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MTP3层的各种功能特性

更新时间:2026年03月27日   作者:spoto   标签(Tag):

在计算机网络领域,网络管理功能被广泛用于检测故障的链接、恢复失效的链接、激活闲置的链接、禁用已失效的链接。此外,当信号链接和SPs发生中断时,该功能还可以确保服务的持续运行。同时,该功能还支持强制路由、控制路由以及流量控制等功能。

在设备之间的通信方面,需要建立一种可靠的连接机制,以实现数据的可靠传输。这种连接可以通过各种协议来实现。MTP即消息传输协议,它是一种属于SS7信号系统的协议。在计算机网络中,MTP是一种非常有用的通信方式。它负责以可靠、无重复且有序的方式在通信设备之间传输SS7消息。

在这篇文章中,我们将介绍MTP协议及其三个层次结构,尤其是MTP3层。我们还将探讨它在计算机网络中的重要作用,以及它的各种功能和特性,还有它所带来的好处。

现在,来说说关于……的事情吧。MTP层or 消息传输部分在SS7协议中,它能够实现安全的路由和网络接口连接。该协议支持SCCP、TCAP以及ISUP等标准。此外,它还可以进一步被划分为多个子模块。三层不同的结构:

MTP层1它实际上是一个物理层,也就是数字信号传输过程中所涉及的物理、电气以及功能特性方面的定义。

2. MTP第2层它为MTP提供了可靠性保障功能,比如错误监控和恢复机制。它属于信号传输链路,通常与MTP3一起使用,以实现两个直接连接的信号点之间信号消息的可靠传输。

3. MTP层3该组件负责在MTP中处理链接、路由以及流量控制相关功能。MTP 3能够确保即使信号连接或信号传输点出现故障时,信号消息也能成功传输。因此,该协议提供了必要的功能和流程,以便能够向信号网络中的远程节点通报故障情况,同时还能正确地调整信号网络的消息传输路径。

要正确理解它,你可以参考下面的图表:

SS7协议中的MTP3 OSI模型


MTP3层的特性:

MTP3所支持的功能如下:

1.首先,它充当了信号传输的节点。

2.它可以处理国内或国际间的信号传输业务。

3.它具备消息识别功能。它能够确定消息的真正目的地。如果目标地点就是期望的接收点,那么消息就会被传递给消息分发功能。否则,就会启用传输功能,消息会被发送到消息路由功能处。

4.它具有消息分发功能。这有助于将消息准确地传递给正确的用户或MTP3功能所指定的目标对象。

5.它还支持消息路由功能。它能够选择合适的信号传输路径来传递消息。此外,它还能实现各链路或链路组之间的负载分配。

6.另一个特点是,该系统采用信号传输管理机制,从而能够将信号传输从某个信号链路或信号路径上转移出来。除此之外,该系统还具备其他一些功能。

  • 转型/转变
  • 退款/反扣
  • 强制改道/强制调整路线
  • 受控的路线调整
  • 信号点重新启动
  • 管理层施加的阻碍/限制
  • 处理器故障等

MTP3层的功能:

MTP3层既充当了消息的标识符,同时也负责消息的分配工作。它负责确定需要传输的信号消息,然后将这些消息分配给相应的用户组件。此外,它还负责将传入的消息通过正确的链接引导到正确的网络位置。作为管理员,MTP3层还负责制定各种规则与流程,以管理链接的创建、维护以及恢复等操作。

因此,它可以被分为两部分,具体结构如下:

  • SMH,即信号消息处理。
  • SNM,即信号网络管理。

SHM,即信号消息处理机制。

信号消息处理模块负责将消息路由到指定的网络位置。 这里的每个节点都会根据其DCP或目标点代码来判断该消息是否属于该节点的目标消息。 现在,如果作为接收端的节点就是目的地的话,那么,传入的消息就会被传递到相应的MTP3用户那里。 但是,如果接收节点并非预期的接收位置,那么只有当消息具备进行路由的能力时,该消息才会被重新路由到正确的接收节点。

