Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электронный_конспект.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
4.14 Mб
Скачать
  1. Общая характеристика, функции подсистемы передачи сообщений окс № 7

Функциональная архитектура протокола ОКС № 7 со­стоит из четырех уровней, три из которых принадлежат подсистеме передачи сообщений (Message Transfer Part - МТР).

Подсистема передачи сообщений (МТР) является базовой и обеспечивает передачу информации в неискаженной форме, без потерь, дублирования и ошибок, в установленной последовательности, от одного пункта сигнализации к другому, не анализирует значение передаваемых сообщений, благодаря чему имеется возможность реконфигурации и гибкого управления сигнальным трафиком при отказах и перегрузках в сети сигнализации. Информация передается в виде сообщений переменной длины, называемых сигнальными единицами (Signal Unit – SU). Набор СЕ в определенной последовательности формирует сигнальное сообщение.

Основным назначением подсистемы передачи сообщений является следующее:

• обеспечение надежной передачи сигнальной информации, сфор­мированной подсистемами пользователя (уровень 4), через сеть сиг­нализации ОКС № 7;

• выявление и устранение отказов системы и сети для обеспечения надежной передачи и доставки сигнальной информации.

Функциональная структура МТР

Функции подсистемы МТР делятся на 3 группы:

- ф-ции звена данных сигнализации (1) – физическая среда передачи (кодирование, формирование сигн.ед.)

- ф-ции звена сиг-ции (2) – ф-ции приема\передачи, объединение сигн.ед. в сообщения

- ф-ции сети сиг-ции (3)

Передача сигнальных сообщений

  1. Уровень 1 подсистемы мтр

Уровень 1 (функции звена данных сигнализации) - определяет физические, электрические и функциональные характеристики звена данных сигнализации и средства доступа к ним. Фактически, уро­вень 1 представляет физический канал связи для звена сигнализации.

Уровень 1 МТР

  1. Уровень 2 подсистемы мтр

Уровень 2 (функции звена сигнализации) - определяет функции и процедуры, относящиеся к передаче сигнальных сообщений по от­дельному звену сигнализации. Уровни 1 и 2 образуют звено сигнали­зации, обеспечивающее надежную передачу сигнальной информации между двумя пунктами сигнализации.

Уровень 2 МТР

Функции уровня 2 выполняются индивидуально для каждого звена данных сигнализации :

Рис.-Звенья сигнализации

Основными функциями звена сигнализации являются:

• деление сигнальных сообщений на сигнальные единицы;

• обнаружение ошибок в сигнальных единицах;

• исправление ошибок;

• обнаружение отказа звена сигнализации;

• восстановление звена сигнализации.

Рис. Функциональное назначение уровня 2 МТР

  1. Виды сигнальных единиц. Краткое описание основных полей.

Любая информация передается через звено сигнализации с помощью пакетов данных, на­зываемых сигнальными единицами (Signal Unit - SU). Сигнальная единица (СЕ) состоит из поля сигнальной информации переменной длины, в котором передается информация, выработанная подсистемой пользователя, и нескольких полей фиксированной длины, в которых передается ин­формация, служащая для управления передачей сообщений.

Существует три типа сигнальных единиц (Signal Unit - SU):

• значащая сигнальная единица (Message Signal Unit - MSU), ко­торая используется для передачи сигнальной информации, форми­руемой подсистемами пользователей или SCCP;

• сигнальная единица состояния звена (Link Status Signal Unit -LSSU)., которая используется для контроля состояния звена сигнали­зации;

• заполняющая сигнальная единица (Fill-In Signal Unit - FISU), ко­торая используется для фазирования звена при отсутствии сигнально­го трафика.

Непосредственное формирование сигнальных единиц выполняется на втором уровне под­системы передачи сообщений МТР.

Значащие сигнальные единицы повторяются в случае ошибки, сигнальные единицы состоя­ния звена и заполняющие сигнальные единицы не повторяются.

Поля:

F(Flag) - флаг выполняет роль разграничителя сигнальных еди­ниц, причем начало и конец каждой из них отмечается уникальной 8-битовой последовательностью(01111110). Обычно закрывающий флаг од­ной сигнальной единицы является открывающим флагом следую­щей сигнальной единицы. Сущ-ет механизм, который исключает имитацию флага в структуре др. полей цифрового потока – механизм защиты от ошибочного формирования флага.

