以IMS构建多媒体时代的融合核心网
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浅谈基于IMS的网络融合与规划
随着信息通信技术的发展,人们对于通信网络的要求也越来越高。
传统的电信、移动通信和互联网等通信方式之间的分割使得用户不能充分利用这些资源,这就需要网络融合技术的出现。
IMS(IP Multimedia Subsystem)即基于IP的多媒体子系统,
是一种支持多种应用和多种终端的服务网络架构,它为通信和媒体提供了一个统一的基础设施,允许不同的网络和应用共享相同的基础设施。
IMS技术已经在通信领域得到了广泛的应用,在通信业中是非常重要的一个部分。
基于IMS的网络融合可以将传统的电信网络、数据网络和互
联网等各种网络整合到一起,实现彼此之间的互通。
这种集成不仅可以提高现有网络设施的使用效率,而且还可以创造新的应用场景,为用户体验带来新的提升。
可以认为基于IMS的
网络融合是一种以用户为中心的全新的通信模式。
在实施基于IMS的网络融合时,需要考虑到网络规划的问题。
首先需要了解现有网络的架构及其运作,然后再根据用户需求与技术发展趋势,规划出新的网络架构和功能模块,并结合新技术和新应用进行实施。
网络规划应该突出强调以用户需求为基础,同时兼顾网络资源的分布和利用效率,以及未来发展趋势,以能将融合网络的发展方向合理地引导和规划。
基于IMS的网络融合不仅可以提高系统的通信质量,还可以
降低运营成本,简化网络结构,优化资源共享,为用户提供更
多更好的服务。
未来,基于IMS的网络融合将会更广泛地应用到通信业的各个方面,助力全球通信的快速发展。
IMS交换与现代通信的融合技术以及发展IMS(IP Multimedia Subsystem)交换是一种基于IP(Internet Protocol)的多媒体交换系统,用于支持各种通信服务的融合。
IMS交换技术将语音、视频、数据和多媒体等不同类型的通信服务统一到一个IP网络中,实现了不同通信方式的互通和协同工作。
IMS交换技术的发展可以追溯到20世纪90年代,当时运营商开始意识到传统的电路交换网络无法满足日益增长的多媒体通信需求。
随着网络技术的进步和宽带接入的普及,IMS交换技术得到了广泛的应用和发展。
IMS交换技术的关键在于通过IP网络统一管理和分发各种通信服务。
它通过引入一个核心网络节点(IMS核心),将传统的语音、视频和数据交换系统统一到一个IP网络中。
IMS核心提供了各种功能模块,如呼叫控制、媒体处理、用户账号管理等,使得不同类型的通信服务可以相互协作和互通。
IMS交换技术融合了多种通信技术和标准,如VoIP(Voice over IP)、SIP(Session Initiation Protocol)等。
它可以支持各种不同的终端设备,如传统的电话、智能手机、平板电脑等。
用户可以通过不同的终端设备进行语音、视频通话、实时消息、在线游戏和多媒体传输等各种通信服务。
IMS交换技术还可以和其他应用系统集成,如电子邮件、社交网络等,实现更多的创新应用。
IMS交换技术的发展为运营商提供了更多的商机和增值服务。
它可以帮助运营商提供更丰富的通信服务,如高清语音、高清视频通话、多方会议、群组聊天等。
IMS交换技术还可以支持各种增值服务,如语音信箱、来电显示、呼叫转移等。
运营商可以通过提供这些增值服务来吸引用户和增加收入。
随着移动互联网的快速发展,IMS交换技术在移动通信领域的应用也越来越广泛。
它可以支持移动网络的漫游和移动性管理,使得用户可以在不同的移动网络之间无缝切换。
IMS交换技术还可以支持移动广播和位置服务等创新应用。
