通讯系统信令

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EPC基本原理-正常呼叫信令详解

EPC基本原理-正常呼叫信令详解

EPC系统原理-正常呼叫信令详解鲜枣课堂目录EPC系统原理-正常呼叫信令详解 (2)1LTE的背景 (2)2EPC系统的网络结构 (2)3EPC系统的基本呼叫信令流程 (4)3.1附着流程 (4)3.2分离流程 (5)3.2.1UE发起的分离流程 (6)3.2.2MME发起的分离流程 (7)3.2.3HSS发起的分离流程 (8)3.3跟踪区位置更新流程 (8)3.3.1SGW改变的跟踪区更新流程 (9)3.3.2SGW不变的跟踪区更新流程 (10)3.4业务请求流程 (11)3.4.1UE触发业务请求流程 (11)3.4.2网络侧触发业务请求流程 (12)3.4.3网络侧下行数据触发业务请求流程 (13)3.5寻呼流程 (14)3.6专有承载业务流程 (15)3.6.1专有承载建立流程 (15)3.6.2专有承载修改流程 (16)3.6.3专有承载删除流程 (18)3.7切换流程 (19)3.7.1SGW没有改变的X2口切换 (20)3.7.2SGW改变的X2口切换 (20)3.7.3基于S1的切换 (21)4名词术语及缩略语 (23)EPC系统原理-正常呼叫信令详解1 L TE的背景随着移动通信技术的不断成熟和用户需求的不断提升,宽带无线接入的概念开始被越来越多的运营商和用户关注。

相比较于WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access,全球微波接入互操作性)等无线接入方案的迅猛发展,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、HSDPA(HighSpeed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)、HSUPA(High Speed Uplink PacketAccess,高速上行分组接入)虽然在支持移动性和QoS(Quality of Service,服务质量)方面有较大优势,但是在无线频谱利用率和传输时延等方面有所落后。

第三代移动通信技术3G有哪几种体制

第三代移动通信技术3G有哪几种体制

第三代移动通信技术3G有哪几种网络制式3G是第三代移动通信技术的简称(3rd-generation),特指能支持高速数据传输的一种蜂窝移动通讯技术。

它能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等),提供高速数据业务。

3G诞生于2000年5月,它是由国际电信联盟(ITU)统一制定的结果,其中包含有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA 和WiMAX四种不同的制式标准,今天我们要谈论的主要是国内应用的WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种制式。

下面分别简要介绍这三种制式标准的含义和应用。

WCDMA是一种由3GPP具体制定的、基于GSM MAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。

它是从码分多址(CDMA)演变而来,从官方看被认为是IMT-2000的直接扩展,与现在市场上通常提供的技术相比,它能够为移动和手提无线设备提供更高的数据速率。

WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mbps。

W-CDMA 能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信,速率可达2Mb/s (对于局域网而言)或者384Kb/s(对于宽带网而言)。

输入信号先被数字化,然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式进行传输。

窄带CDMA使用的是200KHz宽度的载频,而W-CDMA使用的则是一个5MHz宽度的载频。

目前,WCDMA牌照被划分给中国联通。

CDMA2000,即为CDMA2000 1×EV,是一种3G移动通信标准。

分两个阶段:CDMA2000 1×EV-DO(Data Only),采用话音分离的信道传输数据,和CDMA2000 1×EV-DV(Date and Voice),即数据信道于话音信道合一。

CDMA2000也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和後来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。

NO1信令简介与典型呼叫流程

NO1信令简介与典型呼叫流程

NO 1信令简介与典型呼叫流程编者:禹翔审核:王高原中兴通讯固网交换用服部修改记录目录第1章NO.1信令介绍 (1)1.1中国NO.1信令方式 (1)1.2线路信令 (2)1.2.1 局间直流线路信令方式 (2)1.2.2 带内单频脉冲线路信令 (3)1.2.3 局间数字型线路信令 (5)1.3多频记发器信令 (7)第2章NO.1信令的典型呼叫流程 (13)2.1被叫先挂机的呼叫信令流程与分析 (13)2.1.1 信令流程图 (13)2.1.2 信令流程分析 (14)2.2主叫先挂机的呼叫信令流程与分析 (14)2.3信令流程分析 (15)第1章NO.1信令介绍1.1 中国NO.1信令方式中国No.1号信令是局间信令,它属于随路信令,也就是说,信令信号和话音信号是在同一个信道上传送的。

