
- •45.Структурная схема атскэ "Квант". Объяснить, почему в структуре всего одна ступень ги и почему такого простого решения не использовали раньше?
- •44. Построение блока абонентских линий квазиэлектронной атс "Квант". Объяснить, почему приняты такие схемные решения. Функции каких ступеней искания он выполняет.
- •43. Квазиэлектронная атс. Определение, общая структурная схема, назначение элементов. В чем преимущества построения атс по такой схеме?
- •41.Привести пример практической 4-звенной схемы линейного искания на мкс, объяснить логику построения и работы, построить для нее вероятностный граф.
- •40. Объяснить совмещение функций пи и ли в схеме абонентского искания на мкс. Почему такое совмещение не применялось на дши?
- •39. Построение коммутационного поля ли на мкс. В чём проблема 2-звенной схемы при линейном искании? Какие возможны способы её решения? Привести примеры расчётов, подтверждающих решение проблемы.
- •38. Логика расчета ступени ги, построенной на мкс по 2-звенной схеме. Как производится оптимизация такого коммутационного поля?
- •37.Построение коммутационного поля ги на мкс по 2-звенной схеме. В чем отличие способа включения мкс на ступени ги от ступени пи, почему применяется другой способ?
- •36.Построение коммутационного поля ги на мкс по 2-звенной схеме. Объяснить особенность подключения исходящих сл к выходам мкс.
- •3 5. Логика расчета ступени пи, построенной на мкс по двухзвенной схеме. Как производится оптимизация такого коммутационного поля?
- •34. Расчет многозвенных коммутационных полей методом вероятностных графов-- общая идея. Почему такие поля нельзя рассчитывать по таблице Кендалла-Башарина?
- •33. Блокировки в многозвенных коммутационных полях на ступени ли: уменьшение их за счет увеличения количества звеньев. Привести пример практического использования.
- •32.Блокировки в многозвенных коммутационных полях на ступени ги: уменьшение их за счет рационального включения выходов в направлениях. Привести пример оптимизации.
- •31.Блокировки в многозвенных коммутационных полях: общее рассмотрение проблемы. Привести пример их возникновения на разных ступенях искания. Какие существуют способы уменьшения блокировок.
- •30. В чем преимущество построения ступени пи на мкс по двухзвенной схеме? Почему такая схема не использовалась на атс-дш?
- •29. Построение ступени пи на мкс. Почему на ступени пи используется схема обратного пи (искателя вызова), а не прямого искателя?
- •28.Способы использования мкс в коммутационных полях. Почему коммутационные поля на мкс не строятся по однозвенной схеме? Объяснить на примерах.
- •27.Устройство и принцип действия многократного координатного соединителя (мкс). Сравнение его с дши по коммутационным возможностям.
- •26. Структурная схема и алгоритм работы сети с узлами входящих и исходящих сообщений на примере с дши. Есть ли смысл в построении такой сети?
- •25. Структурная схема и алгоритм работы сети с узлами исходящих сообщений на примере с дши. Для чего на сетях нужны узлы исходящих сообщений? Область применения таких сетей.
- •Структурная схема и алгоритм работы сети с узлами входящих сообщений и поперечными связями на примере с дши. В каких случаях есть смысл накладывать поперечные связи?
- •23. Структурная схема и алгоритм работы сети с узлами входящих сообщений с 7-значной нумерацией на примере с дши. Объяснить разницу между увс 1-го и 2-го уровня.
- •21. Структурная схема и алгоритм работы сети с узлами входящих сообщений с 6-значной нумерацией на примере с дши. Для чего на сетях нужны узлы входящих сообщений? Область применения таких сетей.
- •19.Подключение подстанций и ведомственных атс к опорным станциям на примере сети с 5-значной нумерацией. В чем отличие подстанции от ведомственной атс (упатс)?
- •18.Логика расчета 2-й ступени группового искания в атс-дш, работающей в сети. В чем принципиальное отличие расчета 2-й ступени от всех остальных?
- •17. Логика расчета 1-й ступени группового искания в атс-дш, работающей в сети. В чем принципиальное отличие расчета 1-й ступени от всех остальных?
- •16. Структурная схема и алгоритм работы телефонной сети с 5-значной нумерацией на примере с дши. Как прокладываются соединительные линии в такой сети? в каких случаях применяется такая схема?
- •Структурная схема и алгоритм работы атс с несколькими ступенями группового искания на примере с дши. Как связаны между собой номерная емкость и количество ступеней ги?
