网络接入服务器(NAS)技术规范(2)
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('网络接入服务器(NAS)技术规范(2)文章属性\uf0b7【制定机关】信息产业部(已撤销)\uf0b7【公布日期】2000.02.23\uf0b7【文号】\uf0b7【施行日期】2000.02.23\uf0b7【效力等级】部门规范性文件\uf0b7【时效性】现行有效\uf0b7【主题分类】通信业正文续(1)8.4PPP通信流程及协议PPP协议由5部分组成:链路控制协议(LCP)、PAP和CHAP认证、多通道绑定(MP)、网络控制协议(NCP)、用户配置。详细内容可参阅RFC1661(PPP协议)、RFC1990(PPP多链协议)、RFC1332(IPCP协议)、RFC1334(PAP协议)、RFC1994(CHAP协议)、RFC1662(在类HHDLC帧中的PPP协议)。(1)PPP连接示意图23显示了典型的PPP两个路由器背靠背连接方式。图23PPP路由器背靠背连接示意(略)(2)PPP通信流程PPP通信流程见图24。PPP在建立链路之前要进行一系列的协商过程。PPP建链的各阶段如图25所示。PPP建链的具体过程如下:①LCP协商,协商内容包括:MRU(最大接收单元)、魔术字(magicnumber)、认证方式、异步字符映射等选项以及多链捆绑(MP)一些选项的协商,如多链最大可重建接收单元(MRRU)、多链短顺序号报头格式(SSNHF)、端点描述符(Discriminator)等。发端对端|||LCP协商||←---------------→||验证||←---------------→||网络阶段协商(NCP)||←---------------→||建立链路||←---------------→||拆链||←---------------→|||||图24PPP通信流程------UP-----------OPENED--------------|Dead|---→|Establish|-------→|Authenticate|--------------------------------------|↑||||FAIL|FAIL|||←------------------------|||SUCCESS/NONE|||||DOWN-----------|CLOSING---------|---------|Terminate|←---←-----------|Network|←----------------------图25PPP建链各阶段图②LCP协商过后就到了Establish阶段,开始PAP或CHAP认证。PAP为两次握手认证,口令为明文。PAP认证过程如下:发送用户名同口令到认证方,认证方查看是否有此用户,口令是否正确,然后发送相应的响应。CHAP为3次握手认证,口令为密文(密钥)CHAP认证由认证方发送一些随机产生的报文,交给被认证,被认证方用自己的口令字用MD5算法进行加密,传回密文,认证方用自己保存的口令字及随机报文用MD5算法加密,比较两者的密文,根据比较结果返回响应的响应。③认证成功即进行Network阶段协商(NCP),包括IPCP、IPXCP、BCP的协商(如IP地址的协商等)。任何阶段的协商失败都将导致链路的拆除。IPCP协商内容为:·IPaddress(old)·VJcompression·IPaddress·PirmaryDNSAddress·SecondaryDNSAddress·PrimaryNetBIOsAddress·SecondaryNetBIOsAddressIPXCP协商内容为:·IPXNetworkNumber·IPXNodeNumber·IPXCompressionProtocol·IPXRoutingProtocol·IPXRouterName·IPXConfigurationComplete④协商成功,则链路建立成功,可以开始传输网络层数据报文。·PPP协商是靠状态机来实现的,状态机有如下的10个状态:·Initial初始化状态,此时底层协议还没有激活(active)·Starting底层协议已经激活,但没有up或遭遇对端拒绝·Closed链路关闭·Stopped协议终止·Closing协议正在关闭(认证没有通过)·Stopping协议正在终止·Reqsent已发配置请求·Ackrcvd已收到对方确认·Acksent已发确认·Opened协议协商成功·Disabled禁用此协议8.5RADIUS协议和通信流程8.5.1RADIUS协议Radius通信协议是远程拨号接入的用户接入认证协议。Radius信息包被封装为UDP数据包,Radius的UDP数据包的目标端口地址是1812,Radius计费的UDP数据包的目标端口地址是1813。具体内容参照RFC2138(RADIUS)和RFC2139(RADIUS计费)。Radius包的类型由包的第一个字节——代码域的值决定。(1)接入请求(Access-Request)当代码域的值为1时,该包是接入请求包。接入请求包由客户端发向Radius服务器,传递的信息用于用户身份的认证。当从一个有效的客户端得到一个接入请求包时,服务器要作出相应的响应。接入请求包中必须包括属性User-Name(用户名)和User-Password(用户密码)。建议含入属性NAS-IP-Address(NAS的IP地址)或者NAS-Identifier(NAS的标识号),以及属性NAS-Port(NAS的端口号)或者NAS-Port-Type(NAS的端口类型)。包中还可以包含其它的一些属性,但服务器并不要求。其中用户密码是经过MD5算法加密过的。接入请求包中代码域的值是1,标识域是一个唯一的数,与此对应的响应包的标识域的值同这个值一样,包的认证域是一个16位的随机数,不同的标识号对应于不同的随机数。(2)允许接入(Access-Accept)当代码域的值为2时,该包是允许接入包。允许接入包由服务器发向客户端表明身份认证通过,允许用户接入。当客户端收到允许接入包后,首先要认证包的认证域,确认包的有效性,如果无效,包会被丢掉。对允许接入包中的属性没有特别的要求。允许接入包中代码域的值是2,标识域的值同请求包中的一样,包中的认证域是经过MD5加密的16位的字符串。(3)拒绝接入(Access-Reject)当代码域的值为3时,该包是拒绝接入包。身份认证失败,服务器向客户端发出拒绝接入包。对拒绝接入包中的属性没有特别的要求。拒绝接入包中代码域的值是3,标识域的值同请求包中的一样,包中的认证域是经过MD5加密的16位的字符串。(4)计费请求(Accounting-Request)当代码域的值为4时,该包是计费请求包。计费请求包由客户端发向Radius计费服务器,提供计费信息。如果完成了计费信息的记录,服务器会发给客户端一计费响应包,否则不作任何响应。在计费请求包中决不能出现属性User-Password、CHAP-Password、Reply-Message、State,但必须包含属性NAS-IP-Address或者NAS-Identifier,两者必须包含其一(建议含入属性NAS-Port或者NAS-Port-Type)。计费请求包中代码域的值是4,标识域是一个唯一的数,与此对应的响应包的标识域的值同这个值一样,包的认证域是一个16位的随机数,不同的标识号对应于不同的随机数。(5)计费响应(Accounting-Response)当代码域的值为5时,该包是计费响应包。计费信息记录完成后,服务器发给客户端一计费响应包。对计费响应包中的属性没有特别的要求。计费响应包中代码域的值是5;标识域的值同请求包中的一样;包中的认证域是经过MD5加密的16位的字符串。Radius的属性带有特定的认证、授权及计费的信息,用于请求和响应包中。在认证、授权、计费过程中可能用到的主要的属性类型有以下这些(其中40到51用于计费):1User-Namestringlength≥32User-Passwordstringlength≥18andlength≤1303CHAP-Passwordstringlength=194NAS-IP-Addressaddresslength=65NAS-Portintegerlength=66Service-Typeintegerlength=67Framed-Protocolintegerlength=68Framed-IP-Addressaddresslength=69Framed-IP-Netmaskaddresslength=610Framed-Routingintegerlength=611Filter-Idstringlength≥312Framed-MTUintegerlength=613Framed-Compressionintegerlength=614Login-IP-Hostaddresslength=615Login-Serviceintegerlength=616Login-TCP-Portintegerlength=617(unassigned)18Reply-Messagestringlength≥319Callback-Numberstringlength≥320Callback-Idstringlength≥321(unassigned)22Framed-Routestringlength≥323Framed-IPX-Networkintegerlength=624Statestringlength≥325Classstringlength≥326Vendor-Specificstringlength≥727Session-Timeoutintegerlength=628Idle-Timeoutintegerlength=629Terminationm-Actonintegerlength=630Called-Station-Idstringlength≥331Calling-Station-Idstringlength≥332NAS-Identifierstringlength≥333Proxy-Statestringlength≥334Login-LAT-Servicestringlength≥335Login-LAT-Nodestringlength≥336Login-LAT-Groupstringlength=3437Framed-AppleTalk-Linkintegerlength=638Framed-AppleTalk-Networkintegerlength=639Framed-AppleTalk-Zonestringlength≥340Acct-Status-Typeintegerlength=641Acct-Delay-Timeintegerlength=642Acct-Input-Octetsintegerlength=643Acct-Output-Octetsintegerlength=644Acct-Session-Idstringlength≥345Acct-Authenticintegerlength=646Acct-Session-Timeintegerlength=647Acct-Input-Packetsintegerlength=648Acct-Putput-Packetsintegerlength=649Acct-Terminate-Causeintegerlength=650Acct-Multi-Session-Idstringlength≥351Acct-Link-Countintegerlength=660CHAP-Challengestringlength≥761NAS-Port-Typeintegerlength=662Port-Limitintegerlength=663Login-LAT-Portstringlength≥38.5.2RADIUS接入认证与授权的通信流程一台及多台RADIUS服务器的接入认证与授权的通信流程如图26所示。一个远程用户、通过NAS(网络接入服务器)在RADIUS服务器上进行认证与授权需要经过以下步骤:(1)远程用户通过PSTN或ISDN与NAS建立连接。(2)NAS接受远程用户的连接,对PSTN用户,NAS提示用户输入用户名和口令,对ISDN用户,NAS将PAP(Point-To-PointPasswordAuthenticationProtocol)的PAPID和口令作为用户名和口令。(3)NAS根据这些信息产生一个称为认证请求的数据包,这个包中包含有标识NAS的信息(如NAS的名字和IP地址)以及用户的名字和口令,NAS作为RADIUS的客户,在包发出之前将口令加密。(4)NAS将认证请求数据包发送给RADIUS服务器1,RADIUS服务器1收到认证请求包后,将数据解密,获得用户名和口令,然后认证该用户的合法性。