Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коммутационное поле




Блок коммутации находится в модуле центрального процессора представляет собой коммутирующую матрицу соединений 16 х 16 восьмимегабитных потоков, входной буфер, выходной буфер. Блок коммутации предназначен для коммутации цифровых 64-кбитных каналов, сгруппированных в 8-мегабитные потоки по 128 каналов в каждом. Предельное количество потоков - 16. Принцип выделения

Часть 5. Цифровая коммутационная система MC240

каналов в потоках для работы плат периферии - динамический. Для обеспечения совместимости с платами, работающими с 2 мегабитными потоками в блоке коммутации имеется возможность переконфигурирования скорости потока с 8-ми на 2-мегабита.

5.1.5 Линейный модуль Модуль цифровых потоков 2Е1

Назначение блока

Модуль цифровых стыков 2Е1 предназначен для подключения цифровых потоков Е1 по стыку G.703 со скоростью 2048 Кбит/с. Модуль также выделяет из потоков и передает на шину станции сигнал синхронизации для работы станции в ведомом режиме.

Состав модуля

В состав модуля входят следующие функциональные узлы:

- внутренний коммутатор потоков 2Мбит/с (MT8980);

- контроллер управления и обработки сигналов;

- интерфейс сопряжения с потоком ИКМ-30 (фрэймеры MT9075)

Рис. 8 Функциональная схема модуля 2Е1 Состав схемы управления и обработки сигналов Схема управления модуля состоит из следующих узлов:

 

• ядро на базе процессора Intel 386EX;

• сигнальные процессоры ADSP-2186 предназначенные для обработки сигнализации в потоке ИКМ;

• флэш-ПЗУ программ;

• рабочее ОЗУ;

• контроллер протокола HDLC;

• буфер последовательного порта RS-232. Общие принципы функционирования

Внешние потоки ИКМ-30 через согласующие трансформаторы обрабатываются микросхемами сопряжения или фрэймерами. При этом


Часть 5. Цифровая коммутационная система MC240

из потока выделяется сигнал синхронизации и выдается на общую линию синхронизации станции. При помощи DIP переключателей можно управлять приоритетностью линий синхронизации.

Из фрэймеров потоки поступают на цифровой коммутатор, где происходит их выход на промлинию станции и на внутренний поток для обработки сигнализации.

Для обработки сигнализации служат сигнальные процессоры ADSP2186, которые без привлечения групповых ресурсов могут обрабатывать многочастотную сигнализацию в каналах.

Сигнальные процессоры используются также для формирования частотных сигналов, используемых в протоколах R1.5. Цифровые алгоритмы формирования и преобразования сигналов обеспечивают высокую стабильность параметров и не требуют применения точных и подстраиваемых элементов.

Для управления и согласования схем обработки потоков служит процессор Intel 386ЕХ, который принимает команды из ЦП и выдает управляющие команды подчиненным устройствам. Он обеспечивает управление всеми элементами в соответствии с заданным алгоритмом работы. Процессор может обрабатывать канальную сигнализацию, а также получать результаты обработки из сигнальных процессоров. Обработанная сигнализация передается в ЦП по HDLC шине.

Использование внутреннего коммутатора потоков позволяет создавать транзитные соединения не выходящие за пределы платы, т.е. экономятся ресурсы станции.

Во флэш-ПЗУ модуля находится управляющая программа процессора, которую можно при необходимости модернизировать.

Часть 5. Цифровая коммутационная система MC240

В настоящий момент поддерживаются протоколы 1ВСК, 2ВСК с протоколом передачи набора «декадный набор», «импульсный челнок», «импульсный пакет», протоколы E&M, транзитные соединения.

Встроенный последовательный порт используется в качестве сервисного внешнего интерфейса RS232, который выведен на разъем в передней части платы. Интерфейс служит в основном для обновления программного обеспечения платы.

Индикаторы

На платах 2Е1 имеется 5 светодиодных индикаторов, выдающих информацию о состоянии цифрового тракта. Эти индикаторы показаны на рисунке и описаны ниже. При нормальной работе платы ни один индикатор НЕ ДОЛЖЕН светиться.

• Сигнал Авария (Плата не идентифицирована системой): Этот красный светодиод при нормальной работе светиться не должен. Он светится непрерывно после установки платы в систему до ее полной инициализации.

• Сигнал LOSO, LOS1 ("Красная авария", Loss of Sync = Потеря синхронизации) Этот светодиод светится, если приемник потока 0 или 1 находится в состоянии "Красной аварии". Это состояние означает, что приемник не может синхронизироваться по кадрам с потоком данных, поступающим из линейного тракта ИКМ-30, или возникает при исчезновении сигнала в линии.

• Сигнал RAIO, RAI1 ("Желтая авария", Remote Alarm Indicator = Индикатор удаленной аварии). Этот светодиод светится, если приемник потока 0 или 1 обнаруживает код "Желтой аварии" в принимаемом потоке данных ИКМ-30. Это означает, что оборудование удаленной системы находится в состоянии "Красной аварии" или в состоянии

Часть 5. Цифровая коммутационная система MC240 "Техническое обслуживание" вследствие потери кадровой синхронизации.

Функция синхронизации станции по потоку

Канал 1 Канал 2 Канал 1 Канал 2
  Канал 1 Канал 2
      - -
      Primary -
      - Primary
  огш   Secondary -
      - Secondary
  от   Primary Secondary m>
      Secondary j Primary
j-Secondary
Рис. 9 Платы 2Е1 снабжены, так называемым, эластичным буфером хранения данных, который обеспечивает устранение ("поглощение")

Для осуществления функции синхронизации станции, использующей ИКМ потоки, используется модуль синхронизации, входящий в состав платы ЦП. В ЦАТС «МС240» для синхронизации используется специальный выход синхрочастоты с платы 2Е1. Причем можно задать два потока для синхронизации, один более приоритетный (primary), а второй вспомогательный (secondary). Синхронизация по вспомогательному потоку будет происходить в случае аварии на приоритетном потоке. Настройка приоритетного и вспомогательного потока осуществляется DIP- переключателями на плате модуля 2Е1

Часть 5. Цифровая коммутационная система MC240 дрожания фазы ("джиттера") в потоке принимаемых данных и компенсацию любых постоянных расхождений между скоростями передачи и приема данных. Эта функция позволяет платам 2Е1 работать в не синхронизированном режиме с так называемым "скользящим кадром" (slip-frame) при которой тактовая частота ЦАТС полностью независима от тактовой частоты сети связи. Этот режим, однако, пригоден только для передачи речи, поскольку ему присущи ошибки с постоянным периодом появления. Применение режима "скользящего кадра" при связи с телефонными сетями общего пользования обычно не допускается и не рекомендуется и для других применений, за исключением организации временной связи.

При расстояниях между ЦАТС «МС240» и внешней АТС, не превышающих 186 м, достаточно просто соединить пару передачи одного сопряжения с парой приема другого сопряжения, и наоборот. При расстояниях более 186 м необходима установка регенератора системы ИКМ, при этом на каждые 1,9 км необходим дополнительный регенератор для компенсации затухания сигнала.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 714; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.