NO7 信令概述-1-我国信令网结构

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七号信令简介

七号信令简介

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基本校正方法
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(2) 预防循环重发校正方法(PCR方法)

该方法的最主要的特点是取消了负证实, 即接收端接发现信令单元错误时,不要 求对端重发。而是由发送端主动重发未 证实的MSU来纠正错误的。
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预防循环重发校正方法(PCR)的步骤
在发送端收到正证实时,将得到证实的MSU从 重发缓冲区中释放。 无新的MSU要求发送时,自动循环重发未得到 证实的存储在重发缓冲区中的MSU。 当有新的MSU要求发送时,则中断循环,发 MSU。 无新的MSU要求发送,且重发缓冲区也无未证 实的MSU发送时,发FISU。
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随路信令
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公共信道信令(共路信令)
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公共信道信令的特点


局间的公共信道信令链路由两端的信令终端设 备和它们之间的数据链路组成 公共信道信令由数字编码的信令单元(SU)组 成,采用分组方式发送 一条数据链路要传送若干话路的信令 由于话路和信令通道分开,所以要对话路进行 单独的导通检验 必须要设置备用设备,以保证可靠性 在多段接续中,信令消息按逐段转发方式工作
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控制信息 前向顺序号 码 (FSN) 后向顺序号 码 (BSN) 后向指示比 特(BIB) 前向指示比 特(FIB)
功能 顺序控 制 检测差 错 接收证 实 重发请 求 重发表 示
说明 表示发送的信令 单元号码 收到的信令单元 FSN 与预期的不符 表示已正确接收的最新 信令单元 用改变 BIB 极性, 请求重 发 BSN+1 的信令单元 根据 BIB 状态, 改变 FIB 使之与 BIB 一致, 表示重 新开始
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长度指示语:LI

表示LI至CK间的8位位组数。

No.7信令网的结构

No.7信令网的结构

七号信令系统概述课程内容信令基本概念No.7信令基本术语No.7信令系统的功能级我国No.7信令网的结构课程目标了解No.7信令的基本概念掌握No.7的功能级结构了解我国No.7信令系统的网络结构课程内容信令基本概念No.7信令基本术语No.7信令系统的功能级我国No.7信令网的结构第一节信令基本概念1、什么是信令2、信令的分类3、随路信令4、共路信令5、共路信令的优点1.1 什么是信令(Signalling)✓在通信设备之间传递的各种控制信号,如占用、释放、设备忙闲状态、被叫用户号码等,都属于信令。

✓信令就是各个交换局在完成呼叫接续中的一种通信语言。

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。

1.2 信令的分类信令的分类有多种方式✓按信令的功能分为:✓线路信令、路由信令、管理信令✓按信令的工作区域分为:✓用户线信令、局间信令✓按信令的信道传送方式,信令分为:✓随路信令✓共路信令1.3 随路信令(Common Associate System)交换网络交换网络信令设备信令设备信令信息走话路✓随路信令是信令消息在对应的话音通道上传送的信令方式。

✓中国一号就是随路信令系统。

1.4 共路信令(Common Control System)✓信令信道和业务信道完全分开,在公共的数据链路上以消息的形式传送一群话路的信令方式。

✓中国七号就是共路信令系统。

交换网络交换网络信令设备信令设备信令链路话路共路信令系统的传送方式✓1)我们一般采用2M一次群数字中继传输线上的一个时隙(64kbps,TS0除外)作为信令信道,称为信令链路。

✓2)模拟传输线上也可以传送七号信令,借助MODEM发送信令消息,典型速率为2400bps和4800bps 。

1.5 共路信令系统的特点(1)✓1)信道利用率高•一条64Kbit/s的信令链路可平均为3000个中继话路服务。

•随路信令中,16个子帧的TS16仅仅为30个中继话路服务。

7号信令的分层功能结构及各层功能

7号信令的分层功能结构及各层功能

7号信令的分层功能结构及各层功能第七号信令是通信网络中用于实现用户间通信和网络内协调的一种信令协议。

其分层功能结构是由不同层次的功能组成,每个层次负责一部分的功能。

下面我将详细介绍第七号信令的分层功能结构及各层功能。

第七层:应用层应用层是最高层,负责处理用户应用程序间的数据交换。

它定义了一系列通信协议,如HTTP、FTP、SMTP等,以满足用户不同的通信需求。

应用层的功能包括文件传输、电子邮件发送与接收、远程登录、资源共享等。

第六层:表示层表示层负责处理应用层数据的表达与转换。

它将数据从应用层转换成通用的格式,以便它们可以在不同的系统之间进行共享。

表示层的功能包括数据加密与解密、数据压缩与解压缩、数据格式转换等。

第五层:会话层会话层负责建立、管理和终止两个通信设备之间的会话。

它定义了会话的开始和结束标志,并提供了检测和处理通信中发生的中断、重启等事件的机制。

会话层的功能包括会话的建立与终止、同步机制的实现、协议的选择与转换等。

第四层:传输层传输层负责端到端的数据传输,将数据分割成较小的数据包,并在源和目标之间建立可靠的传输通道。

传输层的功能包括数据包的分割与重组、错误检测与恢复、数据流控制、拥塞控制等。

常见的传输层协议有TCP和UDP。

第三层:网络层网络层负责将数据从源城市传输到目标城市。

它通过寻址和路由选择在网络中找到适当的路径,并将数据包传递给下一跳。

网络层的功能包括IP地址的分配与转换、路由选择、流量控制等。

常见的网络层协议有IP协议。

第二层:数据链路层数据链路层负责管理物理链接,将数据转换成比特流进行传输。

它负责进行数据的分组与组合、错误检测与恢复、帧同步等。

数据链路层的功能包括透明传输、流量控制、误码检测与纠正、链路管理等。

常见的数据链路层协议有以太网协议。

第一层:物理层物理层是最底层,负责管理数据与物理媒介之间的传输。

它将比特流转换成电信号,并通过传输介质将信号传输到目标设备。

物理层的功能包括信号的编码与解码、时钟同步、数据的传输与接收等。

7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)全解

7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)全解

主叫用户类别的问题 我国对主叫用户类别定义的比较详细,但也带来的处理问题的 复杂性。
0x01--0x09 话务员 0x0A 普通用户 长----长 长------市 0x0B 优先用户 长----长 长----市 市---市 0x0C 数据呼叫 0x0D 测试呼叫 0x11---0x15 0xF1----0xF5 用于市---长 0x18 0xF8 普通用户 市---市
GSM
ACM
ZXJ10B在收到IAM后,缺省是向前方发GRQ请求主叫用户号码, 若前转过,则还请求原被叫用户号码,这个过程是可控制的。 若被叫用户具有CID功能,ZXJ10B也会发起请求。
ISUP中的INR/INF的作用等同于GRQ/GSM。
ZXJ10B在落地接续时,若无有效的主叫号码时,会向前方发 INR请求。 长途落地地时,若无主叫用户类别,也会向前方请求。
IAM/IAI消息解释 地址 信号 数量 4 消息表示语 12 2 主叫用户类别 6
地址信号 n*8 IAM :18 02 C4 01 03 70 88 02 00
IAI: 18 02 C4 01 03 70 88 02 00 10 80 54 32 00 F0
ISUP部分的介绍
主要标准: Q.761 ISUP系统功能描述 Q.762 消息和信号的一般功能 Q.763 格式和编码 Q.764 信令过程 Q.730 ISDN补充业务 主要用于ISDN网中电路交换业务控制,包括话音和非话业务 控制所必须的信令消息、功能和过程。
可以通过修改振铃定时器,来使发端先行发CLF消息,提高接通 率。 TUP T172 T173 T174 ALS T240
中继失败放语音的问题 对于入中继的呼叫,当遇到诸如空号,用户忙等情况时,可以 通过播放语音提示,通知用户。 为使用户能够听到语音,需要把后向话路接通,这需要后向发 ACM信号,使的话路接通。 中继失败播放语音---->ICP表中,针对每种语音是否需要中继 提供。

7号信令的分层功能结构

7号信令的分层功能结构

7号信令的分层功能结构第七号信令是电信网络中的一个重要组成部分,它具有分层的功能结构。

分层的设计使得整个信令系统能够更加高效地运行,并且能够根据不同的需求进行灵活的调整。

下面,我将为您详细介绍第七号信令的分层功能结构。

第一层是物理层,它负责实际的信号传输。

在这一层,数字信号通过光纤、铜线等传输介质进行传送。

物理层的主要功能是确保数据的准确传输,包括错误检测和纠正,以及数据的编码和解码。

第二层是数据链路层,它负责将物理层传送的数据划分为数据块,并且在发送方和接收方之间建立可靠的通信。

这一层主要包括数据帧的传输、流量控制和差错检测。

第三层是网络层,它负责进行数据的路由选择和分组交换。

在这一层,数据被分割成较小的数据包,然后通过不同的路径传送到目标地址。

网络层的主要功能是确保数据的可靠传输,并且通过路由选择算法确定最佳路径。

第四层是传输层,它负责在不同的应用程序之间提供端到端的数据传输。

在这一层,数据被分割成更小的传输单元,并且确保数据的顺序和完整性。

此外,传输层还负责流量控制和拥塞控制,以提高整个系统的性能。

第五层是会话层,它负责建立、维护和终止网络中的会话。

在这一层,不同设备之间的通信被管理和控制,确保数据的有效传输。

会话层的主要功能包括身份验证、会话控制和数据同步。

第六层是表示层,它负责数据的格式转换和加密。

在这一层,数据被转换为应用程序可理解的格式,并且进行安全的加密保护,以防止数据泄露和篡改。

第七层是应用层,它是整个信令系统的顶层。

在这一层,不同的应用程序可以通过通信协议进行交互。

应用层的功能十分丰富,涵盖了电子邮件、文件传输、远程登录等众多应用。

通过以上的分层功能结构,第七号信令系统能够灵活地应对不同的通信需求,并且保障数据的安全和有效传输。

同时,分层结构也使得整个系统更易于管理和维护。

对于电信网络的建设和运维人员来说,了解和理解第七号信令的分层功能结构是至关重要的,可以帮助他们更好地解决通信中的问题,并提高整个系统的性能。

NO7信令的分类以及各自的特点

NO7信令的分类以及各自的特点

面主要讲述了NO7信令的分类以及各自的特点。

下面我们来具体描述一下NO7信令的基本概念:1.信令链路(Link):即指用来传送信令的物理通道,一般为E1线的一个时隙;2.信令链路集(LinkSet):具有相同属性链路的集合,也可以说成是到一个局向的所有链路组成的集合。

同一个信令链路集中的所有链路是负荷分担的。

两个信令点之间直连的链路集只能有一个;3.信令链路编码(SLC)、信令链路编码发送(SLCS)和链路编号(LinkNO):信令链路编码是用来区分同一个链路集中不同链路的;SLCS是在测试消息中所使用的,让对方来识别同一链路集中的链路;而链路编号则是用来区分同一模块中的不同链路的。

同一条链路两端的SLC必须一致,如果不一致链路则不会相通;链路一端的SLC和SLCS一般必须配成一致,如果不一致链路很可能不会相同的;4.信令路由(RT):即到达某一信令点的路径;信令路由其有目的信令点和链路集组成的一个对应关系。

到达某一信令点可能有多条路由;5.信令点编码(SPC):即指每个信令实体的编码,该编码相当于该信令实体的地址,在具体的寻址过程中会被使用到。

而信令点编码依据其长度不同可以分为14位信令点和24位信令点。

国际上一般采用14位信令点编码,而国内一般采用24位信令点编码;具体的编码结构可以参看下图:接下来我们再介绍一下NO7网的基本概念。

NO7信令网是我国通信网的基础,它负责信令的交互以完成用户的某项业务需求。

而NO7信令网是由信令点、信令转接点和信令链路组成的。

下面就着重介绍一下这三要素:1.信令点(SP):即为信令网中发送或接收信令消息的实体。

如果是发送信令消息,那么就可以称该信令点为源信令点;如果是接收信令消息,那么就可以称该信令点为目的信令点;一般情况下,信令网中的每个信令点既为源信令点又为目的信令点;2.信令转接点(STP):也是信令网中的一个实体,但它既不是信令源点也不是信令目的点,它只是将收到的消息转发给另一个信令实体。

七号信令基础介绍

七号信令基础介绍

GS_SP01_C2+3 七号信令基础课程目标:●了解NO.7信令系统的基本概念、分层结构和功能●掌握七号信令网网络结构●掌握信令消息结构●掌握MTP层功能参考资料●《NO.7信令系统》北京邮电大学出版社●《共路信令系统》培训讲义CSUA-040-C1 NO.7信令系统ii第1章 七号信令网知识点● 信令网的基本概念● 信令网的基本构成● 我国信令网的建设信令网是我们国家重点建设的支撑网之一,合理规划和建设信令网对高效可靠传递信令信息,减少网络负担,降低投资成本有着重要意义。

