Главная  Журналы 

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

1-е шВс А

1-eaoSo В

2-ecmkA

2-е стк В

чй \т ио

Ч-е слабо В

J-e слоЬо А

5-е слабо В

21Ю

1-е слабо

2-е слодо

5 раз

5 раз

5-е слабо 5 раз

Рис. 5.6. Форматы сообщений в системе TACS: СИ - служебная информация

тить их вьщеление из общего потока информации. Объединение двух потоков информации (слова А я В) уменьшает временной промежуток, отведенный для синхропоследовательности. Достоверность принимаемой информации увеличивается благодаря многократной передаче (пять повторов), что особенно важно для каналов, подверженных замираниям и интерференции (рис. 5.6, б). Для обеспечения необходимых требований по вероятности ошибки информационные слова кодируются и объединяются с разрядами коррекции ошибок. В приемнике осухцествляется мажоритарное накопление последовательностей с соответствующим правилом принятия решения (3 из 5). В прямом канале управления на каждое кодовое слово используются 28 бит информации и 12 бит коррекции ошибок; в обратном КУ используются 36 информационных бит и 12 бит коррекции ошибок. Код с такой структурой способен исправлять однократную ошибку и обнаруживать четыре ошибки. Информационные слова - это сложные пакеты информации, разделенные на группы или на отдельные разряды, каждый из тсо горых определяет параметры системы, номер серии, цифру в набираемом номере и т. д. Более точное содержание формата внутри слова зависит от типа сообщений.

Аналогичным образом организуется обмен информацией по КУ в системе AMPS, в которой длина формата сообщения по прямому КУ составляет 463 бита.

В японской системе NTT прямой канал управления называется вызывным каналом, поскольку по этому каналу вызывается АС; обратный КУ, называемый каналом доступа, используется при исходящем соединении. Информация по каналам управления передается в цифровом виде со скоростью 300 бит/с манчестерским кодом. Длина стандартного сигнала составляет 43 бита, включая 12 контрольных разрядов. Все управляющие сигналы передаются после 8-разрядной синхрогруппы. В сигнале управления, поступающем со стороны АС, содержится 24-разрядный заголовок, стартовый сигнал, используемый как синхронизирующий, и сигнал, открывающий входной логический элемент БС. Заголовок и стартовый сигнал выделяются иа БС, остальная информация поступает на СУ. В состав информации, которую СУ непрерывным потоком передает по вызывному каналу, входит номер вызываемого района и номер используемого канала доступа. Если информации для АС нет, далее следует контрольное заполнение.



Помимо каналов управления в системе NTT между каждой БС и станцией управления введен канал для эстафетной передачи подвижной станции из одной зоны в другую,- в котором передаются необходимые сообщения со скоростью 12 кбит/с.

В рассмотренных системах радиотелефонной связи радиоканалы используются как продолжение кабельных линий. Обмен сигналами происходит между ЦС и АС, БС выполняет функцию преобразователя радиосигнала в телефонный сигнал. Радиоканалы; как правило, предоставляются со стороны ЦС Выбор к-налов определяется дополнительными алгоритмами на станции, которые не учитывают особенности распространения радиоволн, поэтому при- установлении связи могут возникать потери вызова из-за низкого уровня сигнала, передаваемого по радиоканалу. Для повышения эффективности использования каналов необходимо контролировать радиоканалы по различным параметрам, применяя ,. централизованный контроль на каждой БС.

Широкое применение цифровой обработки сигналов при построении cHCTejM радиотелефонной связи позволило изменить существующее положение. В широкополосной ССС CD-900 все служебные процедуры (установление соединения, выделение свободных разговорных каналов) ведутся по каналу управления. Кроме того, по КУ БС выдает объединенную информацию о поиске АС в своей ячейке. Дуплексный КУ представляет собой непрерывно повторяющиеся временные «окна» (каналы) длительностью 75 мс каждый. Временные каналы ну-меруютсй от 1 до 32 и формируются в непрерывные временные кадры длительностью 2,4 с. Для достижения минимальной вероятности блокировки каждое «окно» делится на два информационных блока, в результате чего формируется два независимых дуплексных канала.

Для повышения эффективности работы в системе организовано установление очереди для вызовов, поступающих в обоих направлениях передачи. Это позволяет сократить на 20-25 % число КУ и снизить их непроизводительную загрузку. Установление очереди сводится к тому, что если в момент поступления вызова все разговорные каналы заняты, то нет необходимости повторного набора номера. При исходящих вызовах разговорные каналы назначаются только По КУ, после чего в разговорном канале проходит тест для проверки качества связи. Если канал неисправен, он заменяется другим. Алгоритм выбора канала построен таким образом, чтобы новый канал был достаточно разнесен от неисправного канала для уменьшения взаимного влияния.

На основе систем MATSE CD-900 разрабатывается цифровая ССС ЕС-900 (ФРГ), в которой в качестве КУ можно использовать любой разговорный радиоканал из группы, выделенной для БС. На каждой БС имеется несколько КУ. Для каждой 16-канальной группы разговорных радиоканалов назначается один КУ. Как и в CD-900, в системе ЕС-900 организуются двусторонние очереди для поступающих вызовов. Канал управления состоит из временных кадров длиной 192 бита длительностью 80 мс каждый. Структура кадра соответствует системе MATSE. Отличие состоит в том, что для информационного поля выделяется 160 бит (10 кодовых слов длиной ПО 16 бит каждое), а для управления доступом в КУ используется 16 бит. Обратный КУ от АС к БС строится аналогично системе MATSE. Наиболее эффективной считается скорость передачи по КУ в направлении от АС к БС 800 бит/с. От БС к АС 1000 бит/с, для управления доступом принимается скорость 200 бит/с.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ

Особенность коммутационных станций ССС по сравнению со станциями телефонной сети общего пользования обусловлена тем, что абоненты находятся в движении и могут переместиться в зону обслуживания любой БС. Поэтому для установления соединения с подвижной АС необходимо располагать информацией о местоположении абонента. Для этого в ССС введена процедура регистра-



/ Синхроншащ1я \ \ с бызыВиыи каналом ] \ Ш) /

Поиск ВК

Нта/10 поиска ВК I

Ожидание ВК

Нобый ВК


Иницииробание регистрации местоположений

ции местоположения подвижной АС. Согласно Рекомендациям МККТТ на 1985-1988 гг., координаты АС должны определяться с точностью до зоны либо до группы зон. Регистрация местоположения должна быть орг-анизована так, чтобы обеспечивалось своевременное изменение данных о местоположении АС и максимально облегчался поиск АС в случае изменения зоны обслуживания. Рекомендуемый МККТТ алгоритм регистрации местоположения АС показан на рис. 5.7 [14].

Абонентская станция начинает процедуру установления местоположения только в том случае, если последовательность, определяющая зону обслуживания, которая записана в памяти АС, не совпадает с вновь поступившей. Регистрация местоположения считается завершенной, если получено подтверждение от ЦС. Результаты регистрации местоположения АС поступают в специальный регистр для записи местоположения.

В ССС большой емкости, охватывающей большую территорию, действуют несколько ЦС. Каждый абонент зарегистрирован на конкретной ЦС, т. е. необходимые данные об АС записываются в регистр местоположения адресной ЦС. Если АС переезжает в зону обслуживания другой ЦС (визитной), то данные о местоположении АС записываются в регистр местоположения новой ЦС и хранятся в нем до тех пор, пока АС не покинет зону обслуживания визитной ЦС, которая до .этого момента будет следить за всеми передвижениями АС и информировать о них адресную ЦС. Визитная ЦС предоставляет абоненту все необходимые виды соединений. В процессе установления соединения визитной ЦС может потребоваться дополнительная информация, которая хранится только на адресной ЦС. По запросу визитной ЦС адресная ЦС передает требуемую информацию. Примером ССС, в которой действует несколько ЦС, взаимодействующих между собой, является система NTT, которая введена в действие с 1979 г. в районе г. Токио. Первоначально управление сетью осуществлялось одной ЦС. Для увеличения числа абонентов и территории обслуживания потребовалось увеличить число ЦС (до .9 в 1984 г.). Для взаимодействия ЦС между собой использованы каналы переключения между ЦС, информация между которыми обменивается в соответствии с системой сигнализации МККТТ № 7.

На рис. 5.8 показана схема обмена информацией между адресной и визитной ЦС в режиме исходящего вызова, когда абонент временно расположен "

Ожидание

Подтвб

рждение

- Нет подтверидения

Рис. 5.7. Алгоритм регистрации местоположения, рекомендуемый МККТТ





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