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《软交换技术与NGN》综合练习题


《软交换技术与 NGN》综合练习题
一、填空题 1. 广义的下一代网络涉及的内容十分广泛,实际上包含下一代传送网、 、下 一代交换网、 和 。 2. 狭义的下一代网络特指以 为控制核心, 能够实现语音、 数据和 业 务的开放的分层体系架构。 3. 下一代网络在功能上可分为 、核心媒体层、 和业务/应用层四 层。 4. 下一代网络能够实现 与呼叫控制分离、 与接入和承载分

离。 5. 下一代网络的运送层主要完成 和信令流的传送, 一般为 网络或 ATM 网络。 6. 软交换网络以 网作为承载网络,呼叫控制集中在 设备上。 7. 对本地网络进行智能化改造,就是在固定电话本地网建立 、 和 ,通过三个中心快速实现网络低成本快速化、移动化和综合化。 8. 本地网智能化改造的核心思想是建立本地网集中的 ,对本地网所有的用户 数据进行集中管理,并在每次呼叫接续前增加用户业务属性查询机制。 9. 基于 R4 的移动核心网 CS 域中 MSC 被分为 和 ,实现了 CS 域 中呼叫与承载的分离,并支持信令的 承载。 10. 接口是 R4 核心网中 MSC Server 与媒体网关 MGW 之间的接口,接口上采 用 协 议 , 该 协 议 增 加 了 针 对 3GPP 特 殊 需 求 的 及 定义。 11. Nc 接口是 R4 核心网中 之间的呼叫控制信令接口, 该接口采用 协 议,该协议提供在宽带转输网上等同于 的信令功能。 12. Nb 接口是 R4 核心网中 之间的接口,用来在 R4 核心网内承载用户的话音 媒体流,有 与 承载两种方式。 13. IP协议采用的地址是 。 14. IP地址包括网络地址和 两部分, 现在采用的IPv4地址包含 位二 进制数。 15. 在无类别域间选路CIDR中,网络地址的长度由 来确定。 16. 128.211.168.0/22表示该网络中的最低地址是 ,该网络的网络地址占 位二进制数,该网络的主机的地址占 位二进制数,该网络能所包含的最大 主机数目为 。 17. IP网络中的路由器根据目的主机的 来寻址选路,完成数据转发。 18. Internet传输层有三个传输协议, 分别是 、 用户数据报协议UDP和 , 其中 主要用来在IP网络中传送电话网的信令。 19. 传输层的 协议提供了无连接通信,且不对传送包进行可靠保证,适合于一 次传输少量数据或实时性较高的流媒体数据。 20. 协议能够为语音、图像、数据等多种需实时传输的数据提供端到端的传输 功能,它实际上包含两个相关的协议: 协议和 协议。 21. 协议用来传送监视实时数据传送质量的统计数据,同时可以在会议业务中 传送与会者的信息。 22. RTP的数据通过 的UDP端口传送,而对应RTCP数据使用 UDP端口

