4.5. Принцип построения электронных атс
Структурная схема АТСЭ аналогична структурной схеме АТСКЭ и отличается от нее только принципом построения коммутационного поля и схемами отдельных функциональных блоков ПУУ.
Коммутационное поле АТСЭ может быть построено как с пространственной, так и с временной коммутацией каналов. При пространственной коммутации производится соединение между одноименными каналами или уплотненными соединительными линиями (УСЛ) посредством точек коммутации, занимающих определенное место в коммутационном поле, а при временной коммутации осуществляется соединение между каналами с различными временными признаками за счет изменения их временных позиций. В АТСЭ с пространственной коммутацией каналов используются соединители, у которых в точке коммутации находится электронный элемент (транзистор, оптрон и т.п).
Современные АТСЭ строятся с пространственной и временной коммутацией каналов с импульсно-кодовой модуляцией. В качестве основной цифровой аппаратуры принята 32-канальная аппаратура, на основе которой строятся различные цифровые системы передачи.
Коммутационное поле АТСЭ
Рассмотрим принцип действия коммутационного поля, имеющего два входа и два выхода (рис.4.22). К каждому из входов подключена своя входящая, а к выходу – своя исходящая соединительная линия системы передачи.
Электронные контакты КП, коммутирующие импульсы канала, выполнены в виде схемы И. От импульсного генератора (ИГ) к УУ подаются канальные импульсы P1, P2, P3, сдвинутые во времени. Управляющее устройство может подключать любые из импульсных последовательностей на вход любого ЭК. Входящие и исходящие каналы работают синхронно, т.е. если кодовая комбинация поступила, например, по первому каналу на входе КП, то она может быть принята на выходе КП только по первому каналу. Следовательно, пространственное КП допускает коммутацию только между одноименными каналами. Такое ограничение уменьшает пропускную способность всей системы.
Рис.4.22. Структурная схема коммутационного поля пространственного типа
Для устранения данного недостатка на входе или выходе КП устанавливаются устройства, способные коммутировать кодовые комбинации входящих каналов на любой исходящий канал. Такое устройство называется временным коммутатором (ВК) или коммутатором типа В. Временной коммутатор состоит из отдельных ячеек информационной памяти (ИП) (рис.4.23), каждая из которых придается определенному временному каналу. ЗУ информационной памяти имеет элементы памяти, число которых равно числу разрядов кодовой комбинации канала. Кроме того, информационная память содержит две схемы И. Одна из схем, стоящая на входе ЗУ, необходима для выделения канала. Поэтому, за каждой из указанных схем постоянно закрепляется импульсная последовательность, характеризующая данный канал. Вторая схема И, стоящая на выходе ЗУ, необходима для считывания кодовой комбинации с ЗУ на свободный канал. На вход этой схемы из У подается импульсная последовательность канала, в который необходимо передать информацию с ЗУ.
Рис.4.23. Структурная схема и временные диаграммы работы временного коммутатора
Каждой входящей соединительной линии системы передачи, уплотненной каналами, придается временной коммутатор, содержащий ячеек информационной памяти (в рассмотренном примере ). Первая ячейка ИП1 придается первому каналу, поэтому за первой схемой И1 закрепляется импульсная последовательность Р1. Аналогично выполняется закрепление схем и последовательностей для других каналов.
Обычно на коммутационном узле имеется большое число уплотненных линий. Для увеличения пропускной способности АТСЭ в коммутационном поле используются и временная (типа В), и пространственная (типа П) коммутации.
Рис.4.24. Структурная схема коммутационного поля, построенного по принципу ВПВ
В схеме коммутационного поля типа ВПВ временные коммутаторы установлены на входах и выходах пространственного КП (рис.4.24). Каждая входящая соединительная линия системы передачи и исходящая соединительная линия системы передачи имеет каналов, поэтому УУ содержит импульсный генератор, выдающий временных последовательностей Р1, Р2,..., Рn, которые могут подаваться как на временные коммутаторы, так и в точки коммутации пространственного коммутатора. В АТСЭ коммутационные поля могут содержать несколько звеньев В и П.
Использование ИКМ для передачи информации по соединительным линиям и временной коммутации каналов в АТСЭ обеспечило возможность образования интегральной цифровой системы передачи (ИЦСС) на базе единых принципов и систем передачи.
