分组域 SGSN、GGSN接口与协议(1).ppt
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1、-i-,分组域 SGSN、GGSN,接口与协议,员工初级培训教材,目,录,第 1 章 信令网基础.11.1 信令基本概念.11.1.1 信令的定义.11.1.2 信令的分类.21.2 信令网基本概念.21.2.1 信令网的组成.31.2.2 信令点编码.31.2.3 信令网的工作方式.41.2.4 信令路由.51.2.5 我国信令网结构.6第 2 章 窄带七号信令系统.82.1 窄带七号信令系统.82.2 各层协议介绍.92.2.1 MTP1.92.2.2 MTP2.92.2.3 MTP3.132.2.4 SCCP.232.2.5 TUP/ISUP.252.2.6 MAP 协议.29第 3 章
2、 宽带七号信令系统.433.1 宽带七号信令系统.433.2 各层协议介绍.433.2.1 SSCOP 协议.433.2.2 SSCF-NNI.443.2.3 SSCS-LM 协议.453.2.4 MTP3b.453.2.5 B-SCCP.463.2.6 RANAP 协议概述.46-ii-,-iii-,3.2.7 RANAP 功能.46,第 4 章 PS 域接口与协议.494.1 PS 域通信接口.494.2 接口介绍.504.2.1 Iu-PS 接口.504.2.2 Gn/Gp 接口.524.2.3 Gi 接口.524.2.4 MAP 接口.524.2.5 GGSN 与 HLR 通信接口.5
3、3,第 5 章 GTP 协议.545.1 GTP 协议.545.1.1 GTP 协议功能.545.1.2 GTP 协议组成.545.2 GTP协议.595.2.1 GTP协议功能.595.2.2 GTP信令流程.59,第 6 章 PS 域组网技术.616.1 PS 域组网技术.616.2 协议解释.61,6.2.1 DNS.61,6.2.2 DHCP.62,6.2.3 NAT.62,6.2.4 RADIUS.63,6.2.5 VPN.65,内部公开,1,第1章 信令网基础,知识点,介绍信令网的基本概念及窄带七号信令和宽带七号信令。,1.1 信令基本概念,1.1.1 信令的定义,建立通信网的目的
4、是为用户传递包括话音信息和非话音信息在内的各种信息,因此在各设备之间就会交互各种各样的“信息”,使网中的设备能够协调动作。设备之间传递的这些信息称为信令。通俗一点说,信令就是设备之间的“语言”,用来交流各自的状态和目的。,每一种语言都有自己约定俗成的守则和规约,信令也必须遵守相关组织规定的规则,我们称之为信令协议,或信令方式。以下将从三方面对信令方式进行讨论:结构形式、传递方式、控制方式。,1 结构形式,(1)未经编码的信令,其代表是中国一号信令,它采用六中取二或四中取二的,方式组成不同的信号,不对信号做编码处理。,(2)已经编码的信令,如七号信令。,2 传递方式,(1)端到端的方式(End
5、to end):七号信令中的 SCCP 层就采用此种方式。,(2)逐段转发的方式(Llink by link):七号信令系统的 MTP 层按这种方式传递,信息。,(3)混合方式:是将上述两种方法全采用的方式。,当只有 MTP 和 TUP 时,采用逐段转发的方式,加入 SCCP 后,就用到了端到端的方式。对中国一号来说,通常情况下使用端到端的方式,只有在劣质线路时,采用逐段转发方式。,3 控制方式,内部公开(1)非互控:类似全双工的概念,也就是甲方向乙方发送信令不受乙方的控制,乙方同样如此。双方不必等对方的响应就可以采取下一步举措。七号信令采用非互控方式。(2)半互控:类似汽车调度的半双工方式,
6、一方接受另一方的信息后才能决定下一步的动作。而另一方并不受控制。(3)全互控:双方互相控制,协调完成工作,如中国一号。1.1.2 信令的分类信令的分类方法很多,常用的有以下几种:1 按照信令的传递区域分为用户线信令和局间信令(1)用户线信令:用户话机和交换机之间传送的信令,如摘挂机信令,拨号音,忙音信令等,这类信令的最大特点是少而且简单。(2)局间信令:交换机与交换机间,或交换机与网管中心、数据库之间传送的信令。这类信令比用户线信令数量要多的多,而且复杂的多。2 按照信令传递通道与话路之间的关系分为随路信令和共路信令(1)随路信令:用于传递话音信息的通道用来传送该话路有关的各种信令,或某一信令
