- •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
9.3 Ступень предварительного искания
В рассмотренной выше АТС на 100 номеров применяется большое количество ДШИ, что приводит к большим экономическим затратам. Особенностью такой АТС является непосредственное включение абонентских линий в ЛИ. Если АТС имеет ёмкость 100 номеров, то требуется 100 искателей. Т.к. каждый искатель является индивидуальным прибором каждого абонента, то коэффициент использования искателя будет мал.
Для повышения коэффициента использования ступени ЛИ необходимо сделать ЛИ приборами коллективного пользования, которые предоставляются абонентам на время соединения. Для этой цели в состав АТС вводят ступень предварительного искания. В качестве искателей, их называют предыскателями (ПИ), используются ШИ малой ёмкости. Каждая абонентская линия соединяется с предыскателем (рис. 9.4).
Рис. 9.4. Принцип организации ступени предварительного искания
Число ПИ равно числу АЛ. Выходы контактного поля ПИ с одинаковыми номерами запараллеливаются и к ним подключаются щётки ЛИ. В качестве ЛИ используются ДШИ, в поле которых подключены линии всех абонентов. Число линейных ДШИ в 10 раз меньше, чем число ШИ в ступени предварительного искания.
После снятия трубки ТА щётки закреплённого за данным абонентом ПИ в процессе свободного движения отыскивают свободный ЛИ. Процесс отыскания линии в этом случае называется свободным исканием. Т.к. свободное искание осуществляется до набора номера, то его называют предварительным исканием или предысканием.
Щётки ПИ останавливаются на выходе к свободному ЛИ и в ТА вызывающего абонента из ЛИ через ПИ посылается сигнал ответа станции. После этого абонент набирает номер в соответствии с которым осуществляется подъёмное и вращательное движение ЛИ. Номер декады ЛИ совпадает с номером десятков, а номер выхода в декаде совпадает с номером единиц. Десятая декада и десятый номер обозначаются числом 0.
Применение ступени ПИ позволяет сократить объём коммутационного оборудования. Число ПИ равно числу абонентов, но по стоимости ПИ в 78 раз дешевле ДШИ. Как показывают исследования вызовы от абонентов поступают в различное время и обычно требуется не более 1015% одновременных соединений от общего числа абонентов.
По этой причине, при 100 абонентах достаточно иметь 1015 ДШИ, которые предоставляются во временное пользование каждому абоненту.
9.4 Ступень группового искания
Ёмкость АТС со ступенью ПИ не превышает ёмкости контактного поля ЛИ.
Обычно контактное поле ЛИ включает 100 линий, реже до 500 линий. Увеличение ёмкости контактного поля коммутационных приборов связано с их усложнением и следовательно с увеличением их стоимости.
Наиболее рациональное построение АТС ёмкостью 1000 номеров и более, состоит в применении ступени группового искания. Для этого ёмкость АТС делится на группы, ёмкость которых равна ёмкости контактного поля ЛИ, т.е. 100.
Р
ис.
9.5. Принцип организации ступени группового
искания
Ступень группового искания ГИ вводится между ступенями ПИ и ЛИ. Назначением ступени ГИ является выбор группы, в которой находится линия вызываемого абонента. В качестве ГИ используются коммутационные приборы, аналогичные ЛИ на 1000 номеров.
Развернутая функциональная схема АТС со ступенью ГИ на 1000 номеров имеет вид (рис. 9.5). Десять одинаковых ЛИ обслуживают одну сотню абонентов. Число групп на ступени ЛИ q=10. Ёмкость станции N=q M, где М – ёмкость контактного поля ЛИ. Каждая группа ЛИ имеет 100 выходов, в которые включаются 100 абонентских линий. В пределах одной группы ЛИ одноименные выходы контактного поля десяти ДШИ запараллеливаются. Абонентские линии включаются как в поле ЛИ, так и в щётки ПИ. При снятии абонентом микротелефонной трубки ступень ПИ совершает свободное искание и подключается к свободному групповому искателю. При этом из ступени ГИ абоненту подаётся сигнал «ответ станции» и он приступает к набору номера. Одноименные контакты одноименных декад всех ГИ запараллеливаются и выводятся отдельно от каждой декады ГИ для связи с группой ЛИ. От каждой декады ГИ выводится 10 выходов, которые подключаются к 10 ЛИ, входящих в одну сотню абонентов. Нумерация в АТС с N=1000 трёхзначная.
При поступлении первой серии импульсов, которая соответствует цифре сотен, ГИ совершает вынужденное подъёмное движение, останавливаясь на декаде, соответствующей набранной цифре. Так производится групповое искание, т.е. выбирается группа ЛИ, к которой подключены 100 абонентов. В межсерийном интервале осуществляется в режиме свободного искания поиск групповым искателем свободного ЛИ (их 10). Поиск свободного ЛИ производится вращающим движением ДШИ ГИ. При наборе цифры десятков и единиц щётки ДШИ, находящегося в ступени ЛИ, подключаются в режиме вынужденного искания к требуемой абонентской линии.
Если ёмкость АТС более 1000 номеров, то в схему группообразования вводится дополнительная ступень ГИ1, которая осуществляет выбор свободного ГИ2, обслуживающего определённую тысячную группу абонентов. Схема АТС на 8000 номеров имеет вид (рис. 9.6). Нумерация в этой АТС четырёхзначная.
Р
ис.
9.6. Функциональная схема АТС с двумя
ступенями группового искания
