- •Глава 11. Цифровые атс на телефонных сетях украины Список сокращений
- •11.1. Общие положения
- •11.2. Коммутационная система ewsd
- •11.3. Коммутационная система 5ess
- •11.4. Коммутационная система si 2000
- •Размеры стативов оборудования si 2000 Таблица 11.2
- •11.5. Коммутационная система с-32
- •13.6. Коммутационная система ес-11
- •11.6. Коммутационная система « кв ант-е»
- •Основные технические характеристики
11.2. Коммутационная система ewsd
Полностью цифровая электронная система коммутации типа EWSD предназначена для работы на сетях связи общего пользования. ЦСК EWSD может применяться в качестве сельской контейнерной АТС, городской РАТС, коммутационного узла любого уровня иерархии (АМТС, УАК, СТ), коммутационного центра сотовой сети мобильной связи (ЦКСС), коммутационного центра сети ЦСИО, центра технического обслуживания (ЦТЭ).
При максимальной емкости система коммутации EWSD обслуживает нагрузку до 25 200 Эрл и обрабатывает свыше 1 000 000 вызовов в ЧНН. Местные станции могут иметь емкость от нескольких сотен до 250 тысяч номеров. К транзитной ЦСК может быть подключено до 60 тысяч односторонних или двусторонних СЛ. При реализации ЦСК, совмещающей функции оконечной и транзитной станции, количество включаемых АЛ и СЛ определяется только максимально возможной нагрузкой, т.е. может подключаться любая комбинация АЛ и СЛ до тех пор, пока не будет превышен предел пропускной способности в 25 200 Эрл.
Для сельских районов предназначены АТС, обслуживающие от нескольких сот до 7 500 абонентов. Эти же станции при укомплектовании кроссом, блоками электропитания и кондиционирования воздуха могут быть смонтированы в контейнерах. При контейнерном исполнении станция позволяет подключить до 6 000 абонентов. Контейнерные АТС имеют такое же аппаратное и программное обеспечение, как и стационарные.
В системе заложены две возможности учета стоимости телефонных разговоров. Предусмотрен автоматический учет статистических данных. При использовании EWSD в качестве международного узла коммутации, предусмотрены функции эхокомпенсации, сбора статистических данных по расчету с администрациями связи других стран и возможность применения международных систем сигнализации. При необходимости эти же функции могут использоваться и на АМТС.
Любая ЦСК типа EWSD - это потенциальный коммутационный центр ЦСИО, позволяющий одновременно осуществлять коммутацию и передачу телефонных вызовов данных, текстов и изображений с использованием одного абонентского номера. Возможно, комбинированное включение цифровых и аналоговых АЛ в один и тот же концентратор.
Аналоговые абоненты станций EWSD могут пользоваться всеми возможными видами дополнительных услуг. Для перехода от современных отдельных вторичных сетей к ЦСИО используется оборудование межсетевого обмена, такое как, например, модуль сопряжения с сетью пакетной коммутации. Предусмотрено также и специализированное коммутационное оборудование, включающее в себя функции запоминания и обработки данных.
В ЦСИО подключенные к EWSD абоненты, а также средние и небольшие УАТС пользуются протоколом базового доступа BRA (2B+D), т.е. каждому из них предоставляется два канала В по 64 Кбит/с и один канал D - 16 Кбит/с с общей скоростью 2x64+16=144 Кбит/с. Средние и большие УАТС подключаются по протоколу первичного доступа PRA (30B+D). Здесь используется сигнальный канал со скоростью 64 Кбит/с, при этом общая скорость составит 30x64+64х2=2048 Кбит/с. Протоколы базового и первичного доступа реализованы в соответствии с рекомендациями ITU-T. К интерфейсу базового доступа может быть подключено до 8 терминалов, которые могут вызываться непосредственно с помощью индивидуальных адресов. Это осуществляется за счет одновременной обработки нескольких услуг с возможностью изменения услуги непосредственно во время соединения. Абонент имеет возможность пользоваться двумя услугами одновременно и параллельно, например, передавать факс и вести телефонный разговор. Оба соединения могут направляться к различным пунктам и быть полностью независимыми друг от друга.
