
- •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)
6.3 Новые функции цифровых атс
Рассмотренные в параграфе 6.2 станции АТСЦ-90 постоянно модернизируются и развиваются, что иллюстрирует рис.6.21. Внутри прямоугольника в центре рисунка можно было бы, в принципе, поместить л юбую другую существующую цифровую АТС, поскол ьку уже знакомые нам станции 5ESS, S12, DMS-100 эволюционируют аналогичным образом. Но дело в том, что АТСЦ-90 была специально создана для Взаимоувязанной сети связи России, где сегодня, с одной стороны, требуют замены около 15 млн. номеров координатных и 4.4 млн. номеров декадно-шаговых телефонных станций, а с другой стороны, внедряются IP-телефония, xDSL, Softswitch и другие, самые современные телекоммуникационные технологии. Поэтому позволим себе занять еще немного места описанием представленных на рис.6.21 новых модулей, обеспечивающих АТСЦ-90 новыми функциями.
Рис. 6.20 Сбор данных учета стоимости на АТС
Первым таким модулем является VSU, который обеспечивает подключение к АТСЦ-90 (или к DX200/L4.5) оборудования сети абонентского доступа, втом числе, беспроводного доступа WLL, через стандартный интерфейс V5. В соответствии с рекомендациями ETSI и с Российскими национальными спецификациями интерфейса V5 модуль предоставляет следующие функциональные возможности: обработка уровней 1,2,3 интерфейса V5 со стороны оборудования доступа; обработка внутристанционного протокола ASS-канала; преобразование протоколов сигнализации PSTN_V5 <-> ASS при исходящем и при входящем вызове; контроль состояния трактов ИКМ со стороны сети доступа и со стороны АТС; прозрачная передача по разговорному каналу цифр номера кодом DTMF; создание и поддержание звена данных LAPV5; управление соединением; выбор несущего канала; управление конфигурацией. Более подробно эти функции будут рассмотрены в следующей главе.
Другой модуль, ISU, позволяет подключать к станции оборудование с системой сигнализации E-DSS1. Модуль поддерживает функ ции уровней 1, 2 и 3 интерфейса первичного доступа «пользователь-сеть» ISDN (поддержкатракта ИКМ-30, создание и поддержание звена данных LAPD, процедуры управления соединением). Об этом уже говорилось в главе 4.
В начале главы 5 говорилось о принципе трех троек, одна из которых соответствует 3 минутам средней длительности телефонного разговора. Средняя продолжительность соединения с Интернет'со-ставляет 18-20 минут. Вероятность того, что длительность телефонного разговора превысит 1 час, составляет 1 процент, тогда как при связи с Интернет вероятность такого события составляет 10 процентов. В результате вызовы с доступом к Интернет перегружают ресурсы АТС и межстанционных линий, что, в свою очередь, увеличивает вероятность потерь, являющуюся главным индикатором качества обслуживания вызовов телефонной сетью.
В этой связи можно выделить в ТфОП три проблемные области:
исходящая местная АТС, абонент которой совершает вызов для доступа к Интернет;
транзитный узел и межстанционные соединительные линии;
входящая местная АТС, на которой вызовы поступают в модемный пул Интернет-провайдера.
Третья проблемная область наиболее серьезна, поскольку здесь может возникать концентрированная перегрузка, хотя и с первой дело обстоит совсем не просто, да и вторая требует значительных инвестиций при неочевидном и опосредованном увеличении доходов. Острота этих проблем вынуждает операторов сетей разделять объединенный трафик и отводить IP-трафик в пакетную сеть как можно скорее. Имеется два варианта такого отвода нагрузки:
а) позволить IP-трафику проходить через исходящую АТС;
б) перехватывать IP-трафик на абонентской стороне исходящей АТС.
В обоих случаях, однако, IP-трафик должен быть, прежде всего, идентифицирован, что можно весьма эффективно выполнять средствами Интеллектуальной сети. Об этом мы обязательно поговорим в главе 11. Есть, впрочем, и другое решение - присваивать специальный префикс номеру модемного пула, что позволит исходящей АТС знать еще в начале набора цифр номера, что она имеет дело с вызовом, требующим доступа к Интернет.
Так или иначе, затем встает задача по отводу IP-трафика из АТС. Одно из наиболее простых и эффективных решений заключается в том, что все вызовы Интернет поступают на специальный модуль IPU, который, как показано на рис.6.21, фактически является частью АТС и передаетэтоттрафик(посети ATM, Frame Relay или IP) на сервер доступа Интернет-провайдера или корпоративной сети. Другое решение будет рассмотрено в главе 7, посвященной сети доступа.
Последний из показанных на рис.6.21 модулей, XSU, ориентирован на систему технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий СОРМ. Подключение XSU к пульту управления СОРМ иллюстрирует схема на рис.6.22, а общие аспекты СОРМ будут обсуждаться в главе 10.
Рис. 6.22 Подключение пульта управления СОРМ к АТС