IP网络中的数据包以一个随机的延迟到达目的地,该延迟称作抖动 。当在IP网络上模拟TDM时,假设存在合适的时间参考,可通过使用缓冲区来平滑所接收的数据,克服这种随机性 。但大多数情况下,原始的时间参考信息就得不到了 。
理论上在电话网络中集成TDMoIP有两种不同的层次 。在长途情形下,具有竞争力的运营商在中心交换局之间引入一个基于TDMoIP的替换链路 。因为上述讨论的价格优势,可以用比现有规定费用低的价格为用户提供“收费旁路”服务 。在这样的应用中,两端的TDMoIP设备可以从它们连接的中心局得到时间参考信号 。
在整个网络的情形下,大部分的基础设施被TDMoIP替换,这就需要一个时间同步的方法 。IP网络通过NTP协议发布时钟信息;但除非IP网络全部是专有的并且全部供TDMoIP连接使用,否则在NTP时钟和所需的TDM时钟之间就不会有连接 。这个问题的一种解决方法是使用如原子钟或GPS接收器等为所有的TDMoIP设备提供时间标准,来减轻IP网络发送同步信息的负担 。假如不能提供本地精确时间参考或其实现代价较大,只要目的地重新生成并同步时钟,进行恢复是可能的 。
竞争和互补的技术
TDMoIP和VoIP
TDMoIP比VoIP简单,因为它对话音、数据信令和协议是透明的,即使这些协议都是专用的 。而VoIP则面临新协议带来的麻烦并且要实现信令格式的转换 。VoIP的确承诺支持新的协议,但TDMoIP自动使用了现存PBX和CTI功能所具备的优势 。至于带宽优化,VoIP使用DSP进行话音压缩和静音抑制从而满足带宽要求 。但这是以降低通信质量和增加延迟为代价的 。TDMoIP的简单性转化成为所有者最初的低投入和运行时的低成本利益 。一些企业用户对替换传统TDM设备和“forklift式升级”有关的培训和维护费用不感爱好,TDMoIP可以为他们节省大量开支 。另一个重要的区别是因为TDMoIP是透明的,因此可以提供话音和数据混合的服务 。
从服务提供商的角度看,TDMoIP和VoIP是互补的 。从用户端到运营商POP之间通过IP网络透明扩展TDM主干,使运营商在有资源的POP开发更大的、可扩展的VoIP网关和软交换变得简单轻易,并为用户在用户端提供简单的TDMoIP网络终端单元NTU。这些TDMoIP电路可提供比VoIP多的服务,如通常的PSTN接入,中心交换机、帧中继和ISDN 。
TDMoIP和ATM
TDMoIP提供了许多ATM的优异性能,端到端的延迟小于2毫秒,结构化和非结构化T1或E1的连接 。TDMoIP比ATM简单得多,价格便宜,效率更高 。更重要的是它可以在IP和以太网上运行 。之所以TDMoIP比ATM效率高是因为它的有效载荷尺寸,在每个应用前提下有效负载百分比大 。每帧的长度可以设置使其成为可能 。在ATM情形下,有效载荷始终为48字节,开销的百分比大 。
TDMoIP和千兆以太网
千兆以太网(以及万兆以太网)已被广泛应用于城域网(MAN)和广域网(WAN)中 。尤其是应用于光纤介质的千兆以太网正在成为SONET和ATM的替代技术 。然而以太网从根本上来说是数据网络技术,只靠它自己不能处理话音流量 。TDMoIP使千兆以太网具有话音处理和线路扩展能力,使其成为优势互补的技术 。结合这些技术,可以通过提供对VoIP、ATM和SONET更简单的、更便宜的替换占有更大的市场份额 。历史证实,以太网、帧中继等简单便宜的技术往往在同FDDI、ATM和令牌环等复杂、昂贵的技术的竞争中占据主导地位,即使后者更完善 。
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