VoIP通常被称为 IP 电话 , 是 Voice Over IP 的简称 , 从广义上讲 , 只要在话音的通话环节中涉及到了 IP 协议 , 就可以将这种通话称为 VoIP 。VoIP 业务一般是指在以 IP 协议为网络层协议的计算机网络中进行的话音电信 。因为 IP 电话业务在所有信息传递环节中 , 中间传送段选用 IP 包方法 , 信息依据 IP 协议分为一个一个分类开展传送 , 每个分类上都有目的地址与分类编号 , 分类沿不同的路径抵达目的地 , 到目的地后再转变成原先信号 。
【PC VoIP是什么】
文章插图
VoIP 的特征VoIP 技术是由对模拟话音信号进行智能化编号和缩小加工后形成缩小帧 , 随后转换成 IP 数据包在 IP 网络中进行传送 , 从而实现在 IP 网络中进行话音电信的效果 。因为 VoIP 技术的应用推动了网络资源的利用 , 减少了话音业务的实现成本 , 进而节省客户电信费用 。IP 电话业务具备以下特点:
(1)由于目前的 IP 网是为非实时数据业务定制的 , 所以在 IP 方面并不支持错漏验出和改错能力 , IP 网这类“量力而行”的特征 , 促使 VoIP 没法具备与传统电话一样高的可靠性良好的话音品质 , 尤其是在 IP 网络产生堵塞时 , 话音品质无法保证 。
(2)由于采用了复用技术 , VoIP 业务里的话音数据的传输不用占有固定信道 , 同时缩小技术的选用 , 乃至能将话音信息压缩到 8kbit/s , 即便加上相应的开销 , 其带宽也不过为十几 kbit/s , 比其话音传输所占用的带宽较低 。
(3)IP 电话选用信道运用率很高 , 由装包所产生的各种协议花销使具体的信道使用率平均在 60%上下 。
(4)因为 IP 网络的异步时分复用和存储转发的特征 , 促使 VoIP 的话音信息传输延迟一般很长 , 可达百ms量级 , 因为 IP 网络中节点特性不确定性 , 也使分类数据的延迟并不固定 , 而且在传输过程中可能出现分类信息遗失的状况 。
(5)因为 IP 协议属于无连接电信方法 , 因而不用繁杂的信令花销 , 但这种特性也使电信服务服务水平(QoS)难以高效地确保 。
(6)紧急呼叫等安全隐患还有待进一步处理 。
VoIP 的类型(1)电话到电话(Phone-Phone)的 VoIP 业务
是指电话网里的一台一般电话机到电话网里的另一台一般电话机根据 IP 网络开展通话 。这类业务等同于把传统电话业务将 IP 网络做为中继网络 。因为 IP 网络复用的特征 , 可以促使远途的中继成本快速降低 。对用户而言 , 这类电话和传统电话使用方法基本一样 , 无需任何附加的软、硬件配置 。在网络上 , 要实现 IP 网和传统电信网连接 , 将传统网的话音信号转换成数据分组 , 在 IP 网和传统电信网中间必须配备 IP 电话网关 , 这种网关承担话音信号与话音分类之间变换 。结构如图所示 。
因为这一类型的 VoIP 业务牵涉到不同网络 , 因此需在电信网络上加设相通作用即网关设备 。它需解决的主要问题包含:网关功能结构、PSTN 和 IP 电话全面的信令相通、序号与寻址、拨号方式(二次或是一次拔号)、选路(即 IP 网内怎样选中下一跳 IP 电话网关)等技术内容 。
(2)PC-PC 的 VoIP 业务
PC-PC 的 VoIP 最早是指利用 PC 机在 IP 网上完成通话 , 联接在 IP 网上的计算机配备传声器、耳机、话音采集卡和 IP 电话软件后 , 彼此之间就可以开始话音电信 , 这便是 VoIP 产生的最初模型;随着网络发展和技术的发展 , 目前的 PC-PC 则特指全部能直接给予 IP 接口的终端之间电信 , 包含计算机或 IP 电话终端 。结构如图所示 。
PC-PC 的 VoIP 电话将是未来电信发展的一个方位:为了可以实现不同 PC 终端之间电信 , 对这类 VoIP 业务的技术研究应当包括网络的体系架构和部件作用、通话控制协议、网络用户管理和资源管理、序号与寻址、网络的服务质量、媒体信息的封装算法等内容 。
