前向指示语比特(FIB)
FIB 反转表示本端开始重发消息。
后向序号(BSN)
向对方指示序号直至 BSN 的所有消息均已正确无误的收到。
后向指示语比特(BIB)
BIB反转指示对方从 BSN + 1 号消息开始重发。
第二级利用FSN、FIB、BSN、BIB 保证消息不丢失,不错序,并在检出差错后,利用重发实现差错校正。
长度指示语(LI)
指示 LI 和 CK 之间的八位位组数目,以区别三种信令单元。
MSU 的 LI > 2 ,当LI 和CK 间长度等于或大于63 个八位位组,LI值均为63 ;
LSSU 的 LI = 1 或 2 ;
FISU 的 LI = 0 。
检验位(CK)
采用16 位循环冗余码,用于信令单元差错检测。
状态字段 (SF) 指示信令链路的状态。用于LSSU ,由第二级产生并处理。第二功能级可能根据第三级的指示或第二级本身的判断产生响应的LSSU,也可能接收对端的LSSU 进行处理。必要时,要将有关情况,如拥塞、处理机故障等向第三级报告。
SF 低3位为状态指示语,高5位为备用位,取值为0 。状态指示含义如下:
C B A 状态指示
0 0 0 SIO 失去定位

0 0 1 SIN 正常定位
0 1 0 SIE 紧急定位
0 1 1 SIOS 业务中断
1 0 0 SIPO 处理机故障
1 0 1 SIB 链路忙
业务信息字段 (SIO)和信令信息字段 (SIF)是MSU 的组成部分。
8 比特的 SIO 分为业务指示语(SI)和子业务字段(SSF)。如图3-4所示。
图3-4 SIO 八位位组格式及编码
业务指示语 (SI)
指示所传送的消息是第三级还是第四级某一模块的消息。
其中,当 SI = 0000 或 SI =0001,说明消息是MTP管理消息,由第三级产生并在第三级处理。
子业务字段(SSF)
SSF 的DC 比特为网络指示语,AB 比特备用,编码为 00。
用来指示该消息是国际网还是国内网消息,以便识别消息中的信令点编码。
信令信息字段 SIF 由标记部分和信息部分组成,字段长度为 2 —272 个八位位组。
不同的功能级或用户部分产生的消息的标记结构不同,根据SIF中的路由标记的不同,可以将消息分为以下四种类型。如图3-5所示。
图3-5 四种类型的标记结构
A型消息在MTP和MTP之间传递,它产生于信令网的第三功能级并在第三级处理。信令点
B、C、D型消息通过MTP传送到某个用户部分(UP),由信令网的第三级分析消息的标记,确定消息的分配去向,而信令消息部分(业务信息部分)的产生和处理则由第四功能级完成即由用户部分完成。
标记中各字段含义如下:
DPC :目的信令点编码
OPC :源信令点编码
注:OPC、DPC在国际信令网中为14 位编码,我国规定采用统一的24位编码。
SLC:信令链路编码,连接两个信令点的信令链路编码,占4比特位。是相邻两个信令点识别两者之间链路的唯一标识码,要求双方统一编码。MTP消息有很多是针对链路的操作,因此标记部分要指明链路编码。
CIC :电路识别码。用于TUP 和ISUP 消息标记部分。指示该 MSU 传送的是哪一个话路的信令。长度为 12比特,说明局间最大中继电路数不能超过 4096 。
SLS :信令链路选择码。长度为 4 比特,TUP 消息中,用电路识别码CIC 的最低 4 比特兼任 SLS。用于实现信令消息按负荷分担方式进行传送。
有两种基本的负荷分担的方法:
在同一链路组的信令链路之间的负荷分担
在不同链路组的信令链路之间的负荷分担
如图3-6 所示:
图3-6 信令链路负荷分担
图(a)为同一链路组内信令链路的负荷分担,SLS 用最低 1位比特区分选择两条链路;图(b)假设邻近信令点之间只有一条信令链路,B—C和 D—E 链路只在正常链路有故障时使用。
SLS为4比特,可以实现在16条链路中选择一条链路。但当链路数量没有那么多时,比如只有两条链路,这时只用 SLS一位就可进行选择,如图(a)。这就需要我们掩盖掉SLS三位,只保留一位以选择链路。理论上可以保留四位中的任何一位。我们用掩码和SLS实现负荷分担。
我们定义负荷分担掩码由4个比特组成,每一个有效位(比特)均对应了SLS的相应位(比特),取值“1”表示使用SLS对应位,取值“0”表示掩盖SLS对应位。
掩码和 MSU 中的 SLS 运用一定的算法操作就可得到本MSU 选择哪一条链路。
例如:
掩码中最低位被置位,当SLS 最低位= 0 ,选择链路 0;当 SLS 最低位= 1 ,选择链路 1。若掩码中有两位被置位,则最多存在四种选择。依此类推。
SIF 字段的信息部分将在后续章节中介绍。
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