Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Запросы на предоставление услуги поступают в ИВУ от ПКУ.
Основная функция ИВУ — контроль реализации протокола услуги, при этом необходимобмен с БД соответствующей службы. Пункт коммутации услуги распознает запросы на предоставление ДВО по коду (префиксу), набираемому пользователем, и формирует заявки к ИВУ. Средства ПКУ являются ведомыми по отношению к ИВУ. Команды, поступающие от ИВУ, определяют последовательность обработки запроса на предоставление услуги. Обмен между ПАУ и ИВУ, а также между ПКУ и ИВУ обеспечивается с помощью транспортных сетей по протоколам Х.25 или СС № 7. Для предоставления ДВО пользователям, независимо от того, в какую из станций они включены (к средствам коммутационного узла существующей местной сети общего пользования или ведомственной (частной) сети), необходимо добавить модуль ПКУ. Кроме того, для охвата новыми услугами возможно большего количества пользователей, не являющихся абонентами ЦСИО, необходимы специальные средства взаимодействия с пользователем во время подготовки к предоставлению услуги (например, распознаватели и синтезаторы речи) — так называемая интеллектуальная периферия (ИП). Рисунок 1.31 - Структура ИС. Если абонент включен в цифровую АТС, то функции ПКУ реализуютсяна этой же станции. Пользователи могут иметь доступ к ПКУ как с помощью телефонного аппарата, так и с помощью ПЭВМ. Если абонент включен в АТС, где нет ПКУ, то доступ к ИС реализуется по межстанционным каналам, проложенным между данной АТС и узлом сети, где имеется ПКУ. Информационный обмен в ИС. Процессы предоставления ДВО протекают в разных, рассредоточенных по территории сети, подсистемах ИС, поэтому они должны быть строго согласованы. Потребность в предоставлении ДВО распознается на АТС, где имеется ПКУ, по коду, набираемому пользователем. Запрос ДВО ПКУ направляет через транспортную сеть в ИВУ. Здесь происходит определение вида ДВО. Если в ИВУ имеется собственная БД, то из нее считываются необходимые данные и ПРУ. Выполнение программы ДВО в соответствии с ее ПРУ осуществляется на АТС с программным управлением. Если в ИВУ нет БД ДВО, то запрос передается через транспортную сеть во внешнюю БД. Задержка предоставления ДВО существенно зависит от скорости передачи информации между ПКУ и ИВУ и между ИВУ и БД. Поэтому реализация ИС целесообразна на базе ЦСИО, в которой данные, необходимые для предоставления ДВО, передаются между элементами сети со скоростями не ниже чем 64 Кбит/с. Как уже упоминалось, каждый вызов, требующий предоставления ДВО, опознается в ПКУ. Здесь генерируется отчет со всеми параметрами вызова. Отчет в виде сообщения передается через сеть сигнализации (СС № 7) интерпретатору вида услуги, и проверяется возможность реализации услуги путем посылки запроса через транспортную сеть в ПАУ. В соответствии с требуемым видом услуги выполняется поиск ПРУ и сопровождающих данных в СИБД или во внешней БД. Интерпретатор вида услуги получает подтверждение о реализуемости запрошенной услуги и начинает контроль ее реализации путем обмена в реальном времени с ПКУ. Информационный обмен между ПКУ, ИВУ и ПАУ не требует специальных каналов (эти объекты ИС являются узлами транспортной сети) и установления соединений и относится к транзакционному типу обмена в сети с коммутацией пакетов. Транзакция (Transaction) — это одноразовая обработка запроса, предполагающая передачу ответа источнику запроса о полученном результате. Каждый ПКУ обычно адресует запросы к одному ИВУ, последний может поддерживать несколько ДВО. Один ПАУ тоже может поддерживать несколько ДВО. В целях уменьшения задержки ресурсы для реализации конкретной ДВО предоставляются только одним ПАУ, если на сети их несколько.
