voip培训资料-基础知识和技术演进篇
VOIP培训资料之基础知识和技术演进篇_openvoip

VOIP培训资料之基础知识和技术演进篇1.IP电话的概念IP电话通常被称作Internet电话或网络电话,顾名思义,就是通过Internet打电话。
从广义上说,它应被称为Internet电信,因为它包括语音、传真、视频传输等多种电信业务。
2. IP电话的基本原理IP电话的话音是利用基于路由器/分组交换的IP(Internet/Intranet)数据网进行传输。
由于Internet中采用“存储一转发”的方式传递数据包,并不独占电路,并且对语音信号进行了很大的压缩处理,因此IP电话占用带宽仅为8kbit/S-10kbit/S,再加上分组交换的计费方式与距离的远近无关,自然大大节省了长途通信费用。
Internet是由众多各种不同的计算机网络互联组成的,遍布世界各地。
Inte rnet的出现和普及极大地改变了人们的交流和通信方式。
Internet使用标准的TCP /IP协议来实现各计算机之间的相互通信和数据交换。
TCP/IP协议则负责将要传输的IP数据分组排队发送到网络上。
每个分组均包含地址及数据重组信息,以确保数据安全和数据分组交换正确无误。
IP Telephony就是以Internet作为主要传输介质进行语音传送的。
首先,语音信号通过公用电话网络被传输到IPTelephony网关;然后网关再将话音信号转换压缩成数字信号传递进入Internet;而这些数字信号通过遍及全球而成本低廉的网络将信号传递到对方所在地的网关,再由这个网关将数字信号还原成为模拟信号,输入到当地的公共电话网络,最终将语音信号传给收话人。
3. IP电话系统的关键设备--网关设在各地的网关由一个独一的IP地址表示,它是架通两种通信传输方式的一座桥梁,是Internet上的‘交换局”,以实现远程电话间的互联和通信,。
在一边,网关连接传统的电路交换网(Circuit-switched Network)如公共交换电话网(PSTN),可和外部的任意一部电话通信。
VoIP基本原理与发展历程(1)

VoIP(Voice Over Internet Protocol),即IP上传送语音,简单地说,就是实现了语音在IP上的实时传送,为了有效地利用IP带宽资源,通常在传送之前先要对语音数据进行压缩处理。
真正的快速发展是在90年代以后,IP分组语音话音通信技术获得了突破性的进展和实际应用。
1996年,ITU-T通过了著名的H.323协议,这一协议的推出,成为了VoIP的公共规范,极大地推动了VoIP的发展。
随后,1999年IETF完成了MGCP协议(RFC2705)和SIP协议 (RFC2543);2000年ITU-T和IETF共同推出了H.248/Megaco协议。
VoIP是通过语音分组实现的,在VoIP 中,数字信号处理器DSP (Digital Signal Processor)将语音信号封装成帧并储存在分组包中再进行传输。
VoIP主要是一种软件解决方案,但需要在路由器上加装语音接口卡或语音模块提供语音接口来实现。
目前,主要利用IP 电话网关来实现PSTN 和Internet 互通,同时PC到电话、电话到PC、电话到电话的技术已经成熟,话音的质量也大大得到改善,因此VoIP完全能够满足商用的要求。
2.1 基本原理传统的电话、传真业务,一般是通过接入电信局提供的PSTN 实现的。
这种类型的接入方式使用的是线路交换的方式,独占通信线路。
当使用长途业务时,费用很高,如图2所示。
图2 传统电话网络示意图而我们的VoIP应用是使用IP网络取代其中一部分的PSTN网络功能进行语音数据的传输,使用的是包交换技术。
下图3所示所示的就是基于H.232协议组构建的VoIP网络,在该架构中,总体框图如图?所示。
由图2可知,接入网络中的H.323系统的组成部件称为 H.323实体(entiy),它包括H.232终端、网关、网守、多点控制器(MC)、多点处理器(MP)和多点控制单元(MCU Muhipoint Control Unit)。
思科技术培训VOIP

4、 Iபைடு நூலகம்包-数据的转换
目的地VoIP设备接收这个IP数据并开始处理。网络级提 供一个可变长度的缓冲器,用来调节网络产生的抖动。该缓 冲器可容纳许多语音包,用户可以选择缓冲器的大小。小的 缓冲器产生延迟较小,但不能调节大的抖动。其次,解码器 将经编码的语音包解压缩后产生新的语音包,这个模块也可 以按帧进行操作,完全和解码器的长度相同。若帧长度为 15ms,,是60ms的语音包被分成4帧,然后它们被解码还原 成60ms的语音数据流送入解码缓冲器。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。
