- •Введение
- •1. Тенденции развития телекоммуникационных сетей
- •1.1. Развитие услуг связи
- •1.2. Структура сети связи концепции ngn
- •1.3. Сеть архитектуры ims
- •1.4. Технологии и решения программно-конфигурируемых сетей (sdn)
- •2. Качество обслуживания в телекоммуникациях, возможности его повышения
- •2.1. Критерии оценки качества передачи речи
- •2.2. Оценка качества обслуживания вызовов телефонии
- •2.3.Классификация методов управления потоками трафика на цифровой телефонной сети связи общего пользования
- •2.3. Анализ требований к качеству связи при обслуживании различных приложений в сетях подвижной связи
- •3. Особенности организации управления установлением соединений в цифровых системах коммутации каналов
- •3.1. Иерархические и распределенные системы управления
- •3.2. Базовые понятия организации взаимодействии микро-эвм в системе распределенного управления
- •3.3. Последовательность взаимодействия микро-эвм распределенной системы управления при обслуживании вызова телефонии
- •4. Контроль состояния оборудования цифрового района
- •641. Структура системы управления
- •4.3.Использование директив языка mml по управлению состоянием оборудования
- •5.Принципы управления трафиком на сетях с коммутацией пакетов
- •С еть доступа
- •К сетевой инфраструктуре
- •5.2. Система контроля качества связи QoS в сетях коммутации пакетов
- •5.3. Модели управления сервисом QoS в корпоративных сетях
- •1.4. Технологии и решения программно-конфигурируемых сетей (sdn) 10
- •5.3. Модели управления сервисом QoS в корпоративных сетях…………. 57
3. Особенности организации управления установлением соединений в цифровых системах коммутации каналов
3.1. Иерархические и распределенные системы управления
На сетях связи Российской Федерации работают цифровые системы коммутации каналов (ЦСК) различных производителей, например - EWSD фирмы Siemens; АХЕ-10 фирмы Ericsson; MedioCO фирмы SITRONICS t.s.; SI2000 или SI3000 фирмы ISKRATEL.
Управление установлением соединений обеспечивает система управления, представляющая собой совокупность микро-ЭВМ. Различают системы управления ЦСК вариантов построения: распределенные; иерархические; комбинированные.
Так, в системе EWSD фирмы Siemens реализован иерархический вариант, в котором центральная роль отводится координационному процессору (см. рис.3.1). Это мультипроцессор, в котором два или несколько идентичных процессоров CP работают параллельно с разделением нагрузки. Одной из основных характеристик работы ЦСК является показатель BCHA - число вызовов, которое может быть успешно обслужено системой управления в течение часа набольшей нагрузки (ЧНН). Показатель ВСНА определяется быстродействием процессоров СР и их количеством. Главными функциональными блоками мультипроцессора являются:
основной процессор (ВАР) для обработки вызовов, реализации функций эксплуатации и технического обслуживания;
процессор обработки вызовов (CAP);
общее запоминающее устройство (CMY);
контроллер ввода/вывода (IOC) и процессор ввода/вывода (IOР).
Координационный процессор выполняет следующие функции:
анализ цифр номера, управление маршрутизацией, выбор зоны обслуживания, выбор пути в коммутационном поле, учет стоимости разговоров, управление сетью и данными о трафике;
эксплуатацию и техническое обслуживание - ввод/вывод данных во внешние запоминающие устройства (ЕМ), связь с терминалом эксплуатации и техобслуживания (ОМТ).
Задачей буфера сообщений Message Buffer (МВ) является управление обменом сообщениями между координационным процессором (СР113 или СР113С) и процессорами, входящими в состав отдельных блоков и выполняющих ряд функций по предварительной обработке поступающей информации.
Рисунок 3.1 - Структурная схема системы коммутации EWSD
Особенностью систем управления иерархического вида является то, что координационные процессоры и, зачастую, процессоры отдельных блоков разрабатываются для конкретной системы коммутации. В последнее время более перспективным признается подход по реализации распределенного управления, позволяющий использовать серийно выпускаемые микропроцессоры и существенно снизить стоимость систем коммутации.
Внешний вид полностью распределенной системы управления на примере системы DX200R5 представлен на рис.3.2.
КОММУТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИНЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИНЕЙНОЕ ОБОРУДО-ВАНИЕ
GSW
Рис.3.2- Система коммутации DX 200 R5
УПРАВЛЯЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Управляющее оборудование системы DX 200 R5 базируется на функционально распределенной архитектуре обработки вызовов. Блоки микрокомпьютеров выполняют свои специфические функции и обмениваются сообщениями между собой по дублированной шине сообщений МВ. Прикладное программное обеспечение этих микрокомпьютеров находится в запоминающем устройстве.
Функции обработки вызовов распределены в блоках сигнализации и в центральной группе оборудования станции. Объем трафика и требования сигнализации определяют требуемое количество блоков сигнализации каждого типа.
Центральная группа содержит следующие блоки микрокомпьютеров (мико-ЭВМ) - маркер М, блок центрального запоминающего устройства СМ, блок статистики STU, блок учета стоимости CHU, блок управления сигнализацией по общему каналу CCMU, блок технической эксплуатации OMU, блок передачи данных DCU.
Типы блоков сигнализации следующие - блок абонентской сигнализации SSU, блок сигнализации по общему каналу CCSU, блок линейной сигнализации LSU, блок доступа на первичной скорости PAU, блок многочастотной сигнализации MFSU.
Производительность блоков PAU, LSU и SSU до 40000 вызовов в ЧНН; блока CCSU - 45000 вызовов в ЧНН.
