QoS: Transporte de Voz
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- Sandra Díaz Sevilla
- hace 5 años
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1 QoS: Transporte de Voz Area de Ingeniería Telemática Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 3º
2 Implementación de VoIP
3 Esquema básico de flujos en VoIP Dos tipos de flujos Voz, generalmente directa entre los peers (RTP) Señalización, entre peers o con servidores (SIP, H323, MGCP) Diferentes requisitos de calidad
4 Terminología PSTN-VoIP (Media) Gateway En cualquiera: H323, SIP, MGCP, Megaco Terminación de llamadas entre un medio y otro Traduce voz y también la señalización Generalmente entre la PSTN y la red de datos O puede ser entre dos partes de la red con diferentes requisitos Transcoding (cambio de codificador) Diferente señalización (entre SIP y H323) Residential Gateway, Access Gateway, Business Gateway, Trunking Gateway, Signaling Gateway
5 Terminología PSTN-VoIP Media (Gateway) Controller Controla Media Gateways para proveer llamadas extremo a extremo Registro de llamadas, autentificación, autorización, encaminamiento, facturación, gestión de recursos Traducción de direcciones (de nº telef, URL, , etc a dirección IP) Cada MGC controla una zona Media Gateway Controller en Megaco/H2481 Aka Call Agent en MGCP aka Gatekeeper en H323 Media Server, Telephony Server, Call Manager, Virtual Switch, Softswitch
6 Voz en escenarios privados
7 Voz entre sedes Mediante llamadas por la red pública Sede central PSTN (Operadoras) Sede remota 1 Sede remota 2 = Private Branch exchange
8 Enlaces dedicados (malla o hub) Voz entre sedes Sede central Operadoras Sede remota 1 Sede remota 2
9 Voz + datos Probablemente tenga enlaces de datos simultáneamente LAN Sede central Red de datos (Internet) Sede remota 1 LAN LAN Sede remota 2
10 Por qué dejar de usar TDM? Utilizar la misma infraestructura de datos: reduce CAPEX y OPEX Negocio: Añadir más servicios al cliente Telcos añaden datos, ISPs añaden voz ()
11 Por qué dejar de usar TDM? Aumentar la cantidad de llamadas que se pueden cursar por un enlace Voice compression vs los 64 kbps PCM Cuidado, reduce la calidad Silence supresion VAD = Voice Activity Detection Habla tiene en torno a un 40-50% de actividad frente al tiempo total Statistical gain Más sencillo incluir nuevos servicios de valor añadido Hacer escalabilidad más sencilla Simplificar enrutamiento alternativo
12 s con interfaces IP (Ethernet) Reutiliza servicios de : Call transfer Call conference Paging Bridging Group calling Etc Señalización no preparada para delays en red IP Fabricante con experiencia en voz, no en datos Convergencia LAN Sede central Eth Red multiservicio Eth Eth Sede remota 1 LAN LAN Sede remota 2
13 Convergencia s trunk TDM y conversión en router Router actúa como Media Gateway Puede ser un PC En algún lugar (routers o externo) habrá un Gateway Controller Fabricante con experiencia en datos, no en voz LAN V Sede central Media Controller Red multiservicio Sede remota 1 V LAN LAN V Sede remota 2
14 Multi-Point Switched Gateway En caso de congestión en la red de datos emplea la PSTN Convergencia LAN V Sede central Media Controller PSTN Red multiservicio Sede remota 1 V LAN LAN V Sede remota 2
15 (Remote) Telephony Server Gateway que permite a teléfono IP acceder a servicios de / telefonía tradicional Convergencia Intranet / Internet V Media Controller PSTN Red multiservicio Sede remota 1 V LAN LAN V Sede remota 2
16 VoIP, QoS y QoE
17 QoE Quality of Experience Intenta medir la percepción que tiene el usuario Para VoIP o vídeo depende de La calidad del codificador El servicio ofrecido por la red La calidad del decodificador Pueden ser métricas objetivas o subjetivas ()
18 QoE Métricas subjetivas para voz: Basadas en la opinión de usuarios () Mean Opinion Score (MOS) da una medida numérica 1-5 MOS definido en ITU-T P800 POTS tiene un MOS de 43 y la telefonía móvil entre 29 y 41
19 Tecnologías Avanzadas de Red QoE Métricas objetivas para voz: Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) ITU-T P862 Requiere la señal original y la recibida para predecir el MOS E model ITU-T G107 (factor R) Tiene en cuenta el bitrate, pérdidas, ruido, eco, etc
20 Retardo end-to-end ITU-T G114 One-way transmission time Por debajo de 150 ms la mayoría de las aplicaciones experimentan interactividad transparente La calidad de servicio público exige un máximo de 150 ms En entornos privados es razonable un límite de ms Más de eso? () Mouth-to-ear-delay/ms Figure 1/G114 Determination of the effects of absolute delay by the E-model
21 Baja el MOS >400ms es inaceptable Retardo end-to-end Escenarios con alto retardo? Figure 1/G114 Determination of the effects of absolute delay by the E-model
22 Retardo end-to-end Órbita geosíncrona: 36000km / km/s = 120ms Hay que subir al satélite y volver a bajar así que 2x120ms = 240ms Sólo de propagación? Figure 1/G114 Determination of the effects of absolute delay by the E-model
23 Codificación
