交换设备运行与维护出局数据故障维护电子教材.docx

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交换设备运行与维护出局数据故障维护电子教材

电子教材

学习情境三:

网络故障及维护子学习情境1:

网络故障及维护

任务3:

NO.7信令故障排查与处理

任务实施

实施条件

任务实施采用ZXJ10数字程控交换机8KPSM单模块成局组网,在1号机架的第5机框的25槽位分别配置了一块DTI板,在第4机框的24槽位配置了一块STB单板,STB板和DTI板的槽位根据实际情况而变化,其他配置满足正常需要,如图4-16:

图4-16STB板配置

 

数据规划

在实验室条件下,可以采用一个交换机自环呼叫模拟对接呼叫。

这样可以达到一个交换机实现实际中2个交换机对接所实施的业务。

可在有限的实验设备下完成局间对接的任务。

任务实施的数据规划原理模型如图4-17所示,根据任务需要,则需要对如下的数据进行规划:

图4-17数据规划模型

自环是把ZXJ10交换机的两组PCM中继接口连接起来,话音通道(中继组)和信令通道(信令链路)占用的时隙一定要相互对应,就像是左手拉右手,手指头要对应。

交换局数据规划

邻接交换局局名

邻接交换局

局向

邻接交换局

信令点编码

本交换局

信令点编码

实现两个交换局连接,或者自环,都需要在本服务器上配置本局和邻接交换局局数据。

邻接交换局局向用于区分和本局连接的交换局,本交换局局向为0。

用NO.7信令连接的交换局是信令产生点和接受点,需要配置信令点编码。

(1)中继组和中继电路数据规划

局向

信令方式

中继组方向

自环的PCM

分配的中继电路

中继组用于传递自环的话路信号,需要指明中继组用于连接的交换局,即局向。

自环的PCM,即把那些PCM连接起来,用于自环。

注意,在中继组规划的时候,需要在对接的中继组上,把传递话音的时隙(中继电路)组合成一个双向的中继组,预留出对应的信令时隙,传递NO.7信令,比如,PCM1和PCM2自环,PCM1预留出TS2传信令,则PCM2也要预留TS2传信令。

(2)信令数据规划-信令链路

数据类型

第一条信令链路

第二条信令链路

信令链路编号

信令链路选择码

信令链路对应STB板

的通路号

信令链路对应DTI的时隙号

(3)信令数据规划-话路CIC

数据类型

第一个PCM

第二个PCM

PCM标识

CIC

(4)出局号码分析

出局局号

出局路由链组

号码长度

(5)号码变换

号码变换地点

号码变换方式

删除的位长

增加的号码

变换后的方式

号码变换采用“换头术”,是自环验证的关键环节,将出局号码的局号“删除”,用本局局号“替代”,将出局的电话号码变换成本局电话。

出局电话通过号码分析,送上中继线,因为是环路,又被送回交换机内部,由于经过号码变化,变换后的号码可以落地为本地号码,本地电话响。

自环数据基本配置

物理配置

(1)在[物理配置界]面,选中,点击<单元配置>,进入[单元配置]界面

(2)选中数字中继单元,进行子单元修改,将4个PCM初始化为共路信令。

传输码型:

HDB3;

硬件接口:

E1;

CRC校验:

noCRC(onlyforESF)。

数据配置

(1)本交换局信令点配置

选择[数据管理→基本数据管理→交换局配置]菜单,在[交换局配置]界面选择[本交换局]的[信令点配置数据]页面。

在该步骤中主要配置本交换局的[信令点编码]及[七号用户]部分,有OPC14和OPC24两类信令点编码供选择使用,一般用OPC24方式,需根据实际情况填入,此处的信令点编码是十进制的。

