2008年9月29日星期一

cisco路由器上语音卡fxs、fxo、E&M接口分别可以接什么设备,用的什么连接? - 中国主流IT|思科华为3COM微软Juniper|认证网络技术专业站-无兄弟不技术(56Cto.Com)

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来源:作者: 发布时间:2008-04-28 阅读次数226

在应用中可以简单理解为:

FXO为普通电话机接口,需要远程馈电;

FXS接口为PBX的内线分机接口,向远程馈电;

E&M为专用的一般用在PBX中继线接口。



CISCO提供的说法是:

FXO用于连接PSTN,二线(因为PSTN向用户馈电)

FXS用于连接POT普通电话机,二线(因为电话机需要FXS提供馈电信号)

E&M用于连接PBX,CISCO语音路由器可以设置二线或四线(因为PBX上可能配置E&M接口板)

2/4 线E&M 接口:E&M 中继接口是国际上广泛采用的一种中继接口类型,其信令通道包括发信令的M 线(源于transMit 或Mouth)和收信令的E 线(源于rEceive 或Ear),即通过与话音分开的信令通道E 线和M 线实现交换机与传输设备之间信令转换的一种信令方式。2 线E&M 指音频接口即业务承载通道采用2 线方式,收发在一对平衡线上;4 线E&M 指音频接口采用4 线方式,收发分开,各占用一对平衡线。两种方式简称为2/4 线E&M 中继接口或2/4 E&M 接口。Metro Wave TM MSTP综合接入系统的2/4 线E&M 接口板提供6路2/4 线E&M 接口,每路支持2/4 线音频通道,并提供一根E 信令线和一根M 信令线,利用MSTP传输系统实现异地模拟中继的转接,功能上起业务传输和转发的作用,对信令和话路作透明传送处理。由系统完成话路半永久连接,两侧的2/4 E&M 接口板通过内部定义的协议利用话路时隙来传送E&M 线路信令

F X S是Foreign eXchange Station(外部交换站)的缩写,是标准模拟电话接口。F X S接口用于连接到电话、调制解调器、传真、键盘系统和模拟P B X这样的基本电话设备。F X S接口使用标准R J - 11 2-线接头~~
F X O是Foreign eXchange Off i c e(外部交换局)的缩写,标准电话上的端口是一个F X O端口,与交换机通信。带语音功能的路由器使用P X O端口与P S T N接口。F X O端口就像是一个标准电话一样,要求拨号音来进行呼叫。它使用标准R J - 11模块插口~~
E & M提供挂机/摘机信号,并使干扰最小。它常常用于P B X主干或连接线。有几种类型的E & M存在,每一种规定不同的方法表示P B X和C O交换机之间的摘机条件。E & M信号在2 -线和4 -线实现上支持~~"

