| |||
Реферат: Проектирование коммутационной системы на базе станции SDE-3000АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт “Информационные технологии и коммуникации” Кафедра “Сети связи и системы коммутации “ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине: ” Принципы построения и технической эксплуатации коммутационных систем ” на тему: «Проектирование коммутационной системы на базе станции SDE-3000» Вариант №1 Работу выполнил: ст-т гр. ДИС – 51 Башкин А. С. Руководитель: к.т.н., доцент Жила В. В. Астрахань 2003. Содержание:
Межстанционная сигнализация 20 Межстанционная регистровая сигнализация 20 Задание: 1. Сформировать данные заказчика. 2. Привести структурную схему фрагмента сети. 3. Произвести расчет и распределение нагрузки. 4. Дать краткое описание станции SDE-3000. 5. Рассчитать объем оборудования. 6. Вычертить и описать компоновку стоек и модулей в стативах в спроектированной АТС. 7. Провести конфигурирование АТС: Исходные данные: [pic] Количество абонентов проектируемой АТС (Р) 1000 Количество абонентов существующих станций (А) 12000 Количество абонентов существующих станций (В) 12000 Количество абонентов существующих станций (С) 12000 Количество абонентов существующих станций (D) 12000 Нумерация абонентских линий: Р = 24 – хх - хх А = 25 – хх - хх В = 27 – хх - хх С = 32 – хх - хх D = 35 – хх - хх Сигнализация: Категории источников нагрузки: Архитектура SDE 3000 Основными компонентами малой цифровой станции SDE 3000 являются один или несколько коммутационных блоков (SWU) и подключенный локальный терминал эксплуатации и технического обслуживания (OMS). Основой каждого коммутационного блока является цифровой Абонентский [pic] Рис 1. Архитектура SDE 1500 Существуют блоки SWU двух типов: - Базовый коммутационный блок (BSWU). Этот блок рассчитан на использование всех ресурсов, необходимых для
обеспечения телефонной связью максимум 936 абонентов (в случае DLUA) или - Расширенный коммутационный блок (ESWU). Этот блок обеспечивает подключение SDE 3000 к телефонной сети. Вследствие функциональной независимости блоков SWU, в минимальную
начальную конфигурацию станции SDE может входить единственный блок BSWU Блоки SWU соединены между собой и с внешними устройствами посредством линий связи РDС (первичная цифровая линия связи), поддерживающих скорость передачи, равную 2048 кбит/с. К потокам трафика, обрабатываемых станцией SDE относятся: а) трафик между абонентами, подключенными к одному и тому же блоку
. DLUCR (Модуль управления), . DIUDR (Модуль цифровых Интерфейсов, базовый), . DIUDT (Модуль цифровых интерфейсов с функцией "транзит"), . SUR (Блок сигнализации). . SLMA (Модуль аналоговых абонентских комплектов), . TU (Тестовый блок), . FTEM (Функциональный тестовый модуль SLMA), . LMEM (Модуль измерения параметров абонентских линий), . LVMM (Модуль измерения уровня), . BD (Распределители шин), . ВDВ (Базовый модуль), . ВDЕ (Модуль расширения), . BDCG (Распределитель шин и тактовый генератор), . RGMG (Генератор вызывных сигналов / тарифных импульсов), . GCG (Групповой тактовый генератор), . DCC (Преобразователь постоянного тока), . LTBAM (Модуль доступа к линейной тестовой шине). Специфичный для SDE модуль, установленный в О&М PC, называется PCDLM На рисунке 2 представлена блок-схема SWU, на которой показаны модули, входящие в состав SWU, а также связи этих модулей между собой по речевым трактам и шинам управления. Рис 2. Блок-схема коммутационного блока SWU Внутренние речевые шины В состав блоков SWU входят следующие речевые шины, обеспечивающие внутреннюю маршрутизацию речевого трафика на станции: . SPCH (Речевая магистраль). SPCH является внутренней речевой шиной, обеспечивающей физическую передачу цифровых речевых сигналов между модулями DIUDR и периферийными модулями (SLMA, SUR, TU, DIUDT). SPCH представляет собой радиальную сеть со скоростью передачи данных Речевая магистраль дублируется (SPCH 0/1). Каждая из магистралей управляется одним соответствующим модулем DIUDR. . IDL (Линия связи между модулями DID) IDL является речевой шиной с 64 PC М-каналам и, реализующей межсоединение модулей DIUDR. Эта шина обеспечивает свободный доступ в обоих направлениях к отдельным SPCH-каналам и связанным с DIUDR линиям РОС. . TSPCH (Речевая магистраль для связи между модулями DIUDT) TSPCH является речевой шиной с 8 х 128 каналами (8x8 Мбит/с), реализующей межсоединение модулей DIUDT. Эта шина обеспечивает свободный доступ в обоих направлениях к входящим и исходящим каналам, относящимся к различным модулям DIUDT. В случае конфигураций, в которых используется несколько блоков SWU, в
качестве внутренних речевых трактов используются линии связи РDС (2 По этой причине, начиная с версии V.7 и выше, каждый временной интервал 64 кбит/с, используемый для межсоединений BSWU-BSWU и BSWU-ESWU, называется (по аналогии с "TSPCH-каналами" или "IDL-каналами") "SPICON- каналом". При выполнении вызовов между абонентами, обслуживаемыми одним блоком При выполнении вызовов между абонентами, обслуживаемыми разными
блоками BSWU, используются SPCH, IDL и затем SPICON между обоими блоками При выполнении исходящих (и входящих) вызовов используются магистраль При выполнении транзитных вызовов используются внешние PDC-каналы и Синхронный коммуникационный контроллер Этот блок реализует интерфейс между модулем DLUCR и терминалом OMS В этом блоке используется программируемый контроллер Siemens SAB 82525 . Создание и распознавание флагов . Автоматическая вставка и удаление нуля (вставка битов) . Создание и управление FCS (Последовательность проверок циклов, реализованная с использованием CRC-16) . Автоматическая обработка контрольных циклов Связь между PC и DLUCR осуществляется по принципу "ведущий-ведомый",
причем PC является ведущим устройством, выполняющим циклическое
сканирование всех модулей DLUCR. Поскольку синхросигнал вырабатывается
компьютером (PC), то им же определяется и скорость передачи данных
В модуле DLUCR предусмотрены 2 асинхронных резервных связных тракта типа RS-232, которые обеспечивают подключение любого оборудования, поддерживающего интерфейс этого типа. Этот блок реализован на основе контроллера Intel 82530 (SCC: последовательный коммуникационный контроллер).
Этот интерфейс предназначен для поддержки средств непосредственного управления соответствующим модулем DIUDR. Управление осуществляется через: . 8-разрядную шину данных . 4-разрядную шину адреса . линии управления.
Модули DIUDR служат в качестве интерфейса станции SDE с телефонной сетью, содержащей коммутационное поле (SN). Эти модули обеспечивают сквозное подключение речевой магистрали к РСМ-
линиям, подключенным к другим станциям, модулям DIUDT или другим блокам Фактически модули DIUDR содержат все аппаратные средства, отвечающие за согласование и коммутацию трактов передачи акустических сигналов, причем управление этими модулями осуществляет DLUCR. Основные функции DIUDR: . Взаимодействие с 4 внешними системами РСМЗО (2048 кбит/с). Формат цикла соответствует CCITT G732/734 . . Взаимодействие с соответствующей Речевой Магистралью (4096 кбит/с). . Коммутация (без блокировки) между РОС, SPCHO или SPCH1, IDL . Извлечение тактового сигнала маршрута из одного из РСМ-трактов для синхронизации тактового генератора системы (в случае синхронного режима). . Управление IDL (Линия связи между модулями DID). . Обработка сигнализации по выделенному каналу (CAS). . Коммутация речевых каналов для установления местных, входящих, исходящих и транзитных соединений. Следует отметить, что предполагается полная доступность каналов. . Генерация и подача тональных сигналов, необходимых при выполнении вызовов. . Проверка цифровых и/или аналоговых шлейфов на речевых трактах. . Управление установлением цифровой конференц-связи. . Подключение соединительных линий CAS/CCS и трактов CCS#7 уровня 1 при автономной конфигурации и конфигурации SDE 250; при этом возможны следующие варианты: -максимум 4 РОС с сигнализацией CAS -максимум 4 РОС с сигнализацией CCS#7 по максимум 2 трактам -максимум 2 РОС с сигнализацией CAS, плюс максимум 2 РОС сигнализацией CCS#7 по одному тракту.
