
- •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.
24. Временная коммутация икм сигналов.
Рисунок 24 – Процесс временной коммутации
Блок БВК для одной ИКМ – линии имеет информационное запоминающее устройство ИЗУ и управляющую память УП. Число ячеек в ИЗУ и УП равно числу каналов в ИКМ – линии (рисунок 24.1). Процесс коммутации происходит следующим образом: в ИЗУ по адресу входящего канала записывается разговор (8 бит информации). В УП по адресу исходящего канала записывается управляющим устройством адрес входящего канала. Во временной интервал исходящего канала считывается содержимое одноименной ячейки УП. По содержащемуся там адресу открывается для считывания ячейка в ИЗУ, и разговорный сигнал (8 бит) передается в исходящую ИКМ – линию во временной интервал исходящего канала. Например, для коммутации 2-го входящего канала с 4-м исходящим разговорная информация будет записана во 2-ю ячейку ИЗУ. В УП в 4-ю ячейку управляющее устройство запишет адрес 2-й ячейки ИЗУ. В 4-й временной интервал 4-я ячейка УП открывается для считывания, происходит обращение ко 2-й ячейке ИЗУ, откуда считывается разговорная информация и выдается в исходящую соединительную линию. Схема коммутации представлена на рисунке 24.1. На основе БПК и БВК могут строиться коммутационные поля различных структур.
Рисунок 24.1 – Принцип организации БВК
25. Нагрузка, расчет нагрузки. Потери в телефонных сетях.
Телефонная нагрузка — это работа, выполняемая телефонной сетью по установлению соединений. Количественно объем этой работы определяется емкостью сети, числом вызовов, поступающих от абонентов, и длительностью занятия соединительных устройств.
Упрощенно формула телефонной нагрузки может быть представлена в следующем виде:
Y = NCt, где
N — число источников нагрузки,
С — среднее число вызовов от одного источника за определенный интервал времени;
t - средняя длительность одного занятия.
При практических расчетах нагрузки пользуются более сложными зависимостями, где учитывается категория источников нагрузки, (абонентов), а также детально определяется длительность занятия.
Оборудование телефонной сети занимается и выполняет работу в процессе установления соединения (образования соединительного тракта), в течение разговора абонентов и в течение времени освобождения оборудования после окончания разговора (нарушения соединительного тракта).
Отсюда t = tyc.+tv + t0, где
tyc — длительность процесса установления соединения,
tp — длительность разговора,
t0 — длительность освобождения.
В АТС включены абоненты народнохозяйственного и квартирного сектора, а также таксофоны. В последнее время иногда в отдельную категорию выделяют абонентов административного сектора, создающих повышенную нагрузку. Каждая категория характеризуется определенной величиной С и t. Числовые значения этих величин определяют путем измерений, проводимых на действующих телефонных сетях. После статистической обработки результатов измерений устанавливают нормативные величины, используемые при практических расчетах. С учетом изложенного величина телефонной нагрузки может быть определена по формуле:
Y= NвхCнхtнх + NкСкtк + NтсфСтсфtтсф,
где Nвх, Nк, Nтсф – число абонентов народнохозяйственного, квартирного сектора и таксофонов соответственно: Cнх, Ск, Стсф – среднее число вызовов от одного абонента соответствующей категории за определенное время: tнх, tк, tтсф – средняя длительность одного занятия соединительных устройств абонентом соответствующей категории.
Единицей телефонной нагрузки принято считать одно часо-занятие или 1 Эрланг. Один Эрланг соответствует суммарной занятости оборудования в течение часа.
Телефонная нагрузка, создаваемая абонентами, не постоянна, она меняется по месяцам года, дням недели, часам суток. Наиболее значительны суточные колебания нагрузки. Характер этих колебаний определяется суточным ритмом жизни и работы людей.
На рис.25 дано примерное распределение нагрузки на АТС по часам суток. Кривая 1 характерна для сетей, где преобладают абоненты народнохозяйственного сектора, а кривая 2 для сетей, где преобладают квартирные абоненты.
Рисунок 25 – Суточные изменения нагрузки за АТС
Наглядное представление о понятии интенсивности телефонной нагрузки можно получить на примере. Если нагрузка в 5 часо-занятие поступила за 0,5 ч, то интенсивность ее будет равна 5/0,5=10 Эрл.
Как видно из графиков рис. 25, в течение суток имеется час, когда нагрузка максимальна. Этот час получил название часа наибольшей нагрузки (ЧНН). За ЧНН принимают непрерывный интервал времени длительностью в один час, в течение которого нагрузка максимальна. Величина нагрузки, поступающей в ЧНН, является основой для определения объема оборудования АТС и числа соединительных линий.