IMS网络知识
IMS基础概念和网络架构解析

IMS基础概念和网络架构解析IMS的基本概念包括用户终端(UE)、服务平台(SP)、用户业务平面(CIP)和控制平面(CP)。
用户终端是用户与IMS系统交互的终端设备,可以是手机、电脑或其他网络接入设备。
服务平台是IMS的核心,它提供了多媒体业务和服务,如语音通信、视频通话、多媒体消息等。
用户业务平面负责业务逻辑的实现,包括用户身份验证、订阅管理、计费等。
控制平面负责控制和管理各个业务平面之间的关系,以及与用户终端的交互。
IMS的网络架构由多个子系统组成,包括应用层(AS)、控制层(CS)和传输层(TP)等。
应用层提供了各种多媒体业务和服务功能,如呼叫控制、多媒体消息、会议等。
控制层负责控制和管理多媒体会话的建立、修改和终止,同时负责用户身份认证和订阅管理。
传输层负责将多媒体数据流从源用户终端发送到目标用户终端,包括信令传输和媒体传输。
IMS的标准化架构采用了依赖于IP网络的媒体流、呼叫控制和用户业务逻辑分离的原则。
这种架构使IMS系统更加灵活和可扩展,增加了多媒体业务的互操作性和可用性。
它还提供了一种基于开放标准的接口,使不同厂商之间能够实现互操作性和互联互通。
IMS的网络架构还引入了SIP(Session Initiation Protocol)作为呼叫控制协议。
SIP是一种基于文本的通信协议,用于建立、修改和终止多媒体会话。
它提供了一种灵活和可扩展的方式来管理和控制多媒体通信。
IMS还支持一种分布式的中央数据库,称为Home Subscriber Server (HSS)。
HSS存储了用户的认证、订阅信息和用户群组等。
HSS还提供了网络中的用户和服务提供商之间的身份验证和授权功能。
通过HSS,用户可以在不同的终端设备上访问他们的个人配置和服务。
总之,IMS是一种基于IP网络的多媒体子系统,提供了可互操作的多媒体业务服务。
它采用了分离呼叫控制、媒体流和用户业务逻辑的网络架构,使多媒体业务更加灵活和可扩展。
IMS介绍

IMS介绍IMS的结构包括两个主要部分:核心网络和终端设备。
核心网络由许多功能组件组成,包括基础设施功能(如呼叫控制、用户鉴权和状态管理)、应用功能(如语音、视频、消息和位置服务)以及服务控制和管理功能(如服务策略控制和计费)。
终端设备可以是智能手机、平板电脑、电视机或其他具有IP能力的设备,通过IMS提供的服务接入接口与核心网络进行通信。
IMS最重要的特点之一是其基于IP的架构,这意味着它能够利用已有的IP网络基础设施来进行通信。
这为运营商节省了大量的成本,同时也加速了IMS的部署和发展。
此外,IMS使用了开放的标准协议,如SIP (Session Initiation Protocol)和IPSec(IP Security),使得它能够与其他系统和网络进行互操作,为用户提供更加开放和灵活的服务。
IMS的另一个重要特点是可扩展性和灵活性。
它的模块化架构允许运营商根据需求选择和部署各种功能组件,从而可以按照特定的服务和应用需求进行定制和扩展。
这使得IMS能够适应不同的业务模式和市场需求,在提供传统语音通信的同时,还能支持视频通话、多媒体消息、实时位置服务等增强型通信功能。
IMS的引入对移动通信领域带来了许多新的机遇和挑战。
它为运营商提供了更加灵活和多样化的业务机会,可以推出更多创新的服务和应用。
例如,通过IMS,用户可以使用智能手机进行高清视频通话,与朋友分享实时位置,或者通过多媒体消息进行更加丰富的沟通。
此外,IMS还为运营商提供了更好的网络管理和资源控制能力,可以更好地应对网络拥塞、故障恢复和安全保护等问题。
然而,IMS的引入也带来了一些挑战。
首先,IMS的部署需要巨大的投资和技术实施成本,因为它要求对网络进行重大改造和升级。
其次,IMS的运营和维护需要高水平的技术人才和资源,这对于一些小型运营商来说可能是一项挑战。
此外,IMS在服务质量和安全性方面也面临一些挑战,如保证语音和视频通话的稳定和清晰性,以及保护用户隐私和数据安全。
IMS网络简介

IMS特点:基于IETF协议
• IETF始创于1986年,其主要任务是负责Internet相关技术规范 的研发和制定。目前,IETF已成为全球Internet界最具权威的大 型技术研究组织。 • 在IMS技术标准的制订上,3GPP采用了和其他标准化组织, 特别是IETF密切合作的方式。IETF也成立了SIPPING工作组,专 门研究SIP的应用,并和3GPP共同研究SIP的扩展。这样,今后 无论是IMS用户之间的多媒体通信,还是Internet用户之间的多 媒体通信,采用的都是同样的控制协议,可望真正实现3G和 Internet的融合。 • 3GPP和IETF保持着密切的协作关系。3GPP根据需要采用IETF 开发的协议。3GPP对特定问题提出要求,并联系IETF寻找可能 的解决方案。IETF对3GPP进行评估,并将满足要求的协议提供 给3GPP。 • IP、DNS、SIP、Diameter、COPS、SDP、XML、RTP、RTCP、 H.248(MEGACO)在IMS中得到应用。
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IMS标准进展情况 标准进展情况
• IMS在3GPP、3GPP2、ETSI、ITU-T等标准组中都占有一席之地。 总体来说,3GPP和TISPAN对于IMS的研究比较深入和具体,并 且二者的合作比较紧密,但是在一些问题上还没有明确的结论, 规范的制定方面还有很多工作要做。FGNGN对于IMS的研究刚 刚开始,还处于功能需求研究阶段。 3.13GPP IMS标准由3GPP在R5中提出,并完成了架构定义,在 R5/R6/R7中功能不断完善,各版本时间表如下。 第一阶段R5IMSphase 1, 冻结于2002年9月; 第二阶段R6IMSphase 2, 冻结于2005年3月; 第三阶段,目前,R7版本的已经发行。
IMS基础知识解读

SIP 将从根本上改变通信服务提供方式以及用户的通信消费习惯,集成视音 频电话、消息、Web、电子邮件、同步浏览、会议等业务为一体的新的通信 方式将给电信业带来创新;
IMS也是业界的共同发展趋势
运营商 部分先进运营商,如BT、FT、Telefornica等已经明确提出在 固定IP多媒体域应用3GPP的IMS架构
几个竞争对手控制层部件基本都是分话音处理和多媒体处理
厂商 两种部件,多媒体部件支持SIP协议,宣称未来支持3GPP IMS 架构,支持固定移动融合 基于SIP协议的3GPP IMS是目前较完善的体系结构,ITU-T、 ETSI等已经有固定领域应用IMS架构的提案,以后的多媒体 业务网络架构将朝着IMS兼容的体系架构方向发展。
IMS概貌
作为R5主要内容之一, 3GPP IMS子系统是3G移动网实现分组话 音和分组数据,提供统一的多媒体业务和应用的最终目标; 3GPP IMS采用分组域为其上层控制信令和媒体传输的承载通道, 业务/控制网络和承载网络分离,实现独立发展; IMS采用SIP信令为呼叫控制信令,支持SIP移动终端并通过MGCF 和IM-MGW提供与H.323/BICC/ISUP终端的互通, IMS为SIP用户提供全网全程漫游能力和VHE虚拟归属业务环境能 力,同时支持开放的OSA/VHE结构; 明确IPv6为必选,同时考虑与IPv4的互通,充分利用IPv6在QoS、 Security、Mobility、Autoconfiguration等方面的增强特性; 解决了在IP网络中的电信 业务所面临的运营问题, 如全网服务、安全、计费 和支付、网络互联互通
SIP协议
