공통 채널 신호
Common-channel signaling통신에서는, 공통 채널 신호 (CCS), 즉 공통 채널 간 신호 (CCIS)는, 메시지에 사용되는 것과 다른 별도 채널을 통해 제어 정보 (신호화)를 전송하는 것으로,[1][2] 신호 채널은 일반적으로 복수의 메시지 채널을 제어한다.[3]
공중 교환 전화 네트워크(PSTN)에서 통신 링크의 한 채널은 일반적으로 전화 통화의 설정과 해체를 위한 신호를 운반하는 유일한 목적으로 사용된다. 나머지 채널은 전적으로 음성 메시지 전송에 사용된다. 대부분의 경우 64 kbit/s 채널 하나로도 수많은 베어러(음성 및 데이터) 채널에 대한 통화 설정과 통화 삭제 트래픽을 처리하기에 충분하다.[4]
CCS에 대한 기술적 대안은 각 베어러 채널이 전용 신호 채널을 갖는 채널 관련 신호(CAS)이다.
CCS는 PSTN의 맥락에서 CAS에 비해 다음과 같은 장점을 제공한다.[5]
- 통화 설정 시간 단축
- 설정 및 삭제 속도가 빨라져 트렁킹 효율성이 향상되어 네트워크 트래픽 감소
- 발신자 ID와 같은 기능을 제공하는 신호 트래픽과 함께 추가 정보를 전송할 수 있음
- 통화 중 신호 수행 가능
가장 일반적인 CCS 신호 방식은 ISDN(Integrated Services Digital Network)과 신호시스템 No. 7(SS7)이다.
ISDN 신호는 주로 최종 사용자 개인 지점 교환(PBX) 시스템을 중앙 사무소에 연결하는 트렁크에 사용된다. SS7은 주로 PSTN 내에서 사용된다. 두 가지 신호 방식은 공통의 유산을 공유하기 때문에 매우 유사하며, 경우에 따라서는 ISDN과 SS7 모두에서 동일한 신호 메시지가 전송되기도 한다.
공통 채널 신호 네트워크
CCSO 네트워크는 참여하는 CCSO(Common Channel Signal Switching Office), 데이터베이스 및 운영자 시스템을 위한 신호 메시지 전송을 제공한다. 음성·데이터 연결과는 별개의 통신 경로로 음성·데이터 네트워크의 통화 제어·거래 메시지를 전송할 수 있는 패킷 교환 통신망이다.
CCS 메시지는 트랜잭션 기반 서비스와 네트워크 노드 간의 통화 제어 신호를 제공한다. CCS 네트워크의 아키텍처는 일반적으로 신호 지점의 지리적 위치, 신호 지점의 수와 크기, 예상 트래픽 부하 및 네트워크에 의해 제공될 서비스에 기초한다.
CCS 네트워크는 선택된 아키텍처의 유형에 관계없이 다음과 같은 요소들의 조합으로 구성된다.
- 신호 링크 - CCS 네트워크에서 두 개의 인접한 신호 지점(SP) 사이의 통신 경로.
- 링크 세트 - 인접한 신호 지점의 동일한 쌍을 연결하는 신호 링크 세트.
- 결합된 링크 세트 - 지정된 대상에 대한 메시지 트래픽을 공유하는 신호 노드의 링크 세트 모음입니다.
- 신호 지점(SP) - SP는 CCS(SS7) 메시지를 전송, 수신 및 처리한다. SP는 신호 종료 지점(SEP) 또는 신호 전달 지점(STP)이 될 수 있다.
- STP(신호 전송 지점) - 메시지 라우팅 기능을 수행하고 SEP 간 메시지 전환을 제공하는 SP.
- 신호 종료 지점(SEP) - STP 이외의 SP로서 CCS 메시지의 소스 또는 싱크대 역할을 할 수 있는 기능.
- SCP(서비스 제어 지점) - 특정 유형의 네트워크 호출을 처리 및/또는 라우팅하기 위해 다른 SEP(서비스 전환 지점) 또는 다른 SCP에 정보를 제공하는 데이터베이스 역할을 하는 SEP.
- Signaling Gateway - Responsible for exchanging SS7 messages over a set of links from an SS7 node in a Voice Over Packet (VOP) network to a traditional PSTN network and encapsulating the user information (either ISUP for call setup or SCCP/TCAP for service related signaling) contained in the message for distribution to the Call Control Agent (CCA).
- ICR(Internet Call Router) - 인터넷 오프로드라고도 불리는 ICR은 "포스트 스위치" 오프로드 아키텍처에서 사용되는 새로운 네트워크 요소다.
- 스위치 - 최종 사용자 음성 또는 데이터 통화를 전환하기 위한 SEP.
- CN(Combined Node) – 둘 이상의 SP 유형의 기능을 결합한 SP.
- A-Link 집선 장치(ALC) - STP의 MTP(Message Transfer Part) 기능을 갖추고 있으며 CCSO 역할도 하는 SP.
CCS 네트워크 상호 연결
CCS 네트워크가 계속 진화하고, 네트워크 상호연결 구조와 그들이 지원하는 서비스가 더욱 복잡해짐에 따라, 특정 요건이 존재하지 않을 때 모든 네트워크 제공자들이 나타낼 것으로 예상되는 행동 유형을 식별할 필요가 있게 되었다.
상호연결 CCS 네트워크와 기타 상호연결 네트워크의 제공자들은 다른 상호연결 네트워크를 통해 라우팅된 통화 발신지가 최소한 인트라넷 네트워크 통화와 같은 품질의 서비스를 받도록 하기 위해 지원되어야 하는 프로세스와 인터페이스에 대한 정보를 필요로 한다.
Telcordia GR-905, 공통 채널 신호 네트워크 인터페이스 규격(CCSNIS)지원 네트워크 상호 접속, 메시지 전달 Part(미디어 전송 프로토콜), 그리고 통합 서비스 디지털 네트워크 사용자(ISDNU)[6]과 레거시 네트워크 게이트 웨이와 유산 선택 라우터 게이트 웨이 sy의 공급자에 대한 정보를 포함하는데 이 중요한 정보가 들어 있습니다.속ms. 기존 발신 네트워크와 IP 지원 PSAP 간의 비상 통화뿐만 아니라 선택 라우터에 의해 서비스되는 비상 서비스 IP 네트워크(ESInets)와 레거시 PSAP를 통해 라우팅된 비상 통화의 전달을 지원한다. 그것은 ANSI와 ATIS 표준 및 ITU-T 권장사항에 대한 명시적인 참조를 제공한다.
메모들
- ^ John G. Van Bosse and Fabrizio U. Devetak (2007). Signaling in telecommunication networks (2nd ed.). John Wiley and Sons. p. 111. ISBN 978-0-471-66288-4.
- ^ Martin H. Weik (2000). Computer science and communications dictionary. 2. Springer. p. 245. ISBN 978-0-7923-8425-0.
- ^ (Ronayne 1986, 페이지 141).
- ^ (Ronayne 1986, 페이지 145).
- ^ (Ronayne 1986, 페이지 142).
- ^ GR-905, CCSNIS(Common Channel Signaling Network Interface Specification) 지원 네트워크 상호접속, 메시지 전송부(MTP) 및 통합서비스 디지털 네트워크 사용자부(ISDNU)
참조
- Ronayne, John P. (1986). "The Digital Network". Introduction to Digital Communications Switching (1st ed.). Indianapolis: Howard W. Sams & Co., Inc. ISBN 0-672-22498-4.