对于网络的维护人员而言,熟悉和了解信令网的建设,对分析GT 有很大的帮助。

1.1 信令网的基本概念公共信道信令的基本特点是传送话音的通道和信令的通道相分离,有单独的传送信令的通道,将这些传送信令的通道组合起来,就构成了信令网。

NO.7信令系统控制的对象是一个电路交换的信息传送网络,但NO.7信令本身的传输和交换设备构成了一个单独的信令网,是叠加在电路交换网上的一个专用的计算机通信网。

1.1.1 信令网的组成信令网通常由三部分构成,它们分别是信令点(SP :Signaling Point )、信令转接点(STP :Signaling Trabsfer Point )、和信令链路(SL :Signaling Link )。

● 信令点(SP ):信令点是处理控制消息的节点,产生消息的信令点为该消息的起源点,消息到达的信令点为该消息的目的信令点。

● 信令转接点(STP ):具有信令转发功能,能将信令消息冲一条信令链路转送到另一条信令链路的信令节点称为信令转接点。

信令转接点分为综合型和独立型两种,独立型的信令转接点只具有转接功能,综合型除具有转接功能之外,还具有用户部分。

第1章七号信令网●信令链路(SL):两个信令点之间传送信令消息的链路称为信令链路。

直接连接两个信令点的一组链路构成一个信令链路组。

1.1.2 信令点编码为了便于信令网的管理,国际和各国的信令网是独立的,每个信令网具有自己的信令编码规则。

NO.7信令技术

NO.7信令技术

NO.7信令技术·3.1 NO.7信令方式概述NO.7信令方式是一种在国际上通用的、标准的公共信道信令系统,它与以往任何一种电话网信令方式最大的不同之处就是采用了分层的功能结构和消息通信机制,最适于在现代数字通信网中使用。

NO.7信令在我国固定通信网和移动通信网中得到了越来越广泛的应用,目前,NO.7信令方式已经是我国通信网主要采用的信令方式。

3.1.1 NO.7信令功能结构NO.7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,采用NO.7信令功能分级和OSI分层模式的混合结构,如图3-1所示。

消息传递部分的主要功能是作为一个消息传递系统,为用户部分提供信令消息的可靠传递,即确保消息无差错地由源端传送到目的地,它只负责消息的传递,并不处理消息本身的内容。

消息传递部分包括信令数据链路功能、信令链路功能和信令网功能。

用户部分包括电话用户部分(TUP)、ISDN用户部分(ISUP)等。

1.NO.7信令四个功能级第1级信令数据链路功能定义了信令数据链路的物理、电气和功能特性,确定与数据链路的连接方法。

信令数据链路的基本要求是透明性。

NO.7信令的基本速率是64Kbit/s,可以使用PCM系统中除TS0(CH0)以外的任何一个时隙(信道)作为信令数据链路。

我国目前定义的信令数据链路有3种:①4.8Kbit/s信令数据链路,采用模拟信道,不是通过数字交换网络连接,而是经MODERM与信令终端直接相连,;②64Kbit/s信令数据链路,采用数字信道,通过数字交换网络的半永久通路与信令终端连接;③2Mbit/s信令数据链路,称为高速NO.7信令数据链路,采用数字信道,将CH1~CH31合并,通过数字交换网络与信令终端连接,用于增强型STP。

