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新媒體代運營協議范文1
關鍵詞下一代網絡軟交換存在問題
Abstract:Itdescribesthestateofsoftswitchtechnologyintheworld,servicesprovidedbyNGNbasedonsoftswitch,relatedorganizationsonsoftswitchstudyandproblemsonitsdevelopment.
Keywords:NGNSoftswitchProblem
1國際軟交換技術的發展狀況
下一代網絡(NGN)是一個建立在IP技術基礎上的新型公共電信網絡,它將話音、數據、視頻等多種業務集于一體。建設下一代網絡是電信競爭的需要。隨著通信技術的飛速發展和電信市場的逐步開放,電信業的一個最重要的發展趨勢就是業務運營和網絡運營的分離,由網絡運營商提供可靠、高效的基礎承載平臺,由業務提供商提供各種應用,他們與設備制造商三足鼎立,共同推動了電信業的繁榮和進步。
軟交換技術是下一代網絡的核心技術,軟交換思想吸取了IP、ATM、IN和TDM等眾家之長,形成分層、全開放的體系架構,作為下一代網絡的發展方向,軟交換不但實現了網絡的融合,更重要的是實現了業務的融合。
目前,歐洲電信運營商對于軟交換(下一代網絡)的發展和應用大體上采用比較務實和謹慎的態度,運營商都是根據自身網絡的實際情況和業務的發展來采取對策。德國電信聚焦海外市場,積極開拓國際IP網的話音業務,并在新技術投入使用之前,注重新技術和新設備的試驗和評估。2001年開始在國際網絡進行軟交換的試驗,放置了一臺軟交換機和4個媒體網關開展IP網絡提供語音業務、呼叫中心業務和VPN業務的試驗,其軟交換的標準采用SIP-T協議。英國電信則逐步地在長途網和本地網實現分組話音,本地網有5個節點開展了軟交換實驗,部分已經商用,并且試驗規模在逐步擴展。在提供話音質量的保證方面,英國電信已在其承載網絡內全面采用ATM技術。比利時電信認為2004年以后引入NGN比較適當,但目前需注意跟蹤技術和設備的發展,比利時電信的技術部門在NGN方面重點研究未來分組話音網絡的體系架構和需求、開展NGN技術培訓、建立NGN實驗室,為開展現場試驗進行技術準備。一些北美電信運營商也正在積極開展有利于軟交換提供話音業務的試驗,有些運營商已經開始提供商用業務。
2002年3月,中國電信下一代網絡(NGN)試驗項目在北京、上海、廣州、深圳4城市啟動。中國電信與北電網絡、愛立信、西門子、中興通訊、上海貝爾5廠家簽訂了下一代網絡試驗工程設備合同。合同涉及金額近1億元人民幣。根據中國電信與北電網絡簽署的合同,在北京、上海、廣州和深圳4城市部署北電網絡的SUCCESSIoN下一代網絡解決方案。NGN網絡全國試驗網項目涉及的技術面、提供的業務量、網絡覆蓋的廣度、深度均在全球首屈一指。
在設備制造商方面,特別值得一提的是加拿大北電網絡,其NGN產品為SUCCESSIoN(繼往開來)解決方案,于1999年在BT-SPAIN首次正式商用,迄今為止,在全球超過24個國家的40多個網絡中得到試驗或商用。其商用客戶中包括VErIzoN、SPrINT、中國電信、香港寬頻(HKBN)、新世界電信(NEWWorLDTEL)及鐵通等。
SUCCESSIoN的應用類型包括了長途及匯接(C4)業務、本地接入(C5)及多媒體業務、無線匯接及3G核心網業務以及有線電視多網合一業務。目前幾種解決方案已經在實際網絡中運用。其中,VErIzoN的軟交換本地匯接網絡包含2個軟交換節點及70多個媒體網關,每個節點每天處理超過1100萬次呼叫。SPrINT作為全美第一個實現TDM端局以軟交換替換的運營商,其第一期工程(350萬線)全部采用北電的SUCCESSIoN方案。香港寬頻應用SUCCESSIoN本地IAD接入方案,在短短的17個月時間內,已擁有16萬用戶,是全球最大的基于以太網IAD接入的NGN網絡,目前運營穩定良好。在最近的市場調研報告中,北電網絡列全球軟交換市場份額第一,也是全球VoIP和VoATM媒體網關市場份額第一。
2NGN提供的業務
軟交換技術的引入除了對現有PSTN話音業務實現全面的繼承以外,還在基于SIP的寬帶多媒體業務、PSTN與因特網業務結合衍生的業務、用戶個性化業務以及業務創新方面有著PSTN和因特網等單一網絡無法比擬的優勢。傳統PSTN由于終端智能和帶寬的限制,無法實現多種靈活的業務邏輯和多媒體業務。由于業務邏輯控制和網絡智能在PSTN內每個交換機上呈分散式節點式分布,并且由于用戶數據由各自歸屬的交換機管理,導致某些業務(如廣域CENTrEx)難以開展。PSTN的終端種類非常單一且沒有智能,業務的智能完全由交換機實現,因此一直以來難以實現用戶對業務的個性化定制,而且由于終端智能的限制存在使用不便和各種電話補充業務難以推廣的問題。引入NGN則在業務實現的簡單性和靈活性上有了本質改變。NGN的業務邏輯控制和網絡智能在軟交換和應用服務器等少量網元上集中部署,因此可以方便地在全網實現業務部署和業務升級,NGN對廣域CENTrEx的實現就非常容易。由于NGN引入了對等性控制協議(SIP),使得終端的智能大大提高,目前市場上已經出現了豐富多彩的SIP智能終端。終端智能的提高及媒體承載能力的加強(如支持話音、視頻等)使得用戶對業務的個性化定制成為可能并且已經商用。如NGN的“呼叫屏蔽”這一特性,用戶可以對不同來話進行篩選性的監控,可以在不同時間對不同來話實施不同的應答策略,應答的方式也不僅僅局限于接聽、轉發、掛斷等傳統方式,而是包括了話音應答、問候音播放、語音信箱轉接、電子郵件轉接、網頁推送等多種不同的應答方式。這種靈活性在傳統PSTN上是無法實現的。
