
- •1. Структурная схема и алгоритм работы простейшей атсэ с временным разделением каналов (аим). Назначение элементов схемы. Почему атсэ с аим не может работать без усилителей в разговорном тракте?
- •2. Структурная схема и алгоритм работы атсэ с временным разделением каналов (аим) и усилителями в абонентских комплектах. Назначение элементов схемы. Какие требования к усилителю в такой схеме?
- •Структурная схема и алгоритм работы атсэ с временным разделением каналов (аим) и усилителем в общем тракте передачи. Назначение элементов схемы. Какие требования к усилителю в такой схеме?
- •4.Группообразование в атсэ с временным разделением каналов (аим). Объяснить, какая часть схемы выполняет функции предварительного искания, а какая – группового.
- •5. Основная идея икм. Какие параметры квантования по амплитуде и по времени приняты в качестве стандартных в телефонии и почему.
- •6. Стандартные цифровые потоки – название, скорость передачи данных, количество канальных интервалов. Объяснить понятие «канальный интервал».
- •7. Способы группообразования в цифровых атс: общий обзор, принципы цифрового группообразования. В каких случаях какой способ применяется?
- •8.Структурная схема простейшей цифровой атс. Объяснить логику работы.
- •9.Объяснить, почему простейшая структурная схема п рименяется только для небольших офисных цифровых атс. Что мешает ее использовать для станций на тысячи номеров?
- •10. Два способа построения блока временной коммутации. Описание логики работы в обоих случаях. Когда какой из них применяется?
- •С последовательной записью и произвольным чтением:
- •С произвольной записью и последовательным чтением.
- •Эквивалентная схема:
- •11.Структурная схема и алгоритм работы блока временной коммутации. Объяснить, как происходит перенос разговора из одного канального интервала в другой «назад» и «вперед».
- •Структурная схема и алгоритм работы блока временной коммутации. Чем ограничена пропускная способность такого коммутационного элемента? Показать на временной диаграмме.
- •13.Структурная схема блока временной коммутации. Как рассчитать объем памяти, необходимый для построения такого блока? От чего он зависит?
- •14. Эквивалентная схема блока временной коммутации (т – элемент), как рассчитываются параметры телефонной нагрузки для блока временной коммутации.
- •15. Структурная схема и алгоритм работы блока пространственной коммутации на базе коммутационной матрицы из логических элементов.
- •16. Структурная схема и алгоритм работы блока пространственной коммутации на мультиплексорах. Привести пример заполнения ячеек для конкретного задания на коммутацию.
- •17.Структурная схема и алгоритм работы блока пространственной коммутации на демультиплексорах. Привести пример заполнения ячеек для конкретного задания на коммутацию
- •18.Для чего нужен „показатель сложности” при расчете схем цифровой коммутации? Показать на примере сравнения схемы пространственной коммутации на мультиплексорах и демультиплексорах.
- •19. Пространственный эквивалент блока пространственной коммутации. Какие формулы можно использовать для расчета параметров телефонной нагрузки такого блока?
- •20.Структурная схема и алгоритм работы блока пространственно-временной коммутации. Привести пример заполнения ячеек для конкретного задания на коммутацию.
- •22.Пространственный эквивалент блока пространственно-временной коммутации. Какие формулы можно использовать для расчета параметров телефонной нагрузки такого блока?
- •23. Анализ процесса коммутационного поля несимметричной структуры, например st поля. Почему несимметричные структуры не применяются при построении коммутационных полей.
- •24. Анализ процесса коммутации поля симметричной структуры, например, s-t-s. Какое преимущество дает использование симметричной структуры?
- •25. 4 Основных принципа построения цифровых коммутационных полей. Кратко охарактеризовать каждый из них.
- •26.Классификация цифровых коммутационных полей: краткое объяснение основных этапов эволюции цкп.
- •27. Цифровые кп 1-го класса: s-t-s. Пример построения и логика работы. Какую временную задержку вносит такое поле? Почему такие поля применялись раньше и не применяются теперь?
- •Эквивалентная схема элемента:
- •2 9.Цифровые коммутационные поля 1-го класса: s-t-s. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая группового искания с одной линией в каждом направлении.
- •Цифровые коммутационные поля 1-го класса: s-t-s. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая группового искания с несколькими линиями в одном направлении.
- •31.Цифровые коммутационные поля 1-го класса с мультиплексорами: Mx-s-t-s-Dmx. Пример построения и логика работы. Объяснить назначение и принцип действия мультиплексоров.
- •32. Цифровые коммутационные поля первого класса: ss-t-ss. Пример построения. Как зависит емкость поля от количества s ступеней.
- •33. Цифровые коммутационные поля 1-го класса: s-s-t-s-s. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая линейного искания.
- •34. Цифровые коммутационные поля 1-го класса: s-s-t-s-s. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая группового искания.
- •35.Пример цифрового коммутационного поля Mx-t-Dmx. Объяснить логику работы. К какому классу цкп относится такое поле?
- •Цифровые коммутационные поля 2-го класса: t-s-t. Пример построения и логика работы. В чем их преимущество по сравнению с полями s-t-s? Какую временную задержку вносит такое поле?
- •37. Цифровые коммутационные поля 2-го класса: t-s-t. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая линейного искания.
- •Цифровые коммутационные поля 2-го класса: t-s-t. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая группового искания с одной линией в каждом направлении.
- •40.Цифровые коммутационные поля 2-го класса с мультиплексорами: Mx-t-s-t-Dmx. Пример построения и логика работы. Объяснить назначение и принцип действия мультиплексоров.
- •Цифровые коммутационные поля 2-го класса: t-s-s-t. Пример построения и логика работы. Почему бывает недостаточно одной s-ступени?