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传送。 G.729和G.723.1是我国下一代网络中常用的参数语音编码,其中G.729编码的比特率 为 ,G.723.1编码的比特率是 。 SIP协议的网络模型结构中有两类基本的网络实体, 其中 是驻存在终端系统 中的功能块, 则是处理与多个呼叫相关联信令的网络设备。 在SIP协议网络模型中, 是直接和用户发生交互作用的功能实体, 它能够代 理用户的所有请求或响应。 在SIP协议网络模型中, 是代表其他客户机发起请求, 既充当服务器又充当 客户机的中间程序。 在SIP协议网络模型中, 把请求消息中的被叫用户地址映射成零个或更多个 新地址,向请求方发送应答以指示被叫用户的地址。 为了实现漫游,SIP用户需要将当前所在位置登记到网络中的 上, 以便其他 用户能够通过位置服务器确定该用户的位置。 SIP 协议使用 SIP 的 来标识用户、进行寻址,该地址实际上就是 SIP 服务 器的应用层地址,采用 格式。 SIP 协议消息分为 和响应两类。其中, 消息从客户机发往服务 器,响应消息则从 发往 。 一个 SIP 请求消息由请求行开始,请求行由一个 、一个 、一个 SIP 的版本指示组成。 SIP 应答消息的起始行是状态行, 状态行由 SIP 版本号开始, 接着是一个表示应答结果 的 ,起始行还可能包含一个原因说明,用文本形式对结果进行描述。 当接收到 INVITE 消息的 时, 发送这个 INVITE 消息的客户端将发送一个 ACK 消息进行确认。 在 SIP 中, 消息用来终止一个等待处理或正在处理的请求。 SIP 系统中,用户代理客户端使用 方法来登录并且把它的地址注册到 SIP 服务器。 SIP 协议的 头字段限定一个请求消息在到达目的地之前允许经过的最大跳 数。 SIP 协议的 头字段用以指示请求历经的路径。它可以防止请求消息传送产 生环路, 并确保应答和请求消息选择同样的路径, 以保证通过防火墙或满足其它特定的 选路要求。 当 SIP 消息中 Content- Type 头部字段为: “Content- Type:application/sdp”时, 说明该消息的消息体类型为 。 H.248 协议是 与媒体网关之间的接口协议。 H.248 提出了网关的连接模型概念,模型的基本构件有 和 。 H.248 协议中的 是 MG 上的一个逻辑实体,它可以发送和/或接收一个或者 多个数据流。终端分为半永久性终端和临时性终端两种。 代表物理实体, 临时性终端代表 。 H.248 协议中 代表一组终端之间的相互关系, 实际上对应为呼叫,在同一 个 中的终端之间可相互通信。 H.248协议可以采用 、UDP或 用作协议的传输层协议。 媒体网关和软交换设备之间的一组 组成了事务交互。事务交互可以由 来标识。 在 H.248 协议中,命令的参数定义为 。其中, 描述网关自远端

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实体接收的媒体流的特性, 描述网关向远端实体发送的媒体流特性。 R4 核心网中 MSC Server 间的呼叫控制信令接口采用 协议,这种协议在 信令的基础上发展起来,解决了呼叫控制和 分离的问题。 BICC 新增的 APM 机制使得 Nc 接口两端的呼叫控制节点间可以交互 相关 的信息, BICC 还可为 MGW 间的承载控制信令在 Nc 接口上提供 传输功能。 BICC 消息由 、消息类型编码、 、必备可变部分和任选部分组 成,其中, 是局间呼叫关系对应的逻辑编号,指示了该消息对应于哪一次 呼叫实例。 SIGTRAN 协议体系主要由两个部件组成,即 和信令传送层,信令传送层 采用 协议,该协议在网络层标准的 协议支持下工作。 SCTP 是在两个 SCTP 端点间的一个对应关系,可以通过 来唯 一识别。 No.7 信令网的节点通过信令网关访问软交换时可采用四种适配层协议: 、 M2PA、 和 SUA,其中 是信令网关应用的主流协议。 信令网关进程和应用服务器间No.7信令消息的分配由 和相关的 确定。 与固定软交换设备比较, 移动软交换服务器需增加 功能、 功能, 同时在移动软交换系统中增加 ,用来保存当前在其管辖范围内活动的移动 用户的用户数据。 软交换系统容量是指软交换可接入的 或 。 软交换设备的处理能力以 为衡量单位。 软交换控制设备的硬件结构由网络接口、 、 、后台的维护管理 子系统和计费网关组成。其中, 又称为“主机”或“前台” ,是软交换控 制设备的核心部分,主要完成业务处理、资源管理等功能。 软交换设备的运行软件由 和 两大部份组成。 从实用的角度来看,软交换设备的数据分为局数据和 数据。局数据又包括 基础数据、 数据和 数据。这些数据基本固定,在需要时可由维 护管理人员通过 修改。 媒体网关在软交换网络中处于 层,负责不同 之间的转换。 按照媒体网关所在位置的不同,媒体网关可分为 和 。 媒体网关是在电路交换网和 IP 分组网络之间的网关;而 媒体 网关在用户终端设备和核心分组网之间为用户提供多种类型的业务接入。 是软交换体系中的小型用户接入层设备,用来将用户的数据、语音及视频 等业务接入到分组网络中,其用户端口数一般不超过 48 个。 综合媒体网关可以完成 媒体网关和 媒体网关的功能, 也可以包 含 网关的功能。 IP 中继媒体网关与电路交换网络之间采用 交换方式, 其媒体流采用 格 式。 IP 中继媒体网关与 IP 网络之间采用 交换方式, 其媒体流采用 格 式。 当综合媒体网关设备作为移动媒体网关时,除了支持 G.711、G.729、G.723.1 编码,还 应支持 编解码。 IP 网中路由的不对称性以及分组在各个节点的处理时间的不同,将会造成分组 的 , 因此网关必须设有 , 以尽可能地消除其对通话质量的影响。 综合接入设备 IAD 在用户侧接口主要提供接入 的接口, 当有数据接入功能

