Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора связь 9-13.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
437.93 Кб
Скачать

11. Кольцевая структура коммутационного поля.

  • Такое коммутационное поле строится из множества элементов. Внутри каждого элемента образовано транспортное кольцо.

  • В состав коммутационного элемента входят 16 портов, в каждый их которых включается один канал Е1.

  • Порт имеет два узла: приема - R и передачи -Т. Все порты включаются в общее кольцо, внутри которого циркулирует цифровой поток.

  • Включение происходит раздельно по трактам передачи и приема в соответствующий ключ (К). Ключи трактов передачи обеспечивают введение цифровых потоков портов в поток кольца, а ключи трактов приема - выделение из потока кольца потоков приема портов.

  • Ключи открываются в течение действия управляющих сигналов SiR и SiТ , где i - номер порта. В узлах R и Т находится по одному РЗУ. Принцип действия коммутационного элемента состоит в том, что в течение одного цикла ИКМ-30 (125 мкс) данные через кольцо переписываются из РЗУ узлов R в РЗУ узлов Т портов.

  • функциональная схема части коммутационного элемента с портами I и J и с двумя ключами кольца. Для порта I показан только узел R, а для порта J - только узел Т. В узлы R и Т входят по одному РЗУ, по одному регистру приема (Рr) и передачи (Рe). Узел Т также содержит управляющую память (УП) на 512 ячеек.

  • РЗУ имеет 32 однобайтовых ячейки памяти, что позволяет хранить содержимое всех канальных интервалов одного цикла ИКМ.

  • В течение каждого цикла в ячейки РЗУI записывается содержимое всех КИ, причем номера ячеек соответствуют номерам канальных интервалов

  • В цифровом потоке кольца организованы канальные интервалы, число которых равно сумме всех КИ каналов Е1, включенных в коммутационный элемент - 512.

  • скорость потока внутри кольца в 16 раз больше, чем в канале Е1

12. Способы построения управляющих устройств.

Процессор

  • выполняет арифметические и логические операции в соответствии с программой, записанной в запоминающих устройствах,

  • координирует работу остальных узлов ЭУМ.

В составе процессора имеются три обязательных элемента:

  • арифметико-логическое устройство,

  • блок регистров для временного хранения данных, участвующих в операциях,

  • устройство управления процессом выполнения команд программы.

  • Важной характеристикой процессора является его разрядность, равная числу двоичных разрядов (бит) в каждом слове данных, обрабатываемых арифметико-логическим устройством.

  • В управляющих устройствах цифровых АТС применяются 8-, 16- и 32‑разрядные процессоры.

Запоминающие устройства (ЗУ)

  • предназначены для хранения программ и данных. Логически они представляют собой совокупность ячеек памяти, в каждой из которых может храниться определенное число двоичных разрядов. Разрядность ЗУ либо равна одному байту (8 битам), либо соответствует разрядности процессора.

  • Каждой ячейке запоминающего устройства присвоен двоичный номер – адрес, с помощью которого к ней может обратиться процессор.

  • Связь между процессором и запоминающими устройствами осуществляется по шинам адресов (A), данных (D) и управления (C). Каждая из них состоит из нескольких линий (электрических цепей, предназначенных для передачи дискретных сигналов)

  • Процессор и запоминающие устройства синхронизируются от одного тактового генератора, что обеспечивает их устойчивое взаимодействие посредством системных шин.

  • Процессор обменивается данными с объектами управления посредством устройств ввода-вывода (УВВ). УВВ представляют собой набор интерфейсов для подключения к шинам A, D и C электронной управляющей машины линий управления коммутационным полем и линейными комплектами АТС, а также для стыковки с внешними запоминающими устройствами и терминалом оператора станции.

  • Интерфейсы обеспечивают согласование протоколов обмена информацией, в том числе электрических и временных характеристик сопрягаемых устройств.

  • Устройства ввода-вывода содержат регистры, через которые происходит обмен информацией с внешними по отношению к ЭУМ устройствами.

  • Обращение к регистрам УВВ со стороны процессора происходит подобно обращениям к ячейкам ЗУ – с помощью шин адресов, данных и управления.

  • Во время работы АТС основные программы обычно находятся в ОЗУ (хранение всего программного обеспечения в ПЗУ характерно только для небольших офисных АТС).

  • Долговременное хранение программ обеспечивают внешние запоминающие устройства (ВЗУ).

  • При начальном запуске станции программное обеспечение пересылается из ВЗУ через устройства ввода-вывода в ОЗУ. В качестве внешних запоминающих устройств чаще всего используются накопители на жестких магнитных дисках и накопители, построенные на микросхемах ПЗУ типа Flash-ROM.

  • На некоторых цифровых станциях, выпущенных в предыдущие годы, встречаются накопители на магнитной ленте.

  • Накопители на жестких магнитных дисках и Flash-ROM, использующиеся в качестве ВЗУ, обычно имеют интерфейс SCSI или PCMCIA.

  • Первый из этих интерфейсов был разработан для применения в рабочих станциях и серверах вычислительных сетей; второй – для портативных персональных компьютеров.

  • Терминалы операторов (ПЭВМ) могут подключаться к управляющим устройствам АТС двумя способами.

  • Первый способ заключается в непосредственном соединении терминала с УВВ электронной управляющей машины. Для такого соединения используется последовательный интерфейс RS232C (рекомендация МСЭ V.24), многие производители начали оснащать свое оборудование также интерфейсом локальной вычислительной сети Ethernet

  • Второй способ подключение терминала через коммутируемую телефонную сеть. Такое подключение позволяет выполнять дистанционно операции технического обслуживания станции.

  • При подключении к цифровой абонентской линии компьютер, используемый в качестве терминала, должен быть оборудован ISDN-интерфейсом BRI (обычно S0).

  • Подключение компьютера к аналоговой абонентской линии осуществляется с помощью стандартного модема передачи данных.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]