Телекоммуникационные сети
Общие сведения о системах сигнализации в сетях связи, их классификация. Определение основных преимуществ общеканальной сигнализации. Способы обнаружения и методы исправления ошибок в сигнальных единицах. Процедуры установления и разъединения соединений.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | учебное пособие |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.01.2017 |
Размер файла | 872,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Параметр считается нераспознаваемым, если параметр «тип сообщения» правильно распознается подсистемой
ISUP, но сообщение содержит нераспознаваемый необязательный параметр, т.е. имя параметра станции неизвестно.
Значение параметра считается нераспознаваемым, если его имя распознается, но содержимое соответствует области не используемых или зарезервированных значений.
Если возможно продолжить установление соединения без нераспознаваемой информации, АТС обрабатывает соединение. Если невозможно продолжить соединение без этой информации, выполняются процедуры разъединения.
Сигнализация «пользователь - пользователь»
При сигнализации «пользователь - пользователь» даже местные АТС в конечных пунктах не анализируют эту информацию.
Существуют три вида обслуживания сигнализации «пользователь - пользователь»:
- информация «пользователь - пользователь» включается в сообщения IAM, АСМ, ANM и REL;
- происходит обмен информацией «пользователь - пользователь» между сообщениями АСМ и ANM;
- происходит обмен информацией «пользователь - пользователь» в фазе разговора/передачи данных с использованием информационных сообщений «пользователь - пользователь».
Каждый вид обслуживания может применяться в каждом соединении независимо друг от друга или вместе.
Сигнализация «из конца в конец»
Сигнализация «из конца в конец» позволяет станциям передавать и принимать сигнальную информацию без ее анализа промежуточными АТС (например, междугородной АТС - АМТС). Определены две формы сигнализации «из конца в конец»: прохождение по сети и метод SCCP.
1 Метод прохождения по сети сигнализации «из конца в конец» использует информацию маршрутизации, которая хранится в каждой участвующей в соединении АТС в течение всего соединения. Когда во время соединения транзитная АТС принимает сообщение типа «из конца в конец», она использует уже имеющуюся информацию маршрутизации для передачи сообщения к следующей АТС, не выполняя анализа информации сигнализации «из конца в конец», содержащейся в самом сообщении. Только местным АТС (конечным пунктам), которые передают и принимают информацию «из конца в конец», требуется анализировать полное сообщение.
2 В методе SCCP сигнализации «из конца в конец» для передачи сигнальной информации используется подсистема SCCP. Также имеются два метода передачи информации:
2.1 При методе, не ориентированном на соединение происходит обмен метками соединения, которые включаются в сообщение ISUP. После чего можно передавать сообщения типа «данные без соединения», используя SCCP.
2.2 При ориентированном на соединение методе в сообщение ISUP вставляется параметр «Запрос соединения» (Connection Request - CR). На входящей АТС запрос CR пересылается подсистемой ISUP в подсистему SCCP, которая затем уже непосредственно отвечает подсистеме SCCP исходящей АТС сообщением подтверждения соединения СС. Затем осуществляется передача данных с использованием стандартных процедур SCCP.
Принципы протокола SIP
Протокол инициирования сеансов - Session Initiation Protocol (SIP) является протоколом прикладного уровня и предназначается для организации, модификации и завершения сеансов связи: мультимедийных конференций, телефонных соединений и распределения мультимедийной информации.
Принципы протокола SIP:
- Персональная мобильность пользователей. Пользователи могут перемещаться без ограничений в пределах сети, поэтому услуги связи должны предоставляться им в любом месте этой сети.
- Масштабируемость сети характеризуется возможностью увеличения количества элементов сети при расширении.
- Расширяемость протокола характеризуется возможностью дополнения протокола новыми функциями при введении новых услуг и его адаптации к работе с различными приложениями.
- Интеграция в стек существующих протоколов Интернет, разработанных IETF. Протокол SIP является частью глобальной архитектуры мультимедиа, разработанной комитетом IETF.
Сам протокол SIP непосредственного участия в передаче голосовых, видео и других данных не принимает, он отвечает только за установление связи (по протоколам SDP, RTP и др.).
- Взаимодействие с другими протоколами сигнализации. Протокол SIP может быть использован совместно с протоколом Н.323. Возможно взаимодействие с системами сигнализации ТфОП - DSS1 и ОКС7.
Важной особенностью протокола SIP является его независимость от транспортных технологий. Но, в то же время, предпочтение отдается технологии маршрутизации пакетов IP и протоколу UDP. Сигнальные сообщения могут переноситься не только протоколом транспортного уровня UDP, но и протоколом TCP.
