CN1756214A - 一种媒体网关及其分配业务流ip地址的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种媒体网关,该媒体网关在原有媒体网关的基础上增加了地址选择模块,用于从多个IP地址中动态选择一个作为当前业务流的IP地址。本发明还公开了一种分配业务流IP地址的方法,该方法是为媒体网关的至少两个接口中的每个接口配置不同的接口IP地址;当媒体网关接收到一个业务申请并需要为该业务申请的业务流分配IP地址时,从至少两个IP地址中动态选择一个IP地址作为该业务申请的业务流IP地址。使用了本发明的媒体网关和方法后,媒体网关可以根据不同的情况为业务流分配IP地址,不仅可以实现业务流的负载分担以及以负载分担为基础的很多功能,还使得媒体网关在选择接口承载媒体流时具有很大的灵活性。

Description

一种媒体网关及其分配业务流IP地址的方法
技术领域
本发明涉及媒体网关技术,特别是涉及一种媒体网关及其分配业务流IP地址的方法。
背景技术
由于IP技术的迅速发展,传统电信网络将逐步成为分组骨干网的边缘部分。与此同时,为了支持新的多媒体商业应用,传统电信网络将越来越开放,并引入许多新的功能和物理部件,下一代网络(NGN)就是反映这种新的网络环境的网络结构,也是目前标准组织、运营商和设备厂商都在讨论的热点技术。
参见图1,通常,NGN包含四个开放的层面:业务层、控制层、传送层和接入层。业务层主要负责业务逻辑的相关处理,如业务生成、业务逻辑定义和业务编程接口等;控制层主要涉及软交换的相关功能,完成业务逻辑的具体执行,包括呼叫智能和路由等操作;传送层负责将信息在分组网络中传递;接入层由各种媒体网关或智能接入终端设备组成,其功能是将用户连接至网络,然后集中用户业务并将其传递至目的地,图1所示的中继网关和接入网关都属于媒体网关。
在NGN中,接入层中的媒体网关是重要组成部分,它用于将一种网络中的媒体转换成另一种网络所需要的媒体格式,例如,媒体网关可在电路交换网的承载通道和分组网的媒体流之间进行转换,处理音频和视频等信息。媒体网关可分为中继网关、接入网关、IP-IP网关等,是NGN业务接入到分组承载网的关键设备。
NGN作为下一代电信网络,需要有很高的可靠性和可用性。因而,运营商通常要求媒体网关以双归属的方式连接到传送层的边缘路由器上,即媒体网关分别通过两个接口L0和L1连接到两个边缘路由器上。
媒体网关有两种业务流需要处理,一种是信令流,是媒体网关和呼叫服务器之间为了进行主被叫通信的信令交互流量。另外一种是媒体流,是主叫用户之间的真正的业务流量。
下面介绍几种IP地址的定义:
接口IP地址:在媒体网关接口L0和L1上配置的IP地址。
媒体流IP地址:在一个媒体网关中,对于只有发送方向的业务流,媒体流IP地址是指发送媒体流的源IP地址,即从媒体网关发送到传送网中的媒体IP包中的源IP地址;对于只有接收方向的业务流,媒体流IP地址是指接收媒体流的目的IP地址,即媒体网关从传送网接收到的媒体IP包中的目的IP地址;对于双向的业务流,媒体网关使用媒体流源IP地址发送业务流,对端实体使用这个IP地址作为它的发送媒体流的目的IP地址,所以,在一个媒体网关中,发送媒体流源IP地址和接收媒体流目的IP地址是相同的。因此,媒体流IP地址是指发送媒体流源IP地址或接收媒体流目的IP地址,且媒体流IP地址是由媒体网关自己确定的。
环回(Loopback)地址:与路由器的Loopback地址类似,在此,Loopback地址可以是媒体网关中一个接口的IP地址,也可以是和接口IP地址完全不相关的一个新的IP地址。
信令流IP地址:和媒体流IP地址有类似的定义,差别仅在于一个是针对信令流,一个是针对媒体流。
目前的媒体网关设计中,有两种方法:一种是使用一个接口IP地址、两个介质访问控制(MAC,Media Access Control)地址,媒体流IP地址使用接口IP地址;另外一种是为每个接口分别配置一个接口IP地址和MAC地址,但是媒体流IP地址仍然仅使用一个IP地址。在下文,以第一种方法为例,介绍分配媒体流IP地址的方法。
