![]() 978 63 62 |
![]() |
Сочинения Доклады Контрольные Рефераты Курсовые Дипломы |
РАСПРОДАЖА |
все разделы | раздел: | Компьютеры, Программирование |
Проектирование цифровой коммутационной станции МиниКОМ DX-500ЖТ | ![]() найти еще |
![]() Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок |
Ведь не существовало тогда таких понятий, как молекулярная архитектоника, используемая для проектирования цифровых устройств (компьютеров) для медицинской терапии или же для нейрохирургии, вторгающихся внутрь человеческого тела без грубого разрезания его оболочки. Все, что сегодня прячется за вышеприведенными названиями, в то время не существовало, а если бы я каким-то чудом сумел спрогнозировать хотя бы часть этого множества, то на мой вымысел не только один польский философ отреагировал бы хорошо известным выражением: difficile est satiram non scribere[43], то есть я был бы не только пренебрежительно проигнорирован, но и привычно высмеян. Каждый, кто мечтает сегодня представить третье тысячелетие, находится в ситуации несравненно более трудной, чем я сорок лет назад. Мою «Сумму технологии» я писал под цензурным надзором и потому был вынужден умолкнуть перед вратами, например, военной сферы. Сейчас, после короткой судороги удовлетворения Запада, вызванной распадом советской империи, политики, политологи или просто публицисты уже сориентировались, что нацеленные друг на друга два комплекта водородных зарядов начали потихоньку рассеиваться по миру, и потому я опасаюсь, что вероятность применения ядерного оружия может нарастать с течением времени
Сравнивая общие технические характеристики различных систем, а также архитектуру распространенных систем выбираем оптимальную. Критериями в данном случае является доступная цена, пригодность в учрежденческих сетях (в российском сегменте применяются основном МиниКом DX-500ЖТ), возможность создания мультисервисной сети, обеспечение современных услуг связи и т.д. Для настоящего дипломного проекта самой экономичной и оптимальной является МиниКом DX-500ЖТ фирмы «Информтехника и Связь». Станция МиниКом DX-500ЖТ представляет собой цифровую учрежденческую коммутационную станцию с функциями ISD , разработанную и производимую российской компанией «Информтехника и связь». В условиях сети связи железных дорог станция может быть использована в пределах абонентской емкости от 30 до 2500 номеров для узловых и до 4096 номеров для оконечных станций. Станция предназначена для применения как на сетях ОбТС, так и на сетях ОТС железнодорожного транспорта. Компания «Информтехника и Связь» предлагает оборудование, разработанное на основе самых современных телекоммуникационных технологий и одновременно учитывающее специфические требования системы связи железных дорог.
Телекинопроектор Телекинопрое'ктор, то же, что телекинопередатчик . Телеконтроль Телеконтро'ль, контроль на расстоянии, осуществляемый средствами телемеханики ; реализация процессов телеизмерения и (или) телесигнализации . Телекс Те'лекс, международная сеть абонентского телеграфирования . Объединяет (середина 70-х гг. 20 в.) около 100 национальных сетей, оборудованных автоматическими коммутационными станциями «Телекс» — декадно-шаговыми станциями с дисковым набором номера (см. Телеграфная станция ). На международном участке сети Т. используются каналы частотного телеграфирования и радиоканалы. В большинстве стран сеть Т. не выделяется из сети абонентского телеграфирования страны. Т. охватывает около 600 тысяч абонентов, из которых более половины находится в Европе. Телеман Георг Филипп Те'леман (Telemann) Георг Филипп (14.3.1681, Магдебург, — 25.6.1767, Гамбург). немецкий композитор, органист, капельмейстер. Музыкальными предметами занимался самостоятельно. С 1701 изучал право в Лейпцигском университете, где основал музыкальный кружок «Коллегиум музикум»
Система С-32 и ее составные элементы отвечают также требованиям Рекомендаций МСЭ и ГОСТ’а, регламентирующих следующие параметры: характеристики стыков с цифровыми системам любой ступени иерархии (G.703, G.704, G.712, G.823; ГОСТ 26886-86); характеристики цифровых телефонных станций (Q.551-Q.554); характеристики качества обслуживания и технического обслуживания и эксплуатации (Q.541-Q.544); нормы электробезопасности (К.20,К.21). 1.2 Основные принципы построения оборудования системы С-32 Станция системы С-32 представляет собой аппаратно-программно-сетевой комплекс, центральное место в котором занимает цифровая коммутационная станция, к которой подключаются с одной стороны абонентская сеть с групповыми трактами на скорости 2048 кбит/с с доведением цифровых потоков на скорости 32 кбит/с непосредственно до всех абонентских терминалов, а с другой стороны - соединительные линии, организованные на стандартных линейных трактах цифровых систем передачи любой ступени иерархии, по которым она соединяется с ТФОП при использовании на встречных станциях любых типов оборудования сопряжения.
В наиболее распространённых (1978) системах КК устройства управления строятся на основе электромеханического реле , а коммутационные устройства — на основе многократных координатных соединителей . Такие станции и узлы называются координатными. Системы КС используются преимущественно в телеграфной связи и при передаче данных. Дополнительно к управляющим и коммутирующим устройствам в системах КС имеются устройства для накопления передаваемых сигналов. В процессе прохождения сигналов от передатчика к приемнику в системах КС осуществляются такие технологические операции с накапливаемыми сообщениями, как изменение порядка их следования к абонентам (с учётом возможных приоритетов, т. е. преимущественного права на передачу), приём сообщений по каналу одного типа (характеризующемуся одной скоростью передачи), а передача — по каналу другого типа (с др. скоростью) и ряд дополнительных операций в соответствии с заданным алгоритмом работы. В некоторых случаях могут создаваться комбинированные узлы КС и КК, позволяющие обеспечить наиболее благоприятные режимы передачи сообщений и использования сетей Э. Для развития современных коммутационных станций и узлов характерны тенденции использования в коммутационных устройствах быстродействующих миниатюрных герметизированных контактов (например, герконов ) для реализации соединений, а для управления процессами соединений — специализированных ЭВМ
Миграция от аналогового модема к любой из модификаций ADSL выгодна провайдеру услуг, поскольку вызовы повышенной продолжительности, какими являются обращения пользователя в сеть Интернет, направляются в обход коммутируемой телефонной сети общего пользования. Если провайдером услуг является традиционный оператор местной сети, то этот сценарий даёт ему ещё одно дополнительное (но не менее важное) преимущество, поскольку отпадает необходимость дорогостоящей модернизации коммутатора существующей телефонной сети в коммутатор ISD , который понадобился бы для увеличения скорости доступа к услугам сети Интернет при варианте миграции от услуг телефонной сети общего пользования к услугам сети ISD . Столь значительные дополнительные инвестиции при переходе от аналоговой ТфОП к ISD объясняются тем, что последняя является сетевой концепцией с собственным очень мощным многоуровневым стеком протоколов. Поэтому для указанной модернизации требуются существенные изменения аппаратного и программного обеспечения цифровой коммутационной станции ТфОП.
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ Допущено к защите 2001 г. Преподаватель Дата защиты 2001 г. Оценка Преподаватель КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: "Проектирование АТС на районированной сети"Дисциплина: Коммутационные станции городских телефонных сетейПреподаватель УчащийсяГруппа 8711Специальность Т.12.01.01 МИНСК 2001 СОДЕРЖАНИЕ Стр . ВВЕДЕНИЕ 5 1. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 6 1.1. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГТС .6 1.2. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭАТС DX-200 .7 1.3. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ РАТС 10 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ . 141 РАСЧЕТ ТЕЛЕФОННОЙ НАГРУЗКИ .14 1. РАСЧЕТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 18 ЛИТЕРАТУРА .20 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .21ВВЕДЕНИЕ С начала 70-х г.г. на телефонных сетях многих стран стали внедрять АТС нового поколения – цифровые АТС. Цифровые системы коммутации более эффективны, чем однокоординатные системы коммутации пространственного типа. Основными преимуществами цифровых АТС являются: снижение трудовых затрат на производство электронного коммутационного оборудования за счет автоматизации процесса их изготовления и настройки; уменьшение габаритных размеров и повышение надежности оборудования за счет использования элементной базы высокого уровня интеграции; уменьшение объема работ при монтаже и настройке электронного оборудования в объектах связи; существенное сокращение штата обслуживающего персонала за счет полной автоматизации контроля функционирования оборудования и создания необслуживаемых станций; значительное уменьшение металлоемкости конструкции станций; сокращение площадей, необходимых для установки цифрового коммутационного оборудования; повышение качества передачи и коммутации; увеличение вспомогательных и дополнительных видов обслуживания абонентов; возможность создания на базе цифровых АТС и ЦСП интегральных сетей связи, позволяющих обеспечить внедрение различных видов и служб электросвязи на единой методологической и технической основе.
Таким же образом, ограничивая длину линии световода с малой модовой дисперсией и малым ослаблением, можно влиять на ширину спектра источника света (например, использовав светоизлучающий диод). Итак, на вопрос о дальности действия оптической связи однозначного ответа может не быть, так как имеется ряд факторов, влияние которых необходимо учитывать при проектировании. Глава восьмая МНОГОЦЕЛЕВАЯ АБОНЕНТСКАЯ СЕТЬ Абоненты — это не только мы сами или наши соседи, с которыми мы хотим общаться дома или на работе. Это все увеличивающееся число машин, выдающих и принимающих информацию. В сети связи, только распределяющей информацию (например, радио- или телевизионной), абонент расположен на большой линии коллективного пользования, из которой он получает для себя необходимую информацию. В телефонной сети, которая передает разговоры, каждый абонент имеет до любого места (в основном до оконечной коммутационной станции) свою собственную линию. Только после этого несколько, а затем множество сигналов абонентов объединяются в пачку и передаются совместно, чтобы на конце вновь разъединиться на отдельные линии, которые ведут к желаемым собеседникам.
Гибкость, присущая распределенному управлению, облегчает также ввод и модификацию услуг, и их распределение по специальным абонентам. Программное обеспечение. Программное обеспечение (ПО) организовано с ориентацией на выполнение определенных задач соответственно подсистемам EWSD. Внутри подсистемы ПО имеет функциональную структуру. Операционная система (ОС) состоит из программ, приближенных к аппаратным средствам и являющихся обычно одинаковыми для всех коммутационных станций. Программы пользователя зависят от конкретного проекта и варьируются в зависимости от конфигурации станции. Современная автоматизированная технология, жесткие правила разработки ПО, а также язык программирования CHILL (в соответствии с рекомендациями МККТТ) обеспечивают функциональную ориентированность программ, а также поэтапный контроль процесса их разработки. Механическая конструкция. Механическая конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж, экономичное техобслуживание и гибкое расширение системы. Ее главными блоками являются: - съемные модули стандартизированных размеров; - модульные кассеты, в которых модули устанавливаются с передней стороны, а кабели с задней; - стативы с защитной обшивкой, организованные в стативные ряды; - съемные кабели, изготовленные требуемой длины, оснащенные соединителями и прошедшие испытание. Доступ. Абоненты включаются в систему EWSD посредством цифрового абонентского блока (DLU).
Во всех помещениях АТС используется центральное водяное отопление. Вентиляционная установка на обслуживаемых АТС должна обеспечивать подачу наружного воздуха в объеме 30 м3 в час на одного работающего. При полной герметизации помещения используются две приточные и вытяжные установки с обменом 60 м3 на работающего. Воздухопровод должен создавать движение воздуха между рядами оборудования сверху вниз (по пути оседания пыли). Для этого входные воздуховоды располагаются под потолком, а вытяжные – вблизи пола. Скорость движения воздуха не должна превышать 1 м/с. На необслуживаемых АТС допускается естественная вытяжка воздуха с однократным обменом.7. Литература. 1) Росляков А.В. Проектирование цифровой городской телефонной сети. Самара, 1998. 2) Абилов А.В. Цифровая автоматическая телефонная станция EWSD. Ижевск, 2001. 3) Лутов М.Ф. и др. Квазиэлектронные и электронные АТС. – М.: Радио и связь, 1988. 4) Корнышев Ю.Н. и др. Станционные сооружения сельских телефонных сетей. – М.: Связь, 1978.
Сети цифровой телефонии состоят из станций ISD (или ISD -АТС), которые коммутируют цифровые потоки, содержащие любую информацию: речь, данные, видео и т. п. В отличие от аналоговых, станции ISD могут работать как одна большая АТС, предоставляя целый ряд других дополнительных услуг. За время своего развития концепция ISD пережила взлеты и падения, связанные с колебанием потребностей рынка и наличием у абонентов компьютеров. В настоящее время большинство коммутационных станций на телефонных сетях развитых стран поддерживают функции ISD , и, казалось бы, все услуги у вас в кармане. Тем более, если вы живете, например, в Германии, где многие АТС именно такие. Однако и у ISD есть свои проблемы, выражающиеся как в недостаточной стандартизации, так и в необходимости замены программного обеспечения каждой АТС при введении новых услуг ИСС. Это обходится недешево и требует наличия у оператора сети колоссальной интуиции, потому что в данном случае шаг в сторону - это провал. Время "жизни" коммутационного оборудования - несколько десятков лет, поэтому в случае оказания новой услуги заменять его каждый раз нецелесообразно, но и не делать этого нельзя: ведь налицо неуклонный рост требований к увеличению числа функций, которые должны быть поддержаны сетью.
ЦКПС – электронная коммутационная станция, работающая по записанной программе. Пример – DX-200: число субзон обслуживания 1 8; число БС в субзонах 4 64. Управляющие линии связи ЦКПС – БС ИКМ30 (цифровые, 30 кБит/сек, 72 линии). Максимальное число телефонных каналов связи, подключенных к ЦКПС DX-200 – 2160. Емкость ЦКПС – 5 100 тыс. абонентов. Канальный уровень. Характеристики всех радиоканалов одинаковы. При выходе на связь по инициативе АС, она сама находит свободный РК, отмеченный маркером БС. Если инициатива от ЦКПС, используется служебный канал, по которому передается вызов. Этот вызов принимает АС и на дуплексной частоте передает квитанцию. После этого ЦКПС сообщает номер РК на который переходят АС и БС. Сообщения по служебночу каналу передаются в цифровой форме со скоростью 1200 бит/сек с помехоустойчивым кодированием. Чтобы характеристики СК и РК были одинаковы, сообщение в служебном канале передаются методом FFSK: ?ЧМ 1200 1800 1200 Гц Для контроля качества связи используются тестовый сигнал в виде гармонического колебания 4000Гц. Физический уровень. Диапазон частот БС – АС 463-467,5 МГц, АС – БС 453-457,5 МГц.
Гибкость, присущая распределенному управлению, облегчает также ввод и модификацию услуг, и их распределение по специальным абонентам. Программное обеспечение. Программное обеспечение (ПО) организовано с ориентацией на выполнение определенных задач соответственно подсистемам EWSD. Внутри подсистемы ПО имеет функциональную структуру. Операционная система (ОС) состоит из программ, приближенных к аппаратным средствам и являющихся обычно одинаковыми для всех коммутационных станций. Программы пользователя зависят от конкретного проекта и варьируются в зависимости от конфигурации станции. Современная автоматизированная технология, жесткие правила разработки ПО, а также язык программирования CHILL (в соответствии с рекомендациями МККТТ) обеспечивают функциональную ориентированность программ, а также поэтапный контроль процесса их разработки. Механическая конструкция. Механическая конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж, экономичное техобслуживание и гибкое расширение системы. Ее главными блоками являются: - съемные модули стандартизированных размеров; - модульные кассеты, в которых модули устанавливаются с передней стороны, а кабели с задней; - стативы с защитной обшивкой, организованные в стативные ряды; - съемные кабели, изготовленные требуемой длины, оснащенные соединителями и прошедшие испытание. Доступ. Абоненты включаются в систему EWSD посредством цифрового абонентского блока (DLU).
На сети действуют АТСЭ и электронный УВС, реализованный на базе оборудования одной из действующих АТСЭ. На РАТС также реализован сетевой узел (СУ) для перехода между аналоговой и цифровой сетями. При связи абонентов сетей разного типа происходит один переход А-Ц, который может производиться либо на аппаратуре сетевого узла, либо на аналоговой коммутационной станции. В проектируемой АТС предусмотрено включение абонентских линий трех категорий: квартирных, народнохозяйственных и таксофонов. Межстанционная связь с существующей АТС организуется по цифровым соединительным линиям. Включение физических соединительных линий не предусмотрено. 1.2 Разработка схемы связи проектируемой АТС Одним из наиболее эффективных способов повышения использования межстанционных линий является применение на ГТС коммутационных узлов для концентрации нагрузки. При увеличении емкости свыше 50-60 тысяч номеров на ГТС используются узлы входящих сообщений (УВС). Максимальная емкость сети 800000 номеров. Экономически выгодная емкость 500-600 тыс. номеров. Емкость существующей ГТС – номеров.
