/
Текст
АВТОМАТИКА,
ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ
ВЫСШЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Кгчйм-л ниф-
ьГн
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Учебник
Колыю верхнего
уровня__________
ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Под редакцией кандидата технических наук,
доцента Ю.В. Юркина
Рекомендовано
Управлением учебных заведений и правового обеспечения
Федерального агентства железнодорожного транспорта
в качестве учебника для студентов вузов
железнодорожного транспорта
Москва
2007
УДК 656.254.15(075)
ББК 39.278
0-60
Авторы: канд. техн, наук, доцент Ю.В. Юркин (гл. 2 п. 2.1,2.3,2.4,2.5; гл. 5);
канд. техн, наук, доцент А.К. Лебединский (гл. 2 п. 2.2; гл. 3 п. 3.1,3.2,3.5,3.6);
канд. техн, наук, проф. В.А. Прокофьев (введение; гл. 1; гл. 2, п. 2.1); И.Д. Блин-
дер (гл. 3 п. 3.3,3.4,3.5; гл. 4)
Рецензенты: начальник отдела эксплуатации электросвязи ЦСВТ ОАО «РЖД»
Н.В. Лагу/пкин; заместитель директора института «Гипротранссигналсвязь» —
филиала ОАО «РЖД» Е.И. Субботин', заведующий кафедрой «Связь на желез-
нодорожном транспорте» Ростовского государственного университета путей
сообщения, канд. техн, наук, проф. А.Д. Моченое
0-60 Оперативно-технологическая телефонная связь на железнодорож-
ном транспорте: Учебник для вузов железнодорожного транспорта /
Ю.В. Юркин, А.К. Лебединский, В.А. Прокофьев, И.Д. Блиндер;
Под ред. Ю.В. Юркина. — М.: ГОУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. — 264 с.
18ВК 978-5-89035-467-9
В учебнике рассмотрены основы организации оперативно-технологической
телефонной связи (ОТС) на железнодорожном транспорте. Рассказано о принци-
пах организации и функционирования различных видов ОТС, методах расчета
качества передачи по трактам, рассмотрены вопросы построения цифровых се-
тей ОТС, дано описание состава оборудования и технических характеристик циф-
ровых систем: ДСС-300, КСМ-400, ВХ-500, Обь-128Ц, К82000К.
Подробно описаны организация системы централизованного управления
перевозками и принципы построения сети связи для ее функционирования, а
также концепция организации ОТС посредством системы мобильной связи с
микросотовой структурой.
Учебник предназначен студентам вузов железнодорожного транспорта обу-
чающихся по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на ж.-д. транс-
порте» и может быть полезен специалистам по проектированию и эксплуатации
современных систем оперативно-технологической телефонной связи.
УДК 656.254.15(075)
ББК 39.278
18ВИ 978-5-89035-467-9
© Коллектив авторов, 2007
© ГОУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном
транспорте», 2007
ВВЕДЕНИЕ
За более чем 170-летний период своего существования железнодо-
рожный транспорт нашей страны превратился в важнейшую отрасль
народного хозяйства. Вместе с разнообразными техническими сред-
ствами на транспорте развивалась и совершенствовалась технологи-
ческая связь для организации управления перевозочным процессом.
Первые железные дороги оборудовались сначала телеграфной, а
затем и телефонной связью, используемой при организации движе-
ния поездов. Первые опыты по применению телефонов на железных
дорогах России относятся к 1880 г. и связаны с именем известного изоб-
ретателя в области телефонии П.М. Голубицкого (1845—1911 гг.). Ра-
ботая инженером на Бендеро-Галацкой дороге, он организовал раз-
работку и испытания на этой дороге своих многополюсных телефо-
нов и коммутаторов. Для этой цели в 1880 г. были использованы те-
леграфные провода, по которым одновременно передавались те-
леграфные и телефонные сообщения. Телефонные и телеграфные цепи
разделялись конденсаторами. В 1883 г. он оборудовал первую теле-
фонную станцию на 10 линиях в Петербургском паровозном депо, а
в 1884 г. разработал специальные телефонные аппараты для связи
остановившегося в пути поезда с железнодорожной станцией, кото-
рые в 1886 г. прошли успешные испытания на Николаевской дороге.
Телефонный аппарат машиниста локомотива подключался одним
проводом к земле, а другим — к телеграфному проводу на воздуш-
ной линии связи.
Инженер Е.И. Гвоздев (1847—1896 гг.) усовершенствовал систе-
му одновременного телефонирования и телеграфирования, которая
в 1891 г. стала широко применяться на железных дорогах. В 1892 г.
инженер Ф.И. Балюкевич изобрел телефонно-жезловую систему же-
лезнодорожной сигнализации, в которой применил для телефонно-
го сообщения по телеграфным проводам телефонный аппарат —
фонопор. В нем вместо индуктора для вызова применялся вибратор
с индукционной катушкой, а приемником служил электромагнит с
якорем, издающий звук подобно рожку. Начиная с 1913 г. на желез-
нодорожных станциях стали организовываться сети стрелочной свя-
зи, были предприняты попытки организовать связь нескольких стан-
ций между собой по одному проводу с кодированием вызывного сиг-
нала, посылаемого индуктором телефонного аппарата системы МБ.
В октябре 1923 г. на двухпутном участке Москва—Александров
Северной дороги впервые было введено диспетчерское руководство
движением поездов. Участок был оборудован поездной диспетчерс-
кой связью с применением американской аппаратуры с селекторным
вызовом. Испытания диспетчерской системы на этом участке про-
шли успешно, и в 1925 г. было налажено серийное производство оте-
чественной аппаратуры поездной диспетчерской связи. Для увеличе-
ния дальности передачи по цепям избирательной связи под руковод-
ством инженера А.Ф. Булата в 1930 г. были созданы диспетчерские
трансляции с управляемыми односторонними усилителями. К 1941 г.
почти вся сеть железных дорог протяженностью 88 000 км была обо-
рудована поездной диспетчерской связью. Создание промежуточных
и узловых трансляций позволило в 1932—1933 гг. приступить к орга-
низации на дорогах дорожной и магистральной диспетчерской свя-
зи. Наличие указанных видов связи сделало возможным осуществле-
ние так называемых «селекторных» совещаний в масштабе сети же-
лезных дорог. Впоследствии для связи совещаний была разработана
специальная аппаратура.
В 1930 г. была создана постанционная телефонная связь с селек-
торным вызовом, и к 1941 г. такой связью было оборудовано 70 %
железных дорог. Для работников дистанций пути в 1934 г. была со-
здана линейно-путевая связь с взаимоизбирательным вызовом. За-
тем для этого вида связи в сороковых годах прошлого века стали
применять аппаратуру постанционной связи.
Возрастающая интенсивность работы крупных и в особенности
сортировочных станций потребовала организовать диспетчерское
руководство внутри станции. Для этого в 1931 г. было освоено про-
изводство коммутаторов станционной связи системы ЦБ. Они пред-
назначались для связи станционного диспетчера и дежурного по стан-
ции со стрелочными постами. Успешному развитию технологичес-
кой связи на железных дорогах страны способствовало создание
специализированных заводов: Харьковского — «Транссвязь», Ленин-
градского, Днепропетровского, Лосиноостровского, Киевского, про-
ектных организаций «Транссигналсвязьпроект», «Мосгипротранс»,
и др., а также учебных институтов.
В период Великой Отечественной войны на дистанциях прифрон-
товых дорог были организованы восстановительные колонны; уста-
новлен единый порядок очередности восстановления цепей связи —
в первую очередь, поездной диспетчерской связи и одной из цепей мно-
гоканальной связи с управлением дороги. На заводе «Транссвязь» были
созданы переносная аппаратура для поездной диспетчерской и постан-
ционной связи, передвижные узлы связи в специальных вагонах.
В послевоенные годы продолжалось восстановление устройств свя-
зи на транспорте, и в первую очередь, технологической связи на пере-
гонах и станциях. Уже в 1948 г. хозяйство проводной связи достигало
довоенного уровня. До 1960 г. заводы МПС выпускали несколько по-
колений модернизированной аппаратуры избирательной связи с се-
лекторным вызовом и с применением полупроводниковых приборов,
а также коммутаторов станционной связи; была разработана аппара-
тура для передачи селекторного вызова по каналам тональной часто-
ты. Однако недостатки систем с электромеханическими селекторами,
большая разнотипность коммутаторов, переход на кабельные линии
связи вызвали необходимость широкой модернизации аппаратуры
технологической связи, которая началась с 1958 г. В 1958—1960 гг. во
Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ) и на заводе «Транссвязь» разработали аппа-
ратуру с тональным избирательным вызовом.
К началу восьмидесятых годов был завершен перевод всех видов
избирательной связи на тональный вызов. В 1974 г. была проведена
унификация аппаратуры станционной связи, и созданы три ее типа:
КАСС-ДСП, КАСС-ДЦ и КАСС-ДСЦ.
С 1965 г. начался новый этап развития связи на железнодорож-
ном транспорте на основе замены воздушных линий кабельными.
К 1990 г. были заменены кабельными линиями 80 % линий связи на ос-
новных направлениях. В результате появилась возможность значи-
тельно увеличить количество магистральных и дорожных каналов
связи, организовать новые виды магистральной, дорожной и отде-
ленческой технологической связи, такие как: вагонная диспетчерс-
кая, билетная диспетчерская, служебная диспетчерская в дистанциях
сигнализации и связи, перегонная связь, транспортной милиции, во-
енизированной охраны и др. Появилась возможность организации
на кабельных линиях технологической связи каналов с частотным и
временным разделением. Были разработаны специальные системы
передачи К-24Т и К-ЗТ, позволяющие иметь групповые каналы то-
нальной частоты для технологической связи. С начала 90-х годов на
сети связи железнодорожного транспорта (ЖТ) начали проводиться
работы по применению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Первая магистральная линия Москва—Ростов-на-Дону—Красно-
дар—Новороссийск—Сочи протяженностью в 2200 км была про-
ложена в 1993 г. К 2005 г. была создана сеть магистральной связи
протяженностью свыше 50 000 км с резервированием каналов связи
по географически разнесенным маршрутам, охватывающая все 17
железных дорог России. Сеть имеет уникальную географическую
инфраструктуру, проходит через несколько тысяч населенных пунк-
тов, а используемое на ней технологическое оборудование полнос-
тью отвечает международным стандартам и поддерживает протоко-
лы обмена между существующими информационными системами и
телекоммуникационной сетью связи ЖТ России. Предполагается, что
к 2010 г. ВОЛС заменит все существующие воздушные и кабельные
линии связи ЖТ на протяжении 71 000 км.
Начатое в конце 90-х годов прошлого века совершенствование
структуры управления работой железнодорожного транспорта, необ-
ходимость замены морально и технически устаревших аналоговых
аппаратных средств технологической связи, широкое внедрение ВОЛС
потребовали создания цифровой сети технологической связи (ТС) ЖТ
России, удовлетворяющей существующей и перспективной потребно-
сти железных дорог. Целью организации цифровой сети ТС ЖТ явля-
ется создание инфраструктуры для внедрения перспективных инфор-
мационных технологий, обеспечивающих высокие скорости перево-
зок и повышение эффективности функционирования отрасли.
Первая линия цифровой оперативно-технологической связи была
построена в 1999 г. на участке Санкт-Петербург—Торфяное на базе
аппаратуры комплекса ОТС-ДСС. К началу 2005 г. цифровыми си-
стемами ОТС было оборудовано более 25 000 км на сетях ТС ЖТ.
Предполагается, что к 2010 г. такими системами будет оборудовано
более 65 000 км, что составит свыше 80 % сети связи ЖТ. При внедре-
нии цифровой сети технологической связи используется несколько
типов аппаратуры, разработанных российскими предприятиями
(см. гл. 4). Замена устаревшего аналогового оборудования на сетях
связи ЖТ на цифровые системы связи будет способствовать совер-
шенствованию перевозочного процесса, повышению качества опе-
ративного управления перевозочной работой на всех уровнях.
Глава 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (ОТС)
1.1. Назначение ОТС и ее классификация
Интенсивное развитие железнодорожного транспорта требует чет-
кого взаимодействия подразделений и служб, занимающихся организа-
цией движения, эксплуатацией подвижного состава, пути, устройств
электроснабжения и других технических средств. Значительная роль в
организации этого взаимодействия принадлежит телекоммуникацион-
ным сетям ЖТ России. Телекоммуникационная сеть ЖТ России пред-
назначена для обеспечения связью предприятий, организаций и струк-
турных подразделений железнодорожного транспорта в соответствии с
Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации. Необходимые объемы и качество связи определяются в со-
ответствии с потребностями системы управления ЖТ, а также с учетом
развития техники связи и возможности расширения перечня услуг, пре-
доставляемых абонентам сетей. Структура телекоммуникационной сети
ЖТ должна соответствовать структуре системы управления железно-
дорожным транспортом и учитывать специфику организации управле-
ния грузовыми и пассажирскими перевозками. Она включает в себя ли-
нии передачи и оборудование, позволяющие обеспечивать существую-
щие потребности в соединениях, а также наращивать объем связей и
количество предоставляемых абонентам услуг. Телекоммуникационная
сеть имеет в своем составе транспортный и технологический сегменты.
Транспортный сегмент представляет собой магистральную циф-
ровую коммутационную сеть связи, построенную на базе симметрич-
ных кабелей, волоконно-оптических линий передачи, каналов спут-
никовой связи, радиорелейных линий связи, систем передачи синхрон-
ной иерархии, АТМ коммутаторов, цифровых узлов автоматической
коммутации магистрального уровня.
Технологический сегмент состоит из первичных сетей дорожной
и отделенческой связи и вторичных сетей, построенных на цифро-
вом коммутационном оборудовании и оборудовании доступа.
Сеть технологической связи ЖТ является составной частью Еди-
ной сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ). Структура сети
ТС ЖТ должна учитывать структуру ЕСЭ, возможность рациональ-
ного совместного функционирования и соответствовать требовани-
ям по качеству и надежности, предъявляемым к ЕСЭ.
Особенно велика роль ТС в непосредственном управлении дви-
жением поездов, регулировании грузопотоков и в организации наи-
более эффективного использования подвижного состава. Различают
два вида сетей технологической связи: общетехнологическую (ОбТС),
или общеслужебную, и сеть, предназначенную для решения задач
оперативного характера, т.е. оперативно-технологическую (ОТС).
Первая сеть предназначена для организации общего руководства
работой подразделений, служб и предприятий железнодорожного
транспорта и должна иметь выход в ЕСЭ. Посредством ОТС обеспе-
чивается высокая оперативность в организации технологического
процесса движения поездов, в работе технических устройств на пе-
регонах и участках, а также при эксплуатации и ремонте техничес-
ких сооружений транспорта.
Для того, чтобы далее были понятны принципы организации сети
технологической связи, рассмотрим основные положения по организа-
ции перевозочного процесса на железнодорожном транспорте страны.
До 2004 г. всей работой железнодорожного транспорта управлял
аппарат Министерства путей сообщения (МПС), а с 2004 г. ее стало
контролировать открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» (ОАО «РЖД»). В состав ОАО «РЖД» входят депар-
таменты перевозок, локомотивного, вагонного хозяйства, электри-
фикации и электроснабжения, связи и вычислительной техники и др.
Комплексным объединением на транспорте является железная доро-
га, работой которой руководит управление дороги (филиал ОАО
«РЖД»). Основными задачами управления дороги являются обеспе-
чение планов грузовых и пассажирских перевозок в пределах доро-
ги, руководство движением поездов, выполнение плана-графика фор-
мирования поездов, организация грузовой и коммерческой работы,
эксплуатация и ремонт технических средств железнодорожного транс-
порта, обеспечение безопасности движения поездов, сохранность и
своевременная доставка грузов и пассажиров, развитие отрасли на
основе внедрения новой техники, повышения рентабельности рабо-
ты дороги и производительности труда.
Для оперативного управления работой на железнодорожном
транспорте в службах организуются оперативные отделы, состоя-
щие из дорожных диспетчеров, которые контролируют работу от-
делений. Железная дорога делится на отделения дороги. Каждое
отделение является основным линейным подразделением желез-
ной дороги, возглавляемым руководством отделения (НОД). Оно
организует и руководит хозяйственно-производственной и финан-
совой деятельностью структурных единиц: станций, дистанций
пути, зданий, сооружений, дистанций сигнализации и связи, элек-
троснабжения и других предприятий, находящихся в пределах от-
деления. Дистанции осуществляют управление отдельными учас-
тками железной дороги. Участки определяются условиями эксп-
луатации железнодорожного транспорта, интенсивностью движе-
ния поездов, объемом грузовой работы и количеством станций.
Исторически, в период широкого использования автономной тяги,
отдельные участки железной дороги территориально определялись
организацией тяговых плеч и пунктов ремонта подвижного соста-
ва. Протяженность дистанции зависит от ее технической оснащен-
ности, размеров движения и вида службы, для которой она созда-
ется. Так, средняя протяженность дистанции сигнализации и свя-
зи составляет 200—250 км.
К особенностям перевозочного процесса на железнодорожном
транспорте следует отнести многочисленность и территориаль-
ную разобщенность его производственных подразделений, тес-
ную взаимосвязь в работе, а также непрерывность производствен-
ного процесса во времени, которые и определяют основные тре-
бования к организации и управлению работой железных дорог.
Основными из них являются централизация руководства и пре-
доставление низовым подразделениям самостоятельности и ини-
циативы при выполнении текущих производственных задач; стро-
гая дисциплина и своевременное выполнение графиков движе-
ния; оперативность в разработке мер по регулированию парка
вагонов и локомотивов, находящихся в движении; обеспечение
безопасности движения поездов при минимальных сроках дос-
тавки грузов и пассажиров.
Решение поставленной задачи немыслимо без системы оператив-
ного управления. Такое управление включает в себя оперативное
планирование эксплуатационной работы подразделений и диспетчер-
ское руководство ими, т.е. систематический контроль за ходом вы-
полнения оперативных планов и регулирование хода производствен-
ного процесса.
Основной частью системы оперативного управления железнодо-
рожным транспортом является Департамент управления перевозка-
ми. Оперативное управление движением на железных дорогах стра-
ны осуществляет диспетчерский аппарат четырех уровней: на стан-
циях, в отделениях, управлениях дорог и ОАО «РЖД». На уровне
ОАО «РЖД» его реализуют оперативно-распорядительные отделы
Департамента управления перевозками; на уровне дороги — опера-
тивно-распорядительные отделы службы перевозок; на уровне отде-
ления — диспетчерский аппарат отдела перевозок; на станции — стан-
ционный (маневровый) диспетчер или дежурный по станции.
В Департаменте управления перевозками руководство и контроль
за эксплуатационной деятельностью дорог осуществляют оператив-
но-распорядительные отделы по районам сети. Оперативной рабо-
той руководят старшие ревизоры-диспетчеры (ЦДГ ПС), в подчине-
нии которых находятся ревизоры-диспетчеры (ЦДГП), каждый из
которых непрерывно контролирует и координирует эксплуатацион-
ную работу определенной дороги, входящей в данный район сети.
Оперативные планы работы транспорта разрабатываются специаль-
ными отделами и управлениями, входящими в Департамент управ-
ления перевозками (отделы перевозок наливных грузов, угля, рудно-
металлургического сырья и черных металлов, перевозок приоритет-
ных грузов и регулирование парка и т.д.).
В службах перевозок дорог оперативное управление движе-
нием осуществляет аппарат оперативно-распорядительного от-
дела. Как правило, смену возглавляет сменный заместитель на-
чальника отдела (ДГПС), три-четыре дорожных диспетчера (по
числу дорожных диспетчерских участков) и дорожный локомо-
тивный диспетчер. Каждый дорожный диспетчер (ДГП) контро-
лирует и оперативно руководит работой двух-трех отделений
дороги и основных станций. Они осуществляют суточное и смен-
ное планирование и выполнение текущей поездной и грузовой
работы на основе месячных технических норм и фактического
положения дел на отделениях, участках и станциях. На ряде до-
рог в смену включаются дорожные диспетчеры по организации
местной работы, перевозке леса, зерна и т.д.
В отделениях дорог оперативное управление движением осуще-
ствляет диспетчерский аппарат отдела перевозок во главе со стар-
шим диспетчером отделения (ДНЦС). Диспетчерские смены возглав-
ляет сменный дежурный по отделению (ДНЦО). В состав смены вхо-
дят поездные участковые и узловые диспетчеры (ДНЦ) — по числу
диспетчерских участков на отделении, локомотивные и энергодис-
петчеры, а также диспетчеры-вагонораспорядители (ДНЦВ). Диспет-
черский аппарат отделения обеспечивает суточное и сменное плани-
рование, оперативное регулирование работы участков и станций
отделения, а также эффективное использование вагонного и локо-
мотивного парков.
На станциях оперативной работой руководит станционный
(ДСЦС) или маневровый (ДСЦ) диспетчер, а на станциях с неболь-
шой работой — дежурный по станции (ДСП). Они составляют гра-
фик исполненной работы станции, планируют выполнение отдель-
ных операций и реализуют необходимые регулировочные меры.
Эффективность работы железнодорожного транспорта определя-
ется деятельностью не только Департамента управления перевозка-
ми и подведомственных ему подразделений на дорогах, отделениях
и станциях, но и смежных участников процесса перевозок (департа-
ментов пути, локомотивного и вагонного хозяйств, сигнализации,
связи и вычислительной техники, электрификации и электроснабже-
ния с подведомственными им подразделениями). Оперативное управ-
ление данными подразделениями также реализуется по иерархичес-
кой многозвенной структуре и отличается лишь составом участни-
ков, перечнем решаемых задач и интервалами управления с исполь-
зованием специальных каналов магистральной, дорожной, отделен-
ческой и станционной технологической связи.
Сложившаяся исторически четырехуровневая структура управле-
ния на железнодорожном транспорте серьезно усложняет и умень-
шает оперативность процесса управления. На ЖТ проводится рабо-
та по совершенствованию структуры управления на железнодорож-
ном транспорте. В связи с этим сеть связи ЖТ должна иметь свою
систему управления, взаимодействующую с системой управления сети
общего пользования и являющуюся частью комплексной взаимоувя-
занной системы управления сетями связи, входящими в ЕСЭ РФ, от-
вечать требованиям со стороны взаимоувязанной системы управле-
ния ЕСЭ РФ.
Система управления цифровой сети связи ЖТ должна обеспе-
чить эффективное функционирование всех участков сети связи; ра-
циональное использование и развитие связевых ресурсов в целях
наилучшего удовлетворения нужд ЖТ в услугах связи; поддержа-
ние надежности и живучести сети связи ЖТ в условиях действия
различных внешних дестабилизирующих факторов; удовлетворение
требований и запросов пользователей услуг связи, а также возмож-
ность реконфигурации структуры сети; устранение последствий
отказов; контроль за качеством обслуживания абонентов и переда-
чи информации; защиту передаваемой информации от несанкцио-
нированного доступа.
Система управления сетью связи ЖТ подразделяется на функцио-
нальные подсистемы: управления первичной цифровой сетью связи;
вторичной цифровой сетью оперативно-технологической связи; вто-
ричной цифровой сетью связи ОбТС; сетью передачи данных.
В связи с перечисленными выше требованиями система управле-
ния магистральной ТС ЖТ должна представлять собой систему, по-
строенную в соответствии с существующей иерархической структу-
рой управления железнодорожным транспортом и состоящую из сле-
дующих основных компонентов: главного центра управления пере-
возками (ГЦУ), региональных (дорожных) центров управления
(РЦУ), единых дорожных центров диспетчерского управления дви-
жением поездов (ЕДЦУ), опорных центров управления перевозками
(ОЦ), центров управления местной работой (ЦУМР).
Главный центр управления должен осуществлять оперативное
руководство управлением магистральной сетью связи ЖТ в чрез-
вычайных условиях; обеспечивать создание и ведение банка дан-
ных, содержащего сведения о всех связных ресурсах ЖТ; обеспечи-
вать учет ресурсов сети связи ЖТ; обеспечить информационную
безопасность системы управления магистральной цифровой сети
связи ЖТ и др. Региональный центр управления должен осуществ-
лять аналогичные функции на региональном уровне, а ЕДЦУ — на
дорожном.
Система управления ТС ЖТ должна обеспечивать мониторинг и
администрирование сети ОТС на следующих уровнях функциональ-
ной иерархии управления: коммутационной станцией; сетью в пре-
делах участка (зоны обслуживания); сетью в пределах дороги; в пре-
делах сети ТС ЖТ.
Мониторинг и администрирование сети ОТС должны обеспечи-
вать решение следующих задач: непрерывный круглосуточный кон-
троль работоспособности оборудования ОТС; предоставление инст-
рументальных средств диагностики и устранения отказов в оборудо-
вании ОТС; конфигурация технических средств и направление ин-
формационных потоков в сети ОТС. Для решения задач мониторин-
га и администрирования сети ОТС должны быть образованы дорож-
ный (региональный) центр технического управления (ЦТУ) и зональ-
ные центры технического обслуживания (ЦТО).
Дорожный (региональный) центр технического управления (ЦТУ)
должен размещаться при управлении железной дороги. Он предназ-
начен для выполнения следующих административных функций: об-
щий контроль технического состояния сети ОТС в целом по дороге
(региону); установление (присвоение) системных адресов сетевым эле-
ментам ОТС согласно системе адресации; планирование и управле-
ние конфигурацией информационных потоков в сети ОТС.
Зональные ЦТО должны обеспечить в пределах подведомственных
зон обслуживания контроль (мониторинг) работоспособности обору-
дования ОТС (контроль за работой коммутационных станций, опре-
деление степени работоспособности станций, обработка информации
о возникновении аварийных ситуаций, контроль линейного тракта и
системы резервирования, в случае аварии переключение с основного
на резервный линейный тракт) и отображение конфигурации сети.
Для обеспечения слаженной и бесперебойной работы всех рассмот-
ренных выше звеньев управления железнодорожным транспортом и
создается сеть технологической связи. Технологическая связь играет
решающую роль в управлении движением поездов, сортировке гру-
зов, руководстве путевыми ремонтными работами и является
неотъемлемой частью технологического процесса управления желез-
нодорожным транспортом. Сеть связи железнодорожного транспорта
является частью ЕСЭ, поэтому должно быть обеспечено ее организа-
ционно-техническое единство с ЕСЭ.
Основой сети связи ЖТ является первичная сеть, представляющая
собой совокупность сетевых узлов, сетевых станций и линий передачи.
Первичная сеть связи железнодорожного транспорта (ПСС ЖТ)
представляет собой совокупность типовых физических цепей, типо-
вых каналов передачи и сетевых трактов, образованную на базе се-
тевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств первичной сети
и соединяющих их линий передачи. ПСС ЖТ должна обеспечивать
существующие потребности вторичных сетей электросвязи в типо-
вых каналах передачи и сетевых трактах, а также возможность суще-
ственного увеличения пропускной способности линий передачи для
внедрения новых технологий и предоставления пользователям вто-
ричных сетей новых услуг, требующих широкополосных каналов.
ПСС ЖТ должна строиться как наложенная сеть с учетом того, что
она является частью Единой сети электросвязи Российской Федера-
ции, и развиваться, постепенно вытесняя существующую аналоговую
первичную сеть связи ЖТ. В ПСС ЖТ существуют следующие уров-
ни первичных сетей: магистральный, дорожный, отделенческий, ме-
стный и станционный.
В зависимости от среды распространения в ПСС ЖТ могут при-
меняться системы передачи (СП), использующие воздушные, кабель-
ные, волоконно-оптические, а также радиорелейные и спутниковые
системы передачи.
Магистральная первичная сеть связи включает в себя центральный
и магистральные дорожные сетевые узлы и линии передачи, их соеди-
няющие, и предназначена для организации вторичных сетей между
ОАО «РЖД» и управлениями дорог (УД) — филиалами ОАО «РЖД».
Первичная сеть связи дорожного уровня (ПССД) включает в себя
дорожный и отделенческие сетевые узлы связи и соединяющие их
линии передачи. ПССД служит базой для организации вторичных
сетей между управлением дороги и отделениями, а также последних
между собой. Первичная сеть связи отделенческого уровня (ПССО)
включает в себя отделенческий сетевой узел связи, сетевые узлы уча-
стковых, промежуточных и оконечных станций, а также линии пере-
дачи, их соединяющие, и предназначена для организации вторичных
сетей в пределах отделения.
Местная первичная сеть связи (ПССМ) состоит из местных сете-
вых узлов, оконечных станций, а также из соединительных и абонент-
ских линий. ПССМ организуется в пределах железнодорожных уз-
лов и станций для обеспечения каналами сетей общетехнологичес-
кой, оперативно-технологической связи и сетей передачи данных.
Протяженность линий ПССМ, как правило, не превышает 10 км. Для
организации ПССМ могут быть использованы кабельные линии (с
волоконно-оптическими кабелями или кабелями с медными жила-
ми), радиорелейные системы передачи, системы передачи ПЦИ и
СЦИ, оборудование семейства хО8Ь. Для организации ПССМ так-
же могут использоваться ресурсы верхних уровней систем передач
на совпадающих направлениях.
На базе первичной сети создаются вторичные сети, предназначен-
ные для организации эксплуатационной и коммерческой работы под-
разделений железнодорожного транспорта, а также для управления дви-
жением поездов. Вторичная сеть организуется из совокупности комму-
тационных станций, узлов коммутации, оконечных абонентских уст-
ройств и каналов, образованных на базе линий передачи первичной сети.
Вторичные сети характеризуются ведомственной и территориальной
принадлежностью, видом передаваемой информации, способом орга-
низации сети, областью применения, воздействием на управление пере-
возочным процессом и т.д. Вторичные сети технологической связи все-
гда являются ведомственными. В процессе исторического развития же-
лезнодорожного транспорта эти сети складывались как самостоятель-
ные и, как правило, являются замкнутыми. Поэтому в настоящее время
они не на всех уровнях отвечают требованиям, предъявляемым к ЕСЭ.
Как указывалось выше, по области применения вторичные технологи-
ческие сети делятся на ОбТС и ОТС (рис. 1.1).
Различные виды технологической связи и соответствующие им
сети можно классифицировать по двум основным признакам: по виду
передаваемой информации и району действия.
По виду передаваемой информации вторичные сети техноло-
гической связи делятся на телефонные, телеграфные, передачи дан-
ных, автоматики и телемеханики (обеспечивают передачу сигна-
лов телеуправления и телеконтроля). Кроме того, на транспорте
функционируют сети технологической радиосвязи. Сети провод-
ной и радиосвязи существуют раздельно, но образуют общую сеть
технологической связи.
Сеть станционной технологической связи дополняют сетью пере-
дачи данных, предназначенной для обеспечения функционирования
подсистем автоматизированной системы управления железнодорож-
ным транспортом (АСУЖТ), а также сетью технологической теле-
графной связи, служащей для передачи служебных телеграфных со-
общений между любыми пунктами сети железных дорог.
По району действия сеть технологической телефонной связи де-
лится на сети магистральной, дорожной, отделенческой и станцион-
ной связи. В каждой из этих сетей организуется комплекс общеслу-
жебных и оперативно-технологических видов связи, отличающихся
областью применения и степенью воздействия на процесс управле-
ния соответствующими подразделениями железнодорожного транс-
порта (рис. 1.2).
Магистральная сеть ОТС организуется в пределах всей или части
сети связи ОАО «РЖД», в которую входят следующие виды связи.
Магистральная связь совещаний (МСС) — для проведения опера-
тивных совещаний руководящих работников ЖТ и управлений же-
лезных дорог.
Магистральная распорядительная связь (МРС) — для оперативно-
го регулирования вагонопотоков и грузов, а также распределения ло-
комотивного и вагонного парков по направлениям железных дорог.
Магистральная информационная связь (МИС) по продаже биле-
тов на пассажирские поезда.
Магистральная связь транспортной военизированной охраны ЖТ
(МСТВ) — для оперативного управления подразделениями военизи-
рованной охраны ЖТ; предусматривается между управлением вое-
низированной охраны и отделениями военизированной охраны при
управлениях железных дорог.
Вторичные сети
мсс
МРС
мисп
мств
мстм
ДСС
ДРС
дис
дств
дстм
дэдс
длпс
ДСДСТ
ОСС
стм
ств
пде
эдс
вде
вде
еде
лдс
лпс
ИС
мже
пге
опге
опс
ПС
Стрелочная
Директорская
ВОХР 7
СТМ 7
ДСУС
депп 7
ДСПГ 7
ДСУГ 7
ддд_____
децу
ДСП
ДВД
отк
ПТО 7
ОМР 7
евм
Примечание:
УД — управление дороги;
ОД — отделение дороги;
С — станции
Рис. 1.2. Структурная схема организации первичных и вторичных сетей
технологической связи
Магистральная связь транспортной милиции (МСТМ) — для опе-
ративного управления подразделениями транспортной милиции
МВД РФ; организуется между Управлением транспортной милиции
МВД РФ и управлениями (отделами) транспортной милиции желез-
ных дорог.
В пределах каждой дороги организуются нижеследующие виды
дорожной ОТС.
Дорожная распорядительная связь (ДРС) — для оперативного ре-
гулирования вагонопотоков и распределения подвижного состава
между отделениями железных дорог. ДРС организуется между дежур-
ными по распорядительному отделу службы движения дороги (ДГП)
и дежурными по отделениям, узловым, сортировочным, участковым
и грузовым станциям, с работниками станций, расположенных на
границах дорог, и локомотивных депо. Каналы ДРС на вышеупомя-
нутых станциях включаются в междугородные телефонные станции.
Дорожная связь совещаний (ДСС) — для проведения совещаний
руководства управления дороги с работниками отделений железных
дорог и при необходимости сортировочных, участковых и отдель-
ных крупных грузовых и пассажирских станций.
Дорожная информационная связь (ДИС) по продаже билетов на
пассажирские поезда. ДИС связывает дорожные бюро с бюро отде-
лений, а бюро отделений — между собой. Телеграфная связь допол-
няется телефонной. Для дорожных бюро крупных железнодорожных
узлов и примыкающих к ним пригородных зон может быть органи-
зована телефонная связь бюро заказов и справок.
Дорожная связь транспортной военизированной охраны (ДСТВ)
организуется для управления работой отделения военизированной
охраны и связывает отделение военизированной охраны при управле-
ниях железных дорог с отделами при отделениях железных дорог.
Дорожная связь транспортной милиции (ДСТМ) организуется для
координации работы управления транспортной милиции железных
дорог и для связи последних с линейными отделами на отделенчес-
ких и крупных станциях.
Дорожная энергодиспетчерская связь (ДЭДС) служит для связи
дорожного диспетчера службы электрификации и электроснабжения
с диспетчерами дистанций электроснабжения.
Дорожная линейно-путевая связь (ДЛПС) — для связи дорожного
диспетчера службы пути с диспетчерами дистанции пути.
Дорожная служебная диспетчерская связь (ДСДС) — для опера-
тивного руководства дорожным диспетчером службой сигнализации
и связи в пределах дороги. В каналы ДСДС включают телефонные
аппараты диспетчеров дистанции сигнализации, связи и вычислитель-
ной техники.
Самыми насыщенными различными видами связи являются отде-
ления дороги, так как именно на участках дорог в пределах отделе-
ний осуществляются непосредственное регулирование движения по-
ездов и эксплуатация технических устройств железнодорожного
транспорта. В отделение дороги с ее территории стекается вся опера-
тивная информация.
В пределах отделения дороги организуются нижеследующие виды
связи.
Отделенческая связь совещаний (ОСС) — для проведения опера-
тивных совещаний руководящих работников отделения дороги с
подчиненными им работниками в пределах отделения.
Отделенческая связь транспортной милиции (СТМ) — для опера-
тивного управления линейными отделами транспортной милиции.
Отделенческая связь транспортной военизированной охраны (СТВ) —
для оперативного управления отрядом транспортной военизирован-
ной охраны.
Поездная диспетчерская связь (ПДС) — для оперативного руко-
водства движением поездов. ПДС служит для переговоров поездно-
го диспетчера с дежурными по станциям, входящим в обслуживае-
мый им участок, по вопросам приема и отправления поездов.
Энергодиспетчерская связь (ЭДС) — для оперативного руковод-
ства работой хозяйства электрификации и электроснабжения на элек-
трифицированных участках железных дорог.
Вагонная диспетчерская связь (ВДС) — для оперативного регули-
рования вагонного парка, контроля за его продвижением и состоя-
ния погрузочно-разгрузочных работ.
Билетная диспетчерская связь (БДС) по продаже билетов на пас-
сажирские поезда.
Служебная диспетчерская связь (СДС) — для оперативного руко-
водства работой технического персонала дистанции сигнализации и
связи по обеспечению надежного действия устройств автоматики,
телемеханики и связи на станциях и перегонах; организуется в преде-
лах каждой дистанции.
Локомотивная диспетчерская связь (ЛДС) — для переговоров ло-
комотивного диспетчера с работниками отделения, занимающихся
подготовкой локомотивного парка.
Линейно-путевая связь (ЛПС) — для оперативного руководства ра-
ботой технического персонала дистанции пути, занятого обслужива-
нием и содержанием путевых устройств и искусственных сооружений.
Постанционная связь (ПС) — для служебных переговоров работ-
ников промежуточных станций (разъездов и остановочных пунктов)
между собой и с работниками участковых и отделенческих станций.
Информационная связь о подходе поездов и грузов (ИС) организу-
ется в узлах с интенсивной грузовой работой для передачи сведений
о подходе поездов и составе грузов на сортировочную станцию.
Поездная межстанционная связь (МЖС) предназначена для пе-
реговоров дежурных смежных раздельных пунктов по вопросам дви-
жения поездов. МЖС организуется между смежными станциями,
разъездами, обгонными пунктами, путевыми постами.
Перегонная связь (ПГС) — для переговоров работников различ-
ных служб (автоматики, телемеханики и связи, пути, энергоснабже-
ния), находящихся на перегоне, с дежурными по станциям, ограни-
чивающим перегон, поездным и энергодиспетчером, диспетчерами
дистанции пути, сигнализации и связи. При отсутствии поездной
радиосвязи на участке или при неисправности локомотивной радио-
станции ПГС служит для связи остановившегося в пути поезда с де-
журным ближайшей станции. Перегонная связь используется для
организации связи с местом восстановительных работ на перегоне.
Связь охраняемого переезда (ОПС) — связь дежурного по охраня-
емому переезду с дежурными ближайших станций и поездным дис-
петчером для переговоров по обеспечению безопасности движения
на железной дороге и переезде, а также для контроля внешнего со-
стояния поездов.
Связь опорных станций (ДСО) предназначена для переговоров с
ДС опорной станции.
Связь пунктов технического осмотра (ПТО) предназначена для
оперативного обслуживания устройств ПОНАБ и ДИСК.
На участках с развитой сетью ОбТС рекомендуется исключить из
состава ОТС следующие виды связи: ПС, БДС, СТВ, ПТО.
Сеть станционной технологической телефонной связи состоит
из трех сетей: стрелочной, станционной распорядительной телефон-
ной и административно-хозяйственной (директорской) связи. Стре-
лочная связь предназначена для связи дежурного по станции (ДСП)
со станционными стрелочными постами. Станционная распоряди-
тельная связь представляет собой комплекс различных видов связи
для руководителей, организующих работу на станции. Она строит-
ся по лучевому принципу с установкой у руководителей технологи-
ческих процессов коммутаторов оперативной телефонной связи. Ос-
новными видами станционной распорядительной связи являются
следующие: связь дежурного по станции (ДСП), станционного или
узлового диспетчера (ДСЦС, ДСЦУ), маневровых диспетчеров
(ДСЦГ), дежурных по паркам (ДСПП), горкам (ДСПГ), связь опе-
ратора маневрового района (ОМР), сменного вагонного мастера
(СМВ), оператора пункта технического осмотра вагонов (ПТО),
дежурного по вагонному депо, дежурного по локомотивному депо
(ДВД), станционная связь транспортной милиции (СТМ) и воени-
зированной охраны (ВОХР). Административно-хозяйственная связь
является прямой телефонной связью руководящих работников пред-
приятий с работниками подчиненного им аппарата (руководство
дороги, станции, завода и т.д.).
Кроме перечисленных связей, на предприятиях железнодорожно-
го транспорта может организовываться диспетчерская связь в пре-
делах как всего предприятия, так и его отдельных подразделений (кор-
пусов, цехов, участков) для связи диспетчера с работниками пред-
приятий и подразделений.
1.2. Принципы построения сетей ОТС
Отличительными особенностями магистральных, дорожных и
отделенческих ОТС являются линейное расположение абонентских
пунктов вдоль железных дорог при среднем расстоянии между ними
5—10 км; значительная протяженность обслуживаемых участков;
оперативно-служебный характер каждого вида связи, особое назна-
чение и самостоятельная область применения; односторонний спо-
соб ведения переговоров; неравномерность распределения нагрузки
между пунктами, так как наибольшее количество переговоров або-
ненты линейных пунктов ведут с руководителями, находящимися в
центрах управления на дорожных, отделенческих и участковых стан-
циях, а число переговоров внутри участка между абонентами линей-
ных пунктов сравнительно невелико.
Эти особенности определили необходимость организации каждого
вида ОТС по выделенному каналу. При организации связи наиболее
дорогостоящими являются линейные сооружения. Так как ОТС приме-
няется на всей сети железных дорог, то выбор наиболее рациональной и
экономичной структуры сетей ОТС имеет существенное значение.
Сети с индивидуальными и групповыми каналами. Если при линей-
ном расположении пунктов (рис. 1.3, а) организовать связь распоря-
дительной станции РС (станции, где находится аппарат управления)
со станциями вдоль участка железной дороги по индивидуальным
каналам, то общая протяженность сети составит:
Ьх = 0,5и(и - 1)/, (1.1)
где п — количество станций сети;
/ — среднее расстояние между пунктами.
При такой структуре использование индивидуальных каналов
низкое, так как нагрузка на такие каналы невелика. Например, в ка-
налах ПС и ЛПС исходящая нагрузка от линейной станции к распо-
рядительной не превышает, соответственно, 0,05 и 0,01 Эрл, а от од-
Рис. 1.3. Схемы организации технологической связи:
а — по индивидуальным каналам; б — по групповым каналам; в — по
радиальному принципу; г — по физическим групповым каналам
ной линейной станции к другой в среднем составляет 0,001 Эрл.
В каналах ПДС, СДС, ЭДС исходящая нагрузка от одной линейной
станции к другой составляет еще меньшую величину.
Низкая нагрузка, необходимость заводить все виды связи прак-
тически на каждую линейную станцию, ведение индивидуальных,
групповых и циркулярных (общих) разговоров, служебный харак-
тер переговоров привели к построению ОТС с использованием груп-
повых каналов (рис. 1.3, б), в которые параллельно включаются ап-
параты абонентов линейных станций. В этом случае протяженность
сети составляет:
12 = (и-1)/. (1.2)
Уменьшение протяженности сети, а следовательно, и затрат на
линейные сооружения согласно формулам (2.1) и (2.2): г = Ь^1Ь2 = и/2.
Таким образом, организация группового канала технологической
связи значительно уменьшает затраты на реализацию конкретного
вида ОТС.
Применение групповых каналов повышает использование линей-
ных сооружений, так как каждым каналом пользуются абоненты п
линейных станций, а не одна. Групповой принцип подключения к ка-
налу абонентских установок на линейных станциях облегчает органи-
зацию связи совещаний. Таким образом, использование группового
канала по сравнению с индивидуальными более эффективно. Следует
отметить, что при применении групп каналов отсутствует секретность
связи, так как пользователи могут прослушивать разговоры других
абонентов, включенных в этот же канал. Однако, в силу того, что по
каналам ОТС ведутся служебные переговоры, этим недостатком пре-
небрегают. Для того, чтобы абоненты не мешали друг другу, телефон-
ные аппараты подключаются к групповому каналу только в момент
ведения переговоров. В свою очередь переговоры могут осуществляться
только с разрешения и под контролем руководителя (диспетчера) или
оператора, который устанавливает соединение.
Для раздельного вызова промежуточных пунктов, включенных в
групповой канал, применяют кодированный вызывной сигнал. Для
того, чтобы можно было вызвать каждого абонента индивидуально,
промежуточный пункт линейной станции должен иметь приемник
избирательного вызова, срабатывающий при поступлении кодиро-
ванного сигнала с индивидуальными отличительными признаками.
Согласно технологии ведения переговоров по групповым каналам
наряду с индивидуальным вызовом требуется посылать от распоря-
дительной станции одновременно вызов группе промежуточных пун-
ктов или всем пунктам, включенным в канал.
Система телефонной связи, обеспечивающая посылку индивиду-
ального, группового и общего (циркулярного) вызовов, называется
избирательной.
В один групповой канал обычно требуется включать до 20—30
промежуточных пунктов. Если предположить, что их входное сопро-
тивление Хвх мало, то затухание группового канала в целом увели-
чится, и качество передачи речи будет низким. Поэтому телефонные
аппараты избирательной связи должны иметь высокое входное со-
противление, превышающее волновое сопротивление канала Хв не
менее, чем в 10 раз, во избежание шунтирования при снятой трубке
одним аппаратом других. К особенностям связи по групповому ка-
налу относится также односторонний (полудуплексный) способ ве-
дения переговоров, который предусматривает включение переговор-
ных устройств на распорядительных и промежуточных станциях по
переменной схеме. Все это потребовало разработки особых принци-
пов построения сетей технологической связи и специального обору-
дования для различных видов ОТС.
Сети станционной ОТС строятся по радиальному принципу.
У руководителей технологического процесса устанавливаются ком-
мутаторы оперативной связи (КТС), а у абонентов — телефонные
аппараты с центральным электропитанием (ЦБ) (рис. 1.3, в).
Для организации производственной административно-хозяйствен-
ной и диспетчерской связи применяют специальные коммутаторы
производственной связи, в которые включают линии прямых або-
нентов с телефонными аппаратами ЦБ, а сеть связи строят по ради-
альному принципу.
Конфигурация связей, организованных по групповому каналу в
пределах участка управления технологическим процессом, может
быть самой разнообразной — от линейной до разветвленной. При-
чем руководитель технологическим процессом может находиться на
станции, удаленной от участка управления. В этом случае распоря-
дительная станция (РС) соединяется с групповым каналом на участ-
ке управления по так называемому обходному каналу, в качестве
которого используются каналы тональной частоты (ТЦ). Групповой
канал ТЧ организуется между РС и исполнительными станциями
(ИС). В свою очередь к ИС подключаются физические групповые
каналы (рис. 1.3, г).
Магистральные и дорожные технологические телефонные связи
также организуются по групповым каналам с применением (МРС,
ДРС, МСГВ, МСГМ и др.) и без применения (МСС, ДСС, ОСС и
др.) избирательного вызова.
Отделенческие виды ОТС организуют в основном по физическим
групповым каналам. При этом каждый вид связи требует отдельной
физической цепи воздушных и кабельных линий, что обусловливает
низкие технико-экономические показатели: увеличение объема ли-
нейных сооружений, низкое качество передачи речи, высокие экс-
плуатационные расходы. Для устранения этих недостатков были раз-
работаны системы передачи, позволяющие организовать на отделе-
нии групповые каналы ТЧ (аналоговые системы передачи К-24Т и
К-ЗТ). Применение групповых каналов ТЧ для организации отде-
ленческих видов ОТС позволило повысить качество передачи речи и
эффективность использования линейных сооружений.
Глава 2. АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТС
2.1. Принципы организации вызывных и разговорных
устройств
Системы избирательного вызова. Системам избирательного вы-
зова по групповым каналам присущи следующие эксплуатационно-
технические особенности:
- возможность посылки индивидуального, группового и цирку-
лярного вызовов;
- обеспечение приема вызывного сигнала специальными устрой-
ствами, настроенными на соответствующую кодовую комбинацию;
- обеспечение посылки от промежуточного пункта сигнала конт-
роля приема избирательного вызова.
В системе с тональным избирательным вызовом вызывные комби-
нации передаются импульсами переменного тока в диапазоне частот
от 316 до 2000 Гц. Выбор такого диапазона частот определяется тем,
что аппаратура должна обеспечивать работу по физическим каналам
и каналам ТЧ воздушных и кабельных линий связи. Рабочая полоса
частот физических каналов, организованных по стальным цепям воз-
душных линий связи с двусторонними усилителями, для обеспечения
устойчивости связи ограничивается диапазоном 300—2000 Гц.
Для образования вызывных комбинаций используется многочас-
тотный код. Число кодовых комбинаций, которое можно образовать
из п частот по т в каждой комбинации, составляет:
?1 = п(п-\)т-х. (2.1)
Если принять количество частот в каждой кодовой комбинации
т = 2, выражение (2.1) будет иметь вид У = п(п - 1).
При выборе вызывных частот исходили из требования, чтобы ни
одна из вызывных частот не была кратна другой. Для того, чтобы
третьи гармонические составляющие вызывных частот не совпадали
с основными частотами, значения последних выбраны так, что отно-
шения соседних вызывных частот отличались друг от друга на по-
стоянную величину й-1.
Откуда найдем
^=1 + [1§(4,//1)/1ё ]• (2.2)
Из выражения (2.2), задавшись диапазоном частот 300—2000 Гц,
можно определить значения п и . При п - 7, = 1,36, при п = 8,
= 1,277 и т.д. Чем меньше значения , тем выше требования к изби-
рательности дешифраторов, устанавливаемых в приемниках проме-
жуточных пунктов. В системе тонального избирательного вызова
принято п = 7 и = 1,36. Для получения более простых селективных
систем в приемниках промежуточных пунктов необходимо, чтобы тре-
тьи гармоники вызывных частот располагались выше границы выб-
ранного диапазона или в середине между вызывными частотами, т.е.
желательно соблюдение условия: 7^ = 0,5 (/г +Д-1) (4 иЛ-1 — вызыв-
ные частоты, между которыми располагается третья гармоника
При выполнении этих условий в заданном диапазоне частот мож-
но разместить семь тональных вызывных частот:
порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7
вызывная частота 316 430 585 795 1080 1470 2000
Общее число кодовых комбинаций согласно выражению (2.1)
М = 7 х 6 = 42. Тональный вызывной сигнал имеет длительность 2,4 с
и состоит из двух импульсов тока разных частот, следующих один за
другим без перерыва. Продолжительность первого импульса 0,8 с,
второго — 1,6 с. Выбор длительности посылки первого импульса
определяется условиями уверенного его приема при наличии линей-
ных шумов и передаваемых по каналу речевых сигналов, а также ус-
ловием несрабатывания приемника от действия помех в паузах меж-
ду передачей кодированных сигналов. Так как амплитуда вызывных
сигналов соизмерима по значению с амплитудой речевых, то необ-
ходимо использовать временную защиту дешифратора от ложного
срабатывания от разговорных токов, введя замедление на срабаты-
вание его исполнительных элементов. Это достигается при выбран-
ной длительности импульсов (0,8 с и 1,6 с).
Все вызывные комбинации разделены на семь групп по шесть ком-
бинаций в каждой группе. Каждая вызывная комбинация обозначает-
ся двумя цифрами, которые соответствуют номерам вызывных частот
первого и второго импульсов. Так, например, сочетание цифр 2-5, оз-
начает, что кодовая комбинация состоит из последовательной по-
сылки сначала импульса частотой 430 Гц, затем 1080 Гц. Сочетания
1-1, 2-2 ..., 7-7 в качестве вызывных комбинаций не используются.
Комбинации 2-1, 1-2, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 применяются для группово-
го вызова промежуточных пунктов. Признаком группы является вто-
рая цифра комбинации, т.е. все комбинации, заканчивающиеся на
одну и ту же цифру, относятся к одной группе. Комбинация 2-4 ис-
пользуется для дистанционного соединения и разъединения двух
смежных диспетчерских кругов.
Таким образом, общее число индивидуальных комбинаций в
системе составляет 34. Циркулярный вызов осуществляется по-
сылкой восьми последовательных импульсов частот без интервала:
2-1-2-3-4-5-6-7. В этой серии каждая пара соседних импульсов образу-
ет одну групповую комбинацию, при этом последовательно вызыва-
ются пункты всех семи групп, начиная с первой. Если по условиям
эксплуатации групповые комбинации не требуются, то они могут
быть использованы для индивидуальных вызовов.
В табл. 1 в выделенном прямоугольнике показаны все групповые
и индивидуальные комбинации вышеописанной системы тонально-
го избирательного вызова сигнальным кодом 2 из 7 (СК 2/7).
Как было отмечено, код СК 2/7 содержит 42 вызывные комби-
нации. На первом этапе развития ОТС этого количества комби-
наций было достаточно. Однако совместное применение систем
радио- и проводной связи потребовало увеличения их количества.
Разработка нового поколения электрических фильтров с высокой
степенью избирательности позволила увеличить количество рабо-
чих (сигнальных) частот в диапазоне 300—2000 Гц с семи до один-
надцати. Тем самым появились предпосылки для разработки и
создания системы тонального избирательного вызова кодом 2 из
11 (СК 2/11). Этот сигнальный код помимо частот 1—316 Гц, 2—
430 Гц, 3—585 Гц, 4—795 Гц, 5—1080 Гц, 6—1470 Гц и 7—2000 Гц
содержит еще четыре частоты под номерами: 8—890 Гц, 9—1215 Гц,
10—1360 Гц и 11—1620 Гц.
Таким образом, сигнальный код СК 2/11 обеспечивает создание
11 групп абонентов, причем каждая группа содержит 9 абонентов
(см. табл. 1). Всего индивидуальных вызывных комбинаций в СК
2/11 — 99. Циркулярный вызов производится посылкой двенадцати
частот: 2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.
Таблица 1
Системы тонального избирательного вызова кодом СК 2/7 и СК 2/11
Группы абонентов Код комбинации группового вызова Кодовые комбинации индивидуального вызова
1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1
2 1-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 11-2
3 2-3 1-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 10-3 11-3
4 3-4 1-4 2-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 10-4 11-4
5 4-5 1-5 2-5 3-5 6-5 7-5 8-5 9-5 10-5 11-5
6 5-6 1-6 2-6 3-6 4-6 7-6 8-6 9-6 10-6 11-6
7 6-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 8-7 9-7 10-7 11-7
8 7-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 9-8 10-8 11-8
9 8-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 10-9 11-9
10 9-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 11-10
11 10-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11 9-11
ю
40
Структурная схема организации избирательной связи с тональ-
ным вызовом показана на рис. 2.1.
В состав аппаратуры распорядительной станции РС входят: пере-
говорное устройство ПУ, кнопочный пульт и датчик тонального из-
бирательного вызова ДТВ. Вызов посылается нажатием вызывной
кнопки Кн на кнопочном пульте. Начинает работать генератор ДТВ
реле Р7, и в канал поступает вызывной сигнал. Аппаратура проме-
жуточного пункта ПП содержит телефонный аппарат ТА, усилите-
ли передачи У1, приема У2 и приемник тонального избирательного
вызова ПТИВ. Вызывной сигнал, приходящий от РС, усиливается
усилителем У2, принимается и дешифрируется ПТИВ. На выходе
ПТИВ срабатывает реле Р, которое включает звонок. Импульсы кон-
троля работы звонка передаются через трансформатор Т в линию.
Продолжительность работы звонка определяется суммарной длитель-
ностью второго импульса (1,6 с) и временем замедления реле Р на
отпускание (1с).
Передача вызывных частот в широком диапазоне от 300 до 2000 Гц
по физическим каналам с нелинейной амплитудно-частотной ха-
рактеристикой приводит к необходимости корректировать ампли-
тудно-частотные искажения при приеме. В противном случае при-
емники, настроенные на частоты, номера которых максимально от-
Рис. 2.1. Структурная схема организации избирательной связи с тональным
вызовом
личаются друг от друга (например, 1-7, 7-1 и др.), будут иметь раз-
ную чувствительность к первому и второму импульсам, что ограни-
чивает дальность связи. Также неблагоприятной для передачи по фи-
зическим каналам кабельных линий и каналам ТЧ является частота
316 Гц, близкая к частоте среза канальных фильтров, а на воздуш-
ных линиях передачи — частота 2000 Гц. Поэтому при организации
дорожной распорядительной связи по каналам ТЧ не применяются
частоты 316 и 2000 Гц. В этом случае для вызова удаленных абонен-
тов используется сигнальный код СК 2/5, кодовые комбинации ко-
торого состоят из двух последовательно посылаемых в линию час-
тот 430, 585, 795, 1080 и 1470 Гц, т.е. параметры кода аналогичны
рассмотренным ранее, но вместо семи частот используются пять, что
уменьшает количество вызывных комбинаций до 20. Для вызова мес-
тных абонентов используются частоты 585, 795, 1080, 1470 и 2000 Гц,
каждая из которых модулируется одной из частот 25, 40, 60 и 90 Гц.
Таким образом могут быть образованы 20 кодовых комбинаций.
Устройства передачи сигналов избирательного вызова. В датчике
тонального избирательного вызова (ДТИВ) аппаратуры типа ПДС
и ПС образуются вызывные кодовые комбинации. ДТИВ включает
в себя кнопочно-вызывное устройство, кодирующее устройство и
генератор тональных частот, настраиваемый на любую из семи вы-
зывных частот. Генератор перестраивается на нужную частоту кон-
тактами кодирующих реле, которые срабатывают при нажатии вы-
зывных кнопок на кнопочном пульте. Направляемые в линию вы-
зывные импульсы тональных частот усиливаются усилителем. Ко-
дирующее устройство системы избирательной связи с тональным
избирательным вызовом получило название датчика тонального из-
бирательного вызова (ДТИВ). В зависимости от назначения и обла-
сти использования ДТИВ выпускается в виде отдельного изделия,
размещаемого на кнопочном пульте, или в виде панели, устанавли-
ваемой на стойке. В последнем варианте вызывные кнопки распола-
гаются на отдельном кнопочном пульте. Принципиальные схемы
ДТИВ и описание его работы приведены в литературе [1].
В аппаратуре дорожной распорядительной связи для передачи
сигналов избирательного вызова к местным и удаленным абонентам
используется вызывное устройство ДГП, состоящее из вызывного
устройства ВУ ДГП и кнопочного пульта ДГП (КП ДГП). С помо-
щью ВУ ДГП в канал ДРС могут посылаться два кодированных сиг-
нала: для вызова удаленных абонентов (с помощью кода СК 2/5) и
местных абонентов (двухчастотные модулированные сигналы).
Вызывное устройство ДГП состоит из генератора частот 430, 585,
795, 1080, 1470, 2000 Гц, генератора частот 25, 40, 60, 90 Гц, усилите-
ля и реле, которые обеспечивают посылку вызывных сигналов при
нажатии вызывных кнопок КП ДГП. Принципиальная схема ВУ ДГП
и описание его функционирования приведены в литературе [1].
Первая цифра вызывной комбинации обозначает номер часто-
ты генератора 430—2000 Гц, а вторая — номер частоты генератора
25—90 Гц. Частотам генератора 430—2000 Гц присвоены следую-
щие номера: 2—430 Гц, 3—585 Гц, 4—795 Гц, 5—1080 Гц, 6—1470 Гц
и 7—2000 Гц. Частотам генератора 25—90 Гц присвоены номера:
1—25 Гц, 2—40 Гц, 3—60 Гц и 4—90 Гц.
Первая цифра вызывной комбинации удаленного абонента обо-
значает номер первой вызывной частоты, вторая — номер второй
частоты вызывной комбинации. Длительность первого вызывного
импульса 0,7—1 с, второго — 1,4—2 с.
Местным абонентам присвоены следующие номера: 1 — между-
городный коммутатор (частота 25 Гц); 2 — дежурный по отделению
дороги (частота 40 Гц); 3 и 4 — другие местные абоненты (частоты
60 и 90 Гц).
Приемники сигналов избирательного вызова. Система с тональным
избирательным вызовом наряду с рядом достоинств обладает и су-
щественным недостатком: вызывные частоты могут совпадать с раз-
говорными, что приводит к нарушению работы приемников вызова.
Поэтому к приемнику тонального избирательного вызова (ПТИВ)
предъявляется дополнительное требование, связанное с его защитой
от ложных срабатываний от разговорных токов. В схеме ПТИВ пре-
дусматриваются частотная и временная защиты.
Частотная защита заключается в следующем: частоты вызывного
сигнала выбирают так, чтобы они как можно реже встречались в
разговорной речи, а их третьи гармоники не совпадали бы с основ-
ными частотами; используют двухчастотный код; применяют в ПТИВ
узкополосные фильтры, настроенные на вызывную частоту.
При организации временной защиты ПТИВ применяют следую-
щие меры:
- вводят время замедления на срабатывание приемника, поэтому
встречающиеся при передаче разговорных токов короткие импуль-
сы вызывных частот не будут восприниматься приемником; время
замедления выбирается равным 0,2 с;
- разделяют по времени процессы воздействия на приемник пер-
вого и второго вызывных импульсов. Сигналы второй вызывной ча-
стоты не будут восприняты приемником, а следовательно, не будет
принят ложный вызывной сигнал, если предварительно приемник не
принял первый вызывной импульс. Специальная схема выделения
дает разрешение на прием второго вызывного импульса только пос-
ле регистрации первого. Причем, если между поступлениями перво-
го и второго вызывных импульсов появится временной интервал, то
разрешающий сигнал из схемы выделения поступать не будет, что
также предотвращает ложное срабатывание ПТИВ.
Выполнение в совокупности вышеперечисленных мер позволяет
обеспечить устойчивую работу ПТИВ.
Приемник тонального избирательного вызова входит в состав
аппаратуры станционной связи. ПТИВ состоит (рис. 2.2) из ограни-
Рис. 2.2. Структурные схемы приемника тонального избирательного вызова:
а — с ЬС-фильтром; б — с КС-фильтром
чителя амплитуды ОА входящего сигнала, резонансного усилителя
РУ с электрическими фильтрами и дешифратора ДШ. Приемники
ПТИВ могут включаться в различные точки группового канала, по-
этому напряжения вызывных сигналов на входе приемников могут
отличаться более, чем в 30 раз. Для стабилизации напряжения на вхо-
де ПТИВ включен ограничитель амплитуды ОА.
Резонансный усилитель РУ содержит усилитель У и электрические
фильтры Ф1—ФЗ для выделения частот в соответствии с настройкой при-
емника на ту или иную вызывную комбинацию. Частоты первых импуль-
сов индивидуального и группового вызовов выделяются соответственно
фильтрами Ф1 и ФЗ, а частоты вторых импульсов — фильтром Ф2.
В приемнике ПТИВ с ЬС-фильтром (см. рис. 2.2, а) дешифратор
ДШ содержит детекторы Д1—ДЗ, электронное реле ЭР1, электрон-
ный ключ ЭК, схему выделения СВ и реле Р. Электронный ключ и
схема выделения образуют вместе второе электронное реле ЭР2. Де-
шифратор предназначен для декодирования кодовых комбинаций
индивидуального, группового и циркулярного вызовов.
Ток первого импульса, выделенный фильтром Ф1, поступает сна-
чала в детектор Д1, а после детектирования — на электронное реле
ЭР1, которое срабатывает с некоторой задержкой (0,2 с). Эта задер-
жка обеспечивает временную защиту от помех. Сработав, реле ЭР1
подает потенциал в ЭК, подготавливая его к пропусканию второго
вызывного импульса. Последний, выделенный фильтром Ф2 и де-
тектором ДЗ, поступает в ЭК и через него — в схему выделения сиг-
нала. Срабатывает реле Р с некоторым замедлением. Так как после
окончания приема первого вызывного импульса напряжение на вы-
ходе реле ЭР1 отсутствует, для того, чтобы ЭК не закрылся, из схемы
выделения СВ в течение приема второго импульса на вход реле ЭР1
подается сигнал блокировки. Этот сигнал поддерживает реле ЭР1 в
открытом состоянии до окончания поступления второго импульса.
При приеме второго импульса срабатывает реле Р и работает зво-
нок. По окончании приема второго импульса схема выделения СВ
выключает реле ЭР1. Это реле закрывается и запирает электронный
ключ ЭК. Реле Р благодаря замедлению на отпускание продолжает
еще некоторое время работать, удлиняя время работы звонка.
Начиная с 1982 г. выпускаются модернизированные промежуточ-
ные пункты ППС, в приемниках избирательного вызова которых
фильтры ЬС заменены на фильтры КС. КС-фильтры обеспечивают
более высокую защищенность от влияния соседней вызывной часто-
ты: не менее 26 дБ при разносе частот в 120 Гц. Исходя из этого был
принят частотный ряд в новой системе избирательного вызова ко-
дом СК 2/11. Основу КС-фильтра составляет пассивный мост Вина
типа КС, включенный в цепь положительной обратной связи усили-
теля, представляющий собой недовозбужденный КС-генератор.
Замена ЬС-резонансных контуров, имеющих значительно боль-
шее сопротивление, на КС (см. рис. 2.2, б) потребовала установки
усилителей У1—УЗ на выходе фильтров. Кроме того, изменена схе-
ма контроля приема вызова: на входе звонка включен электронный
ключ ЭК2, который открывается при работе звонка и подает пита-
ние на генератор О, посылающий в канал сигнал контроля частотой
1600 Гц. При поступлении группового или циркулярного вызова сиг-
нал с выхода ФЗ через У2 и Д подается в фиксатор первого импульса
ЭР1 и одновременно — в ЭК2, предотвращая работу звонка на вре-
мя примерно 2 с во избежание передачи сигнала контроля работы
звонка, что особенно важно при циркулярном вызове.
Проанализируем работу дешифраторов приемников тонального
избирательного вызова. Дешифратор сигналов тонального избира-
тельного вызова состоит из фиксаторов Ф1, Ф2 на основе ЬС- или
КС-контуров и реле ЭР1, ЭР2 (рис. 2.3).
Контур Ф1 настроен на частоту резонанса /-9 а контур Ф2 — /2-
При поступлении сигнала частотой /• на контуре Ф1 возникает ре-
зонансное напряжение (70, а на контуре Ф2 — напряжение Тогда
значение напряжения надежного срабатывания (^схср) и несрабаты-
вания (Ц.хн) фиксатора Ф1 равно:
^схсо = ЦА и ^схн = ЦЛ (2.3)
илир 1^р ир или ср н' х х
где (7ср — напряжение срабатывания фиксатора;
Кн > 1, К > 1— соответственно коэффициенты надежности на несраба-
тывание и срабатывание фиксатора.
Рис. 2.3. Схема включения резонанс-
ных контуров фиксаторов импульсов
в линию и зависимость изменения
падения напряжения на контурах
от частоты
Для надежности действия дешифратора ПТИВ необходимо вы-
полнение двух условий:
Ч> > '-с,сР « <4 < Р-4)
Из выражений (23) и (2.4) имеем
^ср^Н = ^0/^2- (2-5)
Выражение (2.5) позволяет определить условия работы фиксато-
ров по заданным значениям /Сср и К^.
Во избежание ложного срабатывания дешифратора от разговор-
ных токов вводится замедление на срабатывание его исполнительных
элементов. Если время замедления на срабатывание /зам будет превы-
шать длительность слога речи /сл, т.е. /зам > Гсл » 0,01 с, то даже при
поступлении на вход резонансного контура (электрического фильтра)
напряжения разговорного тока, совпадающего по частоте с настрой-
кой контура, ложного срабатывания дешифратора не произойдет.
Системы контроля приема вызова. В системе избирательной связи
предусмотрен контроль приема вызова. Приемник ПТИВ после при-
ема вызывной комбинации вырабатывает специальный сигнал, при
получении которого вызывающий абонент убеждается, что вызов
получен и звонок в приемной аппаратуре работает. Существует два
способа передачи сигнала контроля вызова. При использовании пер-
вого способа источником сигнала контроля является звонок. Этот
способ устарел и почти не применяется.
Рассмотрим второй способ.
В комплектах аппаратуры станционной связи реле Р приемника
ПТИВ (рис. 2.4, а) замыкает цепь питания реле избирательного вызо-
Рис. 2.4. Схемы контроля приема вызова:
а — с помощью зуммера; б — с использованием генератора
на РИВ. Одновременно через сопротивление К заряжается конденса-
тор С. При срабатывании реле РИВ контактами 3-4 включает звонок
ПА. Однако звонок в аппаратуре станционной связи является общим
для всех абонентов. Поэтому для того, чтобы определить по какому
каналу пришел вызов, контактами 1-2 реле РИВ включается сигналь-
ная лампа ЛИВ данного канала. Одновременно контактами 5-6 и 8-7
реле РИВ к линии подключается зуммер ЗУМ, который обеспечивает
посылку сигнала контроля приема вызова частотой 450 Гц.
Данный способ контроля приема вызова имеет существенное пре-
имущество перед первым, так как при работе звонка прерывание его
цепи происходит с частотой около 30 Гц и создаваемый сигнал не
может быть передан по каналам ТЧ.
Контрольный сигнал (450 Гц) передается по окончании приема двух-
частотного кодового вызывного сигнала. В аппаратуре постанцион-
ной связи для создания сигнала контроля используется генератор ГКВ,
вырабатывающий частоту 1600 Гц (рис. 2.4, б). После срабатывания
реле Р включается звонок. При работе прерывателя звонка импульсы
подаются на вход временного ключа ВК. При срабатывании ВК пода-
ется питание на генератор ГКВ. Генератор начинает работать и через
усилитель Упер сигнал контроля вызова передается в линию. После
уменьшения сигнала на накопительном элементе ВК ниже определен-
ного уровня он закрывается, обрывая цепь питания генератора ГКВ.
Передача сигнала контроля вызова прекращается.
Построение трактов передачи групповых каналов. Условия пере-
дачи и приема речи по групповым каналам оперативно-технологи-
ческой связи существенно отличаются от условий телефонной пере-
дачи по каналам ОбТС. Основной особенностью ОТС является па-
раллельное включение в общий канал большого числа промежуточ-
ных пунктов. Причем, на некоторых железнодорожных станциях к
каналу подключаются несколько промежуточных пунктов, абонен-
ты которых могут одновременно участвовать в переговорах. Парал-
лельное включение промежуточных пунктов в общий канал позво-
ляет вести индивидуальные, групповые и циркулярные разговоры.
При индивидуальном соединении меняется расстояние между пун-
ктами, при групповом — число и расположение включенных в канал
телефонных аппаратов. Во время циркулярного соединения перего-
ворные устройства на распорядительной станции и промежуточных
пунктах включаются в режим передачи или приема речи, причем пе-
редача может вестись из любого пункта или распорядительной стан-
ции. Указанные особенности организации цепей технологической связи
привели к необходимости использования односторонней схемы пере-
дачи по принципу один передает, другой или другие только принима-
ют, т.е. к каналу в любом пункте может быть подключено или прием-
ное, или передающее устройство. Это потребовало создания специ-
альных схем организации тракта передачи групповых каналов, а так-
же построения промежуточных усилителей переговорных устройств
на распорядительных станциях и промежуточных пунктах.
Тракты передачи групповых каналов могут строиться по одно-
сторонней или двусторонней схеме. Соответственно, применяются
разные типы промежуточных усилителей.
В односторонних трактах передачи (рис. 2.5) в качестве промежу-
точных усилителей используются односторонние управляемые уси-
а
Распорядительная
станция
РП
Прямое
управление
Г ^Х1
У1
^вх2
б
У2
вм
о-1
КМТ]
[ппу]
Промежуточный
кмт!
РПУ
усилитель
итпу!—
пп
РП
Распорядительная!
станция [
Обратное
управление
Г КПУ
У1
Швм !|поу| У2 |ппу|
ГПВрО I I Промежуточный I
1ЙТПУ1— !1гоу] усилитель [рпу]
У2
!Л1_—-
ПП
Прямое
управление
КПУ
вм
I |итпуЬ
' пп
Рис. 2.5. Структурные схемы одностороннего тракта передачи:
а — с прямым управлением; б — с двусторонним управлением
лители. Применение односторонней схемы передачи целесообразно
в тех случаях, когда групповой канал имеет значительные неодно-
родности или входные сопротивления линии 2Л и промежуточных
усилителей Хвх2 изменяются при разговоре в широких пределах из-за
различного расстояния между пунктами. Такая схема применяется
также в устройствах перехода с четырехпроводного на двухпровод-
ной канал. Односторонние тракты передачи могут быть с односто-
ронним (прямым) управлением (см. рис. 2.5, а) и двусторонним (пря-
мым и обратным) управлением усилителями (см. рис. 2.5, б). В схеме
с прямым управлением усилители постоянно включены в сторону рас-
порядительной станции. При передаче речи от распорядительной
станции нажимают ножную педаль НП (или кнопку). Срабатывает
реле переключения РП переговорных устройств в режим передачи, и
в линию одновременно с разговорными токами поступает сигнал
прямого управления от источника тока прямого управления ИТПУ.
От этого сигнала в промежуточном усилителе сработает приемник
сигнала прямого управления (ППУ) и реле приема прямого управле-
ния (РПУ), которое переключит тракт в сторону передачи от распо-
рядительной станции. После окончания передачи речи педаль НП
отпускают. Реле РПУ выключается, и разговорный тракт приходит
в исходное состояние.
При организации тракта передачи с двусторонним управлением
нормально включены промежуточные усилители от распорядитель-
ной станции в сторону промежуточных пунктов. При передаче речи
к распорядительной станции на промежуточном пункте нажимается
кнопка прямого управления КПУ и от источника тока прямого уп-
равления ИТПУ посылается сигнал прямого управления. От этого
сигнала срабатывает приемник ППУ и реле РПУ, и промежуточные
усилители переключаются в направлении усиления к распорядитель-
ной станции. Если абонент ведет передачу на распорядительной стан-
ции, то нажимается педаль или кнопка НП, срабатывает реле РП,
которое подключает к линии источник тока обратного управления
ИТОУ. Этот сигнал в промежуточном усилителе воздействует на
приемник обратного управления ПОУ и вызывает срабатывание реле
РОУ, которое выключает ППУ и РПУ и включает усилитель У2 в
сторону промежуточного пункта независимо от того, посылается или
нет сигнал прямого управления. По данной схеме организуют до-
рожно-распорядительную связь и связь совещаний.
В качестве сигналов прямого и обратного управлений использу-
ются токи тональных частот или разговорный ток. Основным недо-
статком применения односторонних трактов передачи является не-
обходимость посылки сигналов прямого и обратного управления.
Достоинством односторонних трактов передачи является возмож-
ность создания групповых каналов, в которых входные сопротивле-
ния промежуточных усилителей изменяются в широком диапазоне.
При двустороннем тракте передачи (рис. 2.6) в качестве промежу-
точного усилителя применяется двусторонний усилитель. Этот тракт
организуется в следующих видах связи: диспетчерской, постанцион-
ной и комбинированной (например, линейно-путевой). Тракт пере-
дачи постанционной связи отличается отсутствием усилителей на
распорядительной станции.
Для устойчивой работы двусторонних усилителей необходимо
обеспечить постоянное значение входных сопротивлений канала
на входах усилителей 2вх1 и Хвх2. Для выполнения этого условия
большое значение имеет выбор входного сопротивления промежу-
точного пункта Ха при приеме и передаче речи. Так как промежу-
точные пункты включены параллельно в канал, то во избежание
шунтирования ими друг друга и соответственно внесения большо-
го затухания в тракт передачи значение 7а должно быть как можно
большим. С другой стороны, для повышения устойчивости работы
двусторонних усилителей значения входных сопротивлений проме-
жуточных пунктов на передачу и прием целесообразно сделать оди-
наковыми: 7Я пп .
а ИСр а 11р
Рис. 2.6. Структурная схема двустороннего тракта передачи
Групповой канал требует переменной схемы включения перего-
ворных устройств на распорядительной станции и промежуточных
пунктах. Затухание Да, вносимое входным сопротивлением проме-
жуточного пункта Ха в тракт передачи:
Да = 201§
X ,Х о
л! л2
X (X .4-Х 0)
ак л1 л27
При гл1 = гл2 = 2Я
Да = 201§
(2.6)
Из выражения (2.6) следует, что при Ха —> оо, Да —> 0. Однако чем
выше Ха, тем больше отражение поступающего сигнала на вход про-
межуточного пункта из-за несогласованности входного сопротивле-
ния канала Хл и промежуточного пункта Ха. Значение затухания
несогласованности промежуточного пункта и канала
ан=201ё
2 +2
а л
2 /X 4-7
V а л
(2.7)
если входное сопротивление Ха увеличивается, то затухание ан
растет.
Таким образом, с одной стороны, при выборе входного сопро-
тивления Ха желательно, чтобы оно было как можно больше, а с дру-
гой стороны, возрастание величины Ха увеличивает потери при при-
еме и передаче. Для компенсации этих потерь в промежуточном пун-
кте приходится ставить усилители приема и передачи, а для уменьше-
ния затухания Да значение Ха целесообразно сделать примерно 20 кОм.
При этом значения Да и ан, вычисленные по формулам (2.6) и (2.7) в
диапазоне частот 0,3—3,4 кГц для кабельных и воздушных линий,
следующие: Да = 0,03—0,1 дБ, ан = 10—12 дБ. Тогда усиление усили-
телей У1 и У2 составит в среднем 11 дБ.
Включение переговорных устройств на распорядительных станци-
ях и промежуточных пунктах. Основными элементами распоряди-
тельных станций диспетчерской связи являются переговорные уст-
ройства, приборы посылки избирательного вызова и устройства уп-
равления. Переговорные устройства содержат микрофон ВМ, мик-
рофонный усилитель МУ, усилитель передачи Упер, приема Упр, элек-
тродинамическую головку громкоговорителя ВА, что позволяет от-
казаться от использования микротелефона и освободить руки дис-
петчера. Для передачи речи диспетчера в линию используется дина-
мический микрофон ВМ, который имеет низкую чувствительность и
поэтому включается в линию через усилители МУ и через Упер. Сред-
няя чувствительность динамических микрофонов диспетчерской свя-
зи составляет примерно 2,5 мВ/Па. Они развивают на выходе уро-
вень сигнала приблизительно -80 дБ (0,22 мВ) при расстоянии его от
источника звука 800 мм и среднем воздействующем суммарном уровне
громкости речевого сигнала 73 дБ.
Основное оборудование распорядительной станции устанавлива-
ется обычно не в помещении диспетчера, а в технических помещениях
узла связи (в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦ) или в помещении аппа-
ратной избирательной связи), т.е. на достаточно большом расстоянии
от микрофона. Малые уровни сигналов, развиваемые микрофоном,
оказываются соизмеримыми с напряжением помех, наводимых на стан-
ционную проводку. Величину соотношения уровней сигнала и помехи
на этом участке тракта передачи повышают микрофонным усилителем
МУ, усиление которого ($му) выбирается равным 35—45 дБ. Усиление
усилителя передачи ($пер) должно быть 45—50 дБ. Тогда усиление
всего передающего тракта составляет 80—95 дБ.
В переговорных устройствах аппаратуры распорядительной станции
используются электродинамические диффузорные головки громкого-
ворителей. Усилитель приема Упр для их нормальной работы должен
обеспечить на входе головки громкоговорителя мощность около 0,5 ВА,
что соответствует уровню +27 дБ. Уровень речевого сигнала, поступа-
ющего со стороны промежуточных пунктов на входе распорядитель-
ной станции может составлять величину от -30 до -40 дБ. Следователь-
но, усиление Упр ($пр) должно быть не менее 67 дБ.
Переговорные устройства на распорядительной станции включа-
ются по переменной схеме, чем исключаются переходы разговорного
сигнала при приеме речи от головки громкоговорителя в микрофон
по акустическому участку тракта, а также с выхода Упер на вход Упр
при передаче речи.
Работой усилителей приема и передачи управляют при помощи
реле и ножной педали, которая закрепляется на полу под столом дис-
пстчера. Тем самым руки диспетчера максимально разгружаются во
время работы.
В существующей аппаратуре применяются две основные схемы уп-
равления усилителями. В одной из них (рис. 2.7, а) усилители Упр и
У включаются контактами реле РУУ. Если педаль НП не нажата,
то питание подано на Упр. При нажатии на педаль работает усили-
тель Упер. Разговорные токи из линии (группового канала) через ли-
нейный трансформатор ЛТ поступают на вход Упр, усиливаются и
подаются на головку громкоговорителя В А. При нажатии педали НП
питание с Упр отключается и подается на Упер. Речь диспетчера че-
рез усилитель МУ, поступает на Упер, а затем — в линию. Данная
схема применяется в аппаратуре дорожной распорядительной связи.
Однако подобная коммутация цепей питания имеет существенный не-
достаток: при включении и выключении питания создаются резкие пе-
репады напряжений, которые могут повредить элементы усилителей.
В другой схеме (рис. 2.7, б) усилители переключаются без комму-
тации цепей питания. Усилители Упер и Упр обеспечиваются элект-
ропитанием непрерывно. При этом контакты реле РУУ, включение
которого обеспечивается нажатием педали, осуществляют коммута-
цию группового канала (линии). Такая схема используется в распо-
рядительных станциях поездной диспетчерской связи.
Канал постанционной связи на распорядительной станции вклю-
чается в междугородный коммутатор МК (рис. 2.8). Оператор меж-
дугородного коммутатора подключается к каналу постанционной
связи ПС с помощью шнуровой пары и приборов рабочего места
через линейный трансформатор ЛТ. Канал постанционной связи
а б
Рис. 2.7. Схемы управления усилителями на распорядительной станции:
а — управление с коммутацией питания; б — управление без коммутации питания
Рис. 2.8. Схема включения переговорных устройств постанционной связи
может быть соединен с линией местного абонента АТС или каналом
дальней связи.
В аппаратуру распорядительной станции постанционной связи
входят линейный трансформатор ЛТ, приемник вызова ПВ с вызыв-
ной лампой ВЛ, реле контроля вызова КВ, генератор контроля вы-
зова ГКВ, датчик избирательного вызова ДИВ. Резистор К. позволя-
ет телефонистке контролировать посылку избирательного вызова в
групповой канал.
Необходимость проведения групповых и циркулярных разговоров
требует применения на промежуточных пунктах аппаратов с большим
входным сопротивлением при приеме (около 20 кОм) с целью умень-
шения затухания, вносимого промежуточным пунктом в тракт.
Передача речевого сигнала наибольшей мощности со стороны
промежуточного пункта осуществляется при условии согласования
входного сопротивления аппарата и канала. Однако с учетом того,
что промежуточные пункты включаются в канал параллельно, вход-
ное сопротивление аппаратуры пункта в режиме приема должно
быть высоким. В этом случае при передаче речи не происходит шун-
тирования промежуточных пунктов друг другом. Для выполнения
этих требований переговорные устройства на промежуточных пун-
ктах должны включаться по переменной схеме, обеспечивающей
высокое входное сопротивление в режиме приема и согласованное
включение в режиме передачи. Другим решением является сохра-
нение в режимах приема и передачи высокого входного сопротив-
ления (15—20 кОм) промежуточного пункта. Компенсация потерь
из-за несогласованности аппаратуры и канала осуществляется пу-
тем применения усилителей приема и передачи. Первый вариант ре-
ализован в комплектах аппаратуры станционной связи, а второй —
в аппаратуре промежуточных пунктов.
В системе тонального избирательного вызова применяется аппа-
ратура промежуточных пунктов диспетчерской и постанционной
связи. Аппаратура предназначена для приема избирательного вызо-
ва, ведения переговоров, посылки сигнала контроля приема вызова.
Промежуточные пункты постанционной связи дополнительно обо-
рудуются устройствами посылки сигнала вызова на распорядитель-
ную станцию.
Промежуточный пункт состоит (рис. 2.9) из усилителя приема Упр,
приемника тонального избирательного вызова ПТИВ, усилителя
передачи речи Упер, генератора вызова и контроля работы звонка
ГКВ, вызывного ключа ВК, звонка НА и переговорных устройств.
Речевой сигнал из линии проходит через трансформатор ЛТ, уси-
ливается усилителем приема Упр и при снятом с рычажного пере-
ключателя РП микротелефоне поступает в обмотку телефона ВР.
При положенном микротелефоне усилитель Упр нагружен на резис-
тор К.1, сопротивление которого (6,8 кОм) близко к значению моду-
ля сопротивления обмотки телефона. В нормальном состоянии усили-
тель Упер выключен. При отвеч
микротелефона. Ее контактами
входу усилителя Упер. Усиленный
Этот ток через телефон ВР и уси-
литель Упр ответвляется в тракт
приема. Для компенсации местно-
го эффекта в рассматриваемой схе-
ме аппарата применяется резистор
К2. Такое подключение резисто-
ра К2 параллельно телефону ВР
обеспечивает прием речевого
сигнала перебоя со стороны дру-
гого абонента. Усилителем пе-
редачи уровень разговорного
?е абонентом нажимается клавиша
3-4 микрофон ВМ подключается к
разговорный ток передается в линию.
Рис. 2.9. Структурная схема промежу-
точного пункта
тока повышается до норматив-
ного + 5,2 дБ. Входящие сигна-
Рис. 2.10. Схема громкоговорящей
установки
лы избирательного вызова уси-
ливаются Уп и поступают в при-
емник ПТИВ. Для вызова опера-
тора междугородного коммута-
тора абонент нажимает ВК. При
этом в линию от генератора ГКВ
поступает вызывной ток, усилен-
ный упер.
Для громкоговорящего при-
ема речи на промежуточном пун-
кте может использоваться гром-
коговорящая установка, которая подключается в канал параллель-
но с промежуточным пунктом. В состав установки входят (рис. 2.10)
усилители Упр, Упер, микрофон ВМ, ключ управления КлУ, электро-
динамическая головка громкоговорителя ВА. Для уменьшения вно-
симого в групповой канал затухания входное сопротивление гром-
коговорящей установки составляет не менее 1 кОм. Постоянно в канал
включен усилитель Упр, что позволяет вести непрерывный контроль
переговоров. При переводе ключа КлУ включается усилитель Упер, и к
групповому каналу (линии) подключается микрофон ВМ.
У дежурных по станции, станционных диспетчеров и других ру-
ководителей устанавливаются коммутаторы технологической связи
или комплекты аппаратуры станционной связи, в которые заводятся
линии ОТС, станционной распорядительной и местной связи. На схе-
ме (рис. 2.11) показано включение в комплект аппаратуры станцион-
ной связи каналов ОТС. При поступлении вызова по какой-либо
линии (Лл) срабатывает приемник вызова ПВ, затем работает зво-
нок НА, на пульте загорается сигнальная вызывная лампа, которая
показывает, по какому каналу пришел вызов. При срабатывании при-
емника ПВ включается датчик контроля вызова ДКВ, и в линию по-
сылается сигнал контроля вызова. Дежурный кнопкой (КнЛй) соот-
ветствующей линии подключает к ней переговорное устройство. При
ответе дежурный нажимает клавишу Кл на микротелефоне. При этом
замыкается цепь питания микрофона ВМ и реле РМ. Контактами
реле РМ обмотки трансформатора Т подключаются к линии. Разго-
ворные токи от микрофона усиливаются микрофонным усилителем
МУ и поступают в групповой канал. Телефон ВР, шунтированный
Рис. 2.11. Схема включения каналов ОТС в комплект аппаратуры постанцион-
ной связи
резистором К.1, оказывается также подключенным к линии для воз-
можности ее прослушивания дежурным.
Применение двусторонних усилителей в групповых каналах. Для
увеличения дальности связи в групповых каналах с тональным изби-
рательным вызовом применяют два типа промежуточных двусторон-
них усилителей: с дифференциальными системами и мостовые.
Двусторонний усилитель с дифференциальными системами пред-
ставлен на рис. 2.12. В качестве двустороннего усилителя может при-
меняться любой усилитель многоканальной телефонной связи или
усилитель, предназначенный для работы по кабельным линиям с
жилами диаметром 1,05—1,2 мм. Такие усилители работают в диа-
пазоне частот 0,3—2,4 кГц.
Рис. 2.12. Схемы включения двусторонних усилителей в групповой тракт:
а — с двумя ДС; б — с тремя ДС
Рис. 2.13. Схема усилителя мостового
типа
Промежуточный пункт под-
ключают к входу дифферен-
циальной системы (ДС) в ме-
сте расположения усилителя
(см. рис. 2.12, а), что суще-
ственно изменяет входное со-
противление усилителя, сни-
жает его устойчивость, а рабо-
та промежуточного пункта
находится в неблагоприятных
условиях в отношении приема
и передачи сигнала.
Эти недостатки устранены
в модернизированном двустороннем усилителе. Модернизирован-
ный вариант усилителя содержит усилительные элементы У1, У2
и УЗ, У4, между которыми включена третья дифференциальная си-
стема ДСЗ (см. рис. 2.12, б). Промежуточный пункт, включенный
в ДСЗ, можем принимать и передавать сигналы в обоих направле-
ниях. При приеме речи входящий сигнал поступает в промежуточ-
ный пункт с линии Л1 через усилитель У1, а из линии Л2 — через
усилитель УЗ. При передаче речи со стороны промежуточного
пункта сигнал в линию Л1 поступает через усилитель У4, а в ли-
нию Л2 — через усилитель У2.
В схеме усилителя мостового типа (рис. 2.13), изменяя значение
активных элементов двухполюсников 7! и 7'2, можно получить тре-
буемую величину усиления и необходимые частотные характеристи-
ки усиления. Усилители мостового типа обеспечивают коррекцию
амплитудно-частотных искажений в диапазоне 300—2400 Гц и пред-
назначены для работы на кабельных и воздушных линиях связи.
1.1. Применение каналов тональной частоты в сетях ОТС
На аналоговых сетях связи нашли применение двух- и четырех-
проводные каналы тональной частоты (ТЧ).
Двухпроводные каналы ТЧ представляют собой физические цепи,
организованные по металлическому кабелю или по воздушной
линии связи, в которые могут включаться устройства разного на-
значания, например, промежуточные усилители. Организация
оперативно-технологической телефонной связи по двухпроводным
каналам ТЧ имеет существенные недостатки, ведущие к ухудшению
качества связи, особенно при большой протяженности каналов.
Качество связи заметно повышается при применении четырехпро-
водных каналов ТЧ, которые организуются преимущественно с по-
мощью аналоговых систем передачи, хотя могут быть использованы
и цифровые системы передачи. Чтобы осуществить множество выде-
лений группового канала (режим многоточка), в восьмидесятые годы
двадцатого столетия были разработаны специализированные анало-
говые системы передачи: К-24Т и К-ЗТ, а позже — К-60Т. Для обра-
зования групповых каналов используются также аналоговые систе-
мы передачи общего назначения: К12+12, К-24, К-60 и другие. По-
скольку такие системы образуют канал ТЧ только между двумя точ-
ками, то они нашли применение в основном для организации обход-
ных каналов и каналов подтягивания.
Применение четырехпроводных каналов ТЧ приводит либо к пол-
ному отказу от двухпроводных каналов ТЧ, либо сводит длину двух-
проводных каналов ТЧ до минимума.
Предположим, что требуется организовать групповой двухпро-
водной канал ТЧ на станциях от А до Г с ответвлением на станцию Д
(рис. 2.14, а), В такой канал могут быть включены промежуточные
двусторонние усилители У. Переговорные и вызывные устройства
промежуточных пунктов ПП включаются непосредственно в двух-
проводной канал.
В схеме организации группового канала ТЧ с применением систем
передачи (СП) общего назначения на каждой станции, где требуется
подключение переговорно-вызывных устройств ПВУ, устанавливает-
ся оконечная система передачи СП, с помощью которой выделяются
каналы ТЧ. На рис. 2.14, б показан пример организации группового
канала ТЧ с применением систем передачи общего назначения для
того же круга ОТС, что и на рис. 2.14, а. Между системами передачи
смежных станций организуется линейный тракт. Выделенные на стан-
циях системами передачи каналы подключаются к распределителям
направлений Р. Распределители обеспечивают параллельное включе-
ние каналов ТЧ и вызывных устройств ПВУ по четырехпроводной
схеме. Разговорные и вызывные сигналы от распорядительной стан-
ции РС поступают по каналам ТЧ в распределители Р всех станций и
далее в оборудование промежуточных пунктов. Сигналы от промежу-
точных пунктов в каналы ТЧ передаются через распределители Р.
ОК ПК Канал ТЧ ПК Канал ТЧ ПК
ВМ ВР ВМ ВР ВМ ВР
Рис. 2.14. Структура аналоговых групповых каналов с применением:
а — непосредственного включения в двухпроводной канал; б — систем
передачи общего назначения; в — специальных систем передачи
Рассмотренный способ организации группового канала требует
переприема каналов по тональной частоте на каждой станции. С рос-
том числа станций значительно увеличиваются затраты на системы
передачи, а также ухудшаются характеристики группового канала.
Данный способ применяется для организации различных видов ма-
гистральной и дорожной оперативно-технологической связи, в ко-
торых переговорные и вызывные устройства включаются на круп-
ных станциях, расположенных друг от друга на расстоянии 50 км и
более. В этих условиях выделение каналов организационно и эко-
номически оправдано.
Организация группового канала ТЧ с применением специальных
систем передачи (рис. 2.14, в) предусматривает установку оборудо-
вания оконечных (ОК) и промежуточных (ПК) комплектов. В этих
комплектах происходит выделение до 12 четырехпроводных группо-
вых каналов, в которые включаются вызывные устройства ПВУ про-
межуточных пунктов. В пунктах, где к групповому каналу подклю-
чается ответвление, устанавливается распределитель Р (ст. В). Меж-
ду смежными комплектами системы передачи образуются линейные
тракты. На таком принципе работают аналоговые системы переда-
чи типа К-24Т и К-60Т, предназначенные для симметричных кабель-
ных линий. Максимальная длина между оконечными комплектами
системы К-24Т составляет 500 км.
На участках сети ОТС, где требуется несколько групповых кана-
лов и длина линии не превышает 20 км, используется система пере-
дачи К-ЗТ. На рис. 2.14, в показано применение системы К-ЗТ на уча-
стке В-Д. На обеих станциях устанавливаются оконечные комплек-
ты. Система К-ЗТ может быть использована на участках с промежу-
точными станциями (см. рис. 2.14, в), когда устанавливаются один
ОК и множество ПК. Чтобы получить групповой канал, разговор-
ный ток из канала передачи в канал приема поступает через шлейф
(заворот) оконечной станции. Такая система связи позволяет замет-
но упростить промежуточную аппаратуру ПК. Однако вследствие
последовательного соединения каналов, будет увеличиваться уровень
шумов, что приводит к ограниченной дальности связи.
Распределители направлений. Как отмечалось выше, в групповых
каналах в пунктах ответвления или подключения переговорных при-
боров применяются устройства, называемые распределителями на-
правлений. Распределитель служит для параллельного включения в
Рис. 2.15. Параллельное соединение кана-
лов ТЧ и их включение в распределитель:
а — напрямую; б — через усилитель
одном пункте нескольких че-
тырехпроводных каналов ТЧ
так, чтобы, с одной стороны,
разделить каналы передачи и
приема, а с другой — исклю-
чить переход разговорных
токов из канала передачи в
канал приема одного и того
же направления. Осуществить
это обычным соединением
входов и выходов каналов, как
это показано на рис. 2.15, а,
невозможно. На этом рисун-
ке показано параллельное со-
единение 3-х четырехпровод-
ных каналов. При этом все
входы и выходы оказывают-
ся соединенными между со-
бой, вследствие чего создают-
ся пути перехода разговорных
токов из каналов приема в ка-
налы передачи одноименных
направлений, что недопусти-
мо для нормальной эксплуа-
тации каналов.
При приеме речи со стороны какого-либо направления, напри-
мер 1 (см. рис. 2.15, б), разговорные токи должны проходить через
распределитель в каналы передачи других направлений (2 и 3) и не
поступать по цепи обратной связи (1—Г) в канал передачи направ-
ления приема (направление 1). Однако невозможно выполнить рас-
пределитель с бесконечно большим переходным затуханием ап между
одноименными входом и выходом. Затухание между одноименными
входом и выходом распределителя, дБ, определяется по формуле:
а„=10(2.8)
где Ус — напряжение сигнала, поступающего на вход распределителя;
1/п — напряжение сигнала, появляющегося на одноименном выходе рас-
пределителя.
В существующих распределителях получают ап = 50—80 дБ. Вклю-
ченный в канал распределитель вносит затухание в разговорный
тракт, дБ:
ар = °д + °н + аС’ <2-9)
где ад — затухание вследствие разветвления разговорного тока на к - 1 на-
правлений;
ан — затухание из-за несогласованности входного сопротивления
распределителя и включенного в него тракта приема канала ТЧ. В боль-
шинстве встречающихся на практике случаях имеет место согласование этих
сопротивлений и ан = 0;
ас — собственное затухание, обусловленное потерями в элементах распре-
делителя: резисторах, трансформаторах и др.
Затухание ад определяется исходя из распределения мощности
разговорных токов Рвх, поступающей на вход распределителя, на
к - 1 направлений с одинаковыми входными сопротивлениями:
ад = 10 1§(РВХ/РВЫХ) = Ю 1ё(Рвх /(РВХ/(Л - 1)) = 10 1§(& - 1), (2.10)
где Рвых — мощность разговорных токов на одном выходе, кроме собствен-
ного.
Значение составляющей ас в формуле (2.9) определяется в зави-
симости от схемы распределителя.
Для компенсации затухания а в распределителе предусматрива-
ются усилители (см. рис. 2.15, б). Усиление каждого усилителя, дБ,
определяется по формуле:
$ “ ар ~ (Рвх — Рвых) — (ад + ас + ав) “ (4 ~ (—13)) —
= 101ё(*-1) + ас-17, (2.11)
где рвх = +4 дБ, рвых = -13 дБ — нормированные уровни четырехпроводно-
го канала ТЧ на входе и выходе распределителя.
В состав распределителя входят распределительное устройство,
с помощью которого поступающий сигнал распределяется по на-
правлениям, и усилители. Схемы распределителей могут строиться
с включением распределительного устройства РУ до усилителей У
(рис. 2.16, а) и после усилителей У (рис. 2.16, б). В распределителях
первого вида имеется возможность регулирования уровня сигнала
на любом выходе изменением усиления соответствующего усилите-
ля, чего не допускают распреде-
лители второго вида. В то же
время в распределителе первого
вида отсутствует возможность
повышения уровня сигнала на
его входе, а распределители вто-
рого вида обеспечивают такую
возможность. Преимуществен-
ное распространение нашли
распределители первого вида,
так как они позволяют полу-
чить наибольшее значение пе-
реходного затухания.
На аналоговых сетях ОТС
наибольшее применение нашли
распределители, в которых рас-
пределительное устройство по-
строено на резисторах, а в каче-
стве усилительных элементов
Рис. 2.16. Структурные схемы используются операционные
распределителей: усилители. Схема распределите-
а - первого вада; б - второго вида на направления приведе.
на на рис. 2.17. Сигналы, поступающие на входы распределителя
Вх 1...Вх 3, распределяются резисторами К1...К6 на входы усилите-
лей У1...УЗ. Так, с Вх 1 сигнал через резисторы К.1 и КЗ поступает на
входы усилителей УЗ и У2, а на вход усилителя У1 не подается. В рас-
пределителе применяются операционные усилители У1...УЗ, которые
в диапазоне частот 0,3—3,4 кГц имеют большой коэффициент усиле-
ния Ку = 105, высокое входное и малое выходное сопротивления.
Усилители охвачены глубокой отрицательной обратной связью с
помощью резисторов Кос. Коэффициент усиления с учетом действия
обратной связи Кос = ~^вых ^вх = ~^ос * Ю1- ® рабочем режиме
напряжение на входе усилителя в точке А равно:
= -(^вых/^у) = (Ц>х А’осУ Ку = ^вх ОО1"*)5) = С/вх 10^ .
Вследствие глубокой отрицательной обратной связи входное со-
противление в точке А усилителя близко к нулю.
Рис. 2.17. Схема распределителя на операционных усилителях
Переходное затухание ап между входом и выходом первого на-
правления определяется по формуле:
ап = 20 1§(Ц,Х х/ивых р = 20 1ё(^вх 1/Сад!^), (2.12)
где ^7д| — напряжение на входе операционного усилителя У1.
На вход усилителя У1 с первого входа Вх1 поступает напряжение
сигнала (7ВХ ослабленное делителями напряжения, образованны-
ми резисторами К1, К2, КЗ и КЗ, К4, Кб и очень малыми сопротивле-
ниями входов усилителей УЗ и У2 соответственно. Если принять на-
пряжения С7дз и {7д2 в точках А усилителей УЗ и У2 равными нулю,
то согласно формуле (2.5) будем иметь ап = оо. Практически при
Ку = 105 и Кос = 10 имеем ап > 60 дБ.
Распределители на резисторах и операционных усилителях
применяются в аппаратуре оперативно-технологической связи на
пять (рис. 2.18) и шесть направлений.
Распределители оказывают влияние на устойчивость группового
канала и уровень электрических шумов. Рассмотрим групповой канал
ТЧ, в который включено 4 переговорно-вызывных устройства ПВУ
и 4 распределителя Р (рис. 2.19). Каналы ТЧ вместе с распределите-
лями образуют составной групповой канал, в котором уровень элек-
трических шумов будет определяться суммарным уровнем шумов всех
каналов, включенных в распределитель. При передаче речи со сторо-
ны, например, ПВУ1 во всех распределителях создаются токи перехо-
да 1п, которые поступают в обратный канал и по нему в переговорно-
вызывное устройство ПВУ1. Они могут вызвать при определенных
условиях ложное срабатывание определителя речевых сигналов,
включенного в ПВУ1 в канал приема. Кроме того, токи перехода
образуют, как это показано на рассматриваемом рисунке, замкну-
тые петли токов обратной связи в каналах, включенных в распреде-
лители, которые, как известно, снижают устойчивость канала. Таким
образом, включение распределителей в канал вызывает увеличение
уровня электрических шумов в групповом канале и образование то-
ков обратной связи во время разговора. В литературе [1] приведен
расчет шумов и показано, на сколько шумы групповых каналов пре-
вышают шумы стандартных каналов. В этом же источнике имеется
расчет устойчивости групповых каналов ТЧ, включенных в распре-
делители. Этот расчет показывает, что при включении в каналы ТЧ
распределителей с переходным затуханием не менее 60 дБ влияния
на их устойчивость практически не оказывается.
Для частичного предотвращения суммирования шумов в груп-
повых каналах на сети ОТС используют шумозаградители (ШЗ).
На рис. 2.20 показан пример применения шумозаградителей, кото-
рые включаются в ответвления от основного канала ТЧ. Шумозаг-
радители управляют подключением тракта приема канала ответвле-
ния к распределителю. На рис. 2.21 показана функциональная схема
шумозаградителя ШЗ, в которую входят: устройство обнаружения
речи (УОР) и два контакта 81 и 82. При отсутствии в канале ответв-
ления разговорных сигналов тракт приема канала ответвления от-
ключен от распределителя. В шумозаградителе тракт приема канала
ответвления и вход распределителя нагружены на согласующие ре-
Рис. 2.18. Схема распределителя на пять направлений
и»
оо
Рис. 2.19. Структурная схема группового канала с распределителями и токами обратной связи
Каналы ответвлений
Каналы ответвлений
Рис. 2.20. Схема включения шумозаградителей
зисторы Кн. При появлении в канале ответвления разговорного сиг-
нала У ОР обнаруживает его и передает управляющий сигнал на из-
менение состояния контактов 81 и 82. Через эти контакты канал от-
ветвления подключается к входу распределителя.
Шумозаградители включаются только в каналы ответвлений, что-
бы не увеличивать по главному направлению время переключения
тракта из режима передачи в режим прима. Если включить несколько
ШЗ в основной канал, то при передаче они будут срабатывать после-
довательно друг за другом и общее время переключения канала будет
возрастать пропорционально количеству ШЗ, а это в свою очередь
будет вызывать искажение начальных слогов передаваемой речи.
Переходные устройства. Структура организации группового ка-
нала ОТС определяется прежде всего эксплуатационными парамет-
рами, к которым относятся протяженность и границы диспетчерско-
го участка, количество включаемых в него промежуточных пунктов,
Рис. 2.21. Функциональная схема
шумозаградителя
месторасположение распоря-
дительной станции. Иногда
нельзя организовать опера-
тивно-технологическую связь
только по одному двухпро-
водному каналу ТЧ (напри-
мер, когда в него требуется
включить более двух двусто-
ронних усилителей или если
диспетчерский участок удален
от распорядительной станции
на значительное расстояние).
В таких случаях применяют
двух- и четырехпроводные каналы ТЧ. В пунктах соединения этих
каналов устанавливаются переходные устройства. На рис. 2.22 при-
ведены три основных варианта построения групповых каналов с пе-
реходными устройствами ПУ. Первый вариант (см. рис. 2.22, а) при-
меняют при удалении основного группового канала ТЧ от распоря-
дительной станции РС, и групповой канал подключается к ней по
обходному каналу ТЧ через ПУ. Распорядительная станция и пере-
ходное устройство подключены к обходному каналу через систему
передачи (СП). Второй вариант (см. рис. 2.22, б) характерен для случа-
ев деления групповых каналов на участки по эксплуатационным или
расчетным соображениям (если в групповой канал по расчету требуется
включить более двух усилителей). Третий вариант (см. рис. 2.22, в) отно-
сится к случаю расположения распорядительной станции РС внутри дис-
петчерского участка. Могут быть и другие варианты применения ПУ.
Принцип действия ПУ поясняется на рис. 2.23. В состав ПУ вхо-
дят распределитель направления Р типа РН-5 и два двухпроводных
окончания ДО1 и ДО2. Распределитель выполнен по схеме, приве-
денной на рис. 2.18, и имеет пять сторон. Стороны 1 и 2 предназначе-
ны для подключения двух двухпроводных окончаний ДО1 и ДО2.
Стороны 3 и 4 служат для подключения двух четырехпроводных ка-
налов ТЧ. Сторона 5 используется для каскадного соединения двух пе-
реходных устройств. На входах 1, 2, 3 и 4 распределителя уровень сигна-
ла +4 дБ, а на выходах -13 дБ. На входе и выходе 5 можно иметь уровни
соответственно + 4 и -13 дБ, а также -3,5 и +3,5 дБ. Последние значения
уровней соответствуют соединению двух переходных устройств.
а
Рис. 2.22. Варианты построения групповых каналов ТЧ с переходными устройствами:
а — при удалении канала ТЧ от РС; б — при делении каналов на участки;
в — при расположении РС внутри участка
Рис. 2.23. Функциональная схема переходного устройства
Двухпроводное окончание содержит устройство управления голо-
сом УУГ, электронные ключи Кпер в цепи передачи и Кпр в цепи при-
ема, усилители передачи Упер и приема Упр, автоматический регулятор
усиления АРУ для усилителя Упр. Нормально ключ Кпр открыт, ключ
Кпер закрыт и разговорный сигнал из двухпроводного канала прохо-
дит через электронный ключ Кпр на вход 2 распределителя. Автомати-
ческий регулятор усиления обеспечивает на выходе Кпр уровень +4 дБ,
для чего усиление Упр должно изменяться от +18,0 до -1,0 дБ, если на
входе Упр уровень сигнала будет принимать значения соответственно
от -14 до +5,2 дБ. Сигнал с выхода распределителя с уровнем -13 дБ
поступает в УУГ, и на его выходах появляются сигналы постоянного
тока, которые закрывают Кпр и открывают Кпер.
Усиление усилителя Упер должно быть не менее 18 дБ, чтобы
уровень на выходе ДО был +5 дБ. Так как на выходе каждого ДО
может быть обеспечена передача максимально допустимого для
канала ТЧ уровня сигнала +5 дБ, то переходное устройство дает
возможность реализовать включение физических цепей с собствен-
ным затуханием 19 дБ.
Наличие двух двухпроводных окончаний позволяет включать два
электрически независимых участка группового канала. Эти участки
могут содержать двусторонние усилители, устойчивость которых
определяется только на данном участке, так как цепи обратной свя-
зи будут разомкнуты в переходном устройстве. Если участки двух-
проводного канала ТЧ образованы на разных типах линии, напри-
мер, один на воздушной, а другой на кабельной, то эти участки целе-
сообразно подключать также через переходные устройства. Приме-
нение переходных устройств позволяет уменьшить число дуплексных
усилителей на групповых каналах ОТС.
В устройствах сопряжения двух- и четырехпроводных каналов
применяется устройство управления голосом УУГ, необходимое для
управления направлением передачи речи под действием речевых сиг-
налов. В переходном устройстве ПУ при обнаружении речевого сиг-
нала происходит изменение направления передачи речи.
Устойчивая работа УУГ зависит от времени его срабатывания и
возвращения в исходное состояние, а также от степени его защищен-
ности от воздействия помех. Защищенность повышается с увеличе-
нием задержки на срабатывание УУГ, однако при этом повышаются
искажения речевого сигнала вследствие пропадания начальных эле-
ментов речи. Время срабатывания УУГ выбирается равным 10... 15 мс.
Время задержки УУГ на выключение выбирается равным примерно
350 мс. Оно определяется временными интервалами между слогами
произносимых слов.
В УУГ для обнаружения речевого сигнала применяется фильтра-
ция огибающей входного сигнала. Исследования показали, что спектр
изменения огибающей речевого сигнала лежит в диапазоне 0...25 Гц,
а помехи — в диапазоне 0...50 Гц (рис. 2.24). Используя эти различия
в УУГ применяются следующие фильтры (рис. 2.25). Фильтр Ф-0,2
пропускает составляющие сигнала и помехи свыше 200 Гц и задер-
живает составляющие, лежащие в полосе ниже 200 Гц. Такая предва-
рительная фильтрация помех облегчает работу остальных узлов УУГ.
Рис. 2.25. Схема устройства управления голосом
Усилитель-детектор УД усиливает и выделяет огибающие речевого
сигнала и помехи. Фильтр нижних частот Ф-0,025 выделяет спектр
частот ниже 25 Гц, т.е. на выходе этого фильтра будет в основном
огибающая речевого сигнала, так как огибающая помехи значитель-
но ослаблена. В усилителе-детекторе УДО происходит усиление
сигнала огибающей, его выпрямление и передача на вход порого-
вого устройства ПРУ (см. рис. 2.25). Если на входе ПРУ появляется
напряжение С7ПРУ > Цтор (Цюр — пороговое напряжение срабаты-
вания ПРУ), то ПРУ срабатывает и на вход ключа К подается управ-
ляющее напряжение (7ВЫХ.
Для срабатывания устройства от вызывного сигнала предусмат-
ривается выделитель вызывного сигнала ВВС, который работает сле-
дующим образом. Вызывной сигнал (см. рис. 2.25) проходит через
Ф-0,2, УД и через диод УЛ подается на резистор К и далее на вход
ВВС. Резистором К регулируется порог срабатывания ВВС. В вы-
делителе вызывного сигнала сигнал усиливается, выпрямляется и
поступает на вход ПРУ. Суммарное время срабатывания ПРУ и ключа
К выбирается приблизительно 15 мс, и, следовательно, на это время
теряется начальная часть принимаемого сигнала.
На существующих аналоговых и цифро-аналоговых сетях связи
наибольшее применение получили переходные устройства следующих
типов: ПУ-4Д, УС 2/4, ПУ-5/ЗМЦ и ПУ-2000. На некоторых участках
сети ОТС можно встретить устаревшую аппаратуру типа ПУ-62М.
Аппаратура ПУ-4Д позволяет включить до четырех 4-проводных
и до двух 2-проводных каналов ТЧ. При включении одного двух-
проводного канала ТЧ допустимое количество четырехпроводных
каналов ТЧ уменьшается на один. Такое переходное устройство стро-
ится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.23. Кроме того,
в каждом ПУ-4Д есть дополнительный четырехпроводной интерфейс,
служащий для объединения двух ПУ-4Д. В два объединенных ПУ
можно включить до восьми 4-проводных и до четырех 2-проводных
каналов ТЧ.
Переходное устройство УС 2/4 позволяет включить до четырех
4-проводных и до двух 2-проводных каналов ТЧ.
Аппаратура ПУ-5/ЗМЦ и ПУ-2000 строится на базе микропро-
цессоров с цифровой обработкой сигналов в разговорных трак-
тах. В ней используются наиболее эффективные методы обработ-
ки сигналов, что позволяет добиться наименьших искажений речи
при управлении направлением передачи голоса. В ПУ-5/ЗМЦ мож-
но включить до пяти 4-проводных и до трех 2-проводных каналов
ТЧ. ПУ-2000 имеет четыре модификации: 5/3, 6/2, 7/1 и 8/0, где в
числителе указано число четырехпроводных каналов ТЧ, а в зна-
менателе — число двухпроводных каналов ТЧ. В таких ПУ пре-
дусмотрено тестирование и настройка параметров через внешний
интерфейс с помощью персонального компьютера. Переходное ус-
тройство может иметь в своем составе устройство управления ра-
диостанциями — ТУ-РС.