参见图2,媒体网关有两个主要模块:一个是信令处理模块,主要处理业务申请、媒体流参数协商等工作;另一个是媒体处理模块,主要处理用户媒体的格式转换,生成媒体流并发送至IP/多协议标签交换(MPLS)网络,或从IP/MPLS网络接收媒体流。一般来说,信令处理模块确定媒体流的IP地址,并将该媒体流IP地址传送至媒体处理模块。
如图2所示,在两个接口L0和L1上,都配置同一个接口IP地址,如IP1,但是,L0和L1是不同的两个接口,具有不同的MAC地址。
媒体网关使用接口IP地址作为媒体流IP地址,即IP1作为媒体流IP地址。所以,这个媒体网关中的所有媒体流都使用一个相同的IP地址作为媒体流IP地址。
下面举例说明现有技术的方案,参见图3,图3为一个简单的NGN网络示意图。该网络中有两个媒体网关:MG1和MG2,它们分别由一个呼叫服务器管理,这两个媒体网关分别通过接入线路连接用户,用户S1连接到MG1,用户S2连接到MG2。MG1双归属连接到边缘路由器ER1和ER2,接口分别为L0和L1;MG2双归属连接到边缘路由器ER3和ER4,接口分别为L0和L1。
由于媒体网关的两个接口都配置成一个IP地址,因此,如图3所示,MG1的L0接口和L1接口的IP地址均为IP1;MG2的L0接口和L1接口的IP地址均为IP3。
如图4所示,以H.248信令为例,在媒体网关和呼叫服务器之间,假设由用户S1呼叫用户S2,实现呼叫的过程分为如下步骤:
步骤401:MG1检测到S1的摘机事件后,发送包含S1的模拟线路接口信息的通知消息至呼叫服务器。
步骤402:呼叫服务器接收到通知消息后,发送应答消息至MG1,以通知MG1准备接收被叫用户的号码。
步骤403:MG1收齐S1拨打的S2的号码后,将该号码转发给呼叫服务器。
步骤404:呼叫服务器分析接收到的号码后,进行认证,如果认证通过,则转到步骤405;否则,拒绝本次业务申请,然后结束。
步骤405:呼叫服务器发送通知消息至MG1,通知MG1创建上下文(Context)。
步骤406:MG1的信令模块选择接口IP地址IP1作为媒体流IP地址,并发送包含MG1媒体流IP地址、Context标识、端口号等信息的应答消息至呼叫服务器。
步骤407:呼叫服务器接收到应答消息后,发送包含MG1媒体流IP地址、Context标识、端口号等信息的添加消息发送至媒体网关MG2,并通知MG2创建Context。
步骤408:MG2的信令模块选择接口IP地址IP3作为媒体流IP地址,并发送包含MG2媒体流IP地址、Context标识、端口号等信息的应答消息至呼叫服务器。
步骤409:呼叫服务器接收到应答消息后,发送包含将MG2的媒体流IP地址Context标识、端口号等信息的变更消息至MG1。
步骤410:MG1发送确认消息至呼叫服务器。呼叫服务器将确认消息转发至MG2。
步骤411:主叫方S1听到回铃音,同时被叫方S2开始振铃。
步骤411:被叫方S2摘机后,双方可以进入通话状态,由于媒体网关已经分别得到对端的媒体流IP地址,所以媒体流可以在两个媒体网关之间互通了。
在以上的例子中,MG1的媒体流使用的源和目的地址分别为IP1和IP3,MG2的媒体流使用的源和目的地址分别为IP3和IP1。此时,媒体流流经的接口路径根据媒体网关的主备状态而定,总是从主线路出,从主线路入,备用线路上不承载媒体流。
对于这种媒体网关的设计,两个物理接口使用同一个IP地址和不同的MAC地址,这样,就使得网络的配置和使用比较复杂,因为,该设计的一种配置要求连接在两个边缘路由器上的接口配置在一个虚拟局域网(Vlan)中,并要求媒体网关的两个接口工作在主备方式。
另外,这种设计没有选择媒体流IP地址的能力,对每个媒体流,都固定使用一个IP地址作为媒体流IP地址,这样,使得媒体网关中的所有媒体流都有相同的媒体流IP地址,即所有媒体流均从同一个接口发送和接收,这将不利于资源的合理分配和负载分担,也不能实现以负载分担为基础的其它功能,如QoS功能。
另一种媒体网关的设计是为每个接口配置一个接口IP地址,但是媒体流IP地址仍然仅使用一个IP地址。参见图5,在媒体网关中,接口L0配置了一个接口IP地址IP1,接口L1配置了另一个接口IP地址IP2。另外,媒体网关还配置了一个Loopback地址,这个地址通常是一个新的IP地址,也可以在IP1和IP2之中选择一个作为Loopback地址。
