- •Техника микропроцессорных систем в коммутации
- •Содержание
- •1 Архитектура управляющих систем
- •1.1.2 Структурой системы называется схема или сеть связей между составляющими элементами системы.
- •1.2 Основные характеристики эвм
- •1.3 Особенности эус
- •1.4 Классификация и структуры эус
- •1.5 Распределенное управление
- •1.6 Варианты архитектуры и классификация микропроцессоров
- •Микропроцессоры
- •Микропроцессоры общего назначения (обычно 32хразрядные, а также 64х, 128миразрядные)
- •(Dsp – Digital Signal Prosessors)
- •2.2 Системные шины
- •2.2.2 Параллельные шины
- •2.3 Протоколы системного интерфейса
- •3 Процессоры цифровой обработки сигналов (dsp)
- •Арт apz
- •I/o – подсистема ввода/вывода
- •Irphв – внутренняя шина контроллера регионального процессора
- •Ipu – процессор инструкций
- •Cpa, cpb – центральные процессоры (сторона а и сторона в) rpb – шины rp
- •4. 2 Эус цск ewsd
- •Iop – процессор ввода-вывода
- •Ioc – контроллер ввода-вывода
- •4.3 Эус цск alcatel 1000s12
- •Ism – модуль isdn-абонентов
- •Iptm – интегрированный модуль трактов с коммутацией пакетов нормального трафика, поддерживает до 4-х звеньев сигнализации со скоростью передачи 64 кбит/с
- •4.4 Эус цск si 2000.V5
- •Iva – адаптер жесткого диска
- •Iha – расширенный интерфейс внутреннего тракта, версия а
- •Список литературы
3 Процессоры цифровой обработки сигналов (dsp)
[Булдакова Р.А. Процессоры цифровой обработки сигналовDSP. – Екатеринбург: УрТИСИ, 2005]
3.1 Особенности и базовая архитектура DSP
3.2 Объединение DSP в многопроцессорные системы
4 Электронные управляющие системы (ЭУС) ЦСК
4.1 ЭУС ЦСК АХЕ10
4.1.1 Система АХЕ10 делится на две системы:
АРТ – телефонная,
APZ – управляющая.
Каждая из этих систем делится на подсистемы, реализуемые аппаратно-программными средствами или только программными.
АРТуправляет всеми коммутационными функциями, контролирует нагрузку, управляет абонентскими данными и т.д.
APZ управляет всеми процессами и имеет иерархическую структуру. СР (центральный процессор) выполняет комплексные задачи, имеющие аналитический или административный характер.RP(региональные процессоры) предназначены для выполнения стандартных функций управления оборудованием. Для этого используются средства модулей расширения региональных процессоровEMRPи процессоры платDP. Программные средства, входящие в состав АРТ иAPZ, обеспечивают реализацию системных функций (функций операционной системы) и прикладного программного обеспечения. В состав прикладного ПО входят программное обеспечение обслуживания вызовов (управление нагрузкой, абонентами и абонентскими услугами, коммутация, сигнализация, тарификация соединений), реализации функций технической эксплуатации (административное управление, техническое обслуживание, управление сетью).
AXE-10


Арт apz
SSS
– подсистема абонентского
искания GSS
– подсистема группового
искания TSS
– подсистема сигнализации и с.л. CCS
– подсистема ОКС MTS
– подсистема мобильной связи OMS
– подсистема ТЭ OPS
– подсистема рабочих мест операторов
CPS
– подсистема центрального процессора RPS
– подсистема региональных процессоров
I/o – подсистема ввода/вывода
T
CS
– подсистема управления нагрузкой
CHS – подсистема тарификации
SUS – подсистема абонентских услуг
NMS – подсистема управления сетью

Рисунок 4.1 – Базовая структура АХЕ10

Рисунок 4.2 – Структура программного обеспечения
Программное обеспечение подразделяется на
- программное обеспечение, общее для всей системы;
- программное обеспечение, общее для подсистем;
- центральное программное обеспечение, общее для CPS;
- региональное программное обеспечение, общее для RPS.
Подсистемы и функциональные блоки могут состоять либо из аппаратных и программных средств, либо только из программных средств. Программные узлы разделены на два типа: узлы регионального программного обеспечения (RS), контролирующие аппаратные средства; узлы центрального ПО (CS), выполняющие комплексные или административные функции.
4.1.2 APZимеет иерархическую структуру. Высший уровень управления – блоки центрального управления, которые образуют подсистему центрального процессораCPS.CPSсостоит из сдвоенного процессора СР-А и СР-В. Стороны А и В работают синхронно, принимают и выдают команды вRP.RPпринимает команды, проверяет на четность, но выполняет команду ведущей стороны (ведущего процессора).

Рисунок 4.3 – Структура ЭУС
Таблица 4.1 –Характеристика APZ
|
Тип APZ |
Абонентская емкость |
Производительность (ВНСА) |
|
APZ 210 |
до 36 000 |
144 000 выз/ЧНН |
|
APZ 211 |
до 40 000 |
150 000 выз/ЧНН |
|
APZ 212 |
до 200 000 |
800 000 выз/ЧНН |
|
APZ 213 |
до 2 000 |
11 000 выз/ЧНН |
Таблица 4.2 – Сравнение управляющих систем APZ 212
|
Параметр |
Тип APZ | |||
|
APZ 212 0 |
APZ 212 30 |
APZ 212 33 |
APZ212 40* | |
|
Увеличение производительности |
1 |
3…3,5 |
>5…6 |
10 |
|
Макс. память данных (DS) |
1,5 GW16 |
4 GW16 |
4 GW16 |
7,5 GW16 |
|
Макс. память программ (PS) |
64 MW16 |
96 MW16 |
96 MW16 |
96 MW16 |
|
Макс. память ссылок (RS) |
2 MW16 |
32 MW16 |
32 MW16 |
32 MW16 |
|
Кол. RP |
1024 |
1024 |
1024 |
1024 |
|
Кол. стативов процессора |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Кол. типов плат |
15 |
13 |
13 |
8 |
|
Кол. плат |
103 |
65 |
65 |
18 |
GW16 – Гигаслов 16-тиразрядных (230 слов)
MW16 – Мегаслов 16-тиразрядных (220 слов)
Высокая производительность APZ212 20 обеспечивается за счет использования в узле центрального процессора двух разделенных процессоров:SPU(процессор сигнализации) иIPU(процессор инструкций).IPUуправляет работой программ.SPUобеспечивает обработку сигнализации о событиях, обеспечивает подготовку и выполнение команд для исполнительной части коммутационной станции.

Рисунок 4.4 – Состав APZ 211
К/от RPК/отRP

