
- •Содержание
- •Перечень сокращений
- •1.Основы цифровых сетей с коммутацией каналов
- •1.1.Импульсно-кодовая модуляция
- •1.1.1.Цифровые коммутаторы каналов
- •1.1.2.Аналого-цифровое преобразование (ацп)
- •Дискретизация
- •Квантование
- •Кодирование
- •1.1.3.Структура цикла 2048 кбит/с тракта е1 Канальный интервал
- •Сверхцикл
- •1.1.4.Коммутация цифровых каналов
- •2.Принципы построения ip-сетей
- •2.1.Коммутация пакетов
- •2.1.1.Модель osi
- •Уровни модели osi:
- •Концепция инкапсуляции
- •2.1.2.Стек протоколов tcp/udp/ip
- •Протокол tcp
- •Пользовательские протоколы стека tcp/udp/ip
- •Структура сегмента tcp
- •Протокол udp
- •Протокол ip
- •Исправиь падежи у слова “бит”
- •Канальный уровень Ethernet
- •Адресация на канальном уровне. Mac-адрес
- •Протокол arp (Address Resolution Protocol)
- •Формат кадра Ethernet
- •Определение mac-адреса
- •3.Теоретические основы ip телефонии
- •3.1.Процесс передачи речи по ip сети
- •3.1.1.Терминал
- •3.1.2.Шлюз (Gateway)
- •Медиа шлюз (Media Gateway)
- •Преобразование сигнальной информации.
- •3.2.Качество речи при передаче по ip
- •3.2.1.Задержки
- •3.2.2.Джиттер
- •3.2.3.Кодеки
- •Основные характеристики кодеков наиболее известных типов
- •3.3.Протокол rtp
- •3.3.1.Протокол rtp в стеке протоколов сети ip
- •3.3.2.Пакет rtp
- •3.3.3.Заголовок rtp
- •3.4.Протокол sip
- •3.4.1.Протокол sip в стеке протоколов сети ip
- •3.4.2.Агент пользователя (User Agent, ua)
- •3.4.3.Адресация в сети sip
- •3.4.4.Типы адресов sip
- •3.4.5.Основные элементы сети sip
- •3.4.6.Сообщения протокола sip
- •Запросы
- •Перечень ответов sip Предварительные ответы
- •Ответы об успешной обработке запроса
- •Ответы с информацией о новом местонахождении пользователя
- •Ответы об отказе сервера от обработки запроса
- •Ответы о неуспешной обработке запроса, информирующие об ошибке сервера
- •Ответы о полной невозможности установления соединения
- •3.4.7.Процедура инициирования сеанса связи
- •3.4.8.Отбой абонента а до ответа
- •3.4.9.Вызываемый абонент занят
- •3.4.10.Использование процедуры регистрации для услуги определения местонахождения
- •3.4.11.Установление соединения с участием сервера переадресации
- •3.4.12.Формат сообщений
- •Стартовая строка запроса - Request Line
- •Стартовая строка ответа - Status Line
- •Заголовоки
- •3.5.Протокол sdp
- •4.Роение сетей следующего поколения - ngn
- •4.1.1.Декомпозиция шлюза
- •4.1.2.Архитектура Softswitch
- •4.1.3.Взаимодействие сети окс7 с сетью VoIp
- •Сценарий установления соединения isup-sip-isup
- •Сценарий разрушения соединения isup-sip-isup
- •4.2.Сеть ims
- •4.2.1.Идентификация пользователя
- •4.2.2.Архитектура ims.
- •Функциональные элементы ims
- •Функция управления сессиями cscf
- •Функция пограничного вжзаимодействия ibcf
- •Функция управления пограничными шлюзами bgcf
- •Пользовательская база данных hss
- •Функции медиатора плана нумерации (мпн)
- •4.2.3.Подключение медиатора к мультисервисной пакетной телефонной сети (мптс)
- •4.2.4.Сценарий регистрации пользователя в ims
- •Точки подключения медиатора к ims
- •Переход на резервное направление
- •5.Медиатор плана нумерации
- •5.1.Задачи медиатора плана нумерации
- •5.2.Оборудование атск, заменяемое на мпн
- •5.3.Модули mpn
- •5.3.1.Модуль mpn.Mic
- •Основные задачи mpn.Mic:
- •Функциональное назначение проводов интерфейса ишк – mpn.Mic
- •Типовой сценарий сигнального обмена при исходящей связи от аналогового абонента
- •5.3.2.Модуль mpn.Mvc
- •Функциональное назначение проводов пятипроводного интерфейса вшк - mpn.Mvc
- •К mpn.Itg от уатс/пс могут подключаться тракты е1 со следующими системами сигнализации:
- •Модуль mpn. Ssbc
- •Функция mpn.Ssbc: Регистрация абонентов на ims-ядре (см.Приложение 1)
- •Трансляция sip-сообщений между модулями мпн и ims.
