Файл: Щербина, Л. П. Коммутируемые сети связи [учебное пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 77

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ЦУУ выполняет следующие функции:

— прием от МУУ сообщения с указанием адреса вызываемого потребителя информации, а также адреса и категории источника информации;

Рис. 5.16.

— выбор оптимального пути установления соединения согласно программе, определенной1СУС, и информации, принятой от МУУ;

78

выбор МУУ КЦ, принимающих участие в устанавливаемом соединении, и формирование для каждого из них конкретных команд;

передача команд на МУУ для проключения или соединения

по выбранному пути;

— прием от МУУ сообщений с информацией о занятии, осво­ бождении, повреждении и восстановлении каналов связи и стан­ ционного оборудования.

от СУС

пс к т у нц

Рис. 5.17.

МУУ выполняют функции:

прием требований на установление соединения от источников информации, определение их адреса (станционного номера) и кате­ гории;

прием от источника информации адреса требуемого потреби­ теля информации (прием номера);

прием от линейных комплектов КЦ информации об освобож­ дении, повреждении или восстановлении каналов связи, включен­ ных в данный ,КЦ.

Вариант структуры централизованной СУНС представлен на рис. '5.16а.

В соответствии с функциями, выполняемыми' ЦУУ, его схема должна включать следующие основные узлы и блоки (рис. 5.17):

79

Рис. 5.18.
У онал управления
* ЦУУ

полупостояниое запоминающее устройство (ППЗУ), опреде­ ляющее состав ИНС и последовательность использования состав­ ляющих их путей (управляется со стороны СУС);

оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), хранящее информацию о состоянии каналов сети связи (занятие, освобожде­ ние, неисправность, восстановление);

ассоциативный параллельный процессор (АПП), определяю­ щий по информации, полученной от МУУ, ППЗУ, ОЗУ, оптималь­ ный путь установления требуемого соединения;

узел ввода информации (УВИ), обеспечивающий замятие АПП с линейной стороны и ввод в него информации, поступающей через КПП и РО от МУУ КЦ;

формирователь команд (ФК), преобразующий командные ■сигналы, поступающие на него от АПП, в форму, удобную для пе­ редачи на МУУ КЦ.

МУУ КЦ должны обеспечивать полное выполнение возлагаемых на них функций и в то же время быть достаточно простыми. Струк­ турная схема одного из вариантов МУУ КЦ пред­ ставлена на рис. 5.18. Она

■включает в себя:

— регистры, обеспечи­ вающие прием адреса от источника информации и определение категории сообщения или самого источника информации;

— маркер, управляю­ щий включением элемен­ тов коммутационного поля (КП) при внутристанционном проключении тракта;

— кодовые приемопе­ редатчики, обеспечивающие кодирование и передачу информации об адресе й категории сообщения от регистра к ЦУУ и прием и де­ кодирование команд от ЦУУ к маркеру.

В качестве примера рассмотрим последовательность установле­ ния одного соединения. Пусть в сеть связи (рис. 5.16а) от источ­ ника информации, включенного в КЦг, поступило требование на установление соединения к потребителю информации, включенному

вКЦз. Маркер МУУ КЦг по поступившему требованию подключает

кисточнику информации регистр. Регистр, подключившись, прини­

мает и фиксирует адрес потребителя и категорию источника инфор­ мации, после чего занимает КПП и через него канал управления к ЦУУ. По сигналу из УВИ ЦУУ регистр МУУ КЦ списывает за­ фиксированную информацию. АПП ЦУУ, получая информацию через УВИ из МУУ КЦ требуемой ИНС (КЦг—КЦз), из ППЗУ



о составе этого ИНС, а также из ОЗУ о состоянии элементов (кана­ лов связи), составляющих требуемое ИНС, определяет оптималь­ ный путь установления соединения.

В рассматриваемом случае кратчайший путь образуется ветвью- Ш23. При занятости (повреждении) всех каналов этой ветви может быть выбран путь, образуемый ветвями co2i и сщз. Остановимся на последнем варианте. Выбрав элементы пути установления соедине­ ния, АПП ЦУУ передает их обозначения на ФК. ФК формирует команды для каждого участвующего в соединении КЦ (в нашем примере KUt, КЦг и КЦз). После этого он подключается через КПП и АКУ к каналам управления, ведущим к МУУ этих КЦ (число КПП при параллельной передаче команд определяется чис­ лом КЦ), и считывает эти команды в маркеры МУУ соответствую­ щих КЦ.

