SIGTRAN协议栈结构与应用模型
SS7信令协议栈

SS7信令协议栈2007-08-29 10:483.1 SS7信令协议栈 协议是通过网络传送数据的规则集合。
协议栈也就是协议的分层结构,协议分层的目的是为了使各层相对独立,或使各层具有不同的职能。
SS7协议一开始就是按分层结构的思想设计的,但SS7协议在开始发展时,主要是考虑在数字电话网和采用电路交换方式的数据通信网中传送各种与电路有关的信息,所以CCITT在80年代提出的SS7技术规范黄皮书中对SS7协议的分层方法没有和OSI 七层模型取得一致,对SS7协议只提出了4个功能层的要求。
这4个功能层如下:∙物理层:就是底层,具体是DS0或V.35。
∙数据链路层:在两节点间提供可靠的通信。
∙网络层:提供消息发送的路由选择.。
∙用户部份/应用部份:就是数据库事务处理,呼叫建立和释放。
但随着综合业务数字网(ISDN)和智能网的发展,不仅需要传送与电路有关的消息,而且需要传送与电路无关的端到端的消息,原来的四层结构已不能满足要求。
在1984年和1988年的红皮书和蓝皮书建议中,CCITT作了大量的努力,使SS7协议的分层结构尽量向OSI的七层模型靠近。
下图图示了SS7信令协议栈:MTP1(消息传递部分第一层):即物理层。
MTP1(消息传递部分第二层):即数据链路层。
MTP1(消息传递部分第三层):即网络层。
SCCP(信令连接控制部分)TCAP(事务处理应用部分)ISUP(ISDN用户部分)TUP(电话用户部分)∙MTP1 MTP1是SS7协议栈中的最底层,对应于OSI模型中的物理层,这一层定义了数字链路在物理上,电气上及功能上的特性。
物理接口的定义包括:E-1,T-1,DS-1,V.35,DS-0,DS -0A(56K)。
∙MTP2 MTP2确保消息在链路上实现精确的端到端传送。
MTP2提供流控制,消息序号,差错检查等功能。
当传送出错时,出错的消息会被重发。
MTP2对应OSI模型中的数据链路层。
∙MTP3 MTP3在SS7信令网中提供两个信令点间消息的路由选择功能,消息在依次通过MTP1,MTP2,MTP3层之后,可能会被发送回MTP2再传向别的信令点,也可能会传递给某个应用层,如:SCCP或ISUP层。
信令

信令科技名词定义中文名称:信令英文名称:signaling定义:在电信网的两个实体之间,传输专门为建立和控制接续的信息。
所属学科:通信科技(一级学科) ;支撑网络(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片信令网在网络中传输着各种信号,其中一部分是我们需要的(例如打电话的语音,上网的数据包等等),而另外一部分是我们不需要的(只能说不是直接需要)它用来专门控制电路的,这一类型的信号我们就称之为信令,信令的传输需要一个信令网。
目录[隐藏]名称由来分类7号信令信令网关发展架构层次业务层组成[编辑本段]名称由来最传统的信令是中国一号信令,过去电话用的多,现在基本用的最多的是七号信令(电话和网络传输都用到)。
通讯设备之间任何实际应用信息的传送总是伴随着一些控制信息的传递,它们按照既定的通讯协议工作,将应用信息安全、可靠、高效地传送到目的地。
这些信息在计算机网络中叫做协议控制信息,而在电信网中叫做信令(Signal)。
英文资料还经常使用"Signalling"(信令过程)一词,但大部分中文技术资料只使用"信令"一词,即"信令"既包括"Signal"又包括"Signalling"两重含义。
[编辑本段]分类信令按其用途分为用户信令和局间信令两类。
用户信令作用于用户终端设备(如电话机)和电话局的交换机之间,后者局间信令作用于两个用中继线连接的交换机之间。
局间信令分类主要有随路信令和共路信令,随路信令就是说信令网就附在计算机网络或是电话网络上,不需要重新建一个网络,而共路信令则是需要重新建设一个信令网(主要是在局端之间),例如打电话:当我们开始打电话的时候,拿起电话机时就有信号传到当地的电信局端,一系列交换后,本局端就先在网络上发送信令,等对端收到信令后回应一个信令同意通话,此时网络上传输信令功能就算完成了,开始传输语音信号,就可以通话了。
蓝牙协议栈详解

蓝牙协议栈详解1.概述:蓝牙协议规范遵循开放系统互连参考模型(OSI/RM),从低到高地定义了蓝牙协议堆栈的各个层次。
SIG所定义的蓝牙技术规范的目的是使符合该规范的各种应用之间能够实现互操作。
互操作的远端设备需要使用相同的协议栈,不同的应用需要不同的协议栈。
但是,所有的应用都要使用蓝牙技术规范中的数据链路层和物理层。
