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下图是从功能实体分割的角度描述的TISPANNGN的分层网络结构。由图可见,它的总体结构完全采纳了3GPPIMS的架构,主要差别在千控制层以及传送和接入层。
TISPAN在控制层引入了控制子系统的概念,以适应业务多样化的需要,如目前定义的CoreIMS控制子系统、PES控制子系统,以及将来的流媒体控制子系统等。这样,运营商可以根据实际需要,通过配置相应的控制子系统和应用服务器发展业务,并不需要对其网络架构有所改变。
在传送和接入层,TISPAN引入了BGF(BorderGatewayFunction,边界网关功能)的概念,主要是为了适应多运营商网络环境的需要,它们是由图14.4中的A-BGF、EBGF、1-BGF、IBCFC互通边界控制功能)、IWF(互通功能)等功能实体来完成的。BGF在两个IP传送域间提供边界接口,可以存在于接入网与驻地网、接入网与核心网、核心网与核心网之间,因此分为A-BGFC接入网与核心网之间)、E-BGF(接入网与驻地网之间)和1-BGF(核心网与核心网之间)。IBCF是两个运营商网络之间控制平面的边界功能实体,其功能包括与传送层资源的互操作(资源和接纳控制、NAP卫防火墙),插入IWF、SGF等(如果需要)。增加IBCF后,IBCF成为IMS网络和外部IP网络的互通点。IWF可提供网络互通、业务互通、补充业务互通或信令互通,在TISPANIMS中,IWF主要用千执行其他协议与SIP协议之间的转换,如完成不同SIP之间或SIP与H.323协议之间的互通。
除此以外,接入和传送层的A-MGF是针对固定窄带接入提供的媒体网关功能实体,而NASS和RACF是针对固定宽带接入提供的有关网络配置、QoS和接入控制相关的功能实体。这些功能是对3GPPIMS的一个很大增强。另外,图11.4中的SGF和T-MGF即是3GPPIMS的SGW和IMS-MGW。其他与3GPPIMS名称相同的功能实体与3GPP的定义完全一样。
前面已经描述了TISPANNGN网络的基本框架。TISPAN采用3GPPIMS作为其核心控制系统,并在3GPP规范的基础上对IMS系统进行扩展以支持xDSL等固定接入方式,希望通过解决固定接入等相关的问题使IMS成为支持固定和移动网络融合的体系架构。TISPANIMS的另一个研究重点在于完善IMS子系统与PSTN仿真子系统、RACS子系统与NASS子系统的互通。
那么,什么是TISPAN的IMS呢?如果把图14.4中控制层上除了CoreIMS以外的控制子系统全部移掉,然后把CoreIMS按3GPPIMS在控制层上定义的功能实体(TIS­PAN完全重用)进行展开,如P-CSCF、I-CSCF、S-CSCF、MGCF、BGCF等;再把传送和接入层上仅同固定接入有关的功能实体(如A-MGF等)移掉,并把A-BGF、E-BGF、I-BGF理解为固定移动通用的边界网关功能实体,就可以得到图14.5所示的TISPANIMS网络架构。对比图14.5和图11.1(3GPPIMS网络架构)就会发现,它们是一致的。通过这个变化过程,也可以看出,IMS只是TISPANNGN网络支持的一个业务架构实例。
采取同样的方法,还可以画出TISPAN支持的PES业务架构实例,如图14.6所示。PES的绝大部分功能实体与IMS的功能实体一致,只有接入网关控制功能(AGCF)是例外。AGCF专用千PES,它完成下列功能:作为MGC控制驻地和接入媒体网关功能;与资源接入控制子系统(RACS)交互;完成封装在SIP中的ISUP信令与模拟线路信令或ISDN信令的互通;执行独立千特征逻辑的业务。
TISPANNGN的主要特点是考虑了对PSTN/ISDN仿真业务、IMS业务、流媒体以及其他业务的支持。就目前而言,这是一个能满足NGN业务和网络要求的比较完整的网络体系架构。它将3GPPIMS作为基础,采取对IMS适应而不是修改的原则,并尽可能重用3GPPR6版本中的IMS相关规范,这也必将推动NGN业务市场的发展。
总体看来,3GPP和TISPAN对千IMS的研究比较深人和具体,并且二者的合作比较紧密,但是在一些问题上还没有明确的结论,规范的制定方面还有很多工作要做。同时,TISPAN将其一部分的研究成果传送给ITU-T,从而直接影响到ITU-T的研究方向和内容,例如业务范围、框架体系、服务质督等方面。