Работа № 1. Расчет норм на показатели ошибок в цифровых трактах Единой сети связи — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Работа № 1. Расчет норм на показатели ошибок в цифровых трактах Единой сети связи

2018-01-03 954
Работа № 1. Расчет норм на показатели ошибок в цифровых трактах Единой сети связи 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методическое пособие содержит теоретические и практические материалы для проведения лабораторно-практических занятий по основным разделам дисциплины «Сети связи», а именно: по расчету норм на показатели ошибок цифровых каналов и трактов, рассмотрены основные определения и принципы нормирования важнейших параметров цифровых каналов и трактов. Рассмотрено построение структуры зоновой сети связи с семизначной нумерацией. Представлены материалы по изучению одночастотной и двухчастотной систем сигнализации, применяемых на междугородной телефонной сети России, их функциональные схемы, перечень линейных сигналов, сигналов управления и способы их передачи. Подробно рассмотрены процессы передачи и приема сигнальной информации по общему каналу сигнализации в системе сигнализации №7. Рассмотрены анализ сетей связи с обходными направлениями, методы маршрутизации на сетях связи и методы оценки структурной надежности сетей связи. Приведены примеры расчета.

Лабораторные занятия проводятся в дисплейных классах кафедры «Связь», а практические занятия – в аудиториях АГТУ.

При оформлении отчетов по работам должны быть выполнены следующие требования.

Отчет должен содержать:

− титульный лист с указанием названия работы, номера группы, фамилии студента, даты выполнения работы и фамилии преподавателя;

− формулировку цели работы;

− исходные данные выполняемого варианта задания;

− структурную (или рабочую) схему варианта задания;

− блок-диаграммы процессов;

− результаты расчетов;

− выводы по выполненной работе.

Пособие предназначено для студентов специальности 200900 «Сети связи и системы коммутации» дневной и заочной форм обучения.

 


Работа № 1. РАСЧЕТ НОРМ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОШИБОК В ЦИФРОВЫХ ТРАКТАХ ЕДИНОЙ СЕТИ СВЯЗИ

Цель работы: Изучение основных показателей и принципов нормирования параметров цифровых каналов и трактов.

Введение

В настоящее время идет процесс цифровизации Единой Сети Электросвязи (ЕСЭ) России. Аналоговые системы заменяются цифровыми. К эксплуатации цифрового оборудования подключаются технические службы операторов, ранее имевшие дело исключительно с аналоговой аппаратурой. Новые цифровые линии должны взаимодействовать с уже эксплуатируемыми оборудованными цифровыми системами передачи (ЦСП) прежних лет выпусков. При этом могут образовываться сквозные составные каналы на их основе, что вызывает необходимость в оценке возможности удовлетворения требуемых норм в каналах старых линий на основе измерений коэффициента ошибок в них.

Ниже рассмотрены характеристики ошибок при международном соединении, распределение норм по эталонным участкам номинальной цепи ЕСЭ, расчет норм на участки реальных линий ЕСЭ, оценка новых показателей ошибок на основе измерений коэффициента кодовых ошибок Кош. Дан пример расчета долговременных и оперативных норм и требований к коэффициенту Кош в реальных линиях связи. Варианты заданий для расчета приведены в табл.6 Приложения 1.

Характеристики ошибок при международном соединении

В качестве основных показателей для нормирования характеристик ошибок в международных трактах установлены [1–3]:

коэффициент ошибочных секунд ESR, определяемый как отношение числа секунд с ошибками ES к общему числу секунд за интервал измерений;

коэффициент пораженных секунд SESR, определяемый как отношение числа секунд, пораженных ошибками SES, к общему числу секунд за интервал измерений;

коэффициент фоновых блочных ошибок BBER, определяемый как отношение числа блоков с фоновыми ошибками ВВЕ к общему числу блоков за интервал измерений.

