3G网内的视频会议要使用MCU,通过视频互通网关(VIG)连接2个网络 。VIG与MCU相连,能够让H.324M终端加入到多点会议中 。3G终端通过拨叫特服号创建或加入到视频会议中 。
VIG同时连接IP网络(H.323)和TDM(WCDMA设备) 。在IP侧,VIG通过RAS注册到H.323网络中的GK,通过H.323协议与H.323网络中MCU进行信令交互;在TDM侧,VIG以ISUP中继接入WCDMA网络,通过ISUP与WCDMA 网络进行信令交互,通过H.324M协议与WCDMA网络中的视频终端进行H.245交互和媒体交互 。3G终端音频使用AMR,视频使用H.263 。
3 业务互通技术要点分析
由上面的分析可以看到,软交换网络和3G R4网络互通时,会涉及到多个层面的互通,包括业务层、控制层和接入层 。以下关于互通问题的讨论,仅针对网络的主要层面,即控制层和接入层 。
3.1 互通协议的选择
在软交换网络和3G 互通时,会涉及到多个层面的互通,包括业务层、控制层和接入层 。SIP-I协议和BICC协议是目前用于软交换网络控制层面和3G R4网络控制层面的主流协议,是软交换网络和3G网络互通时首先涉及的协议 。以下主要讨论两种协议在2个网络中的发展和作用 。
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3.1.1 BICC协议
BICC是在ISUP基础上发展起来的,在语音业务支持方面比较成熟,能够支持以前窄带所有的语音业务、补充业务和数据业务等 。BICC是直接面向电话业务的应用提出的,来自传统的电信阵营,具有更加严谨的体系架构,因此它能为在软交换中实施现有电路交换电话网络中的业务提供很好的透明性 。
BICC协议解决了呼叫控制和承载分离的问题,使呼叫控制信令可以在各种网络上承载,包括MTP No.7网和IP网 。
目前BICC协议由CS1向CS2、CS3发展 。CS1支持呼叫控制信令在MTP No.7网和ATM网上的承载;CS2增加了在IP网上的承载;CS3则关注MPLS、IP QoS等承载应用质量以及与SIP互通问题 。
3.1.2 SIP与SIP-I协议
SIP协议是一个基于文本的应用层控制协议,用于建立、修改和终止双方或多方多媒体会话,在实现上独立于底层传输协议,底层承载可采用TCP/UDP/SCTP中的任何一种 。SIP协议通过与RTP/RTCP、SDP、RTSP等协议及DNS配合,在能力上可支持语音、视频、数据、状态呈现、即时通信、游戏等业务 。除此之外,SIP消息体部分可答应同时存在多种不同会话描述协议,此种方式称为MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) 。
当SIP成为一种趋势时, ITU也开始制定相关标准,研究PSTN如何与SIP网络进行互通 。只不过ITU的相关文档是在IETF的成果基础上得出的 。ITU提出了TRQ 2815和Q.1912规范,其中,TRQ 2815类似于IETF的RFC3372,定义了SIP与BICC/ISUP互通时的技术需求,包括互通接口模型、互通单元IWU所应支持的协议能力集、互通接口的安全模型等;Q.1912类似于IETF的RFC3398,根据IWU在SIP侧的NNI上所需支持的不同协议能力配置集,具体定义了SIP与BICC/ISUP的互通、一般情况下SIP与BICC/ISUP的互通、SIP带有ISUP消息封装时(SIP-I)与BICC/ISUP的互通等 。在Q.1912中,将封装了ISUP消息的SIP消息称为SIP-I 。
SIP-I协议族重用了许多IETF的标准和草案,内容不仅涵盖了基本呼叫的互通,还包括了BICC/ISUP补充业务的互通 。
3.2 互通需要解决的要害问题
由上面的分析可以看出,软交换网络和3G网络在业务实现时存在下述几点不同,在业务互通时必须解决好这几个方面的问题 。
3.2.1 协议及编解码方式的转换
软交换网络中的控制设备(即软交换设备)支持SIP/SIP-I协议进行互通;3G网络中的控制设备(即MSC Server设备)支持BICC协议进行互通 。互通时,需要在控制层设置相应的协议转换设备,根据呼叫发起的方向不同,互通设备实现以下两种功能:
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