
- •Достоинства цифровой системы коммутации. Обобщенная структурная схема цск. Назначение элементов схемы
- •Временная ступень коммутации (т-ступень).
- •Принципы пространственной коммутации. Пространственная ступень коммутации (s-ступень).
- •Принцип пространственно - временной коммутации (s/т-ступень).
- •Многозвенные цифровые коммутационные поля ( s-т, t-s).
- •Особенности построения цифровых коммутационных полей. Классификация цифровых коммутационных полей.
- •Структурная схема цкп 1-го класса. Принцип работы.
- •Структурная схема цкп 3-го класса. Принцип работы.
- •Организация стыка аналоговой ал с цифровой коммутационной станцией.
- •Концентраторы цск. Способы внедрения концентраторов на сети.
- •Синхронизация на цифровых сетях. Способы синхронизации.
- •Состав сигналов, передаваемых при установлении соединений.
- •Передача сигнализации по выделенному каналу.
- •Организация сигнализации по общему каналу. Преимущество окс№7.
- •19) Архитектура окс №7
- •Звено сигнализации. Функции и коды полей се msu.
- •Построения сети окс№7. Режимы сигнализации.
- •При квазисвязанном режиме связь между двумя sp осуществляется через один или несколько stp. Информация всегда передается через stp, что создает на них дополнительную нагрузку.
- •Цифровая станция «бета – м». Техническая характеристика
- •Цифровая станция «бета – м». Назначение оборудования
- •Цифровая станция атсэ ф. Техническая характеристика
- •26Цифровая станция атсэ ф. Назначение оборудования.
- •Цифровая станция атсэ ф. Взаимодействие основных блоков при установлении исходящего соединения.
- •28Цифровая станция si 2000. Назначение оборудования.
- •Цифровая станция axe-10. Назначение оборудования.
Структурная схема цкп 1-го класса. Принцип работы.
На начальных этапах развития ЦСК из-за высокой стоимости ЗУ использовались ЦКП типа S-S. Но пространственные коммутаторы обладают большой вероятностью внутренних блокировок, поэтому такие КП были разделены Т-ступенью (рисунок 14).
4 ки 7 икм
2 ки 3 икм
Рисунок 14 – Базовая структура цифрового КП 1-го класса
Базовая структура позволяет строить цифровые коммутационные поля малой емкости. Для увеличения пропускной способности увеличивают число ступеней пространственной коммутации, получая коммутационные поля типа S-S-T-S-S. В S- ступень включено N ИКМ трактов емкостью п каналов каждый. Следовательно, емкость такого коммутационного поля 1-го класса рассчитывается как N x n.
Процесс установления соединения через такое КП следующий:
Например, информация из 2-го КИ 3-й ИКМ линии передаётся в 4-й КИ 7-й ИКМ линии.
УУ определяет промежуточную ИКМ линию (временную ступень), в которой имеется свободный исходящий КИ. Тогда в УП S-1, в ячейке под номером входящей КИ записывается номер ЭК (входящей и транзитной линии).
Временная ступень в данном случае работает в режиме произвольной записи/ последовательного считывания. В УП T, в ячейку под номером входящего КИ записывается адрес ячейки, соответствующий номеру исходящей КИ. В УП S-2 в ячейку с номером исходящей КИ записывается номер ЭК (транзитная, исходящая ИКМ). Информация под действием УП из транзитной ИКМ передаётся в исходящую ИКМ во время входящего КИ и записывается в ячейку ИЗУ с номером исходящего КИ. Затем, при считывании информации, из этой ячейки она перемещается в исходящую линию исходящий КИ .
Такие коммутационные поля использовались в коммутационных системах System X (Великобритания). Однако для увеличения емкости этих ЦКП сразу стали применять не базовую структуру, а подструктуру с использованием мультиплексоров и демультиплексоров.Эти ЦКП имеют емкость порядка 16 000 канальных интервалов.
ЦКП 1-го класса не нашли широкого применения из-за своей сложности и необходимости применять дополнительные элементы памяти.
Структурная схема ЦКП 2-го класса. Принцип работы.
В начале 70-х годов в связи с удешевлением элементов памяти, реализующих Т-ступень, началось активное внедрение ЦКП 2-го класса типа T х S х T. При таком построении S-ступень служит для увеличения пропускной способности КП, а также для изменения ёмкости ЦКП. Ёмкость измеряется так же, как и в ЦКП 1-го класса (Nxn). Для увеличения ёмкости КП увеличивают емкость S-ступени. Наибольшее распространение получили подструктуры с применением предварительного мультиплексирования (рисунок 17), т.к. базовая структура имеет небольшую емкость. Пример реализации ЦКП 2-го класса - система коммутации AXE-10 (производство Швеция).
8 икм 4 ки
7 икм 3 ки
Рисунок 17 – Подструктура ЦКП 2-го класса
Рассмотрим процесс коммутации через базовую структуру ЦКП 2-го класса.
Например, необходимо передать информацию из 7-й ИКМ линии 3-й КИ в 8-ю ИКМ линию 4-й КИ (рисунок 17).
Процессор определяет свободную транзитную ячейку входящей ИКМ линии, через которую можно передать информацию внутри ЦКП (например,10-ю). Тогда в УПТ-1 в эту транзитную ячейку управляющее устройство записывает информацию о номере входящей ячейке, в УПS – информацию о номере электронного ключа, а в УПT-2 – информацию о номере исходящего КИ. Ступень Т1 работает в режиме «последовательной записи / произвольного считывания». Следовательно, во время транзитного КИ информация из 3-го КИ записывается в 10-й КИ, и в это же время коммутируется из 7-й ИКМ линии в 8-ю ИКМ линию на S-ступени. Также во время транзитного КИ информация записывается в 4-ю ячейку ИЗУ 2. Ступень Т2 работает в режиме «произвольной записи/ последовательного считывания». Следовательно, при считывании информации во время 4-го КИ открывается 4-я ячейка ИЗУ2, и происходит выдача из нее разговорной информации в 8-ю ИКМ линию 4-й КИ.
При размерах S-ступени свыше 128 ИКМ трактов возникают технические трудности для построения таких КП и увеличивается их стоимость. Поэтому, в некоторых случаях для увеличения ёмкости АТС и её пропускной способности увеличивается число ступеней S и получается ЦКП второго класса типа T-S-S-T, T-S-S-S-T. Примером ЦКП T-S-S-T служит система NEAX-61 (производство Япония).