Лабораторная работаМультисервисные сетиГод: 2025ПГУТИ: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
👁 32💼 0

Готовая лаб. работа: Пространственная и временная коммутация

Загружена: 20.02.2026 06:29

Практические занятия по пространственной и временной коммутации в цифровых коммутационных системах (ИКМ‑30/32). В работе приведены схемы ПК 16x32, расчёты мультиплексоров, разрядностей памяти и временных задержек. Полезно для выполнения лабораторий и проектных расчетов при подготовке по телекоммуникациям.

Содержание

Контрольная работа по дисциплине: «Мультисервисные сети связи и коммутационные платформы»
Содержание:
1 Задание на контрольную работу……………………………………………….3
2 Разработка структурной схемы проектируемой системы коммутации в соответствии с ее назначением, типами абонентского доступа, видами межстанционной сигнализации………………………………………………….5
3 Расчет оборудования абонентских блоков, расположенных на 
самой станции …………………………………………………………………….7
4 Расчет оборудования блоков соединительных линий с учетом типа межстанционной сигнализации…………………………………………………11
5 Расчет оборудования коммутационного поля с учетом обслуживаемой нагрузки или числа подключаемых линейных блоков…………..…………….13
6 Размещение рассчитанного объема оборудования по типовым стативам, а также размещение стативов в соответствующих производственных помещениях………………………………………………………………………15
7 Выбор типа и расчет параметров электропитающей установки……………17

1 Задание на контрольную работу 

Цель выполнения контрольного задания: изучение принципов построения цифровых платформ, широко используемых на сетях связи российской федерации, и получение практических навыков по расчету объёма оборудования конкретных цифровых платформ. 
В контрольной работе необходимо: 
1. Разработать схему организации связей и структурную схему проектируемой цифровой системы при различном ее использовании в соответствии с вариантом табл.1.1 (номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки). На структурной схеме проектируемой системы показать включение различных типов линий и каналов, абонентских концентраторов. 
2. В соответствии с исходными данными, приведенными в табл.1.2, (номер варианта соответствует предпоследней цифре номера зачетной книжки) необходимо выполнить расчет следующего оборудования: 
- абонентского оборудования; 
- оборудования цифровых трактов; 
- оборудования коммутационного поля; 
- оборудования сигнализации с учетом межстанционной сигнализации и наличия телефонных аппаратов с тональным набором DTMF. 
Исходные данные для выполнения контрольной работы: 
- нумерация на сети – шестизначная, 
- удельная исходящая нагрузка аналогового абонента - yа = 0,05Эрл; 
- удельная исходящая нагрузка абонента ISDN - yISDN = 0,125Эрл; 
- удельная исходящая междугородняя нагрузка - yм = 0,004Эрл .

Практическая работа по дисциплине: «Мультисервисные сети связи и коммутационные платформы»
Практическое занятие №1
Тема: «Пространственная коммутация цифровых сигналов»
Контрольные вопросы:
Какие временные каналы можно коммутировать в пространственном коммутаторе?
Основной недостаток пространственной коммутации цифровых каналов?
На каких элементах могут строиться пространственные коммутаторы цифровых сигналов?
Сколько мультиплексоров нужно для построения пространственного коммутатора на 14 входящих и 18 исходящих ИКМ-линий?
Сколько входов должны иметь мультиплексоры пространственного коммутатора на 8 входящих и 12 исходящих ИКМ-линий?
Сколько ячеек памяти имеют адресные запоминающие устройства (ЗУ) мультиплексоров пространственного коммутатора на 16 входящих и 8 исходящих ИКМ-линий?
Какова разрядность адресного ЗУ мультиплексоров пространственного коммутатора на 16 входящих и 32 исходящих ИКМ-линии?
Какой мультиплексор будет использоваться в пространственном коммутаторе при коммутации 14 входящей с 5 исходящей ИКМ-линией?
Какой мультиплексор будет использоваться в пространственном коммутаторе при коммутации 5 входящей с 16 исходящей ИКМ-линией?
Какая информация записывается в ячейках адресного ЗУ мультиплексоров пространственного коммутатора?
Основное задание:
Рассмотреть процесс установления двухстороннего разговорного соединения в пространственном коммутаторе, имеющем 16 входящих и исходящих цифровых линий ИКМ-30/32.
Изобразить схему пространственного коммутатора с указанием используемых при коммутации мультиплексоров, номера ячеек управляющей памяти и их содержимого при коммутации прямого и обратного разговорного соединений.
Определить требуемое число и характеристики мультиплексоров, объем управляющей памяти.
Практическое занятие №2
Тема: «Временная коммутация цифровых сигналов»
Контрольные вопросы:
Каков основной недостаток временной коммутации цифровых каналов?
На каких основных элементах строятся временные коммутаторы?
Возможна ли временная коммутация канального интервала 29 с канальным интервалом 17?
Какова будет временная задержка при коммутации канального интервала 14 КИ с канальным интервалом 6?
Какова будет временная задержка при коммутации канального интервала 11 с канальным интервалом 31?
Из чего состоит временной коммутатор?
Какова разрядность разговорной памяти временного коммутатора?
Какова разрядность адресной памяти временного коммутатора на одну цифровую линию ИКМ-30?
Какая информация записывается в ячейки адресной памяти временного коммутатора?
Сколько ячеек содержит адресная память временного коммутатора на одну цифровую линию ИКМ-30?
Основное задание:
Рассмотреть процесс установления двухстороннего разговорного соединения во временном коммутаторе на одну линию ИКМ-30/32.
Изобразить схему временного коммутатора с указанием номеров ячеек разговорного и адресного ЗУ и их содержимого.
Описать процесс работы схемы при установлении соединения.
Определить временную задержку информации при коммутации указанных КИ.
Практическое занятие №3
Тема: «Принципы построения коммутационных полей ЦСК»
Контрольные вопросы:
Какие схемы построения используются в коммутационных полях современных ЦСК?
Структура и характеристики коммутационного поля типа В.
Структура и характеристики поля типа В-П-В.
Структура и характеристики поля типа П-В-П.
Какие режимы работы ступеней временной коммутации используются в поле В-П-В?
С какой целью коммутационные поля в ЦСК дублируются?
Зачем между звеньями временной коммутации включают звенья пространственной коммутации?
Какие скорости цифровых линий используются внутри коммутационных полей ЦСК?
Какова может быть максимальная временная задержка в коммутационном поле В-П-В?
Какова может быть максимальная временная задержка в коммутационном поле П-В-П?
Сколько трактов проключается в цифровом коммутационном поле при соединении двух абонентов?
В каком коде коммутируется речевая информация в цифровом коммутационном поле?
Сколько временных коммутаторов необходимо для построения поля В-П-В на 10 входящих и 10 исходящих ИКМ линий?
Сколько временных коммутаторов необходимо для построения поля П-В-П на 32 входящих и 32 исходящих ИКМ линий?
Сколько пространственных коммутаторов необходимо для построения поля П-В-П на 8 входящих и 8 исходящих ИКМ линий?
Способы уменьшения вероятности блокировки в цифровых коммутационных полях.
Какие соединения могут быть проключены в цифровых коммутационных полях?
Основное задание:
В коммутационном поле со структурой В-П-В на 8 входящих и 8 исходящих ИКМ-линий установить одностороннее соединение заданного КИ входящей ИКМ-линии с заданными КИ исходящей ИКМ-линии в соответствии с вариантом. Номер свободного КИ внутренней ИКМ-линии выбирается произвольно.
Изобразить схему коммутационного поля с указанием используемых при коммутации временных и пространственных коммутаторов, номеров ячеек управляющих и разговорных ЗУ, содержимого этих ячеек.
Определить требуемое число и характеристики пространственных и временных коммутаторов, необходимых для построения коммутационного поля.
Описать процесс работы схемы при коммутации одностороннего разговорного тракта заданных входящей ИКМ-линии и входящего КИ с исходящей ИКМ-линией и исходящим КИ.
Определить временную задержку информации при коммутации указанных КИ.

Подробное описание

📘 О чем эта работа

Документ посвящён практическим занятиям и контрольной работе по теме организации коммутационных полей в мультисервисных сетях. Рассматриваются принципы пространственной и временной коммутации цифровых сигналов, схемы полей типа В-П-В и П-В-П, а также расчёты характеристик мультиплексоров, объёма управляющей и разговорной памяти и временных задержек в системе ИКМ‑30/32.

📚 Что внутри

В работе содержатся конкретные расчёты, примеры и схемы:

  • Структурная схема пространственного коммутатора ПК 16х32, реализованного на MUX/DMUX, с практическим примером коммутации: входящая ИКМ‑линия 11 → исходящая 5, запись в ячейку УП №7 и разрядность АП = log2(16)=4.
  • Разъяснения по принципу работы мультиплексоров: количество ячеек АП по числу входящих КИ (принято 32), формат адреса (номер входа MUX), примеры выбора мультиплексора при разных сочетаниях линий.
  • Полная схема и объяснение временного коммутатора: РЗУ/АЗУ, циклическая запись/произвольное считывание, пример вычисления задержки τ = (32+7-30)×3,91 = 35,19 мкс и другие примеры расчётов (например, задержка при Ni=7, Nj=30 → Tобщ ≈144,67 мкс).
  • Описание коммутационного поля В‑П‑В: рекомендации по числу ступеней, многозвенная модульная архитектура, режимы работы РЗУ/АЗУ, оценка максимальных задержек (В‑П‑В до 125 мкс, П‑В‑П до 1,75 мс) и способы уменьшения блокировок.
  • Контрольная работа: план проектирования ЦСК (структурная схема, расчёт абонентских блоков CSS, GSS, TSS, CCS, RPS, CPS, OMS), требования по ОКС‑7, расчёт оборудования коммутационного поля и размещение по стативам.
  • Формулы и таблицы: формулы вычисления разрядностей (Log2 n), формулы задержек, примеры расчёта числа мультиплексоров и ячеек памяти для разных потоков (4 Мбит/с, 8 Мбит/с), примечания по кабельным типам и регенерационным пунктам.

📊 Для кого подходит

Полезно студентам 3–4 курсов и магистрам телекоммуникационных специальностей, преподавателям для демонстрации примеров и инженерам, которым нужны шаблоны расчётов коммутационных полей и параметров коммутаторов ИКМ‑30/32.

✨ Особенности

Материал содержит практические примеры с числовыми расчётами (адреса ячеек, разрядности, временные задержки), структурные схемы модульных подсистем (CSS, GSS, CCS и др.), рекомендации по проектированию поля В‑П‑В и указания по использованию мультиплексирования (2E1/4E1). Есть готовые формулы и пошаговые решения, которые можно быстро адаптировать под конкретный вариант задания.

❓ Частые вопросы

Подойдет ли для моего ВУЗа?
Структура занятий и контрольной работы соответствует стандартным требованиям по дисциплине 'Мультисервисные сети связи и коммутационные платформы' и легко адаптируется под конкретные методические указания.

Можно адаптировать?
Да — все расчёты и схемы снабжены числовыми примерами и формулами, что упрощает переработку под иные параметры (число линий, тип ИКМ, мультиплексирование).