نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت
نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت ( IMS ) هو إطار معماري معياري لتقديم خدمات الوسائط المتعددة القائمة على بروتوكول الإنترنت . تاريخيًا، كانت الهواتف المحمولة توفر خدمات المكالمات الصوتية عبر شبكة تبديل الدوائر ، وليس عبر شبكة تبديل الحزم القائمة على بروتوكول الإنترنت. تتوفر تقنيات VoIP متنوعة على الهواتف الذكية؛ ويقدم نظام IMS بروتوكولًا موحدًا عبر مختلف الشركات المصنعة.
صُممت تقنية IMS في الأصل من قِبل هيئة معايير الاتصالات اللاسلكية، مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، كجزء من رؤية تطوير شبكات الهاتف المحمول لتتجاوز نظام GSM . وقد مثّلت صياغتها الأصلية (3GPP Rel-5) نهجًا لتقديم خدمات الإنترنت عبر GPRS . لاحقًا، تم تحديث هذه الرؤية من قِبل 3GPP و 3GPP2 و ETSI TISPAN ، حيث اشترطت دعم شبكات أخرى غير GPRS ، مثل الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN ) و CDMA2000 والخطوط الثابتة.
يستخدم نظام IMS بروتوكولات IETF كلما أمكن، مثل بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ووفقًا لمنظمة 3GPP، لا يهدف نظام IMS إلى توحيد التطبيقات، بل إلى تسهيل الوصول إلى تطبيقات الوسائط المتعددة والصوت من الأجهزة اللاسلكية والسلكية، أي إنشاء شكل من أشكال التقارب بين الشبكات الثابتة والمتنقلة (FMC). [ 1 ] ويتحقق ذلك من خلال وجود طبقة تحكم أفقية تعزل شبكة الوصول عن طبقة الخدمة . من منظور البنية المنطقية، لا تحتاج الخدمات إلى وظائف تحكم خاصة بها، لأن طبقة التحكم هي طبقة أفقية مشتركة. مع ذلك، لا يُترجم هذا بالضرورة في التطبيق العملي إلى انخفاض أكبر في التكلفة والتعقيد.
تشمل التقنيات البديلة والمتداخلة للوصول إلى الخدمات وتوفيرها عبر الشبكات السلكية واللاسلكية مجموعات من شبكة الوصول العامة ، والمحولات البرمجية، وبروتوكول SIP "العاري".
نظراً لسهولة الوصول إلى المحتوى وجهات الاتصال بشكل متزايد باستخدام آليات خارجة عن سيطرة مشغلي الاتصالات اللاسلكية/الثابتة التقليدية، فإن أهمية نظام إدارة الوسائط المتعددة (IMS) تواجه تحديات. [ 2 ]
من أمثلة المعايير العالمية القائمة على نظام إدارة الوسائط المتعددة (IMS) ما يلي: MMTel ، الذي يُعد أساسًا لخدمات الصوت عبر LTE ( VoLTE )، ومكالمات Wi-Fi (VoWIFI)، والفيديو عبر LTE (ViLTE)، والرسائل النصية القصيرة/الوسائط المتعددة عبر Wi-Fi وLTE، وبيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة (USSD) عبر LTE، وخدمات الاتصالات الغنية (RCS)، المعروفة أيضًا باسم "جوين" أو "الرسائل المتقدمة"، والتي تُنفذ حاليًا من قِبل شركات الاتصالات. وقد أضافت RCS أيضًا وظائف "الحضور/دفتر العناوين المُحسّن" (EAB). [ 3 ]
تاريخ
- تم تعريف نظام IMS من قِبل منتدى صناعي يُدعى 3G.IP، تأسس عام 1999. وقد طوّر 3G.IP البنية الأولية لنظام IMS، والتي عُرضت على مشروع شراكة الجيل الثالث ( 3GPP ) كجزء من جهودهم لتوحيد معايير أنظمة الهواتف المحمولة من الجيل الثالث في شبكات UMTS . ظهر النظام لأول مرة في الإصدار 5 ( التطور من شبكات الجيل الثاني إلى شبكات الجيل الثالث )، حيث أُضيفت الوسائط المتعددة القائمة على بروتوكول SIP. كما تم توفير دعم لشبكات GSM و GPRS الأقدم. [ 4 ]
- قامت منظمة 3GPP2 (وهي منظمة مختلفة عن 3GPP) بتأسيس نطاق الوسائط المتعددة CDMA2000 (MMD) الخاص بها على 3GPP IMS، مما أضاف دعمًا لـ CDMA2000 .
- أضاف الإصدار 6 من 3GPP إمكانية التشغيل البيني مع شبكة WLAN ، والتوافق بين IMS باستخدام شبكات اتصال IP مختلفة، وهويات مجموعة التوجيه، والتسجيل المتعدد والتفرع، والحضور، والتعرف على الكلام والخدمات التي تدعم الكلام ( اضغط للتحدث ).
- أضاف الإصدار السابع من معيار 3GPP دعمًا للشبكات الثابتة بالتعاون مع الإصدار R1.1 من معيار TISPAN. وقد تم إدخال وظيفتي AGCF (وظيفة التحكم في بوابة الوصول) وPES ( خدمة محاكاة شبكة الهاتف العامة PSTN ) إلى الشبكة السلكية لضمان استمرارية الخدمات التي يمكن توفيرها في شبكة PSTN. تعمل AGCF كجسر يربط بين شبكات IMS وشبكات Megaco/H.248. تتيح شبكات Megaco/H.248 إمكانية ربط أجهزة الشبكات القديمة بالجيل الجديد من الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP). تعمل AGCF كوكيل مستخدم SIP تجاه IMS وتؤدي دور P-CSCF. يتم تضمين وظائف وكيل مستخدم SIP في AGCF، وليس على جهاز المستخدم، بل في الشبكة نفسها. كما أُضيفت أيضًا ميزات استمرارية المكالمات الصوتية بين نطاق تبديل الدوائر ونطاق تبديل الحزم ( VCC )، واتصال النطاق العريض الثابت بشبكة IMS، والتوافق مع الشبكات غير التابعة لـ IMS، والتحكم في السياسات والفوترة ( PCC )، وجلسات الطوارئ. كما أُضيفت خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر بروتوكول الإنترنت (SMS over IP). [ 5 ]
- أضاف الإصدار 8 من 3GPP دعمًا لتقنية LTE / SAE ، واستمرارية جلسة الوسائط المتعددة، وجلسات الطوارئ المحسنة، والرسائل النصية القصيرة عبر SGs [ 5 ] وخدمات IMS المركزية.
