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CM-IMS(SIP)技术规范


中 国 移 动 通 信 企 业 标 准
QB-C-018.1-2011

中 国 移 动 CM-IMS 会 话 初 始 协 议 ( S I P )技 术 规 范 第 一 部 分 : S I P 的总体要求
CM-IMS Specifications of Session Initiation Protocol (SIP) Part 1: C

ommon Requirement of SIP
版 本 号 : 1.0.0

SIP Protocol

2011-7-27 发 布

2011-7-27 实 施

中国移动通信集团公司

发布

QB-C-018.1-2011





前 言...................................................................... II 1. 范围................................................................... 1 2. 规范性引用文件......................................................... 1 3. 术语、定义与缩略语 ..................................................... 1 4. SIP 协议概述 ........................................................... 2 4.1. SIP 协议简介 ....................................................... 2 4.2. SIP 协议功能介绍 ................................................... 3 5. SIP 协议结构 ........................................................... 3 5.1. SIP 分层架构 ....................................................... 3 5.2. SIP 使用的传输协议 ................................................. 4 5.3. SIP 协议中的逻辑实体 ............................................... 4 5.3.1. UA .............................................................. 4 5.3.2. Proxy ............................................................ 5 5.3.3. B2BUA .......................................................... 5 5.4. 会话、对话和事务 ................................................... 6 5.5. SIP 路由机制 ....................................................... 6 5.5.1. 请求消息的路由 ................................................... 6 5.5.2. 响应消息的路由 ................................................... 6 6. SIP 协议在 CM-IMS 中的应用 ............................................. 6 6.1. CM-IMS 体系结构 ................................................... 6 6.2. SIP 协议相关的 CM-IMS 接口和网元 ................................... 8 6.2.1. 接口............................................................. 8 6.2.1.1. Gm 接口 ....................................................... 8 6.2.1.2. Mw 接口 ....................................................... 9 6.2.1.3. ISC 接口 ....................................................... 9 6.2.1.4. Ma 接口 ....................................................... 9 6.2.1.5. Mi 接口 ........................................................ 9 6.2.1.6. Mj 接口 ........................................................ 9 6.2.1.7. Mg 接口 ....................................................... 9 6.2.1.8. Mx 接口 ....................................................... 9 6.2.1.9. Cr 接口 ........................................................ 9 6.2.2. 网元............................................................ 10 7. SIP 的能力集和支持的 CM-IMS 业务 ...................................... 10 7.1. 能力集............................................................ 10 7.2. SIP 协议支持的业务 ................................................ 11 8. 编制历史.............................................................. 11

I

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本标准依据IETF、3GPP以及ITU-T制定的相关标准,结合有关行业标准和中 国移动相关企业标准,基于中国移动CM-IMS总体技术要求而制定,充分考虑了网 络的平滑演进能力, 为中国移动CM-IMS核心网设备、 接入设备及终端设备的研发、 引入和运行维护提供技术依据。 本标准规定了会话初始协议(SIP)使用的网络功能模型、协议模型以及所 支持的能力,主要包括SIP概述、SIP协议结构、在中国移动CM-IMS中的应用及支 持的能力集、补充业务。 本标准是CM-IMS会话初始协议(SIP)系列标准之一,该系列标准的结构、 名称或预计的名称如下:
序号 [1] [2] [3] [4] [5] 标准编号 QB-C-018.1-2011 QB-C-018.2-2011 QB-C-018.3-2011 QB-C-018.4-2011 QB-C-018.5-2011 标准名称 中国移动CM-IMS会话初始协议(SIP)规范第1 部分:SIP的总体要求 中国移动CM-IMS会话初始协议(SIP)规范第2 部分:SIP的消息 中国移动CM-IMS会话初始协议(SIP)规范第3 部分:SIP的基本流程 中国移动CM-IMS会话初始协议(SIP)规范第4 部分:CM-IMS业务对 SIP的要求 中国移动CM-IMS会话初始协议(SIP)规范第5 部分:SIP与BICC/ISUP的互通

本标准由中移技﹝2011﹞220号印发。 本标准由中国移动通信集团公司计划建设部提出,集团公司技术部归口。 本标准起草单位:中国移动通信研究院 本标准主要起草人:宋月 陈旭 孙强

II

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1.