Система EWSD обладает структурой программного обеспечения и аппаратных средств, ориентированных на выполнение определённых функций, и модульный принцип построения механической конструкции.
Аппаратные средства EWSD подразделяются на пять основных подсистем. К ним относятся:
цифровой абонентский блок (DLU);
линейная группа (LTG);
коммутационное поле (SN);
мультисервисная платформа (MSP), включающая управляющее устройство сети сигнализации по общему каналу SSNC (в предыдущих версиях - CCNC), модуль технического обслуживания и эксплуатации и блок взаимодействия с сетями пакетной коммутации (АТМ/FR/IP);
блок координационного процессора (CP).
Каждая подсистема имеет, по крайней мере, один собственный микропроцессор. С целью равномерного распределения нагрузки и минимизации потоков информации между отдельными подсистемами в EWSD использован принцип распределённого управления.
Программное обеспечение (ПО) EWSD организовано с ориентацией на выполнение определённых задач подсистемами. ПО внутри подсистемы имеет функциональную структуру. Операционная система (ОС) состоит из программ, приближённых к аппаратным средствам и являющихся обычно одинаковыми для всех коммутационных станций. Программы пользователя зависят от конкретного проекта и варьируются в зависимости от конфигурации станции.
Механическая конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж, экономное техобслуживание и гибкое расширение системы. Её главными блоками являются:
съёмные модули стандартизованных размеров;
модульные кассеты, в которых модули устанавливаются с передней стороны, а кабели с задней;
стативы с защитной обшивкой, организованные в стативные ряды;
съёмные кабели, изготовленные требуемой длины, оснащённые соединителями и прошедшие испытание.

На рис. 11.1 представлены подсистемы EWSD, сгруппированные по отдельным областям системы. Наряду с координационным процессором (CP) представлены устройства микропроцессорного управления, распределённые в системе:
групповой процессор (GP) в линейной группе (LTG);
управляющее устройство цифрового абонентского блока (DLUC);
процессор сети сигнализации по общему каналу (CCNP);
управляющее устройство коммутационной группы (SGC);
управляющее устройство буфера сообщений (MBC);
управляющее устройство системной панели (SYPC).
Абоненты включаются в систему EWSD посредством цифрового абонентского блока (DLU). Блоки DLU устанавливаются либо в станции, либо на удалении от неё. Удалённые DLU используются в качестве концентраторов. DLU может комплектоваться абонентскими комплектами как для аналоговых, так и для цифровых абонентов. Кроме того, возможно создание специальных портов, например для подключения телефона для экстренных вызовов или испытательного телефона. Подключение DLU к линейным группам B, F или G (LTGB, LTGF или LTGG) осуществляются по мультиплексным линиям 2048 Кбит/с или 1544 Кбит/с. Линии доступа на первичной скорости (PRA) для включения учрежденческих АТС (РАВХ) подключаются непосредственно в LTGB, LTGF или LTGG.
Соединительные линии к другим станциям или от них подключаются в линейные группы B, С, F или G (LTGB (С, F) или LTGG); соединительные линии к станциям с межсетевым интерфейсом или к станциям спутниковой связи или от них подключаются в линейную группу LTGD (активизация эхоподавителей).
Подключение коммутаторной системы (OSS) осуществляются посредством LTGB или LTGG.
Коммутационное поле соединяет подсистемы LTG, CP и SSNC(CCNC) друг с другом. Оно обеспечивает полнодоступность каждой LTG от (к) другой LTG; CP или SSNC от каждой LTG, а в обратном направлении - каждой LTG от CP или SSNC.
В станции EWSD применяются новые разработки - коммутационные поля SNB и SNС, которые отличаются рядом усовершенствований: уменьшение занимаемой площади, более высокая доступность и снижение потребляемой мощности.
Дублированное коммутационное поле состоит из ступеней временной и пространственной коммутации. Главная его задача состоит в проключении соединений между группами LTG. Каждое соединение одновременно проключается через обе половины (плоскости) коммутационного поля. Благодаря высокой скорости и качеству передачи данных коммутационное поле способно проключать соединения для различных видов служб связи (например, для телефонии, телекса и передачи данных).

Координационный процессор 113 (CP113) представляет собой мультипроцессор, ёмкость которого наращивается ступенями, благодаря чему он может обеспечить станции любой ёмкости соответствующей производительностью.
На рис. 11.2 показана структурная схема ЦСК типа EWSD, состоящая из следующих основных подсистем: абонентских концентраторов DLU, линейных групп LTG, цифрового коммутационного поля SN, устройств сигнализации по ОКС7 SSNC и управляющих устройств СР, МВ, CCG. Цифровые абонентские блоки и линейные труппы являются главными единицами наращивания емкости системы. С целью обеспечения надежности каждый концентратор подключается к двум различным линейным группам. Концентраторы соединены с линейными группами посредством одной или нескольких (максимально четырех) первичных цифровых систем передачи со скоростью 2048 Kбит/с.
Линейные группы осуществляют согласование абонентских концентраторов с КП станции. Кроме этого в них включаются цифровые СЛ, линии, подключаемые по протоколу первичного доступа и аналоговые СЛ, подключаемые через устройство преобразования сигналов и мультиплексирования SG-MUX. Линейные группы могут работать со всеми стандартизированными системами сигнализации, в них осуществляется преобразование сигнальной информации различных систем сигнализации, поэтому алгоритм работы EWSD не зависит от типа сигнализации применяемого на встречной станции. В LTG могут быть включены эхозаградители для соединительных трактов большой протяженности (например, через спутники связи).
Скорость передачи на всех многоканальных шинах емкостью 128 стандартных каналов ИКМ, соединяющих линейные группы и КП, составляет 8192 Кбит/с (8 Мбит/с). Каждая линейная группа подключается к обеим плоскостям дублированного КП.
Система EWSD предоставляет абонентам ряд дополнительных услуг:
Система EWSD в рамках цифровой сети интегрального обслуживания создаёт условия для всех специальных услуг, таких как доступ к базам данных и текстов к электронной почте, факсимильной связи, к речевым сообщениям, а также к функциям преобразования и адаптации для обеспечения межсетевого обмена и услуг. Эти услуги предоставляются с использованием специализированного коммутационного оборудования.
Коммутационная система EWSD v.15 (коммерческое название EWSD Power Node) обеспечивает до 600 000 абонентских подключений или 240 000 СЛ на одну станцию. Система поддерживает удаленные коммутационные модули сверхбольшой емкости - до 50 000 абонентов. Консолидация сети с применением EWSD Power Node обеспечивает интегрированное решение по предоставлению услуг Интернет, широкополосных и мультимедийных услуг.
Цифровой концентратор DLU выполняет установление соединений в нормальных рабочих условиях и в аварийном режиме при одновременном отказе всех трактов к ИКМ, подключающих DLU к КП. В таком случае обеспечивается внутренняя связь между абонентами, включенными в один и тот же концентратор. Основные функции DLU:концентрация нагрузки от абонентов к каналам ИКМ (944 АЛ на 120 каналов); преобразование адресной информации в цифровую форму, передача сигнальной информации и сообщений по одному сигнальному каналу в каждую из двух линейных групп LTG; прием команд по общему сигнальному каналу обоих LTG; передача вызывного сигнала; посылка тарификационных импульсов для контрольных счетчиков учета времени разговора; контроль за собственной работоспособностью; выполнение коммутационных и защитных функций, функций техобслуживания и эксплуатации в соответствии с принятыми командами; испытание АЛ и АК; распознавание внешних аварийных сигналов и трансляция их в LTG. Главными элементами DLU (рис. 11.3) являются: абонентские комплекты SLM - SLMA для подключения аналоговых абонентских линий и SLMD для подключения абонентских линий СИО; цифровые интерфейсы DIUD для подключения первичных ЦСП; устройства управления концентратором DLUC; внутристанционные тракты, со скоростью 4096 Кбит/с для передачи информации пользователя между абонентскими комплектами SLM и цифровыми интерфейсами; каналы управления для передачи управляющей информации между АК и управляющими устройствами, испытательный блок TU для тестирования телефонов, АЛ и установленных соединений; EMSP - блок для обеспечения внутренней вязи в аварийном режиме.
