- •Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “лэти”
- •Средства коммутации систем подвижной радиосвязи
- •Санкт-Петербург
- •Аннотация
- •1. Построения коммутационных средств телефонных
- •2. Место коммутации в системах подвижной связи 23
- •3. Аппаратные средства коммутации 39
- •Приложения 110
- •1. Принципы построения коммутационных средств телефонных сетей общего пользования
- •1.1 Декадно-шаговые автоматические телефонные станции (атс) [5].
- •1.2 Координатные атс.
- •1.3 Цифровые атс
- •1.4 Абонентские устройства телефонной связи
- •2. Место коммутации в системах подвижной связи
- •Классификация систем подвижной связи
- •Зональные системы
- •Транкинговые системы
- •Сотовые системы связи
- •Связь посредством исз
- •3. Аппаратные средства коммутации
- •3.1 Пространственная коммутация. Графы Ли. Метод Якобеуса
- •3.1.1 Однозвенная коммутация.
- •3.1.2 Многозвенные коммутационные матрицы.
- •3.2 Временная коммутация. Пространственно-временная коммутация.
- •3.3 Оценка эффективности работы средств коммутации при управлении трафиком в сетях связи
- •3.3.1 Математические модели трафика
- •3.3.2 Системы с потерями
- •3.3.3 Системы с ожиданием
- •3.4 Синхронизация управления коммутационными элементами
- •3.4.1 Основные определения.
- •Формирователь шкалы
- •3.4.2 Характеристики сигналов опорных генераторов.
- •3.4.3 Структурная схема системы синхронизации.
- •3.4.5 Модели процессов нестабильностей.
- •3.4.6 Методы передачи сигналов синхронизации.
- •3.4.7 Построение сетей синхронизации.
- •4.1 Архитектура ip-Телефонии
- •4.1.1 Архитектура сети на базе рекомендации н.323
- •4.1.2 Сеть на базе протокола sip
- •4.2 Основные сценарии ip-Телефонии
- •4.2.1 Сценарий Компьютер-Компьютер
- •4.2.2. Сценарий Телефон-Компьютер
- •4.2.3. Сценарий Телефон-Телефон
- •4.3 Маршрутизация и адресация ip телефонии
- •4.3.1 Протокол ip
- •4.3.2 Протокол udp
- •4.3.3 Протоколы rtp и rtcp
- •4.4 Особенности передачи речевой информации
- •5.Приложения
- •П.2 Многократный координатный соединитель
- •В том случае, когда вектор представим в виде произведения , уравнение (1) преобразуется в линейное нестационарное уравнение
3.4.7 Построение сетей синхронизации.
Принудительная синхронизация. Структурная схема, иллюстрирующая работу такого метода, приведена на рис.37. На рисунке абонент обозначен как SN и является ведомым; “главный эталонный генератор” является ведущим. Передача сигнала синхронизации от ведущего к ведомому осуществляется по каналу радиосвязи. Характеристики сигнала синхронизации, принятые ведомым пунктом зависят от параметров канала связи.
Рис. 37 Сеть синхронизации от ведущего генератора: SN - узел коммутации
Иерархическая синхронизация. Структура иерархической синхронизации приведена на рис. 38. “Главный эталонный генератор” передает сигналы синхронизации нижеследующему по иерархии пункту связи. Тот – далее и т.д. В такой структуре возможны и “параллельные” связи, создаваемые для повышения надежности работы системы.
Особенностью такого метода является понижение точности синхронизации при удалении пункта от “вершины” иерархии. Каждый этап передачи сигнала синхронизации снижает точность поддержания шкалы синхронизации в силу помех в линиях на каждом звене передачи сигналов.
Канал передачи и характеристики сигналов синхронизации на каждом этапе передачи аналогичны тем, которые приведены для принудительной синхронизации. Здесь более верхний уровень является ведущим по отношению к более нижнему уровню в каждой из ветвей передачи сигналов сообщений.
Линии косвенной (одноуровневой) синхронизации могут быть введены для повышения “живучести” системы. Пропадание связи с верхним уровнем может быть заменено получением сигналов синхронизации от параллельного пункта и тем самым может обеспечить сохранность работоспособности системы.
Рис. 38 Иерархическая синхронизация: SN – узел коммутации
Взаимная синхронизация. Система с методом, использующим взаимную синхронизацию, приведена на рис.39. Предполагается, что пункты связи SN в такой структуре имеют опорные формирователи шкал синхронизации с близкими характеристиками.
Связи шкал синхронизации в такой структуре могут быть описаны в виде следующего уравнения
,
где - число пунктов связи.
Рис. 39 Взаимная синхронизация: SN – узел коммутации
Т.е. в каждом пункте осуществляется усреднение своей шкалы синхронизации со шкалами всех прочих пунктов.
Плезиохронная синхронизация. В случае плезиохронной синхронизации предполагается, что каждый из объектов снабжен высокоточным опорным формирователем шкалы синхронизации, способным обеспечить необходимые точности в течение относительно большого времени. Однако и в таких случаях необходимо обеспечить “сведения шкал”. Такое сведение должно хоть и редко, но осуществляться. Поэтому структурная схема системы синхронизации таким методом совпадает со схемой рис.42 в предположении, что передача сигналов синхронизации от “главного эталонного генератора” осуществляется эпизодически, с интервалами, определенными стабильностью используемых шкал.
4. IP-телефония
Коммутация пакетов означает организацию соединения путем разбивки информации на пакеты, отправки их по сети передачи данных вместе с другими потоками информации и восстановления исходной информации на приемном конце. Основное достоинство сетей с коммутацией пакетов – эффективность использования каналов с фиксированной и ограниченной полосой пропускания. В сетях с маршрутизацией пакетов IP для передачи данных всегда предусматриваются механизмы повторной передачи пакетов в случае их потери. Передача информации в режиме реального времени значительно более чувствительна к задержкам, но менее чувствительной к потерям в линии передачи, чем данные. Рекомендации ITU-Т допускают задержки в одном направлении не превышающие 150 мс. Если приемная станция запросит повторную передачу пакета IP, то задержки при этом будут слишком велики. Поэтому для таких данных как речь и видеоинформация, используется механизм негарантированной доставки информации (UDP).