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时,用户侧还应提供 接口。 信令网关设备的组网应用主要分为 的组网应用和信令转接点组网应用。在 信令转接点组网应用中,信令网关具有自己独立的 ,提供完整的信令转接 点功能。 No.7 信令网关通过其适配功能完成 No.7 信令 层与 IP 网中 协 议的互通,从而将 No.7 信令 消息提供给软交换。 信令网关的 SG 信令处理模块包括 MTP 处理模块、SCCP 处理模块和 处理 系统,该处理系统完成流控制传送协议 SCTP 和信令适配层协议 M2UA 和 M3UA 的处 理。 HLR 中主要存储归属地移动用户的两类信息, 一类是 , 一类是 。 在固网中引入集中的用户业务属性数据库, 称为 或 , 用来保存 本地网中所有用户的 、 、业务接入码及 等数据。 按照业务特点和业务的实现方式,通过软交换网络为用户提供的业务可以分 为 、补充业务和 三类。 软交换网络可以与智能网互通,为用户提供各类增强业务。对于业务触发方式,软交换 设备提供 功能访问智能网的 SCP。对于数据访问方式,软交换网络中的 通过信令网关与智能网的 SCP 互通,进行数据互访,获得业务所需要的业 务数据或用户数据。 是软交换网络中提供专用媒体资源功能的设备,为各种业务提供媒体资源 和资源处理。 媒体资源服务器可由 控制或者由 直接控制。 当媒体资源服务器由应用服务器控制时,应用服务器与媒体资源服务器之间可采用 MGCP 协议、 协议或者 协议,其中 协议为首选。 媒体资源服务器与媒体网关或 IP 终端之间采用 协议实现实时媒体流的传送。 IP 网 影 响 下 一 代 网 络 业 务 服 务 质 量 的 主 要 因 素 是 、时延抖动 和 。 语音通信中,时延是指 的时间。时延对语音通信的影响主要在 于 。 时延抖动是指由于各种延时的变化导致网络中 IP 数据包 的变化。 为了消除时延抖动的影响,往往在接收设备上加入 ,这种方法在消除抖动 的同时,却增加了 。 IP 网络为提高 IP 电话服务质量采用的主要措施有 、 、多协 议标签交换 MPLS 和 。 协议是综合业务模型体系结构中的主要信令协议,用来通知从接收方到发 送方之间沿途的每个路由器为每一个要求 QoS 的数据流预留资源。 区分服务体系结构中,每个 DS 区域的主要成员包括 、 和资源 控制器。 区分服务体系结构中, 对每个分组进行分类、标记 DSCP,用 DSCP 来携带 IP 分组对服务的需求信息。 根据分组头上的 DSCP 按照不同的优先级对 IP 分组进行转发。 在区分服务模型中, 用户和提供区分服务的服务提供商之间需要预先商定 , 规范 ISP 对用户端网络所支持的业务类别以及每种类别的业务流数量。而 ISP 和其他 ISP 也必须签订 ,规范 ISP 之间的数据流应该满足的一些约定。 MPLS 把整个网络的节点设备分为两类,其中 构成 MPLS 网的接入部分,

