七号信令详解

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七号信令系统概述

七号信令系统概述

1.1 共路信令的概念和特点我们已经知道,数字蜂窝移动通信系统由NSS 、BSS 、OSS 三大子系统和MS 组成,但这只是根据功能划分的物理上的组合,大多数功能是分布在不同的设备中的,这样在执行任务时就需要交换信息,协调动作。

在通信系统中,我们把协调不同实体所需的信息称为信令。

信令系统指导系统各部分相互配合,协同运行,共同完成某项任务。

GSM 系统采用七号信令系统,让我们先对七号信令系统做一简单回顾。

七号信令系统即CCS7信令系统,也就是说七号信令系统首先是共路信令系统。

那么您还记得什么是共路信令吗?1.1.1 共路信令的概念信令信道和业务信道完全分开,在公共的数据链路上以消息的形式传送所有中继线和所有通信业务的信令信息,这就是共路信令系统的基本特征。

也许图1-1会有助于您理解: 交换网络交换网络信令设备信令设备公共控制公共控制交换机A交换机B 话路数据链路图1-1 共路信令系统CCS7信令消息实际上就是通信网上各节点(比如交换机)控制处理器之间通信的数据分组,在线路(信令链路)上以分组交换的原理传送信令,因此CCS7信令网本质上为数据通信网,是一种特殊的分组交换网,它形成了一个独立的七号信令网。

在2M 一次群数字中继传输线路上,采用其中的一个时隙(64kbps ,TS0除外)作为信令信道,我们一般称为信令链路。

大部分时隙作为业务信道,比如传送话音信息时我们称为话路。

当然在模拟传输线路上也可以传送七号信令,它借助MODEM 发送信令消息,典型速率为2400bps 和4800bps 。

1.1.2 共路信令系统的特点和随路信令系统相比,共路信令系统具有以下优点:●信道利用率高 ●信令传送速度快 ●信令容量大 ●应用范围广泛,可支持ISDN 、移动通信、智能网等业务 ●信令网与通信网分离,便于维护和管理 ●可方便地扩充新的信令规范,适应未知业务发展 ●但这些优点也对共路信令系统提出一些特殊要求: ●信令链路利用率高,信令链路必须有极高的可靠性 ●信令系统须具有完备的信令网功能和安全性措施 ● 信令畅通并不意味着话路畅通,共路信令系统应具有话路导通检验功能1.2 CCS7信令网信令网是逻辑上独立于通信网,专门用于传送信令的网络,只有共路信令系统才有信令网的概念。

(完整版)七号信令详解

(完整版)七号信令详解

七号信令基础第1章 GSM信令系统简介我们已经知道,数字蜂窝移动通信系统由NSS、BSS、OSS三大子系统和MS组成,但这只是根据功能划分的物理上的组合,大多数功能是分布在不同的设备中的,这样在执行任务时就需要交换信息,协调动作:分散的设备需要相互配合才能完成某项任务,设备或各个子系统之间必须通过各种接口按照规定的协议实现互连。

在通信系统中,我们把协调不同实体所需的信息称为信令。

信令系统指导系统各部分相互配合,协同运行,共同完成某项任务。

GSM系统中,信令消息具体体现在接口的协议和规范上,我们先从子系统互连和接口的分层模式来说明GSM系统中主要协议的结构和相互关系。

1.1 接口和协议接口代表两个相邻实体之间的连接点,而协议是说明连接点上交换信息需要遵守的规则。

两个相邻实体要通过接口传送特定的信息流,这种信息流必须按照一定的规约,也就是双方应遵守某种协议,这样信息流才能为双方所理解。

不同的实体所传送的信息流不同,但其中也可能有一些共同性,因此,某些协议可以用在不同的接口上,同一接口会用到多种协议。

图1-1表示了在无线接口(Um接口)上存在的不同协议,其中SS规程用于移动台对HLR设置补充业务的参数;MM和CM用于移动台和MSC/VLR之间交换用户移动性管理信息和通信接续信息;RR用于移动台和BSC之间交换无线资源分配信息。

图1-1通过无线接口的各种协议一种协议在传送过程中可以通过若干个接口,例如上述MM和CM协议在移动台传送到MSC/VLR过程中至少要通过无线接口、Abis接口和A接口。