- Оглавление
- Список сокращений
- Введение
- 1. Основы построения взаимоувязанной сети связи российской федерации
- 1.1. Структурная схема связи
- 1.2. Классификация систем радиосвязи
- 1.3. Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации
- 2. Основные характеристики сообщений и каналов связи для их передачи
- 2.1. Общие понятия
- 2.2. Каналы связи
- 2.3. Телефонные сообщения и каналы для их передачи
- 2.4. Каналы передачи телеграфных данных
- 2.5. Факсимильные сообщения и каналы для их передачи
- 2.6. Звуковое вещание и каналы для его передачи
- 2.7. Телевизионное вещание и канал для его передачи
- 3. Принципы уплотнения широкополосного канала
- 3.1. Частотное уплотнение канала связи
- 3.1.1. Принцип частотного уплотнения
- 3.1.2. Построение аппаратуры уплотнения стандартной 12-канальной группы
- 3.1.3. Построение стандартных групп каналов тональной частоты
- 3.2. Временное уплотнение канала
- 3.2.1. Принцип временного уплотнения
- 3.2.2. Амплитудно-импульсная модуляция (аим), широтно-импульсная модуляция (шим) и фазо-импульсная модуляция (фим)
- 3.3. Уплотнение канала связи при цифровых методах передачи
- 3.3.1. Принципы цифровой передачи сообщений
- 3.3.2. Передача цифровых сигналов
- 4. Вторичные телефонные сети
- 4.1. Принципы телефонной передачи и телефонные аппараты
- 4.2. Коммутационные системы
- 4.2.1. Коммутационные устройства
- 4.2.2. Принципы коммутации
- 4.2.3. Однозвенные коммутационные блоки и ступени искания
- 4.3. Принципы построения координатных атс
- 4.3.1. Многозвенные коммутационные блоки и ступени искания
- 4.3.2. Упрощенная функциональная схема атск
- 4.3.3. Управляющие устройства атск
- 4.4. Квазиэлектронные и электронные системы коммутации
- 4.4.1. Структурная схема атскэ
- 4.4.2. Коммутационное поле атскэ
- 4.4.3 Управляющие устройства атскэ
- 4.5. Принцип построения электронных атс
- 4.6. Автоматически коммутируемая междугородняя телефонная сеть
- 5. Радиорелейные линии прямой видимости
- 5.1. Принципы построения
- 5.2. Планы распределения частот
- 5.3. Применение пассивных ретрансляторов на интервалах ррл
- 5.4. Общие вопросы проектирования ррл
- 5.5. Резервирование, надежность, каналы служебной связи
- 6. Тропосферные радиорелейные линии
- 6.1. Принципы построения тропосферных ррл
- 6.2. Основные особенности тропосферного распространения
- 6.3. Разнесенный прием и способы комбинирования сигналов
- 7. Системы связи с использованием спутников
- 7.1. Принципы построения системы связи
- 7.2. Особенности передачи сигналов
- 7.3. Использование спутниковых каналов в сетях передачи двусторонней информации
- 7.4. Современные тенденции развития фиксированной и подвижной спутниковой связи
- 7.5. Российский сегмент на базе системы iridium
- 7.6. Российский сегмент на базе системы globalstar
- 7.7. Российская низкоорбитальная система "Гонец"
- 8. Системы связи на декаметровых волнах
- 8.1. Особенности распространения декаметровых радиоволн
- 8.2. Общие характеристики и структурная схема кв радиосвязи
- 9. Волоконно-оптические линии связи
- 10. Цифровые иерархии в сетях связи
- 10.1. Основной цифровой канал
- 10.2. Мультиплексирование с временным разделением каналов
- 10.3. Первичный цифровой канал е1
- 10.4. Плезиохронная цифровая иерархия
- 10.5. Синхронная цифровая иерархия
- 10.5.1. История возникновения систем синхронной цифровой иерархии
- 10.5.2. Основные характеристики сци мkktt
- 10.5.2.1. Транспортная система
- 10.5.2.2. Информационная сеть
- 10.5.2.3. Система обслуживания
- 10.5.2.4. Информационные структуры и схема преобразований
- 10.5.2.5. Схема преобразований
- 10.5.2.6. Система синхронизации сци
- 10.5.2.7. Режимы синхронизации при взаимодействии сетей сци
- 10.5.2.8. Основные типы оборудования, применяемого в сетях sdh
- 10.5.3. Основные принципы организации самозалечивающихся сетей на основе синхронной цифровой иерархии
- 11. Системы подвижной радиосвязи
- 11.1. Введение
- 11.2. История развития сотовой связи
- 11.3. Функциональная схема системы сотовой связи и ее элементы
- 11.4. Подвижная станция
- 11.5. Базовая станция
- 11.6. Центр коммутации
- 11.7. Функции сотовой связи
- 11.8. Множественный доступ с кодовым разделением
- Список литературы