Файл: Автоматическая телефонная станция.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 178

Скачиваний: 14

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


:

Содержание
Введение 3

Актуальность. На данный момент идет стремительное развитие перехода с аналогового на цифровое оборудование сетей связи. Переход на цифровую АТС стал необходимым, так как с развитием рыночных отношений в стране увеличился объем передачи информации.

Автоматическая телефонная станция - это специальное устройство, с помощью которого автоматизировано передается сигнал вызова между двумя или несколькими телефонными аппаратами, сохраняя при этом возможность обеспечить и установление связи между ними, и разрыв. АТС может работать с внешними телефонными сетями, такими как: GSM, IP сетями, городской сетью, и с внутренними, т.е. между собой. Основной задачей АТС является обеспечение связи абонентов внутренней сети с «внешним миром».

Для обеспечения качественной работы всех городских и региональных телефонных станций, стал вопрос перехода на цифровые системы передачи, на базе развернутой кабельной сети. Переход на цифровую АТС позволил интегрировать сеть связи и предоставить услуги ISDN (Integrated Services Digital Network). ISDN открывает возможность совмещения услуг связи с обменом данных.

Цифровые абонентские линии ISDN обеспечивают быструю и легкую связь абонентов друг с другом.

Большой вклад в развитие методов динамической маршрутизации вызовов в сетях связи с коммутацией каналов внесли Р. Гиббенс, Франк Келли, Г.Р. Эш, А. Чанг, Э. Вонг, Б.С. Гольдштейн, А.Н. Берлин, В.М. Вишневский, В.И. Нейман, А.В. Мотилев, К.А. Мешковский, А.Ю. Рокотян, А.Ю. Гребешков и многие другие авторы. К примеру, Б.С. Гольдштейн «Интеллектуальные сети» посвящена одной из самых интересных телекоммуникационных концепций – интеллектуальным сетям связи, в работе В. Столлингса «Бепроводные линии связи и сети» содержится исчерпывающее описание беспроводных технологий, начиная с геостационарной спутниковой телефонии и заканчивая технологий, используемой беспроводной гарнитурой сотовой телефонии, в работе В.Н. Гордиенко «Многоканальные телекоммуникационные системы» изложены базовые принципы построения цифровых многоканальных телекоммуникационных систем, рассмотрены особенности работы оборудования цифровых систем передачи плезиохронной и синхронной цифровой иерархий. Содержательная часть перечисленных работ была использована в качестве основы написания данной работы.


Целью данной работы является рассмотрение функционирования узла коммутации (АТС) ТФОП/ЦСИО и обмен сигналами с внешним окружением в процессе обслуживания исходящего местного вызова к свободной абонентской линии (АЛ).

Задачи работы:

  1. ознакомиться с понятием автоматических телефонных станций;

  2. рассмотреть функционирование узла коммутации (АТС) ТФОП/ЦСИО;

  3. изучить процесс обмена сигналами с внешним окружением в процессе обслуживания исходящего местного вызова к свободной абонентской линии (АЛ).

1. Функционирование узла коммутации (АТС) ТФОП/ЦСИО
В автоматических телефонных станциях (АТС) могут использоваться следующие виды абонентской сигнализации:

  • по двухпроводным аналоговым абонентским линиям;

  • по цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО);

  • по интерфейсу V5.

Под сигнализацией в сетях связи понимается совокупность сигналов, передаваемых между элементами сети, и способов их передачи для обеспечения установления и разъединения соединения при обслуживании вызовов, а также для передачи служебной информации

В зависимости от звена (участка) сети различают следующие виды сигнализации (рис. 1): абонентская – на участке между абонентским терминалом и коммутационной станцией; внутристанционная – между различными функциональными узлами и блоками внутри коммутационной станции; межстанционная – между различными коммутационными станциями в сети1.



Рисунок 1 – Виды сигнализации в телефонных сетях связи

Сигналы и состояние абонентской линии (далее – АЛ) в системе абонентской сигнализации приведены в табл. 12.

Таблица 1. Примеры сигналов при шлейфном способе сигнализации

Сигнал

Состояние линии

Вызов станции

Замыкание шлейфа

Набор номера

Декадные импульсы замыкания и размыкания шлейфа/DTMF

Ответ вызываемого абонента

Замыкание шлейфа

Отбой

Размыкание шлейфа


MSC-сценарий обмена линейными и частотными сигналами протокола «импульсный челнок» между УПАТС и АТС при установлении местного соединения к свободному абоненту приведен на рис. 23.



Рисунок 2 - MSC-сценарий обмена линейными и частотными сигналами протокола «импульсный челнок» между УПАТС и АТС при установлении местного соединения к свободному абоненту

Основное назначение MSC (диаграммы последовательности сообщений) - обеспечить языковые средства для спецификации и описания взаимодействия компонент системы и ее окружения с помощью обмена сообщениями. В диаграммах на языке MSC это взаимодействие выглядит весьма наглядно, особенно в сочетании с языком SDL, и может быть использовано как эффективное средство спецификации протоколов сигнализации телефонных сетей. Основное использование MSC – создание сценариев взаимодействия систем реального времени, например, сценариев обмена сигналами между различными процессами системы коммутации или между самими системами коммутации.

Основными видами абонентского доступа ЦСИО являются: базовый доступ BRA (Basic Rate Access) и первичный доступ PRA (Primary Rate Access).