Протокол UDP позволяет быстрее, чем TCP, доставлять сигнальную информацию (даже с учетом повторной передачи неподтвержденных сообщений), а также вести параллельный поиск местоположения пользователей и передавать приглашения к участию в сеансе связи в режиме многоадресной рассылки. В свою очередь, протокол TCP гарантирует надежную доставку данных.
В протоколе SIP не реализованы механизмы управления потоками информации и предоставления гарантированного качества обслуживания.
Кроме того, протокол SIP не предназначен для передачи пользовательской информации, в его сообщениях может переноситься информация лишь ограниченного объема.
При переносе через сеть слишком большого сообщения SIP не исключена его фрагментация на уровне IP, что может повлиять на качество передачи информации.
Для организации взаимодействия с существующими приложениями IP-сетей и для обеспечения мобильности пользователей протокол SIP использует адрес, подобный адресу электронной почты.
SIP-адреса бывают четырех типов:
- имя@домен;
- имя@хост;
- имя@IР-адрес;
- №телефона@шлюз.
Определены два основных типа сетевых элементов SIP (рисунок 21):
- прокси-сервер (proxy server) и
- сервер переадресации (redirect server).
Рисунок 21 - Пример архитектуры сети SIP
Прокси-сервер (англ. proxy - представитель) представляет интересы пользователя в сети. Он принимает запросы, обрабатывает их и, в зависимости от типа запроса, выполняет определенные действия.
Предусмотрено два типа прокси-серверов:
- с сохранением состояний (stateful) и
- без сохранения состояний (stateless).
Сервер stateful хранит в памяти входящий запрос, который явился причиной генерации одного или нескольких исходящих запросов. Все запросы хранятся в памяти сервера только до окончания транзакции, т.е. до получения ответов на запросы. Сервер stateful позволяет предоставить большее количество услуг, но работает медленнее, чем сервер stateless.
Сервер stateless просто ретранслирует запросы и ответы, которые получает. Он работает быстрее, чем сервер первого типа, так как ресурс процессора не тратится на запоминание состояний, вследствие чего сервер этого типа может обслужить большее количество пользователей. Недостатком такого сервера является то, что на его базе можно реализовать лишь наиболее простые услуги.
Прокси-сервер может функционировать как сервер stateful для одних пользователей и как сервер stateless - для других.
Сервер переадресации предназначен для определения текущего адреса вызываемого пользователя.
Вызывающий пользователь передает к серверу сообщение с известным ему адресом вызываемого пользователя, а сервер обеспечивает переадресацию вызова на текущий адрес этого пользователя.
Для реализации этой функции сервер переадресации должен взаимодействовать с сервером определения местоположения.
Сервер определения местоположения пользователей позволяет определить местоположение вызываемого пользователя в текущий момент времени. Сервер определения местоположения пользователей может быть совмещен с прокси-сервером (в таком случае он называется registrar) или быть реализован отдельно от прокси-сервера, но иметь возможность связываться с ним.
Сообщения протокола SIP
Согласно архитектуре «клиент - сервер» все сообщения делятся на запросы, передаваемые от клиента к серверу, и на ответы сервера клиенту. На рисунке 22 представлена структура сообщений протокола SIP.
Рисунок 22 - Структура сообщений протокола SIP
Стартовая строка представляет собой начальную строку любого SIP-сообщения. Если сообщение является запросом, в этой строке указываются тип запроса, адресат и номер версии протокола. Если сообщение является ответом на запрос, в стартовой строке указываются номер версии протокола, тип ответа и его короткая расшифровка, предназначенная только для пользователя.
Заголовки сообщений содержат сведения об отправителе, адресате, пути следования и др. Переносят информацию, необходимую для обслуживания данного сообщения.
Сообщения протокола SIP могут содержать тело сообщения.
В запросах ACK, INVITE и OPTIONS тело сообщения содержит описание сеансов связи, например, в формате протокола SDP. Запрос BYE тела сообщения не содержит.
Любые ответы могут содержать тело сообщения, но содержимое тела в них бывает разным.
В начальной версии протокола SIP определено шесть типов запросов.
Запрос INVITE приглашает вызываемого пользователя принять участие в сеансе связи. Сообщение обычно содержит описание сессии, в котором передается вид принимаемой информации и параметры (список возможных вариантов параметров), необходимые для приема информации, также может указываться вид информации, который вызываемый пользователь желает передавать.
Запрос АСК подтверждает прием ответа на запрос INVITE. Запрос АСК используется только совместно с запросом INVITE, т.е. этим сообщением оборудование вызывающего пользователя показывает, что оно получило окончательный ответ на свой запрос INVITE. В сообщении ACK может содержаться окончательное описание сеанса связи, передаваемое вызывающим пользователем.
Запрос CANCEL отменяет обработку ранее переданных запросов, но не влияет на те запросы, обработка которых уже завершена. Например, запрос CANCEL применяется тогда, когда прокси-сервер размножает запросы для поиска пользователя по нескольким направлениям и в одном из них его находит. Обработку запросов, разосланных во всех остальных направлениях, сервер отменяет при помощи сообщения CANCEL.
Запросом BYE оборудование вызываемого или вызывающего пользователя завершает соединение. Сторона, получившая запрос BYE, должна прекратить передачу речевой (мультимедийной) информации и подтвердить его выполнение ответом 200 ОК.
При помощи запроса типа REGISTER пользователь сообщает свое текущее местоположение.
Запросом OPTIONS вызываемый пользователь запрашивает информацию о функциональных возможностях терминального оборудования вызываемого пользователя. В ответ на этот запрос оборудование вызываемого пользователя сообщает требуемые сведения.
Назначение и формат ответов.
Код ответа - это целое трехзначное число, отражающее результат обработки запроса сервером. Первая цифра кода ответа определяет класс ответа. Оставшиеся две цифры носят дополнительный характер и служат для упорядочивания кодов в пределах категории.
Определено шесть классов ответов, которые несут различную функциональную нагрузку.
Все ответы делятся на два типа: информационные и окончательные.
Информационные ответы показывают, что запрос находится в стадии обработки. Информационные ответы кодируются трехзначным числом, начинающимся с единицы - 1хх.
Окончательные ответы кодируются трехзначными числами, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5 и 6. Все они означают завершение обработки запроса, а каждый из них в отдельности - результат обработки запроса.
1хх - Информационные или предварительные ответы.
2хх - Ответы успешной обработки запроса.
3хх - Ответы перенаправления вызова.
4хх - Ответы ошибки в запросе.
5хх - Ответы отказа сервера.
6хх - Ответы полной невозможности установления соединения.
Установление соединения с участием сервера переадресации
Администратор сети сообщает пользователям адрес сервера переадресации. Вызывающий пользователь передает запрос INVITE (1) на известный ему адрес сервера переадресации (рисунок 23). Сервер переадресации запрашивает текущий адрес нужного пользователя у сервера определения местоположения (2), который сообщает ему этот адрес (3). Сервер переадресации в ответе 302 Moved temporarily передает вызывающей стороне текущий адрес вызываемого пользователя (4). Вызывающая сторона подтверждает прием ответа 302 посылкой сообщения ACK (5). Теперь вызывающая сторона может связаться непосредственно с вызываемой стороной. Для этого она передает новый запрос INVITE (6). Вызываемая сторона принимает запрос INVITE и начинает его обработку, о чем сообщает ответом 100 Trying (7). После завершения обработки поступившего запроса оборудование вызываемой стороны сообщает своему пользователю о входящем вызове, а встречной стороне передает ответ 180 Ringing (8).
Рисунок 23 - Сценарий установления соединения через сервер переадресации
После приема вызываемым пользователем входящего вызова удаленной стороне передается сообщение 200 ОК (9). Терминал вызывающего пользователя подтверждает прием ответа запросом АСК (10). По завершении разговорной фазы любой из сторон передается запрос BYE (11), который подтверждается ответом 200 ОК (12).
Установление соединения с участием прокси-сервера
Администратор сети сообщает адрес этого сервера пользователям. Вызывающий пользователь передает запрос INVITE (1) (рисунок 24). В запросе пользователь указывает известный ему адрес вызываемого пользователя. Прокси-сервер запрашивает текущий адрес вызываемого пользователя у сервера определения местоположения (2), который и сообщает ему этот адрес (3).
Рисунок 24 - Сценарий установления соединения через прокси-сервер
Далее прокси-сервер передает запрос INVITE непосредственно вызываемому оборудованию (4). После приема и обработки запроса вызываемое оборудование сообщает своему пользователю о входящем вызове, а встречной стороне передает ответ 180 Ringing (5). После приема вызова пользователем встречной стороне передается сообщение 200 ОК (6). Терминал вызывающего пользователя подтверждает прием ответа запросом АСК (7). По завершении разговорной фазы одной из сторон передается запрос BYE (8), который подтверждается ответом 200 ОК (9).
