- •Структура цикла икм-30
- •2. Телефонная нагрузка. Основные понятия и методы расчета.
- •3. Потоки вызовов и их характеристики: параметр потока, интенсивность потока- их определения и взаимосвязь.
- •4.Классификация потоков вызовов: стационарность, ординарность, последействие. Простейший поток вызовов и его характеристики.
- •5. Интенсивность обслуженной и поступающей нагрузки. Вывод выражения для интенсивности обслуженной нагрузки и теоремы о количественной оценке интенсивности поступающей нагрузки.
- •5 Вопрос
- •6. Коммутатор. Цифровые коммутаторы. Координаты коммутации. Принципы построения цифровых коммутационных полей (одно- и многокаскадные, Клоза, итерационный принцип).
- •7. Цифровые пространственные коммутаторы. Варианты реализации. Временные диаграммы работы.
- •8. Цифровые временные коммутаторы. Пример реализации на микросхемах озу. Временные диаграммы работы.
- •9. Цифровые пространственно-временные коммутаторы. Пример реализации коммутатора емкостью 8х8 потоков е1. Временные диаграммы работы.
- •10. История, современное состояние и перспективы развития сетей связи. Аспекты интеграции элементов сетей связи.
- •11. Разделенные и неразделенные структуры построения коммутационных полей и их применяемость.
- •11 Вопрос Обеспечение дуплексности соединений.
- •Разделенная структура цкп.
- •Неразделенная структура.
- •12. Реверсивные коммутационные поля цифровых атс. Основные примущества, алгоритмы реализации и функционирования.
- •13.Коммутационные поля Клоза. Сравнение с однокаскадными кп равной емкости по количеству точек коммутации.
- •14. Системы коммутации с распределенным управлением. Атсэ itt-1240. Алгоритм установления соединения и структура построения коммутационного поля.
- •15. Расчет объема оборудования и качества обслуживания смо с отказами. Первая формула Эрланга.
- •16. Абонентский комплект цифровой атс. Функции borscht и их реализация.
- •Обобщенная структурная схема абонентского комплекта. Перечень функций borscht
- •17.Требования к речевому и адресному озу пространственно-временного коммутатора по емкости и быстродействию.
- •18. Структура атсэ с децентрализованным управлением. Взаимодействие управляющих устройств в процессе установления соединения.
- •18. Системы коммутации с децентрализованным управлением. Атс м-200.
- •19. Теория телетрафика как составная часть теории массового обслуживания. Предмет, основные задачи, математические модели теории телетрафика и их основные элементы.
- •Математические модели систем распределения информации
- •19. Теория телетрафика как составная часть теории массового обслуживания. Предмет, основные задачи, математические модели теории телетрафика и их основные элементы.
- •20. Управляющие устройства цифровых систем коммутации. Централизованное, децентрализованное и распределенное управление. Способы распределения функций управления.
- •21. Расчёт блокировок коммутационных полей большой емкости методом вероятностных графов. Основные допущения и область применения метода.
- •23.Виды кроссового оборудования цифровых атс. Назначение и функции. Сопряжение цифровых систем коммутации и передачи.
- •24. Международная стандартизация в области телефонии. Основные институты стандартизации и нормативно-технические документы. Нормы качества обслуживания на телефонных сетях рф.
- •24. Алгоритмы установления соединения в коммутационных полях цифровых атс с децентрализованным и распределенным управлением. Режимы искания.
- •25. Системы сигнализации современных телефонных сетей связи рф.
- •26. Система сигнализации окс №7 мсэ.
- •27. Принципы и средства коммутации в спр. Подсистема коммутации базовой станции.
- •28. Телефонная нагрузка и методы ее концентрации в сетях.
- •30. Принципы построения подсистем технической эксплуатации и контроля цифровых атс. Методы технического обслуживания и управления.
- •30. Первичные сети связи, их уровни, состав и структура. Системы sdh и pdh, типовые каналы и групповые тракты передачи.
- •31. Вторичные сети связи, их уровни и элементы. Сети доступа и магистральные сети.
- •33. Виды оконечных устройств (терминалов) вторичных цепей. Устройство и принцип действия телефонного аппарата.
- •35. Радиально-узловой и кольцевой принципы
- •36. Системы нумерации на местных, внутризоновых, междугородних сетях.
- •37. Принципы построения сотовых сетей подвижной связи. Нумерация в сотовых сетях связи
- •Принципы нумерации
- •Порядок набора Городская телефонная связь
- •Междугородная и международная телефонная связь
- •Альтернативные операторы дальней связи
- •Междугородняя связь для абонентов сотовых сетей
- •Внутризоновые и местные звонки
- •Внутрирайонные префиксы
- •38. Система сигнализации по двум выделенным каналам
- •39. Атсэ neax 2000 ips
- •40. Понятие об интеллектуальных сетях связи. Интеллектуальная сеть связи на базе платформы c&c08. Услуги интеллектуальной сети.
- •Интеллектуальная сеть
- •Интеллектуальные услуги
- •Встроенные интеллектуальные услуги c&c08
- •Функции centrex c&c08
- •Функции консоли centrex c&c08
- •Краткий обзор некоторых дополнительных видов обслуживания
- •Услуги набора номера
- •Услуги переадресации
- •Услуги ожидания
- •Услуги многосторонней связи
- •Административные услуги
- •Другие услуги
- •Услуги службы центрекс
30. Принципы построения подсистем технической эксплуатации и контроля цифровых атс. Методы технического обслуживания и управления.
