
- •1 Лекция. Импульсно-кодовая модуляция
- •2 Лекция. Структура цикла со скоростью 2 Мбит/сек
- •3 Лекция. Принципы цифровой коммутации
- •4 Лекция. Синтез цифрового модуля пространственно-временной коммутации каналов
- •5 Лекция. Коммутационный модуль системы "Линия uт"
- •6 Лекция. Цифровое коммутационное поле
- •7 Лекция. Стыки цифровых атс
- •8 Лекция. Цифровой абонентский стык
- •9 Лекция. Абонентский стык isdn.
- •10 Лекция. Стык с цсп
- •11 Лекция. Основные особенности и технические характеристики цифровых станции атсэ s-12
- •12 Лекция. Структура цифровой системы коммутации
- •Terapba
- •Групповая коммутационная система, звено 1gs
- •13 Лекция. Основные особенности и технические характеристики цифровых станции эатс-200
- •14. Системы межстанционной сигнализации
- •14.1 Классы систем межстанционной сигнализации
- •14.2 Сигнализация 2вск
- •14.3 Сигнализация токами тональных частот
- •14.4 Примеры протоколов сигнализации токами тональных частот
- •15 Общеканальная система сигнализации окс№7
- •15.1 Понятие и режимы работы окс№7
- •15.2 Передача сигнальных сообщений
- •Список литературы
- •Системы коммутации
8 Лекция. Цифровой абонентский стык
Содержание лекции:
- принцип построение цифрового абонентского стыка;
- двухпроводная система с частотным разделением направлений;
- двухпроводная система с временным разделением направлений передачи.
Цели лекции:
- изучить принципы построения стыков цифровых АТС;
- основные особенности построения двухпроводной системы.
Создание различными фирмами цифровых телефонных аппаратов можно рассматривать как альтернативу дорогим, но имеющим множество сервисных функции и дополнительных возможностей аппаратам технологии ISDN. Однако, с точки зрения стандартизации, цифровой абонентский стык является "чистым листом", на котором каждая фирма может писать свои правила. Это означает, что цифровой ТА, например, фирмы Siemens, реализуя практический весь спектр функции ISDN телефона, может работать только при подключении к телефонным станциям фирмы Siemens (EWSD, Hicom). То же самое относится цифровым ТА Ericsson, Alcatel и др. Каждая фирма создает для своих станции определенный интерфейс, который поддерживает "родной" протокол "своего" цифрового ТА. Поэтому для описания абонентского стыка можно говорить только об общих принципах организации цифрового обмена по абонентской линии.
Для двухсторонней передачи цифровой информации по абонентским линиям возможно использование четырех типов систем:
- четырехпроводная система;
- двухпроводная система с частотным разделением направлений передачи;
- двухпроводная система с временным разделением направлений передачи;
- двухпроводная система с адаптивным эхокомпенсаторами.
Четырехпроводная система. Эта система первоначально внедрялась на цифровых абонентских сетях для предоставления абонентам нетелефонных услуг при двухсторонней независимой передаче цифровой информации.
Достоинства цифровой передачи по четырем проводам заключаются в довольно свободном подключении абонентских терминалов, находящихся на значительном удалении друг от друга и от опорной станции, а также в простоте схемных решении. Система достаточно устойчива к переходным помехам, позволяет перекрыть большой диапазон изменения затухания линии без регенерации сигнала.
Однако она характеризуется низким использованием передаточных возможностей кабеля. Учитывая, что высокоскоростная передача по абонентской сети цифровых АТС, как правило, не требуется, это делает систему экономически невыгодной. В связи с этим данная система имеет ограниченное применение, в частности для пользователей в учреждениях.
Двухпроводная система с частотным разделением направлений. По сути дела это двухпроводная двухполосная система связи, в которой необходимо иметь полосу в два раза шире полосы передаваемой информации для одного канала. Упрощенная структурная схема такой системы будет показана.
Реально реализованные системы этого класса имели несколько иную структуру, основным отличием которой было использование дифсистем, что позволяло уменьшить взаимное влияние направлении передачи. Передача информации ведется бифазным кодом. В одном направлении Х1 передача ведется кодом один период \ символ (BiPh1), а в другом направлении Х3 - кодом три периода \ символ (BiPh3).
Однако, из-за сложности реализации фильтров на БИС и СБИС такие системы не получили широкого применения.
Двухпроводная система с временным разделением направлений передачи. В системе с временным разделение направлений интервалы для передачи и приема разделены во времени. При передаче от станции к абоненту цифровой сигнал накапливается в буферном запоминающем устройстве и затем считывается со скоростью в два раз большей. При этом сигналы передаются в виде пакетов. На абонентской стороне сигналы передаваемые со станции, накапливаются в буферном ЗУ и затем считываются в виде непрерывной последовательности цифрового сигнала.