- أضاف الإصدار 9 من 3GPP دعمًا لمكالمات الطوارئ IMS عبر GPRS و EPS ، وتحسينات على الاتصالات الهاتفية متعددة الوسائط ، وأمن طبقة الوسائط IMS ، وتحسينات على مركزية الخدمات واستمراريتها.
- أضاف الإصدار 10 من 3GPP دعمًا لنقل البيانات بين الأجهزة، وتحسينات على استمرارية المكالمات الصوتية عبر الراديو الفردي (SRVCC)، وتحسينات على جلسات الطوارئ IMS.
- أضاف الإصدار 11 من 3GPP خدمة محاكاة USSD ، ومعلومات الموقع التي توفرها الشبكة لـ IMS، وإرسال واستلام الرسائل النصية القصيرة بدون MSISDN في IMS، والتحكم في الحمل الزائد.
عارض بعض المشغلين نظام IMS لاعتقادهم بأنه معقد ومكلف. واستجابةً لذلك، تم تعريف نسخة مُصغّرة من نظام IMS - تكفي لدعم المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة عبر شبكة LTE - وتوحيدها في عام 2010 تحت اسم Voice over LTE (VoLTE). [ 6 ]
بنيان


يتم شرح كل وظيفة من الوظائف الموضحة في الرسم التخطيطي أدناه.
يُعدّ النظام الفرعي لشبكة الوسائط المتعددة الأساسية عبر بروتوكول الإنترنت (IP) مجموعةً من الوظائف المختلفة، المرتبطة بواجهات قياسية، والتي تُشكّل مجتمعةً شبكةً إداريةً واحدةً للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS). [ 7 ] الوظيفة ليست عقدةً (جهازًا ماديًا): يحقّ للمُنفِّذ دمج وظيفتين في عقدة واحدة، أو تقسيم وظيفة واحدة إلى عقدتين أو أكثر. كما يُمكن أن تتواجد كل عقدة عدة مرات في شبكة واحدة، لأغراض تحديد الأبعاد، أو موازنة الأحمال، أو تنظيم الشبكة.
شبكة الوصول
يمكن للمستخدم الاتصال بنظام IMS بطرق متعددة، معظمها يستخدم بروتوكول الإنترنت القياسي (IP). يمكن لأجهزة IMS الطرفية (مثل الهواتف المحمولة ، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDAs)، وأجهزة الكمبيوتر) التسجيل مباشرةً على نظام IMS، حتى أثناء تجوالها في شبكة أو بلد آخر (الشبكة التي تمت زيارتها). الشرط الوحيد هو أن تدعم هذه الأجهزة بروتوكول الإنترنت (IP) وأن تُشغّل وكلاء مستخدم بروتوكول SIP. يدعم النظام الوصول الثابت (مثل خط المشترك الرقمي (DSL)، ومودمات الكابل ، والإيثرنت ، وFTTx )، والوصول عبر الهاتف المحمول (مثل 5G NR ، وLTE ، و W-CDMA ، و CDMA2000 ، و GSM ، و GPRS )، والوصول اللاسلكي (مثل WLAN ، و WiMAX ). كما يدعم النظام أنظمة الهاتف الأخرى، مثل خدمة الهاتف التقليدية (POTS - الهواتف التناظرية القديمة)، و H.323 ، والأنظمة غير المتوافقة مع IMS، وذلك عبر البوابات .
الشبكة الأساسية
خادم المشترك المنزلي (HSS): يُعد خادم المشترك المنزلي (HSS)، أو وظيفة خادم ملف تعريف المستخدم (UPSF)، قاعدة بيانات رئيسية للمستخدمين تدعم كيانات شبكة IMS التي تتولى معالجة المكالمات . يحتوي هذا الخادم على معلومات الاشتراك ( ملفات تعريف المشتركين )، ويُجري عمليات التحقق من هوية المستخدم وتفويضه، كما يُمكنه توفير معلومات حول موقع المشترك وعنوان IP الخاص به. وهو يُشبه سجل موقع المستخدم المنزلي (HLR) ومركز المصادقة (AuC) في نظام GSM.
هناك حاجة إلى وظيفة تحديد موقع المشترك (SLF) لربط عناوين المستخدمين عند استخدام عدة أنظمة HSS.
هويات المستخدمين: قد ترتبط هويات مختلفة بنظام إدارة الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS): هوية الوسائط المتعددة الخاصة عبر بروتوكول الإنترنت (IMPI)، وهوية الوسائط المتعددة العامة عبر بروتوكول الإنترنت (IMPU)، ومعرّف الموارد الموحد (URI) لوكيل المستخدم القابل للتوجيه عالميًا (GRUU)، وهوية المستخدم العامة ذات الأحرف البديلة. لا تُعدّ كل من IMPI وIMPU أرقام هواتف أو سلاسل أرقام أخرى، بل هي معرّفات موارد موحدة (URIs)، والتي يمكن أن تكون أرقامًا (مثل معرّف موارد موحد للهاتف: tel:+1-555-123-4567 ) أو معرّفات أبجدية رقمية (مثل معرّف موارد موحد لبروتوكول بدء الجلسة : sip:john.doe@example.com ).
هوية الوسائط المتعددة الخاصة عبر بروتوكول الإنترنت: هوية الوسائط المتعددة الخاصة عبر بروتوكول الإنترنت (IMPI) هي هوية عالمية فريدة تُخصص بشكل دائم من قِبل مُشغل الشبكة المنزلية. وهي تأخذ شكل مُعرّف الوصول إلى الشبكة (NAI)، أي اسم المستخدم@النطاق، وتُستخدم، على سبيل المثال، لأغراض التسجيل والترخيص والإدارة والمحاسبة. يجب أن يمتلك كل مستخدم لخدمة الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت هوية IMPI واحدة.
هوية الوسائط المتعددة العامة عبر بروتوكول الإنترنت: تُستخدم هوية الوسائط المتعددة العامة عبر بروتوكول الإنترنت (IMPU) من قِبل أي مستخدم لطلب التواصل مع مستخدمين آخرين (على سبيل المثال، قد تُدرج هذه الهوية على بطاقة عمل ). تُعرف أيضًا باسم عنوان السجل (AOR). يمكن أن يكون هناك أكثر من هوية IMPU لكل هوية IMPI. كما يمكن مشاركة هوية IMPU مع هاتف آخر، بحيث يمكن الوصول إلى كليهما بنفس الهوية (على سبيل المثال، رقم هاتف واحد لجميع أفراد الأسرة).
URI لوكيل المستخدم القابل للتوجيه عالميًا: URI لوكيل المستخدم القابل للتوجيه عالميًا (GRUU) هو هوية تحدد مجموعة فريدة من مثيلات IMPU و UE . هناك نوعان من GRUU: Public-GRUU (P-GRUU) وGRUU المؤقتة (T-GRUU).
