简述七号信令网在移动通信网中的应用-简要版090829.
(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

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。
7号信令在通信网中的应用

7号信令在通信网中的应用7号信令是当前通信网络中广泛使用的一种信令协议,它主要用于控制电话网络的配置和功能。
这种信令协议是现代通信技术的重要组成部分,能够帮助用户在通信中实现高品质、可靠的传输服务。
下面我们来探讨一下7号信令在通信网络中的应用。
首先,7号信令在电话交换机上的应用非常广泛。
它可以使电话系统实现多种功能,例如呼叫保持、终止呼叫、转移呼叫和呼叫等待等等。
此外,7号信令还可以帮助电话网络实现呼叫转接和呼叫会议等一系列高级功能。
这些功能的实现使得用户可以更加便捷地使用电话网络,提高了通信效率。
其次,7号信令在移动通信网络中也占有重要地位。
在移动通信中,7号信令的应用主要体现在移动源路由记录(MSRN)和话费控制上。
移动通信网络中,MSRN是移动网络与公共交换电话网之间的桥梁,通过7号信令实现。
话费控制则是通过7号信令来控制运营商中的话费计费系统,对用户的话费进行实时控制和管理。
此外,在数字信令智能网中,7号信令的应用也比较广泛。
数字信令智能网是一种基于计算机技术和数字通信技术的智能网络,通过7号信令实现了一系列高级通信功能。
例如,通过数字信令智能网可以实现用户的呼叫转接、呼叫等待、语音信箱等一系列高级功能,这些功能的实现使得用户可以更加灵活地掌控通信。
最后,7号信令在语音服务平台中也有广泛的应用。
语音服务平台是一种集成语音处理技术的软件平台,通过7号信令实现了一系列语音处理功能,例如识别语音、合成语音、录制语音等等。
这些语音处理功能使得语音服务平台可以为用户提供多样化的语音服务,例如自动语音应答、语音留言、语音交互等等,极大地提高了用户的使用体验。
综上所述,7号信令在通信网络中有着广泛的应用,它能够帮助用户实现高品质的通信服务,提高通信效率和方式的灵活性,是现代通信技术非常重要的组成部分。
七号信令系统及其GSM应用

七号信令系统和其GSM应用的讨论(v1 2002/2/7)前言:通信网络、协议和信令在现代信息社会里,人们象离不开物质、能源一样离不开信息。
信息在国计民生中扮演着越来越重要的角色。
和物质、能源不同的是,信息常常需要在传递以后才能够发挥效用,而其传递的载体就是通信网络,按照特定的规则在数个主体之间传递信息的过程就是通信。
从功能上来分,广泛意义上的通信网络是包含了媒质和协议的传输载体,更通俗的说,媒质就是网络的“硬件”,而协议相当于是“软件”。
我们常常把通信主体(有时也称之为通信终端)、通信媒介和通信协议称为通信的三要素。
从这个角度上说,通信协议的历史就和信息交流一样长。
例如中国古代的狼烟、擂鼓鸣金,还有王二小的消息树就是很典型的例子。
协议通常包括终端间的翻译协议和网络各网元间的(信令)控制方式。
翻译协议完成的是通信过程和内容的表述,而信令主要是保证控制消息的传递和控制过程的实现。
各种通信协议标准化组织制定了通信协议,主要的通信组织有:ITU(国际电信联盟),ETSI(欧洲电信标准组织),ANSI(美国国家标准局)、等。
其中ITU是联合国的一个专门机构,而其电信标准部简写为ITU-T在1993年3月成立,并取代了原来的CCITT(国际电报电话咨询委员会)。
一般情况下,即使在通信领域,协议或规范PROTOCOL较之信令SIGNALLING也使用得更为广泛。
信令常用于电路交换系统中,其最早的含义是控制(触发)交换机操作的方式和内容,现在一般是指电信网络连接的建立、保持、释放等过程的控制信息和网络管理信息的交换。
在本文中,我们将讨论一种现在被广泛应用的信令:七号信令和其在第二代移动通信网络GSM网络中的应用。
我们盼望参加讨论的人员能够在这些讨论中至少得到三方面的信息:1,信令是网络功能实现的载体;2,SS7的垂直结构,有关SS7和GSM应用的规范;3,技术结构和工作结构的结合,能够产生良好的工作成效。
所谓能够体会出SS7甚至通信协议的精神和原则,并在以后的工作中更深领会甚至起指导作用,则是较远的目标了。
七号信令原理介绍

七号信令原理一、七号信令系统概述1、什么是信令信令是通信设备(包括用户终端、交换设备等)之间传递的除用户信息以外的控制信号。
在通信网中,除了传递业务信息外,还有相当一部分信息在网上流动,这部分信息不是传递给用户的声音、图像或文字等与具体业务有关的信号,而是在通信设备之间传递的控制信号,如占用、释放、设备忙闲状态,被叫用户号码等,这些都属于控制信号。
2、信令的概念在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。
3、信令的分类按照工作区域:用户线信令:用户终端与交换机之间传递的信令局间信令:交换设备之间传递的信令按照信令的传送方式:随路信令(CAS):信令信息在对应的话音通道上传送,或者在与话音通道对应的固定通道上传送(如数字线路信号)共路信令(CCS):信令信息在专门的高速数据通道上传送4、信令传送介质之E1线介绍E1工作模式(clear channel)当工作在E1方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048 Mbit/s的接口cE1工作模式(channelized)当工作在cE1方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
其中的31个时隙可以被任意地分成若干组(时隙0用于传送帧同步信号,不能被捆绑),每组时隙捆绑以后作为一个接口(channel-set)使用5、信令网7号信令网是电信网中用于传输No.7信令消息的专用数据网它由信令点SP、信令转接点STP和信令链路Link组成信令网是独立于电话网的一个支撑网,我国No7信令网由三级结构组成 高级信令转接点HSTP低级信令转接点LSTP信令点SP两个信令点SP、STP之间通过链路建立起通路6、信令点和信令转接点信令点:信令网上产生和接收信令消息的节点,是信令消息的起源点和目的点源信令点(OPC):生成信令消息的信令点目的信令点(DPC):信令消息发往的信令点信令转接点:若某信令点既非信令源点又非目的点,其作用仅是将从一条信令链路上接收的消息转发至另一条信令链路去,则称该信令点为信令转接点。
7号信令网—物联网技术发展的公共平台

7号信令网—物联网技术发展的公共平台作者:杨新盛陈建平安然来源:《中国新通信》2013年第16期【摘要】物联网上涉及位置、状态等一类短小的信息是用信令网进行传递的,信令网是通信网的神经系统,在移动通信中起到重要的支撑作用,也是发展物联网技术与应用的重要平台。
【关键词】物联网信令短消息补充业务Signaling Network-The Important Platform for The Internet of ThingsAbstact: In Internet of Things a lot of information which concerned location or status, all this kind of short information are transported by signaling network which is called the nerves system of telecommunication network, therefore, it is necessary to know it for developing the Internet of Things.Keywords: Internet of Things, Signaling, Short Message,Supplementary Service一、物联网信息的类型物联网涉及世间万物,我们通过一些典型应用来分析一下物联网上被传送的信息类型:(1)车务通、物流通等:位置信息;(2)电梯卫士、宜居通、智慧医疗等:状态信息;(3)政务通、食品溯源等:文字信息;(4)移动支付、三表远抄、环境监控等:数字信息;(5)指纹识别、脸谱识别等;图像信息;(6)智能交通、数字城管、智能安防等:视频信息;[1-2]从通信的视角,可将上述信息分为两类:小于140字节的信息和大于140字节的信息,前者可使用信令网传递,后者则使用业务信道进行传输。
七号信令

标题:NO.7信令系统NO.7信令网是现代通信的三大支撑网(数字同步网,NO.7信令网,电信管理网)之一。
本文将对NO.7信令网的特点,组网应用和未来发展进行论述。
NO.7信令系统的特点功能CCITT NO.7信令方式是国际化,标准化的通用公共信道信令系统。
具有信道利用率高,信令传送速度快,信令容量大的特,它不但可以传传统的中继线路接续信令,还可以传送各种与电路无关的管理、维护、信息查询等消息,而且任何消息都可以在业务通信过程中传,可支持ISDN、移动通信、智能网等业务的需,其信令网与通信网分离,便于运行维护和管理,可方便地扩充新的信令规范,适应未来信息技术和各种业务发展的需要。
是通信网向综合化、智能化发展的不可缺少的基础支撑。
(一)、NO.7信令系统的主要结构和功能1、NO.7信令系统采用功能模块化的结构,主要包括消息传递部分(mtp)信令连接控制部分(sccp),用户部分(up)。
实现呼叫的建立和释放功能。
此外还开发了OSI数据分层模式和设计方法,采用了分层结构实现数据分散应用处理。
使系统具有更大的灵活性和开放性,能够适应计算机通信和电信网智能化发展的需要。
(1)、消息传递部分(mtp),MTP的主要功能是在信令网中提供可靠的信号信息的传送。
它包括信令数据链路功能(第一级)、信令链路的功能(第二级)和信令网的功能(第三级)。
第一级(信令数据链路功能),规定信号数据链路的物理电气和功能特性确定数据链路连接方法;第二级(信令链路的功能),规定在一条信号链路上消息的传递和与其传递有关的功能和程序;第三级(信令网功能)规定在信号点之间传递消息的功能和程序,包括信号消息处理和信令网管理两部分,能保证在信号链路和信号转接点故障的情况下可靠地传递信号消息。
(2)、信令连接控制部分(SCCP),信令连接控制部分扩展了MTP的业务功能,增加了利用全址地址(GT)和子系统号码(SSN)的寻址功能,即:信令连接控制部分为消息传递部分提供附加功能,以便通过NO.7信令网,在电信网中的交换局和交换局,交换局和特种服务中心(管理和维护中心)之间传递电路相关和非电路相关的信令消息和其他类型的信息建立无连接和面向连接的网络业务。
七号信令原理和信令流程解释

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2024/10/30
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信令链路(Signaling Link):连接各个信令点、传送信令消 #202息2 的物理链路称为信令链路。通常信令链路就是通信网中通信
链路的一部分,它可以是透明的数字通路,也可以是高质量的 模拟通路,可以是有线传输媒体,也可以是无线传输媒体。例 如:光纤、PCM中继线中的某一时隙或卫星、数字微波中的某 一波道。
ISUP基本术语
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ISUP呼叫信令流程
LS
主叫 先挂机
IAM ACM 回铃音 ANM
通话 REL RLC
通话 REL RLC
LS
被叫 先挂机
LS
LS
IAM
忙音、空号音 或录音通知 REL
RLC
(b) 呼叫遇被叫忙
(a) 呼叫遇被叫空闲
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郑州 HZ-LSTP
昆明 BJ-SP
武汉 杭州
成都 上海
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电话网和信令网对应关系
INTS
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SS7信令链路名称
A链路
D链路
B链路
D链路
A链路
LSTP
HSTP
HSTP
LSTP
SP
C链路 SP
C链路
C链路
C链路
F链路
LSTP
HSTP
HSTP
LSTP
SP
E链路? SP
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简述七号信令网在移动通信网中的应用
中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司曹彦飞
【摘要】 :本文通过对七号信令网基本概念的介绍,在移动通信网中的应用,分析了七号信令在移动通信网中的一般鉴权流程, 举例阐述了七号信令的在移动通信网中的计算方法及其配置原则。
【关键词】 :七号信令、七号信令网、信令链路
1 七号信令系统简述
在通信网中,除了传递网业务信息外,还有相当一部分信息在网上流动,这部分信息不是传递给用户的声音、图像或文字等与具体业务有关的信号,而是在通信设备之间传递的控制信号,如占用、释放、设备忙闲状态,被叫用户号码等,这些都属于控制信号。
因此我们说:信令是通信设备(包括用户终端、交换设备等之间传递的除用户信息以外的控制信号。
七号信令是交换设备之间传递的控制信号,属于局间信令。
局间信令就如同交换设备之间的对话语言, 双方遵守同一个语法规则。
七号信令的语法规则就是由国际电联 ITU 提出的七号信令技术规范。
我国根据这个规范制订出中国七号信令技术规范。
在我国通信网上运行的交换设备都是符合中国规范的。
因此任何两种交换设备之间都可以实现七号信令的互通。
2 七号信令系统的结构
七号信令系统由消息传递部分(MTP 和多个不同的用户部分 (UP组成。
消息传递部分由信令数据链路 (第一功能级、信令链路功能(第二功能级、信令网功能(第三功能级三个功能级组成。
用户部分主要包括电话用户部分(TUP 、数据用户部分(DUP 和其他用户部分等。
2. 1 七号信令系统的功能级结构
七号信令系统结构分为两大部分,即低层的消息传递部分和高层的用户部分。
消息传递部分的主要功能是将一个信令点上用户部分的消息准确可靠地传递到另
一信令点的用户部分。
用户部分是消息的发源地和目的地。
2. 2 七号信令系统的消息传递部分功能级划分
消息传递部分简称 MTP ,它由七号信令系统的第 1、 2、 3功能级构成。
2. 2. 1 第一级信令数据链路
用于传递信令的双向传输通路。
目前是利用 PCM 系统的一个时隙,速率为
64kbps 。
信令传递是双向的, 信令点是向对方发送信令的同时, 也接收对方发送过来的信令。
2. 2. 2 第二级信令链路控制
利用第一功能级实现两个直接相连的信令点之间信令消息的可靠传输。
相邻信令点之间的数据链路,由于长距离传输会造成一定的误码。
而七号信令消息编码不允许有任何差错。
第二功能级的作用就是在第一功能级有误码的情况下,保证消息编码的无差错传递。
2. 2. 3 第三级信令网功能
保证信令网上信令消息的安全传递。
可将第三级概念分为消息处理和网络管理两部分。
2. 3 用户部分
用户部分包含七号信令系统的第 4、 5、 6、 7功能级。
目前的应用有电话用户部分 TUP 、信令连接控制部分 SCCP 、综合业务数字网用户部分 ISUP 、事物处理能力部分 TC 等。
图中英文缩写含义如下:
MTP :消息传递部分;
TUP :电话用户部分;
SCCP :信令连接控制部分; ISUP :ISDN 用户部分;
TCAP :事物处理能力应用部分; INAP :智能网应用部分; OMAP :操作维护应用部分; MAP :移动通信应用部分; HLR :本地位置记存器;
VLR :访问位置记存器。
3 七号信令网的组成
目前在移动通信网中广泛应用的是七号信令网, 它由信令点 (SP、信令转接点
(STP
和连接上述的信令链路 (Link组成。
3. 1 信令点
信令网中既发出又接收信令消息的信令网节点,称为信令点。
它是信令消息的起源点和目的点。
在信令网中,下列节点可作为信令点 :交换局、操作管理和维护中心、服务控制点、信令转接点。
在信令网中, 常常把产生消息的信令点称为源信令点。
显然, 源信令点是信令消息的始发点;把信令消息最终到达的信令点称为目的信令点;把信令链路直接连接的两个信令点称为相邻信令点;同理,将非直接连接的两个信令点称为非邻近信令点。
3. 2 信令转接点 (STP