请问EM接口中的信令接口的实现方式 爱问知识人

请问EM接口中的信令接口的实现方式 爱问知识人: "朋友你好,说白了EM中继接口就是把话音通道和信号通道分开,你没必要去测它!!因此,交换机也常用EM中继接口以适应不同的复用方式和不同信号方式的传输线路.概括而言是为了适应不同信号方式的一种硬件机制.所以你把它们了解清楚了,问题就可以解决了。。EM接口一种常见的交换机接口.它分为以下几种模式:
模式
信令接口
双音频发号(DTMF)
双频互控发号(MFC)
两线EM
1E1M
2E2M
1E1M
2E2M
四线EM
1E1M
2E2M
1E1M
2E2M
EM接口是一种模拟接口.在它上面,信息与接续信令是分开的.信令采用20 mA电流环的方式.其中,信息线可约定为AB线(两线EM),ABCD线(四线EM);信令线为E线/M线(两线EM),E0 E1线/ M0 M1线(四线EM).在进行EM对接时必须采用相同的发号方式,相同的信令接口方式.而且,E线与对方M线对接.
通利的EM板
通利的EM板分为两种类型,DTMF和MFC.对两线/四线以及1E1M/2E2M的选择在板上设置即可.
通利EM(DTMF)示意图如下:
说明:
①LED1:通讯电源指示灯.
②RS232监视接口:使用19200kB/s的波特率与计算机的串行口相连.
③EM1,EM2,EM3,EM4:4乘八线EM接口.
④J10:EM板的设置开关.使用见说明.
⑤J1:源控与非源控选择.
⑥J103,J104,……J403,J404:两线四线的跳线选择.
⑦Line1,Line2,Line3,Line4:EM接续指示灯.当使用为1E1M时,平常灭,占用长亮;当使用
为2E2M时,平常长亮,占用时灭.
通利EM板具体使用说明:
LED1:通讯电源指示灯
当通讯正常时灯快闪(与初始上电时相比).
RS232监视接口
RS232监视接口输出的是TTL电平,计算机串行口使用的是RS232电平,当需要监视时,需用一个电平'转换器'.在电脑中可以使用超级终端进行监视.超级终端的设置为:19200KB/S,数据位8位,奇偶校验无,停止位1,流量控制无,Windows98中如下图所示:
设置后可跟踪到如下数据:
-->Hold On TS=72 在72时隙收到摘机命令
<++Station:2 TS=72 发摘机到对方EM板
<++Mode: Hold On TS=72 发摘机到对方EM板
Ear:fe 收到对方的状态改变
++>Station:2 TS=72 收到对方的状态改变
-->CMD: 9 72 b9 0 收到CPU板的主叫号码
CPU Bureau Code=9 TS=72
CMD: 9 72 b1 0 收到CPU板的主叫号码
CPU Bureau Code=1 TS=72
-->CMD: 9 72 b1 0
CPU Bureau Code=1 TS=72 收到CPU板的主叫号码
-->CMD: 9 72 b1 0
CPU Bureau Code=1 TS=72 收到CPU板的主叫号码
-->CMD: 9 72 b2 0
CPU Bureau Code=2 TS=72 收到CPU板的主叫号码
-->CMD: 9 72 ff 0 收到主叫号码结束
-->CMD: 9 72 39 0
CPU Call Code=9 TS=72 Code_Count=1 Code_Send=0
Send Code=9 72
-->CMD: 9 72 31 0 收到CPU板'呼叫号码'
CPU Call Code=1 TS=72 Code_Count=2 Code_Send=1
Send Code=1 72
-->CMD: 9 72 31 0 收到CPU板'呼叫号码'
CPU Call Code=1 TS=72 Code_Count=3 Code_Send=2
Send Code=1 72
-->CMD: 9 72 31 0 收到CPU板'呼叫号码'
CPU Call Code=1 TS=72 Code_Count=4 Code_Send=3
Send Code=1 72
-->CMD: 9 72 33 0 收到CPU板'呼叫号码'
CPU Call Code=3 TS=72 Code_Count=5 Code_Send=4
Send Code=3 72
<--CMD: 14 72 1 0 中继容错
CMD: 8 72 0 0
-->Hang Off TS=72
Ear:ff
++>Station:3 TS=72
<--CMD: 11 72 ff ff
表示:CPU下发的命令
表示:EM板收到对方EM板的命令
<++表示:EM板发到对方EM板的命令
八线EM接口
EM1,EM2,EM3,EM4为4个八线EM接口.每个EM接口如下图:
其中,AB线为语音发送线;CD为语音接收线;(两线EM使用CD线作为语音线).E0E1为信令接收,M0M1为信令发送.对RJ45头来说,1到8芯为E1 M1 E0M0 CDAB.一般四线1E1M接E0M0 CDAB.根据对方提供(必须由对方提供)对接情况为:
我方:(接)对方:
语音发————语音收
语音收————语音发
M0 ————E0
E0 ————M0
M1 ————E1
E1 ————M1
J10-DIP开关设置
J10-DIP为软件开关设置,为了正常的工作,必需正确设置.规则:当DIP开关打到ON为'0',相对位置为'1'.开关靠近EM接口端为第一个开关.
位置
功能说明
选择说明
1
设置参数扫描时间
0:3s扫描一次
1:120s扫描一次(正常使用应选择该选项)
2
3
线路使用情况选择
00:使用1路
01:使用2路
10:使用3路
11:使用4路
4
RS232监视输出选择
0:状态不输出(不监视时建议采用,提EM接续高效率)
1:状态输出
5
1E1M/2E2M选择
0:选择1E1M
1:选择2E2M
6
1E1M 时:
Cisco/Philips
0:选择Cisco
1:选择Philips
7
NC
未使用
8
NC
未使用
源控与非源控选择
对于大多数交换机,都可采用非源控的方式,即:接地为'0',悬空为'1'( 接地为有信号,悬空为无信号).个别的交换机需要源控的方式,即:接地为'0',接-48V为'1'( 接地为有信号,接-48V为无信号).
通利EM板的J1便是源控/非源控选择,当短路为源控,断开为非源控.
四线/两线EM选择
通常EM多为四线,在语音上收发分开(如接卫星连路,2M分离连路).也有语音收发和在一起的情况(如近距离自组内网).当采用四线EM时参见下图:(一路)
当采用两线EM时参见下图:(一路)
系统设置
对3.36的CPU板,需设置以下一指令:
**00*000000**拍叉
**45*1*EM中继所在内码1* EM中继所在内码2*......
为保证交换机与对方设备共地,应把交换机备电地与对方EM接口设备地线对连."