Этот блок взаимодействует с локальным тактовым генератором и выполняет две основные функции: . Выбор тактового сигнала маршрута и импульсов цикловой синхронизации маршрута в любой из 4-х систем РСМЗО и передача этих сигналов в соответствующий тактовый генератор. . Получение системного тактового сигнала и системных импульсов цикловой синхронизации из тактового генератора. Вырабатывание на их основе всех внутренних синхросигналов, необходимых для функционирования остальных блоков. Следует отметить, что станция SDE может функционировать как в плезиохронном, так и в синхронном режиме: . В плезиохронном режиме системный тактовый сигнал вырабатывается автономно. . В синхронном режиме системный тактовый сигнал принимается по одной из линий РОС, соединяющих данную станцию SDE с вышестоящей станцией.
SN выполняет пространственно-временную коммутацию, необходимую для установления соединения. Соединения могут временными (промежуточными) или полупостоянными: . Временные соединения устанавливаются между каналами линий связи РОС, магистрали SPCH, линии связи IDL и блока конференц-связь во время разговора. Кроме того, временные соединения используются также в процессе установления соединения для подачи тональных сигналов и вставки тестовых шаблонов. Полупостоянные соединения устанавливаются между процессором CAS/CCS и линиями связи РОС для поддержки каналов передачи данных PDCDL Коммутационное поле реализовано на основе 2-х интегральных схем Расчет поступающей от абонентов нагрузки Для расчета интенсивности нагрузки необходимо знать структурный состав
абонентов проектируемой станции, т.е. число абонентов каждой категории,
среднюю длительность разговора и среднее число занятий от абонентов каждой
категории. Нагрузка рассчитывается по формуле: y=N•t•C (1) Таблица 1 Параметры нагрузки проектируемой АТС. |№ |Категории источников нагрузки, типы|К, %|С |Т, с|РР | По данным таблицы 1 определяется средняя продолжительность одного
занятия для каждой из категорий источников нагрузки и типа телефонных
аппаратов где (K – коэффициент, учитывающий несостоявшиеся разговоры, который
определяется по зависимости (К = f(TK, PP); tСО – средняя продолжительность слушания сигнала ответа станции
составляет 3с; n – число набираемых знаков; tН – среднее время набора одной цифры номера составляет 1,5с при
частотном способе передачи номера с дискового или кнопочного
номеронабирателя и 0,8с при тоновом способе передачи номера; tC и tO – соответственно среднее время установления соединения и время
отбоя, которые для цифровых АТС составляют величины порядка десятков
миллисекунд, поэтому будем принимать их равными нулю; tПВ – среднее время посылки вызова при состоявшемся разговоре составляет По выражению (1) определим среднюю продолжительность одного занятия для телефонных аппаратов (ТА) народного сектора. При ТНХ = 90с по зависимости (К = f(TK, PP) определяем (НХ = 1,22. Тогда для ТА с декадным набором номера НХ для ТА с частотным набором номера НХ для ТА квартирного сектора с декадным набором номера t КВД = 1,17 ( 0,5 ( (3 + 6 ( 1,5 + 7 + 140 ) = 93,02 c для ТА квартирного сектора с частотным набором номера t КВЧ = 1,17 ( 0,5 ( (3 + 6 ( 0,8 + 7 + 140) = 90,56 c для таксофонов с декадным набором номера t ТД = 1,19 ( 0,5 ( (3 + 6 ( 1,5 + 7 + 110) = 79,76 c для таксофонов с частотным набором номера t ТЧ = 1,19 ( 0,5 ( (3 + 6 ( 0,8 + 7 + 110) = 74,26 c Определим численность ТА каждой категории. Число ТА народнохозяйственного сектора передачи номера на проектируемой с частотным способом передачи номера НХ с декадным способом передачи номера NНХD = 1000 • 0,4 • (1 – 0,2) = 320 НХ с частотным способом передачи номера NНХY = 1000 • 0,4 • 0,2 =80 Квартирный сектор с декадным способом передачи номера NКВD = 1000 • 0,56 • (1 – 0,2) = 448 Квартирный сектор с частотным способом передачи номера NКВY = 1000 • 0,56 • 0,2 = 112 Таксофоны с декадным способом передачи номера NТD = 1000 • 0,04 • (1 – 0,2) = 32 НХ с частотным способом передачи номера NТY = 1000 • 0,04 • 0,2 = 8 После определения среднего времени занятия линии и числа ТА различных
категорий рассчитывается интенсивность поступающей на АТС нагрузки от
абонентов каждой категории: Для народнохозяйственного сектора (НХ): от ТА с декадным набором номера
от ТА с частотным набором номера Для квартирного сектора (Кв): от ТА с декадным набором номера
от ТА с частотным набором номера Для таксофонов (Т): от ТА с декадным набором номера
от ТА с частотным набором номера Результаты расчетов интенсивности нагрузки, поступающей от источников различных категорий, приведены в табл. 2. Интенсивность поступающей нагрузки на проектируемую станцию будет равна
сумме интенсивностей нагрузок от источников различных категорий. YП = 14,776 + 3,552 + 15,049 + 3,663 + 6,823 + 1,650 = 45,513Эрл Таблица 2 Результаты расчетов интенсивности поступающей на АТС нагрузки. [pic] Рис. 4. Типы сигнализации для разных участков сети Создание CAS для А: Создание пункта назначения (DEST – имя адресата, DINO – минимальное количество цифр для занятие исходной соединительной линии, MINMAX – минимальное и максимальное число цифр в телефонных направлениях, соответствующих этому адресу, NADI – характер индикатора адреса): CR DEST: DEST=A, DINO=4, MINMAX=4-12, NADI=3; CR DEST: DEST=Р, DINO=4, MINMAX=4-12, NADI=3; Создание двустороннего пучка каналов с сигнализацией по CAS для А (TGNO CR TGRP: TGNO=SDE-P, OPMODE=BW, GCOS=MFCR2; Создание 30 каналов в пучке (происходит связывание СЛ с группой СЛ, LNO CR TRUNK: TGNO=A, EQN=0-0-0-1&&-31, LNO=1&&31, LCOS=LOOP, cichigh=1 Маршрутизация в А, передача номера со второй цифры, путь первого выбора CR ROUTE: DEST=А, TGNO=A, SSDI=2, EOS=SIGN, RTN01, type=asord; Код набора в А – 4: CR CPT: CODE=4, DEST=A; Создание тарифа для 25 зоны (ZONO – номер зоны, IDENT – идентификатор тарифа, RATE – тариф, DEF – значение тарифа, используемое по умолчанию): ENTRTAR: ZONO=25, IDENT=PR, RATE=1-1-200-50, DEF; Тарификация исходящих вызовов на SDE (ORIG2 – анализ источника для зонирования, LAMA – идентификатор типа LAMA (нормальный режим), LTYPE – типы вызовов, для которых назначен режим LAMA, NAT – национальные вызовы): CR ZOPT: CODE=4, ZONO=25, ORIG2=2, LAMA=LAMA, LTYPE=NAT; Входящие вызовы от А не тарифицируются (ZOCHA – характеристика зоны, CR ZOPT: CODE=A, ZOCHA=CONZON, ORIG=40; Создание СС№7 для В, С и М: Создание пункта назначения: CR DEST: DEST=B, DINO=4, MINMAX=4-12, NADI=3; CR DEST: DEST=C, DINO=4, MINMAX=4-12, NADI=3; CR DEST: DEST=M, DINO=4, MINMAX=4-12, NADI=3; Создание собственной сигнальной точки (SPC – код пункта сигнала, NETIND CR C7OP: SPC=271515, NETIND=NAT1; Создание удалённой сигнальной точки (DPC – код пункта назначения): CR C7DP: DPC=271525; Создание двухсторонних пучков с сигнализацией №7: CR TGRP: TGNO=B, OPMIDE=BW, DCOS=CCS7SUP, DPC=271525; Создание каналов в пучках: CR TRUNK: TGNO=B, EQN=1-0-0-1&&-31, LNO=1&&31, LCOS=ISUP, CICHIGH=1; Маршрутизация к В: CR ROUTE: DEST=B, TGNO=B, SSDI=1, EOS=SIGN, RTN=NAT; Код набора в B – 6: CR CPT: CODE=6, DEST=PERECO; Создание тарифа для 27 зоны: ENTRTAR: ZONO=27, IDENT=PR, RATE=1-1-200-50, DEE; Тарификация исходящих вызовов на SDE: CR ZOPT: CODE=6, ZONO=27, ORIG2=2, LAMA=LAMA, LTYPE=NAT; Входящие вызовы от B не тарифицируются: CR ZOPT: CODE=B, ZOCHA=CONZON, ORIG=40; Создание звена ОКС: CR C7LSET: LSNAM=1, DPC=271525; Привязка каналов к звену ОКС: CR C7LINK: LSNAM=1, EQN=0-0-0; Указание маршрута звена ОКС: ENTR C7RSET: DPC=271525; Активация каналов ОКС: COFG C7LINK: LSNAM=B, SLS=1, OST=ACT; Активация DPC: COFG C7DP: DPC=271235, OST=ACT; Литература:
|
|