2.完整的蓝牙协议栈完整的蓝牙协议栈如图1所示,不是任何应用都必须使用全部协议,而是可以只使用其中的一列或多列。
图1显示了所有协议之间的相互关系,但这种关系在某些应用中是有变化的。
蓝牙协议体系中的协议蓝牙协议体系中的协议按SIG的关注程度分为四层:核心协议:BaseBand、LMP、L2CAP、SDP;电缆替代协议:RFCOMM;电话传送控制协议:TCS-Binary、AT命令集;选用协议:PPP、UDP/TCP/IP、OBEX、WAP、vCard、vCal、IrMC、WAE。
除上述协议层外,规范还定义了主机控制器接口(HCI),它为基带控制器、连接管理器、硬件状态和控制寄存器提供命令接口。
在图1中,HCI位于L2CAP 的下层,但HCI也可位于L2CAP上层。
蓝牙核心协议由SIG制定的蓝牙专用协议组成。
绝大部分蓝牙设备都需要核心协议(加上无线部分),而其他协议则根据应用的需要而定。
总之,电缆替代协议、电话控制协议和被采用的协议在核心协议基础上构成了面向应用的协议。
3.蓝牙核心协议介绍1)基带协议基带和链路控制层确保微微网内各蓝牙设备单元之间由射频构成的物理连接。
蓝牙的射频系统是一个跳频系统,其任一分组在指定时隙、指定频率上发送。
它使用查询和分页进程同步不同设备间的发送频率和时钟,为基带数据分组提供了两种物理连接方式,即面向连接(SCO)和无连接(ACL),而且,在同一射频上可实现多路数据传送。
ACL适用于数据分组,SCO适用于话音以及话音与数据的组合,所有的话音和数据分组都附有不同级别的前向纠错(FEC)或循环冗余校验(CRC),而且可进行加密。
软交换复习提纲整理版

软交换复习提纲课程要求:了解电信网络的发展方向掌握以软交换为核心的下一代网络的分层结构掌握软交换网络的主要设备的功能及实现原理掌握下一代网络的主要协议的模型、体系结构、编程接口及具体应用;了解下一代网络的业务提供方法及承载网络的安全问题,QoS问题及运营管理问题。
归纳为以下主要的几点:1、软交换提出的基本思想(网络三个功能两两分离,四个平面)2、软交换的网络架构及各组件的功能。
3、呼叫控制、互通技术4、主要协议:MGCP、H.248、H.323、SIP、SIGTRAN其中H.323、SIP、MGCP、H.248和软交换之间的关系5、软交换的应用(组网)知识点:交换、交换技术其(各自优缺点)、常用的电信交换网、交换基本技术【绪论.ppt】主要考选择和填空1.交换的含义:在大量的终端用户之间,按所需目的地来互相传递话音、文本、数据、图象等信息。
2. 交换节点必须具备的最基本的功能3.模拟信号是指代表消息的信号及其参数(幅度、频率或相位)随着消息连续变化的信号;数字信号是指信号幅度并不随时间作连续的变化,而是取有限个离散值的信号4.以模拟信号为传输对象的传输方式称为模拟传输, 而以模拟信号来传送消息的通信方式称为模拟通信。
以数字信号为传输对象的传输方式称为数字传输,以数字信号来传送消息的通信方式称为数字通信。
数字通信与模拟通信相比,具有抗干扰性强、保密性好、设备易于集成化以及便于使用计算机技术进行处理等优点;其主要缺点是所用的信道频带比模拟通信所用的信道频带宽得多,降低了信道的利用率。
以模拟信号为交换对象的交换称为模拟交换,传输和交换的信号是模拟信号的交换机称为模拟交换机。
以数字信号为交换对象的交换称为数字交换,传输和交换的信号是数字信号的交换机称为数字交换机。
布控就是布线逻辑控制(Wired Logic Control,WLC),布控交换是利用逻辑电路进行控制的一种交换方式。
程控就是存储程序控制(Stored Program Control,SPC),程控交换是利用计算机软件进行控制(即存储程序控制)的一种交换方式。
协议栈部分

if (idx < tasksCnt)
{
uint16 events;
halIntState_t intState;
HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState); // 进入临界区,保护
events = tasksEvents[idx];
//提取需要处理的任务中的事件
tasksEvents[idx] = 0; // Clear the Events for this task.清除本次任务的事件
Output:输出文件目录,这个是EW8051 IDE自动 生成的
TI Z-stack
TI Z-Stack-CC2530-2.3.0 协议栈结构图
ZStack协议栈工作原理介绍