- •14.Структурна схема и алгоритм работы атс с одной ступенью группового искания на примере с дши. Для чего нужна ступень группового искания? Какие ограничения присущи такой схеме?
- •13. Логика расчета коммутационного поля атс с прямым предварительным исканием (пи-ли) на примере с дши. За счет чего можно достигнуть большей экономичности системы.
- •12. Структурная схема и алгоритм работы атс с прямым предварительным исканием (пи-ли) на примере с дши. В каких серийных атс использовалась такая схема?
- •11. Логика расчета коммутационного поля атс с обратным предварительным исканием (ив-ли) на примере с дши. За счет чего можно достигнуть большей емкости.
- •10.Описание структурной схемы и алгоритма работы атс с обратным предварительным исканием (ив-ли) на примере с дши. В каких серийных атс использовалась такая схема?
- •6. Структурная схема сети и алгоритм работы ручного коммутатора в сети «каждый с каждым». Этапы установления соединения при связи 2-х абонентов на разных станциях.
- •5.Структурная схема станции ручной коммутации и алгоритм работы ручного коммутатора. Этапы установления соединения при связи 2-х абонентов внутри одной станции.
- •4.Разновидности контактных коммутационных приборов: реле, герконы, искатели, многократные соединители. Сравнительная характеристика, их телефонные показатели.
- •3. Коммутационный прибор, коммутационный элемент, точка коммутации. Определения, примеры. Понятие доступности.
- •2. Структура общегосударственной телефонной сети общего пользования (на историческом примере сети ссср), назначение ее элементов, принцип образования резервных связей.
50. Показать, как по структурной схеме АТСКЭ „Квант” построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для обходных путей при связи «абонент- исходящая СЛ».
Структурная схема АТСКЭ «КВАНТ»:
Структурная схема при обходной связи с соединительными линиями:
Вероятностный граф этой схемы:
49. Показать, как по структурной схеме АТСКЭ „Квант” построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для прямых путей при связи «абонент-исходящая СЛ».
Структурная схема для прямых путей при связи «абонент – исходящая СЛ »:
По данной коммутационной схеме построим граф:
48.Показать, как по структурной схеме АТСКЭ „Квант” построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для обходных путей при связи «абонент-абонент».
Коммутационная схема для обходных путей при связи «аб-т – аб-т».
Вероятностный граф
47. Показать как по структурной схеме АТСКЭ «Квант» построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для прямых путей при связи «абонент-абонент».
Структурная схема для прямых путей
Вероятностный граф
46.Структурная схема АТСКЭ "Квант". Объяснить, как проходит соединение между абонентами одной станции и как решается проблема внутренних блокировок при абонентском искании.
Автоматические телефонные станции с электронным централизованным управлением, в коммутационной системе которых применяются быстродействующие реле, получили название квазиэлектронных (т. е. почти электронных) АТС.
БАЛ (блок абонентских линий) выступает в роли ступеней ПИ и ЛИ, а БСЛ (блок соединительных линий) в роли ступени ГИ.
Красным цветом обозначены возможные прямые пути соединения между абонентами одной станции. Проблема внутренних блокировок при абонентском искании решается при помощи обходных путей.
Абонентское искание – ступень искания, выполняющая функции предыскания, обслуживая вызовы, исходящие от абонентов, и функции линейного искания, обслуживая вызовы, входящие к абонентам.
Вероятностный граф прямых путей:
П о нему видно, что из-за малого количесва возможных путей прохождения выхова вероятность отказов будет большей. В схеме будет только одна ступень ГИ
Вероятностный граф обходных путей:
Из графа видно, что путей прохождения вызова больше, поэтому вероятность потерь вызовов будет меньше.
При прохождении вызова по дополнительным путям в схеме АТС будет 2 ступени ГИ (IГИ и IIГИ).
45.Структурная схема атскэ "Квант". Объяснить, почему в структуре всего одна ступень ги и почему такого простого решения не использовали раньше?
Автоматические телефонные станции с электронным централизованным управлением, в коммутационной системе которых применяются быстродействующие реле, получили название квазиэлектронных (т. е. почти электронных) АТС.
Данная схема позволяет осуществлять как внутристанционные, так и исходящие, входящие и транзитные соединения. При установлении внутристанционного соединения используются лишь блоки абонентских линий (БАЛ). Связь между абонентами осуществляется через ШК, который подключается к вызывающему и вызываемому абонентам через четырехзвенную схему. Таким образом, связь между абонентами при внутристанционной связи производится через восемь звеньев коммутационной системы.
