4.4.3 Управляющие устройства атскэ
Управляющее устройство узла коммутации (рис.4.19) состоит из отдельных блоков периферийного управляющего устройства (БПУУ1-БПУУn), каждый из которых обслуживает свой блок коммутационного поля (БКП1-БКПn) и ЭУМ. Связь между ЭУМ и БПУУ осуществляется через группы адресных, командных и ответных шин. По адресным шинам передается из ЭУМ адрес объекта, которому необходимо подготовиться для приема команды. По командным шинам в отмеченный объект поступает команда о содержании операции, а по ответным шинам из БПУУ передаются результаты выполнения операции.
Рис.4.19. Структурная схема УУ узла коммутации
Для увеличения надежности работы УУ блоки ПУУ и ЭУМ дублированы. Каждый БПУУ состоит из отдельных функциональных блоков (ФБ) (рис.4.20), осуществляющих отдельные операции по установлению соединения или проверке состояния объекта или результатов операции.
Рис.4.20. Структурная схема периферийного УУ
Связь между ЭУМ и отдельными функциональными блоками данного БПУУ осуществляется через три группы шин, каждая из которых содержит число проводов, равное числу одновременно передаваемых разрядов слова.
При установлении соединения сначала по адресным шинам передается код адреса ФБ и адрес БПУУ. В некоторых системах имеются отдельные адресные шины к каждому БПУУ. В этом случае по адресным шинам передается только адрес ФБ. На выходе каждого ФБ имеется избирательная схема, реагирующая только на код адреса данного ФБ. При приеме с адресных шин кодовой комбинации адреса ФБ последний подключается к командным шинам, подготавливаясь к приему управляющей информации.
Следующим этапом является поступление по командным шинам содержания операции, которую должен выполнить ФБ. После выполнения каждой операции по ответным шинам дается ответ в ЭУМ о полученных результатах. Управление установлением соединения осуществляется ЭУМ по заданному алгоритму, представленному в виде программы, отражающей последовательность выполнения всех операций по реализации соединения.
Высокая степень централизации требует большой надежности УУ, что достигается введением резервирования и контрольных программ.
Управляющий комплекс содержит две ЭУМ (рис.4.21). Каждая ЭУМ состоит из процессора (Пр), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), канала ввода-вывода (КВВ), внешних устройств (ВУ) и комплекса шин связи с ВУ.
Процессор осуществляет сбор информации о состоянии блоков коммутационного поля и функциональных блоков периферийного управляющего устройства и передает ее в ОЗУ. По данным о соединении, записанном в ОЗУ и ПЗУ, процессор формирует и передает необходимые команды в ПУУ для установления соединения в БКП, координирует работу всех блоков ЭУМ и ПУУ.
Оперативное запоминающее устройство хранит оперативную информацию о соединениях, в том числе номера вызванного и вызывающего абонентов, данные о состоянии АК и других оконечных комплектов. Информация в ОЗУ может записываться или считываться по требованию процессора.
ПЗУ используется для хранения и выдачи редко изменяющейся информации: основных программ работы ЭУМ, категории абонентов, коды других АТС и т.п.
Рис.4.21. Структурная схема двухмашинного управляющего комплекса
Внешние устройства состоят из ВЗУ, предназначенного для хранения резервных программ, телетайпов, дисплеев и т.д.
Канал ввода-вывода и система шин служат для связи ВУ с блоками ЭУМ.
Двухмашинный комплекс имеет межмашинные связи, обеспечивающие возможность обмена информацией между обеими ЭУМ об установленных соединениях. Такие двухмашинные комплексы могут работать в синхронном режиме или в режиме разделения нагрузки. В синхронном режиме одна ЭУМ является активной, а другая – пассивной. Обе машины принимают и обрабатывают данные о поступающих вызовах и сравнивают полученные результаты. Если сравниваемые данные одинаковы, то активная машина выдает необходимые данные в ПУУ, при несовпадении ЭУМ поочередно отключаются для выявления неисправности. Если оказалась неисправной активная машина, то до устранения неисправности пассивная машина становится активной.
Режим разделения нагрузки характеризуется тем, что ЭУМ поочередно обслуживают поступающие вызовы или же каждая из ЭУМ принимает вызовы от определенной группы БКП, хотя имеет возможность обслуживать вызовы от всех БКП. Информация о поступающих соединениях передается в другую ЭУМ и записывается в ОЗУ. При неисправности одной из ЭУМ вторая машина будет обслуживать все поступающие вызовы. Достоинством данного режима является высокое использование ЭУМ, недостаток – меньшая надежность работы.
Существуют также многопроцессорные ЭУМ, которые характеризуются распределением всех этапов обслуживания между отдельными специализированными процессорами, выполняющими строго определенные функции, как, например, сканирование АК, контроль линейных комплектов, прием и анализ номера и т.д. координация работ специализированных процессоров выполняется центральным процессором.
- 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