CJVoIP数字光网络综合传输系统简介
全方位讲解VoIP的原理及技术知识

全方位讲解VoIP的原理及技术知识单个语音流上G.729语音压缩的计算开销开常大,要求达到20MIPS,如果要求一个中央CPU在处理多个语音流的同时,还执行路由和系统管理功能,这是不现实的,因此,使用一个或多个DSP可以从中央CPU卸载其中的复杂语音压缩算法的计算任务。
另外,DSP 还适合于语音的活动检测和回声取消这样的功能,困为它们实时处理语音数据流,并能快速访问板上内存,因此。
在本章节中,比较详细地介绍如何在TMS320C6201DSP平台来实现语音编码和回声抵消的功能。
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。
由于集中于很窄的应用目标,故它们可以对特定的功能进行高度的优化,通常双通用CPU快一个或几个数量级。
就像精简指令集计算机(RSIC)芯片集中于快速执行扔限数目的操作一样,ASIC被预先编程、使其能更快地执行有限数目的功能。
一旦开发完成,ASIC批量生产的成本并不高,被用于包括路由器和交换机这样的网络设备,执行路由查表、分组转发、分组分类和检查以及排队等功能。
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,所以对VoIP发展起着很大的促进作用。
3、IP传输持术传输电信网大多采用时分多路复用方式,因特网须采用的是统计复用变长分组交换方式,二者相比,后者对网络资源利用率高,互连互通简便有效、对数据业务十分适用,这是因特网得以飞速发展的重要原因之一。
但是,宽带IP网络通信对QoS和延迟特性提出了苟刻的要求,因此,统计复用变长分组交换的技术发展为人们所关注。
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。
虚拟运营商VoIP组网解决方案

虚拟运营商VoIP组网解决方案标题:虚拟运营商VoIP组网解决方案引言概述:随着互联网技术的飞速发展,虚拟运营商VoIP(Voice over Internet Protocol)组网解决方案越来越受到关注。
虚拟运营商VoIP组网解决方案是指通过互联网协议传输语音通信的技术,为企业提供了更加灵活、高效的通信方式。
本文将详细介绍虚拟运营商VoIP组网解决方案的相关内容。
一、VoIP技术的基本原理1.1 VoIP技术的概念和特点VoIP技术是一种利用互联网协议传输语音通信的技术,将模拟语音信号数字化并通过网络传输,实现了语音通信的实时传输。
VoIP技术具有成本低、通话质量高、功能丰富等特点,可以满足企业通信需求。
1.2 VoIP技术的工作原理VoIP技术通过将语音信号数字化、压缩、封装成数据包,并通过网络传输到目的地,再解包还原成语音信号,实现了语音通信的传输。
VoIP技术需要网络带宽支持,保障数据包的实时传输和通话质量。
1.3 VoIP技术的应用场景VoIP技术广泛应用于企业通信、远程办公、在线会议等场景,为企业提供了更加灵活、高效的通信方式。
VoIP技术还可以与其他通信技术结合,实现多种通信方式的互联互通,提升企业通信效率。
二、虚拟运营商VoIP组网解决方案的优势2.1 成本效益虚拟运营商VoIP组网解决方案可以通过互联网传输语音通信,减少了传统电话线路的使用成本,降低了通信费用。
虚拟运营商VoIP组网解决方案还可以实现全球通话,避免了国际长途通话费用的支出。
2.2 灵活性虚拟运营商VoIP组网解决方案可以实现多种通信方式的互联互通,如语音通话、视频通话、短信等,提升了通信的灵活性和便捷性。
虚拟运营商VoIP组网解决方案还可以实现移动办公,随时随地实现远程办公和在线会议。
2.3 安全性虚拟运营商VoIP组网解决方案采用加密传输技术,保障通话内容的安全性和隐私性,防止信息泄露和窃听。
虚拟运营商VoIP组网解决方案还可以实现通话录音、通话监控等功能,提升通信安全性和管理效率。
数字光纤通信系统简介

浅谈数字光纤通信系统摘要当今世界,计算机与通信技术高度结合,光纤通信有了长足发展。
纵观当今电信的主要技术,光纤和光波的变革极大的提高着信息的传输容量。
因而传统的模拟信号的传输的信息容量已经远远不能满足当前生产生活的实际技术需求,从上世纪开始数字信号传输已经逐步取代模拟信号,成为当前电视、电话、网络中信息传输的主要方式。
本文就光纤通信网络中的数字光纤通信部分进行了简要的介绍以及分析,涉及数字光纤通信系统基本概念特点的解析,系统的组成结构,主要传输体制以及线路的编码方式。
关键字数字光纤通信系统准同步数字系列(PDH)同步数字系列(SDH)线路编码内容一.数字光纤通信系统概况光纤是数字通信的理想的传输信道。
与模拟通信相比,数字通信有许多优点,最主要的是数字系统可以恢复因传输损失导致的信号畸变,因而传输质量高。
大容量长距离的光纤通信系统几乎都是采用数字传输方式。
在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。
而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。
这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
二.数字光纤通信系统组成数字光纤通信系统如图1所示,与模拟系统主要区别在于数字系统中有模数转换设备和数字复接设备,即为PCM端机。
1.模数转换设备。
它将来自用户的模拟信号转换为对应的数字信号。
