Elektronické veřejné telefonní ústředny s částečně decentralizovaným řízením
(otázka číslo 5)
-
Na
našem území je tento typ ústředen zastoupen pouze digitální ústřednou EWSD,
jejímž výrobcem je Siemens.
-
Princip
částečně decentralizovaného řízení
CP-koordinační (centrální) procesor PP-periferní procesor PJ-periferní jednotka

-
Řízení je hierarchicky rozděleno do dvou stupňů. Hlavní řídící funkci
má koordinační (centrální) procesor, který je pro případ poruchy vždy zdvojený.
Každá periferní jednotka je řízena vlastním periferním procesorem. Periferní
procesor se stará o provoz příslušné jednotky a zprávy o své činnosti a
požadavky na spojení s ostatními periferními procesory posílá
koordinačnímu procesoru. Koordinační procesor zadává úkoly pro periferní
procesory.
-
Možnosti
použití systému EWSD
-
Ústředna
umožňuje vytvoření sestav v širokém rozsahu kapacit.
-
místní
ústředny pro městské i venkovské prostředí
-
tranzitní
ústředny
-
mezinárodní
ústředny
-
kombinované
ústředny
-
ústředny
pro mobilní sítě
-
kontejnerové
ústředny
-
Vlastnosti
systému EWSD
-
umožňuje
připojení analogových a digitálních ISDN účastníků
-
účastníky
lze připojovat jako místní i jako vzdálené
-
používá
signalizační systém SS7 - signalizace po společném signalizačním kanále
-
umožňuje
snadnou spolupráci se systémy které používají různé druhy běžných signalizací
za pomoci software na periferních procesorech, ke kterým jsou systémy
s jinou signalizací připojeny
-
zónování
(určování telefonních obvodů), směrování a tarifování se zajišťuje centrálně
v koordinačním procesoru
-
strategie
integrovaného dohledu samostatně hlídá činnost systému a je schopna hlídat a
opravovat chyby způsobené nesprávnou činností software i hardware
-
softwarové
vybavení umožňuje sledování provozu
-
alternativní
směrování – odchozí spojení lze uskutečnit buďto první spojovací cestou nebo až
po sedmi dalších přelivových cestách
-
ústředna
umožňuje dvě možnosti tarifování
-
pomocí
tarifních impulsů
-
AMA
na základě výpisu jednotlivých volání
-
na jedné ústředně mohou být využity oba způsoby tarifování
-
modulová
struktura umožňuje snadnou výstavbu a rozšiřitelnost a díky standardizovaným rozhraním
použití modulů s novou technologií
-
analogovým
účastníkům poskytuje mnoho dalších služeb, např.:
-
zkrácená volba
-
přesměrování hovorů
-
upozornění na další příchozí volání
-
konferenční spojení
-
hovor na účet volaného
-
digitálním
účastníkům poskytuje kompletní služby ISDN, např:
-
informace na displeji telefonního přístroje (poplatky, číslo
volajícího)
-
současné spojení dvou kanálů na přípojce BRA
-
Hardware
-
jedná
se modulový systém, který má přesně definovaná rozhraní pro komunikaci mezi
jednotlivými jednotkami

-
Blokové
schéma kombinované místní a tranzitní ústředny EWSD (přípojné možnosti)

-
Digitální
jednotka účastnických vedení DLU
-
slouží k připojování až 952 analogových nebo digitálních účastníků
k ústředně
-
slouží také jako koncentrátor
-
může být zapojena jako místní nebo vzdálená
-
každá jednotka DLU je z důvodu větší spolehlivosti připojena vždy
ke dvěma modulům LTG
-
Připojení DLU na LTG

-
připojení DLU k LTG je realizováno celkem čtyřmi vedeními
obousměrného multiplexu PCM 1.řádu (=PDC 0 až PDC 3)
-
Blokové schéma DLU

