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中兴IMS系统学习笔记

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中兴IMS 系统学习笔记

控制层:CSCF 呼叫会话控制功能

P-CSCF :代理CSCF ;I-CSCF :查询CSCF ;S-CSCF :服务CSCF 。 P-CSCF 是承载层至控制层的第一个网元,基于SIP 接入。(AGCF 与之类似,但它是基于其他协议接入)。

I-CSCF :用于查找服务的S-CSCF ,不存什么信息,通常会去查询HSS 。 S-CSCF :提供服务鉴权。

HSS :归属用户服务器,存储用户的签约、位置信息。

SLF :签约定位功能。与HSS 一起工作,用于网络中有多个HSS 的情况。 I-CSCF SLF HSS1

SIP-AS :基于SIP 协议的应用服务器。

SSS:补充业务服务器,是一类特殊的SIP-AS 。 MGCF :媒体网关控制功能,用于控制IM-MGW 。

IM-MGW :IMS 媒体网关。 IM-SGW :IMS 信令网关。

MRFC :媒体资源功能控制器。与SSS 合一实现。

MRFP :媒体资源功能提供者,提供语音、多方通话、会议桥,与MGW 合一实现。 BGCF :边界网关控制功能,目前中兴设备上功能弱化,与S-CSCF 合一。 IM-SSF :IMS 交换功能,与传统智能网的SCP 对接。

*I-CSCF 查询时查HSS 或SLF

简易流程: 1、注册:

终端 ONU SBC PCSCF ICSCF S-CSCF

(注册完成后,PCSCF 和SCSCF 互相知道对方信息)

2、会话:

1)IMS--->IMS

信令流:

终端1 ONU SBC PCSCF PCSCF SBC ONU 终端2

媒体流:

终端1--->ONU--->SBC----->SBC----->ONU----->终端2

2)IMS---->CS 信令流:

终端1--->ONU--->SBC----->PCSCF----->SCSCF--->MGCF----->PSTN--->终端2

查询

用于与其它网络互通

HSS SSS SSS

反向:PSTN--->MGCF--->ICSCF---->SCSCF---->PCSCF--->SBC---->ONU--->终端

一、

接口1:接受SBC 送来的注册及会话请求,及相反。 接口2:注册时,PCSCF 向ICSCF 转发用户注册的请求。

注册时用,会话时不用。

接口3:会话时主叫PCSCF 向SCSCF 、被叫SCSCF 向PCSCF 转发会话请求。 会话时用,注册时不用。 二、

I-CSCF :IMS 系统对外的联系点。用于S-CSCF 的分配,注册时分配,但现网通过在HSS 签约固定的S-CSCF 。

接口1:同PCSCF 的接口2。

接口2:它域呼叫IMS 用户时,MGCF 向I-CSCF 转发会话请求。 接口3:注册时,ICSCF 向SCSCF 发注册请求;

会话时,主叫SCSCF 向被叫ICSCF 转发会话请求,被叫ICSCF 向主叫SCSCF 转发会

话请求。

接口4:注册时,ICSCF 查询HSS 以获取可为用户服务的SCSCF 信息; 会话时,被叫ICSCF 查HSS 以获取被叫用户的位置信息。 三、

SSS

ICSCF

SCSCF

如: 例:M3UA

例:SCTP

接口4、5见前面。

接口1:注册时,SCSCF 向HSS 要用户鉴权信息,检查用户是否合法。 注册时,SCSCF 向HSS 要用户的签约信息。

接口2:会话时,主叫SCSCF 向MGCF 发送会话请求(IMS--->非IMS )。 接口3:注册及会话时,SCSCF 向AS 触发相应业务。 四、

HSS-----AS :

1)HSS 上数据变更时会通知AS (前提AS 要订阅HSS 上得用户变更) 2)HSS 将签约数据推送给AS 。 MGCF---------------IM-MGW MRFC---------------MRFP

业务模板:

1)HSS 中签约Service Profile

2)SSS 签约具体业务

3)注册时,SCSCF 从HSS 下载业务模板。

4)用户发起业务,SCSCF 根据业务模板中FC 触发条件。

ENUM Server :用于被叫号码和URL 的转换。铁通没有。

协议:

一、SIGTRAN

SIGTRAN 作用:在IP 网络上传输7号信令。

协议结构:

H.248 H.248

FC1过滤规则 FC2过滤规则 FCn 过滤规则 1、AS 地址 2、触发条件 3、优先级

4、触发失败时的处理策略 ......

TCP:

SCTP: TCP:

TCP:三次握手

SCTP:四次握手

分配资源

相关适配层协议有:

M3UA :MTP3用户适配; SUA :SCCP 用户适配; M2UA :MTP2用户适配; M2PA :MTP2对等适配; IUS :ISDN 用户适配;

应用:

1、MGCF---MGW 之间;

2、MRFC---MRFP 之间。

***语音包协议栈:

RTP :实时传输协议

SCTP 协议:

SCTP 在TCP 基础上做了改进,以提高传输效率。 特点:

1)多归属 (TCP :单归属) 2)多流

SCTP 可分为32系统,16出、16入。

3)防止DOS 攻击 (DOS :拒绝服务)

服务器对每个SYN 都预留资源,服务器无法判断

SYN 是否正常,如果恶意

发起多个SN ,会导致服

务器资源用罄,而拒绝服

IP TDM

M3UA 概念

1、AS :应用服务器,描述适配层上层应用

MGCF--------------------------------------------MGW(SGW)---------------------------------------PSTN

2、ASP 连接:M3UA 和

SCTP 的桥梁

ASP 与偶联一一对应。一个ASP 只能为一个AS 服务,一个AS 可有多个ASP 为之服务。 3、信令网关

4、信令网关进程(SGP)

二、SIP 协议

会话发起协议,基于文本。

HTTP 、SIP 都是由IETF 制定,都基于文本。 SIP 用于维护多媒体会话。

SIP消息:

1、请求消息,消息名称为单词:

REGISTER:注册请求。

INVITE:发起一次会话。

PRACK:临时确认,用于对1XX响应的确认。

ACK:用于证实已收到对INVITE请求的200 OK消息,由UAC发出。

UPDATE:用于更新会话。

BYE:正常释放信号。

CANCEL:取消一个尚未完成的请求。(非正常结束请求)

