7号信令原理及案例分析-ISUP

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(完整版)七号信令详解

(完整版)七号信令详解

七号信令基础第1章 GSM信令系统简介我们已经知道,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,我们先从子系统互连和接口的分层模式来说明GSM系统中主要协议的结构和相互关系。

1.1 接口和协议接口代表两个相邻实体之间的连接点,而协议是说明连接点上交换信息需要遵守的规则。

两个相邻实体要通过接口传送特定的信息流,这种信息流必须按照一定的规约,也就是双方应遵守某种协议,这样信息流才能为双方所理解。

不同的实体所传送的信息流不同,但其中也可能有一些共同性,因此,某些协议可以用在不同的接口上,同一接口会用到多种协议。

图1-1表示了在无线接口(Um接口)上存在的不同协议,其中SS规程用于移动台对HLR设置补充业务的参数;MM和CM用于移动台和MSC/VLR之间交换用户移动性管理信息和通信接续信息;RR用于移动台和BSC之间交换无线资源分配信息。

图1-1通过无线接口的各种协议一种协议在传送过程中可以通过若干个接口,例如上述MM和CM协议在移动台传送到MSC/VLR过程中至少要通过无线接口、Abis接口和A接口。

图1-2表示了GSM 系统的信令结构,横向是根据物理的设备从最左边移动台开始顺次接入系统的各种系统的各种地面设施;纵向对应于各个功能层面,从最低的传输层开始,逐步到各种高层面。

MS BTS BS C MS C/VLR HLR GMS C 传输层RRMMCM图1-2 GSM 系统的信令结构让我们先来看无线接口,它们涉及到GSM 系统中的许多重要协议。

7号信令案例详析

7号信令案例详析

七号信令系统功能结构:信令消息流 控制和指示 处始定位过程:初始定位过程采用4种不同的定位状态指示:这些状态指示在链路状态信号单元(LSSU )中传送。

LSSU 信号单元格式如下:8 16 8或16 2 6 1 7 1 7 8在初始定位期间,定位过程要经历几个状态:(1) 空闲状态空闲状态是初始定位过程不工作的起始状态。

(2) 未定位状态初始定位控制(IAC )收到链路状态控制(LSC )发来的开始消息后,IAC 就通过发送控制(TXC )向对端发送SIO ,表示初始定位过程的开始,但尚处于未定位间段,于是转移到未定位状态。

在转移至未定位状态前,启动定时器T2,用来监视进入未定位状态到离开未定位状态的时长。

(T2可在数十毫秒至一百多毫秒中取定)这里要注意三个问题:A.已定位状态的进入在本端发送SIO而未收到对端的响应时,处于未定位状态。

只要一收到对端的响应,不论是SIO、SIN或SIE,均转到已定位状态。

B.向对方发SIN还是SIE发SIN还是SIE,决定于本端的紧急标记,紧急标记是由本端第三级通过LSC 再通知初始定位而设置的。

未置位,发SIN;否则发SIE。

C.验证周期定时器的设置从已定位状态还将转至验证状态,对信号单元差错率进行监视和统计。

有两种验证周期:正常验证周期和紧急验证周期,后者的时间较短。

为此,在未定位状态转至已定位状态前,要设置验证周期定时器T4的值。

凡收到对端发来的SIE或者本端紧急标记置位,都将进入紧急验证周期,T4置成紧急验证周期(PE)的值;当对端发来SIO或SIN,而且本端紧急标记位置位,才进入正常验证周期,T4置成正常验证周期(PN)的值。

可以看出,对端发来SIE,而本端紧急标记未置位时,仍向对端发送SIN。

如果未收到对端发来的SIO、SIN或SIE,而T2已超时,则IAC向LSC发送‘不可能定位’消息,又转会到空闲状态。

转回空闲状态前,应将紧急标记清除。

在未定位状态还可能收到LSC发来的‘停止’消息,将停止T2的计时并转会到空闲状态。

05-No.7信令基础2(TUP、ISUP、TCAP部分)