图1-2表示了GSM 系统的信令结构,横向是根据物理的设备从最左边移动台开始顺次接入系统的各种系统的各种地面设施;纵向对应于各个功能层面,从最低的传输层开始,逐步到各种高层面。

MS BTS BS C MS C/VLR HLR GMS C 传输层RRMMCM图1-2 GSM 系统的信令结构让我们先来看无线接口,它们涉及到GSM 系统中的许多重要协议。

7号信令案例详析

7号信令案例详析

七号信令系统功能结构:信令消息流 控制和指示 处始定位过程:初始定位过程采用4种不同的定位状态指示:这些状态指示在链路状态信号单元(LSSU )中传送。

LSSU 信号单元格式如下:8 16 8或16 2 6 1 7 1 7 8在初始定位期间,定位过程要经历几个状态:(1) 空闲状态空闲状态是初始定位过程不工作的起始状态。

(2) 未定位状态初始定位控制(IAC )收到链路状态控制(LSC )发来的开始消息后,IAC 就通过发送控制(TXC )向对端发送SIO ,表示初始定位过程的开始,但尚处于未定位间段,于是转移到未定位状态。

在转移至未定位状态前,启动定时器T2,用来监视进入未定位状态到离开未定位状态的时长。

(T2可在数十毫秒至一百多毫秒中取定)这里要注意三个问题:A.已定位状态的进入在本端发送SIO而未收到对端的响应时,处于未定位状态。

只要一收到对端的响应,不论是SIO、SIN或SIE,均转到已定位状态。

B.向对方发SIN还是SIE发SIN还是SIE,决定于本端的紧急标记,紧急标记是由本端第三级通过LSC 再通知初始定位而设置的。

未置位,发SIN;否则发SIE。

C.验证周期定时器的设置从已定位状态还将转至验证状态,对信号单元差错率进行监视和统计。

有两种验证周期:正常验证周期和紧急验证周期,后者的时间较短。

为此,在未定位状态转至已定位状态前,要设置验证周期定时器T4的值。

凡收到对端发来的SIE或者本端紧急标记置位,都将进入紧急验证周期,T4置成紧急验证周期(PE)的值;当对端发来SIO或SIN,而且本端紧急标记位置位,才进入正常验证周期,T4置成正常验证周期(PN)的值。

