
- •Общие принципы построения эус узлов коммутации
- •Особенности построения централизованных эус.
- •Основы построения децентрализованных эус Децентрализованные эус. Распределенное управление.
- •2. Многопроцессорные системы Многопроцессорные системы. Иерархические эус электронных ук.
- •Структура и режимы работы цуу.
- •Структура центрального процессора.
- •Структура бцу
- •3. Системы команд. Одно форматные и двух форматные команды
- •Одноадресные форматы команд. Способы кодирования полей микрокоманд.
- •Способы адресации данных и команд.
- •4. Организация основной памяти. Классификация зу
- •Память – функциональная часть эум, предназначенная для записи, хранения и выдачи данных.
- •Обобщенная структурная схема зу.
- •Накопитель
- •Блок управления
- •Основные характеристики зу.
- •Классификация зу.
- •По способу доступа к ячейкам:
- •По способу хранения информации.
- •По физической природе.
- •Принципы построения озу
- •Принцип построения пзу.
- •Иерархия зу, каналы ввода –вывода и интерфейсы.
- •5. Процессоры s-12, ахе-10, 5 ess,drx -4 Процессоры ахе -10
- •Подсистема центрального процессора (cps).
- •Подсистема региональных процессоров (cps).
- •Обнаружение ошибки в центральном процессоре.
- •Структура процессора электронной системы s-12.
- •Процессоры электронной системы 5 ess
- •Процессор административного модуля.
- •Процессоры drx -4
- •6. Программное обеспечение
- •Понятие об алгоритмическом и программном обеспечении эус.
- •Этапы проектирования алгоритмического и программного обеспечения.
- •Состав программ.
- •Программное обеспечение 5 ess.
- •Терминальные процессы;
- •Системные процессы.
- •Иерархия виртуальных машин
- •Структура одновременно протекающих процессов, которые взаимодействуют посредством обмена сообщений Архитектура программного обеспечения 5 ess.
- •Уровни программного обеспечения.
- •Операционная система.
- •Подсистемы программного обеспечения.
- •Обслуживание коммутационной системы.
- •Обслуживание терминалов.
- •Целостность системы.
- •Программное обеспечение s –12
- •Структура программного обеспечения drx -4
- •Программирование конфигурации.
- •Программирование данных.
- •Программное обеспечение dts - 3100
- •Операционная система dts – 3100.
- •Операционная система последовательного времени (cros).
- •Операционная система периферийного процессора (рроs).
- •Система управления базой данных (dmbs).
- •Программное обеспечение ахе -10
- •7. Характеристика языков программирования.
- •Языки программирования, используемые в ахе-10.
- •8. Управляющие комплексы электронных систем Управляющие устройства системы s-12
- •Управляющие устройства (се)
- •Управляющие устройства станций dts – 3100
- •Управляющие устройства системы ахе-10. Типы процессоров системы ахе-10. Центральный процессор cp. Состав управляющей системы apz.
- •Общая контролирующая (управляющая) платформа apz.
- •Подсистема технического обслуживания (mas).
- •Аппаратные и функциональные блоки apz -211
- •Модуль gns.
- •Модуль mxc.
- •Модуль dtc.
- •Управляющие устройства системы 5ess.
- •Административный модуль (ам).
- •Блок управления.
- •Процессор ввода-вывода.
- •Накопитель на диске.
- •Накопитель на ленте.
- •Главный центр управления.
- •9. Концептуальные основы интеллектуальных сетей.
- •Новые услуги электросвязи.
- •Услуги ис.
- •Свойства услуги «800».
- •Алгоритм предоставления «Услуги 800».
- •Пример in вызова (услуга 800) при наличии на сети станций ахе -10. Идентификация in вызова.
- •Доступ, услуга, список.
- •Управление нагрузкой.
- •Анализ и маршрутирование.
- •Модель обслуживания вызова в интеллектуальной сети. Отличительные особенности обслуживания вызова в интеллектуальной сети. Три основных компонента модели обслуживания вызова.
- •Общие функциональные требования к архитектуре ис.
- •Общие принципы предоставления услуг ис.
- •Организация ис с помощью оборудования Alcatel.
- •Стандартизованная архитектура.
- •Узел ssp.
- •Функции управления данными ssp позволяют scp считывать и записывать информацию.
- •Узел scp.
- •Узел scep.
- •Узел предоставления услуг spp.
- •Построение isdn на базе оборудования ахе-10.
- •Интеллектуальная сеть.
- •Распределение памяти.
- •Выбор маршрута.
- •Посылка станции в адресного сообщения 1 ам.
- •Завершение установления соединения.
- •Разъединение сообщения.
- •11. Программное обеспечение интеллектуальной сети
- •Программное обеспечение ис.
- •Программное обеспечение создания услуг.
Основы построения децентрализованных эус Децентрализованные эус. Распределенное управление.
При децентрализованном управлении управляющие функции распределены по отдельным устройствам управления, что позволяет значительно упростить УУ и программное обеспечение, так как отпадает необходимость в использовании высокопроизводительных ЭУМ. В децентрализованных системах управления используется несколько специализированных процессоров. Возможен вариант закрепления за каждым процессором строго определенных функций по обслуживанию вызовов. В этом случае координирует работу СПр центральные процессоры. А также возможен вариант, когда в системе управления отсутствует ЦПр, в этом случае СПр контролирует свою работу самостоятельно. Все процессоры в этой системе равноправны, имеют одинаковую структуру. Для обмена оперативной информацией по обслуживанию вызова используется общее ЗУ. Процессоры могут работать как в режиме временного, так и в режиме пространственного разделения нагрузки.
Дальнейшим развитием многопроцессорной системы является распределенное управление. В качестве СПр при распределенном управлении используются микропроцессоры. В результате появляется возможность максимально приблизить процессоры к управляемым объектам с целью конструктивного и схемного объединения. В этом случае увеличение емкости коммутационной станции может осуществляться модулями, содержащими как коммутационное оборудование, так и устройство управления в виде микропроцессоров.
Использование пространственно-временного способа разделения каналов при децентрализованном способе управления позволяет существенно повысить эффективность коммутационного и управляющего оборудования УК по сравнению с УК с централизованным управлением.
Принципы построения децентрализованных ЭУС во многом схожи с принципами построения иерархических ЭУС.
Особенности функционально-структурного построения децентрализованной ЭУС заключается в отсутствии ЦУУ т распределении выполняемых им функций управления между ПУУ. На УУКП (маркер) могут дополнительно возлагаться функции поиска свободных каналов внутренних ИКМ-линий и ЦСЛ, приемников-передатчиков, соединительных путей в ЦКП; на УУМПП (регистр) – функции анализа номера вызываемого абонента и выбора направления связи и др.
Для выполнения некоторых функций, ранее выполняемых ЦУУ, в состав децентрализованной ЭУС могут быть включены новые типы УУ, например УУ сбора статистических данных, УУ технической эксплуатации и др. Обмен сообщениями между УУ в децентрализованных ЭУС осуществляется в основном через системный интерфейс, который в этих ЭУС так же может быть построен двумя способами.
Системный интерфейс представляет собой в общем случае внутреннюю сеть передачи данных ЭУС (СПД). В системном интерфейсе возможности установления связи и передачи сообщений между УУ реализуются с помощью технических и программных средств. Они образуют в семи уровневой модели три уровня: физический, канальный, сетевой.
Физический уровень реализует управление каналом связи, которое заключается в подключении и отключении канала и формирует сигналы, представляющие передаваемые данные.
Канальный уровень обеспечивает надежную передачу данных через физический канал, организуемый на уровне 1, и может быть разделен на два подуровня: 2.1- управление доступом к каналу УДК, 2.2 –управление информационным каналом.
УИК.
Сетевой уровень обеспечивает передачу данных через внутреннюю сеть передачи данных СПД.
В зависимости от требований к характеристикам СИ в настоящее время в ЭУС применяются два способа его построения:
построение в виде общей шины (магистральная структура СИ);
построение СИ на базе общего ЦКП (сетевая структура).
При построении магистральной структуры для передачи используются скрученные пары проводов, коаксиальные или волоконно-оптические кабели.
Из соображений надежности на физическом и канальном уровне используется распределенное управление ОШС.
Различают три основных доступа к физическому каналу: случайный, детерминированный (контролируемый), комбинированный.
При случайном доступе каждое УУ захватывает канал для передачи данных в произвольный момент.
Детерминированный доступ основан на поочередном предоставлении УУ разрешения на передачу данных по каналу.
Комбинированный доступ заключается в использовании случайного и детерминированного доступа к каналу на разных фазах процесса передачи данных.
В ЭУС в основном применяются детерминированный доступ.
При построении СИ на базе общего ЦКП УК задача организации доступа УУ к физическому каналу связи теряет свое значение, так как в этом случае практически исчезают конфликты между несколькими УУ из-за доступа к ресурсам канала при необходимости одновременной передачи сообщений. Для организации обмена сообщениями между УУ через постоянные пути в ЦКП, соединяющие временные каналы ИКМ-линий, связанные с этими УУ, каждая пара УУ имеет для передачи данных свой собственный физический канал.
П
n
n
1
1
……
n
n
1
1
.…
Рис. 5. Децентрализованная ЭУС