ISDN协议的划分及其介绍
ISDN的 UNI接口协议
帧同步的保护
NT->TE TE连续2帧未检测到背率码组则判定为失去帧同步,TE立即停止发送 TE检测出3个连续的背率码组则可判定其重新获得了帧同步 TE->NT:失步后NT仍可继续向TE发送信号以重新获得同步
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帧同步举例
第2破坏点在FA之前出现
C3 C2 C1
C3 C2 C1
C3 C2
C3 C2
I.440/I.441 I.430/I.431
I.440/I.441 I.430/I.431 I.430/I.431
C1 C1
C1
C1
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UNI用户平面和控制平面的协议结构
应用层 表示层 会话层 运输层 网络层 I.451
无零电平,低电平为0;高电平为1 优点:简单易行 缺点:不便于同步;有直流成分,影响传输质量
极性反转码(AMI-Alternate Mark Inversion)
伪三进制编码 ITU-T建议的线路编码 零电平表示1;正负交替脉冲表示0 优点:易于同步;无直流成分;具有一定的自检能力 缺点:效率低,100%占空比 多个终端的信号在线路上进行逻辑“ 与” 终端无信号时向线路发送二进制“ 1”(零电平)
S
暂不使用,定值为0
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帧结构的特点(1)
共同点
采用极性反转码 帧长=48比特 重复周期=250us 传送速率=48/250=192kb/s B信道速率=16/250=64kb/s D信道速率=4/250=16kb/s 有效信号速率=2B+D=144kb/s 控制信号比特数=12比特 一帧以F、L比特开始 F、L比特之后的第一个二进制0用负脉冲表示(造破坏点实现帧同步) 一帧以L比特结束,保证全帧的直流平衡 存在背率点(F、L之后的第一个负0和一帧的最后一个L比特正0均构 成背率点)
ISDN协议
ISDN协议协议名称:ISDN协议一、引言ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是一种数字通信网络,旨在提供多种服务,如语音、数据和图像传输等。
ISDN协议规定了在ISDN网络中进行通信所需的标准和规范。
本协议旨在详细描述ISDN协议的基本原理、功能和操作流程,以确保各方在ISDN网络中进行通信时能够准确理解和遵守相关规定。
二、协议范围本协议适用于所有使用ISDN网络进行通信的相关方,包括但不限于网络服务提供商、设备制造商和最终用户。
三、术语定义在本协议中,以下术语的定义适用于全文:1. ISDN:Integrated Services Digital Network,综合业务数字网的简称,指一种数字通信网络。
2. BRI:Basic Rate Interface,基本速率接口,指ISDN网络中的基本速率接口。
3. PRI:Primary Rate Interface,主要速率接口,指ISDN网络中的主要速率接口。
4. TE:Terminal Equipment,终端设备,指连接到ISDN网络的设备。
5. NT:Network Termination,网络终端设备,指ISDN网络提供商提供的与用户终端设备相连接的设备。
四、ISDN协议的基本原理1. ISDN网络结构ISDN网络由用户终端设备(TE)和网络终端设备(NT)组成。
用户终端设备通过数字接口与网络终端设备相连接。
网络终端设备负责将用户终端设备的信号转换为数字信号,并将其传输到ISDN网络中。
2. ISDN通道ISDN网络中的通信是通过不同类型的通道进行的。
主要有两种类型的通道:- B通道(Bearer Channel):用于传输用户数据,如语音、图像和数据等。
- D通道(Delta Channel):用于传输控制信号,如呼叫建立、拆除和管理等。
3. ISDN协议体系结构ISDN协议体系结构分为三个层次:- 物理层(Physical Layer):负责传输数字信号,并定义了传输介质和接口规范。
第五章 ISDN
• 对于电路方式,有64、2×64、384、1536和 1920kbit/s 5种特征值。
• 对于分组方式,用吞吐量表示,属性值尚无定义。
业务定义(续)
信息传送能力:
• 不同类型的信息通过ISDN传送的能力,表示网络 能够传送用户信息的种类。
DTE
用户驻地设备
ISDN
PSPDN
(CPE)
交换机
PSTN
… … …
NNI
其他网络
FAX
ISPBX
DB
ISDN
UNI 交换机
IWF
UNI:用户-网络接口 NNI:节点-节点接口 IWF:网间互通功能
ISDN基本概念
ISDN 的引入 ISDN 基本特征 ISDN 业务 用户-网络接口 ISDN编号和寻址
终端业务的特征和特征值
低层特征
信息传送特征(同承载业务)
高层特征
描述用户收发信息类型以及执行的高层协议 信息类型如话音、电报、传真、可视图文、视
频等 第4层协议(X.224、T.70) 第5层协议(X.225、T.62) 第6层协议(T.400系列、G.711、T.61、T.6
数字传输
数字传输
数字传输
ISDN
ISDN
TE 用户线 交换机 中继线 交换机 用户线 TE
模拟传输
数字传输
模拟传输
PSTN
TN
TE
交换机
交换机
TE
用户线
中继线
用户线
ISDN基本特征(续)
标准的多用途用户-网络接口
多用途 标准性(信道结构、速率、物理特性、控制信
ISDN
能节约通讯费!!
呼叫碰撞:就是当两个B通道都被使用时,外来语音电话,它会自动释放一个B通道来收听来电。这是个很实
用的功能,使你既能享受128kbps的带宽,又能不影响你接听电话。
ISDN与普通模拟电话线有什么不同?
模拟电话线只能传送模拟话音信号,只能提供单一的电话业务。而ISDN实现了用户线的数字化,不管
是文字、图像还是声音,只要变成数字信号,都可以传输,因此,ISDN可以支持多种业务。ISDN与模
拟电话采用同样的线路传输,保留了人们原来的操作习惯,但速度更快,能提供的服务更多,使用起
ISDN Router的选购:(1)是否同时支持T1/E1;(2)是否支持Frame Rely;(3)LAN-LAN communication:
IP、IPX、Bridge;(3)安全性:PAP、CHAP、Callback、密码功能;(4)SNMP;(5)动态IP。
所需费用(以上海地区为例):申请费用(2B+D):新装1140元路由器:8000~14000元其它:2000元总计:
般我们说的"一线通"128k的速率就是指的2B的速率。
基群速率接口(PRI):一个定义ISDN界面的标准,一般包括一个D通道及三十个B通道,一般称为30B+D。
V.42bis压缩协议:是使用高效率的数据压缩演算法,将数据压缩的效能比率提升到最高的4:1
V.42错误控制协议: V.42协议提供数据在传输过程中,确保数据的准确性。
够在极短的时间内重新建立ISDN线路的连接,用户察觉不到任何延迟。
虚拟(Spoofing):一种减少基于ISDN连接的局域网传输流量的专业术语。能够减少连接时间从而减少开销,
详细讲述ISDN通信原理技术
详细讲述ISDN通信原理技术 ISDN(Integrated Service Digital NeTwork)中⽂名称是综合业务数字⽹,ISDN 是基于电路交换的数字化数据服务.ISDN 本来是⽤来提供增强的语⾳和数据服务的. 近年来ISDN主要⽤在以下三个⽅⾯: 1)为家庭⽤户提供⾼速因特⽹服务. 2)⽤做⼤规模拨号访问服务器的终端电路. 3)拨号备份. 42.1.1 ISDN与PSTN ISDN和PSTN 相⽐都使⽤⼀对铜电话线作为传输介质,整个传输过程中PSTN使⽤PCM 进⾏数字/模拟信号的转换,这种⽅式将引⼊⼤量的杂⾳⼲扰.同时这样的⽅式只能使⽤异步传输,并且拨号过程相当的复杂和缓慢. 相对于 PSTN,ISDN 使⽤ D 信道的 q921/q931 ⽅式可以快速的建⽴连接,同时由于采⽤数字链路,信号受⼲扰影响⼩,同时可以使⽤同步双⼯通讯,加⼤了链路带宽,并且同时将数据语⾳和视频等多种服务整合在⼀条线路之上. 42.1.2 ISDN信道 ISDN ⼀共有三种基本信道: D信道:这是⼀个信令信道,⽤于带外信令传输,同时承载控制消息,例如呼叫的建⽴和拆除,D 信道在 2 层的典型使⽤为 LAPD. D信道的带宽根据标准的不同有 16kbit/s 和 64kbit/s两种。
H信道:H信道⼀共有4种,运⾏速率分别为384kbit/s、1.472Mbit/s、1.536Mbit/s和1.920Mbit/s,通常⽤于⾼带宽数据传输。
B信道:⽤于数据传输,它使⽤数字信令第0级(DS0)速率(64kbit/s),可⽤于电路交换也可以⽤于分组交换⽹络.根据D信道的信令,B信道可以提供附加服务。
42.1.3 ISDN服务和信道化T1/E1 ISDN 有两种服务级别分别为:基本速率接⼝BRI和基群速率接⼝PRI. ISDN基本速率接⼝(BRI)线路最⼤能提供128kbs的速率.⼀个ISDN BRI信道包含⼀个或两个称为B信道的数据信道,每个B信道的速率为56KBS或64KBS.只有⼀个B信道的BRI服务称为1B+DBRI.两个B信道的 BRI服务称为2B+D 服务.每个B信道通常赋予⼀个唯⼀的⽬录号(directorynumber),简称DN.⽬录号类似于电话号码,是⽤来拨⼊BRI信道的.两个B信道也可共享⼀个⽬录号.这种共享⽬录号的服务也被称为狩猎组,因为第⼀个到来的呼叫连接到第⼀个B 信道,第⼆个到来的呼叫连接到第⼆个B信道.每个B信道可以只提供数据服务或语⾳服务中的⼀种,也可同时提供两种服务. ISDNBRI 的任⼀个 B 信道也被赋予⼀个 SPID(ServiceProfileIdentifier).当 ISDN 端⽤户服务初始同步到 ISDN交换机时要使⽤SPID.本章后续部分的流程分析将说明SPID是怎样送到ISDN交换机的. 例如,⼀个由两个B信道组成,只有数据传输能⼒的BRI线路可被赋予以下参数: B信道号 DN SPID 传输能⼒ 1 9148313510 91483135100101 数据 2 9148313511 91483135110101 数据 ⼀个ISDNBRI线路也可包括⼀个16KBS的信令信道称为D线路.D信道是⽤来使⽤户和ISDN 交换机同步,同时也⽤来建⽴和折除呼叫.ISDNBRI信道的D信道在⼀些应⽤中也可被⽤来传输X.25的数据包.这种类型的BRI服务常称为0B+DBRI. ISDN 主速率接⼝(PRI)是在 T1 线路上传输的.⼀个 PRI 信道包含 23 个速率为 56kbs 或64kbs 信道.每个 B信道既可只提供数据或语⾳服务,也可同时提供两种服务.⼀个 PRI 信道也包含⼀个 64kbs 的称为 D 信道的信令通道.D信道是⽤来保持⽤户和ISDN交换机同步的,同时也⽤来建⽴和拆除呼叫. 不同于BRI,PRI中的所有B信道共享同⼀个⽬录号,这意味着所有进⼊PRI 的呼叫将被放到第⼀个可⽤的B信道上.ISDNPRI线路没有 SPID. 信道化T1/E1 信道化 T1 多路复⽤⼀条线路来逻辑地在同⼀条物理介质上创建多条信道.虽然这看似有多条物理线路,实际上只有⼀条.创建逻辑信道的⽅法有很多,时分多路复⽤(TimeDivisionMultiplexing,TDM)和频分多路复⽤(FrequencyDivisionMultiplexing,FDM)是其中两个例⼦.TDM 是通过将信道划分为时间⽚来⼯作的.这种多路复⽤技术对于数字信号⽽⾔⼯作得很好.ISDN 使⽤了⼀种称为脉冲码调制(PulseCodeModulation,PCM)的⽅法来代表⼀个线路上的多个信道的.PCM 由 ITU-TI.431 定义,在物理线路上创建时隙,每个时隙⽤来为其信道代表数据. 42.1.4 ISDN层次结构 ISDN ⼀共分为 4层: C-plane:控制层⾯主要管理⽤户-⽹络接⼝(UNI),负责建⽴和取消呼叫 U-plane:⽤户层⾯管理B 信道传送的⽤户⽹络数据 T-plane:传输层⾯ M-plane:管理层⾯ ISDN 层次结构涵盖了 OSI 模型中的 1~3 层: 第⼀层:定义了终端设备(TE)和⽹络终端(NT)之间的物理连接.第⼆层:描述 LAPD 提供了在物理链路上进⾏⽆错通信的⽅法.第三层:定义了初始呼叫和终⽌呼叫的信令信号. 42.1.5 ISDN参考点和BRI功能组 关于ISDN,ITU-T定义了 3个不同系列的协议标准 Q-系列协议规定了设备间交换和信令协议,⽰例包括: -- Q.921 ISDN ⽤户-⽹络接⼝-数据链路层规范. -- Q.931 ⽤于基本呼叫控制的ISDN⽤户-⽹络接⼝⽹络层规范. I-系列协议⽤于定义与ISDN有关的概念和接⼝(UNI/NNI).⽰例包括: -- I. 430 基本⽤户-⽹络接⼝-物理层规范. -- I. 431 主速率⽤户-⽹络接⼝-物理层规范. E-系列协议描述⽹络的整体运作情况,电话服务,服务运⾏情况,⽰例包括: -- E.164 对ISDN时代的规划进⾏编号. -- E.172 ISDN时代的呼叫路由. RI可以包括很多功能的设备,故我们将这些设备称为功能组: TE1 指与ISDN⽹络兼容的设备,例如ISDN数字电话,带ISDN 接⼝的路由器 TE2 指与ISDN⽹络不兼容的设备,例如传统模拟电话,不带ISDN接⼝的路由器 TA 终端适配器,能够将⾮ISDN 设备连接到ISDN⽹络中 NT1 将4 线ISDN⽤户线连接到传统的2线本地环路设备上 NT2 指引去往和来⾃不同⽤户设备和NT1的流量,NT2是执⾏交换和汇聚功能的智能设备 LT 线路终端,电话公司连接⽤户室内设备(CPE)的部分 ET 交换终端,在ISDN交换中使⽤⽤户线路卡的地⽅,它是2层LAPD 终结的地⽅ LE 本地交换,在中⼼局(CO)放置ISDN 交换机的地⽅,LE执⾏ISDN协议. ISDN-BRI参考点定义如下: U⽤户参考点⽤户参考点位于NT1和LT之间 T 终端参考点位于NT1和NT2之间,在没有NT2设备时位于NT1和 TE1或TA之间 S 系统参考点位于TA 和NT2 或者TE1 和NT2之间 V 参考点位于LT 和ET之间 R 速率参考点位于TA 和TE2 之间 在很多情况下S/T参考点因为性能相同⽽被放在⼀起,统称为S/T接⼝.此时UNI通常被叫做S/T参考点,同时由于在亚洲和欧洲 NT1 放置在服务提供商的 CO 故 S/T 接⼝⾮常常见.U 接⼝在北美⽐较常见,为这些国家⽣产的路由器内置⼀个U接⼝, NT1设备能够把4线的S/T接⼝转换为两线的U 接⼝.通常使⽤FDM和回⾳取消技术.S/T和 U接⼝在屋⾥上都使⽤RJ45标准,针脚定义如下: 部分销售到北美地区的路由器带有 U 接⼝,但是请注意将⼀个 S/T 接⼝的路由器错误的接⼊到⼀个 U接⼝会导致设备永久的损坏.通常的连接⽅式如下图: 左图为Cisco 1003路由器⽤⼀个S/T接⼝连接NT1,NT1使⽤⼀条本地环路连接到Adtran550 WAN 仿真模拟 ISDN 交换机.右图中为⼀台销往北美地区的⽀持 U 接⼝的 Cisco2620 路由器和 ISDN 交换机之间的直接连接: ISDN-PRI 使⽤租⽤的 T1/E1 线路传输,需要⼀个信道服务单元/数据服务单元(CSU/DSU)来连接路由器,TE和运营商⽹络,CSU/DSU 通常集成在路由器中,其连接⽅式和参考点见下图: PRI 接⼝还有其他的属性,⾸先它可以⽀持23个 POTS或者 ISDN BRI的呼叫,并⽀持单号码的混合拨号接⼊.其中D信道⽤于识别数字/模拟呼叫.。
isdn基本概念
isdn基本概念
ISDN(Integrated Services Digital Network,集成服务数字网)是一种数字化的通信技术,它将多种传输技术集成在一起,提供语音、数据、视频等多种业务,以满足用户各种通信需求。
ISDN的基本概念包括以下几个方面:
1. 通信线路。
ISDN通信线路的传输介质可以是电缆、光缆等,它支持点到点、点到多点的连接。
2. 带宽。
ISDN的带宽可分为两类:基本带宽和B带宽。
基本带宽是64Kbps,用于语音通信,B带宽是以64Kbps为单位的倍数,可用于数据、视频等其他业务。
3. 通信信道。
ISDN的通信信道包括B信道、D信道和H信道。
其中,B信道是数据传输信道,D信道是用户网络接口和交换机之间的控制信道,H信道是用于信令和同步控制的信道。
4. ISDN终端。
ISDN终端设备包括BRI终端、PRI终端等。
BRI终端是面向家庭用户和小型企业用户的终端,PRI终端是面向大型企业用户和电信运营商的终端。
ISDN在过去广泛应用于语音通信和数据通信,但现在随着互联网技术的发展,其应用范围逐渐受到限制。
当前,ISDN已逐渐向VoIP (Voice over Internet Protocol,互联网语音服务)技术转型,成为数字化通信技术的重要组成部分。
ISDN和ADSL两种接入网技术的介绍
ISDN和ADSL两种接入网技术的介绍I SDN(Integrated Service Digital NeTwork)中文名称是综合业务数字网,通俗称为“一线通”。
目前电话网交换和中继已经基本上实现了数字化,即电话局和电话局之间从传输到交换全部实现了数字化,但是从电话局到用户则仍然是模拟的,向用户提供的仍只是电话这一单纯业务。
综合业务数字网的实现,使电话局和用户之间仍然采用一对铜线,也能够做到数字化,并向用户提供多种业务,除了拨打电话外,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等等多种业务,从而将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。
综合业务数字网有窄带和宽带两种。
窄带综合业务数字网向用户提供的有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。
基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力。
ISDN(2B+D)具有普通电话无法比拟的优势:资费……综合的通信业务:利用一条用户线路,就可以在上网的同时拨打电话、收发传真,就像两条电话线一样。
通过配置适当的终端设备,您也可以实现会议电视功能,把您和亲人朋友之间的距离缩到最短。
高速的数据传输:在数字用户线中,存在多个复用的信道,比现有电话网中的数据传输速率提高了2-8倍。
高的传输质量:由于采用端到端的数字传输,传输质量明显提高。
接收端声音失真很小。
数据传输的比特误码特性比电话线路至少改善了10倍。
使用灵活方便:只需一个入网接口,使用一个统一的号码,就能从网络得到您所需要使用的各种业务。
统一的接口。
适宜的费用:由于使用单一的网络来提供多种业务,ISDN大大地提高了网络资源的利用率,以低廉的费用向用户提供业务;同时用户不必购买和安装不同的设备和线路接入不同的网络,因而只需要一个接口就能够得到各种业务,大大节省了投资。
E1以及ISDN PRI
E1、CE1、PRI etc 总结E1、CE1、PRI etc 总结1.E1、CE1比较首先说一下关于E1和CE1的基本概念,E1最本来的用法是在用作语音交换机的数字中继时,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是传输控制信令用,所以一条E1可以传30路话音。
这是在接入服务器上(如华为8010,北电的CVX1800等)说的E1,而和通常在路由器上说的E1概念有些不一样。
在路由器上的E1是不能划分时隙的,只能做2M线使用。
CE1的传输线路的带宽是2048K,它和E1的区别主要在于:E1不能划分时隙,CE1能划分时隙。
CE1的每个时隙是64K,一共有32个时隙,在使用的时候,可以划分为n*64K,例如:128K,256K等等。
CE1的0和15时隙是不用来传输用户的数据流量,0时隙是传送同步号,15时隙传送控制信令,这样实际能用的只有30个时隙,所以在具体配置CE1划分时隙时,要注意些了。
CE1 和E1 也可以互联,但是CE1必须当E1来使用,即不可分时隙使用。
因为CE1比较灵活,所以我们能常常碰到CE1(信道化E1)。
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
2.E1、CE1、PRI(ISDN)比较E1 和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线,30B+D,DDN的2M是透明线路你可以他上面跑任何协议。
E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用30B+D ,30B传数据,D信道传送信令,E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与数据分开传送,即带外信令。
Q信令PRI、DSS1、PRA的关系与区别
Q信令和PRI、DSS1、PRA的关系与区别?PRI信令:又称ISDN(30B+D)信令、DSS1信令、PRA信令。
北美和日本,ISDN PRI提供23B+D信道,总速率达1.544Mbps,其中D信道速率为64kbps。
欧洲、澳大利亚等国家,ISDN PRI为30B+D,总速率达2.048Mbps我国30B+D方式、ITU-T的I.412建议中规定了两种用户-网络接口结构:基本速率接口(BRI)和基群速率接口(PRI)。
ISDN的接口通过时分复用技术,把一个物理接口划分为多个信道(时隙)来使用。
ISDN的信道分为B、D两种类型,其中:B信道为用户信道,用来传送数据、话音、图像等用户信息,速率是64kbit/s;D信道为控制信道,用来传送公共信道信令,控制同一接口的B信道上的呼叫,速率是64kbit/s或16kbit/s。
正是这样通过B通道和D 通道的划分,ISDN接口实现了数据和控制流的分离。
在ITU-T规定的ISDN标准U-N接口中,BRI接口为2B+D,TS0(16kbit/s)为D 信道,TS1、TS2(64kbit/s)分别作为两个B信道B1和B2;PRI接口分E1 PRI和T1 PRI两种,B、D信道的带宽均为64kbit/s。
E1 PRI为30B+D,分TS0~TS31共32个时隙,TS0用于帧同步,TS16为D信道,一般在中国、亚洲部分国家和地区、欧洲等地使用;T1 PRI为23B+D,分TS0~TS23共24个时隙,TS23为D信道,一般在北美(北美把T1 PRI接口定义为PRA)、加拿大、日本、香港等地使用。
在BRI接口方面,由于各国的用户线特性有差异,各国使用的线路码型有所不同,北美、中国采用2B1Q码,日本、意大利采用AMI码,英国采用3B2T码。
ITU-T的I.430建议对BRI接口电气特性的各项指标均作了详细的规定。
BRI接口最常见的配置是用户可以将话机、传真机和数据终端接在一对用户线上,使用户可以同时利用一对电话线通话、传送或接收传真而又进行数据通信。
ISDN协议
ISDN协议一、引言ISDN(Integrated Services Digital Network)是一种数字化的通信网络,它提供了语音、数据和视频等多种通信服务。
本协议旨在定义ISDN的基本功能、协议规范和通信流程,以确保各设备之间的互操作性和通信的稳定性。
二、定义和缩写词1. 定义ISDN:综合业务数字网协议:规定通信设备之间交换信息的规则和标准2. 缩写词ISDN:综合业务数字网BRI:基本速率接口PRI:主要速率接口DLCI:数据链路连接标识TE:终端设备NT:网络终端DTE:数据终端设备DCE:数据通信设备D channel:信令通道B channel:用户通道三、协议规范1. ISDN接口ISDN接口分为BRI和PRI两种类型。
BRI接口包含两个B通道和一个D通道,用于传输用户数据和信令信息。
PRI接口包含30个B通道和一个D通道,用于高容量的数据传输。
2. 数据链路连接标识(DLCI)DLCI是ISDN中用于标识不同数据链路的编号。
每个DLCI与一个特定的通信线路相关联,用于在发送和接收数据时进行路由选择。
3. 信令通道ISDN使用D通道进行信令传输,用于建立、维护和释放通信连接。
D通道采用基于标准信令7(SS7)协议的消息传递机制。
4. 用户通道ISDN的B通道用于传输用户数据,支持多种应用,如语音、数据和视频等。
5. 通信流程ISDN通信流程包括以下步骤:a. 建立连接:终端设备(TE)向网络终端(NT)发送连接请求,NT通过D通道向对方NT发送连接请求。
b. 建立信令通道:两个NT之间通过D通道建立信令通道,用于传输连接建立、维护和释放的信令信息。
c. 建立用户通道:建立信令通道后,NT通过B通道建立用户通道,用于传输用户数据。
d. 数据传输:建立用户通道后,TE和NT之间可以进行数据传输。
e. 释放连接:通信结束后,TE或NT可以发送释放连接的请求,对方NT通过D通道向对方NT发送释放连接的请求。
最全的E1CE1T1PRIBRI知识介绍和配置
最全的E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置强烈推荐E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置E1简介:①一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
②一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
③每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
④每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
E1帧结构E1分为有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。
在一个帧中,TS0 主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。
我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。
如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。
由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。
每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si、Sa4、Sa5、sa6、Sa7、A比特占用,若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。
TS16为信令时隙,当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令,用户不可用来传输数据。
到底什么是ISDN呢