可以看出,对端发来SIE,而本端紧急标记未置位时,仍向对端发送SIN。

如果未收到对端发来的SIO、SIN或SIE,而T2已超时,则IAC向LSC发送‘不可能定位’消息,又转会到空闲状态。

转回空闲状态前,应将紧急标记清除。

在未定位状态还可能收到LSC发来的‘停止’消息,将停止T2的计时并转会到空闲状态。

7号信令的分层功能结构及各层功能

7号信令的分层功能结构及各层功能

7号信令的分层功能结构及各层功能第七号信令是通信网络中用于实现用户间通信和网络内协调的一种信令协议。

其分层功能结构是由不同层次的功能组成,每个层次负责一部分的功能。

下面我将详细介绍第七号信令的分层功能结构及各层功能。

第七层:应用层应用层是最高层,负责处理用户应用程序间的数据交换。

它定义了一系列通信协议,如HTTP、FTP、SMTP等,以满足用户不同的通信需求。

应用层的功能包括文件传输、电子邮件发送与接收、远程登录、资源共享等。

第六层:表示层表示层负责处理应用层数据的表达与转换。

它将数据从应用层转换成通用的格式,以便它们可以在不同的系统之间进行共享。

表示层的功能包括数据加密与解密、数据压缩与解压缩、数据格式转换等。

第五层:会话层会话层负责建立、管理和终止两个通信设备之间的会话。

它定义了会话的开始和结束标志,并提供了检测和处理通信中发生的中断、重启等事件的机制。

会话层的功能包括会话的建立与终止、同步机制的实现、协议的选择与转换等。

第四层:传输层传输层负责端到端的数据传输,将数据分割成较小的数据包,并在源和目标之间建立可靠的传输通道。

传输层的功能包括数据包的分割与重组、错误检测与恢复、数据流控制、拥塞控制等。

常见的传输层协议有TCP和UDP。

第三层:网络层网络层负责将数据从源城市传输到目标城市。

它通过寻址和路由选择在网络中找到适当的路径,并将数据包传递给下一跳。

网络层的功能包括IP地址的分配与转换、路由选择、流量控制等。

常见的网络层协议有IP协议。

第二层:数据链路层数据链路层负责管理物理链接,将数据转换成比特流进行传输。

它负责进行数据的分组与组合、错误检测与恢复、帧同步等。

数据链路层的功能包括透明传输、流量控制、误码检测与纠正、链路管理等。

常见的数据链路层协议有以太网协议。

第一层:物理层物理层是最底层,负责管理数据与物理媒介之间的传输。

它将比特流转换成电信号,并通过传输介质将信号传输到目标设备。

物理层的功能包括信号的编码与解码、时钟同步、数据的传输与接收等。

7号信令

7号信令

7号信令:又称为公共信道信令。

即以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路信令的信令方式,通常用于局间。

在我国使用的7号信令系统称为中国7号信令系统。

SS7网是一个带外数据通信网,它叠加在运营者的交换网之上,是支撑网的重要组成部分。

在固定电话网或ISDN网局间,完成本地、长途和国际的自动、半自动电话接续;在移动网内的交换局间提供本地、长途和国际电话呼叫业务,以及相关的移动业务,如短信等业务;为固定网和移动网提供智能网业务和其他增值业务;提供对运行管理和维护信息的传递和采集特点7号信令:又称为公共信道信令。

即以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路信令的信令方式,通常用于局间。

在我国使用的7号信令系统称为中国7号信令系统。

SS7网是一个带外数据通信网,它叠加在运营者的交换网之上,是支撑网的重要组成部分。

在固定电话网或ISDN网局间,完成本地、长途和国际的自动、半自动电话接续;在移动网内的交换局间提供本地、长途和国际电话呼叫业务,以及相关的移动业务,如短信等业务;为固定网和移动网提供智能网业务和其他增值业务;提供对运行管理和维护信息的传递和采集。

软件层次从软件层次区分,7号信令系统可以分成包含三个功能级消息传递部份(MTP)和作为第四个功能级的业务7号信令分系统。

消息传递部份负责信令的正常传输,确保传输的信令不出现错误,为业务分系统提供服务。

消息传递部份可以细分为三个功能级:数据链路功能级(消息传递部份第一个功能级,MTP 1)、链路控制功能级(消息传递部份第二个功能级,MTP 2)和网络功能级(消息传递部份第三个功能级,MTP 3),这三个功能级分别对应了开放系统互联参考模型的物理层、链路层和网络层。

作为第四个功能级的业务分系统建立在网络功能级消息传递部份的基础上面,实现了各种和业务有关的协议和功能,包括电话用户部份(TUP)、ISDN用户部份(ISUP)、信令连接控制部份(SCCP)、事务处理应用部份(TCAP)、移动应用部份(MAP)和操作维护应用部份(OMAP)等,这些协议和功能对应了开放系统互联参考模型的传输层、会话层、表示层和应用层,还有网络层的一部份(比如信令连接控制部份就属于网Lc[编辑本段]应用类别NO.7号信令能满足多种通信业务的要求,当前应用的主要有:1,局与局之间的电话网通信。

熟悉基本通信协议(6)七号信令(SS7信令)

熟悉基本通信协议(6)七号信令(SS7信令)

熟悉基本通信协议(6)七号信令(SS7信令)第六、SS7信令(俗称七号信令或No.7信令)对于知识的框架我不可能面面俱到,只能把精华部分与读者共享,我先来说一下七号信令在通信中的的重要性:我们经常使用的短消息业务,其中有大约40%是由短信中心来实现的,而剩下的大约60%的业务是由七号信令来完成的,它是电话网的神经系统,传送的是控制信号(信令可以控制终端、交换机和人的行为。

七号信令也可以作承载业务,比如短信的实现)。

由此,有些人说七号信令已经是边缘技术是没有什么根据的或者说不太现实,或者在近几年之内也不至于“沦落”为边缘技术,边缘技术的意思是这种技术以后我们用得少了,或者说将有可能被某种新技术取代。

