- •Тема 1.3. Проводные линии и системы передачи.
- •Проводные линии передачи.
- •Классификация направляющих систем.
- •Воздушные линии связи.
- •Кабельные линии связи.
- •Коаксиальная цепь образуется из двух проводников , расположенных один внутри другого и разделённых диэлектриком: внутренний – сплошной, внешний – в виде трубки.
- •Волноводы.
- •Оптические кабели.
- •Системы передачи.
- •Система передачи с частотным разделением каналов.
- •Системы передачи с временным разделением каналов.
- •Цифровые системы передачи.
- •Вопросы.
- •Тема 1.4.2. Принципы радиосвязи.
- •1.Влияние земли и атмосферы на распространение радиоволн.
- •2.Распространение радиоволн короче 10м.
- •Вопросы.
- •Тема 2.3. Факсимильные службы.
- •Факс по запросу.
- •Факс-рассылка.
- •Клиентская служба Бюрофакс.
- •Служба передачи газет.
- •Вопросы.
- •Тема 2.4. Сеть звукового вещания (сзв)
- •1.Общие сведения о системах звукового вещания.
- •2.Построение передающей сети радиовещания.
- •Вопросы.
- •Тема3.1. Цифровые сети с интеграцией обслуживания (цсио).
- •Структура и функции у-цсио.
- •2.Основные характеристики цсио.
- •Вопросы.
- •Тема 3.1.1.Широкополосные цифровые сети.
- •1.Условия и этапы перехода к ш-цсио.
- •2.Требования, предъявляемые к ш-цсио.
- •Вопросы.
- •Тема 3.3. Интеллектуальные сети связи
- •1. Цель создания ис.
- •2.Концепция и архитектура ис.
- •Вопросы.
- •Тема 4.1. Классификация видов сигнализации.
- •1.Виды сигнализации.
- •2.Способы передачи межстанционной сигнальной информации.
- •Вопросы.
- •Тема 4.2. Абонентская сигнализация.
- •1.Взаимодействие абонентского терминала со станцией.
- •2.Передача номера абонента по абонентской линии.
- •Вопросы.
- •Тема 4.3. Системы сигнализации окс-7.
- •1.Характеристики окс.
- •2.Сеть сигнализации.
- •Вопросы.
2.Передача номера абонента по абонентской линии.
В настоящее время на телефонной сети используется два способа набора номера вызываемого абонента: импульсный набор (декадным кодом) и тональный набор (многочастотным кодом).
При импульсном наборе импульсы посылаются путем поочередного размыкания и замыкания шлейфа со скоростью 10 импульсов в секунду. Длительность размыкания (безтоковой посылки) равна примерно 60 мс, а длительность замыкания (токовой посылки) - примерно 40 мс. Для того чтобы определить конец одной цифры и начало следующей, межсерийный интервал должен быть не менее 200 мс. Число размыканий или замыканий до межсерийного интервала соответствует цифре посылаемого номера. На рис. 8 представлена временная диаграмма посылки цифр 3 и 5 импульсным набором.

Рис. 8. Временная диаграмма посылки цифр 3 и 5 импульсным набором.
Для передачи номерной информации от телефонного аппарата тональным набором используется многочастотный код «2 из 8». Сигнальные частоты выбираются из двух отдельных групп частот звукового диапазона (рис. 9):
-
нижняя группа - 697, 770, 852 и 941 Гц;
-
верхняя группа 1209, 1336, 1477 и 1633 Гц.

Рис. 4.9. Соответствие частот цифрам тонального набора номера.
Каждый сигнал содержит две сигнальные частоты. Одна из частот выбирается из нижней группы, а вторая - из верхней. Частота 1633 Гц (А, В, С, D) используется для реализации дополнительного набора функций, например в мини-АТС.
Вопросы.
-
Понятие абонентской сигнализация.
-
Сигналы о состоянии терминала.
-
Дополнительные тональные сигналы.
-
Взаимодействия абонентского терминала со станцией.
-
Диаграмма обмена абонентскими сигналами в процессе обслуживания местного вызова.
-
Способы набора номера.
-
Импульсный набор номера.
-
Тональный набор номера.
-
Построение временной диаграммы посылки заданного абонентского номера импульсным способом.
Тема 4.3. Системы сигнализации окс-7.
1.Характеристики ОКС.
2.Сеть сигнализации.
1.Характеристики окс.
В общеканальной системе сигнализации (ОКС) отсутствует строгое соответствие между сигнальными и разговорными каналами. При этом маршрут передачи сигнальной информации в сети может отличаться от маршрута передачи пользовательской информации.
В ОКС информация передаётся между станциями посредством специально организованной сети сигнализации (рис.1.), которая фактически является сетью передачи данных и предназначена для связи между собой центральных (координатных) процессоров коммутационных станций. Можно считать, что в такой сети процессоры коммутационных станций являются узловыми пунктами передачи сигнальной информации, а сами АТС – «абоненты» сигнальной сети. В отличие от сигнализации CAS в ОКС отсутствует разделение сигналов на линейные и регистровые.