STP 具有信令转接功能,它可以将信令消息从一个信令点转发到另一个信令点。
在信令网中, STP 有两种, 一种是专用信令转接点, 它只具有信令消息的转接功能, 也称为独立型 STP ;一种是综合型 STP ,它与交换局合并在一起,是具有信令点功能的转接点。
3. 3 信令链路 (Link
连接两个信令点 (或信令转接点的信令数据链路及其传送控制功能组成的传输工具称为信令链路。
每条运行的信令链路都分配有一条信令数据链路和位于此信令数据链路两端的两个信令终端。
4 七号信令网的结构 4.1 信令网的连接方式及类型信令网的连接方式及类型信令网的第一水平级由若干个信令转接点(HSTP组成。
该级各信令转接点间有两种连接方式:网状连接和 A、B 平面连接方式。
第二级以下各级中信令点与信令
转接点间的信令链的连接方式有固定连接和自由连接方式。
固定连接方式是本信令区内的信令点采用准直联工作方式,且必须连接至本信令区的两个信令转接点。
自由连接方式,是随机地按信令业务量大小自由连接的方式。
其特点是:本信令区内的信令点可以根据它至各个信令点的业务量,按业务量的大小自由连至两个信令转接点(本信令区的或另外信令区的。
4.2 信令链路类型组成 A 链路:SP 点接入 STP 的信令链路;B 链路:同平面 STP 之间的信令链路;C 链路:同对STP 之间的信令链路;D 链路:LSTP 与 HSTP 之间信令链路;E 链路:SP 点接入非所属信令区 STP 之间的信令链路;F 链路:SP 点之间的直连信令链路。
6
5 信令计算由于信令计算比较复杂,本文只考虑 TUP 信令。
本 MSC 内 TUP 链路数量=信令与 LSTP 相关的话路话务量/每条 64k 信令链路可以承载的局间话路数量/话务负荷(一般为常数 0.7)。
其中:信令与 LSTP 相关的话路话务量
=MSC 话务总量* (本地移动用户主叫长途话务百分比); MSC 话务总量=用户容量总数*(1-漫游出百分比+漫游入百分比)*每用户平均忙时话务量;每条 64k 信令链路可以承载的局间话路数量=64*1024*T*G/(e*M*L。
其中: T:呼叫时长:60s; G:信令链路负荷: 0.4; e:话路平均负荷: 0.7; M:一次呼叫的信令单元数量; L:信令单元平均长度; M*L:为每呼叫信令消息平均长度,可通过以下信令流程计算。
TUP 为普通电话呼叫的信令,其电话接续的消息如下: IAI 消息(初始地址消息)消息字节数:32 ACM 消息(地址全消息)消息字节数:18 ANC 消息(应答消息)消息字节数:17 方向:去方向:回方向:回 CBK 消息(后向挂机消息)消息字节数:17 方向:回 CLF 消息(前向拆线消息)消息字节数:17 RLG 消息(释放保护消息)消息字节数:17 方向:去方向:回其中主叫拆线使用其中除 CBK 外的 5 个,被叫拆线使用其中全部 6 个消息。
TUP 信令流程的 M*L=(主叫挂机情况消息总长+被叫挂机情况下消息总长)÷2(取平均值)
÷2(取单向=(32+18+17+17+17+32+18+17+17+17+17)÷4=54.75 bytes;每条 64k 信令链路可以承载的局间话路数量= 64*1024*60/3600*0.4 ÷
(0.7*54.75=71.25 MSC 话务总量: 7
用户容量总数:400000 漫游出百分比:15%漫游入百分比:10%每用户平均忙时话务量:0.02ERL MSC 话务总量=用户容量总数* (1-漫游出百分比+漫游入百分比) *每用户平均忙时话务量=400000*(1-15%+10%*0.02=7600ERL 信令与LSTP 相关的话路话务量: 本地移动用户主叫长途话务百分比:0.07 信令与 LSTP 相关的话路话务量=MSC 话务总量*(本地移动用户主叫长途话务百分比)
=7600*0.07=532ERL 本 MSC 内 TUP 链路数量: 本 MSC 内 TUP 链路数量=信令与LSTP 相关的话路话务量/每条 64k 信令链路可以承载的局间话路数量/话务负荷(一般为常数 0.7)=532/71.25/0.7=10.67 条,由于信令取 2 的 N 次幂,所以信令链路取 16 条。
8
9。