SIP (RFC 3261) 是IMS控制层协议,是IETF制订的多媒体通信系统框架协议 之一,是用于建立、改变或结束多媒体会话的应用层协议,与RTP/RTCP、 SDP、RTSP、DNS等协议配合,共同完成IMS中的会话建立及媒体协商; 一旦建立会话,媒体流将使用RTP协议在承载层中直接传送,在一次会话中 可以灵活的交互多种媒体; 采用SIP做为控制层协议的优势包括:
IMS基本概念和网络架构

IMS基本概念和网络架构1.服务平台:IMS是一种软件架构,可以将传统电信网络和互联网业务无缝集成。
它提供了一种适应多种应用和业务需求的服务平台。
2.多媒体通信:IMS支持多种多媒体通信方式,例如语音、视频、短信等。
用户可以通过不同的终端设备进行通信,如智能手机、电脑等。
3.网络连接:IMS支持不同类型的网络连接,包括无线网络、有线网络和互联网等。
它可以在不同的网络之间提供无缝的通信服务。
4.用户终端:IMS允许用户使用不同类型的终端设备进行通信,例如智能手机、平板电脑、电视等。
用户可以随时随地进行通信,无论在家还是在外。
5.电信运营商:IMS提供了一种灵活的服务架构,使电信运营商能够推出新的业务和服务。
他们可以根据市场需求和用户需求来设计和提供各种各样的服务。
IMS网络架构:IMS架构是一种分层结构,包括多个不同的功能组件。
每个组件负责特定的功能,并通过标准化的接口进行通信。
以下是IMS网络架构的主要组件:1. 用户终端(User Equipment,UE):用户可以通过不同类型的终端设备接入IMS网络,如智能手机、电脑等。
用户终端可以通过IMS客户端与IMS核心网络进行通信。
2. P-CSCF(Proxy Call Session Control Function):P-CSCF是IMS核心网络的接入点,负责处理用户终端和IMS核心网络之间的通信。
它提供了用户身份验证、寻址转发和会话控制等功能。
3. I-CSCF(Interrogating-CSCF):I-CSCF是IMS核心网络中的信令节点,负责处理用户注册和会话建立请求。
它通过向HSS(Home Subscriber Server)请求用户配置信息,并选择合适的S-CSCF(Serving-CSCF)来处理会话请求。
4. S-CSCF(Serving-CSCF):S-CSCF是IMS核心网络中的服务节点,负责处理用户的会话请求和会话控制。
IMS核心网基础原理介绍

IMS核心网基础原理介绍首先,IMS核心网的核心概念是基于IP的会话控制架构,它采用了分层结构。
整个架构可以分为四个层次,分别是终端层、接入层、应用层和控制层。
终端层是指智能终端设备,如手机、平板电脑等;接入层是指与终端设备连接的网络,如LTE、Wi-Fi等;应用层是指提供各种服务的应用,如语音通话、视频通话、消息等;控制层是IMS核心网的核心部分,它负责整个会话的控制与管理。
IMS核心网中的控制层包括了若干个控制节点,如呼叫控制功能(Call Session Control Function,CSCF)、服务控制功能(Service Control Function,SCF)等。
CSCF是IMS核心网的最重要的节点,它负责呼叫控制和会话管理。
CSCF之间通过SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)进行交互,完成终端设备的注册、授权、鉴权等过程。
IMS核心网还包括了HSS(Home Subscriber Server,本地用户服务器)和AS(Application Server,应用服务器)等节点,它们分别存储和管理用户信息和服务能力。
在IMS核心网中,会话的建立和终止是核心功能。
终端设备通过CSCF进行注册,将自己的信息和服务能力注册到IMS核心网中。
当发起一个新的会话时,终端设备通过CSCF发起呼叫请求,CSCF会根据呼叫请求中的目的地信息找到对应的目标终端设备。
CSCF之间进行协商和交互,最终确定呼叫的路径和传输的媒体类型。
一旦呼叫建立成功,IMS核心网就负责多媒体数据的传输,包括语音、视频等。
