
- •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)
4.5.1 Пространственная коммутация
Устройства пространственной коммутации использовались еще в декадно-шаговых и координатных АТС, рассмотренных в двух предыдущих главах, т.е. задолго до появления цифровой коммутации. Пространственная коммутация была основой построения коммутационных полей квазиэлектронных АТС и электронных АТС первого поколения. В частности, американские станции 1 ESS, 2ESS и 3ESS, а также отечественные КВАРЦ, МТ-20, ИСТОК используют исключительно пространственную коммутацию.
Пространственные S-коммутаторы (от слова space - пространство) создают в коммутационном поле электрический соединительный путь, который поддерживается в течение всего времени существования соединения. При этом обеспечивается физическое (а в электромеханических и квазиэлектронных АТС - просто металлическое) соединение входа коммутационного поля с его выходом.
Цифровая пространственная коммутация дает возможность соединять входы с выходами только в тех случаях, когда номер временного интервала, отведенного входу, совпадает с номером временного интервала, отведенного выходу. В связи с этим коммутационные поля, построенные только из пространственных коммутаторов, в цифровых АТС практически не применяются.
4.5.2 Временная коммутация
Временные Т-коммутаторы (от слова time - время) поддерживают виртуальное соединение, существующее только в течение определенных временных интервалов. Концептуально временная коммутация может рассматриваться как система памяти, которая назначает для разных временных интервалов разные ячейки памяти, в связи с чем такая система называется памятью межинтервального обмена (TSI). Концепция программного назначения временных интервалов разрешает использовать одни и те же пространственные точки коммутации в разные интервалы для разных соединений.
4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)
При рассмотрении декадно-шаговых АТС в главе 2 было показано, что использование единственной ступени коммутации экономически эффективно лишь до определенного размера этой ступени. То же самое справедливо и по отношению к однокаскадному коммутационному полю: начиная с какой-то емкости поля, его приходится делать многокаскадным. При построении многокаскадного цифрового коммутационного поля используются разные комбинации каскадов пространственной и временной коммутации. Например, первый каскад поля может строиться из пространственных коммутаторов S, второй каскад - из временных коммутаторов Т, а третий, последний каскад - снова из коммутаторов S. Такое коммутационное поле, называемое STS (Пространство-Время-Пространство), показано на рис. 4.5. Оно содержит по N коммутаторов S в первом и в третьем каскадах и М коммутаторов Т во втором каскаде.
4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)
Одной из наиболее распространенных схем коммутационного поля в настоящее время является схема TST (Время-Пространство-Время), показанная на рис.4.6. Основное преимущество схемы TST перед схемой STS состоит в том, что она более экономична, поскольку временные коммутаторы дешевле пространственных и при высокой нагрузке обеспечивают более эффективное использование временных интервалов с меньшей вероятностью блокировки.
Рис.
4.5 Коммутационное поле STS
Рис. 4.6 Коммутационное поле TST
В узлах коммутации большой емкости возможны другие схемы коммутационного поля: TSST, TSTST, I ! I и т.д.
Кроме того, современная коммутационная техника движется в направлении конвергенции, когда трафик видеоуслуг, аудиоуслуг, услуг передачи данных и речи будет объединяться и коммутироваться через единые цифровые узлы коммутации, причем будущая телефонная коммутация, по всей вероятности, будет иметь оптическую основу. Средства оптической коммутации находятся в стадии разработки, в этой области есть достижения, в том числе и в создании электрооптических (Е/О) и оптоэлектрических (О/Е) преобразователей, однако получить достаточно полную информацию об оптических коммутационных полях можно будет лишь в следующих изданиях этого учебника.