VoIP电话的原理
voip工作原理

voip工作原理
VOIP(Voice over Internet Protocol)是一种将语音信息通过互联网传输的技术。
它通过将语音信号转换为数字信号,并使用互联网协议(IP)将数字信号分组进行传输。
VOIP的工作原理如下:
1. 数字化:传统的语音信号是模拟信号,VOIP需要将其转换为数字信号。
这一过程称为信号编码或数字化。
编码算法将语音信号转换为数字表示形式,通常使用压缩技术来减少数据传输量。
2. 数据分组:数字化的语音信号被转换为一系列数据包,每个数据包包含一个特定的数据量。
每个数据包都有一个唯一的标识符,用于将其与其他数据包区分开来。
3. 网络传输:数据包通过互联网传输。
它们使用IP地址确定其路由路径,并且可能通过多个网络节点进行传输。
通过互联网传输数据包意味着可以使用任何支持IP协议的网络连接进行 VOIP通信。
4. 数据包重组:接收方的VOIP设备接收到传输的数据包并将它们重新组合。
这一过程需要按照原始语音信号的顺序将数据包进行排序。
5. 数据解码:重新组合后的数据包被解码为数字信号,并转换回模拟语音信号。
解码过程与编码过程相反。
6. 语音输出:解码后的模拟信号通过扬声器或耳机输出给用户,完成了整个VOIP通话过程。
VOIP的工作原理基于将语音信号转换为数字信号并通过互联
网进行传输,逐步重建原始语音信号并输出给用户。
这种技术可以降低通信成本,并且可以与其他互联网应用集成,提供更多的功能和灵活性。
一、VoIP电话的原理

一、V oIP电话的原理传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输宽带为64kbit/s。
而V oIP是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议进行传输。
V oIP模型的基本结构图可以发现V oIP设备是如何把语音信号转换为IP数据流,并把这些数据流转发到IP目的地,IP目的地又把它们转换回到语音信号。
两者之间的网络必须支持IP传输,且可以是IP路由器和网络链路的任意组合。
我们可以简单地将VoIP的传输过程分为下列几个阶段。
1. 语音-数据转换语音信号是模拟波形,通过IP方式来传输语音,不管是实时应用业务还是非实时应用业务,首先要对语音信号进行模拟数据转换。
数字化可以使用各种语音编码方案来实现,目前采用的语音编码标准主要有ITU-T G.711。
2. 原数据到IP转换IP网络不像电路交换网络,它不形成连接,它要求把数据放在可变长的数据包或分组中,然后给每个数据包附带寻址和控制信息,并通过网络发送,一站一站地转发到目的地。
3. 传送在这个通道中,全部网络被看成一个从输入端接收语音包,然后在一定时间(t)内将其传送到网络输出端。
网络中的同间节点检查每个IP数据附带的寻址信息,并使用这个信息把该数据报转发到目的地路径上的下一站。
网络链路可以是支持IP数据流的任何拓扑结构或访问方法。
4. IP包-数据的转换目的地V oIP设备接收这个IP数据并开始处理。
在数据报的处理过程中,去掉寻址和控制信息,保留原始的原数据,然后把这个原数据提供给解码器。
5. 数字语音转换为模拟语音语音信号在IP网络上的传送要经过从模拟信号到数字信号的转换、数字语音封装成IP分组、IP分组通过网络的传送、IP分组的解包和数字语音还原到模拟信号等过程。
二、V oIP的技术基础由于相关的硬件、软件、协议和标准中的许多发展和技术突破,使得VoIP的广泛使用很快就会变成现实。
voip解决方案

voip解决方案随着科技的不断发展,基于互联网的通信技术也在不断革新。
其中,Voice over Internet Protocol(VoIP)通过将音频转换为数字信号,利用互联网来传输语音通信,成为一种越来越受欢迎的通信方式。
本文将介绍VoIP解决方案,涵盖其基本原理、应用领域以及优势等内容。
一、基本原理VoIP解决方案的基本原理是将语音信号转换为数字信号,并通过网络进行传输。
在VoIP系统中,用户的声音会被数字化处理,转化为数字音频流。
这些数字音频流可以通过网络传输到接收方,在接收方处,数字信号再次转化为模拟语音信号,使用户能够听到清晰的语音。
二、应用领域1. 企业通信VoIP解决方案在企业通信中具有广泛的应用。
它可以用于企业内部的办公电话系统,实现员工之间的免费通话。
此外,借助VoIP技术,企业可以轻松搭建统一的通信平台,包括语音通话、视频会议、即时消息等功能,提高办公效率。
2. 跨地域通信VoIP解决方案的另一个应用领域是跨地域通信。
对于跨国或跨地区的企业来说,传统电话通信费用昂贵且管理复杂,而VoIP可以通过互联网实现低成本、高效率的通信。
无论是语音通话还是视频会议,VoIP解决方案为企业提供了跨越地域的便利。
3. 个人用户通信随着VoIP技术的普及,个人用户也开始使用VoIP解决方案进行通信。
通过使用VoIP应用程序或VoIP电话,用户可以在任何有互联网连接的地方轻松进行语音通话。
此外,用户还可以享受更多增值服务,如语音信箱、来电显示等。
三、VoIP解决方案的优势1. 成本效益相比传统电话系统,VoIP解决方案具有明显的成本优势。
传统电话通信需要建立专线连接,而VoIP利用现有的互联网基础设施进行通信,无需额外的线路费用。
此外,VoIP还可以实现跨国通信的长途费用节省。
2. 便捷性VoIP解决方案的便捷性是它的重要优势之一。
用户只需拥有互联网连接和VoIP设备(如软电话、VoIP电话),即可实现全球范围内的低成本通信。
voip 原理

voip 原理
VoIP(Voice over Internet Protocol), 或称为IP电话,是一种
通过互联网进行电话通信的技术。
它将音频信号转换为数字数据,并通过网络传输,然后再将数字数据转换回音频信号以供对方听到。
VoIP的工作原理如下:
1. 音频转换:将通话中的声音信号通过麦克风转换为模拟电信号。
2. 数字编码:将模拟电信号转换为数字数据,通常是使用数字信号处理算法将音频信号进行压缩和编码。
3. 封包:将数字数据进行分段,每个分段称为一个数据包(packet),并为每个数据包添加必要的控制信息,如源地址、目标地址等。
4. 路由选择:通过使用路由协议,选择一个最佳的路径将数据包从发送方传递到接收方。
5. 数据传输:将数据包通过互联网传输到目标地址。
在传输过程中,可能会使用协议如TCP / IP进行分组传输,确保数据的顺序和完整性。
6. 数字解码:接收方接收到数据包后,将数据包进行解码,还原为原始的数字数据。
7. 数字信号转换:将数字数据转换为模拟电信号。
8. 音频还原:将模拟电信号转换为声音信号,以供接收方听到。
整个过程中,需要使用一定的网络带宽和处理能力来处理和传输数据。
VoIP的优势在于它可以通过互联网进行通信,避免
了传统电话网络的长途费用,并且可以整合各种多媒体功能,如视频通话和文件共享。
VoIP的原理

VoIP的原理、架构及要求由Voice over IP的字面意义,可以直译为透过IP网络传输的语音讯号或影像讯号,所以VoIP就是一种可以在IP网络上互传模拟音讯或视讯的一种技术。
简单地说,它是藉由一连串的转码、编码、压缩、打包等程序,好让该语音数据可以在IP网络上传输到目的端,然后再经由相反的程序,还原成原来的语音讯号以供接听者接收。
进一步来说,VoIP大致透过5道程序来互传语音讯号,首先是将发话端的模拟语音讯号进行编码的动作,目前主要是采用ITU-T G.711语音编码标准来转换。
第二道程序则是将语音封包加以压缩,同时并添加址及控制信息,如此便可以在第三阶段中,也就是传输IP 封包阶段,在浩瀚的IP网络中寻找到传送的目的端。
到了目的端,IP封包会进行译码还原的作业,最后并转换成喇叭、听筒或耳机能播放的模拟音讯。
在一个基本的VoIP架构之中,大致包含4个基本元素:媒体网关器(Media Gateway):主要扮演将语音讯号转换成为IP封包的角色。
媒体网关控制器(Media Gateway Controller):又称为Gate Keeper或Call Server。
主要负责管理讯号传输与转换的工作。
语音服务器:主要提供电话不通、占线或忙线时的语音响应服务。