- •Трансляция rtp-трафика. Пример выделения портов для маршрутизации трафика абонентов а и в, находящихся на различных атс
- •Пример трансляции трафика в случае, когда абоненты находятся на одной атс
- •Функции маршрутизации
- •Резервирование
- •Резервирование модулей мпн
- •Трансляция точного времени через ntp
- •5.3.8.Принципы подключения модулей mpn.MxC к mpn.Itg на примере типового проекта модернизации
- •5.3.12.Предоставление услуги Горячая линия (НоtLine).
- •5.3.13.Сценарий установления трёхсторонней конференции
- •5.4.Комплектация
- •5.5.Технические и эксплуатационные характеристики mpn Технические характеристики mpn
- •Эксплуатационные характеристики
- •5.6.Рабочее пространство основного окна mpn.Arm
- •5.6.1.Секция Модули
- •5.6.2.Секция Порты
- •Описание порта
- •Порты модулей mpn.Ssbc
- •5.6.3.Секция Состояние
- •5.6.4.Секция История
- •5.6.5.Висящие аварии
- •5.6.6.Статистика
- •Статистика для модуля ишк содержит информацию:
- •Статистика для модуля вшк содержит инфо-рмацию:
- •5.7.Программа просмотра cdr (Call Detail Record)
- •Перечень принятых сокращений в мпн
Типовой сценарий сигнального обмена при исходящей связи от аналогового абонента
Рисунок 5‑68
5.3.2.Модуль mpn.Mvc
MPN.MVC обеспечивает замену входящих шнуровых комплектов (ВШК, ВШК‑М). Основная задача MPN.MVC:
преобразование управляющих сигналов и пользовательской информации из цифрового формата в аналоговый.
При обеспечении входящей связи к абонентам, MPN.MVC подключается к входам ступени CD, используя пятипроводный интерфейс.
Для передачи адресной информации из MPN.MVC в маркеры ступеней CD используется многочастотный код «2 из 6» методом «импульсный челнок».
Функциональное назначение проводов пятипроводного интерфейса вшк - mpn.Mvc
Наименование |
Назначение |
a |
Разговорные провода для соединения с телефонным аппаратом |
b |
|
c |
Провод подтверждения занятия |
d |
Провода занятия |
k |
Готовность |
MPN.MVC, при получении от маркера многочастотного сигнала №7 (отсутствие соединительных путей), производит повторный поиск соединительного пути. Модуль MPN.MVC работает под управлением модуля MPN.ITG, обеспечивает сохранение межстативных связей. Программно-аппаратное обеспечение MPN.MVC идентично для АТСК и АТСКУ (тип станции задается в ПО и конфигурируется при установке медиатора), содержит генератор вызывных сигналов, заменяет статив ВШК (один модуль емкостью 32 ВШК).
Типовой сценарий сигнального обмена при входящем соединении к абоненту АТСК
Рисунок 5‑69
5.3.3.Модуль MPN.MTC
Обеспечивает подключение двухпроводных абонентских линий от аналоговых таксофонных аппаратов.
Один статив ИШКТ заменяется одним модулем MPN.MTC, емкостью 40 таксофонных комплектов. При этом схемы закрепления тысячных групп за стативами сохраняются.
5.3.4.Модуль MPN.ITG
К модулям MPN.ITG подключаются модули MPN.MIC/MVC/MTC и цифровые тракты от УАТС/ПС.
MPN.ITG обеспечивает:
управление модулями MPN.MVC и MPN.MIC через тракты Е1;
преобразование речевых сигналов TDM (64 кбит/с) с использованием кодеков G.711, G.723, G.729 в пакеты RTP IP-потока и преобразование сигнальной информации внутрисистемного протокола и, получаемой от УАТС/ПС, в сообщения SIP;
передачу факсов по сети NGN с помощью протокола Т.38.
Генератор тональных сигналов находится в MPN.ITG. Так как вызовы устанавливаются через ядро IMS (в том числе, и внутристанционные) возможна значительная задержка начала трансляции КПВ.
Для взаимодействия с MPN.Core с(?) MPN.ITG использует интерфейс Fast Ethernet (100Base-T).
Программное обеспечение MPN.ITG имеет необходимую систему диагностики, предупреждения и автоматического исправления нештатных ситуаций. Мониторинг и управление MPN.ITG производится с помощью модулей MPN.ARM и MPN.PUMA. Доступ к MPN.ITG осуществляется через общую локальную сеть.
Модули MPN.ITG устанавливают в стандартную 19’’ стойку подсистемы MPN.Core. MPN.ITG работает от стандартного электропитания станционной сети 60 В постоянного тока.