CC2530 集成了增强型的 8051 内核,在这个内核中进行组网通讯时候,如果再 像以前基础实验的方法来写程序,相信大家都会望而止步,ZigBee也不会在今天火起来 了。所以 ZigBee 的生产商很聪明,比如 TI公司,他们为你搭建一个小型的操作系统 (本质也是大型的程序),名叫 Z-stack。他们帮你考虑底层和网络层的内容,将复杂部 分屏蔽掉。让用户通过 API函数就可以轻易用 ZigBee。这样大家使用他们的产品也理所 当然了,确实高明。
// 设置所分配的内存空间单元值为 0 osal_memset( tasksEvents, 0, (sizeof( uint16 ) * tasksCnt));
// 任务优先级由高向低依次排列,高优先级对应 taskID 的值反而小
macTaskInit( taskID ++ ); //macTaskInit(0) ,用户不需考虑
Security:安全层目录,包含安全层处理函数接 口文件
协议栈名词解释

协议栈名词解释
协议栈是指计算机网络中的一种通信体系结构,它将不同层级和功能
的通信协议分层处理,并进行相互协作,实现网络通信。
协议栈通常
由多层级协议组成,每一层级都拥有特定的用途和职责。
以下是协议
栈中常用的名词解释:
1. 物理层:物理层是协议栈的最低层级,它负责将比特流转化为信号,并通过传输介质在网络中传输。
2. 数据链路层:数据链路层在物理层之上,它的主要作用是将物理层
传输的比特流转化为数据帧,并进行数据帧的封装和解封装。
3. 网络层:网络层负责在多个数据链路层之间进行路由选择,并实现
数据包的传输。
4. 传输层:传输层是协议栈的核心层级,主要负责点到点的进程与进
程之间的通信,并实现可靠数据传输和数据流量控制。
5. 应用层:应用层是协议栈最高层级,它运行着应用程序,向用户提
供网络服务和应用服务。
6. TCP/IP协议栈:TCP/IP协议栈是因特网协议栈中最常用的协议栈,它包括四个层级:网络接口层、网络层、传输层和应用层。
7. OSI模型:OSI模型是国际标准化组织在1984年发布的一个网络通信体系结构标准。
它将通信协议分为七个层级:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
协议栈的实现可以在硬件和软件两个层面进行,软件实现的协议栈通
常可以通过API提供给应用程序使用。
由于网络通信的复杂性和多样性,不同的协议栈应用于不同的场景中。
正确理解和熟练掌握协议栈
的概念和结构,对于网络通信的学习和实践具有非常重要的意义。
Sigtran技术在NGN软交换中的应用
SIC &T HO O CN E E E NL Y C O
S t a r n技术在 N i g GN软交换中的应用
王 鹏 程 ( 中国网络通信集 团公 司清 远市分公司
广东清远 5 1 0 ) 1 0 5
摘 要 : 者详 细 介 绍 S g r n的 组 成 结 构 ; 笔 i ta 漉控 制传 输 协 议 ( c P) s T 、M3 UA, 并通 过 其在 N GN 的应 用 , 出 了 自 己的 看 法 。 提 关键 词 : 控 制 传输 协 议 M 开连 接/重新连接 的过程 。2 基 () 于 消息流 。TC P是面 向比特( i) b t 流的 传输 机制, 使得 上 层应 用复杂 化 , s 而 cTP 消息 是 基 于 消 息 流 的 , 送 数 据 和 应答 数 据 的 发 最 小单位是 消息包 (h n ) ( ) 个连 接支 c u k 。3一 持 多个数据 流。一个 S T 连接(so i i ) C P as c t n ao 同时可以支 持多 个流( t e m) 每 个流包 含 sr a , 系列用 户所需 的消息数据( h n ) ( ) c u k 。 4 偶 1Sgrn i a结构介绍 t si r n 由两 层组成 : gt a 传输 层和用 户适 联 。所谓偶 联是 指 scTP 的启 动需要 对话 配层。传输层协议使用流控带 篇胁 议( SCTP) 者 之间经过 ii 、i t c , n t ni a k、c o i e ho o ke c 、 o ki c 有 q 在 I 网上 提供 可 靠的 消息 包 传输 ; 户适 c o e a k四 次 握 手 , 另 于 TCP的 三 次 P 用 CP 配 层 由 多个 适 配 模块 所 组 成 ,它 们分 别 为 握 手 ,有 效 地 避 免 了 T 中遭 受 较 多 的 上 层的 七号 信 令 的 各 个模 块 提 供原 有 的 层 TCP SYN( 同步 ) 击。