此外,NGN能夠實現許多PSTN所無法實現的業務特性,一號通就是一個很好的例子。PSTN通過IN方式也可以實現一號通業務,然而NGN基于SIP協議可以輕松實現IN方式的一號通所無法實現的能力。如NGN的一號通業務可以實現用戶根據自己的需要隨時設定對來話的振鈴終端和振鈴順序,而這些策略可以依據來話者的不同和時間段的不同而變化。比如對自己的家人和同事可以實施兩種完全不同的振鈴策略,自己上班和下班時的振鈴策略也可以完全不同。這就給了用戶最大的自由和靈活性,保證可以有一種方式能聯系到他,給日常生活和工作帶來了極大的方便。這種業務特性是PSTN所無法實現的。類似的例子還有許多,如WEB800、點擊傳真等。
NGN不但在業務實現的簡易性和靈活性上有獨到之處,并且能實現許多PSTN無法實現的業務,而且具有業務的惟一性。NGN的業務能力主要包括:
A)全面繼承PSTN傳統話音業務(包括基本話音業務、電話補充業務、CENTrEx業務、ISDNPRI補充業務、IN類業務等);
B)基于SIP的寬帶多媒體業務;
C)PSTN與因特網相結合的業務(即PINT業務,如點擊撥號、點擊傳真、WEB800、ICW等);
D)用戶可定制的個性化業務。從事軟交換研究的國際組織
NGN是目前運營商和設備廠商都在討論的熱點技術,也是國外許多標準化組織和論壇(包括ITU-T的第11和16工作組,IETF的IPTELEPHoNY工作組、信令傳輸工作組(SIGTrAN)、媒體網關控制工作組(MEGACo),ETSI的TIPHoN,國際軟交換協會(ISC),3GPP,3GPP2,MPLS論壇,ATM論壇,DVB,DSL論壇,PARLAY等)的研究工作重點。我國網絡與交換標準研究組和IP研究組于2000年開始制定NGN網絡的相關標準。
其中,ISC成立于1999年5月,目前有近150個成員,是運營商和設備供應商交流需求和動態的場合。國際上大多數知名的電信設備制造商,如阿爾卡特、朗訊、北方電訊、CISCo、西門子、富士通、諾基亞、愛立信等,另外有一些電信運營商如美國的LEVEL3、QWEST、AT&T、日本的NTT等均為該協會成員。
軟交換論壇包含5個工作組,負責網絡架構、協議制定等技術工作。
業務應用工作組負責業務功能制定、協調以及API標準的應用。
網絡結構工作組負責軟交換網絡功能架構的制定。
設備控制工作組負責軟交換間以及軟交換與其他網絡設備間控制協議的制定和補充、增強,如MGCP、MGC和設備的兼容性等。
網絡管理工作組負責網絡管理的結構和協議制定。
SIP工作組負責SIP協議在軟交換網絡中的應用和增強。
此外,ITU-T和IETF在相關協議的標準化方面已經取得了重要的進展,如H.248協議、BICC協議、SIP協議和SIGTrAN系列協議等。
4存在的問題
目前雖然不少廠家推出了軟交換的解決方案,各運營商也在積極進行相關的試驗,但新技術的應用需要相當長的時間來完善。從目前廠家所提供的解決方案來看,目前存在的主要問題如下:
A)國際上尚無大型網絡的組網和運營經驗。傳統電信網經過長期的運營積累,在網絡組織方面已經具有相當成熟的經驗;而基于軟交換的NGN網絡組織目前國內外尚無成熟的經驗,是采用基于軟交換的全平面結構,還是采用分區域選路結構等,在技術和實踐方面都有待進一步的探索。
B)協議尚未做到兼容性,標準還在發展之中。不同廠家的軟交換在技術標準的選用及協議的兼容性方面還難以做到相互兼容。BICC協議、SIP-T協議和H.248協議也在發展之中,協議的選項需要運營商根據業務的需要來進一步確定。
C)API沒有成熟的產品?;陂_放的業務平臺,采用標準的API接口為網絡運營商提供新業務開創了未來美好的前景,但是相應的產品仍在探索和研發之中。
D)業務開發問題。標準、開放的API接口能夠快速、靈活地提供豐富的業務,這是軟交換體系的一個優勢所在,但目前廠家能夠提供的業務多集中為基本語音業務及補充業務、IN類業務、PINT業務、多媒體終端之間的同步瀏覽、統一消息、多媒體會議等,究竟什么業務才是運營商手中的殺手業務,才能真正帶來收益,是目前運營商和設備商在共同苦思冥想的問題,目前并未出現使人眼前為之一亮的業務。
E)網絡安全和網絡Qos問題。目前業界還沒有一個非常完善的方法來解決網絡安全性的問題,只能通過要求TG、軟交換等網絡設備應具備一定的反入侵能力以增強系統的安全性,用戶賬號、密碼等用戶數據的安全則只能采用加密的方式解決。在網絡Qos方面,IETF組織已經提出了多種服務模型和機制來滿足Qos的需求,其中比較著名的有綜合業務模型(INTSErV)、區分業務模型(DIFFSErV)、MPLS技術、流量工程等,具體這些方案如何組合使用、可行性如何,效果如何,有待研究。
新媒體代運營協議范文2
[關鍵字] IMS(IP多媒體子系統) IP技術 發展趨勢
隨著通信技術和信息應用的發展,電信業務需求正在向固定移動融合、語音與互聯網應用相結合的綜合信息服務轉變,傳統運營商面臨移動運營商與互聯網應用提供商的激烈競爭,IMS(IP多媒體子系統)作為下一代網絡控制技術的核心正引起業界廣泛的關注。
一、通信行業IMS現狀:
綜上所述,從通信行業整體運行環境分析全業務是未來發展的必然趨勢。
二、全球IMS市場發展趨勢
目前全球已有超過200個IMS商用和試商用網絡,規模商用已逐漸形成。國外主流運營商初期部署IMS主要用于固網改造、VOIP和融合業務提供,建設IMS的最終目標均為固定和移動融合的統一核心網。
三、國內IMS市場形勢分析
中國電信:在全國13個省市IMS試點已經完成;2011年4月南方10省市IMS集采開標,重點是固網網改;2011年9月份計劃剩余省份的IMS集采。廣東電信(彩色e家)和福建電信(固網網改)IMS已經商用。