在本设计中,虽然媒体网关不是选择一个接口IP地址作为媒体流IP地址,而是选择了另一个IP地址,如Loopback地址。但是,选用的媒体流IP地址仍然是固定的一个IP地址,所以这个媒体网关中所有的媒体流仍然使用一个相同的IP地址作为媒体流IP地址。
本例中实现呼叫的过程和上个例子类似,MG1的媒体流使用的源和目的地址分别为IP’和IP”,MG2的媒体流使用的源和目的地址分别为IP”和IP’。这里,IP’可以是一个新的IP地址,也可以是IP1或IP2;IP”可以是一个新的IP地址,也可以是IP3或IP4。媒体流流出的媒体网关的接口路径可以由媒体网关选择,但流入的路径是由IP/MPLS网的路由选择决定,媒体网关不能确定流入的路径。
这种媒体网关的设计虽然是一个物理接口配置一个接口IP地址,但是媒体网关的媒体流IP地址仍然使用固定的一个IP地址。所以,媒体流IP地址仍然无变化,而且,本设计虽然可以指定发送媒体流的接口,但是无法指定接收媒体流的接口,因此,虽然本设计可以在某种程度上实现负载分担,但是不能实现准确和可控制的负载分担,所以,也不利于实现其它以负载分担为基础的功能。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种媒体网关,可以为每个业务流选择业务流IP地址。
本发明的另一主要目的在于提供一种分配业务流IP地址的方法,以实现可控制的业务流的负载分担。
本发明的目的是通过如下技术方案实现的:
一种媒体网关,该媒体网关包括信令处理模块和媒体处理模块,以及至少两个与传送网的边缘路由器连接、且具有不同接口IP地址的接口,信令处理模块确定并传送业务流IP地址至媒体处理模块,其中,该媒体网关进一步包括地址选择模块,该地址选择模块接收信令处理模块发来的业务流IP地址申请消息,从至少两个IP地址中动态选择一个作为当前业务流的IP地址,并将业务流IP地址传回信令处理模块。
其中,所述业务流为媒体流。
优选地,所述至少两个IP地址为所述至少两个不同的接口IP地址。
其中,所述媒体网关为中继网关、接入网关或IP-IP网关。
一种媒体网关分配业务流IP地址的方法,该媒体网关具有至少两个与传送网连接的接口,该方法包括如下步骤:
A、媒体网关为所述每个接口设置不同的接口IP地址;
B、媒体网关在接收到一个业务申请并需要为该业务申请的业务流分配IP地址时,从至少两个IP地址中动态选择一个作为该业务申请的业务流IP地址。
其中,所述业务流为媒体流。
优选地,步骤B所述至少两个IP地址为步骤A所述接口的接口IP地址。
其中,步骤B所述从至少两个不同的接口IP地址中动态选择一个IP地址的方法为:按照接口负载分担比例确定承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址。
其中,所述接口负载分担比例由媒体网关预先设定,或由媒体网关根据当前至少两个接口的业务质量动态设定。
其中,步骤B所述从至少两个不同的接口IP地址中动态选择一个IP地址的方法为:按照预先设定的优先级顺序依次搜索可用的接口,将目前可用的优先级最高的接口确定为承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址;
或者,确定目前的网络状态,根据目前的网络状态确定承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址;
或者,从预先设定的时间段和接口的对应关系表中查找当前时间段所对应的接口,将该接口确定为承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址;
或者,从预先设定的事件和接口的对应关系表中查找当前发生的事件所对应的接口,将该接口确定为承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址。
其中,所述媒体网关为中继网关、接入网关或IP-IP网关。