5 增加 了防止攻击 攻 ) C P采用校验标签( r i t n tg v i c i g ) e fa o 间 原 语 接 口 , 并 将 上 层 信 令协 议 封 装 在 的措施。S T 有 SCTP上 传输 。用 户适配层 包括 M 2 UA( 信 等机 制 , 效 地 增强 了 系统 防攻 击 的能 力 。 息传输 部分第 2级用 户适 配层)、M 3UA 、 S U (信 令连 接 控 制部 分 用 户适 配 层 )、 3 M U A 3 A介绍 V5 UA( V5用户适配层 ) 等众 多模块 。 3 概 述 1 在 用户 适配 层中 ,由于 M A具 有较 3U 2流控制传输协议 (C P ST) 大的灵活性 , 因此 目前应用较为广泛。M 3UA 2. 述 1概 是 MT 3 消 息传输部 分第三级 ) P ( 的适配层 协 UA 和 MTP 3的无 S T c P是为在 I P网上传输 S N 信令消 议。七号信令 网通过 M3 C 息 而 设计 的 ,是 一种 面 向连 接 的 可 靠 传输 缝配 合 , 平滑 地从 sc 延 伸到 I 网络中 , N P 协 议 ,在 网络 参 考 模 型 中 处 于 传输 层 ,与 使 I P网络 中的设 备不 需 有七 号信 令的 物理 TCP( 传输控 制协议 ) 、UDP( 用户数 据报协 层 、数据 链路 层 、完整 的 网络层 的功能 , 就
通信电子中的协议栈技术分析
通信电子中的协议栈技术分析1. 引言随着信息技术的飞速发展,通信电子领域的应用越来越广泛,其中协议栈是一个重要的技术。
本文将对协议栈技术进行分析,并探讨其在通信电子领域中的应用。
2. 协议栈概述协议栈是一种在通信过程中所采用的标准化协议的集合体系结构。
栈式结构的核心理念是将协议有序地分层,每一层负责不同的任务,从而实现通信的复杂性和可靠性,既保证了数据在传输过程中的正确性和完整性,又使得系统更加规范和易于维护。
一个典型的协议栈包括以下几个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
每一层都有其独有的功能和协议,目的是为了解决不同的通信问题。
3. 协议栈技术的应用在通信电子领域中,协议栈技术被广泛应用于诸如终端设备、无线传感器节点、路由器、交换机、网关、自动控制设备等网络设备中。
下面简要介绍协议栈技术的应用。
1) 互联网协议栈互联网协议栈是协议栈技术的一个重要应用,它负责保证数据在互联网之间的传输,并确保数据包从源到目的地的递送。
互联网协议栈是一个复杂的系统,它的分层结构清晰地描述了各种网络协议之间的交互方式。
其中最重要的协议是IP协议,它定义了如何传输数据包并确保它们到达目的地。
除此之外,还有一些其他协议,如TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报协议)、ICMP(Internet控制消息协议)等。
2) 无线传感器网络协议栈无线传感器网络是指由大量的小型、低功耗、有限的资源的传感器构成的网络。
由于无线传感器节点的限制,协议栈技术在无线传感器网络中显得尤为重要。
无线传感器网络协议栈具有灵活性和可扩展性,能够适应各种不同的应用需求。
无线传感器网络协议栈的主要协议有IEEE 802.15.4、ZigBee、6LowPAN、CoAP (约束应用协议)等。
3) 网络设备中的协议栈网络设备是指路由器、交换机、网关等中间件设备,它们应用了协议栈技术来构建各自的网络通信系统。
这些设备的协议栈通常是用于处理不同的网络层协议,例如,在路由器中,网络层协议主要是IP协议,数据链路层协议主要是以太网协议等。
SIGTRAN配置说明
SIGTRAN配置说明1)环境搭建1.需要在背板将SIG_IPI对内的媒体面网口(使用14-15针)与UIM的控制面(使用21-22针)通过在背板引线(ETH-003)相连。
2.SIG_IPI的BOOT需要两片,烧时需要区分奇偶;3.从背板引出SIG_IPI网口(ETH-001,使用4-5针),作为本网元对外的IP接口。
两个通过SIGTRAN组网的网元使用HUB或交叉网线连接即可。