(3)PC 到电话和电话到 PC 的 VoIP 业务
因为通话的彼此中 , 有一方使用了 IP 直接去终端的方法 , 所以在电信网只需在电话一侧引进网关即可 , 这类 VoIP 能够实现 PC 终端根据 IP 网推送和接收来自传统电话网的通话 , 分类话音经 IP 网传送后抵达 IP 电话网关(或客户) , 网关承担分类话音和传统话音信号中间的转换 , 然后通过传统电信网到被叫客户或从过去电话网到电话网关通过 IP 网到 PC 终端 。
从某种程度上讲 , 这一类型的 VoIP 也可以理解为这是一种传统电信同 IP 网相通时的一种方式 。因而对这类 VoIP 业务的探索除了要研究上面提到的技术外 , 还要额外考虑与相通相关的信息 , 包含不同智能终端间序号和地址的转换等问题 。
VoIP 的关键技术VoIP 彻底建立在 IP 网络的前提下 。传统 IP 网络主要用来传送数据业务 , 选用面对无连接技术 , 给予量力而行服务 , 存有丢包、失序抵达和时延颤动等缺点 。语音通讯属于即时业务 , 对时序和延迟等有明确的规定 , 因而必须采取独特对策来确保一定的服务质量 。VoIP 的关键技术包含信令技术、编号技术、即时传送技术、服务质量保证技术及其网络传送技术等 。
1.信令技术
信令技术是圆满完成电话通话和保证话音品质的前提 。目前 VoIP 的重要信令体系包含国际电信联盟电信规范化单位(ITU-T)制订的 H.323 系列和互联网工程任务组(Intemet Engineering Task Force , IETF)制订的 SIP 。与 H.323 对比 , SIP 的主要优点在于它的简易性、灵活性和易扩展性 。SIP 仅限于复位通话 , 而非传送多媒体数据 , 因此带来的额外传送成本不大 。互联网系统架构模型如图所示 。从图中可以看到 SIP 在互联网协议栈中处于第 5 层 , 与 HTTP、FTP 和 SMTP 在同一方面 。SIP 是基于文字的协议 , 能够集成到一切 HTTP 网页上 , 这有助于 SIP 的加快实施 。目前 , 在因特网上根据 SIP 的应用非常普遍 , 如 Microsoft 早已挑选 SIP 作为其实时通信对策 , 并在 Microsoff XP、Pocket PC 和 MSN Messenger 中展开了布署 。Microsoft 同时公布 CE.net 的 F 一个版本将使用根据 SIP 的 VoIP 运用接口层 , 并承诺向用户 PC 给予根据 SIP 的语音视频通话 。SIP 的统一资源定位符(Uniform Resource Iocator , URI)甚至可以嵌入到 W 曲或其它超文本链接中 , 用户只需用鼠标一点即可发出一个通话 。SIP 还具备创建通话快、支持传输电话号等优点 。
2.语音解决技术
语音压缩编码技术是 VoIP 技术的重要组成部分 。目前 , 主要有 ITU-T 定义的 G.729、G.723/G.723.1 及其 iIBC 等 。因为在 IP 网络中无服务质量保证 , 因此必须语音的编号具有一定的灵活性 , 即编号速度和编号尺寸应具备可塑性和适应性 。G.729 语音编码标准初期是 8kbit/s , 现在的工作范畴扩展至 6.4~11.8kbit/s , 语音品质也在此范围内有明确的转变 。G.723.1 定义了一种同时支持二种速度的语音编码方法 , 这几种速度各是 6.3kbit/s 和 5.3kbit/s 。iIBC 借助线形预测码(Iinear-Predictive Coding)算法 , 支持的两种基本速度是 15.2kbit/s 和 13.3kbit/s 。iIBC 是一种专为包交换网络即时语音通信设计的编解码方案 , 好于目前流行的 G.729 和 G.723.1 编号 , 它对丢包展开了特别处理 。
3.计算机电话集成(Computer TeIephony Integrity , CTI)技术
CTI 是由一些硬件和软件将计算机与电话集成为一体 , 这是 IP 电话技术的前提 。目前 , CTI 的构成可分两种方法:(1)PC 与电话综合 , 以 PC 为载体 , 互换网络与计算机网络并未综合在一起;(2)PC 与电话间没有直接联系 , 而是采用 CIient/Server 构造 , 将特性优异的 CTI 服务器连接到用户级交换机(Private Branch Exchange , PBX)、大型计算机的数据库或分布式结构的服务器上 。第 2 种方式所使用的软件比较复杂 , 但当客户人数较多时 , 能够降低每个用户的成本 。
4.即时传送技术和 QoS 确保技术
数据包的实用性是保障语音通讯最重要的因素 。即时传输协议(ReaI-time Transfer ProtocoI , RTP)是为确保实用性而使用的重要传送技术 。RTP 是包含声频在内的端到端实时数据传输协议 , 它包括传送数据与控制两部分 , 操纵部分即即时传输控制协议(ReaI-time Transfer ControI ProtocoI , RTCP) 。RTP 给予时间标签和不同数据流的同步机制 , 可以确保接 I{支端重组实时数据包 。此外 , VoIP 网络中给予 QoS 保障的方式也有过多建设、优先、序列、防止堵塞和传送整形等 。VoIP 中通常采用资源预埋协议(Resourcere Ser Vation ProtocoI , RSVP)来确保语音数据包的优先 , 采用任意初期检验技术和加权技术来避免网络堵塞 , 确保通话音质 。
5.网络管理技术
网络管理技术是 IP 电话从实验迈向经营的确保 。IP 电话网络管理系统主要包含通话管理系统(CaII Management System , CMS)、流量统计系统(Traffic AnaIysis System , TAS)、网络管理系统(Network Management System , NMS)和网络监控系统 。对一个实用性要求很高的通讯系统而言 , 其网络品质直接关系通信质量 。根据网络管理技术 , 能迅速解决网络故障 , 确保网络及每个节点平稳、高效运行 。
面对 VoIP 的 Wi-Fi 网络VoIP 业务既能运用有线方法承重 , 还可以通过无线网络传送 , 如今 , 人们对选用 802.11 网络传送分类语音和信息也非常感兴趣 。选用 802.11 网络传送语音业务也被称为根据无线网络的语音业务(VoWLAN)、VoFi 和 VoWi-Fi 。这主要归功于根据无线网络的语音业务有下列优势:
热点基础设施相比蜂窝网络只需更低的设备投资 。公司正在考虑选用根据 802.11 网络的无线语音业务来减少蜂窝电话上的开销 , 这是因为有些职工尽管临时不在座位上 , 但仍然处于公司内部 。如果手机可以同时支持蜂窝连接和 Wi-Fi , 那样客户就能只使用一部电话机;在家里取代有线的家用电话;出门时在提供 Wi-Fi 的区域可以替代蜂窝电话 。在真正普及以前 , 根据无线网络的语音业务也必须应对许多来自技术和商业层面的障碍 , 主要包括以下方面:
在通话环节中完成 WLAN 和蜂窝网络间的无缝漫游 。在 Wi-Fi 网络上提供足够的语音质量与容积 。提升手机上的电池续航 。与蜂窝运营商开展竞争 。为了能够与 Wi-Fi 和其它固定无线业务竞争 , 蜂窝运营商们正在开发与实施更快速、更大范围通讯技术 。确保客户数据信号在同一无线网络内部的每个连接点中间漫游时没有延迟 。在全球的每个提供商中间签署收费和漫游协议 。Skype、Vonage、BT Telcom(美国通讯)和 Net2Phone 以及其它宽带 VoIP 运营商正在试着利用其宽带互联网业务给予语音业务 , 他们都处在测试和执行 802.11 手机的不同阶段 。有线电视和传统的电话企业也正期待在未来可以提供 Wi-Fi 手机业务 , 这种 Wi-Fi 手机将可以在蜂窝网络和 WLAN 网络中使用 。
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