IMS核心网直接面向IP网络,因此可以支持各种IP网络的接入和接口。
它可以与传统的电路交换网络(PSTN)和移动通信网络(GSM/CDMA)进行互联,也可以与其他IP网络(如互联网)进行互联。
另外,IMS核心网还支持多种接口和协议,如SIP、DIAMETER等。
ims网络方案
ims网络方案随着信息技术和通信技术的迅猛发展,IMS(IP Multimedia Subsystem)网络方案逐渐成为通信领域的重要组成部分。
本文将探讨IMS网络方案的背景、特点以及其对通信行业的影响。
一、IMS网络方案的背景和特点IMS网络方案是由国际电信联盟(ITU)和3rd Generation Partnership Project(3GPP)联合制定的一种新一代服务架构。
IMS网络方案的核心理念是基于IP(Internet Protocol)的统一通信,将语音、视频、消息等多媒体服务在一个统一的IP网络上进行集成。
它具有以下特点:1. 网络集成:IMS网络方案通过将多媒体服务整合到一个IP网络上,实现了多种通信方式的无缝切换和互联互通。
用户可以通过同一个终端设备实现语音通话、视频通话、即时消息等多种通信方式的转换,提升了用户体验。
2. 业务丰富:IMS网络方案支持多种多媒体业务,如高清语音通话、高清视频通话、实时信息传递等。
同时,它还支持增值业务的引入和创新,如社交媒体、云存储等,加强了运营商提供的服务内容。
3. 网络互联:IMS网络方案通过与其他网络(如传统电信网络、互联网)进行互联,实现了跨网络的通信和业务扩展。
这使得用户可以在不同网络之间自由切换,享受更加便捷的通信体验。
二、IMS网络方案对通信行业的影响IMS网络方案的出现对通信行业产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:1. 通信服务创新:IMS网络方案为运营商提供了更多的业务创新空间。
通过引入多媒体业务和增值业务,运营商可以为用户提供更丰富的服务,提升用户粘性和满意度,从而增加收入。
2. 网络资源优化:IMS网络方案通过集成多种通信方式,对网络资源进行优化和统一管理。
这使得网络资源的利用率得到提高,减少了通信业务的开销,为运营商降低运营成本提供了可能。
3. 行业生态变革:IMS网络方案引领了通信行业的生态变革。
它促进了运营商、设备供应商、互联网公司等多方力量的合作与创新,推动了行业的发展和变革。
IMS基本原理(网络整理)资料
前言IP 多媒体子系统 (IMS) 是一组规范,描述用于实现基于 IP 的电话和多媒体服务的下一代网络 (NGN) 体系结构。
IMS 定义了一个完整的体系结构和框架,允许在基于 IP 的基础设施上对声音、视频、数据和移动网络技术进行聚合。
它填补了两个最成功的通信范式(移动电话和 Internet 技术)之间的空白。
IMS 最初是由第三代合作伙伴计划 (3GPP) 定义的,3GPP 是多个电信标准组织间达成的协作协议,是其支持 GSM 网络和无线电技术发展的标准化工作的一部分。
IMS 最初是在 3GPP 第 5 版中推出的,其中将互联网工程工作小组(Internet Engineering Task Force ,IETF)定义的“会话发起协议”(Session Initiated Protocol,SIP)作为了 IMS 的主要协议。
3 GPP 的第 6 版和第 7 版对此进行了进一步的增强,以包括其他功能,如在线状态和组管理、与 WLAN 和基于 CS 的系统协作以及固定带宽接入等。
另一个标准组织,第三代合作伙伴计划 2(3rd Generation Partnership Project 2,3GPP2)也对自己的 IMS 进行了标准化。
成立 3GPP2 是为了将北美和亚洲移动无线电通信跨系统操作过渡到第三代系统。
3GPP2 规范有关 IMS 的最初版本主要源自 3GPP 第 5 版。