7、通路唯一地对应于一条话路(信道)。中国一号就是典型的随路信令。(2)共路信令(公共信道信令):将传送信令的通路与传送话音的通路分开,将信令集中在一条双向的信令链路上传递,NO.7 信令属于公共信道信令。3 按功能分为线路信令、路由信令和管理信令(1)线路信令:具有监视功能,用来监视主、被叫的摘挂机状态及设备的忙闲,因此又叫监视信令。(2)路由信令:具有选择路由的功能,如主叫所拨的被叫号码。又称选择信令。,(3),管理信令:具有可操作性,用于电话网的管理与维护,又称维护信令。,1.2 信令网基本概念信令网是我国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
8、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2,内部公开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。1.2.1 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:Si
9、gnaling Link)。1 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。2 信令转接点(STP)具有信令转发功能,能将信令消息从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。3 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。1.2.2 信令点编码为了便于信令网的管理,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。国际上采用 14
10、 位的信令点编码,我国采用 24 位的信令点编码。因此信令点不具有国际统一性,这一点在前面已有论述。信令点编码是唯一确定某个信令点的标志。我国的 24 位信令点编码格式如下图1.2-1所示。,图1.2-13,我国信令点编码格式,内部公开主信令区原则上以省、自治区、直辖市为单位统一编排。信令点编码用 SPC 表示,则起源信令点编码为 OPC,目的信令点编码为 DPC,这是网络中经常见到的概念,OPC 和 DPC 都是一个相对的概念,对于一个信令点而言,根据信令信息的方向,有时用 OPC,有时用 DPC,但是 SPC 的概念是绝对的,一旦确定就不会改变。1.2.3 信令网的工作方式所谓工作方式,是
11、指信令消息所取的通路与消息所属的信令关系之间的对应关系。在信令网内有直联式、非直联和准直联之分。1 直联工作方式两个信令点之间的信息,通过直接连接两个信令点的信令链路传递。如图1.2-2所示。,图1.2-2,直联工作方式,2 非直联工作方式信令消息根据当前的网络状态经过某几条信令链路转接,在不同时刻,信令的消息路由经过的路径是不确定的。这种方式由于信令点的数据需要做的太多,目前都不采用。3 准直联工作方式属于某信令关系的消息,在传递过程中,要经过一个或几个信令点转接,但通过信令网的消息所取的通路在一定时间是预先确定和固定的。准直联方式是非直联的特例。如图 1.2-3所示,凡是从 A 到 B 点
12、的信令信息全部通过 C 点转接,这条通路是确定的。,图1.2-34,准直联工作方式,内部公开1.2.4 信令路由信令路由是从起源信令点到目的信令点所经过预先确定的信令消息传送路径。按路由特征和使用方法可以分为正常路由和迂回路由两类。1 正常路由未发生故障的正常情况下的信令业务流的路由。正常路由主要有以下两类:(1)采用直连方式的直达信令路由。当信令网中的一个信令点具有多个信令路由时,如果有直达的信令链路,则将该信令链路作为正常路由。(2)采用准直连方式的信令路由。当信令网中一个信令点的多个信令路由都是采用准直连方式,经过信令转接点转接的信令路由,则正常路由为信令路由中的最短路由。2 迂回路由因
13、信令链路或路由故障造成正常路由不能传送信令业务流而选择的路由称为迂回路由。迂回路由都是经过信令转接点转接的准直连方式的路由。迂回路由可以是一个路由,也可以是多个路由,按经过的信令转接点的次数,由小到大依次分为第一迂回路由、第二迂回路由等。下面用图示来说明这个问题,如图 1.2-4所示。,图1.2-45,正常信令路由的设定,内部公开1.2.5 我国信令网结构信令网按结构可分为无级信令网和分级信令网。他们的区别在于无级信令网没有信令转接点的概念,所有信令点直联,当信令点多的时候,它就变的非常复杂,不适合实际的信令网使用。分级信令网是我国目前采用的信令网构成方式,它的网络容量大,设计简单,扩容方便,
