
- •6 Технология коммутации: коммутация второго уровня; типы коммутации. Виды коммутаторов: технологическая реализация; классификация коммутаторов по возможностям управления.
- •7 Технология коммутации: коммутация 3-го уровня
- •8 Технология коммутации: коммутация 4-го уровня
- •9 Коммутаторы на основе коммутационной матрицы
- •10 Коммутаторы с общей шиной
- •11 Коммутаторы с разделяемой памятью
- •12 Характеристики влияющие на производительность коммутаторов
- •14 Виртуальные локальные сети (vlan); типы vlan; маркировка кадров; технологии магистральных связей; конфигурирование vlan
- •15 Vlan на базе портов
- •16 Широковещательные домены на базе мас-адресов
- •17 Vlan на основе меток в дополнительном поле кадра – стандарт ieee 802.1q
- •36 Особенности технологии mpls. Пути коммутации по меткам
- •3 Основы широкополосных сетей: виртуальные каналы vci и виртуальные пути vpi
- •2 Системы пакетной коммутации. Коммутация пакетов
- •5 Атм коммутаторы. Классификация коммутаторов по строению.
- •24 Базовые протоколы стека tcp/ip. Протокол ip, icmp, udp, tcp
- •25 Протоколы маршрутизации: rip, igrp, ospf, is-is, egp, bgp
- •28 Механизмы обеспечения качества обслуживания в пакетных сетях. Механизмы обеспечения качества обслуживания в ip-сетях. Технология DiffServ. Технология IntServ.
- •29 Механизмы обеспечения качества обслуживания в ip-сетях. Технология IntServ.
- •26 Сигнальные протоколы. Сети н.323 и sip
- •27 Протоколы услуг: ftp, snmp, http
- •23 Протоколы сетей ngn
- •30 Архитектура VoIp-сети на базе на базе протокола mgcp. Управление шлюзами mgcp и megaco. Сравнение протоколов связи.
- •2.2.2. Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации
- •22 Трехуровневая модель ngn . Классификация оборудования.
- •33 Принципы протокола sip. Архитектура сети sip. Запросы и ответы в sip.
- •34 Сценарий sip-взаимодействий. Сценарий соединения по протоколу sip с участием прокси-сервера.
- •35 Сценарий sip-взаимодействий. Взаимодействие с участием Redirect-сервера (перенаправления).
- •31 Построение сети по рекомендациям h.323 и sip.
- •32 Сценарий соединения по протоколу н.323.
- •18 Протокол основного дерева, функционирования алгоритма основного дерева
- •1 История развития и эволюция технологии широкополосной паетной коммутации развитие систем коммутации
2.2.2. Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации
Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации (Call Control & Signaling Plane) управляет основными элементами сети IP-телефонии и, в первую очередь, теми, которые принадлежат транспортной плоскости. В этой плоскости ведётся управление обслуживанием вызова на основе сигнальных сообщений, поступающих из транспортной плоскости, устанавливаются и разрушаются соединения, используемые для передачи пользовательской информации по сети. Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации включает в себя такие устройства, как контролер медиашлюзов MGC (Media Gateway Controller), сервер управления обслуживанием вызова Call Agent, привратник Gatekeeper и LDAP-сервер.
Плоскость услуг и приложений
Плоскость услуг и приложений (Service & Application Plane) реализует управление услугами и/или приложениями в сети IP-телефонии, их логику и выполнение. Устройства в этой плоскости содержат логику услуг и управляют этими услугами путем взаимодействия с устройствами, находящимися в плоскости управления обслуживанием вызова и сигнализации. Плоскость услуг и приложений состоит из таких устройств, как серверы приложений Application Servers и серверы дополнительных услуг Feature Servers. Плоскость услуг и приложений может также управлять специализированными компонентами передачи пользовательской информации, например, медиасерверами, которые выполняют функции конференцсвязи, IVR и т. п.
Плоскость эксплуатационного управления
На плоскости эксплуатационного управления (Management Plane) поддерживаются функции активизации абонентов и услуг, техобслуживания, биллинга и другие функции эксплуатационного управления сетью. Плоскость эксплуатационного управления может взаимодействовать с некоторыми или со всеми другими тремя плоскостями либо по стандартному протоколу (например, по протоколу SNMP), либо по внутренним протоколам и интерфейсам API.
Основным элементом NGN является Softswitch.
22 Трехуровневая модель ngn . Классификация оборудования.
33 Принципы протокола sip. Архитектура сети sip. Запросы и ответы в sip.
В основу протокола SIP были заложены следующие принципы:
- предоставление услуг независимо от местоположения пользователя, т.е. персональная мобильность пользователей, основанная на присвоении пользователю уникального идентификатора, который позволяет ему перемещаться в пределах сети и получать связь в любом ее месте, вне зависимости от своего местоположения, путем дистанционной регистрации в Softswitch при помощи специального сообщения REGISTER;
- определение готовности пользователей участвовать в сеансе связи, для чего в протоколе SIP определены рассматриваемые ниже специальные коды ответов для предоставления детальной информации о текущей готовности пользователя к связи;
- масштабируемость сети, построенной на базе протокола SIP;
- интеграция в стек протоколов Интернет, разработанных IETF для передачи мультимедийной информации и включающих в себя протокол резервирования ресурсов RSVP (Resource Reservation Protocol), рассмотренные в предыдущей главе протокол реального времени RTP и протокол передачи потоков в реальном времени RTSP, а также протокол описания сеанса связи SDP (Session Description Protocol), рассматриваемый ниже в этой главе;
- взаимодействие с протоколами сигнализации Н.323, MGCP, MEGACO/H.248, DSS1 и ОКС7, включая возможность переносить в сигнальных сообщениях SIP не только специфический SIP-адрес, но и телефонный номер формата Е.164 или любого другого формата;
- расширяемость протокола SIP, характеризуемая возможностью дополнять протокол функциями поддержки новых услуг и его адаптации к работе с различными приложениями.
Еще одним важным принципом протокола SIP является его независимость от транспортных технологий. В качестве транспорта могут использоваться протоколы UDP или TCP
Aрхитектура.
Рис. 4.1. Архитектура «клиент-сервер»
В такой системе существует два функциональных элемента: клиент и сервер (рис. 4.1). Клиент передает запросы, в которых указывает, какого рода услугу он желает получить от сервера. Сервер принимает запросы, обрабатывает их и передает обратно ответ с указанием либо успешного выполнения запроса, либо ошибки, или обеспечивает предоставление услуги, затребованной клиентом.
Таким способом SIP обеспечивает управление соединением и сигнализацию, необходимые для организации мультимедийных сеансов связи, а также обеспечивает предоставление конвергентных услуг по IP-сетям.
Запросы(команды) или SIP-методы
С помощью запросов клиент сообщает о своём текущем местоположении, приглашает пользователей принять участие в сеансах связи, модифицирует уже установленные сеансы, завершает их и т.д. Сервер определяет тип принятого запроса по названию, указанному в стартовой строке. В этой же строке в поле Request-URI указан SIP-адрес оборудования, которому этот запрос адресован. Содержание полей To и Request-URI может быть различным.
Ответы
Определено 6 типов ответов. Тип ответа кодируется 3-х зн. числом. Самой важной является 1-ая цифра, она определяет класс ответа, остальные 2 цифры лишь дополняют 1-ую. Есть 2 типа: предварительные и окончательные. Окончательные ответы несут результат обработки запроса и передаются «надёжно», т.е. с подтверждением. Предварительные ответы несут информацию о текущей стадии обработки запроса, но передаются без подтверждения.