Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Новые функции цифровых АТС

Читайте также:
  1. III Непрерывность дифференцируемой функции
  2. III. Функции Бюро контрольных работ
  3. IV. Основные функции участников
  4. THE NEW CHARACTERS / новые персонажи
  5. Tokio Hotel»: новые суперзвезды Германии.
  6. Tokio Hotel»:новые суперзвезды Германии.
  7. Автоволновые процессы в современных и вымерших популяциях организмов.

Рассмотренные в параграфе 6.2 станции АТСЦ-90 постоянно мо­дернизируются и развиваются, что иллюстрирует рис.6.21. Внутри прямоугольника в центре рисунка можно было бы, в принципе, по­местить л юбую другую существующую цифровую АТС, поскол ьку уже знакомые нам станции 5ESS, S12, DMS-100 эволюционируют ана­логичным образом. Но дело в том, что АТСЦ-90 была специально создана для Взаимоувязанной сети связи России, где сегодня, с од­ной стороны, требуют замены около 15 млн. номеров координатных и 4.4 млн. номеров декадно-шаговых телефонных станций, а с дру­гой стороны, внедряются IP-телефония, xDSL, Softswitch и другие, самые современные телекоммуникационные технологии. Поэтому позволим себе занять еще немного места описанием представлен­ных на рис.6.21 новых модулей, обеспечивающих АТСЦ-90 новыми функциями.

Рис. 6.20 Сбор данных учета стоимости на АТС

Первым таким модулем является VSU, который обеспечивает под­ключение к АТСЦ-90 (или к DX200/L4.5) оборудования сети абонент­ского доступа, втом числе, беспроводного доступа WLL, через стан­дартный интерфейс V5. В соответствии с рекомендациями ETSI и с Российскими национальными спецификациями интерфейса V5 модуль предоставляет следующие функциональные возможности: обработка уровней 1,2,3 интерфейса V5 со стороны оборудования доступа; обработка внутристанционного протокола ASS-канала; пре­образование протоколов сигнализации PSTN_V5 <-> ASS при исхо­дящем и при входящем вызове; контроль состояния трактов ИКМ со стороны сети доступа и со стороны АТС; прозрачная передача по раз­говорному каналу цифр номера кодом DTMF; создание и поддержа­ние звена данных LAPV5; управление соединением; выбор несуще­го канала; управление конфигурацией. Более подробно эти функции будут рассмотрены в следующей главе.

Другой модуль, ISU, позволяет подключать к станции оборудова­ние с системой сигнализации E-DSS1. Модуль поддерживает функ ции уровней 1, 2 и 3 интерфейса первичного доступа «пользователь-сеть» ISDN (поддержкатракта ИКМ-30, создание и поддержание зве­на данных LAPD, процедуры управления соединением). Об этом уже говорилось в главе 4.

 


 


Несколько более подробно рассмотрим блок обслуживания IP-трафика IPU. Интернет-трафик бросает вызов самой основе сети ТфОП - принципам расчета и проектирования АТС, принципам узло-образования в сети. Телефонные абоненты настолько привыкли к су­ществовавшему в течение многих десятилетий относительно высо­кому качеству телефонной связи, что подняв с рычага телефонную трубку, воспринимают отсутствие зуммера «Ответ станции» как ава­рийную ситуацию, хотя отсутствие трамвая при подходе к остановке воспринимают гораздо спокойнее. Такую привычку, впрочем, мож­но было бы даже приветствовать, если бы ей не сопутствовала об­щая иллюзия, что ТфОП может обслуживать сеансы связи любой про­должительности. На самом деле все АТС проектируются на основе стандартных параметров телефонного трафика.

В начале главы 5 говорилось о принципе трех троек, одна из ко­торых соответствует 3 минутам средней длительности телефонного разговора. Средняя продолжительность соединения с Интернет'со-ставляет 18-20 минут. Вероятность того, что длительность теле­фонного разговора превысит 1 час, составляет 1 процент, тогда как при связи с Интернет вероятность такого события составляет 10 процентов. В результате вызовы с доступом к Интернет перегружа­ют ресурсы АТС и межстанционных линий, что, в свою очередь, уве­личивает вероятность потерь, являющуюся главным индикатором качества обслуживания вызовов телефонной сетью.

В этой связи можно выделить в ТфОП три проблемные области:

• исходящая местная АТС, абонент которой совершает вызов для доступа к Интернет;

• транзитный узел и межстанционные соединительные линии;

• входящая местная АТС, на которой вызовы поступают в модемный пул Интернет-провайдера.

Третья проблемная область наиболее серьезна, поскольку здесь может возникать концентрированная перегрузка, хотя и с первой дело обстоит совсем не просто, да и вторая требует значительных инвестиций при неочевидном и опосредованном увеличении дохо­дов. Острота этих проблем вынуждает операторов сетей разделять объединенный трафик и отводить IP-трафик в пакетную сеть как мож­но скорее. Имеется два варианта такого отвода нагрузки:

а) позволить IP-трафику проходить через исходящую АТС;

б) перехватывать IP-трафик на абонентской стороне исходящей АТС.