本发明提供了一种媒体网关,该媒体网关除了包括信令处理模块、媒体处理模块和至少两个接口,还包括地址选择模块,可以从至少两个IP地址中动态选择一个作为当前业务流IP地址。现有技术的媒体网关无业务流IP地址的动态选择功能。
本发明还提供了一种媒体网关分配业务流IP地址的方法,该方法是对媒体网关中的至少两个接口中的每个接口设置不同的接口IP地址;当媒体网关接收到一个业务申请并需要为该业务申请的业务流分配IP地址时,从至少两个IP地址中动态选择一个作为该业务申请的业务流IP地址。相比而言,现有技术的方法只能固定选择一个IP地址作为所有业务流IP地址,无法保证在多个接口上实现负载分担,也无法实现以负载分担为基础的很多其它功能。
通过比较可以看出,本发明使媒体网关可以从多个接口IP地址中灵活地选择一个作为业务流IP地址,克服了现有技术的方法中不能灵活选择业务流IP地址的缺陷。而且,本发明可以保证发送业务流和接收业务流的接口一致,所以,本发明可以实现负载分担,进而实现以负载分担为基础的其它功能。
而且,本发明可根据当前的网络状态或接口的业务质量为业务流选择IP地址,这是目前NGN网络的发展趋势。因为目前的NGN业务中,很多问题都发生在承载网中,因而,提高媒体网关的选择IP地址的灵活度,可以避开可能出现的网络故障点,提高业务接通率,缓解网络故障给网络运营商带来的运营压力,因此,本发明具有重大的意义。
附图说明
图1是NGN网络模型的结构示意图;
图2是媒体网关的结构示意图;
图3是简单的NGN网络的结构示意图;
图4是实现媒体网关之间呼叫业务的流程图;
图5是媒体网关的另一种结构示意图;
图6是增加了地址选择功能的媒体网关的结构示意图;
图7是实现图6所示的媒体网关之间呼叫业务的流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更清楚,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步描述。
本发明提供了一种媒体网关,如图6所示,所述媒体网关是在现有的包括信令处理模块和媒体处理模块的媒体网关中增加一个地址选择模块,以实现地址分析和选择业务流IP地址的功能。该地址选择模块接收到信令处理模块的申请IP地址的消息后,根据一定的地址选择策略从多个接口IP地址中选择一个作为业务流IP地址,并将该地址传回信令处理模块。如果业务流是媒体流,信令处理模块还会将该业务流IP地址发送至媒体处理模块。
本发明还提供了一种在媒体网关中分配业务流IP地址的方法,该方法在媒体网关为多个接口分配不同的接口IP地址,在需要分配业务流IP地址的时候,根据地址选择策略从多个接口IP地址中选择一个作为业务流IP地址。
在下文,对本发明的方法进行详细的说明。
现在仍以图3的NGN网络为例,将媒体网关的多个接口分别设置为不同的IP地址,对于具有两个接口L0和L1的媒体网关MG1,将L0的IP地址设置为IP1,将L1的IP地址设置为IP2;对于具有两个接口L0和L1的媒体网关MG2,将L0的IP地址设置为IP3,将L1的IP地址设置为IP4。地址选择模块在信令流处理中被调用时,根据一定的策略为一个媒体流选择媒体流IP地址。
应该理解,在本发明中,选择了一个接口IP地址,就选择了这个接口来承载媒体流,即发送和接收媒体流。所以,在说地址选择模块选择某接口时,其意思是指地址模块选择了这个接口的接口IP地址作为媒体流IP地址。
参见图7,在媒体网关和呼叫服务器之间,假设由用户S1呼叫用户S2,利用本发明的方法实现呼叫的过程分为如下步骤:
步骤701至步骤705与步骤401至步骤405相同。
步骤706分为以下几个子步骤:
a、MG1的信令处理模块向地址选择模块申请媒体流IP地址;
b、地址选择模块根据一定的地址选择策略选择一个媒体流IP地址,如IP2,并将这个IP地址发送给MG1的信令处理模块;
c、MG1的信令处理模块发送包含MG1媒体流IP地址IP2、Context标识、端口号等信息的应答消息至呼叫服务器。
步骤707和步骤407相同。
步骤708分为以下几个子步骤:
a、MG2的信令处理模块向地址选择模块申请媒体流IP地址;
b、地址选择模块根据一定的地址选择策略选择一个媒体流IP地址,如IP3,并将这个IP地址发送给MG2的信令处理模块;
