AXE-10.PPT
- Количество слайдов: 132
Цифровая коммутационная система AXE-10 Дипломная работа Выполнил: Шарипова А. Н Группа 831
Инструкция пользователя Программа разработана в пакете Power Point и состоит из двух основных частей: 1) информационная часть - позволяетизучить оборудование системы и процессы обслуживания вызова. Для этого имеются соответствующие кнопки в главном меню программы. 2) тестирующая часть - включает в себя самоконтроль по отдельным темам и контроль, позволяющий определить остаточные знания по всей теме. Внимание! При переходе на самоконтроль и контроль возврат на предыдущий слайд или в главное меню не возможен предусмотрено движение только вперед. Для перехода от одного слайда к другому существуют следующие кнопки: - переход на следующий слайд - движение на 1 шаг назад - переход на общий слайд
Главное меню Состав оборудования Процесс обслуживания вызова Контроль Выход
Виды Оборудования АХЕ APT (TELEPHONE PART OF AXE) APZ (CONTROL PART OF AXE) § CPS-подсистема центрального § SSS-подсистема АИ процессора § GSS-подсистема ГИ § RPS-подсистема регионального § TSS-подсистема сл процессора § OMS-подсистема ТЭ § I/O-ввод-вывод § CCS-подсистема ОКС (6, 7) Система управления иерархическая § OTS-рабочие места телефонов CPS Каждая из этих подсистем реализуется аппаратными и программными средствами. Часть функций реализуется только RP 1 RP 2 RP n программными средствами EMRP 1 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ RP TCS-управление нагрузкой CHS-тарификация DP 1 SUS-абонентские услуги ПРОЦЕССОР ПЛАТЫ NMS-управление сетью
Аппаратные средства APT и APZ также имеют многоуровневую структуру : AXE уровень 1 APZ FMS. . . MCS. . . CPS APT уровень 2 SSS. . . TSS. . . OMS OT BT CS BTU BTR HV подсистема функциональные блоки функциональные модули
GSS SSS TSS АБ. Л CCS RPB CPS I/O СЛ
Ступень АИ(SSS)предназначена для выполнения индивидуальных функций BORSCHT, а также групповых функций, к которым относятся: 1)концентрация нагрузки в сторону GSS; 2)прием адресной информации от номеронабирателя декадным кодом и кодом DTMF Функции , индивидуальные для каждой абонентской линии, реализуются в линейном комплекте абонентской линии LIC содержит схему сопряжения с абонентской линией (SLIC), схему обработки речевых сигналов (SLAC). На одной монтажной плате 8 схем LIC, один DP. Ступень АИ комплектуется из абонентских модулей LSM, в каждый из которых можно включить: 128 аналоговых абонентских линий; 64 линии базового доступа 2 b+d; 4 линии первичного доступа 30 b+d. 16 LSM объединяются в блок SSS с максимальной емкостью 2048 абонентов. Ступень SSS может быть местной (SSS) и (RSS) удаленной.
LSM (ЛИНЕЙНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 0 АЛ LIC 0 7 DP 120 АЛ 127 KRC DP EMTS LIC 15 DP JTC GSS DP DP DP EMRP RPBC LIC-линейный комплект абонентской линии MTS-модуль расширения временного коммутатора KRC-приемник кода DTMF DP-процессор прибора RPBC-преобразователь шины регионального процессора JTC-комплект соединительного терминала
SSS LSM 0 0 АЛ 127 1920 АЛ 2047 EMRP LSM 15 T S B GSS EMRP RPBC В сторону GSS от одного блока SSS можно организовать от 1 до 16 трактов ИКМ. Из трактов на выходе SSS организована схема полнодоступного включения - шина временного коммутатора TSB. Это обеспечивает доступ каждого LSM к любому каналу в сторону GSS. Применение шины позволяет: 1)выбрать количество трактов в соответствии с нагрузкой; 2)устанавливать соединения между абонентами одного блока SSS, в случае возможности , без выхода на GSS. Для местной SSS все 32 канала каждого тракта ИКМ используются как разговорные. Для управления каждым модулем LSM используется процессор EMRP модуль расширения RP. Кроме того каждое устройство LSM имеет свой процессор DPпроцессор прибора, который выполняет только функции сканирования.