E&M线序问题 - VoIP - H3C全球技术服务论坛 - Powered by Discuz!

E&M线序问题 - VoIP - H3C全球技术服务论坛 - Powered by Discuz!: "E&M线序问题
针对E&M模块的简要说明:
1.在实际连接中,要保证路由器和PBX交换机共地,即双方的地线要接在一起接地。
2.E&M模块用的是RJ-45标准的线,所以对线序有要求:
E&M模块支持BELL I ,II,III,V类交换机类型,支持2线,4线音频两种方式。一般多为4 线音频方式。
模块上RJ-45插座管脚顺序从插座往里看,缺口朝下,从左往右为1-8脚。


路由器模块侧:RJ-45管脚信号: 对应交换机信号:
1--------------------SB(负电源)----------------------空
2--------------------E-----------------------------------M
3--------------------RING0----------------------------RING0
4--------------------RING1----------------------------RING1
5--------------------TIP1------------------------------TIP1
6--------------------TIP0------------------------------TIP0
7--------------------M----------------------------------E
8--------------------SG(负电源地)-------------------空

3,6 为一对线,为发信号,对应对方的收
4,5为一对线,为收信号,对应对方的发
2对应对方的M信号
7对应对方的E信号"

E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置(页 1) - 思科技术 - 51CTO技术论坛

E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置(页 1) - 思科技术 - 51CTO技术论坛: "E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置

E1简介:

① 一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
② 一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
③ 每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
④ 每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构

E1分为有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。

E1信道的帧结构简述

在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0 主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:

由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。 每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si、Sa4、Sa5、sa6、Sa7、A比特占用,若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。TS16为信令时隙,当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令,用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有

① PCM30:PCM30用户可用时隙为30个,TS1-TS15,TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。

② PCM31:PCM30用户可用时隙为31个,TS1-TS15,TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。

③ PCM30C:PCM30用户可用时隙为30个,TS1-TS15,TS17-TS31。TS16传送信令,有CRC校验。

④ PCM31C:PCM30用户可用时隙为31个,TS1-TS15,TS16-TS31。TS16不传送信令,有CRC校验。

CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64,你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。

CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31 timeslots 0 传同步。

E1接口:

G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口

使用E1的三种方法:
1.将整个2M用作一条链路,如DDN 2M;
2.将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1;
3.在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。

用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的。目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧。E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务。

E1的使用注意事项:

E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。

E1常见问题

E1 与 CE1是由谁控制,电信还是互连的两侧的用户设备?用户侧肯定要求支持他们,电信又是如何分别实现的。
答:首先由电信决定,电信可提供E1和CE1两种线路,但一般用户的E1线路都是CE1,除非你特别要只用E1,然后才由你的设备所决定,CE1可以当E1用,但E1却不可以作CE1。

CE1 是32个时隙都可用是吧?
答:CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个时隙1-15,16-30

E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。和DDN的2M又如何关联啊?
答:E1 和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线咱,30B+D,DDN的2M是透明线路你可以他上面跑任何协议。
E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。