SUBSCRIBE:订阅,订阅用户注册状态的变化。

NOTIFY:通知,通知所订阅内容的变化。

**订阅:包括UE订阅、P订阅、AS订阅**

MESSAGE:发送即时消息。

OPTIONS:SIP中的心跳消息。

2、响应

100 trying:对INVITE的即时响应。

180 Ringing:振铃消息,对INVITE的临时响应。

181 Call is forward:呼叫转移,指示发生呼转。

183 Session Progress:会话进行中,发生了媒体协商。

200 OK:成功响应,对各种请求的成功响应。

400 bad request:错误请求,用户非法发起请求。

401 unauthorized:未授权,要求用户鉴权(不是因为错误)。

403 forbiden:禁止,禁止用户的请求。

404 not found:无法找到被叫(A打B而B关机时)。

SIP消息结构:

1)Request line:用于请求消息。包括消息名称、请求URI(用于消息路由)、协议/版本。2)Status line:用于响应消息。包括协议/版本、消息名称。

3)Message header:

via:指示消息所经过的路径,为了使响应消息能原路返回。

Max-Forward:最大跳数,指示请求消息所能经历的最大跳数。防止网络出现环路。

From:请求消息的发起方。(注册时From为发起请求的PUI)

To:请求消息的接收方。(注册时To为为那个PUI注册)

Contact:请求发起者的IP。

Expire:请求将PUI与IP绑定的时长,即注册时长。注销时expire值为0。

Call-ID:会话标识。

Cseq:事务ID,用于匹配请求。

例:A打B,A挂机

Call-ID不变。INVITE:Cseq:1;PRACK:Cseq:2;ACK:Cseq:1;BYE:Cseq:3。

例:A打B,B挂机

INVITE:Cseq:1;PRACK:Cseq:2;ACK:Cseq:1;BYE:Call-ID变化。

4)消息体,Message body

SDP:

v :版本号。

o :消息创建者,带有IP 地址(控制面IP )。 c :连接信息,带有IP 地址(媒体面IP )。 t :时长,0 0表示对会话时长无限制。 m :媒体信息。 例: 媒体类别 端口号,0表示为协商 协议 支持的编解码格式 a :媒体属性。

三、Diameter 协议

一种AAA 协议,用于鉴权、授权、计费

AVP 属性值对:0—255:Radius ,256—65535:Diameter 。 协议栈:

Cx 接口:HSS 和CSCF 的接口;Dx :SLF 和CSCF 的接口;Sh :HSS 和AS 的接口。 Diameter 架构:客户端---服务器

相关消息: UAR (用户认证请求):ICSCF--->HSS ,注册时ICSCF 向HSS 查询可为用户服务的SCSCF 信息。 UAA :HSS--->ICSCF ,上面消息的应答。这两个消息只在注册时使用。

SAR :SCSCF--->HSS ,注册时,SCSCF 从HSS 上下载用户的签约信息。

SAA :这两个消息只在注册时使用。

LIR (地址信息请求):ICSCF--->HSS ,会话时ICSCF 向HSS 查询被叫用户的位置信息。 LIA

MAR :SCSCF--->HSS,注册时,SCSCF 向HSS 要用户的鉴权信息。 MAA

RTR :HSS--->SCSCF ,HSS 注销用户时,通知SCSCF 。 RTA

PDR :HSS--->SCSCF ,HSS 啊很难过对用户签约数据改动时通知SCSCF 。 PDA

UDR :AS--->HSS ,AS 向HSS 要指定的用户信息。 UDA

PUR :AS--->HSS ,AS 上用户数据变化时通知HSS 。 PUA

SNR :AS--->HSS ,AS 向HSS 订阅特定数据的变更。 SNA

PNR :HSS--->AS ,HSS 向AS 通知所订阅数据的变更。 PNA

CSCF<------->CG :离线计费,使用ACR/ACA 。 CSCF<------->OCS :在线计费,使用CCR/CCA 。

五、H.248协议 接口和协议栈:

操作:

ADD :MGCF--->MGW ,可以向上下文中添加终端,如果ADD 使用了$那么网关创建一个临时

终端。

MODIFY :MGCF--->MGW ,修改终端属性、事件信号。(放音、停放音等)

SUBSTRACT:MGCF--->MGW,删除一个终端与其它上下文之间的联系。

MOVE:MGCF--->MGW,将一个终端从一个上下文移到另一个上下文中。

Audit Value:MGCF--->MGW,获取终端当前特性信息。

Audit Capabilities:MGCF--->MGW,获取终端的能力信息。

Notify:MGW--->MGCF,MGW向MGCF上报事件。如摘机、收号、放音结束等。Service Change:MGW<--->MGCF,双方协商服务状态的变化。

IMS鉴权:

AKA:针对移动手机用户。

Http Digest:针对软终端、固化终端。(用户名、密码方式)

六、注册流程

1、Register UE--->PCSCF

REGISTER sip:https://www.wendangku.net/doc/652540926.html,(归属域域名,根据该域名找ICSCF) SIP/2.0(版本号)

Via:SIP/2.0/UDP 103.66.1.94:5061;branch=...(系统自动生成)

From:sip:cmcc@https://www.wendangku.net/doc/652540926.html,;(发起注册的PUI),tag=19169...

To:sip:cmcc@ https://www.wendangku.net/doc/652540926.html, (被注册的PUI)

Call-ID:......

Cseq:......

Max-Forwards:70

Contact:sip:cmcc@103.66.1.94:4061(用户控制面IP)

Expires:3600(用户请求的注册时长)

Date:日期、时间

2、Register PCSCF--->ICSCF

From: UE的PUI 不变

To: UE的PUI 不变

Call-ID: 不变

Cseq: 不变

Max-Forwards:减一

Contact: 不变

Expires: 不变

Path:sip:term@https://www.wendangku.net/doc/652540926.html,;(PCSCF的主机名,PCSCF将自己的信息告知SCSCF,做被叫时用)

Require:Path(必须支持的字段)

P-Visited-Network ID:https://www.wendangku.net/doc/652540926.html,(PCSCF主机名,HSS用此字段检查漫游方案)

P-Charging-Vector:icid-value=......(IMS Charging ID,用于多网元产生话单的核对);orig-ioi=......(用于网间结算)

X-ZTE-COOKIE:......

