
- •Предисловие
- •1. Основные понятия организации связи в цифровых телефонных сетях с коммутацией каналов
- •2. Передача информации управления в телефонных сетях
- •3. Принципы организации цифровых сетей с интегральным обслуживанием
- •4. Цифровая система коммутации каналов типа dx200
- •4.1. Техническая характеристика систем коммутации типа dx200 r4 и r5
- •4.2. Состав оборудования системы коммутации типа dx200 r4
- •4.3.Последовательность обслуживания вызовов в системе коммутации dx200 r4
- •Этап обнаружения вызова от вызывающего абонента "а"
- •Этап приема и анализа набираемого номера
- •Этап поиска соединительного пути
- •Предоставления тракта для разговора
- •На момент начала выдачи сигнала «Контроль посылки вызова»
- •Этап посылки вызова и передачи вызывающему абоненту тонального сигнала «Контроль посылки вызова»
- •Этап завершения установления соединения после ответа вызываемого абонента и разговор
- •Этап разрушения разговорного тракта при отбое
- •4.4. Организация сопряжения атс типа dx200 с гтс
- •Входящего соединения от атск (распознавание линейного сигнала «Занятие» и обмен многочастотными сигналами в коде «2 из 6»)
- •5. Техническая характеристика, состав и функции оборудования системы коммутации dx 200 версии r5
- •5.1. Техническая характеристика системы коммутации dx 200 r5
- •5.2. Состав и функции оборудования системы dx200 r5
- •5.2.1. Оборудование управления
- •Маркер (м)
- •Блок центрального 3у (cm)
- •Блок статистики (stu)
- •Блок учета стоимости разговоров (chu)
- •Блок технической эксплуатации (omu)
- •Блок передачи данных (dcu)
- •Блок абонентской сигнализации (ssu)
- •Блок сигнализации по общему каналу (ccsu)
- •Блок системного доступа (pau)
- •Блок линейной сигнализации (lsu)
- •Многочастотный сервисный блок (mfsu)
- •Шина сообщений (мв)
- •5.2.2. Линейное оборудование
- •Устройство сопряжения абонентского мультиплексора со станцией
- •Оконечный станционный комплект (ет)
- •5.2.3. Коммутационное оборудование (gsw)
- •5.2.4. Синхронизация и сбор аварийных сигналов
- •6.Анализ технических возможностей цифровой системы коммутации ewsd
- •6.1.Состав оборудования и характеристики
- •Р исунок 6.2 - Механическая конструкции системы ewsd
- •6.2. Цифровой абонентский блок Digital Line Unit (dlu)
- •6.2.1. Модуль аналоговых абонентских комплектов slma
- •Типа slmd:fpe
- •6.2.2. Модуль цифровых абонентских комплектов slmd
- •Передача управляющей информации в dluc
- •6.2.4.Особенности построения цифровых интерфейсных блоков
- •6.3. Линейная группа Line /Trunk Group, ltg
- •6.4. Коммутационное поле системы коммутации ewsd
- •Одна ступень временной коммутации, входящая (tsi); три ступени пространственной коммутации (ssm);
- •6.5. Координационный процессор ср
- •6.5.1.Базовый процессор (вар), процессор обработки вызовов (сар), контроллер ввода-вывода (i0с)
- •6.5.2.Общая память (cmy)
- •6.5.3.Процессоры ввода-вывода ioр
- •6.5.4. Программное обеспечение ср113c/cr
- •6.6. Анализ вариантов удаленного подключения абонентов в цифровую систему коммутацию ewsd
- •Для 160 абонентских линий
- •7. Цифровая система коммутации medio
- •7.1.Архитектура цифровой системы коммутации medio
- •7.1.1. Группа коммутации (swg)
- •7.1.2. Абонентская группа (sg)
- •7.1.3. Транзитная группа (tg)
- •7.2. Программное обеспечение системы medio
- •7.3. Техническая эксплуатация и обслуживание
- •7.4. Реализация принципа полной избыточности в системе medio
- •7.5. Анализ возможностей абонентского цифрового концентратора medio c2k
- •7.6. Примеры конфигурации системы medio
- •8. Проектирование цифровых систем коммутации каналов в современных условиях
- •8.1. Расчет возникающей нагрузки
- •8.2. Распределение нагрузки по направлениям связи
- •8. 3. Расчет объема оборудования проектируемой атс
- •Суммарная расчетная нагрузка на пучок линий двустороннего занятия между увс «73» типа а и проектируемой атс составит
- •Связи (распределение интенсивности нагрузки по направлениям в Эрлангах/количество сл / количество комплектов ет)
- •9.Анализ направлений дальнейшего развития систем коммутации
- •Литература
6.4. Коммутационное поле системы коммутации ewsd
Коммутационное поле SN системы коммутации EWSD соединяет друг с другом подсистемы LTG, CP и CCNC (см. рис.6.14). Главная его задача состоит в установлении соединений между группами LTG. Каждое соединение одновременно устанавливается через обе половины (плоскости) коммутационного поля SN0 и SN1, так что в случае отказа одной из сторон поля всегда имеется резервное соединение. В АТС типа EWSD могут применяться два типа коммутационного поля: SN и SN(B).