Рис.1. Сеть сигнализации.
Одним из основных преимуществ ОКС является большая ёмкость одного сигнального канала. Например, для установления телефонного соединения на передачу сигнальной информации в ОКС затрачивается значительно меньше времени в отличие от CAS. Это означает, что одного сигнального канала (64 кбит/с) достаточно для обслуживания до нескольких тысяч разговорных каналов.
Вся сигнальная нагрузка на АТС обслуживается управляющим устройством ОКС, и отсутствует необходимость в организации специальных устройств приёма и передачи линейных и регистровых сигналов для каждого канала сигнализации.
Сигнальная информация в ОКС кодируется последовательностью байтов, которая передаётся между узлами сети и обрабатывается в них, а алфавит передаваемых сигналов неограничен. Таким образом, основными преимуществами ОКС являются:
-
экономичность;
-
скорость передачи;
-
надёжность;
-
большая ёмкость канала;
-
гибкость.
Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (МККТТ) рекомендовал две системы ОКС. Первая – МККТТ №6 (ОКС №6) – была принята для сигнализации на международной сети. Вторая система ОКС №7 принята в 1980 г. как сигнализация для цифровых сетей связи со скоростью передачи канала 64 кбит/с и получила широкое распространение. Остановимся подробнее на ОКС №7.
ОКС №7 определяет сигнализацию между коммутационными станциями в цифровой национальной сети (включая УПАТС), а также в центрах эксплуатации и обслуживания. На ОКС №7 базируется построение цифровой сети с интеграцией служб. Следует отметить, что обмен сигнальной информации между удалёнными абонентскими блоками (концентраторами) и цифровой АТС относится к внутристанционной сигнализации и также базируется на ОКС, но не соответствует точно ОКС№7, предназначенной для межстанционной сигнализации.
Базовая структура ОКС№7.
В качестве аналогии для ОКС№7 можно привести сеть транспортных перевозок (автодорожная сеть). Дороги используются абсолютно независимо различными группами пользователей, например таксистами, частными водителями и т.д. Основной задачей транспортной сети является обеспечение надёжности транспортной системы всех групп пользователей.
В ОКС №7 также имеется несколько групп «пользователей», которые можно объединить общим названием подсистемы пользователя (User Parts – UP). Для телефонии имеется подсистема телефонного пользователя (Telephone User part – TUP). Существуют и другие подсистемы, например подсистема пользователя ЦСИС (ISUP) и др.
Все эти подсистемы используют одну и туже «транспортную сеть» связи (рис.2), которая называется подсистема передачи сообщений (Message transfer part – MTP).
User
part (UP) User
part (UP)
Подсистема передачи
сообщений (MTP)
Рис.2. Базовая структура ОКС№7.
Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
Для описания функциональной архитектуры средств связи используется эталонная модель взаимодействия открытых систем (ВОС), которая может иметь семь уровней (рис.3):
-
физический – осуществляет побитовую передачу кадров по линии связи;
-
канальный – пакеты, поступающие с третьего уровня, формируются по одному или несколько в кадры;
-
сетевой – производит выбор маршрута в сети с использованием специальных пакетов;
-
транспортный – обеспечивает разделение сообщения на пакеты, которые имеют ограниченный размер;
-
сеансовый предназначенный для открытия сеанса связи между удалёнными процессами пользователя;
-
представлений – производит перекодировку сообщения, поступившего с седьмого уровня, в единое кодовое представление этого сообщения, принятого в сети связи;
-
прикладной – обеспечивает управление взаимодействием прикладных процессов.
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
Маршрут передачи от одного узла к другому
Физическая связь между узлами
Логическая связь между функциями в
различных узлах
Рис.3. Модель ВОС.
