
- •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
73) Коммутационные поля и блоки: основные понятия и определения
Одним из основных частей коммутационного узла является коммутационное поле. Его рациональное построение позволяет при минимальных затратах оборудования обеспечить требуемое качество обслуживания вызовов. КП могут строиться с использованием как одного признака разделения каналов, например пространственного, так и одновременно нескольких признаков, например, пространственного и временного. С помощью КП через внутристанционные линии V1 и V2 N входов соединяются с М выходами. Чаще всего соотношение между числом линий следующее: N>V1; V1=V1; V2<M. В звене а КП осуществляется переход от большого числа входов N (абонентских линий) к меньшему числу внутристанционных линий V1, то есть происходит функция сжатия. В звене b КП внутристанционные линии V1 коммутируются с внутристанционными линиями V2. (функция коммутации). В звене с КП осуществляется переход от внутристанционных линий V2 к требуемому числу выходов М, то есть функция расширения. В коммутационном поле ступени a, b, c представляют собой ступени искания, которые могут состоять из соединенных между собой однотипных коммутационных блоков. Под КБ понимают совокупность коммутационных приборов, имеющих все или часть общих входов и выходов. Соответствующим объединением общих входов и выходов коммутационных приборов можно получить КБ с требуемыми структурными параметрами для построения КП или его отдельных частей. От структурных параметров зависят пропускная способность блока и потери сообщения, которые могут иметь место при установлении соединения через данный блок. КБ характеризуются следующими структурными параметрами: число входов и выходов, число промежуточных линий, доступность входов по отношению к выходам, число звеньев соединения, общее число точек коммутации в блоке. В Кб включение выходов по отношению ко входам может быть полнодоступным и неполнодоступным. Полнодоступным называется такое включение, при котором любой вход блока может быть соединен с любым выходом. Число выходов блока, с которыми может быть соединен вход называется доступностью. При построении КБ из отдельных коммутационных приборов могут выполняться следующие операции: объединение входов, объединение выходов, последовательное соединение коммутационных приборов. КБ могут быть так же построены с использованием одновременно нескольких операций.
74) Способы построения коммутационных блоков
Объединение входов и выходов коммутационных приборов. На рисунке показаны коммутационные блоки, полученные путем объединения входов нескольких коммутационных приборов . Коммутационный блок типа (1x2) строится путем объединения входов двух приборов типа (1x1). В этом случае входу доступны 2 выхода (D = 2). Коммутационный блок типа (1x2m) строится путем объединения входов двух приборов типа (1хm). В этом случае D = 2m.
Объединение
входов коммутационных
приборов приводит к увеличению
доступности входов по отношению к
выходам. Следовательно, для получения
КБ с требуемой доступностью следует
производить объединение входов у
соответствующего числа коммутационных
приборов с меньшей доступностью.
Очевидно, что для этого требуется
увеличение числа коммутационных
приборов. На рисунке показаны
коммутационные блоки, полученные путем
объединения
выходов у
нескольких коммутационных приборов.
Коммутационный блок типа (kх1) строится путем объединения выходов к приборов типа (1x1). При объединении выходов к коммутационных приборов типа (1хm) строится коммутационный блок типа (кхт). Объединяя выходы в группе из k коммутационных приборов, получается коммутационный блок, в котором входы всех коммутационных приборов имеют доступ к одной и той же группе выходов. На рисeyrt показаны коммутационные блоки, полученные путем объединения входов и выходов нескольких коммутационных приборов. Такое объединение может быть вызвано необходимостью повышения надежности КБ за счет параллельного соединения входа с выходом через разные коммутационные приборы. Если первый коммутационный прибор неисправен, то соединение может быть осуществлено через второй прибор.