- •Содержание
- •Введение
- •1. Задание на курсовой проект
- •2 Структура цск и порядок расчета её
- •2.1 Обобщенная структура цск
- •2.2 Порядок расчета объема оборудования цск
- •3 Назначение и архитектура системы ewsd
- •4 Цифровой абонентский блок dlu 4.1 Назначение dlu
- •4.2 Структура dlu
- •4.2 Структурная схема блока dlu
- •4.3 Функции блока dlu
- •4.4 Типы абонентских блоков системы ewsd V.15
- •5 Линейные группы ltg
- •5.1 Назначение блоков ltg
- •1. Сигнальный комплект su.
- •2. Блок подключения линий ltu.
- •3. Групповой коммутатор gs или речевой мультиплексор spmx.
- •4. Модуль интерфейса ltg к sn (liu).
- •6. Буфер сообщений
- •7 Цифровое коммутационное поле
- •7.1 Назначение и структура цифрового коммутационного поля
- •7.2 Типы соединений в коммутационном поле
- •8 Координационный процессор ср 113с
- •9 Разработка структурной схемы и расчет объема
- •9.2 Расчет объема оборудования ewsd
- •9.2.1 Расчет объема абонентского оборудования
- •9.2.2 Расчет числа линейных групп ltg
- •9.2.3 Выбор емкости и расчет параметров коммутационного
- •9.2.4 Расчет объема оборудования буфера сообщений мв(в)
- •9.2.5 Расчет объема оборудования буфера сообщений mb(d)
- •9.2.6 Расчет объема оборудования управляющего устройства сети
- •9.2.7 Расчет объема оборудования координационного процессора ср113с
- •10 Назначение и архитектура системы alcatel 1000 s12
- •10.1 Общие принципы построения alcatel 1000 s12
- •10.2 Назначение модулей
- •10.3 Характеристика цифрового коммутационного поля dsn
- •10.4 Выносные блоки
- •10.4.1 Выносной блок rtsu
- •10.4.2 Выносной блок irsu
- •11 Разработка структурной схемы и расчет объема
- •11.2 Расчет объема станционного оборудования проектируемой опс
- •11.2.1 Расчет объема абонентского оборудования
- •Кроме плат абонентских комплектов alcn, модуль asm содержит плату вызывного устройства rngf, обеспечивающую вызывной ток для 128 абонентских линий, поэтому число таких плат:
- •11.2.2 Расчет оборудования цифровых трактов
- •11.2.3 Расчет числа модулей служебных комплектов scm
- •11.2.4 Расчет объема оборудования окс№7
- •11.2.5 Расчет объема оборудования коммутационного поля
- •11.2.6 Расчет числа дополнительных элементов управления асе
- •11.2.7 Расчет оборудования общего управления
- •11.2.8 Комплектация и размещение оборудования в автозале
- •12 Процесс установления внутристанционного соединения в системе ewsd
- •12.1 Вызов вызывающим абонентом а станции
- •12.2 Проверка разговорного тракта на участке от dluа до ltga
- •12.3 Выдача сигнала «Ответ станции»
- •12.4 Прием цифр номера
- •12.5 Проключение разговорного тракта через коммутационное поле
- •12.6 Соединение на участке разговорного тракта от ltgб до dluб
- •12.7 Выдача сигналов «Посылка вызова» (пв) и «Контроля посылки вызова» (кпв)
- •12.8 Ответ вызываемого абонента и разговорное состояние
- •12.9 Отбой и разъединение
- •13 Процесс установления внутристанционного соединения в системе alcatel 1000 s12
- •Список сокращений
- •Приложения
- •Номограммы для определения вероятности ожидания сверх допустимого времени
- •Варианты процессов установления соединений систем коммутации разных типов
11.2.8 Комплектация и размещение оборудования в автозале
Конструкция, используемая в Alcatel 1000 S12, обеспечивает быструю и простую установку, легкое наращивание и хороший доступ для ремонта и техобслуживания. Она состоит из следующих конструктивных компонентов:
- модулей;
- секций;
- стативов;
- стативных рядов.
Основу каждого
модуля составляют сборки печатных плат
стандартного размера (221 мм
254
мм) и сборки преобразователей питания,
которые непосредственно вставляются
в секции.
В J-семействе системы Alcatel 1000 S12 достигнута высокая степень совместимости между платами в позициях стативов. Каждый тип статива имеет свою собственную конфигурацию, в которой строго определено лишь число модулей, определяемую числом сборок печатных плат. Это означает, что никакой связи между типом статива и содержащимися в нем модулями нет.
Любая конфигурация статива является гибкой, т.е. обеспечивает возможность размещения различных модулей на разных станциях. Чтобы дать общее имя позиции оборудования в задней раме и в стативе (ее называют «переменный модуль») указывается структура мнемоники переменного модуля: Vnn Mxx ,
где nn – тип модуля и его применение;
хх – последовательный номер статива.
В зависимости от числа составляющих модуль печатных плат они делятся на 4 класса:
1) V01M – объединяет все модули, состоящие только из одной печатной платы (например, модуль ACE – MCUB),
2) V02M – включает все модули, состоящие из двух печатных плат (например, модуль IPTM – MCUB + DTRI),
3) V03M – это модули, имеющие 8 - 12 печатных плат (например, модуль ASM – MCUA и ISM - MCUB),
4) V04M – включает все двухплатные модули класса V02M, а также модуль DIAM и ему подобные, т.к. модуль DIAM может быть установлен лишь на определенные позиции некоторых стативов.
В таблице 11.2 приведены данные, указывающие количество плат, составляющих основные модули системы.
Таблица 11.2 Количество плат в основных модулях системы
|
Тип модуля |
ASM |
ISM |
DTM |
IPTM |
SCM |
DSE |
ACE |
CTM |
P&L |
TTM |
IRIM |
DIAM |
|
Кол-во плат |
8 -12 |
5 |
2 |
5 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
На любой позиции статива, предназначенной для установки модуля V02M, может быть установлен V01M. На рисунках 11.2 и 11.3 показано возможное расположение модулей на стативе JA00 (A 05) и упрощенная схема расположения этих же модулей.

