voip技术原理及呼叫流程

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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。

VOIP呼叫过程及SIP消息分析

VOIP呼叫过程及SIP消息分析

VOIP呼叫过程及SIP消息分析B13010229 郭智超一、实验目的1、学习VOIP原理,了解PC-PC方式VOIP网络的构成、呼叫模式以及信令的过程。

2、学习使用Ethereal这种协议分析软件,用它来考察实际系统中传送的分组。

二、实验设备1、硬件部分:校园网、PC(带耳麦)2、软件部分:(1)SIP UA : 可从网上任选一款下载并安装,也可以选择老师提供的UA软件(2)WinPcap 3.1(它是WIN32 平台上网络分析和捕获数据包的链接库,其功能相当于Linux/BSD/UNIX 平台下的Libpcap 库文件)(3)Ethereal:0.10.14三、实验步骤1、下载并安装SIP UA,并做相应设置(域名、IP、端口等等),并记录进实验报告;也可以选择Windows Messenger或SKYPE,进行用户注册,并记录过程;2、通话,呼叫另一个用户的通话,记录通话过程中语音质量,包括延时和回声;3、安装WinPcap 3.1;4、安装并启动Ethereal,开始抓包(设置);5、重新呼叫另一个用户,开始通话;6、获取并分析SIP信令流记录在报告中,分析并记录呼叫建立、呼叫结束的信令过程。

四、实验过程记录和分析1、选择客户端 BOL SIPPhone,登录界面如下图所示:2、通话:通话的模式为直接路由,通话双方在同一子网内部。

通话建立成功,话音质量良好,略有回声,延迟不明显。

通话双方自呼叫到通话如下:主叫拨号被叫响铃3、启动抓包工具,记录捕获的包的统计数据(见下图),并作简要说明。

这次抓包数量219,UDP packets占比72.1%,ARP10.5%,其他17.4%。

4、记录获取的SIP消息,并作简要说明。

由图可知,SIP packets数量为7,其中informational:100 Trying 和180 Ringing各一个包,Success: 200 Ok两个包,List of requestmethods:INVITE、ACK、BYE各一个包。

【VIP专享】voip网络电话的原理-易通微 电话回拨

【VIP专享】voip网络电话的原理-易通微 电话回拨

网络电话的基本原理网络电话(又称IP PHONE 或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。

VoIP 电话/VoIP 网络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VoIP 电话/VoIP网络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,VoIP 电话/VoIP 网络电话数是原来的5~8 倍。

VoIP 电话/VoIP网络电话的核心与关键设备是VoIP 电话/VoIP 网络电话网关。

VoIP 电话/VoIP网络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VoIP 电话/VoIP 网络电话时, VoIP 电话/VoIP 网络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VoIP 电话/VoIP 网络电话网关。

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。

VoIP 电话/VoIP 网络电话的基本结构 VoIP 电话/VoIP 网络电话的基本结构由网关(GW)和网守(GK)两部分构成。

网关的主要功能是信令处理、H.323 协议处理、语音编解码和路由协议处理等,对外分别提供与PSTN 网连接的中继接口以及与IP 网络连接的接口。

VoIP原理

VoIP原理
• 非对等协议主要指媒体网关控制协议 H.248、MGCP 非对等协议的核心是业务和控制分离、 控制和承载分离,按照功能分为负责呼 叫控制的媒体网关控制器(MGC)和负 责资源管理以及媒体处理的媒体网关 (MG)两个部分。实现业务集中化、终 端简单化(“瘦”终端)。
H.248协议介绍
• H.248协议(也称Megaco )是 2000年 由 ITU-T第 16工作组提出的媒体网关 控制协议,它是在早期的 MGCP协议基 础上改进而成。 • H.248/MeGaCo协议是用于连接MGC与 MG的网关控制协议,应用于媒体网关与 软交换之间及软交换与H.248/ MeGaCo 终端之间,是软交换应支持的重要协议。 • 两个基本概念:终结点(termination)和 上下文(context)
– H.248协议简单、功能强大,且扩展性很好,允许在呼叫控 制层建立多个分区网关;MGCP是H.248以前的版本,它的灵 活性和扩展性不如H.248。 – H.248支持多媒体,MGCP不支持多媒体。应用于多方会议时, H.248比 MGCP容易实现。 – MGCP基于UDP传输,H.248基于传输控制协议(TCP)、UDP 等。 – H.248的消息编码基于文本和二进制,MGCP的消息编码基于 文本。 – H.248支持IP和域名两种注册方式,MGCP只能采用域名方式 注册。
SIP协议介绍
• SIP(Session Initiation Protocol会话发起协议)
– IETF制定的多媒体通信系统框架协议之一 – 基于文本的应用层控制协议,独立于底层协议 – 用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。
• SIP六种信令:
INVITE、ACK、CANCEL、OPTIONS、BYE、 REGISTER – INVITE和ACK: 建立呼叫,完成三次握手,或者用于 建立以后改变会话属性; – BYE: 结束会话; – OPTIONS用于查询服务器能力; – CANCEL用于取消已经发出但未最终结束的请求;

1.0 VoIP全面详解

1.0 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、基本原理及其应用1995年以色列V ocalTec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。

2.1 实现形式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(公共电话交换网络)、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。

2..2VoIP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,V oIP大致透过5道程序来互传语音讯号:(1)语音—数据转换。

