de llamadas entre diferentes localidades sin perder
las facilidades del sistema – Se puede conseguir un ahorro considerable al enrutar las llamadas porlíneas de costo fijo
• Direct Inward Dial (DID) – Extiende la red pública hacia la PBX – Permite el marcado directo desde el exterior hacia las extensiones de
la compañía sin pasar por operadoras – Contratando un bloque en la numeración pública, los últimos dígitos se
utilizan para el acceso directo a las extensiones
• Recorder Announcement (RAN) – Conectan físicamente la PBX con un dispositivo de mensajes – Se utiliza para dar información del sistema, como ser de estado de
agentes en un Call Center – Solo para llamadas salientes
• Music Trunks – Conecta la PBX con una fuente de música – Solo para llamadas salientes
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Rutas y Troncales
• Los troncales del mismo tipo son agrupadas e identificadascon un número de ruta
• Las rutas son grupos de troncales del mismo tipoorganizadas en conjuntos funcionales
• Todas las troncales pertenecen a una ruta, por lo que estasdeben estar configuradas previamente
• Se programan en el Overlay 16 (LD 16) correspondiente alRouteData Block (RDB) – Asignación de número de ruta – Clasificación en entrante, saliente o ambas – Definición de Access Codes – Habilitación de facilidades
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Configuración de rutas
• Parámetros más relevantes:
– ROUT: N°de la ruta que se quiere crear / modificar. – TKTP: Tipo de línea troncal. Puede ser COT, DID, MUS,
PAG, RAN, TIE . – AUTO: Ruta autoterminada YES / NO. – ICOG: Define entrada / salida. IAO, ICT, OGT – SRCH: Búsqueda lineal o circular de los miembros de la ruta. – ACOD: Número con que se toma la ruta. – TIMR: Se definen los temporizadores de la ruta. – CDR: Se habilita o no el registro de llamadas en esa ruta. – MUS: Se asigna la fuente de música para esta ruta
– IDC: Para rutas digitales determina el ruteo entrante
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Configuración de rutas
• Implementación Ruta SIP:
– REQ NEW Nueva Ruta – TYPE RDB Route Data Block – CUST 0 Customer – ROUT 0-511 Número de ruta – DES xxx Descripción – TKTP TIE Trunk Type(TIE trunk) – VTRK YES Virtual Trunk route – ZONE 0-255 Zona para selección de codec y manejo de ancho de banda – PCID SIP Protocolo (SIP route) – NODE xxxx Node ID del SignalingServer – ISDN YES Integrated Services Digital Network option
• MODE ISLD Modo de operación• DCH 0-159 Número de D-channel (previamente creado)• IFC SL1 Tipo de Interface….
– ICOG IAO Incoming and Outgoing trunk.…
– ACOD x...x Access Code para la ruta.
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Configuración de Troncales
• Parámetros más relevantes:
– TYPE: Tipo de servicio. – XTRK: Tipo de tarjeta. – RTMB: Se define a que ruta pertenece la línea y que
lugar ocupa en la misma (miembro). – ATDN: Si la ruta es autoterminada, dónde timbra. – SIGL: Señalización de la línea. – CLS: Clase de servicio de la troncal. – TKID: Identificador de la troncal (número).
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Configuración de Troncales
• Implementación troncal SIP: – REQ NEW Crear uno o más troncales
NEW x – TYPE IPTI IP TIE trunk data block – TN l s c u Terminal Number – DES a....a Descripción – XTRK VTRK Extended Trunk
Virtual Trunk type – CUST xx Customer – RTMB 0-511 1-4000 Ruta y miembro – CHID 1-4300 Channel ID – STRI IMM Start arrangement Incoming
Immediate – STRO IMM Start arrangement Outgoing
Immediate – SUPN YES Answer and disconnect Supervision…..
– TKID nnnnnnn Trunk Identifier
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Configuración DelSistemaACD y CDN
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ACDs y CDNs
• La PBX CS1000E implementa sistemas de distribución de llamadas através de “ACDs” y “CDNs”.
