Дипломна работа телефонни централи увод


З А А А А А А У А А А А А П П У



страница3/4
Дата18.03.2017
Размер1.3 Mb.
#17235
1   2   3   4

З А А А А А А У А А А А А П П У


Б К К К К К Л П К К К К К П П П

S2

П П П П П Ц П П П П П П П


  1. З А А А А А А У А А А А А П У


Б К К К К К Л П К К К К К П П

S0

П П П П П П П П П П П П


  1. З А А А А А У А А А А А П У


Б К К К К К П К К К К К П П
П П П П П П П П П П Ц Ц П П П П П П

З А А А А А А А А К К С С У У У У У Ц

Б К К К К К К К К В И Л Л П П В/И В/И В/И У

S2 S2



Фиг.4
Комуникацията между платка централно управление и платките за управление на прекъсванията става чрез магистрален кабел. Връзката с периферните платки става посредством интерфейсна шина разположена в задната част на всеки етаж, чрез която се осъществява и интерфейса между платките за управление на прекъсванията и периферните платки.

Всяка една от периферните платки (с изключение на платка управление на прекъсванията), се разплита на куплунг, който се закача откъм страната на интерфейсната шина.

В непосредствена близост до телефонната централа трябва да се осигури непрекъсваемо токозахранване (UPS), за поддържане нормалното и функциониране за минимум един час, при евентуално отпадане на мрежовото токозахранване.

Електрически параметри:

1.Мрежово захранване на централата- 220/230V

Толеранс- от –15% до +10%

Честота- 50/60 HZ



  1. Вторични напрежения:

+5V 22A

+12V 1A


-5V 2.2A

-48V 2.2A

-60V 0.3A

3.Параметри на абонатни линии:



  1. Захранване на аналогови абонатни линии

При съпротивление на шлейфа от 0 до 800 ом от 23.5 до 29.5 mA

Напрежение от 43V до 52V



  1. Дължина на аналогови абонатни линии

Максималната дължина на абонатните линии е:

При диаметър на проводника 0.6 мм - 4 км.



  1. Допустимо изолационно съпротивление

Допустимото изолационно съпротивление между ‘a’ и ‘b’ проводници и между всеки от тях и ‘земя’ трябва да бъде не по- малко от 20 кОм.

  1. Параметри на цифрови абонатни линии

Максималната дължина на цифровите абонатни линии е:

При диаметър на проводника 0.6 мм- 1.5 км.

Параметри разговорния тракт


  1. входен импеданс



  1. ехо

при 1000Hz >=18dB

при 1900Hz >=20dB



  1. затихване от асиметрия

при 300Hz >=46dB

при 1000Hz >=52dB

при 3400Hz >=46dB


  1. работно затихване ( при честота 1000Hz)





  1. преходно затихване (от 300 до 3400 Hz)

затихване в близкия край

затихване в далечния край



  1. Акустични сигнали

Акустичен знак централа

Честота 425Hz +-25Hz

Продължителност

Сигнал 240 ms

Пауза 240ms

Сигнал 240ms

Пауза 240ms

Сигнал 240 ms

Пауза 800ms

Акустичен сигнал “ контрол на повикването”

Честота 425Hz +-25Hz

Продължителност

Сигнал 960 ms

Пауза 4040ms

Акустичен сигнал” заето”

Честота 425Hz +-25Hz

Продължителност

Сигнал 200 ms

Пауза 480ms

Номеронабиране

Импулсен набор

Предаване

Импулс 60ms

Пауза 40ms

Междусериино време >670ms

Приемане


Импулс >= 20ms

Пауза 30ms

Междусериино време >210ms

Честотно избиране

Продължителност на импулса >=40ms

Продължителност на паузата >=50ms

Стойности на цифрите при честотно избиране

Толеранс на честотите +-1.8%

Ниво на честотния сигнал -3dB+-2.5dB

Качество на обслужване на системата.

Показателите характеризиращи надеждността на системата и техните стойности трябва да бъдат следните:



  1. Сумарното време на пълен отказ на системата трябва да бъде по- малко от 0.5 часа на 20 години.

  2. Вероятността за поява на неизправност в периферните съоръжения трябва да бъде по- малка от 1.5гх10-6 за една линия, от където средният брой повреди за една линия за година трябва да бъде не по- голям от 0.13. Средният брой повреди в периферните съоръжения за централата съдържаща 340 линии за една годинае:



  1. Ремонтопригодност- средното време за отстраняване на неизправност в системата в 85% от случаите трябва да бъде по- малко от един час.

  2. Средното време за откриване на неизправност- по – малко от 5 сек.

  3. Коефициент на неготовност на системата- по – малък от 3х10-6.

  4. Процент на неизправностите, отстранявани в рамките на 24 часа- не по- малък от 80%.

Качество на обслужване на повикванията.

Показателите, характеризиращи качеството на обслужване на повикванията имат следните стойности:



  1. Вероятността за грешка по вина на централата при установяване на съединение( независимо от вида на връзката и фазата на установяване на съединението), трябва да бъде не по- голяма от 5х10-7.

  2. Вероятността за закъснение на знак “централа” повече от три секунди в часа на най- голямо натоварване не трябва да бъде по- голямо от 1х10-6

Организиране на цифровия автоматичен вход.

Както вече споменах при проектирането на централата, тя е окомплектована с две двумегабитови платки за организиране на цифров автоматичен вход откъм градската централа. Това означава, че на разположение на абонатите ще има общо 60 телефонни канала за двупосочна цифрова връзка.

По задание, учрежденската централа, трябва да се свърже към две градски АТЦ по два оптични кабела, за осъществяване на резервиране при повреда или прекъсване на единия оптичен кабел. Това означава, че всеки един от двата кабела, трябва да може да поеме целият капацитет на централата (входящ и изходящ), при отпадане на едно от трасетата.

ЦУАТЦ Varix не разполага с оптичен интерфейс. Двумегабитовите платки се разплитат на четири усукани двойки. Общата скорост на цифровите потоци идващи по двете оптични съединителни линии е 2х155Mbit/s. Това налага използването на цифрова уплътнителна система на SDH ниво.

Регламентиране на SDH

Първите опити за формулиране на стандарти за синхронно оптично пренасяне на сигнали са направени в САЩ. Те са известни като стандарти SONET (синхронна оптична мрежа).

Според тях основната скорост на цифровия поток е 50Mbit/s, за разлика от европейската 150Mbit/s. Това наложи създаването на съвместни работни групи, които да разработят принципите на синхронната мрежа в съответствие с изискванията на различните държави. Като резултат за основна скорост в SDH се приема 155Mbit/s, в която могат да се мултиплексират цифрови потоци от всички нива на плезихронната йерархия.

  1. Основни характеристики на синхронното предаване

  1. Рамка от 125 микросекунди

Първата основна характеристика на синхронното цифрово предаване е, че неговата рамка се състои от временни интервали с продължителност 125 μs. Това е свойство, което позволява комутация до ниво 64kbit/s. Предимството е, че до нискоскоростните сигнали има директен достъп от страна на по- високите нива и всички операции са байтово ориентирани. Недостатък се явява джитерът от чакане, който възниква вследствие на принципа на двустранно изравняване (стафинг), който се използва.

  1. Мултиплексиране чрез наслагване на байтове

За разлика от плезихронната йерархия, при която мултиплексирането е по битове, тук подреждането в синхронния транспортен модул е на основа на мултиплексиране по байтове.

  1. Унификация на цифровата йерархия

Синхронната мултиплексна структура, включва както северно- американската, така и европейската плезихронна йерархия.

От всеки един цифров поток от йерархиите може да се образува общ синронен транспортен модул, чрез съответната синхронна мултиплексна процедура, т.е. всяка от съществуващите скорости в плезихронните йерархии може да се мултиплексира в обща сорост на предаване 155Mbit/s, съответстваща на първото ниво на синхронната цифрова йерархия. В тази скорост, освен предавания информационен сигнал, се включват голям брой заглавни страници, които се слагат в началото на рамката и пренасят съответната служебна информация.



  1. Слоеста структура

Едно от свойствата на синхронното цифрово предаване е фактът, че структурата на рамката е организирана според концепцията за слоеста структура. Най- общо, един цифров сигнал се пренася по йерархията през път, мултиплексор, регенераторни секции и физическа преносна среда. Всяка секция от преносната процедура може да се разглежда като формираща еди слой и от тук целият пренос на цифровото предаване може да се диференцира във всеки един слой- слой на пътя, слой на мултиплексната секция и слой на физическата среда. Често слоят на мултиплекасната секция, заедно със слоят на регенераторната секция, се нарича слой на секцията, а слоят на секцията заедно с физическия слой, се нарича слой на преносната среда.

В съответствие със слоестата структура е организирана и рамка в синхронния транспортен модул. Тя се състои от девет реда, всеки с по 270 байта. На следващата фигура е показана организацията на рамакта.

1……………………9n 270n

Заглавна информация на

Регенераторната секция

Заглавна

страница

на слоя на

пътя от

по- висок Заглавна информация на слоя

Пойнтер (указатела) ред

на пътя от по- нисък ред


(включена в пространството

на товара)

Заглавна информация на

Мултиплексната секция


1

3
4
5


9

фиг.5




  1. Каталог: arhiv
    arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
    arhiv -> Част пета: началото на края – след 10 ноември Глава Митингите Николай Колев – Босия
    arhiv -> Тестът на Фагерстрьом дава точкова оценка за степента на Вашата никотинова зависимост
    arhiv -> Дирекция „Култура и образование“ Отдел „Култура“ Камерна сцена София 2007
    arhiv -> Семинари за родители: " Parent Effectiveness Training"
    arhiv -> Частно средно общообразователно училище еспа
    arhiv -> В конкурсите по Темата на годината „Св. Св. Кирил и Методий нашият клас спечели следните грамоти
    arhiv -> Частно средно общообразователно училище еспа


    Сподели с приятели:
1   2   3   4




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница