voip技术原理及呼叫流程
voip技术原理及呼叫流程

VoIP是建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送语音的目的。
IP电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的IP数据包,同时也将收到的IP数据包转换成声音的模拟电信号。
经过IP电话系统的转换及压缩处理,每个普通电话传输速率约占用8~11kbit/s带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64kbit/s的带宽时,IP电话数是原来的5~8倍。
VoIP的核心与关键设备是IP电话网关。
IP电话网关具有路由管理功能,它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP地址。
这些信息存放在一个数据库中,有关处理软件完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。
在用户拨打IP电话时,IP电话网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP地址,并将此IP地址加入IP数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP数据包经因特网到达目的地IP电话网关。
对于因特网未延伸到或暂时未设立网关的地区,可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。
目前VoIP系统一般由IP电话终端、网关(Gateway)、网(关)守(Gatekeeper)、网管系统、计费系统等几部分组成。
IP电话终端包括传统的语音电话机、PC、IP电话机,也可以是集语音、数据和图象于一体的多媒体业务终端。
由于不同种类的终端产生的数据源结构是不同的,要在同一个网络上传输,这就要由网关或者是通过一个适配器进行数据转换,形成统一的IP数据包。
IP电话网关提供IP网络和电话网之间的接口,用户通过PSTN本地环路连接到IP网络的网关,网关负责把模拟信号转换为数字信号并压缩打包,成为可以在因特网上传输的IP分组语音信号,然后通过因特网传送到被叫用户的网关端,由被叫端的网关对IP数据包进行解包、解压和解码,还原为可被识别的模拟语音信号,再通过PSTN传到被叫方的终端。
VOIP呼叫过程及SIP消息分析

VOIP呼叫过程及SIP消息分析B13010229 郭智超一、实验目的1、学习VOIP原理,了解PC-PC方式VOIP网络的构成、呼叫模式以及信令的过程。
2、学习使用Ethereal这种协议分析软件,用它来考察实际系统中传送的分组。
二、实验设备1、硬件部分:校园网、PC(带耳麦)2、软件部分:(1)SIP UA : 可从网上任选一款下载并安装,也可以选择老师提供的UA软件(2)WinPcap 3.1(它是WIN32 平台上网络分析和捕获数据包的链接库,其功能相当于Linux/BSD/UNIX 平台下的Libpcap 库文件)(3)Ethereal:0.10.14三、实验步骤1、下载并安装SIP UA,并做相应设置(域名、IP、端口等等),并记录进实验报告;也可以选择Windows Messenger或SKYPE,进行用户注册,并记录过程;2、通话,呼叫另一个用户的通话,记录通话过程中语音质量,包括延时和回声;3、安装WinPcap 3.1;4、安装并启动Ethereal,开始抓包(设置);5、重新呼叫另一个用户,开始通话;6、获取并分析SIP信令流记录在报告中,分析并记录呼叫建立、呼叫结束的信令过程。
四、实验过程记录和分析1、选择客户端 BOL SIPPhone,登录界面如下图所示:2、通话:通话的模式为直接路由,通话双方在同一子网内部。
通话建立成功,话音质量良好,略有回声,延迟不明显。
通话双方自呼叫到通话如下:主叫拨号被叫响铃3、启动抓包工具,记录捕获的包的统计数据(见下图),并作简要说明。
这次抓包数量219,UDP packets占比72.1%,ARP10.5%,其他17.4%。
4、记录获取的SIP消息,并作简要说明。
由图可知,SIP packets数量为7,其中informational:100 Trying 和180 Ringing各一个包,Success: 200 Ok两个包,List of requestmethods:INVITE、ACK、BYE各一个包。
【VIP专享】voip网络电话的原理-易通微 电话回拨

网络电话的基本原理网络电话(又称IP PHONE 或VoIP)是建立在IP 技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP 网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP 网络传送语音的目的。
VoIP 电话/VoIP 网络电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的IP 数据包,同时也将收到的IP数据包转换成声音的模拟电信号。
经过VoIP 电话/VoIP网络电话系统的转换及压缩处理,每个普通电话传输速率约占用8~11kbit/s 带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64kbit/s 的带宽时,VoIP 电话/VoIP 网络电话数是原来的5~8 倍。
VoIP 电话/VoIP网络电话的核心与关键设备是VoIP 电话/VoIP 网络电话网关。
VoIP 电话/VoIP网络电话网关具有路由管理功能,它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP 地址。
这些信息存放在一个数据库中,有关处理软件完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。
在用户拨打VoIP 电话/VoIP 网络电话时, VoIP 电话/VoIP 网络电话网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP 地址,并将此IP 地址加入IP 数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP 数据包经因特网到达目的地VoIP 电话/VoIP 网络电话网关。
对于因特网未延伸到或暂时未设立网关的 地区,可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。
VoIP 电话/VoIP 网络电话的基本结构 VoIP 电话/VoIP 网络电话的基本结构由网关(GW)和网守(GK)两部分构成。
网关的主要功能是信令处理、H.323 协议处理、语音编解码和路由协议处理等,对外分别提供与PSTN 网连接的中继接口以及与IP 网络连接的接口。
VoIP原理

H.248协议介绍
• H.248协议(也称Megaco )是 2000年 由 ITU-T第 16工作组提出的媒体网关 控制协议,它是在早期的 MGCP协议基 础上改进而成。 • H.248/MeGaCo协议是用于连接MGC与 MG的网关控制协议,应用于媒体网关与 软交换之间及软交换与H.248/ MeGaCo 终端之间,是软交换应支持的重要协议。 • 两个基本概念:终结点(termination)和 上下文(context)
– H.248协议简单、功能强大,且扩展性很好,允许在呼叫控 制层建立多个分区网关;MGCP是H.248以前的版本,它的灵 活性和扩展性不如H.248。 – H.248支持多媒体,MGCP不支持多媒体。应用于多方会议时, H.248比 MGCP容易实现。 – MGCP基于UDP传输,H.248基于传输控制协议(TCP)、UDP 等。 – H.248的消息编码基于文本和二进制,MGCP的消息编码基于 文本。 – H.248支持IP和域名两种注册方式,MGCP只能采用域名方式 注册。
SIP协议介绍
• SIP(Session Initiation Protocol会话发起协议)
– IETF制定的多媒体通信系统框架协议之一 – 基于文本的应用层控制协议,独立于底层协议 – 用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。
• SIP六种信令:
INVITE、ACK、CANCEL、OPTIONS、BYE、 REGISTER – INVITE和ACK: 建立呼叫,完成三次握手,或者用于 建立以后改变会话属性; – BYE: 结束会话; – OPTIONS用于查询服务器能力; – CANCEL用于取消已经发出但未最终结束的请求;
1.0 VoIP全面详解

VoIP全面详解一、VoIP定义V oIP即V oice Over IP,是把话音或传真转换成数据,然后与数据一起共享同一个IP网络(Internet互联网)。
由于话音和传真在Internet上免费搭乘了"顺风车",所以点对点(网关---网关)国际或国内长途通讯是完全免费的。
IP网络可以是Internet、IPLC(国际专线)、无线网络等,只要是采用IP协议( Internet Protocol ) 就[被屏蔽广告]可以了。
VoIP系统就是把传统的电话网与互联网组合搭配在一起。
二、基本原理及其应用1995年以色列V ocalTec公司所推出的Internet Phone,不但是VoIP网络电话的开端,也揭开了电信IP化的序幕。
人们从此不但可以享受到更便宜、甚至完全免费的通话及多媒体增值服务,电信业的服务内容及面貌也为之剧变。
2.1 实现形式一开始的网络电话是以软件的形式呈现,同时仅限于PC to PC间的通话,换句话说,人们只要分别在两端不同的PC上,安装网络电话软件,即可经由IP网络进行对话。
随着宽频普及与相关网络技术的演进,网络电话也由单纯PC to PC的通话形式,发展出IP to PSTN(公共电话交换网络)、PSTN to IP、PSTN to PSTN及IP to IP等各种形式,当然他们的共通点,就是以IP网络为传输媒介,如此一来,电信业长久以PSTN电路交换网网络为传输媒介的惯例及独占性也逐渐被打破。