• ACD (Automatic Call Distribution) es un número que se asocia a unmecanismo de distribución de llamadas básico, implementado en lapropia CPU de la PBX y que distribuye las llamadas entre el conjuntode teléfonos que estén configurados como pertenecientes al “grupo”ACD asociado con el identificador.
• CDN (Controlled Directory Number) es un número que identifica unmecanismo de distribución de llamadas que está controlado por unaaplicación externa a la PBX (típicamente el sistema CC6 de ContactCenter).
• En condiciones normales de funcionamiento las llamadas se enrutanhacia un CDN para que sea la aplicación externa de distribucióninteligente de llamadas (componente CCMS del CC6) quién decidacomo y cuando presentar la llamada a un agente.
• Para cada CDN se puede definir un ACD “default” que será utilizado encaso que la aplicación externa de control no esté disponible.
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ACDs
• ACD - Principales parmámetros:
– ACDN: Es el DN del ACD. – MAXP: Máxima cantidad de agentes para ese ACD. – FRRT: Primera ruta de RAN para ese ACD. – SRRT: Segunda ruta de RAN para ese ACD. – NRRT: Ruta de RAN para cuando el ACD está en modo
nocturno. – NCFW: La entrada para este prompt es hacia dónde debe ir
la llamada con el ACD en modo nocturno. – NRAC: Not Ready Activity Code. Permite ingresar Not Ready
Reasons. – RTQT: Tiempo de retorno a la cola si el agente no atiende.
– RTQO: Estado en que queda el interno que no atiende (NRDo MSB). – MURT: Ruta de música de ese ACD.
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ACDs• Ejemplo ACD:
REQ prtTYPE acdCUST 0ACDN 30000TYPE ACDCUST 0ACDN 30000MWC NODSAC NOMAXP 525SDNB NOBSCW NOISAP NOAACQ NORGAI NOACAA NOFRRT 50FRT 2SRRT 61SRT 10NRRTFROA YESCALP POSICDD NONCFW 10000
FNCF NOCWTT NONEHMSB YESACPQ NOFORC NORTQT 0SPCP NOOBTN NORAO NOCWTH 1NCWL NOBYTH 0OVTH 2047TOFT NONEHPQ NOOCN NOOVDNIFDNOVBU LNK LNK LNK LNK
EMRTMURT 40RTPC NOSTIO
TSFT 20HOML YESRDNA NOLABEL_KEY0 NONRAC YESDAL NORPRT YESRAGT 4DURT 30RSND 4FCTH 20CRQS 100CCBA NOIVR NOOBSC NOOBPT 5CWNT NONE
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CDNs
• CDN - Principales parmámetros:
– CDN: Control Directory Number – FRRT: Primera Ruta de RAN – SRRT: Segunda Ruta de RAN – MURT: Ruta de Música – DFDN: ACD-DN por defecto donde irán las llamadas en
caso de problemas en CCMS – CNTL: Modo controlado. El sistema lo cambia a Yes
una vez que es adquirido por CCMS. No se debeconfigurar Yes manualmente.
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CDNs• Ejemplo CDN:
REQ prtTYPE cdnCUST 0CDN 31000TYPE CDNCUST 0
CDN 31000FRRTSRRTFROA NOUUI NOMURT 40CDSQ NODFDN 30000NAME NOCMB NOCEIL 2047OVFL NOTDNS NORPRT YESAACQ YESASID 16SFNB 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22 24 25 26USFB 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15CALB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CNTL YESVSID HSIDCWTH 1YTH 0OVTH 2047STIOTSFT 20
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Configuración DelSistema
Ruteo Entrante
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Incoming Digit Conversion
• Incoming Digit Conversion (IDC) permite recibirdígitos de la central pública (DNIS) y convertirlos
a un DN dentro del sistema donde irá a timbrar lallamada.
• La conversión se realiza a través de una tablaIDC.