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在全业务运营下的网络建设研究摘要;随着3g的商用、全业务运营以及物联网的发展,对于核心网的要求也逐渐提高,移动核心网不仅要满足大容量、组网简单的要求,更要提供各种丰富的业务,而目前的网络显然不能满足这种需求。
因此,引入ims无疑是今后固网、移动网络融合核心网的必然选择。
本文针对上述问题,提出了ims在全业务运营下的建设策略及建设方案,以实现核心网对全业务运营的有力支撑。
关键词:ims1 ims将成为下一代网络核心ims,全称为ip多媒体子系统(ip multimedia subsystem),最初是由3gpp在release 5标准中提出的基于sip会话控制的网络体系架构,目的是满足移动多媒体业务的需求,从而丰富移动网的业务种类,加快业务提供过程。
ims具有分布式、与接入无关以及开放业务接口等特点,经过r5、r6和r7不断发展,已经成为业界瞩目的体系架构,被itu-t、tispan(电信和互联网融合业务及高级网络协议,etsi从事下一代网络研究的标准化组织)等标准化组织广泛采用,成为下一代网络(ngn)的核心技术。
2 ims在全业务下的网络架构结合移动网与固定网的特点,我们给出基于ims的全业务下一代网络架构,如图1所示:2.1 接入网接入层包括各种终端(如移动sip终端、pda、pc、机顶盒等)和ip接入网。
ip接入网分为移动接入(gprs)、无线宽带接入(如wifi、wimax)和固定接入(如dsl)。
3g通过sgsn和ggsn接入ims网络,dsl通过dslam和宽带接入服务器(bras)接入ims网络。
基于wifi的ip接入通过无线接入通路wag和分组数据通路(pdg)接入ims网络。
sbc(软交换边界控制器)充当网络附着子系统(nass)与资源接纳控制子系统(racs)完成接入控制。
2.2 会话控制层无论用户通过何种方式接入(固定智能终端与移动智能终端分别通过各自的p-cscf接入),由统一的s-cscf负责鉴权,执行会话控制业务并维护每一个会话的状态。
ims技术服务方案IMS(IP Multimedia Subsystem)是一种基于IP网络的多媒体技术架构,利用该技术可以实现多媒体业务、VoIP 等各种通信服务。
下面是一份IMS技术服务方案,旨在详细介绍IMS技术的应用及其服务优势。
一、服务概述IMS技术服务方案主要包括以下内容:1. IMS架构和基本功能的介绍,包括IMS核心系统、应用服务器、用户终端等组成部分;2. 构建IMS网络的方法和步骤,包括IMS部署、接入层配置以及网络互联等方面;3. 与其他网络的融合,包括与传统电信网络、互联网、移动网络的融合等;4. IMS技术在通信业务领域的应用,包括VoIP、视频通话、即时通讯等;5. IMS技术的优势和发展趋势,包括高可用性和可扩展性、灵活性和多样性等。
二、IMS架构和基本功能介绍IMS是一种基于IP的多媒体业务处理架构,具有良好的灵活性和可扩展性。
IMS网络由多个组成部分组成,主要包括IMS核心系统、应用服务器和用户终端。
核心系统包括CSCF(Call Session Control Function)、HSS(Home Subscriber Server)等,应用服务器包括BGCF(Breakout Gateway Control Function)、MGCF(Media GatewayControl Function)等,用户终端则是指智能手机、平板电脑等。
三、构建IMS网络的方法和步骤为了构建一个可靠的IMS网络,可以采用如下方法和步骤:1. IMS网络规划和设计,包括IMS核心系统、应用服务器的数量和位置的确定;2. IMS网络部署,包括硬件设备的采购和安装、软件的配置和安装等;3. IMS网络接入层的配置,包括SBC(Session Border Controller)、P-CSCF(Proxy-Call Session Control Function)等配置;4. IMS网络互联,与其他网络进行互连,包括互联网、传统电信网络、移动网络等;5. IMS网络测试和验收,包括功能测试、性能测试、安全测试等。
