Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EWSD.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.27 Mб
Скачать

СОДЕРЖАНИЕ:

                                                                                                                                       

 

Стр.

Введение. История развития электросвязи.

4

-  Общая структура телекоммуникационных сетей.

Континентальные телекоммуникационные сети передачи речевой информации.

7

 

 

-  Национальные телекоммуникационные сети. ОТС РУз.

10

-  Зоновые телекоммуникационные сети.

13

-  Местные телефонные сети (ГТСоц, ГТСоп, СТС).

15

-  Интеллектуальные услуги абонентам.

Телекоммуникационные сети: компьютерные,  глобальные спутниковые, транковые и т.д.

21

 

 

-  Сотовые сети связи.

26

-  Некоторые сведения из теории распределения информации.

30

-  Звук. Органы речи и слуха. Элементы схем ТА.

35

-  Оконечное терминальное оборудование телекоммуникационных сетей. Принципы телефонной передачи.

41

-  Принципы автоматической коммутации. Общая структура КУ. Назначение и классификация КУ.

45

 

-  Коммутационные приборы.

50

-  Аналого-цифровое преобразование

56

-  Принципы построения коммутационных полей. Режимы искания.

59

 

-  Структура коммутационного поля ЦСК.

65

-  Управляющие устройства электромеханических аналоговых систем.

68

-  Управляющие устройства систем ЦСК.

73

-  Общая структура КУ. Система ДШ.

76

-  Координатные коммутационные системы.

78

- Квазиэлектронные системы коммутации.

83

- Электронная (квазиэлектронная) АМТС типа АХЕ-10.

89

-  Принципы построения системы EWSD Сименс.

91

-  Алгоритм установления соединения в системе EWSD.

96

-  Оценка эффективности сетей электросвязи.

99

-  Система сигнализации на сетях телекоммуникаций.

101

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.

 

 

-         Октябрь 1832 г. – разработан электромагнитный телеграф. Организована связь Зимнего с Министерством путей сообщения.

-         Русский инженер Якоби и американец Морзе независимо друг от друга изобрели пишущий телеграфный аппарат. Заслуга Морзе – телеграфная азбука. На основе этой разработки организованы связи:

А) Петербург – Царское село - 1841г. протяженностью 25 км.

Б) Вашингтон – Балтимор - 1843г. протяженностью 63 км.

-         1866г. организация кабельной телеграфной связи Европа – Азия через Атлантический океан.

-         1837г. попытки передачи человеческой речи с помощью электрических сигналов.

И только через 40 лет в 1876г. американцем Беллом изобретен электромагнитный телефон.

-         1878г. русским инженером Махальским изобретен угольный микрофон.

-         1882 – 1883 г.г. появление первых телефонных станций.

-         7 мая 1895г. – изобретение радио.

-         1900г. впервые была использована радиосвязь при спасении рыбаков в море.

-         Июнь 1921г. – заключен первый междугородний договор на эксплуатацию междугородних линий России с Данией-

-         1918 – 1922г.г. в Москве построена первая радиовещательная станция мощностью 12кВт.

-         1924г. построены радиовещательные станции в городах Ленинграде и Горьком.

 

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВЕКА

На пороге третье тысячелетие - мир информации.

20 век – «век атомной энергии и космоса», но он и век информации. По некоторым научным подсчетам объем знаний за последние десятилетия увеличился в 2 – 3 раза, а общий объем потоков информации увеличился более, чем в 30 раз.

Эта информация передается через сети информационных телекоммуникаций, т.е. через сети связи:

-              транспортные средства перевозки письменной и печатной продукции;

-              линии связи передачи электрических сигналов;

-              устройств распространения сигналов.

Эти сети должны постоянно совершенствоваться  и увеличивать пропускную способность, т.к. число оконечных терминалов непрерывно растет.

По данным ООН среднегодовой прирост валового национального продукта в мире в 60-ые годы увеличивался на 5,1%; в 70-ые годы – на 4,2%, а среднегодовой прирост количества телефонных аппаратов за последние 40 лет составил 6,7% ежегодно.

Емкость сети передачи данных Западной Европы увеличивалась за последние 10 лет на 2,6% ежегодно.

Ожидается, что количество оконечных терминалов сравняется с населением земли уже в 2020 – 2025г.г. В США количество оконечных терминалов сравняется с числом жителей уже в 2000 году.

Потоки информации растут, следовательно, соответствующим образом должны развиваться и совершенствоваться телекоммуникационные сети. Ведущий специалист в области теории информации Дж.Пирс в 1962г. сказал, что «система электросвязи является самым сложным сооружением, созданным руками человека».

Любая информация может быть разделена следующие виды:

-              воспринимаемая слухом;

-              воспринимаемая зрением;

-              воспринимаемая приборами, в т.ч. ЭВМ и РС.

Информация может передаваться различными способами:

-              почтовой связью для передачи письменных и звуковых сообщений (звуковое письмо, пластинка, фото письмо, магнитная лента и т.д.);

-              средствами электросвязи.

Сети электросвязи представляют собой сети для организации связи большого количества разных типов терминалов одностороннего и двустороннего действия (телефонных, телеграфных, вещания, телевидения, радиосвязи и т.д.).

Сети электросвязи – это технические средства с помощью которых организуется электросвязь рассредоточенных источников и приемников информации. Состав сети электросвязи: 

-              терминалы (внешняя среда);

-              системы передачи;

-              системы коммутации или распределения.

Следует отметить, что техника передачи речевой информации развивается более 100 лет, а электровычислительная техника развивается активно только последние два-три десятилетия.

Однако они очень хорошо дополняют друг друга. Свидетельством тому служат современные Цифровые системы коммутации (ЦСК).

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Сеть электросвязи состоит из:

-              оконечных терминалов;

-              систем передачи;

-              систем распределения.

По виду информации терминалы могут быть для передачи звуковой информации, изображения и передачи данных. По форме предоставления информации терминалы могут быть аналоговыми и дискретными.

Аналоговые терминалы – это телефонные и телеграфные аппараты, фото и телекамеры, телевизоры, радиоприемники и т.д.

Дискретные терминалы – это аппаратура передачи данных, датчики и приемники дискретных сигналов и т.д.

1. Задача терминальных устройств – преобразование исходной информации в электрические сигналы, которые через каналы связи нужно передать от передающего конца (т.е. на входе канала связи) и вернуть этот сигнал в исходную форму на приемном конце. Эти функции передающего и приемного конца могут быть совмещены в одном терминале (телефон или телеграфный аппарат и т.д.) или выполнить раздельно (телекамеры, радиоприемники, телевизоры и т.д.).

Сейчас в век научно-технического прогресса происходит слияние систем связи с вычислительной техникой и другими более сложными функциями (персональный компьютер, электронно-управляющая машина и т.д.).

Аналоговый электрический сигнал характеризуется тремя параметрами:

- частотным спектром;

-  динамическим диапазоном;

-  уровнем сигнала и уровнем помех.

Дискретный электрический сигнал можно характеризовать этими же тремя параметрами, но лучше характеризовать скоростью передачи, т.е. количеством единиц информации в единицу времени бит в секунду, а также вероятностью ошибок.

2. Системы передачи – это кабели разной конструкции, световодные и волоконно-оптические линии связи, эфирная среда (среда распространения  радиоволн). Все эти среды должны создавать каналы передачи и обеспечивать эффективное использование среды путем создания многоканальных систем .

3. Системы распределения  предназначены для организации связи и передачи электрического сигнала от одного терминала к другому. С этой целью системы должны быть снабжены коммутационными устройствами, обеспечивающими возможность соединения друг с другом каналов для организации сквозного пути прохождения сигналов между источниками и приемниками информации через скоммутированную сеть каналов. Упрощенно можно представить коммутационную сеть в виде организации связи терминалов посредством следующих структур сетей:

-  сеть линий (каналов) “каждая с каждой”;

-  сеть линий (каналов) радиальная;

-  сеть линий каналов) радиально-узловая.

Для организации связи между двумя терминалами необходимо скоммутировать отдельные участки тракта (каналы или линии). Эта функция выполняется системами распределения -  коммутационными узлами (КУ).

 

 

1 Общая структура телекоммуникационных сетей.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ

РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

 

Телекоммуникационные сети в общей обобщенной структуре представляют собой оконечные терминальные абонентские устройства (АУ), системы распределения – коммутационные узлы (КУ), связанные системами передачи.

Рассмотрим фрагмент сети связи:

 

 

 

 

 

 

При построении телекоммуникационных сетей используются следующие основные понятия Закона Республики Казахстан:

-              телекоммуникация – передача, прием, обработка сигналов, знаков текстов, изображений, звуков или иных видов информации с использованием проводных, радио, оптических и других электромагнитных систем;

-              сеть связи – это сеть телекоммуникаций, представляющая собой совокупность  средств телекоммуникаций для обеспечения передачи одного или нескольких видов информации: телефонной, телеграфной, факсимильной, передачи данных и других видов документальных сообщений, трансляцию телевизионных и радиовещательных программ;

-              средства телекоммуникаций – это технические устройства, оборудование, сооружения и системы, позволяющие формировать, передавать, принимать, обрабатывать, коммутировать электромагнитные или оптические сигналы и управлять ими. К средствам телекоммуникаций относятся системы передачи и системы распределения;

-              оконечное (терминальное) оборудование – абонентские устройства – это технические средства пользователей (телефонные, факсимильные, радио-телеприемные и др. устройства), взаимодействующие с сетями телекоммуникаций;

-              абонентские линии обеспечивают связь абонентских устройств с системами распределения информации;

-               соединительные линии или каналы – это линии связи между системами распределения (коммутационными узлами – КУ), которые могут быть физическими, уплотненными, радиорелейными, спутниковыми и т.д.

-              система нумерации – это порядок распределения и присвоения нумерации (комбинации цифр или знаков) между операторами, провайдерами и оконечным (терминальным) оборудованием пользователей.

По телекоммуникационным сетям может быть передана информация трех видов: личная, специальная (научно-техническая, деловая, экономическая, статистическая и т.д.), массовая (газеты, журналы, радио, телевидения и т.д.).

Источниками и потребителями информации раньше был человек. Сейчас источниками и потребителями информации является являются не только люди, но и разные технические устройства (вычислительные машины, факсы, персональные компьютеры, телеграфные аппараты и т.д.).

Следовательно, для передачи различных видов информации   используются  различные телекоммуникационные сети, объединенные в Единую телекоммуникационную сеть Республики Узбекистан (ОТС РУз.). Примерами составных частей ОТС РУз могут служить сети автоматической телефонной связи, сети телеграфной связи, сети передачи данных, компьютерные сети, сети передачи полос газет и т.д. Все эти сети характеризуются обеспечением: техническим, методическим, информационным, организационным.

Рассмотрим построение  всемирной телекоммуникационной сети передачи речевой информации (аналоговой или цифровой формы).

-              Всемирная сеть передачи речевой информации строится на базе центров автоматической коммутации трех классов: СТ-1, СТ- 2 и СТ-3. Каждый из центров СТ-1 является оконечной международной станцией соответствующего телефонного континента. CТ-2 и СТ-3 помимо роли оконечной международной станции выполняют функции центров автоматического транзита.

-              Вся территория земного шара разделена на восемь зон коммутации – “телефонных континентов”, в каждой из которых устанавливается СТ-1. В таблице ниже представлены индексы “телефонных континентов”.

 

Индекс континента

Континент

Место расположения СТ-1

Примеры государств

 

1

Северная и Центральная Америка

Н-Йорк

США – 1

Канада - 1

2

Африка

Будет построен

Алжир – 213

Египет – 20

3 и 4

Европа

Лондон

Великобритания – 44 Венгрия – 36

Дания – 45

Франция – 33

5

Южная Америка

Будет построен

Бразилия – 55 Мексика - 52

6

Малая Азия, Австралия, Океания

Сидней, Сингапур

Австралия –61, Малайзия – 60, Таиланд - 66

7

СССР

Москва

 

8

Центральная Азия и Дальний Восток

Токио

Китай – 86,Северная Корея – 850, Южная Корея - 82

9

Индия и Ближний Восток

Будет построен

Индия – 91,

ОАЭ – 971,

Турция – 90,

Израиль - 972

 

 

В зоне коммутации СТ-1 строятся центры коммутации второго и третьего класса. Зона действия СТ-2, как правило, объединяет несколько стран. Иногда это одна страна. Зона действия СТ-3,как правило, ограничивается территорией одной страны. Например, такое большое государство как бывший СССР, должно было содержать СТ-1 и несколько СТ-2. СТ-3 на территории СССР не предусматривались. Однако в соответствии со сложностью национальной сети СССР и требованиями по количеству коммутируемых участков тракта телекоммуникационная сеть бывшего СССР строилась без СТ-2 и СТ-3.

Центры коммутации СТ-1 соединяются между собой по способу «каждый с каждым» пучками  каналов пути последнего выбора (ППВ).

Схема организации дальней международной связи будет выглядеть так:

 

 

Структура номера, набираемого при организации дальней международной связи представляет собой:

 

  

8 – 10 -               -  АВС                -                ав            -               х  -  хххх

    

код зоны

 

 

 

 

 


Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]