В обоих случаях, однако, IP-трафик должен быть, прежде всего, идентифицирован, что можно весьма эффективно выполнять сред­ствами Интеллектуальной сети. Об этом мы обязательно поговорим в главе 11. Есть, впрочем, и другое решение - присваивать специ­альный префикс номеру модемного пула, что позволит исходящей АТС знать еще в начале набора цифр номера, что она имеет дело с вызовом, требующим доступа к Интернет.

Так или иначе, затем встает задача по отводу IP-трафика из АТС. Одно из наиболее простых и эффективных решений заключается в том, что все вызовы Интернет поступают на специальный модуль IPU, который, как показано на рис.6.21, фактически является частью АТС и передаетэтоттрафик(посети ATM, Frame Relay или IP) на сер­вер доступа Интернет-провайдера или корпоративной сети. Другое решение будет рассмотрено в главе 7, посвященной сети доступа.

Последний из показанных на рис.6.21 модулей, XSU, ориентиро­ван на систему технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий СОРМ. Подключение XSU к пульту управ­ления СОРМ иллюстрирует схема на рис.6.22, а общие аспекты СОРМ будут обсуждаться в главе 10.

Рис. 6.22 Подключение пульта управления СОРМ к АТС

Система С-32

Разработка для цифровых сетей связи другой отечественной ком­мутационной платформы С-32 с базовой скоростью передачи и ком­мутации 32 Кбит/с была начата в ЦНИИС (Москва) практически од­новременно с рассмотренной в параграфах 6.2 и 6.3 АТСЦ-90. Сис­тема С-32 обеспечивает доведение до каждого абонента цифрово­го потока с битовой скоростью 32 Кбит/с. У всех пользователей С-32 устанавливаются специально разработанные для этой платформы цифровые телефонные аппараты (ЦТА) со встроенным кодеком, кно­почным номеронабирателем и тональным вызывным устройством, что коренным образом отличает ее от других коммутационных станций, обслуживающих, в основном, аналоговые телефонные аппара­ты. Доведение цифрового потока до каждого абонента с примене­нием внутриканальной абонентской сигнализации позволяет, в прин­ципе, сократить объем станционного оборудования за счет почти полной ликвидации абонентских комплектов и введения групповой обработки абонентской сигнализации. Обратим внимание читателя на то, что в начале разработки С-32 это сокращение объема пред­ставлялось вполне ощутимым, и его можно было бы оценить с по­мощью уже упоминавшегося закона Мура.

Но это ясно теперь. А в 70-х годах XX века, когда под руководством Марка Уриевича Поляка проводились исследования проблемы до­ведения цифрового потока до абонента (НИР «Цифра»), объем обо­рудования АТС составлял сотни стативов. Затем, в 1983 г., цифро­вое абонентское оборудование С-32 под названием АТСК-ЦА раз­рабатывалось для замены ступени абонентского искания в коорди­натных станциях, и вместо 200 стативов АТСК достаточно было все­го пяти стативов. В 1988 г. по приказу Министра связи СССР, на пер­вом этапе взявшего на себя и обязанности главного конструктора, была начата разработка технического проекта электронной цифро­вой АТС с доведением цифрового потока 32 Кбит/с до каждого або­нента - ЭАТС-ЦА.

В 1993 г. была создана опытная зона в г. Витебске, а по заверше­нии испытаний в ОАО ДМЗ начался выпуск опорных городских стан­ций С-32. В дальнейшем работы велись под руководством генераль­ного директора ЦНИИС профессора Л.Е. Варакина, и к 2001 г. ОАО ДМЗ произвело и сдало в эксплуатацию в сетях Украины и Беларуси около 20 станций емкостью от 5000 до 30000 номеров.

Структурная схема станции С-32 приведена на рис.6.23. Ее обо­рудование построено по модульному принципу и содержит модули ступени абонентской концентрации МАК-В, модули транзитной ком­мутации МТК и модули общестанционного (генераторного) обору­дования ОСО.

Концентраторы МАК могут быть двух типов: станционные (распо­лагаются на самой станции, т.е. не далее 20 м от оборудования МТК и ОСО) и выносные - МАК-В (могут располагаться на расстоянии до 80 км от помещения, в котором расположено ОСО). Они взаимодей­ствуют с другими модулями по промежуточным линиям, оснащен­ным цифровыми системами передачи.

Подробное описание платформы С-32 здесь просто невозмож­но, а ее концепция была и остается оригинальной, но и до сего вре­мени принимается операторами связи неоднозначно. Применение для передачи речевых сигналов в сетях абонентского доступа ско­ростей, меньших 64 Кбит/с, сегодня становится вполне привычным, что снимает накал былых споров, но и уменьшает актуальность возможных преимуществ С-32 (отчасти, под влиянием все того же за­кона Мура), сосредоточивая инженерные таланты на новых проблем­ных направлениях инфокоммуникаций.

Рис. 6.23 Функциональная схема станции С-32


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)