VOIP网络技术及其应用

VOIP网络技术及其应用

VOIP网络技术及其应用关于VOIP网络技术及其应用VOIP其实就是IP网络电话或者是网络语音通信的简称。

VOIP网络技术主要就是指通过对语音信号进行编码的数字化以及压缩处理成为压缩帧,就可以把语音信号转换成为IP数据包,然后在IP网络上面进行传输,这样就可以很好的实现在IP的网络上面进行网络通话。

一直以来运营商在为客户提供语音服务的时候,基本上都是建立在公众电话交换网当中的。

虽然现在公众电话交换网发展的比较成熟,连接可靠性比较高,丢话率比较低,但是基于电路交换的公众电话网依然还存在很多的不足,因为如果有两台通信设备在进行通信的时候,那么它们所使用的物理链路其实是同一条。

采用这样的方式进行通信主要的好处就是实时性比较的强,而且延时比较小,主要的缺点就是对链路的利用率比较低,而且因为线路是专用的,所以通信的费用也就比较高,特别是长途通信。

1VOIP网络技术实现的原理VOIP从概念上来讲就是主要通过IP网络协议来传送语音,其实也就是使得语音能够很好的实现在IP网络上的实时传送。

为了能够使得IP的带宽资源得到更好的利用,那么在传送语音之前就应该要先对语音数据进行压缩处理。

VOIP网络技术的主要原理就是首先应该要通过语音的压缩算法来对语音的数据进行编码以及压缩处理,其次就是要把这些已经处理过的语音数据按照IP协议来进行打包,当把这些数据包通过IP网络传送到接收地的时候,再把这些语音数据包串起来进行解压的处理,这样就可以使得这些语音数据包恢复成原来的语音信号,最后就可以很好的实现在传送语音的时候采用互联网的方式。

在VOIP网络技术当中,最关键和核心的设备就是IP网关,它主要的作用就是可以把各个地方的电话区号映射成为相应地方的网关IP地址。

2VOIP网络技术当中的一些比较关键的技术在VOIP网络技术当中,关键技术主要包括了编码技术、信令技术、服务的质量保证技术、实时的传输技术以及网络的传输技术等。

编码技术主要采用ITU-T进行定义的G.723和G.729等。

VoIP网络电话的工作原理

VoIP网络电话的工作原理

V oIP网络电话的工作原理如果您从未听说过V oIP网络电话,那么请准备好,本文会转变您对长途电话的认识。

V oIP(V oice over Internet Protocol)系统能够采集模拟音频信号(如在电话中听到的语音信号),并将这些信号转换为可在互联网上传输的数字数据。

这种转换有何用处?V oIP使标准的互联网连接具有拨打免费电话的功能。

实际结果是,使用一些可拨打网络电话的免费V oIP软件,即可完全绕过电话公司进行通话(自然也不必交纳电话费了)。

V oIP是一项革命性的技术,有望使全世界的电话系统发生翻天覆地的变化。

现在已经有了一些V oIP提供商(如V onage),它们虽然出现不久,但正在稳步成长。

包括A T&T 在内的一些主要电信运营商已经开始在美国若干市场筹划V oIP电话业务,FCC(美国联邦通信委员会)也在密切关注V oIP服务的潜在发展方向。

最重要的是,从根本上说,V oIP是一项富于智慧的全新技术。

本文将探讨V oIP的基本原理、应用,以及这项新技术的发展前景。

有朝一日它很可能完全取代传统电话系统。

有意思的是,拨打V oIP电话的方法不止一种。

现在常用的V oIP服务有三种类型:A TA――最简单也最常用的方法,使用A TA(模拟电话适配器)设备。

通过A TA可将标准电话连接到计算机或互联网上,以便使用V oIP。

A TA是一种模数转换器。

它从传统电话中采集模拟信号,然后将其转换为数字数据,以便在互联网上传输。

V onage和A T&T CallV antage等提供商在其服务中附赠了A TA。

您只需从盒子中取出A TA,将原本接入墙上插座的电话线接入A TA,就可以拨打V oIP电话了。

有些A TA可能另外附带软件,您需要将这些软件安装到主机进行配置;当然,安装过程是非常简单的。

IP电话――这些专用电话看起来与普通电话没什么两样,也有听筒、托架和按键。

VoIP协议实现网络语音通话的技术协议

VoIP协议实现网络语音通话的技术协议

VoIP协议实现网络语音通话的技术协议现代科技的发展使人们可以通过互联网实现语音通话。

而实现网络语音通话的关键在于VoIP协议(Voice over Internet Protocol),它是一种通过互联网传输语音数据的技术协议。

本文将介绍VoIP协议的原理和工作机制,以及其在网络语音通话中的应用。

一、VoIP协议的原理和工作机制VoIP协议是一种将语音数据转换为数字信号,并通过互联网进行传输的技术协议。

它基于IP(Internet Protocol)网络,利用计算机网络进行数据传输,将语音信号以数据包的形式在网络中传输。

VoIP协议主要由以下几个基本组成部分构成:1.语音编码:语音编码是将模拟语音信号转换为数字信号的过程。

在VoIP中,语音信号经过采样、量化和压缩等处理,转换为数字数据,以减小传输的带宽。

2.数据传输:VoIP协议使用IP网络进行数据传输。

语音数据被分割成小的数据包并通过网络传输到接收方。

在传输过程中,VoIP协议还采用了一些技术手段,如数据压缩、数据优先级标记等,以确保语音的实时性和质量。

3.信令传输:除了语音数据的传输,VoIP协议还需要进行信令传输,用于建立、维护和关闭通话。

信令传输包括呼叫请求、呼叫建立、呼叫保持等操作,以确保通话的正常进行。

二、VoIP协议在网络语音通话中的应用VoIP协议在网络语音通话中有着广泛的应用,其主要体现在以下几个方面:1.在线通信:VoIP协议使得用户可以通过网络实现实时的语音通话。