-
zkušební jednotka TU slouží k testování telefonních přístrojů,
účastnických vedení a účastnických sad
-
dvě sítě 4096 kbit/s slouží k přenosu informací mezi SLM a DIUD
-
dvě řídící sítě slouží k přenosu řídících informací mezi SLM a
DLUC
-
modul DLU je řízen z jednotky LTG
-
Modul
pro připojení účastnických a spojovacích vedeních LTG
-
tvoří jednotné rozhraní pro připojení ke spojovacímu poli – dokáže
zpracovávat různé druhy signalizace a převádět ji na jednotnou, která je používána
při sestavování spojení ve spojovacím poli
-
LTG je spojeno s oběma rovinami spojovacího pole multiplexem PCM
2.řádu (128 kanálů, 8192 kbit/s)
-
k modulu LTG se připojují účastníci přes DLU, analogová vedení
přes signální převodníky a multiplexory SC, digitální vedení a přípojky PCM 1.řádu
-
Blokové schéma modulu LTG

-
Skupinový procesor GP modulu LTG komunikuje s koordinačním
procesorem po kanále s přenosovou rychlostí 64 kbit/s, který je
semipermanentně vytvořen přes spojovací pole.
-
Spojovací
pole SN
-
pro malé ústředny se používá tříčlánkové spojovací pole TST a pro velké
ústředny pole TSSST

-
S (space) článek - Prostorové digitální spojovací pole umožňuje
pouze směrování osmibitových slov určitého kanálového intervalu vstupního
multiplexu do stejnojmenného kanálového intervalu libovolného výstupního
multiplexu.
-
osmibitová
slova se přenášejí po dobu otevření součinového hradla v sériovém tvatu
-
spojovací
pole může být řízeno z výstupu (a) nebo ze vstupu (b)
PM-příchozí
multiplex OM-odchozí
multiplex ŘP-řídící
paměť

-
T (time) článek – Časové digitální spojovací pole umožňuje změnu
kanálového intervalu v daném multiplexu.
-
při
změně časové polohy dochází ke zpoždění délky jednoho rámce
-
Na
vstupu každého T článku je sério-paralelní převodník. Obsah kanálu je
v paralelním tvaru uložen do paměti hovoru PH. Odtud je ve správný okamžik
znovu načten a přes paralelně-sériový převodník vyslán na výstup.
-
Podle
způsobu práce s pamětí hovoru PH se T články dělí na
-
spínače
s řízeným čtením TR
-
Kanály
ze vstupního multiplexu jsou do paměti hovor PH zapisovány jeden za druhým
v jejich původním pořadí. Při jejich opětovném vysílání jsou však čteny
v pořadí, které určuje řídící paměť ŘP.

-
spínače
s řízeným zápisem TW
-
Kanály
ze vstupního multiplexu jsou do paměti hovoru PH zapisovány na místa,
v jakém pořadí budou vysílána. Toto pořadí určuje řídící paměť ŘP. Na
výstup jsou pak posílány obsahy paměťových buněk PH jedna za druhou.

-
spojovací pole má modulovou strukturu a proto se dá podle potřeby
snadno zvyšovat jeho kapacita
-
pro každý směr hovoru je sestavena samostatná cesta
-
Spojovací pole je zdvojené a má úrovně 0 a 1. Při spojování je
symetricky vytvářena spojovací cesta současně v obou úrovních pole, takže
v případě poruchy na jedné úrovni je možné plynule přejít na druhou
úroveň.
-
Průběh spojení ve spojovacím poli

-
Koordinační
procesor CP
-
zajišťuje:
-
uložení
a správa programů ústředny, ústřednových dat a účastnických dat
-
směrování
provozu, výběr cest ve spojovacím poli, zónování
-
ukládání
tarifních údajů
-
dohled
nad všemi subsystémy a vyhodnocování jejich činnosti
-
komunikace
s obsluhou
-
koordinační procesor je hlavní řídící částí ústředny, a proto je
z důvodu poruchy vždy zdvojený
-
ústředna využívá podle své velikosti tři typy koordinačních procesorů
(CP 112, CP 103, CP 113)
-
nejdůležitější části koordinačního procesoru: procesorová jednotka,
paměť, vnitřní sběrnice a ovladače vstupů/výstupů
-
ke koordinačnímu procesoru se připojuje:

-
MB-
vyrovnávací paměť pro přenos zpráv mezi CP, SN a CCG
-
CCG-
centrální zdroj hodinových impulsů pro synchronizaci ústředny
-
SYP-
systémový panel na němž jsou zobrazovány poruchy a provozní zatížení
-
OMT-
terminál obsluhy a údrzby
-
EM-
externí paměť pro záznam méně používaných programů a dat (programy pro
restart), záznam tarifních údajů
-
paměť
je z důvodu důležitosti uložených dat zdvojená
-
Řízení
sítě společných signalizačních kanálů CCNC
-
zpracovává první tři vrstvy signalizace SS7
-
K modulu lze připojit přes analogové nebo digitální datové cesty
až 254 společných signalizačních kanálů.
-
Digitální signalizační cesty vedou od LTG přes spojovací pole SN a multiplexor
MX do CCNC. CCNC je ke spojovacímu poli připojeno čtyřmi vedeními PCM 2.řádu (2
pro jeden směr přenosu). Pro jeden směr přenosu jsou tak k dispozici dvě
PCM 2.řádu s přenosovou rychlostí 8 Mbit/s, což dohromady poskytuje
254 kanálů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s pro přenos společné
signalizace.
-
Analogové signalizační kanály se připojují přes modemy.
-
Blokové rozložení CCNC

-
CCNC je řízen zdvojeným procesorem CCNP, který s koordinačním
procesorem komunikuje po přímé sběrnici.
-
Výměna signalizačních zpráv mezi CCNC a LTG probíhá přes koordinační
procesor a spojovací pole.