当消息由节点生成时,MTP3负责在DCP的帮助下,将消息的传输路径引导到目标位置。根据处理方式的不同,MTP3可以进一步分为三个部分。

信号消息处理

A. 歧视问题:在消息识别部分,MTP3会判断传入的消息是否属于当前处理节点所处理的类型。在这里,每个节点及其对应的点代码都代表了一种特定的网络类型。

每个接收到消息的节点都需要确认该消息是否已经到达其预定的接收位置。这一位置是由路由标签中的DCP以及点代码来确定的。如果点代码匹配,那么消息就会被接收并传递给后续的处理环节。如果不匹配的话,那么该消息会被发送到具备路由功能的节点中。

B. 分配部分:一旦歧视功能完成其职责之后,接下来就进入分配过程。在这个过程中,会检查服务指标,而该服务指标实际上是SIO的一部分,它位于路由标签中。在这里,服务指标负责决定将消息发送给哪个MTP3用户以便进行进一步处理。服务指标的作用就是引导消息进入下一个逻辑阶段。

C. 路由部分:当确认消息的目标节点为另一个节点时,就会进行路由处理。这种情况只有两种可能:首先,如果某个节点生成了需要转发到网络中的消息;其次,当STP接收到需要发送给另一个节点的消息时。

换句话说,只有当判别功能判定所接收到的消息并非属于STP所接收的消息时,路由功能才会被触发。 如果某个信号发送端点,无论是SCP还是SSP,接收到一条消息,但判断部分却表明该消息并非针对该特定节点发送的,那么这条消息将被自动丢弃。因为这些节点本身没有任何传输能力。 相反,UPU或“用户部分不可用”这样的消息会被发送给源节点,以此表明该消息无法被传递。

2. SNM,即信号网络管理。

MTP3网络管理是一组用于确保信号传输系统处于可靠状态的消息和流程。这包括在出现连接或路由故障等网络问题时自动触发相应的操作,同时还将网络状态信息报告给其他节点。

信号网络管理进一步分为三个部分:

  1. 交通管理
  2. 路线管理
  3. 链接管理

A. 交通管理部分:这部分负责发送与流量管理相关的信号。最初,这些信号是由MTP3用户生成的,比如SCCP和ISUP等消息。该功能的目的是让流量能够继续流向目标位置,即使网络出现故障或拥堵的情况也是如此。有时,该功能还需要将流量重新路由到另一条网络路径上;在某些情况下,则可能需要对消息进行重新传输。

交通管理完全依赖于从链路管理和路由管理处获得的数据,这些数据被用来指导用户的出行路线。为此,需要以下功能来完成这项任务:

  • 转型/转变
  • 紧急切换
  • 时间控制切换
  • 退款/拒付
  • 时间控制的转移/分流
  • 强制改道/强制调整路线
  • 受控的路线调整
  • MTP重启
  • 管理层的阻碍行为

B. 路线管理:路由管理涉及节点之间关于路由状态的信息交换。当出现可能影响路由可用性的情况时,系统会发送警告消息,以通知其他节点路由状态的变更。路由管理会将这些信息传递给交通管理系统,从而根据具体情况调整交通模式和流量。

该函数使用以下消息来通知其他节点关于其路由状态的信息:

  • 转让受限:这种状况意味着,消息只能以有限数量的路径进行传输。也就是说,主要路径无法使用,此时就需要选择其他可用的路径来进行消息的传输。
  • 禁止转让:这表明,消息无法被正确地发送到正确的位置。如果确实存在这种情况,那么必须选择另一条路由来发送消息。如果没有任何可用的路由,那么就需要通知管理员,因为消息无法被送到目的地。有两种方法来获取TFP状态信息:
    • 广播方式
    • 响应方式
  • 允许转账:“允许转乘”的状态表明,该路线可以正常通行。这是处于使用中的路线的常见状态。当某条路线在受到限制或禁止之后重新恢复全部通行能力时,该路线的状态就会变为“允许转乘”。
  • 可控转移:“Transfer Controlled”消息用于通知用户:通往某个特定目的地的路径已经处于拥堵状态。这种消息表示的是“传输”方面的拥堵情况,与MTP2中的“接收”缓冲区拥堵情况有所不同。