Получив команду на установление соединения, маркеры обеспе­ чивают внутристанциоиное проключение тракта таким образом, что создается единый тракт связи от источника к потребителю инфор­ мации. Одновременно с передачей сигналов из АПП в ФК такие же сигналы передаются и в ОЗУ ЦУУ, которое осуществляет переза­ пись состояния занимаемых каналов. Разъединение при отбое осу­ ществляется без участия управляющих устройств. Однако сигналы об освобождении (восстановлении) каналов из МУУ КЦ поступают на ЦУУ для осуществления соответствующей перезаписи состояний в ОЗУ.

Зоновое построение СУНС, как это следует из названия, пред­ полагает разбиение сети связи на зоны (рис. 5.166). Управление установлением соединений в каждой зоне осуществляется зоновым управляющим устройством (ЗУУ), а взаимодействие с источниками и потребителями информации — местными управляющими устрой­ ствами КЦ.

Функции, выполняемые ЗУУ и МУУ КЦ, и последовательность их работы при установлении внутризоновых соединений не отли­ чаются от вышерассмотренных для централизованного построения СУНС. Однако при установлении межзоновых соединений здесь имеется своя специфика. Она заключается в том, что ЗУУ, получив информацию о требовании на межзоновое соединение, определяет путь установления соединения только в пределах свофг зоны. По ка­ налам управления, которыми связываются все ЗУУ смежных зон, информация о требовании на межзоновое соединение поступает из ЗУУ одной зоны в ЗУУ зоны, через которую должно производиться дальнейшее установление соединения. Занятие каналов связи в межзоновых ветвях происходит лишь после принятия единого реше­ ния по этому вопросу на ЗУУ обеих смежных зон. Отбой (разъеди­ нение) происходит в данном случае аналогично описанному для централизованных СУНС.

Для повышения живучести СУНС может предусматриваться перехват управления соединениями одной зоны З.УУ другой зоны. В этом случае объем оборудования ЗУУ возрастает, в основном за

б Зак. 836.

8i:


счет ЗУ. На рис. 5.19 показан вариант структурной схемы ЗУУ. Кроме вышеописанных элементов в ее состав входят зоновые опе­ ративные запоминающие устройства (ЗОЗУ I, II) и зоновые полупостоянные запоминающие устройства (ЗППЗУ I, II). ЗОЗУ I, II хранят информацию о состоянии каналов связи в основной и ава­ рийных зонах,1) а ЗППЗУ I, II — информацию о ПРН в этих зонах.

ЛС * м у л и ц

Рис. 5.19.

МУУ КЦ зоновой СУНС не отличаются от вышерассмотренного, например представленного на рис. 5.18.

Децентрализованное построение СУНС характеризуется нали­ чием лишь управляющих устройств (УУ) КЦ. В процессе своей работы эти УУ получают информацию только о состоянии станцион­ ных элементов ,и каналов связи, ведущих к смежным КЦ. Основ­ ными выполняемыми ими функциями являются:

— опознавание посылающих требования источников информа­ ции, места (линии) их включения в КЦ и категории;*)

*) Заполнение ЗОЗУ II (аварийной зоны) может производиться различными способами, в частности при перехвате управления, по информации от МУУ КЦ этой зоны.

82

прием и фиксация адреса потребителя информации;

определение ветвей, исходящих от данного КЦ, и последова­ тельности их занятия согласно исходящему рельефу в требуемом направлении связи;

выбор свободных каналов в определенном ИНС и их занятие;

обмен управляющей информацией с УУ смежных КЦ;

—• обеспечение проключения внутристанциоиного . соединения. УУ различных поколений (см. главу 4) решают стоящую перед ними задачу с различной степенью эффективности. Наиболее при­ способлены к работе в сети УУ КЦ начиная с третьего поколения, т. е. обеспечивающие при косвенном управлении обходной принцип установления соединений. В зависимости от постоянства структуры сети, ее сложности и разветвленности, характера пропускаемых сетью потоков требований, емкости КЦ, требований, предъявляе­ мых к разработке сети, УУ КЦ могут быть функциональными или

программными.