支撑网技术:支撑网是为使业务网正常运行、增强网络功能、提供全网服务质量,满足要求的网络,传送相应的控制,检测信号。

支撑网包括信令网(它也有管理网就是七号信令监测系统)、同步网(是指信号之间的频率相同,相位上保持某种严格的特定关系。

)和电信管理网TMN(采用了面向对象的设计方法,通过对对象的管理来实现对通信资源的管理,它有专门的部门来进行远程的监控和维护)。

本阶段的知识框架如下:(一)理解信令的基本概念(二)掌握No.7信令系统特点及功能结构等(三)认识No.7信令网结构(四)了解No.7信令系统在移动通信中的应用详细介绍如下:一、信令网(一)信令的基本概念要了解信令的基本概念,必须要了解信令、信令方式和信令系统。

(1)信令:信令是在电话机或其它终端与交换局、交换局与交换局、交换局与各种业务控制点及交换局与操作维护中心等之间,为了建立呼叫连接及各种控制而传送的专门信息,是控制交换机动作的操作命令、信号和语言。

(2)信令方式:传送信令要遵守一定的规约和规定,这些规约和规定就是信令方式。

它包括具体信令的结构形式,信令在多段路由上的传送方式及控制方式等。

(3)信令系统:信令系统是指为了完成特定的信令方式所使用的通信设备的集合.(就是这些控制过程的控制信号的产生、发送和接收的硬件及操作程序的全体)(二)信令的分类根据不同的分类标准,可以对信令进行不同的分类:1.按信令工作区域可分为用户线信令和局间信令2.按信令传送信道可分为随路信令和公共信道信令(我们国家现在使用的是后者,后者的优点是:将信令通路与语音通路分开,将若干条电路的信令集中在一条专用于传送信令的通道上传送,这一条信令通道就是信令数据链路。

7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)全解

7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)全解

主叫用户类别的问题 我国对主叫用户类别定义的比较详细,但也带来的处理问题的 复杂性。
0x01--0x09 话务员 0x0A 普通用户 长----长 长------市 0x0B 优先用户 长----长 长----市 市---市 0x0C 数据呼叫 0x0D 测试呼叫 0x11---0x15 0xF1----0xF5 用于市---长 0x18 0xF8 普通用户 市---市
GSM
ACM
ZXJ10B在收到IAM后,缺省是向前方发GRQ请求主叫用户号码, 若前转过,则还请求原被叫用户号码,这个过程是可控制的。 若被叫用户具有CID功能,ZXJ10B也会发起请求。
ISUP中的INR/INF的作用等同于GRQ/GSM。
ZXJ10B在落地接续时,若无有效的主叫号码时,会向前方发 INR请求。 长途落地地时,若无主叫用户类别,也会向前方请求。
IAM/IAI消息解释 地址 信号 数量 4 消息表示语 12 2 主叫用户类别 6
地址信号 n*8 IAM :18 02 C4 01 03 70 88 02 00
IAI: 18 02 C4 01 03 70 88 02 00 10 80 54 32 00 F0
ISUP部分的介绍
主要标准: Q.761 ISUP系统功能描述 Q.762 消息和信号的一般功能 Q.763 格式和编码 Q.764 信令过程 Q.730 ISDN补充业务 主要用于ISDN网中电路交换业务控制,包括话音和非话业务 控制所必须的信令消息、功能和过程。
可以通过修改振铃定时器,来使发端先行发CLF消息,提高接通 率。 TUP T172 T173 T174 ALS T240
中继失败放语音的问题 对于入中继的呼叫,当遇到诸如空号,用户忙等情况时,可以 通过播放语音提示,通知用户。 为使用户能够听到语音,需要把后向话路接通,这需要后向发 ACM信号,使的话路接通。 中继失败播放语音---->ICP表中,针对每种语音是否需要中继 提供。