14、适合现代通信网络的发展。我国信令网分三级:高级信令转接点(HSTP)、低级信令转接点(LSTP)和信令点(SP)。具体的结构如图 1.2-5所示。,图1.2-5,我国三级信令网结构,第一级 HSTP 通常成对出现,分别位于 A、B 两个平面并相连。处于同一平面内各个 HSTP 网状相连,非同平面的非成队出现的 HSTP 不连。如图 1.2-6所示。第二级 LSTP 通常也成对出现,每个 LSTP 至少要分别连至 A、B 平面内成对出现的 HSTP。每个 SP 至少连至两个 STP(HSTP 或 LSTP)。6,内部公开,图1.2-67,HSTP 在 A、B 平面的连接,内部公开,8,第2章 窄
15、带七号信令系统,知识点,介绍窄带七号信令系统各层协议功能及消息格式。,介绍窄带七号信令系统协议栈结构。,2.1 窄带七号信令系统,七号信令属于共路信令。,七号信令可分为四个功能级:消息传递部分(MTP)分为三级,各个用户部分(UP)并列于第四级,如图 2.1-1所示。其中缩写词意义如下:,MTP消息传递部分,SCCP信令连接控制部分,TUP电话用户部分,ISUPISDN 用户部分,TCAP事务能力应用部分,OMAP操作维护应用部分,MAP移动应用部分,INAP智能网应用规程,内部公开,M TP 2M TP 1,OAM P,MAP,ISU P,TUP,DUP,OSI2O SI1,TCAPOSI
16、4 6SCCPO SI3M TP 3,OSI7,图2.1-1 七号信令系统结构图2.2 各层协议介绍2.2.1 MTP1信令数据链路是 No.7 共路信令系统的第一级功能。第一级功能定义了信令数据的物理、电气和功能特性,并规定与数据链路连接的方法。信令数据链路是一条信令的双向传输通路,由两条传输方向相反和数据速率相同的数据信道组成。No.7信令系统最适合于数字通信网,信令数据链路通常是 64Kbit/s 的数字通路,但也用于具有调制解调器的模拟链路。2.2.2 MTP22.2.2.1 MTP2 功能信令链路功能作为第二级的信令链路控制,与第一级的信令数据链路共同保证在直联的两个信令点之间,提供
17、可靠的传送信号消息的信令链路。第二级的基本功能:1 信号单元定界标志一个信号单元的开始和结束,也就是要从信令数据链路的比特流中识别出一个个的信号单元。采用标志码 0111110 作为信号单元的开始和结束。在接收时,要检测标志码的出现;在发送时,要产生标志码。9,内部公开,10,为了信号单元能正确定界,必须保证在信号单元的其他部分不出现这种码型。为此,发送部分要执行插 0 操作,即在 5 个连 1 后插入“0”,接收部分要执行删 0 操作,即将 5 个连 1 之后的一个 0 删除。,2 信号单元定位,判别开通业务的信令链路是否失去定位,若失去定位即转入信号单元差错率监视过程。,在正常情况下,信号
18、单元长度有一定限制且为 8 比特的整数倍,而且在删0 之前不应出现大于 6 个连 1。若不符合以上情况,就认为失去定位,要舍弃所收到的信号单元,并由信号单元差错率监视过程进行统计。,3 差错检测,作用是判别信号单元中的比特流在传送过程中是否出错。,由于传输信道存在噪声,瞬断等干扰会使信令信息发生差错,为保证服务质量,必须采用差错控制措施。差错控制包括差错检测与差错校正两个方面。,为了要能对脉冲和瞬断干扰造成的突发性差错有较高的检错能力,CCITT采用循环码的检错方法。,4 差错校正,作用是出现差错后重新获得正确的信号单元。No.7 信令方式采用重发纠错,即在接收端检出错误后要求发送端重发。,有
19、两种差错校正方法:基本方法和预防循环方法。,5 基本差错校正,基本差错校正方法是一种非互控、肯定/否定证实,重发纠错的方法。,非互控方式是指发送方可以连续地发送消息信号单元,而不必等待上一信号单元的证实后才发送下一信号单元。非互控方式可以显著提高信号传递的速度。,每个信号单元(MSU)带有两个序号:前向序号 FSN 和后向序号 BSN。FSN 完成信号单元的顺序控制,BSN 完成肯定证实功能。远端将最新正确接收的消息信号单元的 FSN 赋给反向发出的下一个信号单元的 BSN。也就是对方发来的 BSN 值,显示了对本方发送的消息信号单元证实到哪一个FSN。,内部公开,11,每个 MSU 还含有后
