Материал: Мониторинг кабельной сети

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

= International toll

= CENTREX intra-group

= CENTREX out-group

= Custom callout right1out authority = Intra-office

= Local

= Local toll

= National toll

= International toll

= CENTREX intra-group

= CENTREX out-group

= Custom callout right1call-in authority = Intra-office

= Local

= Local toll

= National toll

= International toll

= CENTREX intra-group

= CENTREX out-groupin authority = Intra-office

= Local

= Local toll

= National toll

= International toll

= CENTREX intra-group

= CENTREX out-groupreceiving = Automaticsending mode = Build-in FSKindex = 1pulse = 16KHZcomplaint = NOcategory = Periodicmode = Normalsource code = 0charging source = 255supplementary service = Outgoing call barring

= CFU

= CLIPservice = CFU

= CLIPVAS authority = <NULL>data index = 0index = 0barring group = 65535source = 255config index = 0: Subscriber port attribute

---------------------------------type = STaccess mode = Ordinary subscribercheck symbol = NOto-multipoint configuration = NOnumber = NOreservation = By numberreservation = By numberreservation = By numberNT1 local power = NOpower = NO: Subscriber PBX attribute

---------------------------------

PBX group = 65535

Subscriber group = 65535

-- END

На этом номере стоит «переадресация» и услуга определитель номера.

Выключение абонентского номера.

Отключение абонентского номера можно в одностороннем направлении, так и в двухстороннем.

Производится команда SET OWED

Включение абонентского номера.

Для включения абонентского номера необходимо вести команду RMVOWED.

5. Устранение аварий и повреждений оборудования телекоммуникационной системы, выбор методов восстановления его работоспособности

.1 Анализ обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7

В современных сетях связи система сигнализации позволяет станциям с программным управлением, сетевым базам данных и другим узлам обмениваться сообщениями, относящимися к процессам установления, поддержания и разъединения соединений, а также информацией, необходимой для выполнения распределенных прикладных процессов и управления сетевыми ресурсами. Другими словами, она определяет инфраструктуру управления современных сетей связи.

Классификация протоколов сигнализации

В телефонии под сигнализацией понимается передача информации и команд между двумя узлами телефонной сети в целях установления, поддержания и разъединения коммутируемого соединения. При этом традиционно различаются два типа сигнализации:

абонентская (Subscriber Loop Signaling) - сигнализация на участке между абонентским терминалом и коммутационной станцией;

межстанционная (Inter-Exchange Signaling) - сигнализация между двумя коммутационными станциями.

Пример абонентской сигнализации приведен на рисунке 1.4, где показаны основные сигналы, передаваемые между двумя абонентами, подключенными к одной телефонной станции. Чтобы инициировать вызов, абонент поднимает трубку. Коммутационная станция посылает абоненту тональный сигнал, после чего абонент производит набор номера. Затем по одному из посылаемых станцией сигналов - "занято", "занято при перегрузке" и т.п.- абонент определяет текущий статус коммутационной станции.

Рисунок 1.4-Пример абонентской сигнализации

Процесс передачи сигнальной информации, так называемых линейных и регистровых сигналов, между двумя коммутационными станциями показан на рисунке 1.5.

Регистровые сигналы используются только на фазе установления соединения и самого вызова для передачи адресной информации и данных о категории абонента. Линейные сигналы передаются в течение всего времени существования соединения для контроля состояния линий. Состав межстанционных сигналов аналогичен составу сигналов при абонентской сигнализации.

Рисунок 1.5-Пример межстанционной сигнализации

Межстанционная сигнализация, в свою очередь, по способу передачи сигнальной информации делится на три класса.

Внутриполосная сигнализация (In-band Signaling), при которой сигнальная информация передается непосредственно по телефонному каналу (разговорному тракту) при помощи постоянного тока, токов тональной частоты (ТЧ), индуктивных импульсов и др.

Сигнализация по индивидуальному выделенному сигнальному каналу (Channel Assoсiated Signalling, CAS), которая предоставляет выделенные средства передачи сигнальной информации (выделенную емкость канала) для каждого разговорного канала в тракте передачи информации. Это может быть один временной канал в тракте импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), выделенный частотный канал вне разговорного спектра канала ТЧ и др.

Сигнализация по общему каналу (Common Channel Signaling, CCS), при которой тракт передачи сигнальных сообщений предоставляется для пучка телефонных каналов по принципу адресно-группового использования: сигналы передаются в соответствии со своими адресами и размещаются в общем буфере для использования каждым телефонным каналом.

Системы межстанционной сигнализации первых двух классов были разработаны для применения в сетях с аналоговым коммутационным оборудованием. Протоколы общеканальной сигнализации оптимизированы для использования в сетях, основанных на цифровой коммутации и программном управлении. В настоящее время во всем мире большинство национальных сетей связи включает значительную часть оборудования, использующего системы первых двух классов. Поэтому при внедрении SS7 в сети с цифровыми коммутационными станциями требуется организация взаимодействия между системами сигнализации различных классов.

Системы внутриполосной сигнализации ассоциируются с декадно-шаговыми станциями, в которых реализован принцип непосредственного управления. Такие станции состоят из отдельных ступеней искания, каждая из которых имеет собственный механизм управления, и совмещают функции управления и коммутации. Упрощенная схема межстанционной сигнализации первого класса приведена на рисунке 1.6а.

На рисунке 1.6б схематично показан принцип сигнализации по выделенному каналу с разделенными блоками коммутации и управления.

В этом случае вместо ступеней искания шаговых станций используются коммутационные блоки, а процессы установления/разъединения соединений осуществляются управляющими устройствами (регистрами и маркерами), отделенными от коммутационных блоков. В системах сигнализации второго класса пути передачи сигнальной информации и соответствующего ей разговора совпадают на уровне каналов, но разделены внутри коммутационной станции.

Рисунок 1.6 - Упрощенные схемы межстанционной сигнализации: а - непосредственно по телефонному каналу, б - по индивидуальному выделенному каналу, в -по общему каналу

До середины 60-х гг. применялись системы межстанционной сигнализации первых двух классов. Примерами таких систем являются:

одночастотная система тональной сигнализации 1VF (One Voice Frequency) декадно-импульсная;

двухчастотная система тональной сигнализации 2VF (Two Voice Frequences) - система сигнализации №4 CCITT;

многочастотная импульсная система сигнализации MFP (Multi Frequency Pulsed) - система сигнализации №5 CCITT (известна также под названием R1);

многочастотная система сигнализации MFC (Multi Frequency Compelled) - система сигнализации R2 CCITT.

Названия перечисленных систем отражают наиболее общие способы передачи сигналов: тональный сигнал, являющийся комбинацией нескольких частот, и импульсный сигнал. Как говорилось выше, эти системы характеризуются наличием фиксированного сигнального пути для каждого разговорного тракта, проходящего либо непосредственно по разговорному каналу (внутриканальная сигнализация), либо по каналу, физически совмещенному с ним (сигнализация по выделенному каналу).

Слабые стороны обоих вариантов-недостаточная гибкость, низкая скорость, высокая стоимость и ограниченная пропускная способность. Основной способ их преодоления сводится к формированию сети сигнализации, логически отделенной от базовой (информационной) сети связи. В этом случае процессы установления/разъединения соединений для каждого вызова осуществляются быстрее, а ресурсы каналов передачи несигнальной информации используются более эффективно за счет их доступности для других абонентов, например в промежуток времени, когда один из абонентов занят.

Появление в 60-х гг. станций с программным управлением (Stored Program Control, SPC) позволило реализовать систему сигнализации по общему каналу. Концепция общеканальной сигнализации (ОКС) проста-каналы для передачи голоса используются только после установления соединения. При этом обмен сигнальными сообщениями между управляющими устройствами коммутационных станций происходит по соединяющим их звеньям, а передачу речи осуществляют каналы передачи несигнальной информации. Таким образом, основным принципом общеканальной сигнализации является полное отделение тракта сигнализации от разговорного тракта (рисунок 1.6в).

С помощью нескольких высокоскоростных каналов передачи сигнальных сообщений можно обслуживать большое число информационных каналов. В системах ОКС сигнальная информация передается по дуплексным каналам (звеньям сигнализации) в составе пакетов данных, называемых сигнальными единицами (Signal Unit, SU). Помимо собственно сигнальной информации, сигнальные единицы содержат адресные сведения, параметры, обеспечивающие защиту от ошибок, и др. Таким образом, совокупность цифровых коммутационных станций и соединяющих их звеньев сигнализации образует сеть сигнализации (Signaling Network), логически отделенную от базовой сети связи и функционирующую в режиме передачи данных с коммутацией пакетов.

В настоящее время существует два стандарта систем общеканальной сигнализации. Первый - система сигнализации № 6 (SS6) - был разработан в конце 60-х гг. для использования на аналоговых линиях преимущественно в целях обслуживания межконтинентального трафика. Второй - система сигнализации № 7 (SS7) - появился в конце 70-х гг. и предназначен для использования как в цифровых (каналы со скоростью передачи 64 кбит/с), так и в аналоговых национальных и международных сетях.

Система SS7 разработана для управления установлением соединения телефонных вызовов и услугами передачи неголосовой информации. По сравнению с предыдущими системами сигнализации, SS7 имеет следующие преимущества:

скорость - время установления соединения в большинстве случаев не превышает 1 с;

высокая производительность - каждое звено сигнализации способно одновременно обслужить несколько тысяч телефонных вызовов;

экономичность - сокращается объем необходимого оборудования;

надежность - использование альтернативной маршрутизации в сети сигнализации позволяет значительно повысить надежность базовой сети связи;

гибкость - система передает любые данные и может использоваться для целей, отличных от телефонии.