IMS网络架构范文IMS网络架构主要由以下几个组件组成:用户终端(UE)、终端接入网络(GAN)、访问网络(AN)、传输网络(TN)、手机交换中心(MSC)、IP多媒体子系统核心网(IMSCN)以及外部网络接入(ENA)等。
用户终端(UE)是用户所使用的设备,可以是智能手机、平板电脑、计算机等。
UE通过终端接入网络(GAN)接入移动通信网络。
GAN充当着用户终端和访问网络(AN)之间的转接器,它提供了终端设备接入移动通信网络的功能。
访问网络(AN)是用户数据从用户终端(UE)到传输网络(TN)的通道,支持多种接入技术,包括2G、3G、4G和Wi-Fi等。
AN还负责用户地址和认证管理。
传输网络(TN)是IMS网络架构的中间层,它承担着用户数据的传输功能。
传输网络可以使用传统的电路交换技术(如ATM、STM)或者采用IP数据包交换技术。
手机交换中心(MSC)是IMS网络架构的关键组件之一,它实现了与传统的2G/3G网络的互连。
MSC负责呼叫控制、用户身份鉴别和位置管理等功能。
IP多媒体子系统核心网(IMS CN)是IMS网络架构的核心,它负责多媒体服务的控制和管理。
IMS CN包括三个主要组件:媒体资源功能(Media Resource Function,MRF)、调解功能(Breakout Gateway Control Function,BGCF)和会话控制功能(Call Session Control Function,CSCF)。
MRF负责实时媒体处理和资源管理;BGCF负责不同网络之间的连接和租用管理;CSCF负责会话控制和协议转换。
IMS网络架构的优势在于它能够提供灵活、可扩展和互操作的多媒体服务。
由于IMS是基于IP的,它可以与其他IP网络(如互联网)进行无缝连接,从而实现各种网络之间的互动和交互。
IMS还支持多种接入技术,包括2G/3G/4G移动网络和Wi-Fi等。
总之,IMS网络架构是一种灵活、可扩展和互操作的多媒体通信架构,它能够提供多种多媒体服务,并能够与其他网络实现无缝链接。
IMS核心网基础原理介绍1.网络结构- P-CSCF(Proxy Call Session Control Function):作为IMS核心网的边界,负责处理与终端设备之间的信令和媒体流的交换。
- S-CSCF(Serving Call Session Control Function):负责终端设备的注册、认证和鉴权等功能,以及会话控制和策略管理。
- I-CSCF(Interrogating Call Session Control Function):作为终端设备与S-CSCF之间的信令路由点,负责将信令转发至正确的S-CSCF。
- HSS(Home Subscriber Server):存储用户配置信息和认证数据,并负责 IMS 用户身份验证和鉴权等功能。
- MGW(Media Gateway):负责音视频媒体传输的网关设备。
- MRF(Media Resource Function):提供多媒体处理能力,例如语音识别、语音信号转换和语音合成等。
2.协议体系3.功能模块-用户认证和鉴权:IMS核心网通过HSS存储用户配置信息和认证数据,通过S-CSCF进行用户注册、鉴权和认证等功能,确保只有合法用户能够访问IMS服务。
-会话控制:IMS核心网通过SIP协议建立、修改和终止会话,确保多媒体通信的可靠性和稳定性。
