Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

OPUK_ANS

.PDF
Скачиваний:
10
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
1.31 Mб
Скачать

1.Классификация ТС.

http://un7ppx.narod.ru/info/tel/tel15.htm

Классификация телефонных сетей. Сети связи создаются для передачи информации между абонентами и бывают коммутируемыми и некоммутируемыми. Сеть называется коммутируемой, когда тракт передачи информации создается по запросу абонента на время передачи сообщения, и некоммутируемой, когда тракт передачи информации обеспечивается постоянным соединением между определенными абонентами и нет необходимости в коммутации. Телефонные сети являются коммутируемыми. Общегосударственная телефонная сеть состоит из междугородной телефонной сети и зоновых телефонных сетей.

Междугородная телефонная сеть обеспечивает соединение автоматических междугородных телефонных станций (АМТС) различных зон.

Зоновая телефонная сеть состоит из местных телефонных сетей, расположенных на территории зоны и внутризоновой телефонной сети. Местные телефонные сети разделяются на городские, обслуживающие город и ближайшие пригороды (ГТС), и сельские (СТС), обеспечивающие связь в пределах сельского административного района.

Учрежденческо-производственная телефонная сеть (УПТС) служит для внутренней связи предприятий, учреждений, организаций и может быть соединена с сетью общего пользования либо быть автономной.

2.Требования, предъявляемые к телефонным сетям.

1.Сеть д.б. постр. таким обр., чтобы связью были бы обесп. наиб. террит.,

2.Сеть д.б. простой по своей топологии и должна обесп. процесс установл. соедин. дост. точно и быстро.

3.Сеть д.б. надежной, что может быть обесп. за счет созд. обходн. направлений.

4.Сеть должна облад. «живучестью», т.е. выход из строя какого-л. участка не должен влиять на ф-цион. всей сети.

5.Сеть должна быть способна к развит., т.е. к введ. новых узлов, новых напр. и это не должно влиять на ее функциониров.

3.Принципы построения телефонных сетей.

При полносвязном (каждый с каждым) способе построения (рис. а) между всеми узлами существует непосредственная связь. В этом случае при повреждениях или перегрузках на

отдельных участках возможна организация обходной связи через транзитное соединение, однако такой способ построения сети является наиболее дорогостоящим.

При радиальном способе построения сети (рис. б) связь между узлами осуществляется через один центральный узел. Это резко сокращает общее число пучков соединительных линий (СЛ), но при этом отсутствует возможность создания обходных путей. Такой способ может быть использован при построении сети на сравнительно небольшой территории.

На большой территории сеть связи чаще всего строится по радиально-узловому способу (рис. в). В этом случае связь организуется через узлы связи двух и более классов.

Кольцевой способ построения сети (рис. г) предусматривает возможность осуществления связи между узлами как по часовой, так и против часовой стрелки. В этом случае при повреждении на определенном участке сеть полностью сохраняет свою работоспособность. Кроме того, используется сравнительно небольшая общая протяженность линий связи.

При комбинированном способе построения сети (рис. д) узлы I класса соединяются между собой по полносвязной схеме или по кольцевому принципу. В этом случае выход из строя одной узловой станции не нарушает работу всей сети.

Соты

4. Структура ТфСОП.

ТфОП имеет многоуровневую структуру. На самом нижнем уровне находятся оконечные телефонные станции (ОС) в малых населенных пунктах (МНП), которые подключены к центральным станциям (ЦС), расположенным в районных центрах (РЦ). Находящиеся на следующем уровне ЦС связаны с автоматическими междугородными телефонными станциями (АМТС) в областных центрах и т. д. (см. рисунок). Таким образом, топология ТфОП представляет собой совокупность множества “звезд”.

5. Структура зоновой телефонной сети.

Зоновые сети имеют оконечные АМТС, входящие в междугородную телефонную сеть. Городская и сельская телефонные сети связаны с АМТС своей зоны. С АМТС зоны непосредственно соединяются районные АТС (РАТС) или междугородные узлы входящего сообщений городских телефонных сетей (УВСМ).

6. Принципы построения междугородной телефонной сети.

Через АМТС междугородная сеть объединяет все зоновые сети в единую сеть.

Для объединения зоновых телефонных сетей страны в общегосударственную создается междугородная телефонная сеть, в которую входят узлы автоматической коммутации первого класса (УАК- I) и второго класса (УАК – II).

Все узлы автоматической коммутации УАК-1 соединяются между собой по принципу "каждый с каждым".

7. Принципы построения сельских телефонных сетей.

Сельские телефонные сети (СТС) обеспечивают телефонную связь на территориях сельских административных районов. Они охватывают более обширные территории, чем городские, но при этом плотность телефонных аппаратов значительно меньше.

На аналоговых СТС предусматривается радиальное (одноступенчатая схема) и радиальноузловое (одно- и двухступенчатая схема) построение с возможностью использования поперечны (прямых и обходных) путей. Одноступенчатая схема построения СТС получила более широкое распространение, так как она обеспечивает более низкое затухание соединительных трактов, упрощает станционное оборудование, улучшает качество разговорного тракта, ускоряет процесс установления соединений

Рис. Схемы построения аналоговой сельской телефонной сети: а -одноступенчатая; б - двухступенчатая; в - комбинированная

Основой СТС является центральная станция (ЦС), в которую включаются линии от вышестоящей станции - АМТС, соединительные линии от оконечных станций (ОС), а при радиально-узловом построении сети и от узловых станций (УС). В узловые станции включаются линии от нижестоящих ОС. Центральная станция размещается в районном центре. Двухступенчатые схемы применяются только при условии технико-экономической целесообразности узлообразования. В таком случае наибольшее количество станций, через которые могут соединяться абоненты на СТС, достигает пяти (ОС-УС-ЦС-УС-ОС).

Для организации связи в труднодоступной местности, где строительство воздушных и кабельных линий невозможно или связано со значительными затратами, применяются аналоговые и цифровые радиорелейные линии (РРЛ).

8. Принципы построения ГТС. Нерайонированные ГТС

Территория компактна, большое кол-во абонентов. Поэтому для ГТС применяются узлы коммутации большой емкости.

Простейшей ГТС является нерайонированная ГТС. На такой сети устанавливается одна телефонная станция, куда включаются абонентские линии. Абоненты могут подключаться к АТС как непосредственно (рис.),так и через учрежденческо-производственные АТС (УПАТС) либо через подстанции, удаленные от основной АТС.

Рис. Нерайонированные ГТС

При построении ГТС достаточно большая часть расходов приходится на линейные сооружения. Поэтому ГТС с одной телефонной станцией используется в городах с небольшой емкостью и обслуживаемой территорией. Межстанционные соединительные линии на такой сети отсутствуют. Верхний предел емкости аналоговой нерайонированной ГТС чаще всего не превышает 10000 номеров. Нумерация абонентов - пятизначная. Однако при использовании цифровой АТС возможно построение нерайонированной сети в городах, занимающих большие территории и имеющих значительно большую емкость. В этом случае в городских районах с высокой плотностью абонентов устанавливаются концентраторы, которые содержат часть абонентского коммутационного оборудования цифровой АТС.

С увеличением емкости ГТС нерайонированная сеть оказывается неэкономичной из-за большой протяженности абонентских линий, (эксплуатация которых высока, а использование мало), а также высокой стоимости строительства. Повышение использования линейных сооружений может быть достигнуто районированием (децентрализацией станционного оборудования), которое рекомендуется производить, начиная с емкости 10000 номеров.

9. принципы построения ГТС с пятизначной нумерацией.

При емкости ГТС от 10 000 до 80 000 номеров территория города делится на районы обслуживаемые районными АТС (РАТС). Протяженность абонентских линии на районированной ГТС сокращается, так как АТС приближается к местам установки телефонных аппаратов. Районные АТС соединяют между собой линиями (СЛ) по принципу "каждая с каждой", при этом достигается более высокое использование пучков СЛ. Так как телефонное сообщение, возникающее на каждой РАТС, распределяется по небольшому числу направлений, пучки СЛ между РАТС получаются крупными.

Предельная емкость такой сети - 80 тыс. номеров. При этом используется пятизначная нумерация, где первая цифра является кодом РАТС и соответствует десятитысячной группе

абонентов. РАТС соединяются между собой по принципу «каждая с каждой». Реальная емкость зависит от числа РАТС и, как правило, не превосходит 60... 70 тыс. номеров.

С увеличением емкости районированной ГТС растет число РАТС, а следовательно, число пучков СЛ, что уменьшает их использование. При большом числе РАТС связь их по принципу "каждая с каждой" становится экономически нецелесообразной.

Каждая РАТС связана с АМТС СЛ и ЗСЛ.?????

10. Принципы построения ГТС с шестизначной нумерацией.

При таком построении сети территория города делится на узловые районы. Связь между РАТС, находящимися на территории разных узловых районов, осуществляется через УВС, а внутриузловая связь может осуществляться либо по схеме «каждая с каждой», либо через свой УВС для координатных АТС. В каждом узловом районе (УР) устанавливается до десяти РАТС. Нумерация на таких сетях - шестизначная. Первая цифра является кодом узла, а первая и вторая цифры вместе - кодом РАТС.

При емкости ГТС более 500-600 тыс. номеров даже при наличии на сети УВС число пучков СЛ становится очень большим, а эффективность их использования уменьшается.

11. Принципы построения ГТС с семизначной нумерацией.

Узлом исходящего сообщения (УИС) называют коммутационный узел, в котором объединяются исходящие нагрузки станций одного узлового района и распределяются по направлениям к УВС телефонной сети. На рис.показан фрагмент ГТС с УИС и УВС, состоящий из двух узловых районов, при этом для упрощения рисунка связи с другими узловыми районами не показаны.

Территория города делится на миллионные зоны, каждая из которых может включать в себя до десяти узловых районов емкостью до 100000 номеров каждый. Концентрируемая на УИС исходящая телефонная нагрузка по пучкам СЛ поступает к УВС других узловых районов. При этом число и протяженность пучков СЛ значительно уменьшается, а их использование

возрастает.

В пределах узлового района РАТС соединяются между собой по принципу «каждая с каждой» либо через УВС, а с РАТС других районов - через УИС и УВС. При таком построении сети принята семизначная нумерация. Первая цифра номера определяет код миллионной зоны, вторая -код узлового района, а третья – код РАТС. Следовательно, каждая РАТС на такой сети имеет трехзначный код.

12. Организация связи СТС и ГТС с МТС

Наиболее распространенным вариантом организации внутризоновой сети является вариант с одной АМТС в зоне. В этом случае внутризоновая сеть строится по радиальному принципу, где роль узла выполняет АМТС, которая также является оконечной станцией междугородной сети. В АМТС включаются ЦС сельской сети и РАТС городской сети. РАТС соединяются с АМТС либо непосредственно, либо через узлы городской сети (УВС и УИС). Если в зоне несколько АМТС, то они соединяются между собой по принципу «каждая с каждой». Между местными сетями и АМТС имеются СЛ двух видов: исходящие ЗСЛ (заказно-соединительные линии) в направлении к АМТС и входящие СЛМ (соединительные линии междугородные) от АМТС к местным сетям.

Заказно-соединительные линии (ЗСЛ) предназначены для установления исходящей автоматической междугородной связи (включая внутризоновую), а также предварительных заказов на междугородные соединения с пунктами, не имеющими автоматической междугородной телефонной связи. При установлении автоматического междугородного соединения наАМТС должен быть передан не только номер вызываемого абонента, но и номер, а также категория вызывающего абонента для начисления оплаты и предъявления счета за междугородный разговор. Для этой цели на городских и сельских АТС устанавливается аппаратура автоматического определения номера (АОН) вызывающего абонента. После набора вызывающим абонентом индекса 8 от АМТС на местную АТС посылается сигнал запроса АОН, в ответ на который многочастотным кодом «2 из 6» передается знак категории и номер вызывающего абонента, фиксируемые в АМТС. На крупных городских телефонных сетях областного значения пучки ЗСЛ от нескольких РАТС, входящих в состав одного узлового района или обслуживающих смежные телефонные районы, могут конструктивно объединяться в узле заказно-соединительных линий (УЗСЛ).

Соединительные линии междугородные (СЛМ) предназначены для установления входящих междугородных соединений. На стороне городских АТС СЛМ заканчиваются либо на входах районных АТС, либо в случае узлового построения ГТС на узлах входящего сообщения междугородной связи (УВСМ).

13.Показатели качества обслуживания на автоматически коммутируемой ТС.

-затухание в дБ (max норма 30 дБ)

-разборчивость

-эхо

-время установления соединения

-уровень сигнала в канале (32 единицы)

-время распространения группового сигнала (зависит от длины тракта)

-подсадка.

14.Основные параметры телефонных каналов.

Остаточное затухание на частоте 1000 (1020) Гц

АЧХ на частотах 1800 /2400 Гц

Соотношение сигнал/шум

Суммарное воздействие импульсных помех и кратковременных перерывов

Фазовый джиттер: быстроизменяющийся фазовый сдвиг между передаваемым и принимаемым сигналом, угловые градусы [ITU-T, рекомендация O.91 регламентирует измерение дрожания фазы в диапазоне частот дрожания от 4 до 300 Гц и двух поддиапазонах от 4 до 20 Гц (причина - ток посылки вызова) и от 20 до 300 Гц]

Нелинейные искажения: нелинейная часть выхода канала по отношению ко входному сигналу, дБ

Смещение частоты: разница частот передаваемого и получаемого сигнала, Гц.

Импульсная помеха: изменение амплитуды сигнала более чем на3 дБ, продолжающееся менее 4 мс [ITU-T, рекомендация O.71 определяет импульсную помеху как "случай, когда мгновенное значение напряжения сигнала превышает заранее установленный порог"].

Фазовая помеха: количество изменений фазы тестового сигнала частотой 1004 Гц более чем на 20 градусов [ITU-T, рекомендация O.95 определяет скачок фазы или амплитуды "как любое резкое положительное или отрицательное изменение фазы или амплитуды наблюдаемого испытательного сигнала" и вводит понятие задаваемого порога].

Импульсный шум: количество всплесков напряжения больше 6 дБ от нормального сигнала длительностью больше 4 мс за 15 минут [ITU-T, рекомендация O.71 не различает импульсный шум и импульсную помеху, а определяет механизм подсчета импульсных помех].

Провалы: количество уменьшений уровня несущей на 12 дБ длительностью более 4 мс за 15 минут [ITU-T, рекомендация O.62 определяет перерыв связи, как "любое прерывание передачи или падение уровня испытательного сигнала с частотой 2 КГц ниже установленного порога"].

Ближнее эхо: отношение между передаваемым сигналом и приходящим от ближнего конца эхом, дБ. То же дальнее эхо.

Задержка дальнего эха, мс.

Сдвиг частоты дальнего эха, Гц.

15.Нумерация на сельских телефонных сетях.

На СТС часто применяются различные виды открытых систем. Открытая безиндексная система нумерации предполагает набор разного числа цифр при связи на различных уровнях иерархии сети и применяется на СТС. Кроме безиндексной системы для СТС могут применяться

открытые системы с индексами выхода на УС или на ЦС и УС. Внутристанционная связь при этом осуществляется набором трехзначного номера. Закрытая пятизначная система нумерации считается перспективной для СТС.

16. Нумерация на городских телефонных сетях.