到底什么是ISDN呢?答:ISDN全称是Integrated ServiceDigitalNetwork,中文名称是“综合业务数码网络”,起源于1967年,但是直到1980年才明确定义。
CCITT(International Telephone and Telegraph ConsultativeCommittee,国际电话与电报顾问委员会),即现时的现ITU(International TelecommunicationsUnion,国际电信同盟)对ISDN是这样定义的:”ISDN是以IDN(IntegratedDigital Network综合数码电话网)为基础发展演变而成的通信网,能够提供端到端的数码连接,用来支持包括话音在内的多种电信业务,用户能够通过有限的一组标准化的多用途用户/网络接口接入网内。
”ISDN是以综合数码电话网(IDN)为基础发而成的通信网普通模拟电话在采用了数码传输和交换以后,就变成IDN,而在IDN中,从用户终端(如电话机)到电话局交换机之间仍是模拟传输,需要配合调制解调器才能传输数码信号。
ISDN支持端到端的数码连接ISDN是一种先进的网络科技,将从一个用户终端到另一个用户终端之间的传输,全部数码化,包括用户线部分。
ISDN是以数码形式,统一处理各种通信业务,使用户能获得数码化的优异性能。
ISDN也支持电话以及非电话等各种通信业务ISDN用一个网络为用户提供各种通信业务。
这包括:语音、数据、传真、可视图文、可视电话、会议电视、电子信箱、语音信箱等等。
ISDN提供标准的用户-网络接口,便于各种终端接入这也就是说,不同的终端产品,只要有相同的、标准的ISDN接口,就可以接入ISDN网络,使用ISDN网络品进行通信。
其实简单的来说,ISDN就是把你家里的模拟式电话线路改成数码式线路。
ISDN的接口模式ISDN分为窄带ISDN(N-ISDN)与宽带ISDN(B-ISDN),目前通过改造电话线路的就是窄带ISDN。
PRI,QSIG,Q931,Q921,DSS1解说
PRI,QSIG,Q931,Q921,DSS1PRI信令:又称ISDN(30B+D)信令、DSS1信令、PRA信令。
在北美和日本,ISDN PRI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,ISDN PRI为30B+D,总速率达2.048Mbps。
我国为30B+D方式。
ITU-T的I.412建议中规定了两种用户-网络接口结构:基本速率接口(BRI)和基群速率接口(PRI)。
ISDN的接口通过时分复用技术,把一个物理接口划分为多个信道(时隙)来使用。
ISDN的信道分为B、D两种类型,其中:B信道为用户信道,用来传送数据、话音、图像等用户信息,速率是64kbit/s;D信道为控制信道,用来传送公共信道信令,控制同一接口的B信道上的呼叫,速率是64kbit/s或16kbit/s。
正是这样通过B通道和D通道的划分,ISDN接口实现了数据和控制流的分离。
在ITU-T规定的ISDN标准U-N接口中,BRI接口为2B+D,TS0(16kbit/s)为D信道,TS1、TS2(64kbit/s)分别作为两个B信道B1和B2;PRI接口分E1 PRI和T1 PRI 两种,B、D信道的带宽均为64kbit/s。
E1 PRI为30B+D,分TS0~TS31共32个时隙,TS0用于帧同步,TS16为D信道,一般在中国、亚洲部分国家和地区、欧洲等地使用;T1 PRI 为23B+D,分TS0~TS23共24个时隙,TS23为D信道,一般在北美(北美把T1 PRI接口定义为PRA)、加拿大、日本、香港等地使用。
在BRI接口方面,由于各国的用户线特性有差异,各国使用的线路码型有所不同,北美、中国采用2B1Q码,日本、意大利采用AMI码,英国采用3B2T码。
ITU-T的I.430建议对BRI接口电气特性的各项指标均作了详细的规定。
BRI接口最常见的配置是用户可以将话机、传真机和数据终端接在一对用户线上,使用户可以同时利用一对电话线通话、传送或接收传真而又进行数据通信。
ISDN简介
1、ISDNT简介ISDN:ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是以综合数字电话网(IDN)为基础发展演变而形成的通信网,能够提供端到端的数字连接,用来支持包括话音和非话在内的多种电信业务。
用户能够通过有限的一组标准多用途用户—网络接口接入网内。
ISDN与其它网络的最大不同之处在于它能够提供端到端的数字传输,所谓端到端的数字传输的含义是指从一个用户终端到另一个用户终端之间的传输全部是数字化的,用户线也不例外。
传统电话网中,从用户终端到交换机或用户交换机之间的传输是模拟的,如果用户需要进行数据通信,需要使用调制解调器进行数/模变换后在用户线上传送,在对端还需要通过调制解调器进行信号变换。
而ISDN改变了传统电话网模拟用户环路的状态,使全网数字化变为现实,用户可以获得数字化的优异性能。
ISDN支持范围广泛的各类业务,不仅可以提供话音业务,而且可以提供数据、图象和传真等各种非话业务。
不仅可以在用户需要通信时提供即时连接,而且也可以提供专线业务。
ISDN分类:ISDN-PRI和ISDN-BRI:前者又叫ISDN 30B+D,即30路64Kbps的B信道(数字信道)和一条16kbps的控制信道D信道。
后者又叫ISDN 2b+D,即2路64Kbps的B信道(数字信道)和一条16kbps的控制信道D信道。
东进ISDN 卡属ISDN-PRI。
ISDN传送系统:ISDN和数字电话网传送系统都采用时分复用方式(TDM:time division multiples)构成的复用传送系统。
把承载信息的脉冲时间宽度缩短,在一条传送线路上插入数条信道,规定为一次群、二次群、三次群等,这叫数字复用。
国际标准有两种:日本及美国采用的以1.544MBPS(T1)为一次群的系统和欧洲的以 2.048MBPS(E1)为一次群的系统。
我国采用后者,东进的ISDN板卡是E1接口。
综合业务数字网ISDN基本概念
综合业务数字网ISDN基本概念1. 引见ISDN基本概念、术语及ISDN相对传统网络的优点2 了解ISDN协议分层模型3 了解ISDN接口:3.1 ISDN的T1和E1接口帧结构3.2 LAPD帧格式和音讯3.3 Q.931音讯类型和信息单元4. ISDN数据链路连结DLC的树立进程描画5 ISDN网络层的呼叫树立和拆链第一课综合业务数字网ISDN基本概念综合业务数字网ISDN是综合数字网的延伸,该规范的提出打破了传统的电信网和数据网之间的界限,并使得各种用户的各种业务需求能得以完成;另一个突出特点是它不是从业务网络自身去寻求一致,二是抓住了一切这些业务的实质:效劳于用户,即改动了以往按业务组网的方式,从用户的观念去设计规范,设计整个网络,防止了网路资源和号码资源的少量糜费。
为了进一步顺应人们对各种宽带和可变速率业务需求〔包括话音、数据、多媒体、宽带视频广播等各种业务〕,又提出了B-ISDN〔宽带综合业务数字网〕,并称原来的综合业务数字网为N-ISDN〔窄带综合业务数字网〕。
为了克制N-ISDN的固有局限性,B-ISDN 不再维护原有的网和数据网体系,提出了全新的传输和交流技术,快速分组交流的ATM 技术作为中心技术。
