- •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
8.7 Сравнительные характеристики коммутационных приборов
Электронные соединители имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими соединителями:
большую скорость переключения;
нет искрообразования;
большой срок службы;
меньшие габариты;
меньшее потребление электроэнергии.
Основным недостатком ЭК является небольшое значение коэффициента коммутации. Приведём сравнительные характеристики коммутационных элементов (табл. 8.2).
Требования к КП предназначенным для коммутации каналов, по которым передаётся аналоговая информация существенно отличаются от требований к КП используемых в устройствах управления (УУ). Для КП, используемых в УУ, коммутационный коэффициент может быть в пределах Кк≈103-105, а для разговорного тракта Кк=109-1012. Величина вносимого затухания в открытом состоянии ЭК должна быть малой, т.к. общее затухание участка тракта должно быть меньше 1,3 дБ. Динамический диапазон КП должен быть не менее 40 дБ.
Т
аблица
8.2
Сравнительные характеристики коммутационных приборов
Электронные приборы обладают высоким быстродействием, большим сроком службы, высокой надёжностью, но уступают электромеханическим приборам по ряду характеристик.
9 Принципы построения коммутационных систем
9.1 Структура коммутационного узла
Под телефонной коммутацией понимается совокупность операций, необходимых для образования соединительного тракта. Коммутация производится на коммутационных узлах, состоящих из следующих элементов:
коммутационной системы (КС);
управляющего устройства (УУ);
линейных комплектов (ЛК);
станционных комплектов (СК);
регистра (рег.).
Коммутационный узел (КУ) предназначен для приема, переработки и распределения поступающей информации (рис. 9.1).
Р
ис.
9.1. Структурная схема коммутационного
узла
Ко входам и выходам коммутационной системы подключены линейные комплекты (ЛК) входящих и исходящих линий. Линейные комплекты выполняют ряд функций, связанных с процессом установления соединения, они осуществляют:
приём и передачу линейных сигналов по входящим и исходящим линиям;
отмечают занятие АЛ и СЛ;
выделение каналов на уплотненных линиях;
питание микрофонов ТА;
прием и передачу сигналов управления.
ЛК к которым подключены АЛ называются АК, а ЛК к которым подключены СЛ называются ИКСЛ и ВКСЛ.
Управляющее устройство (УУ) выполняет следующие операции:
обеспечивает установление соединения между входящими и исходящими линиями через коммутационную систему;
осуществляет прием и передачу управляющей информации.
В качестве станционных комплектов могут быть регистры (рег.), которые предназначены для регистрации адресной информации. Кроме того, станционные комплекты (СК) предназначены для приема и передачи управляющих сигналов в процессе установления соединения.
Коммутационная система представляет собой совокупность коммутационных приборов, обеспечивающих соединение между включенными в нее линиями. Коммутационная система характеризуется емкостью, определяемой числом включаемых в нее входящих (N) и исходящих (M) линий.
На основании информации о номере вызываемого абонента или направлении связи, принятой от источника вызова, УУ включает соответствующие элементы коммутационной системы. В результате, осуществляется соединение между соответствующими входом и выходом.
Кроме того, в состав оборудования коммутационного узла входят устройства ввода и вывода линий (кросс), источники питания и различные устройства контроля за действием узла и учета параметров телефонного сообщения. На коммутационных узлах могут устанавливаться соединения следующих видов:
внутристанционные – между абонентами данной телефонной станции;
исходящие – между вызывающим абонентом данной станции с абонентом другой станции через соединительную линию;
входящие – между вызываемым абонентом данной станции по вызову, поступающему по соединительной линии от другой станции;
транзитное – когда на данной станции коммутируются две соединительные линии с целью соединения абонентов других станций.
Если соединение устанавливается на короткое время, например, для передачи одного телефонного разговора с последующим разъединением тракта передачи после окончания разговора, то такая коммутация называется оперативной. Если соединение осуществляется на длительное время или по установленному расписанию, то такая коммутация называется кроссовой (долговременной). Коммутация в обоих случаях может осуществляться как ручным способом (с помощью телефонистки), так и автоматически с помощью коммутационных приборов.
Коммутационные узлы и станции классифицируются по следующим основным признакам:
по виду передаваемой информации: телефонные, телеграфные, вещание, передача данных;
по способу обслуживания соединений: ручные, полуавтоматические, автоматические;
по месту, занимаемому в сети электросвязи: оконечные станции, подстанции, узлы входящего и исходящего сообщения;
по типу сети связи: городские, сельские, междугородные;
по типу применяемого коммутационного оборудования: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные, интегральные;
по ёмкости, т.е. по количеству входящих и исходящих линий или каналов на телефонные станции малой (до 300 АЛ), средней (до 10000 АЛ) и большой (более 10000 АЛ) ёмкости;
по типу коммутации: оперативная, кроссовая, смешанная;
по способу разделения каналов: пространственная, пространственно-временная, пространственно-частотная.