第2级信令链路功能规定信令消息在一条信令数据链路上传递的功能和程序,保证信令消息比特流在相邻两信令点之间点到点的可靠传送。

包括信号单元分界、定位、检错、纠错、流量控制等;第3级信令网功能包括信令消息处理和信令网管理两部分。

No.7信令系统概述

No.7信令系统概述
No.7信令系统是按照分层结构来设计的;
在黄皮书中,主要考虑的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控制信息,所 以只按照4个功能级设计;
在红皮书和蓝皮书中,为了适应新业务的需要, No.7 信令系统的分层结构向OSI的七层模型靠近,增叫了一 些信的功能;
2020/3/2
随着数字交换和数字传输技术的发展,随路信令不能满 足现代通信网的需要,提出了公共信道信令的概念。
2020/3/2
电子信息学院现代通信网中心
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公共信道信令(ccs)
• 设置一条与话路分开的独立的高速数据链路,专门负 责传送一群话路的信令;
• 最早的公共信令系统是ITU-T(原CCITT)在60年代 建议的No.6信令系统。
2020/3/2
电子信息学院现代通信网中心
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3 与7层协议并存的NO.7信令结构
OSI层
应用层
表示层 会晤层 传输层
网络层 数据链路层
物理层
TC TCAP
ISP
CCS7层
ISUP TUP DUP
4
SCCP
3
消息传递部分
MTP(1-3层)
2 1
4 功能说明
(1)MTP和SCCP构成网络的业务部分,相当 于OSI低三层,为高层提供消息的可靠传送;
• 主要用于模拟电话网,后来补充了数字形式,也可用于数 字网;
• 总体上,不能满足现代通信网的发展需要,目前已经很少 使用;
• 目前广泛使用的公共信道信令系统是No.7信令系统。
2020/3/2
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1.2 No.7信令发展
1 标准化发展进程
1973年ITU-T开始对No.7信令研究; 1980年第一次提出了No.7信令建议(1980年黄皮书),包括:

七号信令原理介绍

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号信令系统

7号信令系统

No.7 信令系统简介摘要No.7信令是一种公路信令系统,它采用全双工的数字传输信道传送信令,是一个国际标准化的通用的信令系统。

它采用模块化的分层协议结构,实现了在一个信令系统内多种应用的并存。

No.7信令系统基本功能结构由公共的消息传递部分(MTP)和面向不同应用的用户部分(UP)组成。

No.7信令网就是一个专门用于传送信令信息的网络,它采用了一些不同于业务网的组网技术和可靠性机制,以确保信令网的可靠性、安全性和高效运行。

No.7信令系统凭借其稳定、高效、承载业务多样性等特点已经成为现代通信网的主要信令方式。

本论文介绍了No.7信令系统的特点、结构、信令单元格式和信令网结构。

关键词:No.7信令 MTP UP 信令单元信令网0 引言语言是人类思想的一种表达工具,是沟通心灵的桥梁,是人和人之间交流与合作的传输媒介,然而,在当今社会,语言的表达,思想的传递,心灵的沟通,交流合作的实现,都要借助于通信系统。

同样,通信网络的正常运转,需要各种通信设备的交流协作,而信令则是通信设备之间的语言,是通信设备表达思想的工具,借助于通信网络,可使各通信设备彼此沟通,互相配合,共同完成传送信息的任务。

通信网中任意两个通信终端之间的通信都离不开信令,终端与交换节点之间,各交换节点之间以及不同网络之间的互通,都必须在信令的控制下进行。

1980年,国际电报电话咨询委员会(CCITT,International Telegraph and Telephone Consultative Committee,现为ITU-T)通过了No.7信令技术规程的黄皮书,并于1984年的红皮书、1988年的蓝皮书和1992年的白皮书三次对其进行了修改和完善,现在,No.7信令已经成为最适合在数字通信网中使用的公共信道信令技术。

No.7信令系统(Common Channel Signaling System)是由ITU-T制定的全球电信业的标准。

NO.7信令理论

NO.7信令理论

NO.7信令协议体系结构
1。体系结构及各层功能 2。消息结构
分层通信体系的介绍
分层通信的概念
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 影响。
七号共路信令
概述
1。信令网和电信网的关系
2。七号信令的发展过程 3。七号信令的发展目标
No.7 是 共 路 信 令 系 统
于1968年由国际电信联盟(ITU)下属的国际电报电话咨询委 员会(CCITT)提出NO.6信令系统,由于不能很好地适应未 来通信网发展的需要,目前已很少使用。1973年CCITT开始了 对No.7信令系统的研究, 1980年通过了No.7信令系统技术规 程(黄皮书),并经过1984年(红皮书),1988年(兰皮书) 和1992年(白皮书)的修订和补充,No.7信令系统得到了进 一步的完善。
4.4.2 七号信令的消息结构
NO.7 采用不等长的消息单元传送。 CCITT 规定 三种信号单元,: 消息信号单元 (MSU), 链路状态信号单元 (LSSU) 和填充信号单元 (FISU). 见图 4.4.2-1所示。
F
CK
SIF SIO
LI
FIB FSN BIB BSN
F
LI>2
F CK SF LI Note: SF---- Status Field
占用信令
选择信令(路由信令) 应答信令 (通话) 复原(挂机) 用户线信令
后向挂机信令
振铃信令

NO.7信令

NO.7信令

2、信令网与电话网的关系信令网与电话网是两个相互独立的网络,但它们之间又存在紧密的关系。

我国目前的电话网网路分三级,即C2级、C3级、C5级,C2、C3为长途交换中心,C5为市话交换中心端局。

这些交换中心构成信令网的第三级SP。

由于信令网是采用三级(HSTP、LSTP,SP),因此信令网和电话网之间存在着相互对应的问题。

HSTP设在C2级交换中心所在地,汇接C2级的信令点的信令业务。

LSTP设在C3交换中心所在地,汇接C3和C5级的信令点的信令业务。

我国信令网和电话网的对应关系如图2所示。

3、信令网的连接方式(1)第一级HSTP 间采用A 、B 平面连接方式,它是网状连接方式的简化形式。

A 和B 平面内部各个HSTP 网状相接,A 、B 平面间成对的HSTP 相连。

HSTPA HSTPHSTPA A”HSTPHSTPHSTPB’B B”B 平面A 平面(2)第二级LSTP 与HSTP 和SP 间的连接方式为区固定星形连接方式。

(3)每个信令链路组中至少应包括两条信令链路。

(4)近期各信令点间采用直联方式为主,待NO.7信令网具备监控手段后逐步增加准直联比例。

4、信令区的划分及信令转接点的设备原则(1)全国信令区除香港、澳门、台湾外分为30个主信令区,即每个省、自治区、直辖市是一个主信令区。

(2)每个主信令区由若干分信令区组成。

每个分信令区由一个或多个固定的本地网或移动通信业务本地网组成。

每个分信令区内可设置一对LSTP或多个LSTP。

5、信令网组网原则(1)各分信令区的LSTP只与HSTP相连,不同分区分的LSTP同不连接;不同分信令区的信令业务均经HSTP转接,HSTPP除负责本主信令区各信令点到其它主信令区的信令业务转接处,还负责各分信令区间的信令转接业务。

(2)LSTP与HSTP的连接方式是LSTP以分区固定连接至A、B平面内或对的HSTP上。

(3)SP与LSTP的连接方式各SP点按分区以固定连接方式分别与本分信令区的两个成对的LSTP相连。

NO7 信令概述-1-我国信令网结构

NO7 信令概述-1-我国信令网结构
七号信令系统概述
课程内容
信令基本概念 No.7信令基本术语 No.7信令系统的功能级 我国No.7信令网的结构
课程目标
了解No.7信令的基本概念
掌握No.7的功能级结构 了解我国No.7信令系统的网络结构
课程内容
信令基本概念 No.7信令基本术语 No.7信令系统的功能级 我国No.7信令网的结构
我国信令网的三级结构
我国信令网采用三级结构:HSTP、LSTP、SP
HSTP
HSTP
LSTP
LSTP
SP
SP
SP
SP
SP
我国信令网的结构
第一级:SP信令点。 第二级:LSTP低级信令点转接点,汇接若干SP,并
联至HSTP。 第三级:HSTP高级信令转接点,汇接LSTP,HSTP 间全部采用直联方式。 三级结构与信令点编码相对应,HSTP主信令点、 LSTP分信令点、SP信令点。 为考虑安全性,信令网采用A、B结构相同的双平面 方式,两平面互为备份。
SP(INTS)
SP(DC1) HSTP SP(DC2) LSTP SP(端局) SP(TM)
图例: 话路 信令链路 HSTP SP(DC2) SP(DC1)
LSTP
SP(端局)
SP(TM)
信令网与移动网的对应关系
移动网采用三级和两级的混合结构。信令网与话路网一一
对应。
SP(INTS) TMSC1
HSTP TMSC2 LSTP MSC(端局) SP(TM)
图例: 话路 信令链路
MSC(端局) HSTP LSTP
TMSC1 TMSC2
SP(TM)
总结
介绍了共路信令的基本概念
介绍了No.7信令的基本术语