无论是个人之间的通话,还是企业之间的会议,VoIP协议都可以提供高质量的语音服务。

这种在线通信的方式不仅方便快捷,而且节省了通信费用。

2.语音邮件:通过VoIP协议,用户可以将语音信息发送到对方的语音邮箱中,对方可以通过查看语音邮件来了解消息。

这种语音邮件的方式相对于传统的文字邮件更加生动直观,使得沟通更加便捷有效。

3.传统通信网络升级:VoIP协议为传统的公共交换电话网络(PSTN)提供了升级的方式。

VoIP技术的基本原理与应用

VoIP技术的基本原理与应用

VoIP技术的基本原理与应用摘要:VoIP技术也就是因特网语音技术,它代表了因特网通信的发展潮流。

本文首先从VoIP的模型结构出发分析了它的基本传输过程,其次阐述了VoIP中用到的五个关键技术,然后简单说明了VoIP技术在四个方面的应用,最后对VoIP技术在企业中的应用给出了建议。

关键词:因特网语音通信原理与应用1、引言通过因特网进行语音通信是一个非常复杂的系统工程,其应用面很广,因此涉及的技术也特别多,其中最根本的技术是VoIP (Voice over Internet Protocol,因特网语音)技术,可以说因特网语音通信是VoIP技术的一个最典型的、也是最有前景的应用领域。

传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输带宽为64kbit/s。

而VoIP技术则是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议(用户数据报协议)进行传输。

由于VoIP采用了先进的数字信号处理技术,可以将64kbit/s的语音信号压缩成8kbit/s或更低码速率的数据流,能够在同一条线路上传输比传统电话网更多的呼叫,大大提高了效率。

同时,VoIP采用了分组交换技术,可以实现信道的统计复用,使得网络资源的利用率更好,大大降低了运营商的投入成本。

所以VoIP的最大优势就是价廉,通过因特网打长途电话的成本仅相当于传统电话的1/5,最多不到1/2,其发展前景看好得到共识,未来的商机促使越来越多的研究机构、国际标准化组织、产品制造公司对此项技术的研究。

2、VoIP的基本传输过程为了在一个IP网络上传输语音信号,VoIP模型的基本结构由两个或多个具有VoIP功能的设备组成,而且这些设备通过一个IP网络进行连接,如图1所示。

从图1中可以发现VoIP设备是如何把语音信号转换为IP 数据流,并把这些数据流转发到IP目的地,IP目的地又把它们转换到语音信号。

通信各方的网络必须支持IP传输,而且可以是IP路由器和网络链路的任意组合。

VOIP基本原理与技术

VOIP基本原理与技术

第33页
典型企业应用
公司一国外总部
VoIP
远程注册
PSTN/ PLMN
公司二国外总部
本地注册、远程注册, 短号互拨,快速便捷 内部通讯,大大节省市 话、长话、国际长途费用 多种用户互通,IP、 PSTN、移动电话 计费码,授权码有效呼 叫权限和计费帐户管理 移动办公,一号通 视频会议
公司一 国内办事处
山凌云shanlingyuncstnetcn电话网的简单回顾最早的点对点电话点对点电话的问题扩展性差电话网的简单回顾自动交换电话交换机引入交换接线员电路交换电话网的简单回顾电话交换的一个例子分组交换分组交换packet分组ipinternetprotocal是指网络间的互连基于ip技术的网络是应用最广泛的分组网络分组交换分组网internet是最大的ip网络ip的最大特点是尽力而为besteffort面向连接第10页电话网和ip网络的比较不面向连接第11页voip的基本原理第12页模拟传输的问题模拟电话3003400hz第13页模拟传输的问题衰减噪声第14页数字化10101111011011011270127数字传输的优点便宜质量高缺点延迟第15页voip的实现原理压缩语音数据编码tcpipip网络解压恢复语音信号第16页常用的编码格式codec算法带宽ip带宽占用g711pcm64kbps80kbpsacelp56kbps1627kbpsmpmlq64kbps1707kbpsg726adpcm32kbps48kbpsg728ldcelp16kbps32kbpsg729acsacelp8kbps24kbpsg7231第17页voip基本原理010110101011010101101第18页voip的优点更多的功能如视频通话多方通话视频会议统一消息交互式电子商务呼叫中心企业传真多媒体视讯会议智能代理等应用及服务第19页voip语音质量的问题包丢失packetloss抖动jitterdelayvariation第20页和传统电信的比较voip传统电话实现方法互联网成本低新技术高旧技术控制协议开放标准私有功能性易扩展难扩展占用空间融合性促进网络融合单一网络第21页voip的基本结构第22页voip协议栈第23页voip网络的基本组成applicationsapplicationsapplicationscallprocessingcallcallprocessingprocessinginfrastructureinfrastructureinfrastructureclientsclientsipsoftphonepstngatewaysanalogphonesupportdspfarmsipnetworkpstndirectorycallprocessingvoicemailumsintelligentcontac

