Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Цифровая автоматическая телефонная станция МС-240. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Е.И. Морозова

Цифровая автоматическая телефонная станция МС-240

Учебное пособие

Рекомендовано УМО по образованию

вобласти Инфокоммуникационных технологий

исистем связи в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению подготовки

210700 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр»

Новосибирск

2012

УДК 621.395.6

Старший преподаватель Морозова Е.И. ЦСК МС-240 предприятия «Элтекс»: Учебное пособие / ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». – Новосибирск, 2012. – 81с.

Пособие содержит основные сведения о предприятии «Элтекс», об архитектуре станции МС-240, составе и принципах функционирования входящих в нее модулей. Подробно рассмотрено программное обеспечение, позволяющее производить мониторинг и создавать конфигурацию станции. В приложении приведены описания протоколов соединительных линий и примеры трассировок отдельных вызовов.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 210700 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр».

Кафедра АЭС Ил. – 22, табл. – 8, список лит. – 20 наим.

Рецензенты: генеральный директор ООО «Предприятие «Элтекс» Черников А.Н., к.т.н., доцент ФГОБУ ВПО «Новосибирского государственного

технического университета» Дуркин В.В.

Утверждено редакционно-издательским советом ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» в качестве учебного пособия.

©ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», 2012 г.

©Е.И. Морозова

ОГЛАВЛЕНИЕ 1 Предприятие «Элтекс»……………………………………………………….. 5

2 Цифровая АТС МС-240…………………………………………………….. 5

2.1Основные виды связи, обеспечиваемые ЦАТС МС-240……………….. 5

2.2Общие характеристики МС-240…………………………………………. 6

2.3Состав МС-240……………………………………………………………. 6 2.3.1 Модуль блока питания…………………………………………………. 8 2.3.2 Модуль центрального процессора…………………………………….. 8

2.3.3 Модуль абонентских комплектов 24 АК………………………………

12

2.3.4 Модуль цифровых потоков 2Е1………………………………………...

13

2.3.5 Модуль цифровых потоков ИКМ-15 2И15……………………………

14

2.3.6Модуль цифровых СЛ 8ТМ……………………………………………. 14

2.3.7Модуль TM.IP…………………………………………………………… 14

2.3.8Модуль каналов 8ТЧ……………………………………………………. 16 3 Программа конфигурирования и мониторинга PbxAdm…………………... 16 3.1 Общее описание программы……………………………………………... 17

3.1.1Раздел «Общие параметры»……………………………………………. 19

3.1.2Раздел «Телеметрия»…………………………………………………… 19

3.1.3Раздел «Категории и таблицы доступа»………………………………. 19

3.1.4Раздел «Оборудование»………………………………………………... 20

3.1.5Раздел «Маршрутизация»……………………………………………… 26

3.1.6Раздел «План нумерации»……………………………………………… 29

3.1.7Раздел «Абоненты»…………………………………………………….. 30

3.1.8Раздел «Услуги ДВО»………………………………………………….. 31

3.1.9Конфигурирование модуля TM.IP…………………………………….. 32

3.1.10Последовательность действий при создании конфигурации………. 32 3.2 Настройка программы……………………………………………………. 33 3.3 Управление доступом…………………………………………………….. 34

4 Работа со станцией в терминальном режиме………………………………. 34

4.1Команда трассировки (trace)……………………………………………. 37

4.2Мониторинг состояния каналов (C)…………………………………….. 38

4.3Трассировка команд ЦП (H)……………………………………………... 38

4.4Мониторинг использования DSP (B)……………………………………. 38

4.5 Трассировка уровня LAPD (2)……………………………………………

38

4.6. Трассировка сообщений Q931 (3)……………………………………….

38

Приложение А Описание протоколов сигнализации соединительныхлиний...

40

А.1

Протокол сигнализации 2ВСК…………………………………………….

41

А.2

Протокол сигнализации 1ВСК…………………………………………….

49

А.3 Протокол сигнализации PRI……………………………………………….

54

А.4

Протокол сигнализации FXO/FXS………………………………………...

56

Приложение Б Пример трассировки 1ВСК, декадный………………………

58

Приложение В Трассировка ОКС №7………………………………………...

74

Приложение Г Обозначения и сокращения…………………………………..