2..2VoIP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,V oIP大致透过5道程序来互传语音讯号:(1)语音—数据转换。
VOIP网络技术及其应用

VOIP网络技术及其应用关于VOIP网络技术及其应用VOIP其实就是IP网络电话或者是网络语音通信的简称。
VOIP网络技术主要就是指通过对语音信号进行编码的数字化以及压缩处理成为压缩帧,就可以把语音信号转换成为IP数据包,然后在IP网络上面进行传输,这样就可以很好的实现在IP的网络上面进行网络通话。
一直以来运营商在为客户提供语音服务的时候,基本上都是建立在公众电话交换网当中的。
虽然现在公众电话交换网发展的比较成熟,连接可靠性比较高,丢话率比较低,但是基于电路交换的公众电话网依然还存在很多的不足,因为如果有两台通信设备在进行通信的时候,那么它们所使用的物理链路其实是同一条。
采用这样的方式进行通信主要的好处就是实时性比较的强,而且延时比较小,主要的缺点就是对链路的利用率比较低,而且因为线路是专用的,所以通信的费用也就比较高,特别是长途通信。
1VOIP网络技术实现的原理VOIP从概念上来讲就是主要通过IP网络协议来传送语音,其实也就是使得语音能够很好的实现在IP网络上的实时传送。
为了能够使得IP的带宽资源得到更好的利用,那么在传送语音之前就应该要先对语音数据进行压缩处理。
VOIP网络技术的主要原理就是首先应该要通过语音的压缩算法来对语音的数据进行编码以及压缩处理,其次就是要把这些已经处理过的语音数据按照IP协议来进行打包,当把这些数据包通过IP网络传送到接收地的时候,再把这些语音数据包串起来进行解压的处理,这样就可以使得这些语音数据包恢复成原来的语音信号,最后就可以很好的实现在传送语音的时候采用互联网的方式。
在VOIP网络技术当中,最关键和核心的设备就是IP网关,它主要的作用就是可以把各个地方的电话区号映射成为相应地方的网关IP地址。
2VOIP网络技术当中的一些比较关键的技术在VOIP网络技术当中,关键技术主要包括了编码技术、信令技术、服务的质量保证技术、实时的传输技术以及网络的传输技术等。
编码技术主要采用ITU-T进行定义的G.723和G.729等。
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协议实现网络语音通话的技术协议

VoIP协议实现网络语音通话的技术协议现代科技的发展使人们可以通过互联网实现语音通话。
而实现网络语音通话的关键在于VoIP协议(Voice over Internet Protocol),它是一种通过互联网传输语音数据的技术协议。
本文将介绍VoIP协议的原理和工作机制,以及其在网络语音通话中的应用。
一、VoIP协议的原理和工作机制VoIP协议是一种将语音数据转换为数字信号,并通过互联网进行传输的技术协议。
它基于IP(Internet Protocol)网络,利用计算机网络进行数据传输,将语音信号以数据包的形式在网络中传输。
VoIP协议主要由以下几个基本组成部分构成:1.语音编码:语音编码是将模拟语音信号转换为数字信号的过程。
在VoIP中,语音信号经过采样、量化和压缩等处理,转换为数字数据,以减小传输的带宽。
2.数据传输:VoIP协议使用IP网络进行数据传输。
语音数据被分割成小的数据包并通过网络传输到接收方。
在传输过程中,VoIP协议还采用了一些技术手段,如数据压缩、数据优先级标记等,以确保语音的实时性和质量。
3.信令传输:除了语音数据的传输,VoIP协议还需要进行信令传输,用于建立、维护和关闭通话。
信令传输包括呼叫请求、呼叫建立、呼叫保持等操作,以确保通话的正常进行。
二、VoIP协议在网络语音通话中的应用VoIP协议在网络语音通话中有着广泛的应用,其主要体现在以下几个方面:1.在线通信:VoIP协议使得用户可以通过网络实现实时的语音通话。
无论是个人之间的通话,还是企业之间的会议,VoIP协议都可以提供高质量的语音服务。
这种在线通信的方式不仅方便快捷,而且节省了通信费用。
2.语音邮件:通过VoIP协议,用户可以将语音信息发送到对方的语音邮箱中,对方可以通过查看语音邮件来了解消息。
这种语音邮件的方式相对于传统的文字邮件更加生动直观,使得沟通更加便捷有效。
3.传统通信网络升级:VoIP协议为传统的公共交换电话网络(PSTN)提供了升级的方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
VoIP是建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送语音的目的。
IP电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的IP数据包,同时也将收到的IP数据包转换成声音的模拟电信号。
经过IP电话系统的转换及压缩处理,每个普通电话传输速率约占用8~11kbit/s带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64kbit/s的带宽时,IP电话数是原来的5~8倍。