两个组织定义的 IMS 网络相当类似,但并非完全相同。
3GPP2 根据其特定的问题进行了相应的调整。
不过,这两个组织的目的都是为了确保 IMS 应用程序将跨不同的网络基础设施一致地工作。
除了 3GPP 和 3GPP2 外,开放移动联盟(Open Mobile Alliance,OMA)在制订和开发 IMS 移动标准化方面也扮演着重要的角色。
OMA 定义的服务构建于 IMS 基础设施之上,如即时消息传递(Instant Messaging,IM)、在线状态服务和组管理服务等。
IMS网络知识
MS(IP Multimedia Subsystem)是IP多媒体系统,是一种全新的多媒体业务形式,它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。
目前,IMS被认为是下一代网络的核心技术,也是解决移动与固网融合,引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。
但是,目前全球IMS网络多数处于初级阶段,应用方式也处于业界探讨当中。
目录∙• 概述∙• 发展历程∙• 应用∙• 安全问题分析[显示全部]概述编辑本段回目录IMS最初是由3GPP(第三代合作伙伴计划)组织制定的一项3G网络核心技术标准。
现在这项标准已为ITU-T(国际电联标准化部门)和ETSI(欧洲电信标准化委员会)认可,被纳入下一代网络(NGN)的核心框架之中。
它被认为是未来实现固定网和移动网融合(FMC)的重要技术基础。
IMS的体系结构分为业务层、控制层和链接层。
业务层由应用(和内容)服务器组成,负责为用户提供增值服务。
控制层由网络控制服务器组成,负责管理呼叫或会话的设定、修改和释放。
在这些服务器中最重要的是具有呼叫会话控制功能(CSCF)的SIP服务器。
在控制层中,还配置了计费、运营维护等多功能。
边界网关负责与其他运营商网络或其他类型网络之间的互通。
连接层由用于骨干网和接入网的路由器及交换机组成。
IMS符合下一代网络把呼叫控制和传输分离的要求;它基于SIP,与接入无关,符合网络向“多种终端——多种接入——统一控制核心网——多种应用的网络体系结构”演变的发展方向,使得多种业务能同时进行交互,以形成一个更加灵活的通信平台。
不仅可以实现人到内容的多媒体通信,还能实现人到人的多媒体通信。
IMS将最终融合固定网、移动网、企业网、无线网等各种网络,简化网络结构,支持更丰富的定制化业务。
发展历程编辑本段回目录国际第三代移动通信组织3GPP一直在进行它称为IP多媒体子系统IMS的标准化研究。
在3GPP的文件R5中,IMS是UMTS核心网络中提供端到端多媒体业务和集群多媒体业务的中心。
IMS网络消息及业务管理知识技术要求
IMS网络消息及业务管理知识技术要求IMS(IP Multimedia Subsystem)是一种基于IP技术的多媒体服务架构,它提供了一种统一的框架,用于支持各种多媒体业务,比如语音、视频、短信和数据业务等。
IMS网络消息及业务管理是对IMS网络中的消息和业务进行管理和调度的过程,在IMS网络中,消息和业务的管理需要满足一定的技术要求。
本文将从多媒体会话控制、用户订阅和身份认证、安全性和QoS保证等方面介绍IMS网络消息及业务管理的技术要求。
首先,多媒体会话控制是IMS网络中的核心功能之一,它要求能够支持多媒体会话的发起、终止和转接等操作。
在实现多媒体会话控制时,需要满足以下技术要求:1. SIP协议支持:SIP(Session Initiation Protocol)是IMS网络中的会话控制协议,它负责建立、维护和终止多媒体会话。
因此,IMS网络消息及业务管理需要支持SIP协议,并能够进行SIP消息的解析和处理。
2. 会话状态管理:IMS网络中的会话状态管理是指对多媒体会话的状态进行管理,比如会话的建立、变更和终止等。
