- •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
8.5 Соединители на герконовых реле
Для образования соединений между входами и выходами в соединителях могут использоваться герконовые, феридовые и гезаконные реле.
Рассмотрим работу многократного герконового соединителя (МГС), выполненного на базе двухобмоточных герконовых реле (рис. 8.11).
Каждой точке коммутации соответствует одно двухобмоточное герконовое реле, которое своей первой обмоткой (обмоткой срабатывания) включается в вертикальную и горизонтальную цепи управления. Для коммутации k-проводного разговорного тракта каждое реле имеет k герконов на замыкание. При установлении соединения на первую обмотку реле подаётся управляющий импульс тока: плюс – из схемы включения по вертикали, а минус – из схемы включения по горизонтали. После срабатывания реле оно самоблокируется, т.е. срабатывает контакт, установленный во второй обмотке реле (обмотке удержания). Реле продолжает удерживать через собственный контакт и вторую обмотку реле, получая плюс из схемы управляющего устройства. При этом замыкает герметизированный контакт подключая соответствующий вход к выходу МГС.
Рис. 8.11. Упрощённая схема однопроводного МГС ёмкостью 8*8
Первые обмотки реле включаются через диоды для развязки электрических цепей срабатывания. Для возвращения схемы в исходное состояние (после окончания соединения) цепь удержания второй обмотки реле нарушается, путем подачи соответствующего сигнала в схему управления. В квазиэлектронных АТС использовались МГС 8*8*2, 8*8*4, обеспечивающие двух- и четырёхпроводную коммутацию. Время установления одного соединения в МГС ≤2мс.
Л
учшими
энергетическими показателями, чем МГС
обладают многократные феридовые
соединители (МФС). При этом в каждой
точке коммутации соединителя
устанавливается ферид с соответствующим
числом контактов (рис. 8.12).
Рис. 8.12. Схема соединения обмоток в МФС ёмкостью 8*8
Работой МФС управляет импульсный генератор, который с помощью управляющего устройства может быть подключён к любой горизонтали и вертикали. При этом импульсы тока одной полярности одновременно поступают на горизонтальную и вертикальную обмотки ферида, который срабатывает, т.е. вход соединителя через контакты ферида подключается к выходу. После прекращения действия управляющего импульса ферид останется в рабочем состоянии за счёт остаточного намагничивания и потреблять ток не будет. Другие фериды, которые находились в цепи срабатывания, не возбуждаются, т.к. импульс тока будет проходить лишь через одну их обмотку. Для возвращения ферида в исходное состояние на обмотки подаются одновременно импульсы разной полярности. Аналогично работает соединитель, в котором в точке коммутации установлен гезакон. Схема включения гезакона такая же, как и у ферида, но использование гезакона даёт такие преимущества как меньшие размеры и меньшие токи управления.
8.6 Соединители на элементах электронной коммутации
В электронных АТС используются соединители, выполненные на электронных контактах (ЭК).
Т
ак
в ЭК на диодах (рис. 8.13а) разговорный
тракт проходит через два трансформатора,
связь между которыми осуществляется
через два встречно включенных диода. В
разомкнутом состоянии ЭК на диоды
подается запирающее напряжение и в цепь
связи между трансформаторами вносится
большое затухание. При изменении
полярности напряжения, подаваемого из
устройства управления (УУ) на управляющий
вход ЭК, оба диода открываются и создается
цепь для разговорных токов. Т.е. изменяя
полярность напряжения, подаваемого с
УУ, можно управлять электронным контактом.
Недостаток схемы ЭК на диодах заключается
в большом затухании, которое вносят
диоды в телефонный тракт (больше 1,3дБ)
в открытом состоянии.
Рис. 8.13. Схемы электронных контактов
В схеме ЭК на транзисторах (рис. 8.13б) в исходном состоянии на базах положительное напряжение. Для замыкания ЭК необходимо подать отрицательное напряжение на базы транзисторов, при этом в схеме возможно усиление сигнала.
Схема ЭК на магнитном элементе (рис. 8.13в) с прямоугольной петлёй гистерезиса основана на свойстве ферромагнетиков изменять величину магнитной проницаемости в зависимости от величины напряжения, подаваемого из УУ на управляющую обмотку.
С
хема
на оптроне (рис. 8.14) срабатывает под
действием световой энергии. При этом
световое излучение люминесцентного
диода падает на фототранзистор Т2
и изменяет его проводимость.
Рис. 8.14. Схема ЭК на оптроне
Рис. 8.15. Структурная схема электронного соединителя
Т.о. ток диода изменяя световой поток управляет током транзистора Т2 при открытом с помощью УУ транзисторе Т1.
Достоинства ЭК на оптроне:
отсутствие гальванической связи между управляющей и коммутационной цепями;
большая скорость переключения;
малая потребляемая мощность;
устойчивость к климатическим влияниям.
Недостатки ЭК на оптроне:
возможность передачи сигнала только в одну сторону;
высокая стоимость;
необходимость согласования входных и выходных сопротивлений с сопротивлением линии.
Эти недостатки сдерживают применение оптронов.
В электронных соединителях для образования точки коммутации используются вышеперечисленные ЭК. Рассмотрим принцип построения электронного соединителя (рис. 8.15). Каждая из n горизонталей и m вертикалей электронного соединителя связана с определённым входом и выходом через трансформаторы. Выбор и переключение требуемого контакта производится одним устройством управления (УУ). В установлении соединения между входом и выходом принимает участие только один ЭК. Время установления одного соединения в электронном соединителе составляет 0,2 мкс.