- يكشف P-GRUU عن IMPU ويعيش لفترة طويلة جدًا.
- لا تكشف T-GRUU عن IMPU وتكون صالحة حتى يتم إلغاء تسجيل جهة الاتصال صراحةً أو انتهاء صلاحية التسجيل الحالي
هوية المستخدم العامة ذات الأحرف البديلة: تعبر هوية المستخدم العامة ذات الأحرف البديلة عن مجموعة من وحدات IMPU المجمعة معًا.
تحتوي قاعدة بيانات مشتركي HSS على معلومات IMPU وIMPI و IMSI و MSISDN وملفات تعريف خدمة المشتركين ومحفزات الخدمة ومعلومات أخرى.
وظيفة التحكم في جلسة الاتصال (CSCF)
تُستخدم عدة أدوار لخوادم أو وكلاء SIP، والتي تُسمى مجتمعة وظيفة التحكم في جلسة الاتصال (CSCF)، لمعالجة حزم إشارات SIP في نظام IMS.
- يُعدّ وكيل CSCF (P-CSCF) وكيل SIP يُمثّل نقطة الاتصال الأولى لمحطة IMS. يمكن أن يتواجد إما في الشبكة المُستهدفة (في شبكات IMS الكاملة) أو في الشبكة المنزلية (عندما لا تكون الشبكة المُستهدفة متوافقة مع IMS بعد). قد تستخدم بعض الشبكات وحدة تحكم حدود الجلسة (SBC) لهذه الوظيفة. يُعتبر P-CSCF في جوهره وحدة تحكم حدود جلسة مُتخصصة لواجهة المستخدم-الشبكة ، والتي لا تحمي الشبكة فحسب، بل تحمي أيضًا محطة IMS. يُعدّ استخدام وحدة تحكم حدود جلسة إضافية بين محطة IMS وP-CSCF غير ضروري وغير عملي نظرًا لتشفير الإشارات في هذه المرحلة. تكتشف المحطة P-CSCF الخاص بها إما عبر DHCP ، أو قد يتم تكوينه (على سبيل المثال أثناء التزويد الأولي أو عبر كائن إدارة IMS من 3GPP (MO)) أو في ISIM أو تعيينه في سياق PDP (في خدمة الراديو العامة للحزم (GPRS)).
- يتم تعيينه إلى محطة IMS قبل التسجيل، ولا يتغير طوال مدة التسجيل.
- يقع على مسار جميع الإشارات، ويمكنه فحص كل إشارة؛ يجب على محطة IMS تجاهل أي إشارات أخرى غير مشفرة.
- يُوفر هذا النظام مصادقة المشترك، وقد يُنشئ اتصالاً أمنياً عبر بروتوكول IPsec أو TLS مع محطة IMS. وهذا يمنع هجمات انتحال الهوية وهجمات إعادة الإرسال، ويحمي خصوصية المشترك.
- يقوم بفحص الإشارات ويضمن عدم قيام محطات IMS بسوء التصرف (على سبيل المثال تغيير مسارات الإشارة العادية، أو مخالفة سياسة التوجيه الخاصة بالشبكة المنزلية).
- يمكنه ضغط وفك ضغط رسائل SIP باستخدام SigComp ، مما يقلل من زمن الرحلة ذهابًا وإيابًا عبر روابط الراديو البطيئة.
- قد يتضمن ذلك وظيفة اتخاذ القرار بشأن السياسة (PDF)، التي تُخوّل استخدام موارد طبقة الوسائط، مثل جودة الخدمة (QoS) عبر طبقة الوسائط. تُستخدم هذه الوظيفة للتحكم في السياسات وإدارة النطاق الترددي، وما إلى ذلك. كما يمكن أن تكون وظيفة اتخاذ القرار بشأن السياسة وظيفةً مستقلة.
- كما أنه يُنشئ سجلات الشحن.
- يُعدّ خادم الاستعلام عن بروتوكول SIP (I-CSCF) وظيفة أخرى لبروتوكول SIP تقع على حافة نطاق إداري. ويتم نشر عنوان IP الخاص به في نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالنطاق (باستخدام سجلات DNS من نوع NAPTR و SRV )، بحيث يمكن للخوادم البعيدة العثور عليه واستخدامه كنقطة توجيه (مثل التسجيل) لحزم SIP إلى هذا النطاق.
- يستعلم من نظام HSS لاسترداد عنوان S-CSCF وتعيينه لمستخدم يقوم بتسجيل SIP
- كما يقوم بإعادة توجيه طلبات أو استجابات بروتوكول SIP إلى S-CSCF
- حتى الإصدار 6، كان بالإمكان استخدامه لإخفاء الشبكة الداخلية عن العالم الخارجي (عن طريق تشفير أجزاء من رسالة SIP)، وفي هذه الحالة يُطلق عليه بوابة إخفاء بنية الشبكة (THIG). بدءًا من الإصدار 7، أُزيلت وظيفة "نقطة الدخول" هذه من I-CSCF وأصبحت جزءًا من وظيفة التحكم في حدود الربط البيني (IBCF). تُستخدم IBCF كبوابة للشبكات الخارجية، وتوفر وظائف NAT وجدار الحماية ( تحديد نقطة الدخول ). تُعد IBCF وحدة تحكم في حدود الجلسة مُخصصة لواجهة الشبكة إلى الشبكة (NNI).
- يُعد خادم SIP ( Serving -CSCF) العقدة المركزية في طبقة الإشارات. وهو خادم SIP، ولكنه يُدير الجلسات أيضًا. ويقع دائمًا ضمن الشبكة المنزلية. يستخدم واجهات Diameter Cx وDx للاتصال بـ HSS لتنزيل ملفات تعريف المستخدمين وتحميل ارتباطات المستخدم بـ S-CSCF (يتم تخزين ملف تعريف المستخدم مؤقتًا محليًا لأغراض المعالجة فقط ولا يتم تغييره). يتم تحميل جميع معلومات ملف تعريف المشترك الضرورية من HSS.
- يتولى هذا النظام عمليات تسجيل SIP، مما يسمح له بربط موقع المستخدم (مثل عنوان IP الخاص بالجهاز) وعنوان SIP.
- يقع على مسار جميع رسائل الإشارة للمستخدمين المسجلين محليًا، ويمكنه فحص كل رسالة.
- يحدد هذا النظام خادم (خوادم) التطبيق الذي سيتم توجيه رسالة SIP إليه، وذلك لتقديم خدماتهم.
- وهي توفر خدمات التوجيه، وعادةً ما تستخدم عمليات البحث عن الترقيم الإلكتروني (ENUM).
