- •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
5 Вопрос
6. Коммутатор. Цифровые коммутаторы. Координаты коммутации. Принципы построения цифровых коммутационных полей (одно- и многокаскадные, Клоза, итерационный принцип).
Коммутатор в телефонии – устройство, осуществляющее соединение своих полюсов на время разговора под воздействием управляющего сигнала
Цифровой коммутатор – устройство, предназначенное для коммутации потоков Е1, конвертирования протоколов сигнализаций, маршрутизации в цифровых потоках, полного учета и регистрации транзитных соединений, предоставляющее наглядный мониторинг прохождения системной информации в сигнальных каналах цифровых потоков.
Координаты коммутации – параметр, по которому осуществляется соединение информационных потоков в коммутационное поле (в коммутаторе).
Коммутационная система отражает принципы внутреннего построения коммутационной станции и представляет собой совокупность технических средств, предназначенных для осуществления оперативной коммутации. В зависимости от типа коммутационных приборов и управляющих устройств различают системы: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные и др. Коммутационная система, реализующая функцию цифровой коммутации, получила название цифровой системы коммутации (ЦСК).
В цифровой коммутационной системе функцию коммутации осуществляет цифровое коммутационное поле (КП). Управление всеми процессами в системе коммутации осуществляет управляющий комплекс.
Цифровое КП (ЦКП) строится обычно по звеньевому принципу. Звеном цифрового КП называют группу ступеней {S-, Т- или S/T-), реализующих одну и ту же функцию преобразования координат цифрового сигнала. В зависимости от числа звеньев различают двух-, трех- и многозвенные КП.
Ученый Клоз показал,
что симметричная 3-х звенная односвязная
схема будет полнодоступной неблокирующийся
при условии : ma
(2na
– 1)
7. Цифровые пространственные коммутаторы. Варианты реализации. Временные диаграммы работы.
Коммутацию содержимого одноименных канальных интервалов входящих и исходящих цифровых трактов реализует пространственный цифровой коммутатор (Рис.1), отличие которого от обычного коммутатора заключается в том, что он, соединяя цифровые синхронные входящий и исходящий тракты, делает это лишь на время длительности определенного канального интервала (Рис.2), передавая тем самым цикл за циклом его содержимое из входящего тракта в исходящий. Осуществляющий эту операцию цифровой коммутатор в оставшиеся промежутки времени цикла может быть использован для пространственной коммутации одноименных каналов этих же или других групповых трактов, т. е. быть по сравнению с классическим коммутатором многократно использованным с кратностью К, где К – коэффициент уплотнения или количество каналов входящих или исходящих цифровых трактов.
Очевидно, что для осуществления процесса коммутации содержимое канальных интервалов со входа коммутатора должно быть в пространстве перенесено на его выход, и признаком или параметром, по которому происходит это перенесение является пространство.
Современные цифровые пространственные коммутаторы реализуются на логических вентилях или на элементах средней степени интеграции: мультиплексорах и демультиплексорах (Рис.3).
Содержимое канальных интервалов n входящих синхронных (поступающих одновременно в один тактовый и цикловый интервал) цифровых трактов под управлением адресной информации, поступающей с выходов адресного запоминающего устройства (АЗУ) на адресные входы информационного мультиплексора MX1 может быть считано в позициях одноименных канальных интервалов исходящего цифрового тракта. Очевидно, для этого АЗУ должно иметь информационную емкость К двоичных слов по log2n каждое, где К – количество канальных интервалов исходящего цифрового тракта. Запись данных (номеров, подлежащих коммутации входящих трактов-Nвх.) в АЗУ осуществляется по приходящим через мультиплексор (MX2) адресам (номерам требуемых канальных интервалов исходящего тракта – N исх.) при подаче сигнала “Запись” (логическая единица) с управляющего устройства (маркера). При логическом нуле на данном входе двоичный счетчик, работающий под управлением тактовой и цикловой частот синхронных входящих цифровых трактов, считывает из АЗУ записанные ранее туда маркером номера входящих трактов, которые, поступая на адресный вход информационного мультиплексора МХ1, коммутируют на его выход содержимое этих трактов в требуемые моменты времени, осуществляя, тем самым, циклическую пространственную цифровую коммутацию (Рис.3).
Очевидно, что пространственный коммутатор емкостью n входящих цифровых трактов на m исходящих может быть реализован при запараллеливании входов m рассмотренных устройств. (Рис.4).