-服务策略管理:IMS核心网通过S-CSCF实现服务策略管理,根据用户的需求和网络状态进行动态调整,以提供符合用户期望的多媒体通信服务。
-多媒体处理:IMS核心网通过MRF提供多媒体处理能力,例如语音识别和语音合成,以增强多媒体通信的功能。
总之,IMS核心网是一种基于IP的多媒体子系统,通过网络结构、协议体系和功能模块的设计,实现了传统电信网络与互联网的融合,提供统一的多媒体通信服务。
IMS核心网的基础原理包括网络结构的构建、协议体系的应用和功能模块的实现,通过这些基础原理,IMS核心网实现了多媒体通信的统一管理和交互。
电信语音方案第1篇电信语音方案一、背景随着信息技术的飞速发展,电信行业在国民经济中的地位日益显著。
为满足广大用户在语音通信方面的需求,提供高质量、高效率的语音服务,本方案旨在结合现有技术手段,打造一套合法合规的电信语音解决方案。
二、目标1. 提高语音通信质量,降低通话中断率。
2. 优化用户拨打体验,提高用户满意度。
3. 合法合规,确保用户信息安全。
4. 降低运营成本,提高企业效益。
三、方案设计1. 技术选型(1)语音编码技术:采用AMR-WB(Adaptive Multi-Rate – Wideband)编码技术,提高语音通信质量。
(2)传输协议:使用SIP(Session Initiation Protocol)协议进行通话控制,支持多媒体通信。
(3)网络架构:采用IMS(IP Multimedia Subsystem)架构,实现固定与移动网络的无缝融合。
2. 业务流程(1)用户注册:用户在合法合规的前提下,通过线上线下渠道完成注册。
(2)号码分配:为用户分配唯一的电话号码,确保号码资源合法合规。
(3)通话发起:用户通过手机、座机等终端发起通话。
(4)通话控制:通过SIP协议进行通话控制,实现语音通话的建立、维护和释放。
(5)计费结算:根据通话时长、通话目的地等因素,为用户提供合理、透明的计费方案。
3. 安全保障(1)用户隐私保护:严格遵守国家相关法律法规,保护用户个人信息不被泄露。
(2)数据加密:采用国际通用的加密算法,对语音数据进行加密处理,防止通话被窃听。
(3)网络防护:部署防火墙、入侵检测系统等安全设备,防止网络攻击,确保系统安全稳定运行。
四、实施步骤1. 调研现有业务需求,明确目标客户群体。
2. 评估技术选型,确定合作伙伴。
3. 设计业务流程,制定详细的实施计划。
4. 开展系统开发,确保合法合规。
5. 进行系统测试,优化业务流程。
6. 上线运营,收集用户反馈,持续优化。
7. 定期进行安全检查,确保系统安全稳定。
IMS应⽤于中国电信的⽹络架构2019-09-11摘要 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,基于此简要介绍了IMS 的基本架构,并着重介绍了其在中国电信中的应⽤及⽹络结构。
【关键词】IMS ⽹络架构中国电信随着3G 时代的到来,移动⽹络不仅只满⾜于简单的语⾳通信,⽤户还要有更丰富多彩的数据及多媒体应⽤。
⽽IMS是⼀个全球性的、接⼊独⽴⽽且基于标准的IP通道和业务控制体系,它使得基于普通因特⽹协议的终端⽤户使⽤不同类型多媒体业务成为可能。
1 IMS标准的提出IMS是IP多媒体⼦系统的缩写。
3GPP和ETSI TISPAN都是较早研究基于IMS的系统架构的国际标准化组织。
不同组织研究IMS的侧重点不同,3GPP侧重于移动⽹⽅⾯,⽽TISPAN在3GPP研究的基础上更加侧重固⽹⽅⾯来研究IMS。
IMS(IP Multimedia Subsystem)最早是3GPP在Release 5版本提出的⽀持IP多媒体业务的⼦系统,并在Release 6与Release 7版本中得到了进⼀步完善。
它的核⼼特点是与接⼊的⽆关性和使⽤SIP协议。