1. IP电话产生的背景
IP电话的产生Internet商业化以后,在全世界,特别是发达 国家迅速发展起来。在一些国家(如美国)本地电话 Internet接入采用包月制,不限时限量,因此Internet是近 乎免费的(Free)的,人们都希望能通过这近乎免费的网络 进行传统的电话和传真服务。1995年2月以色列VocalTec公 司研制出可以通过Internet网打长途电话的软件产品 “Internet Phone”。 用户只要在多媒体PC机上安装该软件,就可以通过Internet 网和任何地方安装同样软件的联机用户进行通话。这项技术 上的突破引起全世界的瞩目,其背后的无限商机也使许多公 司进行此项技术的研究,从而使IP电话技术得到迅速发展, 人们把这种在Internet上实现电话业务称为Internet电话, 应该说是IP电话的雏形。
IP(Internet Protocol)电话是一种数字电话,是技 术创新的一种通信服务业务。它把语音、压缩编码、打包分 组、分配路由、存储交换、解包解压等交换处理在IP网或互 联网上实现语音通信。它促进了网络资源利用,降低语音业 务成本。因此在全球范围内得到了迅速的发展,可以说是当 仿世界上发展最快、普及最快的一门应用服务技术之一,也 是计算机网络界关注的热点之一。
VoIP培训资料三篇

VoIP培训资料三篇篇一:VoIP展区培训1.NGN概念介绍及其优势到1998年,一些新兴运营商意识到利用VoIP技术提供简单的长途电话业务有利可图,就建立起基于H.323的IP电话网络争夺低端长途电话业务的市场份额。
所有这些虽然代表了下一代网络理念的萌芽,但并不是真正的下一代网络。
下一代网络NGN概念介绍:软交换技术的核心是控制、承载和业务三者分离的开放性网络。
因此,基于软交换技术构造的NGN网络从功能上可以分为4个层面:接入层、传送层、控制层和业务层:接入层包括各种接入网关、中继网关、无线接入网关、智能终端以及与处理媒体有关的媒体服务器和多点处理器(MP)。
各类网关和智能终端主要实现媒体流格式的转换和传送,实现语音分组在分组网的承载和传输。
媒体资源服务器用于向用户提供丰富的信号音资源以及多方会话功能。
MP是基于H.323的视频会议系统中实现混音和视频混合等多媒体会议媒体处理功能的设备,该设备用于向NGN网络内的H.323视频终端提供视频会议业务。
传送层即包括提供IP包转发的各种承载网功能实体。
目前,NGN网络传送层技术发展包含两个层面:即以MPLS、IPv6为重点的下一代IP网和自动交换光传送网(ASTN/ASON)。
在IPv6网络暂时无法部署的前提下,基于私网地址的NAT/FW 穿越是在NGN网络有效开展语音和视频业务的主要技术。
控制层是NGN网络的核心,主要包括软交换设备、信令网关和多点处理器。
软交换设备是呼叫控制的核心,主要完成呼叫连接的建立和释放,以及媒体网关接入功能、媒体网关资源管理、带宽管理、选路、信令互通和安全管理等功能。
信令网关则实现将传统No.7信令网信令适配成IP网传送的SIGTRAN信令的功能。
MC 是基于H.323的视频会议系统中实现会议控制和管理功能的实体。
业务层主要包括应用服务器、第三方应用接口和传统智能网功能。
该业务层通过开放的业务层接口向用户提供传统智能网业务、多样化的第三方业务和增值业务。
VoIP培训教材

RTP/RTCP,实时传输/控制协议,在VoIP中是语音实时传 输的协议。为了保证实时性,RTP分组是通过UDP进行传输 的。
由于分组交换电路的特性,语音分组在IP网络上传输的 时候,在不同的网络状况下,存在延时、抖动、乱序、丢包 如果不进行相应的处理,将会严重的影响话音质量。
RTP的在VoIP中的作用为:
1、消除抖动,由于网络的阻塞,引起转发数据的突发 性,导致每个分组到达目的地的时间不相同,这就是我们所 说的抖动,我们需要使用一个缓冲区来保证分组能均匀的送 给解码器进行解码,就是我们通常所说的JITTER BUFFER。
Jitterbuffer越大,能消除的抖动就越大,但带来的时延也越
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目前VoIP产品中,实现静音压缩存在一些难度,原因是 在各种编码类型,不同的打包时长中,分组数据中SID和语音 包的打包形式没有统一,各个芯片厂家的组合和内容都不一 样。
