Материал: 2

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

www.kiev-security.org.ua

BEST rus DOC FOR FULL SECURITY

32 Глава 1

Рис. 1.14. Включение малой АТС в координатную АТС типа АТСК

величиной 0.15 Эрл при включении в координатную АТС и 0.155 Эрл при включении в декадно-шаговую АТС. Практическая реализация этого ограничения обеспечивается выбором правиль­ного соотношения числа внутренних абонентов с правом выхода на сеть общего пользования и внешних абонентских линий к рай­онной АТС. Еще одним таким средством может служить специ­альное программное обеспечение для ограничения исходящей на­грузки, но его востребованность заказчиками весьма сомнитель­на. Так как функция ограничения нагрузки с трудом поддается кон­тролю, то в ряде нормативных документов просто ограничивается максимальная емкость малых АТС величиной 128 портов.

Эффективным практическим решением проблемы, наряду с ограничением емкости и/или внешней нагрузки малых АТС, мо­жет быть их включение в районную АТС по тем же правилам, что и линий уличных таксофонов (рис. 1.15). Для первого из представ­ленных на рисунке двух вариантов такого включения (при нагруз­ке до 0.33 Эрл на линию) разрешается использование 9 линий в каждом 100-номерном абонентском модуле. Номера этих линий 11, 22, 33,44, 55, 66, 77, 88 и 00 (номер 99 обычно используется для тестового оборудования).

Резюмируя вышесказанное, нельзя не высказать предполо­жение о том, что при введении повременной оплаты местных раз­говоров эта проблема практически исчезнет, более того, возник­нет противоположная задача — увеличения, а не ограничения удельной нагрузки абонентских линий. А применяющиеся до той поры административные ограничительные меры, по мнению ав­тора, следует использовать весьма умеренно, помня диалог из из­вестной пьесы Евгения Шварца: «Меня так учили. — Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина этакая?».

Ниже представлены SDL-спецификации сигнализации при включении малых АТС по аналоговым абонентским линиям. При-

Аналоговые абонентские линии 33

менительно к исходящей связи упрощенная схема включения ма­лых АТС представлена на рис. 1.16.

Рис. 1.15. Включение малых АТС на правах таксофонов

Рис. 1.16. Включение малой АТС в РАТС:

исходящий вызов

Приняты следующие значения для таймеров:

Т 1=50 мс — длительность импульса и длительность паузы (де­кадный код); Т2==650 мс — длительность межцифрового интервала (декадный код); Т3==500 мс — выдержка времени при освобожде­нии перед новым занятием.

34 Глава 1

Строго говоря, вместо таймера Т 1=5 0 мс следовало бы ис­пользовать два таймера: Т 1.1 =40 медля импульса и Т 1.2==60 медля паузы, но для упрощения SDL-диаграммы на рис. 1.18 принято усредненное значение.

Для работы с SDL-диаграммой на рис. 1.17 желательно изу­чение главы 2 первого тома, в которой излагаются основы языка SDL. Для тех читателей, которые по каким-либо причинам не хо­тят или не могут сделать это, ниже приводится достаточно под­робное описание весьма простого и очевидного процесса SU BLOC обработки исходящего вызова к районной АТС, который может быть использован и в качестве учебного примера SDL.

Рис. 1.17. Диаграмма взаимодействия процесса SU BLOC для исходящего вызова

В исходном состоянии процесс обработки исходящего вызо­ва SUBLOC ожидает сообщения об исходящем вызове, т.е. о нали­чии абонента, набравшего индекс выхода на сеть общего пользо­вания («9», «О» или другую заранее определенную цифру).