Коммутационное поле типа SN(B) представляет собой новую разработку и отличается уменьшением занимаемой площади, более высокой доступностью, снижением потребляемой мощности. Предусмотрены различные варианты организации SN и SN(B):
коммутационное поле на 504 линейные группы (SN:504 LTG);
коммутационное поле на 1260 линейных групп(SN:1260 LTG);
коммутационное поле на 252 линейные группы (SN:252 LTG);
коммутационное поле на 63 линейные группы (SN:63 LTG).
Благодаря модульному принципу построения коммутационное поле EWSD может комплектоваться частично в зависимости от требуемой емкости и расширяться.
Рисунок 6.14 - Функциональные блоки SN
Основными функциями коммутационного поля являются:
коммутация каналов; коммутация сообщений; переключение на резерв.
Коммутационное поле осуществляет коммутацию каналов и соединений со скоростью передачи 64 кбит/с, а так же реализацию многоканальных соединений со скоростью n х 64 кбит/с (см. рисунок 6.15). Для каждого соединения, устанавливаемого по отдельному каналу, необходимы два соединительных пути (например, от вызывающего абонента к вызываемому и от вызываемого абонента к вызывающему). Для каждого многоканального соединения необходимо n х 2 соединительных путей.
В случае соединений для трансляции информация передается из одного сигнального источника к нескольким сигнальным приемникам (встречное направление отсутствует). Координационный процессор осуществляет поиск свободных путей через коммутационное поле на основе хранимой в данный момент в запоминающем устройстве информации о состоянии занятости соединительных путей. Процедура выбора пути не зависит от емкости ступени коммутационного поля.
При поиске пути выбор обоих соединительных путей осуществляется с таким расчетом, чтобы они коммутировались через одну и ту же часть ступени пространственной коммутации. Одна часть ступени пространственной коммутации составляет четверть всей ступени; например, при SN:252LTG это соответствует половине ступени пространственной коммутации. После выбора пути СР осуществляет в обоих коммутационных полях SN коммутацию одинаковых соединительных путей. Коммутация соединительных путей осуществляется управляющими устройствами (УУ) коммутационной группы.
Каждое коммутационное поле имеет собственное управляющее устройство, каждое из которых состоит из управляющего устройства коммутационной группы (SGC) и модуля интерфейса между SGC и блока буфера сообщений MBU:SGC (LIM).
При емкости ступени 63 LTG в коммутации соединительного пути задействовано одно УУ коммутационной группы, однако при емкостях ступеней с 504, 252 или 126 LTG используются два или три УУ. Это зависит от того, соединяются ли абоненты с одной и той же группой TSG или нет. Команды для установления соединения задаются каждому задействованному УУ коммутационной группы процессором СР.
Управляющее устройство коммутационной группы SGC принимает команду из СР через блок буфера сообщений MBU:SGC, вторичный цифровой поток SDC:SGC и соответствующий модуль интерфейса LIM. Обмен командами и сообщениями между SGC и СР осуществляется через LIM. Данные для соединения рассчитываются SGC на основе программ обработки вызовов и обслуживающих программ. SGC загружает данные в регистры аппаратного контроллера (HWC) модуля LIM и с помощью HWC управляет установлением требуемых соединительных путей в модулях ступеней временной и пространственной коммутации (TSM и SSM).
Кроме соединений, задаваемых абонентами путем набора номера, коммутационное поле коммутирует соединения между линейными группами и координационным процессором (СР). Эти соединения используются для обмена управляющей информацией. Такие соединения называются полупостоянными коммутируемыми соединениями. Благодаря этим соединениям производится обмен сообщениями между линейными группами без затраты ресурсов блока координационного процессора. Таким образом, для обмена сообщениями внутри станции не требуется отдельная сеть линий. Некоммутируемые (nailed-up) соединения и соединения для сигнализации по общему каналу устанавливаются также по принципу полупостоянных соединений.
Ступени коммутационного поля емкостью SN:504 LTG, SN:252 LTG, SN:126 LTG и SN: 63 LTG имеют следующую структуру (см. рис.6.16 и 6.17):