- وهي تُنفذ سياسة مشغل الشبكة
- يمكن أن تتواجد عدة وحدات S-CSCF في الشبكة لتوزيع الأحمال وضمان التوافر العالي . يقوم نظام HSS بتعيين وحدة S-CSCF للمستخدم عند استعلام وحدة I-CSCF عنها. تتوفر خيارات متعددة لهذا الغرض، بما في ذلك إمكانية مطابقة القدرات الإلزامية/الاختيارية بين المشتركين ووحدات S-CSCF.
خوادم التطبيقات
تستضيف خوادم تطبيقات SIP (AS) الخدمات وتُنفذها ، وتتفاعل مع S-CSCF باستخدام بروتوكول SIP. ومن أمثلة خوادم التطبيقات التي يجري تطويرها في إطار 3GPP خادم وظيفة استمرارية المكالمات الصوتية (VCC Server). وبحسب الخدمة المطلوبة، يمكن لخادم التطبيقات العمل في وضع وكيل SIP، أو وضع وكيل المستخدم (SIP UA )، أو وضع SIP B2BUA . ويمكن أن يكون خادم التطبيقات موجودًا في الشبكة المنزلية أو في شبكة خارجية تابعة لجهة خارجية. وفي حال وجوده في الشبكة المنزلية، يمكنه الاستعلام من HSS باستخدام واجهتي Diameter Sh أو Si (لخادم تطبيقات SIP).
- SIP AS: استضافة وتنفيذ خدمات خاصة بنظام إدارة الوسائط المتعددة (IMS)
- وظيفة تحويل خدمة الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IM-SSF): تربط بروتوكول SIP ببروتوكول CAP للتواصل مع خوادم تطبيقات CAMEL
- خادم إمكانيات خدمة OSA (OSA SCS): يربط SIP بإطار عمل OSA؛
النموذج الوظيفي
يخزن كل من خادم التطبيقات - نموذج التحكم في الجزء الوارد (AS-ILCM) وخادم التطبيقات - نموذج التحكم في الجزء الصادر (AS-OLCM) حالة المعاملات، وقد يخزنان حالة الجلسة اختيارياً حسب الخدمة المحددة قيد التنفيذ. يتصل AS-ILCM بـ S-CSCF (ILCM) للجزء الوارد، بينما يتصل AS-OLCM بـ S-CSCF (OLCM) للجزء الصادر. يوفر منطق التطبيق الخدمة (الخدمات) ويتفاعل بين AS-ILCM وAS-OLCM.
هوية الخدمة العامة
هويات الخدمة العامة (PSI) هي هويات تُعرّف الخدمات التي تستضيفها خوادم التطبيقات. وبصفتها هويات مستخدمين، تأخذ هويات الخدمة العامة شكل معرّف موارد موحد (URI) خاص ببروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو معرّف موارد موحد خاص بهاتف (Tel). تُخزّن هويات الخدمة العامة في نظام إدارة خدمات الهاتف (HSS) إما كهوية خدمة عامة مستقلة أو كهوية خدمة عامة ذات أحرف بدل.
- يحتوي PSI المميز على PSI المستخدم في التوجيه
- يمثل PSI ذو الأحرف البديلة مجموعة من PSIs.
خوادم الوسائط
توفر وظيفة موارد الوسائط (MRF) وظائف متعلقة بالوسائط مثل معالجة الوسائط (مثل مزج تدفق الصوت) وتشغيل النغمات والإعلانات.
يتم تقسيم كل وحدة MRF بشكل أكبر إلى وحدة تحكم في وظائف موارد الوسائط (MRFC) ووحدة معالجة وظائف موارد الوسائط (MRFP).
- وحدة التحكم في الإشارات اللاسلكية (MRFC) هي عقدة في مستوى الإشارة تقوم بتفسير المعلومات الواردة من نظام التشغيل المستقل (AS) ووحدة التحكم في الإشارات اللاسلكية (S-CSCF) للتحكم في وحدة التحكم في الإشارات اللاسلكية (MRFP).
- تُعدّ وحدة MRFP عقدة في مستوى الوسائط تُستخدم لدمج أو استخراج أو معالجة تدفقات الوسائط. كما يمكنها إدارة حقوق الوصول إلى الموارد المشتركة.
وسيط موارد الوسائط (MRB) هو كيان وظيفي مسؤول عن جمع معلومات موارد الوسائط المنشورة المناسبة وتزويد الكيانات المستهلكة، مثل نظام التطبيقات (AS)، بمعلومات موارد الوسائط المناسبة. ويمكن استخدام وسيط موارد الوسائط في وضعين:
- وضع الاستعلام: يقوم نظام AS بالاستعلام من MRB عن الوسائط، ثم يُهيئ المكالمة باستخدام استجابة MRB.
- الوضع المضمن: يرسل نظام AS طلب SIP INVITE إلى MRB. يقوم MRB بإعداد المكالمة
بوابة الخروج
وظيفة التحكم في بوابة الخروج ( BGCF ) هي وكيل SIP يقوم بمعالجة طلبات التوجيه من S-CSCF عندما يقرر S-CSCF أن الجلسة لا يمكن توجيهها باستخدام DNS أو ENUM/DNS. وهي تتضمن وظيفة التوجيه بناءً على أرقام الهواتف.
بوابات شبكة الهاتف العامة (PSTN)
تتصل بوابة PSTN/CS بشبكات PSTN ذات التحويل الدائري (CS). تستخدم شبكات CS بروتوكول ISDN User Part (ISUP) (أو BICC ) عبر بروتوكول MTP للإشارات، بينما يستخدم نظام IMS بروتوكول SIP عبر بروتوكول IP. أما بالنسبة للوسائط، فتستخدم شبكات CS تعديل رمز النبضة (PCM)، بينما يستخدم نظام IMS بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي (RTP).
- تتصل بوابة الإشارة (SGW) بمستوى الإشارة في نظام التحكم بالمكالمات (CS). تقوم بتحويل بروتوكولات الطبقات الدنيا، مثل بروتوكول نقل التحكم بالتدفق (SCTP، وهو بروتوكول IP)، إلى جزء نقل الرسائل (MTP، وهو بروتوكول نظام الإشارة 7 (SS7))، لتمرير جزء مستخدم ISDN (ISUP) من مركز التحكم بالمكالمات (MGCF) إلى شبكة نظام التحكم بالمكالمات (CS). وتقوم بوابة الإشارة (SGW) بتحويل بروتوكول التحكم بالمكالمات بين بروتوكول بدء الجلسة (SIP) و ISUP/BICC تحت سيطرة مركز التحكم بالمكالمات (MGCF).
- وظيفة التحكم في بوابة الوسائط ( MGCF ) هي نقطة نهاية SIP تتصل ببوابة خدمة الوسائط (SGW) عبر بروتوكول SCTP. كما أنها تتحكم في الموارد الموجودة في بوابة الوسائط (MGW) عبر واجهة H.248 .