24 Flujo extremo a extremo Flujo a través de una WAN Conversión Analógico!PCM Conversión PCM!Analógico Algoritmo de compresión PCM!Frame WAN Algoritmo de descompresión Frame!PCM Una digital puede ser quien hace la digitalización Un router entonces suele cubrir la función de compresión y paquetización Podría la integrar la funcionalidad del router ()
25 Flujo extremo a extremo Flujo a través de una WAN Conversión Analógico!PCM Conversión PCM!Analógico Algoritmo de compresión PCM!Frame WAN Algoritmo de descompresión Frame!PCM O puede el router implementar ambas posibilidades
26 Codecs El codec es crítico en el efecto que el SLA tenga sobre la calidad Varían en complejidad, BW requerido y calidad de sonido ofrecida Los más complejos ofrecen mayor calidad percibida y menor bitrate pero con mayores tiempos de procesado Ejemplos: G711 basado en PCM (Pulse Code Modulation), simplemente muestreando a intervalos regulares G726, ADPCM (Adaptive Differential PCM), usa predicción de la siguiente muestra y cuantiza eso G723 y G729 trabajan con bloques de muestras (frame-based) para las que aplican técnicas de compresión (ACELP = Algebraic Code Excited Linear Prediction)
27 Retardos constantes
28 Componentes del retardo Retardo de paquetización El tiempo necesario para acumular las muestras () Depende del tamaño en muestras que se busque En general no se excede de 30 ms de muestras (240 bytes PCM) A menor tamaño mayor tasa de llegadas de paquetes de voz t Retardo de paquetización
29 Componentes del retardo Retardo de procesado del codificador Tiempo que lleva al DSP comprimir las muestras () También afecta en descompresión (menor, se suelen juntar al calcular) Depende del coder y de su implementación (fabricante, en torno a 2-20ms) t Retardo de paquetización Compresión
30 Componentes del retardo Algorithmic Delay (look ahead) Los algoritmos de compresión suelen necesitar conocer muestras siguientes a las del bloque a comprimir Eso implica que hay que esperar a que se generen Para G726 es de 0 ms, para G729 de 5 ms, para G7231 de 75 ms t Retardo de paquetización Look ahead Compresión
31 Retardos constantes Retardo de serialización Tiempo de transmisión Solo se mejora aumentando la velocidad de transmisión Despreciable por encima de 100Mbps () Transmisión Propagación t distancia
32 Retardos constantes Retardo de propagación Coaxial terrestre, radio: 4µs cada Km (250000Km/s) Fibra: 5µs cada Km (200000Km/s) Coaxial submarino: 6µs/Km Siendo D la distancia en línea recta geográfica (a vuelo de pájaro) Los enlaces no siguen una línea recta ITU-T G826 hace una estimación (R) () D Transmisión Propagación D < 1000 km R 15 x D 1000 km D 1200 km 1500 km D > 1200 km t distancia 125 x D G826 End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital paths and connections G114 One-way transmission time
33 Retardos constantes Tiempo de procesado/conmutación En función del hardware Típicamente 10-20µs Router software 2-3ms
34 Retardos constantes Ejemplo comparativo Retardo de serialización, de propagación y de conmutación Paquete de 1500 bytes Unos 200Km de fibra : 1ms de propagación
35 Retardos variables
36 De-jitter delay De-jitter buffer o play-out buffer Introducen un play out delay Variación en el retardo! retardo constante en el receptor Obliga a la red a tener menor retardo Si el buffer es demasiado pequeño obliga a la red a garantizar un jitter bajo 20ms 20ms 20ms 20ms 20ms 25ms 15ms 20ms play out delay = 30 ms 20ms 20ms 20ms
37 De-jitter delay Ejemplo de buffer muy grande: Paquetes transmitidos Play-out delay Envío Recepción Reproducción Ejemplo de buffer demasiado pequeño: tiempo Paquetes transmitidos Play-out delay Envío Recepción Reproducción tiempo
38 Ejemplo de buffer óptimo: Paquetes transmitidos De-jitter delay Play-out delay Envío Recepción Reproducción tiempo
39 De-jitter delay Valor óptimo: el del retardo variable extremo a extremo Valores de play out delay en torno a los 40 ms Se emplea buffer adaptativo (con un valor máximo) Si se vacía el buffer entonces la próxima llegada se retiene durante el play out delay para reiniciar buffer Si se produce un underflow lo intenta cubrir (packet loss concealment) y aumentan el play-out delay Si pueden reducir el buffer lo hace de forma lenta
40 Retardos variables Retardo en cola (scheduling delay) Tiempo entre que el paquete se dirige al interfaz de salida y que empieza a transmitirse Depende de la carga Depende del planificador
41 Otros retardos La llamada puede pasar por recodificadores, con lo que implica un nuevo tiempo de codificación Sedes remotas podrían conmutar llamadas en sede central Conmutación en digital Requiere convertir a PCM para pasar a la (de-jitter, decodec) Requiere volver a comprimir para enviar a la segunda sede Mayores retardos de procesado Más de dos compresiones CS-ACELP degrada la calidad de voz PDD = Post Dial Delay Entre marcar el último número y que suene el otro teléfono 1-2 seg para llamadas nacionales, 4+ seg para internacionales LAN Sede central Red multiservicio Sede remota 1 LAN LAN Sede remota 2
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