Все рассмотренные ПУ выполняют функцию шумоподавления на
четырехпроводных каналах ТЧ.
2.3. Организация отделенческой ОТС
Поездная диспетчерская связь (ПДС). Она предназначена для пе-
реговоров поездного диспетчера (ДНЦ) с дежурными по станциям
(ДСП), входящими в его участок (круг). Длина диспетчерского кру-
га составляет, как правило, 100—150 км. Поездные диспетчеры раз-
мещаются в Единых диспетчерских центрах управления движением
(ЕДЦУ). На рис. 2.26 представлена схема организации ПДС.
В групповой канал ПДС включаются: распорядительная станция,
промежуточные пункты и стационарные радиостанции поездной
радиосвязи (СРС). Если распорядительная станция располагается в
помещении ЕДЦУ, то промежуточные пункты устанавливаются в
помещениях дежурных по станциям, локомотивным депо, тяговым
подстанциям, подменным пунктам, а также у энерго- и локомотив-
ных диспетчеров.
Рис. 2.26. Схема организации ПДС
На участках дорог, где на станциях нет работников службы дви-
жения или не предусмотрено их круглосуточное дежурство, в цепь
ПДС могут быть включены телефонные аппараты ТАК, устанав-
ливаемые на квартирах начальников станций, электромехаников и
монтеров СЦБ. На электрифицированных участках железных до-
рог осуществляется включение в цепь ПДС квартирных телефон-
ных аппаратов ТАК электромехаников тяговых подстанций. Вклю-
чение указанных телефонных аппаратов осуществляется через блок
включения квартирных аппаратов БВК. Кроме того, в цепь ПДС
включаются специальные наружные телефонные аппараты, кото-
рые устанавливаются на релейных шкафах входных и выходных
светофоров. Групповой канал ПДС включается в коммутаторы опе-
ративно-технологической связи. Допускается временное включение
в канал ПДС переносных телефонных аппаратов машинистов ло-
комотивов при вынужденной остановке поезда в пути, начальни-
ков восстановительных и пожарных поездов, электромехаников
СЦБ, руководителей восстановительных и путевых работ.
Для организации поездной диспетчерской связи применяются
двухпроводные воздушные стальные линии и кабельные телефонные
каналы тональной частоты. В пределах отделения дороги оборуду-
ют несколько каналов ПДС. Если диспетчерский участок удален от
места расположения диспетчера, то для организации диспетчерской
связи применяется обходной канал ТЧ (см. рис. 2.26). При этом ис-
пользуется переходное устройство (ПУ).
На железнодорожных станциях, которые разграничивают два и
более диспетчерских участка, устанавливаются промежуточные пун-
кты каждого участка. Соединение двух смежных каналов ПДС, от-
носящихся к разным отделениям, осуществляется соединительным
устройством СУ. Канал ПДС, имеющий затухание больше допусти-
мого (19 дБ), оборудуется промежуточными усилителями У или де-
лится на участки с помощью ПУ.
Для обеспечения возможности соединения ДНЦ и ДСП с маши-
нистами локомотивов поездная диспетчерская связь дополняется ус-
тройствами радиосвязи. Таким образом организуется система поез-
дной радиопроводной телефонной связи. На всех промежуточных
станциях диспетчерского круга устанавливают стационарные радио-
станции СРС, которые могут подключаться к каналу ПДС диспетче-
ром или машинистом локомотива путем посылки вызывного сигна-
ла. На локомотивах устанавливают локомотивные радиостанции.
Структурная схема канала ПДС, оборудованного аппаратурой с
тональным избирательным вызовом, приведена на рис. 2.27. На схе-
ме показано оборудование, установленное в кабинете ДНЦ, в линей-
но-аппаратном цехе, на железнодорожной станции (промежуточный
пункт). Здесь же показано соединительное устройство.
В состав оборудования распорядительной станции входят: кно-
почный пульт, электродинамический микрофон ВМ с микрофонным
усилителем МУ, головка громкоговорителя ВА, ножная педаль Пед,
датчик тонального избирательного вызова ДТВ, усилитель приема
Упр, усилитель передачи Упер, а также реле управления РП, Р7. ДТВ
включает в себя генератор вызова (ГВ) и усилитель (У).
кабинет | Распорядитель-
Рис. 2.27. Оборудование распорядительной станции, промежуточного пункта
и соединительного устройства ПДС
Промежуточный пункт содержит линейный трансформатор Т,
усилители Упр и УПер’ ПРИ$МНИК тонального избирательного вызова
ПТИВ и телефонный аппарат.
Для вызова ДСП диспетчер нажимает соответствующую вызыв-
ную кнопку Кн. При этом срабатывает реле Р7 и датчик ДТВ под-
ключается к каналу. Вызывной сигнал от генератора вызывных час-
тот ГВ усиливается усилителем Упер и поступает в канал ПДС; часть
вызывного тока ответвляется через резистор К в головку громкого-
ворителя диспетчера ВА для контроля посылки вызова в канал.
На промежуточном пункте входящий вызывной сигнал усилива-
ется усилителем Упр и поступает в приемник ПТИВ, который вклю-
чает звонок Зв. При работе звонка в канал посылается сигнал конт-
роля КЗ, воспринимаемый головкой громкоговорителя диспетчера.
При ответе на вызов диспетчера ДСП снимает микротелефон и,
нажав на клавишу Кл, говорит в микрофон. Исходящий разговор-
ный ток усиливается усилителем Упер промежуточного пункта и по-
ступает в канал. На распорядительной станции этот ток усилива-
ется усилителем Упр и поступает в головку громкоговорителя ВА.
Во время передачи речи диспетчер нажимает педаль, в результате
чего срабатывает реле РП, которое выключает тракт приема ДНЦ и
включает тракт передачи (ВМ-МУ-Упе ). Следовательно, диспетчер
может голосом осуществить перебой ДСП. Вызов диспетчера со сто-
роны ДСП осуществляется голосом.
Соединение ДНЦ двух смежных кругов осуществляется через со-
единительное устройство, которое содержит два приемника тональ-
ного избирательного вызова ПТИВ1, ПТИВ2, реле Л и С, осуще-
ствляющие подключение смежных каналов ПДС через усилитель У.
Для организации такого соединения диспетчер посылает вызов,
на который настроен ПТИВ (комбинация 2-4). Последний включа-
ет реле Л и С, которые своими контактами подключают каналы к
усилителю У. Усилитель соединительного устройства обеспечива-
ет двустороннее усиление разговорных токов, поступающих из од-
ного канала ПДС в другой. Для разъединения кругов этот же дис-
петчер посылает повторно ту же вызывную комбинацию, что и для
установления соединения. При этом вновь срабатывает ПТИВ и
выключает реле Л и С.
Для организации поездной диспетчерской связи ранее выпускалась
аппаратура двух типов: переносная — РСДТ-1 и стационарная —
РСДТ-2 и РСДТ-4 (соответственно на одно, два и четыре канала дис-
петчерской связи).
В настоящее время для замены электромеханических распорядитель-
ных станций типа РСДТ выпускаются более современные системы.
Рассмотрим оборудование РСДТЦ-1.
Распорядительная станция диспетчерская тональная цифровая
(РСДТЦ) — специализированное микропроцессорное устройство со
встроенным дисплеем и клавиатурой, имеющее звуковую и световую
сигнализацию. Станция предназначена для работы по групповым
каналам диспетчерской связи с посылкой вызывных сигналов кодом
СК 2/7 и СК 2/11. При посылке вызова избирательный код отобража-
ется на дисплее. Оборудование размещается на столе диспетчера и
конструктивно включает в себя диспетчерский пульт с микрофоном.
В пульте установлены ячейки: питания, диспетчерской связи, кла-
виатуры и индикации, усилителя микрофона, кросса, линии. В ячей-
ке клавиатуры и индикации находятся дисплей, клавиатура и гром-
коговоритель.
Помимо РСДТЦ-1 выпускается оборудование диспетчерской связи
типа РСДТ-ИЦ, РСПР-Ц, СР-234М.
В табл. 2 приведены основные технические характеристики рас-
порядительных станций.
Таблица 2
Технические характеристики распорядительных станций
Технические данные и характеристики Вид аппаратуры
РСДТ-11Ц РСДТ-Ц РСПР-Ц БРС СР-234М
1 2 3 4 5
Габаритные размеры, мм 370x250x90 280x255x145 160 х 255 х 145 214x599x267
Масса, кг 4,2 4,0 4,0 + 2,5 13,5
Режим работы непрерывный непрерывный непрерывный непрерывный
Двухпроводное подключение к линии да да да да
Четырехпроводное подключение к линии да да да да
Наличие АРУ по приему и по передаче да да да нет
1 2 3 4 5
Удлиненная посылка индивидуального и группового вызова да да да нет
Отображение текущего времени и даты на дисплее да нет даты нет даты нет
Использование встроенного будильника да да да нет
Возможность подключения регистратора переговоров да да да да
Архивирование в памяти информации о вызовах: дата и время вызова, номер вызываемого абонента, наличие или отсутствие сигнала КПВ да нет нет нет
Просмотр на встроенном индикаторе архивной информации о вызовах: время вызова, номер вызываемого абонента, наличие или отсутствие сигнала подтверждения вызова КПВ да нет нет нет
Посылка индивидуального группового и циркулярного вызова по команде с компьютера да нет нет нет
Электропитание От 12 до ЗОВ V =24 В + 1,5%, -10 % И =24 В + 1,5, -10 % V- 220 В, = 24 В
1 2 3 4 5
Длительность вызывных частот: первой частоты второй частоты О,8+/-О,О4 с 1,6+/-0,08 с 0,8+7-0,05 с 1,6+/-0,01 с 0,8+/-0,05 с 1,6+/-0,01 с 0,8+/-0,05 с 1,6+/-0,05 с
Уровень выходных сигналов, поступающих в линию связи +5 дБ ОдБ -13 дБ От-30 до+5,2 дБ на нагрузке 300 Ом От-30 до +5,2 дБ на нагрузке 300 Ом +5 дБ + 12 дБ -13 дБ -4 дБ
Модуль входного и выходного сопротивления: - при работе на двухпроводную линию - при работе на четырехпроводную линию не менее 25 кОм 600 ±120 Ом не менее 15 кОм 600 ±120 Ом не менее 15 кОм 600 ±120 Ом не менее 20 кОм 600 ± 120 Ом
Порог срабатывания схемы шумоподавления, дБ -40 -34 -34 нет
Номинальная чувствительность по входным сигналам со стороны линии связи, дБ -30 -40 -40 -40
Диапазон ремиссии системы АРУ трактов приема и передачи, дБ -35 -35 -35 нет
Максимальная мощность встроенного громкоговорителя не менее 1 Вт не менее 1 Вт не менее 1 Вт не менее 2 Вт
Связь с компьютером (тип интерфейса) К 8-232 нет нет нет
Скорость передачи (число бит данных) 38 400 бит/с 8 нет нет нет
Наличие сигнального кода 2/11 Наличие кода 2/7 да да да да да да нет да
1 2 3 4 5
Дистанционное управление нет нет да да
поездной и
ремонтно- оперативной радиосвязью и обеспечение
установления соединений и
ведение переговоров
Возможность подключения аппаратуры передачи команд ТУ-ТС нет нет нет да
Возможность нет нет нет да
подключения линии ЖАТС
Управление режимом приема/передачи станционных радиостанций: - двухчастотными кодовыми посылками нет нет да да
-тональной частотой 3300 Гц нет нет да да
- постоянным током нет нет нет да
Наличие удаленных пультов управления (до 15 км) нет нет нет да
Как отмечалось выше, в групповой канал ПДС на железнодорож-
ных станциях включаются соответствующие комплекты коммутато-
ров технологической связи (с приемниками ПТИВ) и промежуточ-
ные пункты диспетчерской связи.
Для замены промежуточных пунктов предыдущего поколения
типа ППС в настоящее время выпускается оборудование: ППСЦ,
АПС-1М, АПС-8М, ПП-ИС02М и др.
ППСЦ предназначен для работы в аналоговых и цифровых сетях
ОТС и выполнен в виде телефонного аппарата с корпусом, защищен-
ным от ударов. Промежуточный пункт может эксплуатироваться как
в настольном, так и в настенном положении.
В ППСЦ используется микропроцессорное управление с приме-
нением микросхем высокой степени интеграции. Это обеспечивает
высокую надежность работы промежуточного пункта. Процессор
реализует функции цифровых фильтров с регулированием: номиналь-
ного значения принимаемых частот; ширины полосы пропускания
фильтров, порогов обнаружения фильтрами рабочих частот. Тем
самым обеспечивается высокая вероятность обнаружения рабочих
частот избирательного вызова. При этом вероятность ложного сра-
батывания цифрового фильтра от речевых сигналов очень низка (не
превышает 10“6). ППСЦ разработан для приема сигналов избира-
тельного вызова, передаваемых кодом СК 2/7 и СК 2/11. Данный про-
межуточный пункт может работать в групповых каналах диспетчер-
ской и постанционной связи. В последнем случае микропроцессор
формирует сигнал вызова оператора междугородного коммутатора
частотой 1600 Гц при поступлении на процессор управляющего сиг-
нала «вызов» с тастатуры телефонного аппарата. В ППСЦ реализо-
ваны режимы микротелефонной и громкоговорящей связи.
В табл. 3 представлены основные технические характеристики
оборудования промежуточных пунктов.
Служебная диспетчерская связь (СДС). Она предназначена для
служебных переговоров работников дистанции сигнализации и свя-
зи с линейными электромеханиками. Протяженность СДС опреде-
ляется границами дистанции сигнализации и связи. В канал СДС
включают промежуточные пункты, устанавливаемые в помещениях:
начальника и дежурного диспетчера дистанции сигнализации и свя-
зи; дежурных по станции; дежурного инженера СЦБ поста диспет-
черской централизации ДЦ; релейных СЦБ; квартир электромеха-
ников СЦБ на станциях диспетчерского управления при ДЦ и на
промежуточных станциях при автоблокировке; наземных НУПов и
ВУСов, ОУПов на станциях, где имеется РМТС, а также в кварти-
рах электромехаников связи.
Кроме того, канал СДС включается в РМТС, а на участках ДЦ — в
секцию связи пульта поездного диспетчера. На участках с ДЦ все кана-
лы СДС доводятся до отделения дороги, где они включаются в комму-
таторы дежурных инженеров и электромехаников СЦБ поста ДЦ. СДС
влючается в соответствующий комплект коммутатора ОТС на желез-
Технические характеристики промежуточных пунктов
Таблица 3
Технические параметры Технические характеристики промпунктов
ППСЦ АПС-1М АПС-8м ПП-ИС02М
1 2 3 4 5
Электропитание ±24 В -165+ 24 В = 24±20% = 12±20% -165+ 24 В = 24±20% 220 В 10—ЗОВ
Подключение к линии в двух- или четрехпроводном режиме да да да да
Грозозащита при подключении к двухпроводной линии да да да да
Электрическое перепрограммирование в энергонезависимое ППЗУ нет да да нет
Посылка вызова на распорядительную станцию частотой 1600 Гц да да да нет
Акустический прием сигнала вызова да да да да
Регулировка громкости сигнала вызова да да да да
Ведение разговора: в громкоговорящем режиме; в режиме микротелефонной связи да да да да да да нет да
Ручная регулировка уровня громкости приема в громкоговорящем режиме да да да нет
Управление режимом прием — передача от ручной тангеиты к ножной педали да да да да
Регулировка уровня приема и передачи для согласования с параметрами линии связи да да да да
Бесперебойный переход на резервное питание при пропадании напряжения 50 Гц, 220 В нет да да да
Окончание табл. 3
1 2 3 4 5
Работа в коде 2/11 да нет нет да
Работа в коде 2/7 да да да да
Модуль выходного сопротивления в двухпроводном режиме, кОм 40 80 80 80
Модуль выходного сопротивления в четырехпроводном режиме, Ом 600 600 600 600
Номинальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом: в двухпроводном режиме, дБ в четырехпроводном режиме, дБ +5 -13 +5 -8 + 5 -8 + 5 -13
Неравномерность АЧХ в диапазоне 300—3400, дБ ±2 ±2
Масса, кг 0,9 2,1
подорожной станции. Для связи с электромеханиками, работающими
на перегоне, к каналу СДС подключаются линии перегонной связи.
Для организации канала СДС применяется аппаратура поездной
диспетчерской связи. Распорядительная станция СДС устанавлива-
ется в дистанции сигнализации и связи, в ЛАЦе и включается в меж-
дугородный коммутатор.
Энергодиспетчерская связь (ЭДС.) Она предназначена для опера-
тивного руководства со стороны энергодиспетчера работой энерге-
тического хозяйства и организуется в пределах дистанции электро-
снабжения. Эта связь организуется по принципу ПДС.
На участках с электротягой в канал ЭДС включают промежуточ-
ные пункты, устанавливаемые в помещениях начальника дистанции
электроснабжения и его заместителя, дежурных по станциям, тяго-
вым подстанциям, участкам контактной сети, электродепо, постов
секционирования и пунктов параллельного соединения контактной
сети на участках с электротягой переменного тока. На тяговых под-
станциях с дежурством на дому в канал ЭДС включены через специ-
альные устройства телефоны, устанавливаемые на квартирах началь-
ника тяговой подстанции и электромехаников.
Для связи между энергодиспетчерами смежных отделений дороги
предусматривают соединительные устройства аналогично применяе-
мым в каналах ПДС. Кроме того, энергодиспетчер может соединяться
с электромеханиками СЦБ по каналу СДС через РМТС, с руководите-
лями работ на перегоне — по цепи перегонной связи, подключаемой с
помощью коммутатора ОТС к каналу ЭДС на время переговора.
Вагонная диспетчерская связь (ВДС). Она предназначена для кон-
троля за движением подвижного состава и состоянием погрузочно-
разгрузочных работ. Организация ВДС осуществляется по схеме
ПДС. Распорядительные станции ВДС располагаются в отделении
дороги. В канал ВДС включают промежуточные пункты, установ-
ленные у дежурных по станциям и маневровых диспетчеров, в товар-
ных и технических конторах, погрузочных пунктах, на предприяти-
ях с подъездными путями. Кроме того, канал ВДС включают в РМТС.
Билетная диспетчерская связь (БДС). Этот вид связи по продаже
билетов на пассажирские поезда является частью общего комплекса
связи для централизованного руководства продажей билетов на пас-
сажирские поезда. БДС организуется по принципу поездной диспет-
черской связи. Распорядительная станция устанавливается в отделе-
нии дороги. В канал БДС включают телефонные аппараты билет-
ных касс на станциях.
Постпанционная телефонная связь (ПС). Она предназначается для
служебных переговоров работников промежуточных станций меж-
ду собой и с работниками участковых и отделенческих станций. Для
этого канал ПС включается в междугородный коммутатор МК. Ка-
нал ПС, как правило, заканчивается на участковых и отделенческих
станциях. Каналы ПС являются составной частью сети отделенчес-
кой телефонной связи и обеспечивают возможность установления
соединений абонентов раздельных пунктов с абонентами отделен-
ческих и дорожной сетей связи.
В канал ПС включаются телефонные аппараты, устанавливаемые
у дежурных по станции, дежурных по тяговым подстанциям, в пунк-
тах дистанции контактной сети. При диспетчерской централизации
на станциях с диспетчерским управлением аппарат ПС устанавлива-
ется также в пассажирском здании. Кроме того, телефонные аппара-
ты ПС могут устанавливаться в товарных и технических конторах
при отсутствии канала ВДС, в билетных кассах остановочных пунк-
тов при отсутствии канала БДС, в караульных помещениях охраняе-
мых искусственных сооружений. В помещениях ДСП канал ПС вклю-
чается в коммутаторы ОТС. Структурная схема канала ПС приведе-
на на рис. 2.28. В канал ПС включается распорядительная станция
РС, промежуточные пункты ПП, а также промежуточные усилители У.
На распорядительной станции канал ПС включен в междугород-
ный коммутатор МК, в котором имеются: гнездо ГН, вызывная лам-
па ЛВ и кнопочный пульт КП для посылки избирательного вызова.
В один канал ПС во избежании перегрузки может включаться не бо-
лее 15 телефонных аппаратов. При большем количестве ПП канал
ПС делится на два участка.
Распорядительный
Рис. 2.28. Структурная схема ПС
Аппаратура РС содержит устройства для приема вызова со стороны
ПП и посылки в канал ПС избирательного вызова. Для соединения двух
промежуточных пунктов одного и того же канала ПС абонент ПП дол-
жен снять микротелефон с рычага и прослушать, свободен ли канал.
Если он в данный момент свободен, то абонент нажимает специальную
кнопку, тем самым подключая к каналу генератор вызывного тока
1600 Гц. В результате приема вызывного сигнала на коммутаторе вклю-
чается вызывная лампа ЛВ. Телефонистка посредством шнуровой пары
опрашивает абонента и посылает с кнопочного пульта КП распоряди-
тельного пункта избирательный вызов на требуемую станцию. В канал ПС
включаются АТС малой емкости промежуточных станций через специ-
альные комплекты ВАПП. На распорядительном пункте устанавлива-
ются дополнительно комплекты ВАПР. С помощью комплектов ВАПР
и ВАПП осуществляются автоматический вызов абонентов АТС со сто-
роны распорядительного пункта и посылка вызывного сигнала на рас-
порядительную станцию со стороны абонента АТС.
Функциональная схема постанционной связи, включающая в себя
распорядительную станцию и промежуточный пункт приведена на
рис. 2.29. Абонент промежуточного пункта после снятия трубки по-
сылает вызов на распорядительную станцию, кратковременно на-
жимая вызывную кнопку ВКн. Вызывной ток частотой 1600 Гц от
генератора Г-1600 проходит через усилитель Упер и поступает в ка-
нал ПС. На распорядительной станции вызывной ток проходит в
приемник тонального вызова ПТВ и вызывает срабатывание реле
РП. Последнее включает реле РВ, которое замыкает цепь вызыв-
ной лампы ЛВ на коммутаторе. Одновременно реле РВ самоблоки-
руется. После того, как абонент ПП отпустит кнопку ВКн, посылка
вызывного тока прекратится, реле РП отпустит якорь и включит
реле контроля вызова РКВ. Контактами РКВ включается генера-
тор контроля вызова ГКВ, а его выход подключается к каналу ПС,
и абонент ПП слышит сигнал контроля приема вызова распоряди-
тельной станцией.
При опросе телефонистка вставляет штепсель шнуровой пары в
гнездо ГнЛ канала ПС. Срабатывает реле РО, которое своим контактом
выключает цепь реле РВ, затем отпускает якорь реле РКВ, и ГКВ
выключается. Для посылки избирательного вызова телефонистка
соединяет шнуровой парой гнездо ГнД датчика тонального вызова
ДТВ с гнездом ГнВ канала ПС. В этом случае срабатывает реле РИВ
и переключает канал ПС к гнезду ГнВ. Телефонистка с помощью
вызывной кнопки на кнопочном пульте КП включает ДТВ, и сигнал
избирательного вызова с выхода ДТВ поступает через соединенные
гнезда ГнД—ГнВ в канал ПС. Прием избирательного вызова на ПП
осуществляется так же, как и в диспетчерской связи: с помощью уси-
лителя Упр и приемника ПТИВ. В результате работает звонок. Сиг-
нал контроля работы звонка частотой 400 Гц усиливается Упер и по-
ступает в групповой канал. Этот сигнал слышат телефонистка и
вызывающий абонент.
В настоящее время устаревшая аппаратура РС типа ПСТ-2М и
ПСТ-4 заменяется современными распорядительными станциями с
микропроцессорным управлением.
Линейно-путевая связь (ЛПС). Она предназначена для перегово-
ров работников дистанции пути (ПЧ) по вопросам содержания путе-
вого хозяйства. Каналы ЛПС организуются в пределах дистанции
пути по принципу диспетчерской или постанционной связи либо по
комбинированному способу. При организации ЛПС по принципу ПС
распорядительную станцию постанционной связи устанавливают по
месту нахождения ручной междугородной телефонной станции
РМТС, в которую она включается. При организации ЛПС по прин-
ципу ПДС распорядительную станцию ПДС устанавливают в зда-
нии дистанции пути. При комбинированном способе организации
ЛПС канал оборудуется двумя распорядительными станциями: типа
ПС, которая включается в РМТС, и типа ПДС, которая устанавли-
вается в здании дистанции пути.
Промежуточные пункты ЛПС устанавливают у начальников и в
конторе дистанции пути, на квартирах дорожных и мостовых масте-
ров, у бригадиров пути, дежурных по переездам, на квартирах путе-
вых обходчиков, у дежурных по станциям. В пределах дистанции пути
может быть организовано несколько каналов ЛПС.
Схемой организации ЛПС должна предусматриваться возмож-
ность проведения производственных совещаний. При организации
ЛПС применяется оборудование распорядительных станций и про-
межуточных пунктов, выпускаемое для использования в групповых
каналах ПДС и ПС.
Поездная межстанционная связь (МЖС), Она предназначена для
служебных переговоров между дежурными смежных раздельных пун-
ктов по вопросам приема и отправления поездов. Согласно ПТЭ, если
участок железной дороги не оборудован системой автоблокировки
или диспетчерской централизацией (ДЦ), для отправления поезда
необходимо получить разрешение ДСП соседней станции. Причем
последний должен подтвердить факт прибытия поезда на свою стан-
цию. На участках с автоблокировкой и ДЦ поезда отправляются по
приказу ДНЦ без согласия ДСП соседней станции.
МЖС организуется между смежными раздельными пунктами и в
нее включаются только телефонные аппараты ДСП. Комплекты меж-
станционной связи представляют собой отдельные блоки коммута-
торов технологической связи. Комплект МЖС (рис. 2.30) включает
в себя приемник вызова ПВ, генератор контроля вызова ГКВ, источ-
ник вызывного тока ИВТ, переговорное устройство ПУ, лампу вы-
зова НЬ. На пульте ДСП размещены кнопка посылки вызова 8В2 и
кнопка 8В1 для подключения ПУ к линии МЖС. Комплект подклю-
чается к линии через изолирующий трансформатор Т.
Для вызова ДСП соседней станции ДСП ст. А кратковременно
нажимает кнопку 8В2, подключая ИВТ через трансформатор Т к
линии. По линии передается индукторный сигнал вызова, который
через трансформатор ТБ поступает в приемник ПВ. Последний сра-
ст. А
ст. Б
Рис. 2.30. Структурная схема организации межстанционной связи
батывает, блокируется и включает лампу НЬ на пульте ДСП. Обыч-
но прием вызова сопровождается акустическим сигналом.
Закончив посылку вызова, ДСП ст. А нажимает кнопку 8В1. Пе-
реговорное устройство подключается к линии, куда поступает тональ-
ный сигнал контроля посылки вызова, генерируемый ГКВ. Получив
сигнал вызова, ДСП ст. Б нажимает кнопку 8В1, подключая свое ПУ
к линии. Сигнал контроля посылки вызова прекращается, приемник
ПВ разблокируется, лампа НЬ гаснет. Дежурные ведут разговор по
каналу МЖС.
Отключение переговорного устройства ПУ от канала МЖС про-
исходит при повторном нажатии кнопок 8В1 на пультах. При этом
комплекты МЖС переводятся в режим дежурного ожидания вызова.
На участках с автоблокировкой и диспетчерской централизаци-
ей, где МЖС используется редко, организуется совмещенный канал
МЖС — ПГС.
Принцип построения и функционирования такого канала анало-
гичен каналу ПГС и будет рассмотрен ниже.
Перегонная связь (ПГС), Она предназначена для служебных пере-
говоров работников различных подразделений железнодорожного
транспорта, находящихся на участке, с ДСП станций, ограничиваю-
щих перегон, поездным и энергодиспетчерами, диспетчерами дистан-
ций пути, сигнализации и связи.
Телефонные аппараты перегонной связи, как правило, включа-
ются в канал ПГС на расстоянии до 2 км друг от друга и могут быть
доступны определенным абонентам, работающим на перегоне: элек-
тромеханикам СЦБ и связи, монтерам пути, машинистам поездов и
др. Абоненты, находящиеся на перегоне, посредством коммутатора
технологической связи могут быть подключены к ПДС, ЭДС, СДС и
ЛПС для ведения переговоров без участия ДСП. Также телефонные
аппараты ПГС на участке устанавливаются на охраняемых и неохра-
няемых переездах, на релейных шкафах входных и проходных свето-
форов, в тоннелях. На участке допускается включение в канал ПГС
дополнительного вызывного устройства для обеспечения вызова
оперативного абонента по месту выполнения работ со стороны ру-
ководителя (ДСП, ДНЦ).
ПГС может быть реализована применением: индивидуального
двухпроводного канала; совмещенного двухпроводного (МЖС/
ПГС), индивидуального четырехпроводного канала, совмещенного
четырехпроводного канала (МЖС/ПГС).
В качестве примера рассмотрим функционирование ПГС при ее
организации по двухпроводному каналу. Структурная схема пере-
гонной связи включает двухпроводный канал, комплекты ПГС стан-
ций Б и В, телефонный аппарат перегонной связи для наружной ус-
тановки и временное вызывное устройство в виде звонка переменно-
го тока, установленное на месте ремонтных или восстановительных
работ (рис. 2.31). По данной схеме можно проследить прохождение
основных процессов при установлении соединения по ПГС.
Установление соединения абонента ПГС с ДСП, Абонент, нахо-
дящийся на перегоне, открывает специальным ключом бокс с теле-
фонным аппаратом и рычажным переключателем РП, подключает
аппарат к каналу ПГС2. В исходном состоянии в двухпроводной
канал подается питание через приемник ПВ станций Б и В. Замыка-
ние контакта РП приводит к включению в линию обмотки транс-
форматора Т, что, в свою очередь, обеспечивает срабатывание ПВ2Б
и ПВ1В. Зажигаются соответствующие лампы вызова (НЬ2 и НЫ),
и включаются акустические сигнализаторы.
После включения приемников ПВ1 и ПВ2 работают генераторы
сигнала контроля вызова ГКВ. Абоненту на перегоне от ст. Б и В
передается сигнал контроля посылки вызова КПВ. ДСП Б нажимает
кнопку подключения 8В2. Генератор сигнала КПВ выключается и к
каналу подключается переговорное устройство ПУ ДСП. Аналогич-
ную операцию выполняет ДСП В, нажимая кнопку подключения 8В1.
Абонент ведет переговоры с дежурными обеих станций, используя
клавишу микротелефона Кл. При этом аппарат на перегоне получа-
ет питание через приемники ПВ2 и ПВ1.
КПГС
КПГС
ст. Б
ст. В
Рис. 2.31. Структурная схема организации перегонной связи
по двухпроводному тракту
Если оперативный абонент на перегоне ведет разговор только с од-
ним из ДСП, то второй ДСП отключается, используя соответствую-
щую кнопку подключения. По желанию оперативного абонента на пе-
регоне ДСП подключает канал ПГС к каналу ПДС, ЭДС, СДС или
ЛПС. Так, для подключения к ПДС ДСП ст. Б использует кнопки 8В8
и 8В9. После этого абонент ПГС голосом может вызвать поездного
диспетчера. ДСП ст. Б может либо участвовать в установленном со-
единении (абонент ПГС-ДНЦ), либо отключиться с помощью кнопки
8В2. Аналогично с помощью кнопок 8В10 — 8В12 ДСП ст. Б может
подключить канал ПГС2 соответственно к каналам ЭДС, СДС и ЛПС.
По окончании разговора абонент ПГС2 размыкает контакт РП.
Приемник ПВ2 выключает лампу НЬ2, что служит сигналом ДСП
ст. Б об окончании переговоров. Кнопками 8В8 и 8В9 ДСП разъеди-
няет каналы ПГС2 и ПДС. При этом КПГС ст. Б и В переводятся в
режим дежурного ожидания вызова.
Посылка вызова на место выполнения работ. Если на месте выпол-
нения работ подключен звонок переменного тока НА, то при необ-
ходимости ДСП любой станции может вызвать руководителя работ,
используя для этого источник вызывного тока ИВТ. С этой целью
он нажимает кнопку вызова 8В5 (ст. Б) или 8В4 (ст. В). Переменный
вызывной ток от ИВТ через трансформатор Т2 (Т1) поступает в ка-
нал ПГС2. Звонок воспроизводит акустический сигнал вызова. При
ответе абонента посылка вызова прекращается.
Ведение взаимных переговоров между абонентами ПГС. Абонен-
ты ПГС подключены в двухпроводной канал параллельно, поэтому
реализуется принцип: «Говорит один — слышат все». Разговор ве-
дется в полудуплексном режиме без приоритета. Питание микрофо-
нов осуществляется через приемники вызова ПВ2 и ПВ1.
Посылка вызова ДСП соседней станции. ДСП ст. Б нажимает кнопку
8В2 подключения переговорного устройства к ПГС2 и кратковре-
менно кнопку 8В6 вызова ДСП. Линия ПГС2 нагружается на обмот-
ку трансформатора ТЗ, что приводит к срабатыванию ПВ1 и загора-
нию лампы НЫ в комплекте ПГС ст. В.
Отвечая на вызов, ДСП ст. В нажимает кнопку 8В1 и тем самым
подключает свое ПУ к ПГС2. Разговор ведется в полудуплексном
режиме без приоритета. По окончании разговора ДСП отключают-
ся от канала ПГС/МЖС. Комплект ПГС переходит в режим дежур-
ного ожидания вызова.
Организация ПГС на участках с ДЦ. На участках с диспетчерской
централизацией на промежуточных станциях нет постоянного дежур-
ства ДСП, поэтому функцию опроса абонента ПГС, а также подклю-
чение ПГС к различным видам ОТС выполняют операторы между-
городных коммутаторов. С этой целью на участке с ДЦ организуют
канал обходной перегонной связи ОПГС.
На распорядительной станции ОПГС используется аппаратура по-
станционной связи, дополненная комплектом для передачи управляю-
щих сигналов. В коммутаторы промежуточных станций устанавлива-
ются блоки дистанционного подключения БДП, в которые заводятся
каналы ПГС, ОПГС, а также каналы ОТС: ПДС, ЭДС, СДС и ЛПС.
Работу ПГС можно рассмотреть по структурной схеме (рис. 2.32),
на которой показан канал ПГС, включенный в БДП одной из стан-
ций, канал ОПГС с аппаратурой распорядительной станции РС и
междугородным коммутатором МК, а также элементы каналов ОТС
Рис. 2.32. Структурная схема организации канала ПГС
(ПДС, ЭДС, СДС, ЛПС). На МК размещаются кнопочный пульт ПК,
гнездо канала ОПГС Х8, лампа вызова НЬ, номеронабиратель НН
и ключ 8В для его подключения.
Аппаратура станции РС, кроме датчика тонального вызова ДТВ,
приемника вызова ПВ и генератора контроля вызова ГКВ^ включает
в себя блок формирователя управляющих сигналов ФУС.
Блок дистанционного подключения БДП состоит из приемника
тонального избирательного вызова ПТВ, приемника управляющих
сигналов ПУС с реле Р отключения от канала ОПГС, генератора
сигналов вызова и контроля посылки вызова ГВКВ, приемника
вызова ПВ, блока коммутации БК и изолирующих трансформато-
ров Т1 — Т5. Приемная часть БДП входит в состав комплекта ВАПП
[см. литературу 4].
Посылка вызова от абонента ПГС на МК. Оперативный абонент
ПГС на перегоне посылает вызов с аппарата ПГС дежурному по же-
лезнодорожной станции (этот процесс описан выше). В блоке БДП
работает приемник ПВ, в результате чего загорается лампа НЬ и
включается генератор ГВКВ. В канал перегонной связи поступает
сигнал контроля посылки вызова. Если в течение 15 с ДСП не отве-
чает на вызов с перегона, то по прошествии этого времени ГВКВ
формирует кратковременный (продолжительностью 2—3 с) сигнал
частотой 1600 Гц, который поступает в канал ОПГС. Этот сигнал
принимается приемником ПВ на распорядительной станции. В ре-
зультате на МК загорается вызывная лампа НЬ. Посылаемый в ка-
нал ОПГС сигнал вызова частотой 1600 Гц слышит абонент на пере-
гоне. На станции РС генератор ГКВ формирует сигнал контроля
КПВ, который также прослушивает оперативный абонент ПГС.
Зафиксировав поступление вызывного сигнала, оператор МК
вставляет штепсель свободной шнуровой пары в гнездо Х8 ОПГС и
опрашивает абонента ПГС. Лампа НЬ на МК гаснет. В процессе раз-
говора с оперативным абонентом оператор выясняет:
1. Между какими железнодорожными станциями на перегоне на-
ходится абонент;
2. К какому каналу диспетчерской связи (ПДС, ЭДС, СДС или
ЛПС) необходимо подключить абонента.
Затем он посылает сигнал избирательного вызова по ОПГС на
одну из станций, ограничивающих перегон. В блоке БДП, установ-
ленном в коммутаторе технологической связи этой станции включа-
ется ПТВ, а затем работает генератор ГВКВ. Из этого генератора в
канал ОПГС поступает сигнал КПВ частотой 1600 Гц. Услышав сиг-
нал контроля, телефонистка подключает номеронабиратель НН к фор-
мирователю сигналов ФУС и набирает однозначный префикс для по-
луавтоматического подключения канала ПГС к одному из каналов ОТС
(«1» — подключение к каналу ПДС; «2» — к каналу ЭДС; «3» — к кана-
лу СДС; «4» — к каналу ЛПС). Предположим, что необходимо под-
ключить абонента ПГС к каналу ПДС. В канал ОПГС поступает тональ-
ный сигнал управления, который воспринимается и дешифруется при-
емником ПУС. Этот приемник формирует потенциальный сигнал для
коммутации каналов ПГС и ПДС. Сам процесс коммутации осуществ-
ляется в блоке БК. Из приемника ПУС поступает потенциал для сраба-
тывания реле Р, которое отключает канал ПГС от канала ОПГС. При-
емник ПУС блокируется со стороны приемника вызова ПВ до оконча-
ния установленного соединения.
Выполнив соединение, оператор отключается от канала ОПГС.
Распорядительная станция переходит в режим дежурного ожидания
вызова.
Вызов ДНЦ абонентом ПГС осуществляется голосом. Передача
речи осуществляется в полудуплексном режиме с правом перебоя со
стороны диспетчера. После окончания разговора с ДНЦ оператив-
ный абонент ПГС возвращает микротелефонную трубку аппарата
на место. В результате в блоке БДП приемник ПВ выключается. Гас-
нет лампа НЬ, и разблокируется приемник ПУ С. В блоке коммута-
ции БК нарушается соединение каналов ПГС и ПДС. Реле Р выклю-
чается и соединяет вновь каналы ПГС и ОПГС. БДП возвращается в
режим дежурного ожидания вызова.
Как было сказано выше, процесс полуавтоматического соединения
оперативного абонента ПГС с одним из диспетчеров осуществляется
при отсутствии ДСП на рабочем месте. В противном случае такое со-
единение после разговора с абонентом ПГС осуществляет сам ДСП.
2.4. Организация станционной оперативно-технологической
связи
Для управления технологическими процессами на железнодо-
рожных станциях организуется сеть оперативной телефонной свя-
зи. Эта сеть строится с применением специальных коммутаторов,
устанавливаемых у руководящих работников станции, в которые
включаются линии абонентов внутри станции и каналы отделен-
ческой технологической связи: ПДС, ЭДС, СДС, ВДС, ЛПС, ПС,
МЖС и ПГС. Структурная схема организации станционной опера-
тивной телефонной связи железнодорожного узла приведена на рис.2.33.
К станционной оперативной телефонной связи на железнодорож-
ном транспорте относятся: связь дежурного по станции (ДСП)
по прямым каналам технологической связи со стрелочными поста-
ми и другими абонентами; связь станционного диспетчера (ДСЦС)
с руководством станции, маневровым диспетчером, дежурным по
горке и другими работниками станции; связь вагонных мастеров с
осмотрщиками вагонов; связь дежурного по депо; связь маневро-
вого диспетчера, дежурного по парку и дежурного по горке со сво-
ими подчиненными; директорская связь. Сеть оперативно-техноло-
гической станционной связи строится с применением радиальной
структуры. Стрелочная связь организуется отдельно от других стан-
ционных оперативных видов связи. Для организации этого вида
связи у дежурных по станциям устанавливаются коммутаторы тех-
Абоненты станционной
диспетчерской связи Абоненты
Рис. 2.33. Структурная схема организации станционной оперативной
телефонной связи
нологической связи, а на стрелочных постах и в помещениях дру-
гих оперативных абонентов — телефонные аппараты с централь-
ным питанием. Стрелочные посты оборудуются дополнительно
наружными звонками громкого боя.
Для организации станционной распорядительной связи долгое
время применяются специальные коммутаторы типов КСС, КАСС
или КТС, устанавливаемые у дежурных по станциям, станционных и
маневровых диспетчеров, дежурных по паркам и у других руководи-
телей. Для удобства работы диспетчера коммутатор снабжается гром-
коговорящей установкой.
Директорская связь. Она служит для прямой телефонной связи
руководящих работников управления, отделений и крупных станций
железных дорог, а также других предприятий железнодорожного
транспорта с подчиненными им оперативными работниками. Для
этой цели у руководителя устанавливается директорский телефон-
ный коммутатор с усилительной установкой, а у абонента — теле-
фонные аппараты с центральным питанием.
Диспетчерская кассовая связь. Она организуется для диспетчерс-
кого руководства работой билетных касс на крупных железнодорож-
ных станциях. У диспетчера билетных касс размещается коммутатор
оперативной связи, в который включаются абонентские громкого-
ворящие установки всех кассиров, начальника вокзала и дежурного
по вокзалу.
2.5. Расчет качества передачи речи по групповым каналам
Качество передачи речи по групповым каналам ОТС принято
оценивать рабочим затуханием в наиболее неблагоприятных усло-
виях передачи. Такие условия складываются при циркулярной пере-
даче речи, когда в групповой канал включены разговорные устрой-
ства всех промежуточных пунктов.
На рис. 2.34, а представлена структурная схема группового кана-
ла ОТС, а на рис. 2.34, б — диаграмма уровней передачи разговорно-
го сигнала от распорядительной станции (РС) к промежуточным пун-
ктам (ПП) в режиме циркулярного соединения. Уровень сигнала на
Рис. 2.34. Структурная схема группового канала ОТС (а) и диаграмма уровней (б)
передачи разговорного сигнала
выходе аппаратуры РС в расчетах принимается равным Ррс = +5 дБ.
На выходе ПП уровень сигнала также составляет +5 дБ.
Рабочее затухание группового канала определяется выражением:
а = а +а + а +а +а
л нпер нпр отв отр
п = \
+ Уа
2-и внпп
/ = 1
(2.13)
где ал — собственное затухание канала;
анпер — затухание на входе канала;
аНПр — затухание на выходе канала;
лОтв — затухание, вносимое ответвлением;
«отр — затухание вследствие взаимодействия падающих и отраженных
от конца канала волн (затухание отражения);
«внпп — затухание, вносимое в канал при параллельном подключении
каждого из (п - 1) промежуточных пунктов.
Собственное затухание канала ал = а/,
где а — километрическое затухание канала, дБ/км;
/ — длина канала, км.
к
а = У а а = а1.
Л 1 Л .> Л. I •
/ = 1 1
Затухание на входе канала:
а =а +« . =201е
нпер нвх пп1 °
7 +7
пер в
> /7 -7
у пер в
+ 201ё 1 +
7 7
пер в
17 + 7
у пер в
(2.14)
где анвх — затухание несогласованности на входе канала, дБ;
апп] — затухание, вносимое на входе канала подключенным первым ПП,
дБ;
7пер — внутреннее сопротивление РС при передаче, Ом;
7В — волновое сопротивление канала, Ом;
7а — входное сопротивление аппарата ПП при приеме, Ом.
В случае, если 7пер = 7В, выражение (2.7) принимает вид:
а = 201§
нпер °
7
__в
27
а
Затухание на выходе канала:
а =а + а =201е
нпр нвых ш °
в а
2./7 -7
V в а
+ 201$
7 -7
_____в а
7 /7 +7
к V а в
(2.15)
где анвых — затухание несогласованности на выходе канала из-за включен-
ного на конце ПП, дБ;
аш — затухание, обусловленное включением на конце канала нагрузки
7К= 7В, дБ.
В процессе расчетов принимается: 7В= 600 Ом; 7а= 15—20 кОм.
Затухание, вносимое ответвлением:
а = 201§
отв °
7 ^7 ,
। _|___л! л2
7Л(7 .4-7 .)
0к л1 л27
где 7Л| и 7л2 — входные сопротивления участков канала слева и справа от
точки включения ответвления, Ом;
7ф — входное сопротивление ответвления, Ом.
При равенстве входных сопротивлений участков канала и ответв-
ления, т.е. при 7л1 = 7л2 = 70, имеем аотв = 201$ 1,5 « 3,6 дБ.
При этом условии можно считать, что каждое ответвление от груп-
пового канала вносит затухание, равное 3,6 дБ.
Затухание вследствие отражения электромагнитных волн от кон-
ца канала аотр = 0, при условии подключения к концам канала и от-
ветвлений сопротивления 7К = 7В. В противном случае будут проис-
ходить отражения электромагнитных волн от конца канала, что при-
ведет к увеличению общего затухания сигнала. В результате сложе-
ния падающей и отраженной волн в наихудших условиях приема при
этом будет находиться промежуточный пункт, включенный на рас-
стоянии одной четверти длины волны от конца канала.
По существующим нормам максимальная величина рабочего за-
тухания составляет 30 дБ для канала поездной диспетчерской связи.
Для канала постанционной связи норма рабочего затухания приня-
та на 5 дБ меньше и составляет 25 дБ. Тем самым учитывается воз-
можность соединения абонентов постанционной связи через между-
городный коммутатор с другими абонентами.
Расчет рабочего затухания группового канала по выражению
(2.13) можно упростить, так как сумма затуханий анпер + анпр для
промежуточных пунктов, имеющих кОм, составляет не более
11 дБ, поэтому дБ.
Кроме того, явнпп/ при кОм не превышает 0,03 дБ, и этой
величиной можно пренебречь. В этом случае выражение (2.13) при-
обретает нижеследующий вид:
• для канала поездной диспетчерской связи
дБ;
• для канала постанционной связи
а = а1 + Уа <30-11-5=14 дБ.
отв
При этом каждое ответвление, в котором на конце включена на-
грузка, равная волновому сопротивлению, будет вносить затухание
аотв = 3,6 дБ.
Глава 3. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТС
3.1. Построение и аппаратура цифровых сетей ОТС
Особенности цифровых сетей ОТС, Основная особенность циф-
ровых сетей ОТС (ОТС-Ц) по сравнению с аналоговыми состоит в
интеграции разных видов ОТС в одной системе ОТС. С помощью
оборудования одного типа организуются различные виды оператив-
ной связи: диспетчерские (проводная и радиопроводная), постанци-
онная, МЖС, ПГС, СРС, стрелочная, а также парковая связь.
На сети ОТС-Ц применяется основное оборудование следующих
видов: цифровые коммутационные станции, мультиплексоры доступа
(гибкие мультиплексоры), пульты оперативной связи (ПОС), телефон-
ные аппараты разного назначения и радиостанции поездной связи. Как
будет видно в дальнейшем, коммутационные станции являются обя-
зательным оборудованием ОТС-Ц, а мультиплексоры доступа требу-
ются только на участках с аналоговыми устройствами ОТС, такими
как промежуточные пункты, коммутаторы технологической связи, ра-
диостанции, включаемые в аналоговые групповые каналы.
В зависимости от назначения коммутационные станции (КС) мо-
гут быть: распорядительные (КС-Р), в которые включаются только
пульты руководителей; распорядительно-исполнительные (КС-РИ),
в которые включаются пульты руководителей и исполнителей; ис-
полнительные (КС-И), в которые включаются только пульпы ис-
полнителей.
На построение сети ОТС-Ц значительное влияние оказывает спо-
соб организации каналов диспетчерской связи. На сети ОТС-Ц воз-
можна организация каналов диспетчерской связи с применением
индивидуальных или групповых каналов. На рис. 3.1 показан при-
мер организации одного круга диспетчерской связи на сети ОТС-Ц с
Ы коммутационными станциями двух видов — КС-РИ и КС-И. В спосо-
бе с индивидуальными каналами (см. рис. 3.1, а) при групповом или
циркулярном вызове (на схеме показан циркулярный вызов) между
КС-РИ и каждым ПОС образуется отдельный цифровой канал ОЦК.
В рассматриваемом случае потребуется М-1 индивидуальных кана-
а
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. #
КС-РИ кс-и кс-и кс-и
пос-и пос-и пос-и пос-и
Рис. 3.1. Способы организации каналов диспетчерской связи:
а — с индивидуальным каналом; б — с групповым каналом
лов. Для обеспечения режима «один говорит — все слушают» на КС-
РИ используется комплект конференц-связи (ККС), объединяющий
разговорные тракты всех индивидуальных каналов (централизован-
ная конференц-связь). В другом способе организации диспетчерской
связи (см. рис. 3.1, б) образуется один групповой канал, состоящий
из цепи основных цифровых каналов, включаемых в смежные КС.
Для объединения разговорных трактов на каждой КС, кроме последней,
установлен ККС (распределенная конференц-связь). Сравнивая эти
два способа, можно отметить следующее. Очевидно, что способ с
групповыми каналами значительно экономичнее, так как в этом слу-
чае на сети требуется в среднем в 20 раз меньше ОЦК, а значит, и
значительно меньше потребуется периферийного оборудования ком-
мутационных станций. Недостатком этого способа является то, что
на сети ОТС-Ц можно применять только специализированные сис-
темы коммутации. Преимущество способа с индивидуальными ка-
налами состоит в возможности применения на сети ОТС-Ц цифро-
вых станций, предназначенных для сети ОбТС. Исходя из экономи-
ческих предпосылок, на сети ОТС-Ц был принят способ с групповы-
ми каналами.
В отличие от аналоговых цифровые системы ОТС обеспечивают
соединения между различными абонентами сети ОТС не только по
групповым каналам, но и по коммутируемым каналам (соединения
по коммутируемым каналам предполагают выбор в заданном пучке
любого свободного канала — связь организуется по принципу ОбТС).
Одно и то же оборудование применяется для включения как распо-
рядительных, так и исполнительных пультов оперативной связи.
Модифицированные варианты цифровых систем ОТС позволяют
создать аппаратуру связи совещаний (АСС-Ц).
Все существующие системы ОТС-Ц по сравнению с системами ком-
мутации ОбТС имеют специфические особенности, вызванные требо-
ваниями организации ОТС. К основным особенностям относятся:
- использование для диспетчерских видов связи цифровых груп-
повых каналов. Групповой канал представляет собой ОЦК, который
постоянно закрепляется за кругом одного диспетчера. К такому ка-
налу может быть подключено множество абонентских устройств со-
ответствующего круга диспетчерской связи;
- распределенная конференц-связь, позволяющая проводить пе-
реговоры между руководителем (диспетчером) и исполнителями, на-
ходящимися на разных железнодорожных станциях, в режиме «один
говорит — все слушают»;
- специфическая межстанционная сигнализация, которая обеспе-
чивает возможность вызова одного, группы или всех (циркулярный
вызов) абонентов данного круга, а также управление направлением
передачи речи и получения сообщений по контролю над целостнос-
тью группового канала с кольцевой структурой.
В системах ОТС-Ц нашли применение решения, принятые для
цифровых сетей с интеграцией обслуживания (18ВЫ) — базовый
(ВК1) и первичный (РК1) интерфейсы. Протоколы сигнализации по
общему каналу В соответствуют стандарту р.931 с соответствующи-
ми модификациями. Базовый интерфейс служит для включения циф-
ровых пультов ОТС, а первичный — для связи между смежными ком-
мутационными станциями.
Системы ОТС-Ц, в первую очередь, предназначены для примене-
ния на цифровой сети, но также могут работать на цифро-аналого-
вой сети связи. На цифро-аналоговой сети ОТС применяются как
цифровые, так и аналоговые (каналы ТЧ) групповые каналы, а так-
же комбинации цифрового и аналогового станционного оборудова-
ния ОТС. Для таких сетей характерны переходы с цифровых на ана-
логовые групповые каналы, а также с общего канала сигнализации
ОКС на частотную сигнализацию СК 2/7 и СК 2/11. Применение ана-
логовых групповых каналов приводит к необходимости включать в
аппаратуру ОТС-Ц устройства управления голосом (УУГ).
На сети ОТС-Ц должны выполняться следующие требования: в
один диспетчерский круг можно включить до 210 абонентов, до 10
групп абонентов; в одну коммутационную станцию можно включить
до 7 абонентов одного круга; в одной группе может быть до 25 або-
нентов; один абонент может одновременно входить в несколько
групп, а также — в несколько диспетчерских кругов.
Разговорные тракты цифрового группового канала. В трактах циф-
рового группового канала необходимо передавать речь от любого
абонента, чтобы он был услышан всеми участниками разговора. При
этом предусматривается случай, когда одновременно будут говорить
несколько абонентов. Такое может произойти, если во время разго-
вора диспетчера с одним из исполнителей, другой исполнитель дол-
жен срочно передать речевое сообщение диспетчеру. Описанный ре-
жим обеспечивается применением цифровых сумматоров, входящих
в состав ККС. Сумматор имеет два и более входов и один выход, в
которые включаются тракты приема и передачи основных цифро-
вых каналов.
На рис. 3.2 показана упрощенная схема образования разговор-
ных трактов в групповом канале диспетчерской связи на участке с
одной станцией КС-Р и тремя станциями КС-И. При включении в
каждую КС-И по одному ПОС сумматоры требуются только на про-
межуточных станциях (ст. Б и В). На каждой станции в групповой
канал включаются три сумматора, по одному — последовательно в
каждый разговорный тракт (сумматоры 1 и 3), один — параллель-
но в оба тракта (сумматор 2). В пультах ПОС постоянно включены
чо
Рис. 3.2. Образование разговорных трактов в групповом канале диспетчерской связи
громкоговорители (ВР), а микрофоны в режиме приема речи от-
ключены. При передаче речи абонент нажимает на кнопку или пе-
даль (8\У). Сумматор 2 служит для приема в ПОС речевых сигна-
лов из обоих трактов, а сумматоры 1 и 2 — для раздельной переда-
чи речевых сигналов от ПОС по двум разговорным трактам. Такая
схема исключает местный эффект, т.е. речевой сигнал, передавае-
мый от пульта, не может попасть на громкоговоритель этого же
пульта. При суммировании происходит искажение сигнала. Отри-
цательной стороной применения сумматоров также является уве-
личение шума в групповом канале, что вызвано суммированием
шумов со всех входов сумматоров. Поэтому, в общем случае, число
последовательно включенных сумматоров должно быть ограниче-
но. Современные сумматоры адаптируются к наличию сигналов на
входах. В сумматоре производится обнаружение речевого сигнала
на каждом входе. Если речевой сигнал обнаруживается только на
одном входе, сумматор просто пропускает этот сигнал на выход
без каких-либо преобразований. При появлении сигналов хотя бы
на двух входах производится цифровое суммирование входящих
сигналов и формирование результирующего сигнала на выходе.
Если нет сигнала ни на одном входе, то сумматор соединяет вход с
выходом, относящимся к разговорному тракту группового канала
(на рис. 3.2 — входы 1 сумматоров 1 и 3). Такое свойство адапта-
ции не ограничивает количество сумматоров в групповом канале.
Количество сумматоров зависит от количества включаемых в КС
пультов и ответвлений на сети ОТС-Ц. На рис. 3.3 показан пример
КС-И с одним ответвлением и одним ПОС. В станцию включены ОЦК
трех направлений: два основных (А, В) и одно представляет собой от-
ветвление (С). Всего потребуется 5 сумматоров, три из которых имеют
по три входа. Сумматоры 1, 2 и 3 сохранили то же назначение, что и на
схеме рис. 3.2. Сумматор 4 объединяет тракты приема направлений В
и С, а также обеспечивает прием в ПОС речи от этих направлений.
Сумматор 5 нужен для передачи речи в сторону ответвления.