3、UAR ICSCF--->HSS

origin-host:...

origin-realm:...

Destination realm:...

Destination host:...

Public-Identity:PUI

User-name:PVI

user-Authorization:Registication(0)

Visited-Network-Identifier:PCSCF的主机名(拜访网络标识)

4、UAA HSS--->ICSCF

Server-Capabilities

->server name:SCSCF主机名

5、Register ICSCF--->SCSCF

Register:sip:https://www.wendangku.net/doc/652540926.html,(SCSCF主机名) sip 2.0 via:ICSCF的IP,PCSCF的IP,UE的IP

From: UE的PUI 不变

To: UE的PUI 不变

Call-ID: 不变

Cseq: 不变

Max-Forwards:减一

Contact: 不变

Expires: 不变

Path:不变

6、MAR SCSCF向HSS要鉴权信息

username:PVI

public-Identity:PUI

Server-name:SCSCF主机名

Sip Authentication:鉴权方案

7、MAA

SIP-Authenticate:用户密码

8、401 SCSCF--->ICSCF

From: UE的PUI 不变

To: UE的PUI 不变

Call-ID: 不变

Cseq: 不变

www_Authenticate:Digest

realm:”https://www.wendangku.net/doc/652540926.html,”

domain=

加密算法

P-Charging-Vector:

via:ICSCF的IP,PCSCF的IP,UE的IP

9、401 ICSCF--->PCSCF

via:PCSCF的IP,UE的IP

其他同第8步

10、401 PCSCF--->UE

via: UE的IP

其他同第8步

11、Register UE--->PCSCF (和第一步一致)

sip:归属域域名

Call-ID: 不变

Cseq: 变化

新字段:Authorization:Digest,usernam,realm,respose(密码)

12、Register PCSCF--->ICSCF (和第一次相似)

via:PCSCF的IP,UE的IP

Authorization:

13、UAR 14、UAA (与上一次作用相同)

15、Register ICSCF--->SCSCF

Register:SCSCF主机名

Cseq:101

Authorization:

(其他与上次相同)

16、SAR SCSCF向HSS要鉴权信息

User Name:PVI

Public Identity:PUI

Server-Assignment-Type:registration

User_Data_Already_Available:User_Data_Not_Avail

17、SAA HSS-->SCSCF

User_Data中OctetSring:业务监测信息

Charging-Information:计费服务器信息

18、200 OK SCSCF--->ICSCF

Cseq:第二次register的cseq

Service Router:SCSCF的主机名(SCSCF将自己的信息告诉PCSCF)P-Associated-URI:...(该PVI所签约隐式注册集的所有PUI) Contact:< sip:cmcc@103.66.1.94:4061>(不变)

expire:1800(最终确认的注册时长)

19、200 OK ICSCF--->PCSCF

同18步,via有变化,其他一样

20、200 OK PCSCF--->UE

同18步,via有变化,其他一样

21、Register SCSCF--->SSS(第三方注册,独立业务)

Call-ID和cseq都不一样

Register:SSS主机名

From:SCSCF主机名

To:UE的PUI

P-Charging-Vector:与之前的一样

P-Charging-Function-Address:计费服务器的值

Contact:SCSCF主机名

22、200 OK SSS--->SCSCF

From:与21步一样

To:与21步一样

23、Subscribe SSS--->SCSCF

Subscribe:SSS的主机名

From:SSS的主机名

To:UE的PUI

Cseq:新Cseq

Event:reg(订阅注册状态的变化)

Accept:接收什么格式的信息

Route:指示消息要走的路径

Record-Route:SSS的IP(指示后续请求消息要经历的路径,由应答消息带回)

24、200(Subscribe) SCSCF--->SSS

From:SSS的主机名

To:UE的PUI

Record-Route:SSS的IP

25、Notify SCSCF--->SSS

Call-ID:与之前的Subscribe一样

Cseq: 之前的+1

From:UE的PUI

To:SSS的主机名

有消息体,消息体中用XML语言,有Contact State=”active”,event=”registered”表示用户的注册状态。

26、200(Notify) SSS--->SCSCF

对之前NOTIFY的确认。

27、Subscribe UE--->PCSCF

From:UE的PUI

To:UE的PUI

Call-ID:新的CALL-ID

Event:reg (订阅注册信息的变化)

28、Subscribe PCSCF--->SCSCF

除了via、maxforward

route:SCSCF主机名

record-route:PCSCF主机名

其他字段同27

******路由分析原则:有route分析route,无route分析URI*******

29、200(Subscribe) SCSCF--->PCSCF

From:UE的PUI

To:UE的PUI

30、200(Subscribe) PCSCF--->UE

From:UE的PUI

To:UE的PUI

31、Notify SCSCF--->PCSCF

Notify:用户的IP

From:UE的PUI

To:UE的PUI

Call-ID:和上面相同

Cseq:和上面不同

route:PCSCF的主机名

32、Notify PCSCF--->UE

Notify:用户的IP

与31类似

33、200(Notify) UE--->PCSCF

34、200(Notify) PCSCF--->SCSCF

UE PCSCF ICSCF HSS SCSCF SSS

1、register

2、register

3、UAR

4、UAA

5、register

6、MAR

7、MAA

8、401

9、401

10、401

11、register

12、register

13、UAR

14、UAA

15、register

16、SAR

17、SAA

18、200

19、200

20、200

UE PCSCF ICSCF HSS SCSCF SSS

21、register(第三方注册)

22、200

23、Subscribe

24、200

25、Notify

26、200

27、Subscribe

28、Subscribe

29、200

30、200

31、Notify

32、Notify

33、200

34、200

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

中兴通讯智能社区的解决方案(pdf 47页)

基于运营商的智能社区解决方案
ZTE-Wootion R&D Center (Chongqing ,China) IBMS@ wootion .com April 4,2009

Contents
中兴通讯 & 华通科技 智能家居解决方案 基于运营商社区平台 成功案例介绍
我们的优势

ZTE 中兴通讯
中兴通讯是全球领先的通讯设备及网络解决方案提供商 中兴通讯是唯一在香港和深圳公开上市的中国通讯设备
制造商 中兴通讯在全世界拥有广泛的产品线,覆盖了有线、无
线、数据、服务及终端市场。 中兴通讯每年的研发投入占到利润额的10%,并且在全
球建立了15个研发中心。今天,中兴通讯已经和全世界 120多个国家的500多家运营商建立了战略合作伙伴关系

ZTE 中兴通讯
1st soft switch
Commercial
network
CDMA System
10 Million subscribers deployed with ZTE’s CDMA
system Listed in
Honkong Stock
2005
1st Digital Circuit Switch
IPO Shenzhen
1st Overseas contract of 95
Million
1st oversea R&D center
1st back bone contract
The global 100 IT Companies in 2005

《解决方案-中国移动CM-IMS 接入解决方案-小区类2021》

《解决方案-中国移动CM-IMS 接入解决方 案-小区类(xx0119)》 第一篇:解决方案-中国移动cm-ims接入解决方案-小区类(xx0119)中国移动cm-ims接入解决方案-宽带小区类 需求分析 xx年电信重组后,中国移动由于固网短板明显,因此中国移动希望通过引入ims实现固定话音接入和业务控制,提供多媒体类和融合类业务能力,为全业务运营尤其是政企客户的争夺奠定坚实的基础。 中国移动将在其固网和多媒体、流媒体网络的部署上,跨过传统固定软交换和传统iptv、会议电视方案,直接采用ims技术部署宽带固定语音、高清会议电视和imsbasediptv,一步到位地构建目标网络,实现网络融合。 中国移动早在几年前就开始了ims的研究,并在国际标准基础上创新性地提出cm-ims,cm-ims已经成为中国移动实现网络和业务融合的重要解决方案。中国移动希望通过将ims和移动互联网结合,为用户提供更加丰富的多媒体业务。cm-ims将ims网络和业务能力开放给互联网用户,并使其融入web2.0的生态环境,以提供通信网络与互联网的混搭应用,开拓新的业务领域,增加新的收入。一旦中国移动ims实现全国范围内部署,将成为全球最大规模的ims商用网络。 在小区接入方面,由于历史原因,中国电信和中国联通在该细分市场有较大优势,同时具有国内最大规模的pstn电话网。那么中国移动若想切入该市场,则中国移动给用户提供的通信体验必须有别于

传统的固化业务。 出于以上情况,迈普公司针对cm-ims部署环境中,宽带小区类这一细分市场,为中国移动提供专业的优质的ims接入解决方案,助力中国移动在家庭多媒体融合通信市场竞争中占取有力位置,成为ims运营市场领跑者。 方案介绍 图1cm-ims宽带小区接入网络拓扑 方案说明 随着ip技术的不断完善,与传统pstn电话网相比,voip在用户体验、融合能力、建设成本、运维管理等多方面都有着无法比拟的优势,尤其是面向未来的融合通信上更是传统pstn电话无法做到的。因此本文提出基于sip的中国移动cm-ims的小区语音接入方案。 在用户侧,对于老小区改造可以使用原有楼宇的布线系统,放置迈普ippbx设备连接住户放号,或者使用迈普ippbx设备替换原有传统pbx再连接住户进行放号。 对于新建小区,由于接入的终端多为模拟电话机,同样可以使用传统电话线布线方法,每户电话接入迈普ippbx。同时可以将ippbx 接入小区局域网络,为未来连接sip电话预留扩展能力,此时迈普语音设备角色由ippbx转化为sip控制服务器,从而为未来扩展业务内容提供良好的网络环境。 中国移动上联线路可以根据环境不同,可使用多种接入方式,但目前最常用的是直接通过ip线路连接中国移动城域网再接入移动ims

中兴通讯可运营IPTV多媒体解决方案

中兴通讯可运营I P T V多 媒体解决方案 Newly compiled on November 23, 2020

中兴通讯可运营I P T V多媒体解决方案 2009/11/30 中兴通讯凭借多年在语音、宽带、数据、多媒体、NGN、增值业务、无线等专业领域的技术和经验积累,推出了支持MPEG4、等多种编解码格式,涵盖业务内容运营、VDN业务网络、承载网络、家庭网络等的可运营IPTV多媒体解决方案。 中兴通讯IPTV多媒体解决方案定位于多媒体服务平台的建设,提供网络电视、视频点播、信息服务、EPG、NVOD、SVOD、PVR、TSTV、游戏、视频通信等多种业务。系统全面支持xDSL、LAN、WLAN接入,支持MPEG-4 AVC、等多种视音频格式,为运营商提供具有极高竞争力的、特色鲜明的服务。 一、中兴通讯IPTV系统组网 IPTV平台在总体结构上分为五层:内容运营、业务支撑、业务网络、承载网络和家庭网络。IPTV平台总体结构示意图如图1所示。 图:IPTV平台总体结构 ?内容运营平台:由业务处理系统、运营支撑系统、内容管理系统、话单服务系统等组成。 ?业务运营平台:由业务处理系统、内容管理系统、运营支撑系统、内容分发系统、EPG 系统、机顶盒版本管理系统、话单服务系统、接口系统以及各种业务功能模块等组成。 ?业务网络:其核心技术是内容服务分发机制。业务网络的基本原理是把业务内容,如视音频节目内容,推送到网络边缘,为用户就近提供服务,从而有效提高了服务质量,降低了骨干网络的传输压力。 ?承载网络主要基于宽带网络构建,包括骨干网、汇聚网和接入网。 ?家庭网络主要是指包括家庭网关、机顶盒等设备。 二、中兴通讯IPTV业务功能 中兴通讯IPTV可提供以下功能:VOD、PPV、SVOD、NVOD、PVR、TSTV、电视购物、网络游戏等。以下分别进行描述: 视频点播(VOD,Video On Demand):是IPTV业务的一种基本业务形式,用户通过屏幕菜