完成 IP 包的分类、寻路、转发表和标记交换通道表的生成、转发等效类至标记的映射 发起或终止等功能; 构成 MPLS 网的核心部分,负责根据交换表完成高速 转发功能。 89. MPLS 网络中, 是一组具有相同特性的 IP 数据包,在转发过程中被以相同 的方式处理。 90. MPLS 网络中, 是一个具有本地意义的固定长度的标识,用于标识一个转 发等价类。 91. 为特定转发等价类选择标签交换路径可有逐跳路由和 两种方法。其中, 允许每个标签交换路由器独立地为每个转发等价类选择下一跳。 92. 是在公共的运营网络中开辟出一片相对独立的资源,专门为某个企业用户 使用, 而企业用户可以具有一定的权限监控和管理自己的这部分资源, 就如同自己组建 了一个专用网络一样。 93. 虚拟专用网 VPN 中, VPNv4 地址由 和 IPv4 地址共同构成, 可以解决不同 VPN 之间 IP 地址空间重叠的问题。 94. MPLS VPN 业务数据采用两层标签栈的封装结构,其中 标签代表了从 PE 到 对端 PE 的一条 LSP, 标签指示了 PE 所连接的站点或者 CE。 95. 是使用先进的路由选择算法将业务流量合理地映射到物理网络拓扑中,从 而充分利用网络资源,提高网络的整体效率,满足不同业务对网络服务质量的要求。 96. 私网就是采用 地址来连接各个网络设备组成的相对独立和封闭的网络。 97. NAT 技术通过将私网中设备的 地址映射为 地址,实现了网络地 址的复用。 98. NAT 有四种类型,分别是完全 NAT、 、端口受限 NAT 和 。 99. 方案是通过对私网内用户呼叫做信令代理和媒体代理的方式解决语音和视 频等多媒体业务穿越 NAT 的问题。 100. 3GPP 提出的支持 IP 多媒体业务的子系统(IMS)技术标准,将 技术和 Internet 技术有机地结合起来,是解决固定网络和移动网络融合的的重要方式。 101. 3GPP IMS 的体系采用了分层结构,由下往上分为 、 和业务网 络层。 102. CSCF 是 IMS 的核心处理部件,其按功能又分为 、 和 三个逻辑实体,其中 是 IMS 中用户的第一个接触点。 103. IMS 漫游用户所有的业务都由 进行控制,将业务映射到本地或者第三方的 业务平台。 二、简答题 1. 简要说明NGN的定义。 2. 简要说明NGN的特点。 3. 简要说明以软交换为中心的下一代网络的分层结构。 4. 简要说明下一代网络的各部件之间采用标准协议。 5. 简要说明固定电话网向 NGN 的演进步骤。 6. 说明移动通信系统基于 R4 的核心网的结构。 7. 简要说明 RTP 协议的功能。 8. 简要说明 SIP 协议的功能。 9. 简要说明 SIP 系统中各种服务器的功能。 10. SIP 消息有哪两大类?分别说明这两大类消息的发送方向。 11. 简要说明 SIP 请求消息的一般格式。

12. 简要说明 SIP 协议中 INVITE(邀请)消息和 REGISTER(登记)消息的功能。 13. 分别说明 SIP 协议中 To 头部字段、 Contact 头部字段和请求消息 REQUEST-URL 表示的 地址的含义。 14. 简要说明 SIP 协议中 Via 头部字段的作用。 15. 简要说明会话描述协议 SDP 的功能,会话描述协议 SDP 的内容一般是如何传送的? 16. 说明网关的连接模型中终端和关联域的概念。 17. 说明 H.248 协议中消息、事务、关联域命令、参数(描述符)的关系。 18. 简要说明 H.248 协议中 Add 命令、Modify 命令和 Notify 命令的功能。 19. 简要说明 H.248 协议中的本地描述语和远端描述语的作用。 20. 说明固定网络软交换设备的功能结构。 21. 与固定网络软交换系统比较,移动软交换系统主要增加了哪些功能。 22. 简要说明软交换设备的业务提供功能。 23. 简要说明软交换设备的业务交换功能。 24. 简要说明软交换设备的硬件结构。 25. 简要说明软交换设备软件系统的结构。 26. 简要说明软交换设备的主要数据。 27. 简要说明媒体网关的类型和主要功能。 28. 简要说明移动媒体网关的功能。 29. 简要说明综合媒体网关设备的基本功能。 30. 简要说明综合媒体网关设备的数据有哪些? 31. 简要说明综合接入设备 IAD 用户侧的接口。 32. 简要说明 No.7 信令网关的功能。 33. 说明归属位置寄存器 HLR 的功能。 34. 说明 SHLR 的主要功能。 35. 简要说明下一代网络业务的主要特点。 36. 软交换网络中提供的基本业务有哪些? 37. 简要说明基于软交换的业务实现方式。 38. 简要说明应用服务器的主要功能。 39. 简要说明媒体资源服务器的主要功能。 40. 说明呈现业务的定义。 41. 说明呈现业务在软交换网络中的体系结构。 42. 下一代网络的业务对 IP 承载网提出哪些方面的要求? 43. 说明服务质量(QoS)的含义。 44. IP 承载网影响下一代网络业务服务质量的主要因素有哪些。 45. 简要说明综合服务技术提高服务质量的原理。 46. 简要说明资源预留的工作流程。 47. 简要说明区分服务技术提高服务质量的原理。 48. 简要说明区分服务网络中核心路由器和边界路由器的功能。 49. 简要说明 MPLS 网络的结构。 50. 简要说明多协议标签交换技术提高服务质量的原理。 51. 简要说明 MPLS VPN 的结构。 52. 简要说明超量工程法提高服务质量的原理。 53. 分析 NAT 对下一代网络业务的影响。 54. 简要说明 STUN 协议的工作原理。

