- •«Мультисервисные сети связи»
- •Предисловие
- •1 Анализ развития телекоммуникационных сетей
- •1.1 Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи
- •1.1.1 Роль инфокоммуникационных услуг в создании информационного общества
- •1.1.2 Особенности инфокоммуникационных услуг
- •1.1.3 Конвергенция сетей и услуг
- •1.2 Концепция сетей следующего поколения (ngn)
- •2 Классификация видов информации, способов передачи и коммутации
- •2.1 Классификация видов информации
- •2.2 Классификация способов коммутации и передачи
- •3 Классификация и характеристика служб и услуг
- •3.1 Классификация служб
- •3.2 Классификация услуг
- •4 Проблемы обеспечения качества услуг (QoS)
- •4.1 Концепция качества услуг
- •4.2 Концепция характеристик сети (np)
- •4.3 Соглашение об уровне услуг (sla)
- •4.4 Управление мультисервисной сетью
- •5 Открытые системы
- •5.1 Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем
- •5.2 Понятия в области эмвос
- •5.3 Понятия об уровнях, стеках, профилях
- •Под управлением прикладными процессами понимают:
- •6 Цифровые сети с интеграцией служб (isdn)
- •6.1 Требования, предъявляемые к isdn
- •6.2 Службы и услуги
- •6.3 Эталонная модель протоколов узкополосной isdn (n-isdn)
- •6.4 Адресация в isdn
- •6.5 Широкополосная isdn с технологией atm
- •Различными службами b-isdn
- •7 Сети доступа
- •7.1 Назначение сетей доступа и их место в структуре современных инфокоммуникационных сетей
- •7.2 Функциональный состав сетей доступа
- •7.3 Архитектура сети доступа
- •7.4 Классификация сетей доступа
- •7.5 Использование разных топологий доступа
- •8 Система общеканальной сигнализации № 7
- •8.1 Построение сети сигнализации с протоколом окс № 7
- •8.2 Эталонная модель протоколов окс № 7
- •8.3 Подсистема передачи сообщений (mtp)
- •8.4 Маршрутизация, адресация, анализ и распределение сигнальных сообщений
- •8.5 Процедуры защиты от ошибок
- •8.6 Способы защиты от ошибок
- •8.7 Методология проектирования окс № 7
- •9 Принципы доставки информации
- •9.1 Атрибуты телетрафика
- •9.2 Выбор телекоммуникационной технологии для транспортной сети нового поколения (ngn)
- •9.3 Технология mpls
- •9.4 Магистральные мультисервисные сети
- •Информации в транспортной сети
- •9.5 Маршрутизация в мультисервисных сетях общего пользования и корпоративных
- •Ошибка! Раздел не указан.
- •9.6 Алгоритмы маршрутизации в сетях с коммутацией пакетов
- •10 Интеллектуальные сети. Виртуальные сети
- •10.1 Централизация функций предоставления услуг
- •10.2 Концепция и архитектура интеллектуальной сети (in)
- •10.3 Протокол inap
- •10.4 Классификация и характеристика интеллектуальных услуг
- •10.5 Особенности и преимущества vpn
- •10.6 Защита данных vpn
- •11 Принципы проектирования мультисервисных сетей. Примеры построения мультисервисных сетей
- •11.1 Задачи проектирования сетей
- •11.2 Пример построения мультисервисной сети с помощью оборудования нтц протей
- •11.3 Расчет нагрузки транспортной сети с технологией ip/mpls
- •Библиография
- •Руководящий технический материал «Принципы построения мультисервисных местных сетей электросвязи», Версия 2.0, 2005, 48 с.
- •Термины и сокращения
8.4 Маршрутизация, адресация, анализ и распределение сигнальных сообщений
Маршрутизация и адресация
Значащие сигнальные единицы, в отличие от СЕ других типов, могут передаваться между любыми парами ПС сигнальной сети. Поэтому в их формате должен присутствовать адрес, называемый этикеткой (меткой) маршрутизации (ЭМ).