中国No.1号信令由线路信令和记发器信令两部分组成。

线路信令在线路设备(中继器)之间传送,它主要是传送一些相关中继线的占用、应答、复原等内容。

记发器信令是通过两个交换局中的“记发器”之间传送的,线路信令根据局与局之间采用的中继器的不同,而采用不同的线路信令,不同中继器所采用的记发器信令是一样的,不同的中继器采用不同的线路信令。

实线中继器采用局间直流线路信令;载波中继器采用带内单频脉冲线路信令;PCM数字中继器采用局间数字型线路信令。

不同中继器所采用的记发器信令是一样的,下图为一个中国No.1号信令的组成和分类示意图:图 1.1-1 随路信令分类示意图1.2 线路信令线路信号是为了反映局间线路状态或为改变状态等而设立的一些信号。

它的功能相当于用户线上的监视信号,只是内容和方式更加复杂。

按照完成线路信号的技术手段,线路信号可分为:直流信号、交流信号和数字型信号。

下面将详细对这几种信号一一进行介绍,线路信号包括前向信号和后向信号,前向信号是沿接续前进方向传送的信号,也就是由主叫端向被叫端传送的信号,后向信号则是沿着相反方向传送的信号。

GSM

GSM

全球移动通讯系统Global System of Mobile communication就是众所周知的GSM,是当前应用最为广泛的移动电话标准。

全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。

GSM标准的无处不在使得在移动电话运营商之间签署"漫游协定"后用户的国际漫游变得很平常。

GSM 较之它以前的标准最大的不同是他的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。

这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。

GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。

概述GSM是Global System For Mobile Communications的缩写。

由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。

GSM是全球移动通信系统(Global System of Mobile communication) 的简称。

它的空中接口采用时分多址技术。

自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。

GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。

GSM 是当前应用最为广泛的移动电话标准。

全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。

所有用户可以在签署了"漫游协定"移动电话运营商之间自由漫游。

GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。

这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。

GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。

从用户观点出发,GSM 的主要优势在于用户可以从更高的数字语音质量和低费用的[SMS]之间作出选择。

网络运营商的优势是他们可以不同的客户定制他们的设备配置,因为GSM作为开放标准提供了更容易的互操作性。

这样,标准就允许网络运营商提供漫游服务,用户就可以在全球使用他们的移动电话了。

GSM 作为一个继续开发的标准,保持向後兼容原始的GSM电话,例如报文交换能力在Release '97版本的标准才被加入进来,也就是GPRS。

H 20-20 No.7号信令系统介绍

H 20-20 No.7号信令系统介绍

H 20-20 No.7号信令系统介绍
张少立
【期刊名称】《电力系统通信》
【年(卷),期】2002(023)001
【摘要】随着通信技术的发展和通信业务的不断增加,中国工号信令系统在很多方面已不能满足用户的要求,特别是在采用数字中继进行组网时,H 20-20中国7号信令系统,将会得到广泛应用。

【总页数】2页(P45-46)
【作者】张少立
【作者单位】牡丹江第二发电厂通讯车间,黑龙江牡丹江 157015
【正文语种】中文
【中图分类】TN916.428
【相关文献】
1.No.7信令在H 20-20交换机上的应用 [J], 王云其;陈璟坤
2.基于No.7信令监测系统的网间异常信令分析 [J], 何东
3.S1240交换机No.7号信令开通过程中的几个问题 [J], 闫红卫;李平
4.中国七号信令——No.7信令分析 [J], 温俊平
5.辽宁铁通NO.7号信令监测系统 [J], 吴连斌
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通讯原理期末总结