• Cada ruta DID puede tener su propia tabla IDC
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Incoming Digit Conversion
• Implementación – Creación de la tabla IDC
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Incoming Digit Conversion
• Implementación – Asignación de tabla IDC a ruta DID
• Ejemplo: – >ld 49 – REQ prt – TYPE idc – CUST 0 – DCNO 1
– DCNO 1
– SDID NO – IDGT CDGT – 2222 31608 donde: - 2222 es el DNIS enviado cuando se marca *96 (8092202222)
- 31608 es el CDN con las líneas de IVR para atención deConsulta de Balance y Pagos
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Configuración DelSistema
Ruteo Saliente
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Introducción a BARS
• BARS
– Basic Alternate Route Selection• NARS
– Network Altermante Route Selection
• Escenario – CS1000 conectada a la red pública mediante múltiples rutas
• En este caso se debe discriminar entre las diferentes rutas,generalmente por razones de costos- Operadores Celulares- Telefonía básica- Operadores internacionales
– Para resolver estos casos, se tienen los sistemas de ruteo
automático BARS y NARS
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BARS
• BARS fué diseñada para realizar ruteo automático dellamadas en casos de PBXs conectadas a divesoscarriers de la red pública
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Elementos Principales
• Traslación de dígitos – Access Codes – Códigos de área y localidad – Automatic on-net to off-net conversion
• Uniform Dialing Plan (UDP)
• Automatic least-cost routing
• Time of Day (TOD) routing
• Free Calling Area Screening (FCAS)
• Digit Manipulation Indexes (DMI)
• Network controls – Network Class of Service (NCOS)
– Facility Restriction Levels (FRL) – Expensive Route Warning Tone (ERWT) – Routing Controls
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Access codes
• Un usuario del sistema puede realizar llamadas locales, delarga distancia o en la red privada, digitando el código deacceso a BARS o NARS
– Los códigos de acceso (Access Codes) son personalizablespara cada cliente
– Pueden ser de uno o de dos dígitos
• BARS/NARS access codes – Se tienen hasta dos códigos de acceso (AC1, AC2) – Permite que se utilice AC1 para llamadas larga distancia o
sobre la red privada, y AC2 para llamadas locales – Tiene asociado tablas de traslación – Permite la implementación de NARS Uniform Dialing Plan
(UDP)
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NARS:Translation
• Se produce la traslación cuando un usuario realiza unallamada tal que los dígitos marcados comienzan con uno delos dos códigos de acceso (AC1 y AC2)
• El software BARS/NARS, traslada los dígitos que le siguenal código de acceso, de acuerdo al procesamiento que debetener la llamada
• No se requiere implementar ambos códigos de acceso(AC1, AC2), de manera de simplificar el discado
• En algunas configuraciones se utiliza AC1 para llamadas delarga distancia y AC2 para llamadas de bajo costo
• El control de llamadas se debe realizar en coordinación conla clase de servicio de las extensiones
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Tablas de Traslación
• Las tablas de traslación corresponde a una parte crítica delfuncionamiento de BARS/NARS
• Comprende dos tablas de traslación, una por cada accesscode (AC1 / AC2)
• Cuando la llamada comienza con alguno de los accesscodes, una de las dos situaciones ocurren:
• Si los dígitos marcados están programados en la tablade traslación para ese Acces Code, NARS maneja lallamada
• Si los dígitos marcados no forman parte de la tabla detraslación, se aplica un tratamiento de intercepting
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Traslación
• Una vez identificado el tipo de código marcado, el sistemapuede determinar la cantidad de dígitos a marcar o si sedebe realizar un procesamiento especial
• La traslación de BARS/NARS determina el método a utilizarpara procesar la llamada, consulta las tablas de SDRR, yaplica detección de dígitos
• El resultado de la traslación determina una lista de ruteoespecífica, el bloqueo de la llamada, o reconocimiento dellamada interna
• ESN permite la traslación de hasta 11 dígitos
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Tipos de Códigos
• Area codes (NPA)
– Es utilizada en North America para reconocimiento deregiones – Se esperan 7 dígitos luego del código de área – La llamada es inmediatamente ruteada cuando se marca el
séptimo dígito
• Local Exchange codes (NXX) – En cada región podemos encontrar varias Centrales
Públicas, que a su vez pueden tener varios exchange codes – Se esperan 4 dígitos luego del exchange code para enrutar la
llamada – Si el formato de la central pública difiere del correspondiente
a NXX en BARS/NARS se pueden utilizar los SpecialNumbers
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Tipos de códigos
• Home area code (HNPA)
– El NPA