русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Состав управляющей системы APZ


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 1575; Нарушение авторских прав


APZ состоит из следующих подсистем:

CPS (central processor subsystem) - подсистема центрального процессора. Настоящая подсистема, охватывающая программные и аппаратные средства, исполняет функции управления заданиями, управления запоминающими устройствами, загрузки и изменения программ;

MAS (maintenance subsystem) - подсистема обслуживания. MAS в APZ 211 состоит только из программных средств, а в APZ 212 содержит программные и аппаратные средст­ва. Основное назначение подсистемы: обнаружение неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе, уменьшение влияния таких неисправностей и ошибок на работу системы;

RPS (regional processor subsystem) - подсистема региональных процессоров. Настоящая подсистема охватывает аппаратные и программные средства. Аппаратура помещается в ма­газин регионального процессора, а программные средства состоят из управляющих про­грамм, записанных в ЗУ региональных процессоров;

MCS (man-machine communication subsystem) - подсистема связи «человек-машина». Настоящая подсистема управляет связью между устройствами ввода-вывода (В/В) и ос­тальной системой. Устройствами В/В могут быть: видеодисплей, печатающие устройства и панели аварийной сигнализации или персональные компьютеры;

SPS (support processor subsystem) - подсистема процессора поддержки. Подсистема включает в себя мощный процессор для связи со всеми устройствами В/В. SPS также управляет и функциями блокировки, разблокировки и надзора устройствами В/В;

DCS (data communication subsystem) - подсистема обмена данными, управляет связью между блоками СР (central processor) и SP (support processor);

FMS (file management subsystem) - подсистема управления файлами, управляет всеми типами файлов, используемых в системе.

В системе АХЕ сегодня применяются четыре разных типа процессоров. Их программ­ное обеспечение полностью совместимо с точки зрения прикладных программ, т.е. одна и та же профамма может использоваться для всех четырех типов процессора. Процессоры обозначаются: APZ 210, APZ 211, APZ 212 и APZ 213.



Первым процессором, разработанным для системы АХЕ, был APZ 210. Большое их ко­личество эксплуатируется во всем мире. В настоящее время он заменен тремя другими вер­сиями, которые различаются с точки зрения емкости. Краткая характеристика процессоров приведена в табл. 6.2.

Таблица 6.2.Характеристики процессоров

 

Тип процессора Емкость станции (абонентов) Нагрузочная способность процессора (ВНСА)
APZ210 до 36000 144 000
APZ211 до 40000 150 000
APZ212 до 2000000 800 000
APZ213 до 2000 11 000

 

Младший в семействе процессоров APZ 213 сконструирован последним. Ввиду его не­большой емкости, такой процессор самый подходящий для использования в небольших станциях (до 2000 абонентов).

APZ 211 применяется в станциях, обслуживающих до 40000 абонентов, и его примене­ние чаще остальных.

Самым большим по емкости является APZ 212 и его мощность позволяет применять его на больших транзитных станциях. Для сравнения с остальными: его емкости достаточно для управления местной станцией, обслуживающей 200000 абонентов.

Подсистема CPS характеризуется следующими свойствами:

- удвоение аппаратных средств. Чтобы уменьшить влияние повреждений на аппарат­ных средствах используются два одинаковых процессора, каждый из которых имеет собственное ЗУ. Процессоры называются - сторона А (СР-А) и сторона В (СР-В);

- параллельная работа. Обе стороны выполняют одинаковые программы, которые по­стоянно сравниваются. Поэтому повреждение аппаратуры обнаруживается сразу.

Одна из сторон считается исполнительной, и региональные процессоры получают ко­манды от этой стороны. После остановки одной из сторон и устранения неисправности, она продолжает параллельную работу с исправной стороной. При этом остановка одной сторо­ны не влияет на емкость процессорного блока в целом.

Как указывалось выше, центральному процессору СР помогает ряд региональных про­цессоров RP. Шина взаимодействия между СР и RP называется шиной регионального про­цессора RPB. Для надежности все региональные процессоры дублированы. Но их совмест­ная работа отличается от случая двух СР. Два RP работают по принципу разделения нагрузки, т.е. один RP управляет одной половиной оборудования, а второй - другой половиной. При возникновении сбоя в одном RP, другой принимает на себя управление всем оборудованием.