После появления этого сообщения от программного обеспе­чения (ПО) обработки вызова малой АТС выполняется задача по-

Аналоговые абонентские линии 35

Рис. 1.18. SDL диаграмма процесса SUBLOC

36 Глава 1

иска свободной линии к районной АТС. Возможны два исхода по­иска: найдена или не найдена. В последнем случае в ПО обработ­ки вызова малой АТС направляется сообщение об отказе в обслу­живании вызова, приводящее к посылке зуммера «Занято» вызы­вающему абоненту, и процесс переходит в состояние ожидания освобождения. В этом состоянии ожидается только один сигнал — отбой вызывающего абонента А. После получения этого сигнала процесс возвращается в исходное состояние.

В том случае, если свободная линия к районной АТС найде­на, она отмечается занятой, в линию посылается сигнал, имити­рующий замыкание шлейфа в телефонном аппарате, а процесс переходит в состояние ожидания цифр номера вызываемого абонента.

В этом состоянии процесс пребывает при ожидании первой и каждой следующей цифры номера. Для их трансляции каждый раз выполняется достаточно тривиальная последовательность действий, связанная с несколькими сменами состояний «транс­ляция импульса» — «трансляция паузы» и с переходом в состоя­ние «трансляция межцифрового интервала». Другим возможным сигналом в состоянии ожидания цифр номера является сообще­ние об отбое вызывающего абонента А. В этом случае в абонент­скую линию к районной АТС направляется сигнал разъединения, т.е. имитируется размыкание абонентского шлейфа телефонным аппаратом. Далее запускается таймер Т3=500 мс с целью предос­тавить электромеханической АТС возможность привести соответ­ствующие приборы в исходное состояние, т.е. в состояние готов­ности к поступлению нового вызова. После срабатывания тай­мера линия отмечается свободной, и процесс переходит в исход­ное состояние.

1.6. Включение малых атс по абонентским линиям: входящий вызов

На рис. 1.19 представлена упрощенная схема включения ма­лой АТС в районную АТС по аналоговым двухпроводным абонент­ским линиям применительно к входящей связи. В этом случае вы­зывающий абонент после обычной для ГТС процедуры соединя­ется с оператором малой АТС (консолью). После диалога с опера­тором и с его помощью организуется соединение с вызываемым абонентом Б.

Аналоговые абонентские линии 37

Рис. 1.19. Включение малой АТС в РАТС: входящий вызов

На рис. 1.20 и 1.21 представлены диаграмма взаимодействия блоков и SDL-диаграмма обработки абонентской сигнализации для случая входящего вызова. Методология этих SDL-спецификаций полностью соответствует главе 2 первого тома и материалу преды­дущего параграфа.

Процесс обработки сигнализации входящего вызова SUBLIC имеет 4 состояния:

52.0 Исходное

52.1 Посылка вызова. В этом состоянии посылка тонального сигнала «Контроль посылки вызова» абоненту А осущест­вляется районной АТС

52.2 Пауза

52.3 Разговор. В этом состоянии осуществляется беседа с опе­ратором, поиск и переключение на абонента Б, посылка абоненту А тональных (часто музыкальных) сигналов и/или фраз автоинформатора и т.п. В исходном состоянии S2.0 (см. рис. 1.21) ожидается вызыв­ной сигнал. После приема первой посылки этого сигнала предпри­нимается попытка вызвать свободного оператора или абонента, на­значенного в данный момент для приема входящих вызовов. Про­цесс переходит при этом в состояние посылки вызова S2.1, в кото­ром вызывающему абоненту А от входящей районной АТС посы­лается акустический сигнал «Контроль посылки вызова».

38 Глава 1________________________————————————

Рис. 1.20. Диаграмма взаимодействия процесса SUBL1C для входящего вызова

В состоянии S2.1 ожидается ответ оператора, приводящий к замыканию шлейфа абонентской линии районной АТС и перехо­ду в разговорное состояние S2.3.

В этом же состоянии возможно прекращение частотной по­сылки 25 Гц, что может означать либо прекращение вызова до от­вета, либо просто паузу в последовательности вызывных посылок согласно рис. 1.2. Для определения одной из этих двух причин ус­танавливается таймер Т1.

Значение таймера Т1 == 10с выбирается из соображений дос­товерного распознавания прекращения вызова от районной АТС с учетом возможных вариантов последовательности посылок вы­зова от этой АТС, представленных на рис. 1.2. При прекращении посылки 25 Гц происходит переход в состояние S2.2. В этом со-

Аналоговые абонентские линии 39

Рис. 1.21. SDL-диаграмма процесса SUBL1C

стоянии возможен ответ оператора, приводящий к замыканию шлейфа абонентской линии районной АТС и переходу в разго­ворное состояние S2.3. Возможно поступление следующей вы­зывной посылки, в связи с чем сбрасывается таймер Т 1=10 с и осуществляется возврат в состояние S2.1. Еще одно возможное событие в состоянии S2.2 — срабатывание таймера 10 с. Это вос­принимается как прекращение вызова до ответа, в результате чего вызов оператора прекращается, а процесс возвращается в исход­ное состояние.

Наконец, в разговорном состоянии ожидается сообщение об отбое вызываемого абонента (или оператора), после приема кото-

40 Глава 1_______________________________________

рого размыкается шлейф и восстанавливается исходное состояние

процесса.

Очевидным недостатком рассмотренного процесса SUBLIC

является невозможность прямого набора номера абонента малой АТС при входящем вызове от сети общего пользования. Такой вы­зов может быть обслужен только с помощью оператора (по оче­видным причинам здесь не рассматриваются кустарные методы реализации «дозвона»). Это обстоятельство существенно ограни­чивает область применения малых АТС.

Ситуация меняется только при подключении малой АТС к АТС сети общего пользования по межстанционным соединитель­ным линиям, что немедленно переводит ее в группу «б» согласно приведенной в начале главы классификации. Возможные вариан­ты включения по межстанционным соединительным линиям рас­смотрены в томе 1 «Сигнализация в сетях связи». Для такого вклю­чения требуются дорогостоящие программные и аппаратные мо­дули поддержки межстанционной сигнализации и АОН, что для АТС небольшой емкости часто оказывается неприемлемым.

Экономически эффективным решением проблемы может оказаться применение специального сигнального конвертора «2х3», рассмотренного в главе 11 первого тома. Такое решение, тем не менее, следует считать компромиссным; прогрессивным его можно назвать, разве лишь определив прогресс по законам Мэр­фи «не как замену неправильной теории на правильную, а как за­мену неправильной теории на неправильную же, но уточненную». Действительно прогрессивным решением является использование протокола DSS-1, описываемого в главах 3 и 4 данной книги, если, разумеется, этот протокол поддерживается районной АТС.

Глава 2

ЦИФРОВЫЕ

АБОНЕНТСКИЕ ЛИНИИ

-------------------------------------------------------------

Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль.

К.Э. Циолковский

2.1. Абонентские линии isdn

Хотя передача цифровой информации по существующим аналоговым абонентским линиям начала применяться уже дав­но, например, при факсимильной связи, возможности передаю­щей среды использовались далеко не полностью. Факсимильное сообщение передавалось на частотах разговорного канала, а ско­рость передачи, в лучшем случае, составляла 28.8 Кбит/с, при­чем для большинства абонентских линий были доступны только 9.6 Кбит/с.

Цифровая абонентская линия может обеспечить гораздо большие скорости передачи почти по всем медным парам и с мень­шей, чем при связи в полосе тональных частот, стоимостью. Име­ются и некоторые другие преимущества цифровых линий перед аналоговыми: легкость мультиплексирования нескольких разго­ворных каналов по принципу временного уплотнения, простота кодирования, новые возможности абонентской сигнализации, использование современной элементной базы и т.п. Справедливо­сти ради следует отметить и некоторые недостатки цифровой пе­редачи: неизбежные искажения при преобразовании исходных ре­чевых сигналов в цифровой формат, более жесткие требования к полосе пропускания, проблемы с эхом из-за увеличения задержек и др.

Основная ориентация цифровых абонентских линий ISDNбазовый доступ по двум В-каналам, каждый на скорости 64 Кбит/с, и одному D-каналу на скорости 16 Кбит/с.

Сам термин ISDN (Integrated Services Digital Network) возник в 70-х годах в Bell Telephone Laboratories и впервые был упомянут в списке терминов Оранжевой книги МККТТ. В следующих цвет­ных книгах МККТТ, а затем ITU-T опубликованы рекомендации серии I, структура которых представлена на рис. 2.1. Рекоменда­ции описывают концепцию, сетевые и пользовательские аспекты,

42 Глава 2 _________________________________

интерфейсы и услуги ISDN. Основная работа по стандартизации ISDN выполнена Исследовательской комиссией 18 МККТТ, во­просы сигнализации и коммутации ISDN разрабатывались Иссле­довательской комиссией 11, а аспекты передачи данных ISDN в свете общей проблематики сетей передачи данных рассматрива­лись Исследовательской комиссией 7.

Рис. 2.1. Структура рекомендаций ITU-T серии I

На русском языке наиболее удачным эквивалентом термина ISDN, по мнению автора, является аббревиатура ЦСИО (цифро­вая сеть интегрального обслуживания), хотя в литературе можно встретить термины «цифровая сеть с интеграцией услуг», «цифро­вая сеть с интеграцией служб (ЦСИС)» и др.

Разработка ISDN продолжалась так долго, что распростра­нились другие расшифровки аббревиатуры ISDN: «It Still Does Nothing» (она до сих пор ничего не делает), «I Still Don't know» (я все еще не знаю, что это) или «I Still Don't Need it» (мне это пока ненужно).

Именно в области ISDN особенно заметно, что жаргон спе­циалистов слабо поддается логике и едва понятен всем остальным. ITU-T произвольно определил следующие функциональные груп­пы абонентских устройств ISDN (рис. 2.2):

ТЕ1 — терминал ISDN, ТЕ2 — несовместимый с ISDN терминал,

Цифровые абонентские линии 43

ТА — терминальный адаптер для подключения несовмести­мых с ISDN терминалов, NT1 — сетевое окончание уровня 1, NT2 — сетевое окончание уровней 2,3.

Рис. 2.2. Абонентское оборудование и интерфейсы ISDN

Терминалы ТЕ-1 полностью совместимы со стандартами ISDN и подключаются к этой сети через четырехпроводный ин­терфейс, в котором по принципу временного разделения органи­зованы 3 канала, обозначаемые как В, В, D (или 2B+D). В-каналы имеют пропускную способность 64 Кбит/с, а пропускная способ­ность D-канала составляет 16 Кбит/с. Такой интерфейс называет­ся базовым (BRI — basic rate interface). ISDN предусматривает под­ключение к одному интерфейсу 2B+D до 8 терминалов ТЕ1.

Терминалы Т Е-2 несовместимы с ISDN и требуют наличия устройства сопряжения, известного как терминальный адаптер ТА (terminal adapter). ТА преобразует сигналы других стандартов, на­пример, RS-422, EIA-232 или УЗ 5 в стандарт ISDN. Необходимость интеграции этого оборудования с физическими интерфейсами се­рии V или EIA обусловлена экономическими соображениями, по­скольку многие компании вложили достаточно много денег в те­лекоммуникационное оборудование других, отличных от ISDN стандартов. Имеются ТА для подключения 25-контактных разъе­мов интерфейсов RS-232C, 34-контактных разъемов широкополос­ных модемов V.35,15-контактных разъемов интерфейсов сетей пе­редачи данных Х.20, Х.21, Х.22, интерфейсов RS-449, RS-410 и т.д. Оборудование ТА может устанавливаться не только на правах внеш­него модема, но и в качестве встраиваемого в ТЕ2 слота. Такие сло-

Источник: https://studfile.net/preview/14430482/