E1/CE1/PRI与信令、时隙的关系
答:E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用30B+D ,30B传数据,D信道传送信令, E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与数据分开传送,即带外信令。

CE1可否接E1。
答:CE1 和E1 当然可以互联。但CE1必需当E1用,即不可分时隙使用。

为实现利用CE1实现一点对多点互连,此时中心肯定是2M了,各分支速率是N*64K28k
  56k Modem >56k
  Fractional T1/ISDN 128 K
  Frame Relay 1.5 M
  DSL / ADSL 1.5 M
  T-1/DS-1 America 1.5 M
  SDSL 2.0 M
  E-1/DS-1 Europe 2.0 M
  Fractional T3 3.0 M
  Wireless 4.0 M
  T-2/DS-2 6.3 M
  E-2 Europe 8.4 M
  Cable 10.0 M
  Thin Ethernet 10.0 M
  E-3 Europe 34.3 M
  T-3/DS-3 America 44.7 M
  OC-1/STS-1 51.8 M
  CDDI,FDDI 100.0 M
  OC-3/STS-3 155.5 M
  OC-12/STS-12 622.0 M
  OC-24 1.2 G
  OC-48/STS-48 2.4 G
  OC-192 10 G
  OC-255 13.2 G

路由器CE1/PRI接口配置命令

  1. channel-group
  将 CE1/PRI 捆绑为channel-group。
  
  channel-group channel-group timeslots { number | number1-number2 } [,number | number1-number2 ... ]
  
  no channel-group channel-group
  
  【参数说明】
  
  channel-group为该CE1/PRI接口上的新接口的索引号,范围0~30。
  
  指定捆绑时隙时,可以指定单个时隙number,也可以指定时隙范围number1 - number2,number为时隙编号,范围1~31。
  
  【缺省情况】
  
  没有捆绑任何channel-group。
  
  【命令模式】
  
  CE1/PRI接口配置模式
  
  【使用指南】
  
  CE1/PRI接口在物理上分为31个时隙,对应编号为0~30,可以任意地将全部时隙分成若干组,每组时隙捆绑以后作为一个接口(channel-group)使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。
  
  no channel-group 命令取消相应的时隙捆绑。
  
  【举例】
  
  将E1接口的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为1号channel-group。
  
  Quidway(config-if-e0)#channel-group 1 timeslots 1,2,5,10-15,18
  
  【相关命令】
  
  pri-group
  
  2. clock
  设置CE1/PRI接口的时钟方式。
  
  clock { DCE | lineclock }
  
  no clock
  
  【缺省情况】
  
  CE1/PRI接口的缺省时钟方式为DTE方式(lineclock)。
  
  【命令模式】
  
  CE1/PRI 接口配置模式
  
  【使用指南】
  
  当CE1/PRI作为同步接口使用时,同样有DTE和DCE两种工作方式,也需要选择线路时钟。当两台路由器的CE1/PRI接口直接相连时,必须使两端分别工作在DTE和DCE方式;当路由器的CE1/PRI接口与交换机连接时,交换机为DCE设备,而路由器的CE1/PRI接口需工作在DTE方式(lineclock)。
  