这需要通过记录会话的状态信息,并对会话进行状态转换和控制。
3. 会话鉴权与授权:IMS网络中的多媒体会话需要进行鉴权和授权操作,以保证只有授权的用户能够参与到会话中。
因此,IMS网络消息及业务管理需要支持用户的鉴权和授权机制,并能够对会话进行访问控制。
其次,用户订阅和身份认证是IMS网络中的关键功能,用于管理用户的订阅信息和身份认证过程。
在实现用户订阅和身份认证时,需要满足以下技术要求:1. 用户信息管理:IMS网络消息及业务管理需要支持用户信息的管理,包括用户的注册、注销和配置等操作。
用户信息管理还需要支持用户的个人信息维护和订阅信息的管理。
2. 身份认证机制:IMS网络中的用户身份认证是指对用户的身份进行验证和确认。
身份认证机制需要支持各种身份验证方式,比如密码、数字证书和生物特征等。
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MS(IP Multimedia Subsystem)是IP多媒体系统,是一种全新的多媒体业务形式,它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。
目前,IMS被认为是下一代网络的核心技术,也是解决移动与固网融合,引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。
但是,目前全球IMS网络多数处于初级阶段,应用方式也处于业界探讨当中。
目录∙• 概述∙• 发展历程∙• 应用∙• 安全问题分析[显示全部]概述编辑本段回目录IMS最初是由3GPP(第三代合作伙伴计划)组织制定的一项3G网络核心技术标准。
现在这项标准已为ITU-T(国际电联标准化部门)和ETSI(欧洲电信标准化委员会)认可,被纳入下一代网络(NGN)的核心框架之中。
它被认为是未来实现固定网和移动网融合(FMC)的重要技术基础。
IMS的体系结构分为业务层、控制层和链接层。
业务层由应用(和内容)服务器组成,负责为用户提供增值服务。
控制层由网络控制服务器组成,负责管理呼叫或会话的设定、修改和释放。
在这些服务器中最重要的是具有呼叫会话控制功能(CSCF)的SIP服务器。
在控制层中,还配置了计费、运营维护等多功能。
边界网关负责与其他运营商网络或其他类型网络之间的互通。
连接层由用于骨干网和接入网的路由器及交换机组成。
IMS符合下一代网络把呼叫控制和传输分离的要求;它基于SIP,与接入无关,符合网络向“多种终端——多种接入——统一控制核心网——多种应用的网络体系结构”演变的发展方向,使得多种业务能同时进行交互,以形成一个更加灵活的通信平台。
不仅可以实现人到内容的多媒体通信,还能实现人到人的多媒体通信。
IMS将最终融合固定网、移动网、企业网、无线网等各种网络,简化网络结构,支持更丰富的定制化业务。
发展历程编辑本段回目录国际第三代移动通信组织3GPP一直在进行它称为IP多媒体子系统IMS的标准化研究。
在3GPP的文件R5中,IMS是UMTS核心网络中提供端到端多媒体业务和集群多媒体业务的中心。
在3GPP的R6中,IMS已经被定义为支持所有IP接入网的多媒体业务核心网,可以支持任何一种移动的或固定的、有线的或无线的IP-CAN(IP Connectivity Access Networks),包括W-CDMA,CDMA2000,Ethernet,xDSL以及Wireless LAN等等。
IMS由控制多媒体会话的网络实体组成,在UMTS中IMS是提供IP多媒体服务的核心。
IP多媒体服务使用GPRS网络来进行传输。
网络提供者同时为IP多媒体服务提供传输实体和网络控制实体。
网络结构同时允许为第三方提供附加的IP 多媒体服务。
在UMTS版本5或更高的版本中,新增加的主要内容就是添加了两个全新的具有重要能力的IMS。