Основой нормирования показателей ошибок в каналах и трактах первичной сети связи России являются нормы на показатели ошибок для международного цифрового условного эталонного тракта (УЭТ) длиной 27 500 км, установленные в Рекомендациях G.821 и G.826, развитые и дополненные в Рекомендациях серии М.2100 МСЭ-Т. Нормы, относящиеся к каналам и трактам ЕСЭ, и пояснения к ним приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Пример расчета долговременных и оперативных норм

и требований к коэффициенту Кош в реальной линии связи

Рассмотрим фрагмент ВзПС, содержащий участок тракта со скоростью передачи 34 368 кбит/с с мультиплексорами-демультиплексорами МД 2/34 на концах, которые получают информацию с двух линий 2048 кбит/с. Каждый участок тракта имеет длину 90 км, причем на участке третичного тракта установлено 30 линейных регенераторов (ЛР), а на участках первичного тракта – по пять ЛР на каждом участке (см. рисунок ниже).

Рис. 1.1. Пример фрагмента зоновой сети

Длину участков округляем до 100 км. По формулам табл. 4 для ВзПС доля долговременных норм равна:

.

Долговременные нормы на показатели ошибок для каждого участка организуемой линии, рассчитанные по формулам (3), составляют:

− для участка третичного тракта со скоростью передачи 34 368 кбит/с

− для участков первичного тракта со скоростью передачи 2048 кбит/с

Рассмотрим порядок нахождения оперативных норм ввода в эксплуатацию первичного тракта, организованного в рассматриваемом фрагменте сети. Общую длину тракта 270 км округляем до 300 км. Для этой длины из табл. 1.5 определяют долю норм DL = 0,055 и по этой величине в соответствии с формулами (1.4) находим оперативные нормы на показатели ошибок BESR = 1,1 ´ 10 – 4 и BSESR = 5,5 ´ 10 – 6.

Длительность испытаний Т для составного первичного тракта при вводе в эксплуатацию обычно составляет 1 сут., отсюда эталонные нормы на события ошибок BISOES = 9,5 и BISOSES = 0,475. Пороговые нормы безусловного ввода в эксплуатацию рассматриваемого тракта в соответствии с формулами (1.2) составляют S1ES = 4 и S1SES = 0. Пороговые нормы безусловного недопущения в эксплуатацию составляют S2ES = 15 и S2SES = 1.

Оценим допустимые значения коэффициентов кодовых ошибок в линиях связи этих участков, обеспечивающих выполнение найденных норм. Выполнение долговременной нормы AESR на участке третичного тракта, согласно (1.7), будет обеспечено при

.

Долговременная норма ABBER в соответствии с выражением (1.11) будет с запасом обеспечена при таком же значении Кош.

Аналогично для участков первичного тракта выполнение долговременной нормы AESR обеспечивается при

.

Норма на ABBER при этом также будет выполнена с запасом.

События SES в рассматриваемых трактах будут возникать, когда значение Кош в односекундном интервале увеличится до величины Кош ³ 7 ´ 10 – 5 в третичном тракте и до Кош ³ 1,4 ´ 10 – 4 – в первичном тракте. Для выполнения норм на показатель AESR в этих трактах среднее время между событиями, согласно (1.8), должно быть Tср £ 18,5 ч.

Задание

Задан фрагмент сети связи, состоящий из 3-х участков цифровых сетевых трактов (первичного ПЦСТ, вторичного ВЦСТ, третичного ТЦСТ, четверичного ЧЦСТ) плезиохронной цифровой иерархии. Длины участков приведены ниже в таблице вариантов.