NO7 信令概述-1-我国信令网结构

NO7 信令概述-1-我国信令网结构

我国七号信令网结构
我国七号信令网采用三级结构
HSTP采用A、B平面,以增强可靠性
A
HSTP
HSTP
SP
A
LSTP
D B
B A
HSTP
D
LSTP
LSTP
A
SP
F
SP
C
LSTP LSTP
C
SP
C
LSTP SP
E
SP
D
HSTP
B
HSTP
HSTP
我国信令网结构示意图
信令网与电话网的对应关系
信令网的三级结构与电话网的三级结构一一对应
SP(INTS)
SP(DC1) HSTP SP(DC2) LSTP SP(端局) SP(TM)
图例: 话路 信令链路 HSTP SP(DC2) SP(DC1)
LSTP
SP(端局)
SP(TM)
信令网与移动网的对应关系
移动网采用三级和两级的混合结构。信令网与话路网一一
对应。
SP(INTS) TMSC1
HSTP TMSC2 LSTP MSC(端局) SP(TM)
图例: 话路 信令链路
MSC(端局) HSTP LSTP
TMSC1 TMSC2
SP(TM)
总结
介绍了共路信令的基本概念
介绍了No.7信令的基本术语
介绍了No.7信令系统的分层结构 介绍了我国No.7信令网的结构
七号信令系统概述
课程内容
信令基本概念 No.7信令基本术语 No.7信令系统的功能级 我国No.7信令网的结构
课程目标
了解No.7信令的基本概念
掌握No.7的功能级结构 了解我国No.7信令系统的网络结构
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七号信令基础第1章 GSM信令系统简介我们已经知道,数字蜂窝移动通信系统由NSS、BSS、OSS三大子系统和MS组成,但这只是根据功能划分的物理上的组合,大多数功能是分布在不同的设备中的,这样在执行任务时就需要交换信息,协调动作:分散的设备需要相互配合才能完成某项任务,设备或各个子系统之间必须通过各种接口按照规定的协议实现互连。

在通信系统中,我们把协调不同实体所需的信息称为信令。

信令系统指导系统各部分相互配合,协同运行,共同完成某项任务。

GSM系统中,信令消息具体体现在接口的协议和规范上,我们先从子系统互连和接口的分层模式来说明GSM系统中主要协议的结构和相互关系。

1.1 接口和协议接口代表两个相邻实体之间的连接点,而协议是说明连接点上交换信息需要遵守的规则。

两个相邻实体要通过接口传送特定的信息流,这种信息流必须按照一定的规约,也就是双方应遵守某种协议,这样信息流才能为双方所理解。

不同的实体所传送的信息流不同,但其中也可能有一些共同性,因此,某些协议可以用在不同的接口上,同一接口会用到多种协议。

图1-1表示了在无线接口(Um接口)上存在的不同协议,其中SS规程用于移动台对HLR设置补充业务的参数;MM和CM用于移动台和MSC/VLR之间交换用户移动性管理信息和通信接续信息;RR用于移动台和BSC之间交换无线资源分配信息。

图1-1通过无线接口的各种协议一种协议在传送过程中可以通过若干个接口,例如上述MM和CM协议在移动台传送到MSC/VLR过程中至少要通过无线接口、Abis接口和A接口。

图1-2表示了GSM 系统的信令结构,横向是根据物理的设备从最左边移动台开始顺次接入系统的各种系统的各种地面设施;纵向对应于各个功能层面,从最低的传输层开始,逐步到各种高层面。

MS BTS BS C MS C/VLR HLR GMS C 传输层RRMMCM图1-2 GSM 系统的信令结构让我们先来看无线接口,它们涉及到GSM 系统中的许多重要协议。

最底层是BTS 和MS 之间的传输层,然后是无线接口第二层的数据链路层和第三层的应用层,其中包括协议RR (无线资源管理),此协议也出现在“Abis ”接口和“A ”接口上。

从这里可以看出,BTS 和BSC 这些设备对有些信令的交换是透明的,它们的作用只是传递信息,并不做处理。

对于网络一侧的内部连接,各设备都具备单一的接口,即用CCS7信令网支持相互间的信令交换。

1.2 GSM 系统中的接口和协议在GSM 系统中,信令消息在不同的接口有不同的形式,也就是有不同的信令协议。

为什么采用不同的协议呢?比较直观的原因之一是为了得到优化,这一点表现在无线接口上;另一个原因就是迁就已经存在的标准。

图1-3表示GSM 系统的信令模型:L3L2L1Um A-bis图1-3GSM系统信令模型从信令模型中可以看出,GSM系统中不同接口上使用了不同的协议,从链路层看,分别涉及MS和BTS之间的LAPDm,BTS与BSC之间的LAPD,以及七号信令系统中的MTP2协议。

