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EWSD 系统概述 Siemens SN2010ZH13CN_0004 1-1 目录 1 EWSD 的应用 3 1.1 EWSD 的应用简介 4 1.2 EWSD 的性能概述 6 2 EWSD 硬件概述 9 2.1 机械设计 10 2.2 系统结构概述 12 3 数字用户线路单元(DLU)的功能结构 19 3.1 DLU B/D 功能概述 20 3.2 DLU G 的功能概述 24 4 线路中继组(LTG)的功能结构 29 4.1 LTG 的外部接口 30 4.2 LTG 功能概述 32 5 远端交换单元(RSU)的功能结构 35 5.1 功能概述 36 5.2 RSU 的功能单元 38 5.3 RSU 的容量 40 -Register-Datei EWSD 系统概述
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EWSD 系统概述 Siemens

SN2010ZH13CN_0004

1-1

目录 1 EWSD 的应用 3 1.1 EWSD 的应用简介 4 1.2 EWSD 的性能概述 6 2 EWSD 硬件概述 9 2.1 机械设计 10 2.2 系统结构概述 12 3 数字用户线路单元(DLU)的功能结构 19 3.1 DLU B/D 功能概述 20 3.2 DLU G 的功能概述 24 4 线路中继组(LTG)的功能结构 29 4.1 LTG 的外部接口 30 4.2 LTG 功能概述 32 5 远端交换单元(RSU)的功能结构 35 5.1 功能概述 36 5.2 RSU 的功能单元 38 5.3 RSU 的容量 40

-Register-Datei

EWSD 系统概述

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Siemens EWSD 系统概述

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5.4 RSU 的紧急操作 42 6 SN 功能结构 45 6.1 SN 的内部 EWSD 接口 46 6.2 SN 的功能概述 48 6.3 SN B(EWSD-CLASSIC) 50 6.4 SN D(EWSD 超强节点) 54 7 协调处理机(CP)的功能结构 59 7.1 CP 功能概述 60 7.2 CP113 的系统功能 62 7.3 CP 的功能单元 64 7.4 CP113 的输入-输出处理器 66 8 SS7 网络的功能结构 69 8.1 SS7 网络的功能概述 70 8.2 CCNC 的结构 74 8.3 SSNC 的结构 78 9 应用程序系统(APS) 85 9.1 APS 的组成部分 86 9.2 APS 实质 88 10 EWSD 内部呼叫建立概述 91 11 练习 97 12 答案 101

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1 EWSD 的应用

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1.1 EWSD 的应用简介 1981 年,全数字化交换系统 EWSD 被首次推向市场,自此之后,一直在不断做进一

步开发。目前市场上应用的 EWSD 硬件和软件版本,处理能力 大可动态扩展到

2,500,000 BHCA(忙时小时呼),话务连接能力为 25600 Erlang。

对于人口稀少地区,也可使用小型农用交换机 EWSD 家族中的系列产品(例如:小型

数字交换机(SDE), 多可接 3000 个电话用户)。

如果缺少各种电信元素的基础建设,EWSD 可以被放置在集装箱中。集装箱不需要放

在建筑物中,集装箱里面不仅放有 EWSD 交换元素,还装有必要的电源、空调、传输

系统以及配线架。

EWSD 在 ISDN/PSTN 中可用作:

T本地节点: T

多可直连,或经 V5 接口的接入网连接共 250000 个电话用户。

采用直连方式时,带有电话用户接口的 EWSD 单元可以放在本地也可放在远端。远

端的 EWSD 单元可以连接位于同一 EWSD 交换机下的不同本地网的电话用户。

T汇接节点: T

EWSD 经 2Mbit/s PCM 路由与其它交换机之间 多可接 60000 路数字中继。

T网关节点: T

EWSD 可提供到其它网络运营公司/国家的所有网关功能。如:国际信令系统、洲际

呼叫或卫星链路回波抑制功能、管理部门之间的计费帐单和统计功能。

TIN的业务交换点(SSP):T

EWSD 可用作 IN 中的 SSP。EWSD 还可支持电话用户与业务控制点(SCP)之间的

语音识别和个人通知音系统(用户交互对话),并提供对智能外设的访问,如:语

音信箱和传真邮件系统。

以上所有应用都可集中在一个交换机中完成。

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EWSD 系统概述 Siemens

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经由本地或远端的用户线系统单元DLU直接连接电话用户

连接接入网的V5接口

本地节点汇接节点

EWSD

网关节点 业务交换点

在ISDN/PSTN中可能的应用范围

SIEMENS SIEMENS SIEMENS

SIEMENS SIEMENS SIEMENS

SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS

图1

提示

另外也可以把 EWSD 配置成超强独立的 STP(也叫 His700).