В системах ОТС-Ц функции ККС выполняются с помощью от-
дельных устройств, подключаемых к КП станции через каналы Е1
(система К82000К); микросхем коммутационного поля со встроен-
ными функциями конференц-связи (система МиниКом ВХ-500.ЖТ,
микросхема МП8АС-А [РЕВ 2445]); цифровых сигнальных процес-
соров В8Р (система КСМ-400).
кс-и
Установление соединений на сети ОТС-Ц. На сети ОТС-Ц соеди-
нения устанавливаются по следующим правилам.
Пульт диспетчера ПОС-Р постоянно подключен к групповому кана-
лу. Это сделано для того, чтобы диспетчеру в любой момент мог посту-
пить вызов «голосом» от абонента его круга, устройства которого вклю-
чены в аналоговый групповой канал. Пульты исполнителей ПОС-И в
исходном состоянии отключены от группового канала и подключают-
ся к нему при вызове от диспетчера или при вызове абонентом диспет-
чера. На рис. 3.4 показаны примеры соединения при индивидуальном
(рис. 3.4, а) и циркулярном (рис. 3.4, б) вызовах. Непрерывная линия
указывает на постоянное соединение через КП, а штрихпунктирная —
на соединение, устанавливаемое при появлении вызова. Из рисунков
видно, что соединения устанавливаются через КП от пультов ПОС-И к
комплектам конференц-связи ККС. При циркулярном вызове на одной
КС-И (КС-РИ) возможно подключение к групповому каналу несколь-
ких пультов ПОС-И (см. рис. 3.4, б — ст. Е).
Когда исполнительный абонент вызывает диспетчера, его пульт
через КП подключается к групповому каналу. После этого абонент
может вызвать диспетчера «голосом».
Ст. А Ст. Б Ст. В Ст. Г Ст.Д
КС-РИ КС-И КС-И КС-И КС-И
б — при циркулярном вызове
пос-и пос-и пос-и
Установление соединений на сети ОТС-Ц происходит с исполь-
зованием общего канала сигнализации ОКС, организованного меж-
ду управляющими устройствами (УУ) смежных КС (см. рис. 3.4).
При каждом вызове по ОКС передаются сигнальные сообщения,
обеспечивающие соединения как по групповым, так и по индиви-
дуальным каналам. В любом направлении соединения (от диспет-
чера к исполнительному абоненту и наоборот) в сообщениях пере-
дается адресная информация об одном, группе или всех вызывае-
мых абонентах, а также данные о том, от кого исходит вызов (но-
мер и наименование должности абонента). Эти данные выводятся
на дисплей цифровых пультов ПОС-Р и ПОС-И. ОКС, как прави-
ло, организуется в шестнадцатом канальном интервале канала Е1.
В процессе соединения участвуют сигнальные каналы О, образо-
ванные между цифровым ПОС и КС.
Пульт диспетчера подключается к КС через интерфейс со струк-
турой 2В+О. Один канал (на рисунке — В1) постоянно подключен к
групповому каналу, а второй (В2) служит для соединений диспетче-
ра с иными абонентами. Через такой же интерфейс происходит под-
ключение исполнительного пульта.
Постоянное соединение ПОС-И с групповым каналом не дела-
ется для того, чтобы исполнительный абонент диспетчерского кру-
га мог устанавливать соединения с другими абонентами сети ОТС.
При этом может возникнуть ситуация, когда при поступлении вы-
зова от диспетчера исполнительный абонент занят разговором с
каким-либо абонентом ОТС. Чтобы обеспечить приоритетность
для вызова от диспетчера, исполнительному абоненту поступает
извещение о вызове от диспетчера: на цифровом пульте появляет-
ся сообщение о вызове, и абоненту от пульта передается извести-
тельный акустический сигнал; в случае аналогового пульта (ана-
логовый телефонный аппарат) абоненту по разговорному тракту
от станции передается известительный акустический сигнал (обыч-
но тиккер). Исполнительный абонент обязан переключиться на
разговор с диспетчером.
Рассмотрим особенности установления соединений при наличии
аналогового ответвления (рис. 3.5).
На узловой КС-И (ст. Б) групповой канал ТЧ через аналого-циф-
ровой преобразователь и КП постоянно подключен к цифровому
групповому каналу. Такая схема включения необходима для того,
Ст. А
КС-РИ
Ст. Б
КС-И
Ст. В
КС-И
Ст. Г
КС-И
Ст. Д
КС-И
Рис. 3.5. Соединения на сети ОТС-Ц с аналоговым ответвлением
чтобы вызов от исполнительного абонента ответвления (например,
от ст. Ж) осуществлялся «голосом». Если вызов поступает от диспет-
чера, то вначале адресная информация об абоненте ответвления пе-
редается от КС-РИ (КС-Р) по ОКС. На узловой КС-И (ст. Б) управ-
ляющее устройство УУ преобразовывает адресную информацию в
частотную комбинацию тонального вызова и воздействует на циф-
ровой генератор, который вырабатывает в цифровом виде тональ-
ные сигналы, передаваемые через аналого-цифровой преобразова-
тель в канал ТЧ.
Аппаратура цифровых сетей ОТС. Как было показано ранее, ос-
новным оборудованием сетей ОТС-Ц является коммутационная стан-
ция. Рассмотрим подробнее состав оборудования КС, необходимо-
го для цифровых и цифро-аналоговых сетей (рис. 3.6).
Цифровая станция имеет общие устройства: коммутационное
поле, управляющее устройство станции, комплект конференц-связи.
Значительная доля оборудования приходится на периферийные уст-
ройства, которые представляют собой различные интерфейсы для
включения линий, пультов, телефонных аппаратов и других уст-
ройств. Для включения абонентских устройств, линий ПГС и МЖС,
аналоговых каналов и радиостанций используются линейные комп-
лекты (ЛК) разных типов. Цифровые каналы Е1, предназначенные
103
КС
Сторона Б
Е1
окс^
Р/С
-7—1
4(2)
ПГС
-7—
2
МЖС
-у—
2
Рис. 3.6. Структурная схема
коммутационной станции
для образования групповых каналов, включаются в интерфейсы ли-
нейные (ИЛ Е1л).
На цифровой сети должны обязательно применяться линей-
ные интерфейсы Е1л и линейные комплекты следующих типов:
ЛК-18ПМ — для включения ПОС-Ц через доступ 2В+О с интер-
фейсом 11^ ЛК-ТНН — для включения телефонного аппарата ЦБ
с набором номера частотным кодом ОТМГ (ТА-НН); ЛК-ПТ — для
включения телефонного аппарата ЦБ без набора номера (ТА-ПТ —
прямой телефон); ЛК-ПГС и ЛК-МЖС — для включения линий МЖС
и ПГС соответственно; ЛК-ПРС — для включения радиостанции (Р/С)
поездной радиосвязи. Как уже отмечалось, пульты ПОС-Ц являются
принадлежностью рабочих мест диспетчеров, дежурных по станции
и других ответственных исполнителей. Кроме связи по групповым
диспетчерским каналам, эти пульты применяются для местной связи
руководителя с исполнителями в сети СРС, для поездной радиосвя-
зи, а также в сети ОбТС. Аппараты ТА-НН устанавливаются у ис-
полнительных абонентов диспетчерской связи, а также могут исполь-
зоваться в сети СРС. Комплект ЛК-ТНН включает в себя приемник
импульсов ВТМГ (ПВТМГ). Аппараты ТА-ПТ предназначены для
исполнительных абонентов сети СРС, когда абонент имеет право
только на соединение с руководителем (вызов осуществляется сня-
тием трубки с аппарата). Комплект ЛК-ПГС позволяет организо-
вать связь с работниками, находящимися на перегоне, с помощью
переносных или стационарных телефонных аппаратов разных ти-
пов. Зачастую такой комплект позволяет принимать цифры номе-
ра от аппаратов перегона, для чего в нем должен быть приемник
ППТМР. Комплект ЛК-МЖС служит основным средством для свя-
зи между дежурными двух смежных железнодорожных станций и
согласуется с принятой для линий МЖС сигнализацией. В каче-
стве резерва предусматривается организация МЖС с использова-
нием канала Е1. Для этого на звене сети между двумя КС в канале
Е1 выделяется один ОЦК (см. рис. 3.6 — канал МЖС), доступный
только дежурному железнодорожной станции. Соединение по это-
му каналу устанавливается после набора номера, принятого для
МЖС (ДСП достаточно нажать на пульте на кнопку прямого вы-
зова). Комплект ЛК-ПРС обеспечивает взаимодействие со стаци-
онарными радиостанциями. В зависимости от типа радиостанции
обмен сигналами между Р/С и ЛК-ПРС происходит с частотным
кодированием или с частотным и с кодированием постоянным то-
ком. Для обмена частотными сигналами в ЛК-ПРС установлены
приемник и генератор тональных сигналов (П/ГТС). Предусмот-
рено включение радиостанций типов РС-46М, а также станций
устаревших типов РС-6, ЖР-УК-СП.
На цифро-аналоговой сети в состав КС могут входить: ЛК-И-Р4/2
и ЛК-И-И4/2 — линейные комплекты для включения аналоговых
групповых каналов четырех- и двухпроводных, работающих в рас-
порядительном или исполнительном режиме соответственно. Комплект
ЛК-И-Р4/2 предназначен для подключений ответвления с аналоговым
групповым каналом (см. рис. 3.5) и имеет генератор тональных сигна-
лов с кодом СК 2/11 (ГСК 2/11). Комплект ЛК-И-И4/2 включается в
аналоговый групповой канал на правах промежуточного пункта
(ПП). Для такого комплекта характерно высокоомное подключение к
групповому каналу. На рис. 3.7 показан пример организации связи с
применением ЛК-И-И4/2. На станции Б абонент с аппаратом ТА-НН
является исполнителем для диспетчерской связи, организованной по
двухпроводному каналу ТЧ. Для приема вызова от диспетчера в ЛК-
И-И4/2 находится приемник тональных сигналов с кодом СК 2/11
(ПСК 2/11). Чтобы вызвать диспетчера, абонент набирает соответ-
ствующий номер. В обоих направлениях устанавливается соедине-
ние через КП. Для ведения разговора в полудуплексном режиме ап-
парат ТА-НН снабжается тангентой, сигнал от которой принимает-
ся в ЛК-ТНН и транслируется в ЛК-И-И4/2. Этот комплект управля-
ет направлением передачи речи.
Рис. 3.7. Пример организации связи с применением комплекта ЛК-И-И4/2
Кроме услуг сети ОТС, коммутационная станция позволяет орга-
низовать доступ к сети ПД, для чего служит комплект ЛК-ПД. Дос-
туп осуществляется по четырехпроводному каналу ТЧ (применяется
при отсутствии цифрового доступа к сети ПД).
Каждый комплект ЛК, кроме ЛК-18ОЫ, включается в КП одним
ОЦК. Между ЛК-18ОМ и КП образованы два канала ОЦК (каналы
В1 и В2), а между интерфейсом ИЛ Е1л и КП — 30 каналов ОЦК
(один ОЦК (КИ16) используется для ОКС).
В рассматриваемом примере (см. рис. 3.6) внутри КС организова-
ны два групповых канала — диспетчерской и поездной радиосвязи.
Из рисунка видно, что ПОС-Ц принадлежит диспетчеру, так как один
ОЦК (канал В1) постоянно соединен с групповым каналом.
На рис. 3.6, в соответствии с приведенными выше принципами,
показаны непрерывными линиями постоянные соединения через КП
(для таких соединений также используется термин — полупостоян-
ные соединения). Кроме того, могут быть постоянные соединения
между ОЦК двух каналов Е1, в результате чего получаются транзит-
ные соединения (см. рис. 3.6 — каналы №р). Примером применения
транзитных соединений может быть организация доступа к сети ПД.
Во всех остальных случаях соединения осуществляются при появле-
нии вызова и производятся между двумя любыми точками коммута-
ционного поля. Со сторон А и Б внутри каналов Е1 для таких соеди-
нений предназначены каналы №1 и №2 коммутируемых основных
цифровых каналов.
В состав КС входит система управления, включающая управляю-
щее устройство У У станции и шину управления СВ. Шина СВ слу-
жит для взаимодействия УУ со всеми периферийными устройства-
ми. Управляющее устройство обеспечивает управление вызовами в
сети ОТС, мониторинг и администрирование станции. В рассматри-
ваемой КС, как и в большинстве существующих систем ОТС-Ц, при-
меняется децентрализованное управление, при котором УУ станции
выполняет роль центрального устройства управления, а каждый ЛК
и ИЛ имеет периферийное управляющее устройство (на рис. 3.6 эти
устройства не показаны). Также может использоваться распределен-
ное управление (система КСМ-400), при котором отсутствуют пери-
ферийные УУ, а каждая группа периферийных устройств имеет соб-
ственное УУ, выполняющее большую часть функций центрального
УУ. Управляющее устройство станции строится на базе одного или
нескольких микропроцессоров, имеет оперативную, полупостоянную
и постоянную память. В памяти хранятся программы работы стан-
ции, база данных и оперативные данные. Периферийные УУ строят-
ся на базе микроконтроллеров или микропроцессоров. В ЛЦ-18ОМ
и в ИЛ Е1л используют контроллеры НВЬС, обеспечивающие обра-
ботку сообщений, передаваемых по каналу В доступа 2В+В и по ОКС
канала Е1. Эти контроллеры обмениваются управляющей информа-
цией и данными с УУ станции. Для осуществления технического об-
служивания к КС через стык К.8-232, входящим в УУ станции, может
быть подключен персональный компьютер или иное устройство, слу-
жащее для дистанционного мониторинга и администрирования КС.
В отличие от приведенной структуры (см. рис. 3.6) КС может со-
стоять из двух частей (рис. 3.8): мультиплексора доступа (М17Х) и
устройства коммутации (УК), связанных между собой одним или
несколькими каналами Е1. Такое построение принято для систем
ДСС-300 и Обь-128Ц. Мультиплексор необходим, в первую очередь,
для образования групповых каналов и постоянных соединений по
каналам ОЦК, а также может включать в себя линейные комплекты
разного назначения. В любой М15Х входят следующие функциональ-
ные устройства: КП, ККС, УУ и ИЛ Е1л. В коммутационном поле
осуществляются только постоянные соединения. На рис. 3.8 показан
пример мультиплексора, организующего два групповых канала дис-
петчерской (1) и поездной радиосвязи (2); коммутируемые (Ык1,1Чк2)
и транзитные (Ытр) каналы. В данной схеме мультиплексор не обра-
батывает сигналы ОКС, это делает только УК. В общем случае, в
мультиплексоре количество интерфейсов ИЛ Е1л должно быть в два
раза больше, чем линейных сторон (см. рис. 3,8 — стороны А и Б),
что объясняется наличием одного контроллера НОЬС в одном ин-
терфейсе. Для уменьшения количества каналов Е1 между мультиплек-
сором и УК могут быть использованы два варианта, приведенные на
рис. 3.9. В них между М11Х и УК может быть достаточно одного кана-
ла Е1. В первом варианте (см. рис. 3.9, а) с каждой из сторон общий
канал сигнализации коммутируется на один контроллер НВЬС уст-
ройства коммутации. Во втором варианте (см. рис. 3.9, б) контроллер
НВЬС входит в состав каждого интерфейса ИЛ Е1л мультиплексора
и устройства коммутации. В мультиплексоре, как и в УК, управляю-
щее устройство обрабатывает сигналы ОКС. Первый вариант нашел
применение в системе ДСС-300, а второй — в системе Обь-128Ц.
Рис. 3.8. Построение коммутационной станции с мультиплексором
а
Рис. 3.9. Схемы соединения мультиплексора и устройства коммутации (начало)
Наиболее часто мультиплексоры применяются отдельно на уча-
стках сети ОТС с цифровыми каналами и с аналоговыми оконеч-
ными устройствами. В качестве примера на рис. 3.10 приведена
схема включения мультиплексора на промежуточной железнодо-
рожной станции, на которой установлены ППТ и Р/С. Эти уст-
б
Рис. 3.9. Схемы соединения мультиплексора и устройства коммутации (окончание)
ройства включены в аналогичные для КС линейные комплекты.
В этом примере в мультиплексоре не происходит обработки сиг-
налов ОКС, следовательно, по разговорным трактам передаются
тональные сигналы.
Рис. 3.10. Схема включения мультиплексора на аналого-цифровой сети
Кроме КС, в состав аппаратуры ОТС входят оборудование элек-
тропитания и кросс. Конструктивно перечисленное оборудование
обычно размещается в одном шкафу. В крупных узлах связи каждый
вид оборудования размещается отдельно.
3.2. Организация цифровых сетей ОТС
Структура цифровых сетей ОТС, Наиболее важное требование к
построению сетей ОТС-Ц состоит в обеспечении структурной надеж-
ности таких сетей. Структурная надежность достигается применени-
ем колец, образованных каналами Е1. Внутри канала Е1 основные
цифровые каналы используются для образования групповых кана-
лов диспетчерской связи и также имеют структуру кольца. Кольца
позволяют исключить нарушение ОТС при неработоспособности
одного из каналов Е1.
На сети ОТС-Ц образуются кольца нижнего и верхнего уровней.
На рис. 3.11 показана сеть коммутационных станций с тремя кольца-
ми нижнего и одним кольцом верхнего уровней. Кольцо нижнего
уровня служит для объединения смежных коммутационных станций
одного участка. Кольцо верхнего уровня используется для образо-
вания диспетчерских кругов требуемой конфигурации и объединяет
коммутационные станции разных кругов нижнего уровня. Коммута-
1 1 2
Рис. 3.11. Сеть ОТС-Ц с кольцами нижнего и верхнего уровней
ционные станции, через которые проходят кольца верхнего и нижне-
го уровней, получили название мостовых.
На рис. 3.12 показан пример организации двух диспетчерских кру-
гов на сети, приведенной на рис. 3.11. Для упрощения схемы значок
одного сумматора обозначает совокупность сумматоров, включае-
мых в один ОЦК группового канала на одной КС. В этой совокупно-
сти должно быть не менее трех сумматоров (см. рис. 3.2 — суммато-
ры 1, 2 и 3). Пульты абонентов ОТС включаются в ОЦК колец ниж-
него уровня. Диспетчерский круг может совпасть с кольцом нижне-
го уровня. В этом случае кольцо верхнего уровня не потребуется. На
практике такие совпадения встречаются редко. Из рисунка видно,
что для образования группового канала диспетчерского круга 1 ис-
пользуются кольца нижнего уровня А и Б: в кольце А — ОЦК1, в
кольце Б — ОЦК1. Эти два ОЦК соединяются в кольце верхнего уров-
ня каналом ОЦК2. Соединения осуществляются с помощью сумма-
торов. В результате получается групповой канал, состоящий из трех
ОЦК разных колец. В качестве ОЦК в канале Е1 можно использо-
вать любой канальный интервал, выделенный для образования груп-
повых каналов.
Чтобы предотвратить замыкание разговорного сигнала в кольце,
в исходном состоянии в разговорных трактах кольца любого вида
должен быть предусмотрен разрыв. На рис. 3.13 показана схема раз-
говорных трактов, образованных в кольце нижнего уровня. Разрыв
разговорного тракта происходит на КС-Р. С целью упрощения на
рисунке для разрыва показан коммутатор 8АУК. Фактически разрыв
осуществляется соответствующей схемой включения сумматоров,
которая изменяется в зависимости от ситуации на сети. Если в ка-
ком-либо месте происходит обрыв кольца, контакты 8\УК замыка-
ются, и речевой сигнал передается по кольцу в обратном направле-
нии, достигая всех пунктов сети ОТС-Ц.
Рассмотрим в качестве примера процесс управления кольцом ниж-
него уровня Б в соответствии с рис. 3.12. Точка разрыва разговорно-
го тракта размещена в КС-Р станции БЗ.
Вначале рассмотрим работоспособное состояние кольца. На
рис. 3.14, а показано соединение от диспетчера к абоненту стан-
ции Б1. При нажатии диспетчером кнопки вызова по общему ка-
налу сигнализации от станции БЗ в обоих направлениях кольца
нижнего уровня Б передаются сигнальные сообщения с запросом
Рис. 3.12. Пример организации диспетчерских кругов с применением колец
Диспетчер
Исполнитель
Исполнитель
Рис. 3.13. Схема разговорного тракта в кольце
а
Ст. Б1 Ст. Б2 Ст. БЗ Ст. Б4 Ст. Б5
б
Ст.Б1 Ст.Б2 Ст. БЗ Ст.Б4 Ст. Б5
Рис. 3.14. Передача речи по кольцу при его целостности:
а — от диспетчера к абоненту ст. Б1; б — от абонента ст. Б1 в сторону диспетчера
на установление соединения (8ЕТ11Р). Этот запрос принимается с
двух сторон на станции Б1. Сообщение, пришедшее на станцию
Б1 первым, используется для установления соединения, а пришед-
шее вторым — гасится. Вызов поступает на ПОС станции Б1. Этот
пульт подключается к групповому каналу. На этом же рисунке
показаны пути прохождения речевых сигналов при передаче речи
от диспетчера. Речевая информация передается по кольцу Б, а так-
же поступает в кольцо верхнего уровня. Схема рис. 3.14, б иллюст-
рирует передачу речи от исполнителя станции Б1 в сторону дис-
петчера. Здесь также речевая информация передается по кольцу Б
и поступает в кольцо верхнего уровня.
При появлении обрыва канала Е1 извещение об этом передается
в КС, где находится точка разрыва. На рис. 3.15 приведен пример
обрыва между станциями Б1 и Б2. Станция Б2 передает по ОКС из-
вещение об обрыве (И) на станцию БЗ (рис. 3.15, а). На станции БЗ
происходит соединение в точке разрыва, и меняются пути прохожде-
ния речевых сигналов. Эти пути показаны на рис. 3.15, а от диспет-
чера к исполнителю, а на рис. 3.15, б — от исполнителя к диспетчеру.
Сигнальные сообщения от станции Б1 к станции БЗ передаются че-
рез станции Б4 и Б5. При восстановлении канала Е1 на станцию БЗ
поступает новое извещение, в результате чего происходит разъеди-
нение в точке разрыва и возвращение к исходной схеме передачи речи
и сигнальных сообщений.
Нумерация на сети ОТС-Ц. Нумерация служит для установления
соединений с применением групповых каналов и соединений по ком-
мутируемым каналам.
Поскольку сети ОТС являются выделенными сетями (соединения
возможны только между абонентами внутри одной сети), то отсут-
ствуют единые требования к системе нумерации на сетях ОТС-Ц.
Отсутствие необходимости в единой нумерации абонентских пунк-
тов объясняется также тем, что абоненты ОТС при установлении со-
единений редко набирают номера вызываемых абонентов. Они пре-
имущественно пользуются пультами и телефонными аппаратами с
кнопками прямого набора, каждая из которых запрограммирована
на один номер вызываемого абонента.
Система нумерации с групповыми каналами включает в себя сле-
дующие номера:
- номера № — произвольно присваиваются кольцам верхнего и
нижнего уровней при разбиении сети ОТС-Ц на участки. Эти номера
не должны повторяться внутри отделения железной дороги;
- номера № — присваиваются коммутационным станциям, вклю-
чая мостовые, внутри кольца нижнего уровня в произвольном по-
а
б
Рис. 3.15. Передача речи по кольцу при его обрыве:
а — от диспетчера к исполнителю; б — от исполнителя к диспетчеру
рядке. В пределах одного кольца не должно быть станций с одинако-
выми номерами;
- номера Ыо — присваиваются объектам внутри коммутацион-
ной станции. Роль объектов выполняют порты абонентских и иных
устройств. Порту абонентского устройства соответствует один ка-
нал В или ОЦК. Для цифрового ПОС назначаются два номера, по
одному на каждый канал В. Аналоговому абонентскому устройству
присваивается один номер. Номера Мо используются при индивиду-
альных вызовах абонентов ОТС;
- номера — присваиваются группам объектов одинакового на-
значения. К таким объектам относятся порты абонентских устройств,
соответствующих группам абонентов диспетчерских кругов. При по-
сылке номера обеспечивается одновременный вызов абонентских
устройств с присвоенными им номерами Ыо. Абонентские устройства
одной группы могут включаться в разные КС. Номера использу-
ются при групповых и циркулярных вызовах абонентов ОТС.
Максимальные значения номеров Мк, №, Ыо и являются сле-
дующими:
Номера Мк № ТЧо
Максимальное 255 255 65 535 65 535
значение
Номера №, №, Мо и являются достаточной информацией для
определения адреса вызываемого абонента или группы абонентов и
выбора соединительного пути. Чтобы в каждой КС не пересчиты-
вать указанные номера, в данные по выбору соединительного пути
может быть введен номер Это номер полупостоянного соедине-
ния, в которое могут входить каналы В (ОЦК), заданные для орга-
низации группового канала в одном или в нескольких кольцах. На-
пример, при установлении соединения от диспетчера 1 к абоненту
станции АЗ (см. рис. 3.12), потребуется выбрать ОЦК1 в кольце А,
ОЦК1 в кольце Б и ОЦК2 в кольце верхнего уровня. Для выбора
канала В применяются номера ЫЬ, состоящие из двух частей: ЫЬС —
номер канала Е1 (0 < ЬГЬС < 255), ЫЪт — номер канала В (ОЦК) внут-
ри канала Е1(1 < ЫЬт < 15 и 17 < ЫЪт < 31).
При установлении соединений по коммутируемым каналам но-
мера и Ш не используются.
Сигнализация на сети ОТС-Ц. Каждая система ОТС-Ц имеет спе-
циализированную межстанционную систему сигнализации по ОКС,
предназначенную для управления вызовами, а также для передачи
служебной информации. Служебная информация используется сис-
темой мониторинга и администрирования, встроенной в каждую си-
стему ОТС-Ц. Чтобы различить информацию по управлению вызо-
вами и служебную информацию, введены разные значения дискри-
минатора протоколов в сообщениях сетевого уровня.
ОКС организуется на интерфейсе первичного доступа 30 В+О, в
котором используется сигнальный канал Э со скоростью 64 Кбит/с,
занимающий КИ16 в канале Е1. В канале О на канальном уровне
модели ВОС используется протокол звена передачи данных ЬАРВ в
соответствии с рекомендацией МСЭ-Т 9-921. На сетевом уровне при-
нят специализированный протокол ОКС-ОТС.
Протокол ОКС-ОТС имеет много отличий от стандартных про-
токолов сети ОбТС, например, сигнализации 9816 (рекомендация
9.931). Основные отличия уровня 3 следующие:
- сообщения передаются без подтверждения на каждом звене
(отсутствуют такие сообщения, как 8ЕТ11Р АСКХОАУЬЕВОЕ,
СОЫХЕСТ АСКЫОМ/ЪЕООЕ);
- используется меньший набор сообщений, чем в рекомендации
9.931;
- используются новые сообщения в зависимости от особенностей
организации ОТС;
- для повышения надежности доставки, сообщения передаются
от пункта отправления в двух направлениях кольца, вследствие чего
в пункт назначения приходят два одинаковых сообщения, одно из
которых гасится;
- сообщения направления передачи (ЕЬАР ОЫ, ЕЬАР ОЕЕ) и по-
сылки группового и циркулярного вызова (ОКО11Р) передаются
широковещательно, т.е. проходят через все пункты сети соответству-
ющего диспетчерского круга;
- по ОКС передаются сообщения контроля за обрывом кольца и
о его восстановлении после обрыва.
Рассмотрим протокол сигнализации по управлению вызовами
сетевого уровня. С помощью протокола 0881 передаются сигналь-
ные сообщения, обеспечивающие установление соединений и разъе-
динение по всем тридцати пользовательским каналам В.
В табл. 4 приведен список и краткое назначение сигнальных со-
общений ОКС-ОТС, используемых при установлении соединений,
при разъединении и при передаче информации о вызове.
На рис. 3.16 (см. вклейку) приведен пример обмена сигнальными со-
общениями на сети ОТС при соединении по групповому каналу от дис-
петчера к исполнителю. У диспетчера и исполнителя установлены цифро-
вые ПОС. На звене ПОС-Ц—КС применяется фирменная сигнализация,
которая наиболее близка к сигнализации 0881. Сигнальные сообще-
Таблица 4
Сигнальные сообщения
Наименование сообщения Назначение сообщения
Установление соединения
АЬЕКТШС Уведомление о поступлении вызова вызываемому абоненту
СОККЕСТ Уведомление диспетчера о подключении абонента к групповому каналу (в случае вызова диспетчером) или уведомление абонента о доступности диспетчера (в случае вызова абонентом)
СгКОЦР Для посылки циркулярного или группового вызова от диспетчера к абонентам
8ЕТПР Для запроса диспетчером подключения абонента к групповому каналу и для вызова диспетчера абонентом
8ЮКАЬ Для посылки диспетчером вызова абоненту проводной радиосвязи
Разъединение
КЕЬЕАЗЕ Для индикации отключения абоента от группового канала или для запроса принудительного отключения абонента от группового канала
КЕБЕА8Е СОМРБЕТЕ Подтверждение о получении сообщения КЕБЕА8Е
Управление направлением передачи речи
ЕЬАР_ОК Диспетчер нажимает на тангеиту (передача речи от диспетчера)
РЬАР_ОРЕ Диспетчер отжимает тангеиту (передача речи от абонента)
ния передаются поэтапно от ПОС-Ц к КС, между смежными КС и от
КС к ПОС-Ц. В каждой КС принимаемое сообщение обрабатывает-
ся, формируется новое сообщение, которое передается дальше. При
нажатии диспетчером на кнопку вызова от его ПОС-Ц передается
сообщение 8ЕТСТ, включающее адресную информацию о вызывае-
мом абоненте (номера Кк, Кв, Ко вызываемого абонента) и о вызы-
вающем абоненте (номера Кк, Кв, Ко вызывающего абонента); ат-
рибуты передачи (скорость передачи, способ аналого-цифрового
кодирования и другие). В сообщении 8ЕТ15Р может передаваться
наименование диспетчера. КС станции А в соответствии с получен-
ной адресной информацией выбирает направление к КС станции Б и
передает туда сообщение 8ЕТ15Р. КС станции Б, проанализировав
это сообщение, передает его на станцию В, откуда сообщение 8ЕТ15Р
направляется к ПОС-Ц исполнителя. На дисплей ПОС-Ц исполни-
теля выводится информация о приеме вызова, включая номер и/или
наименование диспетчера, а также в ПОС-Ц работает вызывное уст-
ройство. На каждом звене ПОС-Ц—КС после приема сообщения
8ЕТ11Р в обратном направлении передается сообщение САЬЬ
РКОСЕЕОШС, подтверждающее прием сообщения 8ЕТОР и пол-
ноту адресной информации. После приема вызова на пульте испол-
нителя от его ПОС-Ц передается сообщение АЕЕКТПЧСг, которое
транслируется через все КС и достигает ПОС-Ц диспетчера. В резуль-
тате на дисплее диспетчера появляется индикация о поступлении вы-
зова исполнителю (мигает светодиод у кнопки прямого вызова або-
нента). При ответе исполнителя (он нажимает на кнопку подключе-
ния/отключения от диспетчера) от его ПОС-Ц поступает сообщение
СОККЕСТ, которое передается через коммутационные станции и
принимается в ПОС-Ц диспетчера. Таким образом, диспетчер полу-
чает извещение о том, что абонент ответил на вызов (непрерывно
горит светодиод у кнопки прямого вызова абонента). На станции В
в коммутационном поле КС-И происходит соединение ПОС-Ц ис-
полнителя с групповым каналом диспетчерской связи. На каждом
звене ПОС-Ц—КС передается сообщение СОКХЕСТ
АСКМОХУЬЕОСгЕ, подтверждающее прием сигнала СОКХЕСТ.
Теперь диспетчер и исполнитель разговаривают. При передаче речи
диспетчер нажимает на ножную педаль. Нажатие педали диспетче-
ром приводит к появлению сообщения ЕЬАР ОМ, а отпускание пе-
дали — к появлению сообщения ГЬАР ОЕР. Эти сообщения транс-
лируются через все КС, через которые образован групповой канал
диспетчерского круга. При посылке сообщения ЕЬАР ОМ образу-
ется разговорный тракт передачи от диспетчера к исполнителю, чем
также достигается перебой исполнителя голосом. После окончания
разговора исполнитель нажимает на кнопку подключения/отключе-
ния от диспетчера, и осуществляется разъединение. Через сеть ОТС
передается сообщение КЕЬЕАЗЕ, а в обратном направлении —
КЕЬЕАЗЕ СОМРЬЕТЕ. Сообщение КЕЬЕАЗЕ достигает ПОС-Ц
диспетчера, который получает извещение об отбое исполнителя (гас-
нет светодиод у кнопки прямого вызова абонента). ПОС-Ц исполни-
теля отключается от группового канала.
При поступлении вызова от диспетчера исполнитель может быть
занят разговором с другим абонентом ОТС (например, с абонен-
том станционной распорядительной связи). В этом случае испол-
нитель получит уведомление о поступлении вызова от диспетчера
(текстовое сообщение на дисплее пульта и специальный акустичес-
кий сигнал; на аналоговом аппарате — только акустический сиг-
нал). Исполнитель должен прервать текущий разговор, осуществив
отбой или поставив разговор на удержание, а затем ответить дис-
петчеру. Если прерванный разговор был поставлен на удержание,
то после разговора с диспетчером исполнитель возвращается к пре-
рванному разговору, используя процедуру восстановления соеди-
нения после удержания.
При вызове со стороны исполнителя от его ПОС-Ц также переда-
ется сообщение 8ЕТОР, содержащее адрес диспетчера и наименова-
ние вызывающего исполнителя. Это сообщение принимается на пуль-
те диспетчера, и диспетчер получает извещение о вызове (мигает
светодиод у кнопки прямого вызова абонента). От КС-Р в сторону
КС-И передается сообщение СОЬШЕСТ, и пульт исполнителя под-
ключается к групповому каналу. Теперь исполнитель может вызвать
диспетчера голосом. Диспетчер и исполнитель разговаривают. При
разъединении отбой передается от исполнителя. При поступлении
вызова от исполнителя диспетчер может быть занят разговором с дру-
гим исполнителем. Тогда вызывающий исполнитель при подключе-
нии к групповому каналу услышит разговор. Если вызов диспетчера
может быть отложен, то исполнитель передает отбой, и его ПОС-Ц
отключается от группового канала. В случае срочного вызова испол-
нитель вызывает диспетчера голосом, вмешиваясь в разговор.
При осуществлении группового или циркулярного вызова предус-
мотрено сообщение 6КО11Р, которое поступает во все пункты сети
ОТС, относящиеся к данному диспетчерскому кругу. Это сообщение
передается широковещательно.
На рис. 3.17 (см. вклейку) показан пример обмена сигнальными со-
общениями при вызове группы, в которую входят два исполнителя.
От пульта диспетчера передается сообщение СгКОПР, транслиру-
емое через сеть ОТС. В сообщение СЖОПР входят номера Ик, №,
определяющие группу или всех вызываемых исполнителей. На
каждой КС-И, в которую включен абонент группы (станции Б и В), к
пульту исполнителя посылается вызов. От этого пульта передается
сообщение АЬЕКТШО, преобразуемое на КС-И в сообщение 8ЕТОР.
Это сообщение включает в себя информационный элемент, указыва-
ющий на то, что от КС-И в ответ на сообщение СгКОИР передается
обратный вызов. На пульте диспетчера работает индикация о по-
сылке вызова каждому исполнителю (сообщение АЬЕКТШб). Дис-
петчер также получает подтверждение об ответе каждого исполни-
теля (сообщение СОКМЕСТ).
Как и прежде, во время разговора диспетчер с помощью ножной
педали управляет направлением передачи речи. Отбой предусмот-
рен только от исполнительного абонента.
При установленном соединении с одним или с группой абонен-
тов диспетчер во время разговора может вызвать любого другого
абонента своего круга.
Рабочее место оперативной связи. Оно предназначено для ве-
дения переговоров руководителей (диспетчеров) и исполнителей.
Рабочее место диспетчера всегда организуется на базе ПОС-Ц. У наи-
более ответственных исполнителей (например, у ДСП) устанавлива-
ются цифровые пульты, а у других — аналоговые пульты, представ-
ляющие собой специализированные аналоговые телефонные аппа-
раты с тангентой.
Рассмотрим рабочие места с ПОС-Ц (рис. 3.18). Каждое рабочее
место должно включать:
- кнопочно-индикаторную панель, состоящую из кнопок прямо-
го вызова, предназначенных для посылки вызова, ответа на вызов и
отбоя; кнопок номеронабирателя; функциональных кнопок (напри-
мер, кнопки конференц-связи, удержания вызова); кнопок общего
назначения (переход на громкоговорящий режим, выключение мик-
рофона, общий отбой и др.); светодиодных индикаторов, отражаю-
щих состояние обслуживания вызова;
- жидкокристаллический дисплей, предназначенный для вывода
текстовой информации (на дисплее информация может выводиться
в виде пиктограмм);
- разговорные приборы: микротелефонная трубка; микрофон
(ВМ), громкоговоритель (ВР);
- ножную педаль;
- блок пульта (БП), выполняющий функции преобразования и
усиления речевых сигналов; управления вызовом по каналу В; уп-
равления дисплеем и индикаторами.
На рис. 3.18 показаны два возможных варианта организации та-
ких рабочих мест.
В первом варианте (рис. 3.18, а) все перечисленные устройства на-
ходятся в ПОС-Ц. Пульт включается в линейный комплект ЛК-ЦТ
а
Коммутационная
станция
б
Коммутационная
станция
Рис. 3.18. Схемы рабочего места оперативной связи с включением ножной
педали:
а — по однопроводной схеме; б — по двухпроводной схеме
коммутационной станции по интерфейсу 2В+О со стандартной точ-
кой Пульт может устанавливаться у руководителя и у исполни-
телей. При помощи пульта пользователь может выбрать разговор
через трубку или громкоговорящий режим с применением отдель-
ных микрофона и громкоговорителя. Кроме того, громкоговоритель
диспетчера постоянно включен в групповой канал. На пульте дис-
петчера кнопочно-индикаторная панель разделена на две части —
для оперативно-технологической и для поездной радиосвязи. Для этих
видов связи могут применяться и разные разговорные устройства.
Для увеличения количества кнопок прямого вызова пульт может со-
стоять из базового модуля и приставок с кнопками прямого вызова.
В пульте часть кнопочно-индикаторной панели может быть выделе-
на для ведения переговоров на сети ОбТС.
Во втором варианте (рис. 3.18, б) в основе также используется
ПОС-Ц, но ножная педаль включается по двухпроводной схеме в
отдельный линейный комплект (ЛК-П) коммутационной станции.
Кроме того, рабочее место диспетчера снабжается дополнительным
громкоговорителем (ВР2), который включен в отдельный линейный
комплект (ЛК-Гр). Такой громкоговоритель служит для постоянно-
го прослушивания группового канала. Рабочее место исполнителя
не требует дополнительного громкоговорителя.
Надежность сети ОТС-Ц, Высокая надежность цифровой сети ОТС
достигается сетевыми и аппаратными методами. К сетевым методам
относятся организация цифровых групповых каналов ОТС с кольце-
вой структурой, а также организация каналов Е1 ОТС с помощью во-
локонно-оптических систем передачи с кольцевой структурой линий.
Кольцевая структура цифровых групповых каналов ОТС рас-
смотрена ранее. Аппаратные методы состоят в резервировании обо-
рудования коммутационных станций и электропитания. Предусмат-
ривается резервирование внутри коммутационных станций общего
оборудования, например, управляющего устройства и коммутацион-
ного поля. Так, в системе ОТС ДСС в устройстве коммутации уста-
навливаются два блока коммутации и управления (БКУ), один из ко-
торых основной, другой — резервный. Система МиниКом ВХ-500.ЖТ
в варианте с центром коммутации позволяет осуществлять соедине-
ния между кластерами через любой из двух транзитных модулей
(СР110 или СР1Л). Неисправность одного из таких модулей не при-
водит к прекращению обслуживания абонентов ОТС (для части або-
нентов придется переустановить соединения). В этой же системе в
варианте без центров коммутации при отказе групповых устройств в
одном абонентском кластере происходит переключение модулей або-
нентских линий на второй кластер. Во всех системах ОТС-Ц заложе-
но дублирование устройств вторичного питания, а также применя-
ются аккумуляторы в системе первичного электропитания. Однако
резервирование общего оборудования для ОТС не является доста-
точным, так как иногда необходимо учитывать неработоспособность
периферийного оборудования.
В наиболее ответственных пунктах сети ОТС (ЦУП, ЕДЦУ) пре-
дусмотрено дублирование коммутационных станций. На рис. 3.19
Сторона А
Е1
Сторона Б
Рис. 3.19. Схема дублирования коммутационных станций с применением
блоков переключения
показана схема дублирования с применением блоков переключения
(БП). В пункте сети устанавливаются две КС, имеющие одинаковый
состав оборудования, причем одна КС основная, другая — резервная.
В исходном состоянии все каналы Е1 и линии абонентских устано-
вок подключены через два БП к основной КС. При неисправности
основной КС происходит изменение состояния контактов блоков
переключения, и каналы Е1 и абонентские установки подключаются
к резервной КС. Предусматривается ручное управление блоками пе-
реключения, хотя можно предусмотреть переключение в автомати-
ческом режиме. Время, требуемое для переключения, включает в себя
время обнаружения неисправности КС, время ручного переключе-
ния БП и время вхождения в синхронизм цифровых потоков кана-
лов Е1 и линий цифровых пультов. Следует заметить, что при таком
переключении соединения между абонентами нарушаются, и абонен-
ты должны их установить заново. Блоки переключения являются ав-
тономными устройствами и устанавливаются в шкафах с оборудо-
ванием КС. Рассмотренный принцип дублирования применен в сис-
теме ОТС-ДСС.
Другой способ дублирования состоит в осуществлении переклю-
чений каналов и линий в периферийном оборудовании КС. При этом
каждый канал или линия параллельно заведены в однотипные ин-
терфейсы и линейные комплекты основной и резервной КС, причем
в основной КС каналы и линии подключены, а в резервной — отклю-
чены. В случае необходимости в основной КС происходит их отклю-
чение, а в резервной — подключение. Коммутационные устройства
каналов и линий находятся на платах интерфейсов и линейных ком-
плектов. Такой принцип реализован в системах К82000К и КСМ-400.
Применение ВОСП для организации ОТС-Ц. На сети ОТС-Ц воло-
конно-оптические системы передачи применяются для организации
каналов Е1. Могут использоваться любые плезиохронные и синхрон-
ные системы передачи, установленные на дорожной первичной сети
связи. Каналы Е1 выделяются в пунктах установки аппаратуры ОТС
с помощью мультиплексоров первичной сети и подключаются к ком-
мутационным станциям через электрические интерфейсы в соответ-
ствии с рекомендацией 6.703 (2 Мбит/с) МСЭ. Для повышения на-
дежности связи каналы Е1, образующие кольца верхнего и нижнего
уровней, стремятся организовать по независимым путям.
На рис. 3.20 (см. вклейку) приведен пример фрагмента сети ОТС-Ц
с применением синхронных систем передачи 8ТМ1 и 8ТМ4. Фрагмент
сети включает участковые железнодорожные станции А, Б, В, Г и про-
межуточные станции между ними. Из оборудования первичной сети
показаны мультиплексоры 8ТМ1 и 8ТМ4, соединенные линейными
трактами волоконно-оптических линий. На всех железнодорожных стан-
циях установлено по одной КС. Схема ОТС-Ц имеет четыре кольца ниж-
него уровня: А-БЗ, А-А7, Б-В, Б-Г (тонкие линии) и одно кольцо верхне-
го уровня А-Б (толстая линия). На рисунке можно проследить структу-
ру каналов Е1, образующих кольца. Кольцо верхнего уровня проходит
по двум независимым путям — через системы 8ТМ1 (нижний уровень)
и 8ТМ4 (верхний уровень). На малодеятельных участках, где нет циф-
ровых систем передачи, коммутационные станции соединяются между
собой оптическими волокнами (см. участок со станциями А5, Аб и А7).
Для этого к интерфейсу ИЛ Е1л коммутационной станции добав-
ляется опто-электрический преобразователь.
Совместная организация ОТС и ОбТС на малых железнодорожных
станциях. Сравнивая коммутационные станции КС сети ОТС-Ц и АТС
сети ОбТС, нетрудно заметить, что эти станции имеют похожий состав
оборудования. Основные отличия состоят в том, что КС имеют ряд до-
полнительных линейных интерфейсов, расширенные возможности по
организации конференц-связи и специализированное для ОТС про-
граммное обеспечение. Существуют технические возможности по ис-
пользованию общих коммутационных станций для ОТС и ОбТС. Для
этого общую коммутационную станцию надо строить на базе КС ОТС
и заложить в нее программное обеспечение ОТС и ОбТС, а также про-
граммные средства по установлению соединений с приоритетом для опе-
ративных абонентов. Однако специфические требования по организа-
ции ОТС привели к тому, что сети ОТС и ОбТС строят раздельно.
На каждой сети используются собственные коммутационные стан-
ции, каналы связи, абонентские устройства. На сети ОТС и ОбТС
может поставляться оборудование разных производителей. Однако
на малых железнодорожных станциях одного или ряда участков
стремятся устанавливать оборудование ОТС и ОбТС одного про-
изводителя, поскольку в этом случае можно достигнуть наиболь-
шей экономической эффективности, а также упростить систему цен-
трализованного мониторинга и администрирования. На рис. 3.21
показан пример организации ОТС и ОбТС на малой железнодорож-
Рис. 3.21. Совместная организация ОТС и ОбТС на малой железнодорожной станции
ной станции, на которой устанавливаются КС ОТС и АТС ОбТС.
Каждая станция имеет свой независимый друг от друга набор обо-
рудования, и в каждую станцию включаются разные абонентские
устройства (заметим, что у одного оперативного абонента может
находиться по одному абонентскому устройству ОТС и ОбТС). Для
обеих станций может быть использовано общее оборудование пер-
вичного электропитания (преобразователь напряжений и аккуму-
ляторы). Два канала Е1 сети ОТС включаются в кольцо нижнего
уровня, а один канал Е1 сети ОбТС через первичную сеть включает-
ся в вышестоящую АТС. Для выделения каналов используется об-
щее каналообразующее оборудование первичной сети.
33. Мониторинг и администрирование систем ОТС-Ц
Система СМА строится на базе аппаратно-программных средств
коммутационных станций, обеспечивающих контроль за работоспо-
собностью узлов и управление базами данных КС, а также смену и
модификацию версий программного обеспечения КС. Кроме того, в
систему СМА входят технические средства по двустороннему обме-
ну информацией между центром и коммутационными станциями, по
обработке и хранению информации мониторинга и администриро-
вания, организации удобных экранных форм на рабочих местах опе-
раторов технического обслуживания и управления.
На цифровой сети ОТС техническое обслуживание и управление
системами ОТС производится на основе мониторинга и админист-
рирования, осуществляемых из центров технического обслуживания
(ЦТО) и центров технического управления (ЦТУ). Один ЦТО обслу-
живает соответствующую зону сети, включающую множество ком-
мутационных станций. Во многих случаях одна зона соответствует
территории одного отделения железной дороги. Район действия ЦТУ
распространяется на территорию всей железной дороги.
На рис. 3.22 (см. вклейку) показан пример организации системы
мониторинга и администрирования (СМА) на сети ОТС-Ц с двумя
ЦТО и одним ЦТУ. ЦТУ организуется при Управлении железной до-
роги, а ЦТО — в отделениях железной дороги. На рисунке показаны
две зоны обслуживания СМА. В первую зону входят КС Отделения 1
и Управления, а во вторую — Отделения 2. В каждом центре обслужи-
вания или управления расположены рабочие места (РМ) операторов,
включенные в локальную вычислительную сеть (ЛВС) данного узла
(на рис. 3.22 на локальной вычислительной сети установлен концент-
ратор — Н11В, работающий по протоколу ЕШетеЦ. В ЦТО также на-
ходится пульт связи (ПС), служащий для осуществления контрольных
соединений обслуживающим персоналом центра. Для этой цели при-
меняется ПОС-Ц, запрограммированный на соединения с любым або-
нентом сети ОТС. Рабочие места через ЛВС и сеть передачи данных
(ПД) связаны с коммутационными станциями, причем РМ ЦТУ свя-
заны со всеми КС железной дороги, а РМ одного ЦТО — со всеми КС
данной зоны. Используется сеть ПД железной дороги, строящаяся на
стеке протоколов ТСР/1Р. Для этого одна КС включена в сеть ПД че-
рез один или несколько интерфейсов ПД, к наиболее распространен-
ным из которых относятся К8-232 (на рис. 3.22 — К8). Применение
этого интерфейса требует использования конвертора интерфейсов (К).
Кроме того, на этом интерфейсе скорость передачи ограничена
19 200 бит/с. В современных КС также предусматривается интерфейс
Е1йегпе1, напрямую согласующийся с сетью ПД и позволяющий вес-
ти обмен данными со скоростью 10 Мбит/с и более. Количество
интерфейсов для включения в сеть ПД зависит от того, сколько
видов оборудования, выпускаемого разными производителями,
входит в одну КС, а также от принятых решений в конкретной систе-
ме. На практике количество таких интерфейсов составляет от одно-
го до трех. Один интерфейс достаточен при отсутствии деления КС
на отдельные виды оборудования (см. рис. 3.22 — зона 2), и приме-
ром здесь могут быть системы МиниКом ВХ-500.ЖТ и КСМ-400.
Если станция разделена на мультиплексор и устройство коммутации,
то могут потребоваться два интерфейса, по одному для каждого типа
оборудования (см. рис. 3.22 — зона 1, кроме КС-Р2). В качестве тако-
го примера можно привести систему Обь-128Ц. Вариант с тремя ин-
терфейсами соответствует системе ОТС-ДСС, в которую входят М11Х
и УК, а устройство коммутации требует двух интерфейсов К8-232.
Как правило, каждая КС имеет собственную электропитающую ус-
тановку (Р8), имеющую собственный интерфейс для технического
обслуживания и управления.
Кроме сети ПД предусматривается передача данных между соот-
ветствующим центром и коммутационной станцией по общему ка-
налу сигнализации. На рис. 3.22 показаны штрихпунктирными ли-
ниями звенья ОКС, которые используются в системе передачи дан-
ных. Обмен данными по ОКС невозможен для оборудования, не обес-
печивающего обработку сигналов ОКС (см. рис. 3.22 — зона 1, на
которой установлен только МОХ).
Центры технического обслуживания и управления выполняют
следующие функции. Основное назначение ЦТО состоит в поддер-
жании оборудования ОТС в своей зоне в работоспособном состоя-
нии, что достигается мониторингом оборудования и проведением
ремонтно-восстановительных работ при появлении отказов. Центр
управления реализует функции администрирования, состоящие в
конфигурировании оборудования КС, сборе и анализе информации
от центров ТО о появляющихся неисправностях, об устранении от-
казов. В качестве дополнительной функции центр ТО может выпол-
нять администрирование оборудования ОТС в границах своей зоны.
Это может потребоваться, когда часть оборудования ЦТУ окажется
неработоспособной.
В соответствии с существующими требованиями литературы [2],
мониторинг оборудования ОТС должен производиться с использо-
ванием сети ПД, а администрирование — с использованием ОКС.
Это объясняется тем, что ОКС обеспечивает большую степень защи-
ты информации от несанкционированного вмешательства. В исполь-
зовании сети ПД есть преимущество, состоящее в возможности об-
мена данными с любой КС независимо от того, работоспособны ли
звенья сети и другие КС.
Каждое рабочее место представляет собой персональный компью-
тер со специализированным программным обеспечением. В зависи-
мости от места применения выделяют рабочие места трех типов —
РМ1, РМ2 и РМЗ, позволяющие выполнять мониторинг и админист-
рирование непосредственно в месте установки оборудования (РМ1), в
ЦТО (РМ2) и в ЦТУ (РМЗ). Для РМ2 и РМЗ используют стационар-
ные компьютеры, а для РМ1 — переносимый (ноутбук). РМ1 требует-
ся только на время проведения ремонтно-восстановительных работ
(на рис. 3.22 показано подключение к КС зоны 2 пунктиром). Количе-
ство рабочих мест в ЦТО и ЦТУ зависит от способа их использова-
ния. Рабочие места могут быть распределены по видам оборудования
или по району обслуживания внутри зоны или внутри железной доро-
ги. Например, в ЦТО1 РМ2! предназначено для КС, РМ22 — для МИХ,
а РМ23 — для Р8. В ЦТУ устанавливается сервер, предназначенный
для хранения баз данных каждой КС, статистических данных о неисп-
равностях, об устранении отказов и другой информации.
3.4. Система тактовой синхронизации
на цифровых сетях ОТС
На цифровых сетях для обеспечения показателей качества пере-
дачи информации требуется организовать систему тактовой сете-
вой синхронизации (ТСС). Система ТСС представляет собой терри-
ториально распределенный комплекс технических средств, в состав
которого входят источники сигналов ТСС, оборудование синхро-
низации (задающие генераторы), входящее в аппаратуру систем
передачи и оперативно-технологической связи, разветвители сиг-
налов и другие устройства.
Система тактовой сетевой синхронизации на сетях связи ОАО
«РЖД» имеет несколько уровней иерархии, верхним из которых явля-
ется магистральный уровень, где находится первичный эталонный ге-
нератор (ПЭГ). На сети ОТС-Ц создается нижний уровень системы
ТСС. Оборудование ОТС-Ц получает синхросигналы от вторичных
задающих генераторов (ВЗГ) и генераторов сетевых элементов сис-
тем передачи первичной сети. На рис. 3.23 показан пример органи-
Система
передачи
1-го уровня
Коммутационные
станции
М-е кольцо уровня
1-е кольцо уровня
От другого
элемента сети
(~) — генератор синхросигналов (ГСС)
Цифровая сеть дорожной связи
МС — мостовая станция
ПС — промежуточная станция
Рис. 3.23. Схема сети тактовой синхронизации ОТС
зации ТСС на сети ОТС с кольцами нижнего уровня с элемента-
ми цифровых сетей магистральной и дорожной связи. Причем на
дорожной сети системы передачи разделены на верхний (2-й) и ниж-
ний (1-й) уровни.
Элементами рассматриваемой сети синхронизации являются
ВЗГ и устройства синхронизации, входящие в системы передачи
СЦИ и ПЦИ, а также коммутационные станции сети ОТС. На рас-
сматриваемой схеме показаны мостовая (МС) и промежуточная
(ПС) коммутационные станции. Каждый элемент сети имеет гене-
ратор синхросигналов (ГС). Генератор ГС должен работать в ре-
жиме принудительной синхронизации (в ГС входит цепь синхро-
низации), а также может передавать синхросигналы к соседним
элементам сети. Синхросигнал проходит последовательно через
элементы сети каждого уровня и передается от элементов верхне-
го уровня к элементам нижнего уровня. Каждый элемент в цепи
синхронизации вносит определенное ухудшение качества синхро-
сигнала, выражающееся в увеличении блуждания и дрожания фазы
синхросигнала. Количество сетевых элементов в одной цепи син-
хронизации должно быть не более 60. Для частичного подавления
блужданий и дрожаний фазы, накапливаемых в последовательной
цепи генераторов сетевых элементов (СЭ), требуется не реже, чем
через каждые 10 сетевых элементов, образующих звено в цепи син-
хронизации, устанавливать ведомые задающие генераторы. На
дорожной сети верхнего уровня применяются ВЗГ первого типа
(ВЗГ-1), а на сети нижнего уровня (на сети ОТС) — ВЗГ второго
типа (ВЗГ-2). Генераторы ВЗГ-1 позволяют в большей степени вос-
становить параметры синхросигнала. В качестве ВЗГ-2 на сети
ОТС обычно используется блок сетевой синхронизации (БСС), вхо-
дящий в состав коммутационной станции. В такой блок входит
генератор с системой фазовой автоподстройки частоты, синхро-
низирующийся по принципу принудительной синхронизации от
сигналов генератора более высокого уровня и являющийся источ-
ником сигналов синхронизации для генераторов более низкого
уровня. При нарушении цепи синхронизации верхнего уровня БСС
используется в качестве резервного источника сигналов синхро-
низации для части оборудования сети. В этом случае БСС перево-
дится в режим удержания.