Каналы

сЕязи

Рис. 5.20.

Функциональные УУ представляют собой совокупность функ­ циональных блоков (ФБ), связанных между собой определенным, обусловливающим последовательность работы УУ образом. Обоб­ щенная структурная схема такого УУ представлена на рис. 5.20.

Подобное построение традиционно для КЦ электромеханиче­ ского типа (координатных, релейных.и кодовых). Оно используется также на первых этапах внедрения электроники, так как характе­ ризуется логической законченностью и обозримостью .схемы УУ. Факторами, ограничивающими возможности таких УУ, являются низкое быстродействие в связи с последовательным выполнением операций по установлению соединений и малая гибкость управле­ ния на сетях особенно сложной структуры.

Программные УУ характеризуются разделением управляющего оборудования на центральное и периферийное. Центральное обору­ дование обычно представляется в виде центрального блока управ-4 ления (ЦБУ), выполняющего логические операции и работающего по определенной программ-е. Периферийное оборудование — это

6*

83


функциональные блоки, обеспечивающие взаимодействие с другими блоками и приборами КЦ (линейными комплектами, коммутацион­ ным полем, обслуживающими приборами), передающими информа­ цию о их состоянии на ЦБУ и принимающими команды от ЦБУ. Обобщенная структурная схема программного УУ КЦ приведена на рис. 5.21:

источники

КП

— ' оп — кп -

лк

Каналы

и потребители ПК

 

сВязи

наюртаиии

 

 

 

 

 

 

<РБЧ

<РБ<

Л

 

 

 

 

 

Е Л

От СУС

 

 

ЦБУ

 

УУ J

Рис. 5.21.

В зависимости от используемых способов хранения и изменения программы ЦБУ принято различать УУ КЦ с жесткой и изменяемой программой. Второй из указанных типов УУ КЦ обеспечивает до­ статочно простое согласование систем управления соединением на сети связи с самой сетью. Поэтому для электронных и квазиэлектронных КЦ, особенно на сетях со сложной, широкоразветвленной изменяемой структурой, целесообразно иметь УУ, обеспечивающее легкое изменение их программ со стороны СУС.

Глава 6

УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ

НА СЕТИ СВЯЗИ

§6.1. Установление соединений в ИНС

Взависимости от реализации УУ К.Ц управление при установле­ нии соединений в ИНС может осуществляться по двум алгорит­ мам [11].

Первый алгоритм предусматривает участие УУ исходящего КЦ

в установлении всего соединения от источника' до потребителя

информации. УУ других участвующих в соединении КЦ задей­

ствуются лишь на время обеспечения проключения

своего внутри-

станционного соединения по адресной информации,

получаемой из

УУ исходящего КЦ.

При установлении соединения по второму алгоритму УУ всех КЦ, участвующих в соединении (включая и УУ исходящего КЦ), обеспечивают проключение соединения до последующего КЦ, полу­ чая адресную информацию от предыдущего.

Время задействования УУ каждого КЦ определяется продолжи­ тельностью приема адресной информации и проключения внутристанционного соединения.

По характеру действия УУ КЦ первый получил название алго­ ритма полного соединения, второй — алгоритма эстафетного соеди­ нения.

В качестве примера рассмотрим установление соедйнения в ИНС / 12, представленного на рис. 6.1. Как видно из рисунка, для требования, поступающего в КЦ1 и адресованного в КЦг, может быть установлено соединение по одному из трех путей лиг, Дш, Д1452. При этом путь jti2 является путем первого выбора, Яш — вто­ рого выбора и Дивя— третьего (последнего) выбора. ,

При описании алгоритмов установлениясоединений лрименительно к рассматриваемому-примеру используются следующие опе­ раторы:

Ai — фиксация требования, поступившего от источника инфор­ мации на КЦ1 и адресованного потребителю информаций КЦг;

Аг — определение исходящей ветви

олг

(пути'первого выбора)-;

Вз — проверка условия — имеются

ли

в ветви (012 свободные

каналы;

 

 

85