7号信令原理及案例分析-ISUP
(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

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。
05-No.7信令基础2(TUP、ISUP、TCAP部分)

含义 未定义 ISDN/电话编号计划 (建议E.163和E.164) 备用 数据编号计划 (建议X.121) Telex编号计划 (建议F.69) 海事移动编号计划 (建议E.210和E.211) 陆地移动编号计划 (建议E.212) ISDN/移动编号计划 (建议E.214)
编码设计:
指示地址信息中地址信号数目的奇偶,编码如下: 比特7654 含义 0000 未定义 0001 奇数个地址信号 0010 偶数个地址信号 0011 至 备用 1111
翻译类型 编号计划 编码设计
国内 备用
选路 指示位
全局码 指示语
子系统号 指示位
信令点编 码指示位
地址性质表示语 GT地址码
20
SCCP地址编码:
8
7 6543 2 1
国内 备用
选路 指示位
全局码 指示语
子系统号 指示位
信令点编 码指示位
bit8:备用,取0 或1都可。 bit7:0表示按GT寻址,1表示按DPC+SSN寻址。 bit2:0表示地址中不含SSN值,1表示含有SSN。 bit1:0表示地址中不含DPC值,1表示含有DPC。
22
GT指示语=0100 时的GT码结构
国内 备用 选路 指示位 全局码 指示语 子系统号 指示位 信令点编 码指示位
0
0
0100
0
0
翻 译 类 型(0000)
编号计划
编码设计
地址性质表示语
GT地址码
填写GT翻译表时的GT码结构
23
地址性质表示语:
指明地址信息的属性,编码如下: 比特7654321 0000000 空闲 0000001 用户号码 0000010 国内备用 0000011 国内有效号码 0000100 国际号码 0000101-- 1111111 空闲
七号信令网协议及流程一(MTP、TUP、ISUP)

NCB —— 呼内呼叫监视消息
NCB —— 国内呼叫监视消息 NUB —— 国内后向建立不成功消息
NAM—— 国内地区使用消息等专用于国内电话网
ZCTT
23
中创信测
TUP信令呼叫流程
LS
IAM/IAI ACM ANC/ANN LS LS
TUP
BSS AP
SNT
SNM
物理层
ZCTT
3
中创信测
七号信令网维护分为两个部分:
1、网络的性能维护 告警、故障、网络基础性能分析 2、七号信令业务的维护(4个层次) 信令过程的维护 信令协议的维护 欺诈行为分析 网络优化专家分析
ZCTT
4
中创信测
七号消息信息单元
LI=0
LI=1或2
LI>2
FISU:填充信息单元
对于信令网管理消息,低4bit的H0用于识别消息组,高4bitH1用于识别 具体的消息,这时SIO的低4bit值为0。
消息组 H0 0000 CHM ECM FCM TFM RSM MIM TRM DLM UFC 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 11l1 UPU C00 EC0 RCT TFP RST LIN TRA DLC CSS CNS CNP RSR LUN LIA LUA LID LFU LLT LRT COA ECA TFC TFR TFA CBD CBA 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000
中创信测
七号信令网协议及流程培训 (一)
实验8、NO7ISUP信令实验解读

实验八、NO7 ISUP中继调试一、实验目的1、通过数据配置,了解NO7 ISUP中继电路的工作原理。
2、通过本实验,能够区别出ISUP数据和TUP数据制作的相同处和不同点。
3、熟悉7号信令中各个消息的含义4、对比两种7号信令的区别。
二、实验器材数字程控交换机、BAM。
电话机。
三、实验内容说明程控交换机2M接口在DDF架上的位置:交换机板位如下图所示:(SM模块)四、知识要点1、NO.7信令系统中,7号信令的基本概念,信令的分类。
2、7号信令的特点:共路信令,独立信令数据链路,在通话过程中可以发送传送。
3、7号信令网定义:7号信令的传送链路是独立于语音通道的,这些信令链路构成一个专用于信令传送的分组交换网,及7号信令网。
4、7号信令网的三要素:SP即信令点包含DPC、OPC; STP即信令转接点,是信令网中用于汇聚和转发7号信令的节点;SL即信令链路,用于连接信令节点之间的数据链路。
5、掌握CC08交换机中各部分单板在7号信令的7层结构中所起的作用。
6、部分7号信令的解释:IAM::初始地址消息; ACM:地址全消息ANC:应答计费消息;CLF,RLG等拆线消息7、7号自环数据的要点:a、增加虚拟局向及相关中继数据,需要偶数个PCM系统。
b、增加7号中继群时,需要进行CIC增加和减少变化,第一条增加32,第二条减少32。
c、增加N7LNK时,注意SLC和SSLC选择数据,第一条LINK的SLC=0,SSLC=1;那么第二条LINK的SLC=1,SSLC=0;d、需要进行号码处理,对出局字冠进行号码变换(号首处理或者中继承载),使拨的出局字冠变成本局号码接通。
8、注意和TUP数据制作的区别,主要区别在于增加7号LNK的中继设备标识,和增加7号中继群时候的电路类型选择。
五、数据规划 (硬件数据已加载但要求第二块中继板类型要修改成ISUP假设的数据如下:(本局用户数据可以先增加,也可以在本次实验中导入脚本)本实验采用自环方式实现七号信令ISUP呼叫,采用LAPN7上的6、7号链路。
7号信令原理及案例分析-MAPn