信令协议与设备结构是无关的,只是用于MS与网络之间建立的一种约定,以支持RR、MM、CM功能的执行。

RR管理涉及多个接口和实体,BSC与MSC之间的接口协议称为BSSMAP (BSS移动应用部分),用以支持各种连接处理和切换过程,其承载方式是A 接口上的CCS7信令协议。

BTS与BSC之间的协议称为RSM(无线分系统管理),用于支持分配传输路径和测量报告处理,其承载方式是Abis接口上的LAPD信令协议。

BTS与MS之间的协议称为RIL3-RR(无线接口第三层RR协议),它只是整个第三层实体的一部分用于支持无线连接处理和测量报告处理,其载体是Um接口上的LAPDm信令协议。

对于MM和CM,BTS和BSC不对这类消息进行处理,涉及到MM和CM的设备主要是移动台以及HLR和MSC/VLR。

我们把这类消息称为DTAP消息,通过A接口能够传递两类消息:BSSMAP消息和DTAP消息,其中BSSMAP 消息负责业务流程控制,需要相应的A接口内部功能模块处理。

对于DTAP 消息,A接口仅相当于一个传输通道,从NSS到BSS侧,DTAP消息被直接传递至无线信道,从BSS到NSS侧,DTAP消息被传递到相应的功能处理单元,对A接口来说,DTAP消息是透明的。

关于A接口的协议和规范,在信令高级课程中会详细描述。

另外,在这里需要说明的是,GSM各个接口的协议和承载方式各不相同,我们在信令初级课程中从第二节到第八节着重讨论在GSM网络子系统和A接口中所使用的七号信令系统。

第2章 七号信令系统概述2.1 共路信令的概念和特点我们已经知道,数字蜂窝移动通信系统由NSS 、BSS 、OSS 三大子系统和MS 组成,但这只是根据功能划分的物理上的组合,大多数功能是分布在不同的设备中的,这样在执行任务时就需要交换信息,协调动作。

在通信系统中,我们把协调不同实体所需的信息称为信令。

信令系统指导系统各部分相互配合,协同运行,共同完成某项任务。

GSM 系统采用七号信令系统,让我们先对七号信令系统做一简单回顾。

七号信令系统即CCS7信令系统,也就是说七号信令系统首先是共路信令系统。

那么您还记得什么是共路信令吗?2.1.1 共路信令的概念信令信道和业务信道完全分开,在公共的数据链路上以消息的形式传送所有中继线和所有通信业务的信令信息,这就是共路信令系统的基本特征。

也许图2-1会有助于您理解: 交换网络交换网络信令设备信令设备公共控制公共控制交换机A交换机B 话路数据链路图2-1 共路信令系统CCS7信令消息实际上就是通信网上各节点(比如交换机)控制处理器之间通信的数据分组,在线路(信令链路)上以分组交换的原理传送信令,因此CCS7信令网本质上为数据通信网,是一种特殊的分组交换网,它形成了一个独立的七号信令网。

在2M 一次群数字中继传输线路上,采用其中的一个时隙(64kbps ,TS0除外)作为信令信道,我们一般称为信令链路。

大部分时隙作为业务信道,比如传送话音信息时我们称为话路。

当然在模拟传输线路上也可以传送七号信令,它借助MODEM发送信令消息,典型速率为2400bps和4800bps。

2.1.2 共路信令系统的特点和随路信令系统相比,共路信令系统具有以下优点:●信道利用率高●信令传送速度快●信令容量大●应用范围广泛,可支持ISDN、移动通信、智能网等业务●信令网与通信网分离,便于维护和管理●可方便地扩充新的信令规范,适应未知业务发展●但这些优点也对共路信令系统提出一些特殊要求:●信令链路利用率高,信令链路必须有极高的可靠性●信令系统须具有完备的信令网功能和安全性措施●信令畅通并不意味着话路畅通,共路信令系统应具有话路导通检验功能2.2 CCS7信令网信令网是逻辑上独立于通信网,专门用于传送信令的网络,只有共路信令系统才有信令网的概念。