Основы протокола TCP/IP. Сеть Интернет - информационная компьютерная сеть (точнее – совокупность таких сетей), на базе информационно – коммутационных сетей, созданных Министерством обороны США для обеспечения своих нужд. Сеть Интернет объединила множество сетей во всем мире. Взаимодействие сетей осуществляется с помощью протоколов TCP/IP, прикладных программ. Все услуги предоставленные сетью Интернет можно условно поделить на две категории: обмен информацией между абонентами сети и использования баз данных. Обмен информацией между абонентами сети, использование баз данных осуществляется с помощью стеков коммутационных протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol и Internet Protocol). Стек коммутационных протоколов – это иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети. Стек протоколов TCP/IP – это технология межсетевого взаимодействия компьютеров всемирной информационной сети Интернет, а также в огромном числе корпоративных сетей. На нижнем уровне стек поддерживает все распространенные стандарты физического и канального уровней: для локальных сетей Ethernet, Token Ring, FDDI, для глобальных сетей – протоколы работы на аналоговых коммутируемых и выделенных линиях X.25, ISDN, ATM, SDH и др. Протокол IP– это дейтаграммный протокол, который работает на сетевом уровне. В протоколе используется коммутация пакетов, а выбор маршрутов выполняется с помощью динамических таблиц маршрутизации, которые анализируются при прохождении каждого маршрутизатора, которые анализируют состояние каждого сетевого сегмента. Если канал отключен или перегружен, то пакеты направляются по другому маршруту. Протокол TCP– протокол управления передачей относится к транспортному уровню стека протоколов TCP/IP протоколов Интернет. Он обеспечивает адресацию служб на сетевом уровне с помощью сервиса, а для протоколов высокого уровня надежный дуплексный транспортный сервис, ориентированный на установления соединения, обеспечивает доставку пакетов по виртуальным каналам. Работает совместно с протоколом IP и обеспечивает передачу пакетов в сети. Каждому каналу TCP присваивается идентификатор соединения (порт). Сообщения разбиваются на пакеты, а затем с помощью последовательной нумерации фрагментов осуществляется их сборка. Благодаря использованию подтверждений контролируются ошибки, при обнаружении – производится коррекция ошибок, тем самым гарантируется надежность доставки информации.
2. АБОНЕНТСКИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 2.1. Принципы построения современных телефонных аппаратов Телефонная связь основана на преобразовании звуковых колебаний в электрические на передающей стороне и обратном преобразовании электрических колебаний в звуковые на приемной стороне. На рисунке 2.1 изображена реализация принципа односторонней телефонной передачи. Микрофон (М) преобразует звуковые колебания в переменный ток, который поступает в систему передачи (в простейшем случае - это пара проводов), откуда направляется в телефон (Т), преобразующий его в звуковые колебания.
Рисунок 2.1 - Принцип односторонней телефонной передачи с местной батареей питания. Для обеспечения работы микрофона необходим источник питания (Е), который включается в цепь микрофона. Для развязки цепей микрофона и телефона по постоянному току и согласования их внутренних сопротивлений с входными и выходными сопротивлениями системы передачи необходимы трансформаторы. Для того чтобы исключить необходимость использования батареи питания в каждом телефонном аппарате (ТА), была разработана схема телефонной передачи с центральной батареей, устанавливаемой на автоматической телефонной станции (АТС) (рисунок 2.2). На рисунке 2.2 коммутационные приборы АТС не показаны. Не показаны также рычажные переключатели ТА, через которые подается питающее напряжение на ТА от АТС и вызывные устройства. Телефонная связь осуществляется следующим образом. Микрофоны телефонных аппаратов питаются от общей центральной батареи Е. Дроссели L1 иL2 необходимы для того, чтобы переменный разговорный ток не замыкался через центральную батарею Е, внутреннее сопротивление которой составляет доли Ома. Дроссели L1 и L2 имеют большую индуктивность, следовательно, их сопротивление переменному току велико, поэтому разговорный ток практически не ответвляется в центральную батарею и почти полностью замыкается через аппарат второго абонента. Рисунок 2.2 - Схема телефонной связи с центральной батареей
АТС осуществляет питание абонентских линий абонента постоянным напряжением 60 В (за рубежом 48 В). При снятой телефонной трубке к абонентской линии в качестве нагрузки подключается микротелефонная пара трубки, в абонентской линии протекает ток, в результате падения напряжения в кабельной линии напряжение на линейных зажимах ТА может уменьшаться до величины 5-15 В. Индуктор служит для посылки сигнала вызова абоненту. В состав телефонного аппарата входят номеронабиратель (НН), управляющий импульсным ключом (ИК), замыкание и размыкание которого создает импульсы кода цифры набираемого номера. Для того чтобы импульсы набора номера не прослушивались в телефоне, используется разговорный ключ (РК), шунтирующий цепь микротелефонной пары. Для работы с цифровыми АТС используются кнопочные телефонные аппараты с частотным набором номера. Передача каждой цифры в частотном номеронабирателе осуществляется многочастотным кодом 2 из 8 (ГОСТ 25554-82). Для формирования частотных кодов цифр номера применяются две группы частот: - нижняя группа частот - 697 Гц, 770 Гц, 852 Гц, 941 Гц; - верхняя группа частот - 1209 Гц, 1336 Гц, 1477 Гц, 1633 Гц. Сочетания частот, отображающие цифры и другие символы, приведены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Многочастотный телефонный код
Кнопки " * " и " # " используются при наборе кодов дополнительных видов обслуживания. Кнопки А, В, С и D применяются в расширенной клавиатуре для заказа дополнительных услуг в электронных АТС в частотном режиме набора номера. Длительность двухчастотной посылки не менее 40 мс, паузы - не менее 25 мс.