信号网关器(Signaling Gateway):主要工作是在交换过程中进行相关控制,以决定通话建立与否,以及提供相关应用的增值服务。
虽然VoIP拥有许多优点,但绝不可能在短期内完全取代已有悠久历史并发展成熟的PSTN电路交换网,所以现阶段两者势必会共存一段时间。
为了要让两者间能相互沟通,势必要建立一个互通的接口及管道,而媒体网关器与网关管理器即扮演了中介的色角,因为他们具备将媒体数据流及IP封包转译成不同网络所支持的各类协议。
其运作原理是,媒体网关器先将语音转换为IP封包,然后交由媒体网关控制器加以控制管理,并决定IP封包在网络中的传送路径。
voip 原理

voip 原理
VoIP (Voice over Internet Protocol) 是一种通过互联网传输语音
通信的技术。
它将语音信号数字化,并使用互联网协议(IP)将数据包传输到接收端。
VoIP 的工作原理如下:
1. 数字化语音信号:VoIP 首先将模拟语音信号转换为数字信号。
这通常通过采样和量化来实现,将连续的语音信号转换为离散的数字数据。
2. 数据编码:数字化的语音信号经过编码,将其压缩以减少数据量。
常见的编码算法有 G.711、G.729 等。
编码旨在保持语
音的质量,同时减少传输所需的带宽。
3. 包装:编码后的语音数据被分割成较小的数据包,每个包通常包含一小段语音数据以及必要的控制信息,如源和目标地址。
4. 网络传输:数据包通过互联网传输到接收端。
在传输过程中,数据包会以 IP 协议作为传输协议,并使用 TCP 或 UDP 作为
传输层协议。
VoIP 使用网络中的路由器和交换机将数据包从
发送端路由到接收端。
5. 数据解包和解码:接收端接收到数据包后,将其解包,并进行解码还原为数字化的语音信号。
6. 数字信号转模拟信号:经过解码后的数字信号经过数字模拟转换,将其转换为模拟语音信号。
7. 语音重建:模拟语音信号通过扬声器或电话等设备进行放大和放音,使用户能够听到在发送端传输的语音。
总的来说,VoIP 技术通过数字化、编码、包装、网络传输和解码等过程,实现了语音的实时传输和通信。
这种基于IP的语音传输方式相较于传统的电话通信,具有更低的成本、更丰富的功能和更广阔的通信范围。
VoIP网络电话的工作原理

V oIP网络电话的工作原理如果您从未听说过V oIP网络电话,那么请准备好,本文会转变您对长途电话的认识。
V oIP(V oice over Internet Protocol)系统能够采集模拟音频信号(如在电话中听到的语音信号),并将这些信号转换为可在互联网上传输的数字数据。
这种转换有何用处?V oIP使标准的互联网连接具有拨打免费电话的功能。
实际结果是,使用一些可拨打网络电话的免费V oIP软件,即可完全绕过电话公司进行通话(自然也不必交纳电话费了)。
V oIP是一项革命性的技术,有望使全世界的电话系统发生翻天覆地的变化。
现在已经有了一些V oIP提供商(如V onage),它们虽然出现不久,但正在稳步成长。
包括A T&T 在内的一些主要电信运营商已经开始在美国若干市场筹划V oIP电话业务,FCC(美国联邦通信委员会)也在密切关注V oIP服务的潜在发展方向。
最重要的是,从根本上说,V oIP是一项富于智慧的全新技术。
本文将探讨V oIP的基本原理、应用,以及这项新技术的发展前景。
有朝一日它很可能完全取代传统电话系统。
有意思的是,拨打V oIP电话的方法不止一种。
现在常用的V oIP服务有三种类型:A TA――最简单也最常用的方法,使用A TA(模拟电话适配器)设备。
通过A TA可将标准电话连接到计算机或互联网上,以便使用V oIP。
A TA是一种模数转换器。
它从传统电话中采集模拟信号,然后将其转换为数字数据,以便在互联网上传输。
V onage和A T&T CallV antage等提供商在其服务中附赠了A TA。
您只需从盒子中取出A TA,将原本接入墙上插座的电话线接入A TA,就可以拨打V oIP电话了。
有些A TA可能另外附带软件,您需要将这些软件安装到主机进行配置;当然,安装过程是非常简单的。