05-No.7信令基础2(TUP、ISUP、TCAP部分)
26
含义 未定义 ISDN/电话编号计划 (建议E.163和E.164) 备用 数据编号计划 (建议X.121) Telex编号计划 (建议F.69) 海事移动编号计划 (建议E.210和E.211) 陆地移动编号计划 (建议E.212) ISDN/移动编号计划 (建议E.214)
编码设计:
指示地址信息中地址信号数目的奇偶,编码如下: 比特7654 含义 0000 未定义 0001 奇数个地址信号 0010 偶数个地址信号 0011 至 备用 1111
翻译类型 编号计划 编码设计
国内 备用
选路 指示位
全局码 指示语
子系统号 指示位
信令点编 码指示位
地址性质表示语 GT地址码
20
SCCP地址编码:
8
7 6543 2 1
国内 备用
选路 指示位
全局码 指示语
子系统号 指示位
信令点编 码指示位
bit8:备用,取0 或1都可。 bit7:0表示按GT寻址,1表示按DPC+SSN寻址。 bit2:0表示地址中不含SSN值,1表示含有SSN。 bit1:0表示地址中不含DPC值,1表示含有DPC。
22
GT指示语=0100 时的GT码结构
国内 备用 选路 指示位 全局码 指示语 子系统号 指示位 信令点编 码指示位
0
0
0100
0
0
翻 译 类 型(0000)
编号计划
编码设计
地址性质表示语
GT地址码
填写GT翻译表时的GT码结构
23
地址性质表示语:
指明地址信息的属性,编码如下: 比特7654321 0000000 空闲 0000001 用户号码 0000010 国内备用 0000011 国内有效号码 0000100 国际号码 0000101-- 1111111 空闲

七号信令网协议及流程一(MTP、TUP、ISUP)

七号信令网协议及流程一(MTP、TUP、ISUP)
证交换局拥塞时减少送至过负荷交换的任务量。 NSB —— 国内后向建立成功消息
NCB —— 呼内呼叫监视消息
NCB —— 国内呼叫监视消息 NUB —— 国内后向建立不成功消息
NAM—— 国内地区使用消息等专用于国内电话网
ZCTT
23
中创信测
TUP信令呼叫流程
LS
IAM/IAI ACM ANC/ANN LS LS
TUP
BSS AP
SNT
SNM
物理层
ZCTT
3
中创信测
七号信令网维护分为两个部分:
1、网络的性能维护 告警、故障、网络基础性能分析 2、七号信令业务的维护(4个层次) 信令过程的维护 信令协议的维护 欺诈行为分析 网络优化专家分析
ZCTT
4
中创信测
七号消息信息单元
LI=0
LI=1或2
LI>2
FISU:填充信息单元
对于信令网管理消息,低4bit的H0用于识别消息组,高4bitH1用于识别 具体的消息,这时SIO的低4bit值为0。
消息组 H0 0000 CHM ECM FCM TFM RSM MIM TRM DLM UFC 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 11l1 UPU C00 EC0 RCT TFP RST LIN TRA DLC CSS CNS CNP RSR LUN LIA LUA LID LFU LLT LRT COA ECA TFC TFR TFA CBD CBA 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000
中创信测
七号信令网协议及流程培训 (一)

实验8、NO7ISUP信令实验解读

实验8、NO7ISUP信令实验解读

实验八、NO7 ISUP中继调试一、实验目的1、通过数据配置,了解NO7 ISUP中继电路的工作原理。

2、通过本实验,能够区别出ISUP数据和TUP数据制作的相同处和不同点。

3、熟悉7号信令中各个消息的含义4、对比两种7号信令的区别。

二、实验器材数字程控交换机、BAM。

电话机。

三、实验内容说明程控交换机2M接口在DDF架上的位置:交换机板位如下图所示:(SM模块)四、知识要点1、NO.7信令系统中,7号信令的基本概念,信令的分类。

2、7号信令的特点:共路信令,独立信令数据链路,在通话过程中可以发送传送。

3、7号信令网定义:7号信令的传送链路是独立于语音通道的,这些信令链路构成一个专用于信令传送的分组交换网,及7号信令网。

4、7号信令网的三要素:SP即信令点包含DPC、OPC; STP即信令转接点,是信令网中用于汇聚和转发7号信令的节点;SL即信令链路,用于连接信令节点之间的数据链路。

5、掌握CC08交换机中各部分单板在7号信令的7层结构中所起的作用。

6、部分7号信令的解释:IAM::初始地址消息; ACM:地址全消息ANC:应答计费消息;CLF,RLG等拆线消息7、7号自环数据的要点:a、增加虚拟局向及相关中继数据,需要偶数个PCM系统。

b、增加7号中继群时,需要进行CIC增加和减少变化,第一条增加32,第二条减少32。

c、增加N7LNK时,注意SLC和SSLC选择数据,第一条LINK的SLC=0,SSLC=1;那么第二条LINK的SLC=1,SSLC=0;d、需要进行号码处理,对出局字冠进行号码变换(号首处理或者中继承载),使拨的出局字冠变成本局号码接通。

8、注意和TUP数据制作的区别,主要区别在于增加7号LNK的中继设备标识,和增加7号中继群时候的电路类型选择。

五、数据规划 (硬件数据已加载但要求第二块中继板类型要修改成ISUP假设的数据如下:(本局用户数据可以先增加,也可以在本次实验中导入脚本)本实验采用自环方式实现七号信令ISUP呼叫,采用LAPN7上的6、7号链路。