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.6

Варианты заданий для расчета долговременных и оперативных норм и требований к коэффициенту Кош в цифровых трактах ЕСЭ

Вар. Длина ВЦСТ (8448 кбит/с), км Длина 1-го ПЦСТ (2048 кбит/с), км Длина 2-го ПЦСТ (2048 кбит/с), км
       
       
       
       
       
       
  Длина ТЦСТ (34368 кбит/с), км Длина 1-го ПЦСТ (2048 кбит/с), км Длина 2-го ПЦСТ (2048 кбит/с), км
       
       
       
       
       
       
  Длина ЧЦСТ (139264 кбит/с), км Длина 1-го ВЦСТ (8448 кбит/с), км Длина 2-го ВЦСТ (8448 кбит/с), км
       
       
       
       
       
       
  Длина ЧЦСТ (139264 кбит/с), км Длина 1-го ТЦСТ (34368 кбит/с), км Длина 2-го ТЦСТ (34368 кбит/с), км
       
       
       
       
       
       
  Длина ТЦСТ (34368 кбит/с), км Длина 1-го ВЦСТ (8448 кбит/с), км Длина 2-го ВЦСТ (8448 кбит/с), км
       
       
       
       
       
       

Примечание: Число линейных регенераторов (ЛР) необходимо выбирать, исходя из скорости передачи и длины участка тракта.

Необходимо:

1) нарисовать фрагмент сети связи с указанием длин участков, расположением линейных регенераторов и соответствующих мультиплексоров-демультиплексоров;

2) рассчитать долговременные и оперативные нормы и требования к коэффициенту ошибок по участкам цифровых трактов.


Контрольные вопросы

1. Дайте определение основных коэффициентов для нормирования характеристик ошибок при международном соединении.

2. Опишите основные показатели для нормирования цифровых каналов и трактов.

3. Покажите распределение норм на показатели ошибок по участкам эталонного тракта ЕСЭ.

4. Что такое оперативные нормы? Какие виды оперативных норм различают?

5. Как определяются пороговые нормы?

6. Перечислите основные значения коэффициента k объекта испытаний: для оборудования передачи; для каналов и трактов.

7. Как определяются долговременные и оперативные нормы?

8. Какие расчетные показатели используются для определения долговременных норм?

9. Какие расчетные показатели используются для определения оперативных норм?

10. Как определяются эталонные нормы на события ошибок по значениям оперативных норм?

11. Как производится оценка новых показателей ошибок на основе измерений коэффициента кодовых ошибок?

12. Какова связь коэффициента ошибок с долговременной нормой на коэффициент фоновых блочных ошибок?

Литература

1. ITU Recommendation G.826 (11/93). Error performance parameters and objectives for international, constant bit rate paths at above the primary rate.

2. ITU-T Recommendation G.821 (08/96). Error performance of an international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated services digital network.

3. ITU-T Recommendation M.2100 (07/95). Performance limits for bringing-into-service and maintenance of international PDH paths, sections and transmission systems.

4. Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей (1996). Утвержде­ны приказом Минсвязи РФ № 92 от 10.08.96.

5. Галчихин В.И., Сторожук Н.Л., Щитников В.И. Расчет норм на показатели ошибок в действующих цифровых трактах Взаимоувязанной сети связи России // Электросвязь, №4, 2002, с. 17 – 20.


Задание

1) Построить структурную схему сети в двух зонах семизначной нумерации, в каждой из которых располагается по две местных сети. Показать связи между зонами. Обходные пути организовать с помощью двух УАК. Емкости и типы местных сетей приведены в таблице 1. Количество и емкость станций местных сетей выбираются так, чтобы показать структуру сети и нумерацию абонентов. (При выполнении задания для ГТС и СТС с пятизначной нумерацией нужно показать такое количество станций, которое дало бы представление об особенностях построения сети. Для ГТС с шестизначной нумерацией в каждом узловом районе следует показать не больше двух станций.)

2) Присвоить нумерацию абонентам местных сетей, приняв закрытую систему нумерации. Выбрать коды местных сетей и коды зон семизначной нумерации.

3) В соответствии с выбранной в п.2 нумерацией написать последовательность цифр, которые должен набирать абонент при:

а) местной связи; б) внутризоновой связи; в) междугородной связи.