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VoIP技术——VoIP的关键技术
三、话音丢包补偿技术
VoIP是在IP网络上使用UDP进行语音数据的传输,IP网 络上不可避免的会出现丢包。
G723.1(5.3kbit/s或6.3kbit/s)、G728(16Kbit/s)、 G729A(8Kbit/s), 属于参数编码,采用声码器技术(VoCoder), 通过模拟人的发生器官,提取模型参数来降低话音信息编码 率。
语音压缩编码的最新发展是变速率(VBR)话音编码技术,
目前主要应用在于无线领域中.目前两种方式:信源控制多模
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VoIP技术——VoIP的关键技术
在以上的推导中,B决定了自适应滤波器的收敛性能, B越大,收敛加快,但过大会发散。B越小,收敛误差越 小。
VoIP培训[1]
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GW
Open Logical Channnel Ack Talking (RTP/RTCP)
GW
Close Logical Channel Close Logical Channel Ack
本图只演示了一个方向的H245协商过程,实际 协商过程, 本图只演示了一个方向的 协商过程 情况应该是两个方向同时开始协商
H.323协议栈结构
多 H.323 用 媒 体 应 数据应用 媒体控制 终端控制和管理
Audio Codecs G.711 G.723.1 G.729 .. V.150 T.120 T.38
Video Codecs H.261 H.263 H.264 .. RTCP
H.245 媒体 信道 控制
H.225.0 呼叫 信令
IP语音协议介绍
目前两套体系,三大协议 两套体系ITU-T, IETF. 三大协议: H.323 SIP MGCP NetHammer支持H.323, MGCP呼叫代理侧实现
H.323协议简介
H.323标准由ITU-T制订,是IP电话系统目前 应用最广的技术。其适用的业务包括话音、 数据和视频及其组合的多媒体通信。 是一系列相关的协议所组成。重要的H.225, H.245,RAS,等. 借用电信网中Q.931协议制定,有很重的电信 色彩,内容庞杂丰富,不易掌握. ASN.1语法,PER编码方式。
VoIP培训讲义
提纲 基本原理 POTS语音接口介绍 H.323协议簇介绍 其他相关功能介绍
VoIP原理介绍
在IP网上承载本属于传统电话网的语音 传输功能。(Voice over IP) 电话网和IP网之间的媒介(VoIP网关) 功能:将PSTN网上的呼叫接续到IP 网或将IP网上的呼叫接续到电 话网。
VOIP技术培训

VOIP技术培训VOIP技术课程目的•理解VoIP基本概念•了解MGCP媒体网关控制协议在VoIP中的作用•认识IP会议服务器。
第一课 VoIP基本概念VoIP就是俗话说的IP电话,就是利用Internet/Intranet(IP)网络传递话带业务(包括话音/传真/话带数据等),即在分组交换网上通过(TCP/)IP协议实现传统的电话应用。
下面,我们将首先回顾传统PSTN网络上的话音传递,然后介绍VoIP的基本概念和VoIP 中的重要协议MGCP/SIP。
1. 传统话音技术图1给出了传统电话网络PSTN的组织结构图。
它是目前规模最大的电话业务网络,通过标准的信令控制网络(SS7),成为覆盖全球的大型电话网络。
这个网络和Internet互联网有着惊人的相似,它们都采用级联结构,具有易于扩展的特性。
PSTN传送话音业务的特点:优点:•具有良好的服务质量(QoS)保证;•延迟极低(≤(1-2)毫秒)。
缺点:•基于电路交换的结构,使得PSTN电路数量庞大,结构复杂,成本高,补充新业务复杂(SS7的应用已使得PSTN向智能网发展,但硬件的改造仍很复杂);•计费复杂,交换机间互通性问题严重;•也由此带来业务提供商间互联困难;2. VoIP技术由于PSTN网络中线路资源固定分配方案的低效率和IP网络的蓬勃发展,人们早就考虑利用分组网络进行电话业务,这就是IP电话。
IP电话有三种典型应用方式:•PC机用户-PC机用户间通过IP网络进电话或传真通信,这是最初的应用;•PC机用户与PSTN或PBX用户通过IP网络进行电话或传真通信;•PSTN或PBX用户通过IP网络进行电话或传真通信。
