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定量评估IP电话 语音质量

定量评估IP电话 语音质量

定量评估IP电话语音质量本文的目的在于从语音质量这一根本性的指标分析入手,对IP电话网络中影响语音质量的主要因素作定量分析,并介绍其测量方法,以便对全面评估IP电话网络的性能提供一些参考建议。

IP电话网络的结构所谓IP电话,即将模拟语音信号通过特定的处理方式转换成数据包信号,然后再将这些数据包通过分组交换网(如Internet、帧中继或A TM)传输,在接收端还原为模拟信号,从而完成整个通话过程。

图1 V oIP网络的典型结构图1所示为一典型的IP电话网络。

图中,A、B、C、D均为普通电话用户,其中“A”为主叫,“A”呼叫“B”。

电话用户的语音信号传递的路径为:主叫用户语音信号→PSTN→ 网关(Gate Way) / 路由器(Router)→分组交换网→网关→PSTN→被叫用户。

网关(Gate Way) 网关是在PSTN和分组交换网之间传输呼叫的器件,包括语音编码器、回音抑制器、静音抑制、收/发缓存器和分组交换网的排序管理等部分,如图2所示。

图2 网关结构图网关主要有二项功能:一是呼叫的管理,即根据需要完成PSTN和分组交换网之间双向的信令转换;二是呼叫的处理,即要将PSTN的语音信号按照在分组交换网中传输所需要的格式打包,以便完成双向的信息传输。

路由器路由器实际上是一台工作在第3层的特殊用途的计算机,是分组交换网中用于将呼叫信号送达到指定地址的器件。

路由器从网关接收地址信息,确认其有效性(如空闲、忙、已注销、未开通等)后,选择合适的路由。

一旦呼叫建立,路由器将打包后的语音信号传递至指定地址。

IP电话语音质量的测试IP电话中存在的语音质量问题,是普通电话网中不存在的特殊问题。

能否对IP电话语言质量进行定量的分析测量,并依据测量结果,对V oIP网络中各器件进行调整,使其达到最佳的语音质量,已成为决定V oIP生存发展的必要条件。

衡量语音质量的四个重要因素是延时(Delays)、丢包(Dropout)、抖动(Jitter)和沿切割(Clipping)。

PSTN与VoIP

PSTN与VoIP

VoIP:Voice Over IPIP网上的语音通信。

PSTN:Public Switched Telephone Network公共交换电话网,我们日常打电话所使用的网络PSTN起源与发展1)最早的电话网振铃电话:用户之间用物理线路连接,并且同一时间只能有一个用户讲话。

发话方通过话音震动产生电信号,电信号传到远端通过震动对方的扬声器发声,个体之间都需要单独的物理线路,3个人就需要3*(3-1)/2对电话线。

2)人工电话交换交换机:位于整个电话网的中心,用户打电话先连接到管理交换机的接线员,由接线员接通到对方线路3)自动电话交换由用户话机的拨号脉冲直接控制交换机的动作后来又出现了旋转式和升降式,由记发器接受用户的拨号脉冲,然后将其通过译码器译成电码控制接线器的动作4)半电子交换机电子交换机,控制部分引入电子技术,话录部分仍使用机械触点5)空分交换机在交换机中引入了"存储程序控制"的概念6)数字交换机将"模拟"信号数字化,提高了通话质量,传输距离7)PSTN中继线(Trunk):连接交换机,PSTN把世界的人们联系在一起,一个通话需要穿越很多交换机蜂窝式移动电话,无线电话发展的里程碑移动网:移动电话交换的通信网络固网:原来的程控交换网简单来说,移动网就是在普通固网的基础上增加了很多基站(天线),位置寄存器,拜访位置寄存器,记录用户的位置8)VoIPNGN:基于电路交换的语音网络与基于分组交换的英特网进行融合(即语音通信和数据通信相结合)人们提出了各种NGN的解决方案,但最终统一到IMS(IP Multimedia Subsystem)技术,IMS属于核心交换层的技术,全部基于IP网络但目前的语音大部分还是基于电路接入的方式,因此,这就要求在一定时间内IMS在接入层要继续兼容电路接入。

随着3G,4G技术的发展,未来的通信中要完全取消低效的电路传输及电路交换,而全部集中到IP通信,也就催生了新的无线通信标准LTE。

Cisco Voip

Cisco Voip

Cisco Voip一、介绍Voip网络1 Voip基础IP语音也就是人们通常所说的VOIP,不过它还有一种称谓叫做IP电话通讯(IP TELEPHONE)。

部署VOIP的好处:节省成本,灵活性,高级特性高级特性:高级呼叫路由(最小开销路由和时间表路由)统一消息系统集成的信息系统长途话费节省安全、客户关系电话应用服务必需的VOIP功能:信令:信令的功能是生成和交换控制信息,这些控制信息用于在两端点间建立、监测、释放连接。

SIP和H.323是端到端的信令协议,使用这些信令的终端设备或网关能够智能地发起和终结呼叫,斌且能够处理呼叫控制信息。

H.248、SCCP和MGCP是客户端/服务器协议,使用这些信令的终端设备或网关并不能处理呼叫控制信息,但它们会与服务器通信,发送或接受事件通知,这里的服务器通常被称为呼叫代理。