Рис.11.2 Расположение- модулей на стативе JA00 (A 05)
SWCH (DSE) – цифровой коммутационный элемент;
DTUA (DTM) – плата модуля цифровых трактов;
DTRF (DTMOKC) – плата обработки сообщений сигнализации ОКС№7.

Рис 11.3 Упрощенный вариант расположения модулей на стативе
JA00 (A 05)
Статив состоит из ряда секций, в которые вставляются платы. В каждом стативе можно оборудовать до 7 секций, которые могут быть в виде 1, 2 или 3 полок.
Платы в секциях соединяются кросс-платами в задних рамах, которые тоже представляют собой печатные платы. Контакты, вставляемые в эти кросс-платы, обеспечивают сухое прессованное соединение с платами. Задние рамы разных секций соединяются сигнальными и питающими кабелями.
Отдельные стативы имеют высоту 2,2 м, ширину 0,9 м и глубину 0,52 м. Стативы собраны из стального литого каркаса, закрываемого съемными передней и задней дверьми. Двери поворачиваются на 1800.
Чтобы отводить теплый воздух, поднимающийся от нижних секций, за пределы статива, нижние секции от верхних могут отделяться воздухоотражателем, расположенным в средней секции.
Ряды стативов рассчитаны на установку в зданиях с минимальной высотой потолка 2,4 м, считая от фальшпола до потолка, если межрядовые
кабели проходят под полом или по желобам, закрепленным на потолке. Специальных мер по укреплению перекрытий не требуется.
В таблице 11.3 приведены типы стативов и возможные варианты их использования для станций средней и большой емкости.
Таблица 11.3 Модификация стативов Alcatel 1000 S12
|
Статив |
Применение |
|
JA00 – A1 |
В основном оконечные станции |
|
JB00 – A1 |
В основном оконечные станции |
|
JF00 – A1 |
Исходный статив для станций всех типов |
|
JF01 – A1 |
Статив АРМ для всех типов станций |
|
JH00 – A1 |
В основном междугородные станции |
|
JH01 – A1 |
Станции всех типов |
|
JH02 – A1 |
В основном оконечные и междугородные станции, особенно с операторами и модулями конференц-связи |
|
JJ00 – A1 |
В основном междугородные станции |
|
JJ01 – A1 |
Станции всех типов |
|
JZ00 – A1 |
Статив питания для всех типов станций |
|
JZ10 – A1 |
Расширяемый статив питания для всех типов станций |
|
JY00 – A1 |
Статив цифрового кросса для всех типов станций |
План расположения оборудования проектируемой ОПС представлен на рисунке 11.4.

Рис. 11.4 Размещение оборудования Alcatel 1000 S12 в автозале
