
- •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
2.Принципы построения ip-сетей
2.1.Коммутация пакетов
Рисунок 2‑9
Технология коммутации пакетов является относительно новой, по сравнению с коммутацией каналов, и появилась в 60-ые годы для передачи данных между вычислительными машинами сети Управления перспективных научно-исследовательских разработок ARPANet (США). В отличии от сетей с коммутацией каналов, где канал, обычно с полосой пропускания 64 кбит/с, выделяется пользователю на все время установления соединения, при коммутации пакетов пропускная способность канала, выделенного для передачи данных, разделяется между пакетами от разных источников. Данные, которые необходимо передать, разбиваются на части, к каждой части присоединяется заголовок, содержащий полную информацию, необходимую для доставки пакета по назначению. Такими единицами информации могут быть пакеты, кадры или ячейки (в зависимости от протокола). (Почему только на установление связи? А информация пользователя? ? ?
В заголовке обязательно содержится информация об отправителе и получателе. Пакеты доставляются от отправителя к получателю через сетевые узлы (маршрутизаторы, router), которые, используя таблицы маршрутизации, определяют путь до следующего узла, хранят пакеты, пока этот путь не будет доступен, иногда, при перегрузке сети – отбрасывают пакеты.
В сетях с коммутацией пакетов существует две технологии маршрутизации данных. Первая технология - передача пакетов с установлением соединения, когда перед транспортировкой пакетов, принадлежащих одному сообщению, осуществляется процедура установления соединения. После этого все пакеты к узлу назначения доставляются по одному и тому же виртуальному каналу.
Вторая технология - передача пакетов без установления соединения, такой метод получил название - метод дейтаграмм. При этом пакеты, принадлежащие одному сообщению, доставляются к узлу назначения по произвольным маршрутам, причем маршрут для каждого пакета определяется независимо.
Примером такой сети является сеть на базе протокола IP (Internet Protocol), предшественник которого (Network Control Protoсol) управлял перемещением информации между узлами сети, был разработан и впервые применен также на сети ARPANet 20 октября 1969 года, эта дата многими считается первым днем существования Интернета.
Интернет - это совокупность компьютеров (host), объединенных в сети, которые, в свою очередь, соединены между собой с помощью маршрутизаторов (router).net=сеть (женский род).
Основной задачей протокола IP является маршрутизация пакетов, через соединенные сети. Каждый узел такой сети, опираясь на адрес, указанный в заголовке пакета, сам определяет маршрут, по которому направить пакет. Любой компьютер и терминал такой сети имеет свой уникальный IP-адрес, и передаваемые пакеты маршрутизируются к получателю в соответствии с этим адресом, указываемом в заголовке.
Если трафик, поступающий в сетевой узел, превышает тот, который может быть обслужен, то в качестве технологии управления нагрузкой сети может использоваться отбрасывание пакетов.
Так как пакеты следуют по сети разными маршрутами, в пункт назначения они могут поступать с нарушением последовательности(Б.С., лучше очередности1 Последовательность пакетов передается вся, а нарушается их очередность) передачи. То есть протокол IP не обеспечивает гарантированное качество обслуживания.
Решение этих задач и сохранение целостности сообщения возлагается на протоколы верхних уровней, например протокол, разработанный также для сети ARPANet – TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управления передачей.