第一,增加类似呼叫状态控制功能(CSCF)的新的网络实体来提供基本的IP多媒体服务,例如在两个用户间的多媒体会话的发起。
第二,相互兼容已经发展到可以提炼一些网络实体能力的阶段,例如开放业务接入 (OSA)服务能力。
利用基本的IP多媒体服务和网络提供的能力,OSA服务能力的功能被期望能够激励第三方新的IP多媒体服务的产生。
一个IMS包括一个或多个CSCF、媒体网关控制功能(MGCF)、IMS媒体网关、多媒体资源功能处理器(MRFC)、订阅位置功能、中断网关控制功能(BGCF)和应用服务器。
我们下面解释IMS如何实现其主要功能和如何为UMTS增加支持多媒体业务。
IPv6--IMS的信令和会话业务都是通过IP承载的,但是,并不是任何版本的IP 都是可以使用的,IMS要求只有IPv6才能在IMS域中使用。
虽然这将使UMTS这一全球第一商业系统广泛地发展IPv6,但是这仍将是一个大胆的要求,因为:IMS中的IP寻址与分组域骨干网中使用的(例如IPv4)和电路域中使用的是不同的,所以IPv6和IPv4互通的问题需要解决。
用于移动台接入IP多媒体服务的IP寻址范围必须在IMS寻址域内,这个寻址域是在建立好IP连接时激活的PDP上下文中安排好的。
IP地址可以从服务域而不是归属域的GGSN中获得,从路由的效率来考虑,这是一个优点。
呼叫/会话控制--CSCF使用SIP在呼叫控制中发挥了核心作用。
CSCF可以比作电路域语音通话中移动交换中心的信令部分和控制部分。
除了语音通信之外,它还能支持多媒体会话。
SIP是在移动台和CSCF之间、CSCF之间、CSCF和MGCF 之间、CSCF和应用服务器之间有关信令方面的协议。
CSCF起到了很多作用:作为代理CSCF(P-CSCF),这是移动台和IMS连接最初的一点;作为提供服务的CSCF(S-CSCF),可以用于会话控制;作为询问CSCF(I-CSCF),这是网络中各个移动台的有关IMS信令的一个主要的连接点。
PSTN互通--当会话的一端为IMS用户,而会话的另一端是公共电话交换网用户时,网络需要四个新的功能实体-IMS媒体网关、MGCF、信令网关和BGCF。
BGCF 具有支持PSTN与PS域之间的呼叫的功能。
媒体网关用来完成在两端用不同格式编码的媒体信号的翻译。
MGCF控制IMS媒体网关,提供在基于SIP的和基于ISUP 信令之间应用级的信令翻译,并且与S-CSCF进行通信。
传输级的在基于IP的和基于SS7的信令翻译由SGW完成。
BGCF识别网络和网络中的MGCF,并确定进入PSTN的位置。
处理用户签订的信息和用户状态的信息--归属用户服务器(HSS) 是主要的数据库,它存储用户签订的业务信息和本地信息。
它可以被考虑为一个增强型GSM网络中的归属位置寄存器。
因为在网络中有几个HSS存在,在注册和会话建立过程中,为了找到有目标用户信息的HSS,用户位置功能被CSCF询问。
用户位置功能不需要在单一的HSS环境下实现,因为CSCF知道哪一个 HSS会被使用。
可以使用各种不同的应用服务器,包括基于SIP的应用服务器和OSA应用服务器,这些应用服务器可以实现各种服务,例如语音提示服务和预付费服务。
支持多种服务的应用服务器还可以促进新的业务的产生。
在这两种情况下,SIP为S-CSCF的信令服务,然而,在一个OSA应用服务器的例子中,一个 OSA容量服务器应该插入在OSA应用服务器和S-CSCF之间。
多方会议-媒体资源功能处理器(MRFP)和媒体资源功能控制器(MRFC)支持多方多媒体会议,并能体现媒体资源(例如,语音提示功能)的实际能力。
MRFP处理和混合实际的媒体流,MRFC控制MRFP的媒体流资源。
其他问题-在设计和标准化UMTS的过程中,产生了很多复杂的问题。
例如,在2000年底才确定下来一个用户的服务控制由它的归属网络来执行,并且,当用户漫游到国外网络时,这个功能仍然适用,但是,因为存在仅仅由归属域控制产生的潜在的劣势,例如,归属域的过载和处理分组上的延迟,所以由访问域进行控制的问题也已经开始考虑了。