79

Приложение Д Библиография…………………………………………………

81

 

3

 

1 Предприятие «Элтекс»

Предприятие «Элтекс» основано в 1992 году. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования. «Элтекс» является разработчиком всего производимого им оборудования и владельцем программного обеспечения, что позволяет постоянно развиваться, быстро разрабатывать и дорабатывать оборудование и программное обеспечение под конкретные цели заказчика. Производимое телекоммуникационное оборудование современное, надежное, оптимальное по соотношению цена/качество, при этом на первом месте стоит решение задач заказчика, а именно: удобство эксплуатации оборудования, минимизация эксплуатационных расходов, техническая поддержка на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

В настоящее время предприятие «Элтекс» выпускает следующее оборудование:

-мультисервисная платформа доступа MSAN MC1000-PX;

-абонентские устройства (CPE);

-устройство широкополосного доступа IP DSLAM ADSL2+;

-цифровой шлюз SMG-1016;

-оборудование xPON;

-Ethernet-коммутаторы;

-транспорт SHDSL;

-ЦАТС МС-240;

-оптический мультиплексор ToPGate;

-гибкий мультиплексор Маком-МХ;

-программный коммутатор Softswitch ECSS-10;

-цифровая телевизионная IP-приставка Set Top Box+Media player NV-101;

-устройства электропитания;

-всепогодные телекоммуникационные шкафы;

-централизованная система управления сетевыми элементами Eltex EMS. Линейка производимого оборудования постоянно обновляется.

2 Цифровая АТС МС-240

2.1 Основные виды связи, обеспечиваемые ЦАТС МС-240

ЦАТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. МС-240 является современной конвергентной коммуникационной платформой с высокими техническими и экономическими показателями.

Применяется на городских и сельских сетях в качестве:

-оконечной;

-узловой;

-центральной АТС;

-учрежденческо-производственной АТС;

-коммутатора оперативно-диспетчерской и селекторной связи;

4

-узла сетевой служебной связи, а также выноса абонентской емкости. Обеспечивает следующие виды связи:

-автоматическая внутристанционная связь;

-автоматическая входящая и исходящая связь с абонентами других станций;

-транзитная связь между входящими и исходящими линиями и каналами;

-автоматическая исходящая связь со спецслужбами;

-исходящая и входящая автоматическая и полуавтоматическая зоновая, междугородная и международная связь;

-связь в режиме полупостоянной коммутации;

-связь с Центром технической эксплуатации (ЦТЭ).

2.2Общие характеристики МС-240

-Высокое качество цифровой связи;

-высокая надёжность;

-простота конфигурирования, эксплуатации и ремонта;

-компактное исполнение;

-большая номерная ёмкость;

-небольшой вес и низкое энергопотребление;

-энергонезависимая память;

-большой выбор абонентских услуг;

-модульная конструкция АТС как на аппаратном, так и на программном уровне;

-полное администрирование АТС при помощи удалённого доступа;

-поставляемое со станцией ПО центра технической эксплуатации;

- наличие системы учёта стоимости разговоров;

-поддержка СОРМ;

-оснащение системой сигнализации ОКС№7;

-круглосуточный, необслуживаемый режим работы.

2.3 Состав МС-240

Архитектура станции «МС-240» представлена на рисунке 2.1. Модули ЦАТС «МС-240» делятся на две основные функциональных группы: общие управляющие устройства и периферийные устройства.

Каждый периферийный модуль имеет собственный управляющий процессор, который позволяет обрабатывать сигнализацию и отслеживать состояние портов внутри модуля. Это позволяет разгрузить центральный процессор и наращивать производительность одновременно с наращиванием емкости станции.

Общие управляющие устройства (ЦП) обеспечивают обслуживание системой потока поступающих вызовов, управляя установлением соединений разговорных трактов между периферийными портами (абонентскими комплектами и комплектами СЛ). Периферийные схемы содержат узлы аппаратуры, необходимые для установления соединений. Команды поступают из общих устройств

5

управления в периферийные устройства, а информация о состоянии поступает от периферийных устройств в общие устройства управления.

