Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Книга бельфер.docx
Скачиваний:
228
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
9.74 Mб
Скачать
        1. 17.2.4.6. Требования к показателям качества обслуживания мтр

В Рекомендациях ITU-T Q.706 [43] приведены следующие показатели QoS подсистемы MTP. Высокая степень централизации функций сигнализации является причиной высоких требований к количественным значениям этих показателей:

  1. время неготовности пучка маршрутов сигнализации не должно превышать в сумме 10 минут в год, т.е. Кг≥0.99998. Под пучком сигнальных маршрутов понимается совокупность всех маршрутов между исходящим пунктом и пунктом назначения;

  2. коэффициент потери сигнальных сообщений из-за отказа подсистемы МТР должна быть ниже 10 − 7;

  3. вероятность передачи сигнального сообщения в неправильной последовательности должна быть ниже 10 − 10;

  4. вероятность приема сигнальной единицы с необнаруженной ошибкой должна быть ниже 10 − 10, т.е. не более одной ошибки на 1010 всех ошибок в сигнальных единицах, не обнаруженной МТР.

  5. среднее значение нагрузки на одно звено сигнализации не должно превышать 0,2 Эрланга. Эрланг- это безразмерная единица измерения интенсивности трафика. В общем случае средняя интенсивность трафика вычисляется по формуле A = λ * T, где λ- среднее число вызовов в час,Т- продолжительность одного соединения. Например, при числе вызовов в час λ=3 и продолжительности разговора Т= 4 мин, средняя нагрузка на линии равна 0,2 Эрл. Допускается увеличение нагрузки до 0,4 Эрл в ситуациях сбоев или перегрузок при переходе на резервные звенья сигнализации и альтернативные маршруты;

  6. интенсивность ошибок на один бит в ЗС должен быть ниже 10 − 6 для длительных интервалов и ниже 10 − 4 для коротких интервалов.

    1. 17.3. Подсистема пользователя isup

Прикладная подсистема пользователя ISUP (Integrated Service User Part) сети ISDN обеспечивает запросы пользователей ТфОП и ISDN на установление коммутируемых соединений. Подсистема ISUP специфицирована в рекомендации Q.767 [44,45]. Вариант протокола ISUP, учитывающий специфику сети ТфОП России называется ISUP-R. Протокол ISUP-R включает в себя 22 услуги:

  • конференцсвязь;

  • удержание соединения (возможность прервать разговорную фазу с последующим восстановлением);

  • переадресация вызова;

  • определение номера вызывающего абонента;

  • запрещение идентификации номера вызывающего абонента;

  • извещение о стоимости вызова по его завершении и др.

Сигнальная информация (т.е. сообщения по установлению или разъединению соединения) передается в поле SIF (рис.17.8) значащей сигнальной единицы и включает:

  • тип сообщения ISUP, осуществляющего управление вызовом, между абонентами сети ISDN. Общее число типов сообщений ISUP двадцать девять. Некоторые из этих сообщений были приведены выше на диаграмме рис. 17.7. Каждое сообщение ISUP имеет обязательные и необязательные параметры (номер вызываемого абонента, номер вызывающего абонента и др.);

  • код идентификатора канала CIC (Circuit Identification Code), указывающий номер разговорного канала между двумя станциями. Пять младших бит CIC кодируют речевой временной интервал цифрового тракта 2,048 Мбит/с, а 7 бит используются для определения какому ИКМ - потоку принадлежит данный речевой интервал.

На рис. 17.11 приведен пример установления и разъединения соединения подсистемой ISUP.

Рис. 17.11. Пример установления и разъединения соединения подсистемой ISUP

В рассматриваемом примере вызывающий абонент А набирает номер и направляет вызов к вызываемому абоненту В. При этом в базовой сети связи и в сети сигнализации осуществляются перечисленные ниже действия.

  1. Станция 1 анализирует набранный номер и определяет, что вызов должен быть маршрутизирован станции 2.

  2. Станция 1 выбирает свободный разговорный тракт к станции 2 и формирует начальное адресное сообщение IAM. В сообщении определены код исходящего пункта сигнализации на станции 1, код пункта назначения на станции 2, выбранный разговорный тракт, номера вызывающего и вызываемого абонентов, а также другая информация, не рассматриваемая в данном примере.

  3. SP А на станции 1 выбирает одно из звеньев сигнализации (например, звено АС) и передает по нему сообщение IAM для маршрутизации в SP В на станции 2.

  4. STР С принимает сообщение, анализирует его этикетку маршрутизации и определяет, что сообщение должно быть маршрутизировано к SP В на станции 2. Сообщение передается по звену сигнализации СВ.

  5. SP В принимает сообщение, анализирует его и определяет, что данное сообщение относится к вызываемому абоненту В и данный номер находится в состоянии «свободен».

  6. SP В формирует сообщение АСМ о принятии полного адреса, которое означает, что сообщение IAM корректно достигло пункта назначения. В сообщении определены код пункта назначения SP В, код исходящего пункта SР А и выбранный разговорный тракт.

  7. SP В выбирает одно из ЗС (например, звено BD) и передает по нему сообщение ACM для маршрутизации к SР А. Одновременно станция 2 проключает разговорный тракт в обратном направлении к станции 1, посылает тональный сигнал по этому тракту и посылает звонок по линии к вызываемому абоненту В. На рисунке разговорный тракт показан пунктирной линией.

  8. STP D принимает сообщение, анализирует его этикетку маршрутизации и определяет, что сообщение должно быть маршрутизировано к SР А на станции 1. Сообщение передается по звену сигнализации DA.

  9. После получения сообщения ACM станция 1 подсоединяет линию абонента А к выбранному разговорному тракту. Вызывающий абонент А слышит сигнал звонка, посланного станцией 2 вызываемому абоненту В.

  10. В момент снятия трубки вызываемым абонентом В пункт сигнализации SP В на станции 2 формирует сообщение «ответ абонента» ANM. В сообщении определены код пункта назначения SР А, код исходящего пункта SP В и выбранный разговорный тракт.

  11. SP В выбирает для передачи сообщения ANM то же звено сигнализации BD, что и для передачи сообщения ACM. К этому моменту разговорный тракт подключен к абонентским линиям.

  12. STP D принимает сообщение, анализирует его этикетку маршрутизации и определяет, что сообщение должно быть маршрутизировано к SР А на станции 1. Сообщение передается по звену DA.

  13. Станция 1 проверяет, что вызывающий абонент А подсоединен к исходящему разговорному тракту и что разговор абонентов может осуществляться.

  14. Если вызывающий абонент А кладет трубку первым, то SР А на станции 1 генерирует сообщение REL, адресованное SP В на станции 2, об освобождении разговорного тракта, ассоциированного с данным вызовом. SР А посылает данное сообщение по звену сигнализации АС.

  15. STP С принимает сообщение, анализирует его этикетку маршрутизации и определяет, что сообщение должно быть маршрутизировано к SP В. Сообщение передается по звену СВ.

  16. SP В принимает сообщение REL, станция 2 отсоединяет разговорный тракт от линии вызываемого абонента В, возвращает разговорный тракт в состояние «свободен», SP В генерирует сообщение RLС об окончании освобождения тракта и посылает его по звену сигнализации BD.

  17. STP D принимает сообщение, анализирует его этикетку маршрутизации и определяет, что сообщение должно быть маршрутизировано к SР А. Сообщение передается по звену DA.

  18. Получив сообщение RLС, станция 1 возвращает разговорный тракт в состояние «свободен».