- •1.Сигнализация в телефонных сетях
- •3.Окс№7. Типы се. Структура се
- •5. Принцип цифровой коммутации. Временная коммутация. Т-ступень
- •7. Принцип цифровой коммутации. Пространственная коммутация. S-ступень
- •11.Многозвенные цифровые коммутационные поля. Особенности цкп.
- •9.Классификация цкп. Особенности цкп
- •13. Сетевые стыки цск (с цсп, асп, фсл)
- •15. Обобщенная структура цск
- •17. Функциональная схема dx-220. Назначение оборудования
- •Состав и назночение оборудования.
- •19. Функциональная схема эатс ахе-10. Назначение оборудования
- •Технические характеристики:
- •Назначение оборудования.
- •Подсистемы apt:
- •Подсистемы apz.
- •Коммутационное поле (кп) axe-10.
- •23. Структура цск Alcatel 1000 s12. Назначение модулей
- •Технические характеристики.
- •Назначение оборудования:
- •Коммутационное поле Alcatel 1000 s12
- •24. Функциональная схема атс si-2000. Назначение блоков
- •Характеристика системы:
- •Состав и назначение оборудования.
- •Коммутационное поле si-2000.
- •25. Функциональная схема атс ф (f 50/1000). Назначение блоков
- •29. Особенности тэ цифровых систем коммутации
3.Окс№7. Типы се. Структура се
Сигнализация по общему каналу—метод сигнализации, в котором 1 канал путем адресации сообщений или пакетов передает информацию, относящуюся ко множеству информационных каналов. Система ОКС полностью удаляет сигнализацию из разговорного тракта. В настоящее время на цифровых сетях рекомендована система сигнализации по протоколу ОКС№7.
В системах ОКС предусмотрена работа по цифровому каналу со скоростью передачи 64 кбит/с.
Преимущества ОКС№7:
Скорость – время установления соединения не превышает одной секунды.
Высокая производительность – один канал сигнализации способен одновременно обслуживать до тысячи разговорных каналов.
Экономичность – используется минимальное количество оборудования на станции.
Гибкость – возможность передачи любых данных (телефонии, сети подвижной связи, сети Интернет).
Система ОКС № 7 разработана с учетом согласования её с эталонной моделью OSI. Эта система также построена по многоуровневому принципу и в ней можно выделить две основных части:
Подсистема пользователей и приложений.
Подсистема передачи данных.

3 нижних уровня (1,2,3) обеспечивают перенос сигнальных сообщений от станции-отправителя до станции-получателя. Они образуют платформу МТР-подсистема переноса сообщений. Более высокие уровни из подсистем пользователя явл. специфическими. Например, в системе ISDN платформа МТР дополняется подсистемой ISUP.
1-ый МТР уровень – подсистема которая определяет физические, электрические и функциональные характеристики канала передачи данных, скорость передачи информации в ИКМ (64 Кбит/с) и соответствует физическому уровню OSI.
2-ой МТР обеспечивает точную передачу сообщений, обнаружение и исправление ошибок и соответствует канальному уровню OSI.
3-ий МТР – соответствует третьему уровню модели OSI и отвечает за маршрутизацию сообщений. Распределение сообщений основывается на этикетке сообщений маршрутизации, которая содержит код идентификации канала для разделения всей сигнальной нагрузки между разными звеньями маршрутизации, также она содержит код исходящего пункта и подпункта назначения.
Подсистема МТР была создана для работы в режиме реального времени, необходимого для телефонной сигнализации, т.е. вместе с передачей сигнальной информации передавалась и речевая информация. Подсистема SCCP была создана в связи с тем что в некоторых случаях желательно чтобы сигнальные сообщения могли передаваться от одного пункта сигнализации к другому без проключения информационного канала. Примером могут служить услуги обновления информации о подвижном абоненте, обращение к базам данных и прочее.
ISUP – подсистема пользователей сети ISDN, обеспечивающая выполнение функций по обслуживанию вызовов в системе ISDN, а также для реализации дополнительных услуг предоставляемых данной сетью.
TUP – подсистема пользователей телефонной сети.
OMAP – подсистема эксплуатации и технического обслуживания. Она позволяет персоналу проводить мониторинг и управление данными.
Любая информация передающаяся через звено сигнализации передается с помощью пакетов данных, называемых сигнальными единицами (СЕ или SU). Сигнальная единица состоит из поля сигнальной информации переменной длины, в котором передается информация выработанная подсистемой пользователя, а также из нескольких полей фиксированной длины, в которых передается информация служащая для управления передачи сообщений.
Различают три типа сигнальных единиц:
Значащая (MSU) – сигнальная единица используемая для передачи сигнальной информации, формируемой подсистемой пользователя.
Заполняющая (FISU) – служит для фазирования звена сигнальной информации при отсутствии сигнального трафика.
Состояние звена (LSSU) – используется для контроля состояния звена сигнализации и формируется на третьем уровне МТР.
Значащие сигнальные единицы в случае ошибки повторяются, сигнальные единицы и состояние звена не повторяются.
Рассмотрим основные поля сигнальных единиц.

Первый байт – это флаг, отмечает начало следующей сигнальной единицы и конец предыдущей. Последовательно битов 01111110 которая всегда одинакова. Для исключения имитации флага информация содержащаяся в другой части СЕ передающая часть оборудования на втором уровне вставляет 0 после каждой последовательности из 5 единиц. Приемник на втором уровне производит изъятие этих нулей. Такая операция называется бит-стаффингом.
ОПН – обратный порядковый номер. Занимает семь разрядов и обозначает номер последней сигнальной единицы, на которую была получена квитанция с положительным подтверждением. ОБН – обратный бит-индикатор – занимает один бит.
ППН – прямой порядковый номер – занимает 7 бит. Обозначает номер передаваемой сигнальной единицы.
ПБИ – прямой бит-индикатор.
ОПН и ППН, ОБИ и ПБИ используются при основном методе защиты от ошибок, для обеспечения правильной последовательности сигнальных единиц и для осуществления функции подтверждения.
Четвертый байт состоит из ИД – идентификатор длины – занимает шесть бит и два остается в резерве. Служит для указания числа байтов следующих за байтом индикатора длины и предшествующих проверочным битам. Основным назначением ИД является определение типа сигнальной единицы. Если ИД равен нулю, то это значит что передается заполняющая сигнальная единица. Если ИД равен единице или двойке то это говорит о том что передается сигнальная единица состояния звена. И если индикатор длины больше двух, то это говорит о том что передается значащая сигнальная единица.
Пятый байт состоит из СИ – служебного индикатора, который определяет вид сигнальной информации, либо подсистему к которой относится данная СЕ. Состоит из четырех бит и может иметь следующие комбинации:
0000 – передается сигнальная информация управления сетью сигнализации.
0001 – тестирование звена сигнализации.
0011 – передающаяся СЕ относится к SCCP. Остальные кодовые комбинации являются резервными.
0100 – СЕ относится к подсистеме TUP.
0101 – СЕ относится к подсистеме ISUP.
Остальные кодовые комбинации находятся в резерве.
ВСИ – определяет вид сети для передачи сигнальных сообщений. В них два бита из четырех находятся в резерве:
00ХХ – говорит о том, что СЕ передается в международной сети.
01ХХ – резерв для международной сети.
10ХХ – говорит о том, что СЕ передается в междугородней сети.
11ХХ – говорит о том, что СЕ передается в местной сети.
SIF – поле сигнальной информации предназначено для передачи полезной информации по звену сигнализации. Его структура зависит от подсистемы пользователя, к которой относится данное сигнальное сообщение. В РБ все сигнальные сообщения передаются в подсистеме ISAP. Рассмотрим формат поля SIF в данной подсистеме.