_____________________________________________________________________________________________
Создание системы централизованной технической эксплуатации должно основываться на постоянном автоматическом контроле качества обслуживания и на разработке алгоритмов проведения восстановительных работ, при которых вмешательство в работу оборудования телефонной сети осуществляется лишь после того, как ухудшение качества обслуживания достигло заданного предела.
Централизованная система обслуживания основывается на обеспечении непрерывного и периодического контроля качества работы технических средств электросвязи.
Режим непрерывного контроля основан на текущем контроле и диагностике оборудования. Глубина диагностики должна охватывать 100% оборудования и определять место повреждения с точностью до одного ТЭЗа в 90% случаев, с точностью до двух ТЭЗов в 95%, а остальные случаи должны определяться с точностью до модуля (узел оборудования, выполняющего определенную функцию и имеющее законченное конструктивное оформление).
Результатом непрерывного контроля должно являться оперативное информирование центра об аварийных ситуациях различной степени важности на каждом объекте электросвязи.
Периодический контроль должен обеспечивать получение различного вида дополнительной информации о состоянии оборудования, позволяющей более точно оценить качество обслуживания абонентов и дополнить глубину диагностики оборудования, охваченного непрерывным контролем.
Контроль качества обслуживания абонентов должен обеспечиваться путем наблюдения за реальными вызовами, за контрольными вызовами и анализа параметров, за телефонной нагрузкой.
Контроль технического состояния оборудования телефонной сети должен включать:
непрерывный контроль аварийных и предаварийных состояний всех видов оборудования и контроль качества функционирования оборудования с использованием статистических методов;
периодический контроль тестовых проверок с целью диагностики повреждений.
Как правило современные ЦАТС не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Станции контролируются и обслуживаются с помощью центров технического обслуживания (ТО) и посещаются персоналом только при проведении работ по техническому обслуживанию. Обнаружение ошибок и поддержание работы системы обеспечиваются системами самоконтроля, сигнализации, резервированием и переключением при повреждениях, а также отображением информации на терминалах ТО. Диагностические программы позволяют оператору определить место повреждения и сводят восстановление к замене типового элемента замены (ТЭЗа). Все операции документируются. Для общения с человеком применяется рекомендованный ITU-T человеко-машинный язык MML или система типовых окон и меню.
30. Первичные сети связи, их уровни, состав и структура. Системы sdh и pdh, типовые каналы и групповые тракты передачи.
Сетью связи наз система, состоящая из совокупности оконечных абонентских устройств, каналов связи, соединительных линий и узлов коммутации. В России большая часть средств или подсистем ЭС объединяется в Единую Автоматизированную Взаимоувязанную Сеть Связи России (ЕАВСС). Создание ЕАВСС преследует цель максимально объединить, унифицировать все средства связи России. Основой ЕАВСС явл первичная сеть электоросвязи(ЭС). Особенность перв сети ЭС – то, что она независима, инвариантна ко всем видам передаваемых сообщений. Перв сеть вкл в себя типовые сетевые узлы, станции и линии передачи (рис).
Сетевые узлы, как правило, организуются на пересечении нескольких ЛС. В сетевых узлах устан каналообр аппарат и осущ переключение (коммутация) канала. Сетевые станции явл оконечными точками перв сети, которые осущ подключ-е потребителей к перв сети (в ней тоже возможны коммутации). Перв сеть классифицируется по территориальному принципу; 1-й вид – магистральная перв сеть – соединяет каналами разл типов все областные и республ-е центры; 2 – внутризоновая перв сеть - часть перв сети, ограниченная территорией одной зоны, совпадающей с границами области, края, республики;3 зоновая перв сеть – часть перв сети, кот-я объед в себе внутризононвые и местные первичные сети. Местная сеть ограничена территорией какого-либо города, района, др населенного пункта.
Затем наряду с аналоговыми системами передачи с ЧРК стали внедряться цифровые системы передачи ЦСП (ИКМ-30, ИКМ-120 и др.)- Такие системы относятся к так называемой плезиохронной цифровой иерархии (PDH). Здесь при временном группообразовании скорости объединяемых цифровых потоков могут незначительно отличаться друг от друга в пределах допустимой нестабильности задающих генераторов ЦСП, расположенных на различных станциях сети. Это требует принятия специальных мер для согласования скоростей цифровых потоков при их объединении в поток более высокой ступени иерархии. Поэтому оборудование ЦСП заметно усложняется, а также снижаются качественные показатели сети в целом. В последние годы широко внедряются высокоэффективные системы, относящиеся к синхронной цифровой иерархии (SDH - Synchronous Digital Hierarchy). Это связано с тем, что при строгой синхронности объединяемых потоков значительно упрощается техника их объединения и разделения. Кроме того, обеспечивается прямой доступ к компонентам составляющих потоков без разделения общего, а также появляются заметные преимущества эксплуатации и технического обслуживания сети связи. Сеть SDH реализуется таким образом, что предусматривается возможность передачи сигналов не только новых широкополосных служб, но и сформированных с помощью оборудования PDH. Исходные сигналы посредством процедуры временного группообразования преобразуются в синхронный транспортный модуль (STM) соответствующего уровня. Скорость передачи STM первого уровня (STM-1) установлена 155 Мбит/с. Для STM более высокого уровня предусматривается увеличение скорости в N раз, где N принимает значения 4, 16, 64. При использовании оборудования SDH сети преимущественно строятся в виде волоконно-оптических колец, на которых в пунктах концентрации нагрузки устанавливаются мощные транзитные центры, а вдоль по кольцу - мультиплексоры и кроссовое оборудование для выделения цифровых потоков по мере необходимости. Система SDH совместима с существующими плезиохронными сетями и позволяет развивать и модернизировать существующие цифровые сети без перерывов в их работе.
