Состав и назначение телеграфных сетей
Вторичная телеграфная сеть России состоит из трех коммутируемых сетей:
1) общего пользования (ОП), по которой передаются телеграммы, принятые в городских отделениях связи (ГОС), районных узлах связи (РУС) или непосредственно на телеграфных узлах и доставляемые адресатам (учреждениям, предприятиям и частным лицам);
2) абонентского телеграфирования (AT), по которой передаются телеграммы или организуются телеграфные переговоры между оконечными установками абонентов этой сети;
3) международного абонентского телеграфирования «Телекс», по которой передаются телеграммы или организуются телеграфные переговоры абонентов этой сети, находящихся в нашей стране и за рубежом.
Телеграфные каналы между узлами создаются на базе каналов передачи первичных сетей электросвязи. Телеграфная сеть прошла долгий путь развития и является наиболее разветвленной сетью низкоскоростной передачи дискретных сообщений. Она построена по комбинированному принципу: узлы высшей категории соединяются по принципу «каждый с каждым», а узлы более низкой категории - по радиально-узловому принципу. На сети имеются узлы трех типов (рис. 2):
Рис. 2. Структура телеграфной сети
1. Главные узлы (ГУ), расположенные в Москве, столицах некоторых республик и крупных областных (краевых) центрах, где проходят большие потоки телеграфных сообщений.
2. Областные узлы (ОУ), которые являются центрами областных телеграфных связей.
3. Районные узлы (РУ), являющиеся центрами районных телеграфных связей.
Телеграфный узел Москвы является центральным и руководящим в оперативном отношении узлом. ГУ соединены между собой, с ОУ зоны и в некоторых случаях с ОУ других зон по принципу «каждый с каждым». ОУ соединяются с соответствующими ГУ, в зону которых они входят, и с РУ своей зоны, которые в свою очередь соединены с городскими и сельскими отделениями.
Телеграфная сеть общего пользования. Телеграфная сеть общего пользования (Тлг ОП) предусматривает организацию по всей стране отделений связи городских (ГО), районных (РО), сельских (СО), в которых отправители сдают телеграммы, а отделения связи обеспечивают доставку телеграмм непосредственно получателю. На разных этапах развития Тлг ОП базировалась на принципах КС, КК и их сочетаний. В перспективе на сети будут использоваться только методы КС и КП. Комбинированные сети в зависимости от того, какой метод коммутации играет главную роль, называются сетями с КК + КС или КС + КК. Сеть с использованием на всех ее участках, кроме местного, коммутации каналов (КК + КС) получила название прямых соединений (ПС). Этот метод до недавнего времени широко использовался на Тлг ОП. Он заключается в предоставлении тому или иному отделению связи (ОС) временного прямого соединения через узлы коммутации каналов с другими отделениями связи. Структурная схема системы ПС приведена на рис. 3.
Рис. 3. Структурная схема системы ПС
Телеграфные ОС подключаются местными соединительными линиями к ближайшим узлам коммутации, которые соединяются друг с другом пучками магистральных каналов. Вызывные приборы (ВП) телеграфных аппаратов обеспечивают посылку на узел сигналов вызова, набора номера, отбоя, а также осуществляют автоматическое включение и выключение телеграфного аппарата в соответствии с сигналами, поступающими от узла. Для передачи телеграммы по системе ПС телеграфист одного оконечного пункта (ОП) набирает на вызывном приборе номер вызываемого ОП и коммутационные приборы узлов автоматически устанавливают соответствующее соединение. С трансмиттера первого ОП осуществляется автоматическая передача предварительно отперфорированных телеграмм, которые принимаются аппаратом другого ОП. Для образования прямого телеграфного канала между вызывающим и вызываемым ОП необходимо наличие свободных магистральных каналов между всеми узлами, участвующими в этом соединении, а также свободной местной линии между последним узлом и вызываемым пунктом.