7号信令网

7号信令网
拨号信令
回铃音信令
忙音 复 原 (挂 机 )
占用信令 选 择 信 令 (路 由 信 令 )
应答信令 (通 话 )
后向挂机信令 前向拆线信令 拆线证实信令
振铃信令 应 答 (摘 机 )
复 原 (挂 机 )
图3.1 电话接续基本信令流程
第3章 No.7信 令 网 3.1.2 信令分类 1.按信令的工作区域分
第3章 No.7信 令 网
6.长度指示语(LI:Length Indication) 指示位于LI 8位位组(即字节)之后和检验比特CK之前8位位组 数目,以区别三种信号单元。
LI=0 填充信号单元FISU LI=l或2 链路状态信号单元LSSU LI>2 消息信号单元MSU 7.校验位(CK:Check bit) 用于信号单元差错检测,由16个比特组成。
3.控制方式 (1) 非互控方式:发端连续向收端发送信令,而不必等待收端的证 实信号。该方法控制机制简单,发码速度快,适用于误码率很低 的数字信道。
第3章 No.7信 令 网
(2) 半互控方式:发端向收端发送一个或一组信令后,必须等待收 到收端回送的证实信号后,才能接着发送下一个信号。半互控方 式中前向信令的发送受控于后向证实信令。
护信令,从而适应各种新业务的要求。 (4) 利于向综合业务数字网过渡。
第3章 No.7信 令 网
3.3 No.7信号单元格式和信令系统结构
3.3.1 信号单元的种类和格式
No.7信令方式采用不等长信号单元的形式来传送各种信令信息。
在MTP第二级规定了三种基本的信号单元格式:
消息信号单元(MSU:Message Signal Unit) 链路状态信号单元(LSSU:Link Status Signal Unit) 填充信号单元(FISU:Fill-in Signal Unit)

NO.7信令系统概述

NO.7信令系统概述

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。

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。

NO.7信令系统是国际标准化的公共信道信令系统,他最佳地适用于数字通信网,它能满足目前和未来呼叫控制数据访问管理和维护等信令传递的要求,并能在特定的业务网和多种业务网中做多方面的应用,他不仅适用于国际网,也适用于国内网。

第一节信令的概念和分类1.1 信令的概念通信网的信令是指通信系统各个不同功能部分之间互相交换的信息。

在一个通信网中的信令传送包括3个方面:一是把来自主叫和被叫的状态和号码信息传送给交换机;二是交换机内部的信令传送;三是在交换网上传送信令信息。

不管信令的种类、功能及传送形式如何变化,信令本身却始终具有一些区别于其它信息的明显特征:信令是在用户设备与网络节点间/或网络节点间传送的信息;且信令是上述信息中起监视、选择及网络管理功能的信息(在一个信令系统中,一种功能可以用几个信令来表示,而一个特定的信令又可以用来实现一种或几种不同的功能)。

1.2 信令的分类通信网中的信令,有三种分类方式:即按照信令的传送方向来划分,按照信令的工作范围来划分,以及按照信令的传送信道来划分。

按照信令的传送方向来划分信令可分为前向信令和后向信令。

前向信令是指主叫端向被叫端发送的信令。

后向信令是指由被叫端向主叫端发送的信令。

按照信令的工作范围来划分信令可分为用户线信令和局间信令两类。

用户线信令也叫用户信令,是指用户和交换局之间传送使用的信令,它们在用户线上传送,且主要包括:用户状态信令、选择信令、铃流和信号音。

7号信令系统

7号信令系统

16
8xn
8 含义
2
6
1 符号
7
1
7 含义
8
标志码: 01111110 状态字段 后向序号 前向序号 前向表示语比特
BIB SIO SIF CK LI
后向表示语比特 业务信息 信号信息字段 校验码 长度表示语
解释:(1)BSN、FSN、BIB、FIB:FSN表示正在发送的信令单元的序 号,FSN表示已接收的对端发来的信令单元序号;BIB变化时要求对端重发, FIB变化时表示发端正在重发。
5)B-ISDN业务的发展 B-ISDN的接续功能比窄带更复杂,对信令提出了更高的要求。B-ISUP 有两种支持方式:一种是直接通过ATM链路,经过ATM信令适配层(SAAL) 和增强的MTP3层的支持;另一种是通过现有的No.7信令网,即经过 MTP1~MTP3,并增加了B-SCCP部分。
3、No.7信令单元格式
LI
FIB FSN
BIB
BSN
F
比特数: 8
16
F
8n
CK
8
SF
2
6
LI
1
7
1
7
8
F
LSSU
FIB FSN
BIB BSN
8
FISU
16
F
8/16 2
CK
6
LI
1
7
1
7
8
F
FIB FSN
BIB BSN
8
16
2
6
1
7
1
7
8
MSU
F
CK
SIF SIO
LI
FIB FSN
BIB
BSN

七号信令原理和信令流程解释

七号信令原理和信令流程解释

杭州世导式科。技有限公司
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
杭州世导科技有限公司
2024/10/30
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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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no7信令系统介绍

no7信令系统介绍

用户线信号
• 用户和交换机间的联络信号。 • 在用户线上传送。 • 分类: 摘机信号、挂机信号,---亦称监视信号,直流信号。 选择信号 ---用户拨的被叫用户号码。
直流脉冲或双音多频信号。 供电信号 ---直流信号。 拨号音、忙音、回铃音 ---送给主叫用户的。 振铃信号 ---送给被叫用户的。
随路信令
• 前向Ⅱ组信号和后向B组信号的内容(在话音通道中传输) :
前向Ⅱ向组信号
KD 编码
1 2 3 4 5 6 KD信号内容 长途话务员半自动呼叫 用于长 途接续 长途自动呼叫 市内电话 用于市 市内用户传真或用户数 内接续 据通信 半自动证实主叫号码 测试呼叫
后向B组信号
KB信号内容 KB 长途接续或测试接续时 市内接续时 编码 (当KD=1、2或6时) (当KD=3或4时) 1 2 3 4 5 6 被叫用户空闲 被叫用户“市忙” 被叫用户“长忙” 机键拥塞 被叫用户为“空号” 备用 被叫用户空闲,互不控制复原 备用 被叫用户忙或机键拥塞 被叫用户为空号 被叫用户空闲、主叫控制复原
局间信令 • 电话局之间传送的信号。 • 在局间中继线上传送。 • 按功能分类: 监视信号(线路信号):监视中继线上的呼叫 状态,分为直流线信号、带内单频脉冲线路信 号和数字型信号(用于PCM系统)。 选择信号(路由信号):有拨号音信号和多频
脉冲信号。
管理信号:用于电话网的管理和维护,包括网
络拥塞信号、
随路信令
• 前向信号和后向信号的含义(在话音通道中传输)
前向信号
组别 名称
KA Ⅰ KC KE Ⅱ KD
后向信号
义 组别 名称 含 义

发端市话局向发端长途局前向发送的主 叫用户类别 长话局间前向发送的接续控制信号 长--市、市--市局间传送的接续类别信别 发端呼叫业务类别
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我国信令网的三级结构
我国信令网采用三级结构:HSTP、LSTP、SP
HSTP
HSTP
LSTP
LSTP
SP
SP
SP
SP
SP
我国信令网的结构
第一级:SP信令点。 第二级:LSTP低级信令点转接点,汇接若干SP,并
联至HSTP。 第三级:HSTP高级信令转接点,汇接LSTP,HSTP 间全部采用直联方式。 三级结构与信令点编码相对应,HSTP主信令点、 LSTP分信令点、SP信令点。 为考虑安全性,信令网采用A、B结构相同的双平面 方式,两平面互为备份。
SP(INTS)
SP(DC1) HSTP SP(DC2) LSTP SP(端局) SP(TM)
图例: 话路 信令链路 HSTP SP(DC2) SP(DC1)
LSTP
SP(端局)
SP(TM)
信令网与移动网的对应关系
移动网采用三级和两级的混合结构。信令网与话路网一一
对应。
SP(INTS) TMSC1
HSTP TMSC2 LSTP MSC(端局) SP(TM)
图例: 话路 信令链路
MSC(端局) HSTP LSTP
TMSC1 TMSC2
SP(TM)
总结
介绍了共路信令的基本概念
介绍了No.7信令的基本术语
介绍了No.7信令系统的分层结构 介绍了我国No.7信令网的结构
七号信令系统概述
课程内容
信令基本概念 No.7信令基本术语 No.7信令系统的功能级 我国No.7信令网的结构
课程目标
了解No.7信令的基本概念
掌握No.7的功能级结构 了解我国No.7信令系统的网络结构
课程内容
信令基本概念 No.7信令基本术语 No.7信令系统的功能级 我国No.7信令网的结构
我国七号信令网结构
我国七号信令网采用三级结构
HSTP采用A、B平面,以增强可靠性
A
HSTP
HSTP
SPLeabharlann ALSTPD B
B A
HSTP
D
LSTP
LSTP
A
SP
F
SP
C
LSTP LSTP
C
SP
C
LSTP SP
E
SP
D
HSTP
B
HSTP
HSTP
我国信令网结构示意图
信令网与电话网的对应关系
信令网的三级结构与电话网的三级结构一一对应
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