Таблица 2.1

Варианты заданий

№ ва-рианта Типы и емкость местных сетей в 1-й зоне семизначной нумерации Типы и емкость местных сетей во 2-й зоне семизначной нумерации
  ГТС 110 тыс. СТС 18 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 120 тыс. СТС 25 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 100 тыс. СТС 9 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 125 тыс. СТС 7 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 130 тыс. СТС 45 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 85 тыс. СТС 11 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 95 тыс. СТС 14 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 80 тыс. СТС 16,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 110 тыс. СТС 17,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 50 тыс. СТС 10,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 100 тыс. СТС 12,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 125 тыс. СТС 17,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 85 тыс. СТС 10 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 95 тыс. СТС 35 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 80 тыс. СТС 7 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 145 тыс. СТС 20 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 125 тыс. СТС 17 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 90 тыс. СТС 9,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 115 тыс. СТС 30 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 100 тыс. СТС 16,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 100 тыс. СТС 12 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 80 тыс. СТС 9 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 100 тыс. СТС 10 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 110 тыс. СТС 25 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 90 тыс. СТС 7,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 130 тыс. СТС 18 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 20 тыс. СТС 75 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 80 тыс. СТС 10,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 110 тыс. СТС 20 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 90 тыс. СТС 17 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 90 тыс. СТС 20 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 40 тыс. СТС 8,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 85 тыс. СТС 9 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 133 тыс. СТС 16,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 95 тыс. СТС 15 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 100 тыс. СТС 35 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 150 тыс. СТС 16,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 80 тыс. СТС 17 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 80 тыс. СТС 12 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 75 тыс. СТС 11 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 14 тыс. СТС 75 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 135 тыс. СТС 19 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 80 тыс. СТС 12 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 70 тыс. СТС 18 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 100 тыс. СТС 14,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 65 тыс. СТС 7,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 85 тыс. СТС 15,5 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 95 тыс. СТС 15 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая
  ГТС 80 тыс. СТС 21 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая ГТС 100 тыс. СТС 15 тыс. Аналого-цифровая Аналого-цифровая

Пример выполнения работы

Необходимые для выполнения работы данные заносятся в табл. 2.2.

Зона 1:

Междугородный код АВС = 813

Междугородный индекс m = 8

Внутризоновый индекс s = 2

СТС имеет емкость 10 тыс. абонентов, построена по радиальному принципу с одной ЦС и двумя ОС.

Внутризоновый код ab = 33

Местный номер х-хх-х

ГТС имеет емкость 100 тыс. абонентов, построена по принципу районированной ГТС с узлами входящих и исходящих сообщений.

Внутризоновый код а = 6

Местный номер bх-хх-х

Зона 2:

Междугородный код АВС = 354

Междугородный индекс т = 8

Внутризоновый индекс s = 2

ГТС 1 имеет емкость 25 тыс. абонентов, построена по принципу районированной ГТС без узлов входящих и исходящих сообщений.

Внутризоновый код a = 5

Местный номер bх-хх-х

ГТС 2 имеет емкость 110 тыс. абонентов, построена по принципу районированной ГТС с узлами входящих сообщений.

Внутризоновый код а = 7, 9 («9» – код для звонков на РАТС 5, «7» – для всех остальных РАТС данной ГТС, так как считаем, что РАТС5 принадлежит ко 2-й стотысячной группе).