7号信令原理及案例分析-MAPn

7号信令原理及案例分析-MAPn

MAP 协议概述:版本协商
版本协商的简单过程如下:
1) 通信A方MAP功能设为Phase N,B方MAP功能设为Phase M
2)B方以Phase M 发起对话请求: • 若M=N,则不需要进行版本协商。 • 若 M<N,则A方接收对话请求,本次业务过程建立在Phase M基础上 进行。 • 若 M > N,则A方以TC_U_ABORT通信原语通知B方,对话请求被拒 绝,同时,TC_U_ABORT携带A方支持的最高版本号N;B方收到 TC_U_ABORT拒绝指示后,以Phase N再次发起对话请求,以后的 业务过程建立在Phase N基础上进行。
GPRS功能的支持上。CAMEL功能不管是Phase1或 Phase2 都只有在MAP
Phase2+下才能支持。所增加的GPRS功能主要是为了适应GSM/GPRS混合 用户完成联合位置更新。同时,Phase2+还增加了一些新的功能,如:LCS 功能。
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MAP 协议概述:网络实体
PSTN EIR GMSC/SSP SC USSDC SCP
Um R/S
MSC
HLR
BSC SGSN BG
Inter-PLMN Firewall
GPRS NETWORK GGSN PTM SC
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请求 M M M M U
指示 M(=) M(=) M(=) M(=) C(=)

7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)

7号信令介绍No.7(ISUP、TUP)

1.ISUP消息的格式
2.ISUP主要消息类型 3.基本接续过程
ISUP消息的格式 请参见下述文档
ISUP主要消息类型 IAM SAM ACM CPG ANM CON INR INF REL CCL RLC RSC COT CCR OPR MPM RES SUS GRS GRA CGB CGBA C消息为例
信令闭塞这是zxj10b特有的当我局从此电路上陆续发送5个rsc消息后对端局始终没有回送任何消息此时我局认为此电路信令配合有问题为防止呼叫再次占用此中继提高接通率故而将中继置为信令闭塞
一、NO7信令的简介
1.随路信令的情况 2.共路信令的主要优点 3.NO7信令的体系构成 4.NO7信令的信号单元格式
4.发出IAM后,收到不合理的消息
中继闭塞问题: 1.出向闭塞 1.七号局向断。由于局向断了, 呼叫根本无法打出,为了防止呼叫选上此局向的中继,故将此局向上 的全部中继设置为出向闭塞,当局向变为可达时,再去掉出向闭塞。 2.收到对端局发来的闭塞消息(TUP为BLO/CGB/HGB ISUP为BLO/CGB) 3.中继组为“入向中继组”。入向中继组,只允许呼入,不允许呼出,故将出 向设为闭塞,即出向闭塞 2.入向闭塞 1、自己闭塞,不允许呼入。 2、中继组为“出向中继组”。出向中继组,只允许呼出, 不允许呼入,故将入向设为闭塞,即入向闭塞。 3.信令闭塞
ISUP
号码的属性问题: 主叫或被叫号码的地址属性主要有三种: 用户号码 国内有效号码 国际号码 0(TUP) 1(ISUP) 1 2 2 3
国内有效号码,被认为是带有区号的号码,在显示时,前面会 加0。
TUP中的CFL问题:
TUP中的CFL是一个通用的后向失败消息,在回送过ACM后,若 再发生呼叫失败,如用户不响应,此时只能送CFL消息,其他 消息均不太适合。

NO.7信令系统

NO.7信令系统
增长,为了保证信令链路的服务质量,当信令链路差错率达 到一定门限时,应判定此信令链路故障。 七号信令系统提供两种信令差错监视过程,用于不同的信号 环境;一种是信令单元差错率监视,适用于信令链路处于工
作状态下监视信令链路传送信号的故障情况;另一种是定位
差错率监视,适用于信令链路初始定位时的验收周期。
一. 七号信令系统结构
3、NO.7采用分层体系结构
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
2)信号单元的定位: 在正常情况下,信令单元的长度有一定的限制且为 8比特组的整数倍,另外在删0之前不应出现大于6 个连1;如果不符合以上情形,就认为信令单元失 去定位,要舍弃收到的信令单元,并由信令单元差 错率监视过程进行统计。
一. 七号信令系统结构
3) 信号单元的差错检测:16比特的循环校验码。
4) 通过重发机制实现信号单元的差错校正:

基本差错校正方法:非互控的、肯定和否定证实的重发纠
错系统,用于传输时延小于15ms的传输线路上。

预防性循环重发方法:非互控的、肯定证实、循环重发的
方法,用于传输时延大于15ms的传输线路上。
一. 七号信令系统结构
5) 初始定位:
用于首次启动链路或链路发生故障进行恢复时的定位。执行 初始定位过程是通过信令链路的两端交换链路状态信令单元 (LSSU)实现的。SIOS:业务中断;用于指示信令链路不能 发送和接收任何链路信号。
二、 共路信令网