Дополнительная услуга «Переадресация вызова»
Данная услуга позволяет пользователю назначить адрес, на который, при определенных условиях, следует направлять входящие к нему вызовы. Оборудование пользователя, заказавшего эту услугу, получив сообщение INVITE B, проверяет условия, в которых оно получено, и если условия требуют переадресации, передает сообщение INVITE с заголовком Also, указывая в нем адрес пользователя, к которому следует направить вызов. Терминал вызывающего пользователя, получив сообщение INVITE с таким заголовком, инициирует новый вызов по адресу, указанному в поле Also. В данном случае пользователь А вызывает пользователя В, а терминал последнего переадресует вызов к пользователю С (рисунок 25).
Рисунок 25 - Дополнительная услуга «Переадресация вызова»
Литература
1. Гольдштейн, Б. С. Сигнализация в сетях связи / Б. С. Гольдштейн. - М.: Радио и связь, 1997. - 560 с.
2. Гольдштейн, Б. С. Стек протоколов ОКС 7. Подсистема ISUP: справочник по телекоммуникационным протоколам / Б.С. Гольдшетейн, И. М. Ехриель, Р.Д. Репле. - «БХВ - Санкт-Петербург», 2003. - 480 с.
3. Гольдштейн, Б. С. Стек протоколов ОКС 7. Подсистема МТР: справочник по телекоммуникационным протоколам / Б.С. Гольдшетейн, И. М. Ехриель, Р.Д. Репле. - «БХВ - Санкт-Петербург», 2003. - 455 с.
4. Гольдштейн, Б. С. Стек протоколов ОКС 7. Подсистема SCCP: справочник по телекоммуникационным протоколам / Б.С. Гольдшетейн, И. М. Ехриель, Р.Д. Репле. - «БХВ - Санкт-Петербург», 2003. - 319 с.
5. Росляков, А.В. Общеканальная сигнализация ОКС №7 / А. В. Росляков. - М.: Эко-Трендз, 2000. - 250 с.
6. Гольдштейн, Б. С. Протокол SIP: справочник по телекоммуникационным протоколам / Б.С. Гольдшетейн, А.А. Зарубин, В.В. Саморезов. - «БХВ - Санкт-Петербург», 2005. - 510 с.
7. Гольдштейн, Б.С. Сети связи: учебник для ВУЗов / Б.С. Гольдшетейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. - «БХВ - Санкт-Петербург», 2010. - 460 с.
Учебное издание
Краткий конспект лекций по дисциплине «Сигнализация в телекоммуникациях»
Методические материалы для студентов заочной формы обучения специальности 1-45 01 03 - Сети телекоммуникаций
Составитель: Ленковец Екатерина Александровна
Редактор О. С. Кипнис
Компьютерная верстка Е. А. Ленковец
План 2012/2013 уч.г., поз.
Подписано в печать 31.01.2013. Формат 60*84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Times».
Печать цифровая.
Усл. печ. л. 3,66. Уч.-изд. л. 3,5.
Тираж 120 экз. Заказ 106.
Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Высший государственный колледж связи» ЛИ № 02330/622 от 03.11.2011.
Ул. Ф. Скорины, 8/2, 220114, Минск
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Пункты, звенья и режимы сигнализации. Состав сигнальных единиц, их адресация, синхронизация, передача и прием. Прикладная подсистема возможностей транзакций. Алгоритм установления и разъединения соединений в сети с использованием системы сигнализации.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 17.08.2016Система сигнализации ОКС №7: основные понятия и определение. Алгоритм установления и разъединения соединений в сети с использованием ОКС №7. Технические и программные аспекты протокола ISUP. Разработка модели лабораторной работы по теме исследования.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 16.09.2016Преимущества третьего класса систем сигнализации ОКС №7, принцип его работы и составные части. Основы системы общеканальной сигнализации №7, ее функциональные уровни и режимы. Схема централизованной системы сигнализации по общему каналу и маршрутизации.
лабораторная работа [778,0 K], добавлен 15.07.2009Передача информационных сигналов в сетях. Принципы построения систем сигнализации. Подсистема пользователя цифровой сети с интеграцией служб ISUP. Прикладные подсистемы пользователей сетей подвижной связи. Установление резервного сигнального соединения.
курсовая работа [204,8 K], добавлен 27.11.2013Области применения измерительных процедур. Измерение ошибок в системах связи, на аналоговых и цифровых интерфейсах. Инсталляция s-соединений с базовой скоростью. Настройка компонентов синхронных систем. Тестирование сигнализации и коммуникационных путей.
