- •Федеральное агентство связи
- •Список литературы
- •Перечень лабораторных работ
- •Методические указания по разделам курса
- •1. Этапы развития автоматической коммутации
- •WiFi WiFi WiFi
- •Контрольные вопросы
- •2. Элементная база аналоговых систем коммутации, принципы построения цифровых систем коммутации
- •После реконструкции
- •Оконечные станционные комплекты
- •Контрольные вопросы
- •3. Принципы построения цифровых коммутационных полей (цкп)
- •Контрольные вопросы
- •4. Реализация плезиохронного режима работы в оконечных станционных комплектах
- •Контрольные вопросы
- •5. Организация управления в цифровых системах коммутации, установление внутристанционных соединений
- •Контрольные вопросы
- •Контрольное задание Общие указания и выбор варианта
- •Требования к оформлению
- •1 Этап 2 этап 3 этап 4 этап
Контрольные вопросы
1.Укажите максимальную временную задержку речевой информации в цифровом коммутационном поле.
2. На какой скорости производится коммутация в ЦКП? Достаточна ли эта скорость для: передачи речи; факсимильной связи; работы в сети Интернет?
3. Что означает PCM-TSL= 32-3?
4. Укажите максимальную емкость цифрового КП?
4. Реализация плезиохронного режима работы в оконечных станционных комплектах
Как один из четырех возможных режимов синхронизации на сетях связи в Рекомендациях ITU-T G.803 определен плезиохронный режим (как бы синхронный режим работы). Он широко используется на цифровой и аналого-цифровой сетях телефонной связи.
Реализуется принцип «ведущий-ведомый» («master-slave»). На узле, который назначается «ведущим», размещается более точный генератор тактовых сигналов. Рассмотрим структуру ОСК на примере цифровой системы коммутации DX 200 (рис.5). С одной стороны в ОСК заводится цифровой тракт от коммутационного поля со скоростью передачи информации 2048 Кбит/с, с другой стороны — соединительный ЦТ от встречной АТС или узла связи. Как в направлении передачи, так и в направлении приема через ОСК без изменения передается информация по временным каналам с номерами К1...К31.
От блоков электропитания в ОСК выдаются нулевой потенциал и постоянное напряжение ±5 В, ±12 В. От генератора блока тактовой синхронизации (БТС) в ОСК поступают тактовые частотные последовательности 8 кГц и 8 МГц. В обратном направлении выдается последовательность частотой 2048 кГц, полученная в результате преобразования и анализа сигналов, поступающих от «ведущей» ЦСК. Из ОСК в БТС также передается аварийный сигнал, подтверждающий выход ОСК из циклового синхронизма. От ЭВМ технической эксплуатации (ЭВМ ТЭ) каждый ОСК получает по отдельному проводу сигнал подключения. Поступление сигнала «0» соответствует подключению ОСК к нулевой резервирующей половине БТС.
Временные каналы с номером К16 различных ОСК при помощи «полупостоянных соединений» в КП ГИ соединяются с блоками линейной сигнализации. Сигналы управления ОСК поступают во временных каналах с номером К0.
10
В направлении передачи на вход ОСК по нулевому каналу К0 может быть подключен один из четырех выходов тонального генератора (ТГ) с номерами К0 («Нормальная работа»), К1(«Передача аварийного сигнала»), КГ12(«Включение ОСК в шлейф») или К14(«Аварийное состояние»). Соответственно различаются четыре состояния ОСК. Информация, передаваемая в нулевом канале на встречную систему коммутации, видоизменяется при прохождении через ОСК.

Рис.5. Схема включения оконечного станционного комплекта в коммутационное поле группового искания (КП Г И)
В оконечном станционном комплекте выполняются:
регенерация линейного сигнала, то есть его усиление до уровня +5В;
преобразование трехуровневого линейного сигнала в двоичный сигнал, который используется в системе коммутации (при этом выполняется простейший контроль уровня ошибок на линии, выражаемый показателем BER);
выделение циклового и сверхциклового сигналов синхронизации в поступающем 2мбит/с потоке;
синхронизация с тактовыми сигналами системы коммутации при помощи буфера на 64 байта, запись в который ведется со скоростью поступления информации с линии F1, а чтение - по запросу из коммутационного поля со скоростью F0;
выделение и передача в сторону ЭВМ ТЭ аварийной информации о состоянии соединительного цифрового тракта и аналогичного комплекта ОСК или комплекта соединительных линий на встречной АТС. Фиксируется также поступление аварийного сигнала с дальнего конца линии.
11
От ОСК в сторону ЭВМ технической эксплуатации (ЭВМ ТЭ) через полупостоянное соединение в КП по нулевому временному каналу могут поступать следующие сигналы: состояние нормальной работы; подтверждение включения в шлейф; подтверждение выполнения команды на выдачу аварийного сигнала; отмечен BER = 1 10-5; выход из циклового синхронизма; поступил аварийный сигнал; отмечен BER = 1 10-3; цифровой тракт включен в шлейф; отсутствие входного сигнала. Перед вводом в эксплуатацию, а также для текущей проверки работоспособности, ОСК может включаться в шлейф как при помощи специального переключателя на плате регенератора, так и при выполнении команды от ЭВМ ТЭ.
ОСК состоит из двух плат: цикловой синхронизации и регенератора. Рассмотрим последовательность преобразования сигналов в направлении передачи. На плате цикловой синхронизации ЦС выполняется усиление поступающих из КП ГИ сигналов, формируется структура цикла ИКМ и выполняется переход к линейному квазитроичному коду с высокой плотностью единиц. Так же в направлении передачи на плате регенератора выполняется синхронизация с тактовой последовательностью f1. Далее квазитроичный сигнал через усилитель и согласующий трансформатор поступает в соединительный ЦТ.
В направлении приема на плате регенератора выполняется усиление принятых сигналов и выделение на их основе тактовой последовательности 2048 кГц (f2), используемой для управления БТС и для управления записью информации в кольцевой буфер платы ЦС. Запись в кольцевой буфер платы ЦС ведется с частотой f2, а чтение с частотой f1. Перед записью информации в кольцевой буфер выполняется переход от квазитроичного кода к двоичному.
Емкость кольцевого буфера на плате ЦС составляет 64 байта (рис.6). Предположим, в текущий момент времени запись в буфер производится в соответствии с содержимым счетчика записи в ту область, которая соответствует временному каналу номер К31. Одновременно из второй части буфера считывается один байт информации, поступивший в предыдущем цикле ИКМ и относящийся к каналу номер К2. В текущий момент времени цифровое коммутационное поле производит прием информации только от каналов номер К2 разных цифровых трактов. Поступившая в канале номер К31 информация будет считана с задержкой, равной (31 - 2) х 3,9 мкс = 113,1 мкс, где 3,9 мкс — продолжительность временного интервала, закрепляемого за одним каналом. Максимальная задержка в ОСК составляет 125 мкс.
Скорости записи и чтения в общем случае не совпадают, имеет место неравенство f1 f2. Поэтому выделяется точка проверки расхождения счетчиков записи и чтения. Она может совпадать с концом цикла записи, когда в счетчике записи отмечается величина «31». Разность в показаниях счетчиков должна превышать некоторую величину, называемую критической. Если это условие не выполняется, состояние счетчика записи приравнивается к содержимому счетчика чтения. Происходит «проскальзывание». Недопустимы запись и чтение из одной и той же половины буфера.
12

Рис.6. Принцип использования кольцевого буфера в ОСК
