- •1. Краткий обзор цифровых систем коммутации в России
- •2. Обобщенная структурная схема цифровой системы коммутации
- •3. Особенности построения цск их достоинства и недостатки.
- •5. Принципы временной коммутации (вк 1цл*1цл)
- •6. Принципы временной коммутации (вк 32цл*32цл)
- •Первый режим работы
- •Второй режим работы
- •7. Способы построения цкп типа "Время" (пдв)
- •8. Способы построения цкп типа "Время" (ндв)
- •9. Принципы пространственной коммутации
- •10. Способы построения цкп типа "в-п-в" (кп 32цл*32цл)
- •11. Способы построения цкп типа "в-п-в" (кп ewsd)
- •12. Принципы построения коммутационного поля s-12
- •13. Алгоритмы установления в коммутационном поле s-12
- •14. Цифровой коммутационный элемент s-12
- •15. Функции абонентского интерфейса (z-интерфейс).
- •18. Структура и функции интерфейсов V.1,V.3 в цсио
- •Типы основных каналов
- •Типы вспомогательных каналов
- •19. Архитектура протоколов (плоскости u, c, m)
- •20. Физический уровень интерфейсов (g.960, g962) (Электрические характеристики, линейные коды, структура цикла)
- •21. Протоколы сигнализации (dss1)(уровневая архитектура)
- •22. Формат кадра протокола lap-d
- •25. Интерфейсы v5.1, v5.2
- •30. Построение интерфейсов соединительных линий на примере ewsd
- •31. Классификация сигналов
- •32. Системы сигнализации на существующих сетях снг.
- •33. Порядок обмена сигналами в процессе установления соединения
- •35. Архитектура окс-7
- •36. Структура окс-7
- •37. Форматы сигнальных единиц в сс№7
- •38. Порядок обмена сообщениями в процессе установления соединения (okc-7)
- •39. Оборудование сигнализации
- •40.Способы построения управляющих систем.
- •41. Типы системного интерфейса
- •42. Многоэтапный принцип установления соединения.
- •43. Обобщенная структурная схема системы коммутации с по
19. Архитектура протоколов (плоскости u, c, m)
Плоскость U
G.711 - кодек
Плоскость С
Выполняет задачу 3 нижних уровней (физический, канальный, сетевой)
Q.931 – протокол DSS-сигнализации, муршрутизация
Q.921 – выполняет функцию защиты от ошибок
Плоскость М
20. Физический уровень интерфейсов (g.960, g962) (Электрические характеристики, линейные коды, структура цикла)
Электрические характеристики
При базовом доступе до абонентских аппаратов доводится цифровой поток C = 2B+D16+M16=160 кбит/сРеальная скорость цифрового потока с первичной скоростью составляет 1984 кбит/с на сетях Европы и России и 1536 кбит/с на сетях Америки и Японии. C = 30B+D64+M64=2048 кбит/с
Линейные коды
1) Линейные коды V1 - 2B1Q, 4B3T; V3 – HDB3, AMI.
Вначале внедрения ISDN на U-интерфейсе использовалось кодирование сигналов 4В3Т (4 бита в 3 уровнях), но на российских абонентских линиях этот код не обеспечил дальности в 1,5 – 2 км.
Был рекомендован для U-интерфейса код 2В1Q (2 бита в 4х уровнях), который дает сужение спектра передаваемых цифровых сигналов до 80 кГц и увеличение дальности до 2 – 2,5 км.
Код АМI
В S и Т – интерфейсах используется код АМI, в нем используется 3 уровня потенциала. Для кодирования логической 1 используют положительный или отрицательный потенциал, при этом они чередуются.
Структура цикла для V1
21. Протоколы сигнализации (dss1)(уровневая архитектура)
Для передачи сигнализации используется Д – канал.
Назначение сигнализации:
-перенос маршрутной информации (номер абонента);
-информации, описывающей свойства запрашиваемой услуги (речь, данные и т.п.).
Т.о. сигнализация обеспечивает согласование свойств запрашиваемых услуг со свойствами выделяемых сетевых ресурсов. Протоколы абонентской сигнализации структурированы в соответствии с семиуровневой моделью (ЭМВОС). Сигнализация содержит 3 нижних уровня ЭМВОС.
Физический уровень (конфигурация проводки, линейный код, управление конфликтами в Д канале, техническая эксплуатация, электрические характеристики, физические характеристики).
Канальный уровень (формирование пакетов, исключение ложных флагов, идентификация цикла, установка режима передачи, обнаружение ошибок, управление передачей на 2-м уровне, восстановление, возможности вещания).
Протоколы сетевого уровня (идентификация и обработка сообщений, указатель вызова CRV, информация для обмена с сетью, сообщение управления вызовом).
22. Формат кадра протокола lap-d
-
8
7
6
5
4
3
2
1
Байт
SAPI
C/R
EA=0
1
TEI
EA=1
2
N(S)
0
3
N(R)
P
4
Информационное поле
M
SAPI (идентификатор точки доступа) – показывает какой протокол поместил информацию в данный кадр (0 – процесс управления вызовом Q.931).
TEI (идентификатор терминал)
0-63 – для оборудования с неавтоматическим назначением TEI;
64-126 – для оборудования с автоматическим назначением TEI;
127 – широковещательный кадр LAPD.
Поле управления зависит от того, какое сообщение передается (информация (сообщение для установления/разрушения соединения)); сообщение управления; ненумерованные кадры).
Supervisoinи - не нумерованные кадры формируются и передаются на канальном уровне, служат для установления SABME, подготавливают приемник/передатчик к обмену сигнальной информацией.
EA- бит расширения:
ЕА=0 – есть еще байт;
ЕА=1 – финальный байт.
N(R) – номер подтверждаемого кадра;
N(S) – номер передаваемого кадра.
С/Р – команда/ответ(1/0).
23. Протокол абонентской сигнализации Q.931
-
8
7
6
5
4
3
2
1
Дискриминатор протокола
0
0
0
0
Длинна CRV
Указатель вызова CRV
0
Тип сообщения
Другие информационные сообщения
Дискриминатор протокола указывает какой протокол передает свои сообщения. Для Q.931 дискриминатор = 08 в 16-тиричном коде.
Длинна поля указателя вызова CRV – сколько байт занимает поле CRV. Указатель вызова CRV – указывает какому вызову предназначен данное сообщение.
Тип сообщения - кодирует код конкретного сообщения. В зависимости от типа сообщения передаются дополнительные параметры в виде информационных элементов.
Другие информационные элементы передаются в следующем формате:
1 байт – имя параметра.
1байт – длина параметра,
А затем сам параметр, который занимает столько байт, сколько указанно в поле длины.
24. Порядок обмена сообщениями в процессе установления соединения (DSS)