Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД, АК, АСК.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
23 Мб
Скачать

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.