3.5. Технические характеристики и состав оборудования
систем ОТС-Ц
В данном подразделе рассматриваются технические характерис-
тики систем ОТС-Ц разных производителей, которые позволяют
строить цифровые и цифро-аналоговые сети ОТС в соответствии с
приведенными выше способами их построения и организации.
В настоящее время на сетях ОТС находят применение следующие
системы ОТС-Ц, выпускаемые разными производителями:
• ОТС-ДСС — ООО «Интелсет-ТСС» (г. Санкт-Петербург);
• ОХ-500.ЖТ — ЗАО «Информтехника и связь» (г. Москва);
• Обь-128Ц — Компания Абител (г. Москва) совместно с экспе-
риментальным заводом Академии наук России (г. Черноголовка);
• КСМ-400 — ОАО «Морион» (г. Пермь);
• Ди-Станция — ЗАО «Микчел-ТСК» (г. Миасс);
• К8-2000К — ООО «КАПШ-НИИЖАтел» (г. Москва) совмес-
тно с Институтом ВНИИАС и Лосиноостровским электротехничес-
ким заводом.
В дальнейшем рассматриваются системы ОТС-ДСС, ОХ-500.ЖТ,
КСМ-400, Обь-128Ц, К8-2000К.
Комплекс аппаратуры ОТС-ДСС. Комплекс аппаратуры может
быть использован во всех пунктах цифровой сети ОТС, а также на
участках с аналоговой аппаратурой ОТС. Структура комплекса ап-
паратуры ОТС-ДСС приведена на рис. 3.24. В основу построения ком-
плекса заложены принципы модульности, взаимозаменяемости од-
нотипных блоков, резервирования наиболее важных для работоспо-
собности станции устройств.
Комплекс аппаратуры ОТС-ДСС состоит из устройства коммута-
ции (УК), мультиплексора выделения и транзита каналов (МВТК-2
или ВТК-12), устройства управления, коммутации и синхронизации
(УКС) и оборудования гарантированного электропитания (ОГЭП).
В комплекс ОТС-ДСС входит также аппаратура связи совещаний
АСС-Ц-ДСС. Совместно с оборудованием ОТС-ДСС может также
поставляться цифровая АТС «Оникс», предназначенная для органи-
зации ОбТС.
Устройство коммутации предназначено для коммутации анало-
говых и цифровых каналов, реализации всевозможных аналоговых
и цифровых канальных интерфейсов. Мультиплексор с помощью
ВОЛС
Рис. 3.24. Структурная схема комплекса аппаратуры ОТС-ДСС
цифровых сумматоров осуществляет формирование групповых ка-
налов диспетчерских связей, выделение прямых некоммутируемых
каналов ТЧ и передачи данных, а также каналов для организации
аналоговых ответвлений диспетчерских связей.
Устройство У КС служит для объединения устройств УК и обес-
печивает между ними транзитные соединения. Оборудование ОГЭП
предназначено для преобразования сетевого напряжения 220 В в стан-
ционное напряжение -60 В и для обеспечения бесперебойности стан-
ционного напряжения при пропадании первичной сети в течение не-
скольких часов.
Устройство коммутации (УК) представляет собой малую станцию
до 224 абонентов. Конструктивно УК выполнено в 19-дюймовой кассе-
те, устанавливаемой в шкаф. Основой УК является дублированный блок
коммутации и управления БКУ, к коммутационному полю (16 х 16 трак-
тов) которого подключены периферийные блоки. Состав блоков ме-
няется в зависимости от требуемой конфигурации станции. Управле-
ние периферийными блоками выполняется по шине К5-485.
В состав комплекса ОТС-ДСС входят (см. рис. 3.24.): блоки под-
ключения периферии (БП), обеспечивающие взаимодействие с циф-
ровыми пультами оперативной связи ПОС-Ц (БП-4 с четырьмя, БП-8
с восемью ПОС-Ц, кроме того, в БП-8 может быть включено до 8
двухпроводных аналоговых линий и регистраторы переговоров);
блоки абонентских комплектов БАК и БАК-У, обеспечивающие под-
ключение 16 и 10 аналоговых абонентских линий; блок сопряжения
ЕМ-ЧС с двух- и четырехпроводными каналами ТЧ; блок двухпровод-
ных соединительных линий и линий с МБ-БСЛ-МБ; блок БПС-МС для
подключения каналов ПГС и МЖС; блок питания ИПГТ.
Устройство коммутации (УК), в зависимости от типа используемой
кросс-платы (объединительной платы), различаются по функциональ-
ному назначению, составу и количеству блоков. УК на базе ПО-5-7 пред-
назначено для использования преимущественно на исполнительных, ис-
полнительно-распорядительных и распорядительных станциях или на
комплексах ЕДЦУ, где требуется подключение большого количества
абонентских устройств (ПОС-Ц, ТА, ТА резервных, регистраторов и т.д.).
Кросс-плата ПО-5-7 имеет 14 позиций для установки периферийных
блоков. Возможно использование УК на базе ПО-5-7 для работы на сети
ОбТС без резервирования блоков питания и управления. Количество
позиций для установки периферийных блоков сохраняется.
УК на базе ПО-8-7 может использоваться для построения мосто-
вых распорядительных станций, объединяющих несколько направ-
лений, с малой пультовой емкостью. УК на базе ПО-8-7 состоит из
двух половин (станций), каждая из которых имеет резервирование
управления. В устройстве обеспечено резервирование питания.
УК на базе ПО-9-7 может использоваться для построения малых
исполнительных станций ОТС с возможностью подключения допол-
нительной емкости ОбТС для построения совместных сетей ОТС и
ОбТС. УК на базе ПО-9-7 состоит из двух половин (станций). Одна
половина, предназначенная для ОТС, имеет резервирование управ-
ления, а другая — предназначена для ОбТС и выполнена без резер-
вирования управления. Во всех перечисленных УК обеспечено ре-
зервирование питания.
Количество и номенклатура блоков определяются техническим за-
данием ТЗ и договором на поставку и зависят от числа абонентских
и внешних устройств, подключаемых к станции.
Типовые варианты комплектации УК приведены в табл. 5, а их
основные характеристики для различных режимов работы в сети
ОбТС — в табл. 6.
Пример обозначения устройства коммутации
УК-5-И-07
12 3 4
1 — устройство коммутации (УК); 2 — тип используемой кросс-платы
(ПО-5-7); 3 — режим использования УК на станции (исполнительный И),
распорядительно-исполнительный РИ, распорядительный Р); 4 — вари-
ант исполнения УК.
УК обеспечивает взаимодействие с оконечными абонентскими
устройствами по следующим линиям: аналоговым двухпроводным
абонентским линиям с питанием от центральной батареи (блок БАК);
аналоговым двухпроводным линиям МЖС (блок БПС-МС); анало-
говым двухпроводным и четырехпроводным каналам ТЧ (блок ЕМ-
ЧС); аналоговым двухпроводным линиям для регистраторов пере-
говоров (блок БП-8); цифровым двухпроводным линиям 2В+О (бло-
ки БП-4-03, БП-8); аналоговым двухпроводным соединительным
линиям с абонентской сигнализацией (блок БСЛ-2).
В состав УК входят блоки, каждый из которых конструктивно
представляет собой отдельную плату.
Таблица 5
Варианты комплектации УК
Наименование блоков УК-5-И-07 УК-5-РИ-04 УК-5-Р-08 УК-5-Р-09 УК-8-Р-06 (2 станции ОТС) УК-9-02 (ОТС) УК-9-03 (ОТС и ОбТС)
ИПГТ 2 2 2 2 2 2 2
БКУ-7 2 2 2 2 4 2 3
БП-4-03 1 — — — — 1 1
БП-8 — 1 2 3 2 — —
БАК 1 3 1 3 2 1 4
БАК-У 1 1 2 3 — 1 1
БПС-МС 1 — — — — 1 1
Блок коммутации и управления (БКУ) предназначен для управле-
ния работой логических блоков в составе устройства коммутации
аппаратуры ОТС-ДСС. Первоначально в аппаратуре ОТС-ДСС уста-
навливались блоки БКУ-6, а с 2003 г. их заменили на модификацию
БКУ-7. Структурная схема блока БКУ-7 представлена на рис. 3.25 и
включает в себя следующие составные части: управляющий контрол-
лер на базе процессора 80С188ЕС; цифровое коммутационное поле
емкостью 512 каналов; два двухканальных контроллера НОЬС; пре-
образователь шин, выполненный на базе БИС РЬО; три сигнальных
процессора, выполняющие функции блока конференц-связи, блока
частотных приемников БЧП и блока генератора тональных сигна-
лов ГТС; четыре интерфейса с контроллерами для включения четы-
рех каналов Е; устройство цифровой фазовой автоподстройки час-
тоты и формирования синхросигналов; местный опорный генератор
20 МГц; подсистема ввода-вывода (интерфейс кассеты).
Управляющее устройство блока включает в себя центральный
процессор, выполненный на микросхеме ШТЕЬ 80С188ЕС, опе-
ративное запоминающее устройство статического типа емкостью
512 Кбайт, электрически перепрограммируемое на плате ПЗУ
(ЕЬАЗН-ЕЕРКОМ) емкостью 1 Мбайт, часы-таймер реального вре-
мени, супервизор электропитания управляющего контроллера, два
контроллера последовательных каналов связи НВЬС, электронный
диск емкостью 4 Мбайт. Производительность контроллера опреде-
ляется тактовой частотой шины 16 МГц, ограниченной быстродей-
ствием подключенных к шине устройств. Взаимодействие централь-
ного процессора с контроллером ввода-вывода и с контроллерами
обслуживания ИКМ-30 осуществляется через узлы Е1РО.
Блок БКУ-7 оснащен генератором сигнала с частотой 20 МГц для
работы системы местной синхронизации. Контроллер канала Е1 позво-
ляет выделять из принимаемого цифрового потока сигналы аварии. При
появлении сигнала пропадания системной синхронизации происходит
переключение системы синхронизации в аварийный режим (источни-
ком синхросигналов становится собственный генератор 20 МГц).
Буфер НГО реализован на двух БИС стековой памяти емкостью
512 Кбит каждый и предназначен для обмена данными между подси-
стемой ввода-вывода и управляющим контроллером. Буферное ОЗУ
емкостью 256 Кбит используется для реализации передачи сообще-
ний большой длины по стыку КБ-485.
Рис. 3.25. Структурная схема блока БКУ-7
Супервизор напряжения обеспечивает контроль вторичного на-
пряжения электропитания 5 В и в случае снижения последнего фор-
мирует сброс процессора. Резервное питание для ОЗУ не предусмот-
рено, так как для сохранения полупостоянных данных используется
устройство ГБА8Н- БЕРКОМ.
В блоке БКУ-7 предусмотрена кнопка «КЕ8ЕТ», которая обеспе-
чивает аппаратный сброс и перезапуск блока БКУ-7.
Блок абонентских комплектов (БАК) обеспечивает взаимодействие
устройства коммутации с телефонными аппаратами (ТА) по 16 ана-
логовым двухпроводным абонентским линиям (АЛ). Блок обеспечи-
вает подключение 16 аналоговых АЛ; преобразование исходящего
речевого сигнала в ИКМ-формат; преобразование входящего рече-
вого сигнала из ИКМ-формата в сигнал звуковой частоты; подклю-
чение линий АЛ и абонентского комплекта (АК) к тестовой линии;
защиту АК; выбор одного из двух входящих трактов ИКМ (1РСМ-А
или 1РСМ-В); выбор одного из двух исходящих трактов ИКМ
(ОРСМ-А или ОРСМ-В); синхронизацию работы АК; дублирован-
ный интерфейс ввода-вывода типа К8-485 с возможностью выбора
основного или резервного канала ввода-вывода; возможность счи-
тывания системного пятиразрядного адреса платы.
Структурная схема блока БАК представлена на рис. 3.26. Блок
включает в себя следующие функциональные узлы: приемники синх-
рочастот (ПЧ) 4М (4 Мбит/с) и 8К (8 Кбит/с); приемопередатчики
интерфейса К8-485 с возможностью выбора одной из двух линий
данных; буферы (БВТ) входящих ИКМ-трактов 1РСМ-А и 1РСМ-В;
буферы (БИТ) исходящих ИКМ-трактов ОРСМ-А и ОРСМ-В; схему
управления приемом и передачей межблочного интерфейса; микро-
контроллер (МК) управления узлами блока; буфер адреса блока; узел
начальной установки и сторожевого таймера; узел синхронизации
АК; схему управления абонентскими комплектами; схему контроля
питания; абонентские комплекты (АК).
Приемник синхрочастот (ПЧ) предназначен для приема и преоб-
разования парафазных сигналов синхрочастот в униполярные. При-
емопередатчики К8-485 с возможностью выбора одной из двух ли-
ний данных ПАО, ПА1 позволяют осуществить стандартное подклю-
чение последовательного порта микроконтроллера блока к систем-
ной магистрали обмена. Буферы входящих БВТ и исходящих БИТ
трактов служат для приема/передачи информации по ИКМ трактам
станции. Микроконтроллер предназначен для управления работой АК,
обмена информацией с блоком БКУ станции, выбора линий данных
интерфейса К8-485 и рабочих трактов, считывания системного адреса
платы. МК также анализирует наличие батарейного питания -60 В и
при его отсутствии передает сигнал аварии питания в блок БКУ.
Адрес своего блока МК определяет путем считывания значения кон-
структивного адреса из буфера адреса блока. По состоянию сигналь-
4М-В
8К-А
4М-А,
8К-В
пч А -С4А, -ГОА
-С4В, -РОВ
пч
В
Узел
синхрони-
зации
Т2М2
Т80-Т815
ОРСМ-А
ОРСМ-В
1РСМ-А
1РСМ-В*
БИТ
РСМО
ОАО
ОА1
-ЕА
-ЕВ
БВТ
Я8-485
Буфер
адреса
блока
ЯХО
ТХО
Я8-485
РСМ1
ЯШО
16 АЛ
А/В
Схема ]
управления х*-
приемом и
передачей
Микро-
контроллер
(МК)
|к.8Т
Узел
начальной
установки и
сторожевого
таймера
Р[7,6,4-0]
О[1,0]
О[15-0]
О[15-0]
О[5]
Оп
Т8Т
«АБАЯМ»
Схема
АК
«ВАТ»
«ТЕ8Т»
Схема
контроля
батарейного
питания
4
8 -У
Рис. 3.26. Структурная схема блока БАК
ных линий (ЕА = 0 — основной, ЕВ = 0 — резервный) через схему
управления передатчиками и приемниками микроконтроллер под-
ключает один из двух интерфейсов обмена с блоком БКУ (К8-485),
а также подключает один из двух рабочих трактов на время, опреде-
ляемое адресом блока (80).
Узел начальной установки и сторожевого таймера служит для
формирования общего сброса блока БАК при подаче на него напря-
жения питания 5,0 В и для формирования аварийного сигнала или
сигнала сброса в случаях нарушений в работе МК блока БАК.
Узел синхронизации служит для формирования тактовой частоты
синхронизации (Т2М2) и для формирования 16 канальных интерва-
лов (Т80-Т815), каждый из которых закреплен за одним АК.
Схема контроля батарейного питания информирует МК об от-
сутствии питания -60 В. Схема управления абонентскими комплек-
тами предназначена для управления по командам от МК реле, вхо-
дящих в АК, передачи в МК информации о состоянии шлейфа АЛ и
индикации оптических сигналов «ВАТ» (отсутствие батарейного
питания -60 В), «АЬАКМ» (нарушение обмена с блоком БКУ),
«ТЕ8Т» (режим тестирования абонентских комплектов).
В АК с помощью кофидека осуществляется аналого-цифровое и
обратное преобразования. АК также обеспечивает питание абонент-
ской линии постоянным током от станционного источника напря-
жением 60 В (в абонентском комплекте для подачи питания в АЛ
применяются электронный дроссель и генератор тока); защиту тех-
нических средств от опасных напряжений, возникающих от высоко-
вольтных линий электропередач, молний, электрифицированных
железных дорог, локомотивов; посылку вызывного сигнала в сторо-
ну АЛ (К.т§т§); преобразование двухпроводной схемы двунаправ-
ленной передачи сигналов в четырехпроводную, осуществляемое
дифференциальной системой; подключение абонентской линии или
станционной стороны абонентского комплекта к тестовой шине для
проведения тестирования.
Структурная схема абонентского комплекта (АК) приведена на
рис. 3.27. Двухпроводные абонентские линии АЛ подключаются к
блоку БАК. Затем АЛ поступают на блок реле, который состоит из
четырех оптореле и позволяет подключить АЛ к абонентскому ком-
плекту; напряжение вызывного генератора — к абонентской линии;
линии АЛ — к тестовой линии.
Питание абонентского шлейфа осуществляется от напряжения
станционной батареи -60 В через мост питания, состоящий из источ-
ника тока в проводе «а» и приемника тока в проводе «в» АЛ. К при-
емнику тока подключен датчик шлейфа, который реагирует на появ-
ление тока в проводе «в» АЛ при замыкании шлейфа.
Рис. 3.27. Структурная схема абонентского комплекта
Разделительный трансформатор РТ осуществляет гальваническую
развязку разговорных цепей АК от АЛ. Активная дифсистема ДС со-
гласует входное сопротивление АК по переменному току с сопротив-
лением абонентского шлейфа и разделяет направление приема и пере-
дачи речи, превращая двухпроводной тракт в четырехпроводной.
Кофидек в направлении передачи РСМО выделяет из входного
сигнала речевой спектр 300...3400 Гц и осуществляет аналого-циф-
ровое преобразование с компандированием по закону «А», а в на-
правлении приема РСМ1 осуществляет обратное преобразование
цифрового сигнала в аналоговую форму. Фильтр низкой частоты
сглаживает ступенчатый декодированный сигнал. По команде АЬВ
(аналоговая петля), поступающей от МК, можно проверить рабо-
тоспособность кофидека.
Схема защиты предохраняет абонентский комплект от перенап-
ряжения на абонентской линии.
Блок подключения периферии БП. В аппаратуре ОТС-ДСС исполь-
зуется БП двух типов — БП-4 и БП-8. Блоки подключения перифе-
рии обеспечивают взаимодействие устройства коммутации с оконеч-
ным оборудованием по четырем и восьми цифровым абонентским
линиям с интерфейсами ПкО, соответствующими рекомендациям
МСЭ-Т серии р.512 и стандарту АК81, например, с цифровыми пуль-
тами оперативного управления (ПОС-Ц). Блок БП-8, кроме того,
обеспечивает подключение по двухпроводным аналоговым линиям
до восьми аудиорегистраторов (магнитофонов). Блок БП-8 также
может выполнять функции модуля конференц-связи на 128 речевых
каналов интерфейса ИКМ-30/32.
Структурная схема блока БП-8 представлена на рис. 3.28 (см.
вклейку). Блок включает в себя следующие функциональные узлы:
центральное процессорное устройство управления (СРП) — элемент
П2; статическое оперативное ЗУ емкостью 512 Кбайт (8КАМ) —
элемент В8; постоянное ЗУ емкостью 512 Кбайт с электрической
перезаписью и стиранием информации (КОМ) — элемент А1; за-
щелка адреса и буфер данных — элементы ОЗ-Э6; логика управле-
ния — элементы О1, 07, 013, 020, 025, 033; схема сопряжения с
интерфейсами К8-485, КБ-232 — элементы 09, 015, 017, 049; уст-
ройство конференц-связи 1, включающее первый сигнальный про-
цессор 010, сопрягаемый с постоянным ЗУ емкостью 512 Кбайт —
А2; устройство конференц-связи 2, включающее второй сигнальный
процессор 050, сопрягаемый с постоянным ЗУ емкостью 512 Кбайт —
АЗ; цифровой коммутатор на 8 входных и 8 выходных потоков ка-
налов Е1 (МКЛХ) — элемент 019; контроллер линейного оконча-
ния ИКМ-30 (канала Е1) — элемент 039; четыре контроллера про-
токола НОЬС (НОЬС-1—НОЬС-4) — элементы 028-031; схема
синхронизации — элемент 014; устройства сопряжения с межблоч-
ным интерфейсом ИКМ (на структурной схеме — устройства ВПП,
ВИГ2 и МИХ) — элементы 016, 026, 040; буфер номера блока —
элемент 024; регистр байта состояния блока — элемент 032; реги-
стры 0...3 состояния и управления питанием линий 18ОК — эле-
мент 034; схема линейного сопряжения ИКМ-30 (канала Е1) — эле-
мент 040; схема сопряжения с абонентскими каналами; восемь од-
нотипных стыков типа АЛц+АЛа , в каждый из которых включа-
ются две абонентские линии, одна из которых цифровая с интер-
фейсом ИкО, другая — двухпроводная аналоговая. Цифровые линии
предназначены для включения пультов ПОС-Ц, а аналоговые — для
включения регистраторов переговоров.
Устройство СРИ служит для программного управления другими
функциональными частями блока БП-8 и организации взаимодей-
ствия блока с окружающим оборудованием. В процессе работы СРИ
сегменты его программ и данных размещаются в устройствах памя-
ти КОМ (А1) и 8КАМ (08). СРП осуществляет доступ к другим функ-
циональным частям блока БП-8 по локальной и системной шинам.
Локальная шина содержит 8 мультиплексируемых линий адреса дан-
ных АО [7-0] и 12 мультиплексируемых линий старших разрядов ад-
реса и сигналов состояния А [19-8] / 8 [6-0]. К локальной шине СРП
непосредственно подключены коммутатор МКПХ, контроллер ли-
нейного окончания ИКМ-30, защелка адреса и буфер данных. Дос-
туп к другим функциональным частям блока СРП выполняет по си-
стемной шине. Работу системной шины обеспечивают защелка адре-
са и буфер данных (03-06), выполняющие демультиплексирование
сигналов локальной шины СРП, а также элементы логики управле-
ния (И1, 025). По системной шине СРП осуществляет доступ к памя-
ти сигнальных процессоров устройств конференц-связи 1 и 2.
Через параллельный порт цифрового коммутатора МКОХ про-
цессор СРП по локальной шине имеет доступ к управляющим регис-
трам, к памяти данных и к памяти коммутации МКОХ, за счет чего
может управлять его работой. Через параллельный порт контролле-
ра канала Е1 СРП блока по системной шине имеет доступ к банку
регистров контроллера, поэтому может управлять его работой и сле-
дить за его состоянием.
Обслуживание четырех контроллеров протокола НОЬС (028-031)
СРП осуществляет по своей системной шине через порты параллель-
ного доступа каждого из контроллеров. Каждый из контроллеров
протокола НОЬС содержит одиннадцать программно доступных
регистров, обращаясь в которые, СРП управляет работой контрол-
лера и считывает его состояние.
При подаче на блок БП-8 питающих напряжений и в некоторых
других случаях требуется аппаратно производить начальную уста-
новку устройства СРП. Сигнал начальной установки СРП и других
функциональных частей блока БП-8 формируется логикой управле-
ния (О1, 013). Логика управления формирует сигнал начальной ус-
тановки при подаче на блок напряжения питания 5 В, нажатии опе-
ратором кнопки 81 или срабатывании сторожевого таймера.
По своей системной шине СРП выполняет периодическое считы-
вание байта конструктивного адреса БП-8 из буфера номера блока
(024). В процессе работы СРП выполняет по своей системной шине
периодическое считывание байта состояния блока БП-8 из регистра
байта состояния (032). Через свой последовательный коммуникаци-
онный порт СР11 осуществляет обмен сигнальной информацией с
центральным УУ системы по основной или (при определенных усло-
виях) резервной шине интерфейса КБ-485. Последовательный ком-
муникационный порт СРП используется для обслуживания интер-
фейса связи блока со служебным терминалом К8-232 (загрузка в па-
мять блока БП-8 тестовых или рабочих программ и данных, вывод
сообщений и т.д.). Электрический стык последовательного порта СР1Т
с основной и резервной шинами межблочной сигнализации (КБ-485)
осуществляют два приемопередатчика интерфейса КБ-485 — 09 и 015).
Цифровой коммутатор обеспечивает возможность селективной
программной установки любого из 256 его выходных каналов в один
из трех основных режимов работы: блокировка, режим коммутации
и режим сообщений. При установке канала в режим блокировки со-
ответствующий последовательный выход коммутатора в заданном
канальном интервале переводится в состояние высокого импеданса.
В режиме коммутации в выходной канал коммутатора направляют-
ся данные из того входного канала коммутатора, адрес которого ука-
зан в соответствующей выходному каналу ячейке памяти коммута-
ции. В режиме сообщений в выходной канал коммутатора направля-
ется константа, которая записана в соответствующей данному вы-
ходному каналу ячейке памяти коммутации.
Синхронизация передачи и приема информационных ИКМ-по-
токов в отдельных функциональных частях БП-8 осуществляется с
помощью схемы синхронизации (И 14). Необходимые для работы схе-
мы сигналы опорных частот 8 кГц и 4,096 МГц поступают в блок
БП-8 из центрального УУ по двум основным (8К-1 и 4М-1) и по двум
резервным (8К-2 и 4М-2) двухпроводным парафазным линиям. В схе-
ме синхронизации сигналы опорных частот преобразуются в унипо-
лярные сигналы ТТЛ (см. рис. 3.28 — сигналы синхронизации на
вклейке), поступающие к устройствам блока БП-8. Предусмотрен
программный выбор основных или резервных трактов ИКМ, для чего
используется шина А/В. В состав схемы синхронизации также вхо-
дит датчик аварии синхронизации, контролирующий поступление в
блок БП-8 опорных частот 8 кГц и 4,096 МГц.
Устройства сопряжения с межблочным интерфейсом ИКМ слу-
жат для связи между блоками БП-8 и БКУ по внутреннему каналу Е1.
В состав логики управления входят входной и выходной буферы В1Л7!
и ВЦЕ2, выполненные на элементах В16, В26, и мультиплексор МИХ
(Э40). Входной буфер имеет три входа (1РСМ0-А...1РСМ2-А) для под-
ключения к основным трактам ИКМ и три входа (1РСМ0-В...1РСМ2-В)
для подключения к резервным трактам ИКМ. Точно так же выходной
буфер имеет три выхода (ОРСМО-А...ОРСМ2-А) для подключения к
основным трактам ИКМ и три выхода (ОРСМО-В...ОРСМ2-В) для
подключения к резервным трактам ИКМ. В зависимости от состоя-
ния шины А/В входной и выходной буферы обеспечивают подклю-
чение к блоку трех либо основных, либо резервных трактов ИКМ.
Выход ОРСМО-А (ОРСМО-В) выходного буфера, кроме того, может
работать в режиме «полуцикл». В режиме «полуцикл» в одной поло-
вине ИКМ-цикла выход открыт для передачи данных, а в другой по-
ловине цикла переводится в состояние высокого импеданса. Муль-
типлексор позволяет направить во входной поток 2 цифрового ком-
мутатора либо данные с выхода контроллера линейного окончания
ИКМ-30, либо с выхода последовательного порта 2 устройства кон-
ференц-связи 2. Выбор источника данных определяется состоянием
программно управляемой шины 8ЕЬВ из СРП.
Контроллер линейного окончания Е1 (В39) служит для организа-
ции дополнительного канала связи через блок БП-8 с устройством
управления, коммутации и синхронизации (УКС) или с удаленной
станцией ОТС-ДСС. Связь контроллера Е1 с четырехпроводной фи-
зической линией связи интерфейса Е1 осуществляется через схему ли-
нейного сопряжения.
Сигнальный процессор выполняет в устройстве конференц-связи
обработку до 64 каналов речевых ИКМ-кодированных данных, при-
нимаемых и передаваемых им через два последовательных порта вво-
да-вывода. Управление устройством конференц-связи со стороны
СРП заключается, помимо начальной установки сигнального про-
цессора, в задании текущей конфигурации речевых каналов. Конфи-
гурацию речевых каналов устройства конференц-связи задает СРП.
Число речевых каналов, объединенных в одну конференцию, может
достигать 64. Объединение речевых каналов в конференцию имеет смысл
тогда, когда в нее входят не менее 3 речевых каналов (участников кон-
ференции), а максимальное количество конференций, одновременно
поддерживаемых устройством конференц-связи, равно 21. Устройство
конференц-связи непрерывно следит за текущим состоянием организо-
ванных в нем конференций, не допуская превышения уровня сигналов в
выходных каналах конференций верхнего порогового уровня +2,9 дБ.
Четыре контроллера протокола НВЬС (П28...О31) предназначе-
ны для обслуживания сигнальных каналов О восьми линий АЛц.
Контроллер НОЬС при завершении приема или передачи каждого
сигнального пакета по протоколу НОЬС извещает СРЬГ установкой
запроса на своем выходе прерывания. Схема сопряжения с абонент-
скими линиями обеспечивает подачу питания в абонентские линии и
контроль их состояния.
Блок ЕМ-ЧС (рис. 3.29, см. вклейку) предназначен для примене-
ния в качестве комплекта аналоговых двух- или четырехпроводных
каналов ТЧ и обеспечивает подключение восьми каналов, каждый
из которых может быть двух- или четырехпроводным с входным со-
противлением 600 Ом. Этот блок осуществляет в каждом канале при-
ем и передачу частотных сигналов кодом ВТМР, а также прием сиг-
налов с частотами 1600, 2100 и 2600 Гц. Блок ЕМ-ЧС производит
обмен данными с центральным процессором блока БКУ по основ-
ному (В1180, /ВЫ80) или резервному (ВЬ81, /ВЫ81) сигнальному ка-
налу К8-485 и связан с блоком БКУ двумя каналами Е1, один из ко-
торых основной (ТРСМ0-А, ТРСМ1-А, ОРСМО-А, ОРСМ1-А), а дру-
гой — резервный (ТРСМ0-В, ТРСМ1-В, ОРСМО-В, ОРСМ1-В). Син-
хронизация блока осуществляется от БКУ опорными частотами 8 кГц
(8К) и 4096 кГц (4М) по основному (А) или резервному каналу (В).
Управляющий процессор УП (Вб) служит для управления другими
устройствами блока ЕМ-ЧС и организации взаимодействия блока с
БКУ. УП работает от внутреннего генератора с частотой 40 МГц. Схе-
ма запуска (СЗ) вместе с кнопкой 81 служит для перезапуска управля-
ющего процессора, что также приводит к установке в исходное состо-
яние сигнального процессора СП (В20). Управляющий процессор осу-
ществляет обмен с ОЗУ и ПЗУ по шинам АВ00...АВ07 и шине адре-
сов А08...А15 с адресацией ячеек через регистр адреса РА, работаю-
щего на адресную шину ЬАОО — ЬА18. Обмен с регистрами других
устройств блока осуществляется через буфер данных БД по мульти-
плексированной шине адреса/данных ООО — 007.
Выбор устройств блока, а также работа УП с ОЗУ и ПЗУ осуще-
ствляется программируемыми сигналами синхронизации ввода-вы-
вода — чипселекторами. Управляющий процессор обрабатывает
сигналы от трех таймеров: встроенного таймера контроля опорной
частоты 8 кГц и двух сторожевых таймеров. Сигналы 8 кГц поступа-
ют на вход встроенного в управляющий процессор таймера, кото-
рый может быть активирован или заблокирован программно. Вто-
рой сторожевой таймер является внешним по отношению к управля-
ющему процессору; он собран внутри схемы запуска. Работа этого
таймера прерывается программной выработкой сигналов ЬОСК УП,
а его срабатывание при отсутствии этих сигналов происходит через
1,6 мс и приводит к перезапуску УП. Работа этого таймера аппарат-
но блокируется.
Коммутационное поле КП (Э16) производит соединения линей-
ных комплектов ЛК с коммутационным полем БКУ через шины 8Т-
ВИ8 и с сигнальным процессором СП данного блока.
Сигнальный процессор выполнен на основе цифрового процессора
обработки сигналов ТЧ. Назначение сигнального процессора следую-
щее: фильтрация требуемых частот; генерация базовых частот кода
ПТМР; реализация функций распознавания речи для управления рабо-
той ЛК в двухпроводном режиме. Перечисленные функции выполня-
ются в СП по двум его последовательным портам (32 цифровых канала
в каждом), к каждому из которых подключены тракты двух каналов Е1.
Синхронизация СП осуществляется сигналами 256 кГц (256 К) от ком-
мутационного поля и 2048 кГц (2М) от схемы синхронизации.
Схема синхронизации (СС) блока реализована на базе програм-
мируемой логической матрицы. Работа СС осуществляется от двух
опорных сигналов частот 8 кГц (8К) и 4096 кГц (4М) от центрально-
го процессора БКУ. Схема синхронизации вырабатывает сигналы
опорной частоты 2048 кГц, необходимые для работы блока, а также
сигналы выборки 8ЕЬ0...8ЕЬ7 для формирования канальных интер-
валов в каналах Е1.
Схема управления линейными комплектами СУ (П21) реализова-
на на базе программируемой логической матрицы. В состав СУ вхо-
дят три доступных для УП регистра: регистр конфигурации блока,
обеспечивающий установку линейного комплекта в двух- или четы-
рехпроводной режим; регистр управления приемом/передачей, слу-
жащий для управления в линейных комплектах с двухпроводным ре-
жимом направления передачи речи; регистр теста, необходимый для
переключения линейных комплектов в тестовый режим.
Регистр номера РН (ПЗ) предназначен для определения адреса
80...84, задаваемого местом расположения блока в кассете, а также
для определения какой из блоков БКУ является основным, а какой —
резервным (сигналы ЕА и ЕВ). Регистр индикации РИ (022) управ-
ляет светодиодами, расположенными на передней панели платы бло-
ка, которые позволяют получить визуальную информацию о теку-
щем состоянии блока.
Линейные комплекты предназначены для сопряжения с канала-
ми ТЧ. В состав каждого ЛК входят кофидек, устройство согласо-
вания с каналом ТЧ и переключатели режимов работы ЛК. Уст-
ройство согласования обеспечивает трансформаторную развязку
канала и устройств ЛК, а также регулировку уровней приема и пе-
редачи по каналу.
Блок перегонной и межстанционной связи (БПС-МС) обеспечива-
ет подключение четырех линий перегонной связи (ПГС) с питанием
по системе ЦБ напряжением 48 В; подключение двух линий межстан-
ционной связи (МЖС); аналого-цифровое и обратное преобразова-
ния речевого сигнала; передачу и прием из линии сигнала индуктор-
ного вызова.
Структурная схема БПС-МС приведена на рис. 3.30. Блок включает
в себя ряд узлов, входящих в блок БАК: приемники ПЧ; приемопере-
датчики К8-485; буферы ИКМ-трактов БВТ и БИТ; микроконтрол-
лер МК; узел синхронизации. Перечисленные узлы имеют такое же
назначение, как и в блоке БАК.
Кроме того, в БПС-МС входят 4 комплекта перегонной связи
(КПС); 2 комплекта линий межстанционной связи (КСЛМС); узел
управления и тестирования комплектов ПГС и МЖС.
Узел управления и тестирования комплектами ПГС и МЖС пред-
назначен для управления по командам от МК режимом работы ком-
плектов (полудуплексный или дуплексный — для ПГС), управления
реле комплектов, передачи в МК информации о состоянии шлейфа
линий связи и индикации оптических сигналов: «ВАТ» (отсутствие
батарейного питания -60 В), «КЕАЭУ» (есть обмен с БКУ) и «ТЕ8Т»
(включен режим тестирования комплекта).
Комплект перегонной связи предназначен для двухпроводного
подключения линии перегонной связи. В линию подается питание
напряжением 48 В, которое формируется в каждом комплекте отдель-
ным преобразователем типа «ПС-ЭС», работающим от источника
питания 60 В. В каждом комплекте также находится преобразова-
тель напряжения, позволяющий получить напряжения +5 и -5 В от
источника питания +12 В. Комплект перегонной связи обеспечивает
аналого-цифровое и обратное преобразования. КПС имеет два ре-
Рис. 3.30. Структурная схема блока БПС-МС
жима работы — дуплексный и полудуплексный. Основным режимом
работы является полудуплексный.
Структурная схема комплекта перегонной связи (КПС) приведена
на рис. 3.31. Двухпроводные линии ПГС подключаются к БПС-МС че-
рез узлы защиты от перенапряжения в проводах ЬА и ЬВ. В КПС кроме
обычной защиты, реализованной узлом защиты 1 (узел включает пози-
сторы и защитные стабилитроны), применен узел защиты 2, позволяю-
щий отключать линию ПГС от КПС при длительных напряжениях по-
мех выше 200 В в проводе ЬА с помощью реле К9 и К10. Затем цепь
линии ПГС проходит через контакты двух реле К7 и К8, которые по-
зволяют подключить линию ПГС либо к комплекту перегонной связи,
либо к источнику вызывного сигнала, либо к линии тестирования.
Напряжение питания 48 В поступает в линию через мост питания,
состоящий из источника тока, подключенного к проводу ЬВ, и элек-
тронного дросселя, включенного в провод ЬА. К электронному дрос-
селю подключен датчик шлейфа, который реагирует на появление
тока в проводе ЬА при замыкании шлейфа линии ПГС. С помощью
переключателей можно менять чувствительность датчика шлейфа.
Разделительный трансформатор (Т1) осуществляет гальваничес-
кую развязку разговорных цепей КПС и линии ПГС. Конденсатор
С1 предотвращает протекание постоянного тока через обмотки Т1.
Активная дифсистема разделяет (в дуплексном режиме работы) на-
правление приема и передачи речи, превращая двухпроводной тракт
в четырехпроводной.
Устройство управления голосом (УУГ) задает направление пере-
дачи речи в симплексном режиме КПС. При превышении регулируе-
мого порогового уровня входного сигнала УУГ формирует управля-
ющий сигнал на шине К, с помощью которого включаются реле КЗ и
К4. Контактами этих реле создается цепь передачи речи в сторону
линии ПГС. При отсутствии сигнала на входе УУГ управляющий
сигнал передается по шине Т, что приводит к включению тракта на
прием речи от линии ПГС. Управлять включением тракта приема
речи от линии ПГС можно и от тангеиты телефонного аппарата,
включенного в линию ПГС. Для этого используется датчик шлейфа
и шина ВЫ. Номинальный уровень аналогового сигнала, передава-
емого в линию ПГС, задается переключателями 81 и 82.
Блок комплектов соединительных линий межстанционной связи
(КСЛМС) содержит два комплекта межстанционной связи и обеспе-
Рис. 3.31. Структурная схема комплекта перегонной связи
чивает преобразование интерфейса аналоговых соединительных ли-
ний (СЛ) в цифровой и обратно.
Структурная схема комплекта соединительных линий межстанци-
онной связи представлена на рис. 3.32. Комплект КСЛМС состоит
из дифсистемы, разделительного трансформатора, датчика шлейфа,
датчика вызова, блока реле, кофидека, узла защиты от перенапряже-
ния. Двухпроводная линия МЖС подключается проводами ЬА и ЬВ
к узлу защиты от перенапряжения. Далее провода линии проходят
через контакты реле, которые позволяют подключить линию к транс-
форматору (реле К1, К2), шине вызывного сигнала (реле Кб, К7) и к
линии тестирования (реле К5).
Датчик вызова обнаруживает вызывной сигнал, поступающий со
стороны линии, и по шине ПЬ(1+2) извещает об этом узел управле-
ния и тестирования блока БПС-МС. В состоянии ожидания приема
вызова провода линии отключены от трансформатора Т с помощью
контактов оптореле К1 и К2. В таком состоянии по команде от МК
«АЬВ» (аналоговая петля) можно проверить работу кофидека в ре-
жиме заворота.
К проводу ЬВ подключен датчик шлейфа, который реагирует на
появление тока в этом проводе при посылке вызывного сигнала по
линии МЖС. Сигнал на шине ВЫ извещает о прохождении вызыв-
ного сигнала через линию МЖС. Контакты оптореле КЗ и К4 позво-
ляют закоротить провода ЬА и ЬВ линии.
Устройство управления, коммутации и синхронизации У КС. При
необходимости построения коммутационной станции емкостью бо-
лее 224 АЛ следует объединять несколько модулей УК, количество
которых определяется требуемой номерной емкостью. При этом по-
требуется применение группового оборудования коммутации, в ка-
честве которого используется устройство управления, коммутации и
синхронизации УКС, разработанное на базе промышленного ком-
пьютера, встраиваемого в корпус КАСК 314Т с пассивной кросс-пла-
той ВР-148.
Структурная схема устройства УКС представлена на рис. 3.33.
Основой примененного промышленного компьютера является про-
мышленная процессорная плата ШК1-3712, оснащенная высоко-
производительным процессором 1п1е1 Се1егоп 900 ГСРОА, моду-
лем оперативной памяти емкостью 128 Мбайт, всеми требующи-
мися для работы ПЭВМ контроллерами. Электропитание устройств
VI
00
Рис. 3.32. Функциональная схема комплекта межстанционной связи
Межмодульные каналы Е1
к
(У
К
Я
а
(О
Я
да
(128 каналов) и
магистраль
синхронизации
— шина 18А
ш
Рис. 3.33. Структурная схема устройства управления, коммутации
и синхронизации (УКС)
промышленного компьютера обеспечивает встроенный в его состав
источник питания типа АСЕ-932Т или аналогичный, преобразующий
опорное напряжение 60 В в напряжения ±5 и ±12 В. Для выполнения
функций управления, коммутации и синхронизации в состав УКС
включаются блоки ВВС, БГП и БГР, устанавливаемые в разъемы
(«слоты») промышленного компьютера.
Блок внутренних (межмодульных) соединений БВС обеспечивает
подключение четырех каналов Е1, которыми устройство УКС свя-
зывает между собой устройства УК. Цифровые потоки четырех ка-
налов Е1 от БВС по шинам ЗТ-Вш поступают в блок БГП.
Блок группового поля коммутации (БГП) имеет в своем составе
поле коммутации 16 х 16 трактов каналов Е1 (512 х 512 КИ), обеспе-
чивающее временную коммутацию информации, поступающей по
шинам 8Т-Виз в блок БГП из блоков БВС.
Блок БГР (Блок группового расширения) включается в состав стан-
ции, если необходимо организовать каналы Е1 с другими коммута-
ционными станциями; увеличить вычислительную мощность УКС
для обеспечения обработки сигнальной информации, например, при
расширении количества систем сигнализации, которые может обра-
батывать УКС; включить внешние каналы Е1 с целью выделения из
входящего потока опорного сигнала для системы ФАПЧ, обеспечи-
вающей формирование сигналов синхронизации станции.
Устройство управления, коммутации и синхронизации, в состав
которого включен один или несколько блоков БГР, обозначается как
УКСС (устройство управления, коммутации, синхронизации и сиг-
нализации).
Блок БВС обеспечивает прием и передачу информации по четы-
рем четырехпроводным каналам Е1 от модулей УК; прием и переда-
чу информации по четырем четырехпроводным каналам Е1 от бло-
ка группового поля коммутации; физическое согласование внутрен-
них и линейных трактов каналов Е1; выделение синхросигналов из
входящих трактов Е1; прием и передачу информации по О-каналу.
Структурная схема блока БВС представлена на рис. 3.34.
В состав блока входят следующие функциональные устройства: од-
нокристальный микроконтроллер МС551(О9); два двухканальных кон-
троллера НОЬС (102, 202); регистр 1Кр-КО (02, Ю1, 201); стек НГО
(04, 05). Однокристальный микроконтроллер выполняет функции уп-
равления всеми функциональными устройствами блока БВС, обеспе-
18А РС виз
Межмодульные каналы Е1
Рис. 3.34. Структурная схема блока ВВС
чивает стартовую инициализацию контроллеров каналов Е1 (ЗЭ1...6В1)
по включению питания, а также контролирует состояния трактов кана-
лов Е1. Тактовая частота микроконтроллера равна 24 МГц.
В блоке БВС для защиты БИС тракты межмодульных каналов Е1
включаются в обмотки развязывающих трансформаторов и проходят
через оптронные ключевые схемы, согласующие резисторы и ограни-
чители всплесков напряжения. Выделенный приемником сигнал так-
товой синхронизации поступает на блок БГП, в котором расположе-
ны системы синхронизации и фазовой подстройки частоты. Синхро-
низировать систему можно только от нулевого или первого канала Е1.
При возникновении ошибок на трактах или других неисправнос-
тях контроллер Е1 отслеживает эти ситуации и передает информа-
цию в режиме прерываний по изменению состояний в микроконт-
роллер П9, который, в свою очередь, передает предварительно об-
работанную информацию в центральный процессор через стек Г1ГО
(П4, П5). Стек Г1ГО одной стороной подключен к внутренней шине
микроконтроллера, а другой стороной — к 18А шине центрального
процессора. Г1ГО выполнен на двух микросхемах для обеспечения
двунаправлености обмена, так как каждая микросхема поддержива-
ет передачу данных только в одном направлении. Обмен ведется по
параллельной восьмибитовой шине.
Контроллеры НПЬС обслуживают четыре канала межмодульной
сигнализации. Каждому сигнальному каналу соответствует один из
канальных интервалов (кроме нулевого) соответствующего канала
Е1. Контроллеры обеспечивают обработку данных по протоколу
НПЬС/ЬАР-П второго уровня модели 081. При поступлении пакета
данных контролер НПЬС вырабатывает прерывание. Прерывания
от каждого контролера подаются в регистр 1КР-КО, объединяются
и поступают в центральный процессор.
Блок группового поля коммутации (БГП) обеспечивает коммута-
цию 512 каналов по 64 Кбит, образованных в 16 трактах четырех
каналов Е1, формирование сигналов системной синхронизации для
блоков УК и УКС. БГП включает в себя также систему ФАПЧ для
обеспечения подстройки частоты системной синхронизации под опор-
ный синхросигнал, выделяемый из тракта Е1. Блок имеет в своем
составе устройство, обеспечивающее управление шестью внешними
групповыми коммутаторами.
Структурная схема блока БГП представлена на рис. 3.35.
и»
Рис. 3.35. Структурная схема блока БГП
1РС18А виз
ИКМ-тракты четырех
каналов Е1
В состав блока входят следующие функциональные устройства:
схема цифровой фазовой автоподстройки ЭРЬЬ (П9); временное поле
коммутации, реализованное на двух микросхемах МХ1 (Э5) и МХ2
(Вб); регистры управления полем коммутации Кб-СОХТКОЬ (В4),
адресом КО-АПКЕ88 МХ (ЭЗ), данными КО-ВАТА МХ (В2), схе-
мой автоподстройки КО-ВРЬЬ (В7) и схемой внешнего группового
поля коммутации КО-ВКУ (В21, В22).
Выработку опорных частот синхронизации производит схема циф-
ровой фазовой подстройки частоты (В9). На эту микросхему посту-
пают выделенные частоты из входных трактов, под одну из которых
производится подстройка частоты синхронизации всей системы. Ре-
жим работы этой микросхемы задается напрямую центральным про-
цессором групповой ступени по шине 18А через КО-ВРЬЬ (В7).
Сигнал синхронизации может вырабатываться как от опорного
генератора автономно, так и под действием внешнего синхросигна-
ла. При пропадании выделенного внешнего синхросигнала проис-
ходит автоматический переход на работу от внутреннего опорного
генератора, подключенного к ВРЬЬ.
Коммутационное поле выполнено на двух микросхемах — МХ1 и МХ2
и обеспечивает временную коммутацию 512 каналов по 64 Кбит/с. По-
скольку каждая микросхема имеет 16 входных трактов и только 8 вы-
ходных, используют 2 микросхемы для образования матрицы 16 х 16
каналов Е1 (у микросхем запараллеливаются входные тракты). Мик-
росхемы имеют мультиплексную шину адрес/данные, а шина 18А —
демультиплексированная. Схема мультиплексирования шины адрес/дан-
ные выполнена на элементах 02, ИЗ и П4. Адрес у полей коммутации
общий. Адресация осуществляется в виде данных. Общий адрес запи-
сывается в регистр ИЗ и производится обращение к микросхемам МХ1
и МХ2 через индивидуальные регистры данных.
Синхронизация микросхем МХ1 и МХ2 осуществляется частотой
независимо от работы внутреннего генератора, а также может про-
текать от своего генератора, но и от генератора, расположенного на
другой аналогичной плате.
Выходные тракты выведены наружу через управляемые буфер-
ные регистры ОЕ. Это необходимо для резервирования плат внут-
ри одной секции групповой ступени. Выходные тракты могут быть
выключены, а входные тракты невыключаемые. Управление выход-
ными буферами трактов и синхронизации происходит через регистр
Кб-СОКТКОЬ (Э4), доступный для центрального процессора че-
рез шину 18А.
Программируемый мультиплексор выделения и транзита каналов
МВТК — многофункциональная каналообразующая аппаратура (с
гибким конфигурированием) первичной цифровой системы пере-
дачи по волоконно-оптическим кабелям для сети оперативно-тех-
нологической связи на железнодорожных линиях и метрополитене.
Аппаратура МВТК обеспечивает передачу и прием двух групповых
потоков по одномодовому или многомодовому волоконно-оптичес-
ким кабелям на длину волны 1550 нм и 1300 нм; кроссировку основ-
ных цифровых каналов в пределах группы (до восьми) первичных
цифровых каналов с программируемой конфигурацией коммута-
ционной матрицы; образование различных аналоговых и цифро-
вых канальных интерфейсов; выделение части каналов из первич-
ного цифрового потока 2048 Кбит/с (с цифровым транзитом осталь-
ных каналов); формирование резервного оптического канала для
работы в конфигурации (1+1); служебную связь между станциями
вдоль линейного тракта; организацию 30 каналов конференц-свя-
зи, а при установке дополнительных плат Т число конференц-кана-
лов может быть доведено до 60; мониторинг состояния оборудования
оконечных и промежуточных станций, участков линейного тракта,
качества передаваемой информации и дистанционное управление
конфигурированием соединений.
Передача сигналов мониторинга, управления и служебной связи
осуществляется в основном потоке Е1 либо в отдельном канале, что
позволяет сохранить систему контроля, управления и служебной связи
при передаче основного потока Е1 по резервному тракту в случае
аварии, обрыва кабеля и т.д.
Существуют два варианта исполнения аппаратуры МВТК разных
заводов-изготовителей, обладающие практически одинаковыми
функциональными возможностями, — ВТК-12 и МВТК-2. Структур-
ная схема аппаратуры МВТК-2 приведена на рис. 3.36.
Аппаратура состоит из мультиплексора цифровых потоков с ком-
мутацией и суммированием (см. рис. 3.36, а) и мультиплексора выде-
ляемых каналов (см. рис. 3.36, б).
Блок оптических линейных интерфейсов (ИОЛ) обеспечивает пе-
редачу и прием оптических сигналов по двум направлениям линей-
ного тракта (А и В); формирование, кодирование (декодирование) и
а
б
Блок оптических
линейных интерфейсов
512к
ВП
на КСМ
ВП
основной — резервный
Блок кросс-коннектора
(основных и сигнальных
каналов) и цифрового
суммирования
Блок
первичных электрических
512к
Блок
контроля,
сигнализации и
управления
ИК
ИК
Основной
Резервный
Основной
Резервный
Аи О
А' В' С О' Е' Р' О' Н'
МЮ
Е1
ик-мсс
Н
В
о
Е
Р
Рис. 3.36. Структурная схема аппаратуры МВТК-2:
а — мультиплексор цифровых потоков с коммутацией и суммированием;
б — мультиплексор выделяемых каналов
передачу по одномодовому или многомодовому оптическому кабе-
лю первичного цифрового потока 2048 Кбит/с (Е1), служебного циф-
рового потока 512 Кбит/с и маркерного сигнала; образование двух
первичных интерфейсов 2048 Кбит/с для подключения соответству-
ющих портов (А, В) мультиплексора каналов; образование двух ин-
терфейсов по Рек.У.35 для служебного цифрового потока 512 Кбит/с,
используемого для организации каналов телеконтроля, управления
и служебной связи.
Оборудование кросс-коммутации состоит из блока первичных элек-
трических интерфейсов с цикловым фазированием и блока кросс-кон-
нектора основных и сигнальных каналов и цифрового суммирования.
Программируемый мультиплексор каналов имеет восемь основ-
ных портов с первичными электрическими интерфейсами (2048 Кбит/с)
по стандарту 6.703, которые используются следующим образом:
порты А и В — для передачи и приема потоков Е1 по двум направле-
ниям линейного тракта (через блок оптических линейных интерфей-
сов); порты С и О — для передачи и приема потоков двух каналов Е1
(один основной, другой резервный) и подключения к устройству ком-
мутации комплекса ОТС-ДСС; порт Г — для ответвления цифрово-
го канала или для подключения дополнительного мультиплексора
МВТК; порт Е — для подключения дополнительного мультиплексо-
ра МВТК; порты С и Н — для подключения резервной магистрали и
ответвлений цифровых каналов Е1.
Кросс-коннектор с коммутацией временных канальных интерва-
лов (КИ) в циклах передачи и приема обеспечивает следующие виды
соединений (в соответствии с заданной программой): коммутацию
любого из 30 канальных интервалов (кроме КИО и КИ16) входящих
цифровых потоков каналов Е1 с любым из 30 канальных интервалов
(кроме КИО и КИ16) исходящих цифровых потоков каналов Е1; об-
разование до 21 конференции с общим количеством входящих в них
каналов не более 64. Для каждого канала, входящего в конференц-
соединение, могут быть установлены дополнительное затухание по
входу и по выходу канала для выравнивания уровня сигнала, при-
нимаемого абонентами, участвующими в конференции; коммутация
сигнальных каналов (СУВ), образованных в рамках сверхциклов в
КИ16, между четырьмя входящими потоками.
Блок контроля, сигнализации и управления (КСУ), установлен-
ный в каждом мультиплексоре, входит в систему дистанционного
управления и мониторинга. Сигнал мониторинга, дистанционного
управления и служебной связи передается в основном потоке Е1. Для
увеличения живучести связи и непрерывного контроля вдоль линии
при различных авариях, обрывах кабеля и пр. в МВТК-2 осуществ-
ляется автоматическое переключение этого канала на резервную ли-
нию связи.
Мультиплексор выделяемых каналов включает в себя мультиплек-
сор/демультиплексор основных цифровых каналов, образованных в
одном канале Е1 (МД), и сменные блоки (платы) канальных интер-
фейсов (в один блок включается от одного до четырех каналов). Для
обеспечения высокой надежности аппаратуры предусмотрено резер-
вирование групповых функциональных узлов аппаратуры с автома-
тическим аварийным переключением.
Обеспечивается резервирование следующих групповых узлов:
полное резервирование блока оптических линейных интерфейсов по
схеме 1+1 путем установки дополнительного оптического приемо-
передатчика с организацией автоматического защитного переклю-
чения цепи на стороне электрических интерфейсов; резервирование
электрического первичного интерфейса между мультиплексором и
устройством коммутации ОТС-ДСС путем передачи контроля инфор-
мационного потока Е1 по двум параллельным стыкам С и В с авто-
матическим управлением этими стыками за счет обмена сигналами в
КИО первичного цифрового потока (происходит переключение с ос-
новного интерфейса С на резервный интерфейс Э); частичное резер-
вирование кросс-коммутатора каналов за счет возможности транзи-
та части каналов между основными портами по двум альтернатив-
ным путям (через элементы коммутации отдельных направлений или
с автоматическим переключением с главного направления А на сле-
дующие по приоритету направления — В, С (В), Е, Г, О, Н); резерви-
рование вторичных источников электропитания аппаратуры.
Мультиплексор выделяемых каналов обеспечивает взаимодей-
ствие с другими устройствами по следующим канальным интерфей-
сам (ИК): интерфейсом сопряжения с аппаратурой сети передачи
данных К8-232 и К8-485; интерфейсом для подключения к локаль-
ным сетям стык ЕЙ1ете1 (ЛК-ПД); двухпроводным аналоговым ин-
терфейсом для подключения радиостанций поездной радиосвязи типа
ЖРУ (ЛК-ПРС) и типа РС-46 (ЛК-ТЧ-К846); четырехпроводным
интерфейсом базового доступа типа VI со структурой 2В + Э для уда-
ленного подключения сетей ПД (ЛК-ПД-ООД); четырехпроводным
интерфейсом 8/Т с доступом 2В + П для прямого (ближнего) сопря-
жения с сетью ПД (ЛК-ООД); двухпроводным интерфейсом базово-
го доступа 18ЭМ (2В + П) 1!к0 для подключения цифровых телефон-
ных пультов (ЛК-ЦТ-ЫкО).
