- •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?
4.Группообразование в атсэ с временным разделением каналов (аим). Объяснить, какая часть схемы выполняет функции предварительного искания, а какая – группового.
Группообразование служит для увеличения емкости станции.
АТС и АИМ может обслужить 100-200 абонентов. Абонентская емкость блока ограничена быстродействием электронных ключей, качеством фильтрации, быстродействием усилителя.
Для соединения абонентов из разных блоков необходимо чтобы в них были свободны одноименные КИ.
Эквивалентная схема:
5. Основная идея икм. Какие параметры квантования по амплитуде и по времени приняты в качестве стандартных в телефонии и почему.
Суть оцифровки заключается в том, что исходный аналоговый электрический сигнал может быть воспроизведен из соответствующей последовательности дискретных значений его амплитуды (отсчетов). Число отсчетов в секунду называется частотой дискретизации и зависит от самого высокочастотного компонента, присутствующего в аналоговом сигнале. Известная теорема Котельникова гласит, что аналоговый сигнал можно правильно восстановить, если частота дискретизации вдвое превышает частоту сигнала. Именно на ней и на теореме Найквиста основывается импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).
С
троже
говоря, устройство дискретизации
«вырезает» из первоначального
аналогового сигнала x(t)
короткие
выборочные импульсы, образуя
последовательность мгновенных значений
амплитуды - дискретизированный
во времени сигнал
y(t)
с
частотой следования импульсов fs.
Этот
процесс известен как амплитудно-импульсная
модуляция (АИМ).
Рис. ИКМ-кодирование аналогового сигнала речи и его восстановление
Полученный таким образом сигнал y(t) представляет хотя и дискретные во времени, но, тем не менее, аналоговые значения амплитуды первоначального сигнала x(t). Для того, чтобы передавать эти выборочные значения в цифровой форме, требуется их кванотование: значение каждой амплитуды округляется до ближайшего числа из некоторого конечного набора заранее фиксированных чисел (уровней квантования), и в результате получается сигнал z(t), дискретизированный по амплитуде. На рис. представлены исходный сигнал, дискретный во времени сигнал, полученный из исходного, и сигнал, полученный после квантования и представляющий собой дискретную во времени последовательность дискретных амплитуд. Заметим, что при квантовании значения амплитуды исходного сигнала утрачиваются вследствие округления, так что этот сигнал уже не может быть восстановлен точно.
И, наконец, последнее преобразование сигнала, также показанное на рис. Поскольку количество уровней квантования является конечным, все их можно пронумеровать (например, в порядке возрастания) и представить каждый номер в виде двоичного кодового слова. В результате сигнал z(t) превращается в последовательность n-битовых слов, т.е. становится цифровым. Все это вместе и есть импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).
Очевидно, что чем больше уровней квантования, тем лучшую характеристику будет иметь восстановленный сигнал. Аналоговый речевой сигнал в телефонии занимает диапазон частот шириной до 4000 Гц и требует производить отсчеты амплитуды 8000 раз в секунду, т.е. частота дискретизации составляет 8 кГц. При квантовании отсчетов используется 256 стандартных амплитуд, которые потом кодируются 8-разрядными двоичными словами
