Общие характеристики форматов значащих сигнальных единиц управления сетью сигнализации, идентификация пунктов сигнализации международной, междугородней и местной сетей связи
Базовый формат сигнальной единицы, который является общим для всех значащих сигнальных единиц, описан в разделе 2/Q.703. С точки зрения функций уровня 3 подсистемы передачи сообщений, общие характеристики этих MSU заключаются в присутствии следующих полей:
Октет служебной информации (SIO);
Этикетка, включенная в поле сигнальной информации, в частности, этикетка маршрутизации;
Октет служебной информации
Октет служебной информации MSU включает в себя индикатор службы и поле подслужбы. Структура октета служебной информации приведена на нижеследующем рисунке.

Октет служебной информации (SIO)
Примечание:
Sub-service field – поле подслужбы;
Service Indicator – индикатор службы;
First bit transmitted – первый бит передан.
Индикатор службы
Индикатор службы используется функциями обработки сигнализации, чтобы выполнять распределение сообщений и некоторыми специальными приложениями для маршрутизации сообщений. Коды индикатора службы для международной сети сигнализации распределяются следующим образом:
Таблица 1
Коды индикатора услуги для международной сети сигнализации
|
Биты |
D |
C |
B |
A |
Значение |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Сообщения управления сетью сигнализации |
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
Сообщения тех. обслуживания и тестирования сети |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
Резерв |
|
|
0 |
0 |
1 |
1 |
SCCP |
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
Подсистема пользователя телефонии |
|
|
0 |
1 |
0 |
1 |
Подсистема пользователя ISDN |
|
|
0 |
1 |
1 |
0 |
Подсистема пользователя данных (сообщения ориентированные на коммутацию каналов и вызовы) |
|
|
0 |
1 |
1 |
1 |
Подсистема пользователя данных (сообщения регистрации и отмены услуги) |
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
Резервировано для подсистемы пользователя тестирования MTP |
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
Подсистема пользователя широкополосного ISDN |
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
Подсистема пользователя сети спутниковой связи ISDN |
Продолжение таблицы 1
Коды индикатора услуги для международной сети сигнализации
|
Биты |
D |
C |
B |
A |
Значение |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
Резерв |
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
Резерв |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
Резерв |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
Резерв |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Резерв |
Распределение кодов индикатора службы в пределах междугородней сети оставлено на усмотрение оператора междугородней сети. Однако, предполагается распределить аналогичные коды индикатора служб к подсистеме пользователя, выполняющего аналогичные международной сети функции.
Поле подслужбы
Поле подслужбы включает в себя индикатор сети (биты C и D) и два резервных бита (биты A и B).
Индикатор сети используется функциями обработки сообщений сигнализации (например, чтобы определить соответствующую версию Подсистемы Пользователя). Если сетевой индикатор установлен в двоичные значения «00» или «01», эти два резервных бита устанавливаются в нулевые значения («00»). Данные биты могут быть использованы в будущих применениях, если потребуется общее решение для всех подсистем пользователя международной сети.
Если сетевой индикатор установлен в двоичные значения «10» или «11», то эти два резервных бита предназначены для национального использования. Они могут быть использованы, например, для указания приоритета сообщения, используемого в альтернативной процедуре управления потоком при использовании в пределах национальной сети ОКС 7.
Сетевой индикатор обеспечивает отбор и распознавание сообщений междугородней и международной сетей. Данные кодировки могут быть, например, использованы для распознавания двух различных междугородних сетей сигнализации при наличии различных структур этикетки маршрутизации и включая до 16 Подсистем Пользователя, определенных 16 возможными кодами индикатора службы.
Иными словами, к одному междугороднему индикатору службы (кодируется двумя битами, например, «10») может относиться до 16 Подсистем Пользователя, кодируемых 4-я битами индикатора службы).
При наличии только одной междугородней сети сигнализации, этот резервный код индикатора сети, резервируемый для национального использования, может использоваться для определения дополнительных шестнадцати Подсистем Пользователя (образуя в общей сложности 32 Подсистемы Пользователя) для этой междугородней сети сигнализации. В нижеследующей таблице представлена кодировка и значения индикатора сети.