  no clock命令恢复缺省的时钟方式。
  
  【举例】
  
  设置CE1/PRI接口的时钟方式为DCE。
  
  Quidway(config-if-e0)#clock DCE
  
  【相关命令】
  
  channel-group,pri-group
  
  3. framing
  设置CE1/PRI接口的帧校验方式。
  
  framing { crc4 | no- 4 }
  
  no framing
  
  【缺省情况】
  
  CE1/PRI接口缺省为不校验。
  
  【命令模式】
  
  CE1/PRI接口配置模式
  
  【使用指南】
  
  CE1/PRI接口支持对物理帧的4字节CRC校验,no framing命令恢复缺省不校验。
  
  【举例】
  
  设置CE1/PRI接口对物理帧进行4字节CRC校验。
  
  Quidway(config-if-e0)#framing crc4
  
  4. linecode
  设置CE1/PRI接口的线路编解码格式。
  
  linecode { ami | hdb3 }
  
  no linecode
  
  【缺省情况】
  
  CE1/PRI接口的缺省编解码格式为HDB3格式。
  
  【命令模式】
  
  CE1/PRI接口配置模式
  
  【使用指南】
  
  no linecode命令恢复缺省的编解码格式。
  
  【举例】
  
  设置CE1/PRI接口的缺省编解码格式为AMI格式。
  
  Quidway#(config-if-E0)#linecode ami
  
  5. loopback
  允许或禁止CE1/PRI对内自环和对外回波。
  
  [ no ] loopback
  
  【缺省情况】
  
  禁止CE1/PRI接口对内自环和对外回波。
  
  【命令模式】
  
  CE1/PRI接口配置模式
  
  【使用指南】
  
  只有在进行某些特殊功能测试时,才将CE1/PRI 接口设为对内自环和对外回波。
  
  【举例】
  
  允许CE1/PRI接口e0对内自环和对外回波。
  
  Quidway(config-if-e0)#loopback
  
  6. pri-group
  将CE1/PRI接口时隙捆绑为pri-group。
  
  pri-group [ timeslots { number | number1-number2 } [,number | number1-number2 ... ] ]
  
  no pri-group
  
  【参数说明】
  
  捆绑时隙时,既可以指定单个时隙number,也可以指定时隙范围number1-number2 。
  
  注意:由于时隙16作为D信道用于传输信令,不能作为捆绑时隙。
  
  【缺省情况】
  
  缺省没有创建PRI捆绑。
  
  【命令模式】
  
  CE1/PRI接口配置模式
  
  【使用指南】
  
  CE1/PRI接口只能捆绑生成一个pri-group使用,其逻辑特性与ISDN拨号口相同,支持PPP链路层协议,支持IP和IPX等网络协议,可以配置DDR等参数。
  
  no pri-group取消相应的时隙捆绑。
  
  pri-group的索引号固定为15。
  
  【举例】
  
  将CE1/PRI接口的1,2,8~12等时隙捆绑为pri-group。
  
  Quidway(config-if-E0)#pri-group timeslots 1,2,8-12
  
  【相关命令】
  
  channel-group

破解传统语音网

   随着IP网络成为企业经营不可缺少的部分,越来越多的企业将电话网络迁移到IP网络之上。通常我们把通过IP网络传输的电话称为IP电话。本文从企业IT管理者的视角,全面介绍从传统电话网络开始、企业内部电话由PBX向IP电话发展的过程,同时也展示了未来企业电话发展的前景。
  传统电话网路通常称作公共电话交换网(PSTN: Public Switch Telephone Network)。传统电话网络从最原始的依靠接线员的人工交换网络到今天的数字程控电话网络已经发展了一百多年了。传统电话网络的基本原理就是采用某种连接技术在两部电话之间建立一条可传输话音的电路。随着数字通信技术的发展,电话网发展到今天内部结构已经数字化了。现代数字电话交换网络就是基于TDM(时分复用)技术通过呼叫控制信令在两个电话机之间建立一条独享的电路。

  为达到扩展性和可靠性,现代电话网络有严格的层次化结构:通常称为用户端局和汇接局。用户端局通常配置用户交换机,主要连接家庭用户和企业用户,并上连到汇接局。用户接入的方式通常采用模拟双绞线;部分大客户也有采用数字链路接入,通常是n×E1链路。汇接局是汇聚用户局的连接,并与其他汇接局连接,连接链路通常是n×E1或STM1。

  从传统上讲,一个企业的电话网络由一个个孤立的电话系统。如下图所示。企业总部同下面分公司的电话通过电话服务商来提供。企业要付昂贵的电话费,并且企业能否有一些特殊的电话需求很大程度受服务商的限制。

  为突破这种限制,企业完全可以组建自己的电话网络系统。首先我们要了解现有的电话系统。同计算机网络一样,电话网络也有自己的网络通信描述名词。为了更好地理解电话网络,首先介绍传统电话网络的一些信令。