- تتصل بوابة الوسائط (MGW) بمستوى الوسائط لشبكة CS، عن طريق التحويل بين RTP و PCM . ويمكنها أيضًا إعادة ترميز الفيديو عندما لا تتطابق برامج الترميز (على سبيل المثال، قد يستخدم IMS ترميز AMR ، وقد تستخدم PSTN ترميز G.711 ).
مصادر إعلامية
موارد الوسائط هي تلك المكونات التي تعمل على مستوى الوسائط وتخضع لسيطرة الوظائف الأساسية لنظام إدارة الوسائط المتكاملة (IMS). وتحديداً، خادم الوسائط (MS) وبوابة الوسائط (MGW).
الربط البيني لشبكات الجيل الجديد
يوجد نوعان من الربط الشبكي للجيل القادم :
- الربط البيني الموجه نحو الخدمات (SoIx): هو الربط المادي والمنطقي لنطاقات شبكات الجيل التالي (NGN) الذي يسمح لشركات الاتصالات ومزودي الخدمات بتقديم خدماتهم عبر منصات NGN (مثل IMS وPES) مع التحكم والإشارة (أي القائمة على الجلسات)، مما يوفر مستويات محددة من قابلية التشغيل البيني. على سبيل المثال، ينطبق هذا على خدمات الصوت و/أو الوسائط المتعددة "ذات الجودة العالية" عبر الربط البيني لبروتوكول الإنترنت (IP). وتعتمد "مستويات قابلية التشغيل البيني المحددة" على الخدمة أو جودة الخدمة أو الأمان، وما إلى ذلك.
- الربط البيني الموجه نحو الاتصال (CoIx): هو الربط المادي والمنطقي بين شركات الاتصالات ومزودي الخدمات استنادًا إلى اتصال IP بسيط، بغض النظر عن مستويات قابلية التشغيل البيني. على سبيل المثال، لا يدرك الربط البيني الموجه نحو الاتصال من هذا النوع تفاصيل الخدمة من طرف إلى طرف، وبالتالي، لا يتم ضمان أداء الشبكة وجودة الخدمة ومتطلبات الأمان الخاصة بكل خدمة بالضرورة. لا يستبعد هذا التعريف أن بعض الخدمات قد توفر مستوى محددًا من قابلية التشغيل البيني. ومع ذلك، فإن الربط البيني الموجه نحو الاتصال (SoIx) هو الوحيد الذي يلبي متطلبات قابلية التشغيل البيني لشبكات الجيل التالي (NGN) بشكل كامل.
يمكن أن يكون نمط الربط البيني لشبكات الجيل التالي (NGN) مباشرًا أو غير مباشر. يشير الربط البيني المباشر إلى الربط بين نطاقين شبكيين دون أي نطاق وسيط. أما الربط البيني غير المباشر في طبقة واحدة، فيشير إلى الربط بين نطاقين شبكيين مع وجود نطاق وسيط واحد أو أكثر يعمل كشبكة عبور . توفر هذه الشبكة الوسيطة وظيفة العبور للنطاقين الآخرين. ويمكن استخدام أنماط ربط بيني مختلفة لنقل إشارات طبقة الخدمة وحركة بيانات الوسائط.
الشحن
يُطبق نظام الدفع غير المتصل بالإنترنت على المستخدمين الذين يدفعون مقابل خدماتهم دوريًا (مثلًا، في نهاية الشهر). أما نظام الدفع المتصل بالإنترنت ، المعروف أيضًا بالدفع بالرصيد، فيُستخدم للخدمات المدفوعة مسبقًا ، أو للتحكم الفوري في رصيد الخدمات المدفوعة لاحقًا. ويمكن تطبيق كلا النظامين على الجلسة نفسها.
عناوين وظائف الشحن هي عناوين موزعة على كل كيان من كيانات نظام إدارة المعلومات (IMS)، وتوفر موقعًا مشتركًا لكل كيان لإرسال معلومات الشحن. تُستخدم عناوين وظائف بيانات الشحن (CDF) للفواتير غير المتصلة بالإنترنت، بينما تُستخدم عناوين وظائف الشحن عبر الإنترنت (OCF) للفواتير المتصلة بالإنترنت.
- الشحن دون اتصال بالإنترنت : تستخدم جميع كيانات شبكة SIP (P-CSCF، I-CSCF، S-CSCF، BGCF، MRFC، MGCF، AS) المشاركة في الجلسة واجهة Diameter Rf لإرسال معلومات المحاسبة إلى مركز بيانات المكالمات (CDF) الموجود في نفس النطاق. يقوم مركز بيانات المكالمات بجمع هذه المعلومات وإنشاء سجل تفاصيل المكالمة (CDR)، والذي يُرسل إلى نظام الفوترة الخاص بالنطاق. تحمل كل جلسة مُعرّف شحن IMS (ICID) كمُعرّف فريد يتم إنشاؤه بواسطة أول كيان IMS مشارك في معاملة SIP ويُستخدم للربط مع سجلات تفاصيل المكالمة. مُعرّف المشغلين المشترك (IOI) هو مُعرّف فريد عالميًا مشترك بين شبكات الإرسال والاستقبال. لكل نطاق شبكة شحن خاصة به. كما تتبادل أنظمة الفوترة في النطاقات المختلفة المعلومات، بحيث يمكن تطبيق رسوم التجوال .
- الشحن عبر الإنترنت : يتصل خادم S-CSCF بوظيفة بوابة IMS (IMS-GWF) التي تعمل كخادم تطبيقات SIP عادي. يمكن لـ IMS-GWF إرسال إشارة إلى S-CSCF لإنهاء الجلسة عند نفاد رصيد المستخدم خلالها. يستخدم كل من خادم التطبيقات (AS) وخادم MRFC واجهة Diameter Ro للاتصال بـ OCF.
- عند استخدام نظام الدفع الفوري (IEC)، يقوم نظام الدفع الإلكتروني (ECF) بخصم عدد من وحدات الرصيد مباشرةً من حساب المستخدم، ثم يُصرّح لمزود خدمة الدفع (MRFC) أو نظام الدفع الآلي (AS) بتقديم الخدمة. ولا تُصرّح الخدمة في حال عدم توفر رصيد كافٍ.
- عند استخدام نظام الشحن بالأحداث مع حجز الوحدات (ECUR)، تقوم وظيفة الشحن بالأحداث (ECF) أولاً بحجز عدد من وحدات الرصيد في حساب المستخدم، ثم تُصرّح بذلك لمركز خدمة العملاء (MRFC) أو نظام الخدمة (AS). بعد انتهاء الخدمة، يتم الإبلاغ عن عدد وحدات الرصيد المُستخدَمة وخصمها من الحساب، ثم تُزال وحدات الرصيد المحجوزة.