ФНЧ
F0
F1
ФНЧ
F0 F1
ФВЧ
ФВЧ
линия
Рисунок 8.1- Упрощенная схема системы передачи с частотным разделением направлений
Х1
BiPh1
ДС1 ДС2
Х3
BiPh3
Рисунок 8.2- Система передачи с частотным разделением направлений и дифсистемами
Передача сигналов от абонента на станцию происходит аналогичным образом в виде пакетов с использованием незанятого временного интервала. Этот метод получил название "пинг-понг" (или метод с поочередным переключением направлений).
Благодаря тому, что скорость передачи по кабелю в два раза больше скорости передачи сигналов источника (сигналы пакетов станции передаются в кабель полностью синхронизированными по фазе), устраняется переходное влияние на ближнем конце, что было затруднительно при четырехпроводной передаче.
Однако, реализация метода "пинг-понг" с наименьшими затратами имеет один недостаток - небольшую зону действия (около 2км). Поэтому для организации системы с большой емкостью и большой протяжностью используют различные методы компрессии во времени. Более того, если осуществить синфазную передачу по одному и тому же кабелю, можно значительно увеличить протяжность линии.
На рисунке представлена структурная схема двухпроводного тракта с временным разделением направлений, обеспечивающего полный дуплексный режим работы. Передача осуществляется в виде пачек импульсов между абонентским полукомплектом АПК и станционным полукомплектом СПК, которым заканчивается цифровая абонентская линия.
Переключение станционного и абонентского оборудования на режимы передачи или приема осуществляется коммутаторами К и по сигналам, получаемым от устройства синхронизации (СИНХР). Стыки информационных потоков на обоих концах осуществляются по 4 - проводной схеме. Входящая цифровая информация записывается в ЗУ и преобразуется передатчиком в короткие пачки цифровых сигналов, которые с более высокой скоростью передаются по линии. Скорость передачи пачек должна быть такой, чтобы эффективная скорость передачи была равна или превышала скорость цифрового потока на входе, иначе часть информации будет потеряна.
Важной задачей для системы с временным разделением направлений является выбор скорости передачи и длины пачки. Скорость передачи с одной стороны ограничивается пропускной способностью среды передачи, а с другой - определяется требованиями организуемых услуг связи. Цифровые ТА, в первую очередь, должны обеспечивать услуги телефонной связи, для которых требуется скорость 64 Кбит/с, принимаемая за основу при проектировании цифровых телефонных сетей. Однако это скорость может быть значительно снижена при использовании методов дифференциального и адаптивного кодирования речи, что также позволяет увеличить длину линии связи.
Двухпроводная система с адаптивными эхокомпенсаторами. Как уже упоминалось ранее, для разделения направлении передачи цифровых сигналов могут использоваться дифсиcтемы. При этом используется тот факт, что при согласовании выходного сопротивления передатчика с комплексным сопротивлением линии, амплитуда сигнала в линии будет равна половине амплитуды передаваемого сигнала. Поэтому передаваемый сигнал может быть получен путем вычитания половины выходного сигнала передатчика из суммарного сигнала в линии.
Однако стандартные дифсистемы не могут обеспечивать полное разделение трактов передачи и приема. Чтобы сохранить требуемые характеристики по переходному затуханию на ближнем конце в широкой полосе частот, вводятся эхо компенсаторы ЭХК, которые препятствуют проникновению импульсов из тракта передачи в тракт приема.
Кроме этого, поскольку определяющее значение на качество передачи оказывает переходное влияние на ближнем конце, то при балансировке дифсистем большое значение имеет протяжность линии передачи. Положение осложняется также наличием проводов различного диаметра и кабелей различных марок, имеющих различные характеристики, в составе одной абонентской линии. Для компенсации разброса величины входного сопротивления абонентской линии в цифровых абонентских линиях предусматривается автоматическая подстройка балансного контура дифсистемы. Однако в этом случае технически очень трудно устранить межсимвольную интерференцию, обусловленную несовершенством АРУ, автоматического корректора отраженного сигнала и системы регулирования собственно эхо компенсатора.
Для преодоления трудностей, связанных с передачей цифровых сигналов по абонентским линиям, были предложены цифровые дифсистемы, объединенные с цифровыми эхокомпенсаторами. Последние обеспечивают подавление эхосигналов не менее чем на 45 дБ. Поэтому применение их на абонентских линиях особенно целесообразно.