但是由于市场和技术缘由,ATM技术不只仅为B-ISDN效劳而与现有N-ISDN系统共同成为用户话音、数据及多媒体等业务的承载技术。
所以,我们将陆续地区分引见ISDN和ATM的基本概念,并就其相互关系停止讨论。
1. ISDN概念模型1.1 ISDN的提出ISDN的提出最早为了综合电信网的多种业务网络。
由于传统通讯网是业务需求推进的,所以各个业务网络如网、电报网和数据通讯网等各自独立且业务的运营机制各异,这样对网络运营商而言运营、管理、维护复杂,资源糜费;对用户而言,业务央求手续复杂、运用方便、本钱高;同时对整个通讯的开展来说,这种异构体系对未来开展顺应性极差。
于是将话音、数据、图像等各种业务综合在一致的网络内成为一种肯定,这就是综合业务数字网(Integrated Services Digital Network)的提出。
LAPD
ISDN协议的划分及其介绍ISDN协议栈对应OSI7层模型的3层,在物理曾定义了BRI/PRI的接口类型.在第二层根据ISDN信道定义,在D信道上定义了LAPD,3 层上则定义了DSS1(Q.931)的信令模式.而对于B信道,2层上可以使用HDLC或者PPP的链路,由于PPP的功能更能适应拨号连接,故使用PPP较多42.2.1 ISDN第一层BRI前文已经叙述了ISDN-BRI 模式的特点和物理链路连接的方式,这里,我们将补充BRI 的初始化过程.在I.430协议中定义了5 种INFO 消息,他们将用于链路的激活.首先TE 向LE 发送Info1消息,比特A 被设置为1说明线路激活了.此后Info2~4消息发送,确认链路.42.2.2 ISDN第二层Q.921ISDN D信道和B信道在第二层使用不同的协议,B 信道一般采用PPP或者HDLC来成帧数据.通常情况下采用PPP.但在D信道中,一般使用由Q.920 和Q.921定义.使用LAPD成帧数据.在ISDN中,所有的硬件寻址都发生在第二层,每个S/T总线可以支持8 个ISDN终端,他们通过菊花链的方式串行连接,这样为了区分TE每个TE必须有一个唯一的地址,LAPD 帧格式有2 种,LAPD-A 和LAPD-B,格式A 不含信息域,即格式A 为格式B 的子集,LAPD-B 帧格式如下:TEI:TEI 为一个7bit 数字,位于D 信道的LAPD 帧的地址字段中,一般由ISDN 交换机自动分配给一个TE,通常在TE加电启动的时候产生这样一个地址分配请求.TEI地址范围如下:0~63: 用于非自动TEI 分配64~126: 用于自动TEI分配127: 用于组分配或者广播SAPI:SAPI是一个6bit的子域,他用于表明运行在该设备上的指定进程0 Call control procedure1–15 Reserved for future standardization16 Packet mode, used by X.2517–31 Reserved for future standardization32–61 Frame Relay communications63 Layer 2 management procedureAll others Not available for Q.921C/R:命令相应比特Command Network -> User 1User -> Network 0Response Network -> User 0User -> Network 1控制域: LAPD控制域用来区分帧,长度可以为1个字节也可以为2个字节.一共有3种格式1.信息传输消息信息传输消息是命令消息,其中C/R分别代表命令和响应消息.包括如下2种类型N(S)---7bit以0 结尾,表示发送序列号N(R)---7bit以P结尾,表示接收序列号2.管理消息该消息使用2 个字节,第二个字节为N(R)并且最后一个比特为P/F 该消息可以为命令消息或者响应消息,包含如下3种类型RR(Receive Ready)---可以为命令消息或响应消息,准备接收更多帧RNR(Receive Not Ready)--- 可以为命令消息或响应消息,接收没有就绪REJ(Reject)---可以为命令消息或响应消息,当接收到无用帧时,产生的消息3.未编号消息,长度1字节,该消息可以为命令消息或者响应消息,SABME(Set Asynchronous Balance Mode Extended)—用于建立逻辑连接=Xmod(128) DM(Disconnected Mode)---显示错误情况,只能为响应消息UI(Unnumbered Information)---只能为命令消息,含义为传送3层管理信息DISC(Disconnect)---中止逻辑连接,只能为命令消息UA(Unnumbered Acknowledgement)---响应消息,未标号帧域已建立完毕并中止逻辑连接RMR(Frame Reject)---响应消息,表明出错而产生的帧被拒绝XID(Exchange Identification)---用于协商控制参数,可以为命令/响应两种类型42.2.3 ISDN逻辑链路在激活ISDN物理链路后,则需要在数据传输层面上激活逻辑链路,逻辑链路激活分为三个阶段,如下图所示:Phase 1:通过SAPI(127)和TEI(63)这类广播消息使ISDN交换机为设备分配一个TEI 值Phase 2:通过回复SABME消息确认得到TEI=84,并且由ISDN交换机回复UA消息确认TE分配Phase 3:通过回复SPID 消息确认链路上的SPID正确.此后逻辑链路上还需要协商一些参数N200—Maximum number of times to retransmit the frame.The default value is 3.N201—Maximum length of an Information field.The default value is 260 octets.N202—Maximum number of times to request TEI assignment.The default is 3.K—Maximum number of unacknowledged I-frames.The default is 1 for SAPI = 0 and 3 for SAPI ≠0.T200—Reply timer .The default is 1s.T201—Minimum time between TEI identity check messages.The default is 1s.T202—Minimum time between TEI identity request messages.The default is 2s.T203—Maximum time without frame exchange.The default is 10s.ISDN第二层链路控制的一个功能就是确保D信道是激活的.每隔10秒,ISDN交换机都会送一个接收就绪(RR)包给路由器,并期望立即得到回应.1)从ISDN交换机到路由器发送RR—ISDN交换机发送一个接收就绪帧给路由器.2)从路由器到ISDN交换机发送RR回应—路由器很快回应,发送一个接收就绪帧给ISDN 交换机.42.2.4 ISDN第3层Q.931在第3 层通过Q.931 协议建立呼叫连接,Q.931 主要用于ISDN 交换机和TE 间的通信,故对NT1 是透明的.Message Type―识别信息类型(也就是SETUP、CONNECT 等).该字段决定需要并许可哪些其它信息.42.2.5 ISDN呼叫建立与拆除ISDN呼叫建立过程使用5种消息:SetupCall ProceedingAlertingConnectConnect ACK对于承载网,当发起一个BRI呼叫后,本地交换机使用SS7信令在PSTN 内部建立一条路径,将被叫号码传送到端接交换机,SS7将传送承载网上的数据。