RSS (удаленная ступень SSS) EMRPB-A EMRPB-B АБ. . Л 0 16 31 ETB ETC EMRP АБ. Л 0 16 31 ETB ETC G S S EMRP 16 STR STC 16 CP Ступень RSS имеет тот же метод построения , что и местная, только в модулях LSM используются комплекты станционного окончания ETB. На опорной станции ступень RSS включается в GSS через комплект станционного окончания ETC. Для передачи сигнальной информации между RSS и опорной АТС используется ОКС-7. Для организации взаимодействия RSS и опорной АТС используются сигнальные терминалы STR(региональный) и STC (центральный). Сигнальные данные от CP обрабатываются в STC, где изменяется их формат. Затем STC передает их в 16 канал через ETC, который работает в качестве стыка между линией ИКМ и GSS. Сигнальные данные извлекаются из 16 канала в ETB, который изменяет их формат и передает в соответствующий EMRP.
Ступень ГИ Характеристики GSS: 1) поле имеет структуру T- S-T; 2) поле полнодоступное ; 3) двунаправленное; 4) однородное. Существует 4 варианта построения GSS: 1) емкость 512 трактов(поле 16 К)-0 вариант; 2) емкость 1024 тракта(поле 32 К)-1 вариант; 3) емкость 1536 трактов-2 вариант; 4) емкость 2048 трактов(поле 64 К)-3 вариант; Для надежности ступень GSS имеет 2 плоскости (плоскость А и плоскость В). Информация передается через обе плоскости, но используется только с плоскости А. Если какой-то прибор из плоскости выйдет из строя , он будет заблокирован. Обслуживание нагрузки на себя возьмет соответствующий прибор другой плоскости. Ступень GSS имеет центральное и региональное ПО (GSU и GSR). Выбор пути через GSS осуществляет центральное ПО (выбор внутреннего отрезка , в течении которого через поле должна передаваться информация). После выбора пути дается команда региональному ПО на запись адресов в ЗУ управления.
тракты ИКМ 0 15 TSM 0 0 SPM 00 31 тракты ИКМ 495 51 TSM 31 1 0 31 TSM-модуль временного коммутатора SPM-модуль пространственного коммутатора Емкость каждого TSM составляет 512 входов. К одному SPM можно подключить не более 32 TSM. Все соединения устанавливаются через SPM, включая и те , которые возвращаются к тому же самому TSM. Можно сказать, коммутатор имеет структуру T-S-T (время-пространство-время). .
0 15 TSM 0 0 SPM 00 31 0 495 511 TSM 31 32 1007 1023 TMS 63 0 31 SPM 01 31 31 SPM 10 63 0 32 32 63 SPM 11 63 32 63
0 15 0 TSM 0 SPM 00 31 0 495 511 TSM 31 32 0 64 2031 2047 TMS 95 95 0 32 32 31 32 64 32 63 SPM 02 31 64 32 95 SPM 12 63 64 63 SPM 21 95 0 63 SPM 11 63 31 SPM 20 SPM 01 31 31 SPM 10 63 0 64 95 SPM 22 95 64 95
0 15 TSM 0 0 SPM 00 31 495 511 TSM 31 0 32 SPM 10 63 0 64 0 96 127 0 32 32 32 64 31 32 96 63 SPM 31 127 32 63 SPM 02 31 64 32 64 64 95 SPM 22 95 64 96 64 95 SPM 03 31 96 32 127 SPM 13 63 96 64 127 SPM 23 95 95 SPM 32 127 0 95 SPM 12 63 63 SPM 21 95 0 63 SPM 11 63 31 SPM 30 SPM 01 31 31 SPM 20 95 2031 2047 TSM 127 31 0 96 96 127 SPM 33 127 96 127
Подсистема Соединительных Линии и Сигнализации TSS Функции TSS: 1) адаптация AXE к различным системам сигнализации: -выделенный сигнальный канал; -общий канал сигнализации; 2) контроль и тестирование соединительных линий; 3) передача сигналов между внешними и внутренними программными обеспечением в AXE. TSSимеет аппаратные и программные средства. К аппаратным средствам относятся: Цифровая система ETC GSS PCD OT Аналоговая система исходящих каналов PCD IT Аналоговая система входящих каналов PCD-прибор аналогоцифрового преобразователя OT-исходящая соединительная линия IT-входящая соединительная линия ETC-комплект станционного окончания
При использовании ETC для перехода от сигналов аналоговый формы к цифровым применяют мультиплексор (MUX), который может мультиплексировать несколько аналоговых сигналов на одной и той же линии. MUX относится к аппаратуре систем передачи. GSS ETC MUX
