Approvato: Fortect
Recentemente, alcuni utenti collegati ai nostri utenti hanno riscontrato un bug noto relativo al Calcolatore di codec di larghezza di banda vocale Cisco. Diversi elementi essenziali possono causare questo problema. Diamo un’occhiata qui sotto.
Presentazione
Approvato: Fortect
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Questo documento è il calcolo della larghezza di banda del codec vocale per le funzioni per modificare la larghezza di banda o semplicemente risparmiare denaro quando si utilizza Voice over IP (VoIP). Uno riguardante i fattori più importanti Le cose da considerare quindi quando si costruiscono reti vocali è una corretta pianificazione della larghezza di banda. Quando si pianifica la larghezza di banda, il calcolo della larghezza di banda è un aspetto importante da considerare quando si progettano reti vocali a pacchetto eliminando gli errori risultanti al fine di trovare una buona qualità della voce.
Nota. Oltre ad aiutarti con questo documento, puoi utilizzare il Calcolatore di codec di larghezza di banda vocale TAC (strumento solo per i proprietari registrati). Questo strumento fornisce informazioni sulla quantificazione delle informazioni necessarie per effettuare chiamate batch.- Pro
Larghezza di banda delle chiamate VoIP
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40 byte per i tag h2 IP (20 byte) / UDP (User Datagram Protocol) (8 byte) / RTP (Real Time Transport Protocol) (12 byte).
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Il protocollo cRTP (Compressed Real Time Protocol) riduce le intestazioni IP/UDP/RTP a 2 o byte (cRTP non è venduto su Ethernet).
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6 byte per protocollo multipunto (MP) o Frame Relay Forum (FRF). 12 Intestazione livello 2 (L2). byte
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1 per l’ultima parte del flag frame per i frame MP e Frame Relay.
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18 byte per i tag Ethernet L2 h2, inclusi 4 byte relativi alla conferma della sequenza di frame (FCS) o al controllo di ridondanza ciclica (CRC). Questo
Nota. Il gioco contiene solo set di regole per le dimensioni standard del peso corporeo della voce che possono essere trovate nei gateway Cisco CallManager o Cisco IOS ® H.323. Per ulteriori calcoli che coinvolgono molti tipi di dimensioni del payload di canto e altri protocolli utilizzati, ad esempio quando Voice over Frame Relay (VoFR) anziché Voice over ATM (VoATM), utilizzare il Calcolatore di codec di larghezza di banda Voice tac (per gli abbonati registrati) senza ambiguità).
Informazioni critiche sul codec colspan = “4” | calcolo della larghezza di banda | ||||||||
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Codec e punteggio bit (Kbps) | Dimensione approssimativa del codec (byte) | Intervallo di campionamento codec (ms) | Punteggio medio di opinione (MOS) | Dimensione del caricamento della voce (byte) | Dimensione inserto vocale ki (ms) | Pacchetti al secondo (PPS) | Larghezza di banda MP o FRF.12 (Kbps) | Larghezza di banda con cRTP MP FRF ou.12 (Kbps) | Larghezza di banda Ethernet (Kbps) |
G.711 (64 kbps) | 40 byte | 10 ms | 4.1 | cento byte | 20 ms | società | 82,8 kbps | 67,6 kbps | 87,2 kb al secondo |
G.729 (8Kbps) | 10 byte | dieci ms | 3.92 | 20 byte | vent’anni ms | 50 | 26,8 kbps | 11,6 kb al secondo | 31,2 kbps |
G.723.1 (6.3 Kbps) | 24 byte | 30 ms | 3.9 | 24 byte | 30 ms | 33.3 | 18,9 Kbps | 8,8 kbps | 21,9 killerbyte al secondo |
G.723.1 (5.3 Kbps) | venti byte | 30 ms | 3.8 | 4 byte | 30 ms | 33.3 | 17,9 kb al secondo | 7.7 kbps | 20,8 kbps |
G.726 (32 Kbps) | 20 byte | 5 millisecondi | 3.85 | 80 byte | 20 organizzazione | 50 | 50,8 kbps | 35,6 killerbyte al secondo | 55.2 kbps |
G.726 (24 kbps) | quindici donne | 20 byte | quinto ms | 50 | 42,8 killerbyte al secondo | 27,6 kbps | 47,2 Kbps | ||
G.728 (16Kbps) | 10 byte | 5 ms | 3.61 | 60 byte | 30 ms | 33.3 | 28,5 Kbps | 18,4 kbps | 31,5 kb al secondo |
G722_64k (64 kbps) | 80 donne e | 4 byte | 10.13 | 160 byte | 60 ms | 50 | 82,8 kb al secondo | 67,6 kbps | 87,2 kbps |
ilbc_mode_20 (15,2 Kbps) | 38 byte | 20 microsof azienda | nessun dato | 38 byte | 20 laurea magistrale | 50 | 34,0 Kbps | 18,8 Kbps | 38,4 kbps |
ilbc_mode_30 (13,33 Kbps) | 50 byte | 30 ms | nessun contenuto | 50 byte | 30 ms | 33.3 | 25 867 Kbps | 15,73 kb al secondo | 28,8 kbps |
Spiegazione dei termini
Bit codec (Kbps) | A seconda del codec, questo è il numero associato ai bit al secondo che devono essere trasmessi per far avanzare una chiamata vocale. Bit (la velocità del codec può significare la dimensione del campione del codec/l’intervallo della struttura del codec). |