中國聯通:IMS總體策略不明確,北京開試驗局,8個省份通過業軟以語音網關名義銷售布點。但集團暫無IMS集采計劃,采取跟隨策略。
中國移動:2008年下半年開始IMS試點,2009年16省開通試驗局;2010年4月,移動IMS集采開標,31省同時開工建設,份額占比63.4%。16省CORE,19省SBC,一級ENUM全部;當前已有8省份實現規模商用,友商未實現真正商用。
中國廣電:7省份部署IMS總部不牽頭,每個地市就是一個運營商;三網融合試點,僅需要基本語音和視頻業務。
目前,中國電信和中國聯通占據了絕大多數企業和家庭固話市場,雖然固定用戶裝機量持續下滑,但是固定寬帶業務是移動寬帶業務無法取代的(大帶寬、速率穩定等優勢);廣電系統已經獲得三網融合的試點許可,與其他電信運營商相比,廣電系統具備家庭覆蓋方面的絕對優勢(城市有線電視的業務普及率超過90%)。同時,廣電系統在內容提供方面也具有很大的優勢,廣電系統需要3年左右的時間完成由有線電視提供商向電信業務提供商的轉型,可以預見到的是未來的三到五年時間,也是中國移動面臨轉型的關鍵階段??偠灾?,國內IMS業務部署呈現群雄并起,形勢緊迫的態勢。
四、什么是IMS業務
IMS : IP多媒體子系統(IP Multimedia Subsystem ),是在3GPP R5階段提出的一個新的域,它基于IP承載,疊加在PS(分組域)之上,為用戶提供文本、語音、視頻、圖片等不同的IP多媒體信息。其中,IP =基于IP傳輸+基于IP會話控制+基于IP業務實現,Multimedia =語音、視頻、圖片、文本等多種媒體的組合+在多種接入基礎之上具有不同能力的終端組合,Subsystem =依賴于現有網絡技術和網絡設備發展的系統+最大程度重用現有網絡系統+無線網絡把PS/GPRS網絡作為承載網絡+固定網絡把基于固定接入IP系統作為承載網絡。簡言之:IMS在IP網絡的基礎上構建一個分層、開放、融合的核心網控制架構,是一個可運營、可管理、可計費的系統。技術特點如下:
1、采用端到端的全IP網絡架構
終端與設備標識IP化:終端采用SIP URI進行標識,同時每一個終端在網絡中注冊時均對應一個IP地址;設備采用URI格式(CSCF.省略)進行標識,URI在網絡中對應一個設備的IP地址;尋址機制IP化:采用基于DNS的IP尋址路由機制:設備之間的路由基于終端和設備的URI,通過DNS將URI翻譯為IP地址,實現消息的路由;接口協議IP化:所有接口采用基于IP的信令和媒體控制協議,SIP:會話的路由和接續,Diameter:認證與鑒權、Qos交互和計費,H.248:媒體網關資源控制,RTP:媒體面協議,傳輸各類媒體流;網絡承載IP化:IMS所有核心網元與設備均承載在IP網絡上 ,用戶通過IP的方式接入IMS網絡,并使用業務。
2、支持多種接入方式與固定移動融合
IP化+SIP+協議轉換,實現IMS支持固定和移動多種接入方式:IMS端到端IP網絡架構,能夠支持任何基于IP的接入方式;SIP已成為IP終端(IAD/AG/IP PBX/SIP GW/SIP電話)普遍支持的協議;不支持SIP協議的終端(POTS/TDM PBX)可通過協議轉換設備接入IMS網絡 。
3、業務與控制分離,支持靈活的業務提供和快速部署
IMS打破豎井式業務部署模式,實現業務與控制完全分離;IMS在業務與控制分離的基礎上,實現業務邏輯的解耦和靈活組合。
4、歸屬地服務
區別于軟交換拜訪地控制,IMS呼叫控制和業務處理都由歸屬網絡完成,主要原因是:多媒體時代不同于GSM窄帶通信,業務特性和個性化需求豐富,很難保證拜訪地和歸屬地業務實現完全一致;易于實現特色業務擴展,促進歸屬運營商積極提供吸引客戶的特色服務。
五、IMS架構將為我們帶來什么
1、基本發展趨勢:
2、IMS業務發展優勢:
a、將路由和業務分離:
IMS繼承了軟交換分離控制和承載的優勢,可以分布式組網,并可獨立演進;
IMS進一步將業務和路由(控制層)進行了分離;滿足了運營商不斷增加和不斷更新的業務需要。
b、接入無關性:
IMS基于全網IP實現了接入的無關性;
IMS核心網采用完全基于IP的SIP信令;
IMS接入網采用IP技術,實現了底層接入的無關性。
c、融合性、開放性
向下黏合各種異構網絡、向上業務平全對外開放。
5.無漫游限制,所有業務都在歸屬網,漫游到哪里不會損失業務
首次實現了用戶體驗的移動性
1)用戶通過不同終端和接入網絡享受一致的業務體驗;
2)用戶在任何地方甚至出差到國外也享受在簽約地一致的業務體驗。
為什么原來移動網無法實現
1)2G網絡都是在漫游地觸發業務;
2)用戶體驗受限于漫游地網絡能力;
3)IMS采用了IP承載和SIP信令,漫游地只需提供接入,無需業務觸發。
總之,IMS給運營商帶來了在互聯網時代的“控制”平臺,通過移動固定融合和Internet接入方式的引入,給IMS網絡帶來了前所未有的挑戰。
六、總結
未來,IMS開放式的架構將成為運營商開展業務的根基。運營商可以將IMS業務能力與IP互聯網應用相結合,如將IMS的語音和即時消息等通信能力與SNS網站及網絡游戲結合,將IMS與IPTV相結合,利用IMS的開放性提供與互聯網相結合的更加豐富靈活的業務。同時,運營商也可以將IMS的業務能力給多個業務系統調用,如將IMS網絡的通信錄的業務能力給移動手機終端、PC軟終端共用,為用戶提供統一的業務體驗。
參考文獻:
[1]趙光磊《IMS業務國內邁入新階段 創新意識待強化》通信世界周刊 2011.6.
[2]高娟《IMS架構創造美好未來》通信世界周刊,2011.7.
[3]尼凌飛《IMS網絡技術介紹》中國通信網,2011.10.
[4]移動集團公司《全業務基礎知識介紹》移動內刊雜志,2011.10.