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Siemens EWSD 系统概述

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1.2 EWSD 的性能概述 EWSD 具备下列性能:

使用户能够高度便捷地以各种方式使用电信业务

为运营公司提供 佳的商业利益

可方便地适应新的需求

EWSD 对各种性能的实现均符合 ETSI 或 ITU-T 所颁布的规范或标准。

自 EWSD 问世以来,它增加了大量的性能。而且根据市场需求,一直在不断更新。这

里,必须把 EWSD 提供的性能与交付给网络运营商的 EWSD 版本的性能范围加以区

分。交付给网络运营商的 EWSD 版本的实际性能范围是根据合同规定所提供的性能子

集。它组成了与项目相关的性能列表。

丰富的 EWSD 功能可分为 11 个功能组。

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EWSD 系统概述 Siemens

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电话用户设备接口的性能

EWSD性能组(第一部分)

模拟电话用户的性能

系统性能

例如:

自动回叫

· 呼叫转移

·

· 恶意呼叫追踪

除具有模拟用户性能外,还具有:

· 闭合用户群

· 多用户号码

例如:· 模拟a/b线接口

· 数字U接口

· V5接口

例如:· 使用无线时钟控制系统时间

· 向文件后处理中心传送文件

编号方式和选路性能 交换机间信令的性能

例如:考虑主叫方属性的情况下进行数字翻译(如:主叫方的本地区号)

采用固定可选路由或优化动态路由的方式为呼叫选择路由

例如:· 随路信令方式

如:MFCR2, E&M...

· 公共信道信令 CCS7 ,所带的用户/应用部分如: ITUP, ISUP, SCCP, TCAP, INAP...

计费性能

例如:· 脉冲式计费

· 自动信息帐单

· 网络运营公司之间的帐单计费

ISDN电话用户的性能

·

·

图 2

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广域虚拟小交换机的性能

高级多功能话务员服务系统ADMOSS 性能

• 向直接连接EWSD的一组电话用户群(CENTREX 组)提供各种交

换性能,例如:

– 公共缩位直拨号码表– 呼叫提取

• 可以在相应电话用户的控制终端对CENTREX组的数据库进行管

ADMOSS, 带有多功能话务员座席(MSB),在网络中提供话务员业务。例如:

• 带有立即转移的直拨号码信息

• 用于国际呼叫的语言协助

• 呼叫注册

• 大型会议电话建立

O&M性能 智能网性能

处理IN业务的业务处理点任务,如:

• 被叫付费

• 电话投票

• 全球个人通讯

例如:

• 本地O&M操作维护终端(OMT)或基本图形终端(BCT)

• 经网络管理中心用节点命令器(node commander)进行集中操作

EWSD性能组(第二部分)

图 3

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2 EWSD 硬件概述

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2.1 机械设计 机柜排(Rackrow)

可以把一个或几个相同或不同类型的网络元素安装在一个房间内。几个安装单元(机柜)被放置成排,称为机柜排。将房间内的机柜排进行连续编号(机柜排号),便于

查找维护。

机柜(Rack)

机柜是机柜排的组成部分。机柜的前方和后方分别有两扇门,打开前门可看到 HW模块,打开后门可看到机柜电缆。机柜也用编号标识。

机框

机框位于机柜中。机框前面由作为设备载架的金属框和固定硬件模块的塑料槽道组

成,机框背面是多层背板,可用于同层机框内的电路连接;不同机框之间的电路或

连接外部设备时的电缆连接。根据背板的尺寸,在一个机框中可水平安装一排或二

排模块。机框用“mounting unit”或“MUT”标识。 “MUT”将机柜中的机框自上 而下顺序编号。

模块

HW 模块放在机框中,“MUT”中的模块排以字母 A 或 C 标识,以便在多排模块机

框中找到模块。模块排中的模块位置以“module location”或“MOLOC”标识,

印在机框 的金属横梁上。

采用插头式背板电缆。电缆长度根据实际需要而定。

EWSD 使用带电池的中央供电系统为设备供电(48V 或 60VDC)

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EWSD 系统概述 Siemens

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SIEMENS SIEMENS SIEMENS

SIEMENS SIEMENS SIEMENS

SIEMENS SIEMENS SIEMENS

SIEMENSSIEMENS SIEMENS D 900

4

EWSD机械设计

010203040506

MUT

1

2

3机柜排

机柜1 2 3

模块定位

001 007 013 019 025 031 037 043 049 055 061 067 073 079 085 091 097 103 109 115 121

模块机框

模块

图 4

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Siemens EWSD 系统概述

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2.2 系统结构概述

2.2.1 硬件配置和软件版本概述

目前世界上有 100 多个国家正在使用 EWSD,下面表格中列举了主要的硬件配置和软件

版本。

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EWSD 系统概述 Siemens

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硬件配置 软件版本 大话务量

(ERL)忙时小时呼

(BHCA)

传统的EWSD

带有CCNC

带有SN A/B

带有远端交换单元RSU (V14A / V15)

