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Architecture voip (1)

Architecture

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Architecture voip (1)
 1- Présentation VoIP
 1-1 - Définition VoIP
 1-2 - Historique
 2- Architecture
 2-1 - Architecture VoIP
 2-2 – Les équipements clés
 2-3 – Principe de fonctionnement
 3- Protocoles
 3-1 – Protocole H323
 3-2 – Protocole SIP
 3-3 – Codecs
 3-4 – Transport RTP/RTCP
 4 - Conclusion
Présentation de la VoIP en
général
 Technique qui permet de communiquer par la
voix via l'Internet ou tout autre réseau acceptant
le protocole TCP/IP
 H323, le premier protocole VoIP, existe depuis 1996 et a
été initié par l'ITU (International Communication Union)
 Avant 2002, la VoIP n’ a pas connue d’évolutions
significative à cause de la complexité des premiers
serveurs, le coût de la bande passante, la faible
implantation du haut débit dans les entreprises …
 Après 2002, une réelle accélération de la VOIP avec
l’émergence de nouveaux protocoles VOIP standardisés
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Architecture voip (1)

  • 2.  1- Présentation VoIP  1-1 - Définition VoIP  1-2 - Historique  2- Architecture  2-1 - Architecture VoIP  2-2 – Les équipements clés  2-3 – Principe de fonctionnement  3- Protocoles  3-1 – Protocole H323  3-2 – Protocole SIP  3-3 – Codecs  3-4 – Transport RTP/RTCP  4 - Conclusion
  • 3. Présentation de la VoIP en général
  • 4.  Technique qui permet de communiquer par la voix via l'Internet ou tout autre réseau acceptant le protocole TCP/IP
  • 5.  H323, le premier protocole VoIP, existe depuis 1996 et a été initié par l'ITU (International Communication Union)  Avant 2002, la VoIP n’ a pas connue d’évolutions significative à cause de la complexité des premiers serveurs, le coût de la bande passante, la faible implantation du haut débit dans les entreprises …  Après 2002, une réelle accélération de la VOIP avec l’émergence de nouveaux protocoles VOIP standardisés issus du monde IP: SIP, IAX…
  • 6. Description d’une architectures et des composants clés
  • 7.  Topologie d'un réseau de téléphonie IP.  Comprend des terminaux, un serveur de communication e une passerelle.
  • 8.  Les softphones ◦ Logiciels d’émulation de terminaux téléphoniques sur PC ◦ Numérotation par clicks de souris ◦ L’utilisation est tributaire du PC connecté au réseau IP  Le Gatekeeper ◦ Serveur informatique localisé sur le LAN avec les postes IP ◦ Réalise les fonctions H.323 ou SIP  La Gateway ◦ Passerelle avec le réseau téléphonique commuté ◦ Contient des cartes d’interface T0, T2 ou analogique
  • 10. Présentation de 2 grands protocoles de VoIP
  • 11.  La norme H.323 propose des bases pour le transport de la voix, de la vidéo et des données sur des réseaux IP.  Il fonctionne en mode non connecté et sans garantie de qualité de service  Il définit les protocoles nécessaires à partir de la couche transport du modèle OSI
  • 12.  Protocole de signalisation (H225, Q.931) RAS (Registration Admission Status) pour l’enregistrement et l’authentification, et le protocole Q.931pour l’initialisation et le contrôle d’appel.  Protocole de négociation (H245) La négociation est utilisée pour se mettre d’accord sur la façon de coder les informations qu’on va s’échanger.  Protocole de transport de l’information (RTP/RTCP) RTP pour le transport de la voix, la vidéo ou les données numérisées par les codecs, et le protocole RTCP pour faire du contrôle de qualité.
  • 13. 3.1 Protocole H3233.1 Protocole H323
  • 15.  Protocole SIP: Permet l’enregistrement, l’authentification, l’initialisation et le contrôle des appel. Il permet également La négociation sur la façon de coder les informations a échanger.  Protocole de transport de l’information (RTP/RTCP) RTP pour le transport de la voix, la vidéo ou les données numérisées par les codecs, et le protocole RTCP pour faire du contrôle de qualité.
  • 18.  Définition.  Types de codecs. (Audio «G.711, G.729 » ,Vidéo « Mpeg1,Mpeg2 »,Image « Jpeg,Gif,HD »)  L’objectif .  Exemple choix de codec (SIP).