Число каналов на низовой сети (от ОУ до ГО или РУС) обычно мало (2-3), поэтому такие каналы гораздо чаще оказываются занятыми, чем каналы магистральной сети. Если связь первого оконечного пункта ОП1 с последним узлом коммутации (ст. Г на рис. 3) может быть получена со сравнительно малой вероятностью отказа (1-5 %), то на участке местной линии (от ст. Г до второго оконечного пункта ОП2) вероятность отказов может достигать 20-30 %. При этом вызывающий пункт будет получать частые отказы и через некоторое время повторять вызовы. В результате бесполезно занимаются магистральные каналы и коммутационные приборы узлов, замедляется прохождение телеграмм, расходуется время телеграфистов на повторные вызовы. Поэтому в случае занятости местной линии к ОП2 более целесообразно осуществлять на последнем узле прием входящих телеграмм на реперфоратор (накопитель), а затем передавать их в оконечный пункт по мере освобождения местной линии. С последним узлом коммутации (ст. Г) соединен коммутатор низовых соединений (КНС). Таким образом, система ПС является комбинированной: на магистральном участке она реализует принцип КК, а на низовом участке содержит реперфораторный переприем, основанный на принципах КС.
В телеграфной сети, построенной по принципу КС+КК, основные (транзитные и часть оконечных) узлы работают по методу КС, оконечные узлы КК служат в качестве концентраторов нагрузки для узлов КС.
Сеть абонентского телеграфирования. Телеграфная связь общего пользования не в полной мере удовлетворяет запросы предприятий и учреждений в оперативной связи по следующим причинам:
1. Телеграммы накапливаются в течение дня, прежде чем курьер предприятия доставляет их в отделение связи.
2. Процесс передачи и последующей доставки телеграмм адресату также требует определенного времени.
3. Большое число телеграмм, поступающих в отделение связи к концу рабочего дня от предприятий и учреждений создает значительные пики нагрузки на сети ОП, что замедляет прохождение телеграммы от отправителя до адресата.
Эти недостатки сети ОП отсутствуют в телеграфной сети абонентского телеграфирования (AT), за счет установки оконечных телеграфных аппаратов непосредственно в предприятиях и учреждениях.
Абоненту сети AT предоставляются следующие возможности:
получение немедленного соединения с любым другим абонентом этой сети и ведение с ним телеграфного переговора поочередной двусторонней связи;
передача телеграмм другим абонентам сети AT независимо от присутствия обслуживающего персонала у приемного аппарата;
соединение со станционным аппаратом своего узла коммутации для передачи сообщений абонентам, не включенным в сеть AT;
прием информации, поступившей от абонента другой сети через местный узел коммутации.
Развитие сети AT приводит к значительной разгрузке сети ОП в первую очередь от транзитной корреспонденции, существенно снимаются пики нагрузки в конце рабочего дня.
Система AT во многом аналогична системе ПС. Однако в сети AT допускается занятость каналов и необходимость повторных вызовов. В сети ПС это нерационально. В отличие от системы ПС в сетях AT принцип коммутации каналов строго выдерживается на всех стадиях соединения.
Схема абонентской телеграфной связи приведена на рис. 4.
Рис. 4. Структурная схема абонентской телеграфной связи
Оборудование оконечной установки сети AT аналогично оборудованию оконечного пункта сети ПС. В качестве оконечной телеграфной аппаратуры в основном применяются рулонные аппараты, а в последнее время персональные компьютеры с адаптерами.
Аппарат снабжается устройством автоответа. Вызывной прибор (ВП), оборудованный номеронабирателем, вызывной и отбойной кнопками и двумя сигнальными лампочками, позволяет производить вызов узла коммутации станции AT и автоматическое включение аппарата по команде со станции. Абонентские установки соединены с ближайшими станциями AT. Вызов станции производится нажатием кнопки «вызов» на ВП. Аппаратура абонентской панели (А) регистрирует сигнал вызова и устройство коммутации (УК) приводится в состояние готовности приема адресного блока (в сети AT -импульсов набора номера). При этом на вызывной прибор посылается сигнал «Разрешение набора номера». Кроме абонентской панели и устройства коммутации в состав станции AT входит переходное устройство (П), которое обеспечивает подключение к станции междугородных каналов. После установления соединения с требуемым абонентом сообщение передается из одного абонентского пункта в другой.