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、基本原理及其应用1995年以色列V ocalTec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。

2.1 实现形式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。

2..2VoIP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,V oIP大致透过5道程序来互传语音讯号:(1)语音—数据转换。

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。

voip基础知识分析

voip基础知识分析

关于Voip的基础知识总结首先介绍电话网的呼叫过程PSTN网在解决通讯问题时,主要分为呼叫,接入连接,拆接三个过程。

呼叫过程可详细分为:摘机通知,拨号音,振铃,拨号和忙信号,其实这些都是模拟电话中使用的信令。

接入连接简单来说就是交换机(或程控交换机)建立语音电路的过程,相当于数据中的握手后建立的通道,也可以叫信道。

拆接就是通话完毕,拆除电路,通过电话挂机,断开电路的信号传递给交换机,交换机从自己的电话路由列表中删除电路,拆除语音信道。

一次通话基本上就是上述三个过程,当然,实际应用的技术比偶上面所说的要复杂的多,比如多个程控交换机(一级汇接局到二级汇接局等等)建立电路的过程就是一个复杂的过程。

好了,明白了电话通讯的基本过程,大家再来看看路由器的语音通讯当前的各种语音通讯功能的数据网络设备,大多都是延续cisco的对等体概念,有必要介绍一下VOIP的通讯概念拨号对等体是Cisco语音网络软件中的一个重要构造,它指定一个呼叫端点或目的地。

这个端点可以是物理端口或远程目的地。

每个拨号对等体代表一个分离的呼叫段。

接收和转发一个呼叫通过带语音功能的路由器要求多个拨号对等体。

数据中的语音呼叫可以分为:语音设备到路由器上的语音端口之间的连接是单个呼叫段该路由器到另一个VoIP路由器的VoIP呼叫是一个呼叫段以上的呼叫段放在一起,构成了源呼叫者到目的VOIP路由器的连接,与此相对应的源VOIP 路由器到目的呼叫者的连接,构成一个完整的呼叫。

通过一个如下组网的例子PHONE1--------FXS----ROUTERA-----------------[数据网云图]------------------ROUTERB----FXS---------PHONE2我们来看看具体的呼叫段如何划分a) PHONE1---------------------------------------->ROUTERA呼叫段1 描述电话到VOIP路由器Ab) ROUTERA-------VOIP会话请求-------->ROUTERB呼叫段2 描述从路由器A到路由器B的VOIP会话请求c) ROUTERA-------VOIP会话请求-------->ROUTERB呼叫段3 描述路由器B的VOIP会话终止d) ROUTERB------------------------------------->PHONE2呼叫段4 描述路由器B到目的地电话从上面的呼叫段可以分为两大类一类为路由器到电话的关联,称为POTS拨号对等体一类为路由器间的关联,称为VOIP拨号对等体呼叫段1,4为POTS拨号对等体;呼叫段2,3为VOIP拨号对等体配置数据:将远端电话号码及远端IP地址与VOIP拨号对等体相关联,相当于静态路由;将本地电话号码及物理语音端口与POTS拨号对等体捆绑,相当于IP地址分配。

wephone原理

wephone原理

wephone原理wephone是一种使用互联网作为传输媒介,实现语音通话和短信发送的VoIP(Voice over Internet Protocol)应用。

相比传统的手机通话和短信业务,wephone具有更低的成本和更广的覆盖范围,让人们能够随时随地进行沟通。

本文将对wephone的技术原理进行介绍。

一、VoIP技术原理VoIP是一种将传统的模拟语音信号数字化,利用互联网传输的技术。

整个通话过程由编解码器负责,将语音信号压缩成数字信号,通过IP网络进行传输后再解压缩成语音信号。

这种方式可以节约通话成本并提供更多的功能,如传输数据和视频等,因此得到了广泛的应用。

二、wephone的技术原理1.数据传输2.语音编码和其他VoIP应用一样,wephone也采用了一种具有实时性、高效性和高压缩比的语音编码技术。

其主要有以下几种方式:(1)GSM编码GSM编码是一种采样率为8KHz,每个采样点使用13个字节进行压缩的编码方式。

由于这种方式简单易实现,因此在VOLP应用中得到广泛应用。

(2)AMR编码AMR编码是一种轻量级编码技术,其中包含了一系列相互独立的编码模式。

这些模式具有不同的采样速率,可以根据当前网络情况进行自适应调节。

(3)OPUS编码OPUS编码是一种采用基于SILK编码和CELT编码的算法进行音频压缩的技术。

这种编码方式具有比GSM和AMR更高的压缩比和更少的编解码器延迟时间。

3.语音解码在接收方上,语音信号需要进行解码后才可以产生听觉效果。

解码过程通常与编码过程相反,将压缩后的数字信号再进行解码。

wephone会在接到语音信号后,通过技术对信号进行解压缩后进行播放。

4.安全性通话的安全性是wephone重点考虑的问题。

wephone使用的是TLS (Transport Layer Security)协议和AES(Advanced Encryption Standard)加密技术,以确保通话过程中的通讯数据无法被窃取或篡改。

