SCTP M3UA H248介绍及相关告警

合集下载

H248协议-华为(讲的很详细)

H248协议-华为(讲的很详细)

UMG8900 R2/V5/ISDN NCS
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 7
第1章 概述
第2章 协议内容介绍 第3章 信令基本控制流程 第4章 业务消息识别举例
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
2013-7-10
Internal
H248协议深入及实例分析
接入网技术服务部

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
随着NGN网络和业务的不断应 用和发展,H248协议在目前的 应用中越来越广泛。对于协议 的深入掌握,将非常有助与故 障定位和问题处理。
Trans Hdr
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
NULL
0
‘-’
NULLContext表示在网关中所有与其它
任何终端都没有关联的终端。 CHOOSE 用以请求MG创建一个新的关 联 ALL 通配符表示 MG的所有的 Context 确定Context ID标识
Page 17
CHOOSE关联
0xFFFFFFFE 0xFFFFFFFF 0x5436
‘$’ ‘*’ 0x5436
Page 8
第2章 协议内容介绍
第 1 节 协议中的两个重要概念
第 2 节 消息结构
第 3 节 命令、描述符 第 4 节 和MGCP协议的比较
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 9

华为告警处理手册1.0

华为告警处理手册1.0

目录1. MSC SERVER处理分册 (3)1.1 告警箱处于离线状态 (3)1.2、FE端口故障 (3)1.3、WCKI时钟参考源丢失 (4)1.4、控制框与业务框通信失败 (5)1.5、BAM到主机通讯失败 (6)1.6、BAM到主机连接中断 (7)1.7、与NTP服务器断连 (8)1.8、Q922链路故障 (9)1.9、TCP链路故障 (11)1.10、CPU过载 (12)1.11、单板网口协商失败 (13)1.13、许可证文件即将失效 (14)1.14、计费中心长时间未取话单 (16)1.15、心跳中断 (17)1.16、双机倒换 (18)1.17、私网中断 (19)1.18、IP资源失效 (20)1.19、备份连接失败 (21)1.20、单板故障 (22)1.21、许可证即将过期告警 (23)1.22、许可证已经过期告警 (24)1.23、电源输出开关关闭 (25)1.24、H.248 SCTP链路故障 (26)1.25、MGW退出服务 (28)1.26、MTP目的信令点不可达 (29)1.27、MTP路由传输禁止 (31)11.28、MTP链路故障 (32)1.29、MTP缓冲区拥塞 (34)1.30、M2UA链路故障 (35)1.31、SCCP目的信令点禁止 (37)1.32、SCCP子系统禁止 (38)N => 联系对端局点确认其子系统是否恢复。

(40)2. MGW处理分册 (40)2.1 FE级联网口故障 (40)2.2 风扇框通讯故障 (42)2.3 NET单板时钟检测异常 (44)2.4 NET单板时钟失锁 (47)2.5 GE级联光口故障 (48)2.6 NET单板时钟失锁 (50)2.7 NET单板时钟配线故障 (52)2.8 级联光口故障 (54)2.9 GE通道光模块故障 (56)2.10 TDM通道光模块故障 (58)3.11 BLU时钟检测异常 (60)2.12 信令链路故障告警 (62)2.13 SPF扣板链路故障 (64)2.14 L2UA链路组故障 (67)2.15 L2UA链路故障 (68)2.16 单板软件异常告警 (70)2.17 SIWF故障告警 (72)2.18 控制平面拥塞 (74)2.19 单板故障 (75)2.20 告警箱断链 (77)2.21 单板上存在故障的半永久 (78)2.22 参考源丢失 (80)2.23 虚拟媒体网关迁移出业务态 (82)1. MSC SERVER处理分册1.1 告警箱处于离线状态告警含义1. 告警解释当BAM与告警箱之间通信中断时间超过10秒钟后,系统将产生该告警。

H248协议、BICC协议简介

H248协议、BICC协议简介

第4章 H.248协议4.1 概述H.248和MEGACO是ITU-T与IETF共同努力的结果,ITU-T称之为H.248,而IETF称为MEGACO,以下通称为H.248。

H.248是一种媒体网关控制协议,在分离网关体系中,H.248协议用作媒体网关控制器(Media Gateway Controller,即MGC)与媒体网关(MediaGateway,即MG)之间的通信,实现MGC对MG的控制功能。

在UMTS系统,H.248协议应用于Mc接口上。

4.1.1 Mc接口定义及功能1. Mc接口定义Mc接口是MSC Server(或GMSC Server)与媒体网关MGW间的标准接口,其协议遵从H.248协议,并针对3GPP特殊需求,定义了H.248扩展事务交互(Transaction)及包(Package)。

Mc接口为3GPP R4新增接口,物理接口方式可选择ATM或IP。

Mc接口的协议消息编码采用二进制或文本方式,底层传输机制将采用MTP3b(基于ATM的信令传输)或SCTP(基于IP的信令传输)为其提供协议承载。

媒体网关(MGW):媒体网关将一种类型网络的媒体转换成另一网络所要求的格式,例如,媒体网关可以终结交换电路网的承载信道(如PCM)和分组网络的媒体流(如IP网络中的媒体流)。

可以有能力分别对音频、视频和数据进行处理,并且能够进行全双工的媒体转换。

也可以播放一些音频/视频信号,甚至具有提供媒体会议的能力。

媒体网关控制器(MGC):负责对相关于MGW内媒体信道连接控制的呼叫状态进行维护。

2. Mc接口功能Mc接口提供了MSC Server(或GMSC Server)在呼叫处理过程中控制MGW中各类传输方式(IP/ATM/TDM)的静态及动态资源的能力(包括终端属性、终端连接交换关系及其承载的媒体流);该接口还提供了独立于呼叫的MGW状态维护与管理能力。

4.1.2 H.248协议的应用MSOFTX3000在UMTS 系统中用作MSC Server (或GMSC Server ),是核心网控制面设备,处于分离网关体系的控制地位(即作MGC )。

软交换的常见协议以其作用

软交换的常见协议以其作用

软交换的常见协议以其作用北京邮电大学一.前言软交换的概念最早起源于美国。

受到IP PBX成功的启发,为了提高网络综合运营效益,网络的发展更加趋于合理、开放,更好的服务于用户。

业界提出了这样一种思想:将传统的交换设备部件化,分为呼叫控制与媒体处理,二者之间采用标准协议(MGCP、H248)且主要使用纯软件进行处理。

于是,软交换技术应运而生。

由于软交换既能执行与基于硬件的传统电话交换机相同的功能,又能同时处理IP通信,软交换技术降低网络成本并且使得运营商能更快地获得收入。

二.软交换的概念软交换技术是NGN网络的核心技术,为下一代网络(NGN)具有实时性要求的业务提供呼叫控制和连接控制功能。

软交换技术独立于传送网络,主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能,同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务,并向第三方提供可编程能力。