Разновидностью абонентского телеграфа является международный абонентский телеграф «Телекс». Он предназначен для обеспечения документальной связью посольств, торгпредставительств, иностранных корреспондентов и иных абонентов, передающих сообщения в другие страны. Эта сеть объединяет до 100 стран. Набор номера абонента обычно осуществляется с клавиатуры телеграфного аппарата. При этом телеграфный аппарат вызывающего абонента включается сразу же после сигнала вызова. Набор номера вызываемого абонента осуществляется передачей на узел коммутации стартстопных комбинаций. Все сигналы, поступающие со станции на аппарат абонента, также передаются стартстопными сигналами («Ответ станции», «Соединение», «Занято» и др.).
Понятие о службе «Телетекс». «Телетекс» - документальная система передачи деловой буквенно-цифровой корреспонденции, построенная по абонентскому принципу, т.е. с возможностью диалога. Эта служба явилась результатом слияния сети «Телекс» и современных телетайпов, имеющих расширенные возможности, например F-2500. Система «Телетекс» имеет следующие отличия от системы «Телекс»:
расширенный набор знаков первичного алфавита - 256;
скорость передачи - 2400 бит/с;
высокую верность - Рош < 10-6 на знак;
возможность редактирования текста сообщения;
возможность хранения текста в памяти.
Система «Телетекс» имеет сходство с сетями передачи данных (ПД):
цифровые методы передачи;
высокую скорость передачи;
аналогичные методы повышения верности;
аналогичные методы управления соединением.
Основные отличия сетей ПД от системы «Телетекс» заключается в том, что «Телетекс» передает, в основном, текстовую информацию, а сети ПД - данные.
В качестве физической среды передачи в системе «Телетекс» используется телефонный канал ГТС.
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
- Предисловие
- Введение
- Лекция 1
- Основные понятия и определения
- Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики
- Сигналы передачи данных и телеграфии
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
- Типовые каналы передачи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
- Развязывающие устройства, требования к ним и классификация
- Анализ резисторной дифференциальной системы
- Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы
- Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2
- Определение входных сопротивлений тдс
- Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи
- Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы
- Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем
- Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
- Устойчивость телефонного канала
- Искажения от обратной связи
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6
- Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи
- Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи
- Методы разделения канальных сигналов
- Взаимные помехи между каналами
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов
- Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
- Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов
- Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк
- Фильтровой метод формирования обп
- Многократное преобразование частоты
- Фазоразностный метод формирования обп
- Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9
- Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов
- Оценка переходных помех 1-го рода.
- Оценка переходных помех 2-го рода.
- Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля
- Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи
- Квантование сигналов по уровню
- Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.
- Гармонический сигнал.
- Речевой сигнал.
- Речевой сигнал, поступающий от разных источников.
- Многоканальный групповой телефонный сигнал.
- Телевизионный сигнал.
- Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.
- Кодирование квантованных сигналов
- Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи
- Виды синхронизации в цифровых системах передачи
- Принципы регенерации цифровых сигналов
- Линейное кодирование в цсп
- Лекция 12
- Разностные методы кодирования.
- Иерархия цифровых систем передачи
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.
- Дельта-модуляция
- Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12
- Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк
- Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики
- Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики
- Оптические приемники
- Лавинные фотодиоды (лфд).
- Шумы приемников оптического излучения.
- Модуляторы оптической несущей
- Виды модуляции оптической несущей.
- Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта
- Оптические усилители
- 1. Усилители Фабри - Перо.
- 2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.
- 3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,
- 4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)
- 5. Усилители на примесном волокне
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14
- Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.
- Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи
- Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов
- Антенно-фидерные устройства
- Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи
- Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
- Особенности построения тропосферных радиорелейных линий
- Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям
- Спутниковые системы передачи
- Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.
- Принципы построения систем спутникового телевещания - ств
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения
- Назначение и состав сетей электросвязи
- Методы коммутации в сетях электросвязи
- Структура сетей электросвязи
- Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации
- Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов
- Элементы теории телетрафика
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи
- Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.
- Состав и назначение телеграфных сетей
- Сети передачи данных
- Информационно-вычислительные сети. Сети эвм
- Телематические службы
- Цифровые сети интегрального обслуживания
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения
- Основы построения систем сотовой связи
- Основы транкинговых систем радиосвязи
- Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа
- Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа
- Вопросы для самоконтроля,
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей