- •1. Принципы построения сетей электросвязи.
- •2 Сети передачи индивидуальных сообщений
- •3 Сети передачи массовых сообщений
- •4. Принцип построения телефонных сетей: «каждая с каждой», «радиальный», «радиально- узловой»
- •5. Структура построения коммутационного узла. Функциональная схема, назначение блоков.
- •6. Способы управления в коммутационных системах.
- •7. Построение аналоговой гтс по принципу «каждая с каждой». Нумерация на сети.
- •8. Построение аналоговой гтс с увс. Нумерация на сети.
- •9. Построение аналоговой гтс с уис и увс. Нумерация на сети.
- •10. Принципы построения аналоговых стс.
- •11. Нумерация на проводных сетях. Системы нумерации.
- •12. Принцип построения сотовых сетей связи (ссс).
- •13. Оборудование сотовых сетей связи.
- •14. Структура построения подвижной станции.
- •15. Стратегии построения цифровых сетей.
- •16. Построения цифровой сети по топологии кольцо. Назначение stm, мультиплексоров, концентраторов.
- •17. Типы коммутационных приборов сетей телекоммуникаций. Их координатное и символическое обозначение.
- •18. Устройство и принцип действия электромагнитного реле рпн.
- •19. Устройство и принцип действия герконового реле.
- •20. Устройство и принцип действия магнитоуправляемого реле феррида.
- •21. Схемы смешивания нагрузки. Назначение, расчет коммутационных параметров.
- •22. Схемы концентрации нагрузки. Назначение, расчет коммутационных параметров.
- •23. Пространственная коммутация икм сигналов.
- •24. Временная коммутация икм сигналов.
- •25. Нагрузка, расчет нагрузки. Потери в телефонных сетях.
- •26. Пакетная коммутация. Состав пакета.
- •27. Дейтаграммный метод в сетях передачи данных. Достоинства и недостатки . Вычертить пример передачи.
- •28. Метод виртуального канала в сетях пакетной коммутации. Достоинства и недостатки. Вычертить пример передачи.
- •29. Устройство оптического кабеля.
- •30. Линейные и аккустические сигналы.
21. Схемы смешивания нагрузки. Назначение, расчет коммутационных параметров.
При построении коммутационного поля используются блоки концентрации нагрузки (БАЛ), в которых происходит переход от большого количества малоиспользуемых абонентских линий к малому количеству высоко используемых станционных линий, и блоки смешивания нагрузки (БСЛ, БИЛ, БВЛ). В станциях малой емкости (ОС) для смешивания поступающей нагрузки используется БCЛ. В станциях используемых в качестве УС и ЦС, как отмечалось выше, вместо БСЛ используются БИЛ и БВЛ. Такое построение поля УС и ЦС позволяет задействовать меньше оборудования. при транзитных соединениях.
К входам БСЛ подключаются 32 ИШК, а оставшиеся 32 входа используются для перемычек, используемых при входящей связи от других АТС, т. е. при входящей связи соединение имеет четыре точки коммутации (рисунок 21).
Блок соединительных линий является двухзвенным, односвязным, двухпроводным блоком. Он используется на оконечных станциях. Блок имеет 64 входа н 64 выхода и состоит из 16 коммутаторов 882 по восемь коммутаторов в каждом звене, построенных на МФС.
Рисунок 21 – Группообразование БСЛ
22. Схемы концентрации нагрузки. Назначение, расчет коммутационных параметров.
При построении коммутационного поля используются блоки концентрации нагрузки (БАЛ), в которых происходит переход от большого количества малоиспользуемых абонентских линий к малому количеству высоко используемых станционных линий, и блоки смешивания нагрузки (БСЛ, БИЛ, БВЛ). В станциях малой емкости (ОС) для смешивания поступающей нагрузки используется БCЛ. В станциях используемых в качестве УС и ЦС, как отмечалось выше, вместо БСЛ используются БИЛ и БВЛ. Такое построение поля УС и ЦС позволяет задействовать меньше оборудования. при транзитных соединениях.
Блок абонентских линий является двухзвенным, двухсвязным н двухпроводным коммутационным блоком, имеющим полнодоступную схему, т. е. каждому входу доступен каждый выход. Один БАЛ имеет параметры 643232 (64 входа, 32 промежуточных линии, 32 выхода). Звено А имеет 8 коммутаторов, а звено В 4 коммутатора построенных на МФС 882.
Концентрация нагрузки в блоке осуществляется попарным объединением выходов звена А, т. е. выходы нечетных коммутаторов звена А попарно запараллеливаются с выходами четных коммутаторов. Группообразованне БАЛ приведено на рисунке 22.
К входам БАЛ подключаются абонентские липни, а к выходам - 16 исходящих и 16 входящих шнуровых комплектов (по 4 ИШК и ВШК к каждому коммутатору звена В).
Рисунок 22 – Группообразование БАЛ
23. Пространственная коммутация икм сигналов.
Пространственной коммутацией называется процесс коммутации одноименных канальных интервалов (КИ) различных ИКМ линий.
Для осуществления такой коммутации используют ступени пространственной коммутации (S-ступень), в которую включены N входящих ИКМ линии и М исходящих ИКМ линий.
Недостатком Т–ступени является способность коммутировать каналы лишь одной ИКМ линии. Поэтому для коммутации каналов различных ИКМ линий используется либо несколько параллельно временных коммутаций, либо добавляют блоки пространственной коммутации. Пространственной коммутацией называется процесс коммутации одноименных Ки. различных ИКМ линий, т.е. порядок следования Ки. в структуре циклов коммутируемых ИКМ линий не нарушается. Для осуществления такой коммутации используют ступени пространственной коммутации (S - ступени) в которую включают N вх. и M исх. ИКМ линий. S – ступень представляет собой матрицу из N вх. ИКМ линий и M исх. Причем на пересечении горизонтальной линии матрицы, определяющей передачу Ки. вх. ИКМ линии, с вертикальной линией определяется включение соответствующей исх ИКМ линии находящей электронный ключ. Этот ключ имеет два входа и один выход. Один вход и выход называют информационными, т. к. по ним передаются речевая информация коммутируемой ИКМ линии. А второй вход является управляющим. На этот вход из УП подается импульс во время прохождения того ки, который необходимо переместить из входящей в исходящую ИКМ линию. Сигналы управления записываются в УП по командам из УУ ЦСК. Электронный ключ открывается лишь на время длительности одного Ки. Структурно S – ступень описывается с помощью трех чисел M x N, К;
где N – количество вх. ИКМ линий,
M – количество исх. ИКМ линий,
К – количество Ки. в каждой ИКМ линии.
Пример: Коммутировать 10 ки. 31 ИКМ линии Вх.с 10 ки. 5 ИКМ линии исх.Во время поступления 10 ки 31 ИКМ линии в УП формируется управляющий сигнал для ЭК 31,.5 по которому открывается электронный ключ на время, когда содержимое 10 ки.31 Вх. ИКМ коммутируется с 10 ки 5 ИКМ линии исх.
S
– ступень выполняется на электронных
ключах, мультиплексорах, демультиплексорах
и на программируемых логических матрицах.
Рисунок 23 – Принцип организации пространственной коммутации