IMS 是⼀个基于IP的多媒体控制平台,⽀持会话类和⾮会话类多媒体业务,为未来的多媒体应⽤提供⼀个通⽤的服务平台。
3GPP版本演进如图1所⽰。
IMS是⼀个基于IP的标准系统,且不区分接⼊⽅式,它可以将语⾳和数据⽹络业务整合,⽆论是固定⽹络PSTN,ISDN,互联⽹,还是移动⽹络的GSM,CDMA。
接⼊IMS系统的各种类型的客户端都可以建⽴对等的IP通信,并能获得所需的服务质量。
此外,除了会话管理,系统还提供了保障业务所必要的功能,如注册,安全,计费,负荷控制,漫游。
总之,IMS形成IP核⼼⽹络的核⼼。
2 IMS的特点(1)接⼊⽆关性:IMS从终端到⽹络都是基于IP的,正是这种端到端的IP联通性才使IMS真正的与接⼊⽆关。
IMS交换与现代通信的融合技术以及发展IMS(IP Multimedia Subsystem)交换是一种基于IP网络的多媒体交换系统,它将传统的电信网络和现代通信技术融合在一起,提供了丰富的多媒体通信服务和应用。
随着信息技术的迅速发展,IMS交换技术也在不断发展和完善,为人们的通信需求提供了更加便捷和多样化的解决方案。
IMS交换技术的基本原理是以IP为核心,将传统的电信网络和现代的互联网技术相结合,通过无线通信网络和有线传输网络提供多媒体业务的传输和呼叫控制功能。
IMS交换技术可以支持语音、视频、数据等多种形式的通信,可以实现不同网络之间的互联互通,为用户提供了全面、高效的通信服务体验。
在IMS交换技术中,用户可以通过智能终端设备(如手机、平板电脑、电视机等)进行多媒体通信,无论是语音通话、视频会议还是即时消息等都可以通过IMS实现。
IMS交换技术提供了丰富的应用接口和协议,使得不同终端设备之间可以实现互通,用户可以随时随地进行通信,不受地域和时间的限制。
IMS交换技术的发展也带动了移动通信技术的快速发展。
今年(2021)刚刚推出的5G 技术就是基于IMS交换技术进行构建的,它提供了更高的传输速率和更低的延迟,可以支持更多的终端设备和更丰富的应用场景。
IMS交换技术也为传统的电信运营商提供了更多的商业机会和转型发展的可能性,他们可以通过提供丰富的多媒体业务和增值服务来获取更大的利润。
随着IMS交换技术的不断发展和普及,我们的生活也发生了翻天覆地的变化。
我们可以通过智能手机随时随地进行视频通话,与亲朋好友分享生活的点滴;我们可以通过电视机观看高清的视频节目和在线直播;我们可以通过智能家居设备实现远程控制和智能化管理等等。
IMS交换技术的广泛应用使得我们的通信方式更加丰富多样,带给我们更多的便利和乐趣。
IMS交换技术的发展也面临着一些挑战和难题。
安全性和隐私保护问题是需要解决的重要问题。
随着用户通信数据的增加和多样化,如何保护用户数据的安全和隐私成为了亟待解决的问题。
IMS交换与现代通信的融合技术以及发展随着移动通信技术的不断发展,IMS交换成为了现代通信网络中的重要组成部分。
IMS,即IP多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem),它是一种基于IP网络的通信系统,可实现语音、数据和多媒体的统一传输和交换。
现代通信网络主要以IMS交换为基础,通过融合各种通信服务,提供全方位的通信功能。
IMS交换的核心技术是基于IP的通信协议,包括SIP(Session Initiation Protocol)和SDP(Session Description Protocol),它们实现了用户端之间的会话建立和传输。
IMS 交换将各种通信技术整合在一个IP网络中,包括语音、视频、短信、互联网接入等各种通信方式,并提供全面的通信服务。
IMS交换融合了现代通信的各种技术,包括VoIP(Voice over IP)技术、视频通话技术、即时通讯技术等。