  • 19.  Le choix se fait grâce aux messages SDP contenu dans les requêtes INVITE mais aussi dans le message OK en réponse à une requête INVITE. Il ya deux cas de figure : ◦ Soit l’utilisateur est l’appelant, dans ce cas là le message SDP est contenu dans l’INVITE avec la liste des codecs (PCMU, Speex et iLBC) dans l’ordre choisi par l’utilisateur. Le message OK de l’appelé contient alors un SDP avec le codec choisi (parmi ceux proposés) ou un message d’erreur s’il ne possède aucun codec en commun. ◦ Soit l’utilisateur est appelé. Dans ce cas il extrait la liste des codecs proposé par l’appelant dans le SDP de la requête INVITE puis y répond grâce à un message OK contenant le SDP qui présente le codec choisi.
  • 20.  RTP (RealTimeTransport Protocol)  But : fournir un moyen uniforme de transmettre sur IP des données soumises à des contraintes de temps réel (audio, vidéo, ... )  Rôle : mettre en oeuvre des numéros de séquence de paquets IP pour reconstituer les informations de voix ou vidéo même si le réseau sous-jacent change l'ordre des paquets  Plus généralement, RTP permet : ◦ d'identifier le type de l'information transportée, ◦ d'ajouter des marqueurs temporels et des numéros de séquence l'information transporte ◦ de contrôler l'arrivée à destination des paquets.
  • 21.  RTCP (Real-time Transport Control Protocol)  basé sur des transmissions périodiques de paquets de contrôle par tous les participants dans la session.  C'est un protocole de contrôle des flux RTP, permettant de véhiculer des informations basiques sur les participants d'une session, et sur la qualité de service
  • 22.  RTP permet une gestion des flux multimédias (voix, vidéo) sur IP. RTP fonctionne sur UDP.  L'en-tête RTP comporte des informations de synchronisation, de numérotation. Le codage des données dépendra du type de compression. Le RFCxxxx spécifie RTP.  Un canal RTP est employé par type de flux: un pour l'audio, un pour la vidéo  transporter et de contrôler des flots de données qui ont des propriétés temps-réel.  RTP et RTCP sont des protocoles qui se situent au niveau de l'application et utilisent les protocoles sous-jacents de transport TCP ou UDP. Utilisation générale -> UDP
  • 24.  Avantage VoIP  Comparaison SIP et H323
  • 25.  Installation & configuration bien plus faciles que celles d’un réseau propriétaire  Gestion facile via l’interface web de configuration  Réduction du coûts des appels  Aucun branchement téléphonique séparé nécessaire – il utilise le réseau informatique  Meilleur service et productivité  Plus de fonctionnalités standard incluses
  • 26.  Plus simple: 195 pages de standards contre 846 pour H.323  Plus flexible: ◦ supporte les extensions  nouveaux en-têtes, ajoût de fonctions au serveur ◦ H323 Codecs prédéfinis, structure rigide de la trame (H221)  Plus lisible: UTF-8 contre ASN.1  Plus ouvert et intégré au monde IP  Accès par URL (click and dial)

Notes de l'éditeur

  1. PABX
  2. Un terminal A souhaite appeler un terminal B dans un réseau ToIP: A envoie une requête au Gatekeeper (G) en composant le numéro de B Le Gatekeeper (G) assure la translation entre le numéro tél. de B et son adresse IP et envoie une requête IP sur le réseau pour vérifier la disponibilité de B: Si B est disponible, alors G met en relation A et B en fournissant à A l’adresse IP de B Si B n’est pas sur le même LAN que A, alors G route l’appel vers la Gateway (GW) pour localiser B Une fois l’appel terminé, G met à jour ses tables pour la disponibilité des terminaux A et B
  3. http://fr.wikipedia.org/wiki/H.323
  4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol#Fonctionnement
  5. Permet l’enregistrement, l’authentification, l’initialisation et le contrôle des appel. Il permet également La négociation sur la façon de coder les informations a échanger. *RTP pour le transport de la voix, la vidéo ou les données numérisées par les codecs, et le protocole RTCP pour faire du contrôle de qualité.
  6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol#Fonctionnement