而且,关于支持由访问域和归属域通过IMS共同控制的问题,3GPP已经讨论了一段时间了。
然而支持两种模式必定会使网络结构更加复杂。
因此,3GPP最终决定使用归属域来控制,但是,以后可能会重新进行这一问题的讨论。
应用编辑本段回目录1、即时通 (Push to talk)又叫做一键通业务,该服务使得手机终端用户能够在分组交换网络上,通过只按一个按键就进行一对一或群体即时通话。
该服务采取“ 半双工” 模式,也就是说同一时间只有一人能够讲话,从而更便于群体交流,该服务可以使用户能够在通话群中灵活地选定或者变换通话对象。
从而用户可以轻易地与通话群体中所有人或选择部分人进行 Push to talk 通话。
它是一种全数字传输的VoIP技术,其完全基于SIP协议和IMS的设计,很好的保证了互通性、可量测性和向未来3G 的平滑过渡。
2、IP电话业务随着宽带IP接入的普及,IP终端电话成为新的热点,例如现在一些运营商正在推广的IP超市(类似于IP公用电话亭),基于H.323 的IP终端电话未能普及除了以前缺乏IP宽带接入这个原因外,还因为 H.323 的用户认证一直是一个问题,另外H.323终端价格昂贵也是一个原因。
现在采用SIP基本上克服了这些问题,SIP软件被免费集成在Microsoft WinXP 操作系统中,因为SIP如此简单,甚至有运行在Linux,PocketPc,Symbian上的 SIP Client软件,使得手持终端上的SIP应用也成为可能,而且SIP还支持完善的用户认证机制。
所以基于SIP的IMS完全可以被用来作为IP终端电话系统。
3、串行振铃和并行振铃业务因为一个SIP用户可以同时在很多终端上注册,比如他可能有几个固定办公电话,还有无绳电话,移动电话,便携PC等,每种终端可以实现不同的功能,比如便携PC支持视频而固定SIP电话可能连P&M都不支持,用户不需要总是带着所有终端,在各种情况下他只带着其中一些,比如开会时他可能只带着便携PC。
串行振铃业务是当另外一个用户呼叫该用户时,系统会根据该用户设定的次序和等待时间依次振铃该用户的各种终端,直到该用户接通为止。
而并行振铃业务则是系统同时振铃该用户的所有注册终端,直到该用户接通为止。
4、会晤转移业务会晤转移业务包括无条件转移,无应答转移和遇忙转移,该用户可以定制转移的统一资源标识(URI),当条件符合时,呼叫被转移到设定的目标。
这种业务和传统电话呼叫转移业务功能相同,只是增加了新的媒体类型。
5、主叫标识显示业务和传统电话的主叫号码显示意义相同,只不过显示在被叫终端上的不只是主叫的SIPURI,而可能是任何媒体,比如一张主叫的照片、一段声音或者视频片断。
根据系统的提示,主叫可以事先将要传送的标识上传到系统中存储,当主叫呼叫被叫时,SIP消息报文将主叫标识的统一资源地址(URL)传到被叫,被叫终端自动打开该URL,从而看到主叫的标识。
安全问题分析编辑本段回目录IP多媒体子系统(IMS)是3GPP在R5规范中提出的,旨在建立一个与接入无关、基于开放的SIP/IP协议及支持多种多媒体业务类型的平台来提供丰富的业务。
它将蜂窝移动通信网络技术、传统固定网络技术和互联网技术有机结合起来,为未来的基于全IP网络多媒体应用提供了一个通用的业务智能平台,也为未来网络发展过程中的网络融合提供了技术基础。
IMS的诸多特点使得其一经提出就成为业界的研究热点,是业界普遍认同的解决未来网络融合的理想方案和发展方向,但对于IMS将来如何提供统一的业务平台实现全业务运营,IMS的标准化及安全等问题仍需要进一步的研究和探讨。
1、IMS存在的安全问题分析传统的电信网络采用独立的信令网来完成呼叫的建立、路由和控制等过程,信令网的安全能够保证网络的安全。
而且传输采用时分复用(TDM)的专线,用户之间采用面向连接的通道进行通信,避免了来自其他终端用户的各种窃听和攻击。