Кроме управляющих сигналов набора номера для взаимодействия с АТС от телефонного аппарата к АТС поступают следующие линейные сигналы: • вызов станции " поднятие трубки" (при исходящем вызове) - непрерывное замыкание шлейфа абонентской линии на время ^ 250 мс; • ответ " поднятие трубки" (при входящем вызове) замыкание шлейфа абонентской линии на время ^ 500 мс; • отбой - размыкание шлейфа абонентской линии на время ^ 400 мс. На некоторых зарубежных ТА имеется кнопка " R". Она предназначена • для заказа дополнительных услуг в ЭАТС и формирует размыкание шлейфа абонентской линии на время 80 ±40 мс. От АТС к абоненту поступают следующие виды информационных сигналов: • ответ станции - непрерывный гудок, который слышит абонент после снятия телефонной трубки; • посылка вызова - сигнал вызова абонента; • контроль посылки вызова - сигнал, предназначенный для информирования абонента о посылке вызова; • занято - поступает при занятости абонентской линии вызываемого абонента; • занято-перегрузка - поступает при занятости соединительных (межстанционных) линий или коммутационного оборудования. Кроме перечисленных основных сигналов в АТС применяются также следующие дополнительные сигналы: • указательный - указывает на невозможность установления соединения или предоставления услуги, может передаваться и " механическим голосом"; • предупреждение - предупреждение о записи на магнитофон; • вмешательство - информация о подключении оператора или третьего абонента; • уведомление - информация о поступлении нового вызова; • предупреждение об окончании оплаченного интервала времени - поступает в таксофон за 20сдо окончания оплаченного интервала времени; • неполный состав участников или отключение участника - используется при проведении конференц-связи. Характеристики этих основных и дополнительных сигналов приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Характеристика основных и дополнительных сигналов, поступающих от АТС к ТА. Один из вариантов простейшего телефонного аппарата показан на рисунке 2.3. Рисунок 2.3 – Принципиальная схема телефонного аппарата. Телефонный аппарат содержит следующие части (цепи). 1. Цепь вызывного тока. 2. Приборы преобразования речи (микрофон и телефон). 3. Противоместную схему (цепь, устраняющую местный эффект и улучшающую качественные характеристики аппарата). Цепь вызывного тока принимает сигнал «посылка вызова». Звонок в исходном положении (при положенной телефонной трубке) включен в абонентскую линию, при снятии трубки цепь звонка отключается от линии контактом рычажного переключателя (РП). Конденсатор предназначен для того, чтобы через звонок не проходил постоянный ток от станционной батареи, обеспечивающей при состоянии «разговор» электропитание микрофона. Основные параметры цепи приема сигнала вызова определяются ГОСТ 7153-85. Входное сопротивление этой цепи должно быть: - в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц — не менее 10 кОм; - в режиме вызова на частоте 25 Гц — от 4 до 20 кОм. Заметим, что существует еще один важный показатель: Модуль полного электрического сопротивления — нормированное значение выходного или внутреннего электрического сопротивления на 300-3400 Гц в «разговорном» состоянии устанавливается от 450 до 800 Ом.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-15; Просмотров: 1622; Нарушение авторского права страницы