Увеличение спроса на новые виды телекоммуникационных услуг в 80-е гг. привело к разработке стандартов системы SS7, обеспечивающих требования практически всех типов сетей связи:

телефонной сети общего пользования (Public Switched Telephone Network, PSTN);

цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

интеллектуальной сети (IN);

сети наземной подвижной связи (Public Land Mobile Network, PLMN), например сети сотовой подвижной связи стандарта GSM (Global System for Mobile Communications).

.2 Техническое обслуживание интегрированных программных коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского доступа

.MTU - это абонентское устройство малой емкости, позволяющее предоставлять услуги доступа к мультисервисной широкополосной сети. .MTU предназначено как для работы с линейкой программных коммутаторов mCore, так и с Softswith (SSW) сторонних производителей, и поддерживает набор услуг программных коммутаторов mCore и SSW посредством протоколов SIP или MEGACO. Т.о. пользователям, подключенным к mAccess.MTU, доступен весь спектр дополнительных услуг, реализованных в МКД или SSW. Поддержка внутренней таблицы маршрутизации позволяетm Access.MTU функционировать самостоятельно (без управления со стороны Softswitch).

Продукты семейства mAccess.MTU, благодаря своей универсальности, с одинаковым успехом могут использоваться в городских, сельских и корпоративных сетях связи.

В городских сетях mAccess.MTU выполняет функции IP-выноса, с возможностью предоставления абонентам телефонных услуг и доступа в Интернет. Прежде всего его можно использовать при необходимости обеспечить современными услугами связи абонентов в частном секторе, а также быстро подключить несколько пользователей при отсутствии свободных пар на местной АТС. Для этого применяются устройства А8-ETH или А8-DSL. Высокая масштабируемость решений на базе mAccess.MTU позволяет создавать городские сети различной емкости и конфигурации.

Простота, гибкость и стоимость продуктов mAccess.MTU открывают огромные возможности при построении сельских сетей. Для этих целей разработаны специализированные шкафы, рассчитанные на уличную установку при различных условиях. Если емкости mAccess.MTU недостаточно, можно использовать мультисервисный концентратор mAccess.МАК, обеспечивающий возможность подключения до 570 абонентов.

В настоящее время наиболее широкое применение устройства подобные mAccess.MTU нашли в корпоративных сетях и при телефонизации небольших офисов. При этом у компании отпадает необходимость установки УПАТС, упрощаются инсталляция и эксплуатация сети. mAccess.MTU обеспечивает сотрудников компании телефонной связью с поддержкой широкого набора дополнительных услуг, а также услугами передачи данных.

Для подключения mAccess.MTU к сети, в зависимости от конкретных условий, могут использоваться различные транспортные технологии.

Заложенные в mAccess.MTU решения применимы для городских, сельских и корпоративных телефонных сетей. Для каждого из случаев возможен свой вариант подключения устройства к опорной сети.

Способы технического обслуживания

По протоколу Telnet/SSH

Для удаленного техобслуживания терминал должен работать под управлением любой операционной системы, поддерживающей протокол Telnet или SSH. При работе под управлением ОС Microsoft Windows 95 или более поздней версии возможно использование терминальной программы «PuTTY».

После входа в систему оператор техобслуживания получает доступ к конфигурационным файлам mAccess.MTU, а также к файлам статистики и мониторинга. При необходимости оператор может удалять, копировать, заменять и изменять файлы устройства.

Имеется возможность:

-изменения настроек системы;

добавления или удаления абонентов;

настройки параметров логики услуг;

настройки параметров абонентов: создание или удаление, блокировка или разблокировка, изменение настройки параметров сигнализации.

По протоколу FTP

По протоколу FTP оператор технического обслуживания получает возможность:

-копировать файлы на mAccess.MTU;

копировать файлы с mAccess.MTU;

удалять файлы с mAccess.MTU.

Доступ по протоколу FTP не дает возможность:

-изменять конфигурационные файлы на mAccess.MTU;

открывать файлы на mAccess.MTU;

изменять настройки системы.

По протоколу HTTP (WEB ТО)

Техническое обслуживание интегрированного устройства доступа mAccess.MTU осуществляется с использованием удобного графического WEB-интерфейса. Для этого, на сервере технического обслуживания должно быть установлено и запущено программное обеспечение Сервера технического обслуживания (ТО), а у пользователя должен быть запущен любой WEB-браузер.

В системе mAccess.MTU оператору ТО обеспечиваются следующие возможности:

-регистрация в системе изменение;

настроек конфигурации системы mAccess.MTU (добавление/удаление абонентов);

настройка параметров логики услуг (внутренняя коммутация, учет внутренних вызовов, учет внешних вызовов, КПВ для внешних абонентов);