Voice over Frame Relay: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29517081; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
== Frame Relay == | == Frame Relay == | ||
Frame Relay ialah teknologi ''switching'' yang memfasilitasi koneksi atau hubungan point-to-point atau point-to-multipoint. Frame relay dikembangkan untuk mendukung pengiriman data dengan kecepatan tinggi melalui jaringan [[telekomunikasi]] [[LAN-to-LAN]]. Tujuannya ialah untuk menyediakan cara untuk mengirim informasi melalui [[WAN]] (wide area network) dengan membagi-bagi informasi itu ke dalam bingkai-bingkai (frame) yang berisi informasi tersebut. | Frame Relay ialah teknologi ''switching'' yang memfasilitasi koneksi atau hubungan point-to-point atau point-to-multipoint. Frame relay dikembangkan untuk mendukung pengiriman data dengan kecepatan tinggi melalui jaringan [[telekomunikasi]] [[LAN-to-LAN]]. Tujuannya ialah untuk menyediakan cara untuk mengirim informasi melalui [[WAN]] (wide area network) dengan membagi-bagi informasi itu ke dalam bingkai-bingkai (frame) yang berisi informasi tersebut. | ||
| Baris 9: | Baris 7: | ||
=== Mekanisme Pengiriman Paket Data Suara melalui Frame Relay === | === Mekanisme Pengiriman Paket Data Suara melalui Frame Relay === | ||
Trafik voice ditransmisi dengan menggunakan [[virtual circuit]]. Virtual circuit yang digunakan dapat berupa [[PVC (permanent virtual circuit)]] atau [[SVC (switched virtual circuit)]]. Saat trafik voice dikirim, trafik tersebut terlebih dahulu disegmentasi dan dienkapsulasi. Mesin segmentasi akan menggunakan fragmentasi [[FRF.12]] yang (dikenal juga dengan FRF.11 Anex C) memungkinkan berbagai frame data yang panjang dapat dipecah (difragmentasi) menjadi bagian-bagian kecil dan disisipkan di antara berbagai frame standar (frame real-time). Cara tersebut memungkinkan frame data voice real-time dan nonreal-time dapat dibawa bersama pada beberapa link berkecepatan lebih rendah tanpa menyebabkan kondisi ''delay'' yang signifikan pada trafik real-time. | Trafik voice ditransmisi dengan menggunakan [[virtual circuit]]. Virtual circuit yang digunakan dapat berupa [[PVC (permanent virtual circuit)]] atau [[SVC (switched virtual circuit)]]. Saat trafik voice dikirim, trafik tersebut terlebih dahulu disegmentasi dan dienkapsulasi. Mesin segmentasi akan menggunakan fragmentasi [[FRF.12]] yang (dikenal juga dengan FRF.11 Anex C) memungkinkan berbagai frame data yang panjang dapat dipecah (difragmentasi) menjadi bagian-bagian kecil dan disisipkan di antara berbagai frame standar (frame real-time). Cara tersebut memungkinkan frame data voice real-time dan nonreal-time dapat dibawa bersama pada beberapa link berkecepatan lebih rendah tanpa menyebabkan kondisi ''delay'' yang signifikan pada trafik real-time. | ||
| Baris 15: | Baris 12: | ||
=== Keunggulan Frame Relay === | === Keunggulan Frame Relay === | ||
Frame Relay memiliki beberapa kelebihan dibandingkan protokol tipe lain, yaitu: | Frame Relay memiliki beberapa kelebihan dibandingkan protokol tipe lain, yaitu: | ||
| Baris 22: | Baris 18: | ||
== Konfigurasi VoFR dengan Cisco == | == Konfigurasi VoFR dengan Cisco == | ||
VoFR menggunakan Frame Relay untuk mengirim berbagai trafik voice. [[Sinyal]] dikrimkan melalui [[Layer 2]] (Ly), sehingga diperlukan konfigurasi beberapa parameter timing di samping elemen-elemen atau fitur-fitur spesifik dial peer dan [[voice port]]. VoFR mengacu pada spesifikasi FRF.11 dan FRF.12. | VoFR menggunakan Frame Relay untuk mengirim berbagai trafik voice. [[Sinyal]] dikrimkan melalui [[Layer 2]] (Ly), sehingga diperlukan konfigurasi beberapa parameter timing di samping elemen-elemen atau fitur-fitur spesifik dial peer dan [[voice port]]. VoFR mengacu pada spesifikasi FRF.11 dan FRF.12. | ||
| Baris 30: | Baris 25: | ||
=== Konfigurasi Frame Relay untuk Mendukung Suara === | === Konfigurasi Frame Relay untuk Mendukung Suara === | ||
Konfigurasi Frame Relay guna mendukung voice menggunakan aplikasi map class. Map class disambungkan ke sebuah DLCI tunggal atau ke sebuah grup DLCI, tergantung pada bagaimana class tersebut diterapkan ke virtual circuit. Jika di sana terdapat banyak PVC untuk dikonfigurasi, berikan property traffic-shaping yang sama ke PVC tersebut. Nilai untuk setiap PVC tidak ditetapkan secara statis. Multimap class dengan variable-variabel berbeda untuk masing-masing map class dapat juga dibuat. Pengonfigurasian map class terdiri dari dua tahap, yaitu mengonfigurasi map class untuk mendukung trafik voice dan mengonfigurasi map class untuk parameter-parameter traffic -shaping. | Konfigurasi Frame Relay guna mendukung voice menggunakan aplikasi map class. Map class disambungkan ke sebuah DLCI tunggal atau ke sebuah grup DLCI, tergantung pada bagaimana class tersebut diterapkan ke virtual circuit. Jika di sana terdapat banyak PVC untuk dikonfigurasi, berikan property traffic-shaping yang sama ke PVC tersebut. Nilai untuk setiap PVC tidak ditetapkan secara statis. Multimap class dengan variable-variabel berbeda untuk masing-masing map class dapat juga dibuat. Pengonfigurasian map class terdiri dari dua tahap, yaitu mengonfigurasi map class untuk mendukung trafik voice dan mengonfigurasi map class untuk parameter-parameter traffic -shaping. | ||
| Baris 38: | Baris 32: | ||
=== Konfigurasi Dial Peer untuk VoFR === | === Konfigurasi Dial Peer untuk VoFR === | ||
Dial peer adalah penjelasan mengenai entiti-entiti ke dan dari mana sebuah panggilan (call) dibentuk. Semua teknologi voive akan menggunakan dial peer untuk menetapkan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan yang disebut call leg, yakni segmen diskrit dari sebuah koneksi panggilan yang terjalin di antara dua titik koneksi. | Dial peer adalah penjelasan mengenai entiti-entiti ke dan dari mana sebuah panggilan (call) dibentuk. Semua teknologi voive akan menggunakan dial peer untuk menetapkan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan yang disebut call leg, yakni segmen diskrit dari sebuah koneksi panggilan yang terjalin di antara dua titik koneksi. | ||
| Baris 46: | Baris 39: | ||
=== Memeriksa Koneksi Voice === | === Memeriksa Koneksi Voice === | ||
Setiap kali membentuk konfigurasi voice, pastikan untuk memeriksanya. Memeriksa koneksi voice switched calls dapat ditempuh melalui beberapa tugas berikut: | Setiap kali membentuk konfigurasi voice, pastikan untuk memeriksanya. Memeriksa koneksi voice switched calls dapat ditempuh melalui beberapa tugas berikut: | ||
| Baris 54: | Baris 46: | ||
=== Memeriksa Konfigurasi Frame Relay === | === Memeriksa Konfigurasi Frame Relay === | ||
Untuk mengecek [[validitas]] konfigurasi Frame Relay, lakukanlah hal-hal berikut ini: | Untuk mengecek [[validitas]] konfigurasi Frame Relay, lakukanlah hal-hal berikut ini: | ||
| Baris 63: | Baris 54: | ||
=== Contoh Konfigurasi VoFR === | === Contoh Konfigurasi VoFR === | ||
Konfigurasi VoFR dapat terjadi pada beberapa kasus, di antaranya ialah sebagai berikut: | Konfigurasi VoFR dapat terjadi pada beberapa kasus, di antaranya ialah sebagai berikut: | ||