Взаимодействие с аналоговыми четырехпроводными интерфейса-
ми обеспечивает подключение к типовым каналам ТЧ и аппаратуре
ОбТС (ЛК-ТЧ), к аппаратуре избирательной связи в исполнитель-
ном (ЛК-ТЧ-И), распорядительном (ЛК-ТЧ-Р) режимах, организа-
цию защитного кольца по каналам ТЧ (ЛК-ТЧрез) и формирование
сигнального канала для защитного кольца (ЛК-ТЧсиг), подключение
аппаратуры ТУ-ТС (ЛК-ТЧк) и регистратора переговоров (ЛК-ТЧ-3).
Аналоговые двухпроводные интерфейсы служат для подключения к
аналоговым групповым каналам ОТС в распорядительном (ЛК-2Р)
и исполнительном (ЛК-2И) режимах (в исполнительном режиме
предусмотрено согласованное с каналом ТЧ или высокоомное
подключение).
В МВТК предусмотрен дистанционный контроль (мониторинг)
и управление всеми видами оборудования комплекса, который вы-
полняется с помощью общей автоматизированной системы, в состав
которой входят компьютерные терминалы рабочих станций участ-
кового и сетевого мониторинга и управления; встроенные устрой-
ства формирования и маршрутизации каналов мониторинга и управ-
ления; встроенные блоки контроля, сигнализации и управления, осу-
ществляющие контроль состояния оборудования, передачу инфор-
мации для мониторинга по запросам от рабочих станций, а также
выполнение команд управления от рабочих станций. В данной сис-
теме предусмотрены рабочие станции мониторинга и управления двух
уровней: станции первого уровня, выполняющие контроль и управ-
ление оборудованием на объектах в пределах одного участка железно-
дорожной сети связи; станции второго уровня, собирающие информа-
цию для общего мониторинга от группы станций первого уровня, а также
вырабатывающие команды управления для станций первого уровня,
которые они затем преобразуют в команды управления оборудовани-
ем на конкретных объектах внутри участка. При необходимости мо-
гут быть организованы рабочие станции третьего уровня, интегри-
рующие и координирующие работу группы станций второго уровня.
Структура разработанного программного обеспечения, протоколов
информационного обмена и формат адресного поля кадров позво-
ляют реализовать многоуровневую (иерархическую) систему сетево-
го мониторинга и управления.
Резервирование оборудования ОТС-ДСС при использовании в ЕДЦУ.
Аппаратура ОТС-ДСС может быть использована в Едином диспет-
черском центре управления (ЕДЦУ) с резервированием основного
оборудования. Вариант применения системы ОТС-ДСС в ЕДЦУ при-
веден на рис. 3.37. Основное или резервное оборудование состоит из
группы УК, соединенных по интерфейсам Е1 с УКС. УКС обеспечи-
вает коммутацию между УК. Через УКС также обеспечивается цент-
рализация технического обслуживания на основе пульта техничес-
кого обслуживания (ПТО).
В ЕДЦУ устанавливается основное и резервное оборудование
коммутации и мультиплексоров МВТК. В коммутационное обору-
дование включаются ПОС-Ц, регистраторы переговоров, аналого-
вые ТА и другие устройства. В МВТК включаются каналы Е1. Для
переключения периферийных устройств (ПОС-Ц, ТА, регистраторов)
и каналов Е1 с основного оборудования на резервное предназначе-
ны блоки БКП, включающие в себя коммутационные элементы. На
рис. 3.37 показано состояние блока БКП, когда через его контакты
каналы Е1 подключены к резервному оборудованию. Переключения
происходят при аварийных ситуациях, проведении реконструкции
сети или при регламентных работах. Количество устанавливаемых
блоков БКП определяется количеством коммутируемых линий. Один
блок БКП рассчитан на коммутацию до 12 двухпроводных линий.
Терминальное оборудование аппаратуры ОТС-ДСС. Аппаратура
ОТС-ДСС поддерживает работу со следующим абонентским обору-
дованием: телефонными аппаратами с декадным и частотным набо-
ром номера; телефонными аппаратами с питанием от местного ис-
точника тока (ТА МБ); абонентскими аппаратами громкоговорящей
связи; регистраторами переговоров; терминальным оборудованием
сети 18ПМ (ПОС-Ц).
Для работы по каналам перегонной связи возможно использова-
ние как существующих телефонных трубок перегонной связи, так и
трубок с ПТМГ или импульсным набором номера.
Пульт оперативной связи (ПОС-Ц) реализуется на базе цифрово-
го телефонного аппарата Зирегзе! 4150, имеющего жидкокристалли-
ческий индикатор вызова, 14 программируемых персональных
пос
Рис. 3.37. Схема резервирования оборудования ОТС-ДСС
Каналы Е1
(абонентских) клавиш, а также клавиши тастатурного номеронаби-
рателя, шесть сенсорных программируемых клавиш и др. (рис. 3.38).
На пульте обеспечивается регулировка громкости разговорного трак-
та и вызывного сигнала, а также визуальная индикация вызова и дру-
гие функции. К пульту возможно подключение до двух блоков рас-
ширения клавиатуры РКМ 48 по 48 программируемых персональ-
ных клавиш. С помощью пульта ПОС-Ц можно обеспечивать уста-
новление соединений при наборе номера с персональных клавиш
абонентов (прямой вызов); установление соединений при наборе но-
мера вызываемого абонента с кнопочного номеронабирателя; при-
ем, отображение и звуковое сопровождение входящих вызовов; со-
единения при положенной микротелефонной трубке; ведение пере-
говоров с одновременным приемом входящих вызовов, установле-
нием новых исходящих вызовов; подключение внешнего микрофо-
на, блокировка микрофона, подключение педали, проведение цир-
кулярных (общих) и групповых вызовов; подключение внешнего
ЖКИ
Бреакег
Клавиша
РАЗГОВОР
НоИ
Клавиша
СБРОС
Бирегкеу
СУПЕРКЛАВИША
М1сгор1юпе
Клавиша —
МИКРОФОН
им
Клавиша
регулировки
уровня
Сенсорная
клавиша
ОТМЕНА
Сенсорные
программируемые
клавиши
Регзопа1 Кеу§ (1...14)
Персональные
клавиши
Кнопочный
номеронабиратель
Индикатор
входящего
вызова
Рис. 3.38. Внешний вид и назначение клавиш
на лицевой панели пульта ПОС-Ц
громкоговорителя; проведение аудиоконференций и циркулярных со-
вещаний с большим количеством участников, состав которых мо-
жет определяться по запрограммированному списку и последова-
тельному сбору участников; удержание ранее установленных соеди-
нений; индивидуальный отбой исходящих и входящих вызовов; пе-
реадресация вызовов другому абоненту.
Электропитание ПОС-Ц осуществляется от блока БП-8 (БП-4) по
абонентской линии, а питание блоков расширения клавиатуры РКМ —
через адаптер от сети переменного тока 220 В. Пульты на рабочих мес-
тах диспетчеров ДСП дублируются резервными телефонными аппара-
тами для обеспечения бесперебойности связи при нештатных ситуаци-
ях. Подключение резервных ТА производится через блоки БАК-У.
Пульт ПОС-Ц предназначен для обеспечения оперативно-техно-
логической или общетехнологической связи. Он может быть уста-
новлен у диспетчера, дежурного по станции, оператора или у любо-
го станционного руководителя.
Кроме вышеперечисленных функций, ПОС-Ц обеспечивает про-
слушивание разговора, установленного по одной абонентской ли-
нии, и ведение переговоров по второй линии с возможностью пере-
ключения на прослушиваемую линию; переадресацию вызова на ТА —
резерв ПОС; установление соединения по каналу МЖС с ДСП со-
седней станции по цифровому каналу или по физической линии; воз-
можность подключения абонентов станции к групповому каналу с
разрешения ДСП или ДНЦ; режим ночного дежурного, который
позволяет объединить работу диспетчеров нескольких кругов в ноч-
ное время; связь по групповому радиоканалу, передачу вызова меж-
ду пультами ДСП и оператора; подключение к цепи ПГС и органи-
зацию конференц-связи в групповом канале.
Назначение клавиш (см. рис. 3.38) пульта: Регзопа! Кеуз с 1 по
14 — ПЕРСОНАЛЬНЫЕ именные клавиши, запрограммирован-
ные как клавиши быстрого вызова (индикаторы персональных
клавиш указывают, какие клавиши активны и в каком они состоя-
нии, клавиши на приставке имеют аналогичные функции); НоШ —
клавиша СБРОС, используется для принудительного перезапуска
ПОС-Ц (для реализации данной функции необходимо удерживать
клавишу в нажатом положении в течение 5 с); Мюгорйопе — кла-
виша МИКРОФОН, используется для включения и выключения
микрофона в режиме громкоговорящей связи (клавиша имеет ин-
дикатор, горение индикатора указывает, что микрофон включен);
Бреакег — клавиша РАЗГОВОР, используется для включения и
выключения громкоговорящей связи (аналогична по функции нож-
ной педали); Бирегкеу — СУПЕРКЛАВИША, исполняет функции
клавиши РАЗГОВОР при работе пульта по второй линии в режи-
ме радио; кнопочный номеронабиратель — для набора любого
сетевого номера; — клавиши регулировки громкости встро-
енного динамика.
Жидкокристаллический индикатор ЖКИ на лицевой панели ПОС-Ц
отображает следующую информацию: название станции, на которой
расположен пульт — в правом верхнем углу дисплея; имя абонента,
за которым закреплен пульт — в левом верхнем углу дисплея; наби-
раемый номер. На пульте имеются дополнительные сенсорные фун-
кциональные клавиши: сенсорная клавиша ОТМЕНА — в правом ниж-
нем углу дисплея; клавиши сообщения при загрузке станции — ЗАГ-
РУЗКА или при административной блокировке — БЛОКИРОВАН.
Если при наборе номера допускается ошибка, то удалить некоррект-
ную цифру можно нажатием сенсорной клавиши ОТМЕНА. Пульт
ПОС-Ц позволяет отвечать на вызовы, не поднимая телефонной труб-
ки, т.е. организовать громкоговорящую связь.
При исходящей связи набор номера может производиться при
положенной трубке. Ответ вызываемого абонента автоматически
транслируется на встроенный динамик или на колонки, подключае-
мые к ПОС-Ц. При поднятии телефонной трубки во время громко-
говорящей связи разговор автоматически переключается на нее. Ин-
дикатор микрофона гаснет. Вместо клавиши РАЗГОВОР может быть
использована ножная педаль, подключаемая к ПОС-Ц. Также име-
ется возможность подключения к пульту выносного микрофона или
микротелефонной гарнитуры.
Система мониторинга и администрирования аппаратуры ОТС ДСС
организована в соответствии с принципами, изложенными в разделе 3.3.
В системе ОТС-ДСС предусмотрены автоматизированные рабо-
чие места для управления и мониторинга системы на трех уровнях.
Для выполнения функций мониторинга и администрирования пре-
дусмотрено специализированное программное обеспечение (ПО).
К специализированному ПО первого уровня управления относятся
комплекс пуско-наладочных тестов, обеспечивающих проведение
настройки и проверки оборудования после ремонта в автономном
режиме; комплекс отладочно-диагностических тестов, обеспечиваю-
щих загрузку ПО и данных, имеющих средства отладки ПО в авто-
номном режиме; комплекс ПО, обеспечивающий основные функции
тестирования, загрузки и изменения данных УК одного комплекса в
рабочем режиме. Второй уровень управления включает комплекс ПО,
обеспечивающий полное управление группой комплексов аппарату-
ры ОТС-ДСС (участком технического обслуживания), в т.ч. непре-
рывный мониторинг технического состояния УК; возможность из-
менения или полной замены данных УК; выполнение группового
теста оборудования в указанное оператором время; тестирование
отдельных видов оборудования любого УК по заявке оператора; сбор
данных о некорректных ситуациях на УК; вывод исходных данных и
обработанных отчетов о функционировании системы. Третий уро-
вень управления системой ПО представляет обобщенную информа-
цию о работе одного или нескольких участков без возможности уп-
равления. В состав информации входит текущее состояние узла, обоб-
щенный отчет о функционировании участка за определенный период.
К рабочему месту РМ может быть подключено оборудование уча-
стков с использованием локальных сетей или с использованием ОКС
системы ОТС-ДСС.
Система электропитания аппаратуры ОТС-ДСС включает в себя
следующие устройства: преобразователь напряжения сети переменно-
го тока 220 В в станционное напряжение 60 В постоянного тока; акку-
муляторную батарею с номинальным напряжением 60 В; вторичные
источники питания, вырабатывающие напряжения ±5 и ±12 В.
Первичное электропитание аппаратуры ОТС ДСС осуществляет-
ся от источника гарантированного электропитания однофазного пе-
ременного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, получаемого
от сети трехфазного переменного тока напряжением 220/380 В с за-
земленной нейтралью.
В качестве преобразователя напряжения в аппаратуре ОТС-ДСС
в зависимости от емкости устройства коммутации и состава аппара-
туры могут использоваться следующие устройства: система питания
РоМобО-ЗОО.ЗЕ с выходной мощностью до 900 Вт и аккумуляторной
батареей емкостью до 50 Ач; система питания РР87.60-2100 с выход-
ной мощностью до 2100 Вт и аккумуляторной батареей емкостью до
100 Ач; система питания УЭПС-2-60/60-43 с выходной мощностью
до 3000 Вт и аккумуляторной батареей емкостью до 180 Ач.
Данные системы питания обеспечивают автоматический подза-
ряд аккумуляторной батареи; автоматический переход аппаратуры
на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого
напряжения 220 В; выдачу аварийных сигналов на пульт техническо-
го обслуживания в случае возникновения аварийных ситуаций; регу-
лировку выходного напряжения в пределах от 60 до 72 В.
Аккумуляторная батарея подключается параллельно с выходны-
ми шинами преобразователя напряжения и обеспечивает функцио-
нирование аппаратуры ОТС-ДСС при отключениях сети переменно-
го тока 220 В.
Вторичные источники питания вырабатывают все напряжения,
требующиеся для электропитания аппаратуры ОТС-ДСС. В качестве
вторичных источников питания в составе устройства коммутации
применяются источники питания ИПГТ. Источники питания ИПГТ
допускают, с целью повышения надежности аппаратуры ОТС-ДСС,
работу на общую нагрузку при параллельном включении.
Электропитание блоков устройства УКС обеспечивает встроен-
ный в состав промышленного компьютера источник питания типа
АСЕ-932Т или аналогичный, преобразующий напряжение 60 В в на-
пряжения ±5 и ±12 В.
Конструктивное исполнение аппаратуры ОТС-ДСС. Комплекс аппара-
туры ОТС-ДСС конструктивно представляет собой один или несколько
металлических шкафов размером 2000 х 600 х 600, в которых распола-
гается: аппаратура ОТС, оборудование транспортной сети, преобразова-
тель напряжения 220/60 В и аккумуляторы. Вариант компоновки
аппаратуры при установке УКС в шкафу приведен на рис. 3.39.
Оборудование блоков конструктивно выполнено в стандартной
19-дюймовой кассете (крейте с установленной кросс-платой). Кассе-
та рассчитана на установку до 20 блоков с шагом установки 20 мм.
Позиции установки блоков в кассете промаркированы. Блоки БКУ
и ИПГТ имеют фиксированные позиции в кассете УК. Все осталь-
ные блоки унифицированы по подключению и могут быть установ-
лены на любые позиции в кассете, что позволяет гибко менять кон-
фигурацию станции. С целью повышения надежности системы бло-
ки БКУ и ИПГТ дублируются. Предусмотрена возможность замены
этих блоков без выключения питания. На резервные позиции могут
устанавливаться дополнительные периферийные блоки, состав ко-
торых определяется проектом станции.
(мм) я
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
иоо
-=-421)--
4-4Ш
_=-401)
_=-391)
= -381)
"=-3711
4-361)--
4'351)
4-341)
4-331)
4-321)
.2-311)
4-зои- —
2-2913
= -281)
4-271)
4-261)
4-25и
4-241)--
2-231)--
2-22С
4-2Ш
= -20 и
4-191)--
4-181)
4-171)
МВТК-2
1000
900
800 4-161)
700
600
2-151)
2-141)- —
]-131)
= -121)
1-1Ш--
4-101)
500 -= - 90
400
300
200
100
2-81)
€-71)
2-61)
= -51)
= -41)
4-31)
1-21)
4-11)
€-01)
УК
УК
р7Н|П1Т]1ТП|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|1111|П11|
О О О О О О С
о о о о о с
—< СЧ еП «Г) \с
УКС
Преобразователь 220/60
РоМо60-300.3(2) Еф. «ЕРОК.Е»
Аккумуляторная батарея
60 В 48 Ач
0
Рис. 3.39. Типовая компоновка шкафа аппаратуры ОТС-ДСС с УКС
Система МиниКом ВХ-500.ЖТ. Эта система представляет собой
модифицированную учрежденческую цифровую коммутационную
станцию типа МиниКом ЭХ-500, предназначенную для применения
на сетях ОбТС железнодорожного транспорта и сетях общего пользо-
вания. Система МиниКом ЭХ-500.ЖТ была создана специально для
сетей ОТС железнодорожного транспорта. Существует также вари-
ант аппаратуры типа МиниКом АСС-Ц-ЭХ, предназначенной для
организации связи совещаний.
Система МиниКом ЭХ-500.ЖТ строится из отдельных модулей,
каждый из которых конструктивно представляет собой плату. Груп-
па модулей (иногда отдельный модуль) общего назначения получи-
ла название кластера.
В зависимости от емкости система имеет два варианта построе-
ния — с центром и без центра коммутации.
Вариант без центра коммутации позволяет построить систему с
числом аналоговых абонентских линий до 256 и до 4 каналов Е1,
причем число абонентских линий ОТС, имеющих доступ к каналам
Е1, ограничено. На рис. 3.40 показана функциональная схема станции
с максимальной емкостью. Станция состоит из двух одинаковых
кластеров, каждый из которых имеет один управляющий модуль
АЭК и четыре периферийных модуля.
Управляющий модуль АЭК включает в себя следующие основ-
ные устройства: управляющее устройство (УУ), коммутационное поле
(КП), четыре мультиплексора ЕЫС, три сигнальных процессора
АЭ8Р и субмодуль РСМ-2.
Управляющее устройство модуля АЭК состоит из следующих ос-
новных элементов: микропроцессора (МПр) типа 1386ЕХ (ШТЕЬ),
энергонезависимого оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)
емкостью 256 Кбайт, полупостоянного запоминающего устройства
типа ИазЪ (1ЫТЕЕ), контроллеров НЭЬС (НЭЬС соп!г) и генерато-
ра синхросигналов (ГСС). В УУ входит также контроллер для орга-
низации интерфейса КБ-232, используемого для включения внешних
терминалов, например, АРМ технического обслуживания (АРМТО).
В памяти ПазЪ хранятся программы работы станции и данные обо-
их кластеров. Контроллеры НЭЬС обеспечивают надежный обмен
данными между управляющими устройствами кластеров. Генера-
тор синхросигналов работает в режиме свободных колебаний или
Каналы Каналы управления
информационные основной резервный 256Кбит/с
16(32) 16(32) 16(32) 16(32) 16(32) 16(32) 16(32) 16(32)
Абонентские цифровые и Абонентские цифровые и
аналоговые линии аналоговые линии
Рис. 3.40. Функциональная схема ЭХ-500.ЖТ с двумя кластерами
в режиме внешней синхронизации. Один из ГСС по отношению к
другому может выполнять роль источника внешних синхросигналов.
Коммутационное поле представляет собой матрицу емкостью
1024 х 1024 (емкость в канальных интервалах), в которую включается до
16 каналов 4 Мбит/с. В матрицу входит устройство конференц-связи
(УКС), которое позволяет организовать до 42 независимых конферен-
ций по три участника в каждой с программным управлением усилени-
ем и затуханием в каждом речевом канале. Через коммутационное поле
устанавливаются соединения внутри кластера и между кластерами.
Мультиплексор ЕЫС служит для мультиплексирования и демуль-
типлексирования цифровых потоков, действующих между перифе-
рийными модулями и коммутационным полем. Кроме того, такой
мультиплексор обеспечивает обмен управляющей информацией меж-
ду УУ и периферийными модулями. Два мультиплексора являются
основными (ЕЫС 1 и 3) и два — резервными (ЕЫС 2 и 4).
Сигнальные процессоры АЭ8Р принимают из речевых трактов и
передают по ним тональные сигналы, а также выполняют функции
цифровых сумматоров, включаемых в групповые каналы ОТС. Суб-
модуль РСМ-2 позволяет включить в модуль АПК до двух внешних
каналов Е1.
Для передачи между кластерами речевой информации два модуля
АПК связаны цифровыми информационными каналами 4 Мбит/с.
Управляющие устройства двух модулей АЕ)К связаны между собой дву-
мя каналами управления, один из которых основной, а второй — резер-
вный. По этим каналам с помощью контроллеров НПЬС со скорос-
тью 256 Кбит/с передаются данные по установлению соединений и
по разъединениям, а также служебная информация, например, по мо-
ниторингу и администрированию кластеров. Совокупность каналов
4 Мбит/с (64 ОЦК) и 256 Кбит/с (4 ОЦК) получила название Н1§Ь
У/ау (НУ/ — скоростная линия).
Периферийные модули могут быть двух типов: ЭХ-500М-32М —
для аналоговых абонентских линий, ВХ-500Т-ПрН — для цифровых
абонентских линий. В каждый периферийный модуль включается до
16 или до 32 линий. В модуле ВХ-500М-32М происходит цифро-ана-
логовое преобразование. Периферийный модуль связан со своим
модулем АПК двумя интерфейсами ЮМ-2, каждый из которых пред-
ставляет собой цифровой канал 2 Мбит/с, включаемый в основной
мультиплексор ЕЫС. Каналы интерфейса ЮМ-2 также заводятся
"^1 — мультиплексор, используемый
при неисправности модуля АЭМ Н\У — 1м§11 \уау
\ соседнего кластера
Рис. 3.41. Функциональная схема абонентских кластеров
параллельно в другой модуль АЭМ, где они включаются в резерв-
ные мультиплексоры ЕЫС.
Рассмотрим функциональную схему прохождения разговорных
трактов через абонентские кластеры. На рис. 3.41 представлены эле-
менты двух кластеров. Показана часть периферийного модуля, пред-
назначенного для включения аналоговых абонентских линий. Из 32
абонентских линий (АЛ) показаны только 16.
На периферийной плате две аналоговых абонентских линии вклю-
чаются в один кодек-фильтр 81СОГ1. Со станционной стороны вы-
воды восьми кодеков-фильтров запараллеливаются и включаются в
общий канал интерфейса ЮМ-2. Этот канал включается параллель-
но во входы основного мультиплексора ЕЫС своего кластера и ре-
зервного мультиплексора ЕЫС соседнего кластера. В канале интер-
фейса ЮМ-2 за каждым абонентским комплектом закрепляются два
двусторонних ОЦК: один — для передачи речи, другой — для управ-
ления абонентским комплектом. Мультиплексор ЕЫС соединен с КП
линией Н\У. В направлении от периферийных модулей к КП в муль-
типлексоре происходит объединение входящих от периферийных
модулей потоков в один общий поток 4 Мбит/с. При этом от каж-
дого входящего потока 2 Мбит/с в общий поток вставляется толь-
ко половина канальных интервалов, несущих речевую информа-
цию. В обратном направлении происходит разделение общего потока
4 Мбит/с на четыре потока, направляемых к периферийным модулям.
При этом в каждый поток 2 Мбит/с вставляются 16 речевых каналь-
ных интервалов. Мультиплексор ЕЫС обеспечивает выделение и вве-
дение управляющей информации в половину канальных интервалов
потоков 2 Мбит/с, служащих для управления абонентскими комплек-
тами и кодек-фильтрами. Такая информация обрабатывается и фор-
мируется в управляющем устройстве (УУ) модуля АПК.
В КП также включены линии ШУ, идущие к субмодулю РСМ-2 и
к КП другого модуля АПК. Если соединения устанавливаются меж-
ду абонентами одного кластера, то разговорные тракты замыкаются
через коммутационную матрицу этого кластера. При соединениях
между абонентами, линии которых включены в разные кластеры,
разговорные тракты проходят через оба КП. В каждом модуле АПК
установлено по три сигнальных процессора АП8Р0...АП8Р2. Про-
цессор АП8Р0 служит для обработки и формирования межстанци-
онной сигнальной информации, а также может использоваться в ка-
честве цифрового сумматора речевых сигналов в групповых каналах
сети ОТС. На входах процессоров АП8Р1 и АП8Р2 принимаются то-
нальные сигналы кодами СК 2/11, поступающие от линий перифе-
рийных модулей, для подключения и управления радиостанциями
ПРС и ПТМГ. С выходов этих процессоров к линиям периферийных
модулей передаются тональные известительные сигналы (ответа стан-
ции, контроль посылки вызова, «занято») кодами СК 2/11, сигналы
от радиостанций ПРС и ПТМГ.
В работоспособном состоянии каждым кластером управляет
собственное УУ. Одно из УУ двух кластеров назначается ведущим
(шаз^ег), а второе — ведомым (з1ауе). В каждом УУ хранится вер-
сия программного обеспечения и данные, но только в ведущем
находится верная версия программного обеспечения и данных.
В процессе работы ведомое управляющее устройство сверяет свои
данные с данными ведущего УУ и в случае обнаружения расхожде-
ний исправляет свои данные.
В аварийном режиме (неисправность одного из УУ, КП или АП8Р)
происходит переключение обслуживания периферийных модулей с
неисправного модуля АПК на исправный модуль АПК. В исправ-
ном модуле активизируются резервные мультиплексоры ЕЫС, ко-
торые выполняют те же функции, что и основные мультиплексоры
ЕЫС в неисправном модуле АПК. Таким образом, станция, состоя-
щая из двух кластеров, продолжит нормальную работу при неисп-
равности одного из модулей АПК.
На станции ПХ-500.ЖТ в зависимости от ее назначения исполь-
зуются управляющие модули трех типов:
- модуль ПХ-500Тг-АПК, предназначенный для построения распо-
рядительной или исполнительно-распорядительной станции сети ОТС;
- модуль ПХ-500Т1-АПК, предназначенный для построения ис-
полнительной станции сети ОТС;
- модуль ПХ-500Те-АПК, предназначенный для применения в
ЕДЦУ.
Перечисленные модули отличаются друг от друга программным
обеспечением. На любом из этих управляющих модулей может быть
установлен субмодуль на два канала Е1 типа ПХ-500Т-РСМ-2.
Вариант с центром коммутации дает возможность построить стан-
цию емкостью до 512 аналоговых АЛ и до 12 каналов Е1. На рис. 3.42
представлена функциональная схема станции, включающая два мо-
дуля СРП (СРПО, СРШ), четыре кластера абонентских линий, три
модуля РСМ-4. Такая структура соответствует максимальной емко-
сти. Два модуля СРП являются центром коммутации. Они осуще-
ствляют транзитные соединения между кластерами и модулями,
включенными в них. Каждый модуль СРП состоит из коммутаци-
Е1 Е1 Е1 Е1
Е1 Е1 Е1 Е1
Е1 Е1 Е1 Е1
Рис. 3.42. Функциональная схема ЭХ-500.ЖТ с центрами коммутации
16(32) 16(32) 16(32) 16(32)
Абонентские аналоговые
и цифровые линии
16(32) 16(32) 16(32) 16(32)
Абонентские аналоговые
и цифровые линии
онного поля емкостью 1024 х 1024 и управляющего устройства. Ком-
мутационное поле образовано двумя микросхемами МТ8Ь (81ешеп8-
ТпГешоп), каждая емкостью 1024 х 512. Одна микросхема имеет 32 вхо-
да и 32 выхода со скоростью цифрового потока 4 Мбит/с на каждом.
Для образования общего коммутационного поля входы микросхем
запараллеливаются. В У У входят микропроцессор МПр типа 1386ЕХ,
энергонезависимое ОЗУ емкостью 256 Кбайт, полупостоянное запо-
минающее устройство типа Р1а§Ь и контроллеры НОЬС. Во Р1а§Ь-
памяти управляющего устройства хранится общестанционная база
данных. В состав УУ входит генератор тактовых синхросигналов,
который вырабатывает и распределяет синхросигналы по устрой-
ствам модулей СРИ и кластерам. Генератор может работать в режи-
ме свободных колебаний или в режиме внешней синхронизации.
Модули СР11 обслуживают вызовы, поступающие от кластеров и
от модулей РСМ-4, с разделением нагрузки. Это означает, что вызовы
поочередно обслуживаются каждым из модулей СР11 и в среднем на
каждый из этих модулей приходится половина от общей нагрузки.
Рассмотрим назначение и построение модулей ПХ-500М-32М и
ОХ-500Т-1611рК
Модуль ПХ-500Т-1611рК рассчитан на включение до 16 абонент-
ских цифровых линий с интерфейсом НрЫ. На конце абонентской
линии включается цифровой телефонный аппарат, производимый
компанией Згетепз, типа Орбзе! 81апс1аг1 или Орбзе! СотГой. На сети
ОТС такой цифровой телефонный аппарат используется в качестве
пульта связи. При использовании кабеля 5-й категории скрутки га-
рантированная длина абонентской линии составляет 1 км. Длина
линии может доходить до 2 км при выборе пар жил кабеля с наилуч-
шими характеристиками, что достигается регулировкой параметров
кабеля. Этот модуль обеспечивает подачу питания от станции на
цифровой аппарат по абонентской линии. На входе каждого линей-
ного комплекта модуля включена цепь защиты от посторонних на-
пряжений. В один управляющий модуль АПК можно включить не
более двух модулей ПХ-500Т-16НрЫ.
Модуль ПХ-500М-32М позволяет включить до 32 аналоговых
абонентских линий. На модуле устанавливается от 1 до 16 субмоду-
лей, выполняющих функции линейных комплектов. Один субмодуль
имеет один или два линейных комплекта, что соответствует 1 или 2
портам. Максимальная емкость в 32 линии достигается при установ-
ке только субмодулей с двумя линейными комплектами. На сети ОТС
применяются субмодули следующих типов.
Субмодулъ ЭХ-500-А028 обеспечивает включение двухпровод-
ных абонентских линий с питанием от центральной батареи (ЦБ).
На модуле ПХ-500М-32М можно установить до 16 таких субмоду-
лей. В линию могут включаться аналоговые стандартные телефон-
ные аппараты с декадным или частотным набором номера. На сети
ОТС субмодуль используется для включения двух телефонных аппа-
ратов абонентов станционной распорядительной связи или абонен-
тов стрелочной связи, а также для включения в провода абонентской
линии педали управления передачей речи. Такой педалью пользуют-
ся абоненты ОТС, на рабочем месте которых стоит цифровой пульт
(диспетчеры, дежурные по станциям и другие). Возможна комбина-
ция — один телефонный аппарат и одна педаль.
Субмодуль ОХ-500Т-А018ЬТ предназначен для включения двухпро-
водной абонентской линии с питанием от ЦБ и возможностью выхода
абонента в цифровой групповой канал. На модуле ВХ-500М-32М,
расположенном на одном из двух фиксированных плато-местах (нуле-
вой или 1-й модуль ВХ-500М-32М; порты с 0 по 63), может устанавли-
ваться до 16 таких субмодулей. Субмодуль имеет два порта, к одному
из которых подключается абонентская линия, а на другом порту реа-
лизуется устройство управления голосом (УУГ). Данный субмодуль
служит для замены существующих промпунктов избирательной связи,
включенных в индивидуальные линии, на телефонные аппараты ЦБ.
В отличие от промпунктов избирательной связи, установка телефон-
ных аппаратов ЦБ позволяет абонентам устанавливать соединения
между собой по коммутируемым (негрупповым) каналам.
Субмодуль ОХ-500Т-А01РС8 предназначен для подключения к
коммутационной станции линии перегонной связи. В качестве або-
нентских аппаратов могут использоваться переносные телефонные
трубки перегонной связи. Субмодуль позволяет принимать от те-
лефонного аппарата цифры номера импульсами постоянного тока
или тональными импульсами (метод ВТМР). В модуле не предус-
мотрены посылки вызова к телефонному аппарату. На субмодуле
расположено два порта, к одному из которых подключается линия
перегонной связи, а на другом порту реализуется устройство уп-
равления тангентой.
Субмодуль ЭХ-5 О ОТ - АО 1-КЗР позволяет подключать двухпровод-
ной аналоговый групповой канал избирательной связи ответвления,
выполняет согласование с каналом ТЧ с сопротивлением 600 Ом.
Обеспечивает цифро-аналоговое преобразование сигналов избира-
тельного вызова, принимаемых из цифрового группового канала
и посылаемых по аналоговому групповому каналу ответвления.
На субмодуле расположено два порта, к одному из которых подклю-
чается аналоговый канал избирательной связи, а на другом реализу-
ется устройство управления голосом. Устанавливается только на
нулевой или 1-й модуль ПХ-500М-32М (порты с 0 по 63).
В субмодуль ВХ-500Т-А01КУР включается двухпроводной анало-
говый канал избирательной связи. Субмодуль служит для работы в
исполнительном режиме и имеет высокое входное сопротивление (не
менее 20 кОм). Возможна установка до 16 таких субмодулей на лю-
бое место модуля ПХ-500М-32М. Этот субмодуль устанавливается
только на нулевой или 1-й модуль ПХ-500М-32М (порты с 0 по 63).
Линейный комплект субмодуля рассчитан на передачу и прием сиг-
налов тонального избирательного вызова.
Субмодуль ВХ-500Т-А01РВ8 предназначен для подключения к
двухпроводному каналу поездной радиосвязи симплексных ра-
диостанций ЖРУ, РС-6, РС-46, РС-46М. Этот субмодуль выполняет
функцию согласующего устройства с радиостанциями и обеспечи-
вает цифро-аналоговое преобразование сигналов избирательного
вызова и частотных сигналов управления радиостанцией, а также
управляет режимами приема и передачи радиостанции сигналом по-
стоянного тока напряжением 60 В. Возможна установка до 16 суб-
модулей на любое место двух ближних к платам ЭХ-500Т-АЭК мо-
дулей ЭХ-500М-32М.
Субмодуль ВХ-500-А02Р предназначен для включения регистра-
тора переговоров, также используется для постоянного контроля
переговоров в канале диспетчерской связи с помощью подключения
блока с громкоговорителем параллельно линии регистратора пере-
говоров. Возможна установка до 8 субмодулей на места с 8 по 23
любого модуля ЭХ-500М-32М, но не более 16 штук на один модуль
ЭХ-500Т-АОК.
Субмодуль РХ-АЬВ -02 служит для сопряжения с телефонными
аппаратами с питанием от местной батареи (МБ). Субмодуль уста-
навливается вне аппаратуры МиниКОМ ЭХ-500.ЖТ вблизи кросса
и включается между субмодулем ЭХ-500-А028 и линией с телефон-
ным аппаратом МБ. Данный субмодуль применяется для организа-
ции межстанционной связи по отдельной двухпроводной цепи.
Для организации доступа терминалов к сети передачи данных (ПД)
на станции ЭХ-500.ЖТ предусмотрен субмодуль ЭХ-500Т-ЭТ64. Он
предназначен для включения двух терминалов ПД через стыки К8-232.
Возможна установка до 8 субмодулей на места с 8 по 23 любого мо-
дуля ПХ-500М-32М. В асинхронном режиме субмодуль обеспечивает
работу со скоростью до 19 200 бит/с при расстоянии от субмодуля до
терминала ПД не более 15 м. В синхронном режиме субмодуль обеспе-
чивает работу со скоростью 64 Кбит/с при расстоянии не более Юм.
Конфигурация системы. На сети ОТС в зависимости от назначе-
ния и требуемой емкости система МиниКом ПХ-500.ЖТ имеет три
варианта конфигурации:
8 — стандартная, когда в систему входят один или два абонентс-
ких кластера, от одного до трех модулей РСМ-4 и два модуля СРП;
О — двойная, когда система состоит из двух абонентских кластеров
и обеспечивается резервирование устройств управления кластерами;
Р — ИКМ-коммутатор, когда в систему входят от одного до трех
модулей РСМ-4 и два модуля СРП.
Рабочее место диспетчера содержит следующее оборудование
(рис. 3.43): цифровой пульт «ОрНве! Сотби!» с консолями; внешние
Акустическая [
колонка
Консоль
Индикатор
вызова
Кнопка
вызова
Кнопки
набора
номера
Микротелефон
Цифровой
пульт
-220 В
Дисплей
Педаль
М
8ХУ
Цифровая линия к
модулю ПХ500Т-1611рК
К субмодулю
ПХ-500-А028
Резервный
телефонный аппарат
Рис. 3.43. Рабочее место диспетчера
Аналоговая линия
к субмодулю
ПХ-500Т-А01-8ЬТ
микрофон (М) и громкоговоритель (Гр), включаемые через акусти-
ческие адаптеры; педаль, включаемую в субмодуль ВХ-500-А028 (8\У);
резервный аналоговый телефонный аппарат, включаемый в субмодуль
ВХ-500Т-А01-8ЕТ. Кроме того, для каждого диспетчера должен быть
установлен регистратор переговоров, на котором записываются все
разговоры в групповом канале данного диспетчерского круга. Реги-
стратор включается в субмодуль ВХ-500-А02Р. Параллельно регист-
ратору может включаться дополнительный громкоговоритель.
На цифровом пульте предусмотрено по 4 кнопки прямого вызо-
ва и световых индикаторов вызова, 8 функциональных клавиш, 12
кнопок набора номера вызываемого абонента, жидкокристалличес-
кий дисплей и другие кнопки. Консоль цифрового пульта, кроме
первой, имеет по 16 кнопок прямого вызова и индикаторов вызова.
На первой консоли их устанавливается на одну кнопку и один ин-
дикатор меньше. К цифровому пульту всего можно подключить до
4 консолей, следовательно, у одного диспетчера может быть до 67
прямых абонентов.
Диспетчер может вести переговоры, используя микротелефон-
ную трубку или устройство громкоговорящей связи. Для громко-
говорящей связи диспетчер пользуется либо встроенными в кор-
пус цифрового пульта микрофоном и громкоговорителем, либо
внешними микрофоном и громкоговорителем. При разговоре по
групповым каналам диспетчер пользуется ножной педалью, при
нажатии на которую разговорные приборы диспетчера переклю-
чаются на режим передачи.
Для организации поездной радиосвязи у диспетчера устанавли-
вается дополнительный пульт с одной или большим числом консо-
лей, что зависит от количества стационарных радиостанций, входя-
щих в круг диспетчера. Резервный телефонный аппарат необходим в
том случае, если цифровой пульт окажется неработоспособным. Че-
рез резервный телефонный аппарат диспетчер имеет возможность
выхода в групповой канал.
На рабочем месте дежурного станции может устанавливаться ана-
логичное оборудование.
Модули системы МиниКом ОХ-500. Ж конструктивно выполнены
в виде плат, устанавливаемых в блочные каркасы. Блочный каркас с
модулями представляет собой кассету. Кассеты размещаются на ста-
тивах (до двух кассет на одном стативе). Кроме оборудования систе-
мы МиниКом ВХ-500.ЖТ на стативе может находиться кассета с
оборудованием системы передачи. На стативе также размещаются
блок питания и аккумуляторная батарея. На рис. 3.44 показан при-
мер статива с оборудованием системы МиниКом ВХ-500.ЖТ, имею-
щей центр коммутации, состоящий из двух кассет. На этом же стати-
ве размещаются система передачи ТЛС-31, блок питания и аккуму-
ляторная батарея на 20 Ач. На рис. 3.44 приведены ширина и высота
статива. Глубина статива составляет 600 мм.
Рис. 3.44. Размещение
оборудования станции
ЭХ-500.ЖТ на стативе
Кассета заполняется модулями в опре-
деленном порядке. На рис. 3.45, 3.46 и 3.47
(см. вклейку) показано расположение мо-
дулей для станции с двумя кластерами без
центра коммутации (см. рис. 3.45), с че-
тырьмя кластерами, тремя модулями
РСМ-4 и центром коммутации (см. рис.
3.46 и 3.47). На этих рисунках кассеты
показаны спереди. На торцевой стороне
каждого модуля находятся световые ин-
дикаторы (светодиоды), отмечающие со-
стояния соответствующего модуля. Пери-
ферийные модули кластеров на любой
кассете занимают по четыре крайних ме-
ста слева и справа (номера плат 0...3).
На кассете с двумя кластерами без цен-
тра коммутации (см. рис. 3.45) платы мо-
дулей АПК имеют номера 0 и 2 в середи-
не, каждый из которых работает в клас-
тере левой и правой сторон. На первой
кассете станции с центром коммутации
(см. рис. 3.46) модули СР110 и СРШ зани-
мают места с номерами 8 и 9, а место с но-
мером 1 в середине этой кассеты предназ-
начено для модуля РСМ-4. На второй кас-
сете станции с центром коммутации (см.
рис. 3.47) в центре кассеты ставятся моду-
ли РСМ-4 (номера плат 4 и 5), а платы мо-
дулей АПК имеют номера 3 и 6. Одно мес-
то остается свободным.
Приведенные номера плат модулей используются для обращения
к ним со стороны централизованной системы мониторинга и адми-
нистрирования.
На кассетах устанавливаются кросс-платы двух типов:
ЭХ-500М-Сг-1 (кассета без центра коммутации и первая кассета
станции с центром коммутации) и ЭХ-500М-Сг-2 (вторая кассета
станции с центром коммутации).
Особенности применения системы МиниКом ВХ-500.ЖТна сетях
ОТС. На цифровой сети ОТС кольца нижнего и верхнего уровней
организуются по следующим правилам.
На станции с Э-конфигурацией можно организовать до двух колец,
одно — нижнего, другое — верхнего уровней. На рис. 3.48 (см. вклейку)
показан пример организации двух колец нижнего уровня и одного коль-
ца верхнего уровня с двумя мостовыми станциями. В субмодулях РСМ-2
интерфейсам каналов Е1 присвоены номера 0 и 1. При образовании
кольца канал Е1 двух смежных станций включается в разные класте-
ры и в интерфейсы с разными номерами. На рис. 3.48 пунктирными
линиями показаны соединения цифровых каналов внутри станции.
Если через коммутационную станцию должно пройти более двух
колец, одно из которых верхнего уровня, то необходимо использо-
вать 8-конфигурацию. Такая же конфигурация может потребовать-
ся, если в железнодорожном узле, кроме организации колец, канала-
ми Е1 надо объединить две или более коммутационных станции.
На станции системы МиниКом ЭХ-500.ЖТ есть ограничение в
количестве абонентских линий, включаемых в кластер станции с
Э-конфигурацией. Такое ограничение связано с тем, что соедине-
ние внутри станции проходит через два (Э-конфигурация) или три
(8-конфигурация) звена коммутации. Чтобы избежать внутренних
блокировок вызовов, число промежуточных линий (ПЛ) между зве-
ньями должно быть равно или превышать максимальное число воз-
можных одновременных соединений. Одна ПЛ соответствует одно-
му ОЦК цифровой линии. На рис. 3.49 показаны варианты соедини-
тельных путей через звенья коммутации станции.
Рис. 3.49, а отражает соединительные пути для Э-конфигурации.
Между кластерами образовано 128 ПЛ. Возможны два варианта.
Первый вариант (В1) — в кластер включается только один канал Е1.
В этом случае число аналоговых абонентских линий одного класте-
ра не превысит 96, так как если предположить, что соединения уста-
а
Рис. 3.49. Образование соединительных путей через станцию ВХ-500.ЖТ:
а — для О-конфигурации; б — между абонентами разных кластеров;
в — между абонентской линией кластера и ОЦК
навливаются только между кластерами, их может быть 126 (30 ОЦК +
+ 96 АЛ). Второй вариант (В2) предполагает включение в кластер
двух каналов Е1, и тогда в один кластер можно включить не более 64
аналоговых абонентских линий.
При использовании 8-конфигурации в каждый кластер можно
включить максимальное число абонентских линий — 128, так как
каналы Е1 включаются в отдельные модули. На рис. 3.49, бив
показаны соединительные пути при соединениях между абонен-
тами разных кластеров и между абонентской линией кластера и
ОЦК канала Е1 модуля РСМ-4. Из приведенных схем видно, что в
обоих случаях блокировки вызовов невозможны. Следует заме-
тить, что вероятность блокировки становится реальной, если пе-
рестает работать один из модулей СРИ. Это объясняется умень-
шением числа ПЛ в два раза.
Система КСМ-400. Эта система представляет собой цифровую
коммутационную станцию, предназначенную для использования на
цифровой и аналого-цифровой сетях ОТС и ОбТС.
Основным оборудованием этой системы является цифровая ком-
мутационная станция, выполненная конструктивно в виде одного
или нескольких блоков типа КСМ-01. На сети ОТС коммутацион-
ная станция устанавливает соединения и образует цифровые груп-
повые каналы. В систему также входят цифровые пульты типа РМ-01,
выполненные на базе системных цифровых аппаратов Зирегзе!
компании Мке1; комплект рабочего места ОРМ-01, служащий для
технического обслуживания системы КСМ-400; блок ОКС-01-19У,
обеспечивающий кроссирование и защиту от перенапряжений ли-
ний связи, включаемых в станцию; комплект гарантированного
питания (КГП), содержащий преобразователь напряжения пере-
менного тока 220 В в напряжение постоянного тока 48 В и акку-
муляторную батарею.
В блоке КСМ-01 устанавливаются следующие платы:
- коммутационные платы типа ВС-4 Е, АК-16 М и АК-20, РМ-16,
ОК-16, предназначенные для включения пользовательских линий
связи разного назначения и осуществления коммутации;
- плата управления и мониторинга станцией типа УМ-16;
- плата типа ТС-8, обеспечивающая подключение устройств тести-
рования и измерения к линейным и станционным цепям блока КСМ;
- плата ввода питания типа ВВ-48.
На рис. 3.50 (см. вклейку) приведена структурная схема системы
КСМ-400 с одним блоком КСМ-01 и коммутационными платами типа
ВС-4 Е, АК-16 М и АК-20.
Коммутационная станция имеет распределенное коммутационное
поле и распределенную систему управления.
Коммутационное поле станции распределено по коммутационным
платам. Каждая коммутационная плата включает в себя однозвен-
ную коммутационную матрицу (КМ). В блоке коммутационные мат-
рицы разных плат объединены общей шиной коммутации, обеспе-
чивающей передачу пользовательской (речевой) информации между
любой парой коммутационных плат.
Каждая коммутационная плата имеет автономное управляющее
устройство (УУ), выполненное на базе микропроцессора. Обмен ин-
формацией между управляющими устройствами плат осуществляет-
ся через общую шину управления (шина X).
Общие шины управления и коммутации образованы на кроссо-
вой плате, на которой смонтированы соединители для установки
плат. На кроссовой плате также проложены шины синхронизации,
тестирования и питания 48 В. К этим шинам имеют доступ все ком-
мутационные платы и плата УМ-16.
Коммутационная плата ВС-4Е позволяет включить до 4 каналов
Е1. Плата используется в двух режимах организации основных циф-
ровых каналов (ОЦК) внутри канала Е1: организации стандартных
и групповых ОЦК. Стандартный ОЦК организуется по принципу
«от точки к точке», а групповой многократно выделяется в множе-
стве пунктов сети ОТС. На рис. 3.50 стандартным ОЦК соответству-
ет плата 1, а групповым — плата 2. При образовании групповых ка-
налов на плате ВС-4Е используются цифровые сумматоры (ЦС). Ком-
мутационная матрица платы обеспечивает доступ к общей шине ком-
мутации без концентрации нагрузки по схеме 128 х 64 Кбит/с.
Коммутационная плата АК-16 М предназначена для включения
до 16 разнотипных линий. На плате устанавливаются субплаты, на-
званные абонентскими модулями. В зависимости от назначения на-
считывается девять типов абонентских модулей:
- модуль АМ-ТА, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одной двухпроводной линии телефонного аппарата с питани-
ем от центральной батареи (ТА ЦБ) без номеронабирателя или с номе-
ронабирателем. Номеронабиратель может быть импульсным или час-
тотным. Модуль дает возможность абоненту управлять направлением
передачи речи с помощью тангеиты и используется для включения стан-
дартного телефонного аппарата АТС или цепи перегонной связи;
- модуль АМ-ОК2, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одного двухпроводного канала ТЧ с согласованным сопро-
тивлением 600 Ом. Модуль работает в системе с тональным избира-
тельным вызовом, обеспечивает управление направлением передачи
речи голосом и используется на распорядительной станции;
- модуль АМ-ОК2Х, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одного двухпроводного канала ТЧ с высоким входным и
выходным сопротивлениями. Модуль служит для включения в стан-
цию КСМ-400 исполнительных устройств (например, промежуточ-
ных пунктов), работающих с тональным избирательным вызовом, и
используется на исполнительной станции;
- модуль АМ-ОК4, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одного четырехпроводного канала ТЧ. Модуль использу-
ется в распорядительном и исполнительном режимах для подключе-
ния канала ТЧ диспетчерской, линейно-путевой или постанционной
связи, работающих с тональным избирательным вызовом; стацио-
нарной радиостанции типа РС-6 или РС-46 М; аппаратуры телеуп-
равления и телесигнализации (ТУ/ТС); регистратора переговоров.
Модуль может использоваться для подключения к резервному кана-
лу диспетчерской связи;
- модуль АМ-РС, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одной двухпроводной линии поездной радиосвязи, рабо-
тающей с радиостанцией типа ЖРУ. Модуль используется на испол-
нительной и распорядительной станциях сети ОТС, а также содер-
жит устройство включения радиостанции, которое для перевода ее в
режим приема передает к радиостанции сигнал постоянного тока;
- модуль АМ-МС, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одной двухпроводной линии МЖС. Модуль использует-
ся на исполнительной и распорядительной станциях, содержит ге-
нератор и приемник вызова напряжением переменного тока час-
тотой 25 или 50 Гц;
- модуль АМ-Ц, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одного цифрового пульта РМ-01 через цифровую абонент-
скую линию с интерфейсом 1ЛсО. Модуль используется на исполни-
тельной и распорядительной станциях;
- модуль АМ-8, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одной цифровой абонентской линии с интерфейсом 8/Т.
Модуль используется на исполнительной или распорядительной стан-
ции для включения стандартного цифрового телефонного аппарата
в режиме «точка-точка»;
- модуль АМ-П, предназначенный для подключения к плате
АК-16 М одного канала передачи данных через стык типа К8-232
или К8-422 в асинхронном режиме; используется для включения в
станцию КСМ-400 аппаратуры канала данных (АКД).
Коммутационная плата АК-20 предназначена для включения до
20 двухпроводных абонентских линий, в которые включаются теле-
фонные аппараты с импульсным или тональным номеронабирате-
лем, а также предусматривается включение телефонных аппаратов
без номеронабирателя. Абоненту дается возможность управлять на-
правлением передачи речи от тангеиты. Коммутационная матрица
платы обеспечивает доступ к шине коммутации без концентрации
нагрузки по схеме 20 х 64 Кбит/с.
Коммутационная плата РМ-16 предназначена для включения че-
рез интерфейс ИкО до 16 цифровых пультов РМ-01, обычно устанав-
ливаемых у руководителей.
Коммутационная плата ОК-16 служит для подключения до 16 че-
тырехпроводных каналов ТЧ. Подключение может осуществляться в
распорядительном или исполнительном режиме. В плату могут вклю-
чаться каналы ТЧ диспетчерской, линейно-путевой или постанцион-
ной связи, работающие с тональным избирательным вызовом; стаци-
онарные радиостанции РС-6 и РС-46 М; аппаратура телеуправления и
телесигнализации; регистраторы переговоров, а также резервные ка-
налы диспетчерской связи.
Плата управления и мониторинга УМ-16 предназначена для уста-
новки конфигурации станции, управления и мониторинга оборудова-
ния станции и осуществления функций синхронизации станции. Пла-
та УМ-16 имеет доступ к общим шинам управления и коммутации.
Комплект рабочего места ОРМ-01 состоит из цифрового пульта
РМ-01 и персонального компьютера, подключенного к этому пуль-
ту через интерфейс К5-232. Персональный компьютер необходим для
технического обслуживания станции с применением специальной
программы КПО-ОТС. Пульт служит для контроля за установлени-
ем соединений на станции. Персональный компьютер технического
обслуживания может быть также подключен к станции через интер-
фейс локальной вычислительной сети Е±егпе1.
Коммутационная плата, независимо от ее типа, имеет одинако-
вый набор функциональных узлов. На рис. 3.51 приведена схема ком-
мутационной платы, на которой показаны следующие узлы:
- линейные комплекты (ЛК1...ЛКп), являющиеся интерфейсами
между станцией и линиями пользователей. Количество линейных ком-
плектов зависит от типа коммутационной платы; при подключении
аналоговых линий в ЛК производится преобразование аналоговых
сигналов в цифровой и наоборот;
- коммутационная матрица (КМ) емкостью 512 х 512 (число вхо-
дящих ОЦК х число исходящих ОЦК), выполняющая коммутацию
внутри платы и между платами;
- управляющее устройство платы (УУ), связанное с общей шиной
управления на кроссовой плате блока КСМ-01;
- цифровой сигнальный процессор (Э8Р), служащий для обработ-
ки и формирования тональных сигналов и других функций; на плате
устанавливается два таких процессора;
- формирователь шины данных (ФШД), осуществляющий выде-
ление из общей коммутационной шины и введение в общую шину
коммутации канальных интервалов, используемых для соединений
через данную коммутационную плату; формирователь получает ко-
манды управления от УУ по управлению канальными интервалами;
- преобразователь напряжения, служащий для получения от ис-
точника постоянного тока напряжением 48 В напряжений постоян-
ного тока Ш, 112 ..., требуемых для данной платы; напряжение 48 В
подается от платы ввода питания по обшей шине питания, организо-
ванной на кроссовой плате блока КСМ-01;
- реле К1...Кп, служащие для подключения входов линейных ком-
плектов к линиям пользователей; эти реле используются при пере-
ключении основной коммутационной платы на резервную, а также
при подключении линий пользователей или входов линейных комп-
лектов к общей шине тестирования.
Внутри платы образованы две шины: информационная шина и шина
управления. Через информационную шину передается пользовательс-
кая (речевая) информация между линейными комплектами и коммута-
ционной матрицей. Шина управления позволяет управляющему устрой-
ству платы передавать к линейным комплектам команды управления и
Аналоговые и цифровые линии связи
Рис. 3.51. Схема коммутационной платы
получать от них необходимые данные (например, данные о результатах
сканирования). Команды включения или выключения посылаются так-
же к реле К1...Кп. Посредством этой шины производится взаимодей-
ствие управляющего устройства с КМ, Э8Р и ФШД.
При обслуживании вызовов соединения устанавливаются либо
внутри платы, либо через две коммутационные платы. Соединение
устанавливается внутри платы, если линии пользователей включены
в одну коммутационную плату. В противном случае, плата участвует
в исходящем (соединение к другой коммутационной плате) или входя-
щем (соединение от другой коммутационной платы) соединении.
Общая шина управления образована одной двусторонней линией
со скоростью битового потока 4096 Кбит/с. Общая шина коммута-
ции состоит из 32 двусторонних линий со скоростью битового пото-
ка в каждой 4096 Кбит/с. При использовании одного блока КСМ-01
для построения двух коммутационных станций ОТС и ОбТС, неза-
висимая работа этих станций достигается разделением общей шины
коммутации на две части по 16 линий в каждой.
Рассмотрим принцип работы коммутационной платы на примере
включения в нее аналоговых линий.