2)数据配置SIG_IPI的物理配置:the Record# 1系统号:0机架号:1机框号:2槽位号:6单板类型:MNIC--多功能接口板单板子类型名称:SBT_3G_1200_FE8子卡类型1 :NULL子卡类型2 :NULL子卡类型3 :NULL子卡类型4 :NULL备份模式:NO_BACKUPMODE --无备份相关槽位:02.2 协议栈配置:协议栈配置目前只能使用平台的命令行工具,步骤如下:首先进入protocol模式:3GPlatForm#protocol3GPlatForm(config-protocol)#使用如下命令查看一下当前的配置情况:3GPlatForm(config-protocol)#show ip interface brief (可以简写为show i i b)如果没有内容显示出来(原因为后台工具没有与版本匹配),则使用:3GPlatForm(config-protocol)#show ip interface这时显示出来的内容为OMP、RPU、SMP和SIG_IPI的协议栈配置情况:255:2:65535:255:250 is up, line protocol is up (2号模块,指RPU)This interface has no IP addressMTU is 0 bytesDirected broadcast forwarding is disableICMP redirects are always sentICMP unreachables are always sent255:1:65535:255:250 is up, line protocol is up (1号模块,指OMP)This interface has no IP addressMTU is 0 bytesDirected broadcast forwarding is disableICMP redirects are always sentICMP unreachables are always sent0:1:6:1:1 is up, line protocol is up (6号单元,指SIG_IPI)This interface has no IP addressMTU is 1500 bytesDirected broadcast forwarding is disableICMP redirects are always sentICMP unreachables are always sentMAC address is 00-d0-d0-a0-9b-1f注意:如果上面黑体部分所示内容不是up(例如,0:1:6:1:1 is down),则可能是因为版本未正常运行,或网线没有连好,应进行相应的检查。
SCTP_信息通信技术百科全书——打开信息通信之门_[共2页]
信息通信技术百科全书—打开信息通信之门SIGTRAN 协议有效地保证了SCN (Switched Circuits Network ,电路交换网络)的信令(主要是七号信令)在IP 网络中的可靠传输。
SIGTRAN 协议栈结构如图11-82所示。
图11-82 SIGTRAN 协议栈结构M3UA (MTP3-User Adaptation Layer ,MTP 第3层的用户适配层协议)在SIGTRAN 协议栈结构中处于信令适配子层。
“适配”是什么意思呢?举个例子,ISUP (ISDN User Part ,ISDN 用户部分)协议原来是在MTP-3(Message Transfer Part layer 3,消息传递部分第3层)上面传送的,ISUP 和MTP-3之间有明确的层间接口,现在没有MTP-3了,采用M3UA 来替代,那么M3UA 就要把这个层间接口原封不动地继承下来,不能让ISUP 感觉到底层协议有变化,所以说M3UA 要很好地去适配ISUP 消息,不能让它感觉到有任何不舒服的地方。
这叫做“无缝连接”。
如图11-83所示,No.7用户层消息,比如一个IAM (Initial Address Message ,初始地址消息)消息,在SEP (Signaling End Point ,信令端节点)处,采用MTP 层层封装后,才能通过E1线路送到SG (Signaling Gateway ,信令网关)。
SG 解封装MTP-1、MTP-2、MTP-3,然后看到此IAM 消息,但它并不处理,而是采用NIF (节点互通功能)将此消息原封不动地封装进M3UA ,外面再封装SCTP 和IP ,通过IP 网络送给SS 。
SS 打开IP 、SCTP 、M3UA 包装,方才看到SEP 送来的IAM消息。
图11-83 七号信令网与IP 网的互通——使用M3UA总结如下,M3UA 协议是MTP 第3级的适配层协议,七号信令网通过M3UA 和MTP3的无缝配合,平滑地从SCN 网延伸到IP 网络中。
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资料编码 产品名称 NGN 使用对象 工程师 产品版本 编写部门 固网技术支持部 资料版本 V1.01
软交换分组协议基础 SIGTRAN
拟 制: 段志刚 日 期: 2002-10-18 审 核: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 版权所有 侵权必究 3 / 3
修订记录
日期 修订版本 描述 作者 2002/6/18 V1.00 初稿完成 段志刚 2002/10/18 V1.01 修改完成 段志刚 2002/12/24 V2.0 转化为word格式 关键词:SIGTRAN M2UA NIF SCTP MTP2 摘 要:本文对SIGTRAN协议进行简介,重点对NGN组网中使用的M2UA协议部分进行介绍,关于NGN的概念和协议的简介参见《软交换分组协议基础-NGN和软交换分组协议综述V2.0》文档。 3 / 3
缩略语清单: 名词 英文解释 中文解释 SIGTRAN Signalling Transport 信令传输
M2UA MTP2 User Adaption Layer MTP2用户适配层 SCTP Stream Control Transport Protocol 流操纵传输协议 SG Sigaling Gateway 信令网关 MG Media Gateway 媒体网关 MGC Media Gateway Controller 媒体网关操纵器
AS Application Server 应用服务器,代表了一定的资源。关于SG,表示SG上的接口标识的组合。 ASP Application Server Process 应用服务器进程,是为一个或多个AS服务的进程实例,是和SG的进程实例进行通信的实体 NIF Node Interworking Function 节点互通功能,是窄带信令协议模块和UA之间的转换适配层。
[1] 参考资料清单: 参考资料清单 名称 作者 编号 公布日期 查阅地点或渠道 出版单位
draft-ietf-sigtran-m2ua-09 SIGTRAN配置库(信令) IETF 3 / 3
TOC Heading 第1章 SIGTRAN简要介绍 .................................. 6 1.1 SIGTRAN入门简介 .................................. 6 1.2 SIGTRAN协议栈结构介绍 ............................. 7 1.2.1 SIGTRAN协议栈结构 ............................ 7
1.2.2 SIGTRAN应用模型 .............................. 8 第2章 M2UA差不多概念和业务功能 ........................ 10 2.1 M2UA组网应用 .................................... 10 2.2 SIGTRAN的特点-“无缝连接” ...................... 10 2.3 M2UA的差不多概念和业务功能 ....................... 11 2.3.1 M2UA的差不多概念 ............................ 11
2.3.2 M2UA的业务功能 .............................. 13 2.3.3 支持传送MTP2/MTP3接口原语功能 .............. 13 2.3.4 支持分不位于SG和MGC上的层治理模块之间的通信 ................................................ 13 2.3.5 支持对SG和ASP间SCTP偶联的治理 ............ 14 2.4 M2UA的内部功能 .................................. 14 2.4.1 映射 ........................................ 14
