
- •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
11.3.2 Классификация квазиэлектронных атс
Основные признаки, по которым классифицируются квазиэлектронные АТС, определяются характеристиками построения коммутационной системы и управляющего устройства.
К характеристикам коммутационной системы относятся:
тип коммутационного прибора (геркон, ферид, гезакон);
проводность КС (2-6):
способ удержания (электрический, магнитный).
По способу построения управляющие устройства (УУ) КЭАТС подразделяются на АТС с замонтированной и с записанной программой.
В КЭАТС с замонтированной программой, программа работы обеспечивается за счет определенных монтажных соединении между функциональными блоками (ФБ) программного устройства. Для изменения программы требуется перемонтаж соединений внутри программного устройства.
В КЭАТС с записанной программой, программа работы записана в специальном запоминающем устройстве. УУ в этом случае представляет специализированную электронную управляющую машину, это позволяет просто производить изменение программы работы.
Программа обеспечения ЭУМ представляет собой набор программ, обеспечивающих:
установление всех видов соединений (внутренние, входящие, исходящие, транзитные, междугородние);
предоставление дополнительных видов обслуживания (ДВО) и дополнительных видов связи (ДВС);
осуществление контроля и диагностики и т. д.
Использование ЭУМ позволяет создавать центры технической информации, куда поступает информация и состоянии оборудования АТС телефонной сети. На этих центрах не требуется присутствие технического персонала. Кроме того, ЭУМ могут перераспределить потоки вызовов при перегрузках или повреждениях на отдельных участках телефонной сети.
К дополнительным видам обслуживания, которые предоставляются абонентам с помощью ЭУМ, относятся:
ограничение доступности по отдельным номерам;
сокращенный набор номера (нажатием одной или двух клавиш);
конференц-связь;
переадресация вызовов на другом ТА;
установка на ожидание в случае занятости вызываемого абонента;
наведение справок без нарушения установленного соединения;
побудка (набирается код данной службы и время побудки);
вызов справочных, информационных служб и др.
К дополнительным видам связи относятся системы беспроводной и громкоговорящей связи с функцией диктофона.
11.3.3 Коммутационная система квазиэлектронной атс
В качестве элементов в коммутационной системе КЭАТС обычно используются герконы, фериды и гезаконы. Построение коммутационной системы осуществляется по звеньевому принципу с пространственным разделением каналов, при этом каждый разговор пропускаются через свой тракт. В устройствах управления КЭАТС используется двоичная система счисления. По этой причине коммутационную систему строят в виде матричных соединителей с числом входов и выходов, кратным 2n, n=1, 2, 3… (например, 4×8; 8×16 и т. д.).
Путем звеньевого включения матричных соединителей строятся стандартные коммутационные блоки КЭАТС различной емкости.
В КЭАТС используются следующие коммутационные блоки:
блоки концентрации;
блоки смешивания.
Блок концентрации предназначен для перехода от большего числа входов к меньшему числу выходов, что обеспечивает концентрацию нагрузки.
В качестве примера на рис. 11.3.1 приведено условие изображения двухзвенной схемы группообразования блока концентрации на 64 входа и 16 выходов.
Рис. 11.3.1. Условное изображение блока концентрации
Блок смешивания, имеющий одинаковое число входов и выходов, предназначен для смешивания нагрузки. На рис. 11.3.2 приведено условное изображение двухзвенной схемы на 64 входа и выхода.
Рис. 11.3.2. Условное изображение блока смешивания
С помощью блоков концентрации и смешивания можно построить более крупные коммутационные блоки.
Различают два типа крупных коммутационных блоков:
блок абонентских линий (БАЛ);
блок соединительных линий (БСЛ).
БАЛ предназначен для концентрации и смешивания исходящей абонентской нагрузки, а БСЛ − для включения служебных комплектов, а также входящих и исходящих линий к другим АТС и узлам. Структура блоков зависит от емкости, удельной поступающей нагрузки и норм потерь.
В качестве примера на рис. 11.3.3 приведена структурная схема БАЛ, предназначенного для работы на АТС большой емкости с параметрами 4096×1024.
Рис. 11.3.3. Структурная схема БАЛ
Первые два звена БАЛ выполняют функции сжатия, а вторые два звена − функции смешивания нагрузки.
БСЛ осуществляют смешивание нагрузки без концентрации, поэтому в этих блоках число входов равно числу выходов. На рис. 11.3.4 приведена структурная схема четырехзвенного БСЛ на 256 входов и выходов.
Р
ис.
11.3.4. Структурная схема БСЛ
Такие БСЛ применяются на АТС средней емкости до 10000 номеров.
На рис. 11.3.5 приведен пример использования БАЛ и БСЛ в коммутационной системе квазиэлектронной АТС.
Во входы БАЛ включены абонентские коммутаторы (АК), а в выходы − шнуровые комплекты (ШК) и межблочные линии для связи с БСЛ. Блоки БАЛ и БСЛ соединяются между собой на промежуточном щите, который не показан на рис. 11.3.5. В выходы БСЛ включаются комплекты соединительных линий, которые участвуют в установлении исходящих (ИКСЛ) и входящих (ВКСЛ) соединений и другими станциями.
Р
ис.
11.3.5. Коммутационная система КЭАТС
Служебные комплекты (СК) предназначены для приема и передачи акустических сигналов и сигналов управления, а также сигналов взаимодействия в процессе установления соединения. В качестве СК может использоваться регистр, который предназначен для приема цифр номера.
При установлении внутристанционного соединения используются только блоки БАЛ. При этом связь между абонентами осуществляется через ШК, подключенных к блокам БАЛ.
Шнуровой комплект осуществляет питание микрофонов ТА, а также отмечает отбой со стороны любого абонента.
Абонентские комплекты отличают момент снятия абонентом телефонной трубки.
При исходящей связи соединительный путь проходит через блоки БАЛ, БСЛ и ИКСЛ, откуда осуществляется питание микрофона ТА вызывающего абонента.
При входящей связи питание микрофона ТА вызванного абонента осуществляется через ВКСЛ.
Соединительный путь при входящей связи включает в себя ВКСЛ, БСЛ и БАЛ.