Непосредственное соединение (коммутация каналов)



При коммутации каналов осуществляется физическое соединение входящих линий с исходящими линиями по соответствующему адресу (рисунок 1.11).

Достоинства метода коммутации каналов:

- возможность организации “диалога”, т.к. время задержки в передаче сообщения невелико;

- абоненты имеют возможность вести передачу сообщений после установления соединения независимо от нагрузки, поступающей от других абонентов.

Рисунок 1.11 – Коммутация каналов

Недостаток. В случае отсутствия свободных каналов в требуемом направлении вызывающий пользователь получает отказ в установлении связи, поэтому системы КК называются системами с отказами (потерями вызовов).

Потерянными вызовами называют вызовы, не закончившиеся передачей сообщения по вине коммутационной системы.

Потери оцениваются по отношению числа потерянных вызовов к общему числу поступивших и является качественным показателем обслуживания.

Р=Спот / Спост

где Спот– число потерянных вызовов;

Спост – общее число поступивших вызовов.

Установление соединения путем коммутации каналов проходит следующие фазы:

1) направление заявки на соединение, для чего вызывающий абонент с помощью вызывного устройства посылает по абонентской линии в коммутационную систему заявку на соединение, содержащую условный адрес вызываемого абонента;

2) организация сквозного физического канала– оборудование коммутационной системы по полученной заявке осуществляет соединение соответствующих абонентских линий, если абоненты принадлежат одной коммутационной системе, или магистральных линий между коммутационными системами, к которым принадлежат участвующие в сеансе связи абоненты. После организации сквозного канала вызывающий абонент получает из коммутационной системы сигнал установления соединения, а вызываемый абонент - сигнал вызова;

3) передача сообщений между абонентами;

4) разрушение соединения - после завершения сеанса передачи и получения от абонента сигнала отбоя аппаратура коммутационной системы разрушает установленное соединение.

Коммутация с запоминанием

В системах с накоплением информации пользователь не получает отказа в случае отсутствия свободных каналов. Его сообщение временно записывается в память УУ коммутационной станции и выдается дальше после освобождения канала, поэтому системы с накоплением называется системами с ожиданием.

Известны две разновидности коммутации с накоплением:

Рисунок 1.12 – Коммутация сообщений


1) Коммутация сообщений- в системах с накоплением информации пользователь не получает отказа в случае отсутствия свободных каналов. Его сообщение временно записывается в память УУ коммутационной станции и выдается дальше после освобождения канала, поэтому системы с накоплением называются системами с ожиданием (рисунок 1.12). Данный метод нашел применение на телеграфной сети общего пользования.

 

2) Коммутация пакетов– исходящее сообщение делится на «пакеты», каждый из которых содержит часть полезной информации и заголовок (рисунок 1.13). Заголовок первого пакета содержит характеристику сообщения: адреса исходящего, входящего пунктов, количество пакетов в сообщении и другое. В остальных пакетах в заголовок может включатся идентификатор, определяющий принадлежность пакета к сообщению, порядковый номер пакета.

Рисунок 1.13 – Коммутация пакетов

Существуют два способа доставки сообщений:

· дейтаграммный (датаграммный), при котором пакеты движутся по сети независимо друг от друга любыми свободными маршрутами;

· виртуальное соединение, при котором передача сообщений идет в виде последовательности связанных в цепочки пакетов через память управляющих устройств центров коммутации пакетов (ЦКП), функции которых могут выполнять современные цифровые системы коммутации (ЦСК). Данный способ позволяет соединить достоинство метода коммутации каналов (передачу сообщений в естественной последовательности) и достоинство метода коммутации пакетов (высокую скорость передачи сообщений).

Для коммутации сообщений характерны следующие фазы установления соединения:

1) направление заявки на соединение – вызывающий абонент передает в ЦКС сообщение вместе с условным адресом вызываемого абонента;

2) запоминание сообщения – в ЦКС сообщение запоминается, а и по адресу определяется канал передачи;

3) передача сообщения.

Если канал к соседнему ЦКС свободен, то сообщение немедленно туда передается, где повторяется та же операция. Если канал к соседнему ЦКС занят, то сообщение хранится в памяти до освобождения канала.

Сообщения устанавливаются в очередь по направлениям передачи с учетом категории срочности.

Для коммутации пакетов присущи следующие фазы установления соединения:

1) Направление заявки на соединение – вызывающий абонент передает в ЦКП сообщение вместе с условным адресом вызываемого абонента.

2) Представление сообщения в виде пакетов. Если разбиение на пакеты происходит в ЦКП, то дальнейшая передача пакетов осуществляется по мере их формирования, не дожидаясь окончания приема в ЦКП всего сообщения.

3) Передача пакетов. Если канал к соседнему ЦКП свободен, то пакет немедленно передается на соседний ЦКП, где повторяется та же операция. Если канал к соседнему ЦКП занят, то пакет определенное время может храниться в памяти УК до освобождения канала.

 

8. Сравнительная характеристика сетей с различными методами коммутации

Пакеты

9. Принципы построения управляющих устройств на сетях связи

В качестве управляющих устройств в АТСК используются регистры и маркеры.

 

10. Эталонная модель взаимодействия открытых систем

В числе требований к техническим средствам систем электрической связи выделяют следующие. Во-первых, система связи должна обладать способностью наращивания своих возможностей и исключения не использующихся возможностей. Системы, обладающие такой способностью, называют открытыми. Во-вторых, различные системы связи должны иметь стандартизованные и унифицированные технические устройства, что удешевляет их стоимость и эксплуатацию. В-третьих, системы связи различного назначения должны обладать возможностью взаимного обмена сообщениями.

 

Эти требования породили необходимость единой идеологии проектирования систем связи. Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии в начале 80-х годов предложил такую идеологию, разработав эталонную модель взаимодействия открытых систем (ЭМВОС).

 

В соответствии с этой моделью процесс передачи сообщений в системах связи последовательно разбивается на принципиально различающиеся операции. Каждую ив этих операций относят к своему уровню.

 

Уровни строятся по принципу строгой иерархии: на высшем уровне находятся источник и получатель информации - пользователи системы связи, на нижнем - среда распространения электромагнитных волн. Высший уровень управляет работой низшего. Каждому уровню соответствует свое техническое устройство или организационная единица системы связи пользователь или должностное лицо, обеспечивающее функционирование системы связи. В некоторых системах связи часть этих устройств может отсутствовать либо выполнять не все функции некоторого уровня.

 

В ЭМВОС выделяют 7 уровней: пользовательский, представительский, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический (рис. 1.4). Полную совокупность средств у одного пользователя, выполняющих операции различных уровней, называют станцией [18, 39].

 

На пользовательском уровне происходят процессы обработки информации, передаваемой системой связи. Исполнителем функций этого уровня может быть как техническое устройство (ЭВМ), так и человек.

 

Устройства представительского уровня преобразуют сообщения из формы представления, удобной пользователю, к форме представления, удобной системе связи, и обратно. В частности, на этом уровне происходит сжатие информации, поскольку системе связи всегда удобно, что бы сообщение занимало наименьший объем.

 

Устройства сеансового уровня обрамляют передаваемое сообщение служебной информацией с тем, чтобы количество топологических вариантов передачи было возможно большим. Выбор наилучшего варианта осуществляется устройствами нижних уровней. Таким образом, этот уровень отвечает за организацию сеанса связи.

 

На транспортном уровне принимается решение о перемещении данного сообщения к пользователю на уровне выбора необходимых сетей связи. Для этого решается задача межсетевой адресации сообщений и задача передами сообщений между сетями различного рода, называемая задачей шлюзования.

 

На сетевом уровне решается задача наилучшей доставки сообщения к пользователю в рамках, одной сети связи. Для этого выбирается маршрут движений сообщения подсети, решается задача внутрисетевой адресации пользователей.

 

Устройства канального уровня обеспечивают защиту передаваемых сообщений от искажений, которые возникают вследствие изменения параметров сигналов в процессе распространения.

 

Устройства физического уровня обеспечивают преобразование передаваемого сообщения, в сигналы и восстановление сообщения по принятому сигналу.

 

Правила, по которым взаимодействуют устройства соседних уровней одной станции, называют интерфейсом.

 

Правила, по которым взаимодействуют устройства одинаковых уровней у различных станций, называют протоколом.

 

11. Коммутационные поля ЭАТС

Комбинациями S/T

 

12. Коммуникационные и информационные сети

Логика

 

13. Местные сети ГТС. Назначения, емкости.

Знания

 

14. Способы построения районированных ГТС

 

15. Емкости при 5-ти и 6-ти значных нумерациях

 

16. Назначение УИС, емкость сети с 7-ми значной нумерацией

 

17. Способы построения СТС, нумерация

 

18. Телекоммуникационная сеть РК

Телекоммуникации Казахстана (ТК) – многоуровневая мультифункциональная рыночная структура передачи данных, которая развилась на базе телекоммуникаций Казахской ССР в сторону фиксированной и мобильной связи, ТВ/радио и Интернета при государственной регуляции Комитета связи, информатизации и информации МИР РК и имеет специфику обусловленную гео- и демо- факторами страны.

 

19.  Структура цифровых ГТС

Цифровые АТС позволяют реализовать более экономичные структуры ГТС по сравнению с аналоговыми АТС. Основные особенности перспективных структур ГТС с цифровыми АТС (ЦСК, АТСЭ) следующие:

· широкое использование выносных концентраторов (часть аппаратно-программных средств ЦСК, приближенных к местам группирования пользователей), что позволяет строить более гибкую сеть, сокращает протяженность абонентских линий и уменьшает затраты на управление и обслуживание

· комбинированное использование оборудования АТС (РАТС, РАТС и УВС, УИВС, РАТС и УИВС, РАТС и АМТС и т. д.);

· возможность использования двухсторонних соединительных линий;

· применение обходных направлений;

· использование системы общеканальной системы сигнализации ОКС№7 (раздел 7, п. 7.3);

· предоставление абонентам значительного числа дополнительных видов обслуживания;

· создание на сети центров технической эксплуатации.

 

20. Особенности цифровых сетей с интеграцией служб (ЦСИС)

1. возможность передачи информации в цифровой форме от одного терминала (ТE) до другого;

2. предоставление широкого спектра услуг (видов сервиса), включающего передачу речевой и неречевой информации;

3. возможность подключения разнообразных терминалов к сети с помощью многоцелевых стандартных согласующих устройств (интерфейсов) "пользователь-сеть";

4. обеспечение централизованной сигнализации с высокой скоростью и верностью;

5. обеспечение любого из требуемых способов коммутации: каналов или пакетов;

6. обеспечение цифрового транспортного соединения между терминалами оконечных абонентских пунктов;

7. предоставление пользователям доступа к большому числу речевых и неречевых служб через общую абонентскую линию;

8. предоставление доступа к сети через небольшое число стандартных многоцелевых интерфейсов.

В состав ISDN должно входить три вида специализированных сетей (рис.6.1): сеть коммутации каналов (КК), сеть коммутации пакетов (КП), сеть сигнализации (СС).

 

21. Интеллектуальные сети

Логика

 

22. Узкополосная цифровая сеть – У- ЦСИО, сравнительный анализ с ТЛФОП

Цифровая сеть интегрального обслуживания(ЦСИО) – это цифровая сеть с цифровыми абонентскими линиями и цифровыми оконечными устройствами разнообразного назначения. В такой сети по одной и той же абонентской линии и по одному и тому же соединению может быть передана речевая, текстовая информация, данные, изображения.

 

23. Широкополосная цифровая сеть с интегрированными услугами (Ш - ЦСИО)

Логика

24. Особенности сетей нового поколения – сети NGN

NGN (от англ. nextgenerationnetworks, newgenerationnetworks — сети следующего/нового поколения) — мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. Реализует принцип конвергенции услуг электросвязи.

 

25. Внутризоновые телефонные сети

Стс и гтс

 

26. Методы синхронизации

Логика

 

27. Стандартизация в области телекоммуникаций

 

28. Абонентская сигнализация

абонентская сигнализация телефонной сети — абонентская сигнализацияСовокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между оконечными абонентскими и станционными телефонными устройствами коммутационной станции.

 

29. Основные понятия теории сообщения

 

30. Понятие телефонной нагрузки и ее виды

Суммарное время занятия коммутационных устройств за определенный промежуток времени называется телефонной нагрузкой:поступающая, обслуженная, потерянная

Практические вопросы СС и СК

1. Определить способ построения и построить данную сеть, указать нумерацию абонентских линий, емкость составляет 95 тыс. номеров.

2. Рассчитать время выдачи адресной информации при наборе номера 267704

3. Построить СТС, указать нумерацию абонентских линий, если на СТС используется закрытая система нумерации. Емкость сети составляет 9 тыс. номеров.

4. Построить СТС, если на сети существует ЦС емкостью 2000 номеров, 3 УС емкость по 200 номеров каждая, 5 ОС по 150 номеров каждая при закрытой системе нумерации.

5. Рассчитать врем трансляции номера 34-50, если Т = 0,1 (1); tмс = 200 мс

6. Построить диаграмму изменения тока при передаче шлейфным способом цифр «63»

7. Рассчитать врем трансляции номера 42-81, если Т = 0,1 (1); tмс = 500 мс

8. Закодировать номер частотным способом 25-34-87

9. Построить диаграмму изменения тока при передаче шлейфным способом цифр «36»

10.  Рассчитать врем трансляции номера 90-63, если Т = 0,1 (1); tмс = 300 мс


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 436; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!