范围

本标准规定了会话初始协议(SIP)所使用的网络功能模型、协议模型以及所支持的能 力和补充业务, 供中国移动内部和厂商共同使用; 适用于中国移动CM-IMS中包括Gm、 Mw、 ISC、Mg、Mj在内的所有SIP接口;适用于中国移动CM-IMS核心网设备、接入设备及终端 设备的研发、引入和运行维护。

2.

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件, 其 随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标 准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件, 其最新 版本适用于本标准。 序号 标准编号 标准名称 发布单位 [1] QB-C-017-2011 中国移动CM-IMS技术 中国移动通信集团公司 体制 SIP: Session Initiation [2] RFC3261 IETF Protocol IP Multimedia [3] TS23.228 Subsystem 3GPP (IMS);Stage 2

3.

术语、定义与缩略语

下列术语和缩略语适用于本规范。 词语 解释 背靠背用户代理(B2BUA)是一个逻辑功能实 体, 它作为UAS接收请求消息并处理该消息, 同 时也作为UAC来发送请求消息,B2BUA也可分 别作为 UAC 发起两个会话 .B2BUA 需要维护两 个会话的对应关系 Common Presence and Instant Messaging, 参 加RFC3862 Full Qualified Domain Name,全称域名 Globally Routable User agent URI, 全局可路由

B2BUA

CPIM FQDN GRUU

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iFC IMPI IMPU IPSec PLMN Proxy PSI PSTN SA SDP TLS UA UAC UAS UE URI XML 对话 会话 用户代理标识 Initial Filter Criteria,初始过滤规则 IMS Private Identity,IMS用户私有标识 IMS Public Identity,IMS用户公有标识 一种开放标准的框架结构, 通过使用加密的安全 服务以确保在IP网络上进行保密而安全的通讯 Public Land Mobile Network,公共移动电话网 SIP逻辑实体,用于转发SIP消息 Public Service Identity,公共业务标识 Public Switched Telephone Network, 公共交换 电话网 Security Association,安全关联 Session Description Protocol,会话描述协议 Transport Layer Security,传输层安全 用户代理,SIP逻辑实体,是SIP消息的发起和 终结方 用户代理客户端,SIP逻辑实体,产生SIP请求 消息,并终结SIP响应消息。 用户代理服务器,SIP逻辑实体,终结SIP请求 消息,并返回SIP响应消息。 User Equipment,用户设备 Uniform Resource Identifier,统一资源标识符 eXtensible Markup Language, 可扩展标记语言 对话是两个 UA 之间持续一段时间的点对点的 SIP连接,它使UA之间的消息变得有序,同时给 出请求消息的正确的路由 会话是通信参与方及它们之间的媒体流的集合

4.

SIP 协议概述

4.1.

SIP 协议简介

SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)是IETF提出并主持研究的一个在 IP网络上进行多媒体通信的应用层控制协议。SIP是一种基于文本的应用层协议,在协议工 作模式 (客户-服务器模式) 、 协议编码、 消息类型等方面都借鉴了HTTP (Hyper Text Transfer Protocol,超文本传输协议)。 SIP协议的早期版本为IETF在1999年发布的RFC 2543,此后IETF对SIP协议进行了更新和 完善,并最终在2002年发布了新的SIP协议版本即RFC 3261,目前业界使用的SIP协议通常都 是基于RFC 3261的,本规范内容也遵循RFC 3261。 SIP协议具有良好的可扩展性,用户可以根据实际需要对SIP消息的参数或内容进行扩 充, 必要时甚至可以增加消息。 SIP基础协议, 即RFC 3261中规定的SIP协议是一个轻型协议, 其中仅规定了SIP的6个请求消息和6类响应消息。 但由于SIP协议良好的可扩展性和实际应用 需求的不断增加, 对SIP协议的扩展越来越多, 现在的SIP协议已经变成一个非常复杂的应用 层协议。
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4.2. SIP 协议功能介绍

