
- •1 Общая структура телекоммуникационных сетей.
- •2 Национальные телекоммуникационные телефонные сети. Объединенная телекоммуникационная сеть рУз.
- •3 Зоновые телекоммуникационные сети
- •4 Местные телефонные сети (гтСоц, гтСоп, стс).
- •5 Интеллектуальные услуги абонентам.
- •6 Сотовые сети связи
- •7 Некоторые сведения из теории распределения информации
- •8 Звук. Органы речи и слуха. Элементы схем та.
- •9 Оконечное терминальное оборудование
- •11 Коммутационные приборы
- •12 Аналого-цифровое преобразование
- •13 Принципы построения коммутационных полей.
- •14 Структура коммутационного поля цск
- •15 Управляющие устройства электромеханических аналоговых систем коммутаци (дш и к)
- •16 Управляющие устройства систем цск
- •17 Координатные коммутационные системы
- •18 Квазиэлектронные системы коммутации
- •19 Электронная (квазиэлектронная)
- •20 Принципы построения цск ewsd «Siemens»
- •21 Алгоритм установления соединения в ewsd “siemens”
- •22 Оценка эффективности сетей электросвязи. Повышение использования каналов.
- •23 Система сигнализации на сетях телекоммуникаций
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
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|