Линейная группа выполняет следующие основные функции: обмен командами с DLUСР; обработка команд из СР и сообщений из концентратора; прием импульсов частотного набора; обработка входящих абонентских сообщений; трансляция номера вызываемого абонента в СР; выбор временных каналов для вызывающего и вызываемого абонентов; подача сигналов «Ответ станции», «КПВ», «Занято» и испытательного тонального сигнала; трансляция сигнала «ответ» из концентратора вызываемого абонента в координационный процессор; запись учета стоимости.
Линейная группа содержит следующие основные блоки (рис. 11.4):
блок подключения соединительных линий LTU;
групповой процессор GP;
ступень коммутации разговорных сигналов GS или речевой мультиплексор SMPX;
сигнальный комплект для формирования акустических сигналов, напряжений постоянного тока и многочастотных сигналов SU;
согласующее устройство с коммутационным полем LIU.


Блок подключения СЛ LTU включает в себя линейные комплекты, предназначенные для согласования подключаемых СЛ с внутренними интерфейсами LTG и для компенсации задержки распространения сигналов (синхронизации станционных и линейных тактовых импульсов). Конкретные линейные комплекты устанавливаются в L1LJ в соответствии с назначением LTG.
Групповой процессор СР управляет функциональными блоками LTG и при необходимости обменивается информацией с координационным процессором.
GS - неблокируемая ступень временной коммутации, управляемая GP и обслуживающая до шести LTU. Речевой мультиплексор SPMX применяется вместо GS в линейных группах, куда включаются только цифровые СЛ.
Сигнальный комплект SU состоит из отдельных блоков: генератора тональных сигналов TOG, кодового приемника CR и приемника для контроля непрерывности RM:CTC. TOG генерирует комбинации бит для формирования тональных сигналов, многочастотной сигнализации испытаний. CR предназначен для обработки многочастотной сигнализации и адресной информации от ТА с частотным набором номера. RM:CTC необходим при использовании соединительных линий с сигнализацией по ОКС №7. После установления соединений блок RM:CTC подключается ко входящей линии и осуществляет опознавание и анализ сигналов, переданных в исходящую линию и возвращенных по шлейфу обратно. При этом определяется, успешно ли было установлено соединение и не является ли затухание линии слишком большим для обеспечения требуемого качества передачи. При превышении затухания соединение разрушается и устанавливается снова по другому пути.
Кроме основных в LTG могут устанавливаться блоки: конференц-связи COUB и подключения оператора OLMD, используемые при включении в линейную группу цифровых коммутаторов.
Удалённый коммутационный блок (RSU) в качестве интеллектуального мультисервисного концентратора доступа поддерживает преобразование доступных на сегодняшний день архитектур сети в мощную, ориентированную на будущие применения архитектуру «клиент-сервер». В этой распределённой сетевой архитектуре сетевой узел играет роль сервера, поддерживая полный диапазон функций, в то время как блоки RSU выступают в качестве клиентов, контролируемых и управляемых соответствующим сетевым узлом.
RSU позволяет операторам связи использовать весь объём услуг, предлагаемый сетевым узлом, не вкладывая при этом значительных финансовых средств. Услуги включают в себя функции обработки вызовов, реализацию вариантов соединений и передачи, а также интегрированный Internet-доступ. Удалённый коммутационный блок (RSU) встраивается в любую существующую сетевую среду, не нарушая при этом режим функционирования. Внутренние соединения, а также соединения со смежным RSU и с другими сетевыми узлами непосредственно коммутируются блоком RSU.