NO.7七号信令系统

NO.7七号信令系统

信号单元定界:根据F码进行标识。 信号单元定位:信令单元长度限制,且为8比特的整数倍,在删0 前不应 出现大于6个连1。

差错检测:检查传输过程中是否发生错误,循环码的检错方法。 差错校正:基本差错校正、预防循环重发校正(PRC) 初始定位 信令链路差错率监视: MSU单元差错率监视、 定位单元差错率监视
七号信令系统
固网交换用服部
学习目标
学习完此课程,您将会:
掌握七号信令系统结构及七号信令组网
七号信令解析方法 相关问题处理方法
课程内容
七号信令及信令网结构
七号信令消息格式详解
七号信令MTP层功能 TUP/ISUP消息结构及信号含义 信令分析示例 常见问题处理
随路信令和共路信令
Switch A 语音&信令 Switch B
开通业务 状态
空闲
未定位状态
5次验证不合格, 状态迁移 监视从对端收到的MSU的差错率, 若合格验证完成,向对端发FISU, 收到对端的FISU或 MSU后,状态迁移。
收到对方发的定位指示 (SIO、SIE、SIN)、状 态迁移,并向对方发 SIN、SIE
验证状态
已定位状态
收到对方发来的SIE、SIN 状态迁移,

UP的主要功能: 是控制各种基本呼叫的建立和释放,负责信令消息的生成、语法 检查、语义分析和信令过程的控制。
七号信令规程结构
应用层
OSI- 7
MAP TCAP
INAP
BSSAP
ISUP
TUP
网络层
OSI- 3
SCCP MTP3
OSI- 2
数据链路层 物理层
MTP2 MTP1
OSI- 1

七号信令原理和信令流程解释PPT课件

七号信令原理和信令流程解释PPT课件
8
SS7体系结构
OMAP 第四级
INAP TCAP
MAP
BSSAP
SCCP
ISUP
第三级 第二级 第一级
MTP3 MTP2 MTP1
.
TUP MTUP
9
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
信令点(Signaling Point ─ SP):装备有No.7信令系统的通信网节点称为信令 点。通常信令点就是通信网中的交换或处理节点,例如交换局、操作维护中心、 网络数据库等,但也可能是只具有信令功能不具备通信业务功能的独立信令点。 在特殊情况下,一个物理节点可以定义为逻辑上分离的两个信令点(也可称为 多个信令协议栈)。例如:国际出入口局既是国内信令网中的一个信令点,又 是国际信令网中的一个信令点,常称为网关点(Gateway)。
移动业务交换中心MSC(Mobile Services Switching Center):一个程控 交换剂,除完成交换功能外,还负责分配无线资源、用户移动性管理、位 置登记和信道切换程序。
设备识别寄存器EIR(Equipment Identity Register):一个数据库,负责 管理移动台的设备识别。
.
17
TUP呼叫信令流程(续)
LS
T
LS
M
IAI
IAI
SLB, STB, LOS UNN, SST
SLB, STB, LOS UNN, SST
忙音、空号音

ISUP协议介绍PPT学习教案

ISUP协议介绍PPT学习教案
第11页/共56页
ISUP优点
ISUP相对TUP的优点
消息结构灵活,消息的信息容量却十分丰富,能够适应未来发 展
能支持各种电路交换话音业务和非话业务,包括范围广范的 ISDN补充业务
规定了许多增强功能,尤其是端到端信令,可以实现ISDN用户 之间小的透明传送
ISUP除了支持基本的承载业务,还支持更多的补充业务
主叫先挂机
REL
释 放 过
RLC 释放完成

REL
被叫先挂机
RLC 释放完成
SUS
主叫控情况下被叫挂机
REL RLC
第39页/共56页
不成功的呼叫流程

ISUPA
ISUPB


IAM


REL(带释放原因值)


RLC

释放完成
第40页/共56页
完整的汇接呼叫流程
端局A
汇接局B
端局C

IAM


UBL(14)/UBA(16) 电路解闭塞/证实
CGB(18)/CGBA(1A) 证实
群电路闭塞/
CGU(19)/CGUA(1B) 塞/证实
群电路解闭
CQM(2A)/CQR(2B) 应消息
电路查询/响
第29页/共56页
常见ISUP消息功能简介
消息功能简介
•IAM消息:此消息是呼叫发起的第一个消息,由对端交换 机发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别 ,被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 •SAM消息:此消息传送IAM消息中没有带全的被叫号码, 一次呼叫中可以有多个SAM消息。 •INR消息:ISUP向对端请求信息的消息,如请求主叫号码 。 •INF消息:响应INR消息的请求,包含请求的信息,如主叫 号码。

7号信令原理及案例分析-ISUP

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常见ISUP消息功能简介 消息功能简介 常见
消息功能简介
•IAM消息:此消息是呼叫发起的第一个消息,由对端交换机 消息:此消息是呼叫发起的第一个消息, 消息 发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别, 发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别, 被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 •SAM消息:此消息传送IAM消息中没有带全的被叫号码, 消息:此消息传送 消息中没有带全的被叫号码, 消息 消息中没有带全的被叫号码 一次呼叫中可以有多个SAM消息。 消息。 一次呼叫中可以有多个 消息 •INR消息:ISUP向对端请求信息的消息,如请求主叫号码。 消息: 向对端请求信息的消息, 消息 向对端请求信息的消息 如请求主叫号码。 •INF消息:响应INR消息的请求,包含请求的信息,如主叫 消息:响应 消息的请求, 消息 消息的请求 包含请求的信息, 号码。 号码。
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ISUP呼叫释放流程 呼叫释放流程
呼 叫 释 放 过 程
叫 ISUPA REL RLC 释放 REL RLC 释放 SUS REL RLC 叫 叫 叫 ISUPB

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7号信令原理及案例分析-概述

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CAP:CAMEL应用部分 : 应用部分 BSSAP:基站子系统应用部分 : SCCP:信令连接控制部分 :
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1.3. 7号信令的功能级-MTP 号信令的功能级- 号信令的功能级
1.1. 7号信令的基本概念-信令 号信令的基本概念- 号信令的基本概念
在通信设备之间传递的各种控制信号, 在通信设备之间传递的各种控制信号,都属 于信令。 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。 种通信语言。 目前最常见的信令是7号信令 号信令, 目前最常见的信令是 号信令,属于共路信令
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1.2.4. 信令点编码
<c7spp:sp=all; CCITT7 SIGNALLING POINT DATA SP SPID 2-10-255-52 OWNSP QIDG8 2-10-255-0 JNA2 2-10-255-1 JNA1 2-10-255-4 JNH2 2-10-255-5 JNH1 2-10-255-10 QIDB1 2-10-255-11 QIDB2 2-10-255-17 JNL1 2-10-255-18 JNL2 2-10-255-19 QIDL1 2-10-255-20 QIDL2 2-10-255-36 QIDG6 2-10-255-41 QIDG1 2-10-255-42 QIDG2 2-10-255-43 QIDG3 2-10-255-44 QIDG4 2-10-255-45 QIDG5 2-10-255-46 QDSMS 2-10-255-49 QDHLR1 3-10 OWNSP QIDG8 3-11 BSC8A 3-12 BSC8B END

7号信令分析

7号信令分析

七号信令初步张永利******************************** * 版权所有* * 翻录不究* ********************************第一章概述什么是信令,信令的作用,什么是七号信令,七号信令的使用范围,七号信令的分层结构,信令的严谨性,TUP与ISUP,一个简单的七号信令流程。

重点掌握在通话过程中信令所起的作用,以及信令被用来传递什么信息。

什么是信令?在我们的电信工作中,信令实际上无所不在。

在模拟电话机和交换机之间是直流信令;在ISDN电话和交换机之间则是DSS1信令;在交换机和交换机之间则有一号信令、七号信令;在接入网和交换机之间有V51和V52信令等。

我们的交换网络连接着各种各样的设备,一个通信过程要在两个不同的设备之间建立起来,就必须满足两个条件:1)它们有相同的接口可以连接到一起;2)它们互相传递的控制信息双方都能明白,并据此执行正确的动作。

