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软交换及IP承载第一章软交换核心和传统交换的区别
第二章新增接口及协议简介
第三章IP承载网省内延伸技术方案介绍
第四章2G软交换试点介绍
第五章2G软交换IP承载改造介绍



软交换核心和传统交换的区别软交换核心和传统交换的区别IPCoreTranscoderFreeOperation(TrFO)是一种带外的Transcoder控制协议,通过带外信令建立免编解码的通道;TandemFreeOperation(TFO)是一种带内的通信协议,通过带内信令建立免编解码器操作,但是通话中需要TC单元继续工作;
TrFO可以避免有损的语音编解码操作,提升语音质量,同时可以大大减少TC资源的配置,降低设备投资成本;第一章软交换核心网络
第1节软交换组网及接口协议
软交换核心网络-功能实体MGW软交换核心网络-接口协议(续)第一章软交换核心网络
第1节软交换组网及接口协议

第二章新增接口及协议简介
第1节Mc接口、协议和流程
第2节Nc接口、协议和流程
第3节Nb接口、协议和流程
第4节SIGTRAN协议


Mc接口及其协议栈Mc接口的特点Mc接口的基本概念H.248协议的消息机制Mc接口的消息机制Mc接口的消息机制Mc接口呼叫流程示例呼叫建立流程呼叫建立流程-续第二章新增接口及协议简介
第1节Mc接口、协议和流程
第2节Nc接口、协议和流程
第3节Nb接口、协议和流程
第4节SIGTRAN协议


Nc接口及其协议栈Nc接口MSCserver间的标准接口,运行ITU-T制定的BICC协议,为UMTS/GSM的窄带电路域业务提供独立于用户面承载技术及控制面信令传输技术的局间呼叫控制能力;
Nc接口的BICC信令在在对基本呼叫流程及补充业务特性的支持方面基本向下兼容ISUP协议;BICC协议和ISUP协议中的CIC的含义是不同的,BICC协议中CIC是呼叫实例码,指为本次呼叫所分配的一个逻辑号,不对应物理电路,而ISUP中CIC指电路识别号,对应唯一的物理电路;
Nc接口采用BICC协议可以支撑用户面采用IP/ATM承载方式,如果用户面采用TDM承载,则Nc接口应采用ISUP协议,原因是ISUP协议必须明确呼叫所对应的物理电路;
BICC新增的“应用信息传输”(APM)机制使得Nc接口两端的呼叫控制节点间可以交互承载相关的信息:包括承载地址、连接参考、承载特性、承载建立方式及支持的Codec列表等;
BICC可为MGW间的承载信令在Nc接口提供控制面隧传功能;
理论上,BICC协议可部署在各种各样的信号传输协议栈之上,提供与具体业务承载无关的呼叫控制。目前比较成熟的可承载BICC协议的传输协议是:MTP3、MTP3b和SCTP等。BICC模型简介BICC网络两种模型BICC消息结构BICC主要消息五种不同的承载建立方式(IP三种,ATM两种)
IPBearer
快速前向
延迟后向(支持TrFO)
延迟前向(支持TrFO)
ATMBearer
后向
前向(支持TrFO)

对于中国移动而言,由于软交换建设必然采用IP承载方式,所以可以只考虑IP承载的建立方式,同时由于考虑对TrFO的支持,所以承载建立模式应该优先考虑延迟前向或者延迟后向模式;
面向连接的ATM有一个承载控制协议(BCP)即Q.2630。所以IP也就有了相应的看法为了实现承载分离要开发一个基于IP的承载控制协议(IPBCP)Q.1970;
IPBCP不允许直接在MGW之间传递,它必须使用隧道的方法经由Mc、Nc接口传输。因此隧道承载控制协议应运而生(BCTP–Q.1990)。可实际上这个控制协议只是一个有2字节的头;MGW1MGW1MGW1MGW1MGW1承载建立方式的比较说明第二章新增接口及协议简介
第1节Mc接口、协议和流程
第2节Nc接口、协议和流程
第3节Nb接口、协议和流程
第4节SIGTRAN协议


MGW间的Nb接口用来在软交换核心网内承载用户业务流,并以承载控制信令管理业务流连接的建立、释放与维护;
Nb接口可选择采用ATM、IP或TDM作为物理承载方式,
对于ATM承载,传输网络用户面业务流的协议栈为AAL2SAR-SSCS(I.366.1)/AAL2(I.363.2)/ATM,承载控制信令的协议栈为Q.AAL2(Q.2630.2)/STC(Q.2150.1)/MTP3B/SSCF-NNI/SSCOP/AAL5/ATM;
对于IP承载,传输网络用户面业务流的协议栈为RTP/UDP/IP,承载控制信令的协议栈为Q.1970/SCTP/IP,或通过Mc接口及Nc接口以Q.1990BCTP协议在MGW间实现承载控制信令的隧传;
NbUP协议在承载面MGW间提供业务数据流的组帧、差错校验、速率匹配及定时控制等功能,支持压缩语音、数据流的传输IP承载情况下网络结
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