К RSU могут подключаться до 50 000 абонентов или 8 500 соединительных линий, или может поддерживаться любая комбинация таких абонентов и линий.
Характеристики RSU:
защита инвестиций, благодаря использованию существующего цифрового абонентского блока (DLU) и линейной группы (LTG);
оптимизация стоимости посредством централизованного выполнения функций ОА&М;
в нормальном режиме работы управление осуществляется родительским сетевым узлом;
в случае отказа всех соединительных линий (интерфейсных и «боковых» соединительных линий) в рамках удалённого коммутационного блока (RSU) поддерживается управляемый автономный режим работы;
автономный режим работы, управляемый в рамках удалённого коммутационного блока (RSU);
поддерживаемые интерфейсы: аналоговый абонентский доступ (POTS), базовый доступ ISDN (BA), первичный доступ ISDN (RA), V5.1 и V5.2, соединительные линии, xDSL, IP-трафик;
до 50 000 абонентских линий или 8 500 соединительных линий, или любая комбинация таких абонентов и линий;
соединение удалённого блока DLU с RSU;
стандартные интерфейсы передачи Е1, DS1;
распределение трафика на объекте посредством внутренней коммутации;
концентрация трафика на объекте;
соединительные линии с другими сетевыми узлами с использованием системы сигнализации ОКС №7 (SS7) или сигнализации по выделенному каналу (CAS);
простая процедура установления соединения с другими удалёнными коммутационными блоками (RSU);
интеграция сети через PDH, SDH или спутниковую линию связи;
интегрированный протокол PoP для Internet-доступа.
Удалённый коммутационный блок (RSU) использует проверенные подсистемы сетевого узла (рис. 11.5). Он состоит из линейных групп (LTG) и цифровых абонентских блоков (DLU). Установление соединения с управляющим сетевым узлом осуществляется с помощью удалённого коммутатора временных интервалов (RTI). В сетевом узле согласование этого интерфейсного блока выполняется идентичным центральным коммутатором временных интервалов (HTI). RTI также служит для выполнения функций переключения внутри удалённого коммутационного блока (RSU). RTI и HTI соединяются через высокоскоростные звенья сигнализации (HSL). Между RTI и HTI может быть установлено соединение через SDH-каналы, а также, в случае значительных расстояний до блоков RSU - через спутник.
Один HTI может управлять максимум 14 коммутаторами RTI. С помощью одного комплекса HTI/RTI можно обслуживать до 71 группы LTG. К сетевому узлу Power Node (с SND) можно подключить до 32 коммутаторов HTI.

Интерфейсные соединительные линии подключают удалённый коммутационный блок (RSU) к управляющему сетевому узлу. «Боковые» соединительные линии связывают блок со смежным RSU. Удалённый коммутационный блок (RSU) может соединяться с другими сетевыми узлами через «задние» соединительные линии с использованием системы сигнализации No.7 (SS7) или сигнализации по выделенному каналу (CAS).
Коммутационное поле SN выполняет функции коммутации пути (переключение разговорных каналов), функции коммутации пути передачи сообщений (переключение разговорных каналов сообщений между LTG, сетью общеканальной сигнализации и координационным процессором) и переключение на резерв (переключение на дублированные соединительные пути в случае неисправности).

SN состоит из временных и пространственных ступеней (таблица 11.1).
На временных ступенях TSI 8-ми битовые комбинации переносятся из одного временного канала ИКМ в другой. На пространственных ступенях SS эти 8-битовые комбинации переносятся только в другие тракты ИКМ, не меняя временных каналов. Параметры временных и пространственных ступеней (4/4, 16/16, 8/15, 15/8) показывают количество трактов ИКМ со скоростью передачи 8 Мбит/с, каждый из которых имеет по 128 каналов. Соединительные пути через временные и пространственные ступени подключаются с помощью управляющих устройств коммутационной группы SGC в соответствии с информацией и командами, поступающими от координационного процессора.