Подсистема TSS может подключать разные системы сигнализации к TCS, который остается практически не измененным. Z Система сигнализации Y Y GSS Система сигнализации X X RP Система сигнализации Z RP RP Аппаратные средства TCS Программное обеспечение TSS X Y Z
Подсистема общего канала сигнализации CCS Сигнальные терминалы ST подключаются к ступени ГИ (GSS) через PCD-D (прибор цифрового приспособления). Сигнальная информация от сигнального терминала передается через ступень ГИ до соответствующего канала в ЕТС. Этот канал потом используется только для сигнализации. Преимущество подключении сигнальных терминалов (ST) через ступень ГИ в том , что дает возможность иметь приборы в резерве и заменять автоматически, в любой момент, неисправный прибор исправным. ОКС ETC GSS 64 к бит/с 2 М бит/с PCD-D ST-7 0 64 к бит/с ST-7 1 64 к бит/с ST-7 9
Состав APZ 211 APZ-программное обеспечение , контролирующее коммутационную часть. APZ имеет иерархическую структуру. Высший уровень-блоки центрального управления, которые образуют подсистему центрального процессора CPS. Каждый из БЦУ состоит из сдвоенного процессора СР-А и СР-В. Стороны А и В работают синхронно, принимают и выдают команды в RP(региональные процессоры). В зависимости от станционных требований можно применить 2 типа CP: для АТС малой и средней емкости применяется процессор APZ 211, для транзитных и международных станций большой емкости - APZ 212. Рассмотрим процессор APZ 211. Процессор состоит из нескольких блоков, каждый из которых выполняет соответствующую функцию.
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
RPH- блок содействия с региональными процессорами. Управляет обменом сообщений к и от региональных процессоров. Каждый RPH может обслуживать до 128 региональных процессоров. C P B К/от RP RPH IRPHB MS MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB RPH MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML BCL UMB AMU RPH- блок содействия с региональными процессорами. Управляет обменом сообщений к и от региональных процессоров. Каждый RPH может обслуживать до 128 региональных процессоров. C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP MS-главное ЗУ, состоит из ЗУ программ, данных и справочного ЗУ. Функции ЗУ включают в себя обнаружение C и корректировку P B ошибок. RPH IRPHB MS MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB RPH MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML BCL UMB AMU MS-главное ЗУ, состоит из ЗУ программ, данных и справочного ЗУ. Функции ЗУ включают в себя C обнаружение и P корректировку ошибок. B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH CPU-блок центрального процессора, который выполняет все арифметические и C логические P операции. B IRPHB MS MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB RPH MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML BCL UMB AMU CPU-блок центрального процессора, который выполняет все арифметические и C логические P операции. B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS RPH MS C BAC-блок управления доступом к шине, P B определяет очередность доступа блоков СР к шине CPB. CPU BAC UPM CP-A AML CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU BAC C BAC-блок управления P доступом к шине, B определяет очередность доступа блоков СР к шине CPB. UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B UMP-блок обновления и сравнения. Используется для контроля синхронности работы сторон. MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B UMP-блок обновления и сравнения. Используется для контроля синхронности работы сторон.
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC AMU-блок автоматического UPM обслуживания, устанавливает начало CP-A AML испытания в целях определения ошибок в аппаратных средствах процессоров. RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML-промсвязь автоматического обслуживания. AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B AML-промсвязь автоматического обслуживания.