بنية PES القائمة على IMS
يوفر نظام محاكاة شبكة الهاتف العامة (PSTN) القائم على نظام IMS خدمات شبكات IP للأجهزة التناظرية. يسمح هذا النظام للأجهزة غير المتوافقة مع IMS بالظهور لنظام IMS كمستخدمين عاديين لبروتوكول SIP. يمكن للطرفيات التناظرية التي تستخدم واجهات تناظرية قياسية الاتصال بنظام محاكاة شبكة الهاتف العامة (PSTN) القائم على IMS بطريقتين:
- عبر بوابة الوصول إلى الوسائط (A-MGW) المرتبطة والمُتحكَّم بها بواسطة وحدة التحكم في الوصول إلى الوسائط (AGCF). تقع وحدة AGCF ضمن شبكة المشغل وتتحكم في عدة بوابات A-MGW. تتواصل بوابتا A-MGW وAGCF باستخدام بروتوكول H.248.1 ( Megaco ) عبر نقطة مرجعية P1. تتصل هواتف POTS ببوابة A-MGW عبر واجهة z. يتم تحويل الإشارة إلى H.248 في بوابة A-MGW ثم تمريرها إلى وحدة AGCF. تقوم وحدة AGCF بتفسير إشارة H.248 والمدخلات الأخرى من بوابة A-MGW لتنسيق رسائل H.248 في رسائل SIP مناسبة. تُعرّف وحدة AGCF نفسها كـ P-CSCF لـ S-CSCF وتمرر رسائل SIP المُولَّدة إلى S-CSCF أو إلى حدود IP عبر IBCF (وظيفة التحكم في حدود الربط البيني). تُشغِّل الخدمة المُقدَّمة إلى S-CSCF في رسائل SIP خدمة PES AS. يحتوي نظام AGCF أيضًا على منطق مستقل عن الخدمة، على سبيل المثال عند تلقي حدث رفع السماعة من A-MGW، يطلب نظام AGCF من A-MGW تشغيل نغمة الاتصال.
- عبر بوابة VoIP (VGW) أو بوابة/محول SIP في مقر العميل. تتصل هواتف POTS مباشرةً بـ P-CSCF عبر بوابة VoIP. يستخدم المشغلون في الغالب وحدات تحكم حدود الجلسة بين بوابات VoIP و P-CSCF لأغراض الأمان وإخفاء بنية الشبكة. ترتبط بوابة VoIP بنظام IMS باستخدام SIP عبر نقطة مرجعية Gm. يتم التحويل من خدمة POTS عبر واجهة z إلى SIP في بوابة VoIP الخاصة بالعميل. يتم تحويل إشارات POTS إلى SIP وتمريرها إلى P-CSCF. تعمل بوابة VGW كوكيل مستخدم SIP وتظهر لـ P-CSCF كطرفية SIP.
لا يدرك كل من A-MGW وVGW الخدمات. فهما يقومان فقط بنقل إشارات التحكم في المكالمات من وإلى محطة PSTN. أما التحكم في الجلسات وإدارتها فيتم بواسطة مكونات IMS.
وصف الواجهات

| اسم الواجهة | كيانات نظام إدارة المعلومات | وصف | بروتوكول | المواصفات الفنية |
|---|---|---|---|---|
| Cr | MRFC، AS | يستخدمها MRFC لجلب المستندات (مثل النصوص البرمجية وملفات الإعلانات والموارد الأخرى) من نظام التشغيل. كما تستخدم أيضًا للأوامر المتعلقة بالتحكم في الوسائط. | قنوات TCP/SCTP | |
| Cx | (I-CSCF، S-CSCF)، HSS | تُستخدم لإرسال بيانات المشتركين إلى مركز خدمة العملاء (S-CSCF)، بما في ذلك معايير التصفية وأولويتها. كما تُستخدم لتوفير عناوين CDF و/أو OCF. | القطر | TS29.229، TS29.212 |
| الدراهم | AS (SIP AS, OSA, IM-SSF) <-> SLF | يستخدم نظام AS هذه الخاصية للعثور على وحدة تخزين البيانات (HSS) التي تحتوي على معلومات ملف تعريف المستخدم في بيئة متعددة وحدات تخزين البيانات. يشير DH_SLF_QUERY إلى وحدة معالجة البيانات (IMPU)، بينما يُعيد DX_SLF_RESP اسم وحدة تخزين البيانات. | القطر | |
| التشخيص | (I-CSCF أو S-CSCF) <-> SLF | يستخدمها كل من I-CSCF و S-CSCF للعثور على HSS صحيح في بيئة متعددة HSS. يشير DX_SLF_QUERY إلى IMPU، بينما يُعيد DX_SLF_RESP اسم HSS. | القطر | TS29.229، TS29.212 |
| صباح الخير | UE، P-CSCF | تُستخدم لتبادل الرسائل بين معدات مستخدم SIP (UE) أو بوابة VoIP و P-CSCF | رشفة | |
| يذهب | ملف PDF، GGSN | يُمكّن المشغلين من التحكم في جودة الخدمة في مستوى المستخدم وتبادل معلومات ربط الرسوم بين شبكتي IMS وGPRS | COPS (Rel5)، القطر (Rel6+) | |
| جي كيو | P-CSCF، ملف PDF | تُستخدم لتبادل المعلومات المتعلقة بقرارات السياسة بين P-CSCF وPDF | القطر | |
| Gx | PCEF، PCRF | تُستخدم لتبادل المعلومات المتعلقة بقرارات السياسة بين PCEF و PCRF | القطر | TS29.211، TS29.212 |
| جي | PCEF، OCS | يُستخدم لشحن حامل البيانات عبر الإنترنت بناءً على التدفق. وهو مكافئ وظيفيًا لواجهة Ro | القطر | TS23.203، TS32.299 |
| ISC | S-CSCF <-> AS | نقطة مرجعية بين S-CSCF و AS. تتمثل الوظائف الرئيسية فيما يلي :
| رشفة | |
| هنا | IBCFs | تُستخدم لتبادل الرسائل بين IBCF و IBCF آخر ينتمي إلى شبكة IMS مختلفة. | رشفة | |
| إيزي | TrGWs | تُستخدم لإعادة توجيه تدفقات الوسائط من بوابة نقل البيانات (TrGW) إلى بوابة نقل بيانات أخرى تابعة لشبكة IMS مختلفة. | RTP | |
| ما | I-CSCF <-> AS | تتمثل الوظائف الرئيسية فيما يلي:
| رشفة | |
| المغنيسيوم | MGCF -> I,S-CSCF | إرسال إشارات ISUP إلى إشارات SIP وإعادة توجيه إشارات SIP إلى I-CSCF | رشفة | |