  基于层次化结构,电话的呼叫控制信令可分为局间信令和用户信令。

局间信令

  局间传输通常在数字中继链路上进行,有时也把局间信令称数字中继信令。目前最通用的信令为R2和SS7;国内通常称为1号信令和7号信令。

R2信令

  R2信令为一种随路信令(CAS: Channel Associated Signaling)。R2信令是一种基于E1数字网络的国际标准信令,Timeslot 16被预留用来传递其话音通道的信令。但是R2信令并不统一,ITU-T的标准Q.400-Q.490定义了R2信令标准,但不同的国家和地区都有自己的实现方式。

SS7信令

  SS7信令为一种共路信令(CCS: Common Channel Signaling)。SS7信令是将呼叫控制信息和其他业务信息通过一张独立的信令网络传输。它比R2信令更高效,更可靠。SS7信令的标准化程度要比R2信令好,但依然存在标准兼容问题。如国内的SS7 称为中国7号信令。

用户端信令

  电话用户通常采用两芯双绞线连接到用户交换机。所以用户端信令为面向用户的模拟接口信令,通常也称为模拟接口信令。电话机不同于计算系统,它几乎没有什么智能,只能通过简单的模拟信号来沟通。下面介绍模拟话音的信令。

  模拟话音的信令有三种,FXS、FXO和E&M。

FXS(Foreign Exchange Station)

  可以理解为计算机通信中的DCE(数据通信设备)接口。通常为电话交换机的用户端口,用来连接具有FXO端口的端设备,如电话机或集团电话。

FXO(Foreign Exchange Office)

  可以理解为计算机通信中的DTE(数据终端设备)接口。通常为端设备,连接具有FXS端口的电话交换机设备,如PBX或市话局。

  FXS和FXO通过两芯电缆构成环路的断开和闭合与电流信号来完成电话的呼叫控制。

E&M(RecEive and TransMit)

  E&M是一种模拟中继信令,主要用于PBX到PBX和PBX到市话局的互连。与FXS/FXO不同,E&M端口之间直接互连,将两台PBX连在一起,通常我们也称为捆绑中继接口(Tie Trunk)。

  E&M信令采用4对电缆(8芯)通信。E&M信令有5种类型:TYPE1、TYPE2、 TYPE3、TYPE4和TYPE5,每一种类型有自己的通信方式。

  当了解现有的电话网络的连接信令后,企业可以自主的采用多种技术组建自己的电话网,只需要在与市话提供商互连时准备相应的接口。"

R2信令就是中国一号信令吗? - Cisco网络技术论坛

R2信令就是中国一号信令吗? - Cisco网络技术论坛: "回复: R2信令就是中国一号信令吗?
对,r2就是一号信令。
controller E1 1/0==>设置E1接口
framing NO-CRC4==>成帧不效验
service-type cas-voice==>语音中继
ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani==>定义16信道为控制信道,这是r2信令的标准
cas-custom 0==>自定义控制方式
unused-abcd 1 0 1 1==>信道控制信令值,r2的标准
country china==>中国标准
answer-signal group-b 1==>中继应答标准

voice-port 1/0:0
cptone CN==>音序为中国标准
!
!
!
dial-peer voice 30 pots
destination-pattern 30...==>目的电话为30开头的
direct-inward-dial==>定义进入方式为直拨,即该电话号码为本地的
port 1/0:0==>定义会话脚
prefix 30==>前缀为30的电话
!
dial-peer voice 20 voip
destination-pattern 20...==>目的电话为30开头的
session target ipv4:10.33.0.164==>定义目的ip地址,即voip的远端
__________________"

一个典型的R2(中国一号)信令上车网关的配置(基于AS5300)-2008年计算机等级考试成绩查询,计算机类考试,计算机等级考试,水平考试,微软认证,思科认证,Oracle认证,Linux认证

一个典型的R2(中国一号)信令上车网关的配置(基于AS5300)-2008年计算机等级考试成绩查询,计算机类考试,计算机等级考试,水平考试,微软认证,思科认证,Oracle认证,Linux认证: "sunspirit0(sunspirit)
  
  W#sh run
  Building configuration...
  