数字复接设备则将多路低速数字信号按待定的方式复接成一路高速数字信号,以便在单根光纤中传输。
2.输入接口将来自PCM端机的数字基带信号适配成适合在光纤信道中传输的形态。
3. 光发送机将数字电信号转换为数字光信号,并将其反馈入光纤传输。
发送端一般采用强度调制方式实现数字电信号到数字光信号的转换,即通过直接调制或者间接调制,使得“1”码出现时发出光脉冲,而“0”码出现时不发光。
数字光纤通信系统的工作原理

数字光纤通信系统的工作原理数字光纤通信系统是一种高速、高带宽的数据传输技术,其工作原理基于光学和电学的相互作用。
数字光纤通信系统主要由三部分组成:发射机、光纤传输线路和接收机。
发射机是数字光纤通信系统中的第一部分,它将电信号转换为光信号并将其发送到光纤传输线路上。
发射机主要由三个部分组成:激光器、调制器和驱动电路。
激光器是发射机的核心部件,它能够产生高强度、单色、相干的激光束。
调制器则是将电信号转换为激光脉冲的设备,它能够对激光束进行调制以便在传输过程中能够正确地识别出每一个二进制位。
驱动电路则是用来控制调制器的工作状态,以便让其按照正确的时间序列进行工作。
光纤传输线路是数字光纤通信系统中的第二部分,它是负责将激光脉冲从发射机传输到接收机的媒介。
在传输过程中,激光脉冲会在光纤中不断地反射和折射,以保证光信号能够稳定地传输到目的地。
光纤传输线路主要由两个部分组成:光纤和连接器。
光纤是数字光纤通信系统中最重要的部件之一,它具有非常高的抗干扰性和传输带宽。
在数字光纤通信系统中,常用的是单模光纤,它能够将激光脉冲通过一个非常小的核心直接传送到接收机中。
连接器则是用来连接不同段光纤的设备,它能够确保激光脉冲在传输过程中不会受到损失或干扰。
接收机是数字光纤通信系统中的第三部分,它负责将从传输线路上接收到的激光脉冲转换为电信号并将其输出。
接收机主要由两个部分组成:探测器和前置放大器。
探测器是接收机中最重要的部件之一,它能够将从传输线路上接收到的激光脉冲转换为电信号。
前置放大器则是用来增强探测器输出信号强度,并将其输出到后续的数字处理器中进行解码和处理。
总之,数字光纤通信系统是一种高速、高带宽的数据传输技术,其工作原理基于光学和电学的相互作用。
通过发射机将电信号转换为光信号并将其发送到光纤传输线路上,再通过接收机将从传输线路上接收到的激光脉冲转换为电信号并将其输出,从而实现了数字信息在长距离范围内的高速、稳定地传输。
数字光纤通信系统

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光发射机的功能:把输入电信号转换为光信号, 并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。
光发射机组成:由光源、 驱动器和调制器组成。 光源是光发射机的核心。光发射机的性能基本上 取决于光源的特性。
光源种类:半导体发光二极管(LED)、半导体激 光二极管(或称激光器)(LD), 单纵模分布反馈(DFB) 激光器。
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2. 光纤为什么能够导光, 能传送大量信息呢? 这里
我们用简单的比喻, 从物理概念上来说明,以加深 对光纤传输信息的理解。
光纤是利用光的全反射特性来导光的。在物理中 学习过光从一种介质向另一种介质传播,由于它们在 不同介质中传输速率不一样,因此,当通过两个不同 的介质交界面就会发生折射。
所以灵敏度也是反映光纤通信系统质量的 重要指标。
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4.2 光纤和光器件
一、光纤
1、光纤 光纤就是导光的玻璃纤维的简称, 是石英玻璃丝,
它的直径只有0.1 mm,它和原来传送电话的明线、 电缆一样,是一种新型的信息传输介质,但它比以 上两种方式传送的信息量要高出成千上万倍, 可达 到上百千兆比特/秒,而且衰耗极低。
④ 综合业务光纤接入网,分为有源接入网和无源 接入网, 可实现电话、数据、视频(会议电视、可视 电话等)及多媒体业务综合接入核心网,提供各种各样 的社区服务。
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三、光纤通信系统的基本组成
1、发射和接收 下图示出单向传输的光纤通信系统,包括发射、 接收和作为广义信道的基本光纤传输系统。
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3、光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段:
第一阶段(1966-1976年),这是从基础研究到商
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。
基于VOIP技术的光传送网电信业务
40C的 连 接 模 块 便 透 过 光 传送 网 络 连 接 到 华 为 的 64
S F X 00设备 上进 行 打拨 电信 固网号码 。透过 电信提 供 OE30 S F X0 0实现软 交换 , 传送 网络 实现 传输 , OE30 光 使用 V I O P协
件进行基于 w n 2 i3 标准 的人机接 口界面 的开发 。它 还提 供 了 对 整个 系统的监视 、 控制和数据回馈功能于一体。
3 1 应 用 架 构 图 .