C. 链接管理:当MTP3用户被证明能够传输消息时,系统会为他们提供一个链接。如果链接出现故障,那么直接会影响到通过该链接连接的两个节点。此时,链接管理的任务就是检测并努力恢复因故障而导致的通信中断。为了重新建立连接,两个连接到该链接的节点都会启动恢复过程。总的来说,链接管理过程可以分为三个部分:

  • 激活/启动这是一个过程,它能够使该链路可用于传输MTP3用户流量。通常,这一操作由维护人员通过OAM接口发出的命令来完成,从而让该链路能够被激活并投入使用。
  • 停用/取消激活“经常”指的是从服务中移除某个链接,或者无法让流量通过该链接传输。这个过程是从执行OAM接口中的命令开始的,与激活过程类似。当某个链接被停用后,它就被标记为不可用于后续的流量管理操作了。
  • 恢复/修复这是一种自动化的处理流程。当某个链接出现故障时,系统会尝试自动恢复该链接的正常运行,使其重新可供使用,从而能够继续被用于流量控制。

其他一些功能:

下面简要介绍MTP3层的一些其他功能:

ANSI网络与集群路由技术:路由通常是以层次化的方式进行的。在ANSI网络中,消息的路由可以通过仅匹配DPC的一部分来进行。这种匹配是在DPC的最高位上进行的,这样就能让消息的路由过程更加简单,从而减少路由表中条目的数量。当需要处理通往其他运营商网络的流量时,这个功能尤其有用。

在下面的图表中,可以看到ANSI Cluster路由的示例:

ANSI集群路由


2. 负载分配:为了实现网络的可靠性,设计良好的SS7网络会采用不同的消息传输路径。为了平衡网络基础设施上的负载,用户流量通常会被分配到多个路径上共享。由于每条线路都负责传输数据,因此这种负载共享方式可以确保每条路径上的故障能够被及时识别出来。

主要的消息负载共享方式有两种,具体如下:

  • 在组合链路中,各个链路之间的负载分配情况
  • 在链接组中,各个链接之间的负载分配

3. SLS在ITU-T网络中:在ITU-T网络中,使用了四位数的SLS值来表示信息。当消息通过网络传输时,SLS的值保持不变。如果使用了组合链路集,那么每个节点都会使用一位的SLS代码来选择相应的链路。而其余的位则用于从该链路集中选择具体的链路。不过,如果不使用组合链路集的话,那么所有的位数都可以用来从链路集中选择具体的链路。

4. SLS在ANSI网络中的应用:首先,ANSI网络使用8位的SLS编码。当消息通过多个链路进行传输时,SLS中的最低位用于确定所使用的链路,而其余位则用于具体的链路选择。而当消息仅通过单个链路进行传输时,所有的位数都会被用来选择具体的链路。

好处:

可靠性:MTP3能够确保SS7节点之间的信号传输能够可靠地进行。在信号消息的处理过程中,会使用点代码来确认消息是否被正确发送到了目标地址。此外,MTP3还能区分进入网络的消息,从而判断这些消息是否已经到达了正确的目的地。

2. 提供网络故障与流量管理解决方案:在SS7中,信号网络管理过程提供了一种可靠的方法,可以用来处理网络故障以及流量控制问题。这种方法能够最大限度地减少消息的丢失、重复或顺序混乱的情况。

3. 确保网络的完整性:计时器负责跟踪SNM过程的进展情况以及相关消息的传递情况,从而确保采取正确的措施来维护网络的稳定性。

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