MAP 协议概述:版本协商
版本协商的简单过程如下:
1) 通信A方MAP功能设为Phase N,B方MAP功能设为Phase M
2)B方以Phase M 发起对话请求: • 若M=N,则不需要进行版本协商。 • 若 M<N,则A方接收对话请求,本次业务过程建立在Phase M基础上 进行。 • 若 M > N,则A方以TC_U_ABORT通信原语通知B方,对话请求被拒 绝,同时,TC_U_ABORT携带A方支持的最高版本号N;B方收到 TC_U_ABORT拒绝指示后,以Phase N再次发起对话请求,以后的 业务过程建立在Phase N基础上进行。
GPRS功能的支持上。CAMEL功能不管是Phase1或 Phase2 都只有在MAP
Phase2+下才能支持。所增加的GPRS功能主要是为了适应GSM/GPRS混合 用户完成联合位置更新。同时,Phase2+还增加了一些新的功能,如:LCS 功能。
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MAP 协议概述:网络实体
PSTN EIR GMSC/SSP SC USSDC SCP
Um R/S
MSC
HLR
BSC SGSN BG
Inter-PLMN Firewall
GPRS NETWORK GGSN PTM SC
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请求 M M M M U
指示 M(=) M(=) M(=) M(=) C(=)
7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)

1.ISUP消息的格式
2.ISUP主要消息类型 3.基本接续过程
ISUP消息的格式 请参见下述文档
ISUP主要消息类型 IAM SAM ACM CPG ANM CON INR INF REL CCL RLC RSC COT CCR OPR MPM RES SUS GRS GRA CGB CGBA C消息为例
信令闭塞这是zxj10b特有的当我局从此电路上陆续发送5个rsc消息后对端局始终没有回送任何消息此时我局认为此电路信令配合有问题为防止呼叫再次占用此中继提高接通率故而将中继置为信令闭塞
一、NO7信令的简介
1.随路信令的情况 2.共路信令的主要优点 3.NO7信令的体系构成 4.NO7信令的信号单元格式
4.发出IAM后,收到不合理的消息
中继闭塞问题: 1.出向闭塞 1.七号局向断。由于局向断了, 呼叫根本无法打出,为了防止呼叫选上此局向的中继,故将此局向上 的全部中继设置为出向闭塞,当局向变为可达时,再去掉出向闭塞。 2.收到对端局发来的闭塞消息(TUP为BLO/CGB/HGB ISUP为BLO/CGB) 3.中继组为“入向中继组”。入向中继组,只允许呼入,不允许呼出,故将出 向设为闭塞,即出向闭塞 2.入向闭塞 1、自己闭塞,不允许呼入。 2、中继组为“出向中继组”。出向中继组,只允许呼出, 不允许呼入,故将入向设为闭塞,即入向闭塞。 3.信令闭塞
ISUP
号码的属性问题: 主叫或被叫号码的地址属性主要有三种: 用户号码 国内有效号码 国际号码 0(TUP) 1(ISUP) 1 2 2 3
国内有效号码,被认为是带有区号的号码,在显示时,前面会 加0。
TUP中的CFL问题:
TUP中的CFL是一个通用的后向失败消息,在回送过ACM后,若 再发生呼叫失败,如用户不响应,此时只能送CFL消息,其他 消息均不太适合。
NO.7信令系统

