Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ксст.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
167.99 Кб
Скачать

12 Архитектура окс №7, функциональные уровни.

Система ОКС №7 разработана с учётом её согласования с эталонной моделью ВОС, т.е. ОКС №7 построена по многоуровневому принципу, но уровни модели ОКС №7 не идентичны уровням эталонной модели ВОС. Нижние уровни ОКС №7: звено передачи данных сигнализации и канал передачи сигнализации - полностью согласуются с физическим и канальным уровнями модели ВОС. Третий уровень ОКС №7 - сеть сигнализации не обеспечивает все функции сетевого уровня модели ВОС: не выполняются полностью функции маршрутизации. Все три уровня ОКС №7 вместе называются подсистемой передачи сообщений (Message Transfer Part - МТР). Для выполнения всех функций сетевого уровня в модель ОКС №7 добавлена подсистема управления соединением сигнализации (Signalling Connection Control Part - SCCP), т.е. управление передачей сигнальных сообщений в сети ОКС №7 имеющей пункты переприёма(транзита) и при взаимодействии ОКС №7 различных сетей, обеспечивающая обращения подсистемы передачи сообщений к сетевой услуги. Подсистема передачи сообщений МТР вместе с подсистемой управления сигнальными соединениями SCCP образуют подсистему сетевых услуг (Network Service Part - NSP).

SCCP – управления сигнальными сообщениями – дополняет функциональные возможности МТР 3 и обеспечивает управление передачей сигнальных сообщений в сети ОКС №7, имеющей пункты переприёма (транзита), и при взаимодействии ОКС №7 различных сетей, например ТфОП и ССпС.

TCAP – протокол подсистемы транзакций является прикладным протоколом, обеспечивающим интерфейс необходимого протокола пользователя и его взаимодействие с SCCP(подсистемой управления сообщением сигнализации) при передаче сигнальных сообщений не связанный с созданием телефонного тракта.

МАР – протокол пользователя подвижной связи(ССПО) GSM –используется для передачи роуминга и другой сигнальной информации из одной сети в другую. Роуминг - это предоставление связи подвижным абонентам при их перемещении между сетями GSM различных операторов;

ISUP – протокол пользователя ЦСИС – обеспечивает поддержку всех 22 ДВО ЦСИС в цифровой сети и основного телефонного соединения;

TUP – протокол ТФОП была предназначен для управления установлением и разъединением телефонных соединений.

INAP – протокол пользователя интеллектуальной сети (IN) – осуществляет взаимодействие между функциями коммутации и управления услугами в сети IN;

OMAP – протокол техобслуживания и эксплуатации позволяющий персоналу ЦТЭ (центр технической эксплуатации) контролировать и управлять оборудованием, связанным с сетью сигнализации ОКС №7.

САР – протокол пользователя услуги IN в сотовых сетях - обеспечивает функции и процедуры системы сигнализации ОКС №7 при взаимодействии IN и ССПО стандарта GSM

13/14 Звено сигнализации, типы сигнальных единиц.

2.1 Функции и коды полей СЕ

Существует три вида сигнальных единиц(СЕ):

Заполняющая CE FISU – (Full in Signal Unit);

Сигнальная единица, характеризующая состояние линии LSSU – (Link Status Signal Unit);

Сигнальная единица MSU – (Message Signal Unit) является информационной.

Сигнальная единица (CE) FISU передаётся в канале ОКС №7 постоянно при отсутствии какой либо информации и имеет длину 6 октетов (байтов).

F

CK

Li

F

I

B

FSN

B

I

B

BSN

F

8

16

2

6

7

7

8

Рисунок 6 – Формат заполняющий СЕ(FISU).

Сигнальная единица LSSU включает в себя FISU и информацию о состоянии линии SF (Status Field) содержащуюся в одном байте. Таким образом LSSU составляет 7 байтов.

Флаг в начале СЕ является открывающим, в конце СЕ завершающим и одновременно открывающим для другой, т.к. сигнальные единицы в канале передаются постоянно.