三. 软交换体系的结构软交换技术是电路交换网向分组网演进的核心技术。

它的主要设计思路是:业务/控制与传递/接入分离,各实体间通过标准协议进行连接和通信。

因此广义上,软交换就是一种解决方案,是一系列采用标准协议的各网络设备的总称。

软交换网络的体系结构如下图所示。

四.软交换的常见协议极其作用软交换所使用的协议非常多,包括H.248、SCTP、ISUP、TUP、INAP、H.323、RADIUS、SNMP、SIP、M3UA、MGCP、BICC、PRI、BRI等。

这些协议将规范整个软交换的研发工作,使产品从使用各厂家私有协议阶段进入使用业界共同标准协议阶段,各厂家之间产品互通成为可能,提供一个标准、开放的系统结构,各网络部件可独立发展。

下面对几个主要协议做简单介绍。

1. H.248协议H.248协议,也称为Megaco协议,是MGC与MG之间的一种媒体网关控制协议,它是在早期的 MGCP协议基础上改进而成。

应用于媒体网关与软交换之间及软交换与 H.248/ Megaco 终端之间。

华为软交换常见告警

华为软交换常见告警

本局设备不能发送承载于M3UA 当本局到达M3UA目的实体没有配置M3UA路由或 的业务消息到产生告警的目的 所有M3UA路由均故障时,系统产生该告警。 实体。 故障的M3UA链路退出服务并且 当M3UA链路故障时,系统产生此告警 不能用于承载信令业务 对于主备配置的单板,如果备 板单板故障,则对业务无影 响,但是会严重影响系统可靠 性,备板故障必须及时修复。 对于主备配置的单板,如果主 板单板故障,系统会自动发生 主备倒换,从而使备板升为主 板,对业务只有微小影响,如 在倒换瞬间正在接续的业务建 立失败,但是会严重影响系统 可靠性,单板故障必须及时修 复。 当单板检测到自身运行故障或WSMU检测到与其 对于主备配置的业务单板,如 他业务板之间的通讯异常时,产生此告警。 果主板和备板同时故障,则该 单板所属的模块将无法承载任 何业务。注:业务单板指处理 业务的前插板,如:WCCU、 WCSU、WIFM、WVDB、WCDB、 WMGC等。 对于主备配置业务单板单配情 况,如果单板故障,则该单板 将无法承载任何业务。 对于负荷分担的单板,该单板 故障会导致该单板上的业务转 移到其他单板上,增加其他单 板的负荷。
SCTP路径,即使用SCTP协议作为传输协议的链 路(如M3UA/M2UA/IUA/H248/BICC链路等), 如果在一条SCTP路径上传输数据或者心跳信息 时,没有收到证实消息,从而导致重传,当重 系统将不能通过该SCTP路径传 传次数达到“路径最大重传次数”(使用ADD 输相关的业务数据。
M3LNK/ADD M2LNK/ADD IUALNK/ADD H248LNK/ADD BICCSCTPLNK命令设置)时,系统认为这条SCTP路径不可 用,系统产生此告警。
计费中心长时间不取 iGWB话单
故障告警

H248协议消息解读-基础篇

H248协议消息解读-基础篇

H.248协议消息解读——基础篇目录1 H.248协议概述 (2)2 基本呼叫建立流程及消息解析 (3)2.1 基本呼叫建立流程图 (3)2.2 基本呼叫建立流程消息解析 (4)2.2.1 步骤1)信令 (4)2.2.2 步骤2)信令 (6)2.2.3 步骤3)信令 (9)2.2.4 步骤4)信令 (10)2.2.5 步骤5)信令 (14)2.2.6 步骤6)信令 (16)2.2.7 步骤7)信令 (17)2.2.8 步骤8)信令 (18)2.2.9 步骤9)信令 (18)2.2.10 步骤10)信令 (19)2.2.11 步骤11)信令 (20)2.2.12 步骤12)信令 (21)3 基本呼叫释放流程及消息解析 (22)3.1 基本呼叫释放流程图 (22)3.2 基本呼叫释放流程消息解析 (23)3.2.1 步骤1) 信令 (23)3.2.2 步骤2) 信令 (23)3.2.3 步骤3)信令 (25)3.2.4 步骤4) 信令 (26)3.2.5 步骤5)信令 (26)3.2.6 步骤6)信令 (27)3.2.7 步骤7)信令 (28)3.2.8 步骤8)信令 (28)3.2.9 步骤9)信令 (29)1H.248协议概述H248协议(ITU-T),又称MEGACO协议(IETF)。

是NGN网络中的一种呼叫控制协议,是在媒体网关(MG)和媒体网关控制器(MGC)之间交互主从协议,从MGCP协议发展而来。

H248协议与SIP(一种对等呼叫控制协议)是目前主流的NGN呼叫控制协议。

H248协议从OSI层次上是工作于UDP之上,以文本方式或二进制方式描述。

通常情况下,多数厂商的媒体网关(MG)或媒体网关控制器(MGC/SS)使用文本方式的H248协议。

H248协议消息中的文本语法与描述符遵循ABNF协议(RFC2234)和SDP协议(RFC2327)要求。

H248协议消息的交互通常是在一个MG和MGC/SS之间,MG/MGC发送一个事务请求消息后,对应的MGC/MG必须有对应(即有同样的事务标识)的事务应答,以上的两个消息分别为事务请求和其对应的事务应答。