Местный номер bх-хх-х

Таблица 2.2

Вариант выполнения работы

Тип АТС Зона Местная сеть Тип* оборудования Емкость Нумерация
ЦС   СТС КЭ 256 / 248   2-00-00 – 2-59-99
ОС 1   СТС КЭ 256 / 248   3-00-00 – 3-19-99
ОС 2   СТС КЭ 256 / 248   4-00-00 – 4-19-99
РАТС 2   ГТС Э 8000 / 32000   20-00-00 – 22-99-99
РАТС 3   ГТС Э 8000 / 32000   30-00-00 – 32-19-99
РАТС 4   ГТС Э 8000 / 32000   40-00-00 – 41-79-99
РАТС 5   ГТС Э 8000 / 32000   50-00-00 – 51-99-99
РАТС 2   ГТС 1 Э 8000 / 32000   20-00-00 – 20-99-99
РАТС 3   ГТС 1 Э 8000 / 32000   30-00-00 – 30-99-99
РАТС 4   ГТС 1 Э 8000 / 32000   40-00-00 – 40-49-99
РАТС 2   ГТС 2 Э 8000 / 32000   20-00-00 – 22-99-99
РАТС 3   ГТС 2 Э 8000 / 32000   30-00-00 – 31-79-99
РАТС 4   ГТС 2 Э 8000 / 32000   40-00-00 – 42-19-99
РАТС 5   ГТС 2 Э 8000 / 32000   50-00-00 – 51-99-99

Примечание: Тип оборудования ГТС и СТС следует выбирать современный, рекомендуемый на сетях связи России.

 

Последовательность набора цифр номера при различных видах связи:

А) При местной связи в ГТС обоих зон набирается местный номер bx-xx-xx. При местной связи в СТС с ЦС набирается местный номер x-xx-xx, если же связь осуществляется со станции ОС, то необходимо набрать «9» для выхода на ЦС и местный номер, т.е. 9-x-xx-xx.

Б) При внутризоновой связи необходимо набрать следующую последовательность цифр:

с ЦС СТС зоны 1 на ГТС зоны 1: 8-2-6- bx-xx-xx

с ОС СТС зоны 1 на ГТС зоны 1: 9-8-2-6- bx-xx-xx

с ГТС зоны 1 на СТС зоны 1: 8-2-3 3- x-xx-xx

с ГТС 1 зоны 2 на ГТС 2 зоны 2: 8-2-7(9)- bx-xx-xx

с ГТС 2 зоны 2 на ГТС 1 зоны 2: 8-2-5- bx-xx-xx.

В) При междугородной связи необходимо набрать следующую последовательность цифр:

с ЦС СТС зоны 1 на одну из ГТС зоны 2: 8-354-а- bx-xx-xx

с ОС СТС зоны 1 на одну из ГТС зоны 2: 9-8-3 54-аbx-xx-xx

с ГТС зоны 1 на одну из ГТС зоны 2: 8-354-а-bx-xx-xx

с ГТС 1 зоны 2 на СТС зоны 1: 8-813-аb-x-xx-xx

с ГТС 1 зоны 2 на ГТС зоны 1: 8-813-а-bx-xx-xx

с ГТС 2 зоны 2 на СТС зоны 1: 8-813-аb-x-xx-xx

с ГТС 2 зоны 2 на ГТС зоны 1: 8-813-а-bx-xx-xx

В заключение необходимо построить структурную схему двух зон семизначной нумерации, в которых расположены по две местных сети (ГТС и СТС).

 

Контрольные вопросы

1. Каковы общие принципы построения сетей связи? Покажите варианты построения сети связи.

1. Каковы принципы построения зоновых телефонных сетей?

2. С какой целью организуются узлы автоматической коммутации (УАК)?

3. Какие варианты построения ГТС используются на практике?

4. Нарисуйте схему построения ГТС с УВС (с УВС и УИС).

5. Каковы особенности и схемы построения СТС?

6. Дайте определение системы нумерации. Какие виды систем нумерации применяются на телефонных сетях?

7. Как строится система нумерации телефонной сети России?

8. Как определяется емкость различных систем нумерации? Приведите примеры.

9. Какова емкость системы нумерации телефонной сети России?

Литература

1. Зайончковский Е.А., Пшеничников А.П., Романцов В.М. Автоматическая междугородная телефонная связь. – М.: Радио и Связь, 1984. – 296 с.

2. Автоматическая коммутация / Под редакцией Ивановой О.Н. – М.: Радио и Связь, 1988. – 624 с.

3. Мардер Н.С. Нумерация телефонной сети общего пользования Российской Федерации. – М.: ИРИАС, 2002.

