作为网络融合的基础架构,IMS体系包含4个层面,从上至下分别为:业务层、核心控制层、核心承载层和接入层 。业务层可以支持3类应用服务器:Parlay/OSA应用服务器、SIP应用服务器以及移动网络增强定制应用逻辑(CAMEL)应用服务器,分别用于提供不同类型的应用;核心控制层基于SIP对会话进行控制和治理,包括网络终端的注册以及SIP信令消息的路由等;核心承载层基于IP/MPLS的分组网络,为各种业务提供承载服务;最底层是接入层,提供IP连接接入网(IP-CAN)的接入功能,各种终端通过IP-CAN接入到IMS核心网络 。
IMS包括的功能实体有呼叫会话控制功能(包括代理呼叫会话控制功能(P-CSCF)、询问呼叫会话控制功能(I-CSCF)和服务呼叫会话控制功能(S-CSCF))、出口网关控制功能(BGCF)、媒体网关控制功能(MGCF)、归属用户服务器(HSS)、签约定位功能(SLF)、多媒体资源功能(MRF)、IMS媒体网关(IMS-MGW)以及信令网关(SGW)等,IMS通过在业务层和核心控制层之间提供开放的业务接口,保证了业务提供与网络控制的分离 。
作为下一代融合网络的核心,IMS的特点包括:采用增强的分层开放体系结构,网络结构更加清楚合理;业务开发独立于接入技术,业务开发速度快;统一采用SIP进行多媒体业务的控制,可以实现真正的端到端的IP通信;经过进一步完善可以具有与接入无关的特点;支持移动性;采用统一的HSS集中治理和维护用户数据,方便实现号码与人的绑定;支持灵活的计费模式,能提供会话的业务类别、业务流量、业务时段等信息,供运营商制订不同的计费策略 。
2.2 基于IMS进行网络融合的原因
软交换技术的出现使人们曾经考虑核心控制层的融合可以采用软交换技术 。但由于软交换起初是针对固定网络提出的演进方案,后来针对移动网络进行改造又提出基于移动软交换的移动GSM网络的演进方案 。虽然体系架构基本相同,但固定软交换与移动软交换在功能与协议方面的差异较大,使软交换成为核心控制层融合焦点的可能性减小 。
;IMS虽然是针对3G移动网络提出的,但由于IMS采用与固网相同的SIP体系结构,具有接入无关性、支持用户漫游和用户数据的集中治理等优点,从而使利用IMS实现网络融合成为可能 。具体来说,主要有以下几个方面的原因:
(1)IMS顺应了网络IP化和业务多媒体化的趋势 。IP代表了技术融合的汇聚点,通过与MPLS等技术的结合,IP技术能够出色地解决多媒体融合业务的承载;而多媒体化则代表了业务融合的汇聚点 。
(2)IMS符合NGN业务、控制、承载与接入分离的要求,是软交换的延伸,并在软交换的基础上对控制功能进一步细分,以形成一个更加灵活的通信控制平台,不仅可以实现人到内容服务器的多媒体通信,而且还可以实现人到人的多媒体通信 。
(3)IMS得到了多个标准化组织的支持,不断发展和完善,大大加快了标准化进程,使IMS可能成为未来网络统一的核心控制技术 。3GPP/3GPP2定义了IMS的网络组件和基础架构,3GPP/3GPP2、ETSI TISPAN和ITU-T等组织都在研究基于IMS的下一代网络融合方案,使IMS成为基于SIP的通用控制平台,同时支持固定和移动的多种接入方式,实现全网络的融合 。因特网工程任务组(IETF)则定义了IMS框架下的SIP、会话描述协议(SDP)等及其扩展;开放移动联盟(OMA)定义了IMS框架下的系列业务,如即时消息、一键通等 。
(4)IMS在核心控制层引入了HSS 。通过采用移动性治理技术以及集中设置的网络数据库支持用户漫游和切换 。
(5)IMS位于核心控制层,对会话提供控制和治理能力,用户可以通过任何IP接入网接入,如GPRS、通用陆地无线接入网(UTRAN)、无线网格网络(WMN)、无线局域网(WLAN)、宽带码分多址接入(WCDMA)、CDMA2000、数字用户线(DSL)、电缆(Cable)等,这些接入网络统称IP-CAN 。IMS提供的核心控制层面与接入无关,因此可以实现真正的固定移动融合 。
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