SIP协议一般用于多媒体会话控制,可以用来建立、修改、和终止多媒体会话;可以邀 请参与者参加已经存在的会话; 可以用来修改已存在会话的媒体 (如增加或删除一条媒体链 接)。SIP协议支持名字映射和重定向服务,用户只需要注册一个公有的名称就可以被寻呼 到,其他用户不必关心被叫方的实际网络地点,由此可以实现用户的移动性。 总体来讲,SIP协议具备以下5个方面的能力: - 用户定位(User Location): 确定用户实际位置。 - 用户有效性(User Availability):确定被叫是否能够加入会话。 - 用户能力(User Capability):确定通信的媒体类型和参数。 - 建立会话(Session Setup):向被叫振铃、确定主被叫的呼叫参数。 - 会话管理(Session Management):包括发送和终止会话,修改会话参数,激活服 务等。 在实际的多媒体系统应用当中, SIP协议通常与其他协议配合使用, 但SIP协议并不依赖 于这些协议。典型的与SIP配合使用的协议有: - SDP协议(Session Describing Protocol,RFC 4566),用于媒体描述。 - ENUM/DNS查询协议,用于E.164号码转换、域名解析。 - MSRP协议(Message Session Relay Protocol),用于基于会话的消息的传输。 - RTP协议(Real-time Transport Protocol,RFC 1889),用于实时媒体传输。 - RTCP协议(Real-Time Control Protocol,RFC 2326),用于媒体传输控制。 - MEGACO协议(MEdia GAteway COntrol Protocol,RFC3015),用于媒体网关控制。 - H.248协议(主要功能与IETF MEGACO协议类似),用于媒体网关控制。 - 除上述协议外,在IMS系统中还使用Diameter协议,该协议用于与数据库的安全交 互。Diameter基础协议为RFC 3588,3GPP在TS29.229、 TS29.329等规范中对Diameter 还有相应扩展。 SIP本身并不提供服务。 SIP协议作为一个基础, 可以在其上提供很多不同的服务, 比如: 多媒体电话业务、Centrex业务、多媒体会议业务、点击拨号业务、即时消息业务等。 安全对于提供的服务来说非常重要。 SIP提供了一套安全服务, 包括防止拒绝服务攻击, 认证服务(用户到用户,代理到用户),完整性保证,加密和隐私服务。 要实现上述服务, 需要将SIP同AKA、Digest、IPsec、TLS等安全机制结合起来。

5.

SIP 协议结构

5.1.

SIP 分层架构

SIP 是一个分层结构的协议,即它的行为根据一组相对独立的处理阶段来描述,每一阶 段之间只是松耦合。 协议分层描述是为了表达, 从而允许功能的描述可在一个部分跨越几个 实体。SIP 协议不指定任何方式的实现。SIP协议的结构如图5-1所示。

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事务用户层

事务层

传输层

语法和编码层
图5-1 SIP协议结构 SIP 协议框架的最底层是它的语法和编码层。SIP 协议的编码以BNF 语法来定义。 SIP协议的第二层是传输层。 传输层定义了一个SIP用户如何发送请求和接受响应以及一 个SIP服务器如何接受请求和发送响应。每个SIP实体中都包含传输层。 SIP协议的第三层是事务层。 在SIP协议中, 一个事务由一个请求消息和所有对应于该请 求消息的响应消息构成。 事务层负责处理应用层面的消息重传、 响应和请求消息之间的对应 以及应用层面的超时处理。 SIP协议的第四层是事务用户层(TU)。每个SIP 实体都是一个事务用户。当TU 要发送 一个请求消息时,它首先创建一个客户端事务实例并将请求消息和目的IP 地址、端口号发 送给它。创建客户端事务的TU 也可以将该事务取消。当一个客户端事务被取消时,它要求 服务器端终止对该事务的处理并回到初始状态,然后产生对该事务的一个错误响应。 5.2. SIP 使用的传输协议