Схема включения УАТС в MPN
Рисунок 5‑70
К mpn.Itg от уатс/пс могут подключаться тракты е1 со следующими системами сигнализации:
2ВСК (Имп.челнок, Дек.код., АОН);
R2;
EDSS1 (PRI);
ОКС7.
МПН позволяет осуществлять переконфигурировать программное обеспечение модулей MPN.ITG и измененять пользуемый на направлении типа сигнализации.
Каждый модуль MPN.ITG поддерживает подключение до 14 трактов Е1 при 120 одновременных вызовах.
Возможно организовать независимые пучки СЛ для соединения, каждого типа как в одном тракте, так и в нескольких трактах Е1.
Для подключения аналоговых УАТС требуется применение модулей АЦП/ЦАП.
MPN.ITG может одновременно использоваться, как для подключения УАТС/ПС, так и для подключения модулей MPN.MIC/MVC.
Для соединения УАТС с IMS-ядром, формируется отдельный пучок IP-каналов, отличный от пучка 720 речевых каналов для 10 000 абонентов АТС.
Для получения информации АОН, МПН запрашивает информацию о номере вызывающего абонента у УАТС и проверяет соответствие полученной информации диапазону номеров, присвоенному данной УАТС (по умолчанию, самый младший?). (самый младший кто/что и из кого/чего?)
Информация АОН может быть запрошена с использованием двух различных алгоритмов:
АОН запрашивается для каждого вызова (используется на МПН);
АОН запрашивается только для междугородных вызовов.
Абоненты, подключенные к УАТС, не имеют возможности заказывать ДВО, предоставляемые IMS-ядром.
УАТС, подключаемые к MPN.ITG, делятся на корпоративных клиентов (КК) и Операторов связи (ОС). Для УАТС ОС при установлении соединения к сети с коммутацией каналов у SSBC используется прямое направление на КТШ (ТМУС/С4). Соединение от УАТС КК обслуживается через IMS-ядро.
На переходный период входящая связь от еще не модернизированных аналоговых АТС осуществляется через КТШ (ТМУС/С4), минуя IMS-ядро.
Подключение абонентов МПН к МПТС
Рисунок 5‑71
Типовой сценарий сигнального обмена при установлении исходящего соединения от абонента УПАТС (2ВСК, Имп. челнок)
Рисунок 5‑72
Типовой сценарий сигнального обмена при установлении исходящего соединения от абонента УПАТС (2ВСК, дек.код. АОН)
Рисунок 5‑73
Типовой сценарий сигнального обмена при установлении входящего соединения к абоненту УПАТС (2ВСК, дек.код. АОН)
Рисунок 5‑74
Взаимодействие между блоками при установлении внутристанционного соединения или соединения между абонентами двух различных медиаторов, подключенных к ядру IMS.
Рисунок 5‑75
5.3.5.Подсистема MPN.Core
Рисунок 5‑76
MPN.Core:
управляет элементами МПН;
взаимодействует с IMS-ядром;
осуществляет маршрутизирует вызовы;
преобразует адресную информацию (например, удаляет префикс выхода «8», и добавляет комбинацию «+7»);
обеспечивает пользовательский интерфейс (для управления МПН, мониторинга состояния элементов МПН и отображения статистической информации).
MPN.Core включает в себя:
два модуля управления SSBC;
один модуль технического обслуживания OMS;
два Ethernet коммутатора.
К MPN.Core подключаются все остальные модули медиатора:
MPN.ITG – до 16 шт.
MPN.MIC через MPN.ITG – до 40 шт.
MPN.MVC через MPN.ITG – до 20 шт.
Для выполнения приказа №117 Минкомсвязи России об утверждении Требований к оказанию услуг связи в части установления формата набора номера для выбора Оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения, SSBC может преобразовывать категории абонентов Ка в двухзначный формат.
MPN.Core осуществляет предусматривает следующие аварийные сигналы: А (авария, используется два провода), АС (абонентская сигнализация, по одному проводу), ТС (по одному проводу).
Два Ethernet-коммутатора обеспечивают взаимосвязь элементов МПН между собой.
Все модули MPN.Core устанавливаются в стандартную 19" стойку.
Питание модулей осуществляется от стандартного электропитания станционной сети 60 В постоянного тока.
Для подключения к сети NGN медиатор использует два медных интерфейса Gigabit Ethernet, которые могут быть заменены на оптические. Каждый из интерфейсов принадлежит одному из двух модулей SSBC, работающих в режиме разделения нагрузки.
С внешними устройствами МПН взаимодействует через IP-сеть с использованием протоколов сигнализации SIP. Речевая информация по сети NGN передается по протоколу RTP. Для подключения к сети NGN медиатору необходим пул из трех IP-адресов.