| Baris 75: | Baris 65: | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.jpatton.com/technotes/fxs_fxo.pdf.com FXS-FXO] | * [http://www.jpatton.com/technotes/fxs_fxo.pdf.com FXS-FXO] | ||
* [http://www.shorewall.net/traffic_shaping.htm.com Traffic Shaping] | * [http://www.shorewall.net/traffic_shaping.htm.com Traffic Shaping] | ||
| Baris 87: | Baris 76: | ||
* [http://www.voip-info.org/wiki/view/PBX+Hunt+Groups.com Hunt Groups] | * [http://www.voip-info.org/wiki/view/PBX+Hunt+Groups.com Hunt Groups] | ||
* [http://www.thefreedictionary.com/trunk+call.com Trunk Calls] | * [http://www.thefreedictionary.com/trunk+call.com Trunk Calls] | ||
* [http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=codec&i=39939,00.asp.com Codec] | * [http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=codec&i=39939,00.asp.com Codec] | ||
* [http://www.cisco-elearning-sjdc.digisle.net/cmn/pec/cim/voip_v2r4/content/linked/dpmatch.htm.com Dial Peer] | * [http://www.cisco-elearning-sjdc.digisle.net/cmn/pec/cim/voip_v2r4/content/linked/dpmatch.htm.com Dial Peer] | ||
* [http://www.acm.org/crossroads/xrds13-4/voice_detection.html.com Voice activity detection] | * [http://www.acm.org/crossroads/xrds13-4/voice_detection.html.com Voice activity detection] | ||
| Baris 95: | Baris 84: | ||
* [http://www.networkworld.com/details/523.html?def.com PVC (permanent virtual circuit)] | * [http://www.networkworld.com/details/523.html?def.com PVC (permanent virtual circuit)] | ||
* [http://www.searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci214239,00.html.com SVC (switched virtual circuit)] | * [http://www.searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci214239,00.html.com SVC (switched virtual circuit)] | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
* [http://www.networkworld.com/news/1997/0602frame.html.com Situs Network World ] | * [http://www.networkworld.com/news/1997/0602frame.html.com Situs Network World ] | ||
* [http://www.protocols.com/pbook/frame.htm.com Situs Protokol Jaringan Komunikasi] | * [http://www.protocols.com/pbook/frame.htm.com Situs Protokol Jaringan Komunikasi] | ||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Voice+over+Frame+Relay&oldid=29517081 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29517081 (2026-08-03T00:02:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Voice+over+Frame+Relay&oldid=29517081 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29517081 (2026-08-03T00:02:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 09.05
Voice over Frame Relay (VoFR) adalah sebuah teknologi untuk mengirim paket data suara (voice) yang berbasiskan Frame Relay. Jenis paket data suara yang dikirim dengan VoFR harus dalam bentuk digital. Untuk standar aplikasinya, telah dirumuskan dalam Voice over Frame Relay Agreement (Desember 1998) setelah diadakannya forum Frame Relay FRF.11.
Frame Relay
Frame Relay ialah teknologi switching yang memfasilitasi koneksi atau hubungan point-to-point atau point-to-multipoint. Frame relay dikembangkan untuk mendukung pengiriman data dengan kecepatan tinggi melalui jaringan telekomunikasi LAN-to-LAN. Tujuannya ialah untuk menyediakan cara untuk mengirim informasi melalui WAN (wide area network) dengan membagi-bagi informasi itu ke dalam bingkai-bingkai (frame) yang berisi informasi tersebut.
Setiap frame memiliki tujuannya masing-masing dan tujuan tiap frame telah ditetapkan oleh jaringan.Untuk sampai ke tempat tujuannya, setiap frame harus mengalami perpindahan berkali-kali dalam jaringan frame relay itu sendiri. Namun, Frame Relay merupakan usaha terbaik dalam dunia jasa layanan networking.
