Главная страница  Телеобработка данных 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [ 75 ] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]

группам отводящих линий, идущих в различных направлениях. Наряду с такими распределительными ступенями имеются смеши-ваюиие ступени, с помощью которых объединяются сообщения, поступающие с различных направлений или различных групп подводящих линий. Другие функциональные ступени служат для того, чтобы концентрировать сообщения, поступающие от оконечных установок. Дело в том, что абонентские линии часто имеют небольшой объем обмена (см. разд. 6.2.1). И, наконец, концентра-Торным ступеням соответствуют разделительные ступени, которые разделяют сообщения, идущие к оконечным установкам (рис. 6.8).

От узлов коммутации

Поток нагрузки


к узлам коммутации

оконечным установкам

Концентра-торнап ступень

Смешива- Раздели-ющая и тельная

распредели- ступень тельные ступени

Рис. 6.8. Функциональная ступень

6.1.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 6.1.7.1. ОСОБЫЕ ВИДЫ УСЛУГ

Кроме рассмотренных выше возможностей установления соединений абонентам коммутируемой сети доплонительно предоставляются особые виды услуг (см. том 2, разд. 9.2). Они обеспечивают процесс установления соединения, отличающийся от обычного, например искание с применением сокращенного номера вызова (короткий набор); дают абоненту возможность установить, с какой из оконечных установок он соединен (с помощью опознавательного знака, который посылается из узла коммутации, а не из другой оконечной установки); позволяют ограничить круг оконечных установок, от которых могут быть установлены соединения с рассматриваемой установкой, определенной категорией.

Эти особые виды услуг, предоставляемых абонентам, связаны с расширением задач управления: короткий номер вызова должен быть преобразован в соответствующий длинный номер; для идентификации установки, с которой было установлено соединение, должен быть сформирован и передан опознавательный знак соединения; допустимость подключения к оконечной установке, которая принадлежит определенной категории абонентов, должна быть 230



I проверена. Эти задачи должны учитываться и в системе оигнали-I зации, например, короткий набор отличается особыми начальными знаками, опознавательный знак соединения должен быть запрошен и получен, принадлежность к некоторой категории абонентов должна характеризоваться сигналами в рамках знаков класса обмена.

6.1.7.2. ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ

Другой круг задач связан с необходимостью измерения нагрузки. Точное знание статистических свойств нагрузки может способствовать наилучшему использованию устройств коммутации и линий в пределах имеюшихся возможностей. Однако, прежде всего, при возрастании нагрузки необходимо контролировать количество соединений, которые не могли быть установлены сразу или вооб-ше не установлены. Кроме того, в сетях обшего пользования для расчета абонентской платы следует учитывать продолжительность соединений и использование особых видов услуг.

6.1.7.3. КОНТРОЛЬ ЛИНИЙ

Наконец, необходимо контролировать работоспособность ли- НИИ, подключенных к узлу коммутации, а также устройств коммутации, с которыми они соединены. Это осушествляется с помошью постоянно действуюших схем контроля, например контроля уровня на приеме, путем установления контрольных (тестовых) соединений (при коммутации сообщений). На линиях дуплексной связи к устройствам передачи и коммутации может подключаться шлейф, через который посланные тестовые сигналы возвращаются назад. Таким способом можно определить работоспособность линий и устройств коммутации вообще. Если, кроме того, передавать (по трактам с варьируемой скорОСтью передачи) неискаженные или определенным образом предыскаженные последовательности символов, то анализ принимаемых символов позволит сделать заключение о свойствах линии связи, а та.кже передающего и приемного устройства оконечной установки передачи данных или узла коммутации.

6.2. анализ систем коммутации на основе теории телетрафика *

6.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В коммутируемой сети часть требуемых соединений не устанавливается или устанавливается не сразу преимущественно из-за за-

* Теория телетрафика является разделом теории массового обслуживания и изучает статистические закономерности, связанные с процессами обслуживания абонентов в узлах коммутации систем связи [17*, 34*, 6.11]. (Прим. ред.)



нятости вызываемой оконечной установки, а также из-за того, что устройства коммутации по соображениям стоимости не рассчитываются на полное удовлетворение всех требований при пиковой нагрузке. Аналогично коммутируемым сетям, ожидание может иметь место и в некоммутируемой сети, если нропускная способность линий, подведенных к узлу сети, недостаточна. Чтобы найти оптимальные схемы и характеристики устройств коммутации и целесообразные режимы их эксплуатации, соответствующие закономерности изучаются в рамках теории телетрафика [6.11-6.13]. При этом рассматривают коммутационную схему, как некоторую систему массового обслуживания с одним или многими выводами или обслуживаемыми элементами, на которую со стороны вводов поступают требования на обслуживание (заявки), или, как мы будем их далее проще называть, вызовы (вводом может быть, например, занятдя при поступлении вызова линия или предыдущая коммутационная схема, а выводом - линия, занимаемая после вызова, последующая коммутационная схема или центральное устройство управления).

Процессы вызова или обслуживания сами по себе при таком рассмотрении интереса не представляют, важны лишь интервалы между вызовами и длительность занятия. Интервал между вызовами и длительность занятия служат характеристиками обмена информацией, осуществляемого коммутационной схемой. Для него существенную роль играет как структура этой схемы, так и последовательность, в которой обслуживаются вызовы (дисциплина обслуживания). Обзор описываемых далее параметров приведен в табл. 6.6.

6.2.1.1. СТРУКТУРА КОММУТАЦИОННОЙ СХЕМЫ

Пронуокная способность коммутационной схемы зависит, прежде всего, от ее структуры, т. е. от возможности занятия одного из выводов одним вводом *. В простейших схемах (см. рис. 6.4--6.6) каждый ввод может быть овязан с каждым выводом. Эти схемы являются одноступенчатыми, т. е. между вводом-выводом в каждом случае имеется только одна точка соединения [6.13]. (Это понятие ступени внутри схемы соединений необходимо отличать от упомянутого в разд. 6.1.6 понятия функциональной ступени, например смешивающей ступени). Такую же простую структуру имеют коммутаторы (например, многократные соединители), из которых составляются более сложные коммутационные схемы: от каждого входа каждый выход может быть достигнут только через одну точку соединения (рис. 6:9).

* См. сноску на с. 221.




[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [ 75 ] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]

0.0155