(5)若认证通过,RADIUS服务器1会发送一个访问接受包给RADIUS客户端(NAS),其中含有用户上网所需要的一些信息,比如用户的IP地址,使用的协议等,这时NAS允许用户上网。(6)NAS接到认证通过确认响应后向远程用户回发确认响应(通过PAP或CHAP)。(7)若认证没有通过,RADIUS服务器1会发送一个访问拒绝包给RADIUS客户端。(8)NAS接到认证未通过响应后,向远程用户发拒绝用户上网的指令(通过PAP或CHAP)。(9)认证请求包通过网络送到RADIUS服务器1,在一定时间内如果没有收到响应,则NAS会重发一定的次数,在主服务器关闭或不可达的情况下,验证请求可以向备用的RADIUS服务器2发送,并依次类推。(10)若认证通过,RADIUS服务器2会发送一个访问接受包给RADIUS客户端(NAS),其中含有用户上网所需要的一些信息,比如用户的IP地址,使用的协议等,这时NAS允许用户上网。(11)NAS接到认证通过确认响应后向远程用户回发确认响应(通过PAP或CHAP)。图26一台及多台RADIUS服务器的接入认证与授权的通信流程(略)(12)一定时间内仍收不到RADIUS服务器的响应,NAS认为RADIUS服务器关闭,并拒绝该用户上网。8.6Telnet流程及协议Telnet协议参照RFC0854、RFC0855、RFC0858。Telnet所定义的网络虚终端信息分为两种类型:一类是数据,一类是命令。网络虚终端数据用7位ASCⅡ字符表示(各字节高位置0),并对其中8个字符进行了重定义,重定义的8个字符为:--------------------------------|ASCⅡ控制字符|十进制值|意义||-----------|----|-------------||NUL|0|无意义(不影响输出)||-----------|----|-------------||BEL|7|声响/可视信号(光标不动)||-----------|----|-------------||BS|8|左移一个字符位置||-----------|----|-------------||HT|9|右移至下一个水平制表符位置||-----------|----|-------------||LF|10|下移到下一行||-----------|----|-------------||VT|11|下移到下一个垂直制表符位置||-----------|----|-------------||FF|12|移动到下一页的顶部||-----------|----|-------------||CR|13|移动到当前行的左边界||-----------|----|-------------||其他控制|—|无操作(不影响输出)||-----------|----|-------------||行结束符为CR-LF|||--------------------------------网络虚终端控制命令借助于TCP的紧急(URGENT)数据机制发送,命令形式如下:------------------------|SYNCH|控制命令|DMARK|------------------------网络虚终端控制命令使用8比特字节序列,字节高位置1。控制功能使用转移序列(escapesequence)进行编码,每个转移序列有两个字节构成,前一个是保留字节IAC(InterpretAsCommand),后一个控制命令,NVT控制命令和编码如表5所示。表5NVT控制命令和编码-----------------------------------------|控制命令|十进制编码|意义||--------|-----|------------------------||IAC|255|转义序列起始符||--------|-----|------------------------||DON|254|拒绝提供指定选项的请求||--------|-----|------------------------||DO|253|同意提供指定选项的请求||--------|-----|------------------------||WON′T|252|拒绝提供指定选项||--------|-----|------------------------||WILL|251|同意提供指定选项||--------|-----|------------------------||SB|250|开始选项子协商||--------|-----|------------------------||GA|249|继续(GoAhead)||--------|-----|------------------------||EL|248|删除当前行(EraseLine)||--------|-----|------------------------||EC|247|删除前一字符(EraseCharacter)||--------|-----|------------------------||AYT|246|服务器测试||--------|-----|------------------------||AO|245|终止输出||--------|-----|------------------------||IP|244|终止进程||--------|-----|------------------------||BRK|243|停止||--------|-----|------------------------||DMARK|242|SYHCN数据流部分||--------|-----|------------------------||NOP|241|无选项(NoOperation)||--------|-----|------------------------||SE|240|选项自协商结束||--------|-----|------------------------||EOR|239|记录结束|-----------------------------------------在网络接入服务器中,Telnet协议只用于设备配置。即,网络接入服务器可以接受远端设备通过Telnet协议来对它进行配置。其工作模式如图27所示。图27Telnet工作模式图(略)Telnet采用Client/Server方式,流程如图28所示。图28Telnet通信流程(略)Telnet使用网络虚终端控制命令协商选项。