技术发展到今天,目前主要有两种VoIP实施标准:ITU-T标准和IETF标准。
参见标准汇编。
(1) ITU-T标准:H.323H.323是最早被采纳的VoIP标准。
H.323协议体系规定了基于分组网进行两点/多点实时媒体通信的系统逻辑组件、消息定义和通信过程。
VOIP基础

MGCP的连接模型 MGCP的连接模型
端点(Endpoint):就是数据信源和数据信宿。端点可以分为物理端点和虚拟端点。 端点(Endpoint):就是数据信源和数据信宿。端点可以分为物理端点和虚拟端点。
物理端点:模拟线路,数字通道…… 物理端点:模拟线路,数字通道…… 虚拟端点:媒体资源
连接(Connection):是建立在给定端点和一个RTP/IP会话之间的联系, 连接(Connection):是建立在给定端点和一个RTP/IP会话之间的联系,它由唯一的 连接标识(connect ID)标识。 连接标识(connect ID)标识。 端点和连接的关系:
SIP协议的实体模型 SIP协议的实体模型
用户代理(User 用户代理(User agent): UAC,UAS; UAC,UAS; 代理服务器(Proxy):主要提供路由选择; 代理服务器(Proxy):主要提供路由选择; 重定向服务器(Redirect server):为接收到的请求产生3xx响应并指示UAC联 重定向服务器(Redirect server):为接收到的请求产生3xx响应并指示UAC联 系另一个URI; 系另一个URI; 注册服务器(Registrar server):接受SIP注册请求并更新数据库; 注册服务器(Registrar server):接受SIP注册请求并更新数据库; 背靠背用户代理(Back-to背靠背用户代理(Back-to-Back UA)
有代理的SIP呼叫 有代理的SIP呼叫
MGCP协议简介 MGCP协议简介
MGCP(Media Gateway Control Protocol,媒体网关控制协议),是一个分布式IP电 Protocol,媒体网关控制协议),是一个分布式IP电 话网关系统的内部协议,用于控制来自外部呼叫控制单元的IP语音(VoIP) 话网关系统的内部协议,用于控制来自外部呼叫控制单元的IP语音(VoIP) 网关。从本质上说MGCP是一个主/ 网关。从本质上说MGCP是一个主/从协议,网关需要执行媒体网关控制器发 出的命令。 MGCP由IETF制定。 MGCP由IETF制定。 MGC(Media Gateway Controller):媒体网关控制器,也就是呼叫代理,主要完成 Controller):媒体网关控制器,也就是呼叫代理,主要完成 与呼叫过程相关的信令功能,对媒体网关和信令网关的操作过程进行控制和 管理。 MGW(Media Gateway ):将一种网络中的媒体转换成另一种网络所要求的媒体格 ):将一种网络中的媒体转换成另一种网络所要求的媒体格 式。 MGCP在UDP上传送,基于文本编码。 MGCP在UDP上传送,基于文本编码。
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基础知识和技术演进篇————VOIP培训资料1.IP电话的概念IP电话通常被称作Internet电话或网络电话,顾名思义,就是通过Internet打 电话。
从广义上说,它应被称为Internet电信,因为它包括语音、传真、视频传输等多种电信业务。
2. IP电话的基本原理IP电话的话音是利用基于路由器/分组交换的IP(Internet/Intranet)数据 网进行传输。
由于Internet中采用“存储一转发”的方式传递数据包,并不独占电 路,并且对语音信号进行了很大的压缩处理,因此IP电话占用带宽仅为8kbit/S- 10kbit/S,再加上分组交换的计费方式与距离的远近无关,自然大大节省了长途 通信费用。
Internet 是由众多各种不同的计算机网络互联组成的,遍布世界各地。
Inte rnet的出现和普及极大地改变了人们的交流和通信方式。
Internet使用标准的TCP /IP协议来实现各计算机之间的相互通信和数据交换。
TCP/IP协议则负责将要传 输的IP数据分组排队发送到网络上。
每个分组均包含地址及数据重组信息,以确保 数据安全和数据分组交换正确无误。
IP Telephony就是以Internet作为主要传输 介质进行语音传送的。
首先,语音信号通过公用电话网络被传输到IPTelephony网 关;然后网关再将话音信号转换压缩成数字信号传递进入Internet;而这些数字信 号通过遍及全球而成本低廉的网络将信号传递到对方所在地的网关,再由这个网关 将数字信号还原成为模拟信号,输入到当地的公共电话网络,最终将语音信号传给 收话人。
