
- •2.Структура общегосударственной телефонной сети общего пользования (на историческом примере сети ссср), назначение ее элементов, принцип образо-вания резервных связей.
- •3. Коммутационный прибор, коммутационный элемент, точка коммутации. Определения, примеры. Понятие доступности.
- •4. Разновидности контактных коммутационных приборов: реле, герконы, иска-тели, многократные соединители. Сравнительная характеристика, их телефонные показатели.
- •5. Структурная схема станции ручной коммутации и алгоритм работы ручного коммутатора. Этапы установления соединения при связи 2-х абонентов внутри одной станции.
- •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.
- •10. Описание структурной схемы и алгоритма работы атс с обратным пред-варительным исканием (ив-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 экономичности схемы?
- •12. Структурная схема и алгоритм работы атс с прямым предварительным исканием (пи-ли) на примере с дши. В каких серийных атс использовалась такая схема?
- •13. Логика расчета коммутационного поля атс с прямым предварительным исканием (пи-ли) на примере с дши. За счет чего можно достигнуть большей экономичности схемы?
- •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?
- •15. 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?
- •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?
- •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?
- •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?
- •Подключение ведомственных атс Логика работы
- •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.
- •22. Объяснить логику взаимодействия атс и узлов входящих сообщений на примере телефонной сети города Донецка.
- •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.
- •24. 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?
- •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.
- •29. Построение ступени предварительного искания на мкс. Почему на сту-пени пи используется схема обратного предварительного искания (искателя вызова), а не прямого?
- •30. В чем преимущество построения ступени пи на мкс по двухзвенной схеме? Почему такая схема не использовалась на атс-дш?
- •31. Блокировки в многозвенных коммутационных полях: общее рассмотрение проблемы. Привести пример их возникновения на разных ступенях иска-ния. Какие существую способы уменьшения блокировок?
- •32. Блокировки в многозвенных коммутационных полях на ступени ги: уменьшение их за счет рационального включения выходов в направлениях. Привести пример оптимизации.
- •33. Блокировки в многозвенных коммутационных полях на ступени ли: уменьшение их за счет увеличения количества звеньев. Привести пример практического использования.
- •34. Расчет многозвенных коммутационных полей методом вероятностных графов – общая идея. Почему такие поля нельзя рассчитывать по таблице Кендалла-Башарина?
- •35. Логика расчета ступени пи, построенной на мкс по двухзвенной 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?
- •38. Логика расчета ступени ги, построенной на мкс по 2-звенной схеме. Как производится оптимизация такого коммутационного поля?
- •40. Объяснить совмещение функций пи и ли в схеме абонентского искания на мкс. Почему такое совмещение не применялось на дши?
- •41. Привести пример практической 4-звенной схемы линейного искания на мкс, объяснить логику построения и работы, построить для нее вероятностный граф.
- •43.Квазиэлектронная атс. Определение, общая структурная схема, назначение элементов. В чем преимущества построения атс по такой схеме?
- •44. Построение блока абонентских линий квазиэлектронной атс "Квант". Объяснить, почему приняты такие схемные решения. Функции каких ступеней искания он выполняет
- •45. Структурная схема атскэ "Квант". Объяснить, почему в структуре всего одна ступень ги и почему такого простого решения не использовали раньше?
- •46. Структурная схема атскэ "Квант". Объяснить, как проходит соединение между абонентами одной станции и как решается проблема внутренних блоки-ровок при абонентском искании.
- •46. Структурная схема атскэ "Квант". Объяснить, как проходит соединение между абонентами одной станции и как решается проблема внутренних блокировок при абонентском искании.
- •47. Показать, как по структурной схеме атскэ „Квант” построить комму-тационную схему и по ней – вероятностный граф для прямых путей при связи «абонент-абонент».
- •47. Показать, как по структурной схеме атскэ „Квант” построить комму-тационную схему и по ней – вероятностный граф для прямых путей при связи «абонент-абонент».
- •48. Показать, как по структурной схеме атскэ „Квант” построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для обходных путей при связи «абонент-абонент».
- •49. Показать, как по структурной схеме атскэ „Квант” построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для прямых путей при связи «абонент-исходящая сл».
- •50. Показать, как по структурной схеме атскэ „Квант” построить коммутационную схему и по ней – вероятностный граф для обходных путей при связи «абонент- исходящая сл».
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?
На ступени группового искания нагрузка уже сжата, т.е. на вход ГИ поступает уже сжатая нагрузка, поэтому на них применяется другая схема подключения ГС.
Здесь у нас будут входы – по вертикалям, а выходы – по горизонталям. Это нужно для создания необходимой нагрузки, т.е. чтобы входов было меньше чем выходов (т.к. вертикалей меньше всегда чем горизонталей)..
Двухзвенчатая схема построения поля ГИ на МКС:
Вероятностный граф:
Из графа можно заметить, что как бы мы не уменьшали w2, все равно все зависит от w1. В этой схеме существуют внутренние блокировки, когда один входной вызов с коммутатора звена А занимает промежуточную линию к одному направлению, делая ее недоступной для всех других вызовов и хотя свободные СЛ есть, они – недоступны. и нет обходных путей. Поэтому такая схема никогда не используется.
38. Логика расчета ступени ги, построенной на мкс по 2-звенной схеме. Как производится оптимизация такого коммутационного поля?
Н
а
ступени ПИ происходит сжатие нагрузки.
На вход ГИ поступает уже сжатая нагрузка, поэтому на них применяют другую схему включения МКС: вход по вертикалям, а выход по горизонталям.
У (V=10, P=0,0015)=3,26 Эрл
nшк=3,26/0,5=6,51 – показывает сколько должно входить вертикалей в один МКС
ga=200/6,51=30,7 – необходимо поставить 30 коммутаторов звена А.
Строим вероятностный граф для этой схемы. Задача коммутации – выбрать одно направление.
В этой схеме существуют внутренние блокировки: 1 входящий вызов с коммутатора звена А занимает промежуточную линию к одному направлению, делая ее недоступной для всех других вызовов и хотя свободные СЛ есть, они недоступны. Поэтому такая схема никогда не используется.
В такой схеме очень удобно регулировать пропускную способность ЛС по направлениям. В направлении ОСС можно включить по одной горизонтали. В направлении АТС расположенном в спальном районе можно включить 3-4 горизонтали. В одном и том же направлении с одних коммутаторов звена В может идти больше линий, а с других меньше, поэтому w2 – 3-линейные блоки, w3 – 4-линейные блоки и рассчитываются они по разному.
39. Построение коммутационного поля ЛИ на МКС. В чем проблема 2-звенной схемы при линейном искании? Какие возможны способы ее решения? Привести примеры расчетов, подтверждающие эффективность решения проблемы.
Двухзвенная схема ЛИ на МКС:
В данной схеме есть недостаток – внутренние блокировки. Если один из абонентов займет промежуточную линию, то другие абоненты на этом же коммутаторе звена A станут недоступны к ШК, подключенными к первому коммутатору звена B, хотя в действительности они свободны. Эти ШК свободны абонентам с других коммутаторов. Такая схема имеет переменную доступность и в час наибольшей нагрузки ее пропускная способность меньше, чем у полнодоступной схемы.
Как простейшим вариантом решения это проблемы можно предложить – увеличение количества звеньев. Увеличив число звеньев до 3-х у нас появятся 6 обходные путей и абонентам звена А будут доступны ШК, подключенные к 1-му коммутатору звена В.
Нарисуем вероятностный граф для двухзвенной схемы:
Общая вероятность потерь будет равна вероятности прохождения (предоставления каналов). P =1-(1-w1)*(1-w2). w1 определяется входящей нагрузкой с других ступеней искания и теоретически равно абонентской нагрузке = 0,1. Уменьшить w1 можно, уменьшая входную нагрузку, поэтому w1 уменьшать безсмысленно. w2 при расчетах принимается равной 0.
Нарисуем вероятностный граф для трехзвенной схемы:
Как видим что у нас увеличилось число обходных путей.