务 。另外 S FX 0 0客户 终端 , OE30 通过定义 io映象 表、 / 输入 / 输出映象表 , 既可以向与其相 连的接入通讯模块 U 5 0 A o0设备
入 N N网络 。 G 这种演进方式不改动传统交换和 U 5 0 A 0 0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ间的
U ,C / D / P等。而本文将举例采用 V I ATPUPI O P协议与客户段的 M s 6 0 o A 4 0B对接 , 绍使用华为公司 的 SF X 0 0客户 终端 介 OE30 进行在线修 改读写数据 , 与客户 终端 M S 6 0 OA 4 0 B设备对接 实 现企业 I- P PB X的电信新业务 。
大地提升 了长途波分 的传送能力, D D 将 WM技术 的应用潜力推 向新 的境界 。推动智能控制平台的端到端 W M O N系列产 品 D/T 及解决方案,首次实现了 W M的传送能力和 O N交换能力完 D T
美结合。在 全球 已经 有 6 0多个国家 的 8 0多个运 营商建设 了 光传送 网。 么在 设备层采用 的设备 网(e i ee ) 那 D v c N t 网络是光
虚拟运营商VoIP组网解决方案
虚拟运营商VoIP组网解决方案引言概述:随着通信技术的不断发展,虚拟运营商VoIP(Voice over Internet Protocol)组网解决方案成为了现代通信领域的重要话题。
VoIP组网解决方案为虚拟运营商提供了更加便捷、高效和经济的通信方式。
本文将详细介绍虚拟运营商VoIP组网解决方案的五个部分,包括硬件设备、网络架构、协议选择、安全性和扩展性。
一、硬件设备1.1 IP电话机IP电话机是VoIP组网解决方案中必不可少的硬件设备之一。
它通过将语音信号转换为数字信号,利用互联网进行通信。
IP电话机具有高音质、多功能和易于使用的特点,可满足用户对通信质量和功能的要求。
1.2 交换机交换机在VoIP组网解决方案中起到连接不同终端设备的作用。
它能够将来自IP电话机的语音信号进行转发和路由,确保通信的畅通无阻。
交换机还具备QoS (Quality of Service)功能,可以优化语音传输的质量,减少延迟和丢包。
1.3 网关网关是VoIP组网解决方案中的重要组成部分,用于连接IP电话网络和传统电话网络。
它能够将IP电话信号转换为传统电话信号,实现IP电话与传统电话之间的互通。
网关具备丰富的接口类型,如FXS(Foreign Exchange Station)和FXO (Foreign Exchange Office),可以适应不同的通信需求。
二、网络架构2.1 IP网络VoIP组网解决方案基于IP网络进行通信,因此网络架构的设计至关重要。
IP网络应具备高带宽、低延迟和高可靠性的特点,以确保语音信号的实时传输和稳定性。
2.2 VLAN(Virtual Local Area Network)VLAN是一种虚拟的局域网技术,可以将不同的用户或设备划分到不同的虚拟网络中,提高网络的安全性和管理性。
在VoIP组网解决方案中,使用VLAN可以实现对语音流量的优先处理,避免因其他数据流量导致的通信质量下降。
VOIP技术简介及实现过程仿真
VOIP技术简介及实现过程仿真作者:白浩来源:《中国新通信》 2017年第22期【引言】 VOIP 是将模拟声音信号数字化,以数据封包的形式在 IP 数据网络上做实时传递。
VoIP 最大的优势是能广泛地采用Internet 和全球IP 互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。
在此背景下,本文结合VOIP 技术,通过Cisco Packet Tracer 平台,仿真IP电话通信过程。
对未来VOIP 设备进入民航行业的运维工作奠定先行基础。
【关键词】 VOIP IP 电话 Cisco Packet Tracer 组网仿真一、VOIP 技术简介1.1 VOIP 技术概念VoIP 即网络电话,将模拟的声音数字化,经过压缩与封包之后,以数据包形式在IP 网络实时传输,通俗来说也就是互联网电话或IP 电话。
1.2 VOIP 原理VOIP 的基本原理是:通过语音的压缩算法对语音数据编码进行压缩处理,然后把这些语音数据按 TCP/IP 标准进行打包,经过 IP 网络把数据包送至接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由互联网传送语音的目的。
1.3 VOIP 控制协议目前常用的协议如H.323、SIP、MEGACO 和MGCP。
H.323 是一种ITU-T 标准,最初用于局域网(LAN)上的多媒体会议,后来扩展至覆盖VoIP。
该标准既包括了点对点通信也包括了多点会议。
H.323 定义了四种逻辑组成部分:终端、网关、关守及多点控制单元(MCU)。
终端、网关和MCU 均被视为终端点。
会话发起协议(SIP)是建立VOIP连接的IETF 标准。
