- •1.Эволюция сетей связи и сетевых технологий. Сеть связи как система.
- •2.Эволюция сетей связи. История развития сетей связи в ссср и рф.
- •3. Классификация сетей связи. Классификация телефонных сетей на есэ рф.
- •4. Архитектура сети связи общего пользования.
- •5. Принцип построения местных телефонных сетей (городских и сельских).
- •6.Интеллектуальная сеть in. Идея создания in. Архитектура in.
- •7. Услуги in. Пример реализации услуги «Бесплатный вызов».
- •8.Сети доступа. Классификация технологий доступа
- •9.Технологии цифровых абонентских линий xDsl.
- •10. Технология оптических сетей доступа ftTx.
- •11. Пассивные оптические сети pon.
- •12. Стандарты сетей pon. Топология сетей pon.
- •13. Общие тенденции развития телекоммуникаций в мире. Предпосылки появления ngn.
- •14. Понятие конвергенции. Архитектура сети ngn.
- •15. Концепция перехода к ngn.
- •16.Структура ngn на базе технологий гибких коммутаторов SoftSwitch.
- •17. Протоколы используемые в сетях ngn.
- •18. Протокол h.323.
- •19. Общие принципы sip.
- •20. Протокол mgcp. Протокол megaco/h.248. Сравнение протоколов ip-телефонии.
- •Сравнение протоколов с точки зрения применения в ngn
- •21. Оборудование сетей ngn. Гибкий коммутатор, его функции.
- •22. Основные технические характеристики гибких коммутаторов.
- •23. Классификация шлюзов. Аппаратная реализация шлюзов.
- •24. Пограничный контроллер сессии sbc. Платформы приложений.
- •25. Протокол sip.
- •26. Архитектура сети sip. Элементы сети.
- •27.Адресация в сети sip.
- •28. Формат сообщений протокола sip. Заголовки сообщений sip.
- •29. Типы запросов протокола sip.
- •30.Ответы на запросы протокола sip.
- •31. Алгоритм установления соединения в сети sip с участием прокси-сервера.
- •32.Алгоритм установления соединения в сети sip с участием сервера переадресации.
- •33. Алгоритм установления соединения в сети sip непосредственно между пользователями.
- •34. Взаимодействие протоколов sip и isup (успешное и неуспешное соединение).
- •36. Архитектура ims. Интерфейсы архитектуры ims.
- •37.Услуги (приложения) на базе ims.
- •38.Сравнение концепций ngn на базе гк и ims. Практическое использование сетей ngn/ims.
33. Алгоритм установления соединения в сети sip непосредственно между пользователями.
Непосредственная связь 2-х абонентов на базе протокола SIP. Это возможно, если абонент А знает сетевой адрес абонента Б, используется в небольших ведомственных сетях.
34. Взаимодействие протоколов sip и isup (успешное и неуспешное соединение).
35. IP-мультимедийная подсистема IMS. Факторы перехода к IMS. Архитектура IMS.
Сама концепция IMS была предложена в 2002 году в рамках проекта 3GPP, суть её заключается в объединении в пределах одной сетевой инфраструктуры всех существующих сетей, прежде всего сотовых, интернет, телефонных сетей и других, для предоставления услуг для передачи VoIP и различных мультимедийных услуг на базе протокола SIP, при использовании IP/MPLS. Если концепция NGN на базе Softswitch в наибольшей степени учитывает требования операторов проводных телефонных сетей, то IMS приспособлена в большей степени для поддержки функций сотовых сетей, роуминг. Фактически концепция IMS возникла в результате эволюции сетей UMTS, когда добавили протокол SIP для реализации функций управления. Основные свойства:
-Многоуровневость – уровень транспорта, уровень управления, уровень приложения.
-Независимость от среды доступа
-Поддержка мультимедийного персонального обмена информацией в реальном масштабе времени
-Полная интеграция мультимедийных приложений реального и близким реальному времени
-Возможность взаимодействия различных услуг
-Возможность поддержки нескольких служб в одном сеансе
-Модель IMS: уровень доступа не зависит от транспортного уровня.
Самый главный элемент IMS – CSCF – функция управления обслуживания вызовов, программное или аппаратно-программное решении, осуществляет управление всеми элементами IMS, фактически это мощные вычислительные среды. Все остальные элементы большей частью являются шлюзами с другими сетями, управляются CSCF с использованием протокола SIP. Важным элементом подсистемы IMS является подсистема медийных ресурсов. IMS позволяет использовать речевые сообщения, как в IN. Сама архитектура IMS в настоящее время кроме партнерства 3GPP имеет еще 3GPP2 и разрабатывается ETSI.
Рис. Х.1 – Движущие силы перехода к концепции IMS
36. Архитектура ims. Интерфейсы архитектуры ims.
Архитектура IMS делится на три уровня:
-транспортный
На этом уровне инициируется и терминируется сигнализация SIP, необходимая для установления сеансов и предоставления базовых услуг, таких как преобразование речи из аналоговой или цифровой формы в IP-пакеты с использованием протокола RTP (Realtime Transport Protocol). На этом уровне функционируют медиашлюзы, преобразующие базовые потоки VoIP в телефонный формат TDM.
-управления (сигнализации)
На этом уровне располагается функция управления вызовами и сеансами CSCF (Call Session Control Function), которая регистрирует абонентские устройства и направляет сигнальные сообщения протокола SIP к соответствующим серверам приложений. Функция CSCF взаимодействует с уровнем транспорта и доступа для обеспечения качества обслуживания по всем сервисам. Уровень управления вызовами и сеансами включает сервер абонентских данных HSS (Home Subscriber Server), где централизованно хранятся уникальные сервисные профили всех абонентов.
-услуг и приложений
Этот уровень содержит серверы приложений, которые обеспечивают обслуживание конечных пользователей. Архитектура IMS и сигнализация SIP обеспечивают достаточную гибкость для поддержки разнообразных телефонных и других серверов приложений. Так, разработаны стандарты SIP для сервисов телефонии и сервисов IM.
