- •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
Неразделенная структура.
При неразделенной структуре используется только одно ЦКП, которое обеспечивает установление соединения как прямого, так и обратного направления передачи, при этом координаты тракта как прямого, так и обратного направления передачи будут различными, то есть надо искать 2 тракта. При этом существуют различные варианты организации неразделенной структуры.
Достоинство:
Отсутствие избыточности, т.к. для прямого и обратного направления передачи устанавливается соединение в одном и том же ЦКП, при этом соединения всегда различны.
Недостаток:
Необходимо осуществлять поиск и проключение двух различных трактов.
Пример:
По этому принципу построено КП станции DX (КП ГИ) и МТ- 20/25.
Рассмотрим в качестве примера неразделенную свернутую структуру.
Граф свернутой структуры:
Рбл =
Достоинства:
Свертка и по звену А, и по В, и по С в зависимости от ЦЛ, в пределах которой осуществляется соединение, то есть всегда используется минимальный объем оборудования для установления соединения.
Обеспечение плавного наращивания емкости (модульность).
Недостатки:
Нагрузка на каналы различная.
Yка > Yкв > Yкс
Для различных соединений различное tзадержки и различное Рбл.
12. Реверсивные коммутационные поля цифровых атс. Основные примущества, алгоритмы реализации и функционирования.
Свернутые КП являются разновидностью неразделенных КП.
В реверсивном КП возможно установить короткие, реверсивные соединения за счет которых можно уменьшить нагрузки КП и его блокировки.
Реверсивное КП коммутирует сразу дуплексные цифровые тракты. Из-за возможности установления коротких путей можно существенно понизить время установления соединения и задержки речи.
Реверсивное КП позволяет наращивать емкость и пропускную способность цифровой АТС без перемонтажа существующих соединений абонентов, т.е. КП можно наращивать слева направо.
Минус: усложнение ПО управления КП, т.к. для возможности установления коротких соединений УУ должно определить: находится ли в пределах одного коммутатора соединительный путь.
На рисунке: 3-звенное КП сворачивают в 2-звенное КП, с учетом оси симметрии.
В КП может осуществляться как четырехпроводная, так и двухпроводная коммутация. При четырехпроводной коммутации прямой и обратные каналы одного соединения проходят параллельно и коммутируются одновременно, при двухпроводной эти каналы коммутируются независимо и проходят в различных КП. В случае двусторонней связи и четырехпроводной коммутации требуется такой же объем ЗУ для записи данных об установленном соединении, как при двухпроводной коммутации, и меньший объем управляющих ЗУ и устройств, обеспечивающих доступ к устройствам управления. В случае односторонней связи и четырехпроводной коммутации имеется один недостаток, требуется в 2 раза больший объем ЗУ для записи данных об установленном соединении. Так как в рассматриваемых системах основной является телефонная связь, которая всегда двухсторонняя, то все КП строятся четырехпроводными.
КП могут быть разделены на две группы:
Двусторонние, в которых прямые направления цифровых каналов включаются во входы поля, а обратные – в выходы.
Свернутые, в которых оба направления каналов включаются с одной стороны поля. В случае включения цифровых каналов одностороннего действия (исходящих и входящих) объем оборудования в обоих типах КП одинаков, так как он определяется нагрузкой, но при этом двустороннее КП может иметь в 2 раза меньшую емкость ЗУ и в 2 раза большую емкость блоков, чем одностороннее КП. При включении каналов двустороннего действия свернутое КП имеет явное преимущество, так как в нем требуется в 2 раза меньше точек включения. Свернутые КП являются более перспективными.