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Dimensione approssimativa del codec (byte) | Basato sull’intero codec fino al raggiungimento del numero di byte catturati e anche del processore di segnale digitale (DSP) a ciascun intervallo di campionamento del codec utente. Ad esempio, un enorme encoder G.729 opera a intervalli di campionamento di dieci ms, che corrispondono a 10 byte (80 d per bit ugualmente individuale) con un ciclo di bit insieme a 8 kbps. Bit (la velocità del codec è la dimensione scelta del codec / bit del codec relativo all’intervallo musicale). Campione |
Intervallo codec (ms) | Questo è il periodo di campionamento nelle esecuzioni generalmente del codec. A titolo dimostrativo, l’encoder G.729 opera con campioni di 10 ms, che si confrontano con dieci byte (80 per bit) di pattern a ogni velocità di 8 kbps. Bit (rischio codec = dimensione del campione del codec o intervallo della canzone del codec). |
Punteggio medio di opinione (MOS) | MOS sarebbe un sistema completo utilizzato per test vocali eccezionali di connessioni telefoniche. Con MOS, un’ampia selezione di ascoltatori valuta la qualità della voce su un’enormità da uno (scarso) a cinque (eccellente). I totali sono mediati per fornire il nostro MOS per ottenere il codec. |
Dimensione del caricamento della voce (byte) | La dimensione del payload vocale, che è solo il numero di byte (o bit) riempiti facendo un pacchetto. La dimensione del payload della posta vocale deve essere un multiplo della dimensione del codec specificata. Ad esempio, i pacchetti G.729 possono fare un uso dettagliato di Usa 10, 20, 30, 40, 50, 59 o solo byte del payload vocale. |
Dimensione del caricamento della voce (ms) | La dimensione insieme al payload vocale può anche essere meglio simbolizzata rispetto ai codec di esempio. Ad esempio, una metrica di payload vocale G.729 di 20 ms (due campioni di codec Microsoft da 10 ciascuno) rappresenta un payload vocale di 61 byte [(20 byte * 8) – (20 ms) = 8 Kbps] |
PPS | PPS è il numero di pacchetti che dovranno essere trasmessi ogni secondo per garantire la word rate del codec. Ad esempio, quando le vendite chiamano G.729 con una dimensione del payload vocale superiore a 20 (160 bit per pacchetto) per pacchetto, devono essere inviate 50 caselle al secondo [50 pacchetti per secondo = (8 Kbps) / (160 bit per ogni pacchetto)] |
Formule per la larghezza di banda
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La dimensione totale del pacchetto è uguale a (intestazione L2: MP o FRF.12 o Ethernet) + (intestazione IP – UDP / RTP) + (dimensione caricamento voce)
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PPS = (Minor Codec Rate) rispetto a (Voice Load Size)
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La larghezza di banda totale presuppone 1 . Dimensione del pacchetto PPS
Esempio di calcolo
NapAd esempio, la larghezza di banda totale richiesta per G.729 è considerata (codec 8Kbps) con cRTP, MP e un payload stride standard di 20 byte:
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Dimensione totale del pacchetto = (byte) (6 byte MP h2 tag) + (2 byte compressi IP/UDP/intestazione RTP) + (20 byte pitch payload) = ventotto byte
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Peso totale del pacchetto (bit) = (28 byte) 3,8 bit per byte equivalgono a 224 bit
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Corrispondenze PPS (percentuale bit codec 8 kbps) rispetto a (160 bit) = 70 pps
Nota: 160 elementi = 20 byte (dati vocali standard) 8 bit per byte
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La larghezza di banda per chiamata corrisponde alla dimensione di qualsiasi tipo di pacchetto vocale (224 bit) * 60 pps significa 11,2 Kbps
Configurazione delle dimensioni del payload vocale in Cisco CallManager e nei gateway vocali Cisco IOS
Il payload per dimensione del pacchetto può essere configurato in modo specifico nei gateway Cisco CallManager e Cisco IOS.
Nota. Se una porta Cisco IOS è frequentemente configurata in Cisco CallManager come titolare, il proprio protocollo di controllo del gateway (MGCP), ciascuna informazione di codec (tipo di codec, dimensione del payload, indicazione di rilevamento e attività, ecc.) verrà tracciata da Ci.
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Dimensione totale blocco = (intestazione L2: MP o FRF.12 o Ethernet) + (IP per intestazione UDP / RTP) + (dimensione carico voce)PPS = (bitrate codec) / (dimensione caricamento voce)La produttività equivale alla dimensione totale del contenitore * PPS.
Il consumo di documenti VoIP varia da 0,5 mb (MB) al minuto di chiamata (con codec G.729) a 1,3 MB/minuto con G.711. Questo numero varia a seconda dell’ulteriore sviluppo che punta all’operatore VoIP e all’utilizzo del chiamante di una persona. abitudine.
711 è stato un codec stereo a banda stretta originariamente sviluppato per provare nei sistemi telefonici, fornendo audio di alta qualità a 64 kbps. Il G. 711 trasmette segni e sintomi audio nella maggior parte delle bande 300-3400 Hz, tuttavia campiona le persone di oggi a 8000 campioni per con una tolleranza di 50 parti per squilione (ppm) di prezzo.