- •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
8. Цифровые временные коммутаторы. Пример реализации на микросхемах озу. Временные диаграммы работы.
Циклическую коммутацию содержимого разноимённых каналов входящего и исходящего цифровых уплотнённых трактов осуществляют посредством временного цифрового коммутатора (Рис.5). При данном виде коммутации перенесение содержимого канальных интервалов между входящим и исходящим групповым трактом на входе и выходе коммутатора происходит во времени, т. е. параметром коммутации в данном случае является время, по истечении которого содержимое канального интервала входящего тракта должно быть переключено в нужный канальный интервал исходящего тракта (Рис.6). Отсюда вытекает, что временной цифровой коммутатор должен обеспечивать задержку или запоминание информационного содержимого канала входящего тракта на время до подхода требуемого канального интервала исходящего тракта, что предполагает наличие в составе данного устройства регулируемой линии задержки или оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) определённой ёмкости и быстродействия.
Рис. 5.
Рис.6.
Для записи информации канальных интервалов в запоминающее устройство, называемое речевой или информационной памятью, формат входящего цифрового тракта должен быть преобразован из последовательной формы в параллельную. После данного преобразования, выполняемого в последовательно-параллельном преобразователе S/P (Рис.7), содержимое канальных интервалов под управлением сигналов со счетчика, поступающих через мультиплексор MX1 регулярно, цикл за циклом, записывается в речевое запоминающее устройство (РЗУ). Причем содержимое нулевого канального интервала записывается по нулевому адресу, первого канального интервала – по первому адресу и т.д. Считывание этой информации производится по адресам, хранящимся в виде данных в АЗУ, ранее записанным туда по команде маркера. Запись осуществляется при подаче сигнала логической единицы на вывод “Запись-считывание” АЗУ и адресный вход МХ2, при этом на информационный и адресный входы АЗУ в двоичном коде подаются, соответственно, номера входящих и исходящих каналов, подлежащих соединению. При подаче сигнала логического нуля от маркера данная информация будет регулярно считываться из АЗУ по приходящим со счетчика адресам, начиная с нулевого адреса А=0 до адреса А=К-1, где К – количество канальных интервалов исходящего цифрового тракта. Например, ранее записанное маркером двоичное число 5 (номер канала входящего тракта) по адресу 10 (номер канала исходящего тракта) будет считано счетчиком во время подачи десятого адреса, т.е. в десятый временной интервал. Очевидно, что поступив с АЗУ через МХ1 на адресный вход РЗУ это двоичное число 5 считает из речевой памяти содержимое ранее записанного туда пятого канального интервала в десятый, считая по счетчику, момент времени, т.е. в десятый канальный интервал исходящего тракта.
Информационные емкости РЗУ, АЗУ и разрядность информационных и адресных шин легко определить из логики работы устройства. Очевидно, что емкость речевой памяти должна быть достаточна для записи информации, содержащейся в цикловом интервале входящего цифрового тракта т.е. быть не менее К d-разрядных слов, где К и d – количество каналов и разрядность канального слова коммутируемых цифровых трактов. Разрядность адресных входов РЗУ и, следовательно, счетчика, шины данных мультиплексоров и АЗУ должна быть для выполнения этого условия равна log2К.