Таблица 2
Распределение кодов сетевого индикатора
|
Биты |
D |
C |
Значение |
|
|
0 |
0 |
Международная сеть |
|
|
0 |
1 |
Резерв (только для международной сети) |
|
|
1 |
0 |
Междугородняя сеть |
|
|
1 |
1 |
Резервируется для национального использования |
Международный резервный код (01) не должен использоваться для реализации функций, которые обеспечиваются как для национальных, так и для международных применений. В национальных применениях, когда сетевой индикатор не использовался для отбора и распознавания сообщений междугородней и международной сети, а именно, закрытая национальная сеть сигнализации рассматривалась с точки зрения сигнализации и целое поле подслужбы может использоваться независимо для различных подсистем пользователей.
Этикетка
Структура и содержание этикетки определено для каждой подсистемы пользователя и в соответствующих спецификациях. Общая часть этикетки, использованная для обработки сообщений сигнализации, этикетка маршрутизации, определена в рекомендации ITU-T Q.704.
Форматы и коды сообщений управления сетью сигнализации
Сообщения управления сетью сигнализации передаются по сигнальному каналу в значащих сигнальных единицах (MSU), формат которых описан в разделах 14 и 2 рекомендаций ITU-T Q.703. В частности, эти сообщения различаются по кодировке «0000» индикатора службы (SI).
Заголовки H0 и H1 и их назначение
Код заголовка H0 использует 4-х битовое поле, следующее за этикеткой и идентифицирует группу сообщений. Распределяются следующие коды заголовка.
Таблица 3
Распределение кодов заголовка H0
|
Код заголовка (H0) |
Значение |
|
0000 |
Резерв |
|
0001 |
Сообщения «changeover» и «changeback» |
|
0010 |
Сообщение аварийного перевода трафика на резервное ЗС |
|
0011 |
Сообщения управляемой передачи и перегрузки группы маршрутов сигнализации |
|
0100 |
Сообщения запрета-разрешения-ограничения передачи |
|
0101 |
Сообщения тестирования группы сигнального маршрута |
|
0110 |
Сообщение «рестарт трафика разрешен» |
|
1000 |
Сообщение подключения звена данных сигнализации |
|
1001 |
Резерв |
|
1010 |
Сообщения управления потоком подсистемы пользователя |
Примечания:
«changeover» - перевод сигнального трафика на резервное ЗС при отказе основного ЗС;
«changeback» - возвращение сигнального трафика на основное ЗС при его восстановлении;
Пример группы сообщений, форматов и параметров некоторых из них

Распределение заголовочного кода сообщений управления сетью сигнализации
На нижеследующем рисунке представлен общий формат сообщения управления сетью сигнализации, передаваемых по сигнальному каналу в MSU, формат которых описан в разделе 14 рекомендаций ITU-T Q.704 и в разделе 2 рекомендаций Q.703. В частности, как указывается в разделе 14.2 рекомендаций ITU-T Q.704, эти сообщения различаются по кодировке «0000» индикатора службы (SI). «Поле субслужбы» (subservice field) – SSF сообщений используется согласно правилам, приведенным в разделе 14.2.2 рекомендаций ITU-T Q.704.
Относительно значащих сигнальных единиц, в рекомендации ITU-T Q.703 сказано следующее:
«Сигнальная и другая информация, исходящая от подсистемы пользователя, передается по звену сигнализации посредством сигнальных единиц.
Сигнальная единица состоит из поля сигнальной информации переменной длины (SIF), переносящую информацию, генерируемую подсистемой пользователя и определенного количества полей фиксированной длины, которые переносят информацию, требуемую для управления передачей сообщения».

Базовый формат MSU
Как показано на приведенном выше рисунке, заголовочный код H0 является 4-х битовым полем, следующим за этикеткой и идентифицирует группу сообщений.
В частности, в таблице 3 присутствуют сообщения группы H0 (код группы 0001) «changeover» и «changeback», а именно:
COO (changeover order signal) – сигнал команды перевода сигнального трафика на резервное ЗС.
COA (changeover acknowledgement signal) – сигнал подтверждения перевода сигнального трафика на резервное ЗС.
CBD (changeback declaration signal) – сигнал объявления возвращения сигнального трафика на ранее занимаемое ЗС;
CBA (changeback acknowledgement signal) - сигнал подтверждения возвращения сигнального трафика на ранее занимаемое ЗС;
Нумерация в международной сети сигнализации ОКС 7
Для идентификации SP используется 14-и битовый двоичный код. Международный код пункта сигнализации должен быть присвоен каждому SP, принадлежащему международной сети сигнализации. Для некоторых сетевых инфраструктур, один физический сетевой узел может служить более чем одним SP и следовательно, может быть присвоен более чем один SP.
Все международные коды SP (ISPC) должны состоять из трех идентификационных субполей.
Подполе из 3-х бит (NML) должно идентифицировать мировую географическую зону.
Подполе из 8 бит (K ÷ D) должно идентифицировать географическую зону или же сеть в определенной зоне.
Подполе из 3-х бит (CBA) должно идентифицировать SP в определенной географической зоне или же сети. Комбинация первого и второго подполей может рассматриваться как сигнальная зона/сетевой код (SANC – Signalling Area Network Code).
Каждой стране (или географической зоне) должен быть присвоен по крайней мере один код сигнальной зоны/сети (SANC). Из зоновых идентификаторов, два (0 и 1) резервируются для будущих применений.
Система международных кодов SP (ISPC – International System Point Codes) обеспечивает 6 × 256 × 8 (12288) международных кодов пунктов сигнализации.
Таким образом, формат записи международного пункта сигнализации является следующим: «x-xxx-x».
SP, включая STP, может быть присвоена одна из трех категорий:
Национальный SP (NSP) (транзитный пункт сигнализации), который принадлежит только к национальной сети сигнализации и идентифицируется SPC (OPC или DPC), согласно национальному плану нумерации.
международный SP (STP), который принадлежит только к международной сети сигнализации (ISP), например, ISP 3 и идентифицируется SPC (OPC или DPC), согласно международного плана нумерации SP.
узел, который функционирует как ISP (STP) и NSP (STP) и таким образом, принадлежит как к международной, так и к национальной сети сигнализации и соответственно идентифицируется определенным кодом SP (OPC или DPC), в каждой из сетей сигнализации. При необходимости различить национальные и международные коды SP, индикатор сети (NI).
На нижеследующем рисунке показана мировая сеть сигнализации, состоящая из двух функциональных независимых уровней, а именно, международный и междугородний уровень. Подобная структура делает возможным ясное разделение ответственности за управление сетью сигнализации и позволяет сделать независимыми планы нумерации пунктов сигнализации международной и различных национальных сетей.

Определение сети сигнализации для международного/междугороднего трафика.
Согласно российских национальных спецификаций, этикетка маршрутизации используется следующим образом: первые 8 бит DPC определяют код зоны ABC, а 6 последних битов – номер пункта сигнализации SP в зоне.
Кодирование DPC для местных и зоновых сетей связи осуществляется следующим образом: первые семь бит DPC обозначают номер стотысячного узлового района, вторые семь бит – номер пункта сигнализации SP в этом стотысячном районе.
Нормирование ошибок вследствие непредвиденных сбоев MTP
С процедурой MTP 3 «changeover» связаны два характеристических значения времени. Оба этих значения являются предельными и соответствуют загрузке SP на 30 % выше номинальной (режим сверхперегрузки).
Время ответа удаленного окончания на команду «changeover» (максимально допустимое) составляет 300 мс. Логический блок SUERM (монитор интенсивности ошибок сигнальных единиц) инициирует процедуру «changeover» при интенсивности ошибок в сигнальных единицах порядка 4 × 10-3.
Задержка исходящих значащих сигнальных единиц не учитывает их повторные передачи вследствие ошибок, однако методы коррекции ошибок BEC (базовый метод коррекции ошибок) и PCR (метод коррекции ошибок посредством превентивного циклического повторения) при наличии помех дают различные результаты оценки задержки передачи сообщений. При этом используются два значения интенсивности помех, а именно:
вероятность битовой ошибки 10-5 (которая относится к допущению длин MSU порядка 120 бит при вероятности доли ошибочных сообщений 10-3);
вероятность битовой ошибки 10-7;
Нормирование ошибок вследствие непредвиденных сбоев MTP