Типы коммутационных полей и их параметры Таблица 11.1
|
Емкость SN |
SN:63 LTG |
SN:126 LTG |
SN:252 LTG |
SN:504 LTG |
|
Коммутируемый трафик (Эрл) |
3150 |
6300 |
12600 |
25200 |
|
Местные станции (количество АЛ) Транзитные станции (количество СЛ) |
30000 7500 |
60000 15000 |
125000 30000 |
250000 60000 |
|
Структура (Т-ступень временной коммутации, S-ступень пространственной коммутации) |
TST |
ТSSSТ |
ТSSSТ |
ТSSSТ |
|
Количество подключаемых LTG или LTG и SSNC |
63 или 63+1 SSNC |
126 или 125+1 SSNC |
252 или 251+1 SSNC |
504 или 503+1 SSNC |
При максимальной емкости, КП подключает 504 линейные группы, обслуживает нагрузку до 25 200 Эрл и содержит семь различных типов модулей. КП может наращиваться небольшими ступенями путем добавления съемных модулей. КП дублировано (плоскость 0 и 1). Каждое соединение проключается одновременно через обе плоскости, так, что в случае отказа всегда имеется резервное соединение. В цифровых КП восьмибитовые информационные комбинации, посылаются отдельно в направлении приема и направлении передачи, что соответствует четырехпроводному соединению в аналоговых системах.
Координационный процессор СР управляет базой данных и конфигурацией станции, запоминает все программы и управляет ими, запоминает абонентские и станционные данные, выполняет координационные функции, обрабатывает полученную информацию для маршрутизации, выбора пути и учета стоимости; осуществляет связь с центрами эксплуатации и техобслуживания; надзор за всеми подсистемами, прием сообщений об ошибках, обработку аварийной сигнализации, анализ результатов наблюдения и сообщений об, ошибках, определение местонахождения ошибок и их нейтрализацию; управляет интерфейсом человек-машина. При установлении соединений СР осуществляет выбор пути; анализ зоны и тарифа; передачу команд в групповой процессор линейной группы; прием и обработку сообщений из GP; административное управление параметрами концентратора; определение позиционных номеров вызывающего и вызываемого абонентов в DLU; выбор линейной группы для конкретного соединения; прием данных учета стоимости от группового процессора и сохранение их на внешнем ЗУ. Используется два типа координационных процессоров СР112 и СР113. Координационный процессор СР112 имеет производительность обработки вызовов 60 000 вызовов в ЧНН и используется в АТС средней и малой емкости на ГГС и СТС. Процессор СР113 используется в АТС и АМТС средней и большой емкости.
СР113 является мультипроцессором и может наращиваться ступенями. Его максимальная производительность по обработке вызовов составляет свыше миллиона вызовов в ЧНН. В СР113 два или несколько идентичных процессоров работают параллельно с разделением нагрузки.
К управляющему устройству сети общеканальной сигнализации CCNC через цифровые или аналоговые тракты может быть подключено до 254 сигнальных канала. CCNC подключается к КП по уплотненным линиям имеющим скорость передачи 8 Мбит/с. Между CCNC и каждой плоскостью КП есть 254 канала для каждого направления передачи (254 пары каналов). Аналоговые сигнальные тракты подключаются к CCNC с помощью модемов.
Блоки электропитания станции работают в двух режимах: 48В или 60В постоянного тока.
Компанией Siemens создана специальная стратегия перехода к мультисервисным сетям связи следующего поколения, которая называется SURPASS. Ее ядром служит центральный сервер обработки речевых потоков и сигнализации SURPASS hiQ, управляющий шлюзами на границах сети передачи данных. Платформа SURPASS поддерживает большинство протоколов сигнализации (ISUP, INAP, H.323/SIP, MGCP/H.248), обслуживает вызовы Интеллектуальных сетей и имеет API для взаимодействия с программными продуктами 3-й стороны (например, с приложениями электронной коммерции), реализует Gatekeeper и RADIUS, позволяющие выполнять функции привратника и производить идентификацию удаленных пользователей и др. Транспортные шлюзы SURPASS hiG поддерживают IP-телефонию, VoDSL и функции сервера удаленного доступа RAS. Платформа SURPASS hiA обрабатывает трафик ТфОП, обслуживает цифровые абонентские линии xDSL и выполняет функции сервера удаленного доступа.