2.4.2 ASP状态 ..................................... 14 2.4.3 SCTP 流映射 ................................. 14 2.4.4 无缝的网管互通 .............................. 15 2.4.5 IP拥塞治理 .................................. 15 2.4.6 链路查询 .................................... 15 第3章 协议消息入门 ..................................... 16 3.1 通用消息头结构 ................................... 16 3.1.1 版本(8bits) ............................... 16
1. 保留字段(8bits) .............................. 16 3.1.2 消息类不(8bits) ........................... 17 3.1.3 消息类型(8bits) ........................... 17 3.1.4 消息长度 .................................... 18 3.1.5 M2UA消息可变长参数的结构 .................... 18 3.2 M2UA消息头 ...................................... 19 3 / 3
3.3 实例讲明 ......................................... 19 3.3.1 ASPUP消息的处理 ............................. 20
3.3.2 ASPACTIVE消息的处理 ......................... 20 3.3.3 ASPINACTIVE消息的处理 ....................... 20 3.3.4 ASPDOWN消息的处理 ........................... 21 第4章 M2UA协议流程及组网应用 .......................... 22 4.1 M2UA协议流程举例................................. 22 4.1.1 M2UA业务环境建立流程(建链): .............. 22
4.1.2 M2UA业务中断流程(断链): .................. 22 4.2 NGN组网中的SIGTRAN协议 .......................... 22 3 / 3
第1章 SIGTRAN简要介绍
知识点: 1、理解SIGTRAN协议的应用背景、实现功能; 2、理解SIGTRAN协议的差不多概念、组成结构;
SIGTRAN的初学者,通过阅读本章能够了解它的差不多概念和应用场合。通过对SIGTRAN差不多概念的理解,能够更快的进入角色。假如您关于SCN信令协议(如SS7)熟悉的话,关于理解SIGTRAN协议将会专门有关心。下面将SIGTRAN协议的差不多概念进行描述。 SIGTRAN协议栈是支持通过IP网络传输SCN信令协议的协议栈。该协议栈支持SCN信令协议分层模型 定义中的层间标准原语接口,从而保证已有的SCN信令应用能够未经修改地使用,同时也利用标准的IP传输协议作为传输底层,通过增加自身的功能来满足SCN信令的专门传输要求。 1.1 SIGTRAN入门简介
我们在讲到SIGTRAN的时候不能不涉及到它的应用背景。图1专门好的讲明了这一点。
图1-1 SIGTRAN应用模型 随着IP分组网络的迅速进展,IP网络和电路交换网(SCN)的互通成为必须要面对的问题。在此需求的推动下,具有互通功能的网关出现在IP网和SCN网交界处,即媒体网关MG、信令网关SG,分不完成不同媒体流和不同信令之间的承载传送和转换。其 3 / 3
中,信令网关SG和媒体网关操纵器MGC之间通过SIGTRAN传送信令。这要求SG和MGC都能够支持SIGTRAN协议。以下两点讲明了图1中SIGTRAN的功能: (1) 在SG和MGC之间使用SIGTRAN来传送SCN信令。在MG和MGC之间、在分离的MGC之间和在SG之间也可能使用SIGTRAN来传送基于消息的信令。 (2) SIGTRAN支持多种SCN协议的封装和承载,并不包含任何SCN协议的翻译/转换功能,而是将翻译/转换功能置于信令传送的端点处进行,仅仅将自己定位于进行信令传送。
1.2 SIGTRAN协议栈结构介绍
1.2.1 SIGTRAN协议栈结构 SIGTRAN由两层组成:传输层和UA层。 传输层协议使用流操纵传输协议SCTP,在IP网上提供可靠的消息包传输; UA层,对SCN信令的协议分层模型中各层协议的适配,负责分不位于SCN和IP中的两层协议的层间原