3. IP电话系统的关键设备--网关设在各地的网关由一个独一的IP地址表示,它是架通两种通信传输方式的一座 桥梁,是Internet上的‘交换局”,以实现远程电话间的互联和通信,。
在一边,网关连接传统的电路交换网(Circuit-switched Network)如公共 交换电话网(PSTN),可和外部的任意一部电话通信。
在另一边,网关连接分组交换网(Packet-Switched Network)如Internet、Intranet等,可和接入网络的任 意一台计算机通信。
在整个Internet Phone 系统中,网关分布在世界各地,处理当 地的PSTN网与Internet的接入和转换理。
网关接收标准电话信号,经数字化与大幅度地压缩后,使用IP协议进行分组送 到Internet,找出传输路由,通过Internet发往目的地。
反之,接收Internet传输 过来的数据分组,并转往电话网络系统。
接入和转出电话网络系统可同时进行,实 现全双工(双向)通话。
例如在北京拨打一个到旧金山的长途电话,在北京,一个普通的公共电话通过 PSTN接入本地网关,本地网关对数据进行特定的压缩算法处理,组织成包含主、被叫号码、时间、通话信息等数据的IP分组,并分析被叫号码,根据路由表,把它映 射成为一个IP地址,通过路由选择,发往该IP地址(如旧金山)对应的远端网关。
而在被叫方旧金山,远端网关接收北京本地网关传输过来的IP数据分组,进行相反过程的解压缩,再发往其本地端的PSTN网。
这样,就实现了两地的实时通信。
而其 所包含的通信费用仅为北京本地普通电话费+Internet通信费+旧金山本地电话费。
由于Internet的通信费是较低的,所以长途电话费用大大下降。
4. IP电话话音质量话音质量基本取决于两个因素:一是上网通信线路的速度;二是Internet本身 是否繁忙。
IP电话话音质量与普通电话话音质量相比主要有两个方面的差别: 一、是话音滞后,二、有时略有失真现象。
凡是使用过IP电话的人,普遍认为话音质量 比想象的好,一般来讲介于普通电话与移动电话之间。
为了提高话音质量,最直 接的方法是扩大Internet的接入速率,使用良好的Internet接入线路。
5. IP电话系统中的几个关键技术和标准(1)* IP电话的基本标准 Internet电话的标准采用ITU-T H.323标准。
H.323是ITU的多媒体通信协议 系列H.32x中的一个。
H.323提供了基于IP网络(包括Internet)的传送声音、视频和数据的基本标准,它是一个框架协议,与之相关的传输、控制及声音、视频 压缩等标准见下表(表中还包含了多媒体在其余网络(ISDN、PSTN)中的系列协议)。
H.323定义了网络传输中的四种基本的构成单元:终端、网关、关守和多点控 制器(MCU)。
* 网络协议标准 一般说来,Internet电话的呼叫建立和控制大多建立在TCP基础上,而音频 流的传送则建立在UDP基础上,为保证传送的实时性,IETF 增加了几个重要的协 议: RSVP( Resource Reservation Protocol):一般说来,在IP 网络上保留 足够的带宽用于多媒体的传送是十分困难的,为此IEtF,定义了资源预留协议 (RSVP)。
RSVP允许接收者申请特定数量的带宽用以进行数据传输,有了RSVP,传统的无QoS(Quality of Service)保证的IP网络获得了QoS保证。
要能够使用 RSVP,H.323的终端、网关、MCU等必须支持, IP网络上的路由器等也必须支持, RSVP在RFC2205-RF C2209中定义。
RTP/RTCP( Real-Time Protocol/Real-Time ControlProtocol):RTP 是IETF定义的用以传送音频、视频流的协议,RTP建立在UDP 上,在RTP的头部, 定义了一个时间戳(Time Stamp),使得音视频的实时传送及同步得到保证。
RTCP则是控制和监视RTP及其Qos的协议。
H.323是建立RTP基础上的。
RTP/RCt 协议见RFC1889和C1890。
6. IP电话系统中的几个关键技术和标准 (2)* 语音编码标准 H.323中定义了多种话音的传送,IETF成立了AVT( Audio/Video Trans port)工作组用以进行话音传送的研究。
