- •Раздел 1 принципы автоматической коммутации и оконечные устройства …………………………………………5
- •Раздел 2 координатные системы коммутации ……………….67
- •Раздел 3 квазиэлектронные системы коммутации ……….132
- •Раздел 1. Принципы автоматической коммутации и оконечные устройства
- •Тема 1.1 Тракт телефонной передачи и качество телефонной связи
- •1.1.2 Характеристики речевого сигнала
- •Тема 1.2 Задачи и типы автоматической коммутации
- •1.2.1 Задачи коммутации и ее разновидности
- •1.2.2 Кроссовая коммутация и образование прямых каналов
- •1.2.3 Коммутация каналов
- •1.2.4. Коммутация сообщений
- •1.2.5 Коммутация пакетов сообщений
- •1.2.6 Другие виды коммутации, применяемые в сетях электросвязи
- •1.2.7 Классификация методов коммутации
- •Тема 1.3 Электроакустические преобразователи
- •1.3.4 Особенности преобразователей современных та
- •Тема 1.4 Импульсные и тональные номеронабиратели (нн)
- •1.4.1 Принцип действия дискового номеронабирателя
- •1.4.2 Устройство и работа дискового номеронабирателя
- •1.4.3 Временная диаграмма и параметры импульсов дискового нн
- •1.4.4 Общие сведения о системе тонального набора номера
- •1.4.5Импульсно-тональные электронные номеронабиратели
- •1.4.6 Отечественные имс универсальных нн
- •Тема 1.5 Способы уменьшения местного эффекта
- •1.5.2 Формулы для расчета затухания противоместных схем
- •1.5.3 Противоместные схемы мостового типа
- •1.5.4 Протимоместные схемы та компенсационного типа
- •1.5.5 Противоместные схемы в электронных та
- •Тема 1.6 Электромеханические (классические) та
- •1.6.1 Классификация и основные параметры телефонных аппаратов
- •1.6.2 Дополнительные функции та различных классов сложности
- •1.6.3 Функциональная схема классического телефонного аппарата (та)
- •1.6.4 Принципиальная схема та-72
- •Тема 1.7 Электронные телефонные аппараты (эта)
- •1.7.2 Функциональная схема электронного та
- •1.7.3 Принципиальная схема эта типа вт-600s 2го класса.
- •1.7.4 Структурная схема современного эта с микропоцессором
- •Тема 1.8 Факсимильные аппараты
- •1.8 Сущность факсимильного метода передачи
- •1.8.2Работа факса на передачу
- •1.8.3 Работа факса на прием.
- •1.8.4 Классификация и стандарты и характеристики факсаппаратов
- •1.8.6 Порядок установления факсимильного соединения
- •1.9 Контрольные вопросы по разделу 1 «Принципы автоматической коммутации и оконечные устройства»
- •Раздел 2. Координатные системы коммутации
- •Тема 2.1 Основные понятия о работе коммутационных узлов (ку) и атс
- •2.1.1 Основные определения узлов коммутации
- •2.1.2 Общая структура узла коммутации (атс)
- •2.1.3 Процесс установления соединения на атс
- •2.1.4 Классификация атс
- •2.1.5 Способы управления установлением соединения
- •Тема 2.2 Коммутационные приборы
- •2.2.1 Классификация коммутационных приборов
- •2.2.2 Электромагнитные реле
- •2.2.3Реле с герметизированными контактами.
- •2.2.4 Шаговые и декадно-шаговые искатели (ши и дши)
- •2.2.5 Многократные координатные соединители
- •Тема 2.3 Принципы построения декадно-шаговых атс(дшатс)
- •2.3.1Особенности построения дшатс
- •2.3.2 Назначение и построение ступеней искания дшатс
- •2.3.4 Функциональная схема дшатс емкостью 4000 номеров
- •2.3.5 Процесс установления соединения на дшатс
- •2.3.6 Процесс установления соединения на дшатс с 7ми значной нумерацией
- •Тема 2.4 Принципы построения координатных атс(катс)
- •2.4.1 Особенности построения и преимущества катс
- •2.4.2 Состав и назначение ступеней искания и комплектов катс
- •2.4.3 Процесс установления соединения на катс
- •2.4.4 Обоснование количества ступеней ги на катс
- •Тема 2.5 Группообразование ступеней ги, аи, ри
- •2.5.1 Параметры и расчет 2х звенной схемы ги 30*40*200
- •2.5.2 Понятие внутренних блокировок и переменной доступности блока ги
- •2.5.3 Схема группообразования блока ги 80*120*400 атск-у
- •2.5.5 Группообразование ступени абонентского искания аи атск100/2000
- •Понятие транспонированного включения ал на ступени аи атск100/2000
- •Тема 2.6 Структурные схемы маркеров
- •2.6.1 Общие сведения о маркерах координатных атс.
- •2.6.2 Структурная схема маркера ги (мги)
- •2.6.3 Структурная схема маркера аи (маи)
- •2.6.4 Особенности работы маркеров мав и мсд ступени аи атск-у
- •Тема 2.7 Структурная схема абонентского регистра катс и типы кпп
- •2.7.1 Классификация регистров катс
- •2.7.2 Структурная схема абонентского регистра .
- •2.7.3 Способы обмена информацией между регистрами и маркерами
- •2.7.4 Принцип обмена информацией между регистром и маркером многочастотным кодом.
- •2.7.5 Принцип обмена информацией между регистром и маркером полярно-числовым кодом .
- •Тема 2.8 Сельские и городские координатные атс
- •2.8.1 Сельские атск 50/200м
- •2.8.2 Сельские и учережденческие атск100/2000
- •2.8.3 Городские координатные атс типа атск-у
- •2.8.4 Процессы установления внутристанционного соединения
- •2.9.1 Организация взаимосвязи 2х атск-у
- •2.9.2 Организация связи от атск-у к дш атс .
- •2.9.3 Организация связи от дш атс к атск-у
- •2.10 Контрольные вопросы по разделу 2 «Координатные системы коммутации»
- •Раздел 3 квазиэлектронные системы коммутации
- •Тема 3.1 Особенности кэатс и коммутационные поля.
- •3.1.1 Основные особенности атскэ
- •3.1.2 Построение простейших блоков концентрации и смешивания кп.
- •3.1.4 Построение коммутационной системы крупной кэатс
- •3.1.3 Построение крупных блоков бал и бсл.
- •Тема 3.2 Принцип программного управления на кэатс
- •3.2.1 Основные особенности эум по сравнению с эвм
- •3.2.2 Состав и назначение цуу и пуу.
- •3.2.3 Режимы работы цуу
- •3.2.4 Многоэтапный процесс работы эум при обслуживании вызова.
- •3.3 Техническая характеристика и структурное построение кэатс «Квант»
- •3.3.1 Общие сведения о кэатс Квант
- •3.3.2 Техническая характеристика станции
- •3.3.3 Структурное построение кэатс «Квант»
- •3.3.4Процесс установления внутристанционного соединения по функциональной схеме кэатс «Квант»
- •Тема 3.4 Процессы установления соединения на разных типах кэатс «Квант»
- •3.4.1 Коммутационная система оконечной станции ос 64/256
- •3.4.2 Коммутационная система оконечной станции ос 256/2048
- •3.4.3 Коммутационная система узловой (центральной) станции
- •3.5 Упрощенная принципиальная схема ак и структурная схема пак кэатс «Квант»
- •3.5.1 Назначение основных блоков принципиальной схемы ак
- •3.5.2 Порядок работы упрощенной схемы ак
- •3.5.3 Структурная схема тэЗа пак (питания абонентских комплектов)
- •Тема 3.6 Упрощенная принципиальная схема тэЗа шк кэатс «Квант»
- •3.6.1 Основные функции ишк и вшк на кэтас «Квант»
- •3.6.2 Назначение реле ишк и вшк
- •3.6.3 Порядок работы схемы вшк
- •3.6.4 Порядок работы схемы ишк
- •Тема 3.7 Схема приемника батарейного и подключение пдсу кэатс «Квант»
- •3.7.1 Упрощенная принципиальная схема приемника набора номера (пб)
- •3.7.2 Структура и подключение пдсу
- •Тема 3.8 Интегральная квазиэлектронная атс «Исток»
- •3.8.1 Техническая характеристика и общие сведения о икэатс «Исток»
- •3.8.2 Структурная схема иатскэ-1 и иатскэ-3
- •3.8.3 Процесс установления внутристанционного соединения на иатскэ.