通讯原理期末总结

第一章绪论1.通信的目的是传递消息中所包含的信息。

消息是信息的物理表现,信息是消息的内涵。

2.与模拟通信相比,数字通信具有抗干扰能力强,可消除噪声积累;差错可控;数字处理灵活,可以将来自不同信源的信号综合在一起传输;易集成,成本低;保密性好等优点。

缺点是占用带宽较大,同步要求高。

3.信息量是对消息发生的概率(不确定度)的度量。

一个二进制码元含有1b的信息量;一个M进制码元含有log2M比特的信息量。

等概率发送时,信息的熵有最大值。

4.在数字通信系统中,有效性用码元速率、信息速率和频带利用率表示,可靠性用误码率表示。

5.信息速率是每秒发送的比特数;码元速率是每秒发送的码元个数。

码元速率小于等于信息速率。

第二章确知信号1.确知信号按照其强度可以分为能量信号和功率信号。

功率信号按照其有无周期划分,又可以分为周期性信号和非周期性信号。

2.确知信号在频域上的性质有四种,即频谱、频谱密度、能量谱密度和功率谱密度。

3.确知信号在时域中的特性主要有自相关函数和互相关函数。

自相关函数反映一个信号在不同时间上取值的关联程度。

互相关函数反映两个信号的相关程度,它和时间无关,只和时间差有关,并且互相关函数和两个信号相乘的前后次序有关。

第三章随机过程1.通信中的信号和噪声都可以看作随时间变化的随机过程。

2.随机过程具有时间变量和时间函数的特点,可以从两个不同却又紧密联系的角度来描述:a)随机过程是无穷多个样本函数的集合;b)随机过程是一族随机变量的集合。

3.正态分布函数与Q(x)或erf(x)函数的关系在分析数字通信系统的抗干扰性能时非常有用。

4.高斯白噪声是分析信道加性噪声的理想模型,通信中的主要噪声源——热噪声就属于这类噪声。

第四章信道1.无线信道按其传播方式区分,基本上有地波、天波和视线传播三种。

2.有线信道分为有线电信道和有线光信道两大类。

3.信道的数学模型分为调制信道模型和编码信道模型两类。

调制信道模型用加性干扰和乘性干扰表示信道对于信号传输的影响。

移动梦网短信业务信令流程规范(V3.0.1)

中国移动通信企业标准QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳移动梦网短信业务信令流程规范Monternet SMS Signalling Procedures Specification版本号: 3.0.1╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施中国移动通信集团公司发布目录1 适用范围 (1)2 引用标准 (1)【1】Short Message Peer to Peer Protocol Specification v3.4 (1)【2】ETSI GSM 09.78 V6.2.1 “CAMEL Application Part(CAP) specification” (1)【3】ETSI GSM 09.02 V6.2.0 “Mobile Application Part(MAP) specification” (1)【4】ITU-T 建议Q.1228(09/97) <<智能网能力集2接口建议>> (1)【5】中国移动通信集团公司CMPP V3.0.0 (1)【6】中国移动通信集团公司<<ISMG与SCP通信协议(事务层)规范(V1.0)>> .. 13 相关术语和缩略语解释 (1)4 业务触发方式 (2)5 说明 (2)5.1 接口说明 (2)5.2 信令流程说明 (2)5.3 网元交互说明 (3)6 信令流程 (4)6.1 移动梦网短信业务的MO流程 (4)6.1.1 不需要前转的MO流程 (4)6.1.1.1 流程图 (4)6.1.1.2 流程说明 (4)6.1.1.3 网元处理说明 (5)6.1.1.4 接口使用说明 (5)6.1.1.4.1 DELIVER_SM/DELIVER_SM_RESP (5)6.1.1.4.2 AuthPriceReq/AuthPriceResp (7)6.1.1.4.3 sm-chg-req/sm-chg-rsp (9)6.1.1.4.4 CMPP_DELIVER/CMPP_DELIVER_RESP (10)6.1.1.4.5 sm-cnfm-req/sm-cnfm-rsp (12)6.1.1.4.6 RequireMonthFeeReq/RequireMonthFeeRsp (12)6.1.2 需要前转的MO流程 (14)6.1.2.2 流程说明 (14)6.1.2.3 网元处理说明 (15)6.1.2.4 接口使用说明 (15)6.1.2.4.1 DELIVER_SM/DELIVER_SM_RESP (15)6.1.2.4.2 AuthPriceReq/AuthPriceResp (15)6.1.2.4.3 sm-chg-req/sm-chg-rsp (16)6.1.2.4.4 CMPP_FWD/CMPP_FWD_RESP(1) (16)6.1.2.4.5 CMPP_DELIVER/CMPP_DELIVER_RESP (19)6.1.2.4.6 CMPP_FWD/CMPP_FWD_RESP(2) (19)6.1.2.4.7 sm-cnfm-req/sm-cnfm-rsp (21)6.1.2.4.8 RequireMonthFeeReq/RequireMonthFeeResp (21)6.2 移动梦网短信业务的MT流程 (22)6.2.1 不需要前转的MT流程 (22)6.2.1.1 流程图 (22)6.2.1.2 流程说明 (22)6.2.1.3 网元处理说明 (23)6.2.1.4 接口使用说明 (23)6.2.1.4.1 CMPP_SUBMIT/CMPP_SUBMIT_RESP (23)6.2.1.4.2 AuthPriceReq/AuthPriceResp (25)6.2.1.4.3 sm-chg-req/sm-chg-rsp (27)6.2.1.4.4 SUBMIT_SM/SUBMIT_SM_RESP (29)6.2.1.4.5 DELIVER_SM/DELIVER_SM_RESP (30)6.2.1.4.6 sm-cnfm-req/sm-cnfm-rsp (32)6.2.1.4.7 CMPP_DELIVER/CMPP_DELIVER_RESP (32)6.2.1.4.8 RequireMonthFeeReq/RequireMonthFeeResp (34)6.2.2 需要前转的MT流程 (35)6.2.2.1 流程图 (35)6.2.2.2 流程说明 (35)6.2.2.3 网元处理说明 (36)6.2.2.4.1 CMPP_SUBMIT/CMPP_SUBMIT_RESP (36)6.2.2.4.2 AuthPriceReq/AuthPriceResp (37)6.2.2.4.3 CMPP_FWD/CMPP_FWD_RESP(1) (37)6.2.2.4.4 sm-chg-req/sm-chg-rsp (39)6.2.2.4.5 SUBMIT_SM/SUBMIT_SM_RESP (40)6.2.2.4.6 DELIVER_SM/DELIVER_SM_RESP (40)6.2.2.4.7 sm-cnfm-req/sm-cnfm-rsp (40)6.2.2.4.8 CMPP_FWD/CMPP_FWD_RESP(2) (41)6.2.2.4.9 CMPP_DELIVER/CMPP_DELIVER_RESP (43)6.2.2.4.10 RequireMonthFeeReq/RequireMonthFeeResp (43)6.3 移动梦网短信业务的定购/取消定购流程 (44)6.3.1 不需要前转的定购/取消定购流程 (44)6.3.1.1 流程图 (44)6.3.1.2 流程说明 (44)6.3.1.3 网元处理说明 (44)6.3.1.4 接口使用说明 (45)6.3.1.4.1 DELIVER_SM/DELIVER_SM_RESP (45)6.3.1.4.2 AuthPriceReq/AuthPriceResp (45)6.3.1.4.3 sm-chg-req/sm-chg-rsp (45)6.3.1.4.4 sm-cnfm-req/sm-cnfm-rsp (46)6.3.1.4.5 SyncOrderRelationReq/SyncOrderRelationResp (47)6.3.2 需要前转的定购/取消定购流程 (48)6.3.2.1 流程图 (48)6.3.2.2 流程说明 (48)6.3.2.3 网元处理说明 (49)6.3.2.4 接口使用说明 (49)6.4 移动梦网短信业务的包月计费流程 (49)6.4.1 不需要前转的包月计费流程 (49)6.4.1.1 流程图 (49)6.4.1.3 网元处理说明 (50)6.4.1.4 接口使用说明 (50)6.4.1.4.1 MonthFeeReq/MonthFeeResp (50)6.4.1.4.2 sm-chg-req/sm-chg-rsp (51)6.4.1.4.3 MonthFeeReceiptReq/MonthFeeReceiptResp (52)6.4.2 需要前转的包月计费流程 (53)6.4.2.1 流程图 (53)图8 需要前转的包月计费流程 (53)6.4.2.2 流程说明 (54)6.4.2.3 网元处理说明 (54)6.4.2.4 接口使用说明 (54)6.4.2.4.1 MonthFeeReq/MonthFeeResp (54)6.4.2.4.2 CMPP_FWD/CMPP_FWD_RESP(1) (54)6.4.2.4.3 sm-chg-req/sm-chg-rsp (57)6.4.2.4.4 CMPP_FWD/CMPP_FWD_RESP(2) (58)6.4.2.4.5 MonthFeeReceiptReq/MonthFeeReceiptResp (60)6.5 移动梦网短信业务的SP登录流程 (60)6.5.1 流程图 (60)图9 SP登录流程图 (60)6.5.2 流程说明 (60)6.5.3 网元处理说明 (61)6.5.4 接口使用说明 (61)6.5.4.1.1 SPAuthInfoReq/SPAuthInfoResp (61)6.6 移动梦网短信业务的SCP互联信令流程 (62)6.6.1 计费请求互联信令流程 (62)6.6.1.1 流程图 (62)6.6.1.2 接口使用说明 (62)6.6.2 计费确认请求互联信令流程 (63)6.6.2.1 流程图 (63)6.6.3 互联信令中使用到的客体标识符说明 (64)6.6.4 操作结果说明 (65)7 网元处理说明 (67)7.1 ISMG处理说明 (67)7.1.1 对与其它网元交互的处理 (67)7.1.2 对计费类型的处理 (68)7.1.3 MO流程中对目的号码操作类型的处理 (70)7.1.4 对伪码的处理 (70)7.1.5 对短信号码类别的处理 (70)7.1.6 MT流程中对MT状态报告的处理 (70)7.1.7 ISMG上配置可信任号码组的处理 (71)7.1.8 ISMG对LBS业务的支持 (71)7.1.8.1 LBS业务的操作方式 (71)7.1.8.2 MO流程对于ISMG的要求 (71)7.1.8.3 MT流程对于ISMG的要求 (72)7.1.9 ISMG对群发的支持 (72)7.1.10 长消息解决方案 (72)7.1.10.1 SP的处理方案 (72)7.1.10.2 DSMP的处理方案 (73)7.1.10.3 ISMG的处理方案 (73)7.2 DSMP处理说明 (73)7.2.1 对业务需要真实号码还是伪码的处理 (73)7.2.2 对计费类型的处理 (74)8 ISMG与SCP之间通信协议 (74)8.1 ISMG与SCP之间通信协议的消息体描述中的一些规则 (74)8.2 ISMG与SCP之间通信协议中共用的通用元素的定义 (75)8.2.1 元素addr的定义 (75)8.2.2 元素chg-info的定义 (75)8.2.3 元素desc的定义 (76)8.2.4 元素dst的定义 (76)8.3 计费请求及应答消息的定义 (76)8.4 计费确认请求及应答消息的定义 (77)9 SMSC分册对DSMP接口规范的修改 (78)9.1 增加AuthPriceResp消息中的计费类型 (78)9.2 增加AuthPriceResp消息中用户类型字段 (78)9.3 增加AuthPriceResp消息中短信内容字段 (79)9.4 修改service_id_scheme (79)9.5 增加MonthFeeReq消息中用户类型字段 (80)9.6 增加RequireMonthFeeReq消息和RequireMonthFeeResp消息 (80)9.6.1.1 功能描述 (80)9.6.1.2 接口内容描述 (80)9.7 增加SPAuthInfoReq消息中的业务类型字段 (81)10 附录1 错误码xxxx的取值 (81)11 附录2 错误码yyyy的取值 (82)12 附录3 错误码zzzz的取值 (82)13 编制历史 (84)前言本信令规范描述了移动梦网短信业务中各网元(包括SCP、ISMG、SMSC、DSMP和SP)之间的消息交互过程以及相关消息的类型和定义。

ZTE《七号信令系统》员工初级培训教材

ZTE《七号信令系统》员工初级培训教材职员(用服)初级培训教材中兴通讯股份本资料著作权属深圳市中兴通讯股份所有。

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●了解七号信令特点,把握七号信令系统分层结构。

●把握消息传递部分各层实现的功能。

●把握七号信令网的差不多概念,了解信令点编码方式。

●了解TUP消息的一样格式,把握常用的信令消息,把握TUP信令过程。

●了解ISUP的一样格式,把握常用的信令消息,把握TUP信令过程。

目录第一节信令的相关概念 (1)1.1信令的定义 (1)1.2信令分类 (2)第二节七号信令概述 (3)2.1七号信令特点 (3)2.2七号信令系统分层结构 (3)2.3七号信令消息结构 (7)第三节消息传递部分(MTP) (10)3.1信令数据链路层(MTP第一层) (10)3.2信令链路功能级(MTP2) (10)3.2.1单元信号定界与定位 (10)3.2.2差错检测 (11)3.2.3差错校验 (11)3.2.4初始定位 (12)3.2.5信令链路差错率监测 (13)3.2.6第二级流量操纵 (13)3.2.7处理机故障 (14)3.3信令网功能级(MTP3) (14)3.3.1信令消息处理 (14)3.3.2信令网治理 (17)3.3.3信令网治理消息 (22)第四节信令连接操纵部分(SCCP) (25)4.1 SCCP概述 (25)4.1.1 MTP的局限性 (25)4.1.2 SCCP应用特点 (26)4.1.3 SCCP的模块结构 (26)4.1.4 SCCP提供的网络业务 (27)4.1.5 SCCP的差不多功能 (31)4.1.6 SCCP的治理功能 (32)4.2 SCCP消息结构 (33)4.2.1 SCCP消息分类 (33)4.2.2 SCCP消息格式 (34)4.2.3 SCCP的路由选取 (38)第五节七号信令网 (40)5.1信令网的差不多概念 (40)5.1.1信令网的组成 (40)5.1.2信令网的工作方式 (40)5.1.3信令路由 (41)5.1.4配置说明 (42)5.2我国信令网结构 (43)5.3信令点编码 (44)第六节应用部分(TUP) (46)6.1信令消息的一样格式 (46)6.2 TUP消息内容和作用 (47)6.3 TUP信令过程 (52)第七节综合业务数字网用户部分(ISUP) (1)7.1定义 (1)7.2 ISUP信令消息的格式及参数 (1)7.2.1 ISUP信令消息 (1)7.2.2 ISUP消息的格式 (4)7.3 ISUP正常呼叫操纵过程 (6)第八节 (8)第一节信令的相关概念信令系统是通信网的重要组成部分。