Если ЗНСЕ переносит сигнальную информацию подсистемы пользователей ISDN, то ЭМ содержит 4 поля (рисунок 8.12). Этикетка маршрутизации включает следующие поля, используемые для указания адресов объектов сигнальной сети:
а) код пункта назначения КПН (DPC) это адрес SPj, где находится требуемая подсистема пользователей;
б) код исходящего пункта КИП (OPC) это адрес SPi, где находится пользовательская подсистема источник сигнальной информации;
в) селекция звена сигнализации СЗС (Signaling Link Selection Field, SLS) – это номер ЗС, по которому должна передаваться ЗНСЕ;
г) номер пучка информационных каналов (НПК) между АТС1 и АТС2 (пучок исходящих каналов (ПК) показан на рисунке 8.13);
д) номер канала (НК), найденного свободным на АТС1 (найденный свободный канал (К) в пучке помечен на рисунок 8.13).
Значащие СЕ могут переносить также информацию управления сетью сигнализации, в этом случае протокол сетевого уровня записывает в поле сигнальной информации команду управления трафиком, маршрутом или звеном сигнализации. Значащие сигнальные единицы, переносящие команды управления сигнальной сетью, используются только в пределах сигнальной сети и к подсистемам пользователей не имеют отношения. Этикетка маршрутизации этих ЗНСЕ имеет длину 32 разряда (рисунок 8.14).
Поле селекции звена сигнализации (SLS), имеющее длину 4 разряда, предназначено для указания номера звена, по которому требуется передать ЗНСЕ.
Выделение для КПН 14-ти разрядов позволяет организовать в одной сигнальной сети до 16384 пунктов сигнализации. Для маршрутизации ЗНСЕ необходимо указать не только КПН, но и вид сети, к которой должно быть направлено сигнальное сообщение.
Информация о виде сети содержится в старшей тетраде SIO (в индикаторе сети - NI). Коды NI таковы:
-
D C B A
- биты NI
0 0
x x
- международная сеть
0 1
x x
- в резерве (только для международного применения)
1 0
x x
- национальная междугородная сигнальная сеть
1 1
x x
- национальная местная сигнальная сеть
При маршрутизации используются только разряды C и D, разряды А и В зарезервированы для использования в будущем.
В одном SP может быть организовано несколько пучков звеньев, в каждом из которых может быть два и более звена сигнализации. Так, например, на рисунке 8.6 между SPm и SPn используется пучок из двух звеньев. На рисунке 8.15 показано два пучка звеньев, в одном из них используется два, а в другом - три звена сигнализации.
Управление трафиком в пределах пучка звеньев обеспечивается с помощью кода SLS (рисунок 8.14).
Анализ сигнальных сообщений
В процессе приема значащих СЕ протокол 3-го (сетевого) уровня выполняет их анализ. Под анализом понимают процесс принятия решения о том, должна ли принятая ЗНСЕ направляться к подсистеме пользователя данного ПС или для нее необходимо указать новый маршрут в соответствии с КПН ее метки маршрутизации и данными маршрутной таблицы принимающего ПС (рисунок 8.16).
Распределение сигнальных сообщений
Если КПН принятой ЗНСЕ соответствует коду данного ПС (например, ПСа на рисунке 8.16), то процедура отбора направляет сообщение процедуре распределения, которая по содержимому SIO (индикатор пользователя - SI) направляет сообщение соответствующей подсистеме пользователя 4-го уровня.
Рассмотрим такой вариант, когда ЗНСЕ переносит сигнальную информацию для подсистемы пользователей ISDN. Как показано на рисунке 8.12, в этикетке маршрутизации имеются поля “НК” и “НП”, по содержимому которых в подсистеме пользователей ISDN однозначно идентифицируется требуемый пользователь.
Контрольные вопросы
Возможна ли пересылка ЗПСЕ между любыми двумя пунктами в сигнальной сети?
Возможна ли пересылка СЗСЕ между любыми двумя пунктами в сигнальной сети?
Каково назначение этикетки маршрутизации (ЭМ) в ЗНСЕ?
Сколько двоичных разрядов отведено в ЭМ для кода пункта назначения (КПН)?
Каково назначение поля селекции звена сигнализации (SLS)?
Можно ли записать в поле SLS код 100002?
Каково максимальное количество пунктов сигнализации, которое можно организовать в одной сигнальной сети?
Укажите наименование поля в ЗНСЕ, в котором определен тип сети (международная, национальная междугородная, национальная местная), куда должна быть передана данная ЗНСЕ.
На каком протокольном уровне системы сигнализации № 7 реализуется классификация (селекция) принимаемых сигнальных сообщений?
На каком протокольном уровне системы сигнализации № 7 реализуется распределение принимаемых сигнальных сообщений?
На каком протокольном уровне системы сигнализации № 7 реализуется маршрутизация принимаемых сигнальных сообщений?