作状态下监视信令链路传送信号的故障情况;另一种是定位
差错率监视,适用于信令链路初始定位时的验收周期。
一. 七号信令系统结构
3、NO.7采用分层体系结构
在计算机通信系统中,普遍采用了分层通信体系的思想,分 层通信体系结构的基本概念是: 1) 将通信的功能划分为若干层次,每层只完成一部分功能; 2) 每层只和其直接相邻的两层打交道,它利用下层提供的服 务,并且向高层提供本层所能完成的功能;
3) 每层都是独立的,只要接口关系保持不变,各层之间不受
2)信号单元的定位: 在正常情况下,信令单元的长度有一定的限制且为 8比特组的整数倍,另外在删0之前不应出现大于6 个连1;如果不符合以上情形,就认为信令单元失 去定位,要舍弃收到的信令单元,并由信令单元差 错率监视过程进行统计。
一. 七号信令系统结构
3) 信号单元的差错检测:16比特的循环校验码。
4) 通过重发机制实现信号单元的差错校正:
基本差错校正方法:非互控的、肯定和否定证实的重发纠
错系统,用于传输时延小于15ms的传输线路上。
预防性循环重发方法:非互控的、肯定证实、循环重发的
方法,用于传输时延大于15ms的传输线路上。
一. 七号信令系统结构
5) 初始定位:
用于首次启动链路或链路发生故障进行恢复时的定位。执行 初始定位过程是通过信令链路的两端交换链路状态信令单元 (LSSU)实现的。SIOS:业务中断;用于指示信令链路不能 发送和接收任何链路信号。
二、 共路信令网
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常见ISUP电路管理消息 电路管理消息 常见
ISUP电路维护管理类消息: 电路维护管理类消息: 电路维护管理类消息 RSC(12)/RLC(10) 电路复位 证实 电路复位/证实 GRS(17)/GRA(29) 群复位 证实消息 群复位/证实消息 BLO(13)/BLA(15) 电路闭塞 证实 电路闭塞/证实 UBL(14)/UBA(16) 电路解闭塞 证实 电路解闭塞/证实 CGB(18)/CGBA(1A) 群电路闭塞 证实 群电路闭塞/证实 CGU(19)/CGUA(1B) 群电路解闭塞 证实 群电路解闭塞/证实 CQM(2A)/CQR(2B) 电路查询 响应消息 电路查询/响应消息
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ISUP消息结构 消息结构
路 由 标 记 消 息 类 型 必 备 参 数 A Μ 必 备 参 数 I 参 数 M 指 示 字 Μ 参 数 P 指 示 字 任 选 项 开 始 指 示 字 参 数 M 的 长 度 指 示 参 数 M Μ 参 数 P 的 长 度 指 示 参 数 P 参 数 名 X 参 数 X 的 长 度 指 示 参 数 X Μ 参 数 名 Z 参 数 Z 的 长 度 指 示 参 数 Z 任 选 参 数 终 了 任 选 参 数 项 长 度 可 变 的 必 备 项 长 度 固 定 的 必 备 项
主信信区
8首 首
分信信区
8首 首
信信信
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ISUP消息参数 消息参数 ISUP消息的参数: 消息的参数: 消息的参数
必备定长参数
必备定长参数内容
必备变长参数
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ISUP信令点编码 信令点编码
信令点编码的格式 国际网为14位比特编码 国际网为 位比特编码
区区区
3首 首
区 区 /网 区 区
8首 首
信信信
3首 首 首首首首首首首
国内网为24位比特编码 国内网为 位比特编码
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ISUP优点 ISUP优点 ISUP相对 相对TUP的优点 相对 的优点
消息结构灵活,消息的信息容量却十分丰富 消息结构灵活, ,能够适应未来发展 能支持各种电路交换话音业务和非话业务, 能支持各种电路交换话音业务和非话业务, 包括范围广范的ISDN ISDN补充业务 包括范围广范的ISDN补充业务 规定了许多增强功能,尤其是端到端信令, 规定了许多增强功能,尤其是端到端信令, 可以实现ISDN ISDN用户之间小的透明传送 可以实现ISDN用户之间小的透明传送 ISUP除了支持基本的承载业务 除了支持基本的承载业务, ISUP除了支持基本的承载业务,还支持更多 的补充业务
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ISUP呼叫释放流程 呼叫释放流程
呼 叫 释 放 过 程
叫 ISUPA REL RLC 释放 REL RLC 释放 SUS REL RLC 叫 叫 叫 ISUPB
程
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一 次 完 整 的 汇 接 呼 叫
程
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ISUP电路维护管理消息 电路维护管理消息 ISUP电路维护管理消息 电路维护管理消息
