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文档简介

,MTP信令部分,主要内容,MTP部分功能级划分,信令单元格式,MTP各功能级功能介绍,一 MTP功能级划分,NO.7信令系统的功能级结构,MTP功能级划分及功能简介,No.7信令系统的功能级结构,UP(用户部分),MTP(消息传递部分),MTP消息传递部分,MTP作为一个消息传递系统,为正在通信的用户之间提供信令消息的可靠传送,MTP功能级划分,MTP各功能级的功能简介,第一级(L1): 为信令传输提供一条双向数据通路,规定了一条信令数据链路的物理、电气、功能特性和接入方法,第二级(L2): 规定了在一条信令链路上传送信令消息的功能及相应程序。第二级和第一级共同保证信令消息在两个信令点之间的可靠传送。,MTP各功能级的功能简介,第三级(L3): 规定了传送消息所使用的消息识别、分配、路由选择及在正常或异常情况下信令网管理调度的功能和程序。,MTP各功能级的功能简介,二 信令单元格式,信令单元分类,各信令单元格式、各字段含义,信令单元(SU),是信令点之间传递信令消息的最小单位,以数字编码的形式构成 通常把8bit作为信令单元的长度单位,称为一个八位位组 信令单元的长度是可变的,由若干个八位位组组成,信令单元的分类,MSU:消息信令单元,用于传送各用户部分的消息、信令网管理消息及信令网测试和维护消息。 LSSU:链路状态单元,指示链路状态 FISU:填充信令单元,用于链路空或链路拥塞时填补位置,信令单元格式,MSU,LSSU,FISU,F,CK,SIF,SIO,LI,FIB,FSN,BIB,BSN,F,发送方向,8 16 8n(n2) 8 2 6 1 7 1 7 8,F,CK,SF,LI,FIB,FSN,BIB,BSN,F,发送方向,8 16 8 2 6 1 7 1 7 8,F,CK,LI,FIB,FSN,BIB,BSN,F,发送方向,8 16 2 6 1 7 1 7 8,各字段含义,F:标志码,码型为01111110 BSN:后向序号,7bit BIB:后向指示语比特,1bit FSN:前向序号,7bit FIB:前向指示语比特,1bit LI:长度指示语,指示LI和CK之间的八位位组的数目,6bit CK:检验码,16bit 以上为三种信令单元共有的部分,SF:状态标志字段,是LSSU的主要组成部分,标志本端链路的状态,8或16bit,SIO:业务信息字段,SIF:信令信息字段,SIF:信令信息字段,DPC:目的信令点编码,OPC:源信令点编码,SLC:信令链路编码,4bit,SLS:信令链路选择码,4bit,CIC:电路识别码,12bit,三 MTP第一级功能,为信令传输提供一条双向数据通路,规定了一条信令数据链路的物理、电气、功能特性和接入方法,传输速率,数字信令数据链路采用64Kb/s的速率,占用时隙,PCM系统一次群中除了TS0以外,均可用来传送信令,处理机故障,流量控制,差错校正,差错检测,信令单元定位,四 MTP第二级功能,规定了一条信令数据链路上传送信令消息的功能及相应程序,包括:,信令单元定界,差错率监视,初始定位,信令单元定界,一个信令单元的开始和结束靠标志码(F: 01111110)来实现 开始的标志码一般也是前一个信令单元的结束码。两个信号单元之间可以有多个标志码 采用“0 bit插入技术”来保证标志码的唯一性,0bit 插入技术,发端在连续5个“1”后插入1个“0” 收端在收到连续5个“1”后,如果后边为“0”则认为该“0”为填充比特,删去该“0”,信令单元定位,这里的定位不是指初始定位,而是在信令链路上与定界密切相关的定位 在定界过程中,如果收到了不允许出现的码型,如大于6个连1等等,就认为失去定位,此时舍弃收到的信令单元,进入信令单元差错率监视过程,差错检测,一般要求误码率小于1.2X10-6 靠CK字段来完成 CK采用16位的CRC校验算法,F,CK,SIF,SIO,LI,FIB,FSN,BIB,BSN,F,8 16 8n(n2) 8 2 6 1 7 1 