SIP协议不对传输层协议进行要求, 面向连接和无连接的传输层协议都可以用于承载SIP 协议。目前可以用于传输SIP的传输层协议有UDP、TCP和SCTP。不同的传输层协议可以用于 不同的应用场景。 5.3. SIP 协议中的逻辑实体

SIP 实体, 即用户代理客户端和服务器端、 有状态及无状态的代理服务器和注册服务器, 都包括一个内核相互区别, 除了无状态的代理服务器, 其他实体的内核都是事务用户。 UAC 和 UAS 的内核的行为都决定于SIP方法(method),对于所有的方法都有一个总的规则,对于 UAC, 这些规则决定了请求消息的构成; 对于UAS, 这些规则决定了请求的处理和响应的产生。 由于注册在SIP 协议中的重要地位,处理注册消息的UAS 在SIP协议中就称为注册服务器。 在SIP协议中存在如下几种逻辑实体UAC、UAS、Proxy、B2BUA,在实际网络中,不同网 元在不同场景下根据行为和功能的不同而扮演上述几种逻辑实体。 5.3.1. UA UA是SIP协议中的逻辑实体,是SIP消息的起始点和终结点,UA分为UAC和UAS。
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? UAC UAC是SIP请求的发起方, 完成SIP请求消息的构造和发送, 并对相应的SIP响应消息进行 处理。 ? UAS UAS是SIP请求的终结方,UAS接收SIP请求消息,并针对请求消息内容进行相应处理,然 后向UAC返回响应消息。 5.3.2. Proxy 代理服务器是将请求消息路由到UAS 以及将响应消息路由到UAC 的实体。一个请求消息 在到达UAS之前可能要经过若干个代理服务器的转发,每个代理服务器都要进行路由决策, 并在将请求消息转发到下一个实体之前对其进行修改。 响应消息将遍历请求消息所经的那些 服务器,但顺序却完全相反。 代理服务器分为有状态代理和无状态代理。 ? 无状态代理 无状态代理只是作为一个简单的消息转发实体, 它根据请求消息来做转发目的地和路由 决策, 然后把请求转发到下游的某个实体; 对于响应消息, 则只简单地将其往上游方向转发。 一旦消息转发完毕,无状态代理服务器将丢弃所有与此消息相关的信息。 ? 有状态代理 有状态代理会记住它所收到的每个请求的信息, 如事务状态, 以及作为某一请求的处理 结果而发送的任何请求的信息。 这些信息将影响它对后续的、 与先前接收的某一请求相关的 消息的处理。有状态代理服务器可能选择forking方式转发一个请求,即将一个请求向多个 目的地路由。任何被转发到多个地点的请求都必须在有状态模式下处理。 一个有状态的代理服务器可能在请求处理过程中的任何时候转到无状态工作模式下, 在 做这样的转换时,所有的事务状态信息都将被丢掉。 5.3.3. B2BUA B2BUA是一个逻辑实体,是直接的UAC和UAS的串连。它就像UAS一样接收和处理请求。为 了决定该如何应答一个请求,B2BUA就像UAC一样工作,并且发出请求。B2BUA与Proxy不同, 它维持对话状态, 并且参与已经建立的对话中的每一个请求。 B2BUA担当SIP呼叫两个端点的 一个用户代理。B2BUA 负责处理呼叫两端间的所有 SIP 信令,从呼叫确立到终止。每个呼 叫从开始到结束被全程跟踪,允许 B2BUA 的操作者来提供值附加特征到这个呼叫。 B2BUA的两侧在SIP流程处理过程中的行为分别与UAC和UAS相同,除此以外,B2BUA还需 要维护两侧会话之间的映射关系,包括消息字段的映射和逻辑上的映射。 B2BUA分为Routing B2BUA和Initiating B2BUA。 ? Routing B2BUA Routing B2BUA的主要功能是转发SIP消息,与Proxy的区别在于Routing B2BUA需要终结 收到的SIP消息,然后重新构造并发送一个新SIP消息。 ? Initiating B2BUA Initiating B2BUA可以同时向两侧各发起一个请求消息,同时将这两个请求消息关联在 一起;也可以收到并终结一个SIP请求消息后,发起一个或多个新的请求消息,这些新的请 求消息与Initiating B2BUA收到的请求消息在应用逻辑上是关联的,但消息本身并不一定依 赖于收到的请求消息(如新的请求消息中Request URI、P-Asserted-Identity可以改变)。
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5.4. ? 会话、对话和事务