20、向指示比特 BIB 和前向指示比特 FIB,否定证实由 BIB反转来实现。收到对方的 MSU 检测错误,要舍弃该 MSU。再收到对方发来的 MSU 时必然发现 FSN 错序,就向对方发否定证实:本方发出的 MSU中 BIB 值反转。,6 预防循环重发校正方法(PCR),预防循环重发校正是一种非互控、肯定证实,循环重发方法。每当没有新的 MSU 或 LSSU 要发送时,就将存储在重发缓存器中未得到肯定证实的MSU 自动地循环重发,若有了新的 MSU,则停止重发的循环,优先发送新的 MSU。由于采用了主动的循环重发,PCR 方法不使用否定证实。,7 初始定位,初始定位过程是首次启用或发生故障后恢复
21、信令链路时所使用的控制程序,包括正常初始定位和紧急初始定位。采用正常定位还是紧急定位,由第三级确定。,初始定位过程采用 4 种不同的定位状态指示:,SIO 失去定位状态指示,SIN 正常定位状态指示,SIE 紧急定位状态指示,SIOS 业务中断状态指示,初始定位期间,定位过程要经历几个状态:,空闲状态,空闲状态是初始定位过程不工作的起始状态。,未定位状态,在空闲状态下向对方发送 SIO,表示初始定位过程的开始,迁至未定位状态。,已定位状态,在未定位状态下只要一收到对端响应,不论是 SIO、SIN 或 SIE,均迁至已定位状态,并根据本端第三级的设置向对端发 SIN 或 SIE。,验证状态,在已
22、定位状态下收到对端发来的 SIN 或 SIE,则迁至验证状态。,内部公开在验证状态,分别监视从对端收到的信号单元的差错率。若合格,验证即告完成,向对端发送填充消息 FISU,当收到对端的 FISU 或 MSU 后,信号链路进入开通业务状态;若五次验证均不合格,则认为该信令链不可能完成初始定位过程,转入空闲状态。8 信令链路差错率监视用以监视信令链路的差错率,以保证良好的服务质量。有两种差错率监视过程,一种是信号单元差错率监视,在信令链路开通业务后使用,另一种是定位差错率监视,在信令链路处于初始定位过程的验证状态中使用。9 流量控制用来处理第二级检出的拥塞状况,以不使信令链路的拥塞扩散。当信令链
23、路接收端检出拥塞时,将停止对消息信号单元的肯定/否定证实,并周期地发送状态指示为 SIB(忙指示)的链路状态信号单元,以使对端可以区分是拥塞还是故障。当信令链路接收端的拥塞状况消除时,停发SIB,恢复正常运行。2.2.2.2 七号信令消息结构七号信令共有三种信号单元:消息信号单元(MSUMessageSignalUnit)、链路状态 信 号 单 元(LSSU LinkStatusSignalUnit)和 填 充 信 号 单 元(FISU Fill-InSignalUnit)。其中 MSU 是真正携带消息的信号单元,消息包含在 SIF 和 SIO字段中;LSSU 是传送链路状态的信号单元,链路状
24、态由 SF 字段指示;FISU 是不含任何信息的空信号,作用是在网络节点无信息需要传送时使链路保持通信状态并对对方发来的消息进行证实。三种信号单元的格式如图 2.2-1、图 2.2-2、图 2.2-3所示。,图2.2-112,MSU 格式,内部公开,图2.2-2图2.2-3,LSSU 格式FISU 格式,三种信号单元可以很容易地通过单元长度加以区分:MSU 在两个 F 字段间的长度不小于 8 个八位位组,LSSU 为 67 个八位位组,FISU 则为 5 个八位位组。信号单元中各个字段的含义是:1 F 信号单元定界标志。码型为 01111110,它既表示前一个单元的结束,也表示后一个单元的开始
25、。2 CK 检错码。用以检测信号单元在传输过程中可能产生的误码。3 LI 信号单元长度指示码。用以指示 LI 和 CK 之间(不包括它们自身)的八位位组数目。对 MSU,LI2,对 LSSU,LI=1 或 2,对 FISU,LI0。4 SIO 业务指示八位位组。只用于 MSU,指示消息类别和网络类型。SIO 又分为两个子字段:低四比特的 SI(业务指示语,指示消息类别)和高四比特的 SSF(子业务字段,指示网络类型)。5 SIF 信令信息字段。包括用户实际发送的信息内容。它由两部分组成:标记和信号信息。后者由具体用户部分决定,前者包括 DPC(目的信令点编码)、OPC(源信令点编码)和 SLS
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