- •3.9 Контрольные вопросы к разделу 3 «Квазиэлектронные системы коммутации»
- •4 Сокращения используемые в методиченском пособии
- •5 Литература
2.5.3 Схема группообразования блока ги 80*120*400 атск-у
На рисунке 2.5.2 представлена функциональная схема и схема группообразования (без детализации) двухзвенного блока ГИ емкостью 80*120*400, который находит широкое применение на крупных районных АТСК и АТСКУ емкостью от 1000 до 10 000 номеров. Этот блок ГИ обладает большими коммутационными возможностями, чем блок ГИ емкостью 30X40x200, так как имеет больше входов, выходов и коэффициент расширения бА= VAB/N = 120/80= 1,5, благодаря чему увеличивается пропускная способность блока и снижается влияние внутренних блокировок в направлениях.
На звене В блока ГИ показано образование направлений с доступностью 20, 40 и 60. Для этого в каждое направление объединяют по одному (q =1), два (q = 2) или три (q =3) выхода из каждого коммутатора звена В. Увеличение доступности для отдельных направлений применяется для повышения пропускной способности пучка линий и в то же время уменьшается влияние внутренних блокировок. Так, для последнего свободного входа первого коммутатора А на 13 входов доступными окажутся восемь ПЛ, через которые вход может получить доступ к 24 выходам направления с q = 3, что составляет почти 50% от общего числа выходов направления. Вероятность того, что среди этих 24 выходов окажется хотя бы один свободный, достаточно велика и отказа в соединении не будет.
Рисунок 2.5.2 а) – Функциональная схема 3х проводного блока ГИ 80*120*400;
б) – Схема группообразования .
2.5.4 Схема группообразования блока ГИ 40*40*200 АТСК-У
Влияние внутренних блокировок на доступность в направлении снижается также применением двухсвязных блоков без расширения. Такой 3х проводный блок ГИ емкостью 40x40x200 используется, например, на некоторых ступенях группового искания в АТСК и АТСКУ (рисунок 2.5.3,а), где не требуется большого числа направлений. При использовании МКС-20Х20ХЗ для звеньев А и В число выходов коммутаторов mA=mв = 20. На звене А будет два коммутатора по 20 входов каждый, а на звене В — десять коммутаторов по четыре входа. Каждый коммутатор звена А соединяется с каждым коммутатором звена В двумя ПЛ, так как f=mА//Kв = 20/10=2 (рисунок 2. 5.3,6). В поле коммутаторов звена В образуются направления с доступностью 10 и 20 при q=l и q=2 соответственно.
В этой схеме при занятии одного входа на звене А доступность в направлении с Д=20 не изменится, так как будет занята только одна ПЛ к любому коммутатору звена В, а вторая ПЛ будет свободной и обеспечит доступность ко всем выходам направления.
Если будут заняты два входа в коммутаторе звена А и при этом займутся по одной ПЛ к разным коммутаторам звена В, например к первому и второму, то доступность в направлении тоже не уменьшится, поскольку к этим коммутаторам имеется доступ по другим ПЛ.
Если при поступлении двух вызовов в коммутатор звена А займутся обе ПЛ к одному коммутатору звена В, то этот коммутатор окажется недоступным для следующих вызовов, направленных к тому же коммутатору звена А. Доступность снизится на q = 2. Минимальная доступность в направлении будет при занятии пА—1 = 19 ПЛ. В этом случае последний вход коммутатора А имеет доступность по одной оставшейся свободной ПЛ к одному коммутатору звена В, где включены q = 2 выхода данного направления.
Приведенные примеры показывают, что доступность и пропускная способность в направлении возрастают при увеличении коэффициента расширения; бА и связности fAв. Однако это приводит к увеличению числа МКС.
