
- •2 Организация систем коммутации и сетей связи
- •2.1 Назначение систем коммутации в сетях связи
- •2.2 Коммутация каналов, сообщений и пакетов
- •2.3 Диаграмма обмена сигналами в системах коммутации
- •2.4 Централизованные системы коммутации
- •2.5 Организация сетей связи
- •2.5.1 Способы организации сетей связи
- •2.5.2 Состав взаимоувязанной сети связи рф
- •2.5.3 Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетей связи
- •3. Принципы построения сетей связи
- •3.1 Принципы построения аналоговых телефонных сетей
- •3.1.1 Структура общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи
- •3.1.2 Типы городских сетей телефонной связи
- •3.1.3 Организация спецслужб и система нумерации в сетях телефонной связи
- •3.2 Принципы построения цифровых сетей связи
- •3.2.1 Организация цифровых сетей связи
- •3.2.2 Варианты модернизации аналоговых сетей телефонной связи
- •3.2.3 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем
- •3.2.4 Иерархия цифровых каналов
- •3.2.5 Режимы доставки для широкополосных цсис
- •3.3 Интеллектуальные сети связи
- •3.3.1 Обоснование концепции и модель обслуживания вызова в интеллектуальных сетях связи
- •3.3.2 Архитектура интеллектуальной сети связи
- •3.3.3 Концептуальная модель интеллектуальных сетей связи
- •3.4 Сети абонентского доступа
- •3.4.1 Способы повышения эффективности аналоговых абонентских линий
- •3.4.2 Способы повышения эффективности цифровых абонентских линий
- •3.4.3 Способы построения цифровой абонентской сети
- •3.4.4 Цифровые системы передачи абонентских линий по технологии xDsl
- •3.4.5 Способы кодирования линейных сигналов по технологии xDsl
- •3.5 Сети подвижной связи
- •3.5.1 Классификация систем подвижной связи в настоящее время известны следующие системы подвижной связи: профессиональные, персонального радиовызова, спутниковые, сотовые и беспроводные.
- •3.5.2 Структура сетей профессиональной связи
- •3.5.3 Структура сетей персонального вызова
- •3.5.4 Структура сетей спутниковой связи
- •3.5.5 Структура сотовых сетей связи
- •3.5.6 Структура сетей беспроводной связи
- •4 Синхронизация и Сигнализация в сетях телефонной связи
- •4.1 Классификация систем сигнализации
- •4.2 Абонентская сигнализация
- •4.3 Линейная и регистровая сигнализация
- •4.4 Общеканальная сигнализация
- •4.5 Назначение устройств синхронизации сети телефонной связи
- •4.6 Основные методы синхронизации цифровой сети
- •4.7 Особенности организации синхронизации в цифровых телефонных сетях
- •5 Управление сетями связи
- •5.1 Функции эксплуатационного управления
- •5.2 Поддержка функций оперативно-розыскных мероприятий и безопасности
- •5.3 Управление трафиком и оплата услуг
- •5.4 Сети управления телекоммуникациями
- •Функциональная архитектура описывает распределение функциональных возможностей в сети tmn в терминах так называемых функциональных блоков, представляющих собой группу управляющих функций.
- •5.5 Управление скоростью
- •6 Основы теории телетрафика
- •6.1 Время облуживания, потоки вызовов и их параметры
- •6.2 Основные понятия теории телетрафика
- •6.3 Телефонная нагрузка
- •6.4 Основные параметры нагрузки
- •6.5 Показатели эффективности обслуживающих систем
- •6.6 Понятие о потерях в системах обслуживания вызовов
- •7 Основы телефонной передачи
- •7.1 Тракт телефонной передачи
- •7.2 Характеристики речевого сигнала
- •7.3 Микрофоны и телефоны
- •7.3.1 Угольный микрофон
- •Рассмотрим характеристики, определяющие качество микрофона.