презентация [6,3 M], добавлен 29.10.2013Основы построения технологии ОКС-7, основные компоненты сети сигнализации. Функциональная структура протокола ОКС №7. Формат сигнальных сообщений. Маршрутизация в сети ОКС №7 в условиях отказа и при их отсутствии. Упрощенный расчет сигнальной нагрузки.
курсовая работа [420,8 K], добавлен 30.06.2011Построение технологии ОКС-7 "сигнализация-маршрутизация-сообщение". Стандарты систем общеканальной сигнализации: CCITT Signalling System No.6 и No.7. Взаимодействие цифровых сетей. Виды систем сигнализации: абонентская, внутристанционная и межстанционная.
курсовая работа [228,0 K], добавлен 30.05.2014Назначение и применение сигнализации для обмена служебной информацией между абонентами, коммутационными узлами, станциями сети электросвязи. Классификация и типы сигнализации. Анализ блоков станции, участвующих в работе сигнализации по типу 2 ВСК.
лабораторная работа [826,4 K], добавлен 15.07.2009Системы охранной сигнализации, учет специфики охраняемых объектов, определяемой концентрацией, важностью и стоимостью охраняемых материальных ценностей. Подгруппы охраняемых объектов. Термины и определения, используемые в системах охранной сигнализации.
реферат [23,4 K], добавлен 21.01.2009Проектирование общеканальной сигнализации (ОКС №7) на междугородней, международной сети. Разработка структуры и проектирование нормальных маршрутов сигнальной сети. Расчет сигнальной нагрузки и количества звеньев в пучке. Достоинства и недостатки ОКС-7.
курсовая работа [113,9 K], добавлен 09.07.2009Определение числа канальных интервалов, предназначенных для передачи информации. Особенности передачи сигналов при различных системах сигнализации для заданного разговорного канала. Произведение наполнения полей сигнальной единицей ЗНСЕ (ISUP) ОКС-7.
контрольная работа [165,9 K], добавлен 05.01.2012Коды обнаружения или обнаружения и исправления ошибок в вычислительных машинах. Способы представления различных информационных комбинаций двоичным кодом. Предназначение преобразователей кодов. Определение максимальной потребляемой мощности схемы.
курсовая работа [538,0 K], добавлен 01.07.2013Характеристики технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, разрешенных к применению в настоящее время ГУ ВО МВД России и применяемых ранее. Классификация и виды извещателей. Организация охраны объектов с помощью сигнализации.
контрольная работа [37,2 K], добавлен 29.05.2010Методы организации ветвей разнесения и сигнальных путей. Комбинирование и коммутация при разнесенном приеме. Транкинговые системы, их классификация. Транкинговая антенная система. Конфигурация транкинговой сети, структура и состав базовых станций.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 19.12.2013Методы технического расчета основных параметров коммутируемой сети с использованием ЭВМ. Разработка схем организации связи коммутационных станций, каналов, децентрализованных и централизованных систем сигнализации и синтез модулей цифровой коммутации.
курсовая работа [4,5 M], добавлен 04.06.2010Выбор структурной и функциональной схемы системы охранно-пожарной сигнализации объекта. Разработка пожарного извещателя, моделирование его узлов в пакете Micro Cap. Системный анализ работоспособности и безопасности системы пожарной сигнализации.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 27.01.2016Основные эксплуатационные характеристики дистанции. Расчёт объёма работ в технических единицах и натуральных измерителях. Выбор места размещения центра управления дистанцией сигнализации, централизации и блокировки. Расчет численности работников.
курсовая работа [104,4 K], добавлен 06.07.2011Экономическая и производственная деятельность сортировочной дистанции сигнализации и связи. Оплата труда на железнодорожном транспорте. Охрана труда на предприятии. Устройства электрической централизации. Монтаж устройств и конструкция оборудования.
отчет по практике [46,0 K], добавлен 26.04.2014Эксплуатационная длина Оршанской дистанции сигнализации и связи. Требования безопасности при обслуживании устройств. Характеристика систем электрической централизации. Система автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры и ее преимущества.
отчет по практике [135,9 K], добавлен 11.01.2014Состав и назначение систем охранно-пожарной сигнализации. Пороговые системы сигнализации с радиальными шлейфами и с модульной структурой. Классификация систем передачи извещений. Настройка приемо-контрольного охранно-пожарного прибора "КОДОС А-20".
дипломная работа [3,7 M], добавлен 29.06.2011