4. Семейкин В.Д. Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Сети связи» для студентов 5 курса факультета заочного обучения специальности «Сети связи и системы коммутации». – Астрахань, АГТУ, 2002. – 76 с.

 


Задание

1. Изучить по [2] одночастотную систему сигнализации 2600 Гц по исходящим заказно - соединительным линиям (ЗСЛ): блок-диаграмму процесса обработки одночастотной сигнализации, перечень линейных сигналов, перечень состояний процесса обработки, SDL-диаграмму процесса. Материалы представить в виде отчета.

2. Изучить по [2] одночастотную систему сигнализации 2600 Гц по входящим междугородным соединительным линиям (СЛМ): блок-диаграмму процесса обработки одночастотной сигнализации по СЛМ, перечень линейных сигналов, список SDL-состояний процесса обработки вызовов по СЛМ, SDL-диаграмму процесса. Материалы представить в виде отчета.

Контрольные вопросы

1. Опишите одночастотную систему сигнализации, применяемую на междугородной телефонной сети РФ.

2. Опишите многочастотный сигнальный код «2 из 6».

3. Опишите способы передачи линейных сигналов и сигналов управления.

4. Опишите состав сигналов управления, передаваемых многочастотным кодом «2 из 6».

5. Опишите функциональную схему одночастотной системы сигнализации.

6. Опишите способ передачи по участкам цифровой информации о номере вызываемого абонента.

7. Опишите перечень линейных сигналов, передаваемых по ЗСЛ.

8. Опишите блок-диаграмму процесса обработки одночастотной сигнализации по ЗСЛ.

9. Разберите SDL-диаграмму процесса обработки одночастотной сигнализации по ЗСЛ.

10. Опишите блок-диаграмму процесса обработки одночастотной сигнализации по СЛМ.

11. Разберите SDL-диаграмму процесса обработки одночастотной сигнализации по СЛМ.

Литература

1. Зайончковский Е.А., Пшеничников А.П., Романцов В.М. Автоматическая междугородная телефонная связь. – М.: Радио и Связь, 1984. – 296 с.

2. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. – М.: Радио и Связь, 1997. – 423 с.

 


Функциональная схема

 
 

Рис. 4.2. Функциональная схема двухчастотной системы сигнализации

(а) и способ передачи по участкам цифровой информации о междугородном номере вызываемого абонента (б)

Примечание: ИКТН, ВКТН – соответственно исходящий и входящий комплекты тонального набора; ПТН – приемник тонального набора; ГТН – генератор тонального набора; М – маркер.

Задание

Изучите по [2] и опишите SDL-диаграммы процесса обработки двухчастотной сигнализации для исходящего вызова. Изобразите сценарии исходящего вызова для двухчастотной сигнализации для 2-х случаев:

1) абонент Б свободен, повторный вызов;

2) абонент Б занят местным соединением.

Материалы представить в виде отчета.

Контрольные вопросы

1. Дайте описание состояний S00 – S11.

2. Перечислите основные сигналы двухчастотной системы сигнализации.

3. Дайте описание основных сигналов двухчастотной системы сигнализации.

4. Опишите двухчастотный сигнальный код при оконечном соединении.

5. Опишите двухчастотный сигнальный код при транзитном соединении.

6. Опишите функциональную схему двухчастотной системы сигнализации и способ передачи цифровой нумерации о междугородном номере вызываемого абонента.

7. Разберите SDL-диаграмму процесса обработки двухчастотной сигнализации для исходящего вызова.

8. Опишите сценарий исходящего вызова для двухчастотной сигнализации:

a. абонент Б свободен, повторный вызов;

b. абонент Б занят местным соединением.

Литература

1. Зайончковский Е.А., Пшеничников А.П., Романцов В.М. Автоматическая междугородная телефонная связь. – М.: Радио и связь, 1984. – 296с.

2. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. – М.: Радио и связь, 1997. – 423с.

