过去,传真和调制解调器利用基于 TDM 的定时特性,将整个网络捆绑到一个严格的时钟,确保整个网络的同步。这种严格的时钟和 TDM 电路的动态范围使调制解调器和传真可以使用非常复杂的音频技术来实现高速吞吐量。在基于数据包的网络中,为了实现更灵活的呼叫路由选择,这种时钟同步被弃用了。这将为跨基于数据包的网络传输传真和调制解调器流量增添一些限制。传真和调制解调器中继等机制得到广泛部署,以实现可靠的高速吞吐量,同时仍然保留数据包网络的灵活特性。
鉴于 IP 网络具有突发性,在 IP 网络中传输嵌入数字语音编码解码器中的各种传真和调制解调器标准可能会有问题。 因此,有各种在 IP 网络中使用传真和调制解调器的各种附加标准用于来处理延迟和抖动的变化。
有三种技术可用于通过 IP 语音网络发送传真,包括传真通过传递、实时传真中继和传真存储与转发存储转发。有两种技术可用于在 IP 语音网络中利用调制解调器,包括调制解调器通过传递和调制解调器中继。
过去,传真和调制解调器利用基于 TDM 的定时特性,将整个网络捆绑到一个严格的时钟,确保整个网络的同步。这种严格的时钟和 TDM 电路的动态范围使调制解调器和传真可以使用非常复杂的音频技术来实现高速吞吐量。在基于数据包的网络中,为了实现更灵活的呼叫路由选择,这种时钟同步被弃用了。这将为跨基于数据包的网络传输传真和调制解调器流量增添一些限制。传真和调制解调器中继等机制得到广泛部署,以实现可靠的高速吞吐量,同时仍然保留数据包网络的灵活特性。
鉴于 IP 网络具有突发性,在 IP 网络中传输嵌入数字语音编码解码器中的各种传真和调制解调器标准可能会有问题。