55. 简要说明应用层网关方案实现私网穿越的原理。 56. 简要说明代理方案实现私网穿越的原理。 57. 简要说明软交换技术给运营商带来的优势。 58. 简要说明我国运营商在建设软交换网络时的步骤。 59. 简要说明固网智能化改造的核心思想。 60. 简要说明软交换技术在固网端局的应用的常见方案。 61. 简要说明综合接入媒体网关常见的组网方式。 62. 简要说明 EPON 系统的构成及各部分功能。 63. 简要说明移动软交换体系和固定软交换体系的相同点。 64. 简要说明移动软交换体系和固定软交换体系的不同点。 65. 简要说明IMS的特点。 66. 简要说明IMS在哪些方面实现了对固定移动网络融合的支持。 67. 呼叫会话控制功能(CSCF)按功能可分为哪几个逻辑实体,简要说明这些逻辑实体的 功能。 68. 简要说明归属用户服务器(HSS)的作用。 69. 简要说明漫游的概念,IMS如何解决终端的漫游问题的。 三、画图题 1. 画图说明下一代网络的分层结构。 2. 画图说明移动通信系统基于 R4 的核心网的结构。 3. 画出多媒体编码数据在 IP 网络中传送时的封装结构。 4. 画出 SIP 网络系统的逻辑结构。 5. 画出基于 SIP 的多媒体通信的协议栈结构。 6. 画出教材图 2-12 所示结构中两个软交换设备间的 SIP 信令流程。 7. 画出 BICC 协议基于的网络的一般结构。 8. 画出 H.248 消息的结构 9. 画出 BICC 的消息格式。 10. 画出信令传输协议 SIGTRAN 的结构。 11. 画出建立 SCTP 建立偶联的程序。 12. 画出 SGP 和同一个 AS 中的两个 ASP 之间建立业务的 M3UA 消息流程。 13. 画出软交换网络总体结构。 14. 画出固定网络软交换系统的功能结构。 15. 画图说明软交换设备的硬件逻辑结构。 16. 画图说明软交换设备软件系统的结构。 17. 画图说明移动媒体网关在网络中的位置。 18. 画图说明综合接入设备 IAD 在网络中的位置。 19. 画图说明 IAD 的逻辑结构。 20. 画图说明信令网关作为信令转接点组网应用时的组网结构。 21. 画图说明信令网关作为信令转接点组网应用时的协议栈结构。 22. 画出由软交换设备实现业务示意图。 23. 画出由各种服务器提供业务的实现示意图。 24. 画出通过第三方提供业务的实现示意图。 25. 画出通过互通的方式提供业务实现示意图。 26. 画图说明 PARLAY 网关与应用之间的接口。

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画图说明媒体资源服务器在软交换体系中的位置及与其它网元之间采用的协议。 画出与课本图 4-21 网络结构对应的点对点视频通信业务的呼叫建立流程。 画图说明呈现业务在软交换网络中的体系结构。 画出 RSVP 在主机和路由器上的实现机制的结构图。 画出区分服务的体系结构图。 画图说明普通 LDP 的工作过程。 画出说明 MPLS 的网络结构。 画出 MPLS VPN 网络结构。 画图说明 MPLS TE 的工作原理。 画出代理处于公网时的应用模型。 画出代理设备处于私网时的应用模型。 画出代理设备处于公私网边缘时的应用模型 画出本地网智能化改造后网络的一般结构。 基于软交换技术的固网智能化改造后的网络结构。 画出教材图 6-6 所示网络中彩铃业务的实现流程。 画图说明移动软交换长途汇接网的结构。 画图说明移动软交换端局的组网结构。 画图说明 EPON 系统的构成。 画出 3GPP IMS 的体系结构图并简要说明。 画出 IMS 用户初始注册的流程图。 画出 IMS 与 PSTN 互通的参考模型。

五、计算题 1. G.723.1 编码数据的比特率为 6.3kbit/s,每 30ms 传送一个语音包,在不考虑静音压缩 的情况下,计算在 IP 网络中传送一路 G.723.1 话音所占的带宽。 2. G.723.1 编码数据的比特率为 5.3kbit/s,每 30ms 传送一个语音包,在不考虑静音压缩 的情况下,计算在 IP 网络中传送一路 G.723.1 话音所占的带宽。 3. G.729 编码数据的比特率为 8kbit/s,每 20ms 传送一次,在不考虑静音压缩和数据链路 层头部所占的带宽的情况下, 简单估算一下在 IP 网络中传送一路 G.729 话音所占的带宽。 4. G.729 编码数据的比特率为 8kbit/s,每 20ms 传送一次,在不考虑静音压缩的情况下, 简单估算一下在 IP 网络中传送一路 G.729 话音所占的带宽。 六.协议分析 1. 分析以下采用 SIP 协议建立呼叫时发送的一条消息,并回答以下问题:主叫的注册账号 是什么?被叫的注册账号是什么?与主叫直接通信的地址是什么? 该消息的消息体采 用的协议是什么?本次会话中主叫可以接收几种编码的音频?主叫接收的音频流用的 传输协议是什么?主叫接收媒体流的 IP 地址和 RTP 端口号分别是什么? INVITE sip:8882101@10.77.226.41 SIP/2.0 From: sip:8882100@10.77.226.41;tag=1c13959 To: sip:8882101@10.77.226.41 Call-Id: call-973574765-4@10.77.226.121 Cseq: 1 INVITE Content-Type: application/sdp Content-Length: 199

Accept-Language: en Supported: sip-cc, sip-cc-01, timer Contact: sip:8882100@10.77.226.121 User-Agent: Pingtel/1.0.0 (VxWorks) Via: SIP/2.0/UDP 10.77.226.121 v=0 o=Pingtel 5 5 IN IP4 10.77.226.121 s=phone-call c=IN IP4 10.77.226.121 t=0 0 m= audio 8766 RTP/AVP 0 96 8 a= rtpmap:0 pcmu/8000/1 a= rtpmap:96 telephone-event/8000/1 a= rtpmap:8 pcma/8000/1 2. RGW-RGW 之间利用 H.248 协议建立呼叫的网络结构如下图所示, 分析以下的 RGW1 to MGC 和 MGC to RGW1 的 H. 248 协议消息,并回答以下问题: RGW1 向 MGC 发送 H.248 消息时使用的 IP 地址和端口号分别是什么?RGW1 为本次呼叫分配的关联标识号是什 么?该关联中包含了哪些终端?终端 100000034 能接收几种格式的媒体流?终端 100000034 接收媒体流的 IP 地址和 RTP 端口号分别是什么?终端 A2223 的对端接收媒体 流的 IP 地址和 RTP 端口号分别是什么?

RGW1 to MGC: MEGACO/1 [10.54.250.43]:2944 P=369363687{C=286{ A=A0,A=A100000034{ M{O{MO=RC,RV=OFF,RG=OFF,nt/jit=40}, L{v=0 c=IN IP4 10.54.250.43 m=audio 18300 RTP/AVP 8}}}}} MGC to RGW1: MEGACO/1 [10.54.250.187]:2944 T=370281196{C=286{ MF=A0{M{O{MO=SR,RV=OFF,RG=OFF,tdmc/ec=ON}}, E=369109258{al/*}, SG{}}, MF=A100000034{M{O{MO=SR,RV=OFF,RG=OFF}, R{v=0 c=IN IP4 10.54.250.18 m=audio 18296 RTP/AVP 8}}}}}


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