SIP 是一种应用层控制协议,用于和一个或多个参与者创建、修改和终止会话。
SIP 的结构与HTTP(客户-服务器协议)相似。
客户机发出请求,并发送给服务器,服务器处理这些请求后给客户机发送一个响应。
该请求与响应形成一次事务。
媒体网关控制协议(MGCP)是由思科和Telcordia 提议的VoIP 协议,它定义了呼叫控制单元(呼叫代理或媒体网关)与电话网关之间的通信服务。
融合通信VOIP是什么有什么作用
融合通信VOIP是什么有什么作用融合通信VOIP是什么有什么作用融合通信,Unified Communication,简称UC,也常翻译为统一通信。
融合通信是指,把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式,融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上,实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务。
融合通信(UC)包含许多种通信系统或模式,其中包含统一讯息,协作,以及交互系统;实时和近实时通信与交易申请等。
从企业机构的通信业务来看,主要包括两个方面:一是企业内部人员之间的通信,主要以有效协同工作为目标;二是企业与客户之间的通信,一般以联络中心/呼叫中心的形式存在,并与企业的CRM(客户关系管理)系统密切配合,以便企业最大限度地提高客户满意度和忠诚度,由此为企业带来更多的商机。
不论是企业内部通信,还是企业与客户之间的通信,都将是融合通信的巨大应用领域。
融合通信业务是指基于能够提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务,目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的.核心方向。
VoIP(Voice over Internet Protocol)简而言之就是将模拟声音讯号(Voice)数字化,以数据封包(Data Packet)的型式在 IP 数据网络 (IP Network)上做实时传递。
VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet 和全球IP互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。
VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务,如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。
VOIP话吧近年来,网络通信势不可挡,qq、飞信等即时通讯软件冲击着传统的电话通信方式,从而也造就了很多网络新贵,众投资者企望在网络通讯中分一杯羹。
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产品介绍
伴随高速公路系统建设的集中化需求,全程监控的概念逐步被人们所重视,CJVoIP数字光网络综合传输系统,将接入网系统延伸至终端。
集视频编解码、子速率业务接入、音频广播对讲、开关量信息接入和数据全光传输等为一体,定位于高速公路的视频传输平台。
支持高速公路机电系统大规模组网的视频处理及综合业务接入。
CJVoIP-R02
CJVoIP-R06
系统特点
强大综合业务接入能力
工业以太网与视音频等综合业务接入一体化设备。
接入端CJVoIP-R06和CJVoIP-R02分别处理6路和2路视频。
采用视频流控制流分离的NGN架构,可提供语音、视频、数据业务。
实现外场可变情报板等各类子速率业务至收费站的接入传输功能。
实现语音对讲、语音监听等功能的透传通道,并满足分级开关量信息接入等功能。
提供模块化以太网接口。
支持SNMP网管,提供OPC接口。
适应高速公路的网络结构
在收费站、分中心、省中心实现分级而灵活的视频图像调用。
外场、隧道图像传输,可实现灵活的多环相切网络拓扑,支持组播数字图像。
完善便捷的管理
支持数字视频的双码流传输,高码视频流用于大屏监视,低码视频流的数据直接在磁盘阵列上存储,便于后期的数据管理及视频发布业务等。
通过网管系统实现接入网的分层、各类接入业务的端到端管理,在联网计算机上查看各路实时图像等。
虚拟软矩阵功能,方便调用图像,减少系统维护复杂度,降低了整体方案投资。
实现外场摄像头等各类设备的控制功能等。
安全可靠的系统
模块化结构、嵌入式系统设计、工业级系统保障设备可靠性。
CJVoIP系列产品可组成单纤自愈环,自愈时间小于18ms。
电源板卡实现1+1的备份保护方式,并可实现关键板卡热插拔。
典型应用
完整地构建机电系统的一体化传输网络。
视频通过编解码基于IP传输:视频流通过组播、IGMP技术确保网络带宽有效利用;双码流兼顾高质量的实时监控和海量存储要求。
同时实现收费数据,外场数据,语音,电话等综合业务的传输。
18ms的极快速自愈时间,100M/1000M的网络带宽,完善的网络管理机制,充分保证了业务的有效传输。