Вызов от абонента обнаруживается в ЛК (ЛКА) и далее передает-
ся в УУ. При необходимости к ЛК через КМ подключается Э8Р, от
которого в цифровом виде передается тональный сигнал ответа стан-
ции. Затем по линии поступает информация о номере вызываемого
абонента. В этом процессе также может участвовать сигнальный про-
цессор (например, при передаче цифр номера от абонента в тональ-
ном режиме). Этот номер поступает в управляющее устройство пла-
ты. Если управляющее устройство находит такой же номер в базе
данных этой платы, то соединение устанавливается внутри платы с
ЛК вызываемого абонента (ЛКБ). Для этого УУ находит свободный
ЛК вызываемого абонента и, управляя коммутационной матрицей,
образует соединительный путь: ЛКА—КМ—ЛКБ. Если в базе дан-
ных такого номера нет, то устанавливается соединение через две ком-
мутационные платы. Для этого УУ платы становится ведущим и по-
сылает по общей шине управления сообщение с запросом на уста-
новление соединения, содержащего адрес ЛКБ. Это сообщение при-
нимается и анализируется всеми УУ остальных коммутационных
плат. Управляющее устройство, нашедшее в своей базе данных ад-
рес ЛКБ, становится ведомым и посылает ведущему УУ сообщение с
уведомлением о нахождении ЛКБ. После получения сообщения-уве-
домления ведущее УУ выбирает свободный КИ на общей шине ком-
мутации и передает новое сообщение ведомому УУ с данными о выб-
ранном КИ. Ведущее и ведомое управляющие устройства передают
команды своим коммутационным матрицам и формирователям шины
данных. В результате между линиями абонентов образуется соеди-
нительный путь: ЛКА—КМ—ФШД—общая шина коммутации—
ФШД—КМ—ЛКБ.
В станции КСМ-400 предусмотрено резервирование коммутацион-
ных плат по схеме 1+1 («горячее резервирование»), В блоке КСМ-01
для одной группы линий устанавливаются две одинаковые коммута-
ционные платы — основная и резервная. В исходном состоянии ли-
нии подключены к линейным комплектам основной платы, а в слу-
чае неисправности линии переключаются на ЛК резервной платы. При-
мер организации резервирования показан на рис. 3.52. Линии связи
включены параллельно в контакты реле К1 — Кп обеих плат. Контак-
ты этих реле на основной плате замкнуты, а на резервной плате —
разомкнуты. На рассматриваемых линиях вызовы обслуживаются
основной платой. Управляющее устройство резервной платы следит
за состоянием основной платы. В работоспособном состоянии ос-
новная плата периодически передает на общую шину управления
контрольное сообщение, содержащее следующие данные: об установ-
ленных соединениях и о разъединениях; о состоянии линейных ком-
плектов и платы. Резервная плата принимает эти данные и анализи-
рует их. Если от основной платы поступают данные об аварии или
от этой платы не поступают контрольные сообщения, происходит
переключение линий на резервную плату. Для этого размыкаются
контакты реле К1 — Кп на основной плате и замыкаются контакты
таких же реле на резервной плате. Размыкание контактов происхо-
дит под действием УУ основной платы или в результате прекраще-
ния работы преобразователя напряжений этой платы. Теперь вызо-
вы обслуживаются резервной платой. Обратное переключение ли-
ний на основную плату возможно только по команде от оператора
технического обслуживания. Оператор также может произвести пе-
реключение линий с основной на резервную плату.
Предусмотрен вариант размещения основной и резервной плат в
разных блоках КСМ-01. В этом случае для контроля за состоянием
основной платы организуется канал Е1 между блоками КСМ-01.
Аналоговые и цифровые
линии связи
Кп
ЛК2
ЛК1
ЛКп
управления
128 х 64 Кбит/с
К1
Кп
ЛКп
ОЗР
Коммутационная
плата резервная
Цепи управления
реле
Информационная
_____шина_______
Шина управления Л^К
Преобразователь
напряжения
3,3 В
80 В
128 х 64 Кбит/с
ФШД
управление КИ
Преобразователь
напряжения
3,3В
80 В
ФШД
управление КИ
Шина питания 48 В
Общая шина управления
Общая шина коммутации^ г
4096 Кбит/с
32 х 4096 Кбит/с
Кроссовая плата блока КСМ-01
Рис. 3.52. Резервирование коммутационных плат
Рассмотрим построение коммутационных плат ВС-4Е1 и АК-16 М.
Плата ВС-4Е1 позволяет включить до 4 каналов Е1, которые ис-
пользуются для связи с другими коммутационными станциями или с
другими блоками КСМ-01 данной станции КСМ-400. Функциональ-
ная схема платы ВС-4Е приведена на рис. 3.53.
Четырехпроводной тракт канала Е1 через контакты реле 1К2 под-
ключается к стыку Е1. Этот стык обеспечивает формирование и вы-
деление канальных интервалов, циклов и сверхциклов. Канальные
интервалы КИ1...КИ15, КИ17...КИ31 направляются к информаци-
онной шине. Канальный интервал КИ16 используется для организа-
ции общего канала сигнализации (ОКС). В стыке расположен кон-
троллер, обрабатывающий и формирующий сигнальные сообщения
по протоколу НЭЬС (НОЬС-контроллер). Каждый стык выделяет
из входящего потока канала Е1 сигнал тактовой частоты 8 кГц, пе-
редаваемый в узел синхронизации. Стык Е1 связан с шиной управле-
ния, обеспечивающей взаимодействие НЭЬС-контроллера с процес-
сором управления платы.
Со стороны линии стык Е1 имеет следующие характеристики:
- среда передачи — симметричная медная пара (нагрузочное со-
противление 120 Ом), коаксиальный кабель (нагрузочное сопротив-
ление 75 Ом);
- линейный код НПВЗ;
- контроль ошибок по методу СВ.С-4.
Двунаправленные тракты коммутационной матрицы распределе-
ны по одному между информационной шиной, формирователем
шины данных и двумя сигнальными процессорами. Скорость пере-
дачи по тракту — 8 Мбит/с, в каждом тракте образованы 128 каналь-
ных интервалов. Такая схема позволяет без блокировок устанавли-
вать через коммутационную матрицу следующие соединения между
канальными интервалами трактов приема и передачи каналов Е1
данной платы; канальными интервалами трактов приема или пере-
дачи каналов Е1 и канальными интервалами трактов приема или
передачи, включенных в сигнальные процессоры; канальными ин-
тервалами трактов приема или передачи каналов Е1 и канальными
интервалами трактов приема или передачи, включенных в формиро-
ватель шины данных.
Два сигнальных процессора работают в режимах приема и пере-
дачи информации. Процессоры обеспечивают обнаружение (режим
Коммутационная
матрица
512x512
128x64 Кбит/с
К общей шине
тестирования
К общей шине
Схема
индикации на
светодиодах
КС, 1,2, 3,4
Рис. 3.53. Функциональная схема платы ВС-4Е
приема) и формирование (режим передачи) по каждому каналь-
ному интервалу цифр номера с частотным кодированием (код
ЭТМГ), частотных сигналов тонального избирательного вызова
(коды С 2/7 и С 2/11), частотных сигналов межстанционной сигна-
лизации (код К 1, 5), тональных акустических сигналов (сигналы
«ответ станции», «занято», «контроль посылки вызова»). При ра-
боте с групповыми каналами ОТС сигнальные процессоры выпол-
няют функции цифровых сумматоров. В режиме приема обнару-
женные сигналы от сигнального процессора передаются через
шину управления процессору управления, а в режиме передачи
процессор управления посылает команды сигнальному процессо-
ру на формирование соответствующих сигналов.
Управляющее устройство состоит из процессора, памяти базы
данных (БД), событий и электронного номера. Процессор управле-
ния взаимодействует через шину управления с функциональными
узлами платы, а через общую шину управления — с другими комму-
тационными платами и с платой УМ-16. Память БД хранит конфи-
гурацию платы, данные по линиям, сигнализации, нумерации и пр.
Память событий представляет собой оперативное запоминающее
устройство, хранящее данные по текущим соединениям и о состоя-
нии платы. Память электронного номера предназначена для иденти-
фикации платы ВС-4Е1.
Узел синхронизации обеспечивает синхронизацию платы от сиг-
налов, поступающих на вход узла по общей для коммутационных
плат шине синхронизации. С помощью узла синхронизации платы
может быть осуществлена синхронизация блока КСМ-01 по входя-
щему потоку одного из каналов Е1. Для этого под действием У У
платы узел синхронизации передает сигнал тактовой частоты 8 кГц
от одного из стыков Е1 на общую для коммутационных плат шину
синхронизации.
Цепь Гт служит для контроля сигнала тактовой частоты.
Преобразователь напряжений вырабатывает напряжение 3,3 В. На
плате во входную цепь преобразователя 48 В включен плавкий пре-
дохранитель (Г1).
Формирователь шины данных выделяет и вводит в общую ком-
мутационную шину до 128 канальных интервалов. Общая коммута-
ционная шина состоит из 32 или 16 линий. На рис. 3.53 показан вари-
ант с 32 линиями, которым присвоены обозначения П0...П30, ЭО.
Линейная цепь канала Е1 подключается к стыку Е1 через контакт
реле К2. Если надо произвести тестирование линейной части канала
Е1, то через контакты реле К2 и К1 происходит подключение линии
к шине тестирования платы, а через кроссовый соединитель Х5 — к
общей шине тестирования блока КСМ-01. При тестировании линей-
ного входа стыка Е1 должен быть замкнут контакт реле К1, а кон-
такт реле К2 — разомкнут.
Схема индикации предназначена для отображения состояний пла-
ты и характеристик входных потоков каналов Е1 с помощью инди-
каторов, построенных на двухцветных светодиодах КС, 1, 2, 3, 4.
Рассмотрим схемы образования групповых цифровых каналов на
плате ВС-4Е1. Образование групповых цифровых каналов происхо-
дит в режиме обычной или мостовой сетевой станции.
На рис. 3.54 показано образование М групповых каналов для обыч-
ной станции сети. В образовании групповых каналов участвуют одно-
именные канальные интервалы КИр..КИ|^ двух каналов Е1 (сторо-
ны А и В). В сигнальном процессоре для каждого группового канала
производится суммирование речевых сигналов в трех направлениях
приема и передачи речи: в стороны А и В и к другой коммутационной
плате. Для соединения канальных интервалов с сигнальным процес-
сором используется коммутационная матрица. Доступ к общей шине
коммутации осуществляется через формирователь шины данных.
Через плату ВС-4Е1 могут устанавливаться соединения с индиви-
дуальными каналами. В качестве примера на рис. 3.54 показаны тран-
зитное индивидуальное соединение между канальными интервала-
ми КИ^! двух каналов Е1 данной платы; оконечные или транзит-
ные индивидуальные соединения через канальные интервалы КИ^^
с использованием других коммутационных плат.
На рис. 3.55 и 3.56 показано образование групповых каналов для
мостовой станции сети. Рис. 3.55 иллюстрирует пример организации
на коммутационной станции по одному кругу верхнего и нижнего
уровней. Объединение канальных интервалов нижнего и верхнего
уровней осуществляется также с помощью цифрового суммирования
(см. рис. 3.55 — для КИр^КИ^. Количество направлений суммиро-
вания увеличилось до пяти: стороны А, В, С, В и другие коммутаци-
онные платы. Если на мостовой коммутационной станции органи-
зовано несколько колец нижнего уровня, то групповые каналы об-
разуются в двух (см. рис. 3.56) или более платах ВС-4Е1. Для объеди-
(?) — функция цифрового суммирования
Рис. 3.54. Образование групповых каналов для обычной станции сети
нения канальных интервалов нижнего и верхнего уровней разных
плат применяются постоянные соединения между платами, реализу-
емые через общую шину коммутации. На рис. 3.56 показаны посто-
янные межплатные соединения для канальных интервалов КИ1 и
КИ2. Постоянные соединения образуются с помощью программи-
рования станции на этапе ее инсталляции.
Канальные интервалы КПЗ...КИМ на плате (сторона В) служат
для образования групповых каналов внутри данной платы. Каналь-
ные интервалы КИЗ...КИМ на плате (сторона А) образуют группо-
вые каналы внутри кольца нижнего уровня.
На рис. 3.54, 3.55 и 3.56 показано максимальное количество ка-
нальных интервалов в разных местах соединений.
Е1 (сторона С)
Кольцо верхнего
уровня
Е1 (сторона А)
Кольцо нижнего
уровня
Плата ВС-4Е1
фшд ;
Е1 (сторона В)
Кольцо верхнего
уровня
Е1 (сторона В)
Кольцо нижнего
уровня
К другим
коммутационным
платам (до 30 К И)
Общая шина коммутации Кроссовая плата блока КСМ-01
Рис. 3.55. Образование групповых каналов для мостовой станции сети с одной
платой ВС-4Е1
Плата АК-16М включает в себя следующие узлы (рис. 3.57):
коммутационную матрицу, управляющее устройство, процессоры
Э8Р, формирователь шины данных, узел синхронизации, которые
имеют назначение и характеристики, приведенные для платы ВС-
4Е1. Основная особенность платы АК-16 М состоит в установке
на ней до 16 абонентских модулей. Типы и назначение модулей
приведены выше.
Рассмотрим функциональные схемы модулей АМ-ТА, АМ-ОК22
и АМ-И.
Е1
(сторона С)
Кольцо
верхнего
уровня
Е1
(сторона А)
Кольцо
нижнего
уровня
Плата ВС-4Е1 (1)
ФШД
Е1
(сторона В)
Кольцо
верхнего
уровня
Е1
(сторона В)
Кольцо
нижнего
уровня
Е1
(сторона Е)
Кольцо
нижнего
уровня
Плата ВС-4Е1 (2)
Процессор
сигнальный
Е1
(сторона Г)
Кольцо
нижнего
уровня
КМ
К другим
коммутационным
платам (до 30 КИ)
< = >до 12 КИ
Постоянное соединение
ФШД ;
К другим
жоммутационным
платам (до 30 КИ)
Общая шина коммутации
Кроссовая плата блока КСМ-01
Рис. 3.56. Образование групповых каналов для мостовой станции сети с двумя платами ВС-4Е1
Рис. 3.57. Функциональная схема платы АК-16 М
Функциональная схема модуля АМ-ТА приведена на рис. 3.58.
Абонентская линия через устройство защиты от повышенных напря-
жений и контакты реле К1 подключены к абонентскому линейному
стыку. Стык обеспечивает питание абонентской линии постоянным
током напряжением 56 В, подаваемым по шине от платы АК-16 М;
посылку по абонентской линии вызывного сигнала переменным то-
ком частотой 25 или 50 Гц; прием от телефонного аппарата сигналов
вызова, ответа абонента и отбоя; прием импульсов набора номера
постоянным током. Кроме того, в этом стыке предусмотрено обна-
Модуль АМ-ТА
Кбит/с
Рис. 3.58. Функциональная схема модуля АМ-ТА
ружение сигнала нажатия тангеиты (уменьшение сопротивления
шлейфа абонентской линии в 1,5... 1,8 раза).
После абонентского линейного стыка двухпроводной тракт вклю-
чается в дифференциальную систему (ДС), а четырехпроводной тракт
с выхода ДС — в кофидек. Кофидек производит аналого-цифровое
преобразование сигнала от абонентской линии и цифро-аналоговое
преобразование сигнала в обратном направлении. Осуществляется
ИКМ-преобразование по А-закону. Кофидек со стороны ДС содер-
жит фильтры, пропускающие тональные сигналы в полосе от 0,3 до
3,4 кГц на приеме и передаче. С другой стороны в кофидек включа-
ются два цифровых тракта с потоками по 64 Кбит/с. Цифровые по-
токи проходят через формирователь шины, который взаимодейству-
ет с информационной шиной платы АК-16 М. При приеме со сторо-
ны шины формирователь выделяет требуемый канальный интервал
и передает его кофидеку. При передаче в сторону шины формирова-
тель производит вставку канального интервала, принятого от кофи-
дека, в цифровой поток информационной шины.
Устройство управления модуля обеспечивает управление узлами
модуля при установлении соединений и при мониторинге. С помощью
сканирования устройство управления принимает сигналы от абонент-
ского линейного стыка. Устройство управления модуля по шине уп-
равления взаимодействует с процессором У У платы АК-16 М. От узла
синхронизации к нему по шине Рт поступают синхроимпульсы.
С помощью реле К1...КЗ производится соединение абонентской
линии со стыком, подключение абонентской линии или входа стыка
к шине тестирования.
На модуле установлена перемычка XI, положение которой опре-
деляет вызывную частоту 25 или 50 Гц. Сигнал одной из этих частот
в абонентском стыке управляет вызывным генератором. Вызывной
генератор получает питание постоянным током по шине -90 В.
Рассмотрим на примере данного модуля управление направлени-
ем передачи речи. Такое управление необходимо при подключении
к цифровому групповому каналу аналогового группового канала или
линии ПГС. На рис. 3.59 показана функциональная схема, иллюст-
рирующая процесс управления направлением передачи речи в моду-
ле АМ-ТА и на плате АК-16 М.
В основе управления направлением передачи речи заложен цифро-
вой обнаружитель речи (ЦОР). В станции КС-400 функции такого обна-
К цифровому
групповому
каналу
Рис. 3.59. Схема управления голосом
ружителя речи выполняет процессор Э8Р, для чего в процессоре Э8Р
выполняется специальная программа по обнаружению речи и по уп-
равлению направлениями передачи речи. На рис. 3.59 для упрощения
ЦОР показан в виде функционального блока. В рассматриваемой схеме
управления требуются два ЦОР, каждый на одно направление переда-
чи речи, причем направление от диспетчера считается приоритетным.
Принят следующий алгоритм управления направлением передачи речи.
Когда речевой сигнал поступает только от абонентского устройства,
он обнаруживается в ЦОР 1, который формирует управляющий сиг-
нал, передаваемый через логическую схему запрета Э на электронный
контакт К1. Этот контакт замыкается и, тем самым, исполнительный
абонент может вести передачу речи. Если говорит диспетчер, то рече-
вой сигнал обнаруживается в ЦОР 2. В результате ЦОР 2 вырабаты-
вает управляющий сигнал, который приводит к замыканию контакта
К2 и к запрету передачи управляющего сигнала от ЦОР 1. Следова-
тельно, когда говорит диспетчер, включено только направление на
прием речи исполнительным абонентом. Очевидно, такое состояние
сохраняется, если одновременно говорят диспетчер и исполнительный
абонент (такое может быть при перебое абонента диспетчером). При
работе станции в аналоговой сети с направления от диспетчера может
поступать сигнал тонального избирательного вызова, который также
приведет к замыканию контакта К2 и размыканию контакта К1.
Управление направлением передачи речи может происходить под
действием сигналов обратного управления от диспетчера и управле-
ния от тангеиты абонентского устройства. Когда диспетчер нажима-
ет на педаль или на кнопку включения микрофона, от его коммута-
ционной станции по ОКС передается сигнал обратного управления,
который принимается на исполнительных станциях управляющими
устройствами плат ВС-4Е1. Плата ВС-4Е1 транслирует этот сигнал в
УУ платы АК-16 М, где сигнал запоминается. От УУ платы АК-16 М
сигнал поступает в ЦОР 2, который производит действие, аналогич-
ное приему речи от диспетчера. Если диспетчер отпускает педаль или
кнопку включения микрофона, то по ОКС передается сигнал окон-
чания обратного управления, что приводит к прекращению поступ-
ления сигнала обратного управления к ЦОР 2.
Применение сигнала управления от тангеиты возможно, если в або-
нентском устройстве при нажатии тангеиты (см. рис. 3.59 — замыкаются
контакты 8) сопротивление шлейфа по постоянному току уменьшится не
менее, чем в 1,5 раза (уменьшение сопротивления достигается подклю-
чением резистора В.ш и микрофона ВМ). Таким свойством обладают
телефонные аппараты ПГС. В этом случае нажатие на тангеиту обнару-
живается в абонентском линейном стыке, сигнал передается в УУ моду-
ля АМ-ТА, далее в УУ платы АК-16 М, а затем к ЦОР1, который выра-
батывает управляющий сигнал для замыкания контактов К1 и К2.
Из двух способов управления направлением передачи речи пред-
почтение следует отдать использованию сигналов обратного управ-
ления и управления от тангеиты. Это объясняется тем, что при управ-
лении от речевого сигнала показатели качества управления передачей
речи зависят от уровней и соотношения уровней речевого сигнала и
шума, значения которых могут изменяться в широких пределах.
Функциональная схема модуля АМ - ОК22 приведена на рис. 3.60.
Рис. 3.60. Функциональная схема модуля АМ-ОК22
Двухпроводной канал ТЧ через устройство защиты от повышен-
ных напряжений включается в ДС, а затем в согласующее устрой-
ство, назначение которого состоит в обеспечении высокого входно-
го и выходного сопротивлений канала ТЧ. Для этих сопротивлений
приняты нормы: на частоте 300 Гц — не менее 10 кОм, в диапазоне
частот от 1000 до 3400 Гц — не менее 30 кОм. Между согласующим
устройством и кофидеком включены трансформаторы, служащие для
гальванической развязки линейной и станционной сторон, а также
для согласования по сопротивлениям. Отличительная особенность
данного модуля от модуля АМ-ТА состоит в том, что по каналу ТЧ
передаются и принимаются от него только тональные сигналы с ча-
стотным кодированием. Формирование и обработка сигналов про-
исходит в О8Р на плате АК-16 М.
Назначение остальных узлов модуля аналогично тому, что рас-
смотрено для модуля АМ-ТА.
Модуль АМ-ОК22 совместно с платой АК-16 М обеспечивает
управление направлением передачи речи в соответствии со схемой,
приведенной для модуля АМ-ТА. Отличие состоит в том, что в мо-
дуле АМ-ОК22 не предусмотрено управление от тангеиты.
На рис. 3.61 показана функциональная схема модуля АМ-11.
В модуль включается цифровая абонентская линия с базовым до-
ступом 2В4Т) и интерфейсом ЫкО. Двухпроводная линия через кон-
такт реле К1 и трансформатор Т1 подключается к приемопередатчи-
ку, который выполняет следующие функции: со стороны линии —
прием и передачу цифровых потоков со скоростью 160 Кбит/с (кана-
лы 2В и Э) в каждом направлении с линейным кодом 2ВЩ; выделе-
ние и введение в поток двух каналов В и одного канала В; обработку
и формирование сигнальной информации, пересылаемой по каналу
Э; обмен управляющей информацией с устройством управления мо-
дуля; питание терминального оборудования (например, пульта опе-
ративной связи) постоянным током от источника напряжением 56 В;
со станционной стороны — прием и передачу цифрового потока со
скоростью 128 Кбит/с (каналы 2В). Назначение остальных узлов ана-
логично рассмотренным ранее. Отличие формирователя шины со-
стоит в том, что он выделяет из информационной шины и вставляет
в нее два канальных интервала.
На рис 3.62 показана функциональная схема платы управления и
мониторинга УМ-16.
Рис. 3.61. Функциональная схема модуля АМ-11
Основными узлами платы являются узел управления и монито-
ринга и узел генераторного оборудования. Узел управления и мони-
торинга состоит из управляющего устройства УУ платы, формиро-
вателя шины данных, стыков внешней связи, устройств контроля и
аварийной сигнализации. Устройство управления УУ построено на
базе процессора с памятью событий и базы данных. Для внешней
связи используются стыки К8-232, ЕЙгегпе! типа 10 Вазе-Т и стык II.
Связь процессора с формирователем шины данных происходит че-
рез устройство доступа к встроенным каналам.
При запуске станции через стык К8-232, ЕЦзегпе! или стык II
в память БД платы УМ-16 записываются данные о конфигура-
ции станции: тип и количество коммутационных плат, виды, па-
Рис. 3.62. Функциональная схема платы УМ-16
раметры и количество включаемых линий или абонентских уст-
ройств, данные по образованию групповых каналов и другие.
Если станция удаленная, то данные о конфигурации передаются
по выделенным каналам ОЦК через общую шину коммутации от
одной из плат ВС-4Е1. В этом случае используется устройство
доступа к встроенным каналам. Данные о конфигурации каждой
коммутационной платы передаются от У У платы УМ-16 по об-
щей шине управления.
В процессе работы станции УУ платы УМ-16 периодически конт-
ролирует состояния коммутационных плат, каналов, линий связи,
трактов Е1 и комплекта гарантированного питания. Запросы конт-
роля и результаты контроля пересылаются по общей шине управле-
ния. Результаты контроля записываются в память событий платы
УМ-16. С помощью общей шины управления УУ платы УМ-16 мо-
жет определить текущую конфигурацию коммутационных плат.
Процессор платы УМ-16 вместе с устройством контроля КГП кон-
тролирует снижение напряжений 220 и 48 В ниже нормы, перегора-
ние предохранителей, разряд аккумуляторов ниже установленной
нормы. При появлении аварийной ситуации процессор обеспечива-
ет выдачу звукового сигнала (через устройство звуковой сигнализа-
ции), замыкание контакта К1 для подачи экстренного аварийного
сигнала (ЭАС) на внешнее табло с оптической и звуковой сигнализа-
цией. Для прекращения подачи ЭАС служит кнопка 81. Схема инди-
кации предназначена для отображения состояний платы УМ-16 на
двухцветном светодиодном индикаторе КС.
Узел генераторного оборудования формирует тактовые синхро-
сигналы, которые через шину синхронизации распределяются по
коммутационным платам блока КСМ-01. Узел обеспечивает три спо-
соба синхронизации:
- от внутреннего генератора 61 с частотой 16,384 МГц;
- от внешнего источника синхронизации с частотой 2048 кГц;
- от внешнего сигнала синхронизации с частотой 8 кГц, выделяемого
из входящего цифрового потока канала Е1 на плате ВС-4Е1.
Способ синхронизации устанавливается программным способом.
От одного из трех источников указанных синхросигналов работает
устройство фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). С выхода уст-
ройства ФАПЧ синхросигналы передаются в формирователь такто-
вой частоты, откуда в виде последовательности Гт поступают на шину
синхронизации, а через нее — ко всем коммутационным платам. Сиг-
налы Гт также поступают на гнезды «Контроль Гт».
Узел генераторного оборудования может быть источником синхро-
сигналов с частотой 2048 кГц для других станций сети. С этой целью
с выхода устройства ФАПЧ синхросигналы передаются в стык внеш-
ней синхронизации.
Конструктивное исполнение станции КСМ-400 следующее. Ком-
мутационные платы, платы УМ-16, ВВ-48, ТС-8 устанавливаются в
блок КСМ-01, выполненный в виде каркаса с креплением к стативу.
На рис. 3.63 показан пример установки аппаратуры станции в блоке
оборудования ОТС и ОбТС. Внизу цифрами от 01 до 23 показаны
плато-места. Для организации ОТС установлены платы: АК-16 М —
2 шт., АК-20 — 1 шт., ВС-4Е1 — 1 шт.; а для организации ОбТС:
АК-20 — 3 шт.; ВС-4Е1 — 1 шт. Общими платами являются УК-16,
ВВ-48, ТС-8. Платы АК-20, ВС-4Е1,УМ-16 занимают по одному пла-
то-месту, плата АК-16 М — 3 плато-места, ВВ-48 вместе с ТС-8 — 2
плато-места. Блок КСМ-01 имеет размеры 266 х 483 х 360 (В х Ш х Г).
Блоки КСМ-01 размещаются в шкафу с размерами 2082 х 608 х 599
(рис. 3.64). На стативе также устанавливаются блоки ОКС-01-19У
(133 х 483 х 162), комплект гарантированного питания и аккумуляторы.
Система Обь-128Ц. Эта система представляет собой совокупность
оборудования, обеспечивающего организацию ОТС на цифровой и
цифро-аналоговой сетях. На цифровой сети, кроме оборудования
ОТС, система включает в себя оборудование передачи по ВОЛС.
Для организации ОТС применяется оборудование двух видов:
конвертер ССПС-128 и коммутационная станция МЕАХ 7400 ^ЕС
М100МХ. На цифро-аналоговой сети, на которой используются циф-
ровые каналы, а на станциях установлены аналоговые оконечные
устройства ОТС, необходимы только конвертеры ССПС-128.
На цифровой сети на каждой железнодорожной станции должны на-
ходиться конвертер и коммутационная станция.
На участках сети ОТС с ВОЛС в состав системы Обь-128Ц мо-
жет входить система передачи типа 8М8-150С, работающая по
стандарту 8ТМ-1 и обеспечивающая ввод-вывод каналов Е1.
В систему также входит оборудование электропитания и техни-
ческого обслуживания.
На рис. 3.65 показаны функциональные схемы конвертера и ком-
мутационной станции системы Обь-128Ц.
220
место
свободное
77____место _ _
свободное
.13 _ _ место. _ _
14 АМ-О
"свободное
.15 _ _ место, _ _
16 АМ-О
Платы ВС-4Е1
Плата АК-20
Платы АК-20
Плата ТС-8
Платы АК-16 М
24
01 АМ-11
07 АМ-ОК22
08 АМ-ОК22
06 АМ-П
04 АМ-17
05 АМ-17
02 АМ-17
03 АМ-17
_ . Плата УМ-16
Свободные места
09 АМ-ОК22 (
" " ~свободное" ’
_10 _ _ место__1
свободное
01 АМ-ТА
Е1
КС
06
07
08
09 АМ-РС
12 АМ-МС
К8232
Рабочее
мИсгпе!
ВВ-48
12
24
ОбТС
ОТС
.10_АМ-ОК_22_
11 АМ-ОК22
02 03 04 05 06 07
АМ-ТА
"свободное~
место
свободное
_ .место___
02 АМ-ТА
03 АМ-ТА
04 АМ-ТА
05 АМ-ТА
Рис. 3.63. Пример установки плат в блоке КСМ-01
13 АМ-МС
”" свободное"
_14_ -М₽сгх>_ _
свободное
-1?. .место. _
.свободное
16 место
КС
ТЧ
Контр.
Рт
УМ-1(
Откл
Зв
(81)
ТС-8
МОРИОН
Сигнальное
Блок КСМ-01
Блок ОКС-01-19У-01
Блок ОКС-01-19У-02
Комплект
гарантированного
питания
Рис. 3.64. Пример размещения оборудования станции КСМ-400 на стативе
(ЕО881)
Рис. 3.65. Функциональная схема системы Обь-128Ц
Конвертер ССПС-128 на сети ОТС используется в качестве специ-
ализированного мультиплексора ввода-вывода и выполняет следу-
ющие основные функции: осуществляет ввод-вывод каналов Е1 с
выполнением кроссовой коммутации каналов ЕО; организует циф-
ровые групповые каналы; преобразовывает одну систему сигнализа-
ции в другую; обеспечивает подключение аналоговых оконечных
устройств ОТС и взаимодействие с коммутационной станцией КЕАХ
7400 МЕС М100МХ.
В состав конвертера входят коммутационное поле с сумматорами
(плата ЕХР300), центральное управляющее устройство ЦУ У (плата
М23) и периферийные устройства. Коммутационное поле построено
на базе БИС типа РЕВ-2445 (М118АС-А) и представляет собой ком-
мутационную матрицу (16 входящих и 8 исходящих трактов Е1) с
возможностью организации конференц-связи. На плате ЕХР300 так-
же находятся устройства: тактовый генератор, вырабатывающий для
всех узлов конвертера тактовые и синхросигналы; память стан-
дартных тональных сигналов, которая состоит из микросхемы РКОМ
27С040, в которой записаны оцифрованные сигналы ЭТМЕ, 425 Гц,
1600 Гц, сигналы тонального избирательного вызова кодом С 2/11 и
сигналы ПРС.
Центральное управляющее устройство ЦУУ построено на базе про-
цессора ПЧТЕЬ 386ЕХ, работающего на частоте 50 МГц. На плате М23
также установлены микросхемы оперативной (8КАМ) и перепрограм-
мируемой постоянной (ГЬА8Н) памяти; два адаптера последователь-
ных портов К.8-232; микросхема часов реального времени; контрол-
лер клавиатуры (к плате можно подключить стандартную клавиатуру
персонального компьютера), слот с шиной 18А, позволяющей, в част-
ности, подключать плату с контроллером УСА, а через нее — мони-
тор персонального компьютера. ЦУУ взаимодействует со всеми дру-
гими устройствами конвертора через системную шину.
Периферийные устройства выполнены в виде плат следующего
назначения:
- РСМ7 — плата с интерфейсом канала Е1 и сигнализацией типа
ЕЭ881 по ОКС;
- ИС2 — плата с 8 интерфейсами двухпроводных каналов ТЧ, ис-
пользуемых для подключения аналоговых исполнительных устройств
групповых каналов ТЧ (например, промпунктов ППТ, коммутато-
ров КТС, радиостанций РС-46 и ЖРУ); обеспечения высокоомного
подключения, перехода с четырехпроводной схемы на двухпровод-
ную с применением устройства управления голосом (УУГ), АРУ и
шумоподавления при приеме сигналов из двухпроводного канала ТЧ
(для выполнения функций УУГ, АРУ и шумоподавления на плате
установлен сигнальный процессор Э8Р);
- ИС4 — плата с 8 интерфейсами стандартных четырехпровод-
ных каналов ТЧ, используемых для подключения аналоговых рас-
порядительных устройств групповых каналов ТЧ (например, РСДТ,
СР234М); радиостанций РС-46 и ЖРУ; регистратора переговоров;
модема передачи данных;
- ПГС/ДСУ — плата с 8 интерфейсами двухпроводных линий ПГС
с возможностью приема цифр номера с число-импульсным и частот-
ным кодированием. Интерфейсы могут также использоваться для
включения аналоговых абонентских установок с включением тракта
передачи речи от этой установки при замыкании шлейфа линии (уп-
равление — постоянным током);
- П8Р16 — плата с четырьмя цифровыми сигнальными процессо-
рами (Э8Р) типа АП8Р2181, предназначенными для выполнения сле-
дующих функций: приема тональных сигналов (импульсов набора
номера кодом ПТМГ, сигналов тонального избирательного вызова
кодом С 2/11, сигналов ПРС, вызов телефонистки постанционной свя-
зи 1600 Гц); формирования тональных сигналов (сигналов тональ-
ного избирательного вызова кодом С 2/11, сигналов ПРС, вызов те-
лефонистки постанционной связи 1600 Гц); обнаружителя речи для
УУГ; один В8Р обрабатывает сигналы 64 каналов Е0; каждый П8Р
обслуживает два из восьми внутренних каналов Е1.
На сети ОТС конверторы обеспечивают установление соединений
между линиями периферийных устройств и от линий периферийных
устройств к цифровым групповым каналам и в обратном направле-
нии. Например, при приеме вызова от линии ПГС осуществляется
соединение либо с заданным цифровым групповым каналом диспет-
черской связи, либо с требуемым цифровым групповым каналом дис-
петчерской связи в соответствии с принятыми цифрами номера по
линии ПГС. В пунктах перехода с цифрового группового канала на
аналоговый групповой канал конвертер преобразует данные сигна-
лизации ЕП881 в сигналы тонального избирательного вызова.
Два канала Е1 необходимы для образования кольца нижнего или верх-
него уровня, а третий канал Е1 — для связи с коммутационной станцией.
Коммутационная станция КЕАХ7400 КЕС М100МХ представ-
ляет собой учрежденческую АТС, специализированную для приме-
нения на сети ОТС. Станция используется на цифровой сети для
организации разных видов ОТС с применением цифровых пультов,
устанавливаемых у руководителей всех уровней. Станция имеет де-
централизованное управление с однозвенным централизованным
коммутационным полем. Оборудование станции включает в себя
три группы плат: управления, процессорные и линейные.
К платам управления относятся платы МР и ГР (см. рис. 3.65). На плате
МР находятся ЦУУ, построенное на процессоре типа 4860X2-66, и
цифровое коммутационное поле (ЦКП) емкостью 32 х 32 (32 входя-
щих и 32 исходящих трактов канала Е1). На плате также есть прием-
ник и передатчик сигналов ЭТМР, генератор опорной частоты, сис-
тема ФАПЧ, два интерфейса В.8-232: К80 — для подключения мест-
ного терминала управления станцией, К81 — для подключения к ЦУУ
встроенного в плату модема, предназначенного для дистанционного
мониторинга и администрирования станцией (модем также включа-
ется в коммутационное поле на правах абонентской установки). Пла-
та ГР имеет функциональный процессор, управляющий группой ли-
нейных плат. Устройства этой платы служат также для образования
обшей шины управления и шин, связывающих линейные платы с ком-
мутационным полем. В зависимости от емкости станции количество
плат ГР составляет от одной до четырех.
Процессорные платы предназначены для организации интерфей-
сов каналов Е1 и для работы с системами сигнализации по ОКС.
На сети ОТС находят применение следующие платы:
- РКТ, плата интерфейса канала Е1 с сигнализацией по ОКС типа 0881;
- ССТ, плата интерфейса канала Е1 с сигнализацией по ОКС типа 0КС7.
Могут также использоваться платы, обеспечивающие либо под-
ключение канала Е1, либо обработку и формирование сигналов ОКС.
В последнем случае подключение сигнального канала (канала О) к
плате происходит через коммутационное поле.
Линейные платы предназначены для включения аналоговых и
цифровых абонентских линий и линий МЖС. На сети ОТС применя-
ются следующие платы: ОЬС — плата на 2, 4 или 8 цифровых або-
нентских линий (АЛц) с доступом 2В+Э и интерфейсом СТкО; линии
используются для включения цифровых пультов ОТС (пульты типов
ОТР-8Э, ЭТР-16Э, ОТР-32Э); длина абонентской линии может дос-
тигать 5,1 км; питание для пульта передается по абонентской линии
от коммутационной станции; ЬС — плата на 4 или 8 аналоговых або-
нентских линий (АЛа) или линий МЖС; прием цифр номера с чис-
ло-импульсным кодированием и с частотным кодированием (сигна-
лы ЭТМГ); включение ТА с номеронабирателем или без него (пря-
мой ТА); РКВ — плата с восьмью приемниками сигналов ОТМГ.
Коммутационная станция МЕАХ 7400 МЕС М100МХ связана с
конвертером ССПС-128 одним каналом Е1 (сигнализация ЕО881).
Этот канал, в первую очередь, предназначен для полупостоянных
соединений по цифровым групповым каналам, а также для комму-
тируемых соединений между абонентами сети ОТС. Два других ка-
нала Е1 (ОКС7), включенные в коммутационную станцию, предназ-
начены только для коммутируемых соединений между абонентами сети
ОТС и позволяют соединить коммутационные станции в кольцо.
На рис. 3.66 (см. вклейку) показан пример фрагмента сети ОТС с
тремя кольцами нижнего уровня. На большинстве железнодорожных
станций устанавливается комплект из одного конвертера и одной ком-
мутационной станции. В пунктах сети, где необходимо выполнить за-
мыкание кольца нижнего уровня и подключение к кольцу верхнего
уровня, необходим второй конвертер (конвертеры № 2 на железнодо-
рожных станциях Г, Д и 3). Если через пункт сети проходит канал Е1
верхнего уровня (мостовая станция), то требуется третий конвертер
(конвертер № 3 на железнодорожных станциях Г и 3).
Система К82000К. Эта система предназначена для организации
оперативно-технологической связи на российских железных дорогах.
Она была создана на базе цифровой коммутационной станции
К82000, разработанной и производимой компанией КАР8СН АС
(Австрия). Станция К82000 находит применение для организации
оперативной связи на железных дорогах ряда европейских стран. На
основе оборудования К82000К были построены первые участки циф-
ро-аналоговой сети ОТС с применением существующих аналоговых
групповых каналов. В дальнейшем система была доработана для при-
менения на цифровых сетях ОТС.
Система представляет собой цифровую коммутационную станцию
с одним коммутационным полем и с децентрализованным управле-
нием (рис. 3.67, вклейка). Станция строится из блочных каркасов,
число которых в зависимости от емкости может меняться от 1 до 7.
Первый блочный каркас является основным, так как включает в
себя платы общестанционных устойств: МСЕ, плата центральных
процессоров; ККС1; плата цифрового коммутационного поля ЦКП;
плата комплекта конференц-связи ККС; плата устройства сопряжения
УС НЭЬС и плата генератора тактовых импульсов ГТИ. Кроме
того, в этом каркасе находятся платы периферийных устройств: пе-
риферийного процессора (МСР), линейных комплектов (ЛК) и ком-
плектов цифровых пультов (УМ8).
Центральные процессоры образуют два управляющих устройства
УУ1 и УУ2, в каждый из которых входит 8-битовая микропроцес-
сорная система, включающая процессор (СР11), оперативное (ОЗУ)
и постоянное (ПЗУ) запоминающие устройства, интерфейс типа V
или 8САК и другие элементы. Управляющие устройства выполняют
разные функции. УУ1 осуществляет управление коммутационным
полем, а УУ2 управляет периферией и контролирует устройства стан-
ции. Полупостоянные данные хранятся в отдельном ОЗУ, для кото-
рого резервируется питание от аккумуляторной батареи, располо-
женной на плате МСЕ. Управляющая информация в виде данных
передается от УУ2 к периферии и обратно через устройство сопря-
жения УС НПЬС, входящее в плату ККС1. Устройство УС НПЬС
взаимодействует с периферией по общему двустороннему каналу уп-
равления, работающему через интерфейс К8-485, с применением
протокола НЭЬС. На плате ККС1 также находится комплект конфе-
ренц-связи (ККС), служащий для организации с помощью пульта ПР-30
конференц-связи с абонентами станции. В конференции могут уча-
ствовать до 8 абонентов. На этой плате расположены генераторы так-
товых импульсов, основной и резервный (ГТИ0СН и ГТИрез), обеспе-
чивающие работу центральных процессоров.
В базовом варианте станции используется коммутационное поле
емкостью 8 х 8 с включением до 8 каналов Е1 (см. рис. 3.67). Для уве-
личения надежности может быть использовано ЦКП емкостью 16 х 16.
В этом случае периферия каждого блочного каркаса включается в
ЦКП по двум каналам Е1, один из которых является основным, дру-
гой — резервным.
В каждом блочном каркасе аналоговые двух- и четырехпровод-
ные линии включаются в линейные комплекты ЛК, которые груп-
пируются по 8. Каждая такая группа ЛК включается в периферий-
ный процессор МСР, основное назначение которого состоит в муль-
типлексировании и демультиплексировании цифровых потоков, а
также в разделении сигналов управления комплектами и речевых
сигналов вместе с сигнализацией. Между каждой парой линейных
комплектов и процессором МСР в обоих направлениях со скорос-
тью 512 Кбит/с передаются цифровые потоки, несущие речевую и
сигнальную информацию, причем каждому ЛК в этих потоках вы-
деляется по одному речевому и одному сигнальному каналу. Кроме
того, между процессором МСР и линейными комплектами образо-
вана общая шина управления линейными комплектами. По этой
шине поступают управляющие сигналы для занятия линии, переда-
чи из линейного комплекта тональных импульсов набора номера,
посылки вызова по линии, а также для выбора режима работы это-
го комплекта: ЦБ с приемом цифр номера, ЦБ без приема цифр
номера, МБ и др. В процессоре МСР с помощью микропроцессора
МП и запоминающих устройств ОЗУ и ПЗУ предварительно обра-
батываются сигналы, поступающие в линейные комплекты, задает-
ся требуемое затухание кодеков, формируются сигналы управления
линейными комплектами и производится тестирование этих комп-
лектов. В линейном комплекте происходит преобразование анало-
говых сигналов в цифровые, и наоборот, для чего используется мик-
росхема кодек-фильтр, рассчитанная на два комплекта. В станции
применяются ЛК двух типов: Ь8 и 8Ь8. Линейный комплект Ь8
программируется для работы в следующих режимах: двухпровод-
ного подключения прямого телефонного аппарата ЦБ без номерона-
бирателя (ЛК-ПТЦБ); двухпроводного подключения телефонного
аппарата МБ или линии межстанционной связи (ЛК-ПТМ);
двухпроводного подключения прямого телефонного аппарата ЦБ,
снабженного тангентой, или линии перегонной связи (ЛК-ПТЦБ-У);
двухпроводного подключения телефонного аппарата ЦБ с номеро-
набирателем, включая аппарат перегонной связи; аппарат может
быть снабжен тангентой и передавать цифры номера частотным или
импульсным способом (ЛК-ПТН); двухпроводного подключения те-
лефонного аппарата АТС, используемого для выхода в сеть ОбТС
(ЛК-АТС). Линейный комплект 8Ь8 используется в качестве уст-
ройства сопряжения с аналоговыми четырехпроводными каналами
избирательной связи (ЛК-ИС4). Этот комплект может быть исполь-
зован в исполнительном или распорядительном режимах работы.
Комплект также служит для подключения стационарных радиостан-
ций поездной радиосвязи.
В комплект цифровых пультов УМ8 через интерфейс ЫкО можно
включить два пульта оперативной связи. Максимальное расстояние
между пультом и коммутационной станцией при использовании те-
лефонного кабеля с диаметром жил 0,6 мм составляет 6 км. В комп-
лекте УМ8 также находятся генератор тональных сигналов (ГТС) и
устройство контроля напряжений питания станции (УКН). От гене-
ратора ГТС абонентам станции передаются акустические сигналы
ответа станции, контроля посылки вызова и сигнал «Занято». Уст-
ройство УКН следит за напряжениями вторичных источников пита-
ния и за состоянием предохранителей узлов станции.
Максимальная емкость станции может быть до семи блочных
каркасов, в каждый из которых при отсутствии пультов ПР-30
включается до 30 ЛК. Включение одного пульта ПР-30 уменьшает
допустимое количество ЛК на один. Пульт оперативной связи типа
ПР-30 рассчитан на 30 кнопок прямого вызова. Количество пря-
мых абонентов может быть увеличено до 120, для чего абоненты
делятся на четыре группы, а для выбора группы на пульте выделе-
ны четыре кнопки. Пульт ПР-30 имеет собственный дисплей. Пульт
может быть дополнен монитором, на экране которого отражают-
ся состояния всех соединений с прямыми абонентами. На рабочем
месте поездного диспетчера в пульт ПР-30 включается дополни-
тельный пульт радиосвязи ДРП-Р. Для радиосвязи используется
один из каналов В доступа 2В + Э (другой канал В применяется
для проводной диспетчерской связи).
Любая станция К82000К имеет два генератора вызывных сигна-
лов К.О1 и К.62, основной и резервный, которые вырабатывают вы-
зывной сигнал частотой 25 Гц и распределяют между линейными
комплектами по шине 11выз.
Для работы по цифровым каналам применяется плата РСМ-1,
устанавливаемая в одном из блочных каркасов, кроме основного
(см. рис. 3.67 — во втором блочном каркасе). Плата РСМ-1 пред-
ставляет собой интерфейс для включения одного канала Е1. По-
скольку на плате РСМ-1 нет устройства для образования цифро-
вых каналов, на цифровой сети ОТС требуется применение допол-
нительного оборудования, например, мультиплексора МВТК-2,
входящего в систему ОТС-ДСС.
Особенностью станции К82000К. является отсутствие системы сиг-
нализации по ОКС (применяется только частотная сигнализация).
Оборудование станции К82000К размещается на одном или двух
стативах шкафного типа с размерами 2400 х 600 х 420 мм (высота,
ширина, глубина).
3.6. Связь совещаний на цифровых сетях ОТС
Принципы организации связи совещании Связь совещаний предназ-
начена для ведения переговоров между множеством участников, ко-
торые могут находиться в разных пунктах сети связи железных дорог.
В зависимости от зоны действия в связи совещаний можно выде-
лить три уровня иерархии — магистральную связь совещаний МСС,
дорожную ДСС и отделенческую ОСС. Магистральная связь сове-
щаний охватывает ОАО «РЖД» и управления железных дорог, до-
рожная связь совещаний каждой дороги — соответствующее управ-
ление и отделения дороги, а также сортировочные, участковые стан-
ции и станции с большой грузовой и пассажирской работой, ОСС —
отделение и все его станции.
Для организации связи совещаний строится специальная выде-
ленная сеть, включающая узлы и каналы связи. В узлах происхо-
дит управление совещанием, распределение речевой информации
в разных направлениях, а также может осуществляться коммута-
ция каналов.
Организация связи совещаний имеет следующие особенности.
Многие участники находятся в специально отведенных для сове-
щаний студиях, оборудованных аппаратурой громкоговорящей свя-
зи. Часть участников может оставаться на своих рабочих местах,
имеющих устройства громкоговорящей связи. Сбор участников в
студии происходит по заранее составленному расписанию или по
особому назначению. В последнем случае участники совещания из-
вещаются телеграммой. Переговоры ведутся в распорядительном
режиме, когда руководитель соответствующего уровня (министер-
ства, департамента, управления или отделения дороги) ведет сове-
щание и по мере необходимости предоставляет слово одному из уча-
стников. Руководитель имеет возможность перебить любого из уча-
стников совещания. Любой участник конференции может передавать
речевое сообщение, и все остальные будут его слышать. На аналого-
вой и цифро-аналоговой сетях передача речи ведется в полудуплекс-
ном режиме. На полностью цифровой сети может использоваться
дуплексный режим передачи.
На сети связи совещаний соединения между пунктами нахожде-
ния участников осуществляются заранее с помощью технического
персонала. Во время совещания этот персонал ведет контроль за ра-
ботой узлов и каналов сети совещаний и при необходимости обеспе-
чивает оперативное переключение на резервный канал или аппара-
туру. Технический персонал имеет возможность управлять подклю-
чением и отключением соответствующих участников. Кроме того,
на цифровой сети у руководителя совещания есть возможность са-
мому управлять подключением и отключением участников.
На аналоговой сети один комплект аппаратуры предназначен для
организации одновременно только одного совещания. Аппаратура
связи совещаний цифровых сетей позволяет одновременно органи-
зовать множество совещаний.
Организация связи совещаний на аналоговой сети. На аналоговой
сети в узлах устанавливается специализированная аппаратура связи
совещаний наиболее важными устройствами которой являются: рас-
пределители направлений, обеспечивающие передачу речи по прин-
ципу «говорит любой — все слушают»; устройства управления голо-
сом, служащие для включения направления передачи речи от руково-
дителя совещания; усилители приема и передачи, необходимые для
громкоговорящей связи; шумозаградители, уменьшающие шумы в раз-
говорных трактах; устройства перехода с четырехпроводных каналов
на двухпроводные цепи. Узлы сети связи совещаний связаны между
собой четырехпроводными каналами ТЧ. Для повышения использо-
вания каналов в интервалах между совещаниями они могут использо-
ваться для других видов связи, например, для ОбТС. В оконечные узлы
отделенческого уровня включаются двухпроводные каналы ТЧ.
На аналоговых сетях находила широкое применение аппаратура
следующих типов: МСС-12-6М, МСС-2-1М, ОСС-М, ДОСС-М,
КТС-СС и АСС-М. Аппаратура МСС-12-6М предназначена для ма-
гистральной и дорожной связи совещания и позволяет включить до
12 четырехпроводных и до 6 двухпроводных каналов ТЧ. Аппаратура
МСС-2-1М служит для образования транзитных и оконечных узлов
на сети магистральной, дорожной и отделенческой связи совещаний.
Аппаратура ОСС-М и ДОСС-М предназначена для применения на
дорожном и отделенческом уровнях в качестве транзитного (ОСС-М)
и оконечного (ДОСС-М) узлов с двухпроводным подключением або-
нентских устройств.
Подробное описание аппаратуры связи совещаний аналоговых
сетей и способов ее применения можно найти в [1].
Организация связи совещаний на цифровой сети. На цифровой сети
связи совещаний в узлах используются специализированные цифро-
вые коммутационные станции с коммутацией каналов. Узлы связа-
ны между собой первичными цифровыми каналами Е1.
Для обеспечения принципа передачи речи «говорит любой — все
слушают» в цифровом оборудовании используются устройства орга-
низации конференц-связи, основывающиеся на применении устройств
цифрового суммирования речевых сигналов, поступающих с разных
направлений сети. По этой причине связь совещаний на цифровой
сети получила название аудиоконференц-связи, а сама система —
системы технологической аудиоконференц-связи (СТАКС).
Кроме аудиоконференц-связи на цифровой сети организуется ви-
деоконференц-связь, участники которой, находясь в студиях, могут
не только слышать, но и видеть друг друга.
Управление аудиоконференцией осуществляется централизован-
но с рабочего места оператора (РМО), выполненного на базе персо-
нального компьютера, или с пульта ведущего совещание. Управля-
ющая информация передается по общим каналам сигнализации, свя-
зывающим коммутационные станции сети.
В системе СТАКС осуществляется управление направлением пе-
редачи речи с двумя уровнями приоритетов. Высокий приоритет при-
сваивается распорядительной студии, низкий — всем другим студи-
ям и абонентским устройствам. При передаче с высоким приорите-
том происходит принудительное переключение всех каналов, линий
и разговорных устройств, кроме распорядительной студии, на при-
ем речи, чем достигается также и перебой. Приоритетность обеспе-
чивается посылкой специальных сигналов: обратного (высокий при-
оритет) и прямого (низкий приоритет) управления. Используются два
способа посылки этих сигналов. В первом способе сигналом обрат-
ного и прямого управления является речевой сигнал. В пунктах сети
СТАКС применяются цифровые обнаружители речи, формирующие
сигналы управления направлением передачи речи. Второй способ
предполагает передачу сигналов обратного и прямого управления
по ОКС. Первый способ является универсальным, так как применим
для цифровой и аналоговой сетей. Второй способ может быть ис-
пользован только на полностью цифровой сети.
Система СТАКС должна обеспечивать проведение совещаний двух
уровней. На первом уровне совещания организуются для работни-
ков разных департаментов и служб ОАО «РЖД» в пределах магист-
рали, дороги и отделения. Второй уровень предназначен для работ-
ников вертикали управления перевозками.
На рис. 3.68 (см. вклейку) показана схема организации аудиокон-
ференц-связи на цифровой сети двух уровней. Рассматриваемая сеть
связи совещаний включает в себя аппаратуру, устанавливаемую в
Центральной станции связи (ЦСС), в Управлении и отделениях же-
лезной дороги, в Центре управления перевозками (ЦУП), в здании
ЕДЦУ службы движения (Д) вертикали управления перевозками.
В узлах сети используется коммутационная аппаратура связи со-
вещаний (АСС-Ц). Смежные узлы связаны между собой каналами
Е1. В каждый узел сети первого уровня включаются студийные уст-
ройства и рабочие места операторов (РМО). В студии находятся мик-
рофоны, микшер (устройство суммирования речевых сигналов, по-
ступающих от микрофонов), громкоговорители и усилители приема
и передачи речи. Студийные устройства подключаются к аппарату-
ре АСС-Ц каналом ТЧ. Кроме того, в студии предусмотрены кнопки
подключения микрофонов (на рисунке не показаны).
Рабочее место оператора необходимо для управления совещани-
ем и для контроля за ходом совещания. В рабочее место (РМО) вхо-
дят пульт контроля и управления (ПУ) и пульт служебной связи
(ПСС). Оператор обязан находиться на рабочем месте в течение все-
го совещания. ПУ реализуется на базе персонального компьютера и
предназначен для управления и контроля за ходом совещания, а так-
же для выполнения мониторинга и администрирования аппаратуры
АСС-Ц. С помощью ПУ выполняются следующие основные функ-
ции по подготовке и ведению совещания:
- подключение/отключение абонентов к совещанию;
- подключение/отключение каналов (линий) требуемых направ-
лений связи;
- переключение на резервные каналы (линии) связи;
- регулировка параметров передачи по каналам и линиям связи:
уровней сигналов приема и передачи; порог обнаружения речевого
сигнала;
- регулировка АЧХ-линии, работающей в сторону студии и гром-
кости звука в студии;
- индивидуальный контроль над передачей речи от абонентов
данной станции и от направлений связи;
- контроль над прохождением соединения с вызываемым абонентом;
- подключение устройства акустического контроля совещания
(УКС);
- организация разговора между пультом ПСС и абонентом со-
вещания;
- отключение разговорного тракга приема соответствующего направ-
ления связи для исключения попадания помех от этого направления.
Пульт ПСС, в первую очередь, необходим для переговоров с лю-
бым из участников совещания, находящимся в каждом пункте сети
совещания. С помощью ПКУ такой участник на время переговоров
выводится из совещания, а после переговоров — вновь вводится в
совещание. Пульт ПСС может быть использован для служебной свя-
зи с рабочими местами других операторов, а также в качестве уст-
ройства акустического контроля совещания. Для ведения перегово-
ров в системе связи совещаний ПСС может быть оборудован педа-
лью, служащей для передачи речи от этого пульта (вместо педали
может быть использована тангеита на трубке пульта ПСС). Обычно
пульт ПСС выполняется в виде цифрового телефонного аппарата с
включением через стандартную точку 110 или 80.
В аппаратуру АСС-Ц, обслуживающую распорядительную студию,
включается регистратор переговоров, для чего используется канал Е1
или каналы ТЧ. Обычно применяются регистраторы, в которых речь
записывается и сохраняется на жестком диске персонального компь-
ютера. Могут также использоваться модели регистраторов с записью
речи на магнитную ленту.
