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信令协议1、复杂的系统,不仅传输用户的数据,要使得网络中的设备协调工作,彼此进行一些必要的信息交互---信令2、信令的传输协议就是能够从比特流中识别出报文而且要保证未检测出的差错量要尽可能的低,因为这种差错将会带来严重的后果,严重的话将会把一条报文的含义改变。我们把提供这些功能的信令协议称为链路层。3、信令的另一个问题就是报文的编排方式和它们的路由,如何把消息由一点传送到另一点,直至到达它的最终目的地,如何使用查询,并行的处理几个对话,这一部分就是网络层的主要内容。4、OSI协议物理层(OSI第一层)链路层(OSI第二层)保证消息的可靠传输网路层(OSI第三层)最佳路由5、GSM系统接口6、各接口协议6.1空口GSM数字移动通信中移动台与基站之间的无线接口称为Um接口,Um为套用ISDN网中客户终端和网络的接口名称,其中‘m’表示移动的意思物理层(信令层一)这是无线接口的最底层,用来提供传送比特流所需的物理链路(例如无线链路),它为高层提供各种不同功能的逻辑信道,包括业务信道和控制信道。链路层(信令层二)本层的主要目的是在移动台和基站之间建立可靠的专用数据链路,第二层的数据链路层协议基于ISDN的D信道链路接入协议(LAPD),因为在GSM规范中对它进行了修改,使它适合在无线路径上传播,因此在Um接口中的第二层协议被称为LAPDm。网络层(信令层三)第三层是具体负责控制和管理的协议层,即把客户和系统控制过程的特定信息按一定的协议分组安排到指定的逻辑信道上。第三层包括三个基本子层:无线资源管理(RR)、移动性管理(MM)和接续管理(CM)。其中一个接续管理子层中包含多个呼叫控制(CC)单元,提供并行呼叫处理。为了支持补充业务和短信息业务,在CM子层中还包括了补充业务管理(SS)单元和短信息业务管理(SMS)单元。6.1A接口物理层(信令层一)A接口的物理层是基于数字传输2Mbit/s的PCM链路链路层(信令层2)基于七号信令的MTP(消息传递部分),集中了MTP的全部链路层协议。网络层(信令层三)由于BSC与MSC之间的A接口承载BSC与MSC之间的消息,以及MS与MSC之间的消息,如我们前面提到的CC或MM类消息,因此我们把BSC与MSC之间的消息类型集合在一起称为BSSMAP(BSS管理应用部分),把MS与MSC之间的消息类型集合在一起称为DTAP(直接传送应用部分)。在A接口上,我们还引入了虚电路的概念,每个连接的建立和释放是彼此独立的,这就是七号信令系统中的SCCP。SCCP不是GSM专用协议,是七号信令系统分层协议的一部分,位于MTP协议之上。事实上,MTP中包括有更多的网络协议。为此,我们常把MTP分为两部分:MTP2和MTP3。MTP2集中了MTP中的全部链路层协议,而MTP3与SCCP共同构成了A接口第三层信令。BSSMAP和DTAP为更高层的客户应用层。7、链路层信令协议接口链路层协议MS–BTSLAPDm(GSM特有)BTS–BSCLAPD(由ISDN修改)BSC–MSCMTP,第二层(SS7协议)MSC/VLR(HLR–SS7网络)MTP,第二层(SS7协议)帧结构链路层的基本功能之一就是把单个的比特构成一个集合,以便在信道上传送。所有的链路功能都是建立在这个基本结构单元上的。在信令范畴,这个基本单元称为帧,LAPD和MTP2都采用的是HDLC(高级数据链路控制)的定义方式,而LAPDm是利用无线接口的同步方式来传送以帧方式定义的信息。01111110内容01111110检错和纠错为了在接口两侧启动一个证实模式的传输,在LAPD和LAPDm中使用了一个简单的程序,它由两条报文组成,为SABM(设置异步平衡模式)和UA(无编号证实),通过这两条消息来建立两端的计数同步。在LAPD中,这两条报文并不携带着具体的消息,只有在这两条报文交换后才会发生上层消息的交换。但在LAPDm中,SABM携带着含有具体消息的报文,在接收端收到该报文后将向发送端发送的UA,在该消息中将重复收到的报文,以确认证实模式的建立。当要释放已建立的证实模式时,可通过使用DISC和UA的消息对来释放所占用的资源。复用在无线接口上,同时存在两种相互独立的流,一种专用于传送信令报文,一种用于传送短消息业务。这两种流是通过SAPI(业务接入点识别符)的链路识别符来区分的。在GSM中定义的SAPI是指不同的应用协议。在LAPDm中定义SAPI=0,是指传送的是信令;而SAPI=3是对应着短消息业务。10在Abis接口上复用有两个方面:一方面是对应不同功能之间的差别。另一方面是不同设备之间的区别,如BTS中不同TRX的标示,这里使用了LAPD链路层地址段的另一个内容TEI(终端设备标示)。流量控制链路层要考虑的最后一个问题是流量控制。用类似HDLC的协议,只需简单的延迟发送确认,就很自然的提供了某种方式的的流量控制,LAPD和MTP2中提供了这种机制,而LAPDm中未提供。LAPD和LAPDm帧比较共有三种不同类性的帧,分别为I帧(编号消息帧)、S帧(监督帧)和U帧(无编号信息帧并有控制功能类型帧含义作用U帧SABM设置异步平衡模式建立证实模式的第一个帧DISC断开释放证实模式的第一个帧UA无编号响应对上面两类帧的响应DM非连接方式指示非连接模式的响应UI无编号信息信息帧(非证实模式I帧I信息信息帧(证实模式)S帧RR接收准备好“可以继续”(流量控制),也用于肯定回答RNR接收未准备好“应该停止”(流量控制)REJ拒绝否定回答FRMR帧拒绝向回报告差错8、A口A接口承载有BSC/MSC之间的消息,以及MS/MSC之间的消息类型,如我们提到过的CC或MM消息。这两种信息流合称为BSSAP(BSS应用部分),具体的说可分别称为BSSMAP(BSS管理单元)和DTAP(直接传送应用单元)。除此之外,BSSMAP还要区分开来面向MS和面向BSC连接这两种消息。BSSMAP负责处理BSS部分的资源管理和切换控制等消息,BSSMAP使用SCCP无连接和面向连接两种方式。对于单个呼叫有关的信息进行翻译和处理的全部程序,以及资源管理的全部程序与整个小区(或BSS)有关的程序,采用SCCP的无连接方式;与无线接口上的单个无线资源有关的程序,使用SCCP的面向连接方式。DTAP用来传输发往或来自MS的有关呼叫控制和移动性管理的消息,对内容不做任何分析,直接传输。大多数的无线接口消息由DTAP消息在MSC——BSS接口上传送。9、GSM信令网GSM信令网是我国七号信令网的一部分,由信令链路(SL)、信令点(SP)及信令转接点STP三部分组成它在网络结构上分为三级:第一级为最高级,称高级信令转接点(HSTP);第二级为低级信令转接点(LSTP);第三级为信令点(SP)GSM信令网的信令点的编码宜采用中国24位编码方式编码。但由于MSC——BSC之间仅是点对点信令传递,因此BSC仍维持14位信令点编码方式。我国GSM信令网SCCP的寻址方式:国际间采用GT方式;省内采用24位的DPC和SSN寻址;省间采用GT寻址信令路由可分为正常路由和迂回路由两类。
本文标题:信令协议简单知识点
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