- •7.3.2 Принцип действия электродинамических, конденсаторных и пьезоэлектрических микрофонов
- •7.3.3 Электромагнитный телефон
- •7.4 Телефонные и факсимильные аппараты
- •7.4.1 Классификация телефонных аппаратов
- •7.4.2 Влияние местного эффекта на качество телефонной передачи
- •7.4.3 Схема телефонного аппарата та-72
- •7.4.4 Схема телефонного аппарата та-66
- •7.4.5 Телефонные аппараты с усилителями
- •7.4.6 Дисковый номеронабиратель
- •7.4.7 Кнопочный номеронабиратель
- •7.4.8 Параметры, характеристики и функциональные возможности телефонных аппаратов
- •7.4.9 Устройство факсимильных аппаратов
- •8 Коммутационные приборы
- •8.1 Классификация коммутационных приборов
- •8.2 Электромагнитные реле
- •8.2.1 Виды электромагнитных реле
- •8.2.2 Электромагнитные реле с открытыми контактами
- •8.2.3 Электромагнитные реле с герметизированными контактами
- •8.3 Электромеханические искатели
- •8.4 Многократные координатные соединители
- •8.5 Соединители на герконовых реле
- •8.6 Соединители на элементах электронной коммутации
- •8.7 Сравнительные характеристики коммутационных приборов
- •9 Принципы построения коммутационных систем
- •9.1 Структура коммутационного узла
- •9.2 Принципы автоматической коммутации
- •9.3 Ступень предварительного искания
- •9.4 Ступень группового искания
- •9.5 Однозвенные полнодоступные включения
- •9.6. Однозвенные неполнодоступные включения
- •9.7 Способы построения коммутационных блоков
- •9.8 Особенности построения звеньевых включений
- •9.9 Принципы построения ступени абонентского искания
- •9.10 Неблокирующие коммутационные блоки
- •9.11 Перестроения в коммутационных системах
- •9.12 Вероятность блокировки. Графы Ли и метод Якобеусе
- •9.13 Симметричные четырехпроводные коммутационные схемы
- •10 Принципы построения управляющих устройств атс
- •10.1 Функции управляющего устройства
- •10.2 Непосредственное управление
- •10.3 Косвенное управление
- •10.4 Централизованное управление
- •10.5 Иерархическое управление
- •10.6 Распределенное управление
- •10.7 Способы взаимодействия управляющих устройств
- •10.8 Классификация сигналов атс
- •11 Принципы построения автоматических телефонных станций
- •11.1 Декадно-шаговые атс
- •11.1.1 Особенности декадно-шаговых атс
- •11.1.2 Функциональная схема и принцип связи нескольких атс дш
- •11.2 Координатные атс
- •11.2.1 Обзор развития координатных атс
- •11.2.2 Особенности координатных атс
- •11.2.3 Классификация координатных атс
- •11.2.4 Регистры координатных атс
- •11.2.5 Маркеры координатных атс
- •11.2.6 Городская координатная станция атск-у
- •11.3 Квазиэлектронные атс
- •11.3.1 Особенности построения квазиэлектронных атс
- •11.3.2 Классификация квазиэлектронных атс
- •11.3.3 Коммутационная система квазиэлектронной атс
- •11.3.4 Управляющая система квазиэлектронных атс
- •11.3.5 Квазиэлектронная атс «Кварц»
- •11.3.6 Квазиэлектронная атс «Квант»
- •11.4 Электронно-цифровые атс
- •11.4.1 Обзор развития электронно-цифровых атс
- •11.4.2 Способы построения коммутационных систем электронно-цифровых атс
- •11.4.3 Особенности организации атс с временным разделением каналов
- •11.4.4 Двухкоординатная коммутация пвп и впв
- •11.4.5 Интегральная атс системы "Исток"
- •11.4.6 Цифровая коммутационная система с-32
- •11.4.6.1 Состав системы с-32
- •11.4.6.2 Цифровая абонентская сеть
- •11.4.6.3 Общестанционное оборудование
- •11.4.6.4 Оборудование сопряжения с системами других типов
- •11.4.6.5 Оборудование технического обслуживания и эксплуатации
- •11.4.7 Интегральная атс типа атсц-90
- •11.4.7.1 Коммутационная платформа атсц-90
- •11.4.7.2 Новые функции цифровых атс
- •11.4.8 Интегральная атс типа dx-200
- •11.4.9 Интегральная атс типа мт-20/25
- •11.4.10 Цифровая атс системы ewsd
- •11.4.11 Цифровая атс типа 5ess
7.4.7 Кнопочный номеронабиратель
Кнопочный номеронабиратель обеспечивает ряд удобств, удобен в эксплуатации и экономит время при наборе номера, а также повышает использование коммутационных приборов АТС. Кнопочный номеронабиратель (КНН) должен обеспечить передачу адресной информации на АТС при нажатии кнопок.
Известны различные способы передачи адресной информации с КНН: импульсный, гальванический и частотный.
При импульсном способе формируется двоично-десятичный код в виде определённого количества импульсов и пауз (количество пауз соответствует набираемой цифре).
При гальваническом способе изменяется сопротивление абонентской линии путём шунтирования контактами кнопок соответствующих резисторов и диодов, помещённых в ТА. При этом на АТС устанавливаются группы реле, рассчитанных на различные токи срабатывания.
При многочастотном способе для передачи адресной информации используются сигналы различных частот разговорного спектра. Число частот зависит от типа используемого кода. МККТТ рекомендует для частотного способа передачи адресной информации двухгрупповой код. Рассмотрим структурную схему ТА при многочастотном способе передачи адресной информации (рис. 7.23).
Рис.
7.23. Структурная схема ТА с кнопочным
номеронабирателем
В ТА используются два генератора Г1 и Г2 с самовозбуждением. В линию посылаются две частоты в диапазоне 500-2000 Гц. Генерация требуемых частот достигается изменением индуктивности и ёмкости колебательных контуров генераторов при нажатии соответствующих кнопок номеронабирателя. Каждая кнопка замыкает два контакта, по одному в цепи каждого генератора и контакт номеронабирателя. Двухгрупповой код позволяет создать максимум 16 комбинаций сигналов, из них используются 10, вторые комбинации используются на междугородную станцию и для подключения к ЭВМ.
В кнопочном номеронабирателе на передачу одной цифры затрачивается 0,75 с, а в дисковом 1,5 с, что важно при большой значности абонентских номеров.
В настоящее время выпускаются ТА с программирующим устройством, в котором содержится информация о номерах часто вызываемых абонентов. В этом случае сокращается время набора номера, т.к. требуется нажать одну или две кнопки. Кроме того, эти ТА позволяют производить повторный набор номера нажатием одной кнопки.
7.4.8 Параметры, характеристики и функциональные возможности телефонных аппаратов
Качество передачи речи по телефонному тракту в основном определяется типом ТА. Для оценки качества ТА используются электрические, электроакустические, телефонометрические, механические и климатические параметры:
Электрические параметры:
рабочее затухание приёма;
рабочее затухание передачи;
рабочее затухание местного эффекта.
Чем меньше рабочее затухание приёма и передачи, тем меньше потеря энергии в ТА. С увеличением рабочего затухания местного эффекта улучшается противоместность.
Электроакустические параметры:
уровень громкости вызывного сигнала;
чувствительность телефона и микрофона.
Телефонометрические параметры (субъективные характеристики):
разборчивость – отражает обеспечение ТА правильного понимания смысла передаваемого сообщения;
громкость – определяет желательный уровень принимаемых сигналов, необходимый для разборчивости речи;
натуральность – оценивает способность ТА передать тембр, т.е. естественность речи.
Механические параметры: вибропрочность, ударная прочность, срок службы отдельных деталей.
Климатические параметры – оценивают время безотказной работы при заданной влажности и в заданном интервале температур.
Современные ТА обеспечивают следующие характеристики и функциональные возможности:
Расширение спектра передаваемых частот.
Улучшение частотных характеристик акустикоэлектрических и электроакустических преобразователей в ТА.
Автоматическое регулирование уровня приёмопередачи.
Автоматическое регулирование местного эффекта.
Сокращение времени передачи адресной информации (тон-набор Т/Р).
Запрет связи для определенных номеров и применение программирующего устройства для запоминания номеров часто вызываемых абонентов (для вызова абонента требуется нажать одну или две кнопки).
Наличие режима «повторный набор номера» путём нажатия одной кнопки, а также голосовой набор.
Наличие таких услуг, как автоответчик, будильник, дисплей с номерами звонивших, организацию SMS-сообщений, видеоизображение.
Обеспечение криптозащиты речи.