При исходящей связи соединительный путь складывается через точки коммутации БАЛ и БСЛ и исходящий комплект соединительной линии (ИКСЛ), откуда осуществляется питание микрофона вызвавшего абонента. Аналогично образуется соединительный путь при входящей связи. В построении соединительного пути при транзитном соединении участвуют коммутационные элементы БСЛ, а также ВКСЛ (входящий комплект СЛ) и ИКСЛ.
44. Построение блока абонентских линий квазиэлектронной атс "Квант". Объяснить, почему приняты такие схемные решения. Функции каких ступеней искания он выполняет.
Блоки абонентских линий предназначены для концентрации и смешивания исходящей абонентской нагрузки. Количество БАЛ, с помощью которых образуется КС, определяется емкостью станции и заданной величиной нагрузки.
Квазиэлектронные (т. е. почти электронные) АТС – это автоматические телефонные станции с электронным централизованным управлением, в коммутационной системе которых применяются быстродействующие реле, получили название. Блок абонентских линий:
Б
АЛ
выполняет функции ступеней предварительного
искания и линейного искания. Каждые 2
коммутатора подключаются к одному блоку
звена B
для увеличения нагрузки промежуточных
линий.
43. Квазиэлектронная атс. Определение, общая структурная схема, назначение элементов. В чем преимущества построения атс по такой схеме?
Квазиэлектронная АТС - автоматическая телефонная станция с электронным централизованным управлением, в коммутационной системе которой применяются быстродействующие реле.
На
рисунке представлена структурная схема
квазиэлектронной АТС (АТСКЭ), типичная
для современных АТСКЭ с управлением по
записанной программе.
КС – коммутационная система
ЦУУ – центральное управляющее устройство
ПУУ - периферийные управляющие устройства
Коммутационная система квазиэлектронных АТС построена по звеньевому принципу с пространственным разделением каналов, в качестве коммутационных элементов чаще всего используются герконовые реле или фериды.
Установление соединения в пределах всей станции осуществляется одним централизованным управляющим устройством ЦУУ. В качестве ЦУУ используются специализированные электронно-вычислительные машины. Помимо ЦУУ, в процессе установления соединения принимают участие также и периферийные управляющие устройства ПУУ, являющиеся промежуточным оборудованием между коммутационной системой и центральным управляющим устройством и служащие для согласования временных и энергетических параметров сигналов при обмене информацией между ЦУУ и КС.
Оборудование ЦУУ и ПУУ представляет собой комплекс функциональных блоков (ФБ), выполняющих определенные операции по установлению соединения согласно соответствующему алгоритму (программе) управления.
Преимущества построения АТС по квазиэлектронной схеме:
- уменьшение потребляемой мощности, габаритов и массы оборудования за счет применения миниатюрных герконов в коммутационной системе,
- повышение надежности системы за счет применения электронных элементов и герметизированных контактов,
- уменьшение производственных расходов за счет применения элементов микроэлектроники,
- унификация и прогрессивная технологии изготовления оборудования.
42.Ферридовый коммутационный элемент на базе герметизированного контакта (геркона). Многократный ферридовый соединитель. Схема коммутационного поля, схема управления, описание принципа действия. Преимущества МФС перед другими коммутационными элементами.
геркон – герметизированный контакт.
Длина – 5-7 мм; Диаметр – 2 мм
В
телефонии феридовый коммутационный
элемент выглядит так:
Если токи в обмотках направлены в одну сторону, то сердечник намагничивается и геркон замыкается. Если токи направлены встречно – то геркон размыкается.
С
хема
коммутационного поля:
Схема МФС:
Последовательное соединение МФС образует горизонтали и вертикали. Затем вертикали и горизонтали запараллеливаются. Соединение обмоток МФС, имеющего 3 входа и 3 выхода, приведено на рис. Работой МФС управляет импульсный генератор (ИГ), который с помощью управляющего устройства может быть подключен к любой горизонтали и любой вертикали. Если, например, требуется установить соединение между первым входом и первым выходом, то импульсный генератор с помощью управляющего устройства подключается к первой вертикали и первой горизонтали МФС. Импульс тока поступает в горизонтальную и вертикальную обмотки ферида, контакты замыкаются, и он срабатывает, и первый вход подключается к первому выходу. Контакты размыкаются, если импульс тока подается только на одну обмотку.