Процесс установления соединения. При поступлении вызова (рис. 11.7,а) абонентский комплект абонента A (SLCA-A) обнаруживает замыкание абонентского шлейфа. Управляющее устройство абонентской платы (SLMCP-А) при сканировании абонентского комплекта устанавливает наличие запроса на соединение и подключает управляющее устройство концентратора (DLUC-A) направляющее сообщение через блок подключения цифровых трактов (DIUD-A) к групповому процессopy линейной группы (GP-A). GP-A определяет категорию линии и категории услуг вызывающего абонента, выбирает временной канал и сообщает об этом в абонентский комплект. АК (SLCA) подключает выбранный временной канал к АЛ-А. GP-A проключает соединение до ступени коммутации линейной группы GS-A и проверяет установленный соединительный тракт между линейной группой и АК.
Генератор тональных сигналов (TOG) передает через сигнальный комплект (SU-A) в АК сигнал ответ станции (рис. 11.7,б), означающий, что приемник набора номера (CR) готов принять адресную информацию. Управляющее устройство абонентского комплекта (SLMCP-A) проключает сигнал Ответ станции через АЛ в телефонный аппарат. Абонент А начинает передавать цифры с помощью тастатурного набора. Приемник (CR) транслирует преобразованную в цифровую форму адресную информацию к групповому процессору.
После принятия первой цифры (рис. 11.7,в) GP-A отключает сигнал «Ответ станции», добавляет исходные данные к информации набора номера и передает все координационному процессору СР. Координационный процессор проверяет в своем запоминающем устройстве, свободен ли вызываемый абонент Б, определяет номер концентратора и место подключения АЛ абонента Б и выбирает какую из двух линейных групп, подключающих концентратор абонента Б к КП, использовать для установления соединения.
Если вызываемый абонент свободен, СР отметит в своем ЗУ вызываемую линию как занятую и выдаст команды для проключения соединительного пути через КП между линейными группами вызывающего и вызываемого абонентов для внутристанционной проверки соединительного пути. Блок внутристанционного контроля проверяет качество передачи на соединительных путях.
Если внутристанционная проверка была успешной, дает команду коммутационной ступени линейной группы вызывающей стороны (GS-A) на проключение соединения через КП и передачу отчета о результатах к групповому процессору абонента Б. GP-Б назначает временной канал для соединения и, сообщает, об этом управляющему устройству абонентского комплекта (SLMGP-Б), подключающему временной канал в абонентском комплекте. Затем GP-Б проключает соединение через коммутационную ступень линейной группы абонента Б и при этом инициирует проверку на соединительном тракте от линейной группы к АК абонента Б и обратно.

Абонент А принимает сигнал «Контроль посылки вызова» от генератора тональных сигналов TOG в сигнальном комплекте SU. Управляющее устройство АК-Б (SLCA-Б) принимает сигнал Посылки вызова для линии абонента Б. Сняв трубку или нажав на кнопку, абонент Б показывает, что он готов принять вызов. SLCA-Б распознает замыкание шлейфа при сканировании АК-Б и устанавливает, что абонент Б желает принять вызов, после чего SLCA-Б передает сообщение о замыкании шлейфа к УУ концентратора (DLUC-Б), которое отключает «Посылку вызова» и передает сообщение в GP-Б. GP-Б отключает Контроль посылки вызова от линии абонента А, проключает соединительный путь через коммутационную ступень линейной группы и передает сигнал ответа к GP-A. Таким образом, соединение установлено. GP-А регистрирует данные учета стоимости телефонных разговоров, запоминает их в одном из своих регистров и затем передает их координационному процессору в конце соединения.