VOIP电话原理结构及关键技术

VOIP电话原理结构及关键技术

VOIP电话原理结构及关键技术目录一、VOIP电话/VOIP网络电话的概念二、VOIP电话/VOIP网络电话的基本原理三、VOIP电话/VOIP网络电话的基本结构四、VOIP电话/VOIP网络电话的优点五 VOIP电话/VOIP网络电话的种类六、VOIP电话/VOIP网络电话的关键技术七、VOIP电话/VOIP网络电话需要解决的问题随着光网络的飞速发展和数字传输技术的应用,原来在数据通信网中被视为应用“瓶颈”的带宽和服务质量等问题一一得到解决,推动了IP技术的飞速发展,带动各种应用向IP靠拢, VOIP电话/VOIP网络电话(又称IP PHONE或V oIP)业务就是其中一个典型的应用。

一、VOIP电话/VOIP网络电话的概念VOIP电话/VOIP网络电话是一种利用Internet技术或网络进行语音通信的新业务。

从网络组织来看,目前比较流行的方式有两种:一种是利用Internet网络进行的语音通信,我们称之为网络电话;另一种是利用IP技术,电信运行商之间通过专线点对点联结进行的语音通信,有人称之为经济电话或廉价电话。

两者比较,前者具有投资省,价格低等优势,但存在着无服务等级和全程通话质量不能保证等重要缺陷。

该方式多为计算机公司和数据网络服务公司所采纳。

后者相对于前者来讲投资较大,价格较高,但因其是专门用于电话通信的,所以有一定的服务等级,全程通话质量也有一定保证。

该方式多为电信运行商所采纳。

VOIP电话/VOIP网络电话与传统电话具有明显区别。

首先,传统电话使用公众电话网作为语音传输的媒介;而VOIP电话/VOIP网络电话则是将语音信号在公众电话网和Internet之间进行转换,对语音信号进行压缩封装,转换成IP包,同时,IP技术允许多个用户共用同一带宽资源,改变了传统电话由单个用户独占一个信道的方式,节省了用户使用单独信道的费用。

其次,由于技术和市场的推动,将语音转化成IP包的技术已变得更为实用、便宜,同时,VOIP电话/VOIP 网络电话的核心元件之一数字信号处理器的价格在下降,从而使电话费用大大降低,这一点在国际电话通信费用上尤为明显,这也是VOIP电话/VOIP网络电话迅速发展的重要原因。

一、VoIP电话的原理

一、VoIP电话的原理

一、V oIP电话的原理传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输宽带为64kbit/s。

而V oIP是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议进行传输。

V oIP模型的基本结构图可以发现V oIP设备是如何把语音信号转换为IP数据流,并把这些数据流转发到IP目的地,IP目的地又把它们转换回到语音信号。

两者之间的网络必须支持IP传输,且可以是IP路由器和网络链路的任意组合。

我们可以简单地将VoIP的传输过程分为下列几个阶段。

1. 语音-数据转换语音信号是模拟波形,通过IP方式来传输语音,不管是实时应用业务还是非实时应用业务,首先要对语音信号进行模拟数据转换。

数字化可以使用各种语音编码方案来实现,目前采用的语音编码标准主要有ITU-T G.711。

2. 原数据到IP转换IP网络不像电路交换网络,它不形成连接,它要求把数据放在可变长的数据包或分组中,然后给每个数据包附带寻址和控制信息,并通过网络发送,一站一站地转发到目的地。

3. 传送在这个通道中,全部网络被看成一个从输入端接收语音包,然后在一定时间(t)内将其传送到网络输出端。

网络中的同间节点检查每个IP数据附带的寻址信息,并使用这个信息把该数据报转发到目的地路径上的下一站。

网络链路可以是支持IP数据流的任何拓扑结构或访问方法。

4. IP包-数据的转换目的地V oIP设备接收这个IP数据并开始处理。

在数据报的处理过程中,去掉寻址和控制信息,保留原始的原数据,然后把这个原数据提供给解码器。

5. 数字语音转换为模拟语音语音信号在IP网络上的传送要经过从模拟信号到数字信号的转换、数字语音封装成IP分组、IP分组通过网络的传送、IP分组的解包和数字语音还原到模拟信号等过程。

二、V oIP的技术基础由于相关的硬件、软件、协议和标准中的许多发展和技术突破,使得VoIP的广泛使用很快就会变成现实。

网络电话协议

网络电话协议

网络电话协议概述网络电话,也称为Voice over Internet Protocol(VoIP),是一种将模拟声音信号数字化并通过网络进行传输的技术。

随着互联网的普及和发展,网络电话已经成为一种重要的通信手段,广泛应用于个人和企业通信中。

本文将介绍网络电话的基本概念、工作原理以及常见的网络电话协议。

网络电话的基本概念网络电话是指通过互联网或其他IP网络实现语音通话的一种技术。

与传统的电话系统相比,网络电话具有成本低廉、灵活性高、功能丰富等优势。

网络电话可以通过计算机、智能手机、专用硬件设备等多种终端实现。

网络电话的工作原理网络电话的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 语音采集:通过麦克风等设备采集用户的语音信号。

2. 数字化处理:将采集到的语音信号转换为数字信号,并进行压缩编码。

3. 数据包封装:将编码后的数字信号封装成数据包,添加必要的控制信息。

4. 网络传输:通过互联网或其他IP网络将数据包发送到接收端。

5. 解封装与解码:接收端收到数据包后,解封装并解码还原为语音信号。

6. 播放:通过扬声器等设备播放解码后的语音信号。

常见的网络电话协议网络电话协议是网络电话技术的核心,用于规定语音数据的传输方式和格式。

以下是几种常见的网络电话协议:SIP(Session Initiation Protocol)SIP是一种基于文本的应用层协议,用于创建、修改和终止多媒体会话。

SIP协议独立于底层传输协议,可以与TCP、UDP等协议结合使用。

SIP协议具有简单、灵活、扩展性强等特点,广泛应用于企业级网络电话系统中。

RTP(Real-time Transport Protocol)RTP是一种用于实时音视频数据传输的应用层协议。

RTP协议通常与RTCP(RTP Control Protocol)一起使用,提供数据传输的控制和监测功能。

RTP协议支持多种音视频编解码器,能够适应不同的网络环境和需求。

H.323H.323是ITU-T制定的一个多媒体通信标准,包括音频、视频和数据通信。

VoIP网络电话实现原理及关键技术

VoIP网络电话实现原理及关键技术

VoIP网络电话实现原理及关键技术网络电话实现原理及关键技术日期: XX年12月1 的基本原理与实现形式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8-11/s带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64/s的带宽时,IP电话数是原来的5-8倍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,实现通信业务目前系统一般由IP电话终端、网关、网守、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,再通过传到被叫方的终端这样,就完成了一个完整的电话到电话的IP电话的通信过程网守实际上是IP电话网的智能集线器,是整个系统的服务平台,负责系统的管理、配置和维护网守提供的功能有拨号方案管理、安全性管理、集中帐务管理、数据库管理和备份、网络管理等等网管系统的功能是管理整个IP电话系统,包括设备的控制及配置,数据配给,拨号方案管理及负载均衡、远程监控等计费系统的功能是对用户的呼叫进行费用计算,并提供相应的单据和统计报表计费系统可以由IP电话系统制造商提供,也可以由第三方制作,但此时需IP电话系统制造商提供其软件数据接口在实现方式上,有电话机到电话机、电话机到PC、PC到电话机和PC到PC等4种方式最初方式主要是PC到PC,利用IP地址进行呼叫,通过语音压缩、打包传送方式,实现因特网上PC机间的实时话音传送,话音压缩、编解码和打包均通过PC上的处理器、声卡、网卡等硬件资源完成,这种方式和公用电话通信有很大的差异,且限定在因特网内,所以有很大的局限性电话到电话即普通电话经过电话交换机连到IP电话网关,用电话号码穿过IP网进行呼叫,发送端网关鉴别主叫用户,翻译电话号码/网关IP 地址,发起IP电话呼叫,连接到最靠近被叫的网关,并完成话音编码和打包,接收端网关实现拆包、解码和连接被叫对于电话到PC或是PC到电话的情况,是由网关来完成IP地址和电话号码的对应和翻译,以及话音编解码和打包 2 的关键技术传统的IP网络主要是用来传输数据业务,采用的是尽力而为的、无连接的技术,因此没有服务质量保证,存在分组丢失、失序到达和时延抖动等情况数据业务对此要求不高,但话音属于实时业务,对时序、时延等有严格的要求因此必须采取特殊措施来保障一定的业务质量的关键技术包括信令技术、编码技术、实时传输技术、服务质量保证技术、以及网络传输技术等信令技术信令技术保证电话呼叫的顺利实现和话音质量,目前被广泛接受的控制信令体系包括-T的系列和的会话初始化协议的系列建议定义了在无业务质量保证的因特网或其它分组网络上多媒体通信的协议及其规程标准是局域网、广域网、和上的多媒体提供技术基础保障是-T有关多媒体通信的一个协议集,包括用于的,用于B-的和用于终端的等建议其编码机制,协议范围和基本操作类似于的信令协议的简化版本,并采用了比较传统的电路交换的方法相关的协议包括用于控制的,用于建立连接的,用于大型会议的,用于补充业务的、和,有关安全的,与电路交换业务互操作的等提供设备之间、高层应用之间和提供商之间的互操作性它不依赖于网络结构,独立于操作系统和硬件平台,支持多点功能、组播和带宽管理具备相当的灵活性,支持包含不同功能的节点之间的会议和不同网络之间的会议建议的多媒体会议系统中的信息流包括音频、视频、数据和控制信息信息流采用建议方式来打包和传送呼叫建立过程涉及到三种信令:()信令,呼叫信令和控制信令信令用来完成终端与网守之间的登记注册、授权许可、带宽改变、状态和脱离解除等过程;呼叫信令用来建立两个终端之间的连接,这个信令使用消息来控制呼叫的建立和拆除,当系统中没有网守时,呼叫信令信道在呼叫涉及的两个终端之间打开;当系统中包括一个网守时,由网守决定在终端与网守之间或是在两个终端之间开辟呼叫信令信道;控制信令用来传送终端到终端的控制消息,包括主从判别、能力交换、打开和关闭逻辑信道、模式参数请求、流控消息和通用命令与指令等控制信令信道建立于两个终端之间,或是一个终端与一个网守之间此外,不支持多点发送议,只能采用多点控制单元构成多点会议,因而同时只能支持有限的多点用户也不支持呼叫转移,且建立呼叫的时间比较长编码技术话音压缩编码技术是IP电话技术的一个重要组成部分目前,主要的编码技术有-T定义的、等其中可将经过采样的64/s话音以几乎不失真的质量压缩至8/s由于在分组交换网络中,业务质量不能得到很好保证,因而需要话音的编码具有一定的灵活性,即编码速率、编码尺度的可变可适应性原来是8/s的话音编码标准,现在的工作范围扩展至/s,话音质量也在此范围内有一定的变化,但即使是/s,话音质量也还不错,因而很适合在系统中使用采用//s双速率话音编码,其话音质量好,但是处理时延较大,它是目前已标准化的最低速率的话音编码算法此外,静音检测技术和回声消除技术也是中十分关键的技术静音检测技术可有效剔除静默信号,从而使话音信号的占用带宽进一步降低到/s左右;回声消除技术主要利用数字滤波器技术来消除对通话质量影响很大回声干扰,保证通话质量这点在时延相对较大的IP分组网络中尤为重要实时传输技术实时传输技术主要是采用实时传输协议是提供端到端的包括音频在内的实时数据传送的协议RTP包括数据和控制两部分,后者叫提供了时间标签和控制不同数据流同步特性的机制,可以让接收端重组发送端的数据包,可以提供接收端到多点发送组的服务质量包馈保障技术中主要采用资源预留协议以及进行服务质量监控的实时传输控制协议来避免网络拥塞,保障通话质量网络传输技术中网络传输技术主要是和,此外还包括网关互联技术、路由选择技术、网络管理技术以及安全认证和计费技术等由于实时传输协议提供具有实时特征的、端到端的数据传输业务,因此可用来传送话音数据在报头中包含装载数据的标识符、序列号、时间戳以及传送监视等,通常协议数据单元是用分组来承载,而且为了尽量减少时延,话音。

