
- •1. Основные понятия и терминологии технологии телекоммуникационных сетей и систем.
- •1.1 База построения электрической связи. Принципы.
- •Принципы организации тс и с
- •1.2 Основные коммуникационные услуги.
- •Основные технологические службы
- •2. Перспектива развития связи.
- •3. Системы коммутации.
- •3.1 Системы связи.
- •3 Полоса пропускания канала телефонной связи.2 Характеристики мк и тк. Требования к телефонным каналам.
- •Передаточные характеристики каналов связи
- •3.3 Создание двухпроводной и четырехпроводной линий связи.
- •3.4 Системы с коммутацией. Коммутации связи для множества абонентов.
- •Изображение реле
- •3.4.2 Типы коммуникационных устройств (ку).
- •3.5 Автоматические телефонные станции (атс). Режим при входящей связи.
- •Р 60в 10в Снятие трубки Тон. Сигнал готовности соединения 3 2 Импульсы номера Контрольные посылки о звонк. Вызове Разговорные сигналы Трубка кладетсяежим при исходящей связи.
- •3.5.1 Телефоны и сигналы в абонентской линии
- •3.5.2 Атс на 100 номеров
- •Упрощенная схема
- •Упрощенная схема.
- •Структурная схема
- •Сравнение способов с предысканием
- •3.5.3 Атс на 1000 и более номеров.
- •Координатные атс
- •4. Многоканальные системы передачи информации.
- •4.1 Принципы построения и классификация многоканальных систем.
- •4.2. Многоканальные системы с частотным уплотнением (разделение каналов)
- •4.2 Структура многоканальной связи с частотным уплотнением
- •4.3 Системы с временным разделением каналов
- •4.4 Многоканальные системы с временным разделением сигналов
- •4.6 Цифровые многоканальные системы икм
- •Квантование по уровню
- •Цифровое преобразование сигналов из каим в икм
- •Формирование группового сигнала в многоканальной системе передач цсп.
- •Типы аппаратуры икм
- •4.7.Сравнение цсп и асп
- •5. Системы синхронизации и управление в многоканальной системе связи.
- •5.1.Синхронизация (управление каналами между 2-мя атс) между двумя атс.
- •5.2. Сети передачи дискретных сообщений (данных)
- •5.2.1. Виды и типы сетей
- •5.2.2. Классификация сетей по способу использования
- •5.2.3. Виды коммутации
- •Методы коммутации и передачи пакетов сообщения.
- •Виды и способы пакетной передачи.
- •Режим с виртуальным вызовом.
- •Режим с виртуальным каналом.
- •3. Системное решение задачи №3
- •3.1 Для режима виртуального вызова :
- •3.2. Для виртуального канала
- •6. Системы сигнализации для взаимодействия между коммутаторами.
- •Системы сигнализации №7
- •Задача 5
- •Цифровая коммутация (телефонной связи):
- •Раздел 8 Дополнение по системам подвижной радиосвязи
- •8.1 Системы радиосвязи.
- •8.1.1. Классификация систем радиосвязи по мсэ. (Международный союз электросвязи)
- •8.1.2 Классификация по назначению и зоне действия.
- •8.2. Понятие о радиоканалах и видах их использования.
- •8.3 Классификация радиосистем по диапазонам используемых радиоволн. Характеристики их распространения.
- •8.3.1 Виды распространения радиоволн.
- •8.4.Простейшие системы радиосвязи.
- •8.5 Телефонные радио-удлинители. Радиотелефонные удлинители. Назначение и основные характеристики рту.
- •Характеристики рту различных марок.
- •Временные диаграммы для различных видов связи.
- •Многоканальные радио-удлинители.
- •Системы персонального радиовызова (спрв) - пейджинг
- •8.6 Назначение и эволюция спрв.
- •8.7 Структура спрв.
- •8.7.1 Структура пейджингового терминала.
- •8.8 Основные характеристики спрв.
- •8.9 Виды (характеристики) радиосигналов.
- •8.10 Чувствительность приемника.
- •8.11 Протоколы спрв .
- •8.11.1 Протокол pocsag (start/stop-ный протокол).
- •8.11.2 Протокол flex (синхронный протокол в отличии от pocsag).
- •Раздел 9.
- •9.Системы сотовой телефонии. Принципы построения систем сотовой телефонии
- •9.1. Структурная схема gsm связи.
- •9.2. Основные характеристики gsm связи.
- •9.3. Радио-интерфейс стандарта gsm (канал от бс до ас).
- •9.4 Передача sms
- •Взаимное отображение физических, транспортных и логических каналов
8.11.2 Протокол flex (синхронный протокол в отличии от pocsag).