先让我们熟悉信令网的组成和基本概念吧。

2.2.1 基本术语信令网由信令点、信令转接点和互连的信令链路组成。

在物理上和通信网是融为一体的,它是一种支撑网。

图2-2是我国信令网的三级结构示意图:HSTPLSTPSP图2-2我国信令网的三级结构下面我们就对信令网的组成三要素分别进行解释:●信令点(SP):是信令消息的起源点和目的点,通常信令点就是通信网中的交换或处理节点,例如交换机、操作维护中心、网络数据库等。

常用符号“○”表示。

在特殊情况下,一个物理节点可以定义为逻辑上分离的两个信令点。

比如国际出入口局,即要做国内信令网的一个信令点,又要做国际信令网中的一个信令点,常称为网关点。

信令点以信令点编码为标识。

信令点编码有两种:14位和24位。

源信令点编码记位OPC,目的信令点编码记为DPC。

●信令转接点(STP):具有转接信令的功能,它可以将一条信令链路的信令消息转发至另一条信令链路,常用符号“□”表示。

STP用信令点编码来标识。

STP分为独立的STP和综合的STP。

STP在三级信令网中分为低级信令转接点(LSTP)和高级信令转接点(HSTP)●信令链路(Signalling Link):连接各个信令点、信令转接点,传送信令消息的物理链路称为信令链路。

相同属性的信令链路组成一组链路集。

到同一局向的所有链路可属一个链路集,也可属多个链路集;但两个相邻的信令点之间的信令链路只能属于一个链路集。

对于相邻两信令点之间的所有链路,需对其统一编号,称为信令链路编码(SLC),它们之间编号应各不相同,而且两局应一一对应。

对于到不同局向的信令链路可有相同的链路编码。

2.2.2 信令传送方式在七号信令系统中采用两种信令传送方式。

直联方式:两个信令点之间通过直达信令链路传递消息。

此时话路和信令链路是平行的。

如图2-3。

话路SP SP链路图2-3直联方式准直联方式:两个信令点之间通过预先设定的多个串接的信令链路传递消息。

如图2-4。

STPSP SP链路链路话路预先设定图2-4 准直联方式小结本节主要介绍了共路信令的基本常识以及七号信令网的基本概念,为学习以后的七号信令系统各个功能级结构打下基础。

习题(1) 请简述共路信令系统的基本特征。

(2) 七号信令网的组成三要素是什么?(3) 七号信令系统采用哪两种信令传送方式?第3章七号信令系统的功能级结构3.1 功能级结构原理七号信令系统的总体目标是提供一个国际标准化的通用的信令系统。

七号信令系统的通用性决定了整个系统必然包含许多不同的应用功能,因此七号信令采用了模块化的功能结构,实现了在一个系统框架内多种应用并存的灵活性。

对于一种应用来说,只用到系统的一个子集。

根据这一思想CCITT于1980年首次提出将CCS7系统划分为一个公共的消息传递部分(Message TransferPart-MTP)和若干个用户部分(User Part-UP)如图3-1所示:用户部分 UP消息传递部分用户部分UPMTP图3-1七号信令系统功能划分原理MTP提供一个可靠的传递系统,只负责消息的传递,用户部分则是为各种不同电信业务应用设计的功能模块,负责信令消息的生成、语法检查、语义分析和信令过程控制。

它们体现了CCS7信令系统对不同应用的适应性和可扩充性。

这里“用户”一词指的是任何UP都是公共的MTP的用户,都要用到MTP传递功能的支持。

3.2 七号信令系统的功能级结构CCITT在扩充七号信令系统的过程中,充分考虑了与OSI参考模型的一致性,0示出CCS7较完整的功能结构与OSI七层体系结构的对应关系:INAP OMAP MAP ISUP TUP TCAP ISPSCCPMTP-3MTP-2MTP-1HLR VLR第1层第2层第3层第4~6层第7层BSSAP图中:INAP :智能网应用部分OMAP :操作维护应用部分 MAP :移动应用部分 TCAP :事务处理能力应用部分 BSSAP :基站子系统应用部分 ISUP :ISDN 用户部分TUP :电话用户部分SCCP :信令连接控制部分 MTP :消息传递 ISP :中间服务部分 图3-2 七号信令系统与OSI 层次结构的对应关系本章节先对各部分作一简要描述,在后续章节里还要对各部分作具体介绍。

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