会话 会话是一次通信过程中所有参与者之间的关联关系以及他们之间的媒体流的集合。 ? 对话 对话是两个UA之间持续一段时间的点对点的SIP连接,它使UA之间的消息变得有序,同 时给出请求消息的正确的路由。 用于标识对话的信息是Call-ID、 from-tag和to-tag (参 见《中国移动CM-IMS会话初始协议 第2部分》),即Call-ID、from-tag以及to-tag三个值 的组合能够唯一标识一次对话。 ? 事务 对于多数SIP请求消息来讲,事务是指一个请求消息以及这个请求对应的所有响应消息 的集合;对于INVITE事务来讲,除包含INVITE请求和对应的响应消息外,在非成功响应的情 况下,还包括ACK请求。Via头中的branch参数能够唯一确定一个事务。 ? 三者之间的关系 一个会话包含一个或多个对话, 一个对话包含多个事务。 会话除包括信令层外还包括媒 体层。 5.5. SIP 路由机制

5.5.1. 请求消息的路由 本系列规范中,SIP请求消息的路由采用松散路由机制。松散路由机制下,首先根据请 求消息中的Route头确定下一跳地址,如果没有Route头则根据Request URI确定下一跳地址。 5.5.2. 响应消息的路由 SIP响应消息的路由依照消息中的Via头进行,响应消息中最顶层的Via头内容即为下一 跳的地址。

6.

SIP 协议在 CM-IMS 中的应用

CM-IMS采用SIP协议作为核心控制协议, 在CM-IMS核心网中, 呼叫控制全部使用SIP协议, 同时SIP协议与SDP协议、 Diameter协议、 ENUM/DNS查询协议等相互配合完成多媒体业务提供 过程中的信息传递、网元控制等功能。 6.1. CM-IMS 体系结构 CM-IMS网络系统结构如图6-1所示:

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SIP AS
Sh

SIP AS

SCP

Cr
Sh Dh Dh

MRF

Ma ISC ISC
IBCF

HSS

SLF
Dx

Mx Mx

Ut

Cx

Cx Dx

S-CSCF

Mw
I-CSCF E-CSCF

Mw

Mi Mw Mg Mg
VIG MGCF
BICC

Mw Mw Mw Mg
SBC/ P-CSCF SBC

BGCF

Mj Mj

Mw

LAN WLAN xDSL Gm PON UE TD-SCDMA

Gm

Mn

PLMN/PSTN
ISUP

P-CSCF IM-MGW /SGW

图6-1 CM-IMS网络结构示意图 ? UE UE(User Equipment)即用户设备,是用户所使用的终端。用户通过UE在IMS网络中进 行注册、发起或接听呼叫。UE在IMS网络中通常作为UA。 ? SBC SBC(Session Border Control)即会话边界控制。该网元是IMS网络的边界,IMS网络 中的信令面和媒体面均经过SBC,SBC完成SIP消息转发、异步注册、用户接入信息添加等功 能。SBC通常作为B2BUA实现。 ? P-CSCF P-CSCF(Proxy - Call Session Control Function)即代理会话控制功能。该网元作 为用户在IMS网络中的代理,完成SIP消息转发、代理用户进行IMS注册、SIP信令的加密和压 缩等功能。P-CSCF通常作为Proxy实现,也可以作为B2BUA。 ? I-CSCF I-CSCF(Interrogating – Call Session Control Function)即问询会话控制功能。 该网元在注册过程中为用户选择为其服务的S-CSCF;在呼叫过程中作为被叫网络的入口点, 用户查询下一跳地址(被叫S-CSCF或其他网元);在需要时I-CSCF也可以用于实现网络拓扑 隐藏功能。I-CSCF通常作为Proxy来实现。 ? S-CSCF