Рис. 3.3.3. Разграничение сигнальных единиц

Если после приема 272 байтов (максимальная возможная длина сигнальной еди­ницы) флаг не определен, это означает, что или звено сигнализации находится в неисправном состоянии, или передающая и принимаю­щая стороны не синхронизированы/не сфазированы. В таком случае вся предшествующая СЕ уничтожается – механизм защиты целостности передачи:

Порядковая нумерация сигнальных единиц включает прямой порядковый номер – FSN (Forward Sequence Number) и обратный порядковый номер - BSN (Backward Sequence Num­ber). FSN - порядковый номер сигнальной единицы, в составе которой он передается на противоположный пункт сигнализации. BSN - это порядковый номер подтверждаемой сигнальной единицы, которая принята с противоположного пункта сигнализации. Поля FSN и BSN занимают по 7 бит.

Биты-индикаторы включают прямой бит-индикатор - FIB (Forward Indicator Bit) и об­ратный бит-индикатор - BIB (Backward Indicator Bit). FIB и BIB совместно с FSN и BSN ис­пользуются при основном методе защиты от ошибок для обеспечения правильной последователь­ности сигнальных единиц и для осуществления функций подтверждения.

LI (Length Indicator) - индикатор длины указывает количество байтов, следующих за индикатором длины и предшествующих прове­рочным битам (СК), и принимает значения (в двоичной форме) 0...63. Кроме того, индикатор длины служит для идентификации типа сиг­нальной единицы.

SF (Status Field) - поле состояния содержится только в сигнальных единицах состояния звена (LSSU). Данное поле применяется для пере­дачи информации о состоянии звена сигнализации (например, во время процедуры фазирования). Поле состояния (рис. 3.3.5) может быть дли­ной в один байт (индикатору длины присваивается значение 1) или же в два байта (индикатору длины присваивается значение 2).

Рис. 3.3.5. Формат однобайтового поля состояния в LSSU

SIO (Service Information Octet) - байт служебной информации пере­дается только в значащих сигнальных единицах (MSU). Содержит инди­катор службы (Service Indicator - SI) и поле подвида службы (SubServiceField - SSF). В свою очередь, поле подвида службы содержит индикатор сети (Network Indicator - NI) и два резервных бита:

Рис. З.З.б. Формат байта служебной информации

Индикатор сети (NI) определяет тип сети, в которую направляется сигнальное сообщение (международная, междугородная, местная).

Индикатор службы (SI) показывает, какая подсистема пользовате­ля (уровень 4) сформировала данное сигнальное сообщение (в исхо­дящем пункте сигнализации) и в какую подсистему пользователя данное сигнальное сообщение необходимо доставить (в пункте на­значения).

SIF (Signaling Information Field) - поле сигнальной информации пе­редается только в составе значащих сигнальных единиц (MSU) и со­держит информацию, которая должна передаваться между подсисте­мами пользователей двух пунктов сигнализации. Подсистема передачи сообщений МТР не анализирует содер­жимое SIF, кроме этикетки маршрутизации, которая используется для маршрутизации сообщений в сети сигнализации.

Этикетка маршрутизации, передаваемая в составе значащей сиг­нальной единицы (рис. 33.8), содержит следующую адресную ин­формацию: код пункта назначения (DestinationPointCode - DPC); код исходящего пункта (OriginatingPointCode - OPC); поле селекции звена сигнализации (SignalingLinkSelection - SLS) по пучкам звеньев с-ции.

Рис. 3.3.8. Формат этикетки маршрутизации

Разделение нагрузки

Если существует несколько звеньев сигнализации, ведущих к тре­буемому пункту назначения, то тогда выполняется разделение сиг­нальной нагрузки по звеньям. В этом случае используется поле се­лекции звена сигнализации (SLS). Для реализации процесса разделе­ния нагрузки на каждом пункте сигнализации задаются номера битов поля SLS, на основании которых производится разделение нагрузки. Следует отметить, что в соответствии с рекомендациями МСЭ на­грузка на одно звено сигнализации при нормальном режиме работы не должна превышать 0,2 Эрл. Если сигнальная нагрузка превышает данное значение, необходимо организовывать параллельные звенья сигнализации.

СК (CheckBit) – это 16 битов информации для обнаружения ошибок, полученные путем циклического кодирования.