В зависимости от емкости сети нумерация на ГТС может быть пяти-, шестиили семизначной. Основной единицей емкости аналоговой городской телефонной сети является десятитысячная АТС, поэтому абонентский номер образуется из кода АТС х и четырехзначного номера хххх (от 0000 до 9999). Если емкость сети не превышает 10 тыс. номеров (нерайонированная) или 80 тыс. номеров (районированная), то используется пятизначная нумерация. В случае районированной сети с УВС (емкость до 800 тыс. номеров) используется шестизначная нумерация bххххх, где b - определяет код стотысячного узлового района, bх - код АТС. Если рассматривается районированная сеть с УВС и УИС (емкость до 8 млн номеров), то используется семизначная нумерация аbххххх, ab - код стотысячного района. Такая ГТС является одновременно и зоной семизначной нумерации. На ГТС первая цифра номера не должна начинаться с 8 и 0. Цифра 8 является индексом выхода АМТС, а цифра 0 используется в качестве первой цифры номеров экстренных (01 - пожарная помощь, 02 - милиция, 03 - скорая медицинская помощь, 04 – аварийная служба газовой сети) и информационно-справочных служб. Для выхода на внутризоновую сеть (при связи с другой местной сетью, имеющей код аb, отличный от кода исходящей местной сети) набирается индекс выхода на АМТС - 8, внутризоновый индекс 2, а затем внутризоновый номер абонента аbххххх входящей местной сети.

17.Нумерация на междугородных телефонных сетях.

Междугородный вызов абонента ГТС осуществляется следующим образом. Набор индекса выхода на междугородную сеть "8"; готовность АМТС ("зуммер" или "длинный гудок"); набор 10-значного номера. Если вызываемая ГТС имеет 5- или 6-значную нумерацию, то местный номер вызываемого абонента дополняется до 7 цифрами "2".

Междугородный вызов абонента СТС. Установление соединения с абонентом СТС другой зоны. После кода зоны набирается 2-значный код сельского района и 5-значный абонентский номер. В справочниках коды зоны и сельского района объединяются. Например, код СанктПетербурга - 812, код Волховского района - 63, тогда код г. Волхова - 81263.

18. Нумерация на международной телефонной сети.

TU рекомендует, чтобы для международного доступа использовался код 00. В России 8.

8~10 <код страны> <код зоны в стране> <код города в зоне> <номер телефона>

СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.Кодирование сигналов.

2.Классификация сигналов

Линейные сигналы используются между станциями для взаимного информирования о состоянии линии в процессе обслуживания вызова. К ним относятся сигналы занятия, подтверждения занятия, ответ вызываемого абонента, а также сигналы отбоя вызываемого и вызывающего абонента. Эти сигналы отмечают основные этапы установления соединения (исходное состояние, занятие, ответ, разъединение и др.). Совокупность линейных сигналов и способов их передачи образует линейную сигнализацию. В зависимости от системы коммутации и способов передачи линейных сигналов существуют различные системы линейной сигнализации.

Сигналы маршрутизации (регистровые сигналы) предоставляют адресную информацию для маршрутизации вызовов к месту назначения. К ним относятся информация о номере вызываемого абонента, информация о категории и номере вызывающего абонента, частотный запрос АОН (автоматический определитель номера) и др. Для координатной АТС эти сигналы называют регистровыми, так как они выдаются из регистра. Вследствие широкого распространения в недавнем прошлом координатных систем коммутации применительно к сигналам маршрутизации часто используют термины «регистровые сигналы», «регистровая сигнализация». Совокупность сигналов маршрутизации и способов их передачи образует регистровую сигнализацию.

3.Сигнализация на местных телефонных сетях. Способы передачи сигналов постоянным током.

Передача сигналов по телефонным каналам (физическим цепям) постоянным током может осуществляться гальваническим, шлейфным или батарейным способом.

При батарейном способе сигналы передаются по проводам a, b или с с использованием станционных батарей АТС и земли в качестве обратного провода.

Пределы изменения напряжения от 50 до 74 В с учетом разности потенциалов заземлителей различных АТС, равной ± 8 В. Провода а и b используются для передачи как речевых сигналов, так и сигналов управления и взаимодействия. По проводу с передаются только сигналы занятия соединительной линии (СЛ), разъединения и блокировки СЛ. Длина линии ограничивается затуханием речевых сигналов и искажением характеристик импульсов набора номера.

Этот вариант передачи сигналов батарейным способом показан на рис. Здесь используются станционная батарея и земля в качестве обратного провода. Реле получает питание от батарей передающей и приемной станций.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]