  Current configuration:
  !
  !
  version 12.0
  no service pad
  service timestamps debug datetime msec
  service timestamps log datetime msec
  service password-encryption
  !
  hostname GW
  !
  logging buffered 512000 debugging
  aaa new-model
  aaa accounting connection h323 start-stop group radius
  enable secret 5 $1$MxX.$c79QYkvpIvxGTkTnqy1en0
  !
  username xxxx password 7 107A0C1A0D
  !
  !
  resource-pool disable
  !
  !
  !
  !
  !
  clock calendar-valid
  ip subnet-zero
  no ip domain-lookup
  ip domain-name x.net.cn
  ip name-server x.x.x.x
  !
  isdn voice-call-failure 0
  mta receive maximum-recipients 1
  !
  !
  controller E1 0
   framing NO-CRC4
   clock source line primary
   ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
   cas-custom 0
   unused-abcd 0 1 1 1
   country china
   answer-signal group-b 1
   dnis-digits min 5 max 5
  !
  controller E1 1
   framing NO-CRC4
   clock source line secondary 1
   ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
   cas-custom 0
   unused-abcd 0 1 1 1
   country china
   answer-signal group-b 1
   dnis-digits min 5 max 5
  !
  controller E1 2
   framing NO-CRC4
   clock source line secondary 2
   ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
   cas-custom 0
   unused-abcd 0 1 1 1
   country china
   answer-signal group-b 1
   dnis-digits min 5 max 5
  !
  controller E1 3
   framing NO-CRC4
   clock source line secondary 3
   ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
   cas-custom 0
   unused-abcd 0 1 1 1
   country china
   answer-signal group-b 1
   dnis-digits min 5 max 5
  !
  !
  voice-port 0:0
   cptone GB
   timeouts call-disconnect 0
  !
  voice-port 1:0
   cptone GB
   timeouts call-disconnect 0
  !
  voice-port 2:0
   cptone GB
   timeouts call-disconnect 0
  !
  voice-port 3:0
   cptone GB
   timeouts call-disconnect 0
  gw-accounting h323 vsa
  !
  voice class codec 88
   codec preference 1 g729br8 bytes 50
   codec preference 3 g729r8 bytes 50
   codec preference 5 g723ar53
   codec preference 6 g723ar63 bytes 144
   codec preference 7 g723r53
   codec preference 8 g723r63 bytes 120
  !
  !
  dial-peer voice 80001 voip
   destination-pattern 01T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  !
  dial-peer voice 80002 voip
   destination-pattern 02T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  !
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 03T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  !
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 04T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 05T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 06T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 07T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  !
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 08T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  !
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 09T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  !
  dial-peer voice 80003 voip
   destination-pattern 00T
   voice-class codec 88
   dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
   fax-rate 9600
   session target ras
  
  dial-peer voice 500000 pots
   incoming called-number 0T
   answer-address xxxxxxxxxxxx
   direct-inward-dial
   prefix 0
  !
  
  interface Loopback0
   ip address x.x.x.x 255.255.255.255
   no ip directed-broadcast
   h323-gateway voip interface
   h323-gateway voip id haiyun ipaddr x.x.x.x 1719
   h323-gateway voip h323-id xxxx
   h323-gateway voip tech-prefix 1#
  !
  interface Ethernet0
   ip address 210.53.232.78 255.255.255.192
   no ip directed-broadcast
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
  !
  interface Serial0
   no ip address
   no ip directed-broadcast
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   shutdown
   no fair-queue
   clockrate 2015232
  !
  interface Serial1
   no ip address
   no ip directed-broadcast
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   shutdown
   no fair-queue
   clockrate 2015232
  !
  interface Serial2
   no ip address
   no ip directed-broadcast
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   shutdown
   no fair-queue
   clockrate 2015232
  !
  interface Serial3
   no ip address
   no ip directed-broadcast
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   shutdown
   no fair-queue
   clockrate 2015232
  !
  interface FastEthernet0
   no ip address
   no ip directed-broadcast
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   shutdown
   duplex auto
   speed auto
  !
  ip classless
  no ip http server
  !
  !
  !
  line con 0
   transport input none
  line aux 0
  line vty 0 4
  !
  end"

VG语音网关R2信令典型配置 - 中国主流IT|思科华为3COM微软Juniper|认证网络技术专业站-无兄弟不技术(56Cto.Com)

VG语音网关R2信令典型配置 - 中国主流IT|思科华为3COM微软Juniper|认证网络技术专业站-无兄弟不技术(56Cto.Com): "VG语音网关R2信令典型配置
来源:作者: 发布时间:2008-06-04 阅读次数8

一、组网需求:



北京、深圳两地的电话利用语音网关直接经由IP网络进行通话,北京语音网关通过E1语音用户线连接PBX交换机并采用R2信令;深圳语音网关通过E1语音用户线连接PBX交换机,采用R2信令。拨号采用一次拨号方式。



二、组网图:

三、配置步骤:



1.北京侧语音网关的参数配置

# 配置TS组。

[VG] controller e1 0

//进入E1接口配置界面

[VG-E1-0] timeslot-set 0 timeslot-list 1-15,17-31 signal r2

//配置信令方式(R2)

# 建立E1端口上的POTS语音实体(电话号码010-1001)。

[VG-voice-dial-entity1003] entity 1001 pots

[VG-voice-dial-entity1001] match-template 0101001

# 配置E1端口上的POTS语音实体与逻辑端口对应。

[VG-voice-dial-entity1001] line 0:1

[VG-voice-dial-entity1001] send-number all

//缺省情况下是“截号发送”

# 建立E1端口上的POTS语音实体(电话号码010-1002)。

[VG-voice-dial-entity1001] entity 1002 pots

[VG-voice-dial-entity1002] match-template 0101002

# 配置E1端口上的POTS语音实体与逻辑端口对应。

[VG-voice-dial-entity1002] line 0:1

[VG-voice-dial-entity1001] send-number all

//缺省情况下是“截号发送”

# 建立VoIP语音实体。

[VG-voice-dial-entity1002] entity 0755 voip

[VG-voice-dial-entity755] match-template 0755....

[VG-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2

2.深圳侧语音网关的参数配置与北京侧大体一致

# 配置TS组。

[VG] controller e1 0

//进入E1接口配置界面

[VG-E1-0] timeslot-set 0 timeslot-list 1-15,17-31 signal r2

//配置E1链路信令方式(R2)

[VG-E1-0] cas 0

//进入时隙组配置界面

[VG-E1-0] trunk-direction timeslots 17-31 in

//配置时隙方向,缺省情况下时隙都是“dual”

[VG-E1-0] trunk-direction timeslots 1-15 out

//配置时隙方向,缺省情况下时隙都是“dual”

[VG-E1-0] mode china default

//配置信令类别(中国一号)

[VG-E1-0] ani

//要求对端设备发送主叫号码(缺省不要求)

[VG-E1-0] quit

# 建立E1端口上的POTS语音实体(电话号码0755-2001)。

[VG] voice-setup

[VG-voice] dial-program

[VG-voice-dial] entity 2001 pots

[VG-voice-dial-entity2001] match-template 07552001

# 配置E1端口上的POTS语音实体与逻辑端口对应。

[VG-voice-dial-entity2001] line 1:1

[VG-voice-dial-entity2001] send-number all

//缺省情况下是“截号发送”

# 建立E1端口上的POTS语音实体(电话号码0755-2002)。

[VG-voice-dial-entity2001] entity 2002 pots

[VG-voice-dial-entity2002] match-template 07552002

# 配置E1端口上的POTS语音实体与逻辑端口对应。

[VG-voice-dial-entity2002] line 1:1

[VG-voice-dial-entity2002] send-number all

//缺省情况下是“截号发送”

# 建立VoIP语音实体。

[VG-voice-dial-entity2002] entity 010 voip

[VG-voice-dial-entity10] match-template 010....

[VG-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1

四、配置关键点:

缺省情况下,E1采用R2信令的时候,30个时隙的方向都是dual(双向),即时隙可以用于双向传输信令(但是某一时刻只能传输一路信令)。语音网关E1链路的R2配置必须和PBX侧参数一致,包括时隙方向(in、out、dual)以及信令类别(如中国一号)。如果需要VoIP网络现实来自PSTN的主叫号码,那么必须配置ani,请求PBX侧发送主叫(此前提是PBX侧能够发送主叫,否则会导致呼叫不成功)"