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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。

这样,就完成了一个完整的电话到电话的IP电话的通信过程。

关守实际上是IP电话网的智能集线器,是整个系统的服务平台,负责系统的管理、配置和维护。

关守提供的功能有拨号方案管理、安全性管理、集中帐务管理、数据库管理和备份、网络管理等等。

网管系统的功能是管理整个IP电话系统,包括设备的控制及配置,数据配给,拨号方案管理及负载均衡、远程监控等。

计费系统的功能是对用户的呼叫进行费用计算,并提供相应的单据和统计报表。

计费系统可以由IP电话系统制造商提供,也可以由第三方制作,但此时需IP电话系统制造商提供其软件数据接口。

在实现方式上,VoIP有电话机到电话机、电话机到PC、PC到电话机和PC到PC等4种方式。

最初VoIP方式主要是PC到PC,利用IP地址进行呼叫,通过语音压缩、打包传送方式,实现因特网上PC机间的实时话音传送,话音压缩、编解码和打包均通过PC上的处理器、声卡、网卡等硬件资源完成,这种方式和公用电话通信有很大的差异,且限定在因特网内,所以有很大的局限性。

电话到电话即普通电话经过电话交换机连到IP电话网关,用电话号码穿过IP网进行呼叫,发送端网关鉴别主叫用户,翻译电话号码/网关IP地址,发起IP电话呼叫,连接到最靠近被叫的网关,并完成话音编码和打包,接收端网关实现拆包、解码和连接被叫。

对于电话到PC或是PC到电话的情况,是由网关来完成IP地址和电话号码的对应和翻译,以及话音编解码和打包。

二、VoIP的关键技术传统的IP网络主要是用来传输数据业务,采用的是尽力而为的、无连接的技术,因此没有服务质量保证,存在分组丢失、失序到达和时延抖动等情况。

数据业务对此要求不高,但话音属于实时业务,对时序、时延等有严格的要求。

因此必须采取特殊措施来保障一定的业务质量。

VoIP的关键技术包括信令技术、编码技术、实时传输技术、服务质量(QoS)保证技术、以及网络传输技术等。

1.信令技术信令技术保证电话呼叫的顺利实现和话音质量,目前被广泛接受的VoIP控制信令体系包括ITU-T的H.323系列和IETF的会话初始化协议SIP。

ITU的H.323系列建议定义了在无业务质量保证的因特网或其它分组网络上多媒体通信的协议及其规程。

H.323标准是局域网、广域网、Intranet和Internet上的多媒体提供技术基础保障。

H.323是ITU-T有关多媒体通信的一个协议集,包括用于ISDN的H.320,用于B-ISDN的H.321和用于PSTN终端的H.324等建议。

其编码机制,协议范围和基本操作类似于ISDN的Q.931信令协议的简化版本,并采用了比较传统的电路交换的方法。

相关的协议包括用于控制的H.245,用于建立连接的H.225.0,用于大型会议的H.332,用于补充业务的H.450.1、H.450.2和H.450.3,有关安全的H.235,与电路交换业务互操作的H.246等。

H.323提供设备之间、高层应用之间和提供商之间的互操作性。

它不依赖于网络结构,独立于操作系统和硬件平台,支持多点功能、组播和带宽管理。

H.323具备相当的灵活性,支持包含不同功能的节点之间的会议和不同网络之间的会议。

H.323建议的多媒体会议系统中的信息流包括音频、视频、数据和控制信息。

信息流采用H.225.0建议方式来打包和传送。

H.323呼叫建立过程涉及到三种信令:RAS(注册:Registration、许可:Admission和状态:Status)信令,H.225.0呼叫信令和H.245控制信令。

