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.