На сети второго уровня для переговоров между участниками кон-
ференции в узлы также включаются студийные устройства. Кроме
того, в узлы включаются пульты ведущих совещание (ПВС). Руково-
дитель, выступающий в роли ведущего, может находиться в студии
или на своем рабочем месте. С этого пульта руководитель поочеред-
но вызывает участников совещания и организует конференцию. На
пульте обеспечивается индикация состояния линии вызываемого або-
нента. Во время конференции руководитель может подключать и от-
ключать участников. На пульте могут быть предусмотрены кнопки
автоматической организации конференций. При нажатии на такую
кнопку образуется конференция с заранее установленной группой
участников. Для пульта ПВС предусматривается педаль, имеющая
такое же назначение, как и для пульта ПСС. Присутствие оператора
технического обслуживания аппаратуры АСС-Ц во время совеща-
ния необязательно, хотя технические средства для этого предусмат-
риваются.
Коммутационная станция АСС-Ц должна обеспечивать возмож-
ность одновременного проведения до 10 совещаний. Одна станция
должна быть рассчитана на подключение до трех пультов ПКУ и до
10 пультов ПСС, причем один пульт ПСС служит для контроля од-
ного совещания.
На рис. 3.69 показан пример схемы образования разговорных трак-
тов на магистральной сети связи совещаний. На схеме показаны ЦСС,
Управление и два отделения железной дороги.
Разговорные тракты проходят через коммутационное поле (КП)
каждой АСС-Ц. В узловых станциях (ЦСС, Управление, Отделение 1)
разговорные тракты также включаются в цифровые сумматоры. Для
одного совещания на каждом звене сети (направлении) достаточно
иметь один ОЦК. При переходе с ОЦК на канал ТЧ или на аналого-
вое оконечное устройство (например, на УКС) используется анало-
го-цифровой преобразователь. Взаимодействие с аналоговой аппара-
турой связи совещаний осуществляется по каналу ТЧ (см. рис. 3.69,
Отделение 1). По аналогичному каналу к аппаратуре АСС-Ц могут
подключаться аналоговые групповые каналы с тональным избира-
тельным вызовом. Для регистрации разговоров одного совещания
достаточно одного ОЦК.
В качестве примера рассмотрим построение аппаратуры связи
совещаний типа АСС-Ц-ДСС и экранных форм графического интер-
фейса на пульте ПКУ оператора совещания.
Структурная схема оборудования АСС-Ц-ДСС приведена на
рис. 3.70 (см. вклейку). В состав оборудования АСС-Ц-ДСС входят стан-
ция коммутационная СК АСС-Ц-ДСС; оборудование студии первого
и второго уровней; рабочее место оператора (дежурного) совещания;
рабочее место оператора техобслуживания.
Станция построена на базе оборудования ОТС-ДСС и может
включать в себя УПАТС «Оникс». В состав станции входят блоки,
рассмотренные выше. На СК АСС-Ц-ДСС предусматривается уста-
новка в каждый канал усилителей с АРУ перед передачей речевых
сигналов в студию, а также АРУ сигнала из студии. В СК АСС-Ц-ДСС
236
Рис. 3.69. Схема образования разговорных трактов на магистральной сети связи совещаний
К отделению 4
обеспечен режим работы с резервным каналом для основных направ-
лений. При работе по основному каналу резервный служит только
для аудиоконтроля. На пульте ПКУ обеспечивается переход на ра-
боту с основного канала на резервный, и наоборот.
Оборудование студии сети первого уровня состоит из председа-
тельского модуля с персональным микрофоном и акустической ко-
лонкой; делегатского модуля, рассчитанного на восемь мест участ-
ников, каждое из которых оборудовано микрофоном и акустичес-
кой колонкой; из сервера аудиоконференции, управляющего приемом
и передачей речевых сигналов в студии. В студии может находиться
ПСС (см. рис. 3.70, студия 2). В студии сети второго уровня находит-
ся пульт ПВС, выполненный на основе ПОС-Ц системы ОТС-ДСС
(ПВС-ДСС). В ПВС-ДСС может быть включен внешний микрофон и
акустическая колонка.
Рабочее место оператора совещания включает в себя пульты ПКУ
и ПСС-ДСС. С их помощью дежурный связи одного совещания под-
готавливает и контролирует ход совещания, вызывает новых учас-
тников. В компьютере ПКУ для каждого совещания составляется
база данных возможных участников и направлений связи, в кото-
рых организуются каналы связи. Перед началом совещания опера-
тор обращается к базе данных, и в соответствии с ее содержимым
формируется экранное меню, в котором отображаются все участ-
ники совещания. Оператор определяет руководителя совещания,
которому дается приоритет в ведении совещания. Руководитель
может быть в студии или на своем рабочем месте. Затем оператор
из экранного меню выполняет пробное подключение и разговари-
вает с каждым участником совещания. При необходимости опера-
тор с помощью ПКУ выполняет измерения затухания канала с за-
воротом измерительного сигнала на противоположной стороне
канала. После проверки связи абонентское устройство участника
подключается к совещанию до освобождения его оператором ра-
бочего места. Во время совещания оператор может вводить новых
участников, для чего он обращается к базе данных и расширяет спи-
сок участников в экранном меню. Во время совещания или его под-
готовки у оператора есть возможность переключиться с основных
на резервные каналы, если такие каналы предусмотрены.
В аппаратуре используются сигналы прямого и обратного управ-
ления. Соответствующий сигнал управления формируется при нажа-
тии на педаль или кнопку. При передаче сигналов по каналу ТЧ ис-
пользуются обнаружители речи, реализуемые в блоках ЕМ-ЧС или
БКУ-7. На цифровой сети сигналы прямого и обратного управления
передаются по ОКС, и обнаружители речи не требуются.
В аппаратуре АСС-Ц-ДСС обеспечена возможность регулировки
уровня речевого сигнала оператором во время проведения совеща-
ния. При подготовке совещания оператор может ввести режим авто-
матической регулировки уровня (АРУ) по каналу в направлении пе-
редачи из студии и по отдельным каналам в направлении приема.
В качестве периферийных установок связи совещания, кроме циф-
ровых пультов ПОС-Ц с расширением поля клавиатуры, могут исполь-
зоваться абонентские установки АУСС-2 и АУСС-4 для работы по
двух- и четырехпроводным линиям, входящим в состав АСС-Ц-ДСС,
ТА с подключением по двухпроводной АЛ с управлением от тангеиты
приемом и передачей речи, устройства громкой связи (в качестве уст-
ройства аудиоконтроля канала) и существующая аппаратура МСС.
Рабочее место оператора техобслуживания служит для осуществ-
ления мониторинга и администрирования аппаратуры АСС-Ц-ДСС.
Подключение компьютеров рабочих мест операторов совещания
и техобслуживания к СК АСС-Ц-ДСС выполняется через локальную
вычислительную сеть с использованием концентратора ЛВС.
Аппаратура АСС-Ц разных производителей отличается органи-
зацией рабочих мест операторов совещаний. На рабочих местах наи-
более удобно использовать пульты контроля и управления, имею-
щие графический интерфейс.
Рассмотрим экранные формы графического интерфейса, создан-
ные на рабочем месте оператора аппаратуры связи совещаний
АСС-Ц-ЭХ. Эта аппаратура разработана на базе коммутационной
станции МиниКом ЭХ-500.ЖТ.
На рис. 3.71 показана экранная форма списка направлений и уча-
стников совещания. Каждому направлению или участнику отводит-
ся своя строка, в которой указывается наименование направления или
участника; состояние связи; признак включения в совещание («1» —
включен); уровень сигнала приема в текущий момент; параметры,
установленные для каналов и линий каждого направления (чувстви-
тельность, порог сигнала, порог шума, ослабление уровня сигнала,
передаваемого в линию, ослабление уровня сигнала, принимаемого
из линии и шумоподавление). В окне «Состояние связи» с помощью
239
Направление ;сост Вкл в совет ! Индикация приема : Чувстви- 'Порог (дБ)!Порог шума !Ослаб уровня ‘Ослаб уровня |Шумоподавле- | Разг с 1 линией
1-30 0 15; тельность ! ! (дБ) ! е > линию (дБ) 1 из линии (дБ) | ние
1 ф УКС т Г 900 ТиГ Г 45— г ~~0~~ 1 ' 0 0 !
2 ПСС г-- I | 1 и —Чн боо~ -30 [ 0 1 _ 0 У „
з О КигП?403 Р-- I <> —=|Н 700 ! -20 Г -зо ; -7 ! 0 ! ~0~~~ Разг. 1
4 О Круг ЛПС Рк- ] О ; ^^ТГ1оо~о~ ! -30 ! -~зо " Г 0 Ч У" Разг Г
5 Э Свердловск Рез| I 1 —Чн 0 I -30 [ -30 | 0 1 о ! 0 Разг.
7 Э Владимир Рез.[@) О !Г —^^''ГбУо'' Т^оТ ^зо [' о“’“ ! Разг. 1
8 Э Москва Рез.[(|^ о : —Ч! [1000 ['-10 Г •-ЗО”У "~“о 1 0 0 Разг.
13 Э Н. Новгород Г 1 ! Р~700 “ -30 1 -7 -3 ] ! Разг. ;
--—— — - — —• —-- э———ш.
14 Э ^Архангельск I 1 । г===== ' Ч!; Т000 “ Т'<Ёо~у -30 ! 0 !. 0 Разг,
15 © Саратов <> !гг=— ^Ч? Г1000 '[ -!о~Т С^зо”Т 0~’~ у ~~0 [ ~6 Разг.
17 Э Командир 1 [ 1 ; г=== ^Ч?| "700"' <> И_ •Г“зо "Г 0 1 0 ! ~о~~"~ Разг, Г
18 Э 'Командир 2 я ~Т~~ЧУ' 1000 \ -10 г -зо Г 6 ~о Разг.
О 1
19 ® Командир 3 1 1 1 1;! юоо ‘ -16 ; -30 ! о "о о Разг. 1
1 1 1 ]_
20 ® Командир 4 |ТГ ' 1; 1 1000 Г -10 ! -30 1 о о Г ~0 ~ Разг. {
1 < . ... }
21 © ‘Командир 5 о — —Чн 1000 : -Ю -зо Г 0 1 0 ! 0 Разг. 1
Ведение
Участники
Измерения
Терминал
Ту?-*
Ц
Совещание: |Совещание 1
Распорядитель: ||^.!!!!!18Н№ВГ
3 Собрать | |й| Сохранить ]
"3 Руководитель: |Не определён
Станция
Выход
| Соединение
| С0М1 ^>0
Г Обновлять
"3 Режим: ^^ной|| Автомат ! 19;05:01
Рис. 3.71. Экранная форма списка направлений и участников совещания
Рис. 3.72. Экранная форма регулировки параметров каналов и линий связи
Текущее направление: ООО порт $ <
Уровень генератора
Л...-В: {
>4.3, |
1ЖЗ
Частота генератора
.1:.. 2ВЙ'
I гГ’
' л Подключение
-, генератора
Шкала.
Подключение
указателя
1=000.порт 0
007 Владимир порт 7
Закрыть '
Рис. 3.73. Экранная форма измерения затухания канала или линии связи
пиктограмм отмечается абонент в состоянии вызова («звонок»), або-
нент ответил («трубка»), абонент не включен в совещание («ТА с
положенной трубкой»). Строка руководителя совещания выделяет-
ся красным цветом (см. рис. 3.71, «Командир 1»). Направление 1 слу-
жит для акустического контроля за совещанием (включается УКС),
а направление 2 — для включения ПСС.
На рис. 3.72 показана экранная форма регулировки параметров
каналов и линий связи: чувствительности; порога сигнала; порога
шума; ослабления уровня сигнала, передаваемого в линию; ослабле-
ния уровня сигнала, принимаемого из линии; шумоподавление. Ре-
гулировка производится отдельно для каждого направления.
На рис. 3.73 показана экранная форма измерения затухания кана-
ла или линии связи. Экран содержит три окна: «Генератор», «Указа-
тель уровня» и «Выбор направления». Перед измерением выбирает-
ся направление. В окне «Генератор» выбирается или произвольно
задается частота и уровень измерительного сигнала. В окне «Указа-
тель уровня» выбирается предел шкалы измерения («шкала»). С по-
мощью экранных кнопок производится запуск генератора и подклю-
чение указателя уровня. Результат измерения выводится на экран в
цифровом виде.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ НА СЕТИ
ВЕРТИКАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ
4.1. Назначение и принципы организации вертикали
управления перевозками
На российских железных дорогах создана система управления
перевозочным процессом, которая строится по следующей вертика-
ли: от Центра управления перевозками (ЦУП) к Дорожному центру
управления перевозками (ДЦУП) и к Центру управления местной ра-
ботой (ЦУМР).
Взаимодействие персонала ЦУП, Д, ДЦУП, ЦУМР в единой
организационно-технологической системе управления перевозками
должно обеспечиваться средствами технологической связи, вклю-
чающей в себя системы передачи данных и речевой информации.
Предполагается, что по мере развития системы управления пере-
возками в первую очередь будут применяться информационные тех-
нологии, использующие сети ПД. Телефонной связи в этой системе
отводится роль дополнительного и резервного средства обмена
информацией, а также средства ведения переговоров работниками
диспетчерских служб в ситуациях, не предусмотренных условиями
работы информационных систем.
В дальнейшем рассматриваются только системы передачи рече-
вой информации.
На рис. 4.1 представлена схема организации информацион-
ного взаимодействия между центрами вертикали управления пере-
возками.
Центры вертикали управления перевозками должны также взаи-
модействовать с действующей системой обеспечения текущего содер-
жания инфраструктуры железнодорожного транспорта (пути, соору-
жений, энергосистем, подвижного состава, СЦБ, связи и др.), осуще-
ствляемой соответствующими службами управлений железных до-
рог, отделений, дистанций и других предприятий; с дорожными цен-
трами диспетчерского управления перевозками (ДЦУП), созданны-
ми на каждой железной дороге.
ОАО
«РЖД»
Рис. 4.1. Схема организации информационного взаимодействия между центрами
вертикали управления перевозками
4.2. Построение сети связи для системы централизованного
управления перевозками и применяемая аппаратура
На рис. 4.2 (см. вклейку) показана схема связи вертикали управления
перевозками со следующими центрами: ЦУП, ДЦУП, ЦУМР. В каждом
центре устанавливается одна или несколько коммутационных стан-
ций, в которые включаются пульты связи. В ЦУП и ДЦУП коммута-
ционные станции являются распорядительными, а в ЦУМР — испол-
нительно-распорядительными. В ЦУП устанавливается одна КС, через
которую осуществляется связь со всеми управлениями железных до-
рог ОАО «РЖД». На железной дороге в зависимости от топологии
сети и объема перевозочных работ организуются направления, в каж-
дом из которых создается хотя бы один район управления местной
работой. В соответствии с рис. 4.2 организуется М направлений. В
ДЦУП, как правило, устанавливаются основная распорядительная
коммутационная станция и по одной распорядительной КС в каж-
дом направлении. Распорядительная станция направления связана с
базовыми коммутационными станциями, размещаемыми в опорных
центрах этого направления (на рис. 4.2 показан пример для направ-
ления 2 с двумя линейными районами управления местной работой).
Из рисунка видно, что в ЦУП и ДЦУП в КС включаются пульты
диспетчеров и руководителей с возможностью пользоваться либо
только оперативной связью, либо оперативной и неоперативной свя-
зью. В ЦУМР, кроме того, есть абоненты, имеющие доступ только к
коммутируемым каналам неоперативной связи.
В ЦУП абонентами сети связи являются руководители, диспетче-
ры и операторы, а также работники технических и административ-
ных подразделений.
В ЦУП находятся главный диспетчер и диспетчеры по работе с
поездопотоками на направлениях. Основными (обеспечивающими)
диспетчерами в ЦУП являются энергодиспетчер (ЦДГЭ), диспет-
чер по хозяйству СЦБ (ЦДГШ), диспетчер по хозяйству пути
(ЦДГПХ), диспетчер по локомотивному хозяйству (ЦДГТХ), дис-
петчер по пассажирскому хозяйству (ЦДГЛ), диспетчер по вагон-
ному хозяйству (ЦДГВХ), а также диспетчеры, управляющие пере-
возкой разных видов грузов различными способами и работающие
с вагонами разных типов, и другие диспетчеры. Примерами таких
диспетчеров являются диспетчер по управлению перевозками тя-
желых и негабаритных грузов (ЦДГНТ), диспетчер по работе с мор-
скими и речными портами (ЦДГГМ), диспетчер по управлению пе-
ревозками строительных грузов (ЦДГСТ), диспетчер по управле-
нию перевозками угля (ЦДГУ), диспетчер по работе с иностранны-
ми вагонами (ЦДГВИ).
В ДЦУП выделяют руководителей и диспетчеров, работающих с
отдельными направлениями (районами), их пульты связи включаются
в коммутационные станции разных направлений, и работающих со
всеми направлениями (районами), их пульты связи включаются в ос-
новную коммутационную станцию. К персоналу одного направле-
ния управления относятся заместитель начальника смены (ДГСЗ),
оператор при диспетчере по управлению вагонным парком (ДГВО),
диспетчер по погрузке и выгрузке (ДГГ), оператор при диспетчере
по перевозке наливных грузов (ДГНО), оператор при диспетчере по
управлению перевозкой угля и рудно-металлических грузов (ДГУО),
оператор при диспетчере по управлению перевозкой продовольствен-
ных грузов (ДГМАО), диспетчер по управлению поездопотоками
(ДГП), оператор при ДГП (ДГПО), локомотивный диспетчер направ-
ления (ДГТ) и оператор при локомотивном диспетчере направления
(ДГТО). В каждом направлении управления также работают диспет-
черы ЕДЦУ: поездные диспетчеры, по одному в линейном районе
(ДНЦ), локомотивный диспетчер участка (ДНЦТ).
На сети управления перевозками должны обеспечиваться два ос-
новных вида телефонной связи: оперативная и неоперативная. Опе-
ративная связь предназначена для ведения переговоров, непосред-
ственно связанных с управлением перевозками. В остальных случаях
используется неоперативная связь. Оба вида связи могут быть орга-
низованы в пределах соответствующего центра управления (внутрен-
няя связь) или между центрами управления (внешняя связь). В соот-
ветствии с выполняемыми функциями персонал ЦУП, ДЦУП, ЦУМР
пользуется одним из этих видов связи или может воспользоваться
любым из этих видов связи.
Внешняя оперативная связь организуется двумя способами: по
групповым и прямым каналам.
Оперативная связь по групповым каналам предусматривает при-
менение распределенной конференц-связи в соответствии с принци-
пами, рассмотренными в главе 4. В системе управления перевозками
связь по групповому каналу должна осуществляться по принципу
«каждый с каждым и каждый с диспетчером», означающему, что дис-
петчер вышестоящего центра вертикали может вызвать одного, груп-
пу или всех подчиненных ему диспетчеров нижестоящего центра и
вести переговоры в режиме конференц-связи. Вызов также может
быть направлен от диспетчера нижестоящего центра к диспетчеру
вышестоящего центра с последующим разговором по групповому
каналу. Для организации групповых каналов используются каналы
Е1 с кольцевой структурой.
Оперативная связь по прямым каналам позволяет диспетчеру или
руководителю вышестоящего центра вертикали вызвать диспетчера
или руководителя нижестоящего центра с использованием выделен-
ного за вышестоящим диспетчером коммутируемого канала. Соеди-
нение осуществляется набором номера. Диспетчеру или руководите-
лю нижестоящего центра предоставляется возможность вызова в
обратном направлении.
Внешняя неоперативная связь организуется по коммутируемым
каналам, образованным в виде пучков цифровых соединительных
линий на всех звеньях сети системы управления перевозками. Между
ЦУП и ДЦУП образуются отдельные пучки с каждым Управлением
железной дороги. Внутри Управления железной дороги основная
распорядительная станция и распорядительные станции направле-
ний могут быть связаны отдельными пучками коммутируемых кана-
лов (см. рис. 4.2) или объединяться пучками коммутируемых кана-
лов с образованием кольца.
Глава 5. ОТС С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ
МИКРОСОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА ПЕСТ
5.1. Общие сведения
Главным направлением в развитии оперативно-технологической
связи является переход к полностью цифровой сети, при котором
осуществляется замена устаревшего аналогового оборудования циф-
ровым, с последующей возможностью организации единого управ-
ления, мониторинга, обслуживания используемой аппаратуры.
В связи с этим важной задачей является дальнейшее наращивание циф-
ровых средств ОТС на малодеятельных участках, станциях с небольшим
путевым развитием, а также обеспечение таких объектов современной
аппаратурой для связи дежурных по станции с оперативными абонента-
ми, работающими на соответствующих технологических участках.
Для решения этой задачи, в частности, предусмотрено включение в
цифровую коммутационную станцию (КС) ОТС системы мобильной
микросотовой связи стандарта ВЕСТ. Технические характеристики си-
стемы и ее функциональные возможности приведены в [4]. Данная сис-
тема позволяет реализовать существующие функции ОТС на расстоя-
нии от помещения ДСП, где расположен пульт связи. Увеличение сво-
боды действий дежурного по станции позволяет управлять технологи-
ческим процессом при удалении от поста ДСП (например, при выходе
на платформу), что повышает производительность труда и положитель-
но сказывается на общем морально-физическом состоянии работников.
В КС оперативно-технологической связи либо уже имеются ин-
терфейсы для подключения контроллеров базовых станций (БС) си-
стем стандарта ПЕСТ, либо поставщиками оборудования гаранти-
руется организация таких интерфейсов.
Функции, которые должен выполнять мобильный портативный
абонентский терминал (АТ) системы стандарта ПЕСТ в процессе
обслуживания вызовов, поступающих по каналам ОТС, следующие:
1. Входящий вызов перенаправляется на АТ, если оперативный
абонент (ДСП) не ответил на вызов, поступивший на стационарный
пульт оперативной связи (ПОС) КС ОТС в течение заданного про-
межутка времени (3—5 акустических сигналов).
2. Входящий вызов идентифицируется терминалом при помощи
акустического сигнала и отображения идентификатора этого вызо-
ва на дисплее АТ. Причем такая идентификация осуществляется как
при уже существующем соединении, так и без него.
3. Оперативный абонент может принять вновь поступивший вы-
зов, при этом разрушив ранее установленное соединение либо удер-
живая (поставив на ожидание) предыдущий вызов. В последнем слу-
чае после окончания разговора абонент может возобновить ранее
прерванное соединение.
4. Поступивший вызов может быть установлен оперативным або-
нентом на ожидание, если по какой-либо причине в данный момент
он не принят на обслуживание. При этом может создаваться очередь
из ожидающих обслуживания вызовов. Порядок выбора вызовов на
обслуживание из очереди регулируется оперативным абонентом.
5. При использовании АТ реализуются следующие процедуры
принятия и посылки вызовов: принимаются все входящие вызовы,
переадресованные с ПОС вне зависимости от их типа (направленные
по групповому или прямому каналу); посылка вызова осуществляет-
ся только к прямым абонентам, не включенным в групповой канал
связи (абоненты межстанционной, перегонной, стрелочной связи).
6. При поступлении вызова по каналу диспетчерской связи и отсут-
ствии ДСП на своем рабочем месте данный вызов перенаправляется
на АТ. После ответа на вызов дежурный должен в соответствии с ПТЭ
возвратиться в помещение ДСП, где размещен план-график движения
поездов и рабочий журнал дежурства. Дальнейший разговор ДСП с
диспетчером продолжается в помещении ДСП посредством ПОС.
На рис. 5.1—5.3 изображены варианты подключения базовой стан-
ции стандарта ПЕСТ к сети ОТС. На станциях А (распорядительной) и
Б (исполнительной) установлен комплекс оборудования ОТС ДСС-300.
На станции Б размещен комплект оборудования ПЕСТ, состоящий из
базовой станции (БС) и мобильного абонентского терминала (АТ),
который принимает переадресованный от ПОС-Ц сигнал по одному
из физических каналов цифрового радиотракта ( БС-АТ).
На всех рисунках показаны два круга диспетчерской связи: ПДС
и ЭДС. В круг ПДС включены пульт поездного диспетчера ДНЦ и
два пульта дежурных по станциям А и Б. В круг ЭДС включены пульт
поездного диспетчера ЭЧЦ и ТА на станциях А и Б. Внутристанци-
онная связь организуется между абонентскими устройствами внутри
249
Ст. А (расп.)
Ст. Б (исп.)
Рис. 5.1. Схема организации МЖС с
помощью системы стандарта ОЕСТ при наличии КС на станции
Ст. А (расп.)
Ст. Б (исп.)
Рис. 5.2. Схема организации МЖС с помощью системы стандарта ВЕСТ при отсутствии КС на станции
К следующей ж.-;
К)
Ст. А (расп.)
Ст. Б (исп.)
Рис. 5.3. Схема организации МЖС с помощью системы стандарта ВЕСТ при применении оборудования хВ8Ь
К следующей ж.-д. станции
одной железнодорожной станции. Межстанционная связь осуществ-
ляется между двумя ДСП станций А и Б. Абонент перегонной связи
(ПГС), находящийся на перегоне, должен иметь с собой телефонный
аппарат (аппарат может находиться также у сигнальной точки),
выполненный в виде трубки, имеющей номеронабиратель, разговор-
ные приборы и шнур, заканчивающийся вилкой разъема. При необ-
ходимости послать вызов абонент ПГС вставляет вилку в розетку
линии ПГС. Вызов автоматически поступает на пульты ДСП стан-
ций А и Б и обслуживается одним из ДСП.
На рис. 5.1 БС через двухпроводной интерфейс ПкО подключена
к контроллеру базовой станции (КБС), находящемуся непосредствен-
но на распорядительной станции. КБС управляет процессом орга-
низации и поддержки соединений в системе.
На рис. 5.2 показан вариант, когда на малой железнодорожной
станции Б (например, 4-го или 5-го класса) отсутствует аппаратура
ДСС. При этом целесообразно подсоединить абонентов станции Б к
аппаратуре ДСС, расположенной на соседней, более крупной стан-
ции А. В этом случае пульты ПОС-Ц соединяются через двухпровод-
ной интерфейс 11ко, удаленный на расстояние до 5—6 км. Базовая
станция ПЕСТ тоже может быть удалена от контроллера на расстоя-
ние до 5 км при помощи двухпроводной линии связи при условии,
что она будет обеспечена местным питанием.
На рис. 5.3 аналогично предыдущему приведен вариант, когда на
станции Б нет аппаратуры ДСС, станция Б находится на более даль-
нем расстоянии, чем 5 км. В данном примере связь между станциями
осуществляется с помощью мультиплексоров типа ВТК-12, но могут
быть применены и другие типы мультиплексоров. Таким образом,
структурированные потоки 2В + П мультиплексируются в первич-
ный поток Е1, затем передаются в линию и посредством модема
НП8Ь или по оптоволоконному кабелю поступают на аналогичный
мультиплексор на станции Б, где происходит обратное преобразование.
Выделенные потоки поступают на ПОС-Ц и БС соответственно.
На всех рисунках абонентский терминал находится в зоне действия
БС. При этом радиус ячейки составляет 50 м в закрытых помещени-
ях и 300 м на открытом пространстве. Если такого расстояния недо-
статочно, могут быть использованы базовые станции с направлен-
ными антеннами или репитеры для удлинения зоны приема сигнала.
В этом случае радиус ячейки может составлять от 300 м до 5 км.
5.2. Организация межстанционной связи
Выполнение процедуры установления и разрушения соединения
по каналу межстанционной связи между двумя дежурными посред-
ством системы стандарта ВЕСТ сводится к дублированию основных
функций пультов оперативной связи ПОС-Ц функциями мобильных
абонентских терминалов АТ. Такое дублирование возможно орга-
низовать при развертывании в пределах железнодорожной станции,
как правило, системы стандарта ВЕСТ, состоящей из одного контрол-
лера базовой станции (КБС), самой базовой станции (БС) и непос-
редственно абонентского терминала (АТ) — устройства связи ДСП
с работниками других служб. При этом следует заметить, что реали-
зация такого решения может осуществляться различными способа-
ми, описанными выше, т.е. с применением различных вариантов
включения ПОС-Ц и БС (см. рис. 5.1—5.3).
Так как межстанционная связь организуется по индивидуально-
му (прямому) каналу, функции ПОС-Ц могут быть полностью реа-
лизованы посредством носимого абонентского терминала. Рассмот-
рим подробнее реализацию этих функций при различных ситуациях.
1 . Дежурный по станции находится в помещении ДСП. В этом
случае его действия по организации связи с ДСП другой станции
осуществляются непосредственно с пульта ПОС-Ц, расположенно-
го на штатном рабочем месте. Соединение совершается при приме-
нении существующего алгоритма подключения ДСП к индивиду-
альному каналу МЖС.
2 . Дежурный по станции находится за пределами помещения ДСП.
Это может произойти, когда дежурному требуется выйти из рабоче-
го помещения, чтобы контролировать технологический процесс (на-
пример, на платформе или в каком-либо помещении, находящемся
на территории станции). В этом случае ДСП берет с собой абонентс-
кий терминал, который все время находится в состоянии готовности
к принятию и посылке вызовов.
При входящем вызове со стороны ДСП соседней станции соеди-
нение произойдет в обычном режиме, и ПОС-Ц известит дежурно-
го сигналом мигающего светодиода и звуковым сопровождением о
том, что его вызывают. Но в связи с тем, что ДСП отсутствует на
рабочем месте, вызов через установленное время (3—5 сигналов)
маршрутизируется на носимый абонентский терминал, который
звуковым сигналом и свечением экрана сообщит ДСП о входящем
вызове, а номер на дисплее трубки идентифицирует вызывающего
абонента. Таким образом, при переадресации вызова на носимый
терминал происходит занятие соединительной линии между КБС и
БС, а при ответе ДСП на вызов с носимого терминала — занятие
одного из физических каналов радиоинтерфейса системы стандар-
та ВЕСТ, обеспечивающих связь между БС и АТ (см. рис. 5.1). При
этом канал типа В доступа между ПОС-Ц и ДСС освобождается. Во
время разговора ДСП с вызывающим абонентом возможно также по-
ступление второго вызова на пульт ПОС-Ц, как это предусмотрено
функциональными возможностями цифрового пульта. При этом
точно так же новый вызов сначала поступит на ПОС-Ц, сигнализи-
руя о второй входящей заявке, и при отсутствии ответных действий
со стороны вызываемого ДСП перенаправится на мобильный тер-
минал, оповещая дежурного о втором входящем вызове. ДСП в
таком случае вправе на свое усмотрение совершить одно из следу-
ющих действий:
- поставить второй вызов на удержание (ожидание) и продолжить
разговор с ранее вызвавшим его абонентом;
- поставить первый поступивший вызов на удержание (ожидание)
и начать разговор со вторым вызвавшим дежурного абонентом;
- отклонить (завершить) соединение с одним из абонентов (без поста-
новки его на ожидание) и продолжить разговор с другим абонентом;
- поставив на удержание (ожидание) оба вызова, вернуться на пост
ДСП и продолжить разговор с любым из вызывающих абонентов,
совершая обычные манипуляции на пульте ПОС-Ц.
Освобождение физического канала радиоинтерфейса системы
стандарта ВЕСТ осуществляется после завершения соединения де-
журным на АТ или со стороны вызывающего абонента. Канал осво-
бождается также после того, как дежурный вернется на рабочее мес-
то и продолжит разговор посредством ПОС-Ц.
Исходящий вызов со стороны дежурного, находящегося вне поме-
щения ДСП, осуществляется набором сокращенного номера на кно-
почной клавиатуре абонентского терминала. При этом сначала за-
нимается физический канал радиоинтерфейса ВЕСТ от АТ до БС,
затем соединительная линия от БС до КБС. Все ситуации с поступле-
нием нового входящего вызова при существующем исходящем со-
единении аналогичны рассмотренным выше вариантам.
5.3. Организация перегонной связи
Перегонная связь ПГС, так же как и МЖС, организуется по от-
дельной линии, в которую включаются телефонные аппараты ЦБ,
устанавливаемые на релейных шкафах светофоров, внутри будок
переездов, в помещениях остановочных пунктов и др.
Организация соединений ДСП с абонентом перегонной связи,
находящимся на обслуживаемом участке, осуществляется по прин-
ципу, описанному в разделе 3.3. В этом случае работник, находящийся
на перегоне, например, у релейного шкафа, для соединения пользу-
ется телефонной трубкой аппарата системы ЦБ (см. рис. 5.1). В дан-
ном примере сигнал вызова, поступающий от линейного работника,
по индивидуальному каналу ПГС достигает коммутационной стан-
ции (КС) ДСС и адресуется на ПОС-Ц дежурного по станции, и да-
лее, при отсутствии дежурного в помещении ДСП, маршрутизирует-
ся через базовую станцию на мобильный абонентский терминал.
В связи с такой сложившейся структурой организации ПГС возни-
кают неудобства, связанные со строгой «привязанностью» абонентов,
находящихся на перегоне, к сигнальным точкам, с которых и происхо-
дит соединение по ПГС. Служащий, осуществляющий работы на месте,
которое находится далеко от ближайшей сигнальной точки, должен зат-
ратить определенное время, чтобы подойти к телефонному аппарату и
передать ДСП информацию о своих дальнейших действиях.
Для совершенствования существующей структуры перегонной
связи предусматривается установка базовых станций стандарта ЭЕСТ
на протяжении перегона и функционирование систем связи этого
стандарта в режиме ПГС.
Рассмотрим несколько вариантов организации ПГС посредством
системы стандарта ЭЕСТ.
Организация ПГС на участке с одной ячейкой покрытия. На рис. 5.4
изображена схема организации перегонной связи с использованием
базовой станции ЭЕСТ, реализующей сотовое покрытие в некото-
ром радиусе вокруг сигнальной точки. Если считать произвольно
выбранный радиус ячейки примерно равным 300 м (средняя величи-
на радиуса покрытия базовой станции на открытой местности), то
тогда можно говорить о том, что такой вариант организации пере-
гонной связи значительно увеличивает степень мобильности (под-
вижности) линейного работника. Тем самым уменьшаются временные
Ст. А (расп.) Ст. Б (исп.)
Рис. 5.4. Схема организации ПГС на участке с одной ячейкой покрытия
К следующей ж.-д. станции
затраты и физические усилия на перемещение к сигнальной точке для
организации соединения по ПГС. Как отмечалось выше, при приме-
нении направленных антенн БС или репитеров радиус ячейки может
быть увеличен (до 5 км).
Как видно из рис. 5.4, абонент, находящийся на перегоне, имеет
возможность связаться с дежурным любой из станций как при помо-
щи фиксированного телефонного аппарата, расположенного в ре-
лейном шкафу, так и посредством мобильного абонентского терми-
нала, действующего в зоне покрытия базовой станции, находящейся
на перегоне. Причем, если линейному работнику требуется осуще-
ствить исходящий вызов в сторону станции А, то в данном случае
сигнал по физическому каналу радиотракта системы ВЕСТ поступа-
ет на БС, а далее по одному из В-каналов доступа 2В + В через КБС
и КС ДС в ПОС-Ц ст. А. В том случае, когда связь требуется осуще-
ствить со станцией Б, сигнал от БС поступает также на КБС и КС
ДСС, откуда через КБС по уже другой цифровой линии с интерфей-
сом СТкО поступает на ПОС-Ц ст. Б. При отсутствии ДСП ст. Б на
рабочем месте вызов будет перенаправлен КС ст. А на мобильный
терминал дежурного.
Организация ПГС на участке с множеством ячеек покрытия ПГС.
Контроллер КБС, установленный на одной из более крупных желез-
нодорожных станций и встроенный в аппаратуру ДСС позволяет
подключить до 32 двухпроводных линий (11ко) и, соответственно,
такого же количества БС. Таким образом, создается возможность для
реализации непрерывного покрытия ячейками системы стандарта
ВЕСТ участка железной дороги, ограниченного соседними станция-
ми (рис. 5.5). Так как интерфейс 11ко позволяет организовывать связь
по двухпроводной линии на расстоянии до 5—6 км, то, следователь-
но, данная концепция позволяет развернуть непрерывную сеть ячеек
вдоль железной дороги на участке соответствующей протяженнос-
ти. Применение в рассматриваемом случае направленных антенн
позволит увеличить дальность и качество приема сигнала от базо-
вых станций в заданных направлениях (создаются ячейки в форме
вытянутого вдоль железнодорожного полотна эллипса). При этом
экономятся значительные средства в процессе установки базовых
станций. Такой метод установки антенн БС вдоль участка применя-
ется в системах стандартов 08М-К и ТЕТКА. При этом также ис-
пользуются ячейки в виде вытянутого эллипса.
Ст А<Расп > Ст. Б (ГСП.)
К следующей ж.-д. станции
Рис. 5.5. Схема организации ПГС на участке с множеством ячеек покрытия
Из рис. 5.5 видно, что в зоне нахождения абонентского термина-
ла 2 (АТ-2) расположена только базовая станция, а стационарный
телефонный аппарат (ТА) ПГС отсутствует. В зависимости от про-
изводителя оборудования базовые станции могут быть как внут-
реннего, так и наружного применения. В связи с этим БС можно
устанавливать не только в релейных шкафах, внутри остановочных
пунктов, но и на открытом пространстве — на столбах и прочих
сооружениях, расположенных вдоль железной дороги, что значи-
тельно разнообразит варианты установки оборудования БС.
5.4. Организация взаимосвязанной сети на перегоне
на базе стандартов ВЕСТ и С8М-К/ТЕТКА
На основных направлениях ряда железных дорог России осуще-
ствляются работы по внедрению систем мобильной связи сотовой
структуры стандартов 08М-К и ТЕТКА, предназначенных для орга-
низации ОТС.
На рис. 5.6 показан пример размещения на участке базовых стан-
ций БС системы связи с сотовой структурой указанных стандартов,
включенных в управляющий контроллер на ст. А. На этой же стан-
ции расположен и коммутатор мобильных соединений ЦМК.
Посредством систем сотовой связи стандартов 68М-К и ТЕТКА
могут быть реализованы все виды ОТС, включая диспетчерские.
Кроме того, по каналам системы стандарта 68М-К осуществляется
передача сигналов автоматического управления движением поездов.
Системы стандартов 68М-К и ТЕТКА создавались для обеспече-
ния потребностей в связи абонентов с высокой степенью мобильнос-
ти, перемещающихся в поезде со скоростью до 450—500 км/ч.
В то же время система микросотовой связи стандарта ПЕСТ пред-
назначена для абонентов с ограниченной мобильностью, передвига-
ющихся пешком. На рис. 5.6 показано, что на участке развернуты
обе системы: сотовой связи стандартов 68М-К или ТЕТКА и мик-
росотовой связи стандарта ПЕСТ.
Если рассматривать организацию оперативно-технологической
связи, описанную в предыдущих разделах, то взаимосвязь абонента
системы стандарта ПЕСТ с абонентом сети стандарта 68М-К/ТЕТКА
будет осуществляться через коммутационную станцию (КС) ДСС
аналогично соединению с любым другим абонентом сети ОТС или
К)
о
Ст. А (расп.) Ст. Б (исп.)
К следующей ж.-д. станции К следующей ж.-д. станции
Рис. 5.6. Схема организации взаимосвязи систем стандартов ВЕСТ и О8М-К/ТЕТКА
ОбТС (см. рис. 5.6). Дежурный по станции, которому нужно устано-
вить соединение с абонентом сети 68М-К./ТЕТКА, имеет в своем
распоряжении АТ-1, работающий в частотном диапазоне сети ПЕСТ,
набирает на клавиатуре мобильного терминала код выхода в сеть
68М-К/ТЕТКА, а затем непосредственно номер терминала этой сети.
При соединении сигнал от АТ-1 через БС ПЕСТ поступает на КБС
ПЕСТ, затем на КС ДСС. Далее сигнал поступает на ЦМК (комму-
татор мобильных соединений) 68М-К/ТЕТКА, а затем через КБС и
БС в абонентский терминал АТ-3, находящийся в зоне действия со-
ответствующей БС. Такая схема соединения осуществима при сопря-
жении КС ДСС с ЦМК, что учтено разработчиками соответствую-
щего оборудования.
Вторым вариантом организации совместимости двух систем мо-
жет стать разработанный специалистами по системам ПЕСТ профиль
сопряжения ПЕСТ/68М, называемый 61Р (ПЕСТ/68М 1п1еиуогк1Пё
РгоШе), который определяет требования протокола по взаимодей-
ствию носимой части ПЕСТ с сетью 68М через стационарную часть
ПЕСТ. В этом случае КБС ПЕСТ можно будет напрямую соединить
с А-интерфейсом центра коммутации услуг подвижной связи ЦМК
сети 68М-К. Таким образом, у абонента, находящегося на перегоне и
имеющего при себе двухчастотное портативное устройство (рассчи-
танное на два диапазона частот — 900 МГц для 68М-К. и 1800 МГц для
ПЕСТ), появится возможность беспрепятственно вести разговор с або-
нентами разных систем, выбирая режим связи на определенной частоте
простым нажатием кнопки на клавиатуре абонентского терминала.
Сокращения, принятые в учебнике
08Р 0881 Цифровой сигнальный процессор Система сигнализации по ОКС на абонентском доступе в сети 18ОЫ, международный стандарт
ЭТМР ЕЭ881 Стандарт передачи цифр номера с частотным кодированием Система сигнализации по ОКС на абонентском доступе в сети 18ЭЫ, европейский стандарт
АЛд АЛц АСС-Ц АЧХ БДС вдс ВОСП ДНЦ дсп ЕО Е1 ЕДЦУ ЖТ КП КТС лдс ЛПС МБ МЖС мсэ ОбТС ОКС 0КС7 опс ОТС ОТС-Ц оц ПГС ПДС пос пос-и ПОС-Р Аналоговая абонентская линия Цифровая абонентская линия Аппаратура связи совещаний цифровая Амплитудно-частотная характеристика Билетно-диспетчерская связь Вагонно-диспетчерская связь Волоконно-оптическая система передачи Поездной диспетчер Дежурный по станции Цифровой канал со скоростью передачи 64 Кбит/с Цифровой канал со скоростью передачи 2048 Кбит/с Единый диспетчерский центр управления Железнодорожный транспорт Коммутационное поле Коммутатор технологической связи Локомотивная диспетчерская связь Линейно-путевая связь Местная батарея Поездная межстанционная связь Международный союз электросвязи Общетехнологическая связь Общий канал сигнализации Система сигнализации по ОКС № 7 Связь охраняемого переезда Оперативно-технологическая связь Оперативно-технологическая связь на цифровой сети Опорный центр Перегонная связь Поездная диспетчерская связь Пульт оперативной связи Пульт оперативной связи исполнительный Пульт оперативной связи распорядительный
ПП Промежуточный пункт
ппт Промежуточный пункт с тональным избирательным вызовом
ПРС Проводная радиосвязь
ПС Постанционная связь
пци Плезиохронная цифровая иерархия
РЖД Российские железные дороги
РС Распорядительная станция
СДС Служебно-диспетчерская связь
СМА Система мониторинга и администрирования
СРС Станционная распорядительная связь
СТАКС Система технологической аудиоконференц-связи
сци Синхронная цифровая иерархия
ТА Телефонный аппарат
тс Технологическая связь
тсс Тактовая сетевая синхронизация
УУГ Устройство управления голосом
ФАПЧ Фазовая автоподстройка частоты
ЦБ Центральная батарея
цкп Цифровое коммутационное поле
цто Центр технического обслуживания
ЦТУ Центр технического управления
ЦУП Центр управления перевозками
ЭДС Энерго диспетчерская связь
Рекомендуемая литература
1. Волков В.М., Зорько А.П., Прокофьев В.А. Технологическая телефон-
ная связь на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.-д. транспор-
та / Под ред. В.М. Волкова. — М.: Транспорт, 1990. — 294 с.
2. Руководящий технический материал по проектированию систем мо-
ниторинга и администрирования оперативно-технологической связи.
РТМ-СМА-ОТС-2002, ВНИИУП МПС России, 2002.
3. Концепция построения технологической связи новой вертикали управ-
ления перевозками. МПС, ВНИИАС, 2002.
4. Лебединский А.К., Павловский А.А., Юркин Ю.В. Системы телефонной
коммутации: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. — М.:
Маршрут, 2003. — 496 с.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ.................................................3
Глава 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (ОТС)...................7
1.1. Назначение ОТС и ее классификация...................7
1.2. Принципы построения сетей ОТС......................21
Глава 2. АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТС.........................26
2.1. Принципы организации вызывных и разговорных устройств.26
2.2. Применение каналов тональной частоты в сетях ОТС...48
2.3. Организация отделенческой ОТС.........................65
2.4. Организация станционной оперативно-технологической связи 87
2.5. Расчет качества передачи речи по групповым каналам.89
Глава 3. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТС...........................93
3.1. Построение и аппаратура цифровых сетей ОТС.........93
3.2. Организация цифровых сетей ОТС................... 111
3.3. Мониторинг и администрирование систем ОТС-Ц...... 130
3.4. Система тактовой синхронизации на цифровых сетях ОТС.. 133
3.5. Технические характеристики и состав оборудования
систем ОТС-Ц.......................................... 136
3.6. Связь совещаний на цифровых сетях ОТС.............230
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ НА СЕТИ ВЕРТИКАЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ.................................242
4.1. Назначение и принципы организации вертикали управления
перевозками............................................242
4.2. Построение сети связи для системы централизованного
управления перевозками и применяемая аппаратура........244
Глава 5. ОТС С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ
МИКРОСОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА ПЕСТ......................247
5.1. Общие сведения....................................247
5.2. Организация межстанционной связи..................253
5.3. Организация перегонной связи......................255
5.4. Организация взаимосвязанной сети на перегоне на базе
стандартов ОЕСТ и 68М-К/ТЕТКА..........................259
Сокращения, принятые в учебнике........................262
Рекомендуемая литература...............................263
Учебное издание
Юрий Викторович Юркин
Аркадий Константинович Лебединский
Вадим Антонович Прокофьев
Илья Давыдович Блиндер
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Учебник для вузов
железнодорожного транспорта
Редактор Л.А. Кондратьева
Корректоры Т.С. Власкина, Г.А. Марьина, Н.В. Васильева
Компьютерная верстка Т.В. Демина
Подписано в печать 23.09.07 г.
Формат 60 х 84 1/16. Печ. л. 16,5 + 4,00 вкл. Тираж 2000 экз.
ГОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте»
107078, Москва, Басманный пер., 6
Тел.: +7(495) 262-12-47,
Е-таП:тагкеНпё@игпсяФ.ги,
1Шр://у/у/ху.итх(Й.ги
Отпечатано в ООО «Транспортная книга»
109202 Москва, Перовское шоссе, д. 9, стр. 1
Исполнитель
Диспетчер
ПОС-Ц
Диспетчер нажимает на
кнопку прямого вызова
ПОС-Ц
8ЕТЕ1Р
С А ЕЕ РКОСЕЕРЖС
8ЕТЕГР
СА1.Ь РКОСЕЕРШО
Диспетчер получает
извещение о поступлении
вызова абоненту
(индикация вызова)
Диспетчер получает
извещение об ответе
абонента
(индикация подключения)
Диспетчер получает
извещение об отключении
абонента
(снятие индикации
подключения)
АЕЕКТШС
СОЕШЕСТ
Г оворит диспетчер
(тангеита отжата)
Говорит исполнитель
(тангеита отжата)
I ЕАР..СШ
1 1 кР ои
КЕЕЕА8Е
КЕЕЕА8Е СОМРЕЕТЕ
СОЕШЕСТ АСК
I ЕЛЕ ОГР
АЕЕКТШС
СОЕШЕСТ
КЕЕЕА8Е
КЕЕЕА8Е СОМРЕЕТЕ
Исполнитель получает сообщение
о вызове от диспетчера и вдет
акустический вызов
Исполнитель нажимает на кнопку
подключения/отключения от
диспетчера
АЕЕКТШО
А1.ЕКГ1К:С
_СОТШЕСТ
СОЕШЕСТ
СОМИЕСТ АСК
Н ДР.ОМ
НАРДИ-
КЕЕЕА8Е
КЕЕЕА8Е
отключения от диспетчера
К ЕЕЕА8Е СОМ РЕЕТЕ
КЕЕЕА8Е
СОМРЕЕТЕ
Рис. 3.16. Обмен сигнальными сообщениями по ОКС при индивидуальном вызове (к с. 120)
Диспетчер
Ст. А
Исполнитель 1
-ДД} ПОС-Ц
Ст. В
Исполнитель 2
ЧТОпос ц
Диспетчер нажимает на <• кнопку группового ч вызова 1 окоир г ОВОСР г СЖОИР 8ЕТЦР 1 Исполнитель 2 получает 1 сообщение о вызове от Г диспетчера и ему идет 1 акустический вызов
8ЕТОР Исполнитель 1 получает , сообщение о вызове
САЬЬ РКОСЕЕЫКО
САЫ- РКОСЕЕО. от диспетчера и ему идет ! акустический вызов >. 8ЕТ17Р (2) АЕЕВ.Т1КО (2)
Диспетчер получает г извещение о поступлении -{ вызова 1 елю 2 1 Диспетчер получает г извещение о поступлении вызова исполнителю 1 1 Диспетчер получает г извещение об ответе -1 исполнителя 2 1 Диспетчер получает г извещение об ответе -1 исполнителя 1 1 АЬЕКТШО (2) - 8ЕГ15Р (2) АЬЕКТШО(1) СОККЕСТ (2) л СОККЕСТ (2) 1 Исполнитель нажимает г на кнопку подключения/ } отключения от диспетчера
8ЕТОР (1)
АЕЕКТШС (1)
СОККЕСТ (2)
СОКИЕСТ (2)
СОККЕСТ АСК г
СОККЕСТ (1) Исполнитель 1 нажимает на кнопку подключения к диспетчеру
СОККЕСТ (1)
СОККЕСТ АСК ж
СОККЕСТ(Г)
СОККЕСТАСК
СОККЕСТ АСК г
Рис. 3.17. Обмен сигнальными сообщениями по ОКС при групповом вызове (к с. 123)
Рис. 3.67. Функциональная схема станции К82000К. (к с. 226)
Рис. 3.68. Схема организации связи совещаний на цифровой сети (к с. 233)
Рис. 3.70. Структурная схема оборудования АСС-Ц-ДСС (к с. 235)
Рис. 3.20. Схема организации ОТС-Ц на сети с волоконно-оптическими системами передачи (к с. 129)
Рис. 3.29. Структурная схема блока ЕМ-ЧС (к с. 151)
у у у у
Диспетчеры
ЕДЦУ
— пульт свя: и с доступом к групповым и/или прямым
каналам оперативной связи
— пульт связи с доступом к коммутируемым каналам
неоперативной связи
— пульт связи с доступом ко всем каналам оперативной
и неоперативной связи
— коммутируемые каналы неоперативной
связи
=иииеив — групповые каналы оперативной связи
ст- , — групповые каналы и каналы прямой
оперативной связи
Рис. 4.2. Схема связи вертикали управления перевозками (к с. 244)
Кольцо верхнего уровня
Рис. 3.48. Организация колец в системе ОХ-500.ЖТ (к с. 191)
Рис. 3.66. Схема построения сети ОТС-Ц на базе системы Обь-128Ц (к с. 226)
2 X о 2 л X а 2 а 2 Ё 8 а АОК ]КЕ8ЕТ О§ и 2ПАЭ8Р РСМ-4 ] КЕ8ЕТ ]АЭ8Р РСМ-4 ]КЕ8ЕТ ] АО8Р АОК ] В.Е8ЕТ Т ЛАЭ8Р пп 3 X а 2 Ё § X а 2 ? а 2 X а
пп < со .5 .2 п п ] ™-А ] ут-А
2 у'п-А 2 уш-А 2] ут-А 2| уш-А ] ут-А
ЕЫС ЕЫС ] ут-В
2 У1П-В ] У1П-В 2| ут-В ] ут-В ПП1234 1 1 1 11234 ] ут-В П| ут-В
бббб <<<<
ТТЛ ц ПП ПП 8ЫВ8 <<<< 8ОВ8 1 1 I 1 ПП ПП ПП
| 1 1 11 234 (ьЙЕиЙ Н | 11 23 4 »ОЧ
^2! ПП5678 1 1 1 |5 6 7 8 '? + 22 '7 + 2—
РОКТ8 АЬАКМ РОКТ8 РОК.Т8 Пьосаь " Н.РЬТ ПьОСАЬ “ Н.РЬТ Пьосдь 2 Н.РЬТ Пьосаь ~ Н.РЬТ РОКТ8 РОК.Т8 РОКТ8 РОКТ8
О 2 < « 9 > я Я и > > 1111 ” \УООО " 8УИС ут-А ут-В “ ХУООС 2 8УМС ут-А ут-В ~ \УООО " 8УИС ут-А " ут-В
3 2 1 0 3 4 5 6 0 1 2 3
Кластер 3 Кластер 4
Рис. 3.47. Размещение оборудования станции ОХ-500.ЖТ с двумя кластерами и центром коммутации на кассете 2 (к с. 190)
Рис. 3.45. Размещение оборудования станции ОХ-500.ЖТ с двумя кластерами на кассете (к с. 190)
2
Ё
8
2
Ё
2
Ё
В
АОК ] КЕ8ЕТ Т Т]АО8Р е>_
тш
ЕЫС
1 1 1 11234
8ЫВ8 3
1 1 1 |5 6 7 8
1ЬОСАЬ “ Н.РЬТ 2 ХУЭОС “ 8УИС
РСМ-4
|КЕ8ЕТ
СРП О
] К.Е8ЕТ
СРН 1
]к.Е8ЕТ
АЭК ] КЕ8ЕТ □О ш Л АО8Р О 17 + 2^ тш ЕЫС ТПТ 23 4 2 Ё X о ] У1п-В 2 Ё § X О ] ут-В 2 Ё X 0 ] у1п-А ] У1П-В Ё § а ] уш-В
8ЫВ8 тгп ТГП ТГП тш
1 1 1 11 2 34 1 1 1 [5678 ЬОСАЬ Н.РЬТ >>СЮ 2 РОКТ8 >>ФО 2 РОК.Т8 2 РОКТ8 >>ОЬ) РОК.Т8
2 X < °? | > в .5
АО8Р
] У1П-А
1 У1П-В
2 ут-В
ЬОСАЬ
Н.РЬТ
У/ООС
8УМС
АСТ1У
68УМС
МТ8Ы
МТ8Ь2
ЬОСАЬ
Н.РЬТ
ХУЭОС
8У1ЧС
АСТ1У
(38УЫС
МТ8Ы
МТ8Ь2
ЬОСАЬ
Н.РЬТ
У/ООС
8УМС
А1.ЛКМ
У1П-В
Кластер 2
Кластер 1
Рис. 3.46. Размещение оборудования станции ОХ-500.ЖТ с двумя кластерами и центром коммутации на кассете 1 (к с. 190)
-220 В
Комплект гарантированного питания
Блок КСМ-01
-48 В рабочее
ВВ-48
С
Контроль КГП
К.5-232
Интерфейс Г1ко
7
ЕЛзете!
Синхронизация 2048 кГц
Плата ВС-4Е1
4хЕ1 (сеть ОТС)
4хЕ1 (сеть ОбТС)
128x64
Кбит/с
Плата
УМ-16
ОКС-01-19У
-48 В сигнальное
-48 В рабочее
+48 В общее
Плата АК-20
Плата АК-16 М
Плата АК-16 М
Плата АК-16 М
Линия ПГС или аналоговый ТА
Модуль АМ-ТА
Модуль АМ-Ц
Модуль АМ-ОК22
четырехпроводной канал ТЧ
Модуль АК-ОК4
Модуль АК-МС
Модуль АМ-РС
Модуль АМ-В
Модуль АМ-8
1 Плата ВС-4Е1
КМ
— Линия МЖС
Линия связи с
радиостанцией ЖРУ
— Канал передачи данных
_> Цифровая абонентская линия
с интерфейсом 8/Т
— Цифровой пульт РМ-01
— двухпроводной канал ТЧ
дЦ п Плата А
Плата АК-20
________КМ
20x64 Кбит/с
Рис. 3.50. Структурная схема системы КСМ-400 (к с. 194)
128x64
Кбит/с
^1
I1
ОРМ-01
Рис. 3.28. Структурная схема блока БП-8 (к с. 147)