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S-CSCF(Serving – Call Session Control Function)即服务会话控制功能。该网元 是IMS网络中会话控制的核心网元。S-CSCF在注册过程中完成对用户的鉴权,存储用户位置 和签约信息;在呼叫过程中S-CSCF完成用户业务触发、呼叫路由等功能。S-CSCF通常作为 Proxy来实现。 ? E-CSCF E-CSCF(Emergency – Call Session Control Function)即紧急呼叫会话控制功能。 该网元用于处理IMS网络中的紧急呼叫会话控制。在紧急呼叫过程中,P-CSCF直接将呼叫路 由至E-CSCF, 之后E-CSCF根据主叫用户位置将呼叫路由至适当的紧急呼叫中心。 E-CSCF通常 作为Proxy实现。 ? AS AS(Application Server)即应用服务器。该网元负责各种业务逻辑的处理。AS在完成 不同业务逻辑时可以作为不同的SIP逻辑实体, 在基本呼叫过程中AS通常作为B2BUA实现, 在 处理某些业务(如叫醒服务)时AS也可能作为UA实现。 ? MRF MRF(Media Resource Function)即媒体资源功能。该网元主要负责IMS业务提供过程 中的放音、录音、混音等功能。MRF可以细分为MRFC和MRFP,MRFC完成媒体会话的控制,MRFP 完成媒体资源处理。 ? BGCF BGCF(Breakout Gateway Control Function)即边界网关控制功能。该网元用于IMS 与其他网络 (如PSTN/PLMN) 的互通场景。 BGCF完成MGCF的选择, 并将呼叫路由至相应的MGCF。 BGCF通常作为Proxy实现。 ? MGCF/VIG MGCF(Media Gateway Control Function)即媒体网关控制功能。该网元用于IMS与其 他网络(如PSTN/PLMN)的互通场景。MGCF完成SIP信令与ISUP/BICC信令的转换以及媒体网 关的控制。 VIG在SIP协议功能上与MGCF一致,区别在于MGCF处理音频互通,VIG处理视频互通 6.2. SIP 协议相关的 CM-IMS 接口和网元

6.2.1. 接口 本节对CM-IMS网络中使用SIP协议的网元接口位置及功能进行了规定。本系列规范仅对 Gm、Mw、ISC、Mi/Mj、Mg接口的详细流程进行了规定,对Ma、Mx、Cr接口详细流程未做规定。 6.2.1.1. Gm 接口 Gm接口是UE与SBC/P-CSCF之间的接口。该接口用于UE与IMS核心网之间的SIP信令交互。 Gm接口涉及注册注销、事件订阅和通知、呼叫发起、呼叫释放流程以及相应的异常流程。