c、MG2的信令处理模块发送包含MG2媒体流IP地址IP3、Context标识、端口号等信息的应答消息至呼叫服务器。
步骤709至步骤711与步骤409至步骤411相同。
在本实施例中,该业务从MG1到MG2的媒体流使用的源、目的IP地址是IP2和IP3,流经的媒体网关接口路径是从MG1的L1出,从MG2的L0入。从MG2到MG1的媒体流使用的源、目的地址是IP3和IP2,流经的媒体网关接口路径是从MG2的L0出,从MG1的L1入。
由此可见,在MG1中,该业务的媒体流从L1发送,也由L1接收;在MG2中,该业务的媒体流从L0发送,也由L0接收。这样,就保证了同一个业务的媒体流在媒体网关接口的流经路径保持一致。
当在MG1和MG2之间又有一个业务呼叫申请时,信令流程与图7所示的步骤类似,只是在步骤706和步骤708中,MG1和MG2的地址选择模块将根据地址选择策略再选择一个媒体流IP地址。
下面详细说明地址选择模块可以采用的几种地址选择策略:
(1)负载分担策略
媒体网关现在已经有了媒体流质量的检测方法,如使用RTCP协议,就可以检测出一个媒体流的丢包、时延、抖动等质量参数,根据这些质量参数评测出承载路径的优劣。通常,媒体网关通过对媒体流的统计判断接口的质量差异,根据质量差异确定当前采用负载分担策略,如果接口之间无质量差异,一般选择1∶1的负载分担比例,如果其中一个接口的业务质量高于其它接口,则选择2∶1或更高的负载分担比例。
现在介绍采用负载分担比例分配媒体流IP地址的实现方式。例如,在MG1中配置负载分担比例是L0∶L1为2∶1,MG1的地址选择模块可以以三个媒体流为一个单位计算,其中有两个业务的媒体流选择L0的接口IP地址作为媒体流IP地址,一个业务的媒体流选择L1接口IP地址作为媒体流IP地址,这样,就实现了媒体流在出口线路上的负载分担,一种具体的实现方式如下:
对第一个业务的媒体流选择IP1,即选择L0发送/接收该业务的媒体流;
对第二个业务的媒体流选择IP2,即选择L1发送/接收该业务的媒体流;
对第三个业务的媒体流选择IP1,即选择L0发送/接收该业务的媒体流;
对第四个业务的媒体流选择IP1,即选择L0发送/接收该业务的媒体流;
对第五个业务的媒体流选择IP2,即选择L1发送/接收该业务的媒体流;
对第六个业务的媒体流选择IP1,即选择L0发送/接收该业务的媒体流。
其它的各种负载分担比例,在原理上和上述分担比例的实现方式类似。
(2)优先级策略
对媒体网关的接口设置优先级的顺序,如对MG1,优选接口为L0,即优选接口IP地址为IP1,优选媒体流IP地址为IP1;次选接口为L1,即次选接口IP地址为IP2,次选媒体流IP地址为IP2。这种策略在具体实现时,MG1为媒体流分配IP地址时,优先选择IP1作为媒体流IP地址,在无法选择IP1时,再选择IP2作为媒体流IP地址。
(3)基于状态的选择策略
当媒体网关对业务流的统计表明某接口当前的业务质量较高时,选择该接口的IP地址作为媒体流IP地址。例如,当MG1检测到L1当前业务质量较高,即选择IP2作为媒体流IP地址。
(4)基于时间的选择策略
在地址选择模块中预先设置时间段和接口的对应关系表。按照时间不同设置媒体流IP地址,例如,在每天的8点至20点之间,MG1选择对应关系表中与该时间段相对应的接口L0的IP地址IP1作为媒体流IP地址;在每天的20点至次日8点之间,MG1选择对应关系表中与该时间段相对应的接口L1的IP地址IP2作为媒体流IP地址。
(5)基于事件的选择策略
在地址选择模块中预先设置事件和接口的对应关系表。按照当前发生的事件不同设置媒体流的IP地址,例如,当事件1发生时,MG1选择对应关系表中与事件1对应的接口L1的IP地址IP2作为媒体流IP地址。在此,事件的范围比较广,可以是检测到的网络故障事件或链路故障事件,也可以是网络运营商自己定义的各类事件。
(6)以上各种选择策略的任意组合的策略
在实际应用中,可以将以上几种选择策略进行任意组合,以实现更合理的媒体流IP地址选择策略。而且,在不同时段可根据具体情况采用不同的选择策略。例如,在每天的10点至20点之间采用基于状态的策略,在每天的20点至次日10点之间采用基于优先级的策略。