中兴通讯Common Core核心网解决方案

中兴通讯Common Core核心网解决方案 众所周知,5G网络引入的同时现有的2G/3G/4G网络也将长期存在,运营商部署新网络时,存在新旧多种网络长期并存的运营要求和多网络切换的场景,这使得运营商面临诸多5G时代网络运营痛点。 5G时代的运营商困局一是多网关联,影响5G新业务的快速商用。大量业务具备2G/3G/4G/5G/Fixed多网通用特性,以及互操作时业务一致性要求,例如企业专网建设。这些新业务的快速开展需要现有制式网络也具备快速协同的部署能力。 二是多网并存组网复杂,维护成本高。分离的网络架构造成运营商维护的网元数量增加、网元连接复杂、维护成本高,且跨网络的互操作效率不高、影响用户体验。 三是SA和NSA路线选择和演进。5G时代早期的SA和NSA路线分别存在EPC和5GC 核心网的选择和演进要求。对于选择NSA的运营商,也希望EPC具备简单、易操作的向5GC平滑演进的能力。 四是现网设备的演进。2G/3G/4G/Fixed存量市场有大量设备已老旧或逐渐老旧。多数现有设备因软件和硬件绑定,不仅性能、功耗和占地面积无法改善,而且随着原有零件逐步停产,维保和软件升级支持均日渐困难。亟待引入新技术予以改善。 2G/3G/4G/5G/Fixed Common Core方案应运而生中兴通讯Common Core是面向5G、同时满足2G/3G/4G/5G/Fixed的全接入和全融合的核心网解决方案。 该方案是基于云原生和3GPP R15 SBA标准构建的,包含融合的控制面、转发面和用户数据,支持统一资源管理、统一认证授权、统一用户体验和统一运营维护,旨在为运营商提供高效、开放和智能的新一代网络。解决了运营商5G时代多网业务协同开展、部署和网络演进的困扰,能极大地降低部署和演进成本。 图中兴通讯Common Core核心网解决方案 中兴通讯Common Core产品创造性地引入了如下架构技术。 将5GC架构技术引入到2G/3G/4G/Fixed网络中。在现有网络中可快速应用5G的新架构、

VoLTE及新增IMS网元介绍

一 VoLTE介绍 1.1 LTE语音解决方案演进 SvLTE(Simultaneous Voice and LTE), 即双待手机方式。手机同时工作在LTE 和CS,前者提供数据业务,后者提供语音业务。是纯粹基于手机的方案。对网络无特别要求,不需要部署IMS,缺点是手机成本高、耗电高。目前已经有CDMA1x 和LTE的双待手机,被一些CDMA运营商采用作为IMS部署前的过渡方案,而GSM/UMTS和LTE的双待手机目前还没有推出。 CSFB(Circuit Switched Fall Back),LTE只提供数据业务,当发起或者接受语音呼叫时,回落到CS域进行处理。运营商无需部署IMS,只需要升级MSC就可以支持。这是一种快速提供业务的方案,但缺点是呼叫接续速度慢。CSFB适合作为IMS部署之前的过渡方案,另外还可以用来解决LTE手机漫游场景的语音呼叫问题,在拜访地网络没有部署IMS,或者IMS漫游协议尚未应用的情况下,CSFB 可以为漫入的LTE用户提供语音业务。

SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity),解决语音控制和移动到CS网络切换时的语音连续性问题。 为基于IMS的VOIP呼叫解决方案,利用IMS核心网络提供LTE VoIP语音业务的路由、控制和业务触发,并提供LTE向2G/3G切换时的语音连续性保证。SRVCC 的实现过程实质上就是一个切换过程,在LTE网络中终端是通过IMS来实现语音功能的,当终端离开LTE网络后,则通过MSC server(Mobile Switching Center server)切换到2G/3G 网络中从而实现z在2G/3G网络中的语音功能。 VoLTE(Voice over Long Term Evolution),实现LTE网络中的IMS域提供高清晰的语音服务。 IMS由于支持多种接入和丰富的多媒体业务,成为全IP时代的核心网标准架构。经历了过去几年的发展成熟后,如今IMS已经跨越裂谷,成为固定话音领域VoBB、PSTN网改的主流选择,而且也被3GPP、GSMA确定为移动语音的标准架构。 1.2 LTE语音解决方案(CSFB)

中兴通讯ZXA10xPON产品介绍及应用

统一平台多网融合卓越服务 中兴通讯FTTx整体解决方案 综合业务统一接入,网络部署简单快速 改变传统建网模式,开创全新通讯时代 先进卓越技术体系,全面融入下一代网络

概述 近年来随着社会的发展,人们对于通信业务的需求不断增长,除了传统的语音、TDM专线等窄带业务外,对于宽带数据业务的需求迅速增长,更多用户开始关注基于宽带的新业务,如3D网络游戏、远程教育、视频会议、可视电话、视频点播和IPTV等,同时这些增值业务也将成为运营商收入的增长点,成为运营商吸引用户、提供差异化服务、增加业务收入的重要手段。宽带增值业务的推广,使用户对带宽的需求由原来的几兆变为十几兆甚至几十兆。光纤作为传输高速率、大容量、多业务的最佳媒质,使得接入手段的光纤化成为接入网的发展方向。 中兴通讯基于对用户需求和技术发展的深入理解,推出了ZXA10 xPON无源光网络系列设备,为接入网的网络建设以及业务提升提供了坚实的技术和业务平台,中兴通讯FTTx整体解决方案如下图所示: 图中兴通讯FTTx整体解决方案 中兴通讯ZXA10 xPON无源光接入系统提供各种容量的局端设备到系列化的用户端设备,适应FTTC/B/O和FTTH等各种应用场合的一个全面光接入解决方案,可以充分满足运营商在竞争激烈,业务发展变化迅速,网络不断发展演进的大环境中,快捷方便开展业务、提供廉价大带宽和多业务支持能力的要求。 ZXA10 xPON无源光接入系统提供良好的组播与动态带宽调度能力,支持大带宽的数据和互联网接入业务、VoIP业务、IPTV、CATV视频业务和L2VPN业务的开展,有效支撑广播式与交互式的VOD/IPTV/SDTV/HDTV等新兴高宽带业务的接入需求,并提供良好的QoS与安全性保障。同时,ZXA10 xPON与中兴综合业务接入网MSAN和DSLAM等产品统一组网,提供

中兴通讯的ZXR10 系列交换机IDC网络解决方案

中兴通讯的ZXR10 系列交换机IDC网络解决方案 中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司通过为全球140多个国家和地区的电信运营商提供创新技术与产品解决方案,让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司成立于1985年,在香港和深圳两地上市,是中国最大的通信设备上市公司。中兴通讯拥有通信业界最完整的、端到端的产品线和融合解决方案,通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务,灵活满足全球不同运营商的差异化需求以及快速创新的追求。2009年,中兴通讯无线通信产品出货量跻身全球第四,其中CDMA产品出货量连续4年居全球第一,固网宽带接入产品出货量稳居全球第二,光网络出货量达到全球第三,手机产品累计出货超过2亿部,并全面服务于欧美日高端市场的顶级运营商。自2005年以来,中兴通讯营业收入实现了超过29%的年复合增长率,2010年超过700亿人民币,成为全球第五大电信设备商、第六大通信终端厂商。以太网技术的发展 以太网作为IP网络的主要承载技术,最近取得了突飞猛进的发展,HSSG标准组,MEF 论坛,DCB标准组等都致力于增强以太网技术的预研: 技术发展1:40G/100G以太网(802.3ba)标准解决了数据中心、运营商网络和其他流量密集高性能计算环境中数量越来越多的应用的宽带需求。而数据中心内部虚拟化和虚拟机数量的繁衍,以及融合网络业务、视频点播和社交网络等的需求也是推动制订该标准的幕后力量。该标准还有望推动万兆以太网的普及,可以提供更多的万兆链路汇聚。 技术发展2:CEE(融合增强以太网),是IEEE的DCB工作组的主要成果,主要包括下面四个协议: 1 基于优先级的流量控制:将流量按802.1Q协议中VLAN tag的优先级字段分为8个优先级,相当于8个不同的虚拟链路,对每个虚拟链路的流量分别实现独立的802.3ad Pause 机制,这样不同的虚拟链路之间的互相隔离,该协议则可保证链路拥赛的时候的零丢包率。 2 增强传输选择:根据各种类型流量的带宽分配、延迟要求或服务要求等提供优先级划分

中兴通讯解决方案

中兴通讯视频会议解决方案 视频会议作为网络时代出现的新型会议方式,以内容丰富的多媒体应用、便捷实时的使用方式、跨地域的远程交流、低廉的会议费用而极大地提升了会议效率和会议效果。随着机关、企事业单位对工作效率和工作质量的要求不断提高,视频会议系统建设已成为机关、企事业单位现代化办公建设的重要组成部分。而目前大多机关、企、事业单位的网络建设已基本可以满足视频会议、远程教育、可视电话等多媒体业务的应用。因此,在机关、企事业单位专网上构建覆盖全国的高质量、高清晰度的视频会议系统,将极大地促进单位之间的沟通交流、大大提高工作效率、节约经费,具有良好的社会效益和经济效益。 本方案子视频会议系统总的建设需求是:计划有1个主会场,7个分会场,实现音频和视频同步传输,真正达到视频会议的效果。主会场能授给分会场权限,是否参加本次会议。主会场和主会场、分会场和分会场、主会场和分会场之间能相互访问,网络基于IP平台搭建的,采用H.323视频会议标准。 北京东方梅利亚商务中心解决方案整体架构

行业视频会议解决方案特点 中兴通讯以“一流的多媒体业务整体解决方案、稳定的视频会议设备、完善的方案设计和售后服务” 为服务理念,为视频会议系统顺利建成并成功使用提供了保障,使之成为多媒体应用的成功典范。在各种实际应用中的突出功能和稳定表现,得到了用户的高度评价。 本方案具有技术先进、功能实用,性价比突出的显著特点。 1、稳定强大的MCU和管理系统 1)采用电信级MCU设备,支持电源热备份、核心模块热备份,支持单板热插拔,确保24小时不间 断运行 MCU设备是视频会议系统中的核心设备,设备瘫痪,则所有会议全部中断。因此,MCU采用电信 级设计,确保稳定运行。支持电源、核心模块热备份,可以最大程度地保障设备正常运行。支持单板热插拔,可以非常方便地进行设备不断电维护。 2)支持专线、ISDN接入功能,确保会议终端可以多种网络方式接入 对MCU设备的一个重要要求是能全兼容各种网络,这样才能适应现场各种不同的复杂组网环境。如有的会场不支持宽带IP组网接入,也可以采用专线、ISDN、甚至普通电话线等不同的网络线路来接入会议,最大程度的保障视频会议可以召开,且系统抗毁性强。 3)支持高清接入功能 DVD级的高清视频会议是视频会议目前最高端的发展方向,而目前真正可以商用的高清系统需要采用多条专线捆绑组网。因此,也要求该MCU设备具备通过专线组网来接入高清系统的附加功能。这样,一旦现场网络条件成熟,则可以不用换MCU就可达到DVD级高清会议效果,而且可以和普通会议混合开会,有效地保障了所建系统的先进性并延长设备使用期。

ims 接入

IMS 接入与互联边界解决方案 来源:运营与增值网 2011-05-23 10:57:12 [ 10038阅读1评论 ] 分享到移动微博 分类:分布式技术标签:IMS 内容摘要:随着运营商网络的IP转型,终端用户将逐步从TDM网络迁移到IP网络如固定软交换、移动软交换和IMS。基于此,传统的TDM接入与互联节点也将转变为IP互联的方式。本文将着重研究网络IP化后接入和互联边界的解决方案,在IP化的基础上保证网络互联互通的安全性、可靠性和业务的无缝部署。 在传统的网络概念中,接入与互联侧采用的都是TDM的方式,因此从安全性和隔离性而言,TDM网络相对封闭,不存在比较大的安全隐患。随着IP化的发展尤其是SIP协议的引入,运营商的接入网与核心网、运营商核心网之间的物理边界被扁平的IP网络所替代,此时需要考虑3层IP的路由可达性和5层协议 (SIP) 的信令路由,这就天然的产生了信令和承载的分离。 基于此,我们可以相应地定义接入边界和互联边界的概念: 接入边界是指用户侧CPE与运营商核心网络之间的网络边界,如DSL接入、PON接入、WiFi接入、 2G/3G/LTE接入等,接入边界保护网络免受非法用户的攻击包括IP层面的攻击、信令层面的工具以及业务、带宽的盗用。 互联边界是指不同运营商之间或者运营商的不同网络域之间的网络边界,以保证网络互联的安全性。 互联边界在传统的TDM网络中类似关口局的角色。 边界组网技术与发展 边界方案的演进 基于IP网络、协议和标准的发展情况,边界网元的整体演进路径。 边界网元作为网络的边缘节点,主要实现的是防止网络攻击,隐藏网络拓扑和防火墙穿越的功能,因此 边界网元的发展经历了防火墙、基于防火墙的IP网关、应用层网关、集成式SBC(会话边缘控制器)、分离式SBC的几个阶段。考虑到互联互通性的复杂性,传统的防火墙、应用层网关更多的应用于企业网方案,而在运营商的商用网络中,随着SIP协议的不断完善和标准化,传统的防火墙、应用网关方案由于太多依赖用户侧的网络能力,并不适合网络的大规模部署, 因此主要还是采用集成式SBC的方案。

中兴通讯eVoLTE解决方案

中兴通讯eV oLTE解决方案 中兴通讯推出更满足国内外运营商和最终用户需要 的eV oLTE解决方案,能够提供高清语音、高清视频、RCS、V oWiFi、音视频会议等丰富的多媒体业务;包括全IMS网元,基于ETCA和x86技术,平台统一,大容量、低耗、高能,具备虚拟化演进能力;端到端的智能运维包括自动化开局、全网信令跟踪、一键升级、智能巡检等;尤其是对使用者,可为用户申请专用承载提供高可靠的IP QOS保证; eV oLTE采用高清语音编码,音质提升2倍以上,用户能享受高清晰、高保真、立体声的通话效果;eV oLTE通话接续仅需1-3秒,通话接续更快;通话与数据可并发,使用体验更精彩;与十多家设备和终端厂商合作IoT,促进整个V oLTE 产业链发展,加速V oLTE终端成熟。 ZTE eV oLTE是全球首家现网通过210部真实UE商用测试的成熟LTE商用语音产品。全球首个在广州打通 V oTD-LTE电话;全球首个开展基于eSRVCC切换业务;2014年在中移香港和中移内地全面启动了端到端V oLTE业务商用;2015年扩大至全国25个城市商用试点,占全国V oLTE 商用试点城市近70%,并通过V oLTE CoMP,ECN-A等创新功能,提升语音业务质量和4G客户满意度。

需要重点介绍的是中兴通讯于2015年获得中国移动CM-IMS网络V oLTE项目全国70%省份的70%容量,历时一年多,已完成大部分省份商用,包括:湖南、河南、湖北、山东、青海等,其中湖南移动V oLTE于2015年10月28日在全国率先商用。 中兴通讯从2002年启动IMS研发,持续推动全球IMS 发展,与中国移动、中国联通以及多个国外运营商展开互通测试,并于2010年成功展示了业界第一个基于LTE商用网络的V oLTE电话,此后在中国移动的外场测试以及多个 V oLTE建设项目中表现突出。 2015年,ZTE eV oLTE扩大至全国25个地市商用试点,占全国V oLTE商用试点城市近70%,重点地区全部通过了苹果手机V oLTE功能的网络测试。 多年的积累和投入注定中兴通讯如今成为全球领先的IMS/V oLTE/云化产品解决方案供应商。截至目前,中兴通讯的IMS全球在网设备容量已超过2.5亿;在全球拥有210多个商用/试验合同,其中商用合同超170个,V oLTE商用/试验合同51个,vIMS商用/试验合同26个。 2G+4G扩展型皮基站解决方案 大唐移动2G+4G扩展型皮基站解决方案是为当前室内网络覆盖提供全方位、高品质网络服务能力的、适用于中小型室内场馆建设的最佳方案。

解决方案-中国移动CM-IMS 接入解决方案-小区类(20100119)

中国移动CM-IMS接入解决方案-宽带小区类 需求分析 2008年电信重组后,中国移动由于固网短板明显,因此中国移动希望通过引入IMS实现固定话音接入和业务控制,提供多媒体类和融合类业务能力,为全业务运营尤其是政企客户的争夺奠定坚实的基础。 中国移动将在其固网和多媒体、流媒体网络的部署上,跨过传统固定软交换和传统IPTV、会议电视方案,直接采用IMS技术部署宽带固定语音、高清会议电视和IMS Based IPTV,一步到位地构建目标网络,实现网络融合。 中国移动早在几年前就开始了IMS的研究,并在国际标准基础上创新性地提出CM-IMS,CM-IMS已经成为中国移动实现网络和业务融合的重要解决方案。中国移动希望通过将IMS和移动互联网结合,为用户提供更加丰富的多媒体业务。CM-IMS将IMS网络和业务能力开放给互联网用户,并使其融入Web2.0的生态环境,以提供通信网络与互联网的混搭应用,开拓新的业务领域,增加新的收入。一旦中国移动IMS实现全国范围内部署,将成为全球最大规模的IMS商用网络。 在小区接入方面,由于历史原因,中国电信和中国联通在该细分市场有较大优势,同时具有国内最大规模的PSTN电话网。那么中国移动若想切入该市场,则中国移动给用户提供的通信体验必须有别于传统的固化业务。 出于以上情况,迈普公司针对CM-IMS部署环境中,宽带小区类这一细分市场,为中国移动提供专业的优质的IMS接入解决方案,助力中国移动在家庭多媒体融合通信市场竞争中占取有力位置,成为IMS运营市场领跑者。 方案介绍