К/от RP RPH IRPHB MS C P B MS CPU BAC UPM CP-A UMB-шина обновления и сравнения. AML RPH CPU BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B RPH MS BCL-промсвязь доступа к шине CPB другой CPU стороны. BAC UPM CP-A AML BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
К/от RP RPH IRPHB MS C P B RPH MS IRPHB-шина блока содействия с CPU региональными CPU процессорами. BAC UPM CP-A AML BCL UMB AMU C P B BAC UPM AML CP-B
Состав RP RP(региональный процессор) помогают CP (центральный процессор) при выполнении час проводимых задач и передают в CP информацию о важных событиях, которые происходят на станции. . RP принимает команды, проверяет на четность, но выполняет команду ведущей стороны (ведущего процессора). Для надежности все региональные процессоры удвоены и работают по принципу разделения нагрузки. Оборудование, которым управляет пара RP, разделено в группы, которые называются модулями расширения (EM). Каждая пара RP обычно управляет 8 или 16 EM. RP состоит из 5 комплектов печатных плат. EMB PRO MEU RPBU RPB-A RPB-B PRO-блок процессора MEU-блок запоминающего устройства RPBU-блок шины регионального процессора EMB-шина модуля расширения RPB-шина регионального процессора
Взаимодействие CP и RP Шина взаимодействия между CP и RP называется шиной регионального процессора (RPB). Каждая шина может обслуживать 32 RP. Обмен сообщениями между RP и CP всегда производится по инициативе CP. EM 0 EM 15 Шина EM RP 0 RP 1 RPB-A CP-A RPB-B CP-B
Передача сообщения от CP к RP. Адр RPi CP Адр RPi R P B Адр RPi подтверждение код подтверждение адрес блока EM подтверждение внутренний адрес подтверждение код действия подтверждение данные слово 1 последние данные подтверждение RP RP Адр RPi <> Адр RPk Адр RPi = Адр RPi Если RP свободен, он выдает Адрес RP, который CP выдает адрес модуля сигнал”подтверждение”. CР вызывается со стороны расширения ЕМ, а затем заносится в адресный регистр. внутренний адрес-адрес Адрес выставляется на шину CР выдает слово КОД, которое процессора DP, который RPB. Все RP сравнивают определяет заданное действие. выполняет принадлежность адрес с собственным. Если далее выдаваемого сообщения адреса из EM или одномусовпали, RPк системе переводится в RP. обслуживания активное СР выдает в RP код действия, состояние. который определяет само действие. На каждое слово данных RP посылает подтверждение.
Обнаружение заявки от RP CP R P B опрос вызов код адрес ЕМ внутренний адрес номер сигнала данные 1 данные n RP RP опрашивается с помощью сканера. Если у RP возникает необходимость в передаче данных в СР, RP заносит сообщение в свой выходной буфер , устанавливая его в состояние ВЫЗОВ. При очередном опросе заявка будет обнаружена и начинается передача сообщения.
Система ввода/вывода-I/O -система поддержки , предназначенная для управления передачей данных к/от AXE. I/O выполняет следующие функции: 1) организация диалога человек-машина; 2) обмен данными с удаленными центрами; 3) перезагрузка CP; 4) ввод новых функции I/O без нарушений нагрузки; 5) автоматический контроль работы станции с помощью канала данных от центра технического обслуживания ; 6) взаимодействие с внешним ЗУ и др. .
Фиксация вызова от абонента А Вызов LIC DP Вызов EMRP RPBC DP сканирует абонентский Вызов комплект (LIC) с целью РК-А обнаружения вызова от Номер А-Xxxxx TCS абонента. EMRP опрашивает DP с целью обнаружения зафиксированного события. EMRP резервирует в своей памяти канал в сторону При обнаружении вызова GSS. Через шины регионального процессора-RPBC происходит обращение к подсистеме TCS, которая анализирует абонентскую характеристику вызывающего абонента.
Прием адресной информации декадным кодом А Номер Б У Ответ станции у у уууу У LIC DP Номер Б-У у у Номер А-Xxxxx, РК-А у У EMRP у у У TCS RE DA R P B TSC закрепляет за вызовом область данных RE, в котором будет находится вся информация о данном вызове(номера абонентов, особенности соединения и т. д. ). RPBC у У После закрепления регистра TCS выдает EMRP команду на выдачу сигнала”Ответ станции”. При декадном наборе поступающая информация считывается за счет сканирования LIC и передается в RE.
Прием адресной информации частотным кодом KRC ЕМTS LIC у у У DP у У А EMRP DP Номер Б Уу уу у TCS Номер Б-У уу у у Номер A-Xxxxx, РК-А RE DA R P B RPBC у У При частотном наборе TCS выдает EMRPкоманду на подключение кодового приемника KRC. у У Частотный сигнал от номеронабирателя передается в KRC. Путем сканирования KRC адресная информация считывается EMRP и передается в регистр RE.
Анализ принятой информации В процессе приема адресной информации производится ее анализ. Анализатор DA по первым цифрам принимаемого номера определяет длину номера , необходимость тарификации, тип связи, вид связи, тип встречной АТС. Результаты передаются в RE для принятия решения. Если принят код АТС-ДШ , то RE выдает команду на установление дальнейшего соединения после анализа кода станции. Если соединение с АТСК, внутристанционное или с однотипной станцией, дальнейшее соединение устанавливается после окончания приема всего номера.