新媒體代運營協議范文3
關鍵詞:軟交換技術;SIP;電力通信
中圖分類號:F470.6 文獻標識碼:A
引言
隨著IP 網絡和技術的快速發展,用戶對業務的需求已不再局限于基本的語音及低速的數據業務,用戶希望可以通過各種終端,在任何時間,任何地點, 都能夠采用高速的接入方式, 享受個性化、多媒體綜合性業務。過去設計的語音網絡越來越不能適應多元通信的需求。
不僅公網如此, 各專網調度通信也面臨同樣的問題。目前專網調度通信實現以語音為主的調度指揮功能。 隨著現代多媒體通信技術的高速發展,專網調度通信正向寬帶數字化、網絡化、多媒體化的方向發展。 基于 IP 網絡構建語音、視頻和數據于一體的多媒體調度代表了現代通信技術發展的潮流。 專網調度通信也正逐漸由基于電路交換的語音調度演變成以軟交換為核心的新一代調度。
1軟交換技術
軟交換基于IP 網,采用分組交換技術 ,將用戶傳送的數據劃分成一定的長度,每個部分叫做1 個分組, 每個分組信息都加載了接收地址和發送地址的標識,交換機根據每個分組的地址標志,在1 條線路上采用動態復用技術, 同時傳送多個數據分組,將他們分別轉發至目的地。在目的地經重新整理后, 還原成原始數據。 分組交換的特點是:通道共用,動態分配,統計復用,無連接操作尋址;通道利用率高;按照盡力而為策略提供業務;易于實現語音、 數據、 圖像及多媒體通信。
1.1 軟交換交換方式
軟交換技術打破了傳統的封閉交換結構,采用完全不同的橫向組合模式, 將體系結構分為媒體接入層、傳輸層、控制層和業務應用層。與傳統電路交換的體系結構相比, 軟交換網絡用分組交換代替電路交換; 將呼叫控制與業務提供從媒體層中分離出來, 實現業務與控制及傳送與接入相分離;同時,通過開放業務、控制、接入和交換間的協議,構成一個開放、分布和多廠家應用的系統結構,可擴展性強。
接入層支持多媒體業務和用戶的接入, 傳統的電路交換網通過媒體網關應用于邊緣接入層,依然可以正常運行;傳輸層采用分組交換技術的IP 網, 完成業務數據和控制層與媒體接入層間控制信息的集中承載傳輸;控制層主要由軟交換設備組成,是軟交換系統的控制核心,完成呼叫和業務的控制等功能,向業務層提供開放的業務接口,將呼叫控制和業務相分離;業務應用層主要指面向用戶提供各種業務和服務的設備, 同時具有相應的業務生成和維護環境。 其網絡體系結構既能在PSTN 中傳送數據業務, 又能在分組網中以一定的質量傳送語音, 克服了異構網絡環境下進行業務交換的難題;將承載、呼叫控制和業務生成相分離,解決了上層服務交替時難以平滑過渡的問題; 在各層與各單元之間采用標準協議和開放接口進行通信。
1.2 軟交換協議
國際上IP 網絡通信的主要標準有 H.323 和SIP (Session Initiation Protocol, 初始會話協議 ),H.323 和 SIP 都是實現 VoIP 和多媒體應用的軟交換通信協議,兩者都對 IP 電話系統信令提出了完整的解決方案,然而兩者在系統結構、應用領域以及發展方向上各不相同。 H.323 采用的是傳統電話信令模式,包括一系列協議;而 SIP 借鑒互聯網協議, 采用基于文本的協議。 當采用 H.323 協議時, 各個不同廠商的多媒體產品和應用可以進行互相操作,用戶不必考慮兼容性問題;而 SIP 協議應用較為靈活,可擴展性強。 兩者各有側重。
1.2.1 H.323 協議
H.323 協議是由國際電信聯盟電信標準化部門提出、基于電信網信令和協議制定的 IP 多媒體標準,而不是為 IP 電話專門提出的。 但是 IP 電話,特別是電話經由網關到電話的這種工作方式,可以建議采用H.323 來實現, 因而 H.323 協議也常被“借用”作為 IP 電話的標準。 H.323 協議是一個較為完備的協議, 提供了一種集中處理和管理的工作模式,適用于從終端到終端的 IP 電話網或視頻會議網的構建。
1.2.2 SIP 協議
SIP 是由互聯網工程任務組提出的協議,利用已有的IP 網絡協議提供多媒體業務 , 是一個與H.323 并列的協議,與 H.323 體系相比,其作用類似于H.225.0。SIP 具有簡單、擴展性好以及和現有的Internet 應用聯系緊密的特點。 SIP 的出發點是想以現有Internet 為基礎來構建 IP 電話業務網 。因此,SIP的設計思想與H.323 完全不同 , 與以H.323 協議為基礎的 IP 電話相比 ,SIP 需要相對智能的終端,對于用戶終端是非智能終端的場合,
也可以使用SIP 作為呼叫信令。
1.2.3 兩種協議的比較
1.2.3.1 系統結構差異
首先,從系統結構上分析,在 H.323 系統中,終端主要為媒體通信提供數據,功能比較簡單,而對呼叫的控制、媒體傳輸控制等功能的實現則主要由網守來完成。 H.323 系統體現了一種集中式、層次式的控制模式。
而SIP 采用 Client/Server 結構的消息機制,對呼叫的控制是將控制信息封裝到消息的頭域中,通過消息的傳遞來實現。 因此 SIP 系統的終端比較智能化,不僅提供數據,還提供呼叫控制信息,其他各種服務器則用來進行定位、 轉發或接收消息。這樣,SIP 將網絡設備的復雜性推向了網絡終端設備,因此更適于構建智能型的用戶終端。 SIP系統體現的是一種分布式的控制模式。
1.2.3.2 應用領域
H.323 和 SIP 都是實現 VoIP 和多媒體應用的通信協議。 H.323 協議的開發目的是在分組交換網絡上為用戶提供取代普通電話的VoIP 業務和視頻通信系統。 SIP 的開發目的是用來提供跨越因特網的高級電話業務。 這兩種協議的定位有一定的重合,并且隨著協議向縱深發展,這種重合競爭的關系日益加劇。 但兩者所要達到的目的是一致的,就是構建IP 多媒體通信網 ,由于使用方法不同,因此不可能互相兼容,兩者之間只存在互通的問題。
H.323 是屬于國際電聯的標準 , 以 H.323 為標準構建的多媒體通信網很容易與傳統PSTN 電話網兼容, 因此, H.323 更適合于構建電信級大網。 國際上幾乎所有的商業性 IP 電話網或視頻會議網都以H.323 為基礎。 而且,不同版本的 H.323協議通過不斷升級和擴展,已經日趨完善,為基于H.323 的 IP 多媒體業務提供了很好的保障。
SIP 協議相對簡單,但功能也相對簡單。目前,有許多運營商正在利用SIP 構建試驗網, 但若利用SIP 構建電信級大網 , 必須對其進行補充 、完善,這樣,SIP也變得復雜起來。事實上SIP 的發展趨勢正是如此,SIP 的普遍使用也能夠推動下一代網絡的演進。
1.2.3.3 發展方向
目前,包括中國在內的許多國家都采用了H.323 作為 IP 電話網關之間的協議。 整個 IP 電話系統只是把IP 網絡作為傳輸媒介,在用戶的接入上還是采用電路交換系統,而把 IP 電話網關作為電路交換網和IP 網絡的接口。 大多數電信運營商也已經將H.323 作為建立新一代視頻會議系統的首選, 將傳統的基于電路的 H.320 視頻會議應用轉移到基于IP 的 H.323 系統中。 從應用的規模上說,在現實的電信運營中,H.323 已經成為 VoIP和多媒體通信事實上的主導協議。
但在下一代網絡中, 由于 IP 產品和 IP 網關將在網絡中得到大規模使用和集成,使得端到端都可以采用IP,以實現純 IP 的業務應用。 而基于純IP 的 SIP 借 鑒 了 HTTP (HyperText TransferProtocol,超文本傳輸協議 ) 和 SMTP (Simple MailTransfer Protocol,簡單郵件傳輸協議 ),結構簡單并具有可擴充性和可擴展性。 此外,SIP 還提供良好的QoS(Quality of Service,服務質量)支持。 對于NGN 在 IP 網絡上實現 VoIP 和多媒體通信來講,SIP 在全面滿足 NGN 特性要求的應用上具有獨特的優勢,必將成為下一代網絡VoIP 的重要解決方案。因此, 市場上越來越多的企業選擇基于SIP 的呼叫中心、 視頻會議等多種企業級應用解決方案。
2企業級 NGN 系統架構
企業級NGN 解決方案是面向行業、企業用戶開發的通信平臺,可將企業內部的通信業務進行整合,以實現企業內部各種業務之間的相互融合,滿足行業和企業的通信需求,幫助提高企業工作效率。 SIP協議呼叫流程簡單靈活、系統可拓展性好。 鹽城供電公司企業級NGN 體系典型架構主要由終端接入層、 網絡承載層、核心交換層和業務管理層組成。如下圖所示:
1)終端接入層。 包括 IAD(Integrated AccessDevice,綜合接入設備)和 AD1132綜合接入網關、TG2000外置中繼網關、SIPU內置中繼網關、IP 話機、視頻話機、軟終端以及話務臺軟件等。 用戶接入層實現用戶終端的接入,IAD 和 AD1132接入普通模擬電話;TG2000外置中繼網關和SIPU內置中繼網關接入企業現有的電路交換系統和PSTN網;IP 話機直接接入 IP 網中,為用戶提供更方便、便捷的語音業務;視頻話機可提供點對點視頻功能; 軟件客戶端可與話機配合使用,同時提供即時通信、文件傳輸等業務。
2)網絡承載層。 統一的通信解決方案基于通信數據網 IP網絡構建,不僅可為企業節省長途話費,更可以大幅提高企業運營和管理效益;同時還可提供多種協議接口和PSTN 網絡互聯。
3)核心交換層。 SW9000 是企業 NGN 解決方案的核心設備,提供呼叫建立和控制功能。 作為小型的NGN 系統 ,SW9000 整合了 NGN 各部件的功能,專門用于向企業網、行業網提供高效、高質話音服務。
4)業務管理層。 包括網管、CTI(Computer Tele-communication Integration,計算機電信集成)服務器、統一消息服務器等組件。網管提供系統的配置管理和故障管理等功能;CTI 服務器通過與 SW9000的配合,實現來電轉接、來電排隊、強拆、強插等一系列話務臺功能;統一消息服務器提供語音郵箱和傳真郵箱功能;計費服務器對 SW9000主機產生的話單進行提取、查詢和備份;即時消息服務器提供即時消息的發送、接收、存儲等相關功能和好友狀態功能;地址簿服務器保存和維護企業通信目錄信息。
3結語
軟交換將使現有電力交換網與專用IP 網不斷融合,實現電路交換與分組交換兩種技術的優勢互補, 產生可以傳遞語音和數據等綜合業務的下一代由業務驅動的網絡。通過語音與數據的融合, 實現業務增值。 例如,在 IP 網絡上提供數據業務的同時,能夠提供語音業務以及其他更多更新的業務, 這些業務包括PSTN/ISDN 以及傳統智能網中提供的各種基本業務、補充業務和智能業務,以及具有 IP 特色的各種已各和未知的增值業務。 同時可大大提高電力通信專網的組網靈活性、方便性;降低后期的設備投資成本;簡化設備維護量及降低設備維護成本; 從而由原來的單一電路語音技術向電路與網絡相結合,實現語音、數據、視頻等多媒體業務的融合。
參考文獻:
[1] 糜正琨. 軟交換組網與業務[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2005.
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【關鍵詞】 軟交換 SSC.SG.MG.IP終端
一、軟交換系統一般情況下由以下設備組成
1.軟交換控制設備(ssc:sOftSwitch Controllcr):下一代網絡控制平面的核心控制設備(也就是狹義上的軟交換)。它完成呼叫處理控制功能、接入協議適配功能、業務接口提供功能、互聯互通功能、應用支持系統功能等。
2.應用服務器(AS:Application Server):完成新業務生成和業務提供功能,傳統的SCP也屬于應用服務器范疇。
3.信令網關(SG:Signaling Gateway):主要指七號信令網關設備。傳統的七號信令系統是基于電路交換的,所有應用部分都由MTP承載,在軟交換體系中則需要由1P來承載。
4.媒體網關(MG:Media Gateway):完成媒體流在不同承載網絡上的轉換。按照其所在位置和所處理媒體流的不同可分為中繼網關(TGW:Trunking Gateway)、駐地網關(RGW:Residential Gateway)、集成接入設備(IAD:Integrated Access De-vice)等。
5.媒體服務器(MS:MediaServer):完成多媒體會議、提示音、交互式語音提示等媒體服務能力。
6.IP終端(IP Terminal):主要包括H.323終端和SIP終端,如IP PBX.IP Ph。ne等。
7.其他支撐設備:如AAA服務器、策略服務器(Policy Server)、網管服務器等,它們為軟交換系統的運行提供必要的支持。
在軟交換系統中,軟交換系統的組網與PSTN組網結構基本一致,也包括用戶駐地網、接入網和核心網。核心網采用端局和匯接局兩層模式。雖然結構類似,但是軟交換引入了呼叫控制與承載相分離,從而造就了信令網關和媒體網關類設備。新的設備需要有新的信令協議完成控制能力的協調。
軟交換系統通過信令網關與七號信令網互通,為此信令網關需要提供與七號信令網MTP1/2/3相對等的基于IP的承載層,這就是信令傳送協議(SIGTRAN:SignallingTransport),其中包括流傳控制送協議(SCTP:Stream Control Transmission Protocol),七號信令對等層用戶適配協議(M2PA:SS7 MTP2 User Peer-to-Peer Adaptation Layer;M2UA:SS7 MTP2 User Adaptation Layer;M3UA:SS7 MTP3,User Adaptation I.ayer;SUA:Signalling Connection Control Part User Adaptation Layer,IUA:lSDN Q.921 User Adaptation Layer;V5UA:V5.2-User Adaptation Layer等)?;赟IGTRAN之上,可以承載應用層的信令,如與PSTN互通的ISUP,完成軟交換之間互通的BICC。需要注意的是,信令網關只完成了信令傳送能力,并不解釋信令。
軟交換與駐地媒體網關/集成接人設備之間,一般使用MGCP/MEGACO(H.248)協議互通,由軟交換控制駐地媒體網關/集成接入設備的設備控制動作。在特定的應用場景下,如小企業用戶,也可以使用SIP協議或H.323協義接入網關。不過在使用SIP協議和H323協議之后,這種接入網關的地位可以被歸納為一種智能終端。軟交換設備與智能終端、IP PBX等設備之間使用SIP或H323協議。軟交換設備與中繼媒體網關之間一般采用MEGACO(H.248)協議作為設備控制協議a與媒體服務器之間一般采用MEGACO(H248)協議作為設備控制協議,也有一些軟交換設備選擇使用SIP協議作為媒體服務器控制協議。
軟交換設備與AAA服務器之間一般采用Radius協議或一些私有協議,而與管理系統之間一般采用SNMP簡單網絡管理協議。
軟交換設備與應用服務系統之間的協議比較復雜,對于以SCP為基礎的智能業務平臺,接口一般采用INAP/IP協議。對于Parlay網關或ParlayX網關,則這個接口協議采用基于分布式計算技術基礎上的ParlayAPI(承載在CORBA中間件上)或ParlayX(承載在WebService中間件上)。因此,Parlay接U和ParlayX接口,雖然表現形式與傳統的信令協議不同,但是其最終目的是相同的,都是完成應用控制層面的對等層狀態協調。對于新型的SIP應用服務器,則業務接口協議采用的是SIP協議。
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關鍵詞:NGN、網絡、互通、框架模型
引言:通過NGN和傳統網絡互通,使NGN網絡的逐步實現成為可能,并且使用戶即能夠獲得豐富的NGN業務,同時又能夠獲得傳統網絡提供的業務。為了確保提供端到端業務的能力,NGN網絡必須與現有的各種電信網絡共存,并且必須依賴于這些網絡。
此外,NGN作為電信運營商電信級業務網絡中的一種,盡管IP網絡是一種平面模型的網絡架構,但是,對于NGN網絡,很難采用一種單一的或者純平面模型的網絡架構來構造該網絡。在不同的運營商之間,要求將NGN網絡劃分為不同的控制域和管理域,而且,每一個運營商的網絡也需要劃分為不同等級的運營域與管理域。因此,在不同類型的網絡,不同的運營商以及不同的控制域和管理域之間,構造NGN和各種網絡之間的互通模型將是十分重要的。
一、NGN網絡在長航專用通信系統中的典型應用
NGN網絡在長航專用通信系統中首次應用,就成功用于原有本地網的改造,在保障內部專用通信的同時,實現NGN網絡與信令網(No.7網絡)、互聯網之間的互通。原有網絡在NGN網絡過渡的過程中,前期投資得到最大保護,這些投資包括為長航系統各用戶敷設的雙絞線纜,以及局端的接口資源等,雖然NGN是一種新技術,但這種技術在提供面向用戶的接入方式上沒有革新,所以無論是電信運營商還是長航系統自由內部通信系統,在規劃網絡向下一代網絡過渡時,都要考慮到網絡的平滑演進。
二、NGN和PSTN之間的互通模型
NGN和現有各種網絡之間的互通包括NGN和PSTN、IP電話網(H.323VoIP網絡)、IN、信令網(No.7網絡)、PLMN、互聯網等網絡之間的互通。鑒于文章篇幅所限,本文重點探討NGN和PSTN、H.323VoIP網絡和IN網絡之間的互通模型。
NGN和PSTN之間的互通模型如圖1所示。
圖1 NGN和PSTN之間的互通模型
由圖1可知,在NGN和PSTN之間的互通功能模型中,存在信令網關(SG)和媒體網關(MG)兩種邏輯實體。SG負責PSTN(例如R2,ISUP和PRI等)和NGN(例如SIGTRAN,H.323,H.248和MGCP等)之間的信令傳送和會話功能。MG負責媒體傳輸和會話功能。在這里,軟交換、SG和MG僅僅是一個邏輯實體,它們可以集成到一些物理硬件中。下面,我們分別從傳輸層、交換/選路層、應用層和網絡資源4個層面的互通來描述NGN和PSTN之間的互通。
(1)傳輸層互通
由于在NGN終端和PSTN終端之間沒有端到端的鏈路,因此,在NGN和PSTN的傳輸層之間不需要互通功能。在這種情況下,在對等的實體之間,不需要比特流的點對點傳送,所有的流量將終結于網關,互通功能將通過各種類型的網關(例如MG和SG)實現。
(2)交換/選路層互通
交換/選路層在NGN和PSTN互通功能中是最復雜的一層,是其他層的基礎,主要包括下列互通功能:1、不同信令協議之間的轉換功能;2、消息和消息參數的翻譯、屏蔽和過濾;3、消息和參數的映射;4、使用消息的采集;
在兩種方式下,不同代碼類型之間的轉換(例如PCM、G.723.1或G.729之間的轉換);根據不同的請求,終結不同類型的物理/邏輯鏈路(例如,在PSTN中,所有的鏈路是TDM64Kbit/s或2Mbit/s鏈路,而在NGN中,所有鏈路是基于分組技術的)。
(3)應用層互通 在PSTN中,由于應用層構造在智能網平臺上,因此,應用層互通功能參考智能網部分。
(4)網絡資源互通
網絡資源互通功能包括號碼資源分配、QoS協商和AAA功能。
①號碼資源分配:在NGN中,不是所有的主叫/被叫用戶都由通用資源識別碼(URI)來標識,有一些用戶使用E.164編碼模式,例如通過接入網關(AG)或者綜合接入設備(IAD)接入的普通電話用戶(POTS),軟電話用戶和H.323VoIP用戶。為了有效地實現NGN與PSTN網絡的互通,對于NGN而言,擁有號碼資源的分配能力是非常必要的,這種能力可以依賴于一個與傳統的操作系統互連的實際操作平臺。
②QoS協商:在NGN和PSTN之間不需要QoS協商。
③AAA功能:對于認證、授權和計費功能,無論是由PSTN發起呼叫,還是由NGN發起呼叫,不需要雙方認證和計費。
三、 NGN和H.323VoIP網絡之間的互通模型NGN和H.323VoIP我們將從傳輸層、交換/選路層和網絡資源3個層面的互通來描述NGN和H.323VoIP網絡之間的互通。
(1)傳輸層互通 NGN H.323VoIP網絡都基于分組網絡,媒體鏈路端到端的信道由呼叫信令創建和控制,并且同基于分組網絡(ATM,MPLS或IP等)的相關承載協議實現網間互連。在這里,對于對等實體之間比特流的點對點傳送,所有的流量將通過分組網絡傳送,因此,這種傳送主要與交換/選路層有關。
(2)交換/選路層互通
對于控制信令互通模型有關守(GK)選路模型和直接連接模型兩種模型。
①GK選路模型
在GK選路模型中,NGN不會覺察到H.323網關(GW)的存在,所有的信令將通過互通GK傳送,例如H.225.0,Q.931,H.245和RAS等協議。
②直接連接模型
在直接連接模型中,軟交換通過H.225.0(RAS)協議同GK進行初始化呼叫,然后,通過Q.931協議同GW進行呼叫建立處理過程;在創建H.245控制信道之后,軟交換將直接同GW協商媒體能力和媒體流量信道。
(3)資源互通
資源互通主要討論IP地址資源互通。NGN和H.323網絡都基于分組技術,公共IPv4地址的數量不能滿足所有的終端使用公共IPv4地址,因此,必須存在大量的基于私有IPv4地址的網絡,并且需要NAT功能部件實現網絡互通。
IP地址資源互通主要由軟交換和防火墻(FW)兩個功能部件來實現。對于FW,內建應用層網關(ALG)功能,H.323、SIP和BICC等協議根據不同的業務量比特分析應用層協議,修改或者執行ACL功能。對于軟交換,有ALG功能,在FW設備和軟交換之間執行標準的控制協議(例如MIDCOM協議)。
四、NGN和傳統IN網絡之間的互通模型
NGN和傳統的IN網絡之間的互通功能需要解決以下兩個方面的問題,一個是對于新的NGN用戶,如何繼承所有的傳統IN業務,另一個是對于傳統的用戶如何提供新的NGN業務。因此,這意味著互通主要是在應用層和資源方面的互通。
NGN和IN網絡的業務控制點(SCP)之間的信令互通可以采用以下兩種解決方案,一個是SCP通過SG接入NGN,另一個是SCP直接接入NGN。對于前一種解決方案,需要采用傳統的INAPoSS7協議,SG將MTP2或者MTP3協議轉換為M2UA或者M3UA協議等,INAP協議將透明傳輸;對于后一種解決方案,需要采用INAPoIP協議,或者由軟交換提供INAPoSS7oTDM接口,在這種情況,SCP可以和NGN進行無縫的結合。 對于NGN與IN網絡的智能外設(IP)之間的互通,NGN中的實體(例如MG,軟交換等)可以通過一些標準的協議(例如INAP/TCAP和H.248/MGCP等)接入到IN網絡中的IP設備。
五、結束語
關于NGN和各種網絡之間的互連互通一直是業界廣泛關注的熱點問題,這個話題目前談論比較多的是NGN和各種網絡的網絡設備之間如何互連互通,而本文主要從網絡分層的角度探討了NGN和各種網絡之間互連互通的實現方法,即NGN和各種網絡之間的互連互通如何在傳輸層、交換/選路層、應用層和網絡資源4個層面上實現互連互通。
參考文獻:
[1].蔡康 等,下一代網絡(NGN)業務及運營.人民郵電出版社,2004.
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關鍵詞: 移動通信、Internet、無線數據、IMT-2000、智能網、網絡融合
中圖分類號: S972.7+6文獻標識碼: A
1前言
移動通信業務之所以發展迅猛主要是其滿足了人們在任何時間。任何地點與任何個人進行通信的愿望。移動通信是實現未來理想的個人通信服務的必由之路。在信息支撐技術、市場競爭和需求的共同作用下,移動通信技術的發展更是突飛猛進,呈現出以下幾大趨勢:網絡業務數據化、分組化,網絡技術寬帶化,網絡技術智能化,更高的頻段,更有效利用頻率,各種網絡趨于融合。了解、掌握這些趨勢對移動通信運營商和設備制造商均具有重要的現實意義。
2網絡業務數據化、分組化
2.1無線數據——生機無限當前移動數據通信發展迅速,被認為是移動通信發展的一個主要方向。近年來出現的移動數據通信主要有兩種,一種是電路交換型的移動數據業務,如TACS、AMPS和GSM中的承載數據業務以及GSM系統的HSCSD;另外一種是分組交換型的移動數據業務,如摩托羅拉的DataTAC、愛立信的Mobitex和GSM系統的GPRS。
目前 ,無線數據業務只占GSM網絡全部業務量中的很小一部分,但是在未來的兩年中這種狀況將開始扭轉,并大大改變。1999年以后,隨著HSCSD、GPRS等新的高速數據解決方案顯露崢嶸,并成為數據應用的新焦點,無線數據將成為運營商經營計劃中越來越重要的部分,它預示著未來大量的商業機遇。
(1)應用驅動市場
無線數據業務的主要驅動力在于用戶的應用。話音是單一的、易于被大眾所接受的業務,然而無線數據則不同,無線數據最初的應用重點放在運輸管理這樣的專業市場。近期無線數據業務的目標市場是銷售人員或現場工程師這樣的用戶群。從這些先發目標的應用中積累無線數據的經驗,并從中受益。
在過去的十年里,傳統的生活方式已經在迅速改變,人們更經常性地移動,職業和個人生活之間的分界變得模糊,人們需要不分時間、地點訪問很重要的信息。發生在用戶身上的這種生活方式的改變將成為驅動無線數據業務發展的重要因素。
(2)因特網的影響和通信的其他領域一樣,無線數據業務的一個最重要的驅動力來自Internet。根據最近的研究 ,未來兩年歐洲的因特網用戶數量將翻一番。在我國,因特網用戶的年增長率將高達300%,顯然用戶在運動中接入因特網的需求將會增長。