Базовый доступ (обозначение: 2B+D) предоставляет абоненту два канала 64 кбит/c, обозначаемых B, и один канал 16 кбит/с, обозначаемый D. Общая «информационная» скорость передачи базового доступа составляет 144 кбит/с. Каналы B независимы, обычно они используются для услуг коммутации каналов, полупостоянных соединений и пакетной коммутации. Канал D используется только для услуг пакетной коммутации и сигнализации между абонентом и сетью. Сами каналы услуг не предоставляют, они только обеспечивают абонентам доступ к услугам ЦСИО (услугам доставки информации, услугам предоставления связи, дополнительным услугам).

Базовый доступ спроектирован таким образом, чтобы ресурс передачи по существующим медным парам проводов мог предоставлять абонентам более широкий диапазон услуг, чем это возможно в аналоговой сети. Наиболее широко базовый доступ используется для подключения цифровых терминалов ЦСИО к АТС с реализацией функций ЦСИО. Иногда базовый доступ используется для подключения учрежденческих (офисных) АТС с функциями ЦСИО к вышестоящим опорным АТС4.

Первичный доступ, или еще его называют доступ на первичной скорости, (обозначение: 30B+D) – это доступ на скорости передачи 2 Мбит/c, который предоставляет 30 B каналов со скоростью 64 кбит/c каждый и один D канал со скоростью 64 кбит/с. В отличие от базового доступа, доступ на первичной скорости в основном используется для подключения учрежденческо-производственных АТС к опорной АТС.


В табл. 2 представлен перечень интерфейсов (соединительных линий) АТС телефонной сети общего пользования (далее – ТфОП)5.

Таблица 2. Интерфейсы СЛ

Интерфейс

Примечание

Интерфейсы с цифровыми СЛ

2048 кбит/с

Обязательный тип

1024 кбит/с

Необязательный тип (сельские АТС)

Интерфейсы с аналоговыми СЛ

4, 6, 8-проводный интерфейс

Необязательный тип (для подключения к аналоговым или цифровым системам передачи)

интерфейс с физическими 3 проводными соединительными линиями

Необязательный тип (только для взаимодействия с существующими на сети электромеханическими станциями)


Итак, ТфОП, построенная по иерархическому способу, имеет на каждом уровне иерархии узлы (АТС), отличающиеся не только масштабами (по числу абонентских портов и портов соединительных линий), но и системами сигнализации, требованиями к уровню синхронизации, требованию к уровню потерь и др. Узлы частных сетей связи подключаются к ТфОП на правах и условиях, определенных законодательством РФ.

2. Обмен сигналами с внешним окружением в процессе обслуживания исходящего местного вызова к свободной абонентской линии (АЛ)
Абонентская сигнализация применяется на участке между оконечным устройством и коммутационной системой.

Сигналы информирования абонентов представлены на рис. 36.



Рисунок 3 - Сигналы информирования абонентов

На данном участке могут передаваться следующие сигналы7:

1. Линейные:

  • вызов станции (занятие), который соответствует переходу абонентского шлейфа из разомкнутого состояния в замкнутое состояние при снятии телефонной трубки абонентом;

  • ответ абонента, который соответствует переходу абонентского шлейфа из разомкнутого состояния в замкнутое состояние при снятии трубки вызываемым абонентом;

  • отбой– соответствует переходу абонентского шлейфа в разомкнутое состояние при возвращении трубки на рычаг телефонного аппарата.


2. Управляющие – адресные сигналы.

3. Информационные акустические8:

  • ответ станции (ОС) – информирует абонента о возможности набора номера (непрерывный тональный сигнал частотой (425+25) Гц);

  • посылка вызова (ПВ) – информирует вызываемого абонента о входящем вызове (посылка вызывного тока в виде периодической передачи сигнала частотой (25+2) Гц, периодом 5 секунд и напряжением (95+5) В;

  • контроль посылки вызова (КПВ)– информирует вызывающего абонента о том, что линия вызываемого абонента свободна (тональный сигнал частотой (425+25) Гц, периодом 5 секунд);

  • занято – информирует абонента о том, что попытка установления соединения по различным причинам окончилась неудачей или абонент на противоположной стороне повесил трубку (прерывистый тональный сигнал частотой 425Гц, периодом 0,3 секунды);

  • информационные сигналы, которые передаются абонентам при предоставлении дополнительных видов обслуживания (ДВО) (например, сигнал уведомления о входящем вызове).

На рис. 4 представлена диаграмма последовательности обмена сигналами в процессе обслуживания внутристанционного вызова9.



Рисунок 4 – Диаграмма обмена сигналами в процессе обслуживания внутристанционного вызова

Итак, в процессе обслуживания исходящего местного вызова к свободной абонентской линии узел коммутации АТС выполняют следующие функции: хранит статус абонентских комплектов (свободно/занято); сканирует оборудование и непосредственно управляет аппаратными средствами абонентских и вызывных печатных плат; определяет тип передаваемых сигналов; сканирует аппаратуру модуля с целью обнаружения начала и конца передачи очередной цифры номера; получает информацию о требуемом числе цифр номера.

Дополнительный элемент управления выполняет чисто программные функции: управление вызовом; анализ префикса (код направления соединения); поиск свободной линии; идентификация абонента и т.д.

Заключение
В ходе проделанной работы была достигнута цель – рассмотрено функционирование узла коммутации (АТС) ТФОП/ЦСИО и обмен сигналами с внешним окружением в процессе обслуживания исходящего местного вызова к свободной абонентской линии (АЛ). Для достижения данной цели были выполнены задачи, по которым можно сделать следующие выводы: