Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 05:50, курсовая работа
С начала 90-х годов Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ) вступила в фазу существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Эти изменения коснулись и городских телефонных сетей, на которых стали использоваться мощные цифровые коммутационные системы (с трафиком до 30 000 Эрл) с применением системы сигнализации ОКС №7, высокоскоростные (до 2,5 Гбит/с) цифровые системы передачи, построенные на основе принципов и стандартов синхронной цифровой иерархии (SDH), волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Введение
Цифровая система коммутации EWSD
Аппаратное обеспечение системы EWSD
Программное обеспечение системы EWSD
Механическая конструкция системы EWSD
Разработка структурной схемы ЦСК типа EWSD версия
15 в качестве ОПТС
Расчет объема оборудования EWSD
Расчет объема абонентского оборудования
Расчет числа линейных групп LTG
3.3 Выбор емкости и расчет параметров коммутационного
поля SN(B)
Расчет объема оборудования буфера сообщений МВ(В)
3.5Расчет объема оборудования управляющего устройства
сети ОКС-CCNC
3.6 Расчет объема оборудования координационного
процессора СР113
Размещение оборудования EWSD в автозале
Процедура обработки вызовов в системе EWSD
Вывод
Список литературы
Координационный процессор представляет собой мультипроцессор, мощность которого наращивается ступенями, благодаря чему он может обеспечивать станции любой емкости соответствующей производительностью. СР управляет базой данных и координационными функциями.
К процессору
относятся следующие
от 10-9 до 10-11 с помощью внешнего задающего генератора.
Структура мультипроцессора СР113 согласно рисунку 1.3 в базовой конфигурации содержит два основных процессора ВАР и два устройства управления вводом/выводом IOC. При наращивании к базовой конфигурации добавляются процессоры обработки вызовов САР, другие устройства IOC и определенные процессоры ввода/вывода IOP. Состав максимальной конфигурации: два ВАР, шесть САР, четыре IOC, к каждому IOC может быть подключено до 12 IOP.
В работе процессоров ВАР
Устройства ввода/вывода для эксплуатации и технического обслуживания ОМТ и внешнее запоминающее устройство ЕМ соединены с процессором СР113. ЕМ используются для хранения программ и данных, которые не должны постоянно находится в СР, данных по учету стоимости разговоров и по измерению трафика. Также в нем хранится полная система прикладных программ для автоматического восстановления. Внешнее запоминающее устройство состоит из двух накопителей на магнитных дисках MDD, накопителя на магнитной ленте MTD (для операций ввода/вывода) и магнитооптического накопителя MOD (для хранения программ и данных).
Высокая гибкость EWSD обусловлена широким использованием перезагружаемого программного обеспечения. Только некоторые процессоры, которые имеют узкий диапазон функций, содержат программы, которые хранятся в ПЗУ.
Перезагружаемое
программное обеспечение и
Программное обеспечение для каждого процессора подразделяется на не связанную с конкретным применением часть и на специализированную, связанную с применением часть. Несвязанная с конкретным применением часть всегда содержит операционную систему, специально приспособленную к функциям определенной подсистемы аппаратных средств. Специализированное программное обеспечение (программное обеспечение пользователя или функциональное программное обеспечение) вводит функции для различных видов применения. Программное обеспечение отдельных процессоров характеризуется обычно широким разнообразием функций. Поэтому оно делится на подсистемы. Как правило, каждая подсистема содержит различные модули. Структура программного обеспечения координационного процессора представлена на рисунке 2.3.
Важным элементом программного обеспечения EWSD являются различные типы данных. Они могут быть классифицированными в соответствии с их типом, областью действия, долговечностью и объемом памяти. Специфические для станции данные содержатся в базе данных координационного процессора. База данных является частью программного обеспечения пользователя.
Каждый процессор имеет свою собственную операционную систему, возможности которой зависят от заданий, выполняемых этим процессором, и от ресурсов, которыми он располагает.
Рисунок 2.3 – Структура программного обеспечения СР.
Операционная система координационного процессора (CP) состоит из управляющих программ и программ обеспечения надежности.
Главными компонентами управляющих программ являются:
· планировщик;
· управление таймером;
· управление памятью;
· ввод и вывод.
Планировщик определяет последовательность, в которой координационный процессор выполняет свои задания согласно приоритетом.
Управление таймером позволяет программам пользователя устанавливать и сбрасывать таймеры. Благодаря этому программы могут проверять процессы на правильность согласования по времени, что позволяет инициировать последующие действия через определенный интервал времени или установленный абсолютный момент времени. Кроме того, они в состоянии запрашивать у программ управления временем показания текущей даты и времени.
Часть ПО координационного процессора, критическая по времени, постоянно загружена в его запоминающее устройство. Остальная часть ПО загружается только при необходимости, поэтому программы управления памятью назначают ему свободную область в блоке памяти CP и освобождают ее в определенный момент времени.
Программы ввода-вывода осуществляют управление и текущий контроль обмена сообщениями с периферийными устройствами обработки вызовов (LTG, CCNC) и с периферийными устройствами эксплуатации и техобслуживания. Эта компонента осуществляет также предварительную обработку команд MML.
Программы обеспечения надежности выполняют следующие функции:
В EWSD существует несколько уровней восстановления. Наиболее важные из них: повторный запуск, новый запуск и первичный запуск. Повторный запуск оказывает воздействие только на процесс, протекающий в настоящий момент времени, и только на одно соединение. Посредством нового запуска все процессы возвращаются в исходное состояние, при котором все соединения разрушаются и ПО должно быть полностью перезагружено.
Прежде всего, выбирается такой уровень, который в состоянии устранить ошибку с минимальным воздействием на работу системы. Если та же самая ошибка возникает вновь, то задействуется более высокий уровень восстановления.
Программное обеспечение пользователя выполняет обработку вызовов.
В состав программного обеспечения пользователя входят следующие составляющие:
· программы обработки вызовов;
· организующие программы;
· программы техобслуживания;
· база данных.
Программы обработки
вызовов в координационном
Программы обработки
вызовов в групповых процессора
Организующие программы координационного процессора обрабатывают организующие команды MML, для чего необходимо:
Программы техобслуживания координационного процессора обрабатывают команды MML, необходимые для обеспечения бесперебойной работы. Кроме того, они обрабатывают сообщения, в которых содержатся результаты измерений, тестирования и диагностики, поступившие от линейных групп (LTG). Еще одной функцией программ технического обеспечения является показ ошибок на системной панели и обеспечение там, где в этом имеется необходимость, акустической сигнализации.
База данных. Для обеспечения эксплуатации станции EWSD необходимо большое число данных. Совокупность этих данных составляет базу данных (БД) EWSD. Она является частью стандартизованного программного обеспечения пользователя. База данных и программы пользователя хранятся отдельно друг от друга.
База данных содержит как переменные, так и полупостоянные данные. Переменные данные в значительной степени связаны с вызовом и поэтому постоянно изменяются в течение работы программ обработки вызовов. Полупостоянные данные описывают условия и характеристики, которые относительно редко изменяются во время работы (данные конфигурации, линейные характеристики).
Механическая конструкция системы EWSD соответствует требованиям стандарта Euro EN60950 (для защиты персонала от травм, огня и так далее). Основные блоки:
· Стативы. Внешне система представляет собой несколько соединенных между собой стативов, которые устанавливаются либо непосредственно на пол авто зала (над стативами монтируется кабель рост), либо на фальшпол (кабель прокладывается под полом). В стативах размещены специальные устройства, такие как блоки вентиляторов. Дверцы стативов соединены с землей шасси контактными шинами. Из нескольких стативов связывается стативный ряд с помощью соединений. Обеспечивается надежное заземление.
· Модульные кассеты. Размещаются в стативах друг над другом. Кабели, подключенные к задней стороне модульных кассет, образуют соединительные пути для обмена данными между функциональными блоками. Модульная кассета состоит из многослойной монтажной панели (объединенная плата), монтажных направляющих, боковых секций и направляющих для установки модулей. Впрессованные в объединительную плату (через нее или выступая через ее заднюю часть) проходят врубные контакты для выполнения электрических соединений.
· Модули. Съемные модули устанавливаются в модульных кассетах, имеют стандартный формат. В передней части каждого модуля имеется лицевая панель с индикаторными и управляющими элементами. Пружинные контакты заднего края модуля соединяются с врубными контактами модульной кассеты. В модулях используются многослойные печатные платы, на которых установлены компоненты: устройства SMD (эта технология обеспечивает высокую плотность компоновки).
· Кабель. Все кабели в системе оснащены соединителями, что обеспечивает правильную и быструю укладку кабелей.
Информация о работе Проектирование цифравых систем комутации