图1 CM-IMS宽带小区接入网络拓扑 方案说明 随着IP技术的不断完善,与传统PSTN电话网相比,V oIP在用户体验、融合能力、建设成本、运维管理等多方面都有着无法比拟的优势,尤其是面向未来的融合通信上更是传统PSTN电话无法做到的。因此本文提出基于SIP的中国移动CM-IMS的小区语音接入方案。 在用户侧,对于老小区改造可以使用原有楼宇的布线系统,放置迈普IPPBX设备连接住户放号,或者使用迈普IPPBX设备替换原有传统PBX再连接住户进行放号。 对于新建小区,由于接入的终端多为模拟电话机,同样可以使用传统电话线布线方法,每户电话接入迈普IPPBX。同时可以将IPPBX接入小区局域网络,为未来连接SIP电话预留扩展能力,此时迈普语音设备角色由IPPBX转化为SIP控制服务器,从而为未来扩展业务内容提供良好的网络环境。 中国移动上联线路可以根据环境不同,可使用多种接入方式,但目前最常用的是直接通过IP线路连接中国移动城域网再接入移动IMS网络。 特点及优势 1.先进的体系设计 IMS是一个包含核心网设备、业务平台、接入侧设备和终端产品的庞大体系。CM-IMS

中兴通讯智慧医疗解决方案

中兴通讯智慧医疗解决方案 目前我国医疗卫生信息化建设正迈入智慧时代。为加快推进感知健康和智慧医疗的建设与发展,不仅是对“健康中国2020”提高全民健康目标的强力支撑,更是落实新医改、“3521工程”,全面提高管理和服务水平,向社会提供优质高效智能的医疗服务的必然趋势。但当前我国城市医疗的建设尚存在如下具体现状: 1、医疗资源分配的不平衡,资源有限,利用有限。中国人口占世界22%,就仅有的这些资源80%集中在大城市的大医院。 2、信息系统繁多,“信息孤岛”和“信息烟囱”现象严重。由于缺乏统筹规划和顶层设计,90%以上的医疗信息化系统仍然未能实现互联互通,宛如一根根“信息烟囱”和一个个“信息孤岛” 3、居民“看病难”、“看病贵”、“三长一短”问题严重。 城市医疗的升级方向和中兴通讯智慧医疗解决方案概述: 目前国内政府及医疗机构都在积极引入智慧化手段,希望通过智慧化手段来解决上述问题。如将优质医疗资源的经验进行数字化,同时建设平台进行分享。推进医疗和健康数据的互通、互联、互认以解决信息孤岛等。 探索医疗机构的信息化管理政策模式,理顺不同医疗机构和医管机构关系,建立起面向医院和医疗机构的信息化监审机制。未来城市医疗的发展有以下几个趋势:从疾病医学模式,转向健康医学模式; 从医院信息化管理,转向个人/家庭健康信息管理; 从医疗卫生服务,转向以人为本的全民健康服务 中兴通讯智慧医疗解决方案以改善管理、实现互连互通、提供高质量的医疗服务为目标,建立以居民电子健康档案为核心的区域医疗信息共享平台,通过无缝的集成和医疗信息的共享,构建多层次的医疗服务体系。中兴智慧医疗解决方案建设内容可以概括为“一卡一网一中心三个平台五类应用”。应用体系图如下 典型案例:秦皇岛卫生局智慧医疗 客户需求 ·实现区域内所有医疗机构之间卫生数据的共享互认,提供全生命周期的居民健康档案服务 ·实现基层卫生机构与专业卫生机构之间的业务协同服务,提升基层卫生机构的服务能力 ·提升整个区域的卫生信息化水平及医疗服务质量,缓解医患矛盾 方案亮点 ·打造一个中心:城市级卫生信息中心 ·构建三大平台:信息交换共享平台、区域公共卫生服务平台、区域健康增值服务平台

固网接入IMS的解决方案

固网接入IMS的解决方案 固定运营商希望通过IMS融合固定接入网络和移动接入网络,向网络融合和NGN迈进。IMS应如何支持固定接入是业界普遍关注的技术问题,也是标准组织研究的重点问题。 摘要:IMS是3GPP在其R5版本中提出的支持IP多媒体业务的子系统,是一种基于全IP分组传送的与接入无关的网络架构。分析了IMS在固网接入方面的发展演进策略,对TISPAN引入NASS、RACS等子系统用以完成用户认证、保证网络的安全以及实现对固定网络接入环境的承载资源控制进行了阐述。最后以VoIP为例,描述了通过固网接入IMS时对VoIP业务实施接纳控制机制的具体消息流程。 自2000年3GPP首次在R5中提出IP多媒体子系统(IMS)[1]概念以后,IMS一直受到广泛的关注。由于IMS网络架构不仅定义了业务的技术实现方式,还充分考虑了运营商的网络管理和运营需求,IMS 不再单纯是移动网的一个子系统,它已经延伸到固网,成为固网和移动网在控制层的融合点。固定运营商希望通过IMS融合固定接入网络和移动接入网络,向网络融合和NGN迈进。IMS应如何支持固定接入是业界普遍关注的技术问题,也是标准组织研究的重点问题。 TISPAN和3GPP是ETSI旗下的两大标准化组织,其中3GPP关注于IMS在移动通信中的应用,TISPAN 研究IMS在固网和在网络融合领域的应用[2]。早在ETSI TISPAN研究NGN架构时,就将IMS的概念引入到固网的NGN网络架构中,并且在很大程度上继承了3GPP在IMS上的研究成果。但TISPAN IMS架构与3GPP IMS架构还存在一些不同之处,这主要是因为固定网络的接入环境要比移动网络更加复杂一些,必须通过增加一些功能模块来完成用户认证、保证网络的安全以及实现对承载资源的控制。目前,基于固定的TISPAN IMS标准还不成熟,需要不断地研究和探索,文章主要介绍了固网接入IMS的承载资源控制、用户认证、保证网络安全方面的研究进展。 1、IMS向固网延伸 IMS系统具有接入无关性,最初的IMS系统只支持GPRS分组网络的接入,然后又支持WLAN互通网络的接入,在3GPP R7版本以后IMS系统还支持固定网络的接入。IMS系统支持固定网络的传统业务,包括电信业务、电路域数据业务和补充业务。新型的SIP终端可以直接接入IMS系统,传统的固定终端通过一个新建的PSTN/ISDN仿真网络接入IMS系统。对比移动接入网络,GPRS解决了移动性和资源管理,固定接入网络也必须自己解决这些问题。为此TISPAN将NGN架构分为业务层和传送层,在传送层引入了网络附着子系统(NASS)与资源及接纳控制子系统 (RACS),负责为上层业务层提供独立的用户接入管理功能[3],如图1所示。

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