Telnet选项如表6所示。表6Telnet选项-----------------------------------|名字|代码|RFC|意义||-----|--|-----|------------------||传输二进制|0|856|将传输改为8bit二进制||-----|--|-----|------------------||回送|1|857|允许一端对收到的数据进行回送||-----|--|-----|------------------||抑制GA|3|858|不再在数据后面发送GoAHead|||||命令||-----|--|-----|------------------||状态|5|859|从远地系统请求获取一个Telnet|||||选项的状态||-----|--|-----|------------------||时间标志|6|860|请求在返回的数据流中时间标志|||||来同步连接的两端||-----|--|-----|------------------||终端类型|24|884|交换关于所用终端的厂商和型号|||||的消息||-----|--|-----|------------------||记录结束|25|885|用EOR代码结束数据发送||-----|--|-----|------------------||行模式|34|1116|使用本地编辑,整行发送而非单|||||字符发送|-----------------------------------Telnet选项协商流程如图29所示。图29Telnet选项协商流程(略)8.7SNMP通信流程与协议SNMP是TCP/IP网络的标准网络管理协议。SNMP是基于轮询和自陷(Poll/Trap)相结合的管理策略。SNMP的协议体系结构由3部分构成:管理信息库MIB(ManagementInforma-tionBase)、管理信息结构SMI(StructureofManagementInformation)与简单网络管理协议SNMP(SimpleNetworkManagementProtocol)。其中重要的MIB有:·PPPLCPMIB·PPPLPCPMIB·modemMIB·EthernetMIB·ISDNMIB·DS-1MIB·ShivaMIBSNMP的工作原理采用代理/管理者(Agent/Manager)模型。管理者和代理通过标准的SNMP协议数据单元(ProtocolDataUnit,PDU)通信。SNMPv2协议定义了5种PDU类型:GetRequest、GetNextRequest、SetRequest、GetResponse与Trap。每个SNMP报文被封装成一个UDP数据报发送出去。管理者从UDP的161号端口(port)接收除“TRAP”以外的所有报文。TRAP报文由管理者在UDP的162号端口上接收。代理从UDP的第161号端口接收所有报文。SNMP的基本功能包括:监视网络性能、检测并恢复网络故障以及配置网络设备等。在网络正常工作的情况下,SNMP可实现统计、配置和测试等功能;而在网络出现故障的情况下,它可实现各种差错的检测和恢复。SNMP有两种通信流程,它的基本通信流程是轮询(polling)方式,在这种情况下,在网络接入服务器中的网管代理是一个被动的设备,它接受网管中心(NMS)的轮询。它是一种客户—服务器的工作方式,网管中心处在客户机的地位,网络接入服务器中的网管代理处在服务器的地位。两者之间一问一答,配合起来完成网管的工作。它的另一种通信流程是异步报警方式,在工作启动后,用Trap报文生成异步报警,其后当自陷条件满足后,网络接入服务器的网管代理定时主动向网管中心报告自己的各种状态信息。SNMP通信流程见图30。具体的通信过程为:(1)网管中心向网络接入服务器发出轮询报文(它可以是SNMP中5个报文中的任一个)。(2)驻留在被管设备上的网管代理(AGENT)从UDP端口161接受来自网管站的串行化报文,经解码、团体名认证、分析得到管理变量在MIB树中对应的节点,从相应的模块中得到管理变量的值,再形成响应报文,编码发送回网管站。网管站得到响应报文后,再经同样的处理,最终显示结果。图30SNMP通信流程(略)网管代理在接收到网管中心发来的轮询报文后将作如下处理:解码生成用内部数据结构表示的报文,解码则依据ASN.1基本编码规则。如果在此过程中出现错误导致解码失败则丢弃该报文,不做进一步处理。将报文中的版本号取出,如果与本Agent支持的SNMP版本不一致,则丢弃该报文,不做进一步处理。(3)将报文中的团体名取出,此团体名由发出请求的网管站填写。如与本设备认可的团体名不符,则丢弃该报文,不做进一步处理,同时产生一个陷阱报文。(4)从通过认证的ASN.1对象中提出协议数据单元PDU,如果失败,丢弃报文,不做进一步处理。否则处理PDU,结果将产生一个报文,该报文的发送目的地址应同收到报文的源地址一致。9.环境要求9.1环境要求9.1.1接入服务器应在以下的温度、湿度条件下正常工作:·长期工作条件:温度保持15℃~30℃、相对湿度保持40%~65%。·短期工作条件:温度保持0℃~45℃、相对湿度保持20%~90%。注:1)接入服务器的正常工作的温度和相对湿度的测量点指在地板以上2m和接入服务器前方0.4m处测量值。2)短期工作条件系指连续不超过48h和每年累计不超过15d。3)相对湿度低于20%的环境应采用抗静电地面。9.1.2接入服务器的防尘要求43机房内直径>5μm的灰尘浓度≤3×10粒/m;灰尘粒子应是非导电、非导磁和无腐蚀性的。9.2防电磁干扰要求接入服务器产生的电磁干扰应满足以下要求:(1)由接入服务器射出的无线电电磁干扰应符合表7的规定。表7无线电电磁干扰要求---------------------------------------------------------|频率|电磁强度|频率|电磁强度||MHz|dB(μV/m)|MHz|dB(μV/m)||------------|------------------|-----------|-----------||0.01~0.024|148.6-601gd|47.7/d~88|59.1-201gd||0.024~0.8|116.2-601gd-201gf|88~216|63.6-201gd||0.8~1.59|118.2~601gd|2160~10000|66.6-201gd||1.59~47.7/d|120.2-601gd-401gf||||-------------------------------------------------------||注:||1)d为测试天线与靠近被测物间水平距离。