| مي | S-CSCF -> BGCF | تُستخدم لتبادل الرسائل بين S-CSCF وBGCF | رشفة | |
| Mj | BGCF -> MGCF | يُستخدم للتوافق مع نطاق PSTN/CS، عندما يقرر BGCF أنه يجب أن يحدث انقطاع في نفس شبكة IMS لإرسال رسالة SIP من BGCF إلى MGCF | رشفة | |
| Mk | BGCF -> BGCF | يُستخدم هذا النظام للتوافق مع نطاق PSTN/CS، عندما يقرر BGCF ضرورة حدوث انقطاع في شبكة IMS أخرى لإرسال رسالة SIP من BGCF إلى BGCF في الشبكة الأخرى. | رشفة | |
| مم | I-CSCF، S-CSCF، شبكة IP خارجية | يُستخدم لتبادل الرسائل بين نظام إدارة الرسائل المتكاملة (IMS) وشبكات بروتوكول الإنترنت الخارجية (IP). | رشفة | |
| المنغنيز | MGCF، IM-MGW | يسمح بالتحكم في موارد مستوى المستخدم | H.248 | |
| عضو البرلمان | MRFC، MRFP | يسمح لـ MRFC بالتحكم في موارد تدفق الوسائط التي يوفرها MRFP. | H.248 | |
| السيد السيد | S-CSCF، MRFC AS، MRFC | تُستخدم لتبادل المعلومات بين S-CSCF و MRFC. تُستخدم لتبادل عناصر التحكم في الجلسة بين AS و MRFC. | يرسل خادم التطبيق رسالة SIP إلى وحدة التحكم في توجيه الوسائط المتعددة (MRFC) لتشغيل نغمة وإعلان. تحتوي هذه الرسالة على معلومات كافية لتشغيل النغمة والإعلان، أو لتزويد وحدة التحكم في توجيه الوسائط المتعددة (MRFC) بمعلومات إضافية، مما يسمح لها بطلب المزيد من المعلومات من خادم التطبيق عبر واجهة Cr. | رشفة |
| مو | P-CSCF، I-CSCF، S-CSCF، AGCF | تُستخدم لتبادل الرسائل بين مراكز خدمة العملاء (CSCFs). يظهر AGCF كـ P-CSCF بالنسبة لمراكز خدمة العملاء الأخرى. | رشفة | |
| المكسيك | BGCF/CSCF، IBCF | يُستخدم هذا النظام للتوافق مع شبكة IMS أخرى، فعندما يقرر BGCF ضرورة حدوث انقطاع في شبكة IMS الأخرى، يتم إرسال رسالة SIP من BGCF إلى IBCF في الشبكة الأخرى. | رشفة | |
| P1 | AGF، A-MGW | تُستخدم هذه الخدمة من قِبل AGCF للتحكم في خدمات التحكم بالمكالمات للتحكم في بوابات H.248 A-MGW والبوابات السكنية | H.248 | |
| P2 | AGF، CSCF | نقطة مرجعية بين AGCF و CSCF. | رشفة | |
| RC | MRB، AS | يستخدمها نظام AS لطلب تخصيص موارد الوسائط لمكالمة عند استخدام وضع MRB المضمن أو وضع الاستعلام | بروتوكول SIP، في وضع الاستعلام (غير محدد) | |
| الترددات الراديوية | P-CSCF، I-CSCF، S-CSCF، BGCF، MRFC، MGCF، AS | تُستخدم لتبادل معلومات الشحن غير المتصلة بالإنترنت مع CDF | القطر | TS32.299 |
| رو | AS، MRFC، S-CSCF | تُستخدم لتبادل معلومات الشحن عبر الإنترنت مع OCF | القطر | TS32.299 |
| وصفة طبية | P-CSCF، PCRF | تُستخدم لتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والرسوم بين P-CSCF و PCRF بديل لنقطة مرجعية Gq. | القطر | TS29.214 |
| ش | AS (SIP AS, OSA SCS), HSS | تُستخدم هذه الخاصية لتبادل معلومات ملف تعريف المستخدم (مثل البيانات المتعلقة بالمستخدم، وقوائم المجموعات، ومعلومات خدمة المستخدم، أو معلومات موقع المستخدم، أو عناوين وظائف الفوترة (تُستخدم عندما لا يتلقى نظام الخدمة (AS) طلب تسجيل من طرف ثالث للمستخدم)) بين نظام الخدمة (SIP AS أو OSA SCS) ونظام خدمة المشتركين (HSS). كما تسمح لنظام الخدمة بتفعيل/إلغاء تفعيل معايير التصفية المخزنة في نظام خدمة المشتركين (HSS) لكل مشترك على حدة. | القطر | |
| نعم | IM-SSF، HSS | ينقل معلومات اشتراك CAMEL، بما في ذلك المحفزات لاستخدامها بواسطة معلومات خدمات التطبيقات المستندة إلى CAMEL. | رسم خريطة | |
| الأب | MRFC، AS | يستخدمه MRFC لجلب المستندات (البرامج النصية والموارد الأخرى) من AS | HTTP | |
| أوت | UE و SIP AS (SIP AS، OSA SCS، IM-SSF) PES AS و AGCF | يُسهّل إدارة معلومات المشتركين المتعلقة بالخدمات والإعدادات | HTTP(s)، XCAP | |
| z | هواتف الهاتف الأرضي التقليدية، والهواتف التناظرية، وبوابات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). | تحويل خدمات الهاتف الثابت إلى رسائل SIP |
إدارة الجلسات
إحدى أهم ميزات نظام إدارة الرسائل المتكاملة (IMS)، وهي السماح بتشغيل تطبيق SIP بشكل ديناميكي وتفاضلي (بناءً على ملف تعريف المستخدم)، يتم تنفيذها كآلية إشارة تصفية وإعادة توجيه في S-CSCF.
قد يطبق مركز خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (S-CSCF) معايير تصفية لتحديد الحاجة إلى إعادة توجيه طلبات بروتوكول بدء الجلسة (SIP) إلى نظام التطبيقات (AS). سيتم تطبيق خدمات الطرف المُرسِل في شبكة المُرسِل، بينما سيتم تطبيق خدمات الطرف المُستقبِل في شبكة المُستقبِل، وذلك في مراكز خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (S-CSCF) المعنية.