应该理解,本发明不仅限于上述六种选择策略,本发明包含了所有合理的选择策略。
在上面的详细说明中,媒体网关是通过双归属连接到传送网的边缘路由器上,即通过两个接口与两个边缘路由器连接,本发明不排斥两个以上接口的情况,其原理和实现方式与具有两个接口的媒体网关的情况相同,在此亦不赘述。
应该理解,媒体网关的类型有多种:中继网关、接入网关、IP-IP网关等等,本发明的方法可以应用于上述所有类型的媒体网关。
在具体的实施过程中可对根据本发明的方法进行适当的改进,以适应具体情况的具体需要。因此可以理解,根据本发明的具体实施方式只是起示范作用,并不用以限制本发明的保护范围,例如,本发明不仅包括从多个接口IP地址中选择业务流IP地址,还可以扩展到从多个其它IP地址中选择业务流IP地址。

Claims (11)

1、一种媒体网关,该媒体网关包括信令处理模块和媒体处理模块,以及至少两个与传送网的边缘路由器连接、且具有不同接口IP地址的接口,信令处理模块确定并传送业务流IP地址至媒体处理模块,其特征在于,该媒体网关进一步包括地址选择模块,该地址选择模块接收信令处理模块发来的业务流IP地址申请消息,从至少两个IP地址中动态选择一个作为当前业务流的IP地址,并将业务流IP地址传回信令处理模块。
2、根据权利要求1所述的媒体网关,其特征在于,所述业务流为媒体流。
3、根据权利要求1所述的媒体网关,其特征在于,所述至少两个IP地址为所述至少两个不同的接口IP地址。
4、根据权利要求1所述的媒体网关,其特征在于,所述媒体网关为中继网关、接入网关或IP-IP网关。
5、一种媒体网关分配业务流IP地址的方法,该媒体网关具有至少两个与传送网连接的接口,其特征在于,该方法包括如下步骤:
A、媒体网关为所述每个接口设置不同的接口IP地址;
B、媒体网关在接收到一个业务申请并需要为该业务申请的业务流分配IP地址时,从至少两个IP地址中动态选择一个作为该业务申请的业务流IP地址。
6、根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述业务流为媒体流。
7、根据权利要求5所述的方法,其特征在于,步骤B所述至少两个IP地址为步骤A所述接口的接口IP地址。
8、根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤B所述从至少两个不同的接口IP地址中动态选择一个IP地址的方法为:按照接口负载分担比例确定承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址。
9、根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述接口负载分担比例由媒体网关预先设定,或由媒体网关根据当前至少两个接口的业务质量动态设定。
10、根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤B所述从至少两个不同的接口IP地址中动态选择一个IP地址的方法为:按照预先设定的优先级顺序依次搜索可用的接口,将目前可用的优先级最高的接口确定为承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址;
或者,确定目前的网络状态,根据目前的网络状态确定承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址;
或者,从预先设定的时间段和接口的对应关系表中查找当前时间段所对应的接口,将该接口确定为承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址;
或者,从预先设定的事件和接口的对应关系表中查找当前发生的事件所对应的接口,将该接口确定为承载当前业务流的接口,选择该接口的IP地址。
11、根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述媒体网关为中继网关、接入网关或IP-IP网关。
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