 


Введение

В данной работе изучаются характеристики общего канала сигнализации и взаимодействие пунктов сигнализации (ПС) сигнальной сети на уровне канала сигнализации. Пункты сигнализации, используемые для генерации и передачи сигнальных сообщений, являются узлами сети сигнализации. Такие ПС могут размещаться как на узлах коммутации (УК) телекоммуникационной сети, так и в некотором удалении от них (рис. 5.1). ПС 3 используется как транзитный для сигнальных сообщений при перегрузке или отказе канала ОКС (1, 2).

Рис. 5.1. Фрагмент сигнальной сети

Варианты индивидуальных заданий

При выполнении индивидуальных заданий необходимо использовать протокол с остановками и ожиданием приема подтверждения о безискаженности передачи ЗНСЕ; объем буфера передачи стороны А ОКС принять равным 8 пакетам; в буфере передачи имеется 8 ЗНСЕ; количество ЗНСЕ, передаваемых по ОКС для установления и разъединения одного соединения, равно 8.

 

 

Таблица 5.1.

Варианты индивидуальных заданий

№ варианта V, кбит/с ТДО, мс ТР, мс Т0, мкс Y, Эрл ТЗ, с
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Контрольные вопросы

1. Каково назначение сетевого уровня подсистемы передачи сообщений (ППС)?

2. Каково назначение канального уровня ППС?

3. Какую информацию переносят ЗНСЕ?

4. Какую информацию переносят ЗПСЕ?

5. Какую информацию переносят СЗСЕ?

6. Сколько флагов разделяет две СЕ, если они передаются в ОКС последовательно друг за другом?

7. По какому признаку приемная сторона ОКС отличает СЕ разных типов?

8. Может ли быть получен запрос повтора (отрицательное подтверждение) в ответ на переданную ЗПСЕ?

9. В чем состоит сущность основного метода защиты от ошибок, применяемого на канальном уровне СС №7?

10. В чем состоит сущность метода превентивного циклического повторения ЗНСЕ?

11. Какова минимальная длина (в байтах) ЗНСЕ?

12. Какова минимальная длина (в байтах) СЗСЕ?

 

Литература

1. МККТТ Красная книга, том VI – выпуск V1.7, Требования к системе сигнализации №7. Рекомендации Q.701 – Q.714.V111 Пленарная Ассамблея. – Малага – Терремолинос, 8-19 октября 1984.

2. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. В 2-х частях: Перевод с англ. В.И.Неймана. – М.: Наука, 1992.

3. Протоколы информационно-вычислительных сетей. Справочник // Под ред. чл.-корр. АН СССР И.А. Мизина и д.т.н. А.П. Кулешова. – М.: Радио и связь, 1990 (стр. 10 – 40).

4. Руководящий документ по общегосударственной системе автоматизированной телефонной связи (ОГСТфС), Книга 1// Министерство связи СССР, Главное научно-техническое управление. – М.: Прейскурантиздат, 1988. – 448 с.

5. Битнер В.И. Методические указания к лабораторной работе «Моделирование процессов передачи и приема сигнальной информации по общему каналу сигнализации в ЦСИО». – Новосибирск: СибГАТИ, 1995. – 16 с.

6. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. – М.: Радио и связь, 1997 (стр. 337 – 351).

 


Варианты индивидуальных заданий

1. Выполнить расчет качества обслуживания вызовов для сети, изображенной на рис. 6.3. В кружочках указан номер направления связи. Величины поступающих нагрузок между УК сети для различных вариантов приведены в табл. 6.1. Число каналов в направлениях связи приведено в табл. 6.3.

Рис. 6.3. Вариант расчетной сети, О – номер направления связи

Таблица 6.1

Варианты заданий

№ варианта I II III
УКk – УКn Y(k,n),Эрл Y(k,n),Эрл Y(k,n),Эрл
УК1 – УК2 25,5 31,3 34,3
УК1 – УК3 29,7 25,3 34,3
УК1 – УК4 29,7 31,3 34,3
УК2 – УК1 34,6 30,4 37,5
УК2 – УК3   6,1  
УК2 – УК4 15,2 14,3 16,9
УК3 – УК1 15,1 21,2 22,0
УК3 – УК2 5,1    
УК3 – УК4 14,9 16,3 17,0
УК4 – УК1 24,8 26,2 27,1
УК4 – УК2 15,0 16,2 16,9
УК4 – УК3 15,3 14,5 17,0

 

2. Выполнить расчет качества обслуживания вызовов для сети, изображенной на рис. 6.4. Величины поступающих нагрузок между УК сети для различных вариантов приведены в табл. 6.2. Число каналов в направлениях связи приведено в табл. 6.3.

Рис. 6.4. Вариант расчетной сети, Ο – номер направления связи

Таблица 6.2

Варианты заданий

№ варианта I II III
УКk – УКn Y(k,n),Эрл Y(k,n),Эрл Y(k,n),Эрл
УК1 – УК2 24,8 26,2 27,0
УК1 – УК3 27,7 31,3 32,1
УК1 – УК4 10,6 11,4 12,0
УК2 – УК1 20,0 21,2 22,0
УК2 – УК3 34,6 36,4 37,0
УК2 – УК4 34,6 36,0 37,0
УК3 – УК1 24,8 26,2 27,0
УК3 – УК2 34,6 36,0 37,0
УК3 – УК4 49,5 51,9 53,1
УК4 – УК1 15,3 16,3 16,8
УК4 – УК2 27,7 31,3 32,1
УК4 – УК3 34,6 36,0 37,0

 

Для студентов заочного отделения

Варианты задания

3. Выполнить расчет качества обслуживания вызовов для сети, изображенной на рис. 6.5. Число каналов в направлениях связи приведено в табл. 6.3, а интенсивности нагрузок между УК сети в Эрлангах даны в табл. 6.4.

Рис. 6.5. Вариант расчетной сети, Ο – номер направления связи

Таблица 6.3

Литература

1. Лазарев Ю.В. Анализ сетей электросвязи с обходными направлениями / Методические указания для студентов факультета АЭС. – М.: МЭИС, 1984. – 22 с.

2. Семейкин В.Д. Анализ сетей связи с обходными направлениями / Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Сети связи» для студентов специальности 200900. – Астрахань: АГТУ, 2001. – 32 с.

3. Лазарев В.Г., Лазарев Ю.В. Динамическое управление потоками информации в сетях связи. – М.: Радио и связь, 1983. – 216 с.

4. Максимов Г.З., Пшеничников А.П. Телефонная нагрузка местных сетей связи. – М.: Связь, 1969. – 151 с.

5. Башарин Г.П. Таблицы вероятностных характеристик и средних квадратичных отклонений потерь на полнодоступном пучке линий. – М.: Изд. АН СССР, 1962. – 128 с.


Задание

Для выполнения работы № 7 необходимы следующие исходные данные:

1. Число узлов коммутации (УК) сети – Nu.

2. Максимальный ранг УК сети – Ns.

3. Структура сети – S (Nu, Ns).

4. Метод маршрутизации.

5. Матрица тяготений – Lт (Nu, Nu).

6. Массив интенсивностей потоков в УК сети – λ(Nu).

7. Матрица пропускных способностей каналов – C(Nu, Nu).

8. Матрица коэффициентов готовности ребер сети – Kг(Nu, Ns).

9. Длина пакета – 1/µ.

На основании этих исходных данных формируется план распределения информации (ПРИ). Далее производится оценка сетевых характеристик для меняющегося трафика. На основании полученных результатов необходимо построить графики зависимости времени задержки пакетов Тср и вероятности потерь пакетов σср от интенсивности входных потоков λ для градиентных методов маршрутизации и график зависимости вероятности циклообразования Нср от λ для градиентно-диффузного или диффузного методов маршрутизации.

 

Таблица 7.1

Варианты заданий

№ варианта     &n

Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.189 с.