通过IMS交换,用户可以通过Internet对语音、视频进行实时通信,无需依赖传统的电话或电视网络。
IMS交换还支持多媒体消息传输、文件传输、在线游戏等服务,为用户提供了全面的通信体验。
IMS交换的发展离不开硬件技术的支持,包括数据传输设备、交换机、路由器等。
这些设备通过提供高速、稳定的数据传输能力,实现了IMS交换的大规模部署。
随着技术的不断发展,IMS交换的硬件设备也在不断更新,以满足不断增长的通信需求。
除了硬件设备,IMS交换还需要配备一套完整的软件系统。
这些软件系统包括网络管理系统、用户管理系统、业务管理系统等,通过对用户请求的处理、资源调度的控制,实现了IMS交换网络的高效运行和管理。
软件系统还可以提供各种增值业务,如多媒体会议、呼叫转移、分组通话等。
IMS交换作为现代通信网络的核心技术,已经广泛应用于各种通信场景,并取得了显著的发展。
它不仅提供了高质量、高效率的通信服务,还能够适应不同网络环境和业务需求的变化。
ims工作原理
IMS(IP Multimedia Subsystem)是一种架构,用于将传统的
电信网络与互联网协议(IP)网络进行整合,从而实现多媒体服务的统一。
IMS的工作原理如下:
1. IMS架构包括核心网络、应用服务器和用户终端三个主要组成部分。
核心网络包括多个核心子系统,如呼叫控制子系统、多媒体子系统等,用于处理各种服务请求。
2. 用户终端可以通过各种接入网络(如3G、4G、Wi-Fi等)
连接到IMS核心网络。
3. 当用户发起一个多媒体服务请求时,比如音频通话、视频通话等,请求首先被转发到呼叫控制子系统。
该系统负责对请求进行处理,并将请求发送到相应的多媒体子系统。
4. 多媒体子系统根据请求类型和用户配置的策略,选择适当的应用服务器进行服务处理。
应用服务器可以提供众多多媒体服务,如实时通话、点对点消息、语音邮件等。
5. 应用服务器负责处理服务请求,并相应地生成相关的媒体流。
这些媒体流通过IMS核心网络传输到用户终端,实现多媒体
服务的交互。
6. 在整个过程中,IMS核心网络起到了中间调度和转发的作用,保证多媒体服务的高效传输和互联互通。
总的来说,IMS的工作原理是通过将多媒体服务和IP网络整
合到一起,通过IMS核心网络的调度和转发,实现了多媒体
服务的统一和交互。
以IMS构建多媒体时代的融合核心网
以IMS构建多媒体时代的融合核心网
融合宽带的多媒体时代已经向我们走来,传统的网络架构已经无法适应业务的多媒体化和网
络的融合化需求,以IMS为核心的高效网络架构是融合时代的合理选择。
随着新一代无线和固定宽带接入技术的不断涌现,电信网络变得越来越复杂,传统电信业务正受到IT和互联网的强力挑战。
核心网作为电信网的“心脏”,在后软交换时代何去何从,成为摆在电信运营商面前的重大课题。
核心网现状与不足为了建设面向未来的新一代核心网,运营商需要了解核心网的现状和不足。
接入网已逐渐变得扁平和简化,而核心网却变得越来越复杂。
和接入网逐渐扁平和简化相反,随着承载和控制的分离,控制和业务分离理念的引入,核心网正变得越来越复杂。
众多的业务领域,繁多的网元种类,无数的对内、对外接口和协议,以及由于容量限制带来同类网元节点数量的增加,整个网络的拓扑异常复杂,导致网络运营与维护困难,网络可靠性下降和效率低下,而且由于众多的网元种类和数量,使得在维护人员、机房面积、功耗等方面都增加了OPEX开销。
分离的网络和环境,难以提供融合的业务和体验。
据统计,在目前业界Top30的运营商中,同时运营固定和移动业务的运营商有29个,运营商向全业务运营转型的趋势非常明显。
但目前运营商的网络大多是移动和固定相分离的烟囱状架构,这导致每个系统需要独立的人员来维护,人员多,效率低;由于业务控制点分散在两个系统里,难以提供固定、移动融合的业务体验,导致网络对终端客户的粘性不强。
面临互联网和IT 应用对传统电信业务的强力蚕食,运营商应对乏力。
根据Gartner的预测,到2013年话音业务收入还会占运营商业务总体收入的70%以上,语音还是运营商的现金牛。
然而,这个现金牛目前正面临着众多IT和互联网应用的强力挑战,和目前电信运营商提供的Plain Voice相比,互联网上IM、VoIP、SNS等应用的业务体验更丰富、更新颖,话音业务被这些应用分流严重,运营商却缺少应对手段。
面向未来的统一核心网为应对挑战,运营商传统的TDM或软交换架构的核心网需要向以IMS为中心的协议体系和产品解决方案转型。
在多接入技术环境下的新一代融合核心网,应该具备什么样的特性和要求?总体来讲,可用八个词来概括:融合、统一;简洁、高效;演进、兼容;开放、互通。
融合、统一对同时运营固定移动话音、宽带业务的综合运营商而言,最大的挑战就是实现网络的融合,结束条块分割的网络和环境,减少运维成本。
一个真正融合、统一的核心网络,应该具备以下关键特性:五合一,融合的会话
控制和接入控制。
一个真正融合的核心网应该至少具备GSM、UMTS/HSPA、LTE/WiMAX、PSTN、xDSL/FTTx这五种主流接入方式的控制能力,并为这五种接入形态提供融合的业务体验。
核心网需要融合的IMS Core为所有的接入方式提供鉴权、路由和业务触发的功能,屏蔽接入的差
异性;在融合的IMS Core之下,需要多种类型的接入控制设备,完成不同接入控制信令到SIP 信令的转换。
Common TAS,保证多种接入方式下业务的一致性。
在接入无关的统一控制节点之上,需要Common TAS(Telephony Application Server)为各种接入方式提供统一、融合的业务能力,。
Common TAS除了要实现FBB、MBB共同需要的基本话音和视频业务功能集合,还需要包含传统固定、移动网络的一些常用业务,如固定CS网络中的热线、闹钟,移动CS网络中的预付费业务、彩铃等。
为了实现企业客户的要求,Common TAS中还需要包含IP Centrex等高级话音业务特性,用于企业市场场景的应用。
有了这三组功能集,基本上可以实现终端用户在不同接入方式间转换时,对基本业务功能集体验的一致性。
此外,Common TAS还需要提供更多的增值业务,如FMC类增值业务、ICT类增值业务等。
融合的用户数据中心,是网络融合过程中不可缺的重要部件。
在传统的网络架构中,用户的签约数据是存在不同地方的,在网络逐渐从以传统的CS/PS网络向以IMS/SAE为核心的融合网络演进的过程中,一个融合的用户数据中心是必须的,它是实现网络向未来发展演进、用户平滑迁移的
桥梁。
简洁、高效在话音ARPU值不断下降的压力下,为有效降低OPEX/CAPEX,运营商需要不断提高网络效率,挖潜网络能力,可以采取以下两个措施:采用统一、高性能的软硬件平台。
由于ATCA高性能刀片式服务器的计算架构和虚拟化技术的出现,使得众多网元统一到一个硬件平台上成为可能。
统一的硬件平台,使得不同网元的备件可以共享,降低了维护成本。
高性能的硬件平台极大提高了单网元的容量,可使得网络中网元节点的数目急剧下降,拓扑得到简化。
集成的站点管理和不同网元间互通接口协议的优化和协同。
基于统一软、硬件平台基础,在同一站点部署的不同网元,通过共享公共部件(比如话单服务器单元、IP互联单元等),可以做到共框共柜,提升解决方案的集成度和简化网络拓扑。
同一站点的不同网元,采用相同或相似的风格进行操作和运维,实现统一管理,降低运维人员的学习成本,共享运维经验,提升了运维管理的效率;可以通过内部优化和协同来提高处理效率,降低CAPEX;与站点外的其它网元互通时,仍然是标准接口,对外部网元没有任何影响。