- •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
11.4.9 Интегральная атс типа мт-20/25
Система МТ-20/25 является электронной системой коммутации, разработанной специалистами фирмы Thomson-CSF (Франция).
Система МТ-20/25 предназначена для построения: концентраторов, узлов входящего и исходящего соединения, узлов междугородных сообщений. В сети построенной на системе МТ-20/25 может использоваться пяти, шести, семизначная нумерация.
Оборудование системы МТ-20/25 обеспечивает взаимную связь с однотипными станциями, а также АТС “Кварц”, DX-200 и др. Структура коммутационного поля и управляющих устройств обеспечивает возможность построения станции ёмкостью от 768 до 6400 абонентских линий. Управляющее оборудование системы МТ-20/25 состоит из двух ЭУМ типа 32/02, работающих в режиме с разделением нагрузки. В случае остановки одной из них всю нагрузку обслуживает другая. Производительность управляющего комплекса составляет 320000 вызовов в ЧНН.
В системе МТ-20/25 предусматривается учёт стоимости местных и междугородных разговоров. Оборудование системы МТ-20/25 предоставляет абонентам следующие дополнительные виды обслуживания:
сокращенный набор номера для групп абонентов;
автоматическая передача вызова на другой номер или автоинформатор при занятости вызываемого абонента;
запрет по исходящей или входящей связи;
установка на ожидание освобождения вызываемого абонента;
определение номера вызывающего абонента;
автоматическая побудка;
конференц-связь;
наведение справки во время разговора.
Кроме того, система МТ-20/25 обеспечивает автоматическую проверку исправности всего оборудования, измерение электрических параметров соединительных линий и учёт нагрузки.
Оборудование системы МТ-20/25 можно разбить на следующие функциональные блоки (рис. 11.4.45):
коммутационное поле (КП);
центральное управляющее устройство (ЦУУ);
устройство сопряжения (УС);
оборудование сигнализации (ОСГ);
абонентские концентраторы (КОН);
оборудование синхронизации (ОСХ);
временной коммутатор (ВК);
пространственный коммутатор (ПК);
преобразователь кодов (ПрК).
Рис. 11.4.45. Оборудование системы МТ-20/25
Коммутационное поле содержит временные (ВК) и пространственные (ПК) коммутаторы.
В зависимости от общей ёмкости коммутационное поле в системе МТ-20/25 имеет структуру «время-время» (В-В) или «время-прстранство-время» (ВПВ).
Коммутационное поле предназначено для взаимного соединения в фиксированные интервалы времени входных и выходных трактов с ИКМ, по которым передаются разговорные сигналы, линейные сигналы и сигналы управления в 8-разрядном двоичном коде. Преобразователь кодов на входе КП осуществляет расстановку сигналов по временной оси.
Центральное управляющее устройство (ЦУУ) осуществляет:
функции по обнаружению заявок на обслуживание со сторону входящих и исходящих линий, включенных на входы и выходы КП;
нахождение промежуточных путей в КП;
определение вида необходимой сигнализации для обслуживания вызовов;
определение и локализацию неисправностей;
формирование команд управления и контроля;
распределение блоков КП между двумя процессорами ЦУУ;
тарификацию разговоров;
дополнительные виды обслуживания.
Устройство сопряжения (УС) предназначено для преобразования передаваемых сигналов и сигналов управления из аналоговой формы в цифровую. В направление от КП в сторону аналоговых линий устройство сопряжения выполняет обратную задачу.
Для абонентских линий функции устройств сопряжения выполняют абонентские концентраторы.
Абонентские концентраторы, применяемые в системе МТ-20/25 могут быть двух видов: местные и удалённые. Местные концентраторы устанавливаются совместно с оборудованием ЭУК (электронных узлов коммутации), а удалённые в местах наибольшей концентрации абонентской нагрузки.
Концентраторы предназначены для:
определения состояния вызова или отбоя со сторону абонентской линии;
определения и передачи в ЦУУ номеров вызывающего и вызываемого абонентов;
формирования вызывного сигнала;
концентрации нагрузки и преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму и наоборот;
переключения абонентских линий на контрольно-испытательное оборудование.
Оборудование сигнализации (ОСГ) предназначено для формирования и обмена линейными сигналами и сигналами управления между станциями. Оборудование сигнализации выполняет функции приёма, преобразования и передачи линейных сигналов и сигналов управления в направлении со стороны аналоговых или цифровых соединительных линий к ЦУУ, а также в обратном направлении.
Оборудование синхронизации (ОСХ) обеспечивает формирование тактовых импульсов и распределение их по блокам станции для обеспечения синхронной работы этих блоков на всех этапах обслуживания вызовов.
Коммутационное поле системы МТ-20/25 содержит следующие компоненты (рис. 11.4.46):
временные коммутаторы передачи и приема;
исходящие и входящие интерфейсы;пространственный коммутатор;
устройство выбора ветвей КП;
микропрограммные управляющие устройства.
Рис. 11.4.46. Структура коммутационного поля системы МТ-20/25
При установлении каждого соединения в КП требуется образовать два соединительных пути: один в направлении приема, а другой – в направлении передачи. При этом соединение устанавливается по двум независимым ветвям, образующим КП. Этим обеспечивается высокая надежность коммутационного поля. Распределение вызовов между ветвями КП осуществляется в случайном порядке.
В состав абонентского концентратора системы МТ-20/25 (рис. 11.4.47) входят абонентский комплект (АК), кодер, концентратор АИМ и цифровой концентратор, система управления, включающая микропроцессор, маркер и определитель-распределитель оборудования общего канала сигнализации (ОКС), а также интерфейс КП.
Р
ис.
11.4.47. Структура абонентского концентратора
В абонентских комплектах обеспечиваются следующие действия:
защита абонентских линий от недопустимых перенапряжений;
питание микрофона;
контроль состояния абонентской линии.
Концентратор АИМ преобразует аналоговые сигналы от 64 абонентских линий в АИМ сигналы и осуществляет концентрацию нагрузки от 64 АЛ в один 30-канальный тракт с АИМ.
Кодек производит кодирование АИМ сигналов в сигналы с ИКМ, которые затем передаются в цифровой концентратор.
Цифровой концентратор представляет собой КП с временным разделением каналов, предназначенное для коммутации трактов с ИКМ, идущих от 12 абонентских групп, связывающий абонентский концентратор с КП (число трактов с ИКМ на выходе цифрового концентратора может быть от 2 до 6).
Система управления состоит из микропроцессора, маркера и определителя-распределителя, который сканирует состояние АЛ для определения состояния вызова, отбоя и разговора. Маркер управляет установлением соединения через КП абонентского концентратора. Микропроцессор координирует работу всего оборудования системы управления. Сигналы управления и линейные сигналы между оборудованием абонентского концентратора и остальным оборудованием станции передаются через ОКС. Интерфейс предназначен для обмена информацией между концентратором и остальной системой.