Однако при перегрузке звена сигнализации могут передаваться несколько флагов подряд. Флаг также используется для синхронизации. Последовательность битов во флаге 01111110. Для исключения имитации флага информацией, содержащейся в другой части СЕ, передающая часть звена сигнализации вставляет «0» после каждой последовательности из пяти «1» перед присоединением флага и передачей СЕ. В приёмной части оконечного устройства звена сигнализации после обнаружения и отделения флага, каждый ноль, следующий за пятью «1» изымается. Такая операция называется битстаффингом.

BSN – (Backward Sequence Number) последовательный номер сигнальной единицы, на которую пришёл сигнал подтверждения о приёме.

BIB – (Backward Indicator Bit) бит индикатор о сигнале подтверждения.

FSN – (Forward Sequence Number) последовательный номер СЕ которая передаётся.

FIB – (Forward Indicator Bit) бит индикатор передачи.

Li – (Length Indicator) индикатор длинны сообщения, используется для индикации числа байтов следующих за ним и предшествующих проверочным битам. Для FISU значение Li=0, Li=1 или 2 тогда СЕ LSSU; Li>2 указывает на MSU.

Если поле состояния линии SF имеет длину в один байт, то первые три бита используются для индикации состояния сигнализации, а остальные 5 находятся в резерве.

Состояние поля звена сигнализации кодируется:

000 – звено сигнализации не синхронизировано «0»

001 – звено сигнализации синхронизировано «N»

010 - экстренная синхронизация «Е»

011 - звено сигнализации выключено из обслуживания «OS»

100 – отключён процессор «РО»

101 - звено сигнализации занято «В»

Сигнальная единица MSU включает в себя однотипные байты CE FISU байт служебной информации SIO (Service Information Octet), информационную часть SIF (Service Information Field) размером от 2 до 272 байт и проверочные биты двух байтов СК. Таким образом, данная MSU может достигать 279 байтов.

Н1

Н0

SLS

КИС

(ОРС)

КВС

(DРС)

Сигнальное сообщение

4бит 4бит

4 бит

14 бит

14 бит

Рисунок 10 – Формат CE MSU

Поле байта служебной информации – SIO подразделяется на поле в 4 бита индикатор обслуживания (ИО) SIO (Service Indicator) и 4 бита для поля вспомогательного обслуживания (Subservice Field) – индикатор сети (ИС).

Коды ИО

00хх – международная сеть;

01хх – резерв для международного использования;

10хх – национальная сеть;

11хх – региональная сеть.

2 бита в каждом коде оставлены для резерва.

Коды ИС

0000 – сообщение управления сетью сигнализации;

0001 – сообщение для тестирования и техобслуживания сети сигнализации;

0011 – протокол SCCP управление сигнальными сообщениями;

0100 – сообщение для ЦСИС;

0101 – сообщение для ЦСИС протоколу ISUP;

1000 – сообщение для широкополосной ЦСИС;

1010 - сообщение для спутниковой ЦСИС.

Остальные комбинации резерв.

Маршрутизация сообщений определяется по этикетке маршрута. Этикетка располагается в начале поля сигнальной информации и содержит DPC (Destination Point Code) код входящего пункта сигнализации, ОРС (Originating Point Code) код исходящего пункта сигнализации, поле SLS (Signaling Link Selection) селекции звена сигнализации определяющее код канала по которому передаётся СЕ.

Т.к входящий пункт сигнализации может быть доступен исходящему по нескольким возможным путям (каналам). При маршрутизации ОКС №7 на уровне МТР3 принимают методы разделения сигнальной нагрузки. Разделение нагрузки по различным соединительным путям (каналам) по различным кодам и осуществляет поле SLS. SLS имеет различные коды для разных путей передачи сигнальных сообщений.

Проверочные биты (Cheek Bits - CK) - это 16 битов информации для обнаружения ошибок, полученные путём линейных операций над предыдущими битами сигнальной единицы.

Примечание: В сигнал ьных единицах состояние звена сигнализации LSSU поле сигнальной информации SIO и байт служебной информации SIF заменяются полем состояния SF, которое содержит 8 байтов. Данное поле используется для контроля ошибок звена сигнализации. В заполняющих сигнальных единицах FISU поля SIO и SIF отсутствуют.

15