目前,Internet电话中常用的语音编码 比特流速率如下: G.711 64Kbit/s, G722 48-64kbit/s, G.728 16kbit/s, G.723和G.723.1 5.3kbit/S或6.3kbit/S, G.729和G.729A8或13kbit/s。
在通话双方不说话时不传送话音数据能有效地节约带宽, 但为防止静音压缩时通话听起来时断时续的感觉,建议在静音过程中加上背景噪声,IMTC的VoIP论坛提出了可变参数的背景噪声传递方法。
*控制模块 H.323的系统控制包括:H.245控制、Q.931呼叫信号控制和RAS控制。
H.245控制信道是一个可信通道,用来承载控制信息用以对H.323实体的操作。
这些控制包括:性能交换、打开或关闭逻辑通道、优先级请求、流程控制信息以 及基本的命令的指示等。
呼叫信号通道利用Q.931在两个终端间建立连接。
RAS信号通道完成注册、访问权限、带宽改变及状态更新等。
RAS信号通道一般 在终端和关守间建立,如果关守不存在,那么就没有了RAS通道。
IP电话技术的演进IP电话以其经济、高效率和超时代的技术发展等特点,自1995年以来得到了迅猛发展,目前已成为数据语音通信中最有竞争力的技术之一。
全球许多国家开通了I P电话的运营业务,我国的IP电话试运营工作也已经半年有余,IP技术正呈现出蓬勃的生命力,必定推动信息产业的进一步发展,IP电话的发展,历经了两个初级阶段,目前正在高速地向第三个阶段演进统一融合。
1 技术积累阶段在技术积累阶段, CTI领域的专家提出语音传输的分组设想:所有的分组语音系统都遵循一种通用的模式,分组语音传输网络可以采用IP、帧中继或ATM。
在这些网络的边缘设置称为 “语音代理”的设备或部件,其任务是将语音信息从传统的语音格式转换为适用于分组传输的格式,然后通过上述网络将分组数据发送到目的地的语音代理设备上。
语音代理连接模式在分组语音网络传输系统中需要解决两个问题,才能使分组语音服务满足用户的需要。
首先是语音编码的转换,即如何将语音信息转换为数字信号;另一个问题是信令转换,它主要是鉴别呼叫方所呼叫的对象,以及呼叫方在网络中的位置。
人类的语言都是以模拟信号形式表示的,早期的电话模拟信号可以描述为平滑的“正弦波”,虽然模拟通信技术已相当发达,但是传输的效率不高,当传输衰减导致模拟信号变弱时,要将复杂的模拟语音信息和传输噪声区分开来是很困难的。
数字信号只有“1”和“0”两种状态,易于同噪声区分开,而且不易发生畸变。
因此,全球的通信系统已转换为数字传输格式,称为脉冲编码调制(PCM),PCM将模拟语音转换为数字格式。
标准电话PCM使用8位代码和8000/秒采样频率,所以每一路电话占用64kb/s信道带宽,另一种称为自适应微分P CM(ADPCM)的电话语音标准将语音转换为4位代码,因此仅占用32kb/s, ADPCM通常用于长途线路。
正是基于这样的技术,人们研制成功了第一代IP电话设备,利用计算机上的声卡语音采集原理,将64kb/s的模拟语音转换为ADPCM数字信号,在I nternet上实现计算机到计算机的初级 IP电话功能。
这种系统由于主要是利用计算机来完成语音的压缩和控制,所以,一般只能实现一路话音的实时通信。
例如,在PII233的计算机系统上最多只能完成4 个话路的语音通信。
在这灰系统中,比较实用的IP电话系统有很多,如Vocaltec的IPhone、Microsoft的Netmeeting系统等。
第一代IP系统的研制成功,激起了人们对I P电话系统的极大兴趣,从而,推动了IP电话技术的应用研究,人们希望像一般电话系统一样来使用IP电话系统。
2 实用阶段IP电话的第二个发展阶段是在第一个阶段的基础上的飞跃,它不但可以实现像PSTN系统一样使用IP电话系统进行通信,而且也可以实现大话务量的呼叫。
利用目前的P STN交换系统,进行IP电话的通信的阶段称为“实用阶段”。
实用阶段的IP电话主要是一个网络接入设备,它完成数据网络传输和PSTN的转接功能。
一个实用的I P 电话接入终端系统(我们称之为Gateway),一般包括五个部分:•建立和控制电话的接续、通话和拆线工作•语音压缩和数据编码处理•数据网络传输和控制:•系统维护部分•用户信息管理这类系统仍是组建在计算机系统上的,但它不是终端用户设备。
所以,对一般用户来说,只需要一个电话机,即可实现IP通信。
下面我们来研究各部分的功能及实现方法。
2.1 建立和控制电话的接续、通话和拆线建立和控制电话的接续、通话和拆线是IP电话系统和PSTN的信息交换界面,也是目前的一般电话系统向Internet/Intranet转换的出入网关。