-
Ve výchozích a cílových ústřednách signalizační sítě se CCNC chová jako
koncový bod signalizace SP a v tranzitních ústřednách se chová jako
tranzitní signalizační bod STP.
-
Sestavování
vnitřního spojení mezi dvěma analogovými účastníky s tónovou volbou, kteří
jsou připojeni k dvěma různým DLU
- Funkční jednotky příslušející účastníkovy A budou označovány jako A-DLU,A-LTG a podobně.
-
Sejmutím
mikrotelefonu se uzavře smyčka což je zaznamenáno v účastnickém modulu pro
analogového účastníka A-SLCA v A-DLU. Procesor účastnického modulu A-SLMCP
vzorkováním v SLCA zjistí požadavek volání a předá tuto informaci do A-DLUC.
Řízení A-DLUC předá tuto informaci přes jednotku digitálního rozhraní
A-DIUD a A-DIU v A-LTG do skupinového procesoru A-GP. Ten zjistí na základě
údajů ve své paměti kategorii a oprávnění účastníka A, vybere volnou časovou
polohu a sdělí ji do A-SLMCP. Zde se údaje o časové poloze uloží do A-SLCA.
Skupinový procesor A-GP propojí skupinový spojovací článek A-GS a zjistí
přezkoušení cesty od A-LTG k A-SLCA v A-DLU a zpět do A-LTG. Pomocí tónového
generátoru TOG v A-SU se vysílá testovací tón, který projde do A-SLCA a odtud
zpět do A-SU, kde jej přijme kódový přijímač CR. Po úspěšném přezkoušení cesty
dá A-GP pokyn do A-SLMCP (přes A-DLUC) k propojení hovorové cesty v A-SLCA.
Skupinový procesor A-GP propojí A-GS a tím propojí obousměrnou cestu mezi
účastníkem A a SU v A-LTG. Tónový generátor TOG v A-SU vysílá oznamovací tón do
A-SLCA. Kódový přijímač CR v A-SU je připraven k příjmu volených číslic.
Účastník A vysílá sled číslic volený tónovou volbou a kódový přijímač CR v A-SU
je přijímá. Postupně je předá do A-GP. Po příjmu první číslice odpojí A-GP
oznamovací tón, vysílaný z TOG v A-SU. Skupinový procesor A-GP doplní volené
číslo o informaci jeho původce a předá obojí do koordinačního procesoru CP.
Koordinační procesor CP zjistí ve své paměti, zda žádaná přípojka účastníka B
je volná a určí DLU, SLCA a přípojku, příslušející účastníkovi B. Současně
určí, která ze dvou LTG, na kterou je B-DLU připojena, bude použita. V případě
pozitivního výsledku zkoušky (účastník je volný) označí CP ve své paměti tuto
přípojku jako obsazenou. Koordinační procesor zajistí propojení spojovací cesty
mezi A-LTG a B-LTG přes spojovací pole a současně provede zkoušku propojené
cesty. Je-li zkouška úspěšná, A-GP propojí cestu v A-GS k spojovacímu poli SN.
Koordinační procesor CP předá do GP v B-LTG číslo volaného účastníka. Jakmile
B-GP dostane od A-GP informaci o propojení spojovací cesty ve spojovacím poli,
vybere pro spojení volnou časovou polohu a sdělí ji do B-SLMCP, odkud se
zaznamená do B-SLCA. Skupinový procesor B-GP propojí cestu k B-GS a zajistí
přezkoušení obou jednosměrných cest mezi B-DLU a B-LTG. To se uskuteční
vysíláním testovacího tónu z TOG v B-SU do B-SLCA a zpět do B-SU, kde tón
přijme kódový přijímač CR. Po úspěšné zkoušce vyšle B-GP příkaz k vyzvánění do
B-DLUC a odtud přes B-SLMCP do B-SLCA. Skupinový procesor B-GP propojí B-GS a z
TOG v B-SU se vysílá volajícímu účastníkovi A kontrolní vyzváněcí tón. Jakmile
se volaný účastník přihlásí, v B-SLCA se indikuje uzavření účastnické smyčky.
Procesor B-SLMCP předá zprávu o uzavření smyčky do B-DLUC. Odtud se vyšle povel
k odpojení vyzváněcího proudu a také zpráva do B-GP o přihlášení účastníka B.
Skupinový procesor B-GP dá povel do B-SU k odpojení kontrolního vyzváněcího
tónu a vyšle informaci o přihlášení do A-GP. Hovorové spojení je sestaveno.
A-GP zpracovává tarifní údaje, které ukládá do jednoho ze svých registrů. Po
skončení hovoru je předá do koordinačního procesoru CP.

SLM-účastnický modul SU-signalizační
jednotka
SLCA-účastnická sada pro
analogovou přípojku TOG-tónový
generátor
SLMCP-řídící procesor pro
SLCA CR-přijímač
tónové volby
DLU-digitální jednotka
účastnických vedení GP-skupinový
procesor
DLUC-řídící procesor DLU GS-skupinový
spojovací článek
DIUD-rozhraní pro připojení
k LTG (PSM 1.řádu) SN-spojovací
pole
LTG-modul pro připojení
účastnických a spojovacích vedení SGC-řízení
spojovacího pole
DIU,LIU-rozhraní CP-koordinační
procesor
-
Spojení
účastníků ISDN
-
Účastníci
ISDN s přípojkou BRA mají k dispozici dva zcela nezávislé hovorové
kanály s digitálním přenosem. Jejich účastnická sada SLCD (pro digitálního
účastníka) proto neobsahuje moduly pro převod analogových zpráv na digitální.
-
Průběh
spojení přes LTG, SN a úkoly koordinačního procesoru odpovídají spojování
analogových účastníků. Jsou však pro tento účel vybaveny vyspělejším softwarem
pro podporu většího množství služeb.