VoIP的核心与关键设备是IP电话网关。
IP电话网关具有路由管理功能,它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP地址。
这些信息存放在一个数据库中,有关处理软件完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。
在用户拨打IP电话时,IP电话网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP地址,并将此IP地址加入IP数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP数据包经因特网到达目的地IP电话网关。
对于因特网未延伸到或暂时未设立网关的地区,可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。
目前VoIP系统一般由IP电话终端、网关(Gateway)、网(关)守(Gatekeeper)、网管系统、计费系统等几部分组成。
IP电话终端包括传统的语音电话机、PC、IP电话机,也可以是集语音、数据和图象于一体的多媒体业务终端。
由于不同种类的终端产生的数据源结构是不同的,要在同一个网络上传输,这就要由网关或者是通过一个适配器进行数据转换,形成统一的IP数据包。
IP电话网关提供IP网络和电话网之间的接口,用户通过PSTN本地环路连接到IP网络的网关,网关负责把模拟信号转换为数字信号并压缩打包,成为可以在因特网上传输的IP分组语音信号,然后通过因特网传送到被叫用户的网关端,由被叫端的网关对IP数据包进行解包、解压和解码,还原为可被识别的模拟语音信号,再通过PSTN传到被叫方的终端。
这样,就完成了一个完整的电话到电话的IP电话的通信过程。
关守实际上是IP电话网的智能集线器,是整个系统的服务平台,负责系统的管理、配置和维护。
关守提供的功能有拨号方案管理、安全性管理、集中帐务管理、数据库管理和备份、网络管理等等。
网管系统的功能是管理整个IP电话系统,包括设备的控制及配置,数据配给,拨号方案管理及负载均衡、远程监控等。
计费系统的功能是对用户的呼叫进行费用计算,并提供相应的单据和统计报表。
计费系统可以由IP电话系统制造商提供,也可以由第三方制作,但此时需IP电话系统制造商提供其软件数据接口。
在实现方式上,VoIP有电话机到电话机、电话机到PC、PC到电话机和PC到PC等4种方式。
最初VoIP方式主要是PC到PC,利用IP地址进行呼叫,通过语音压缩、打包传送方式,实现因特网上PC机间的实时话音传送,话音压缩、编解码和打包均通过PC上的处理器、声卡、网卡等硬件资源完成,这种方式和公用电话通信有很大的差异,且限定在因特网内,所以有很大的局限性。
电话到电话即普通电话经过电话交换机连到IP电话网关,用电话号码穿过IP网进行呼叫,发送端网关鉴别主叫用户,翻译电话号码/网关IP地址,发起IP电话呼叫,连接到最靠近被叫的网关,并完成话音编码和打包,接收端网关实现拆包、解码和连接被叫。
对于电话到PC或是PC到电话的情况,是由网关来完成IP地址和电话号码的对应和翻译,以及话音编解码和打包。
二、VoIP的关键技术传统的IP网络主要是用来传输数据业务,采用的是尽力而为的、无连接的技术,因此没有服务质量保证,存在分组丢失、失序到达和时延抖动等情况。
数据业务对此要求不高,但话音属于实时业务,对时序、时延等有严格的要求。
因此必须采取特殊措施来保障一定的业务质量。
VoIP的关键技术包括信令技术、编码技术、实时传输技术、服务质量(QoS)保证技术、以及网络传输技术等。
1.信令技术信令技术保证电话呼叫的顺利实现和话音质量,目前被广泛接受的VoIP控制信令体系包括ITU-T的H.323系列和IETF的会话初始化协议SIP。
ITU的H.323系列建议定义了在无业务质量保证的因特网或其它分组网络上多媒体通信的协议及其规程。
H.323标准是局域网、广域网、Intranet和Internet上的多媒体提供技术基础保障。
H.323是ITU-T有关多媒体通信的一个协议集,包括用于ISDN的H.320,用于B-ISDN的H.321和用于PSTN终端的H.324等建议。
其编码机制,协议范围和基本操作类似于ISDN的Q.931信令协议的简化版本,并采用了比较传统的电路交换的方法。
相关的协议包括用于控制的H.245,用于建立连接的H.225.0,用于大型会议的H.332,用于补充业务的H.450.1、H.450.2和H.450.3,有关安全的H.235,与电路交换业务互操作的H.246等。
H.323提供设备之间、高层应用之间和提供商之间的互操作性。
它不依赖于网络结构,独立于操作系统和硬件平台,支持多点功能、组播和带宽管理。
H.323具备相当的灵活性,支持包含不同功能的节点之间的会议和不同网络之间的会议。
H.323建议的多媒体会议系统中的信息流包括音频、视频、数据和控制信息。
信息流采用H.225.0建议方式来打包和传送。