IP电话――这些专用电话看起来与普通电话没什么两样,也有听筒、托架和按键。
voip 原理

voip 原理
VoIP(Voice over Internet Protocol)是一种通过互联网传输音频、视频和其他通信数据的技术。
它将语音信号数字化并分割成小数据包,然后通过网络传输,最后在接收端进行解码并恢复成原始语音信号。
以下是VoIP的基本原理:
1. 数字化:VoIP将语音信号转换为数字信号。
这通常涉及使用模拟-数字转换器(ADC)将语音信号转换为数字格式,以便可以将其分割成小数据包进行传输。
2. 数据分割:数字化的语音信号被划分为小数据包,每个数据包通常包含一小段声音,配有头部包含有关音频内容和发送者的信息。
3. 数据传输:数据包使用网络协议(如TCP/IP)通过互联网传输。
传输可能通过有线网络(如以太网)或无线网络(如Wi-Fi或4G/5G)进行。
4. 路由和中继:数据包经过互联网的各种节点和路由器,通过适当的路径到达目的地。
中继器可能是私人或公共服务器,它们将数据包从一个网络转发到另一个网络。
5. 解码和恢复:接收端接收到数据包后,将其解码并恢复为原始语音信号。
这通常涉及使用数字-模拟转换器(DAC)将数字信号转换回模拟声音。
6. 控制和协议:VoIP也包括用于建立和管理会话的控制和协议。
例如,SIP(Session Initiation Protocol)用于建立、修改和终止VoIP会话。
通过使用VoIP技术,用户可以通过互联网进行语音通话,而无需使用传统的电话网络。
这使得通信成本更低、便捷,并且可以与其他多媒体内容(如视频和文件共享)结合使用。
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一、V oIP电话的原理传统的电话网是以电路交换方式传输语音,所要求的传输宽带为64kbit/s。
而V oIP是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议进行传输。
V oIP模型的基本结构图可以发现V oIP设备是如何把语音信号转换为IP数据流,并把这些数据流转发到IP目的地,IP目的地又把它们转换回到语音信号。
两者之间的网络必须支持IP传输,且可以是IP路由器和网络链路的任意组合。
我们可以简单地将VoIP的传输过程分为下列几个阶段。
1. 语音-数据转换语音信号是模拟波形,通过IP方式来传输语音,不管是实时应用业务还是非实时应用业务,首先要对语音信号进行模拟数据转换。
数字化可以使用各种语音编码方案来实现,目前采用的语音编码标准主要有ITU-T G.711。
2. 原数据到IP转换IP网络不像电路交换网络,它不形成连接,它要求把数据放在可变长的数据包或分组中,然后给每个数据包附带寻址和控制信息,并通过网络发送,一站一站地转发到目的地。
3. 传送在这个通道中,全部网络被看成一个从输入端接收语音包,然后在一定时间(t)内将其传送到网络输出端。
网络中的同间节点检查每个IP数据附带的寻址信息,并使用这个信息把该数据报转发到目的地路径上的下一站。
网络链路可以是支持IP数据流的任何拓扑结构或访问方法。
4. IP包-数据的转换目的地V oIP设备接收这个IP数据并开始处理。
在数据报的处理过程中,去掉寻址和控制信息,保留原始的原数据,然后把这个原数据提供给解码器。
5. 数字语音转换为模拟语音语音信号在IP网络上的传送要经过从模拟信号到数字信号的转换、数字语音封装成IP分组、IP分组通过网络的传送、IP分组的解包和数字语音还原到模拟信号等过程。
二、V oIP的技术基础由于相关的硬件、软件、协议和标准中的许多发展和技术突破,使得VoIP的广泛使用很快就会变成现实。
这些领域中的技术进步和发展为创建一个更有效、功能和互操作性更强的VoIP网络起着推波助澜的作用。
推动VoIP飞速发展乃至广泛应用的技术因素可以归纳为如下几个方面。
1. 数字信号处理器先进的数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)执行语音和数据集成所要求的计算密集的任各。