Посылка вызова EMTS А КПВ LIC DP DP TSM JTC SPM TSM EMRP RP EMTS Б ПВ LIC После выбора пути GS выдает команды в RP на DP проключение тракта в TCS выдает GSS, а TCS в EMRP команды в EMRP на команды на соединения проключение подачу абонентам сигналов EMTS. ”ПВ” и “КПВ”. Номер Б-Ууууу, Номер А-Ххххх, DP JTC TSC обращается к TCSвыдает команду GS и активизирует в LSM-Б на поиск интервала определение времени для состояния линии установления абонента Б. Если соединения между абонент свободен зарегистрированными EMRP резервирует разговорными свободный канал в каналами. GSS и сторону EMRP RPBC РК-Б РК-А TCS GS сообщает его TCS
Ответ, разговор EMTS А КПВ LIC DP DP TSM JTC TSM EMRP RP EMTS Б ПВ LIC DP DP Б JTC EMRP При ответе абонента Б TCS фиксирует переход в разговорное RPBC состояние и выдает в EMRP команды на прекращение сигнала “Посылка вызова”. Приборы устанавливаются в разговорное состояние. SPM TCS Во время посылки вызова абонентский комплект вызывающего абонента(абонент А) сканируется с целью обнаружения отбоя с ег стороны, а абонентский комплект вызываемого абонента (абонент Б)с целью его ответа. .
Отбой, разъединение А EMTS Занято LIC DP DP TSM JTC TSM EMRP EMTS Б Занято LIC DP DP JTC EMRP Если первым дает отбой абонент А, соединение не разрушается и абонент Б получает сигнал “Занято” из LIC-Б. SPM RPBC TCS Во время разговора LIC RP сканируются с целью обнаружения отбоя. Если первым отбой дает абонент Б, то TCS выдает команду в региональный процессор GSS на разъединение. LSM-А обеспечивает подачу в аппарат абонента А сигнала “Занято” из LIC.
Самоконтроль В какую часть АХЕ входит коммутационное поле ?
Самоконтроль К какой части АХЕ-10 относится управляющая система ?
Самоконтроль Какая подсистема реализует функции АИ ?
Самоконтроль Какая подсистема реализует функции ГИ ?
Самоконтроль К какой подсистеме относится оборудование сигнализации ?
Самоконтроль Какая подсистема обеспечивает управление нагрузкой и реализуется только программными средствами ?
Самоконтроль В какие приборы включаются входящие каналы АСП ?
Самоконтроль В какие приборы включаются цифровые тракты ?
Самоконтроль Какие процессоры относятся к нижнему уровню управляющей системы ?
Самоконтроль Какие шины используются для взаимодействия подсистем центрального и регионального процессоров ?
Для ознакомления с результатами самоконтроля нажмите данную кнопку.
Самоконтроль Какое количество абонентский линий включается в LSM ?
Самоконтроль Какой прибор LSM реализует функции BORSCHT ?
Самоконтроль Какой прибор обеспечивает прием сигналов кода DTMF ?
Самоконтроль Какой прибор в LSM выполняет функции интерфейса с GSS ?
Самоконтроль Каково максимальное количество трактов, связывающих блок SSS с полем GSS ?
Самоконтроль Сколько LSM объединяется в функциональный блок SSS ?
Самоконтроль Какой RР используется на опорной АТС для организации взаимодействия с вынесенной ступенью АИ (RSS) ?
Самоконтроль Какая система сигнализации используется для организации взаимодействия опорной АТС с RSS ?
Самоконтроль Какой канал в тракте ИКМ закреплен в качестве канала передачи данных ОКС 7 для взаимодействия с RSS ?
Самоконтроль В какой прибор RSS включается тракт связи с опорной АТС ?
Самоконтроль Какую структуру имеет поле GSS ?
Самоконтроль Сколько модификаций по емкости имеет поле GSS ?
Самоконтроль Какие коммутаторы используются в GSS для выполнения функций временной коммутации ?
Самоконтроль Какие коммутаторы в GSS реализуют функции пространственной коммутации ?
Самоконтроль Сколько внешних трактов включается в один TSM ?
Самоконтроль Какие параметры имеет матрица SPM ?
Самоконтроль Сколько трактов включается в поле GSS 0 -варианта ?
Самоконтроль Сколько TSM входит в состав поля GSS 1 -варианта ?
Самоконтроль Какое программное обеспечение осуществляет выбор внутреннего отрезка времени ?
Самоконтроль Какое программное обеспечениее осуществляет запись адресов управления в ЗУ TSM ?
Самоконтроль Какие блоки образуют подсистему CPS ?
Самоконтроль Какой блок БЦУ обеспечивает взаимодействие с RP ?
Самоконтроль В состав какого блока БЦУ входит главное ЗУ ?
Самоконтроль Какой блок БЦУ контролирует синхронность работы CP-A, CP-B?
Самоконтроль По какой шине передаются данные для обновления другой стороны БЦУ ?
Самоконтроль Какая операция выполняется для активизации нужного RP ?
Самоконтроль О чем сообщает сигнал “подтверждение” ?
Самоконтроль Что содержится в слове “код” от CP к RP ?
Самоконтроль В каком сообщении содержится адрес DP ?
Самоконтроль Какое сообщение определет действие, которое нужно выполнить ?
Самоконтроль Какая операция выполняется для определения достоверности передачи при обмене от СР к RP ?
Самоконтроль Какая операция выполняется для обнаружения заявки от RP ?
Самоконтроль Какая информация содержится в слове “код” от RP к СР ?
Самоконтроль В каком режиме работают СР-А и СР-В блока центрального управления?
Самоконтроль Какая операция применяется в RP для контроля достоверности команд, полученных от СР ?
Контроль В какую часть АХЕ входит коммутационное поле ?
Контроль К какой части АХЕ-10 относится управляющая система ?
Контроль Какая подсистема реализует функции АИ ?
Контроль Какая подсистема реализует функции ГИ ?
Контроль К какой подсистеме относится оборудование сигнализации ?
Контроль Какая подсистема обеспечивает управление нагрузкой и реализуется только программными средствами ?
Контроль В какие приборы включаются входящие каналы АСП ?
Контроль В какие приборы включаются цифровые тракты ?
Контроль Какие процессоры относятся к нижнему уровню управляющей системы ?
Контроль Какие шины используются для взаимодействия подсистем центрального и регионального процессоров ?
Контроль Какое количество абонентских линий включается в плату LIC ?
Контроль Какое количество абонентский линий включается в LSM ?
Контроль Сколько плат LIC в составе LSM ?
Контроль Сколько LSM объединяется в один блок SSS ?
Контроль Какую емкость имеет блок SSS ?
Контроль Какое максимальное количество трактов между блоком SSS и GSS ?
Контроль Указать последовательность использования приборов при передаче сообщения от опорной АТС к RSS ? ( отметьте необходимый блок) EMRPB-А EMRPB-B АБ. Л 0 16 31 ETB ETC EMRP 16 STR STC 16 СР G S S
Контроль Сколько внешних трактов включается в один TSM ?
Контроль Сколько горизонталей имеет SPM ?
Контроль Сколько вертикалей имеет SPM ?
Контроль Сколько TSM в поле GSS 0 -варианта?
Контроль Сколько SPM в поле GSS 0 -варианта ?
Контроль Сколько трактов можно включить в поле GSS 0 -варианта ?
Контроль Указать последовательность использования устройств при фиксации вызова от абонента ? Аб. Л EMTS LIC DP KRC EMRP RPBC RPB TCS GSS
Контроль Указать последовательность использования устройств приеме информации декадным кодом ? Аб. Л EMTS LIC DP EMRP RPBC TCS KRC GSS
Контроль Указать последовательность использования устройств приеме информации частотным кодом ? Аб. Л EMTS LIC DP EMRP RPBC TCS KRC GSS
Контроль Указать последовательность использования устройств при посылке вызова ? Аб. Л EMTS LIC DP EMRP RPBC TCS KRC GSS
Контроль Указать последовательность использования устройств при ответе абонента ? Аб. Л EMTS LIC DP EMRP RPBC TCS KRC GSS
Контроль Указать последовательность использования устройств во время разговора ? Аб. Л EMTS LIC DP EMRP RPBC TCS KRC GSS
Контроль Какой прибор фиксирует замыкание шлейфа абонентской линии ?
Контроль Какой процессор сканирует контрольную точку абонентского комплекта ?
Контроль Какая подсистема CPS управляет обслуживанием вызова ?
Контроль Как называется область памяти, в которой фиксируются данные по вызову ?
Контроль Из какого прибора питаются микрофоны телефонных аппаратов во время разговора ?
Контроль Какой модуль TCS анализирует адресную информацию ?
Контроль Какой прибор принимает сигналы кода DTMF ?
Контроль Какой процессор управляет работой LSM ?
AXE-10.PPT