為了滿足接入因特網的需求,一個全球性的開放協議——無線應用協議(WAP)應運而生。WAP為將Internet的信息 內容 以及增值業務傳送到移動終端提供了一種開放的通用標準,實現了IP與GSM網絡的橋接,是一個為廠商提供加速市場增長、避免網絡割接、保護運營商投資的標準,WAP確保任何與WAP兼容的GSM手機都能工作。
(3)數據速率的發展
GSM承載業務所提供的GSM數據速率最高只能達到9.6kbit/s。國際上1998年引入的高速電路交換數據(HSCSD)技術將實現57kbit/s的數據速率,對要求連續比特率和傳輸時延小的應用是理想的,如會議電視、 電子 郵件、遠程接入 企業 的局域網和無線圖像。1999年商用化的GPRS是第一個GSM分組數據應用,將實現超過100kbit/s的數據速率。對較短的“突發”類型業務是理想的,如信用卡認證、遠程測量和遠程事務處理。EDGE(增強數據速率GSM改進模式)使用修改過的GSM調制方式來實現超過300kbit/s的數據速率。EDGE會讓 GSM運營商特別受益,他們不但可以贏得第三代移動通信的經營執照,還可以提供有競爭力的寬帶數據業務。
2.2個人多媒體通信——網絡演進的方向
對隨時隨地話音通信的追求使早期移動通信走向成功。移動通信的商業價值和用戶市場得到了證明,全球移動市場以超凡的速度增長。移動通信演進的下一階段是向無線數據乃至個人移動多媒體轉移,這一進展已經開始,并將成為未來重要的增長點。個人移動多媒體將根據地點為人們提供無法想像的、完善的個人業務和無線信息,將對人們工作和生活的各個方面產生影響。在個人多媒體世界里,話音郵件和電子郵件被傳送到移動多媒體信箱中;短信將成為帶有照片和視頻內容的電子明信片;話音呼叫將與實時圖像相結合,產生大量的可視移動電話,還將實現移動因特網和萬維網瀏覽。像無線會議電視這樣的應用將隨處可見,電子商務將蓬勃開展。對于運動中的用戶還有隨時隨地的各種信箱和娛樂服務。
3 網絡 技術的寬帶化
在電信業 歷史 上,移動通信可能是技術和市場 發展 最快的領域。業務、技術、市場三者之間是一種互動的關系,伴隨著用戶對數據、多媒體業務需求的增加,網絡業務向數據化、分組化發展,移動網絡必然走向寬帶化。
通過使用電話交換技術和蜂窩無線電技術,70年代末誕生了第一代模擬移動電話。AMPS(北美蜂窩系統)、NMT(北歐移動電話)和TACS(全向通信系統)是三種主要的窄帶模擬標準。第一代無線網絡技術的一大成就就是去掉了將電話連接到網絡的用戶線。用戶第一次能夠在他們所在的任何地方無線接收和撥打電話。
第二代系統引入了數字無線電技術,它提供更高的網絡容量,改善了話音質量和保密性,并為用戶引入了無縫的國際漫游。今天世界市場的第二代數字無線標準,包括GSM、MMPS、PDC(日本數字蜂窩系統)和IS95 CDMA等,均仍為窄帶系統。
第三代移動系統,即IMT-2000,是一種真正的寬帶多媒體系統,它能夠提供高質量寬帶綜合業務并實現全球無縫覆蓋。2000年以后,窄帶移動電話業務需求將依然很大,但隨著Internet等高速數據通信及多媒體通信需求的驅動,寬帶多媒體綜合業務將逐步增長,而且就未來信息高速公路建設的無縫覆蓋而言,寬帶移動通信作為整個移動市場份額的子集將顯得愈來愈重要。第三代系統預計在2002年投入商用。
從第二代到第三代系統的變化并不像從第一代模擬網絡到第二代數字網絡那樣存在重大的技術變遷。從 目前 的技術發展現狀和趨勢來講,第二代系統將逐步子滑過渡到第三代系統,在此演進過程中,移動網絡所能實現的數據速率逐步升級: GSM承載業務所能提供的數據速率為9.6kbit/s,1998年商用的HSCSD技術實現了57kbit/s的數據速率,1999年引入的GPRS將實現超過100kbit/s的數據速率,將在2000年引入的 EDGE技術可實現超過300kbit/s的數據速率。2001年后投入商用的第三代系統將能夠在廣域網上實現384kbit/s的數據速率,在辦公室和家中還可以達到2Mbit/s。
4網絡技術的智能化
移動通信需求的不斷增長以及新技術在移動通信中的廣泛應用 ,促使移動網絡得到了迅速發展。移動網絡由單純地傳遞和交換信息,逐步向存儲和處理信息的智能化發展,移動智能網由此而生。移動智能網是在移動網絡中引人智能網功能實體,以完成對移動呼叫的智能控制的一種網絡,是一種開放性的智能平臺,它使電信業務經營者能夠方便、快速、 經濟 、有效地提供客戶所需的各類電信新業務,使客戶對網絡有更強的控制功能,能夠方便靈活地獲取所需的信息。移動智能網通過把交換與業務分離,建立集中的業務控制點和數據庫,進而進一步建立集中的業務管理系統和業務生成環境來達到上述目標。通過智能網,運營公司可以最優地利用其網絡,加快新業務的生成;可以根據客戶的需要來設計業務,向其他業務提供者開放網絡,增加收益。
關于移動智能網的研究 ,早在1995年就已開始,剛開始并沒有具體的標準協議出現,各廠商各自制定了自己的標準,并且據此進行了不少的研究工作,如Alcatel、Nortel、Ericsson等都先后推出了自己的初期產品。這些工作為最終移動智能網標準的形成積累了經驗。
1997年末,美國蜂窩電信 工業 協會(CTIA)制定了移動智能網的第一個標準協議——IS-41D協議。1998年1月,歐洲電信標準研究所(ETSI)在GSM phase2+階段引入了CAMEL協議(移動通信高級邏輯的客戶化應用程序),當時的版本是Phase1。1998年4月,ITU-T在新推出的智能網能力集一2標準中描述了移動接入的功能實體,稱為CAMEL phase2標準。
伴隨著移動網絡向第三代系統的演進,網絡的智能化程度也在不斷地提升。智能網及其智能業務是構成未來個人通信的基本條件。
5更高的頻段
從第一代的模擬移動電話,到第二代的數字移動網絡,再到將來的第三代移動通信系統,網絡使用的無線頻段遵循一種由低到高的發展趨勢。1981年誕生的第一個具有國際漫游功能的模擬系統NMT的使用頻段為450MHz,1986年NMT變遷到900MHz頻段。我國目前的模擬TACS系統的使用頻段也為900 MHz。在第二代網絡中,GSM系統的開始使用頻段為900MHz,IS-95 CDMA系統為800MHz。為了從根本上提高GSM系統的容量,1997年出現了1800MHz系統,GSM 900/1800雙頻網絡迅速普及。2002年將投入商用的第三代系統 IMT-2000則定位在2GHz頻段。