DSP处理数字信号主要用于执行复杂的计算,否则这些计算可能必须由通用CPU执行。
它们的专门化的处理能力与低成本的结合使DSP很好地适合于执行V oIP系统中的信号处理功能。
2. 高级专用集成电路专用集成电路(Application-Specific Integrated Circait, ASIC)发展产生了更快、更复杂、功能更强的ASIC。
ASIC是执行单一应用或很小的一组功能专门的应用芯片。
ASIC的使用使设备的性能更高,而成本更低。
它们为网络提供增加的宽带和更好的QoS支持。
3. IP传输技术宽带IP网络通信对QoS和延迟特性提出了苟刻的要求。
目前,除已问世的新一代IP协议--IPV6外,世界因特网工程任务组(IETF)提出了多协议标记交换技术(MPLS),这是一种基于网络层选路的各种标记/标签的交换,能提高选路的灵活性,扩展网络层选路能力,简化路由器和基于信元交换的集成,提高网络性能。
MPLS既可以作为独立的选路协议工作,又能与现有的网络选路协议兼容,支持IP网络的各种操作、管理和维护功能,使IP网络通信的QoS、路由、信令等性能大大提高,达到或接近统计复用定长分组交换(A TM)的水平,而又比ATM简单、高效、便宜、适用。
4. 宽带接入技术IP网络的用户接入已成为制约全网发展的瓶颈。
从长期发展看,用户接入的终极目标是光纤到户(FTTH)。
光接入网从广义上讲包括光数字环路载波系统和无源光网络两类。
前者主要在美国,结合开放口V5.1/V5.2,在光纤上传送其综合系统,显示了很大的生命力。
后者主要在日本和德国。
日本坚持不懈攻关十多年,采取一系列措施,将无源光网络成本降低至与铜缆和金属双绞线相近的水平,并大量使用。
特别是近年ITU提出以A TM为基础的无源光网络(APON),将ATM与无源光网络优势互补,接入速率可达622M bit/s,对宽带IP多媒体业务发展十分有利,且能减少故障率和节点数目,扩大覆盖范围。
目前ITU已完成了标准化工作,各厂家正在积极研制,不久会有商品上市,将成为面向21世纪的宽带接入技术的主要发展方向。
5. 中央处理单元技术中央处理单元(CPU)在功能、功率和速度方面继续发展。
这使多媒体PC能够广泛应用,并提高了受CPU功率限制的系统功能的性能。
PC处理流式音频和视频数据的能力在用户中期待已久,所以在数据网络上传送语音呼叫理所当然成为下一步的目标。
这个计算功能使先进的多媒体桌面应用和网络组件中的先进功能都支持语音应用。
三、V oIP典型组网方案及应用优势V oIP技术优势显而易见。
目前,在越来越多的跨国公司、大中型企业、政府机关、金融、证券行业、军队、电力行业、远程教育机构得到广泛应用。
V oIP技术的应用优势还体现在以下几个主要方面:1. 通话费用大大降低。
将企事业单位内部的局域网和电话网合一,实现0话费。
2. 建设成本大大降低。
无需另外布线。
3. 功能强大。
只需加入相应的软件,可以灵活地提供各种服务功能。
4. 独特的网内漫游功能。
网络电话机可以插入网内的任何位置的网口(RJ45),其电话号码保持不变。
5 . 具有加密和防窃听功能。
这对保障政府机关,银行和大型企业等重要集团用户的网络语音通信安全有着十分重要的意义。
6. 使用方便。
网络电话机适用广泛的网络环境,与普通电话的使用习惯一致。
7. VoIP产品支持内建代理服务功能;配合代理服务,可以实现局域网之间和局域网内部IP电话的互通;IP电话可以分配保留的私网IP地址,不占用公网IP资源,使应用和组网更加灵活。
四、VoIP应用产品及最新发展方向1. 赋予普通电话IP功能例如,Aplio公司最近推出的Aplio/Phone2.0能将普通电话连接至Internet,并能与兼容H.323标准的IP电话和会议软件结合使用。
2. 赋予呼叫中心网络能力有一些厂商开始推出IP电话产品,这些产品能让用户使用同一条电话线打电话和接入网站,并在呼叫中心向代理商传送为用户服务的在线请求,因此,用户无需断开与Internet的连接就能获得对代理商的实时话音接入。
由于呼叫中心在众多企业中起着为用户提供服务的重要作用,所以网络化的呼叫中心将会得到普遍应用。
这种一体化的消息接入服务现在尽管还不普遍,但是经营IP电话网络的业内人士认为,在今后几年内它将会成为重要的服务方式。
一些IP电话厂商目前正在开发能提供一体化消息服务的产品。
3. IP可视电话IP电话另一种可能的新应用是改善IP电话呼叫的视频连接。
例如,Netspeak公司的WebPhone4.0和V ocalTec通信公司的InternetPhone5等产品,都能用作实时可视电话。
IP传输视频(Video over IP)与IP电话一样也需要相当的带宽,这一特点有助于这一技术与IP电话的结合,从而有利于那些经常面对带宽限制的家庭和小企业用户。
、五、CERNET VOIP系统1、CERNET VOIP系统简介CERNET网络语音传输系统,又称CERNET-VOIP系统,是CERNET为向各教育机构以及高等院校广大教职员工和学生提供更广泛的语音服务,基于自己独特的宽带网络环境和IP 地址优势,投资建设的基于宽带互联网纯IP技术的语音传输系统。
该系统完全抛弃传统语音交换系统的多级交换结构,基于CERNET IP网的网络基础,根据互联网的结构特点,采用完全无级的体系结构,直接完成端到端寻址,从而大大利用了互联网的独特优势,具有大幅度降低语音成本,功能灵活多样等特点。
该系统具有如下特点和优势:➢全新的语音沟通环境:采用已经成熟应用的中国教育和科研计算机网的IP语音网,使各级教育主管部门、各类学校以及作为CERNET用户的广大师生联络方便快捷➢丰富的服务内容目前此系统支持网内通话(IP-IP),拨打国内外普通固定电话和移动电话,以及电话会议,多方通话,语音留言,语音邮件,一号通等多种特色增值服务。
➢低廉的语音沟通成本将大量通话费用转为CERNET网内通话,只需缴付很少的网内包月费用,就可以不受时间、次数限制的和CERNET语音系统内的用户任意通话。
此外,该网络已经与传统PSTN网成功对接,并通过运营商在全国和全世界范围落地,可以保证该网的用户享受低廉的语音服务。
➢稳定优良的语音质量VOIP技术不断完善和教育网已经拥有了良好的网络基础,再加上此系统已经针对教育网用户的特点进行了优化,因此能保证极高的语音质量。
➢全面网络语音解决方案整合硬终端和软终端,对于不同教育机构和个人的特点,提出了一整套有针对性的解决方案。
2、构建CERNET VOIP系统的必要性满足教育机构电子政务和教学科研交流的需要目前大部分教育机构已经利用教育网实现了管理、教学、科研的网络化和电子化,但基本局限于文件资料和数据的传输方面,语音交流主要还是利用中国电信的PSTN网络。
由于PSTN网络的特性和其他方面的因素,使得通讯费用开支庞大。
建立“宽带网络环境下的话音应用系统”不但将大大提升教育网的应用水平,提高网络化和电子化程度,也将大大节约教育机构有限的办公、教育和科研经费。
不同校区实现内部通话,减少通讯费用的需要目前很多学校现有多个校区,由于办公需要,校区之间的通讯费用十分庞大。
构建VoIP系统将实现校区间的办公通讯费用几乎为零。
随着学校的不断发展,校区的不断增多,通讯费用的节约将是一项意义深远的工程。
实现与兄弟教育单位或者直属和上级教育单位的沟通由于CERNET网内通话费用实行包月制,因此,构建VOIP系统后可以不限时间和次数的任意拨打CERNET-VOIP其他用户,很大程度上满足与兄弟教育单位或者直属和上级教育单位沟通的需要,大大节约通讯费用。
与PSTN互连互通,满足用户拨打传统电话用户的需要目前CERNET-V oIP系统已与固定电话/移动电话网络成功实现互连互通,VoIP系统用户可以直接拨打国内固定及移动电话、国际长途。
资费标准不高于其他运营商标准。
3、CERNET-VOIP系统结构CERNET-VOIP系统由控制平台、业务平台、管理平台、计费平台和多协议终端五部分组成,具体结构如下图:图1 CERNET-VOIP应用系统结构图1 CERNET-VOIP应用系统结构该系统采用二级扁平状的网络结构,完全抛弃了传统TDM交换网络的多级交换方式,采用端到端的简单寻址,除满足基本的话音业务外,还能提供丰富易开发的各种新业务和网络增值业务。