
- •87. Взаимодействие цск
- •13 Принцип построения сельских телефонных сетей
- •14 Принцип построения городских телефонных сетей
- •15 Принцип построения нерайонированной сети
- •16 Принцип построения районированной сети без узлообразования
- •17 Принцип построения районированной сети с узлами входящих сообщений (увс)
- •48 Преимущества isdn
- •18 Принцип построения районированной сети
- •46 Подключение пользователей к сети isdn
- •77 Параметры коммутационного поля
- •22. Стратегия построения цифровой сети
- •89 Концепция и архитектура интеллектуальной сети
- •84.Структура цск.
- •23. Построение нерайонированной цифровой сети.
- •24. Построение районированной цифровой гтс.
- •60. Линейная и регистровая сигнализации.
- •82. Назначение зуи и зуа.
- •47 Основные функции isdn Области применения сетей isdn
- •83.Принцип пространственной коммутации.
- •38 Топология сетей sdh
- •90 Сети нового поколения
- •30. Технология sdh. Достоинства и недостатки
- •37 Мультиплексоры sdh
- •51Коммутация в у-цсио
- •Стек протоколов и структура сети isdn
- •57 Классификация видов сигнализации
- •10 Общие принципы построения телефонной сети
- •42 Этапы развития цсис.(Цифровая сеть с интеграцией служб)
- •59) Способы передачи межстанционной сигнальной информации
- •44) Службы isdn
- •88. Способы надежности цкп
- •70. Герконы
- •71. Гезаконы
- •72. Принцип работы мкс
- •73) Коммутационные поля и блоки: основные понятия и определения
- •74) Способы построения коммутационных блоков
- •75) Способы установления соединений
10 Общие принципы построения телефонной сети
Тел-ная сеть, использующая ср-ва передачи и коммутации, орган-ся по иерархическ. принципу. Упрощ. схема представ. на рис.На нижнем уровне иерархии нах-ся абонентю терминалы, располож. В домах и офисах. Посредством абонент. линии каждый абонент. терминал соединяется с комм-оной станцией, называемой местной. Абоненты связ-ся друг с другом ч-з коммут. станцию к кот-й они подключены. Местные станции могут соединяться м-у собой либо непосредственно, либо ч-з станцию верх. уровня, кот-я м.б. транзитной или междугород. Станцией. В 1 случае ср-ва передачи, связ-ие две местные станции друг с другом, испол-ся лишь для их непосредственного соединения и не могут быть задействованы др. местными станциями. Во 2 случае достинается большая степень распределения ср-в передачи, т.к. они могут использоваться более чем двумя местными станциями. Междугор.станции могут связываться м-у собой как непосредственно, так и ч-з узлы более высок. уровня иерархии- узлел автоматической комм-ии(УАК) . доля местной нагрузки здесь высока, вследствие того, что абоненты большую часть вызовов осущ-ют в пределах мест. сети и значител. меньше польз-ся услугами м-ународной и м-угородней, связи. Иерархическое построение тел.сети дает более эффктив-е распредел. ее ресурсов. Чем выше уровень иерархии тем большим числом абонентов используются ресурсы этого уровня. С др. стороны невысокая вероятность использования услуг м-у городней связи позволяет на этих уровнях иерархии сети использовать гораздо меньший объем ср-в передачи, приходящихся на 1 абонента.ЦС ОС УС
Герконы
Для постоения в квазиэлектронных АТС применяются быстродействующие малогобаритные коммутационные элементы с электрическим, магнитным или механическим уждержанием контактов в рабочем состояние. К ком-онным элементам относятся герконы. Герконы (герметизированные контакты) представляют собой маленькие стеклянные баллоны длиной 20-50 мм и диаметром 3-5 мм, заполненные инертным газом и содержащим контактные пружины из магнитного материала. Контактные поверхности покрыты золотом или др. неокисляемым металлом. Язычковое поле, содержит электромагнитную катушку К, внутри кот-й помещается один или несколько герконов Г, а для создания замкнутого магнитопровода в реле предусматривается ярмо Я из магнитного материала. При прохождение ч-з обмотку язычкового реле управляющего постоянного тока создается магнитное поле, силовые линии замыкаются ч-з ярмо и контактные пружины, которые при этом притягиваются друг к другу и образуют контакт . при выключение тока происходит размыкание контактов, поскольку контактные пружины возвращаются в исходное положение благодаря своей упругости.
Методы асинхронной передачи
В последние десятилетие к передачи информации предявляются большие требования. Одному и тому же абоненту м.б. предъявлены различные по характеру сообщения: движ-ся изоб-ния, комп. данные, элект. почта и т.д.причем источники этой инфор-и яв-ся , как правило асинхронными. Информация от одних источников может поступать непрерывно, от др. – время от времени. Скорость поступления информации от различных источников различная. Для согласования всех требований В 1980-1990 году была предложена новая технология передачи название МАП-АТМ- метод асинхронной передачи. Разработкой занималась организация АТМ-Forum под егидой IEEE. Эта технология предполагает запись любого вида информации в ячейки фиксированной длины. Ячейки содержат полезную информацию и заголовок. Ячейки имеют фиксированную длину. Если у источника отсутствует потребность в передачи информации, передаются пустые ячейки. Небольшие объемы информации, появляющиеся ч-з большие временные интервалы, м.б. собраны для наполнения или передаваться в отдельных ячейках. Виртуальный канал-это фиксир. маршрут движения всех ячеек во время сеанса связи от одного польз-ля к другому. Он состоит из послед-ти портов коммут-ов, ч-з кот-е эти ячейки проходят. Преимущества
1 легко обрабатывать при прохождение ч-з коммут-ор.2 Коммут-ор может перекл. целые группы вирт. каналов, не тратя времени на анализ инф-ии по каждому каналу в отдельности. Для этого несколько вирт. каналов, прох-щих по одному и тому же направлению, объед. в вирт. путь. Для этого каждому пути присваивается идентификатор. Изменение идентиф. Может происходить в каждом промеж. комм-ре.3техн-ия МАП хорошо соглас. с техн. SDH: МАП ячейки м.б. помещены в синхр. транспорт. Модуль STM-1. Для этого они сначала»упаковываются» в виртуальный контейнер VC-4? А в заголовке (POH) этого контейнера отмечается начало записи МАПөячеек. Затем контейнер помещается в модуль STM-1
66 67 ЭАП и АЭП
Устройства, преобразующие электрическую энергию в звуковую (акустическую) называют электроакустические преобразователи. А , наоборот, звуковую в электрическую – акустикоэлектрические преобразователи. В телефонной аппаратуре для предачи речи применяются электроакустические преобразователи различных систем и типов, которые классифицируются по принципу действия и назначения. По принципу действия преобразователи делятся на электромагнитные, электродинамические, электростатические (конденсаторные), электретные, пьезоэлектрические, угольные, транзисторные. Перечисленные выше системы преобразователей, кроме электретный, угольных, транзисторных, могут работать в качестве как микрофонов, так и телефонов, поэтому они называются обратимыми преобразователями. Электретный, угольный, транзисторный преобразователи требуют для своей работы источник питания электрической энергии и поэтому называются активными. По назначению преобразователи делятся на передающие: микрофоны и лорингофоны и приемные: телефоны и громкоговорители. Телефон – преобразователь электрических колебаний в звуковые, предназначен для работы в условиях нагрузки на ухо человека. Принцип действия электромагнитного телефона основан на взаимодействии магнитных потоков, создаваемых постоянным магнитом и электромагнитом телефона. Результатом такого взаимодействия является изменение силы, действующей на ферромагнитные мембрану или якорь, жестко связанный с мембраной. Угольный микрофон – необратимый активный преобразователь звуковых колебаний в электрические. Принцип его действия основан на свойстве угольного порошка изменять свое сопротивление электрическому току в зависимости от величины давления на порошок, вызывающего его уплотнение и разрыхление.