NGN协议介绍

NGN协议介绍

NGN协议介绍NGN的目标是建设一个能够提供话音、数据、多媒体等多种业务的,集通信、信息、电子商务、娱乐于一体,满足自由通信的分组融合网络。

为了实现这一目标,IETF、ITU-T制定并完善了一系列标准协议:H.248/Megaco、SIP、BICC、SIGTRAN、H.323。

1、协议分类NGN协议包含非对等和对等两类协议。

非对等协议主要指媒体网关控制协议H.248/Megaco;对等协议包括SIP、H.323、BICC等。

SIGTRAN为信令传送协议。

由于历史原因,NGN系列协议有些相互补充,有些则相互竞争。

H.248/Megaco是一个非对等主从协议,与其它协议配合可完成各种NGN业务。

SIP、H.323均为对等协议,存在竞争关系,由于SIP具有简单、通用、易于扩展等特性,已逐渐发展成为主流协议。

2、协议应用和发展NGN是一个融合网络,包括PSTN/ISDN、H.323、ATM/IP等网络。

网络互通是NGN成功的必要条件,NGN网络主要包括软交换、媒体网关、信令网关、智能终端和各种数据库/服务器等。

SIP协议是NGN多媒体通信协议,用于软交换、SIP服务器和SIP终端之间的通信控制和信息交互。

扩展的SIP-T可使SIP消息携带ISUP信令;在需要媒体转换的地方可设置媒体网关,H.248/Megaco为媒体网关控制器(MGC),用于控制媒体网关,完成媒体转换功能,它并不负责呼叫控制功能;H.323也是多媒体通信协议,它比SIP、H.248/Megaco的发展历史更长,是一项复杂的协议,升级和扩展性不是很好,SIP+H.248/Megaco可取代H.323,为了与H.323网络互通,NGN必须支持该项协议;SIGTRAN用于解决IP网络承载七号信令的问题,它允许七号信令穿过IP网络到达目的地;BICC可使ISUP协议在不同承载网络(ATM、IP、PSTN)上传送。

3、主要协议介绍3.1、H.248/MegacoH.248/Megaco协议是网关分离概念的产物。

UMG8900 故障诊断指导书

UMG8900 故障诊断指导书

目录1.1.1 H248链路故障 (3)1.1.2 H248链路闪断 (5)1.1.3 M3UA链路故障 (6)1.1.4 M3UA链路闪断 (8)1.1.5 MTP3链路故障 (9)1.1.6 MTP3链路闪断 (11)1.1.7 M3UA目的实体不可达 (12)1.1.8 MTP3目的信令点不可达 (13)1.1.9 MGW退出业务态 (14)1.1.10 SCTP链路拥塞 (15)1.1.11 SX3000电路不空闲 (16)1.1.12 M3UA链路负荷分担不均匀 (18)1.1.13 MTP3链路负荷分担不均匀 (18)1.1.14 信令通,语音双不通(许多电话) (20)1.1.15 信令通,语音双不通(个别电话随机出现) (23)1.1.16 信令通,语音单通(许多电话) (25)1.1.17 信令通,语音单通(个别电话随机出现) (26)1.1.18 用户听见自己的声音 (27)1.1.19 电话接通后语音质量不好 (29)1.1.20 呼叫接续失败 (29)1.1.21 用户通话过程中电话掉线 (31)1.1.22 资源占有率过高分析 (32)1.1.23 呼叫日志分析 (32)1.1.24 M3UA链路双活 (33)1.1.25 UMG到主用Server的链路断掉后,无法正常注册备Server (33)1.1.26 双归属倒换后呼叫不能接续 (34)1.1.27 双归属倒换后M3UA链路不能激活 (35)1.1.28 E1端口对接故障 (36)1.1.29 E1误帧告警 (37)1.1.30 HRB GE接口故障 (37)1.1.31 VPU丢包告警 (38)1.1.32 MPU信令面不通 (38)1.1.33 时钟故障 (39)1.1.34 单板CPU占用率过高 (40)1.1.35 单板无法启动 (40)1.1.36 业务框整框故障 (41)1.1.37 LMT响应速度很慢 (41)1.1.38 无法登录维护台 (42)1.1.39 单板电压告警 (42)1.1.40 单板风扇框故障 (43)1.1.1 H248链路故障1.1.2 H248链路闪断1.1.3 M3UA链路故障1.1.4 M3UA链路闪断1.1.5 MTP3链路故障原因四E1环回1.1.6 MTP3链路闪断1.1.7 M3UA目的实体不可达1.1.8 MTP3目的信令点不可达1.1.9 MGW退出业务态1.1.10 SCTP链路拥塞1.1.11 SX3000电路不空闲1.1.12 M3UA链路负荷分担不均匀1.1.13 MTP3链路负荷分担不均匀1.1.14 信令通,语音双不通(许多电话)步骤八如果定位到是UMG内部处理的问题,可以打开1.1.15 信令通,语音双不通(个别电话随机出现)1.1.16 信令通,语音单通(许多电话)1.1.17 信令通,语音单通(个别电话随机出现)1.1.18 用户听见自己的声音1.1.19 电话接通后语音质量不好1.1.20 呼叫接续失败1.1.21 用户通话过程中电话掉线1.1.22 资源占有率过高分析1.1.23 呼叫日志分析1.1.24 M3UA链路双活1.1.25 UMG到主用Server的链路断掉后,无法正常注册备Server1.1.26 双归属倒换后呼叫不能接续1.1.27 双归属倒换后M3UA链路不能激活1.1.28 E1端口对接故障1.1.30 HRB GE接口故障1.1.32 MPU信令面不通1.1.33 时钟故障1.1.34 单板CPU占用率过高1.1.35 单板无法启动1.1.36 业务框整框故障1.1.37 LMT响应速度很慢1.1.38 无法登录维护台1.1.39 单板电压告警1.1.40 单板风扇框故障。

H248通话信令流程简介

H248通话信令流程简介
MG 在发起和接收呼叫之前(打/接电话)必须首先注册到 MGC 上去,H248 协议使用 ServiceChange 命令进行业务的注册和注销。 ①!/1 [10.47.0.36] T=1{C=-{SC=ROOT{SV{MT=RS,V=1,RE="901 Cold Boot"}}}} ②!/1 [10.48.1.68] P=1{C=-{SC=ROOT{SV{AD=11222,V=1}}}}
} } ⑦!/1 [10.47.0.36] P=1342673860{C=-{MF=ZGiad0036line1}} 消息⑥是 MGC 通过 Modify 命令向 MG 的一个物理终端 ZGiad0036line1 下发了检测事件列 表。检测事件列表包含 MG 要求检测和报告的一组事件,通过 RequestID 可以将事件检测请求
M{L{v=0 c=IN IP4 10.47.0.36 a=ptime:20 m=audio 4030 RTP/AVP 8 }
} } } } 消息(13)是主叫对 mgc 下发开通道命令的回复,可以看出 ag 自己创建了一个关联,指 定 该关联的关联号为 5,在这个关联中,物理终结点 ZGiad0036line1 是从空关联中移过来的, 而媒 体终结点 RTP/00003 是新创建的,媒体终端的标识 RTP/00003 由 MG 自己确定,同时自己 还确定 了端口号 4030,打包时间 20,编码方式 8。 MGC 在收到主叫对开通道命令的回复后,就知道主叫的 ip 地址,端口号等信息。此时如 果 mgc 发现被叫不忙,就会对给被叫下发开通道的 ADD 命令(14)。由于现在 mgc 知道了主叫 的相 关信息,所以该 ADD 命令将主叫的信息(IP 地址,端口号,编码方式等信息)发给了被 叫。注 意此时给被叫设置的媒体收发模式为 so(只发不收,即被叫可以向外发语音流),这 是因为有 可能由被叫放回铃给主叫。L{}中的一些属性和上一个 ADD 命令一样,都是本端的 媒体信息, 而 R{}中的属性是远端的信息(主叫)。

华为移动基站告警名称解释影响

华为移动基站告警名称解释影响

华为TD-LTE移动基站告警名称解释影响通过一天的整理,终于把这些告警弄出来了,拿出来和大家一起分享。

告警类别告警名字告警解释级别告警影响eNoDeB无线告警S1接口故障告警"S1AP(S1 Application Protocol)连接在底层SCTP链路资源可用时,eNodeB将向MME发起连接建立请求;MME对连接请求做合法性检查,检查不通过,将无法建立连接;eNodeB收到MME的响应后,如果发现MMEC冲突将无法建立连接。

当底层SCTP链路故障、S1AP协议层因数据配置错误或者MME异常无法建立连接时,产生此告警。

" 重要基站将释放已经接入该异常S1接口上的所有用户。

如果小区没有状态正常的S1接口,非调测态下,基站将去激活小区;调测态下,基站可以激活小区,但新的用户将无法接入到这些小区。

eNoDeB无线告警S1接口配置失败告警"当eNodeB上更新eNodeB名称、跟踪区域、支持的运营商变更时,将发起S1AP(S1 Application Protocol)接口配置更新。

当S1AP协议层配置更新异常时,产生此告警。

" 重要基站的最新配置数据将无法成功更新给核心网,导致基站与核心网的S1AP层配置数据不一致,会造成入网和寻呼失败。

eNoDeB无线告警X2接口故障告警"X2AP(X2 Application Protocol)连接在底层SCTP链路资源可用时,eNodeB将向对端eNodeB发起连接建立请求;对端eNodeB对连接请求做合法性检查,检查不通过,将无法建立连接;eNodeB收到对端eNodeB的响应后,如果发现对端eNodeB在黑名单中将无法建立连接。

当底层SCTP链路故障、X2AP协议层因配置错误或者对端eNodeB异常无法建立连接时,产生此告警。

" 重要基站释放正在通过产生告警的X2接口进行切换的用户,在该告警恢复前,基站将无法继续支持与对应基站间的X2接口切换流程,无法继续支持与对应基站间的小区干扰协调过程。

h248传输层承载的协议

h248传输层承载的协议

H248传输层承载的协议引言H248传输层承载的协议(H.248/M eg ac o)是一种用于控制媒体网关的通信协议。

它定义了在媒体网关和控制器之间进行通信所使用的消息格式和过程,为实现语音、视频和数据的传输提供了支持。

本文将介绍H248传输层承载的协议的定义、特点、工作原理以及应用场景。

定义H248传输层承载的协议(H.248/M eg ac o)是国际电信联盟(IT U)制定的一项标准,用于控制媒体网关中的I P电话和传统电话系统之间的转换。

它通过定义消息格式和过程,提供了控制信令和媒体交互的能力。

特点H.248具有以下特点:协议灵活性1.:H.248协议对网关和控制器之间的通信进行了灵活的定义,使得不同厂商的设备可以通过此协议进行交互。

它采用基于文本的消息格式,使得协议扩展更加容易。

分布式架构2.:H.248协议使用分布式架构,将媒体控制器与媒体网关分开,实现了对媒体资源的统一管理和控制。

这种架构使得系统更加可靠和可扩展。

支持多种媒体类型3.:H.248协议可以同时控制语音、视频和数据等多种媒体类型的传输。

它定义了各种媒体的编解码方式、传输格式和参数设置等。

提供丰富的功能4.:H.248协议支持通话的建立、修改和终止操作,可以实现呼叫转接、媒体增强功能、音频/视频编码选择等丰富的功能。

工作原理H.248协议的工作原理如下:媒体网关注册1.:媒体网关通过与控制器建立T CP/I P连接并发送注册请求,完成媒体网关的注册过程。

资源描述2.:媒体网关向控制器发送资源描述消息,描述其支持的媒体类型、编码方式和传输参数等。

会话建立3.:控制器向媒体网关发送会话建立请求,包括呼叫号码、媒体类型和媒体描述等信息。

媒体协商4.:控制器与媒体网关进行媒体协商,协商媒体的编解码方式、传输格式和网络参数等。

媒体传输5.:媒体网关通过将媒体数据转发到合适的传输链路上,完成媒体的传输。

会话终止6.:控制器向媒体网关发送会话终止消息,终止当前会话并释放相关资源。

[信息与通信]02-第2章H248协议

[信息与通信]02-第2章H248协议

目录第2章 H.248协议.................................................................................................................................... 2-12.1 概述.................................................................................................................................................. 2-12.1.1 基本概念............................................................................................................................... 2-12.1.2 相关术语............................................................................................................................... 2-12.1.3 协议栈结构........................................................................................................................... 2-62.1.4 在SoftX3000中的应用 ......................................................................................................... 2-72.2 协议消息.......................................................................................................................................... 2-82.2.1 消息类型............................................................................................................................... 2-82.2.2 消息结构............................................................................................................................... 2-92.3 基本控制流程................................................................................................................................ 2-242.3.1 网关注册流程..................................................................................................................... 2-242.3.2 网关注销流程..................................................................................................................... 2-252.3.3 网关初始化流程................................................................................................................. 2-262.3.4 成功的终端呼叫流程......................................................................................................... 2-272.3.5 成功的中继呼叫流程......................................................................................................... 2-38第2章H.248协议2.1 概述2.1.1 基本概念H.248协议,也叫MeGaCo协议,是媒体网关控制器(MGC)与媒体网关(MG)之间的一种媒体网关控制协议,这个协议是一项ITU-T与IETF合作结果的新标准。

H.248协议

H.248协议

资料编码 使用对象 编写部门 工程师/合作方工程师 固网NGN技术支持部产品名称 产品版本 资料版本NGN 通用 V2.1H.248协议 协议拟 制: 审 核: 审 核: 批 准: 刘志强 邢宇翔 蒋勇刚 日 期: 日 期: 日 期: 日 期: 2005-03-02 2002-11-01 2005-03-02华为技术有限公司版权所有 侵权必究华为机密,未经许可不得扩散H.248 协议文档密级:内部公开修订记录日期 2002-11-01 2002-12-10 2005-03-02 修订版本 V1.1 V2.0 V2.1 描述 调整文章结构及内容,结合NGN组网及软交 换产品对协议加以说明. 转换成Word格式. 修改了摘要,关键字等 邢宇翔 邢宇翔 蒋勇刚 作者华为机密,未经许可不得扩散H.248 协议文档密级:内部公开目 录第 1 章 H.248 协议介绍 .................................................................................................................11.1 H.248 协议的起源 ..................................................................................................................1 1.2 H.248 协议定义 ......................................................................................................................2 1.2.1 基本定义 ......................................................................................................................2 1.2.2 扩展说明 ......................................................................................................................2第 2 章 H.248 协议概念 .................................................................................................................32.1 H.248 协议在呼叫中的位置 ....................................................................................................3 2.2 连接模型以及基本概念 ...........................................................................................................3 2.2.1 连接模型 ......................................................................................................................3 2.2.2 终端 ............................................................................................................................4 2.2.3 上下文..........................................................................................................................4 2.3 H.248 协议的消息结构 ...........................................................................................................5 2.3.1 消息 .............................................................................................................................6 2.3.2 事务 ............................................................................................................................6 2.3.3 行动 .............................................................................................................................7 2.3.4 命令 ............................................................................................................................7 2.4 H.248 协议的消息传输机制 ....................................................................................................7第 3 章 H.248 协议命令 .................................................................................................................93.1 命令介绍 .................................................................................................................................9 3.2 描述符 ................................................................................................................................ 10第 4 章 呼叫流程 .........................................................................................................................124.1 呼叫媒体流的流程 ............................................................................................................... 12第 5 章 H.248 协议在 NGN 中的应用 ..........................................................................................145.1 H.248 协议在 SoftX3000 软交换系统中的协议栈结构 ......................................................... 14 5.2 H.248 协议在 SoftX3000 软交换系统中的应用.................................................................... 15华为机密,未经许可不得扩散H.248 协议文档密级:内部公开关键词: 关键词 NGN 软交换 媒体网关 H.248摘 要: NGN的目标是建立一个能够提供话音,数据,多媒体等多种业务的,集通讯,信息,电子商务, 娱乐于一体,满足自由通讯的分组融合网络. NGN是一个包括PSTN/ISDN,H.323,ATM/IP等 网络的融合网络,网络互通是NGN成功的必要条件.为实现这一目标,在NGN组网中采用了大 量的分组协议.本文重点介绍了分组协议中的H.248协议,H.248/Megaco协议(Media Gataway Control Protocal),简称H.248协议,是IETF,ITU-T制定的媒体网关控制协议,一个非对等协 议,用在媒体网关控制器(MGC)和媒体网关(MG)之间的通信.缩略语清单: 略语清单: MGCP (Media Gataway Control Protocal):媒体网关控制协议 PSTN(Public Switched Telephone Network):公共电话交换网 MG (Media Gataway):媒体网关 MGC (Media Gataway Controller):媒体网关控制器 SG (Signaling Gataway): 信令网关 SCN(Switched Circuit Network):电路交换网参考资料清单: 参考资料清单:华为机密,未经许可不得扩散H.248 协议文档密级:内部公开第1章 章1.1 H.248 协议的起源H.248 协议介绍 协议介绍由于 IP 网络的快速发展,IP 网提供的业务越来越多.同时,原有的电路交换 网(如 PSTN 网)仍然拥有大量的用户,为了能让这些用户使用 IP 网络提供 的服务,需要提供不同网络之间互通的网关设备.目前的大部分 IP 电话网关 设备,是集中型网关设备,主要完成三个方面的功能: 1, 完成 IP 电话互通, PSTN 用户的话音进行编码, 将 组包后在 IP 网上传输, 同时将 IP 网来的数据包解包,解码后交给 PSTN 用户; 2,处理信令消息; 3,负责网关内部资源管理,及呼叫连接过程的管理. 随着用户数量及对业务需求的增加,网关在规模上要不断扩大,这种集中型 的网关结构在可扩展性,安全性方面及组网的灵活性上都存在很大的限制. 由此,提出了将业务,控制和信令分离概念,即将 IP 电话网关分离成三部分: 信令网关 SG,媒体网关 MG 和媒体网关控制器 MGC.SG 负责处理信令消 息,将其终结,翻译或中继;MG 负责 处理媒体流,将媒体流从窄带网打包 送到 IP 网或者从 IP 网接收后解包后送给窄带网;MGC 负责 MG 的资源的注 册和管理,以及呼叫控制.在这种分布式的网关体系结构中,MG 和 MGC 之 间采用的是 H.248 协议,SG 和 MGC 之间采用 SIGTRAN 协议.三者之间的 关系如图 1 所示:图 1 分离的网关模型 2002-12-09 华为机密,未经许可不得扩散 第1页, 共20页H.248 协议文档密级:内部公开在分布式的媒体网关的网络结构中,由于业务处理和"媒体承载实体"分布 在两台不同的设备上,因此当业务处理模块 MGC(SoftX 提供 MGC 功能) 需要将媒体承载实体 MG(各种 IAD 设备)进行连接并承载媒体流时,需要 通过一个统一格式的消息来通知拥有媒体承载实体的设备 MG, 这个消息的格 式就是由 H.248 协议规定的.1.2 H.248 协议定义1.2.1 基本定义H.248/Megaco 协议(Media Gataway Control Protocal),简称 H.248 协议, 是 IETF,ITU-T 制定的媒体网关控制协议,一个非对等协议,用在媒体网关 控制器(MGC)和媒体网关(MG)之间的通信. 主要功能是建立一个良好 的业务承载连接模型, 将呼叫和承载连接进行分离, 通过对各种业务网关:TG (中继网关),AG(接入网关),RG(注册网关)等的管理,实现分组网络 和 PSTN 网络的业务互通.1.2.2 扩展说明H.248 协议是在 MGCP 协议的基础上,结合其它媒体网关控制协议特点发展 而成的一种协议,它提供控制媒体的建立,修改和释放机制,同时也可携带 某些随路呼叫信令,支持传统网络终端的呼叫.该协议在构建开放和多网融 合的 NGN 中,发挥着重要作用. 由于 MGCP 协议在描述能力上的欠缺,限制了其在大型网关上的应用.对于 大型网关,H.248 协议是一个好的选择.与 MGCP 用户相比, H.248 对传输 协议提供了更多的选择,并且提供更多的应用层支持,管理也更为简单. H.248 可以应用于 SCN(Switched Circuit Network),IP,ATM,有线电视 网或其他可能的电路或分组网络中的任何的两种或多种网络之间的媒体网关 控制的协议.H.248 报文本身可以承载在任何类型的分组网络上,例如 IP, ATM,MTP 等.2002-12-09华为机密,未经许可不得扩散第2页, 共20页H.248 协议文档密级:内部公开第2章 H.248 协议概念 章2.1 H.248 协议在呼叫中的位置在分布式的媒体网关的网络结构中,由于业务处理和"媒体承载实体"分布 在两台不同的设备上,在 NGN 组网中,业务处理由 SoftX3000 完成,媒体承 载实体则是各种 IAD 终端设备,因此当 SoftX3000 需要连接 IAD 并承载媒体 流时, 需要通过一个统一格式的消息来通知各 IAD 设备. SoftX3000 和 IAD 当 通过 H248 协议连接时,这个消息的格式就是由 H.248 协议规定的. 消息的格式至少应该包含两方面的内容: 1,一个业务中应该包含哪些媒体承载实体; 2,这些媒体承载实体之间的关系如何. 在 H.248 协议中,这些媒体承载实体被称为"终端"; 而"上下文"中指明"一个业务中应该包含哪些媒体承载实体 IAD","这些 媒体承载实体 IAD 之间的关系"则在"上下文"中的"拓扑"中规定.2.2 连接模型以及基本概念2.2.1 连接模型连接模型指的是 MGC 控制的,在 MG 中的逻辑实体或对象.它是 MGC 和 MG 之间消息交互的内容核心,MGC 通过命令控制 MG 上的连接模型,MG 上报连接模型的各种信息包括状态,参数,能力等. 如图 2 所示:连接模型由两种实体组成:上下文(Context)和终端 (Termination).2002-12-09华为机密,未经许可不得扩散第3页, 共20页H.248 协议文档密级:内部公开Media GatewayContext Termination SCN Bearer Channel Termination SCN Bearer ChannelTermination RTP StreamContext Termination SCN Bearer Channel Termination SCN Bearer ChannelContext Termination RTP Stream Termination SCN Bearer Channel图 2 基本概念的图形示意2.2.2 终端终端是能够发送或接收一种或多种媒体流的逻辑实体.终端由许多特性描述, 这些特性组合成一组描述符而包含在命令中.终端有唯一的终端标识 (Termination ID),它由媒体网关在在创建时分配.一个终端在任一时刻属于 且只能属于一个上下文.2.2.3 上下文一个上下文就是一些终端间的联系. 它描述了终端之间的拓扑关系以及媒体 混合/交换的参数. 上下文由一组终端组成.一个上下文可以包含多个终端.根据 MG 的业务特 点不同,上下文中可以包含的最大终端数目就不同.一个上下文中至少要包 含一个终端.同时一个终端一次也只能属于一个上下文.如果上下文中包含 多于两个终端, 上下文还会描述拓扑结构以及其他一些媒体混合/交换的参数. 上下文有如下参数: a)ContextId: 由媒体网关 MG 分配的 32 位整数, 可以用 "*" 来代表 "所有" , 用"-"代表"空".ContextId 在 MG 范围内是唯一的.2002-12-09华为机密,未经许可不得扩散第4页, 共20页H.248 协议文档密级:内部公开b)拓扑关系: 描述上下文中的终端之间的关系. 这些关系指出了媒体流在终端 之间的流向.拓扑结构只用于描述上下文,它可以在"Add"和"Modify"命 令中使用. c)Priority(优先级):向 MG 提供上下文优先处理的信息. d)Emergencyindicator(紧急事件):向 MG 提供上下文紧急处理的信息. H.248 协议规定可以创建新的上下文和修改已经存在的上下文的参数. 通常用 Add 命令添加一个终端到上下文.在 Add 命令中没有指定上下文,MG 将创 建一个新上下文.Subtract 命令把一个终端从上下文中删除,Move 命令将终 端从一个上下文移到另一个上下文.当上下文的最后一个终端被删除或移动 出去后,该上下文被隐式删除.2.3 H.248 协议的消息结构MGC 和 MG 之间是通过消息进行通信的,H.248 消息都有相同的结构,一个 H.248 消息的结构如图 3 所示:M egaco/H .24 8 m essag e H eader T ransaction T ransaction ... T ransaction R eq or R eply R eq or R eply R eq or R eplyT rans H dr A ction ... A ctionC tx H dr C tx P rop erties C om m an d ... C o m m andC m d H dr D escriptor ... D escriptor图 3 H.248 消息结构消息有一个消息头,消息头里面包含一个消息的 MID(Message ID)和一个 协议版本号.MID 被配置成一个规定的名字,如域地址(Domainaddress) 或域名(Domainname)或设备名(Devicename).协议版本号标记本消息 所支持的协议版本.本协议的版本号是从 1 开始.2002-12-09华为机密,未经许可不得扩散第5页, 共20页H.248 协议文档密级:内部公开一个消息(Message)包含多个事务(Transaction),消息中的事务相互没 有关系,可以单独处理;事务由多个行动(Action)构成,事务里面的行动必 须按照顺序执行.行动由一系列局限于一个上下文的多个命令组成.由此, H.248 消息构成机制如图 4 所示:消息 事务 上下文 命令 描述符Message TransactionI ContextID1CMD1 Des-1 Des-n...CMDnContextIDn...TransactionIDn图 4 消息机制示意图2.3.1 消息消息从消息头开始,其中包含发送者的标识.每一条消息包含消息遵守的协 议版本的版本标识号. 正如 RFC 2145 中的定义, 版本号是 Major/Minor 格式, 各有 1-2 个数字. 消息头后面是若干互不相关事务.2.3.2 事务事务保证顺序命令的执行.即在一个事务中,命令是按序执行的.当所有命 令成功执行时事务才成功执行,当其中一个命令失败时,整个事务失败.事 务中的一个命令失败时,此命令的后续命令将终止执行. 事务表现为 TransactionRequest 和对 TransactionRequest 的响应. 有三种响 应:TransactionAccept,TransactionReject 和 TransactionPending: TransactionAccept 命令包含对应 TransactionRequest 所有命令的返回值.2002-12-09华为机密,未经许可不得扩散第6页, 共20页TransactionReject命令在当事务失败时发送。

软交换

软交换

摘要:通过对软交换的基本原理的认真分析,论述了软交换的主要特点和功能,简要介绍了软交换在VoIP中的应用,并对软交换发展中需要继续研究的问题进行了探讨。

关键词:软交换协议网络原理应用随着通信网络技术的飞速发展,人们对于宽带及业务的要求也在迅速增长,为了向用户提供更加灵活、多样的现有业务和新增业务,提供给用户更加个性化的服务,提出了下一代网络的概念,且目前各大电信运营商已开始着手进行下一代通信网络的实验。

软交换技术又是下一代通信网络解决方案中的焦点之一,已成为近年来业界讨论的热点话题。

我国网络与交换标准研究组已经完成了有关软交换体系的总体技术要求框架,863计划也对有关软交换系统在多媒体和移动通信系统方面的研究课题进行了立项。

1软交换概念的提出及定义软交换的概念最早起源于美国。

当时在企业网络环境下,用户采用基于以太网的电话,通过一套基于PC服务器的呼叫控制软件(CallManager、CallServer),实现PBX功能(IPPBX)。

对于这样一套设备,系统不需单独铺设网络,而只通过与局域网共享就可实现管理与维护的统一,综合成本远低于传统的PBX。

由于企业网环境对设备的可靠性、计费和管理要求不高,主要用于满足通信需求,设备门槛低,许多设备商都可提供此类解决方案,因此IPPBX应用获得了巨大成功。

受到IPPBX成功的启发,为了提高网络综合运营效益,网络的发展更加趋于合理、开放,更好的服务于用户。

业界提出了这样一种思想:将传统的交换设备部件化,分为呼叫控制与媒体处理,二者之间采用标准协议(MGCP、H248)且主要使用纯软件进行处理,于是,SoftSwitch(软交换)技术应运而生。

软交换概念一经提出,很快便得到了业界的广泛认同和重视,ISC(InternationalSoftSwitchConsortium)的成立更加快了软交换技术的发展步伐,软交换相关标准和协议得到了IETF、ITU-T等国际标准化组织的重视。

H248

H248
流程说明:
1:MG向MGC发送ServiceChangerequest进行注册,命令中的TerminationId为Root,Method为Restart,ServiceChangeReason 在冷启动时为901(上电后第一次注册);热启动时为902(命令行重启),其他情况下为900。
2:MGC回送注册成功的Reply消息。
H.248协议规定RTP静荷类型至编码的映射关系为:
G.711U = 0;G.726 = 2;G.723,G.7231 = 4;G.711A = 8;G.729,G.729A = 18。
E=369109253{al/*},事件描述符。RequestID为“369109253”,MGC请求MG检测模拟线包中所有事件的发生,例如挂机事件。
OE表示Observe Event观测到的事件描述符。
al/of:摘机事件;
P表示Reply响应事务,事务ID为“num”,与请求事务ID一致;
SG表示Signal信号描述符。
DM表示Digit Map数图描述符。
Meth为DigitMap结束方式。数字串“ds”,此时表示所拨的号码为“num”。
“$”表示请求MG创建一个新关联。由于目前关联还不确定,所以使用“$”。
A表示ADD命令,将终端Ax加入到新增的关联中。
M{O{MO=IN,RV=OFF,RG=OFF,nt/jit=40},媒体描述符。“O”表示本地控制描述符,MO表示Modify命令,此时修改RTP终端模式为去激活(INACTIVE),预留组属性(RG)、预留值属性(RV)均为“OFF”,“nt/jit=40”表示Network Package中的抖动缓存最大值为40毫秒。
tdmc/ec TDM电

h248协议故障流程

h248协议故障流程

h248协议故障流程H248协议,也被称为MEGACO协议,是一种用于VoIP(Voice over Internet Protocol)和NGN(Next Generation Network)的通信协议。

它用于在语音网关和媒体网关之间进行通信,实现电话信号的传输和处理。

然而,就像任何其他协议一样,H248协议也可能会出现故障。

本文将介绍H248协议故障的一般流程以及解决故障的方法。

故障诊断当出现H248协议故障时,第一步是进行故障诊断。

根据不同的情况,故障的表现可能会有所不同。

以下是一些常见的故障表现:1. 通信中断:电话无法建立通信连接或通话中断。

2. 声音质量下降:通话质量低,听到杂音或延迟。

3. 呼叫失败:无法拨打电话,呼叫被拒绝或超时。

解决故障的一般流程如下:1. 收集故障信息:在开始修复故障之前,必须收集足够的信息来确定故障的原因。

通过查看日志文件、系统报告以及与故障相关的通信记录,可以收集故障发生时的详细信息。

2. 重启设备:有时,故障可能只是由临时的网络问题或设备故障引起的。

在开始复杂的故障排除之前,尝试重启相关设备可能会解决问题。

3. 检查网络连接:H248协议依赖于有效的网络连接。

确保网络连接稳定,并检查所有网络设备(如路由器、交换机和防火墙)以确保它们正常工作。

4. 检查配置:检查H248协议的配置文件是否正确。

确保配置文件中的IP地址、端口号和其他相关参数正确配置。

5. 检查硬件设备:检查语音网关和媒体网关的硬件设备是否工作正常。

检查电源、网线、线缆等是否连接良好。

6. 分析日志信息:仔细分析日志信息以确定故障的原因。

查看是否有错误消息、警告消息或异常情况的日志记录。

7. 联系技术支持:如果无法解决故障,建议联系H248协议的供应商或技术支持团队寻求帮助。

他们可以提供进一步的故障排除步骤和解决方案。

常见的H248协议故障及解决方法1. 网络连接故障:网络连接故障可能导致H248协议通信中断。

SCTP偶联断告警处理总结

SCTP偶联断告警处理总结

➢故障处理经验案例---SCTP偶联断告警处理总结使用建议:在阅读本文档的同时参阅如下资料:故障现象描述LTE基站上报"SCTP偶联断"告警,在告警详细信息中的附加文本会提示具体偶联号。

