TEMAT 3, VI semestr, SIK


TEMAT 3

Sieci zintegrowane i szerokopasmowe

Cyfrowe sieci telefoniczne

Sieci telekomunikacyjne z komutacją pakietów

0x01 graphic

System telekomunikacyjny złożony z sieci dedykowanych ma wady:

Usunięcie wad - utworzenie jednolitej sieci telekomunikacyjnej świadczącej wszystkie rodzaje usług - cyfrowej sieci z integracją usług oznaczanej skrótem ISDN (ang. integrated services digital network). Dzielimy na:

0x01 graphic

SYGNALIZACJA

Sygnalizacja - wymiana informacji związanych z zestawianiem i rozłączaniem połączeń oraz innym sterowaniem połączeniami, a także zarządzaniem siecią, w sieciach telekomunikacyjnych.

Obszary funkcjonowania sygnalizacji w sieci:

Sygnalizacja w łączu abonenckim spełnia funkcje:

Sygnalizacja między centralowa spełnia funkcje,

Funkcja nadzorcza - związana z wykrywaniem lub realizacją zmiany stanu łącza (np. wywołanie, zgłoszenie się centrali, rozłączenie od strony abonenta wywołującego, rozłączenie od strony abonenta wywoływanego).

Funkcja wybiercza - związana z procesem zestawiania połączenia, tj. wysyłaniem i odbieraniem informacji adresowych. Informacje wybiercze poza adresem mogą również zawierać sygnały dodatkowe, jak np. żądanie przesłania kolejnej cyfry czy potwierdzenie odbioru określonego sygnału.

Funkcja zarządzania - zapewnia optymalizację wykorzystania sieci oraz ułatwia administrowanie nią. Do funkcji zarządzania należą:

0x01 graphic

Realizacja fizyczna sygnalizacji

Sygnalizacja prądem stałym - realizowana przez przerywanie pętli lub zmianę kierunku płynącego w niej prądu. Pętla zawiera aparat abonenta, łącze i wyposażenie centrali związane z tym łączem. Sygnalizacja prądem stałym bywa również stosowana do wymiany informacji między centralami.

Sygnalizacja prądem przemiennym - przesyłanie sygnałów o okreś­lonych częstotliwościach mieszczących się w paśmie telefonicznym (300 - 3400Hz) lub poza pasmem (np. 3825Hz, 3850Hz).

Zalety sygnalizacji w paśmie:

Zalety sygnalizacji poza pasmem:

Sygnalizacja cyfrowa w traktach PCM:

0x01 graphic

Każdemu kanałowi rozmownemu przyporządkowuje się kanał sygnalizacyjny. Kanały te są tworzone w szczelinie kanałowej 16 w ten sposób, że bity 1 do 4 tworzą kanały sygnalizacyjne dla kanału rozmownego o numerze równym numerowi ramki w wieloramce, a bity 5 do 8 tworzą kanały sygnalizacyjne dla kanału rozmownego o numerze ramki w wieloramce powiększonej o liczbę 16. Zasada ta dotyczy ramek od 1 do 15. Szczelina 16 w ramce 0 służy do synchronizacji wieloramki;

0x01 graphic

Logiczne powiązanie z kanałem użytkownika

Sygnalizacja skojarzona z kanałem (ang. channel associated signaling) - informacje sygnalizacyjne związane z konkretnym kanałem użytkownika są przesyłane w nim samym bądź w kanale sygnalizacyjnym na stałe związanym z rozpatrywanym kanałem użytkownika.

0x01 graphic

Sygnalizacja może być realizo­wana:

Sygnalizację we wspólnym kanale (ang. common channel signaling) - informacje sygnalizacyjne przesyła się w specjalnym, wydzielonym kanale, przypadającym na wiele kanałów rozmownych. Identyfikacja informacji związanej z danym kanałem następuje na podstawie nagłówka zawierającego adres tego kanału.

Zalety:

SYGNALIZACJA W ŁĄCZU ABONENCKIM

Sygnalizacja w łączu analogowym

0x01 graphic

W stanie spoczynku - AbA (mikrotelefon odłożony) w łączu abonenckim nie płynie prąd.

Wywołanie (podniesienie mikrotelefonu) - zamknięcie pętli abonenckiej i przyłączenie do łącza abonenckiego urządzenia umożliwiającego odbiór numeru abonenta wywoływanego. Jest to sygnalizowane abonentowi wywołującemu przez sygnał zgłoszenia centrali (częstotliwość od 400-450Hz) nadawany w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia wybierania.

Wysłanie informacji adresowej - po otrzymaniu sygnału zgłoszenia AbA wybiera numer AbB w sposób:

Tarcza numerowa - wysyła impulsy stałoprądowe. Numer abonenta żądanego jest nadawany do centrali telefonicznej za pomocą tylu serii impulsów wybierczych, z ilu cyfr składa się ten numer. Liczba impulsów w każdej serii odpowiada wartościom poszczególnych cyfr numeru, Impulsy tworzące jedną serię są wysyłane z częstotliwością nominalną wynoszącą najczęściej 10Hz. Między seriami impulsów występują przerwy między seryjne, kilkakrotnie dłuższe od poszczególnych impulsów.

0x01 graphic

Klawiatura - wybór dwóch częstotliwości, przy czym każda z nich jest wybierana z innej grupy zawierającej cztery różne częstotliwości. Taki kod jest nazywany kodem „2(1/4)".

0x01 graphic

Inne sygnały stosowane w łączu abonenckim:

Sygnalizacja w łączu cyfrowym

Elastyczny, cyfrowy system sygnalizacji DSS l (ang. digital subscriber signalling system No.1) - informacje sygnalizacyjne przesyła się w kanale D.

Kanał ma szybkość:

DSS 1 korzysta się z trzech warstw architektury OSI (ang. open systems interconnection - międzynarodowe zalecenia łączenia różnych systemów cyfrowych).

Warstwa pierwsza - opisuje charakterystyki fizyczne, elektryczne i funkcjonalne styku między użytkownikiem a centralą.

Dostęp do kanału A - rys.4.10.

0x01 graphic

Przepływ bitów wysyłanych do kanału D przez urządzenia końcowe TE A oraz TE B i przepływ bitów echowego kanału D (oznaczanego literą E) od adaptera sieciowego NT do urządzeń końcowych. Kanał D jest zajęty przez TE A, a TE B oczekuje na jego zwolnienie. TE B zlicza logiczne jedynki, odpowiadające fizycznym spacjom, czyli brakowi przepływu sygnału, w kanale E. Z chwilą gdy zliczy kolejnych osiem jedynek, co oznacza zakończenie zajmowania kanału D przez inne urządzenie końcowe, TE B może rozpocząć nadawanie.

Ramka fizyczna - konstrukcja pochodząca z TE w styku S/T i zapewniająca obsługę kolizji. Jej format zapewnia, że zera przesyłane kanałem D mają postać symboli o polaryzacji ujemnej. Nie może więc wystąpić sytuacja, w której dwa urządzenia końcowe wyślą jednocześnie w łącze symbole o przeciwnych polaryzacjach, co prowadziłoby do niejednoznaczności w dekodowaniu stanu łącza przez NT.

Flaga - ciąg zawierający pojedyn­cze zera na początku i na końcu oraz sześć jedynek między nimi.

Flaga rozpoczynająca ramkę - wystawiana na łącze przy jednoczesnym zainicjowaniu nadawania przez TE B i TE C. Ponieważ jest ona taka sama dla wszystkich urządzeń końcowych, w czasie wysyłania pierwszego oktetu nie dochodzi do kolizji. Może ona wystąpić dopiero w ciągu transmisji następnych bitów.

Kolizja w dostępie do kanału - dwa (lub więcej) urządzenia końcowe rozpoczną nadawanie informacji.

0x01 graphic

W czasie, gdy kanał D był zajmowany przez TEA, TEB i TEC otrzymały żądania wymagające skorzystania z transmisji tym kanałem. Jeżeli te urządzenia końcowe mają przyznaną tę samą klasę i poziom uprzywilejowania, to rozpoczną transmisję równocześnie.

Rozpoznawanie kolizji. Symbol ma przewagę nad spacją. Jeżeli jedno urządzenie końcowe wysyła w łącze sygnał, a drugie w tej samej chwili spację, to NT zdekoduje zawsze symbol.

W rozpatrywanym przykładzie do kolizji dochodzi na trzecim bicie po końcu flagi. Odebrane w tym momencie przez NT logiczne zero jest retransmitowane kanałem E. Każde z urządzeń końcowych przed wysłaniem kolejnego bitu sprawdza najpierw zawartość tego kanału. W przypad­ku TE C odpowiada ona wysłanemu ciągowi bitów, a więc kontynuuje on nadawanie. TE B wykryje natomiast kolizję, co pociągnie za sobą natychmiastowe przerwanie transmisji dotychczasowego sygnału i rozpoczęcie wysyłania spacji (oznaczających stan jałowy).

Warstwa druga sygnalizacji DSS 1 - stosuje się protokół LAPD (ang. link access procedure-D) będący rozszerzoną wersją znanego protokołu HDLC - zapewniający niezawodne i wolne od błędów przesyłanie strumieni bitów w kanale D.

Funkcje protokołu LAPD:

Wymiana informacji związanej z obsługą protokołów w warstwie drugiej odbywa się z użyciem ramek.

0x01 graphic

Możemy wyróżnić dwie odmiany ramek:

Ramka rozpoczyna się i kończy flagą.

Flaga kończąca jedną ramkę może rozpoczynać jednocześnie ramkę następną. Flagi służą do rozpoznawania początku i końca ramki.

Pole adresowe - składa się z dwóch oktetów.

Znaczenie poszczegól­nych pól pola adresowego:

Pole sterujące - identyfikuje typ ramki (może zawierać jeden lub dwa oktety). Istnieją trzy możliwe typy ramek protokołu LAPD:

0x01 graphic

Typ ramki rozpoznaje się na podstawie dwóch pierwszych bitów pierwszego oktetu pola sterującego:

Pole N(S) (o długości siedmiu bitów) - stosowane, gdy przesyłany blok danych nie mieści się w polu danych jednej ramki i zachodzi więc konieczność podzielenia go na mniejsze elementy wysyłane kolejno. Aby umożliwić odbiornikowi zestawienie tych fragmentów w całość, są one numerowane przez nadajnik.

Pole N(R) - zawiera, zwiększony o jeden, numer ostatniej ramki, która została odebrana poprawnie. Potwierdzenie odebrania informacji może być przenoszone zarówno przez ramki typu I, jak i służące specjalnie do tego celu ramki typu S.

Bit P/F - używany w ramkach rozkazowych i w odpowiedziowych. W ramkach rozkazowych oznacza się go literą P (ang. poll), a w ramkach odpowiedziowych literą F (ang. final). Ustawienie bitu P na wartość 1 oznacza żądanie przesłania ramki odpowiedziowej, a ustawienie bitu F na wartość 1 wskazuje, że dana ramka odpowiedzi owa została wysłana na żądanie ramki rozkazowej.

Dwubitowe pole S (tylko w ramkach nadzorczych) - służy do informowania o stanie i żądaniach odbiornika. W polu tym wykorzystuje się trzy następujące kody:

Przykład wymiany ramek informacyjnych i nadzorczych RR.

0x01 graphic

Przyjęto wielkość okna równą 2 oraz, że transmisja odbywa się tylko w jednym kierunku, a więc zawartość pola N(R) w ramkach typu 1 nie ulega zmianie.

Warstwa trzecia w sygnalizacji DSS 1 - odpowiada za zestawianie, utrzymywanie i rozłączanie kanałów między użytkownikami, a końcowymi centralami ISDN. Warstwa trzecia dokonuje tłumaczenia żądań użytkowników na wiadomości przesyłane następnie do centrali.

Centrala tak oddziaływa na funkcje sterowania związane ze zgłoszeniami, aby spełnić żądania użytkowników końcowych.

0x01 graphic

Każda wiadomość sygnalizacyjna zawiera

Dyskryminator protokołu (o długości jednego oktetu) - służy do rozróżniania wiadomości związanych z obsługą sygnalizacji DSS 1 w styku użytkownika z siecią od innych rodzajów wiadomości przesyłanych w kanale D.

Identyfikator zgłoszenia - identyfikuje zgłoszenie (połączenie), do którego odnosi się dana wiadomość. Identyfikator ten jest przydzielany zgłoszeniu w chwili jego zestawiania ze wspólnej puli numerów. Po zakończeniu połączenia identyfikator zwraca się do puli. Identyfikator zgłoszenia jest przydzielany przez urządzenie końcowe abonenta albo przez centralę końcową. Aby umożliwić rozróżnienie dwóch zgłoszeń, gdy zostaną im przydzielone te same numery wykorzys­tuje się ostatni bit pierwszego oktetu identyfikatora zgłoszenia jako „flagę". Flaga ta określa czy numer był przydzielony przez terminal, czy też przez centralę.

Typ wiadomości sygnalizacyjnych:

9



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEMAT 6, VI semestr, SIK
TEMAT 2, VI semestr, SIK
TEMAT 5, VI semestr, SIK
TEMAT 4, VI semestr, SIK
estakada- temat, PROJEKTY VI SEMESTR
2014-15-TRD-T1 01 natezenia temat-AkaF, Budownictwo UTP, III rok, VI semestr - DUL, Trd
Temat pracy semestralnej- układ płciowy męski, Cosinus, Anatomia
test z fizyki, Energetyka AGH, semestr 6, VI Semestr, Energia Jądrowa, EGZAMIN, EJ
karta technologiczna1, Polibuda (MiBM), Semestr VI, SKOWRON, Nowy folder, VI semestr, Talar, projekt
Chemia VI, Semestr 1, Chemia laboratorium, chemia budowlana sprawozdania, Chemia Budowlana, Chemia -
PEDcw w4s6, aaa VI semestr, PEDcw prof. dr hab. J.Pięta
sprzabespeczenia11, Politechnika Lubelska, Studia, Semestr 6, sem VI, VI-semestr, 05labsieci
sprawozdanie.sieci.6.marek, Politechnika Lubelska, Studia, Semestr 6, sem VI, VI-semestr, 05labsieci
rownania nieliniowe, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, metody numeryczne,
Zestaw VI, semestr3, Matematyka stosowana

więcej podobnych podstron