7 8,发送方向,差错校正,两种方式:,基本差错校正方式(单向传输时延 15ms),预防循环重发校正方式(单向传输时延=15ms),基本差错校正方式,靠FSN、FIB、BSN、BIB来实现 是一种既有肯定证实,又有否定证实的重发纠错系统 BSN完成肯定证实 BIB和FIB完成否定证实,并利用值的反转来向对方要求重发,预防循环重发校正(PCR)方式,靠FSN、BSN来实现 是一种只有肯定证实,没有否定证实的前向纠错方法,差错率监视,信号单元差错率监视(SUERM) 已经正常载送信令业务的信令链路,定位差错率监视(AERM) 处于初始定位程序的验收周期,信号单元差错率监视(SUERM),三个参数 连续收到的差错信号单元数目(T) 最低信号单元差错率1/D(差错的信号单元数/信号单元总数) “八位位组计数”方式时使计数器增值的八位位组数N,对于64Kbit/s的信令链路,上述3个值分别为:T=64,D=256,N=16,SUERM门限参数关系,启动8位位组计数器 (启动条件:接受到的信令单元长度不是8bit的整数倍或长度小于6个8位位组或大于M+7个8位位组(M=272),检出错误的信令单元,可逆记数器,或门,与门,+1,-1,T=64,正确接收到D个信令单元,链路故障,N=16个8位位组,定位差错率监视(AERM),在初始定位的验收周期阶段,执行定位差错率监视程序,判断是否验收合格 过程 每检出一个信号单元错误就加一 当超出门限Ti时,本次验收不合格 正常定位Ti=4 紧急定位Ti=1,是链路投入使用前必须经过的阶段,用于初始启用或链路发生故障后进行恢复时链路的定位过程,由LSSU中的SF来完成 SF:IHGEFCBA 备用 0 0 0 “O” 失去定位 0 0 1 “N” 正常定位 0 1 0 “E” 紧急定位 0 1 1 “OS”业务中断 1 1 0 “PO”处理机故障 1 0 1 “B” 链路拥塞,初始定位,五个阶段,初始定位,未定位,已定位,验收周期,验收完成,投入业务使用,初始定位,处理机故障控制,当由于高于第二级的原因造成链路不能正常工作,就认为发生了处理机故障 本地处理机故障:第二级收到了来自第三级的指示或已经识别出第三级故障时,判断为本地处理机故障。发送SIPO,舍弃收到的MSU 远端处理机故障:收到SIPO则通知认为对端处理机故障。停发MSU改发FISU 收到对方的MSU或FISU则认为远端处理机故障解除,流量控制,当信令链路过负荷时,为了不使拥塞扩散,应启动第二级的流量控制程序,使链路恢复正常 第二级的流量控制用于处理第二级的拥塞状况,五 MTP第三级功能,规定了传送消息所使用的消息识别、分配、路由选择及在正常或异常情况下信令网管理调度的功能和程序 分为信令消息处理功能和信令网管理功能,信令消息处理功能,消息识别,消息分配,消息路由,信令消息处理各功能之间的关系,信令网管理功能,信令链路管理,信令业务管理,信令路由管理,信令路由管理,信令路由管理用来在信令点之间可靠的交换关于信令路由是否可用的信息,并及时的闭塞或解闭塞信令路由。 禁止传递:TFP 允许传递:TFA 信令路由组测试 受控传递:TFC 受限传递:TFR 信令路由组拥塞测试,TFP消息,TFA消息,信令业务管理,用于将信令业务从一条链路或路由转到一条或多条不同的链路和路由,或在信令网拥塞时,减少信令业务 包括以下功能 倒换、倒回 强制重选路由、受控重选路由 信令点再启动 管理阻断 信令业务的流量控制,倒换,B,A,C,D,COO,COA,倒回,B,A,C,D,CBD,CBA,强制重选路由,TFP(A),B,A,C,D,受控重选路由,信令点再启动,当一个信令点从不可用状态变为可用时,信令点再次启动,重新确定路由数据 信令点再启动程序不可频繁使用,因为会增加网络负荷,管理阻断,管理阻断用于维护和测试信令链路 不能因为管理阻断导致目的信令点不可达,信令业务的流量控制,信令网不能传递用户部分产生的全部信令业务时,可使用信令业务流量

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