Цифровые системы коммутации более эффективны, чем однокоординатные системы пространственного типа. Основные преимущества цифровых АТС: уменьшение габаритных размеров и повышение надежности оборудования за счет использования элементной базы высокого уровня интеграции; повышение качества передачи и коммутации; увеличение числа вспомогательных и дополнительных служб; возможность создания на базе цифровых АТС и цифровых систем коммутации интегральных сетей связи, позволяющих внедрение различных видов и служб электросвязи на единой методологической и технической основе; уменьшение объема работ при монтаже и настройке электронного оборудования в объектах связи; сокращение обслуживающего персонала за счет полной автоматизации контроля функционирования оборудования и создания необслуживаемых станций; значительное уменьшение металлоемкости конструкции станций; сокращение площадей, необходимых для установки цифрового коммутационного оборудования. Недостатки цифровых АТС: высокое энергопотребление из-за непрерывной работы управляющего комплекса и необходимости кондиционирования воздуха Особенности цифровых коммутационных устройств с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) сигналов: процессы на входах, выходах и внутри устройств согласованы по частоте и времени (синхронные устройства); цифровые коммутационные устройства являются четырех-проводными в силу особенностей передачи сигналов по цифровым системам.
Построение интегральных сетей в России проводится в следующей последовательности : 1.На базе телефонной сети общего пользования строится цифровая сеть ЦИС - 32. 2.Узкополосная сеть с интеграцией служб. 3.Широкополосная цифровя сеть сеть с интеграцией служб . 4.Интелектуальная сеть. 5.Сеть мультимедия. Уже на протяжении ряда лет наблюдается тенденция снижения нагрузки традиционных телеграфных служб - передачи телеграмм , абонентского телеграфа (АТ) , “Телекса”. Ожидается что в перспективе (после 2005г.), несмотря на появление новых сетей , сеть передачи телеграмм в небольших масштабах будет функционировать. Продолжится процесс интенсивного объединения сетей абонентского телеграфа и “Телекса” .Объединенная сеть АТ/”Телекс“, которой также свойственен процесс падения нагрузки ,в определенной части способна проработать 10 и более лет , однако сеть прийдется перестраивать , выведя из нее выработавшие ресурс коммутационные станции. 1.1 Способы коммутации . В соответствии с разнообразными требованиями пользователей в настоящее время на телеграфных сетях применяются три метода коммутации : коммутации каналов ( кк ) , сообщений ( кс ) и пакетов ( кп ) .
Оценка уровня пилот-сигнала, принятого на БС после ретрансляции, позволяет уточнить значение мощности передатчика как БС, так и АС. Пилот-сигнал формируется либо в виде синусоидального колебания, передаваемого вне полосы основного сообщения, либо в виде тестовой кодовой комбинации. S( ) f инф. пакет тест. комбин. Аналоговые системы Цифровые системы Еще более точный результат можно получить, если осуществить промежуточный прием и оценку тестовой комбинации на АС. При этом сама АС также будет формировать собственную тестовую комбинация для БС. Главная сложность при точной регулировке мощности – задержка при принятии решения о регулировке. Сетевой уровень. Задача – управление взаимодействием элементов ССПС. 1. Взаимодействие между АС и сетью в целом. Аб БС АС 1 j 1 m 1 1 s Управление в сети может быть: - централизованным; - децентрализованным. При централизованном (квазицентрализованном) управлении все операции по взаимодействию с АС выполняет ЦКПС. При децентрализованном управлении часть функций возлагается на БС и ЦКПС используется только для взаимодействия с другим ЦКПС или с коммутационными станциями ТФОП.
Во многих из них цифровизация междугородной связи закончена, на местных сетях цифровые АТС составляют 80%. Идет быстрое внедрение волоконно-оптических линий связи. Цифровые системы коммутации более эффективны, чем однокоординатные системы пространственного типа. Основные преимущества цифровых АТС: уменьшение габаритных размеров и повышение надежности оборудования за счет использования элементной базы высокого уровня интеграции; повышение качества передачи и коммутации; увеличение числа вспомогательных и дополнительных служб; возможность создания на базе цифровых АТС и цифровых систем коммутации интегральных сетей связи, позволяющих внедрение различных видов и служб электросвязи на единой методологической и технической основе; уменьшение объема работ при монтаже и настройке электронного оборудования в объектах связи; сокращение обслуживающего персонала за счет полной автоматизации контроля функционирования оборудования и создания необслуживаемых станций; значительное уменьшение металлоемкости конструкции станций; сокращение площадей, необходимых для установки цифрового коммутационного оборудования.
![]() | 978 63 62 |