معايير التصفية الأولية
معايير التصفية الأولية (iFC) هي صيغة قائمة على XML تُستخدم لوصف منطق التحكم. تمثل معايير التصفية الأولية اشتراكًا مُفعّلًا للمستخدم في تطبيق ما. تُخزّن هذه المعايير في نظام إدارة الخدمات الصحية (HSS) كجزء من ملف تعريف اشتراك نظام إدارة المعلومات (IMS)، ويتم تنزيلها إلى نظام إدارة خدمات العملاء (S-CSCF) عند تسجيل المستخدم (للمستخدمين المسجلين) أو عند طلب المعالجة (للخدمات التي تعمل كمستخدمين غير مسجلين). تظل معايير التصفية الأولية صالحة طوال فترة التسجيل أو حتى يتم تغيير ملف تعريف المستخدم. [ 7 ]
يتكون نظام iFC من:
- الأولوية - تحدد ترتيب فحص المُشغِّل.
- نقطة الزناد - الشرط (الشروط) المنطقية التي يتم التحقق منها مقابل الحوار الأولي الذي ينشئ طلبات SIP أو طلبات SIP المستقلة.
- عنوان URI لخادم التطبيق - يحدد خادم التطبيق الذي سيتم إعادة التوجيه إليه عند تطابق نقطة التشغيل.
يوجد نوعان من وحدات التحكم في الوظائف (iFCs):
- مشترك - عند التزويد، يُخصص للمشترك رقم مرجعي فقط (رقم iFC المشترك). أثناء التسجيل، يُرسل الرقم فقط إلى مركز خدمة العملاء (CSCF)، وليس وصف XML الكامل. يُخزن وصف XML الكامل مسبقًا على مركز خدمة العملاء (CSCF).
- في حالة عدم المشاركة، عند التزويد، يتم تخصيص وصف XML الكامل لـ iFC للمشترك. أما أثناء التسجيل، فيتم إرسال وصف XML الكامل إلى CSCF.
الجوانب الأمنية لأنظمة IMS المبكرة والأنظمة غير التابعة لـ 3GPP
من المتوقع أن الأمن المحدد في المواصفة الفنية TS 33.203 قد لا يكون متاحًا لفترة من الوقت، خاصةً بسبب نقص واجهات USIM / ISIM وانتشار الأجهزة التي تدعم IPv4 . لذا، ولتوفير بعض الحماية ضد أبرز التهديدات، حددت منظمة 3GPP في TR33.978 بعض آليات الأمان، المعروفة بشكل غير رسمي باسم "أمان IMS المبكر". تعتمد هذه الآلية على المصادقة التي تتم أثناء إجراءات ربط الشبكة، والتي تربط بين ملف تعريف المستخدم وعنوان IP الخاص به. إلا أن هذه الآلية ضعيفة أيضًا لأن الإشارات غير محمية على واجهة المستخدم-الشبكة .
نشرت شركة CableLabs في PacketCable 2.0 ، التي اعتمدت أيضًا بنية IMS ولكنها تفتقر إلى إمكانيات USIM/ISIM في أجهزتها الطرفية، تحديثات لمواصفات 3GPP حيث يُعدّ Digest-MD5 خيارًا صالحًا للمصادقة. وفي وقت لاحق، بذلت TISPAN جهدًا مماثلًا نظرًا لنطاقات شبكاتها الثابتة، على الرغم من اختلاف الإجراءات. وللتعويض عن نقص إمكانيات IPsec، أُضيف TLS كخيار لتأمين واجهة Gm. وقد تضمنت إصدارات 3GPP اللاحقة طريقة Digest-MD5، نحو منصة Common-IMS، ولكن بنهجها الخاص والمختلف. وعلى الرغم من أن جميع متغيرات مصادقة Digest-MD5 الثلاثة لها نفس الوظائف وهي متطابقة من منظور جهاز IMS الطرفي، إلا أن تطبيقاتها على واجهة Cx بين S-CSCF وHSS مختلفة.
انظر أيضاً
- 4G
- شبكة الوصول العامة
- مشاركة الصور
- خدمة المراسلة الفورية والحضور من OMA
- شبكة الوصول إلى اتصال بروتوكول الإنترنت
- النطاق العريض للهاتف المحمول
- الاتصال الصوتي عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول
- مشاركة الفيديو من نظير إلى نظير
- مدير تفاعل قدرات الخدمة
- تطور بنية النظام
- بسيط
- ملحقات بروتوكول SIP لنظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت
- نص عبر بروتوكول الإنترنت
- النطاق العريض فائق السرعة للهواتف المحمولة
- مشاركة الفيديو
- استمرارية المكالمات الصوتية
مراجع
- ↑ مجموعة المواصفات الفنية للخدمات وجوانب النظام (2006)، النظام الفرعي للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS)، المرحلة 2، TS 23.228 ، مشروع شراكة الجيل الثالث
- ↑ ألكسندر هارويل، كاتب (أكتوبر 2006)، نظام فرعي للوسائط المتعددة عديم الجدوى؟، الاتصالات المتنقلة الدولية، مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2010
- ↑ تشاو، بنغ؛ وي، تشون؛ شيا، هايلون؛ تسنغ، تشيمين (2012)، "آلية جديدة لـ EAB في RCS" ، في تان، هونغوا (محرر)، اكتشاف المعرفة واستخراج البيانات ، التقدم في الحوسبة الذكية والناعمة، برلين، هايدلبرغ: سبرينغر، ص 247-254 ، doi : 10.1007/978-3-642-27708-5_33 ، ISBN 978-3-642-27708-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-04-08
- ↑ "أوصاف إصدارات 3GPP" . 3GPP .
- 1 2 "تبديد خرافات LTE" . www.3gpp.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-09-2025 .
- ↑ إيان بول، محرر. "ما هو الصوت عبر LTE، VoLTE" .
- 1 2 "مواصفات المرحلة الثانية من 3GPP" .
للمزيد من القراءة
- كاماريلو، غونزالو؛ غارسيا-مارتين، ميغيل أ. (2007). نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت من الجيل الثالث (IMS) : دمج الإنترنت وعوالم الاتصالات الخلوية ( الطبعة الثانية). تشيتشستر [ua]: وايلي. ISBN 978-0-470-01818-7.
- بويكسلكا ، ميكا (2007). IMS : مفاهيم وخدمات الوسائط المتعددة IP (2 ed.). تشيتشيستر [وا]: وايلي. رقم ISBN 978-0-470-01906-1.
- سيد أ. أحسن، محمد إلياس، محرران (2009). دليل نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) . بوكا راتون: مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-1-4200-6459-9.
- ووثناو، مارك؛ ستافورد، ماثيو؛ شيه، جيري (2010). IMS : نموذج جديد لتطبيقات المزج . بوكا راتون: مطبعة CRC. ISBN 978-1-4200-9285-1.
روابط خارجية

- بروتوكولات شبكة الصوت
- معايير 3GPP
- LTE (الاتصالات)
- الوسائط المتعددة
- بنية الشبكة
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- البنية التحتية للاتصالات
- الاتصال المرئي
- الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
- خدمات إدارة المعلومات
