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

Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры

Читайте также:
  1. Абонентские модули
  2. Восьмиканальные цифровые портастудии.
  3. ВСЕ ЦИФРОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  4. Задание 1. Цифровые часы
  5. Мультиплексоры как универсальные логические элементы.
  6. Мультиплексоры.
  7. Повторители и концентраторы.

Абонентские мультиплексоры и кон­центраторы входят в номенклатуру обо­рудования практически каждой из циф­ровых АТС, рассмотренных в главах 5 и 6, а индивидуальные особенности этих АТС не противоречат упрощенной структуре, приведенной на рис.7.2, ко­торая в одинаковой степени соответст­вует как концентратору, так и мультип­лексору.

Различие определяется тем, как соотносятся числа М и N. Когда N=30M, то речь идет о мультиплексоре, т.е. кон­центрация нагрузки отсутствует, потери из-за отсутствия свободных каналов исключены, поскольку чис­ло абонентских терминалов равно числу используемых временных каналов, а экономический эффект достигается за счет уменьшения затрат на линейно-кабельные сооружения. Когда же NO0M, речь идет о концентрации нагрузки. Концентратор дает еще большую эко­номию на линейно-кабельных сооружениях, к этому добавляется и экономия коммутационного оборудования, но на участке сети або­нентского доступа допускаются потери вызовов. Отношение 30/W к N называется коэффициентом концентрации, который может иметь, например, значения 4:1 или 8:1.

В качестве примера упомянем абонентские цифровые концентра­торы АЦК-1000, уже более 10 лет выпускаемые вместе со станцией АТСЦ-90 и совместимые со станциями DX-200, а затем рассмотрим последнюю отечественную разработку - мультисервисные абонент­ские концентраторы МАК.

АЦК-1000 может устанавливаться в помещении опорной АТС, а также в жилых домах, в помещениях других АТС, в специальных по­мещениях или в перевозимых контейнерах. Максимальная емкость АЦК-1000 составляет 1024 абонентских линии, в число которых мо­гут входить до 64 линий таксофонов.

Мультисервисные концентраторы следующего поколения МАК выполняют все функции АЦК-1000, позволяя также работать с со­временными цифровыми АТС любых типов, имеющими интерфейсы V5.2 или PRI, взаимодействовать с IP-сетями и поддерживать про-водный, беспроводный и оптический доступ в любых сочетаниях.

Применение МАК в сельских и городских телефонных сетях тра­диционных операторов ТфОП с подключением его к опорным циф­ровым АТС через стандартный интерфейс V5.2 позволит снизить затраты на абонентскую кабельную сеть за счет концентрации або­нентской нагрузки. В мультисервисных сетях следующего поколе­ния подключение МАК к Softswitch будет выполняться по протоко­лу MGCP.

Оборудование МАК работает с терминалами следующих типов:

• аналоговые телефонные аппараты, а также аппараты факсимиль­
ной связи и модемы;

• интегрированные устройства доступа на основе технологии SHDSL,
предусматривающие предоставление услуг как симметричной вы­
сокоскоростной передачи данных (до 2 Мбит/с), так и телефонии
(VoDSL); электропитание таких устройств может быть дистанци­
онным, что обеспечивает более высокую надежность;

• абонентские терминалы стандарта DECT.

Общей проблемой любых концентраторов является их техниче­ское обслуживание, которым, по очевидным технико-экономическим причинам, лучше управлять из единого центра эксплуатационного управления. Интерфейс оператора технической эксплуатации сети доступа выполнен для МАК на основе Web-технологий, что позволя­ет использовать для доступа к функциям технической эксплуатации любой компьютер с установленным на нем Web-браузером, распо­ложенный в любой точке земного шара. С помощью этого компью­тера возможны: обнаружение отказов; обработка сообщений о не­санкционированном доступе, пожаре и других чрезвычайных ситуа­циях; измерение параметров абонентских линий и параметров им­пульсного номеронабирателя в телефонном аппарате пользовате­ля; испытание таксофонных линий и таксофонов; тестирование обо­рудования самого концентратора и т.п. Важно, что каждый абонент­ский интерфейс имеет встроенные функции измерителя, что дает, например, возможность одновременно измерять электрические ха­рактеристики любого количества абонентских линий, экономя рабо­чее время обслуживающего персонала.

Рис. 7.3 Варианты включения мультисервисного абонентского концентратора МАК

 

Рассмотрим возможные варианты организации связи при использовании МАК.

Первый (стандартный) вариант включения МАК представлен на рис.7.3,а. Через интерфейс V5.2 концентратор подключается к опорной АТС, а с абонентской стороны в каждую кассету вклю­чается до 570 аналоговых абонентских линий, т.е. в одном стати-ве можно разместить оборудование, допускающее включение до 3420 таких линий.

Второй вариант организации связи с помощью МАК иллюстриру­ет рис.7.3,6. Как и в первом варианте, через интерфейс V5.2 кон­центратор подключается к опорной АТС, а с другой его стороны, че­рез интерфейс SHDSL, подключаются интегрированные абонентские устройства IAD, в которые, в свою очередь, могут включаться теле­фоны и другие аналоговые устройства, а также и персональные ком­пьютеры.

На рис.7.3,в показан третий вариант, когда к МАК через радиоин­терфейс DECT подключаются терминальные абонентские радиобло­ки (ТАРБ), а к ним, в свою очередь, - аналоговые абонентские устройства.