数据库服务:为了获得某些增值服务,需要服务器具有数据查询能力,并以此来判断是否可以发起呼叫或者是否可以得到相应信息。

承载控制:承载信道是用来承载语音呼叫的信道。

编解码器:用于在模拟和数字设备之间提供编码和解码的转换功能。

PRI/BRI回程特性:PRI和BRI回程特性是指信令在呼叫代理与CISCO网关之间的内部切换,它是一个用来传输回程信令的独立信道。

MGCP网关PRI回程使用TCP连接向呼叫代理转发PRI的第3层(Q.931)信令信息。

RTP通信直接建立在语音终端之间,而呼叫建立协议(H.225)则用来实现语音网关之间的通信。

不推荐在任何高速接口(也就是高于T1速率的接口)使用RTP头部压缩技术,因为RTP头部压缩带来的带宽节省,会被路由器CPU利用率的增加所抵消。

2 VOIP网关CISCO IP电话部署模型包括:单站点、多站点集中式呼叫处理、多站点分布式呼叫处理以及穿越IP WAN的集群。

在单站点部署模型中,CUCM应用和DSP资源位于同一物理位置。

PSTN负责所有的外部呼叫。

多站点集中式模型仅有一个呼叫处理系统。

VoIP(网络IP电话)基本原理与常见设备

VoIP(网络IP电话)基本原理与常见设备

V oIP基本原理与常见设备导读--1995年以色列VocalTec公司所推出的Internet Phone,不但是VoIP网络电话的开端,也揭开了电信IP化的序幕。

1995年以色列VocalTec公司所推出的Internet Phone,不但是VoIP网络电话的开端,也揭开了电信IP化的序幕。

人们从此不但可以享受到更便宜、甚至完全免费的通话及多媒体增值服务,电信业的服务内容及面貌也为之剧变。

一开始的网络电话是以软件的形式呈现,同时仅限于PC to PC间的通话,换句话说,人们只要分别在两端不同的PC上,安装网络电话软件,即可经由IP网络进行对话。

随着宽频普及与相关网络技术的演进,网络电话也由单纯PC to PC的通话形式,发展出IP to PSTN(公共开关电话网络)、PSTN to IP、PSTN to PSTN及IP to IP等各种形式,当然他们的共通点,就是以IP网络为传输媒介,如此一来,电信业长久以PSTN电路交换网网络为传输媒介的惯例及独占性也逐渐被打破。

VoIP的原理、架构及要求由Voice over IP的字面意义,可以直译为透过IP网络传输的语音讯号或影像讯号,所以VoIP就是一种可以在IP网络上互传模拟音讯或视讯的一种技术。

简单地说,它是藉由一连串的转码、编码、压缩、打包等程序,好让该语音数据可以在IP网络上传输到目的端,然后再经由相反的程序,还原成原来的语音讯号以供接听者接收。

进一步来说,VoIP大致透过5道程序来互传语音讯号,首先是将发话端的模拟语音讯号进行编码的动作,目前主要是采用ITU-T G.711语音编码标准来转换。

第二道程序则是将语音封包加以压缩,同时并添加址及控制信息,如此便可以在第三阶段中,也就是传输IP 封包阶段,在浩瀚的IP网络中寻找到传送的目的端。

到了目的端,IP封包会进行译码还原的作业,最后并转换成喇叭、听筒或耳机能播放的模拟音讯。

在一个基本的VoIP架构之中,大致包含4个基本元素:(1)媒体网关器(Media Gateway):主要扮演将语音讯号转换成为IP封包的角色。

VOIP电话与传统的IP电话的区别

VOIP电话与传统的IP电话的区别

VOIP电话与传统的IP电话的区别从原理上来说,VOIP同IP是骨子里一根筋,一模一样!但从实现方式上来说就会有多的区别:1、传统的IP电话与VOIP的成本主要取决于到最终用户的最后一公里的硬件成本:传统的基于PSTN的电路交换的IP只有中心段是在internet上传输,而各终端都还只是在PSTN上传输。

各运营商在当初架设PSTN的终端时有很大的硬件设施上的成本投入,如通信电缆,数据交换设备,各节点设备,施工成本(如挖地下管道,架电线杆等),人工成本,维护成本等等。

而VOIP全是基于internet 上的传输,在用户已有的宽带互联网上传输语音只是充分利用了用户的宽带资源,就相当于宽带的增值服务,因而成本本身就很低廉。

加上专门的终端接入设备(语音网关)及相应的平台技术对语音的强大处理功能,VOIP的通话质量能达到甚至超过传统的IP电话的通话质量。

2、由于传统的IP电话是基于PSTN的承载基础上,在任何的使用使用情况下都会产生一个基本的PSTN承载成本,这也就是打IP电话通常所说的“基本费通话费”(一般为当地接入的市话费)。

这个“基本通话费”是一个固定的不可去的成本。

从使用的角度上来说这基本费在总的IP话费里占有相当大的一个比例。

3、有的运营商提供的IP电话服务承诺不收基本通话费,其实这只是一种障眼的说法,实际是不可能的,只要是打IP电话,基本费还是会产生。

只是由该IP运营商自已承担了。

从表面上看是对用户的一种优惠。

但实际上确没有。

因为从运营的本身来看这反而很大程度上增加了IP电话在自身的成本,而因这样的高成本所造成的压力,运营商的这种IP电话服务往往不会坚持很久,只是以某一个时段的优惠来拢络客户,或是用户所买的IP电话卡限制在一定的时效范围内使用。

其二:从行内的统计数据表明传统的IP电话的接通率一般只有60%-70%左右,(电信17909的假IP除外),有的甚至低于50%,这也就是常常出现在当用户拨完一长串的IP帐号同密码(或是IP接入号)后出现电话不通的情况。

voip goip原理

voip goip原理

voip goip原理
VoIP(Voice over Internet Protocol)是一种技术,允许通过互联网协议(IP)网络传输语音和多媒体通信。

其原理是将模拟语音信号转化为数字数据包,压缩并封装在网络包中,通过互联网进行传输,到达目的地后再解压缩还原为语音信号,实现低成本长途通话和多媒体会议等功能。

GoIP(Gateway of IP)则是实现语音通话从传统电话网络到IP 网络转换的设备,它可以集成多张SIM卡,通过手机卡接入公共交换电话网(PSTN),将原本需要通过本地电话线路传输的语音通话,转由IP网络承载,实现远程拨打电话和接听的功能。

voip技术原理及呼叫流程

voip技术原理及呼叫流程

VoIP是建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送语音的目的。

IP电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的IP数据包,同时也将收到的IP数据包转换成声音的模拟电信号。

经过IP电话系统的转换及压缩处理,每个普通电话传输速率约占用8~11kbit/s带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64kbit/s的带宽时,IP电话数是原来的5~8倍。

VoIP的核心与关键设备是IP电话网关。

IP电话网关具有路由管理功能,它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP地址。

这些信息存放在一个数据库中,有关处理软件完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。

在用户拨打IP电话时,IP电话网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP地址,并将此IP地址加入IP数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP数据包经因特网到达目的地IP电话网关。

对于因特网未延伸到或暂时未设立网关的地区,可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。

目前VoIP系统一般由IP电话终端、网关(Gateway)、网(关)守(Gatekeeper)、网管系统、计费系统等几部分组成。

IP电话终端包括传统的语音电话机、PC、IP电话机,也可以是集语音、数据和图象于一体的多媒体业务终端。

由于不同种类的终端产生的数据源结构是不同的,要在同一个网络上传输,这就要由网关或者是通过一个适配器进行数据转换,形成统一的IP数据包。

IP电话网关提供IP网络和电话网之间的接口,用户通过PSTN本地环路连接到IP网络的网关,网关负责把模拟信号转换为数字信号并压缩打包,成为可以在因特网上传输的IP分组语音信号,然后通过因特网传送到被叫用户的网关端,由被叫端的网关对IP数据包进行解包、解压和解码,还原为可被识别的模拟语音信号,再通过PSTN传到被叫方的终端。

数字IP电话概述

数字IP电话概述

数字IP电话概述目前IP语音(V oIP)系统使用的大多数语音编码器都经过调整,可通过传统公共电话网(PSTN,Public Switched TelephoneNetwork)的带宽进行语音和数据传输。

由于PSTN使用8kHz的采样率,该带宽限制在大约200~3400Hz。

宽带语音编码器将可用通频带扩展到50~7000Hz,这就大大改善了语音交谈的音质,可以更清楚地听到通话,并更好地进行语音识别。

此外,传输更高质量的音频信号(如音乐)也由此成为可能。

国际标准组织多年来一直在努力为上述应用定义宽带语音编码器标准。

早期宽带编码器的主要用途是电视会议,近期工作则集中在V oIP与无线应用上。

电话系统设计有两个主要领域会因使用宽带编解码器而受影响:(1)模数输入/输出子系统,(2)DSP 中进行的软件处理。

模数输入/输出子系统包括扬声器、麦克风与硬件编解码器,对音频信号进行采样并将其数字化,以传输至DSP。

在能够进行宽带语音编码的电话中,重要的是让上述所有组件都支持50~7000Hz的频带,这是宽带语音编码器的要求。

用于传统PSTN应用的标准硬件编解码器中的滤波器会带有防混淆滤波器,它将带宽限制在200~3400Hz。

因此,设计具有宽带功能电话时的另一重要考虑因素就是使用支持50~7000Hz带宽的硬件编解码器,并能以16kHz进行信号采样。

具有宽带功能电话软件的主要考虑因素之一是,要求串行输人端口与宽带语音编码器之间的处理组件必须运行于16kHz。

该要求使单位时间必须处理的数据量翻番,通常也造成处理需求翻番。

对处理要求影响最大的模块是回声抵消器,它的运行速率必须为传统IP电话的两倍,这影响相当大,因为回声抵消器占用大量的计算资源。

第二大受影响领域就是宽带语音编码器本身需要的处理要求。

DSP实现数字电话系统,在DSP周围配置音频AD和DA以及电话线侧信号处理芯片,实现对语音信号的采集和输出、调制和解调、处理和存储等功能。

voip的基本原理

voip的基本原理

voip的基本原理V oIP的基本原理是通过语音的压缩算法对语音数据编码进行压缩处理,然后把这些语音数据按TCP/IP 标准进行打包,经过IP 网络把数据包送至接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由互联网传送语音的目的。

IP 电话的核心与关键设备是IP 网关,它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP 地址。

这些信息存放在一个数据库中,数据接续处理软件将完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。

在用户拨打长途电话时,网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP 地址,并将此IP 地址加入IP 数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输延时,IP 数据包经Internet 到达目的地的网关。

在一些Internet 尚未延伸到或暂时未设立网关的地区,可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。