[七号用户]部分一定要选上相应业务,否则7号信令系统将不能正常开通,比如开通的是ISUP中继,则[ISUP用户]必须选择。

图4-18本交换局信令点配置

(2)增加邻接交换局

选择[数据管理→基本数据管理→交换局配置]菜单,在[交换局配置]界面选择[邻接交换局]页面。

根据实际情况填入相应数据,对于国内开局来说,多数情况下,[7号协议类型、子业务字段SSF、子协议类型、信令点编码类型、测试业务号]可以按照规划进行设置。

[指示器]、[有关子系统]一般不要修改。

图4-19邻接交换局配置

(3)增加中继电路组

选择[数据管理→基本数据管理→中继管理]菜单,在[中继管理]界面选择[中继电路组]页面(缺省页面)。

图4-20增加中继电路组

中继组类别:

一般为双向中继;中继信道类别:

数字中继DT;入∕出局线路信号标志:

如开TUP中继选[CCS7_TUP],如开ISUP中继选[CCS7_ISUP];邻接交换局局向:

为[邻接交换局]中所建立局向;数据业务号码分析选择子:

汇接时如需要在出局路由上把数据业务和其它业务分开,可使用此分析选择子(注意:

只有中继组为ISUP类型,用户为ISDN类型时该选择子才有效),如果没有这种需要,可以选与入向号码分析选择子相同的选择子;入向号码分析表选择子:

该群入局呼叫时的号码分析子;主叫号码分析选择子:

可以根据不同的主叫来寻找相应的号码分析子。

不使用时填[0];中继组的阀值:

当中继组内的电路被占用的百分比达到设定的阀值时,即使有空闲电路,后面的呼叫也不能占用;中继选择方法:

需要和对方约定,多数情况下,根据本局信令点和邻接局信令点的大小比较来确定,如果本局较大,选[从偶数到奇数],否则,选[从奇数到偶数];标志位页面一般缺省即可,在不明白修改后果的情况下不要随便改动,可以在该界面中进行入局号码流的变换及对主叫号码的变换。

分配中继电路

做自环时很重要的一点是号码流变换,可以在入局做,也可以在出局做,还可在号码分析中做。

若在入局做号码流变换则需在入局号码变换子页面,选择合适的变换方法。

如果本局局码为458,出局局码为666,此处可选择:

号码流变换方式:

修改号码;

变换的起始位置:

1

删除/修改的位长:

3

增加/修改的号码:

458

号码变换采用的是“换头术”,采用修改号码方式,把出局号码的局号删除,用本局号码的局号替代,所以,变换起始位为局号的第一位,删除/修改的位长是出局局号的长度,增加/修改的号码为本局的局号。

图4-21号码变换

(4)分配中继电路

在[中继管理]界面选择[中继电路分配]页面,将需要分配的电路加入中继组中,自环的两组PCM的中继电路都应该包括在。

注意,准备用来作为信令链路的电路不要在此分配,要预留出来。

图4-22分配中继电路

(5)增加出局路由

在[中继管理]界面选择[出局路由]页面,在路由中填入中继组,其余选项根据需要设置,一般不要修改。

可以进行出局号码流的变换。

(6)增加出局路由组

在[中继管理]界面选择[出局路由组]页面,将路由加入路由组中,路由组可以由一个或多个路由组成,各路由组之间为负荷分担的关系。

(7)增加出局路由链

在[中继管理]界面选择[出局路由链]页面,将前面设置的路由组加入路由链中,路由链可以由一个或多个路由组组成,可以在这里设置优选、次选路由组

(8)增加出局路由链组

在[中继管理]界面选择[路由链组]页面,将路由链加入路由链组中,路由链组可以由一个或多个路由链组成,各路由链之间为负荷分担的关系。

图4-23中继关系树

(9)出局号码被叫号码分析

在本地号码分析器中对出局号码进行分析,号码分析关联我们建好的出局路由链组,则对出局号码进行呼叫时候,将呼叫通过出局路由链组送到中继线。

图4-24出局被叫号码分析

(10)增加信令链路组

选择[数据管理→七号数据管理→共路MTP数据]菜单,在[共路MTP数据]界面选择[信令链路组]页面。

该设置界面中直联局向是[邻接信令点设置]中所设之局向,这里所指的是直联局向,是指信令链路直连的局向,一般情况下与中继局向相同,但若话路直达而信令由STP迂回时,则两者不一致。

差错校正方法:

根据对接双方要求和链路传输时延选取,在绝大多数情况下选[基本方法]。

图4-25增加信令链路组

注意:

自环仅需要增加一个信令链路组。

(11)增加信令链路

图4-26增加信令链路界面

由于自环需要两条占用相同时隙的信令链路环起来,所以需要增加两条信令链路。

在[信令链路]子页面点击<增加(A)>,进入[增加信令链路]页面。

选择[信令链路号]为1,[链路组号]为1,[链路编码]为0,[模块号]为2,则系统列示出[信令链路可用的通信信道]和[信令链路可用的中继电路]。

选择STB板提供的信道1和DT板第一个PCM组的预留时隙,点击<增加(A)>,即在信令链路组1中增加了一条信令链路。

选择STB板提供的信道2和DT板第二个PCM组的预留时隙,系统自动将[信令链路号]置为2,[链路编码]置为1,点击<增加(A)>,则又在信令链路组1中增加了一条信令链路。

信令链路可用的通信信道:

该链路所占用的七号信令板信道号;信令链路可用的中继电路:

该链路所占用的中继板电路号,与对方局一一对应。

回到信令链路子页面,点中相应的链路号,确认链路编码和中继电路号是否正确。

图4-27查看信令链路

(12)增加信令路由

在[共路MTP数据]界面选择[信令路由]页面。

如果一个信令路由中有两个信令链路组,则需要选择链路排列方式,可任意排列,也可按照SLS的某一位来选择信令链路组,或者人工指定。

(13)增加信令局向

在[共路MTP数据]界面选择[信令局向]页面。

其中,信令局向:

一般情况下与话路中继局向一致。

信令局向路由:

填入正常路由,若有迂回路由,一并填入。

对某一个目的信令点,有四级路由可供选择,即:

正常路由、第一迂回路由、第二迂回路由、第三迂回路由,是三级备用的工作方式,即正常路由不可达后,选第一迂回路由,正常路由、第一迂回路由均不可达后,选第二迂回路由,依此类推。

(14)增加PCM系统

在[共路MTP数据]界面选择[PCM系统]页面。

其中,信令局向:

这里的局向与话路中继局向一致。

PCM系统编号:

CIC高七位,使得对应电路的CIC编码与对方局一致。

PCM系统连接到本交换局的子单元:

对应的2M系统。

这里实际上是对信令链路管理的PCM电路进行编码,也就是常说的CIC编码。

需要注意的是,关联的PCM系统必须是自环的两个组PCM。

(15)NO.7自环请求

选择[数据管理→动态数据管理→动态数据管理菜单],进入No.7管理接口,该子页面包括[电路(群)管理]、[No.7自环请求]和[MTP3人机命令],分别实现电路群的解闭、No.7信令和话路的自环申请,和No.7信令链路和路由的状态查看。

图4-28动态数据管理

进入[No.7自环请求]子页面,在[No.7中继线自环]域选择[PCM线1:

]为模块2单元3子单元1和[PCM线2:

]为模块2单元3子单元2,点击<请求自环(R)>,则系统列示出被自环的两个PCM线,实现了话路的自环申请。

在“No.7链路自环”域分别选中“链路号1”和“链路号2”,分别<请求自环(R)>。

点击<查询自环(Q)>,系统列示出信令的自环情况,实现了信令的自环申请。

图4-29查询自环

任务检测

数据传送到前台交换机,需要通过检测工具来检测和调试交换机的自环链路状态和话路状态,保证信令链路处于激活和服务状态,保证中继电路处于空闲状态,然后使用NO.7信令跟踪工具跟踪呼叫过程中的信令。

MTP3人机命令

选中[MTP3人机命令]页面。

首先选定链路序号、链路组序号或路由组序号,单击相应按钮,系统将显示操作结果,可以进行激活链路、查看链路组、查看某局向路由状态和查看链路操作。

点击<查看链路状态(Q)>,若在[返回结果:

]域显示:

链路1的状态如下:

服务状态

业务状态

则说明链路1确实被激活,此时观察STB板,可看到DTI单板的DT运行灯快闪。

如果是下面所示,则表明链路处于假活状态或未激活。

图4-30查询链路状态

待链路操作正常后,在[链路组操作:

]域选择[链路组序号:

]1后点击<查看链路组状态(G)>,如果[返回结果:

]域显示:

链路组1状态如下:

此链路组所属的局向号:

1

当前处于服务状态的链路数2

处于服务状态的链路如下:

链路1

链路2

则说明链路组状态正常。

如果没有显示处于服务状态的链路,需要去查看No.7信令制作部分的数据。

待链路组操作正常后,在[路由局向观察:

]域选中[路由局向号]为1,点击<查看状态(R)>,如果“返回结果:

”域显示:

路由组1状态如下:

路由可达

优先级别:

0

负荷分担的链路组如下:

链路组1

当前负荷分担链路表如下:

链路1

链路2

则说明该路由局向状态正常。

电路(群)管理

在[动态数据管理]页面的[电路状态观察及处理]子页面中可以查看中继群等的状态。

图4-31电路群管理

如果中继电路为闭塞,可在[No.7管理接口]页面的[电路(群)管理]子页面进行信令解闭和硬件解闭。

可选择逻辑位置定位和物理位置定位,逻辑位置定位做法如下:

模块号:

2

单元号:

在物理配置中给该数字中继单元分配的功能单元号

子单元号:

该数字中继板上需要解闭的PCM子单元号

电路号:

第一个开始的用于传递话音的中继电路(时隙),即中继电路组的第一个时隙

电路个数:

30;一个PCM中去除帧同步时隙和用于信令链路的时隙,还有30个作为话路

 

图4-32解闭塞界面

NO.7信令跟踪

选择[业务管理→七号信令跟踪]菜单,进入[七号、V5维护]页面。

选择[信令跟踪→七号跟踪设置]菜单,可以选择根据号码、根据链路等方式,如果选择根据号码,进入[TUP,ISUP跟踪设置]界面,选择[号码类型]为主叫用户号码,并在[用户号码]域键入该号码,点击<确认(O)>钮,完成信令跟踪设置。

再点击绿色开始跟踪图标,即进入跟踪状态。

一般都可以选择根据链路,即信令链路,这样链路上所有的电话都可以跟踪上。

一个正常的出局呼叫,其NO.7信令跟踪如下图:

图4-33NO.7信令跟踪

信令跟踪记录分析:

如果出局呼叫没有通,则记录信令,参考前面信令的含义,分析故障。

信令

信令含义

可能故障原因

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

任务拓展

典型故障设置

(1)自环时,没有进行号码变换或者号码变换中“增加/修改号码”中填写为出局的局号。

观察NO.7信令跟踪,记录信令,分析为什么。

观察到的信令为SEC,交换机拥塞。

因为是没有进行号码变换,或者是变换后仍然是出局局号,出局号码经过中继自环以后进入交换机,通过中继组关联的入向号码分析子,分析结果仍然是出局号码,通过出局路由链组继续送上中继线,如此,反复进行,占用了交换机的全部时隙资源,造成交换机时隙拥塞。

(2)DTI板HW号设置错误,观察DTI单板的运行指示灯和STB单板的运行指示灯。

想一想与NO.7信令有什么影响。

DTI单板HW号设置错误,则DTI单板不能正常工作,单板指示灯告警。

NO.7信令的信令通过DTI单板的时隙传递出去,则NO.7信令链路通,STB单板的运行指示灯常亮。

NO.7信令链路激活情况下,STB单板运行指示灯快闪。

(3)信令链路激活,但是话路闭塞,分析其原因

通常话路闭塞分两种情况:

信令闭塞和出向中继闭塞。

可以在动态数据管理中解闭。

如果动态管理中显示信令解闭失败,则证明现象中所述七号信令链路已被激活是个假象,是假活。

一般话路闭塞是由中继数据制作不正确和其它不明原因造成。

解决办法:

1)检查物理连线,确保物理连接正确。

2)等待几分钟,信令激活到话路解闭常常要延迟一段时间。

3)检查并修改中继数据。

如果情况依旧,请:

4)检查CIC是否与对端局一致,如果是自环则不必了。

5)在话务量小的时候首先复位DTI板。

6)如果问题仍不能得到解决,可将七号链路去激活,检查链路数据与交换局配置数据,然后再激活信令链路。

7)如果问题仍不能得到解决,传全部表,等两分钟,切换MP。

必要时,可考虑重启MP。

NO.7信令对接

在本交换局设置NO.7信令局间对接的本局数据和邻接局局数据。

确保本局用于对接的PCM的“IN”与对端局用于对接的PCM的“OUT”可靠连接;本局用于对接的PCM的“OUT”与对端局用于对接的PCM的“IN”可靠连接。

中继数据的制作过程同自环。

但自环时推荐将2个PCM做在1个中继组中。

而对接的要求没有这样苛刻,只要信令链路和CIC编码与对端局对应,原则上中继组中做几个PCM都可以。

出局号码分析同自环的做法。

注意:

不要做号码变换动态数据管理不需要进行No.7自环请求,其它同自环的做法。

同时NO.7对接的数据要配置要注意本局和邻接局的协商,需要协商或者一致的数据有:

(1)DPC、OPC的协商

(2)SLC信令链路编码一致

(3)CIC码,其实是PCM系统编号一致

(4)用户部分是TUP还是ISUP一致

(5)DTI单板上信令时隙一致

中继组话务管理

中继组话务管理即在做NO.7自环或者对接的时候,根据中继上面的轮选、优选关系,灵活建立中继关系树,这样,能实现中继的备份和话务灵活分配,防止两个局间的中继线中断,造成局间通信话路中断。

比如设置3个中继组,构建满足下列条件的中继关系树:

在没有发生话务溢出或者中断时候,实现中继组1和中继组2的50%的话务分担。

如果发生话务溢出或者中断,则选择中继组3,实现100%话务。

多局号与自环配置

这是设多个局号与自环融合的任务,帮助理解自环中的号码变换含义,可以根据学校设备和学生情况进行选做。

(1)本局数据配置要求

号码管理中:

建立局号666、777、888;实验用三个电话,每个电话对应一个局号;

号码分析:

使局号777对应的电话分别能和666、888对应的电话互通;

使局号666、888对应的两部电话不能通话;

(2)NO.7自环实验数据要求

邻接局局号:

999。

PCM系统编号为15。

中继数据:

使777对应的电话拨打自环出局电话,888对应的电话振铃,双方通话。

记录某次通话CIC码值。

 

 

本章小结

ZXJ10中继接口数据的配置管理。

对一些重要的概念如中继电路组、出局路由、出局路由组、出局路由链以及出局路由链组的含义及其相互关系也作了详细介绍。

No.7信令系统是在通信网的控制系统之间传送有关通信网控制信息的数据通信系统。

No.7信令系统采用了功能化的模块结构,这种模块结构可以和开放系统互连参考模型(OSI)的七层相对应。

No.7信令网是叠加在受控的电路交换网之上的一个专用的计算机分组交换网,信令网中传送着电路交换网的控制信息。

我国No.7信令网由高级信令转接点(HSTP)、低级信令转接点(LSTP)和信令点(SP)三级组成。

No.7信令方式采用可变长度的信号单元传送各种消息,它有三种信号单元格式,即消息信号单元(MSU)、链路状态信号单元(LSSU)和填充信号单元(FISU)。

对于MSU而言,其业务信息八位位组SIO包括业务表示语和子业务字段两部分,来自于不同用户的信令消息是通过业务表示语的取值不同而加以区分。

本章详细介绍了电话用户部分(TUP)和ISDN用户部分(ISUP)。

ZXJ10No.7信令系统严格依据部颁标准和ITU-T建议设计开发,全面实现七号信令MTP、TUP、ISUP、SCCP、TCAP、INAP、OMAP和MAP等各项功能。

No.7信令的MTP1、MTP2、MTP3+SCCP三层协议分别由ZXJ10的DTI、COMM、MP相应的软件支持实现。

信令跟踪可以实时观察和记录局间信令的互控变化过程,从而为开局和维护提供可靠、直观的参考依据。

 

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