其中RAS信令用来完成终端与网守之间的登记注册、授权许可、带宽改变、状态和脱离解除等过程;H.225.0呼叫信令用来建立两个终端之间的连接,这个信令使用Q.931消息来控制呼叫的建立和拆除,当系统中没有网守时,呼叫信令信道在呼叫涉及的两个终端之间打开;当系统中包括一个网守时,由网守决定在终端与网守之间或是在两个终端之间开辟呼叫信令信道;H.245控制信令用来传送终端到终端的控制消息,包括主从判别、能力交换、打开和关闭逻辑信道、模式参数请求、流控消息和通用命令与指令等。

H.245控制信令信道建立于两个终端之间,或是一个终端与一个网守之间。

虽然H.323提供了窄带多媒体通信所需要的所有子协议,但H.323的控制协议非常复杂。

此外,H.323不支持多点发送(Multicast)协议,只能采用多点控制单元(MCU)构成多点会议,因而同时只能支持有限的多点用户。

H.323也不支持呼叫转移,且建立呼叫的时间比较长。

与H.323相反,SIP是一种比较简单的会话初始化协议。

它不像H.323那样提供所有的通信协议,而是只提供会话或呼叫的建立与控制功能。

SIP可以应用于多媒体会议、远程教学及Internet电话等领域。

SIP既支持单点发送(Unicast)也支持多点发送,会话参加者和媒体种类可以随时加入一个已存在的会议。

SIP可以用来呼叫人或机器设备,如呼叫一个媒体存储设备记录一个会议,或呼叫一个点播电视服务器向会议播放视频信号。

SIP是一种应用层协议,可以用UDP或TCP作为其传输协议。

与H.323不同的是:SIP是一种基于文本的协议,用SIP规则资源定位语言描述(SIPUniformResourceLocators),这样易于实现和调试,更重要的是灵活性和扩展性好。

由于SIP仅作于初始化呼叫,而不是传输媒体数据,因而造成的附加传输代价也不大。

SIP的URL甚至可以嵌入到web页或其它超文本链路中,用户只需用鼠标一点即可发出一个呼叫。

与H.323相比,SIP还有建立呼叫快,支持传送电话号码的特点。

2.编码技术话音压缩编码技术是IP电话技术的一个重要组成部分。

目前,主要的编码技术有ITU-T定义的G.729、G.723(G.723.1)等。

其中G.729可将经过采样的64kbit/s话音以几乎不失真的质量压缩至8kbit/s。

由于在分组交换网络中,业务质量不能得到很好保证,因而需要话音的编码具有一定的灵活性,即编码速率、编码尺度的可变可适应性。

G.729原来是8kbit/s的话音编码标准,现在的工作范围扩展至6.4~11.8kbit/s,话音质量也在此范围内有一定的变化,但即使是6.4kbit/s,话音质量也还不错,因而很适合在VoIP系统中使用。

G723.1采用5.3/6.3kbit/s双速率话音编码,其话音质量好,但是处理时延较大,它是目前已标准化的最低速率的话音编码算法。

表1为G.723.1、G.729和G.729A的部分性能比较。

此外,静音检测技术和回声消除技术也是VoIP中十分关键的技术。

静音检测技术可有效剔除静默信号,从而使话音信号的占用带宽进一步降低到3.5kbit/s左右;回声消除技术主要利用数字滤波器技术来消除对通话质量影响很大回声干扰,保证通话质量。

这点在时延相对较大的IP分组网络中尤为重要。

3.实时传输技术实时传输技术主要是采用实时传输协议RTP。

RTP是提供端到端的包括音频在内的实时数据传送的协议。

RTP包括数据和控制两部分,后者叫RTCP。

RTP提供了时间标签和控制不同数据流同步特性的机制,可以让接收端重组发送端的数据包,可以提供接收端到多点发送组的服务质量包馈。

4.QoS保障技术VoIP中主要采用资源预留协议(RSVP)以及进行服务质量监控的实时传输控制协议RTCP来避免网络拥塞,保障通话质量。

5.网络传输技术VoIP中网络传输技术主要是TCP和UDP,此外还包括网关互联技术、路由选择技术、网络管理技术以及安全认证和计费技术等。

由于实时传输协议RTP提供具有实时特征的、端到端的数据传输业务,因此VoIP中可用RTP来传送话音数据。

在RTP报头中包含装载数据的标识符、序列号、时间戳以及传送监视等,通常RTP协议数据单元是用UDP分组来承载,而且为了尽量减少时延,话音净荷通常都很短。

IP、UDP和RTP报头都按最小长度计算。

VoIP话音分组开销很大,采用RTP协议的VoIP格式,在这种方式中将多路话音插入话音数据段中,这样提高了传输效率。

VoIP的原理及技术通过因特网进行语音通信是一个非常复杂的系统工程,其应用面很广,因此涉及的技术也特别多,其中最根本的技术是VoIP (Voice over IP)技术,可以说,因特网语音通信是VoIP技术的一个最典型的、也是最有前景的应用领域。

因此在讨论用因特网进行语音通信之前,有必要首先分析VoIP的基本原理,以及VoIP中的相关技术问题。

一、 VoIP的基本传输过程传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输宽带为64kbit/s。

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