Последний, четвертый вариант демонстрирует полный спектр возможностей МАК. Кроме названных ранее, на рис.7.3,г показана возможность подключения концентратора к Softswitch по протоколу MGCP. При этом услуги телефонии для абонентских терминалов всех типов предоставляются, независимо от технологии доступа, с ис­пользованием единого плана нумерации.

 

Интерфейс V5

В недавнем прошлом интерфейсы между выносными абонент­скими концентраторами и модулями цифровых линий в коммута­ционном узле не подлежали международной стандартизации. Прак­тически во всех АТС, установленных до сего времени, для этих ин­терфейсов используются стандартные цифровые тракты 2 Мбит/с и «внутрифирменные» протоколы компании-производителя. Оче­видный недостаток такого решения - отсутствие у оператора сво­боды выбора при расширении емкости опорной АТС с установкой выносного коммутационного оборудования. В последние годы, в связи с расширением номенклатуры средств доступа, вт.ч., с рас­пространением оборудования беспроводного абонентского досту­па WLL, стало ясно, что необходимо иметь универсальный интер­фейс, позволяющий совмещать в одной сети доступа оборудова­ние разных производителей.

Разработка такого универсального интерфейса, получившего на­звание V5, была начата в 1991 году Европейским институтом стан­дартизации ETSI. Первые спецификации V5 были изданы в 1993 году, а в 1995 году ITU-T утвердил рекомендации для V5.1 (без концентра­ции) и V5.2 (с концентрацией). Национальная часть протокола опре­деляется каждой страной с учетом специфики ее сети. В российских национальных спецификациях определен протокол, главной функ­цией которого является управление соединениями ТфОП. Необхо­димость создания национальных спецификаций протокола ТфОП была обусловлена тем, что в каждой стране исторически сложился свой подход к обработке вызовов ТфОП, и это сделало невозмож­ным создание единых международных спецификаций.

Интерфейс V5.1 определен в рекомендации G.964 ITU-T и в стан­дарте ETS 300-324-1, а интерфейс V5.2 - в рекомендации G.965 ITU-T и в стандарте ETS 300-347-1. Интерфейс V5.1 позволяет под­ключить к АТС по цифровому тракту 2.048 Мбит/с до 30 аналоговых абонентских линий или В-каналов ISDN без концентрации. Интер­фейс V5.2 ориентирован на группу трактов 2 Мбит/с (до 16 трактов) и поддерживает концентрацию, например, с коэффициентом 8:1. Для каждого тракта предусмотрено несколько каналов для сигнализации и пакетный режим в D-канале. В таблице 7.1 приведены некоторые сведения об интерфейсе V5.2. В настоящее время в ETSI ведется стандартизация двух версий ATM-интерфейса - VB5.1 и VB5.2 -для организации широкополосного доступа.

Наличие интерфейса V5 дает оператору возможность:

• предоставлять услуги пользователям как с аналоговыми (ТфОП),
так и с цифровыми (ISDN) терминалами;

• использовать стандартные протоколы сигнализации;

• свободно выбирать при'развитии сети оборудование разных про­
изводителей;

• улучшать эксплуатационные характеристики при сокращении но­
менклатуры используемых интерфейсов;

• управлять характеристиками интерфейса, что обеспечивает гар­
монизацию с идеологией TMN.

Таблица 7.1 Интерфейс V5.2

Функциональная модель доступа через интерфейс V5 представ­лена в обобщенном виде на рис.7.4.

О вариантах применения V5 для беспроводного радиодоступа WLL мы поговорим в следующем параграфе, а здесь затронем вопрос о тестировании интерфейса V5, которое, кроме проверки соответст­вия стандарту собственно протокола, предполагает и проверку взаи­модействия разнообразного оборудования с использованием прото­кола V5. Тесты соответствия включают в себя проверку корректности работы протокольных объектов, т.е. соблюдения очередности следо­вания сообщений, правильности перехода объектов из одного состоя­ния в другое под воздействием внешних событий, кодировки обяза­тельных информационных элементов. Тесты соответствия проводят­ся путем подключения тестируемого оборудования к протокол-тестеру, работающему в режиме эмуляции протокола по определенным заранее тестовым сценариям. Тесты взаимодействия охватывают весь процесс обслуживания вызова и предоставления дополнительных услуг, то есть обеспечивают проверку функционирования системы в целом. Тесты взаимодействия проводятся при подключении тести­руемой станции к опорной АТС и к оборудованию сети доступа или к протокол-тестеру, работающему в режиме имитации соответствую­щего объекта (рис.7.5) с параллельным мониторингом интерфейса и верификацией алгоритмов взаимодействия и кодировок.

Рис. 7.4 Функциональная модель доступа через интерфейс V5

 

В отечественном протокол-тестере SNT-7531, показанном на рис.7.5, реализованы режимы мониторинга и симулятора, позво­ляющие имитировать функции оборудования сети абонентского доступа в уровнях 1,2,3 протокола V5; имитировать таким же об­разом интерфейс V5 опорной АТС; вести мониторинг сигнальных каналов; проводить анализ протоколов сигнализации; управлять процессом тестирования; сохранять и распечатывать результаты тестирования.

1 - мониторинг, симуляция терминального оборудования и проведение тестов

взаимодействия и соответствия абонентского интерфейса ISDN; 3 - мониторинг, симуляция функций АТС и проведение тестов взаимодействия и

соответствия интерфейса с опорной АТС ISDN;

2,4- мониторинг, симуляция как стороны сети доступа, так и стороны АТС, проведение тестов взаимодействия и соответствия интерфейсов V5.1 и V5.2.

Рис. 7.5 Варианты включения протокол-тестера


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.017 сек.)