02-H323协议体系介绍
●N-ISDN:窄带综合业务数字网,它是以电话线为基础发展起来的,可以在一条普通电话线上提供语音、数据、图象等综合性业务,为社会提供经济、高速、多功能、覆盖范围广、接入简单的通信手段。
●B-ISDN:宽带综合业务数字网,是指用户线上的传输速率在2Mbit/s以上的ISDN。
它是在窄带综合业务数字网(N-ISDN)的基础上发展起来的数字通信网络,其核心技术是采用ATM(异步转移模式)。
●PBN:基于包传输协议的网络。
●GSTN:普通电话交换网络。
●QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制,是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
●ITU 协议体系中, H族协议用于多媒体系统协议定义。
其中:●H.320是在N-ISDN上进行多媒体通信的标准●H.321是在B-ISDN上进行多媒体通信的标准●H.322是在有服务质量保证的LAN上进行多媒体通信的标准(夭折)●H.323为现有的分组网络PBN(如IP网络)提供多媒体通信标准●H.324是在GSTN和无线网络上进行多媒体通信的标准ITU-T的中文名称是国际电信联盟远程通信标准化组织(ITU-T for ITU Telecommunication Standardization Sector), 它是国际电信联盟管理下的专门制定远程通信相关国际标准的组织。
上述协议将会在后续章节作介绍。
●结构图☐H.225:呼叫信令(Q.931),以及节点和GK 之间的RAS通信☐H.245:会议控制协议,用于能力集和媒体控制☐RTP/RTCP:实时传输/控制协议,用来传输视、音频码流☐T.120\T.150\T.38:召开数据会议☐H.239:双流☐H.261\H.263\H.264:视频编解码协议☐G.711\G.729\AAC-LD:音频编解码协议结合前面协议栈结构图。
●H.323是国际电信联盟(ITU)的一个标准协议栈,该协议栈是一个有机的整体,根据功能可以将其分为四类协议:视频编解码(如H.26x)、音频编解码(如G.7xx)、系统控制(H.245)、数据流的复用(H.225)。
ISDN简介
ISDN简介ISDN:ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是以综合数字电话网(IDN)为基础发展演变而形成的通信网,能够提供端到端的数字连接,用来支持包括话音和非话在内的多种电信业务。
用户能够通过有限的一组标准多用途用户—网络接口接入网内。
ISDN与其它网络的最大不同之处在于它能够提供端到端的数字传输,所谓端到端的数字传输的含义是指从一个用户终端到另一个用户终端之间的传输全部是数字化的,用户线也不例外。
传统电话网中,从用户终端到交换机或用户交换机之间的传输是模拟的,如果用户需要进行数据通信,需要使用调制解调器进行数/模变换后在用户线上传送,在对端还需要通过调制解调器进行信号变换。
而ISDN改变了传统电话网模拟用户环路的状态,使全网数字化变为现实,用户可以获得数字化的优异性能。
ISDN支持范围广泛的各类业务,不仅可以提供话音业务,而且可以提供数据、图象和传真等各种非话业务。
不仅可以在用户需要通信时提供即时连接,而且也可以提供专线业务。
ISDN分类:ISDN-PRI和ISDN-BRI:前者又叫ISDN 30B+D,即30路64Kbps的B信道(数字信道)和一条16kbps的控制信道D信道。
后者又叫ISDN 2b+D,即2路64Kbps的B信道(数字信道)和一条16kbps 的控制信道D信道。
亚库ISDN卡属ISDN-PRI。
ISDN传送系统:ISDN和数字电话网传送系统都采用时分复用方式(TDM:time division multiples)构成的复用传送系统。
把承载信息的脉冲时间宽度缩短,在一条传送线路上插入数条信道,规定为一次群、二次群、三次群等,这叫数字复用。
国际标准有两种:日本及美国采用的以1.544MBPS(T1)为一次群的系统和欧洲的以 2.048MBPS(E1)为一次群的系统。
我国采用后者,亚库的ISDN板卡是E1接口。
ISDN 通信协议:即信令方式,就是在直接连接用户的本地交换机及网中的中断交换机等的交换机之间,用于呼叫建立和释放等呼叫控制为目的的通信协议。
移动通信第三章ISDN和ATM资料
交互型业务
会话型业务 消息型业务
分配型业务
检索型业务
不由用户个 别参与控制 的业务
由用户个别 参与控制的 业务
现代通信网络 第三章 ISDN和ATM
33
常用的宽带用户终端业务
LAN互联 数据传输 可视电话 会议电视 网上电视广播 视频点播 高清晰电视HDTV
现代通信网络 第三章 ISDN和ATM
特性:
- 端到端的数字连接; - 综合的业务; - 标准的入网接口。
现代通信网络 第三章 ISDN和ATM
3
2、ISDN业务
分类: - 基本业务:承载业务和用户终端业
务; - 补充业务。
ISDN业务范围及功能图
现代通信网络 第三章 ISDN和ATM
4
ISDN的承载业务和用户终端业务
终端
用户网络 接口
业务接入点: —— ①、②:S/T参考点,承载业务接入点
—— ④
:R参考点,非ISDN标准终端通
过适配器接入承载业务
—— ③、 ⑤:用户端业务接入点,ISDN终端和
非ISDN终端。
现代通信网络 第三章 ISDN和ATM
14
ISDN的地址结构
国家号码 国内号码 ISDN用户号码 ISDN地址
ISDN地址
NT1
S
T
U
TE2
TA
R
S
现代通信网络 第三章 ISDN和ATM
12
功能群:
——NT1,网络终端1: 用户线传输终端,完成U接口和S/T接口
之间码型变换;
——NT2,网络终端2: 完成交换、复用,如PBX,局域网等;
——TE1,1类终端: ISDN的标准终端,如数字电话机、G4
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ISDN协议的划分及其介绍
ISDN协议栈对应OSI7层模型的3层,
1、在物理曾定义了BRI/PRI的接口类型.
2、在第二层根据ISDN信道定义,在D信道上定义了LAPD(D通道的链路接入协议-LAPD)
3、3 层上则定义了DSS1(Q.931)的信令模式.
而对于B信道,2层上可以使用HDLC或者PPP的链路,由于PPP的功能更能适应拨号连接,故使用PPP较多数据链路层采用的是HDLC(高级数据链路控制)
42.2.1 ISDN第一层BRI
前文已经叙述了ISDN-BRI 模式的特点和物理链路连接的方式,这里,我们将补充BRI 的初始化过程.在I.430协议中定义了5 种INFO 消息,他们将用于链路的激活.首先TE 向LE 发送Info1消息,比特A 被设置为
1说明线路激活了.此后Info2~4消息发送,确认链路.
42.2.2 ISDN第二层Q.921
ISDN D信道和B信道在第二层使用不同的协议,
B信道一般采用PPP或者HDLC来成帧数据.通常情况下采用PPP
在D信道中,一般使用由Q.920 和Q.921定义.使用LAPD成帧数据.
在ISDN中,所有的硬件寻址都发生在第二层,每个S/T总线可以支持8个ISDN终端,他们通过菊花链的方式串行连接,这样为了区分TE每个TE必须有一个唯一的地址,
LAPD 帧格式有2 种,LAPD-A 和LAPD-B,格式A 不含信息域,即格式A 为格式B 的子集,LAPD-B 帧格式如下:
TEI:TEI 为一个7bit 数字,位于D 信道的LAPD 帧的地址字段中,一般由ISDN 交换机自动分配给一个TE,通常在TE加电启动的时候产生这样一个地址分配请求.TEI地址范围如下:
0~63: 用于非自动TEI 分配
64~126: 用于自动TEI分配
127: 用于组分配或者广播
SAPI:SAPI是一个6bit的子域,他用于表明运行在该设备上的指定进程
0 Call control procedure
1–15 Reserved for future standardization
16 Packet mode, used by X.25
17–31 Reserved for future standardization
32–61 Frame Relay communications
63 Layer 2 management procedure
All others Not available for Q.921
C/R:命令相应比特
Command Network -> User 1
User -> Network 0
Response Network -> User 0
User -> Network 1
控制域: LAPD控制域用来区分帧,长度可以为1个字节也可以为2个字节.一共有3种格式
1.信息传输消息
信息传输消息是命令消息,其中C/R分别代表命令和响应消息.包括如下2种类型
N(S)---7bit以0 结尾,表示发送序列号
N(R)---7bit以P结尾,表示接收序列号
2.管理消息
该消息使用2 个字节,第二个字节为N(R)并且最后一个比特为P/F 该消息可以为命令消息或
者响应消息,包含如下3种类型
RR(Receive Ready)---可以为命令消息或响应消息,准备接收更多帧
RNR(Receive Not Ready)--- 可以为命令消息或响应消息,接收没有就绪
REJ(Reject)---可以为命令消息或响应消息,当接收到无用帧时,产生的消息
3.未编号消息,
长度1字节,该消息可以为命令消息或者响应消息,
SABME(Set Asynchronous Balance Mode Extended)—用于建立逻辑连接=Xmod(128)
DM(Disconnected Mode)---显示错误情况,只能为响应消息
UI(Unnumbered Information)---只能为命令消息,含义为传送3层管理信息
DISC(Disconnect)---中止逻辑连接,只能为命令消息
UA(Unnumbered Acknowledgement)---响应消息,未标号帧域已建立完毕并中止逻辑连接
RMR(Frame Reject)---响应消息,表明出错而产生的帧被拒绝
XID(Exchange Identification)---用于协商控制参数,可以为命令/响应两种类型
42.2.3 ISDN逻辑链路
在激活ISDN物理链路后,则需要在数据传输层面上激活逻辑链路,逻辑链路激活分为三个阶段,如下图所示:
Phase 1:
通过SAPI(127)和TEI(63)这类广播消息使ISDN交换机为设备分配一个TEI 值
Phase 2:
通过回复SABME消息确认得到TEI=84,并且由ISDN交换机回复UA消息确认TE分配
Phase 3:
通过回复SPID 消息确认链路上的SPID正确.
此后逻辑链路上还需要协商一些参数
N200—Maximum number of times to retransmit the frame.
The default value is 3.
N201—Maximum length of an Information field.
The default value is 260 octets.
N202—Maximum number of times to request TEI assignment.
The default is 3.
K—Maximum number of unacknowledged I-frames.
The default is 1 for SAPI = 0 and 3 for SAPI ≠0.
T200—Reply timer .
The default is 1s.
T201—Minimum time between TEI identity check messages.
The default is 1s.
T202—Minimum time between TEI identity request messages.
The default is 2s.
T203—Maximum time without frame exchange.
The default is 10s.
ISDN第二层链路控制的一个功能就是确保D信道是激活的.每隔10秒,ISDN交换机都会送一个接收
就绪(RR)包给路由器,并期望立即得到回应.
1)从ISDN交换机到路由器发送RR—ISDN交换机发送一个接收就绪帧给路由器.
2)从路由器到ISDN交换机发送RR回应—路由器很快回应,发送一个接收就绪帧给ISDN 交换机.
42.2.4 ISDN第3层Q.931
在第 3 层通过Q.931 协议建立呼叫连接,Q.931 主要用于ISDN 交换机和TE 间的通信,故对NT1 是透明的.
Message Type―
识别信息类型(也就是SETUP、CONNECT 等).该字段决定需要并许可哪些其它信息.
42.2.5 ISDN呼叫建立与拆除
ISDN呼叫建立过程使用5种消息:
Setup
Call Proceeding
Alerting
Connect
Connect ACK
对于承载网,当发起一个BRI呼叫后,本地交换机使用SS7信令在PSTN 内部建立一条路径,将被叫
号码传送到端接交换机,SS7将传送承载网上的数据。
42.2.6 ISDN交换机类型
ISDN 交换机有很多种标准,所以ISDN 交换机的制造者对于配置CPE 有不同的要求。
在美国和加拿大,当设置交换机BRI互操作时,需要注意SPID 和LDN。
SPID表示用户号码和地址,其格式为
xxx-xxx-xxxx/
另外还需要地址来唯一的表示一个终端。
SPID由ISP分配。
有时SPID不是必须的,例如在AT&T 5ess 交换
机上不需要配置。
SPID通常为一个10位的数字。
例如:408-476-4740-0100
408代表区号
476 代表CO中心局号码
4740 每个B信道的站ID
01 终端标识符
LDN是为了接收到来呼叫而配置的,LDN1=4764740
Cisco支持很多种ISDN交换机,如下表。