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)

Передача сигнальных сообщений

Информация в ОКС№7 передается через звено сигнализации с помощью пакетов данных, называемых сигнальными единицами СЕ (SU - Signal Unit). Различают три типа сигнальных единиц:

1) значащая сигнальная единица (ЗНСЕ), которая используется для передачи сигнальной информации, формируемой подсистемами пользователей и управлением соединением сигнализации;

2) сигнальная единица состояния звена сигнализации (СЗСЕ), которая используется для контроля состояния звена сигнализации;

3) заполняющая сигнальная единица (ЗПСЕ), которая передается в звено сигнализации при отсутствии значащей сигнальной единицы и состояния звена сигнализации.

Сигнальные единицы состоят из поля сигнальной информации, в котором передается информация, выработанная подсистемой пользователя, и нескольких полей фиксированной длины, в которых передается информация для управления передачей сообщений. На рисунке 7.17 показан формат значащей сигнальной единицы.

 

Рисунок 7.17 – Формат значащей сигнальной единицы

 

ОБИ - обратный бит-индикатор, используется для запроса повторной передачи значащей СЕ, принятой ранее с ошибкой.

ОПН - обратный порядковый номер, передаётся удалённой стороной в качестве подтверждения принятой без ошибок СЕ.

ПБИ - прямой бит индикации, используется для информирования удалённой стороны о том, передаётся ли СЕ впервые или повторно.

ППН - прямой порядковый номер. Каждой СЕ присваивается уникальный ППН. На удалённой стороне ППН принимаемых СЕ служат для проверки правильного порядка следования СЕ.

Флаг – основная функция – разделитель СЕ.

ИД - индикатор длины, по которому определяется тип СЕ (для ЗПСЕ ИД=0, для СЗСЕ ИД=1 или 2, для ЗНСЕ ИД>2);

ПБ - проверочные биты. Формируются в процессе циклического кодирования сигнальной информации и добавляются к ней. Удалённая сторона использует для выявления ошибок.

БСИ (ИС и ИП) - байт служебной информации.

ИП - индикатор пользователя (ТфОП, сеть передачи данных, сеть с интеграцией обслуживания и т. п).

ИС - индикатор сети (международная, междугородная, зоновая, местная).

ПСИ - поле сигнальной информации. Содержится сообщение пользователя и метка, включающая код исходящего пункта и код пункта назначения.

Порядок взаимодействия двух пунктов сигнализации показан на рисунке 7.18.

При передаче сигнальных сообщений на передающей стороне в БЗУ записываются СЕ. Если в БЗУ нет ЗНСЕ или СЗСЕ, то в канал связи выдаются ЗПСЕ. Если БЗУ не пустое, то из него считывается очередная СЕ и выдаётся в канал. УЗО вводит в СЕ проверочные разряды для защиты от ошибок. На приёмном конце поступившая СЕ проверяется на достоверность. Если результат позитивный, то СЕ передаётся на обработку, а в сторону передающей стороны выдаётся сигнал подтверждения. После получения этого сигнала переданная СЕ стирается из БЗУ. Если результат контроля негативный, то на передающую сторону передаётся сигнал переспроса и выдача СЕ повторяется. Повторы продолжаются до тех пор, пока не будет получен сигнал подтверждения.

Рисунок 7.18 – Передача сигнальных единиц

Вопросы для самоконтроля:

1 Что такое сигнализация протокол сигнализации?

2 Какие области применения сигнализации включает в себя обслуживание вызова?

3 На какие группы подразделяются сигналы, передаваемые по телефонным каналам?

4 Какие коды используются в существующих системах сигнализации?

5 Пояснить организацию взаимодействия оконечного устройства системой с коммутации.

6 Какие способы набора номера используются на телефонной сети?

7 На какие классы делятся системы межстанционной сигнализации?

8 В чем сущность метода реализации систем сигнализации «из конца в конец»?

9 В чем сущность метода реализации систем сигнализации «от звена к звену»?

10 Пояснить цикловая структура цифрового потока в стандарте ИКМ-30?

11 Пояснить, каким образом, организуется передача сигнальной информации системе сигнализации 2ВСК?

12 По каким признакам классифицируются протоколы сигнализации токами тональных частот?

13 Назначение сети ОКС№7?

14 Из каких основных элементов состоит сеть ОКС№7?

15 В каких режимах может работать сеть ОКС№7?

называются пакеты данных, передаваемых по сети ОКС№7?

16 Как называется СЕ, которая используется для передачи сигнальной информации, формируемой подсистемами пользователей и управлением соединением сигнализации?

17 Как называется СЕ, которая передается в звено сигнализации при отсутствии значащей сигнальной единицы и состояния звена сигнализации?

18 Как называется СЕ, которая передается в звено сигнализации при отсутствии значащей сигнальной единицы и состояния звена сигнализации?

19 Как называется СЕ, которая используется для контроля состояния звена сигнализации?

20 Пояснить процесс передачи сигнальных единиц.

8 Основы теории телетрафика

8.1 Предмет и задачи теории телетрафика

С появлением и широким распространением телефонных систем и вследствие возникновения необходимости разработки математических методов для оценки качества их функционирования в начале ХХ века родилась теория массового обслуживания, которая в настоящее время используется для решения широкого круга задач – от бытового обслуживания до космических исследований. Однако определяющую роль в развитии теории массового обслуживания продолжает играть одна из ее ветвей – теория телетрафика (teletraffic theory), основоположником которой считается датский ученый А. К. Эрланг.

Термин телетрафик (teletraffic) применим к множеству видов сообщений, однако большинство исследований относится к системам и сетям передачи данных и телефонных сообщений. В теории телетрафика все рассматриваемые объекты объединяются под общим названием системы распределения информации (системы телетрафика).

Система распределения информации – совокупность коммутационных приборов, часть или весь коммутационный узел либо сеть связи, которые по определенному алгоритму обслуживают сообщения различного вида (телефонные, телеграфные, факсимильные, видео, данные ЭВМ и др.).

Главной целью теории телетрафикаявляется построение математических моделей, адекватно отображающих реальные системы распределения информации, а также разработка методов оценки качества их функционирования. Это позволяет наиболее экономично строить системы и сети передачи сообщений при заданном качестве обслуживания.

Предметом теории телетрафика являются процессы обслуживания системами распределения информации поступающих потоков сообщений и их численные характеристики.

К основным задачам теории телетрафика относятся:

1) задачи анализа, которые включают в себя определение характеристик качества обслуживания в зависимости от характеристик и параметров входящего потока вызовов, структуры системы обслуживания и дисциплины обслуживания (например, определение среднего времени ожидания соединения);

2) задачи синтеза, которые заключаются в построении такой оптимальной коммутационной системы, где при известных параметрах потоков сообщений, дисциплине и качестве обслуживания минимизируется ее стоимость (обратная задача заключается в построении коммутационной системы заданной стоимости, которая минимизирует потери вызовов при известных параметрах потоков сообщений, дисциплине обслуживания);

3) задача оптимизации заключается в управлении потоками вызовов или структурой сети для достижения наилучших показателей качества ее функционирования.

С развитием телекоммуникаций повышаются требования к экономичности построения и качеству функционирования систем связи. В связи с этим задачи анализа, синтеза и оптимизации телекоммуникационных систем и сетей необходимо решать с учетом перспектив их развития.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Понятие и режимы работы ОКС№7 | Длительность обслуживания вызовов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1269; 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: 0.02 сек.