- •Цифровые коммутационные поля 2-го класса: t-s-s-s-s-t. Пример построения и логика работы. Для чего нужно увеличивать количество s-ступеней?
- •43. Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s/t. Пример построения и логика работы. В чем преимущество по сравнению с полями t-s-t?
- •44. Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s/t. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая линейного искания.
- •45. Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s/t. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая группового искания.
- •46.Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s-s/t. Как связаны между собой количество s-ступеней и емкость коммутационного поля?
- •47. Цифровые коммутационные поля 4-го класса: s/t-s/t-s/t. Эквивалентная схема, построение вероятностного графа. Какую временную задержку вносит такое поле?
- •48.Схема и логика работы коммутационной структуры t-Mx-Dmx-t. В каких системах она применяется? Какие требования к быстродействию т-звена?
- •49.Схема коммутационной структуры t-Mx-Dmx-t. Эквивалентная схема и вероятностный граф для нее. Логика расчета.
- •50.Схема кольцевой связи нескольких телефонных станций с помощью коммутационных структур t-Mx-Dmx-t. В чем преимущества такой схемы связи?
- •Структурная схема и алгоритм работы простейшей атсэ с временным разделением каналов (аим). Назначение элементов схемы. Почему атсэ с аим не может работать без усилителей в разговорном тракте?
- •Структурная схема и алгоритм работы атсэ с временным разделением каналов (аим) и усилителями в абонентских комплектах. Назначение элементов схемы. Какие требования к усилителю в такой схеме?
Какую работу нужно написать?
44. Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s/t. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая линейного искания.
Поля этого класса являются в известной мере универсальными, поскольку позволяют однотипно строить системы коммутации практически для всего диапазона емкостей: малой, средней и большой. При этом наращивание емкости происходит, в основном, за счет увеличения количества звеньев пространственной коммутации.
Эквивалентная схема S/T-S-S/T:
Для расчета такой схемы необходимо иметь начальные данные: yаб – нагрузка абонента на данной станции, N – емкость станции, tц – характеристика микросхем памяти, ms – размерность коммутационного элемента S,mst - размерность коммутационного элемента S/T, Tаб.
Сначала необходимо найти пропускную способность магистральной линии (количество КИ): Ки=Tаб/2tц.
Далее по таблице Башарина ищем количество абонентов, которое можно нагрузить на пучек из Ки шнуровых комплектов (Y).
Для простейшего потока объем абонентской группы составляет: nаб=Y/yаб.
Количество выходов после абонентских концентраторов: G=N/nаб.
Нагрузка, которую несет каждый КИ: yки=Y/Ки.
Вероятностный граф для случая линейного искания
45. Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s/t. Эквивалентная схема и общая идея расчета. Построение вероятностного графа для случая группового искания.
Поля этого класса являются в известной мере универсальными, поскольку позволяют однотипно строить системы коммутации практически для всего диапазона емкостей: малой, средней и большой. При этом наращивание емкости происходит, в основном, за счет увеличения количества звеньев пространственной коммутации.
Дано: уаб (нагрузка аб-та), N (ёмкость АТС), tц (нс, продолжительность цикла записи), ms (размерность элемента S), mst (размерность элемента ST), Таб=125 мкс.
Общая идея расчёта:
определяем кол-во КИ, которые способен обслужить эл-т ST k= Таб/(2∙tц) (округляем вниз)
по таблице Кендала-Башарина рассчитываем пропускную способность эквивалентного пучка линий для Р=0,001 (стандартное значение для ступени ПИ)
Y(Р=0,001; v=k)=Y, Эрл;
для того, чтобы создать нагрузку Y, необходимо подключить к одному АК соответствующее кол-во аб-в
nаб=Y/yаб
кол-во абонентских групп g рассчитывается, исходя из суммарной ёмкости АТС (N) и размера группы (nаб)
g=N/ nаб
определяем нагрузку, которую несёт каждый КИ
уКИ= Y/ k, Эрл
определим, сколько необходимо эл-в ST (NST) ёмкостью mst для построения КП
NST=g/ mst (округляем вверх).
Эквивалентная схема
В
ероятностный
граф
46.Цифровые коммутационные поля 3-го класса: s/t-s-s-s/t. Как связаны между собой количество s-ступеней и емкость коммутационного поля?
Структуры цифровых КП третьего класса появились в конце 70-х годов благодаря возможности создания соответствующих интегральных схем. Поля этого класса являются в известной мере универсальными; поскольку позволяют однотипно строить системы коммутации практически для всего диапазона емкостей: малой, средней и большой. При этом наращивание емкости происходит, в основном, за счет увеличения количества звеньев пространственной коммутации, переходя от более простых структур S/T-S-S/T к более сложным S/T-S-S-S/T (рис. 1) и S/T-S-S-S-S/T, поскольку увеличение емкости самой S-ступени является более дорогим решением. Часто при проектировании коммутационного поля ступени временной и пространственной коммутации объединяются в соответствующие блоки: блок временной коммутации (БВК) и блок пространственной коммутации (ВПК). Тогда наращивание емкости КП происходит путем простого добавления определенного количества БВК и БПК .
Рис. 1. Структура S/T-S-S-S/T
На практике одна плоскость – это один конструктивный модуль. При построении станции устанавливают столько конструктивных модулей, сколько необходимо, чтобы охватить всю абонентскую емкость. Соединение в центральном звене монтируют в зависимости от количества модулей. При необходимости увеличения ёмкости станции можно установить дополнительный модуль и включить его в работу даже без остановки основной АТС.
Эквивалентная схема
Как связаны между собой количество S-ступеней и емкость коммутационного поля?
Пусть емкость КП с одной S-ступенью N номеров, тогда если добавить еще одну S-ступень, емкость полученного КП станет равной N2, если добавить еще одну – N3.