Mekanisme Pengiriman Paket Data Suara melalui Frame Relay
Trafik voice ditransmisi dengan menggunakan virtual circuit. Virtual circuit yang digunakan dapat berupa PVC (permanent virtual circuit) atau SVC (switched virtual circuit). Saat trafik voice dikirim, trafik tersebut terlebih dahulu disegmentasi dan dienkapsulasi. Mesin segmentasi akan menggunakan fragmentasi FRF.12 yang (dikenal juga dengan FRF.11 Anex C) memungkinkan berbagai frame data yang panjang dapat dipecah (difragmentasi) menjadi bagian-bagian kecil dan disisipkan di antara berbagai frame standar (frame real-time). Cara tersebut memungkinkan frame data voice real-time dan nonreal-time dapat dibawa bersama pada beberapa link berkecepatan lebih rendah tanpa menyebabkan kondisi delay yang signifikan pada trafik real-time.
Ukuran (size) segmentasi harus memenuhi kapasitas atau tingkatan line atau port akses. Untuk meyakinkan stabilitas koneksi, ukuran segmentasi di kedua ujung koneksi voice harus dikonfigurasi terlebih dulu agar sesuai. Ketika segmentasi voice dikonfigurasi, semua fungsi priority queueing, custom queueing, dan weighted fair queueing dinonaktifkan dalam interface tersebut. Proses konfigurasi voice dan trafik data melalui data link connection identifier (DLCI) Frame Relay, perlu mempertimbangkan masalah traffic-shaping ke dalam account guna meyakinkan reliabilitas koneksi voice.
Keunggulan Frame Relay
Frame Relay memiliki beberapa kelebihan dibandingkan protokol tipe lain, yaitu:
- Penggunaan bandwith oleh virtual circuit hanya saat transmisi data. Beberapa virtual circuit dapat secara bersamaan tetap berfungsi di jalurnya masing-masing. Bila diperlukan, setiap virtual circuit dapat menggunakan cadangan bandwith yang ada supaya transmisi data berlangsung lebih cepat.
- Kecanggihan reliabilitas saluran komunikasi pada Frame Relay, membuat proses pemecahan kesalahan (error-handling process) tidak memakan waktu lama.
Konfigurasi VoFR dengan Cisco
VoFR menggunakan Frame Relay untuk mengirim berbagai trafik voice. Sinyal dikrimkan melalui Layer 2 (Ly), sehingga diperlukan konfigurasi beberapa parameter timing di samping elemen-elemen atau fitur-fitur spesifik dial peer dan voice port. VoFR mengacu pada spesifikasi FRF.11 dan FRF.12.
Implementasi VoFR Cisco mendukung tipe-tipe panggilan VoFR seperti Trunk Static FRF.11 dan panggilan Swiitched VoFR. Tipe kedua meliputi panggilan Dynamic switched dan panggilan Cisco Trunk (private line).
VoFR memungkinkan sebuah device Cisco membawa trafik voice melintasi jaringan Frame Relay. Trafik tersebut dapat berupa panggilan telepon atau fax.
Konfigurasi Frame Relay untuk Mendukung Suara
Konfigurasi Frame Relay guna mendukung voice menggunakan aplikasi map class. Map class disambungkan ke sebuah DLCI tunggal atau ke sebuah grup DLCI, tergantung pada bagaimana class tersebut diterapkan ke virtual circuit. Jika di sana terdapat banyak PVC untuk dikonfigurasi, berikan property traffic-shaping yang sama ke PVC tersebut. Nilai untuk setiap PVC tidak ditetapkan secara statis. Multimap class dengan variable-variabel berbeda untuk masing-masing map class dapat juga dibuat. Pengonfigurasian map class terdiri dari dua tahap, yaitu mengonfigurasi map class untuk mendukung trafik voice dan mengonfigurasi map class untuk parameter-parameter traffic -shaping.
Aplikasi map class tersebut menuntut adanya sejumlah bandwith cadangan. Jika tidak memiliki cadangan bandwith yang cukup, panggilan-panggilan baru akan ditolak. Saat menghitung jumlah bandwith yang dibutuhkan, jangan lupa untuk memasukkan overhead pemaketan (packetization) voice, tidak hanya bandwith dasar pembicaraan codec.
Dalam setiap packet voice, terdapat enam sampai tujuh byte dari total overhead, termasuk header dan flag Frame Relay standar. Untuk beberapa subchannel (CID) dengan penomoran kurang dari 64, overhead-nya sebesar 6 byte. Untuk subchannel dengan penomoran lebih besar atau sama dengan 64, overheadnya 7 byte. Tambahan satu byte jika nomor urutan voice diaktifkan dalam paket-paket voice.
Konfigurasi Dial Peer untuk VoFR
Dial peer adalah penjelasan mengenai entiti-entiti ke dan dari mana sebuah panggilan (call) dibentuk. Semua teknologi voive akan menggunakan dial peer untuk menetapkan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan yang disebut call leg, yakni segmen diskrit dari sebuah koneksi panggilan yang terjalin di antara dua titik koneksi.
Pada sebuah line panggilan end-to-end akan dilibatkan empat call leg, yakni dua call leg dari perspektif rute sumber (source route) dan dua call leg dari perspektif rute tujuan (destination route). Dial peer ini berfungsi mengaplikasikan atribut tertentu ke beberapa call leg dan mengidentifikasi asal dan tujuan panggilan. Atribut yang diaplikasikan ke sebuah call leg antara lain berbagai fitur quality of service (QoS), misalnya IP RTP Priority dan IP Precedence, compression atau decompression (codec), voice activity detection (VAD), dan fax rate.
Untuk mengonfigurasi sebuah dial peer VoFR, dial peer harus diperkenalkan secara unik. Cara-cara yang dapat digunakan ialah memberinya nomor tag tertentu dan menetapkan nomor port serial keluaran (outgoing) serta nomor virtual circuit. Selain itu, perhatikan pula rancangan jaringan-jaringan voice dengan dial plan variable-length, ekspansi nomor, excess digit playout, digit forward, dan rute voice default.Semua aspek tersebut harus sesuai dengan perencanaan dial plan.
Memeriksa Koneksi Voice
Setiap kali membentuk konfigurasi voice, pastikan untuk memeriksanya. Memeriksa koneksi voice switched calls dapat ditempuh melalui beberapa tugas berikut:
- Angkat handset telepon dan perhatikan apakah disana terdengar nada sambung.
- Lakukan panggilan dari telepon lokal ke dial peel terkonfigurasi dan perhatikan apakah panggilan berlangsung sempurna.
- Periksa panggilan-panggilan FXO-FXS untuk sebuah PBX remote. Untuk melakukan hal ini, terdapat dua tahapan. Pertama, angkat handset telepon dan dengarkan nada sambung dari PBX remote yang dimaksud. Kedua, lakukan sambungan ke sebuah nomor telepon sehingga PBX remote mengarahkan ke panggilan tersebut.
Memeriksa Konfigurasi Frame Relay
Untuk mengecek validitas konfigurasi Frame Relay, lakukanlah hal-hal berikut ini:
- Melihat status PVC-PVC
- Melihat statistik dan informasi dalam subchanel terbuka
- Melihat konfigurasi fragmentasi Frame Relay
- Menampilkan informasi traffic-shaping jika traffic shaping Frame Relay dikonfigurasi. Kemudian gunakan opsi queue untuk menampilkan statistik-statistik antrean.
Contoh Konfigurasi VoFR
Konfigurasi VoFR dapat terjadi pada beberapa kasus, di antaranya ialah sebagai berikut:
- Dua router menggunakan fragmentasi Framme Relay
- Dua router menggunakan sebuah PVC VoFR.
- Router yang menggunakan PVC VoFR dihubungkan ke Cisco MC3810s.
- Cisco Trunk Calls di antara dua router.
- FRF.11 Trunk Calls di antara dua router.
- Contoh konfigurasi Tandem.
- Cisco Trunk Calls dengan Hunt Groups.
Pranala luar
- FXS-FXO
- Traffic Shaping
- VoFR
- Virtual Circuit
- Router
- Voice Port
- IP RTP Priority
- IP Precedence
- Cisco software
- Hunt Groups
- Trunk Calls
- Codec
- Dial Peer
- Voice activity detection
- PBX
- Quality of Service (QoS)
- Data Link Connection Identifier (DLCI)
- PVC (permanent virtual circuit)
- SVC (switched virtual circuit)
Lihat pula
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29517081 (2026-08-03T00:02:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.