Протокол пейджинговой связи FLEX разработан формой Motorola. Основным достоинством этого протокола является высокая скорость передачи данных - 1600, 3200и 6400 бит/сек, а, следовательно, высокая пропускная способность. Так, если в стандарте POCSAG ресурс частоты составляет 10-15 тысяч абонентов, то во FLEX-системах ресурс частотного канала лежит в пределах 20-80 тысяч абонентов. В отличие от протокола POCSAG протокол FLEX использует синхронную передачу данных, т.е. синхронизация передатчика и приемника производится по абсолютному значению времени.
Существуют также протоколы:
REFLEX, позволяющий осуществить обратную связь от абонента (ответ);
INFLEXдля передачи голосовых сообщений.
Структура формата FLEX приведена на рисунке.
При скорости 1600 бит/сек используется 2-уровневая частотная модуляция. При скорости 3200 бит/сек может использоваться как 2-уровневая, так и 4-уровневая частотная модуляция. При скорости 6400 бит/сек используется 4-уровневая частотная модуляция. Значения девиации для различных двоичных данных при 2-уровневой и 4-уровневой частотной модуляции приведены на диаграмме
Данные в протоколе FLEX формируются в кадры, которые передаются последовательно со скоростью 32 кадра в минуту (1,875 сек на кадр). Полный цикл протокола FLEX состоит из 128 кадров, которые нумеруются от 0 до 127 и передаются ровно 4 минуты. Каждый час делится на 15 циклов, пронумерованных от 0 до 14.
Так как протокол FLEX является синхронным, для его синхронизации используются сигналы точного времени, передаваемые в начале каждого часа в кадре 0 цикла 0. При передаче этого кадра осуществляется синхронизация приемников.
Каждый кадр протокола FLEX передается 1,875 сек и состоит из блока синхронизации (115 мсек) и 11 информационных блоков (по 160 мсек на блок).
Блок синхронизации обеспечивает синхронизацию кадра и настройку пейджеров (фрагменты "Синхрон. 1" и "Синхрон.2"), а также несет информацию о номере цикла и кадра (фрагмент "Кадр инфо").
Информационные блоки содержат служебную информацию, адресное поле, задающее адреса пейджеров, которым адресованы сообщения, векторное поле, указывающее, где расположены сообщения в поле сообщений и их длину и непосредственно поле сообщений, содержащее сами сообщения.
Последовательность расположения полей в кадре показана на рисунке.
Поля не привязаны к границам блока. Порядок расположения адресов пейджеров в адресном поле должен соответствовать порядку расположения векторов в векторном поле. Адреса пейджеров могут задаваться одним кодовым словом (короткий адрес), поддерживая при этом до 2 миллионов адресов, или двумя кодовыми словами (длинный адрес), поддерживая до 5 миллиардов адресов.
При кодировании информации используется код БЧХ, позволяющий восстанавливать единичные ошибки передачи данных. Кроме того, используемая в протоколе последовательность передачи сформированных бит информации позволяет восстанавливать принятые данные при пропадании сигнала на интервале до 10 мсек.
Каждый пейджер, работающий с протоколом FLEX, может принимать сообщения на любой из допустимых скоростей передачи данных (1600, 3200 или 6400 бит/с). Одним из важных следствий синхронного протокола является то, что сообщения для каждого конкретного пейджера можно помещать в кадр с определенным номером. Это позволяет пейджеру избирательно принимать один или несколько кадров из всего четырехминутного цик-ла протокола FLEX, в которые помещаются сообщения на его адрес. Если пейджер не обнаруживает своего адреса в своем кадре, он прекращает прием. Такая организация связи позволяет резко повысить срок службы батареек пейджера.
Еще одной важной отличительной особенностью протокола FLEX является возможность работы совместно с другими протоколами связи. Для этого в цикле выделяются определенные кадры для работы по протоколу FLEX, а промежутки между ними отдаются для работы по дру гим протоколам, например, POCSAG. Это позволяет компании-оператору не создавая новой инфраструктуры, постепенно перейти от работы в протоколе POCSAG на работу в протоколе FLEX.
К достоинствам протокола FLEX следует отнести:
• повышенную скорость передачи данных, а, следовательно, повышенную пропускную способность на один частотный канал;
• возможность поддержания большого количества адресов (до 5 миллиардов);
• улучшенные характеристики помехоустойчивости канала передачи;
• обеспечение энерго-экономичного режима работы пейджеров;
• возможность совместной работы с другими протоколами.
FLEX - постоянно-развивающийся протокол. В него периодически дописываются подпротоколы. Его развитием являются:
re FLEX - для двустороннего пейджинга.
in FLEX (25 кГц - канал —> 50 кГц) - передача цифровых речевых сообщений