信令就是为满足第二个条件而建立起来的。

国家政府部门或国际专业组织根据技术需要为此制定的开放性的标准就是信令规范。

各个不同的厂家不同的设备只要支持相同的信令标准就可以连接起来。

在这一点上信令的作用有点像语言,只是信令更加精炼、更加严谨。

在进一步谈到七号信令之前,我想谈一下作为一个交换维护人员,为什么要学习和分析信令。

电信网络是一个规模巨大的网络,故障可能出现在其中任何一个环节上。

在这样的网络中处理障碍,故障定位是极其重要的。

我们首先要判断出哪个设备出了问题,然后才能去解决问题。

通过分析七号信令,我们至少可以将故障的范围确定到一个交换机上。

也就是说,我们不必再去为“我这里也没问题,我也不知道它为什么不通”之类的话打官司。

我们的交换机通过中继电路连接起来,不同交换机中的用户因此得以互相通话。

但是一个通话过程的完成需要传递很多控制信息,例如主叫用户发起呼叫、被叫号码、被叫状态、主叫号码,通话结束等等。

这些控制信息的传递就要靠信令来完成。

实验六 NO7信令ISUP中继自环实验

实验六  NO7信令ISUP中继自环实验

7号信令:又称为公共信道信令。

即以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路信令的信令方式,通常用于局间。

7号信令的特点:共路信令,独立信令数据链路,在通话过程中可以发送传送。

7号信令网:在我国使用的7号信令系统称为中国7号信令系统。

7号信令网是一个带外数据通信网,它叠加在运营者的交换网之上,是支撑网的重要组成部分。

在固定电话网或ISDN 网局间,完成本地、长途和国际的自动、半自动电话接续;在移动网内的交换局间提供本地、长途和国际电话呼叫业务,以及相关的移动业务,如短信等业务;为固定网和移动网提供智能网业务和其他增值业务;提供对运行管理和维护信息的传递和采集。

7号信令分层结构从软件层次区分,7号信令系统可以分成包含三个功能级消息传递部分(MTP )和作为第四个功能级的业务部分。

7号信号OSI 参考模型消息传递部分负责信令的正常传输,确保传输的信令不出现错误,为业务分系统提供服务。

消息传递部分可以细分为三个功能级:数据链路功能级(消息传递部份第一个功能级,MTP 1)、链路控制功能级(消息传递部分第二个功能级,MTP 2)和网络功能级(消息传递部分第三个功能级,MTP 3),这三个功能级分别对应了开放系统互联参考模型的物理层、链路层和网络层。

作为第四个功能级的业务分系统建立在网络功能级消息传递部分的基础上面,实现了各种和业务有关的协议和功能,包括电话用户部分(TUP )、ISDN 用户部分(ISUP )、信令连接控制部分(SCCP )、事务处理应用部分(TCAP )、移动应用部分(MAP )和操作维护应用部分(OMAP )等,这些协议和功能对应了开放系统互联参考模型的传输层、会话层、表示和应用层,还有网络层的一部分(比如信令连接控制部分就属于网络层)。

7号信令网的三要素:SP 即信令点包含DPC 、OPC; STP 即信令转接点,是信令网中用于汇聚和转发7号信令的节点;SL 即信令链路,用于连接信令节点之间的数据链路。

七号信令网协议及流程一(MTP、TUP、ISUP)

七号信令网协议及流程一(MTP、TUP、ISUP)

LI=1或2 或
LI>2
FISU:填充信息单元 :
LSSU:链路状态信息单元 :
MSU:消息信息单元 :
ZCTT
5
中创信测
LSSU链路状态单元 LSSU链路状态单元
状态指示语为 状态指示语为: 000 SIO 失去定位; 失去定位; 001 SIN 正常定位; 正常定位; 010 SIE 紧急定位; 紧急定位; 011 SIOS 链路故障; 链路故障; 100 SIPO 处理机故障; 处理机故障; 101 SIB 链路忙; 链路忙; 初始定位状态单元用于启动和恢复信号链路, 初始定位状态单元用于启动和恢复信号链路,包括正常定位和紧急定位 两种方式。由第3级决定采用何种方式 级决定采用何种方式。 两种方式。由第 级决定采用何种方式。
ZCTT
7
中创信测
LSSU链路状态单元 LSSU链路状态单元
处理机故障
当高于第2级功能级因素的致使链路不能使用时,则认为发生了处理机故障。 当高于第 级功能级因素的致使链路不能使用时,则认为发生了处理机故障。当第 级功能级因素的致使链路不能使用时 2级收到第 级的指示或已经识别第 级故障时,则识别为本地处理机故障并发送 级收到第3级的指示或已经识别第 级故障时, 级收到第 级的指示或已经识别第3级故障时 SIPO给对端,并舍弃收到的消息。 给对端, 给对端 并舍弃收到的消息。
消息组 H0 0000 CHM ECM FCM TFM RSM MIM TRM DLM UFC 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 11l1 UPU C00 EC0 RCT TFP RST LIN TRA DLC CSS CNS CNP RSR LUN LIA LUA LID LFU LLT LRT COA ECA TFC TFR TFA CBD CBA 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

NO.7 ISUP的测试

NO.7 ISUP的测试

关键词:ISDN No.7信令ISUP 测试摘要:介绍了ISUP(ISDN用户部分)信令的测试原理及内容,并对各厂家交换机ISUP信令测试中共同出现的问题提出了解决方案。

为了确保网络互通,中国邮电电信总局组织了ISUP信令测试小组,依据相应的技术规范对各厂商的交换设备进行了ISUP有效性测试。

1 测试原理和内容ISUP的测试原理与TUP相同,分为有效性测试、兼容性测试和工程验收测试,以检验所开发的ISUP功能是否符合我国ISUP技术规范。

新开发的ISUP必须经过上述测试后才能正式在我国电信网中投入使用。

测试结构可根据不同的测试环境,采用仿真方式或监视方式,具体结构参见图1和图2。

测试内容分为三大部分:基本业务、补充业务和信令配合。

其中基本业务测试包括电路监视、正常呼叫建立——普通语音呼叫、正常呼叫释放、不成功的呼叫建立、呼叫期间的异常情况、特殊呼叫的建立和承载业务;补充业务包括主叫线识别提供和限制、被接线识别提供和限制、呼叫前转、呼叫保持、呼叫等待和用户—用户信令;信令配合部分包括ISUP至TUP的信令配合、TUP至ISUP的信令配合、ISUP至中国1号的信令配合、中国1号在ISUP的信令配合。

数字移动通信网的ISUP测试内容除上述3部分测试内容外,还应包含数字移动网与PSTN接口信令配合的测试内容。

2 ISUP测试中出现的主要问题从我们对各厂家交换机ISUP信令的测试结果看,存在一些共性问题。

由于ISUP信息中任选参数比较多,因此在信令流程中必须包含的任选参数,各厂家的理解和做法不同,因此有必要对这些共同出现的问题提出解决方案。

2.1 ISUPANM中应包含后向呼叫表示语参数在测试过程中,我们发现大部分交换机发送的ISUP ANM中没有包含计费信息。

在TUP规范中已经规定,执行计费的交换局在收到应答信号时确定是否对这次呼叫计费。

这一规定在ISUP测试中应同样有效。

也就是说,一次呼叫是否计费是以收到的应答信号中是否要求计费来判断,因此ISUP ANM中应包含后向呼叫表示语参数,其中比特BA为计费表示语。

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常见ISUP电路管理消息 电路管理消息 常见
ISUP电路维护管理类消息: 电路维护管理类消息: 电路维护管理类消息 RSC(12)/RLC(10) 电路复位 证实 电路复位/证实 GRS(17)/GRA(29) 群复位 证实消息 群复位/证实消息 BLO(13)/BLA(15) 电路闭塞 证实 电路闭塞/证实 UBL(14)/UBA(16) 电路解闭塞 证实 电路解闭塞/证实 CGB(18)/CGBA(1A) 群电路闭塞 证实 群电路闭塞/证实 CGU(19)/CGUA(1B) 群电路解闭塞 证实 群电路解闭塞/证实 CQM(2A)/CQR(2B) 电路查询 响应消息 电路查询/响应消息
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ISUP消息结构 消息结构
路 由 标 记 消 息 类 型 必 备 参 数 A Μ 必 备 参 数 I 参 数 M 指 示 字 Μ 参 数 P 指 示 字 任 选 项 开 始 指 示 字 参 数 M 的 长 度 指 示 参 数 M Μ 参 数 P 的 长 度 指 示 参 数 P 参 数 名 X 参 数 X 的 长 度 指 示 参 数 X Μ 参 数 名 Z 参 数 Z 的 长 度 指 示 参 数 Z 任 选 参 数 终 了 任 选 参 数 项 长 度 可 变 的 必 备 项 长 度 固 定 的 必 备 项
主信信区
8首 首
分信信区
8首 首
信信信
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ISUP消息参数 消息参数 ISUP消息的参数: 消息的参数: 消息的参数
必备定长参数
必备定长参数内容
必备变长参数
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ISUP信令点编码 信令点编码
信令点编码的格式 国际网为14位比特编码 国际网为 位比特编码
区区区
3首 首
区 区 /网 区 区
8首 首
信信信
3首 首 首首首首首首首
国内网为24位比特编码 国内网为 位比特编码
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ISUP优点 ISUP优点 ISUP相对 相对TUP的优点 相对 的优点
消息结构灵活,消息的信息容量却十分丰富 消息结构灵活, ,能够适应未来发展 能支持各种电路交换话音业务和非话业务, 能支持各种电路交换话音业务和非话业务, 包括范围广范的ISDN ISDN补充业务 包括范围广范的ISDN补充业务 规定了许多增强功能,尤其是端到端信令, 规定了许多增强功能,尤其是端到端信令, 可以实现ISDN ISDN用户之间小的透明传送 可以实现ISDN用户之间小的透明传送 ISUP除了支持基本的承载业务 除了支持基本的承载业务, ISUP除了支持基本的承载业务,还支持更多 的补充业务
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ISUP呼叫释放流程 呼叫释放流程
呼 叫 释 放 过 程
叫 ISUPA REL RLC 释放 REL RLC 释放 SUS REL RLC 叫 叫 叫 ISUPB