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6.2.1.2. Mw 接口 Mw接口是I-CSCF、P-CSCF、S-CSCF之间的接口。该接口负责不同CSCF之间的SIP信令交 互。 Mw接口涉及注册注销、 事件订阅和通知、 呼叫发起、 呼叫释放流程以及相应的异常流程。 6.2.1.3. ISC 接口 ISC接口是S-CSCF与AS之间的接口。该接口完成IMS呼叫过程中的业务触发和业务处理。 ISC接口涉及第三方注册、事件订阅和通知、呼叫过程中的业务触发和业务控制。 6.2.1.4. Ma 接口 Ma接口是I-CSCF和AS之间的接口。 当I-CSCF收到指向PSI的SIP请求时, 可以通过Ma接口 直接将消息转发至为该PSI服务的AS。 6.2.1.5. Mi 接口 Mi接口是S-CSCF与BGCF之间的接口。当S-CSCF无法在IMS网络中对呼叫进行路由时将消 息通过Mi接口发送至BGCF。Mi接口涉及IMS与他网互通的呼叫流程和相应的异常流程。 6.2.1.6. Mj 接口 Mj接口是BGCF与MGCF之间的接口。在IMS与其他网络互通时,BGCF选择适当的MGCF后将 SIP消息通过Mj接口转发至MGCF。Mj接口涉及IMS与他网互通的呼叫流程和相应的异常流程。 6.2.1.7. Mg 接口 Mg接口是MGCF与I-CSCF/S-CSCF之间的接口。在从PSTN/PLMN到IMS的呼叫中,MGCF可以 直接通过Mg接口将SIP消息转发至CSCF。 Mg接口涉及IMS与他网互通的呼叫流程和相应的异常 流程。 6.2.1.8. Mx 接口 Mx接口是IBCF与I-CSCF/S-CSCF、BGCF之间的接口。在跨运营商的IMS互通场景中,IBCF 与I-CSCF/S-CSCF或BGCF通过Mx接口交互SIP信令。 6.2.1.9. Cr 接口 Cr接口是AS与MRF之间的接口。 当业务逻辑需要AS对MRF进行控制时, 通过Cr接口传递控 制信令。

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6.2.2. 网元 表6-1 CM-IMS网元与SIP逻辑实体对应表 对应的SIP逻辑实体 备注 UE 在 IMS 网络中通常作为 UA ,主叫 UE 为 UA UAC,被叫UE为UAS B2BUA SBC通常作为Routing B2BUA P-CSCF通常作为有状态代理实现, 也可以 Proxy、B2BUA 作为Routing B2BUA Proxy I-CSCF通常作为有状态代理来实现 S-CSCF通常作为有状态代理来实现, 在进 Proxy 行第三方注册时,S-CSCF作为UAC Proxy E-CSCF通常作为有状态代理实现 在 基本呼叫 过程中 AS 通常 作为 Routing B2BUA、UA、Proxy B2BUA或 Initiating B2BUA实现,在处理 某些业务时AS也可能作为UA或Proxy实现 在IMS与CS互通过程中, MGCF是SIP消息的 UA 发起和终结点,作为UA。 Proxy BGCF通常作为有状态代理。

CM-IMS网元 UE SBC P-CSCF I-CSCF S-CSCF E-CSCF AS MGCF BGCF

7.

SIP 的能力集和支持的 CM-IMS 业务

SIP协议能够对多媒体会话进行灵活控制,如添加、删除会话参与者,添加、删除或修 改媒体通道等, 同时SIP协议能在会话内和会话外传递各种信息, 因此SIP协议能够为多种业 务提供核心控制。 7.1. 能力集 表7-1 SIP信令支持的能力 信令能力 用户注册和注销 第三方注册和注销 注册鉴权 网络发起重新鉴权 会话发起和建立 会话释放 Precondition 机制 媒体协商 提供早媒体 媒体控制 已建立会话的参数修改
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备注 用户注册包括初始注册和重注册。 包括 IMS AKA/SIP Digest

1) Early media 包括回铃音或失败录音通知等音资源; 2) 提供方式包括 Gateway 方式和 AS 方式。

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会话建立过程中媒体参数修改 非会话类消息 订阅和通知机制 临时性响应可靠传输 呼叫建立后的周期更新 连接性检查 DTMF 信号带外传送 Forking 异常处理 与 BICC/ISUP 的信令互通 SIP 信令压缩

7.2.

SIP 协议支持的业务 SIP协议可支持多种业务,如: 音频通话 视频通话 融合V网 融合一号通 融合总机 实时传真 会议 状态呈现 群组管理 即时消息 点击拨号 紧急呼叫

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.

编制历史

版本号 1.0.0

更新时间 2011-6-2

主要内容或重大修改 规定了会话初始协议(SIP)所使用的网络功能模型、协议模型以 及所支持的能力和补充业务 1.0.0版本;编号:QB-C-018.1-2011

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