Основные характеристики речевого сигнала и требования к телефонному тракту. Принцип действия угольного микрофона, страница 24

                                         (9.10)

Пусть p=0,7.

Таблица 9.3

k

B

Метод Ли

Метод Якобеусе

14

0,875

0,548

0,598

16

1

0,221

0,221

20

1,25

0,014

0,07

24

1,50

0,00032

0,000027

28

1,75

0,0000077

0,0000000077

Если β≈1, то результаты двух методов хорошо согласуются. В другом случае при  β>1 метод Ли завышает В. Можно показать, что при β<1 метод Ли будет занижать В.

Оба метода не учитывают, что требования на обслуживание отдельных линий могут различаться, например, при приоритетном обслуживании, и имеют разную нагрузку.

Отдельные линии в пучке не являются независимыми с точки зрения вероятности их занятия. Для декорреляции линий пучка их стараются распределить по различным коммутаторам так, чтобы при установлении соединений от входящего пучка использовались независимые соединительные пути.

Если есть абоненты, у которых  (в примере ) и есть у которых  (т. е. абоненты, создающие нагрузку гораздо большую 0,1 Эрл и гораздо меньшую 0,1 Эрл). Необходимо создавать подгруппы, в которых есть как активные, так и пассивные абоненты. Для этого измеряется нагрузка в линиях с дальнейшим ее перераспределением.

Для уменьшения блокировок на ИАТС применяют процедуру выбора путей, которая получила название упаковки вызовов. В  соответствии с этой процедурой выбирают такой соединительный путь, который будет создавать минимальные ограничения для других последующих соединений. Для этого, если возможен выбор между соединительным путем, проходящим через коммутатор, который уже загружен и соединен путем через незагруженный коммутатор, таким образом, должен быть выбран первым. Т. е. новые соединительные пути должны проходить через наиболее загруженные участки КС. Для решения этой проблемы применяют перестроения в КС, осуществляя «упаковку вызовов» в одном коммутаторе.

32. Приведите способы повышения использования абонентских линий.

Для повышения эффективности цифровых АЛ используются способы на основе применения мультиплексоров и цифровых концентраторов.

При применении каналообразующего оборудования на основе мультиплексоров используется принцип временного уплотнения каналов передачи (рис. 3.25).

Информация от каждого из N абонентов с помощью мультиплексора (МП) передается поочередно в пределах цикла передачи. МП осуществляют аналого-цифровое преобразование и мультиплексирование сигналов в общий цифровой поток, а также питание  ТА и генерацию сигнальной информации. Сигналы на входе МП и демультиплексора (ДМП) однозначно связаны, что указывает на отсутствие коммутации в этой схеме.

Рис. 3.25. Схема мультиплексирования цифровых АЛ

Как и в случае аналоговых концентраторов, цифровые концентраторы позволяют повысить эффективность использования цифровых АЛ. В отличие от мультиплексоров в концентраторах осуществляется коммутация Nвходных сообщений, значительно большего числа выходов концентратора М. При цифровых линиях на входе концентратор осуществляет только концентрацию нагрузки, а при аналоговых – дополнительно производится аналого-цифровое преобразование.

Способы построения цифровой абонентской сети

С учетом перспектив развития цифровую абонентскую сеть целесообразно организовывать при использовании (рис. 3.26):

а)  индивидуальных двухпроводных физических АЛ;

б)  мультиплексоров, формирующих циклы передачи ИКМ трактов;

в)  концентраторов, формирующих ряд независимых ИКМ трактов;

г)  систем радиодоступа на основе беспроводных систем передачи и базовых станций (БС);

д)  волоконно-оптических систем передачи, использующих линейные комплекты оптической системы передачи (ЛКОСП);

е)  цифровых систем передачи по технологии xDSL на основе специальных типов кодирования.

Цифровые системы передачи абонентских линий по технологии xDSL