通信电子中的移动通信网络架构

通信电子中的移动通信网络架构移动通信网络架构是支撑现代手机通讯的基础,是一套成熟的技术体系。

移动通信网络架构为移动通信终端提供了一个稳定、快速的通信环境,让我们的手机成为一件强大的工具,不仅可以通话、发送短信,还可以浏览互联网,观看视频等。

本文将深入了解移动通信网络架构,希望对大家有所启发。

一、移动通信网络架构移动通信网络架构可以大致分为以下几个部分:核心网、无线接入网、终端和业务支撑系统。

其中,核心网是移动通信网络的中枢,包含了各种网络节点和支撑设施,无线接入网是终端与核心网之间的桥梁,提供了移动接入点的基础设施,业务支撑系统提供了各种增值服务。

在移动通信网络架构中,移动终端是最基本的设备,包括手机、平板、笔记本电脑等。

这些移动设备通过无线接入网与核心网络连接,完成各种通讯和业务操作。

移动终端的发展在很大程度上推动了移动通信网络架构的升级和改进。

二、核心网核心网是移动通信网络的中枢,支持核心网络节点之间的信令传递。

核心网包括多个网络节点,其中最重要的是移动交换中心(MSC)。

MSC是一个多功能的设备,主要负责移动通信中的交换、路由和信令处理等功能。

此外,核心网还拥有服务重定向节点(SRN)、汇聚网关(GMSC)等设施。

服务重定向节点负责转接来自用户终端的呼叫,将呼叫转发到最近的MSC,以便将呼叫接入到移动通信网络中。

而汇聚网关负责处理RCS业务中的短消息、彩信等数据业务。

三、无线接入网无线接入网是终端与核心网络之间的桥梁。

它提供了移动接入点的基础设施,使得用户可以用手机、笔记本电脑等设备接入移动通信网络。

无线接入网由多个基站组成,基站将无线信号转换为数字信号,并将其传送到核心网络。

基站可以分为微型基站、宏基站、室内基站等多种类型。

在无线接入网中,最常用的是宏基站,它能够覆盖广泛的区域,支持更多的用户同时接入。

四、终端终端是最基本的移动设备,包括手机、平板、笔记本电脑等。

移动设备通常支持多种通信协议和业务操作,可以通过语音、短信、互联网等方式进行通讯。

最新(完美版)LTE基本信令解析_R1.0

TD-LTE 基本信令解析版本:V1.0XX通讯工程服务部TDD产品支持部发布版本说明:本文档目的是对LTE的基本信令进行解释说明,方便大家熟悉理解LTE的信令流程。

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tips: 一下是一些网上搜来的资料,附件有个很详细的文档哈,那可是好东东哦====================================================================按照信令的信道来分类,信令可以分为:随路信令和公共信道信令。

随路信令(CAS:Channel Associated Signaling):信令和话音在同一条话路中传送的信令方式。

目前我国采用的随路信令称为中国1号信令系统。

公共信道信令(CCS:Common Channel Signaling):以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路的信令的信令方式。

通常用于局间。

目前我国采用的公共信道信令就是中国7号信令。

中国1号信令:为随路信令。

为30/32时隙2048K局间中继传输方式,Timeslot16被用来传递其话音通道的信令,记发器信令为MFC(多频互控,即用六个频率中的两个组合,成一组编码,共15种前向信令,用四个频率中的两个组合,成一组编码,共6种后向信令,前向是指主叫向被叫传送,后向是指被叫向主叫传送。

),线路信令a,b,c,d为xx11。

R2信令与中国1号信令的区别在于,R2信令的记发器信令为DTMF(双音多频),线路信令a,b,c,d为xx01。

7号信令:SS7是一种公共信道信令。

是将呼叫控制信息和其他业务信息通过一张独立的信令网络传输,由于将信令和话音通道分开,可采用高速数据链路传送信号,因而具有传输速度快、呼叫建立时间短、信号容量大等特点。

SS7信令的标准化程度比R2信令好,但依然存在标准化兼容的问题。

如国内的SS7称为中国7号信令。

在应用上由于需要目的地编码等信息,作为局间传输时使用广泛,但作为用户端局接入使用时由于目的地编码资源问题存在,应用上没有PRI信令使用灵活、广泛。

第0时隙用作帧同步信息通道,第16时隙用作公共信令通道,其余30时隙用作语音或数据通道。

7号信令的特点是:信令速度快,具有提供大量信令的潜力,具有改变和增加信令的灵活性,便于开放新业务,在通话时可以随意处理信令,成本低。

目前得到广泛应用。

CCITT自1980年提出7号信令黄皮书,先后多次修正,至1993年提出白皮书。

中国7号信令规范于1990年8月实施,该规范是以CCITT于1988年颁布的蓝皮书为参考制订的,只在电话网中使用,即只采用了消息传递部分(MTP)和电话用户部分(TUP)。

随路信令和公共信道信令的区别:1号信令利用TS16传送时。

每个TS16负责传送两个话路的线路信令,TS16和话路有着固定的一一对应关系。

而7号信令利用TS16来传送时,只是将组成信令单元的若干个8位位组,依次插入TS16,TS16并不知道传送的内容,即信令和话路没有固定关系,只不过利用TS16作为传送信令的载体,时传送信令消息的数据链路,因此,选用哪个时隙做数据链路均可。

--- 这也是随路信令和公共信道信令的一个本质区别。

PRI信令:又称ISDN(30B+D)信令、DSS1信令、PRA信令。

在北美和日本,ISDNPRI提供23B+D信道,总速率达1.544Mbps,其中D信道速率为64kbps。

而在欧洲、澳大利亚等国家,ISDNPRI为30B+D,总速率达2.048Mbps。

我国为30B+D方式。

=============================================================1号与七号的适用条件:7号需要交换机的链路板支持,1号需要MFC支持,首先看资源,然后有个不太恰当的比喻:1和7相当于GSM和3G的差别.可用7号就用7号,没办法才用1号。

1和7的主要区别是信令通道的区别,前者是随路信令,后者是共路信令,因此后者有很多优势。

1、1号是随路信令,7号是共路信令;2、1号:一个PCM线路对应30个话路,16时隙中的线路信令与话路是相对应的;用户号码是带内传送的,由记发器进行收发;7号系统的信令链路与话路逻辑上是分离的,不管是线路信令还是号码信息都通过消息传送;3、1号能传送信令内容较少,7号信令内容丰富;系统较大,分层,分模块很清楚,两个差别很大的,比如说接续速度,对新业务的支持等,现在地方上基本都是7号了.两者都是局间信令.不是单方面确定需要使用什么信令的,需要和对端局配合==============================================================ISDN-PRI,1号,7号信令的基础知识信令其实就是通信上面用的礼仪。

就跟我们见面的时候要握手,再见的时候要说good-bye一样,这是我们人类沟通的礼仪,通信网也不例外。

每个国家的人际沟通礼仪都有自己的特色,每个历史时期的礼仪也有不同,因此,每个国家的通信网的信令也是不完全相同的。

中国的信令也有自己的特色。

在不同的历史时期信令也不同,信令的发展也经过1号到7号的漫长演进过程。

因此,中国7号信令是经过多年发展的具有中国特色的高级信令方式,目前已经得到广泛普及应用。

ISDN-PRI信令和7号信令一样的,都是共路信令。

为什么呢?目前可能会用到的信令确实有ISDN-PRI和7号信令,都属于共路信令。

但是ISDN-PRI信令无法实现7号信令的很多高级功能。

某些交换机厂商,特别是国外的厂商,由于技术无法达到中国7号信令的要求,因此频频推荐ISDN-PRI的信令。

完全是商业上的妖魔化操作。

信令转换设备可以支持ISDN-PRI(PRA)与7号信令、1号信令与7号信令、7号信令与NGN(SIP,H323)等信令的转换。

7号信令其实并不神秘。

7号信令只是一种协议。

您所看到的7号信令卡,与普通的E1接口卡/T1接口卡并无区别,只是协议的不同(软件而已),而且这些软件并不在接口卡上运行,而是在CPU上面运行的。

因此,7号信令卡仅仅是E1接口卡+软件。

什么是信令在日常生活中,我们经常打电话。

当拿起送受话器,话机便向交换机发出了摘机信息,紧接着我们就会听到一种连续的“嗡嗡”声,这是交换机发出的,告诉我们可以拨号的信息。

当拨通对方后,又会听到“哒-哒-”的呼叫对方的声音,这是交换局发出的,告诉我们正在呼叫对方接电话的信息……。

这里所说的摘机信息、允许拨号的信息、呼叫对方的回铃信息等等,主要用于建立双方的通信关系,我们把用以建立、维持、解除通信关系的这类信息称为信令。

任何通信网都离不开信令系统.它可以知道终端、交换系统及传输系统协同运行,在指定的终端之间建立临时通信信道,并维护网路本身正常运行。

通信网中采取何种信令方式,与交换局采用的控制技术密切相关。

随着交换技术的由步进制、纵横制向程控制发展,信令系统也从随路信令向公共信道信令发展。

我国目前的通信网是数模混合的,所以我国目前的信令系统也处于随路信令和公共信道信令并存,随路信令逐步向公共信道信令发展的阶段。

按照信令的信道来分类,信令可以分为:随路信令和公共信道信令。

随路信令:信令和语音在同一条话路中传送的信令方式。

目前我国采用的随路信令称为中国1号信令系统。

公共信道信令:以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路的信令的信令方式。

通常用于局间。

目前我国采用的公共信道信令就是中国7号信令。

广州光桥公司生产的PCM设备支持1号信令和7号信令。

7号信令的特点是:信令速度快,具有提供大量信令的潜力,具有改变和增加信令的灵活性,便于开放新业务,在通话时可以随意处理信令,成本低。

目前得到广泛应用。

CCITT自1980年提出7号信令黄皮书,先后多次修正,至1993年提出白皮书。

中国的7号信令标准于1990年8月开始实施,是以CCITT于1988年颁布的蓝皮书为参考制订的,1990年的标准只采用了消息传递部分(MTP)和电话用户部分(TUP),只在电话网中使用,如今已经被新的标准代替了。

自1993年起,陆续颁布了20个关于7号信令的标准。

==================================================================一、什么是七号信令系统1.七号信令的由来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。

信令按其用途分为用户信令和局间信令两类。

前者作用于用户终端设备(如电话机)和电话局的交换机之间,后者作用于两个用中继线连接的交换机之间。

局间信令分随路信令(CAS)和共路信令(CCS)两大类,前者利用局间中继线路传递信令(即用户话音和信令在相同的线路上传递);后者利用单独的通道或线路传递信令。

七号信令系统(Signalling System No.7简称七号信令或SS7)是一种局间的数字共路信令。

人类自1878年第一次使用电话交换机向公众提供电话业务以来就使用了信令。

随着电话交换机从人工交换,机电交换到电子交换的发展,所使用的信令也由一号信令发展到了当今正在推广的七号信令。

一号信令靠人工电话交换机的话务员用振铃发送信令;二号信令采用拨号脉冲,发送信令,但未付诸使用。

三号信令为单音频的带内信令;四号信令为双音频的带内信令;五号信令利用六个语音频率中的二个频率的组合传送各种信令即带内双音多频信令(DTMF:Dual Tone Multi-Frepuency)。

为了适用数字程控交换机的发展,国际电报电话咨询委员会(CCITT)于1968年提出了六号信令,六号信令为共路信令,报文长度固定,为28比特。

考虑到数字通讯向ISDN(综合业务数字网)的发展趋势,CCITT于1980年提出了通用性很强的七号信令系统,此后,七号信令系统经过多次扩展修改,已形成一个完整的信令体系。

七号信令系统以网络消息方式在信令点之间传送信令,它和国际标准化组织ISO的开放系统互联模型(OSI模型)有对应的关系。

2.为什么要采用七号信令系统七号信令系统将信令与语音通路分开,采用高速数据链路传送信令,因而具有传送速度快、呼叫建立时间短、信号容量大、更改与扩容灵活、信令设备投资省、话路利用率高的特点。

七号信令系统虽然来源于电话网,然而它的应用不只限于话路交换,可以说,它最主要的潜在应用是非话路业务、话路业务智能化以及综合业务数字网。

在这些领域内,其它信令是无能为力的。

七号信令系统在电话网上叠加了一个共路信令网,电话网实行电路交换,而共路信令网实行分组交换,两者互补,使传统电话网的能力得到极大地提高。

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