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一 次 完 整 的 汇 接 呼 叫

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ISUP电路维护管理消息 电路维护管理消息 ISUP电路维护管理消息 电路维护管理消息
ISUP电路维护管理消息共有四种:闭塞,解闭塞,复位,查询。 电路维护管理消息共有四种:闭塞,解闭塞,复位,查询。 电路维护管理消息共有四种 根据操作的电路数量,又分为单电路操作和群电路操作( 根据操作的电路数量,又分为单电路操作和群电路操作(查询消 息不区分单电路和群电路操作)。 息不区分单电路和群电路操作)。 这些消息有些可以由维护人员通过维护命令发起, 这些消息有些可以由维护人员通过维护命令发起,有些由程序自 动发起。 动发起。 所有维护管理消息都是成对的, 所有维护管理消息都是成对的,一个请求消息必须等待一个证实 (响应)消息才能完成这个维护操作过程。 响应)消息才能完成这个维护操作过程。
必备变长参数长度 必备变长参数内容
任选参数
任选参数编码 任选参数长度 任选参数内容
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ISUP消息字段 消息字段 ISUP的参数,是由一个或多个ISUP的字 的参数,是由一个或多个 的参数 的字 段构成,字段可以看作是组成ISUP消息的 段构成,字段可以看作是组成 消息的 最小单位,通常包含一个或几个Bit。 最小单位,通常包含一个或几个 。不同 的参数可以带相同的字段。 的参数可以带相同的字段。
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常见ISUP消息功能简介 消息功能简介 常见
消息功能简介
•IAM消息:此消息是呼叫发起的第一个消息,由对端交换机 消息:此消息是呼叫发起的第一个消息, 消息 发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别, 发起,其消息中携带了建立呼叫的必备信息(如主叫类别, 被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 被叫号码等)和一些可选信息(如主叫号码)。 •SAM消息:此消息传送IAM消息中没有带全的被叫号码, 消息:此消息传送 消息中没有带全的被叫号码, 消息 消息中没有带全的被叫号码 一次呼叫中可以有多个SAM消息。 消息。 一次呼叫中可以有多个 消息 •INR消息:ISUP向对端请求信息的消息,如请求主叫号码。 消息: 向对端请求信息的消息, 消息 向对端请求信息的消息 如请求主叫号码。 •INF消息:响应INR消息的请求,包含请求的信息,如主叫 消息:响应 消息的请求, 消息 消息的请求 包含请求的信息, 号码。 号码。
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ISUP消息结构 消息结构
路由标识:路由标识中包含了源信令点编码( 路由标识:路由标识中包含了源信令点编码(消息 从哪里来)、目的信令点编码(消息到哪里去) )、目的信令点编码 从哪里来)、目的信令点编码(消息到哪里去)和 链路选择码(消息从哪条链路上走) 链路选择码(消息从哪条链路上走)和电路识别码 (CIC)。 )。 信令点编码: 信令点编码:信令点编码唯一标识了某个七号信令 网中的七号信令处理节点,相当与IP网中的 网中的IP地址 网中的七号信令处理节点,相当与 网中的 地址 信令点编码有两种格式, 。信令点编码有两种格式,但是在同一个信令网中 必须使用相同的格式。 必须使用相同的格式。 电路识别码( ):用来标识两局之间唯一一条 电路识别码(CIC):用来标识两局之间唯一一条 ): 电路,长度为12比特 电路,长度为 比特 消息类型:ISUP的消息类型 消息类型: 的消息类型
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成功的呼叫建立流程
成 功 的 呼 叫 建 立 过 程
叫 ACM CPG ANM 建立 叫 ISUPA IAM SAM SAM INR INF ... ISUPB

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常见ISUP消息功能简介 消息功能简介 常见
消息功能简介
•SUS消息:挂起消息,呼叫通路被截断,但是资源并不释 消息:挂起消息,呼叫通路被截断, 消息 消息恢复通话, 放,可以通过RES消息恢复通话,通常用于非第一方控的情 可以通过 消息恢复通话 况。 •REL消息:拆线消息,当主叫侧主动拆线时由交换机发到 消息:拆线消息, 消息 ISUP的消息,其中含有释放原因值。 的消息,其中含有释放原因值。 的消息 •RLC消息:释放完成消息,指示另一端已经空闲,可以再 消息:释放完成消息,指示另一端已经空闲, 消息 次呼叫。 次呼叫。
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常见ISUP呼叫处理消息 呼叫处理消息 常见
ISUP呼叫处理类消息:(括号内为消息编码 呼叫处理类消息: 括号内为消息编码 呼叫处理类消息 括号内为消息编码) IAM(1) ( ) SAM(2) ( ) INR(3) ( ) INF(4) ( ) ACM(6) ( ) CPG(2c) ( ) ANM(9) ( ) REL(c) ( ) RLC(10) ( ) 初始地址消息 后续地址消息 信息请求消息 信息消息 地址全消息 通知消息 应答消息 释放消息 释放完成消息
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