V oIP是一种以IP电话为主,并推出相应的增值业务的技术。

V oIP主要有以下三种方式:网络电话:完全基于Internet传输实现的语音通话方式,一般是PC和PC之间进行通话。

与公众电话网互联的IP电话:通过宽带或专用的IP网络,实现语音传输。

终端可以是PC或者专用的IP话机。

传统电信运营商的V oIP业务:通过电信运营商的骨干IP网络传输语音。

提供的业务仍然是传统的电话业务,使用传统的话机终端。

通过使用IP电话卡,或者在拨打的电话号码之前加上IP拨号前缀,这就使用了电信运营商提供的V oIP业务。

V oIP相对比较便宜。

这是因为V oIP电话不过是互联网上的一种应用。

从本质上说,V oIP 电话与电子邮件,即时讯息或者网页没有什么不同,它们均能在经过了互联网连接的机器间进行传输。

这些机器可以是电脑,或者无线设备,比如手机或者掌上设备等等。

基本原理传统的电话、传真业务,一般是通过接入电信局提供的PSTN实现的。

这种类型的接入方式使用的是线路交换的方式,独占通信线路。

电信知识

电信知识

VOIP网络电话介绍VOIP网络电话,中文就是“通过IP数据包发送实现的语音业务”,它使你可以通过互联网免费或是资费很低地传送语音、传真、视频和数据等业务,其基本原理就是通过语音压缩设备对我们的语音进行压缩编码处理,然后再把这些语音数据根据相关的协议进行打包,经过IP网络把数据包传送到目的地后,再把这些语音数据包串起来,经过解压解码处理后,恢复成原来的信号,从而达到由IP网络发送语音的目的。

简而言之,VOIP网络电话就是通过互联网打电话,将网络电话机直接接上诸如ADSL(也就是超级一线通)、有线宽带、LAN(也就是单位局域网)等任何宽带接口,简单设置所申请的地址号码后,即可象打普通电话一样随意拨打想通话的号码了。

VoIP(Voice over Internet Protocol)是一种以IP电话为主,并推出相应的增值业务的技术。

VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。

VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务,如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。

使用VOIP的主要优点把VOIP集成到集中器或RAS中,企业将进入一个充满机遇的新世界。

如果该企业是服务提供商或传输服务提供商,则能够向用户提供附加业务。

如果是远程用户,则访问过程将明显简化。

增加利润--造就机遇--企业不再单纯依靠从用户的按时计费应用或主机使用中获取利润。

服务提供商和传输服务提供商现在可以在传统业务基础上提供话音、传真、多媒体业务。

由于这些企业长期通过企业局域网和PSTN建立连接,这一连接关系可以随着业务的增长而继续。

例如,有了VOIP,接入业务提供商,包括互联网服务提供商(ISP)和传输服务者可以实现Points-of-Presence(POPs)和上下驿站网关服务。

VoIP语音质量测量方法

VoIP语音质量测量方法

VoIP 语音质量测量方法1 引言近年来,随着IP 网络技术的广泛应用,关于IP 网络所能提供的业务的服务质量问题受到研究者们越来越多的关注,如何来对服务质量进行科学可靠的测量与评价是网络测量与网络规划设计中相当关键的问题。

VoIP 作为下一代基于分组传输的汇聚业务网络的先驱,其语音质量的测量将为未来网络的服务质量测量提供参考与经验。

2 VoIP 语音特性对网络性能的要求语音在IP 网络上的传送,不同于传统PSTN 语音传输,它是采用语音编码方式,将模拟话音数字化并打包后采用尽力投送的IP包传送机制,通过IP网络传送到接收端,接收端收集数据包后语音解码得到模拟话音。

此外VoIP 也与传统的网络应用有许多的不同,例如,像FTP 文件传输方式尽可能地占用网络带宽去快速地传送文件;而ERP 应用程序则发送较少的数据,但是却在发送者和接收者之间频繁地交互数据流。

相反,VoIP 只占用很少的网络带宽,但是它不能容忍网络的延时和变化。

即使VoIP 业务和传统数据业务在同一网络中实现,语音流和数据流也不能被同一方式处理,因为:1)它们有不同的数据包大小2)它们按照不同速率发送数据包3)它们以不同的方式缓存和传送数据包到目的地4)它们必须满足不同的用户期望目前,大部分网络并没有准备好为端到端的VoIP 实施提供像PSTN 一样的语音质量和可靠性。

现存的VoIP 网络主要实现了IP 中继,提供两个远距离的PSTN 的廉价长途连接。

以下的两个主要VoIP 的语音特性反映对网络性能的具体需求:第一,VoIP 利用RTP 实时传输协议传送数据。

RTP 是一个基于无连接UDP 的应用协议,UDP是无连接的,它不会对数据包的传送提供应答和跟踪,这样RTP也不会重新传送网络的丢包,这就要求网络传输中应尽可能减少数据包的丢失;此外,按照TCP 的应用协议,RTP 也没有直接的碰撞控制,以致于因为发送者发送太多太快的数据包,接收者将被淹没。

VOIP介绍

VOIP介绍

VOIP的介绍简介:VoIP即网络电话,Voice over Internet Protocol, 中文就是“通过IP数据包发送实现的语音业务”,将模拟的声音讯号经过压缩与封包之后,以数据封包的形式在IP网络进行语音讯号的传输,通俗来说也就是互联网电话或IP电话。

它使你可以通过互联网免费或是资费很低地传送语音、传真、视频和数据等业务。

基本原理就是通过语音压缩设备对我们的语音进行压缩编码处理,然后再把这些语音数据根据相关的协议进行打包,经过IP网络把数据包传送到目的地后,再把这些语音数据包串起来,经过解压解码处理后,恢复成原来的信号,从而达到由IP网络发送语音的目的。

简而言之,VOIP网络电话就是通过互联网打电话,将网络电话机直接接上诸如ADSL (超级一线通)、有线宽带、LAN (单位局域网)等任何宽带接口,简单设置所申请的地址号码后,即可象打普通电话一样随意拨打想通话的号码了。

优势1.价格低廉传统的公用电话交换网(PSTN—Public Switch TelephoneNetwork),即我们日常生活中常用的电话网,是一种以模拟技术为基础的电路交换网络。