可能伴随的相关告警有:网元断链告警、基站退出服务(基站上报)、TD NodeB退服告警(RNC上报)、S1断链告警、X2断链告警。

故障分析排查思路一、确定具体SCTP偶联号及类型。

在告警详细信息的“附加文本”指示具体偶联号。

目前LTE基站存在3类偶联:TDS基站与RNC的SCTP偶联、LTE基站与EPC的SCTP偶联、LTE基站与LTE基站之间的SCTP偶联。

二、在基站端、OMC服务器、核心网侧做ping检测。

LTE使用IP分组传输技术,出现传输类故障时可以通过ping方法定位故障节点。

下图是LTE 双模基站IP传输逻辑图。

LTE双模基站IP传输逻辑图双模基站配置有3个IP,分别是基站维护IP、基站LTE业务IP、基站TDS业务IP。

可在配置表中的“SCTP参数配置”中确定哪两个IP分别用于TDS业务和LTE业务,在“OMC通道”配置项中确定哪个IP用于基站维护。

三、检查对应SCTP偶联本端(基站侧)、PTN传输、SCTP偶联对端(EPC/RNC/基站)配置是否正确。

图(1)SCTP参数配置图图(2)OMC通道配置图故障排查方法1)ping包检测故障节点EDMS ping包检测界面见下图所示。

图(3)Ping包检测界面“Ping基站网关”右侧下拉列表中的地址都需要保证能ping通,不通的话说明对应传输链路故障。

双模基站有3个网关,分别是TDS网关、LTE网关、维护网关。

LTE单模基站没有TDS网关。

对于特定基站,ping基站网关时实际ping 的就是图(4)中"172.39.1.1"、“100.64.36.129”、“100.92.36.129”这三个地址。

“Ping OMC服务器”功能可以检测基站到网管服务器之间链路状态。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• Path.Max.Retrans
• This parameter value defines a maximum number of re-transmissions of a particular packet per path minus one. E.g. value 2 means maximum of 1 potential re-transmission. If all transmissions of a particular packet fail then the path is considered as faulty. Thus, this parameter also defines the threshold value for detecting the failure of each of the individual destination addresses.
Stream identifier=0 for control package Stream identifier=1 for data package
SCTP偶联及sockets状态可以通过人机命令”ZQRS:<信令单元〉,<信令单元INDEX>::ALL;”察看。
Company Confidential
4 © 2005 Nokia V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials
M3UA and H248
< QRS:ISU,1:ALL; LOADING PROGRAM VERSION 4.23-1 ATM mod. MGW5F2_QZ 2006-12-16 02:26:50
SCTP H248 and M3UA supervisions
H248 and M3UA introduction
SCTP introduction
Relative alarms and influence
Company Confidential
2 © 2005 Nokia V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials
Company Confidential
7 © 2005 Nokia V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials
SCTP Concept
• SCTP端点:SCTP端点是SCTP分组中逻辑的接收方或发送方,在一个多归属的主 机上,一个SCTP端点可以由对端主机表示为SCTP分组可以发送到的一组合格的 目的地传送地址,或者是可以收到SCTP分组的一组合格的起源传送地址。一个 SCTP端点使用的所有传送地址必须使用相同的端口号,但可以使用多个IP地址。 SCTP端点使用的传送地址必须是唯一的。 • SCTP偶联:SCTP偶联实际上是在两个SCTP端点间的一个对应关系,它包括了两 个SCTP端点、以及包括验证标签和传送顺序号码等信息在内的协议状态信息,一 个偶联可以由使用该偶联的SCTP端点用传送地址来惟一识别,在任何时候两个 SCTP端点间都不会有多于一个的偶联。 • 流:流是从两个SCTP端点建立的一个单向逻辑通道,对于顺序递交业务,在这个 通道中所有的用户消息都必须按照顺序进行递交。 • 传送地址:传送地址是用网络层地址、传送层协议和传送层端口号定义的,当 SCTP在IP上运行时,传送地址就是由IP地址和SCTP端口号的组合来定义的,这 里SCTP就充当传送协议。 • 在偶联建立后,需要为每个SCTP端点都定义一个首选通路,用来在正常情况下发 送SCTP分组
Company Confidential
6 © 2005 Nokia V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials
Why SCTP ?
吸收了TCP和UDP的优点还提供一些新的功能 • 多位址传输(Multi-homing)
• 路径管理,监视一个关联对端的不同传输地址的可达性
Company Confidential
3 © 2005 Nokia V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials
M3UA and H248
H.248
MGW (client: system defined) Port=8009(MML defined ,8009 to 8013 is possible) MSS (server: system defined) 2945(system defined)
• 可靠传输,缓冲存储发送的消息直到被关联对端确认接收,并在必要时发起重传 • 窗口和流量控制,实现类似TCP的流控和拥塞避免机制 • 复用/解复用,复用/解复用一个关联的若干个数据和控制数据块到/从一个SC TP数据报中,该数据报是在一个IP分组中被传输的 • 四次握手机制,防止DOS攻击 • 多串流传输
UNIT: ISU-1 Active Internet connections (including servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 10.2.5.213.65534 10.1.4.197.icw_mss ESTABLISHED Active v4/v6 SCTP connections (including servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address sctp 0 0 ----ESTABLISHED Local addr: 10.2.5.197.8009 act,sec 10.2.5.181.8009 act,prim Foreign addr: 10.2.5.79.2945 act,sec 10.2.5.15.2945 act,prim sctp 0 0 ----ESTABLISHED Local addr: 10.2.5.181.2905 act,prim 10.2.5.197.2905 act,sec Foreign addr: 10.2.5.79.49152 act,sec 10.2.5.15.49152 act,prim sctp6 0 0 *.2905 *.* LISTEN sctp 0 0 10.2.5.197.2905 *.* LISTEN 10.2.5.181.2905 *.* Company Confidential
SCTP H248 and M3UA supervisions
H248 and M3UA introduction
SCTP introduction
Relative alarms and influence
Company Confidential
1 © 2005 Nokia V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials
This parameter value defines a maximum number of re-transmissions of a particular packet per association minus one. E.g. value 2 means maximum of 1 potential re-transmission. If all transmissions of a particular packet fail then the association is considered as faulty. Thus, this parameter also defines the threshold value for detecting the failure of each of the individual destination addresses. The Adler-32 or CRC32c method can be used, the CRC32c checksum is recommended. The parameter that controls if the user application allows or does not allow more than one chunk within the SCTP packet.Each user message occupies its own DATA chunk.
Stream identifier=0 for all package (If SCTP is used)
SIGTRAN
Server (MML defined) Port =2905(system defined) Client (MML defined) port=any except 2905(MML defined)
M3UA and H248 port
• m3ua m3ua m3ua 2905/tcp M3UA 2905/udp De-registered (2001 June 07) 2905/sctp M3UA
• megaco-h248 2944/tcp Megaco H-248 megaco-h248 2944/udp Megaco H-248 h248-binary 2945/tcp H248 Binary h248-binary 2945/udp H248 Binary
• HB.Interval
• This parameter is the basic value of the heartbeat interval. The heartbeat interval in real life is the sum of the following parameters: HB.interval value, RTO.min, and the value of jitter. Used HB.interval value and the value of RT.min come from the parameter set, but the value of jitter can be varied between networks and network elements.
相关文档
最新文档