- •Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “лэти”
- •Средства коммутации систем подвижной радиосвязи
- •Санкт-Петербург
- •Аннотация
- •1. Построения коммутационных средств телефонных
- •2. Место коммутации в системах подвижной связи 23
- •3. Аппаратные средства коммутации 39
- •Приложения 110
- •1. Принципы построения коммутационных средств телефонных сетей общего пользования
- •1.1 Декадно-шаговые автоматические телефонные станции (атс) [5].
- •1.2 Координатные атс.
- •1.3 Цифровые атс
- •1.4 Абонентские устройства телефонной связи
- •2. Место коммутации в системах подвижной связи
- •Классификация систем подвижной связи
- •Зональные системы
- •Транкинговые системы
- •Сотовые системы связи
- •Связь посредством исз
- •3. Аппаратные средства коммутации
- •3.1 Пространственная коммутация. Графы Ли. Метод Якобеуса
- •3.1.1 Однозвенная коммутация.
- •3.1.2 Многозвенные коммутационные матрицы.
- •3.2 Временная коммутация. Пространственно-временная коммутация.
- •3.3 Оценка эффективности работы средств коммутации при управлении трафиком в сетях связи
- •3.3.1 Математические модели трафика
- •3.3.2 Системы с потерями
- •3.3.3 Системы с ожиданием
- •3.4 Синхронизация управления коммутационными элементами
- •3.4.1 Основные определения.
- •Формирователь шкалы
- •3.4.2 Характеристики сигналов опорных генераторов.
- •3.4.3 Структурная схема системы синхронизации.
- •3.4.5 Модели процессов нестабильностей.
- •3.4.6 Методы передачи сигналов синхронизации.
- •3.4.7 Построение сетей синхронизации.
- •4.1 Архитектура ip-Телефонии
- •4.1.1 Архитектура сети на базе рекомендации н.323
- •4.1.2 Сеть на базе протокола sip
- •4.2 Основные сценарии ip-Телефонии
- •4.2.1 Сценарий Компьютер-Компьютер
- •4.2.2. Сценарий Телефон-Компьютер
- •4.2.3. Сценарий Телефон-Телефон
- •4.3 Маршрутизация и адресация ip телефонии
- •4.3.1 Протокол ip
- •4.3.2 Протокол udp
- •4.3.3 Протоколы rtp и rtcp
- •4.4 Особенности передачи речевой информации
- •5.Приложения
- •П.2 Многократный координатный соединитель
- •В том случае, когда вектор представим в виде произведения , уравнение (1) преобразуется в линейное нестационарное уравнение
4.1.2 Сеть на базе протокола sip
Другой подход к построению сетей IP-телефонии был предложен комитетом IETF (Internet Engineering Task Force) в документе RFC 2543. Он основан на использовании протокола SIP - Session Initiation Protocol.
Подход SIP намного проще в реализации, чем Н.323, но меньше подходит для организации взаимодействия с телефонными сетями. Это связано с тем, что протокол сигнализации SIP, плохо согласуется с системами сигнализации, используемыми в ТфОП. Поэтому протокол SIP более подходит поставщикам услуг Интернет для предоставления услуги IP-телефонии, причем эта услуга будет являться всего лишь частью пакета услуг.
Протокол SIP является одноранговым, т.е. его сетевые возможности, такие как маршрутизация вызова и функции управления сеансами, распределены между всеми узлами (включая конечные точки и сетевые серверы) сети SIP. Это существенно отличается от традиционной модели телефонной сети, где телефоны (или устройства конечного пользователя) полностью зависят от центрального коммутатора — как при установлении вызова, так и при оказании иных услуг.
Одновременно с этим протокол SIP поддерживает услуги интеллектуальной сети (IN), такие как преобразование имён, переадресация и маршрутизация. Другой важной особенностью протокола SIP является поддержка мобильности пользователя, т.е. его способности получать доступ к заказанным услугам в любом месте и с любого терминала, а также способности сети идентифицировать и аутентифицировать пользователя при его перемещении из одного места в другое. Это свойство SIP не уникально, протокол Н.323 тоже в значительной степени поддерживает такую возможность. Данный режим работы требует дистанционной регистрации пользователей на сервере идентификации и аутентификации.
Сеть SIP содержит основные элементы трех видов:
1. Агенты пользователя (User Agent или SIP client)
2. Прокси-серверы
3. Серверы переадресации
Архитектура сетей, базирующихся на протоколе SIP представлена на рис. 2.2
Рис. 4.2 Сеть на базе протокола SIP
Агенты пользователя являются приложениями терминального оборудования и включают в себя две составляющие: агент пользователя - клиент (User Agent Client - UAC) и агент пользователя - сервер (User Agent Server - UAS), иначе известные как клиент и сервер соответственно. Клиент UAC инициирует SIP-запросы, т.е. выступает в качестве вызывающей стороны. Сервер UAS принимает запросы и возвращает ответы, т.е. выступает в качестве вызываемой стороны.
Кроме того, существует два типа сетевых серверов SIP: прокси-серверы и серверы переадресации. Серверы SIP могут работать как в режиме с сохранением состояний текущих соединений (statefull), так и в режиме без сохранения состояний текущих соединений (stateless). Сервер SIP, функционирующий в режиме stateless, может обслужить сколь угодно большое количество пользователей, в отличие от привратника Н.323, который может одновременно работать с ограниченным количеством пользователей.
Прокси-сервер действует «от имени других клиентов» и содержит функции клиента (UAC) и сервера (UAS). Этот сервер интерпретирует и может перезаписывать заголовки запросов перед отправкой их к другим серверам. Ответные сообщения следуют по тому же пути обратно к прокси-серверу, а не к клиенту.
Сервер переадресации (Redirect server) определяет текущее местоположение вызываемого абонента и сообщает его вызывающему пользователю. Для определения текущего местоположения вызываемого абонента сервер переадресации обращается к серверу определения местоположения, принципы работы которого в документе RFC 2543 не специфицированы.
На сегодняшний день можно утверждать, что протокол SIP поддерживается практически всеми современными устройствами, равно как и H.323. Примером может быть один из ведущих производителей оборудования для сетей IP-Телефонии Cisco Systems Inc.
Сравнение протоколов IP-телефонии — H.323 и SIP — долгое время оставалось одной из наиболее обсуждаемых тем. Сейчас споры сошли на нет — за явной и убедительной победой SIP. Практически все новые системы IP-телефонии, как глобальные, так и локальные, ориентированы на поддержку этого протокола. Совместимость с H.323 ограничивается в основном лишь поддержкой на уровне программных коммутаторов и шлюзов SIP/H.323 — с тем, чтобы обеспечить взаимодействие с унаследованной H.323-телефонией.
Примером такого подхода является ведущий производитель оборудования для IP-Телефонии Cisco Systems Inc.