单位为m,d限于在30m内;||2)f为频率,以MHz为单位;||3)dB(μV/m)表示微伏(μV/m)为参考单元的分贝数。|---------------------------------------------------------(2)由接入服务器进入交流馈电线的无线电电磁干扰应符合表8的规定。表8无线电电磁干扰要求----------------------------------------|频率|最大线路电流||MHz|dBμA||---------------|----------------------||0.000061~0.001|I-201gf-84.4||0.001~0.01|(124.4-I)1gf+348.8-2I||0.01~0.8|-21.051gf+57.9||0.8~100|60||--------------------------------------||注:||1)f为频率,以MHz为单位;||2)I为接入到交流电源处的输入线路电流电平;||3)dBμA表示以微安(μA)为参考单元的分贝数。|----------------------------------------(3)由接入服务器进入直流馈线和信号线的无线电电磁干扰应符合表9的规定。表9无线电电磁干扰要求---------------------------------|频率|最大线路电流||MHz|dBμA||---------------|---------------||0.01~0.8|-21.051gf+57.9||0.8~100|60|---------------------------------9.3接入服务器抗电磁干扰的能力接入服务器在受到0.01~1000MHz频率范围内电场强度为140dBuV/m的外界电磁干扰时,应不出现故障和性能下降。在直流或交流电源线受到表10所示的0.01~100MHz频率范围的外界电磁干扰电流时,应不出现故障和性能下降。表10---------------------------------|频率,MHz|最大线路电流,dBμA||---------------|---------------||0.01~0.8|-21.051gf+67.9||0.8~100|70|---------------------------------10.电源与接地10.1电源(1)直流电压及其波动范围要求额定电压:为-48V的直流电源;电压波动范围:在直流输入端子处测量,-48V电压允许变动范围为-57~-40V。接入服务器在此范围内应工作正常。(2)杂音电压指标在直流配电盘输出端子处测量的限值如下:300~3400Hz杂音电压≤2mV;0~300Hz峰峰值杂音电压≤400mV;3.4~15kHz宽带杂音电压≤100mV有效值;150kHz~30MHz宽带杂音电压≤30mV有效值。(3)离散频率杂音电压3.4~15kHz≤5mV有效值;150~200kHz≤3mV有效值;200~500kHz≤2mV有效值;500kHz~2MHz≤1mV有效值。(4)交流电压及其波动范围要求单相198~242V,频率45~50Hz;线电压波形畸变率<5%。10.2接入服务器接地要求(1)接地方式应符合工作地、保护地和建筑防雷接地公用一组接地体的联合接地方式。(2)接地线截面积接地线截面积,根据可能通过的最大电流负荷确定,并应采用良导体导线,不能使用裸导线布放。接地电阻值,联合接地的电阻值应<1Ω。11.例行试验11.1低温试验应符合GB2423.1的要求。11.2高温试验应符合GB2423.2的要求。11.3恒定湿热试验符合GB2423.9的要求。11.4运输试验接入服务器按包装文件要求完整包装后,置于载重汽车中后部,在三级公路上以每小时25~40km的速度行驶200km后,包装箱应完好无损。开箱检查接入服务器无机械损伤,紧固件无松脱,接通电源,开机工作应符合质量要求。11.5储存要求产品的储存应符合GB3873的有关规定。11.6标志、包装、运输、储存11.6.1产品标志在产品适当位置应有铭牌,铭牌的形式和尺寸应符合相关标准的规定。11.6.2包装标志外包装应有包装储运图示标志,应按GB191有关规定执行。11.6.3包装随机文件包括:产品合格证、使用说明书、产品随机备附件清单。产品包装:应符合GB3873的有关规定。11.6.4运输产品可由火车、汽车、飞机、轮船等运输,但在运输过程中必须有遮蓬,不应有剧烈的震动和撞击,并应按包装箱上标明方向放置。附录A(标准的附录)二线模拟接口Z要求二线模拟接口Z是连接模拟用户线的接口A1阻抗特性用户侧二线接口的阻抗特性以回输损耗RL(ReturnLoss)表示。对处于母局内的接入服务器,在Z接口点对图A1的阻抗测试网络,回输损耗应满足图A3所示的要求。对于处于远端模块位置的接入服务器在Z接口点针对A3的阻抗测试网络,回输损耗应满足图A3所示的要求。图A1(略)图A2(略)图A3针对阻抗测试网络时回损最小值(略)A2对地阻抗不稳定由模拟二线接口点处对地阻抗不平衡产生的纵向转换损耗应大于图A4所示数值。A3接口点的相对电平(1)接口点的输入相对电平Li,Li=0dBr图A4模拟二线接口点处纵向转换损耗最小值(略)(2)接口点的输出相对电平L0当有可变衰耗性能时,L0为-3.5dBr;当无可变衰耗性能时,L0为-7.0dBr。(3)对短用户线或长用户线时,Z接口点应能承受:L’i=Li+xdB;L’0=L0-xdB;x的取值可为±2dB,但需经过审核。(4)相对电平的允差输入:-0.3~+0.7dB;输出:-0.7~+0.3dB。附录B(标准的附录)2048kbit/s接口要求网络接入服务器采用的2048kbit/s接口按YDN065—1997的相关规定,其中:B1基本要求-6比特率容差:±50×10标称比特率:2048kbit/s码型:HDB3B2电气特性(1)2048kbit/s接口输出要求如表B1所示。表B12048kbit/s输出口一般要求-----------------------------------|脉冲形状:标称|不管极性如何,所有有效信号脉冲(传号)都应符|||合图B1中所给框图的限制,A值对应于脉冲信||脉冲形状为矩形|号的标称峰值。||----------|----------------------||每个传输方向的线对|一个同轴线对|一个对称线对||----------|----------|-----------||测试负载阻抗|75Ω(电阻性)|120Ω(电阻性)||----------|----------|-----------||脉冲(传号)的|||||2.37V|3V||标称峰值电压||||----------|----------|-----------||无脉冲(空号)|||||0±0.237V|±0.3V||的峰值电压||||----------|----------------------||标称脉冲宽度|244ns||----------|----------------------||脉冲宽度中点处||||应优于0.96~1.05||正负脉冲幅度比|||----------|----------------------||标称脉冲半幅度处正||||应优于0.95~1.05||负脉冲宽度比||-----------------------------------数字信号允许的最大抖动按YDN065—1997的规定。(2)2048kbit/s输入口要求输入口的输入阻抗标准阻抗:75Ω(同轴电缆)120Ω(对称电缆)表B22048kbit/s接口输入口输入阻抗特性------------------------------------|相应于标称比特率频率(2048kbids)的百分数|回波衰减||---------------------------|------||2.5%~5%(51.2~102.4kHz)|≥12dB||---------------------------|------||5%~100%(102.4~2048kHz)|≥18dB||---------------------------|------||100%~150%(2048~3072kHz)|≥14dB|------------------------------------图B12048kbit/s接口脉冲模框(略)出现在输入口的数字信号应按表B1中的规定,但允许因连接输入口与输出口所使用的传输线对的不同而引入变化,输入口应能适应这些变化。这些线对的衰减特性应近似符合f(根号下)规律,而且在1024kHz频率上的衰减应在0~6dB范围内。B3功能特性(1)帧结构①帧长:连续256bit组成一个帧,帧中的比特依次编为第1~第256比特。②标称帧重复频率:8000Hz。(2)帧的第1~第8比特的运用帧的第1~第8比特用于帧定位和勤务。帧定位信号和勤务信号按帧交替出现,规定含有帧定位信号的帧取偶数标号,含有勤务信号的帧取奇数标号。附录C(标准的附录)串行同步通信接口要求网络接入服务器的串行同步通信接口的速率可从64~155520kbit/s。接口要求应符合ITU-TG.703的规定,常用内容如下。C12048kbit/s接口详见附录B的规定。C234368kbit/s接口-6比特率:34368kbit/s±20×10;码型:HDB3;输出口规范如表C1所示;输入口规范:出现在输入口的数字信号应如上面的规定,但要根据连接成对的特性改变。应假定这个电缆的衰减遵循近似f(根号下)的规律,而且在17184kHz频率上的衰减应在0~12dB范围内。表C1-------------------------------------||不管符号如何,有效信号的所有“传号”应||脉冲形状(标称矩形)||||符合图C1的样板||--------------|--------------------||每个传输方向的线对|一个同轴线对||--------------|--------------------||测试的负载阻抗|75Ω,电阻性||--------------|--------------------||“传号”的标称峰值电压|1.0V||--------------|--------------------||“空号”的峰值电压|0±0.1V||--------------|--------------------||标称脉冲宽带|14.55ns||--------------|--------------------||脉宽中点处正负脉冲幅度比|0.95~1.05||--------------|--------------------||标称半幅度处正负脉冲宽带比|0.95~1.05|-------------------------------------C3155520kbit/s接口·一般特性-6比特率:155520kbit/s±20×10;码型:编码传号反转(CMI)。·输出口规范输出口规范如表C2、图C2和图C3中所示。表C2输出口规范---------------------------------------|脉冲形状|标称矩形,并符合图C2和图C3的样板||----------------|--------------------||每个传输方向的线对|一个同轴线对||----------------|--------------------||测试负载阻抗|75Ω,电阻性||----------------|--------------------||峰-峰电压|1±0.1V||----------------|--------------------||实测稳态幅度的10%与90%间|≤2ns||的上升时间|||----------------|--------------------||转换定时电容差(指负向转换的|负向转换:±0.1ns||50%的幅度点的平均值)|在单位间隔边界的正向转换:±0.5ns|||在单位间隔中心的正向转换:±0.35ns||----------------|--------------------||发射损耗|在8~240MHz范围内≥15dB||----------------|--------------------||在输出口的最大峰-峰抖动|正在研究中|---------------------------------------图C134368kbit/s接口脉冲样板(略)·输入口规范出现在输入口的数字信号应符合表C2和图C2与图C3的规定。但要根据互连同轴线对的特性改变。应假定这个同轴线对的衰减遵循近似f(根号下)的规律,而且在78MHz频率处具有12.7dB的最大损耗。图C2对应于二进制“1”的脉冲样板(略)图C3对应于二进制“0”的脉冲样板(略)附录D(标准的附录)网络接入服务器采用中国一号信令要求网络接入服务器采用的中国1号信令按YDN034—1997的相关规定。D1局间数字型线路信令30/32路PCM系统中30个话路数字型线路信号由第16时隙按复帧抽样集中传送(每复帧由16个子帧组成)。其中每一话路的两个传输方向各有a、b、c、d4bit码位可供线路信号编码,第16时隙的结构格式如表D1所示。表D1局间数字型线路信令------------------------------------------------|0帧第16|1帧第16时隙|2帧第16时隙|……|15帧第16时隙||时隙||||||---------|----------|----------|--|-----------||0000XYXX|abcd|Abcd|Abcd|Abcd|……|Abcd|abed|||第1话路|第16话路|第2话路|第17话路||第15话路|第30话路||----------------------------------------------||注:||X=备用比特,未用时置1;||Y=复帧失步告警比特,0表示正常,1表示复帧失步告警;||当c、d比特不用时,应置1。|------------------------------------------------线路信号标志方式采用YDN034—1997中规定的DL(1),即适用于本地局间呼叫,见表D2。控制方式采用互不控制。表D2线路信号标志方式-------------------------------------|接续状态|编码||---------------|-------------------|||||前向|后向||----|----|-----|---------|---------|||||af|bf|ab|bb||---------------|----|----|----|----||示闲|1|0|1|0||---------------|----|----|----|----||占用|0|0|1|0||---------------|----|----|----|----||占用证实|0|0|1|1||---------------|----|----|----|----||被叫应答|0|0|0|1||---------------|----|----|----|----||复原|主叫控制|被叫先挂机|0|0|1|1||----|----|-----|----|----|----|----||||主叫后挂机|1|0|1|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||||1|0||----|----|-----|----|----|----|----||||主叫先挂机|1|0|0|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||||1|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||||1|0||----|----|-----|----|----|----|----|||互不控制|被叫先挂机|0|1|1|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||1|0|1|0||----|----|-----|----|----|----|----||||主叫先挂机|1|0|0|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||||1|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||||1|0||----|----|-----|----|----|----|----|||被叫控制|被叫先挂机|0|0|1|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||1|0|1|0||----|----|-----|----|----|----|----||||主叫先挂机|1|0|0|1||----|----|-----|----|----|----|----||||被叫后挂机|1|0|1|1||----|----|-----|----|----|----|----|||||||1|0||---------------|----|----|----|----||闭塞|1|0|1|1|-------------------------------------D2多频记发器(MFC)信号多频记发器(MFC)信号适用于接入服务器和公用电话网交换局之间。MFC信号分前向和后向两种,采用120Hz等差级额。前向信号采用1380~1980Hz高频群,按六中取二编码,最多可组成15种信号;后向信号采用780~1140Hz低频群,按四中取二编码,最多可组成6种信号。高频群分别为1380Hz、1500Hz、1620Hz、1740Hz、1860Hz、1980Hz;低频群分别为1140Hz、1020Hz、900Hz、780Hz。MFC信号使用前向和后向两种信号,采取多频编码、连续互控、端到端的传送方式。MFC信号的前向1组信号由接续控制信号KA、KD和数字信号组成。KA信号指向接入服务器发送的主叫用户业务类别信号。数字信号包含主叫用户号码和被叫用户号码。后向A组信号是前向1组信号的互控信号;其中A1,A2,A6是控制前向数字信号的发码位次的控制信号;A3是转至B组的控制信号;此外还有A4和A5。前向2组信号中KD信号指发端业务类别信号。后向B组信号中KB信号是起证实2组信号和控制接续的作用。各组信号的内容和排列详见YDN034—1997中规定。接入服务器在PSTN网中的地位类似于用户端局,可以不支持KC、KE前向信号和A4、A5后向信号,同时A3后向信号只采用互控信号。呼叫接续时,接入服务器可以主动发A6后向信令,向对局要主叫号码。B3MFC设备技术指标设备阻抗:在与电路连接点MFC设备的阻抗标称值为600Ω纯阻,其阻抗在300~3400Hz频带内应满足:|600+z|||201g|-------|≥10dB(z——阻抗)|||600-z|在520~1160Hz和360~2000Hz频带内应满足:|600+z|||201g|-------|≥16dB(z——阻抗)|||600-z|发送频率:前向发送信号的标称频率为1380Hz、1500Hz、1620Hz、1740Hz、1860Hz、1980Hz;后向分别为1140Hz、1020Hz、900Hz、780Hz。允许的偏差为:±5Hz发送电平:在0相对电平点的不调制单频信号电平为-8dBm,允许偏差为±1dB。组成一个信号的两个频率发送电平差不大于1dB。泄露电平:在不发送信号时,泄露至电路电流总功率电平应比标称信号电平至少低50dB;在发送信号时,任一单频泄露信号电平应比发送的双频中任一频率信号电平至少低34dB。谐波畸变和互调失真:由于其造成的发送到电路上的300~3400Hz频带内总功率电平应比发送的双频中任一频率信号电平至少低37dB。互控周期:在可靠传递信号条件下,多频互控周期应尽可能短,不包括信号传输时间,互控周期应不大于250ms。附录E(标准的附录)网络接入服务器采用的七号信令的要求E1综述-----------------------------------|||MTP||----------------------------|||||||||------||------------||------|||信号消息||||信号链路||信号数据||||TUP|----|--|-||-|--|-||--||||------||||处理||||功能||链路功能||||||------||------------||------||||||||ISUP|--||||------------------|------|||------||||||信号网||||-|--|-||||||||管理||||||------||------||||||其它|--|-----------------------------------------|---------------------|测试与维护|-----------图E1NO.7信令系统功能结构消息传递部分(MTP)是整个No.7信令系统的基础,为正在通信的用户提供信令消息的可靠传递的服务。电话用户部分(TUP)完成与电话呼叫相关的基本信息,ISDN用户部分(ISUP)在综合业务数字网内提供话音和非话音业务维护所需要的信令功能,以支持基本的承载业务和补充业务,也包括了全部电话用户部分所实现的功能。E2信号单元No.7信令采用不等长信号单元分组传送各种信号信息。有3种信号单元:消息信号单元(MSU)、链路状态信号单元(LSSU)和填充信号单元(FISU)。MSU用于传送各用户部分的消息、信令网管理消息及信令网测试和维护消息;链路状态信号单元用于提供链路状态信息,以完成信号链路的接通、恢复等控制;填充信号单元是当信令链路上没有消息信号单元或链路状态信号单元传递时发送的用以维护信号链路正常工作的、起填充作用的信号单元。各基本信号单元格式如下:消息信号单元MSU-----------------------------------------------------|F|CK|SIF|SIO||LI|FIB|FSN|BIB|BSN|F|-----------------------------------------------------8168×n(n≥2)826171078链路状态信号单元LSSU-----------------------------------------------------|F|CK||LI|FIB|FSN|BIB|BSN|F|-----------------------------------------------------8162617178填充信号单元FISU-----------------------------------------------------|F|CK||LI|FIB|FSN|BIB|BSN|F|-----------------------------------------------------8162617178其中:BIB:后向指示语比特LI:长度指示语BSN:后向序号SF:状态字段FIB:前向指示语比特SIF:信号信息字段FSN:前向序号CK:校验位F:标志符SIO:业务信息八位位组E3消息传递部分(MTP)MTP定义了信令数据链路功能以及信令链路功能,并规定了对各个信令链路的操作是公共的但相互独立的传送功能和过程,包括有信令消息处理功能和信令网络管理功能。E4?/font>缁坝没Р糠郑ǎ裕眨校?TUP部分是话路网和信令网间的重要功能接口部分,它控制电话呼叫接续所需的各种信号消息,其基本功能是:根据交换局呼叫接续控制的需要产生并处理相应的信号消息;执行电话呼叫所必须的信号功能和程序,完成电话呼叫的建立、监视和释放控制。TUP消息是MSU的一种,按其在电话网中的作用,可分为以下7组:前向地址消息(FAM);前向建立消息(FSM);后向建立请求消息(BSM);后向建立成功消息(SBM);后向建立不成功消息(UBM);呼叫监视消息(CSM);电路监视消息(CCM)。除此之外,我国根据国内电话网现状设置了一些专用信号消息及附加的信号程序。4种国内专用信号消息是:国内后向建立成功消息(NSB);国内呼叫监视消息(NCB);国内后向建立不成功消息(NUB);国内地区使用消息(NAM)。为满足电话网的要求,No.7信令方式TUP部分还规定了一整套信号程序:正常呼叫处理程序;接续和相关设备的释放条件及信号程序;自动重复试呼信号程序;双向工作的同抢占用;话路的导通检验信号程序;回声抑制控制程序;电路及电路群的复原;国内电话网恶意呼叫追查;电路及电路群闭塞及解除;TUP拥塞控制。由于接入服务器的特点,对话路的导通检验信号程序和回声抑制控制程序不做要求;并且,应该有能力请求对方主叫号码并能够判断其号长的合法性。E5ISDN用户部分(ISUP)ISUP是No.7信令中的综合业务数字网用户部分,定义了包括话音业务和非话音业务(如电路交换数据通信)控制所必须的信令消息、功能和过程。ISUP能完成TUP和DUP(数字用户部分)的一切功能,并能实现范围广泛的ISDN业务。ISUP协议支持基本的承载业务和各种补充业务。·ISUP消息,以MSU形式在信令链路上传递,消息为可变长格式。ISUP消息约有52条,消息种类和TUP的类似。·ISUP应该符合YDN038—1997规范。',)
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