在众多的广域网互连技术中,通过PSTN进行互连所要求的通信费用最低,但其数据传输质量及传输速度也最差,同时PSTN 的网络资源利用率也比较低。

传统PSTN电话,一直为人所诟病就是其高高在上的价格,特别是长途电话,因为电缆的成本高昂,因此电话的计费方式是同话距离与费用正相关。

VoIP的数据传送与传统的电话不同,它并不是通过专门的语音网络,而是通过现在已经广泛覆盖世界的国际互联网。

由于用户的语音信息通过VoIP系统在互联网上传送采用的是包交换的方式,这些语音包在互联网上传送时并不是通过固定的链路,而是在各个节点之间动态的选择质量最好、最为畅通的链路来到达目的地,并且在没有语音信号传送时并不使用网络资源。

而传统的PSTN电话网采用的是电路交换的方式,用户的语音信号使用一条固定的物理连接线路进行传送,并且电话一旦接通后无论用户是否有语音数据传送都必须一直租用该固定的物理连接直至挂断电话。

思科voip语音网关配置详解

思科voip语音网关配置详解

cisco2811语音网关+callmanager拨打外线,外线拨入详解配置——————包括AA和连接PBX的配置A.首先要在callmanager上进行h.323和router pattern的简单配置B.下面是在CISCO2811路由器上的配置----此路由上安装了一个4FXO口的语音模块1.下面是AA的配置:applicationservice aa flash:its-CISCO.2.0.1.0.tcl //调用TCL脚本,定义服务名字为aa(Auto Attendant)paramspace english language en/定义语言为英文,这个无所谓,反正你播放的是中文的welcome.au就可以了paramspace english index 1//定义索引位置param operator 888 //设置人工总机为888paramspace english location flash:param aa-pilot 678 //设置自动话务员的号码,这个随便设param welcome-prompt en_welcome.au //设置提示音,自己录制时注意格式.au,8-bit,8kHZ,u-law 各音频文件名与系统自带的文件名一致,重启路由器2.在接口上的配置:interface Loopback0 //为了使本地可以拨打AA自动话务员,需要配置这个地址ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 //此地址随意!interface FastEthernet0/0ip address 121.29.221.138 255.255.255.0ip nat outsideip virtual-reassemblyduplex autospeed autocrypto map mymap //将保密映射应用到接口上,指定要使用的加密图!interface FastEthernet0/1ip address 192.168.100.3 255.255.255.0ip nbar protocol-discoveryip nat insideip virtual-reassemblyduplex autospeed autoh323-gateway voip interface3.voice-port的配置:voice-port 0/0/0 //进入语音端口FXO配置模式cptone CN //配置铃音使用中国制式timeouts call-disconnect 1timeouts wait-release 1 //定义呼叫、等待时间!voice-port 0/0/1 //此端口连接PSTNsupervisory disconnect dualtone mid-callcptone CNtimeouts call-disconnect 1timeouts wait-release 1caller-id enable!voice-port 0/0/2 //此端口连接PSTNsupervisory disconnect dualtone mid-call//配置Tone管理断开——主要是外线拨打IP 电话时,不能及时挂断的方法cptone CNtimeouts call-disconnect 1//呼叫中断的超时设定timeouts wait-release 1//等待释放的超时设定!voice-port 0/0/3 //此端口连接PBX的FXS口supervisory disconnect dualtone mid-callcptone CNtimeouts call-disconnect 1timeouts wait-release 14.拨打外线的配置:dial-peer voice 2 pots //配置一个POTS拨号对等体(和配置静态路由时的ip route命令类似)service aadestination-pattern 9T//表示9+电话号码,即拨出的电话号码,表示号码前加入9才能通过这个端口出局incoming called-number .port 0/0/1 ////指定端口(FXO口0/0/1)!dial-peer voice 4 potsservice aadestination-pattern 9Tincoming called-number .port 0/0/2!dial-peer voice 200 potsservice aadestination-pattern .T //.表示一个任意数字,T表示多个任意数字port 0/0/35.外线拨入和PBX上模拟电话拨打IP电话的配置:dial-peer voice 344 voip//配置一个VOIP拨号对等体destination-pattern 6..//内部IP分机session target ipv4:192.168.100.209//会话目标IP(和配置静态路由时的下一跳地址类似)dtmf-relay h245-alphanumeric//DTMF使用h245-alphanumeric,写错了就无法输入分机号码了codec g711ulaw //强制使用G.711ulaw,否则容易因为codec出问题no vad //关闭VAD,否则容易出毛病!dial-peer voice 345 voipdestination-pattern 5..session target ipv4:192.168.100.209dtmf-relay h245-alphanumericcodec g711ulawno vad!dial-peer voice 300 voip //配置与实验室2811CME的电话互通destination-pattern 4..session target ipv4:192.168.100.11 //实验室2811的F0/1接口地址!dial-peer voice 10 voipservice aadestination-pattern 678 //使本地可以拨打自动话务员,必须配合下面的session session target ipv4:1.1.1.1//incoming called-number 678 //配置拨入的电话为678的时候,才调用server aa dtmf-relay h245-alphanumericcodec g711ulawno vad。

VoIP全面详解

VoIP全面详解

VoIP全面详解一、VoIP定义V oIP即V oice Over IP,是把话音或传真转换成数据,然后与数据一起共享同一个IP网络(Internet互联网)。

由于话音和传真在Internet上免费搭乘了"顺风车",所以点对点(网关---网关)国际或国内长途通讯是完全免费的。

IP网络可以是Internet、IPLC(国际专线)、无线网络等,只要是采用IP协议( Internet Protocol ) 就[被屏蔽广告]可以了。

VoIP系统就是把传统的电话网与互联网组合搭配在一起。

二、发展情况国际VoIP/软交换行业的特点欧美、日本是V oIP开始较早的国家,目前欧洲的VoIP已经影响到传统基础电信运营商的市场份额。

SONUS、A V AY A、CISCO等公司的VOIP系统,被大量的客户使用。

尽管"互联网要担当起通讯大任"的声音不绝于耳,尽管存在已达百年的传统电话服务,在网络电话来势汹汹的挑战面前,已经显露出陈旧、乏味和呆板的疲态。

可以肯定的是,在宽带接入日益增加的今天,将有越来越多公司推出网络电话服务,而VoIP技术与传统电话的竞争,也将在2005年达到白热化。

2004年底美国的家庭网络电话用户为100万户,预计今年网络电话用户可能增至三倍。

日本现有490万户家庭安装了网络电话,韩国用户在电话号码前加拨070即可拨打网络电话。

此外,美国有线网络电话用户大增,在2004年从少于5万用户增加至将近50万用户,大幅增长900%。

预计这一增长趋势在2007年将达15%。

在欧洲,V oIP电话已经成为能够和传统PSTN分庭抗争的重要固定语音通信方式。

可以预见,未来的电信业务将呈现多元化格局。

同样是话音业务,可能是PSTN网络(传统电话网)提供的,可能是Internet提供的,还可能是有线电视网络,甚至电力网、煤气管道网提供的。

而用户的选择也将包括电脑与电脑、电脑与电话、电话与电话、电话与(智能)手机等通话方式。

语音VOIP基本知识

语音VOIP基本知识
语语音音VO基IP础基知础识知识
主讲人:主史讲相人军:史相军
目录
• Voip基础知识 1
• Sip 协议 2 3 • 语音接口及信令 4 • 语音网关基本配置 5 • 调试信息
什么是voip?
VoIP 是Voice over IP 的缩写,将语音、视讯、 数据等多媒体信息转化为数字编码,利用IP网络进 行传输,实现三网合一,提供融合通信业务。我们 日常所说的IP 电话就是VoIP 的一项典型应用。 VoIP 使得语音业务可以通过IP 网络进行承载,如 传统的电话业务。
Voip 系统架构
Voip 传输过程
Voip 传输过程
普通电话机发送出的语音为模拟信号,经转换后为数字信号, 再经过压缩编码成IP语音报文,再通过IP网络进行传输,到达 对端后执行相同的逆过程,即可完成VOIP通话.VOIP在传输 层传输语音数据时使用UDP,呼叫接续和控制等操作时使用 TCP. 由于UDP的不可靠性,不利于实时语音的按序,无抖动 传输,所以在UDP上运行实时传输协议RTP,利用RTP头部的 时间戳来保证信息的实时与同步.
Voip 相关协议
SIP(Session Initiation Protocol,会话发起协议)是一个 用于建立,更改和终止多媒体会话的应用层控制协议,其 中的会话可以是IP 电话、多媒体分发及多媒体会议。SIP 用于发起会话,它能控制多个参与者参加的多媒体会话的 建立和终结,并能动态调整和修改会话属性,如会话带宽 要求、传输的媒体类型(语音、视频和数据等)、媒体的 编解码格式、对组播和单播的支持等。SIP 协议基于文本 编码,大量借鉴了成熟的HTTP 协议,并且具有易扩展, 易实现等特点,因此非常适合用来实现基于因特网的多媒 体会议系统。
拨号方式

PSTN语音网关在VOIP中的实现

PSTN语音网关在VOIP中的实现

0引言众所周知,在传统的PSTN 公网中,用户电话终端或交换设备接入电话公网的方式主要有四种:(1)自动话机直接接入;(2)通过模拟二线中继接入;(3)通过国一号信令方式接入;(4)通过七号信令方式接入。

随着现代话音编解码技术及互联网技术的飞速发展,VOIP 技术已成为不可阻挡的历史潮流,也是未来话音通信的发展方向及大势所趋。

如何实现传统PSTN 技术与日趋流行的VOIP 技术的互连互通及相互融合已是摆在人们面前不可回避的话题。

本文根据笔者自身的工作学习实践,提出了一种语音网关及SIP 服务代理解决方案,实现了传统PSTN 公网与VOIP 的互连互通,实现了PSTN 公网用户与VOIP 用户的话音呼叫信令及话音数据业务的互连互通。

1话音数据业务设计对于传统的电话终端用户来说,它的输入、输出一般都是模拟信号,要经过采样、量化、编码、进行数字化后才能接入数字程控交换系统。

一个电话终端用户的话音数据经过数字化后对应于数字化系统2M PCM 总线中的一个64Kbps 中的时隙,一条2M PCM 总线总共有32个时隙,也就是说可接入30个终端用户(其中第0、15号时隙作为信令时隙)。

众所周知,VOIP 中话音数据在互联网中一般是以RTP 话音数据包的方式进行传送的,为此,需将传统的数字程控交换机中PCM 格式的话音数据与IP 互联网中RTP 话音数据格式进行相互转化。

为实现此功能,在本系统中使用奥科公司的话音编解码芯片AC491。

该芯片可实现PCM 格式的话音数据与RTP 话音的数据的格式转化并实现话音数据的打包及解包功能;该芯片可将PCM 格式的话音数据PSTN 语音网关在VOIP 中的实现贺晔晔(北方联创通信有限公司,江西南昌330096)摘要:本文提出了一种解决PSTN 公网与VOIP 互连互通的方案及其实践。

该方案及实践具有可行性及通用性,可应用于多种语音网关的场合,能为用户解决类似问题提供一定的借鉴及指导作用。

VOIP IPTV

VOIP IPTV


VOIP现状

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目前,全球多数国家对VoIP持放松管制的态度。欧盟委员会一向主 张对VoIP实行放松管制,相当一部分成员国的监管机构也持一种“前 瞻性”的态度,与欧盟委员会在VoIP监管问题上的立场基本一致。 • 美国总体上对VoIP是放松管制的,Vonage公司的VoIP服务被定 义为“信息服务”,没有被纳入管制范围。但是去年9月,美众院能 源与商业委员会公布新电信法草案,涵盖宽带和VoIP等新兴技术。今 年8月,FCC批准对VoIP征税,税款用作普遍服务基金。 • 当前,各国的VoIP监管思路基本上分为放松管制(代表国家和地 区是美国、欧盟、新加坡和中国香港)和严格管制(即纳入传统电话监 管体系,代表国家是日本、加拿大和澳大利亚)。从未来发展趋势来 看,VoIP将逐渐被纳入管制体系。
专题讲座
VOIP/IPTV技术
由NordriDesign提供

VOIP概述 概述
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• (1) VoIP(Voice over Internet Protocol)简 而言之就是将模拟声音讯号(Voice)数字化,以数 据封包(Data Packet)的型式在 IP 数据网络 (IP Network)上做实时传递。 VoIP最大的优势是能广 泛地采用Internet和全球IP互连的环境,提供比传 统业务更多、更好的服务。 VoIP可以在IP网络上 便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务, 如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查 号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、 电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息 的存储转发等。

VOIP话吧
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• 近年来,网络通信势不可挡,qq、飞信等即时通讯软件冲 击着传统的电话通信方式,从而也造就了很多网络新贵, 众投资者企望在网络通讯中分一杯羹。继qq、飞信等软件 之后,近年来开发的网络电话,被企业和个人广泛应用于 国内外长途通话中。 • 与此同时,近年来一些网络电话“话吧”在学校、居民住 宅区、工业区等迅速兴起。与几年前兴起的传统“IP公话 超市”不同的是,网络电话的运营成本更为低廉,且进入 门槛更低。只要一台电脑、一条宽带、几台电话机加上一 个计费软件就可以操作,网络公司向加盟者或者运营商提 供技术支持即可。由于像平常打电话一样方便,网络“话 吧”迅速占据中低收入和外来打工人员的市场,并对传统 电话业务形成冲击。
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VOIP IP语音PSTN与VOIP一.PSTN1.建立一个临时点到点连接。

专线2.模拟――数字――模拟64K优点:带宽固定,稳定。

缺点:扩展性差,不灵活。

二.VOIP1.报文通过IP网路由。

2.模拟――数字――模拟,封装IP报头优点:灵活,护展性,带宽利用率高,费用低。

缺点: 不稳定,可能存在延时、抖动和丢包。

解决办法→QOS, 网络拥塞时,语音流量可以优先通过网络。

VOIP组件P 8电话: IP电话模拟电话网关:与非IP电话通信网守:呼叫选路呼叫代理:CADSP: 数字信号处理器语音网关的接口P 9模拟接口数字接口IP网络接口VOIP的实现一.VOIP呼叫过程P11二.呼叫模型P12集中式分布式三.模数转换采样8000次/秒量化编码G.711 G.729压缩四.VOIP封装TCP UDP RTP ( 端口16384-32768 、序列号、时间戳)VOIP带宽计算:比例法净载带宽净载IP封装后大小以太网封装。

G.711 64K b/s 160字节200 218G.729 8K b/s 20 60 78结果采用G.711编码时:被IP封装后:80K被以太网封装后:87.2K注:PPP的开销为6字节,PPPOE的开销为8字节,MPLS开销为4字节,GRE开销为24字节。

VOIP综合组网P34呼叫管理服务器----呼叫代理CISCO Unified Communication, CISCO统一通信管理完全版CCM 运行Windows简化版CME cisco IOS实验:QOS 服务质量融合性网络:语音视频数据(PC)拥塞:网络未充分使用,收到,立即转发。

并发流量过大,不能及时转发,缓存→拥塞缓存延迟不同缓存延迟不同抖动缓冲区满丢包拥塞适应性:文本数据:基于TCP,丢包重传,对延迟、丢包不敏感。

语音视频:对延迟、抖动和丢包敏感。

基于UDP,丢包不重传。

因此,网络拥塞时,应优先传递语音和视频流量。

QOS的实现一.尽力而为型(默认)顺序接收,顺序接收,不区分不同的优先级别。

先进先出。

二.综合业务模型为优先流量预先安排一条从源到目的地的完整路径。

源应用通过RSVP请求QOS参数(保证带宽),所有涉及的网络设备都必须检查自己能否支持这个请求。

当满足最低需求的完整路径建立时,将向源确认。

然后,应用可以进行。

否则,应用不能进行。

缺点;端到端的资源预留,不方便管理,扩展性不好。

三.区分服务模型不需要提前预留,基于流实现QOS。

思路:1.对不同的流量进行分类,并设置不同的优先级别2.网络中的不同设备,基于优先级别进行调度处理。

拥塞时,优先级高的流量优先于级别低的流量得到转发。

区分服务:P57每跳行为,每台S或R都检查分组的优先级,做出决策。

1. 分析流量类型及需求。

2.对流量进行分类和标记P58页3.调度管理, 为每种流量定义合适的策略,如最小保证带宽、拥塞避免等。

分类和标记例:网络中的不同流量语音 5关键应用 4信令协议 3 6 7普通流量0 1标记方式:P 80三层:基于IP报头中的TOS字段。

1. IP优先级TOS字段000 000 008种变化方式,表示8种优先级0 1 2 3 4 5 6 72. DSCP差异服务编码点000 000 0064种变化方式,表示64个级别。

0 1 2 3 4 5 6 70-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63二层: 基于802.1Q标记中的COS字段。

