
- •1. Види комутацій в телекомунікаційних системах
- •1.3. Коммутация
- •1.4. Методы коммутации
- •3. Принципи побудови телефонних апаратів
- •1.6. Телефонные аппараты
- •4. Потоки викликів та їх характеристики
- •4. Модели потока требований
- •Нестационарный пуассоновский поток.
- •Примитивный поток.
- •Поток с ограниченным последействием.
- •Поток Эрланга
- •Поток освобождений серверов.
- •8. Координатні з’єднувачі. Координатні атс
- •3.1. Координатные соединители
- •3.2. Координатные атс
- •9. Принципи побудови та функціонування концентраторів
- •7.2. Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры
- •10. Цифрова телефонія. Комутаційні поля.
- •4.1. Цифровая телефония
- •4.5. Коммутационное поле
- •4.5.1. Пространственная коммутация
- •4.5.2. Временная коммутация
- •4.5.3. Коммутация пвп (пространство-время-пространство)
- •4.5.4. Коммутация впв (время-пространство-время)
- •11. Абонентські модулі: функції, структура.
- •4.3. Абонентские модули
- •12. Станція axe-10
- •5.5. Станция ахе-10 компании Ericsson
- •13. Система ewsd
- •5.4. Система ewsd компании Siemens
- •14. Комутаційна платформа neax-61
- •5.7. Коммутационная платформа neax-61 компании nec
- •15. Станція 5ess
- •5.2. Станции 5ess. Решения Lucent Technologies
- •16. Елементи телефонної сигналізації
- •8.1. Элементы телефонной сигнализации
- •17. Сигналізація по виділених сигнальних каналах
- •8.2. Сигнализация по выделенным сигнальным каналам
- •18. Багато частотна сигналізація
- •8.3. Многочастотная сигнализация
- •19. Спільно канальна сигналізація №7.
- •8.4. Общеканальная сигнализация № 7
- •8.4.1. Подсистема переноса сообщений мтр
- •8.4.2. Подсистема управления сигнальными соединениями sccp
- •8.4.3. Подсистема средств транзакций
- •8.4.4. Подсистема isup
- •20. Програмне забезпечення. Централізоване керування
- •9.1. Программное обеспечение коммутационных узлов и станций
- •9.2. Управляющие устройства
- •9.2.1. Централизованное управление
- •21. Програмне забезпечення. Ієрархічне керування
- •9.1. Программное обеспечение коммутационных узлов и станций
- •9.2. Управляющие устройства
- •9.2.2. Иерархическое управление
- •22. Якість програмного забезпечення
- •9.5. Качество по
14. Комутаційна платформа neax-61
5.7. Коммутационная платформа neax-61 компании nec
Цифровая АТС типа NEAX 61 начала эксплуатироваться с 1979 года. Ее архитектура может классифицироваться как ква-зираспределенная, поскольку она организует эксплуатационное управление системой через хост-процессор технической эксплуатации. Коммутационное поле строится по принципу Время-Пространство-Пространство-Время (ВППВ).
Архитектура аппаратных средств станции показана на рис. 5.17. Линейные модули LM и модули соединительных линий ТМ находятся в прикладных подсистемах и на рис. 5.17 не показаны. Коммутационные модули управляются с помощью процессоров обработки вызовов CLP, которые обеспечивают выполнение практически всех функций обработки. Вся информация об обработке вызова хранится в локальной и в общей памяти и доступна всем процессорам CLP. Процессор технической эксплуатации ОМР обеспечивает техобслуживание системы и поддерживает работу всех CLP.
Рис. 5.17. Архитектура NEAX 61 компании NEC
Такое, более чем поверхностное, описание станции обусловлено ограниченным объемом учебника, но читатель, который захочет познакомиться с техническими решениями NEAX-61 более детально, вряд ли пожалеет о том, что взялся за это. Хочется отметитьмужество тогдашних руководителей Петербургской городской телефонной сети В. Н. Яшина и Л. Д. Реймана, благодаря которым эта, безусловно, талантливая разработка японских инженеров стала достоянием ВСС РФ. Весьма интересна и архитектура программного обеспечения NEAX 61, рассмотрение которой мы отложим до главы 9, а здесь приведем очень упрощенное описание обслуживания в NEAX61 внутристанционного вызова.
Когда абонент А поднимает трубку, модуль линейного интерфейса детектирует замыкание шлейфа линии и передает через коммутационный модуль сообщение о вызове абонентом станции соответствующему процессору CLP. Этот процессор подтверждает исправность линии абонента А, к ней подключается приемник цифр номера, и абонент А получает акустический сигнал «Ответ станции», который отключается при приеме модулем LM первой набранной абонентом А цифры номера абонента В. Набираемые цифры направляются к CLP для анализа. Если принятый номер не содержит ошибки, абоненту А и абоненту В назначаются временные интервалы, и информация о вызове регистрируется в локальной и общей памяти. Проверяется состояние линии абонента В, и если она свободна, абоненту В передается вызывной сигнал; одновременно абоненту А передается акустический сигнал «Контроль посылки вызова». Если номер содержит ошибку, абонент А получает речевое извещение или акустический сигнал. При ответе абонента В организуется его сквозное соединение с абонентом А через ранее назначенные временные интервалы. Когда один из абонентов дает отбой, модуль LM детектирует состояние «трубка положена» и разрушает соединение.
Рис. 5.18. Стратегия Progressive Unity компании NEC
Естественно, что ведущая японская телекоммуникационная корпорация NEC не оставила в стороне и проблемы перехода к сетямследующего поколения, придумав стратегию с несколько длинноватым названием Progressive Unity, которую иллюстрирует рисунок 5.18. Громоздкость названия, впрочем, с лихвой компенсируется другой, сформулированной в восьмидесятых годах прошлого века профессором К.Кобаяши концепцией конвергенции связи и вычислительной техники под названием С&С (Computers and Communications), по сути дела обосновывающей принципы мультисервисной сети XXI, показанной в верхней части рис. 5.18.