ISUP电路维护管理消息共有四种:闭塞,解闭塞,复位,查询。 电路维护管理消息共有四种:闭塞,解闭塞,复位,查询。 电路维护管理消息共有四种 根据操作的电路数量,又分为单电路操作和群电路操作( 根据操作的电路数量,又分为单电路操作和群电路操作(查询消 息不区分单电路和群电路操作)。 息不区分单电路和群电路操作)。 这些消息有些可以由维护人员通过维护命令发起, 这些消息有些可以由维护人员通过维护命令发起,有些由程序自 动发起。 动发起。 所有维护管理消息都是成对的, 所有维护管理消息都是成对的,一个请求消息必须等待一个证实 (响应)消息才能完成这个维护操作过程。 响应)消息才能完成这个维护操作过程。
必备变长参数长度 必备变长参数内容
任选参数
任选参数编码 任选参数长度 任选参数内容
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ISUP消息字段 消息字段 ISUP的参数,是由一个或多个ISUP的字 的参数,是由一个或多个 的参数 的字 段构成,字段可以看作是组成ISUP消息的 段构成,字段可以看作是组成 消息的 最小单位,通常包含一个或几个Bit。 最小单位,通常包含一个或几个 。不同 的参数可以带相同的字段。 的参数可以带相同的字段。
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常见ISUP消息功能简介 消息功能简介 常见
消息功能简介
•IAM消息:此消息是呼叫发起的第一个消息,由对端交换机 消息:此消息是呼叫发起的第一个消息, 消息 发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别, 发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别, 被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 •SAM消息:此消息传送IAM消息中没有带全的被叫号码, 消息:此消息传送 消息中没有带全的被叫号码, 消息 消息中没有带全的被叫号码 一次呼叫中可以有多个SAM消息。 消息。 一次呼叫中可以有多个 消息 •INR消息:ISUP向对端请求信息的消息,如请求主叫号码。 消息: 向对端请求信息的消息, 消息 向对端请求信息的消息 如请求主叫号码。 •INF消息:响应INR消息的请求,包含请求的信息,如主叫 消息:响应 消息的请求, 消息 消息的请求 包含请求的信息, 号码。 号码。
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ISUP消息结构 消息结构
路由标识:路由标识中包含了源信令点编码( 路由标识:路由标识中包含了源信令点编码(消息 从哪里来)、目的信令点编码(消息到哪里去) )、目的信令点编码 从哪里来)、目的信令点编码(消息到哪里去)和 链路选择码(消息从哪条链路上走) 链路选择码(消息从哪条链路上走)和电路识别码 (CIC)。 )。 信令点编码: 信令点编码:信令点编码唯一标识了某个七号信令 网中的七号信令处理节点,相当与IP网中的 网中的IP地址 网中的七号信令处理节点,相当与 网中的 地址 信令点编码有两种格式, 。信令点编码有两种格式,但是在同一个信令网中 必须使用相同的格式。 必须使用相同的格式。 电路识别码( ):用来标识两局之间唯一一条 电路识别码(CIC):用来标识两局之间唯一一条 ): 电路,长度为12比特 电路,长度为 比特 消息类型:ISUP的消息类型 消息类型: 的消息类型
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成功的呼叫建立流程
成 功 的 呼 叫 建 立 过 程
叫 ACM CPG ANM 建立 叫 ISUPA IAM SAM SAM INR INF ... ISUPB
程
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常见ISUP消息功能简介 消息功能简介 常见
消息功能简介
•SUS消息:挂起消息,呼叫通路被截断,但是资源并不释 消息:挂起消息,呼叫通路被截断, 消息 消息恢复通话, 放,可以通过RES消息恢复通话,通常用于非第一方控的情 可以通过 消息恢复通话 况。 •REL消息:拆线消息,当主叫侧主动拆线时由交换机发到 消息:拆线消息, 消息 ISUP的消息,其中含有释放原因值。 的消息,其中含有释放原因值。 的消息 •RLC消息:释放完成消息,指示另一端已经空闲,可以再 消息:释放完成消息,指示另一端已经空闲, 消息 次呼叫。 次呼叫。
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常见ISUP呼叫处理消息 呼叫处理消息 常见
ISUP呼叫处理类消息:(括号内为消息编码 呼叫处理类消息: 括号内为消息编码 呼叫处理类消息 括号内为消息编码) IAM(1) ( ) SAM(2) ( ) INR(3) ( ) INF(4) ( ) ACM(6) ( ) CPG(2c) ( ) ANM(9) ( ) REL(c) ( ) RLC(10) ( ) 初始地址消息 后续地址消息 信息请求消息 信息消息 地址全消息 通知消息 应答消息 释放消息 释放完成消息
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