COS 000 000 008种变化方式,表示8种优先级别0 1 2 3 4 5 6 7对应于IP优先级0 1 2 3 4 5 6 7数据流分类:语音 5视频 4 ( 或领导PC流量)信令 3 6 7关键应用 2 (访问网站和OA办公的流量)普通流量0 1分类及标记方法:可以通过接口、访问控制列表进行分类,也可以通过NBAR实现。

1. 信认(语音)S2900(config )# int range f0/1 – 10#mls qos trust cos 信认入站分组的cos#mls qos trust device cisco-phone 信认条件:只信认CISCO IP电话2. 接口下重新设置。

S2900(config )# int range f0/1 – 4#mls qos cos 4 从1-4 口收到包的cos都设为43. 基于类别设置(策略映射表)。

例1. 通过访问控制列表来定义流量。

1.)定义类别S3560(config )# access-list 100 permit tcp any host 172.16.64.1 eq 6000#class-map oa-acc#match access-group 1002).设置策略S3560(config )#policy-map http#class oa-acc#set ip dscp 343)应用于接口S3560(config )# int range f0/1 – 20#service-policy input http例2.通过匹配协议来定义流量。

S3560(config )# access-list 120 permit tcp any any eq 80#class-map www#match access-group 120Protocol http 基于网络的应用识别NBARS3560(config )#policy-map www-bw#class www#bandwidth 512S3560(config )# int range f0/1 – 20#service-policy output http说明: 在QOS中,可以用策略映射表为流量设置优先级,也可以用来为流量直接设置带宽。

实际上,优先高的流量对网络资源的优先使用最终还是通过带宽来体现。

在WRR排队中,必须通过优先级实现。

在CBWFQ排队中,可以直接为流量分配带宽。

4.NBAR基于网络的应用识别。

P91页强大的协议发现和流量分类工具。

优点: 可以自动发现网络应用了哪些协议或应用,并提供流量统计信息。

→可以用来进行流量分类。

分析:上例中,针对WWW的限制,通过访问列表进行,实际上,通过NBAR将更加方便。

P94页。

(1) NBAR不仅可以识别静态端口会话,还具有流状态检测功能,可以发现动态协商的TCP和UDP端口(访问列表不能)。

可以通过PDLM来扩展NBAR所能识别的协议,如BT / MSN / 电驴等。

R(config )# ip nbar port-map http tcp 80 8080R(config )#ip nbar pdlm flash://citrix.pdlmTftp://172.16.1.7/ citrix.pdlm(2) NBAR具有深度包检测功能。

除了可检测IP和端口号之外,还可检测应用层的控制信息。

例:P 97R(config )# class-map voice# match protocol rtp audio ( rtp 0-23预留给音频)# class-map video# match protocol rtp video (rtp 24-33 预留给视频)QOS的实现方式P62页1.传统的命令行。

2.MQC3.AutoQOS4.SDM Qos WizardQOS (二)数据流分类:语音 5视频 4 ( 或领导PC流量)信令 3 6 7关键应用 2 (访问网站和OA办公的流量)普通流量0 1标记方法:1.信认(语音)S2900(config )# int range f0/1 – 10#mls qos trust cos#mls qos trust device cisco-phone2.接口下重新设置。

S2900(config )# int range f0/1 – 4#mls qos cos 43.基于类别设置(策略映射表)。

1.)定义类别S3560(config )#access-list 100 permit tcp any host 172.16.100.1 eq 80# access-list 100 permit tcp any host 172.16.64.1 eq 8080#class-map http-acc#match access-group 1002).设置策略S3560(config )#policy-map http#class http-acc#set ip dscp 163)应用于接口S3560(config )# int range f0/1 – 20#service-policy input http拥塞管理1. 先进先出FIFO2 加权循环排队WRR3 优先排队PQ4 加权公平排队WFQ5 基于类别的加权公平排队CBWFQ6 低延迟排队LLQ案例分析(一):WRR+PQS2900(config )#mls qos#int f0/24#mls qos trust cos#wrr-queue bandwidth 20 50 10 20#wrr-queue cos-map 1 0 1#wrr-queue cos-map 2 2 4#wrr-queue cos-map 3 3 6 7#wrr-queue cos-map 4 5#priority-queue outCBWFQ优点:1. 解决WRR和PQ的缺限,可以自定义类别,最多可定义64个类别,即64个队列,并为此分配带宽。

而WRR只能建立4个队列。

2. WRR为每个队列的调度必须基于优先级(COS/DSCP)标记,才能实施。

标记队列权重而CBWFQ每个类别即是一个队列。

即可以基于优先级,也可以不用优先级,更加灵活。

3 .CBWFQ可直接为每个类别分配带宽资源,不需要使用权重,更加快捷有效。

每个队列都有最小保证带宽,且在有可用带宽时可使用更多的带宽。

案例分析(二):CBWFQ P116 页1.定义类别S3560 (config )#class-map voice#match ip precedence 5Protocol rtp audio#class-map importance-acc#match ip precedence 2 4Access-group 100#class-map net-ctrl#match ip precedence 3 6 72.设置CBWFQ策略S3560 (config )#policy-map rich#class voice#bandwidth percent 20#class importance-acc#bandwidth percent 50#class net-ctrl#bandwidth percent 10#class class-default#fair-queue 16 ( 使用剩余带宽,加权公平排队)注:默认WFQ最大支持256个队列。

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