
- •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
46 Подключение пользователей к сети isdn
При подключении абонентов к ISDN используется, как правило, так называемый основной (базовый) доступ - BRI.
BRI (Basic Rate Interface - Доступ на основной скорости) инкапсулирует два B (bearer) канала данных, каждый пропускной способностью 64 Кбит/с, и один канал D (delta), с пропускной способностью 16 Кбит/с, используемый для сигнализации. Часто интерфейс BRI называют поэтому "2B+D". Общая пропускная способность BRI составляет 144 Кбит/с, однако для передачи данных может использоваться один или два B-канала, что дает в итоге пропускную способность 64/128 Кбит/с.
D-канал, как уже говорилось выше, выполняет служебные функции. В числе основных функций можно назвать следующие: передача служебной информации (сигналы вызова, маршрут звонка, номера вызываемого и вызывающего абоненто! в и т.д.), одновременное обслуживание нескольких В-каналов, осуществление контроля занятости В-каналов, присвоение каждому абоненту определенного имени (при включении конкретного абонента в базу данных на ISDN-станции), вывод номера и имени звонящего абонента на экран дисплея ISDN-терминала и многое другое. Физически BRI реализуется либо в виде U-интерфейса, либо в виде S/T-интерфейса. U-интерфейс предназначен для работы с удаленными пользователями (до 4-7 километров) и представляет собой витую пару. Функционирование U-интерфейса основано на использовании дуплексного режима (full-duplex), т.е. передачи потока по линии связи в обоих направлениях одновременно. Посредством же S/T-интерфейса осуществляется разводка внутри офиса компании либо квартиры с помощью двухпарного кабеля; при этом обеспечивается параллельное подключение до восьми устройств, каждое из которых получит собственный идентификационный номер. Для согласования U - и S/T-интерфейсов обычно используются сетевые о! конечные блоки Network Terminator (NT1).
Благодаря тому, что BRI содержит два различных канала данных, ISDN-линию одновременно может использовать два абонента: либо для двух телефонных разговоров, либо для телефонного разговора и передачи данных, в том числе ИНТЕРНЕТ. Доступ может быть организован на парах медных жил существующих абонентских линий. Наличие универсального стыка пользователь - сеть дает возможность подключать различные оконечные установки для различных видов информации к одной "штепсельной розетке связи".
По сети ISDN можно передавать любую информацию, которая может быть представлена в цифровом виде и передаваться по битам.
77 Параметры коммутационного поля
Коммутационным прибором называется устройство, обеспечивающее замыкание, размыкание или переключение электрических цепей, подключенных к его входам и выходам, при поступлении в прибор управляющего сигнала. Замыкание, размыкание и переключение электрических цепей в коммутационном приборе осуществляется коммутационным элементом (КЭ), который в простейшем случае представляет собой один контакт на замыкание.
К коммутационному прибору могут подключаться линии с различной проводностью (двух-, трех- и т.д. проводные), поэтому их коммутация осуществляется несколькими КЭ, объединенными в коммутационную группу, коммутационные элементы которой переключаются одновременно под влиянием поступающего управляющего сигнала.
В коммутационном приборе в зависимости от его конструкции может быть установлено различное число коммутационных групп. Совокупность коммутационных групп называется коммутационным полем прибора. Местоположение коммутационной группы в коммутационном поле прибора (или в коммутационном блоке, построенном из нескольких приборов) называется точкой коммутации.
Коммутационные приборы различаются между собой структурными и электрическими параметрами, обусловленными их конструкцией.
К структурным параметрам относятся: число входов n, число выходов m, доступность D входов по отношению к выходам, проводность коммутируемых линий l, свойство памяти.
Производными от этих параметров являются общее число точек коммутации Т, число коммутационных групп и число коммутационных элементов, а также максимальное число одновременных соединений.
К электрическим параметрам коммутационных приборов относятся:
сопротивление коммутационного элемента в разомкнутом (закрытом) состоянии RЗ, и замкнутом (открытом) состоянии RО, отношение которых называется коммутационным коэффициентом ;
время переключения КЭ из одного состояния в другое;
вносимое затухание в разговорный тракт;
уровень шумов;
напряжение питания;
величина тока, необходимого для переключения КЭ;
потребляемая мощность.
Коммутационные приборы характеризуются также сроком службы или долговечностью, под которыми понимается допустимое число переключений или допустимое время работы, и интенсивностью отказов (повреждений), т.е. вероятностью отказов в единицу времени.
Некоторые коммутационные приборы обладают свойством памяти, т.е. способностью сохранять рабочее состояние после прекращения управляющего воздействия. Это позволяет сократить расход электроэнергии для поддержания рабочего состояния прибора. Для возвращения прибора в исходное состояние требуется новое управляющее воздействие.
Используемые в настоящее время коммутационные приборы по структурным параметрам можно разделить на четыре типа.
1. Коммутационные приборы типа (1´ 1), имеющие один вход и один выход. Число входов и выходов прибора указывается в круглых скобках, где первая цифра - число входов n, а вторая - число выходов m. Прибор имеет два состояния, в одном из которых соединение между входом и выходом отсутствует, а в другом - соединение установлено. Переход коммутационного элемента (или коммутационной группы) из одного состояния в другое осуществляется под воздействием сигнала, поступающего на управляющий вход из устройства управления.
2. Коммутационные приборы типа (1´ m), имеющие один вход n=1 и m выходов. В приборе можно установить соединение входа с любым из m выходов, следовательно, доступность прибора D=m. Одновременно в приборе может быть установлено только одно соединение.
3. Коммутационные приборы типа n(1´ m), имеющие n входов и nm выходов. Каждому входу из n доступно только m определенных выходов, следовательно, доступность прибора D=m из общего числа выходов nm. В приборе одновременно может быть установлено n соединений.
4. Коммутационные приборы типа (>n´ m), имеющие n входов и m выходов. Каждому из n входов доступен любой из m выходов, следовательно, D=m. В приборе одновременно может быть установлено n соединений, если n£ m или m соединений, если n>m.