- •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
11.3.5 Квазиэлектронная атс «Кварц»
Квазиэлектронная АТС «Кварц», разработанная в 70-х годах прошлого века в СССР, была предназначена для работы в качестве междугородной, узловой и городской АТС.
АТС «Кварц» полностью вписывается в существующую телефонную сеть и может согласованно действовать с существующими типами АТС. Упрощенная структурная схема КЭАТС «Кварц» изображена на рис. 11.3.11.
Рис. 11.3.11. Упрощенная структурная схема узловой КЭ АТС «Кварц»
Коммутационная система КЭАТС «Кварц» осуществляет коммутацию цепей разговорного тракта, а также включение линейных комплектов и групповых приборов. В случае узловой КЭАТС «Кварц» коммутационная система состоит из блоков входящих и исходящих линий на 1024 входа каждый, выполненных на феридах.
На рис. 11.3.11 введены следующие обозначения:
КС – коммутационная система;
УКС – устройство управления КС;
УРС – устройство распределения и сканирования;
ВКТС – входящий комплект тональных сигналов;
ИКТС – исходящий комплект тональных сигналов;
ППУ1 – приемо-передающее устройство;
ПТС – приемник тональных вызовов (сигналов);
ВК – входящий комплект;
РИ – распределитель информации;
ППР – периферийный процессор;
СУМ – специализированная управляющая машина;
ГО – генераторное оборудование;
ОД – общестанционные датчики;
СВУ – сигнально-вызывное устройство.
Максимальная емкость городской АТС «Кварц» составляет 20000 абонентов и может наращиваться блоками по 4096 АЛ. В случае узловой АТС при емкости 4096 может быть образовано от 20 до 130 направлений связи. В качестве специализированной управляющей машины (СУМ) используются две ЭУМ типа НЕВА-1 с быстродействием 800 тысяч операций в секунду, работающих по записанной программе. Обе машины работают синхронно, результаты сравниваются на выходе и передаются в случае совпадения на периферийный процессор. При несовпадении результатов осуществляется взаимное диагностирование машин, в результате происходит обнаружение неисправного блока и его замена не исправный осуществляется программным способом. Гарантия безотказной работы КЭАТС «Кварц» – два часа простоя за 20 лет эксплуатации.
Специализированная УМ осуществляет управление процессом соединения, а также служит для контроля, диагностики, локализации неисправного оборудования и учета стоимости телефонного разговора. Периферийный процессор (ППР) согласовывает временные режимы периферийных устройств и СУМ, осуществляет предварительную обработку информации сканирования, а также выбирает требуемое периферийное управляющее устройства и предает управляющею информацию.
В качестве периферийных управляющих устройств используют устройства распределения и сканирования (УРС) и устройство управления коммутационной системой (УКС). Для надежности установлено два ППР, включенных параллельно и дублирующих друг друга. Распределитель информации (РИ) предназначен для контроля и ретрансляции информации, передаваемой от СУМ к УРС и УКС, а также объединения информации, поступающей от этих устройств в СУМ.
Устройство распределения и сканирования состоит из устройства распределения, предназначенного для изменения состояния реле в линейном оборудовании, включающем входящие (ВКТС) и исходящие комплекты тональных сигналов (ИКТС), а также устройства сканирования (опроса), точек сканирования в периферийный процессор.
Устройство управления коммутационной системой предназначено для управления реле отдельного коммутационного блока емкостью 1024 входа и 1024 выхода, а также передачи сигнала состояния коммутационных групп в СУМ.
Кроме того, в состав КЭАТС «Кварц» входят генераторное оборудование (ГО), общестанционные датчики (ОД) и сигнально-вызывные устройства (СВУ).
Процесс установления соединения в узловой АТС «Кварц» включает следующие этапы.
От станции А по каналу на входа ВКТС поступает на радиочастоте сигнал занятия. В приемнике тонального сигнала (ПТС) этот сигнал распознается и преобразуется в импульс постоянного тока. В результате срабатывает реле занятия, которое изменяет состояние точки сканирования. Эта информация через УРС поступает в ППР, который имеет память на все точки сканирования. Текущая информация о состояниях сканирования сравнивается с предыдущей информацией и изменения записываются с циклом 0,75 мс в память ППР. Если произошло совпадение изменения в точке сканирования, то ППР определяет адрес точки сканирования и передает информацию в СУМ. После этого СУМ в своей памяти отыскивает приемо-передающего устройства ППУ1, а также свободный промежуточный путь для подключения от входящего комплекта (ВК) к ППУ1 и выдает команду на УКС и УРС. При этом из ППУ1 в канал выдается сигнал «Запрос номера».
Станция А, получив сигнал запроса номера передает в ППУ1 кодом «2 из 6» информацию а номере. Через устройство распределения и сканирования номер записывается в память ППР. Далее СУМ отыскивает свободный исходящий канал в направлении станции В и промежуточный путь для подключения ИКТС к ППУ2. После этого СУМ выдает команду для подключения ИКТС к ППУ2. Одновременно выдается команда в УРС, и в комплекте ИКТС срабатывает реле. В результате в исходящий канал из ППУ2 поступает сигнал занятия.
Сигнал занятия воспринимается на станции В, куда посылается вызов, и станция В выдает сигнал запроса о номере вызываемого абонента в ППУ2. СУМ выдает команду в ППУ2 а выдаче в канал информации о номере вызываемого абонента из памяти ППР. Станция В проверяет эту информацию не соответствие коду и выдает сигнал на АТС, что номер принят правильно.
Получив подтверждение правильности номера СУМ выдает команду на отключение ППУ1 с ВКТС и ППУ2 с ИКТС, а также команду в УКС для подключения ВКТС к ИКТС.
Вызываемый абонент положил микротелефонную трубку, в результате на станцию В поступил сигнал отбоя. Это сигнал воспринимается в ПТС исходящего комплекта, в котором срабатывает реле отбоя и изменяет состояние точки сканирования. Это изменение воспринимается в ППР и передается в СУМ. СУМ транслирует этот сигнал в ВКТС и стирает в запоминающем устройстве (ЗУ) информацию о промежуточном пути между ИКТС и ВКТС. Из ВКТС сигнал отбоя поступает на станцию А.
Если отбой осуществляется АО стороны вызывающего абонента, то разъединение аналогично, но с другого конца.
Система контроля и диагностики – это совокупность программных и аппаратурных средств, обеспечивающих обнаружение и блокировку повреждений. Предусматривается оперативный и тестовый контроль. Оперативный контроль осуществляется непрерывно в течение всего времени функционирования путем программных (контроль длительности операций) и логических (контроль условий выполнения операций) методов. Тестовый контроль производится в определенном промежутке времени программой или оператором. При этом каждый блок выполняет определенный тест, по результатам которого оценивается правильность работы.
