- •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
11.4.8 Интегральная атс типа dx-200
АТС DX-200 является полностью цифровой системой коммутации, разработанной специалистами фирмы Telenokia (Финляндия) на базе оборудования АТС типа Е-10 фирмы CIT Alcatel и Национального центра исследований в области связи Франции (CNET). Станция DX-200 имеет две модификациии DX-210 и DX-220. Она может выполнять функции концентратора, опорной АТС и узловой станции.
При использовании станции DX-210 в качестве концентратора или опорной АТС в неё могут включаться от100 до 5000 АЛ с возможностью дальнейшего расширения. При использовании станции DX-210 в качестве узловой общая ёмкость составляет 480 (16 трактов ИКМ-30).
В системе DX-200 предусматривается учет стоимости местных и междугородных разговоров.
Станция DX-220 является опорной АТС и может обслуживать от 500 до 100000 абонентов. Оборудование системы DX-200 обеспечивает взаимную связь с однотипными станциями, а также с АТСКЭ "Кварц", АТС МТ-20/25. Управляющее оборудование системы DX-200 имеет модульную структуру и содержит ряд микро-ЭВМ, реализованных на микропроцессорах, т.е. используется многопроцессорная структура построения управляющего оборудования с разделением функций.
Система DX-210 состоит из четырёх функциональных блоков (рис..11.4.41):
ступени абонентского искания (АИ);
блока подключения соединительных линий (БПСЛ);
блока обработки вызовов (БОВ), состоящего из коммутационного поля (КП) и управляющей микро-ЭВМ;
центра технической эксплуатации (ЦТЭ).
Рис. 11.4.41. Упрощенная структурная схема АТС DX-210
Ступень АИ предназначена для включения АЛ в КП станции. На ступени АИ осуществляется аналого-цифровое преобразование сигналов и концентрация нагрузки.
В станции DX-210 ступень АИ состоит из абонентских модулей (АМ) ёмкостью 64 АЛ, каждый из которых подключается к КП опорной АТС по одному тракту ИКМ (рис. 11.4.42)
Рис. 11.4.42. Ступень АИ станции DX-210
В
станции DX-220
ступень АИ кроме абонентских модулей
(АМ) содержит коммутационные модули
(КМ), каждый из которых подключается к
КП опорной АТС по нескольким трактам
ИКМ (рис. 11.4.43).
Рис. 11.4.43. Ступень АИ станции DX-220
Блок подключения соединительных линий (БПСЛ) предназначен для электрического согласования и синхронизации цифровых и аналоговых СЛ с оборудованием АТС. БПСЛ идентичны для станций DX-210 и DX-220.
Блок обработки вызовов (КП и управляющие микро-ЭВМ) выполняет основные коммутационные и управленческие функции. Коммутационное поле, предназначенное для взаимной коммутации временных каналов ИКМ, состоит из полнодоступных, неблокирующих модулей ёмкостью 32*32.
Микро-ЭВМ системы DX-200 решают следующие задачи:
управления ступенью АИ и абонентской сигнализации, в том числе согласование работы ступени АИ с опорной станцией, функции управления установлением соединения на ступени АИ и управление комплектами конференц-связи;
обработки оперативной информации для осуществления процесса установления соединения на основе блока регистров, аналогичных регистрам координатных АТС (один блок обслуживает до 32 вызовов);
обработки линейной сигнализацией для обработки линейных сигналов и сигналов управления, передаваемых по 16-му каналу тракта ИКМ;
обработки общеканальной сигнализации в коде №7 МККТТ;
управления КП на основе проб в КП станции, а также установление и разъединение соединений;
обработки и хранения полупостоянных данных (оперативное ЗУ) об абонентских и соединительных линиях, структуре сети и кодах выбора направлений;
сбора статистических данных о нагрузке, учете стоимости разговора, управления счётчиками числа занятий различных устройств и непрохождений.
В станции DX-210, которая предназначена для обслуживания небольшой нагрузки, все эти задачи решает одна микро-ЭВМ, построенная на основе микропроцессора, а в станции DX-220 – семь.
Центр технической эксплуатации (ЦТЭ) осуществляет диагностику неисправностей и управляет восстановительными работами.
Структурная схема станции DX-220 содержит следующие блоки (рис. 11.4.44):
комплекты конференц-связи (ККС);
генератор тональных сигналов (ГТС), осуществляющий формирование в цифровом виде до 16 тональных сигналов;
блок многочастотных приёмопередатчиков (БМЧПП), осуществляющих приём и обработку линейных сигналов и сигналов управления, поступающих многочастотным способом кодом “2 из 6”;
блок приёмников тастатурного набора (БПТН), осуществляющий приём номерной информации от ТА с кнопочными номеронабирателями;
ЭВМ технической эксплуатации (ЭВМ ТЭ), осуществляющая контроль за работой станции, обработку аварийных сигналов, диагностику неисправностей, управление процессом восстановления работы станции;
устройство ввода-вывода (УВВ), обеспечивающее общение оператора станции с оборудованием;
блок накопления статистических данных (БНС), осуществляющий учёт нагрузки, стоимости разговора и т.п.;
оперативное ЗУ (ОЗУ), осуществляющее хранение информации о свободных и занятых АЛ, СЛ и др.приборах;
блок регистров (БР), обрабатывающий оперативную адресную информацию на ступени ГИ;
маркер (М), управляющий процессом установления соединения на ступени ГИ;
блок линейной сигнализации (БЛС), обрабатывающий линейные сигналы и сигналы управления, передаваемые по 16му каналу тракта ИКМ;
блок общеканальной сигнализации (БОС), обрабатывающий сигналы, передаваемые в коде ОКС7 МККТТ;
блок управления ступени АИ (БАИ), управляющий процессом установления соединения на ступени АИ.
Рис.11.4.44. Структурная схема DX-220
Кроме того, ступень АИ содержит абонентские (АМ) и коммутационные (КМ) модули, а связь с линиями ИКМ осуществляется с помощью оконечных комплектов (ОК). На станции DX-220 можно установить несколько ступеней АИ, которые используются в режиме внутренней связи. К одной ступени АИ подключается 4096 абонентских линий.
Назначением ступени ГИ является коммутация через станцию транзитных и внешних соединений. Кроме того, ступень ГИ обеспечивает коммутацию тональных сигналов, передаваемых в сторону абонентских и соединительных линий, а также соединения с многочастотными приёмопередатчиками и приёмниками тастатурного набора. Оконечные комплекты (ОК) предназначены для электрического согласования линий ИКМ с оборудованием АТС.
Системы DX-200 позволяют организовать совместную работу с координатными и квазиэлектронными АТС.