H.323呼叫建立过程涉及到三种信令:RAS(注册:Registration、许可:Admission和状态:Status)信令,H.225.0呼叫信令和H.245控制信令。
其中RAS信令用来完成终端与网守之间的登记注册、授权许可、带宽改变、状态和脱离解除等过程;H.225.0呼叫信令用来建立两个终端之间的连接,这个信令使用Q.931消息来控制呼叫的建立和拆除,当系统中没有网守时,呼叫信令信道在呼叫涉及的两个终端之间打开;当系统中包括一个网守时,由网守决定在终端与网守之间或是在两个终端之间开辟呼叫信令信道;H.245控制信令用来传送终端到终端的控制消息,包括主从判别、能力交换、打开和关闭逻辑信道、模式参数请求、流控消息和通用命令与指令等。
H.245控制信令信道建立于两个终端之间,或是一个终端与一个网守之间。
虽然H.323提供了窄带多媒体通信所需要的所有子协议,但H.323的控制协议非常复杂。
此外,H.323不支持多点发送(Multicast)协议,只能采用多点控制单元(MCU)构成多点会议,因而同时只能支持有限的多点用户。
H.323也不支持呼叫转移,且建立呼叫的时间比较长。
与H.323相反,SIP是一种比较简单的会话初始化协议。
它不像H.323那样提供所有的通信协议,而是只提供会话或呼叫的建立与控制功能。
SIP可以应用于多媒体会议、远程教学及Internet电话等领域。
SIP既支持单点发送(Unicast)也支持多点发送,会话参加者和媒体种类可以随时加入一个已存在的会议。
SIP可以用来呼叫人或机器设备,如呼叫一个媒体存储设备记录一个会议,或呼叫一个点播电视服务器向会议播放视频信号。
SIP是一种应用层协议,可以用UDP或TCP作为其传输协议。
与H.323不同的是:SIP是一种基于文本的协议,用SIP规则资源定位语言描述(SIPUniformResourceLocators),这样易于实现和调试,更重要的是灵活性和扩展性好。
由于SIP仅作于初始化呼叫,而不是传输媒体数据,因而造成的附加传输代价也不大。
SIP的URL甚至可以嵌入到web页或其它超文本链路中,用户只需用鼠标一点即可发出一个呼叫。
与H.323相比,SIP还有建立呼叫快,支持传送电话号码的特点。
2.编码技术话音压缩编码技术是IP电话技术的一个重要组成部分。
目前,主要的编码技术有ITU-T定义的G.729、G.723(G.723.1)等。
其中G.729可将经过采样的64kbit/s话音以几乎不失真的质量压缩至8kbit/s。
由于在分组交换网络中,业务质量不能得到很好保证,因而需要话音的编码具有一定的灵活性,即编码速率、编码尺度的可变可适应性。
G.729原来是8kbit/s的话音编码标准,现在的工作范围扩展至6.4~11.8kbit/s,话音质量也在此范围内有一定的变化,但即使是6.4kbit/s,话音质量也还不错,因而很适合在VoIP系统中使用。
G723.1采用5.3/6.3kbit/s双速率话音编码,其话音质量好,但是处理时延较大,它是目前已标准化的最低速率的话音编码算法。
表1为G.723.1、G.729和G.729A的部分性能比较。
此外,静音检测技术和回声消除技术也是VoIP中十分关键的技术。
静音检测技术可有效剔除静默信号,从而使话音信号的占用带宽进一步降低到3.5kbit/s左右;回声消除技术主要利用数字滤波器技术来消除对通话质量影响很大回声干扰,保证通话质量。
这点在时延相对较大的IP分组网络中尤为重要。
3.实时传输技术实时传输技术主要是采用实时传输协议RTP。
RTP是提供端到端的包括音频在内的实时数据传送的协议。
RTP包括数据和控制两部分,后者叫RTCP。
RTP提供了时间标签和控制不同数据流同步特性的机制,可以让接收端重组发送端的数据包,可以提供接收端到多点发送组的服务质量包馈。
4.QoS保障技术VoIP中主要采用资源预留协议(RSVP)以及进行服务质量监控的实时传输控制协议RTCP来避免网络拥塞,保障通话质量。
5.网络传输技术VoIP中网络传输技术主要是TCP和UDP,此外还包括网关互联技术、路由选择技术、网络管理技术以及安全认证和计费技术等。
由于实时传输协议RTP提供具有实时特征的、端到端的数据传输业务,因此VoIP中可用RTP来传送话音数据。
在RTP报头中包含装载数据的标识符、序列号、时间戳以及传送监视等,通常RTP协议数据单元是用UDP分组来承载,而且为了尽量减少时延,话音净荷通常都很短。
IP、UDP和RTP报头都按最小长度计算。
VoIP话音分组开销很大,采用RTP协议的VoIP格式,在这种方式中将多路话音插入话音数据段中,这样提高了传输效率。
VoIP的原理及技术通过因特网进行语音通信是一个非常复杂的系统工程,其应用面很广,因此涉及的技术也特别多,其中最根本的技术是VoIP (Voice over IP)技术,可以说,因特网语音通信是VoIP技术的一个最典型的、也是最有前景的应用领域。
因此在讨论用因特网进行语音通信之前,有必要首先分析VoIP的基本原理,以及VoIP中的相关技术问题。
一、 VoIP的基本传输过程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。