Обнаружение неисправностей, контроль аппаратных средств, испытание неисправных блоков обеспечивает подсистема MAS (подсистема обслуживания). Подсистема MAS мо­жет выполняться только программными средствами (APZ 211) или программными и аппа­ратными средствами (APZ 212).

Система ввода/вывода позволяет осуществлять большинство внутренних функций, например:

- подключение абонентов;

- изменение абонентских категорий;

- вывод данных о тарификации;

- измерения;

- сохранение резервного программного обеспечения;

- распечатка сообщений об авариях и неисправностях;

- связь через каналы передачи с центрами эксплуатации и др.

Функции системы ввода/вывода реализованы в четырех подсистемах: SPS, FMS, MCS и DCS (рис. 6.16).

Виды доступа.В коммутационной системе АХЕ-10 используется различное оборудо­вание доступа, которое позволяет строить сети с достаточной гибкостью. К этому оборудо­ванию относится следующее:

- Удаленный абонентский мультиплексор RSM. Хотя это устройство названо «произво­дитель-мультиплексор», по сути дела это удаленный концентратор. Его основное назначе­ние - предоставление услуг цифровой сети небольшим группам (до 60) сельских или город­ских абонентов с концентрацией нагрузки 2:1. Модуль RSM передает нагрузку к удаленно­му блоку SSS (RSS) или CSS. Внутренняя коммутация в модуле запрещена.

- Оптико-волоконная сеть (FTTL). Включает в себя 4 вида оборудования, работающего по оптическому волокну: FTTH - оптико-электронное оборудование для подключения ча­стных абонентов, FTTB - для подключения бизнес абонентов, FTTR - для подключения удаленных блоков, FTTC — для подключения таксофонов.

- Радиосеть (RRL). Базируется на технологии сотовой связи с системой радиодоступа RAS 1000. Применяется вместо проводного подключения сельских и городских абонентов, а также удаленных ступеней абонентского искания. RAS 1000 совместима со всеми типами цифровых АТС.

- Беспроводная телефонная система. Предназначена для бизнес абонентов и абонентов УПАТС. Основана на радиотехнологии. Позволяет вести телефонные переговоры в радиусе действия радиостанции.

- Система доступа DIAMUX. Система мультиплексирования, обеспечивающая бизнес абонентам точку подключения к телефонным сетям общего пользования, ISDN сетям, арен? дуемым линиям со скоростью передачи 2048 Кбит/с, п х 64 Кбит/с, протоколы V. 11 и V.24.

Сегодня цифровая АТС АХЕ-10 может применяться:

- на телефонных сетях;

- на сетях ЦСИО (ISDN);

- на мобильных сетях;

- в частных виртуальных сетях.

При этом использование АХЕ-10 на мобильных сетях является одним из наиболее инте­ресных применений коммутационной системы, поскольку АТС поддерживает все основные

мировые стандарты аналоговой и цифровой мобильной связи: AMPS, D-AMPS, NMT, GSM, TACS, ADC, PDC.

Начиная с 2001 года компанией Ericsson объявлено о существенной модернизации ком­мутационной системы АХЕ-10, которая коснется, в первую очередь, конструктивного ис­полнения и аппаратного обеспечения.

Вместе с этим на станции вводятся новые функциональные возможности:

- взаимодействие с сетями передачи данных (вводятся пакетный интерфейс PHI, пакет­ные режимы работы Х.31 А, Х31 В, возможность предоставления услуг видеоконфе-ренцсвязи и др.);

- взаимодействие с сетью доступа через интерфейс V5.2;

- расширены возможности сетевой сигнализации;

- расширены возможности работы с интеллектуальными сетями (IN);

- расширены возможности системы взаимодействия с мобильными сетями (в частности введен стандарт DECT);

и некоторые другие.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коммутационное поле | Коммутационная система SI-2000


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.004 сек.