
- •Оглавление
- •Список сокращенных слов
- •Введение
- •1. Постановка задачи
- •Выбор концепции построения сети.
- •Аппаратный синтез сети.
- •Исходные данные о предприятии:
- •2. Анализ предметной области
- •2.1 Схема и сети связи
- •2.2 Предмет исследования
- •2.2.1 Мультисервисные сети
- •2.2.2 Этапы проектирования
- •3. Требования к проектируемой сети
- •3.1 Цели и задачи исследования
- •4. Анализ технологий и технических решений, используемых при проектировании мультисервисных сетей
- •4.1 Структурированные кабельные системы (скс)
- •4.2 Технологии мультисервисных сетей
- •5. Проектирование мультисервисной сети
- •5.1 Выбор концепции построения сети
- •5.1.1 Топологии сети
- •5.1.2 Описание типовых архитектурных решений выбранных технологий
- •5.1.3 Описание работы функциональной схемы
- •6. Аппаратный синтез сети
- •6.1 Выбор сетевого оборудования
- •6.2 Структурированная кабельная система.
- •6.2.1 Разработка скс для одного узла сети
- •6.2.2 Магистральная кабельная подсистема
- •6.2.3 Горизонтальная кабельная подсистема
- •6.2.4 Описание структурированной кабельной системы
- •6.3 Проектирование адресного пространства
- •6.3.1 Распределение адресного пространства
- •6.3.2 Конфигурация оборудования
- •6.3.3 Конфигурация доступа в Интернет
- •6.3.4 Конфигурация списков доступа
- •6.3.5 Организация доступа к услугам в проектируемой сети
- •7. Сигнализации в ip сетях.
- •7.1. Основные типы протоколов
- •7.2. Протокол н.323
- •7.3. Протокол sip
- •7.4. Протокол mgcp
- •7.5. Протокол megaco/h.248
- •7.6. Протокол sigtran
- •7.7. Протокол передачи информации с управлением потоком
- •Sctp для megaco
- •8. Планирование структуры сети
- •8.1 Компьютерная сеть
- •8.2 Способ управления сетью
- •8.3 План помещений
- •8.4 Построение сети.
- •9. Информационная безопасность в сетях ip-телефонии
- •9.1 Типы угроз в сетях ip-телефонии
- •9.2. Методы криптографической защиты информации
- •9.3. Технологии аутентификации
- •9.3.1. Протокол ppp
- •9.3.2. Протокол tacacs
- •9.3.3. Протокол radius
- •9.4. Особенности системы безопасности в ip-телефонии
- •9.5. Обеспечение безопасности на базе протокола osp
- •9.6. Обеспечение безопасности ip-телефонии на базе vpn
- •10. Оборудование в мсс
- •11. Имитационное моделирование сети
- •12. Экономическая эффективность проекта
- •13. Безопасность при пуско-накладочных работах и эксплуатации сети
- •13.1 Характеристика возможных опасных и вредных производственных факторов
- •13.2 Организационно-технические мероприятия по технике безопасности
- •14. Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность работ. Оценка их эффективности
- •Заключение
- •Список используемой литературы
7. Сигнализации в ip сетях.
7.1. Основные типы протоколов
Дисциплина обмена информацией между различными сетевыми устройствами в архитектуре МСС определяется с помощью набора стандартных протоколов, которые, вообще говоря, модифицируются для решения возникающих время от времени проблем. Эти протоколы являются одним из основных элементов мультисервисных сетей (схема взаимодействия протоколов приведена на рис.7.1).
Рис. 4.1. Схема взаимодействия протоколов
Рис.7.1. Схема взаимодействия протоколов
Протокол H.323. Стандарт ITU‑T H.323 был разработан для обеспечения установки вызовов и передачи голосового и видеотрафиков по пакетным сетям, в частности Internet и intranet, которые не гарантируют качества услуг (QoS). Он использует протоколы Real‑Time Protocol и Real-time Transport Control Protocol (RTP/RTCP), разработанные группой IETF, а также стандартные кодеки ITU‑T серии G.xxx.
Протокол H.323 был первым в реализациях технологии VoIP, но под давлением индустрии он начал уступать позиции разработанному IETF протоколу SIP, который оказался проще и лучше масштабировался. Однако
ITU усовершенствовал протокол H.323, повысив скорость установления соединений и масштабируемость.
Session Initiation Protocol (SIP). Это протокол прикладного уровня, с помощью которого осуществляются такие операции, как установление, модификация и завершение мультимедийных сессий или вызовов по IP‑сети. В мультисервисных сетях SIP выполняет функции, аналогичные тем, которые реализованы в H.323. Сессии SIP могут включать мультимедийные конференции, дистанционное обучение, Internet‑телефонию и другие подобные приложения. Сегодня он претендует на роль международного стандарта.
Media Gateway Control Protocol. Протокол MGCP используется для управления шлюзами MG. Он разработан для архитектуры, в которой вся логика обработки вызовов располагается вне шлюзов, и управление выполняется внешними устройствами, такими, как MGC или агенты вызовов.
Модель вызовов MGCP рассматривает шлюзы MG как набор конечных точек, которые можно соединить друг с другом. Конечные точки могут быть либо физическими (такими, как аналоговая телефонная линия или цифровая магистраль), либо виртуальными (поток данных по соединению UDP/IP).
MEGACO/H.248. Протокол Media Gateway Control Protocol (MEGACO) должен заменить MGCP в качестве стандарта для управления шлюзами MG. MEGACO служит общей платформой для шлюзов, устройств управления многоточечными соединениями и устройств интерактивного голосового ответа.
Модель соединений, используемая MEGACO, концептуально более проста, чем для протокола MGCP. MEGACO рассматривает шлюзы MG как набор оконечных устройств, которые могут быть соотнесены друг с другом внутри определенного контекста. Оконечное устройство является источником или приемником медиапотоков. Как и в MGCP, оконечные устройства могут быть либо физическими, либо виртуальными. Соединение реализуется, когда одно оконечное устройство помещается в контекст другого. К примеру, переадресация вызова выполняется посредством перемещения оконечного устройства из одного контекста в другой, а видеоконференция будет инициализирована размещением нескольких оконечных устройств в общем контексте.
Протокол Signaling Transport - SIGTRAN представляет собой набор протоколов для передачи сигнальной информации по IP‑сетям. Он является основным транспортным компонентом в распределенной архитектуре VoIP и используется в таких устройствах, как SG, MGC, Gatekeeper (привратник).
SIGTRAN реализует функции протокола SCTP (Simple Control Transport Protocol) и уровней адаптации (Adaptation Layers). SCTP отвечает за надежную передачу сигнальной информации, осуществляет управление потоком, обеспечивает безопасность. В функции Adaptation Layers входит передача сигнальной информации от соответствующих сигнальных уровней, использующих службы SCTP. Эти протоколы ответственны за сегментацию и пакетирование пользовательских данных, защиту от имитации законного пользователя, изменения смысла передаваемой информации и ряд других функций.
Рассмотрим
основные протоколы, используемые в
мультисервисных сетях, более подробно.