
- •Системы коммутации
- •Глава 9 Программное управление 223
- •Глава 10 Эксплуатационное управление 247
- •Глава 11 Услуги 269
- •Глава 1
- •1.1 Телекоммуникации
- •1.2 Телефонные сети общего пользования
- •1.3 Коммутация
- •1.4 Методы коммутации
- •1.5 Эволюция телефонных станций 1.5.1 Исторические предпосылки
- •1.5.2 Ручные коммутаторы
- •1.5.3 Автоматическая коммутация
- •1.5.4 Квазиэлектронные и электронные атс
- •1.5.5 Цифровые атс
- •1.6 Телефонные аппараты
- •1.7 Стандартизация в области коммутации
- •Глава 2
- •2.1 Основные принципы дш атс
- •2.2 Искатели
- •2.3 Вынужденное и свободное искание. Ступени искания
- •2.3.1 Предварительное искание
- •2.3.2 Линейное искание
- •2.3.3 Групповое искание
- •2.4 Импульсный набор номера
- •2.5 Межстанционные соединительные линии
- •Глава 3
- •3.1 Координатные соединители
- •3.3 Городские координатные станции атск и атск-у
- •3.4 Сельские координатные атс к-50/200м
- •3.5 Координатные атск-100/2000
- •3.6 Координатные атс типа а-204
- •Глава 4
- •4.1 Цифровая телефония
- •4.2 Цифровые атс
- •4.3 Абонентские модули
- •4.4 Доступ к услугам isdn
- •4.5.1 Пространственная коммутация
- •4.5.2 Временная коммутация
- •4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)
- •4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)
- •4.6 Модули соединительных линий, синхронизация и служебные функции
- •4.7 Управление по записанной программе
- •Глава 5
- •5.1 Выбор атс
- •5.2 Станции 5ess. Решения Lucent Technologies
- •5.3 Система 12
- •5.4 Система ewsd компании Siemens
- •5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson
- •5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss
- •5.7 Коммутационная платформа neax-61 компании nec
- •5.8 Станции dms 100
- •Глава 6
- •6.1 Первые разработки атс с программным управлением
- •6.2 Коммутационная платформа атсц-90
- •6.3 Новые функции цифровых атс
- •6.4 Система с-32
- •6.5 Бета, Сигма, Омега, Кразар и другие
- •6.6 Развитие отечественных коммутационных платформ
- •Глава 7
- •7.1 Глобальная информационная инфраструктура
- •7.2 Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры
- •7.3 Интерфейс v5
- •7.4 Беспроводный абонентский доступ wll
- •7.5 Оптическое волокно в абонентской линии
- •7.6 Цифровые абонентские линии dsl
- •Глава 8
- •8.1 Элементы телефонной сигнализации
- •8.2 Сигнализация по выделенным сигнальным каналам
- •8.3 Многочастотная сигнализация
- •8.4 Общеканальная сигнализация № 7
- •8.4.2 Подсистема управления сигнальными соединениями sccp
- •8.4.3 Подсистема средств транзакций
- •8,4.4 Подсистема isup
- •8.5 Сигнализация при конвергенции сетей связи
- •Глава 9
- •9.1 Программное обеспечение коммутационных узлов и станций
- •9.2 Управляющие устройства
- •9.2.1 Централизованное управление
- •9.2.2 Иерархическое управление
- •9.2.3 Распределенная архитектура
- •9.3 Основы программирования обслуживания вызовов в реальном времени
- •9.5 Качество по
- •9.6 Программные системы современных атс
- •Глава 10
- •10.1 Эволюция функций эксплуатационного управления системами коммутации
- •10.2 Сопровождение программного обеспечения
- •10.3 Задачи сорм и информационной безопасности
- •10.4 Расчеты за услуги связи
- •10.5 Взаимодействие «человек-машина»
- •10.6 Концепция tmn
- •10.7 Системы эксплуатационной поддержки oss
- •Глава 11 Услуги
- •11.1 Дополнительные услуги атс
- •11.2 Интеллектуальная сеть (in)
- •11.3 Компьютерная телефония (cti)
2.2 Искатели
Как уже было отмечено, искатель, в общем случае, содержит три основные части: контактное поле, совокупность подвижных коммутирующих элементов и привод. В некоторых искателях, кроме того, имеются служебные контактные группы, выполняющие вспомогательные функции. Электромеханические искатели бывают щеточные и бесщеточные. Первые характеризуются наличием щеток, скользящих при своем движении по контактным ламелям. В таких искателях подвижные детали и контактные поверхности подвержены значительному износу. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность щеток и контактных ламелей, им придают большие размеры, что заставляет использовать относительно недорогие металлы, преимущественно бронзу, а потому их существенным недостатком является окисление контактных поверхностей. В бесщеточных искателях применяют точечные контакты давления, изготовленные из благородных металлов, что обеспечивает надежность и высокое качество коммутации. В этих искателях перемещение контактных пружин происходит либо непосредственно под действием магнитного потока, что имеет место в герметизированных контактах (язычковые реле, ферриды), либо под действием якоря электромагнита, как в электромагнитных реле, либо при помощи специальных приводных приспособлений, передающих к контактным пружинам усилие от электромагнитов, что находит применение в многократных координатных и кодовых соединителях.
Щеточные искатели различаются количеством щеток, видами их движения и системой привода. Щетки искателей могут иметь один или два вида движения (по прямой линии и по окружности). Привод щеточных искателей может быть электромагнитным, машинным или моторным. В шаговых электромагнитных искателях блок подвижных коммутирующих элементов передвигается шаг за шагом при каждом притяжении или отпускании якоря электромагнита. В машинных искателях аналогичный по назначению блок передвигается плавно при его сцеплении с общим для группы искателей валом, приводимым в движение постоянно действующим мотором. Тот же блок моторных искателей передвигается с помощью небольшого электрического мотора, входящего в конструкцию каждого искателя.
На рис. 2.2 приведены схемы построения щеточных искателей с круговым движением щеток, поясняющие принцип действия шагового электромагнитного искателя. На рис. 2.2,а показана схема шагового искателя прямого действия, а на рис. 2.2,6 - обратного действия. Перемещение щеток шагового электромагнитного искателя происходит вследствие воздействия собачки С якоря движущего электромагнита Э на храповое колесо ХК, скрепленное с осью щеток Щ. Это воздействие может происходить либо при притяжении, либо при отпускании якоря; соответственно, различают шаговые электромагнитные искатели прямого и обратного действия. При одинаковой мощности электромагнита искатели обратного действия могут обеспечить несколько большую скорость работы, чем искатели прямого действия. Однако в производственном отношении более удобны искатели прямого действия, которые и нашли преимущественное распространение. Они обеспечивают скорость искания до 40 шагов в секунду.
Рис. 2.2 Щеточные искатели
Щеточные искатели наиболее просты и наиболее распространены. Их основными характеристиками являются емкость поля, т. е. число линий, которые могут быть включены в контактное поле, и проводность, т.е. число проводов, составляющих каждую из коммутируемых линий. Искатели, применяемые в АТС, имеют емкость поля от 2 до 500 линий и, в большинстве случаев, коммутируют три провода, из которых два (провода а и Ь) служат для передачи разговорных токов, управляющих и акустических сигналов, а третий (проводе) - для пробы занятости и блокировки занятых линий, о чем еще будет сказано в конце этой главы.