ПК

Модуль ЦП

Коммутатор 16Х16

HDLC Контроллер

Схема синхронизации

Модуль БП

Модуль 2Е1

60В /48В

ИКМ-30

ИКМ-30

Модуль 8ТМ

8 каналов Е1

Модуль 24АК

24

 

абонентских

 

линий

Питание

Промлинии (6 х 128 каналов)

Шина HDLC

Шина синхронизации

Рисунок 2.1 – Архитектура станции МС-240

Скорость внутренних потоков в МС-240 в 4 раза выше, чем в стандартном потоке Е1 за счет сокращения в 4 раза длительности одного канального интервала (0,975 мкс) и составляет 8 192 Мбит/сек. Соответственно, количество каналов в одной цифровой линии также возрастает в 4 раза и составляет 128.

Количество слотов под платы периферии в одном блоке – 16. Если во все слоты периферии установить платы абонентских окончаний 24АК, емкость одного блока составит 16х24=384 абонентских комплекта. В этом случае для межстанционного обмена могут быть использованы только четыре потока Е1, включенные в субмодуль С4Е1, который размещен на модуле ЦП, и не требует отдельного слотоместа.

6

Межпроцессорный обмен внутри одного блока осуществляется по прото-

колу HDLC (по шине HDLC).

При необходимости увеличения емкости устанавливаются дополнительные блоки (до четырех). В этом случае на плате ЦП должен быть установлен субмодуль расширения LVDS, так как для информационного обмена между ЦП и КС дополнительного блока используется протокол LVDS.

При установленных четырех дополнительных блоках и использовании только плат 24АК емкость составит 384х5=1920 портов.

Основным средством для наблюдения за состоянием и оперативного управления служит ПК, устанавливаемый в Центре технической эксплуатации. ПК может находиться в непосредственной близости от станции, либо устанавливать модемное соединение по коммутируемым линиям. Для удаленного доступа станция комплектуется модемом.

МС-240 выполнена в виде блока 19 евроконструктива (6U84TE). Блок содержит экранированный отсек для установки источника питания, верхнюю и нижнюю кросс-платы с разъемами, направляющие для установки модулей. На нижней задней стенке блока размещены: клемма заземления, клеммы для ввода основного и резервного питания, семнадцать 50-ти контактных разъёмов для подключения линий связи и аппаратуры окончаний и два 36-ти контактных разъема для подключения блоков расширения.

2.3.1 Модуль блока питания

Устройство электропитания УЭП1-4, предназначено для питания станции, станционного оборудования и заряда аккумуляторных батарей. УЭП может работать в буфере с резервной аккумуляторной батареей, а также без нее, на любой тип нагрузки.

Электропитание УЭП осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В с допустимым отклонением от плюс 10 до минус 20% и частотой 50 ГЦ и отклонением от плюс 2,5 до минус 2,5 Гц.

Всостав УЭП входят:

-модули питания (МП) 250 Вт, до 4-х модулей;

-модуль управления;

-несущее шасси.

Все модули питания работают на общую выходную шину. Установку выходного напряжения и контроль параметров УЭП осуществляет модуль управления.

2.3.2 Модуль центрального процессора

Модуль центрального процессора ЦП предназначен для управления работой коммутационного блока, отработки алгоритмов соединений и для коммутации подключённых каналов и линий. Структурная и функциональная схемы модуля ЦП представлены на рисунке 2.2 и рисунке 2.3 соответственно.

7

Рисунок 2.2 – Структурная схема модуля ЦП

В состав ЦП входят следующие узлы:

-Блок центрального процессора:

1)процессор AT91RM9200;

2)генератор тактовой частоты;

3)память программ и данных;

4)буфер управляющих сигналов;

5)буфер шины данных и адреса;

6)формирователь сигнала сброс и контроль напряжения;

7)буфера последовательных портов (RS-232);

8)контроллер Ethernet.

Блок центрального процессора обеспечивает выполнение алгоритма работы коммутатора по записанному в памяти программ коду. В памяти конфигурации и учётной информации хранится информация о типах плат, которые должны стоять в слотах станции, общесистемная конфигурация и учётная информация о состоявшихся разговорах.

8

 

Схема

ПРОЦЕССОР

ETHERNET

 

синхронизации

 

Тактовыесигналы

Генератортактовых

АТ91RM9200,

 

сигналов

SDRAM,FLASH

СОМ порты

 

 

 

Сигналысинхронизации

Цифровой

 

 

 

 

Часы

 

коммутатор16Х16

 

 

потоков8/2Мбит

 

реального

Шинапромлиний

 

 

времени

 

 

 

6потоков

 

 

 

8/2Мбит/сек

 

 

 

 

Субмодуль

СИГНАЛЬНЫЙ

CompactFlash

 

LVDS

ПРОЦЕССОР

 

4каналаLVDS

 

ADSP2196

 

 

 

 

 

HDLC

СУБМОДУЛЬ

СУБМОДУЛЬ

ШинаHDLC

Контроллеры

ГОЛОСОВЫХ

4Е1(4И15)

СООБЩЕНИЙ

 

 

Рисунок 2.3 – Функциональная схема модуля ЦП

-Память хранения конфигурации и учётной информации при отклю-

чении питания: узел сопряжения с CompactFlash.

-Энергонезависимые часы реального времени.

Часы реального времени используются для определения текущего времени суток и даты в станции, для хранения настроек и для показа на дисплеях системных аппаратов.

-Блок сигнальных процессоров: сигнальный процессор фирмы Analog Devices ADSP, двухпортовое ОЗУ.

Блок сигнального процессора предназначен для генерации сигнала станции, реализации функции конференцсвязи, обслуживания функции выдачи голосовых сообщений, обработки частотной сигнализации и взаимодействия с HDLC контроллерами блока связи с периферийными модулями.

-Логика сопряжения последовательных синхронных портов сигнальных процессоров с шиной коммутации.

-Блок голосовых сообщений: субмодуль голосовых сообщений, схема сопряжения с шиной сигнального процессора.

-Блок коммутации: коммутирующая матрица соединений 16х16 8- мегабитных потоков, входной буфер, выходной буфер.

Блок коммутации предназначен для коммутации цифровых 64-кбитных каналов, сгруппированных в 8-мегабитные потоки по 128 каналов в каждом. Предельное количество потоков — 16. Принцип выделения каналов в потоках для работы плат периферии — динамический. Для обеспечения совместимости

9

с платами, работающими с 2-мегабитными потоками (например, плата 8ТЧ), в блоке коммутации имеется возможность переконфигурирования скорости потока с 8-ми на 2-мегабита.

-Общесистемный генератор тактовой частоты: схема выбора источни-

ка входной частоты синхронизации, узел PLL с формирователем тактовых и кадровых сигналов.

-Блок встроенных СЛ: схема сопряжения с шиной адреса и данных, суб-

модуль C4Е1(C4И15).

Блок встроенных СЛ предназначен для подключения к станции цифровых потоков Е1, которые заводятся на плату посредством разъема XT, расположенного на задней панели станции.

-Блок связи с платами периферии: контроллеры HDLC и схема управ-

ления LVDS каналами, реализованные в PLD субмодуль LVDS (СКС), устанавливаемый при подключении дополнительных блоков.

Блок связи с платами периферии предназначен для обмена сообщениями с платами периферии (команды к платам, сообщения о событиях и состоянии комплектов от плат).

Инициатором обмена всегда является ЦП. Принцип обмена — циклический опрос. ЦП посылает по адресу конкретной платы (адрес по стандарту Х.25) пакет с командами, либо пустой пакет. В течение определенного времени (время тайм-аута) плата обязана ответить пакетом. После ответа платы или по истечении тайм-аута производится запрос следующей платы.

После ответа или тайм-аута последней платы (в слоте номер 15) проверяется общее время запроса плат. Если оно не превысило 50 мс, то ожидается окончание 50 мс интервала, после чего начинается новый цикл опроса. Таким образом, гарантируется периодичность опроса каждой платы 50 мс.

Блок связи с платами периферии осуществляет обмен как с платами в основном блоке, так и с платами в блоках расширения. Для каждого блока расширения в блоке связи предусмотрен свой HDLC контроллер.

При подключении к основному блоку блоков расширения, на плату ЦП устанавливается субмодуль LVDS (СКС), позволяющий подключить до четырех дополнительных блоков.

Последовательный порт «Порт 1» служит для подключения к станции с целью конфигурирования станции и мониторинга состояния. Может использоваться в терминальном режиме, в пакетном режиме для подключения программы администрирования станции и в режиме связи с модемом.

Последовательные порты «Порт 2» и «Порт 3» предназначены для связи с дополнительным оборудованием, имеющим выход в стандарте RS232, например, УЭП1-4.

Модуль управления представляет собой микропроцессорное устройство для реализации функций оптимального распределения нагрузки между модулями питания, а также контроля следующих параметров УЭП:

-выходное напряжение УЭП;

-напряжение на аккумуляторной батарее;

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]