V11 / V12 /V13A / V14A /V15

25000 超过1000000

EWSD 超强节点

带有SSNC

带有SN D

带有远端交换单元RSU (V15)

V13T / V15 100000 大4000000

图 5

提示

下面附加特性可以在软件版本 V12I,V13I,V14A,V15 中实现。

经过 XDSL 线路高比特速率接入互联网为 Dial-in 用户提供 PoP 功能

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2.2.2 传统的 EWSD 硬件配置概述

传统的 EWSD 包括下列 HW 单元,每个单元都有各自的控制处理器:

T数字线路单元(DLU)

数字线路单元 A/B/D 通过四条 2Mbit/sPDC 与两个 LTG 相连,而数字线路单元 G 通

过 16 条 2Mbit/s 与四个 LT 相连。与 DLUA/B/D 相比,DLUG 可以接入更多的用户和

话务量。电话用户(ISDNBA 和模拟电用户)连在 DLU 上,DLU 作为数字集线器。而

且,DLU 可以容纳 PHUB,被用作 XDSL 用户高比特速率接入因特网的接口(HiA 功

能)。

线路中继组(LTG)

LTG 可连接四条 PCM30 系统(2Mbit/s),用于连接其它交换机、DLU 和 PBX。每个

LTG 使用 8Mbit/s 高速通路(highway)连接到双备份的交换网上。另外 PoP 功能可

以实现在 LTG 里,为 Dial-in 用户提供 RAS(Remote Access Server)功能。

交换网络(SN A/B)

SN 在 8Mbit/s 的高速通路上为单独的用户通道建立连接,连接于 LTG 与 LTG 之

间、 CCS7 信令通道与公共信道信令控制器之间、从 LTG 到 CP 之间的消息信道

(MCH)。SN 是双备份的。从 CP 接收设置指令,在两侧 SN 建立并行的话音通道

连接。

远端交换单元(RSU)

远端交换单元 RSU 使得 DLU 和 LTG 都远离主局。LTG 被联接到 RSU 的 Remote Timeslot Interchange(RTI)上,RTI 通过 PCM30 连接到主局的 Host Timeslot Interchange(HTI),HTI 本身又通过 8Mbps 高速通道联接 SN。通常两个 RSU 内部

用户的呼叫建立直接通过 RTI 交换,不用回到主局。还可以将 RSU 联接到其他的

交换机或同一主局的不同 RSU 上。

公共信道信令控制器(CCNC)

CCNC 为 CCS7 消息提供保证、信令消息分配和消息选路功能。CCNC 与 SN 之间

多可连接两条 8Mbit/s 高速通道,并以此直接分别接入 CCS7 信令通道。CCNC使用消息信道 (MCH)与 LTG 之间的用户部分进行通讯。

通讯处理机(CP)

CP 控制 EWSD 的呼叫建立并执行整个交换机的安全保护措施。

CP 经消息缓冲器(MB)连接 SN 和 LTG 的控制单元。MB 经 8Mbit/s 高速通路连接到

SN 上。CP 还连接到 CCNC 的控制单元,用于转接去往 LTG 相关用户部分的

CCS7 消息。

CP 提供连接硬盘、磁带机、本地操作终端及网络管理中心/后处理中心的操作/数据

通讯接口。

而且,CP 还可连接用于告警显示的系统面板显示 SYP。

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中央时钟发生器(CCG)

CCG 用于同步 MB、CCNC、SN、LTG 和 DLU 中的时钟脉冲发生器。这就保证了

在 8Mbit/s 高速通路上发送和接收的同步操作。在同步网中,各节点 CCG 工作在相

同的时钟下。

CCNC

MBCCG

SN0 & 1

LTG

对端交换机(2Mbps with trunks & SS7 links)

LTG

LTGDLU

PBX

用户

SIEMENSNIXDORF

CP

X.25 去往NETM和后处理中心

BCTMDDMOD

HTIRTILTGDLU

RSU

EWSD CLASSIC

多 6 CAP

图 6

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2.2.3 EWSD 超强节点硬件配置概述

和传统的 EWSD 配置相比,下面这些新的硬件用在 EWSD 超强节点。

SN D(代替 SN A/B)

SN D 多能联接 2016 个 LTG 。

MB D(代替 MB B)

负责分配 CP-LTG,CP-SND,SSNC-LTG,LTG-LTG 的消息流。

Netmanager(NetM) Netmanager 用作对 EWSD 超强节点的操作和监视。

信令系统网络控制(SSNC 代替 CCNC)

SSNC 能够确保 SS7 消息分配和消息路由的安全性。并且满足现今以及今后对于处

理 SS7 的能力和提供新性能的灵活性的需求。它主要支持 MTP(Messages Transfer Part 和 SCCP(Signaling Connection Control Part )的协议功能。不同于 CCNC, SSNC 可以直接联接 2Mbps 系统,作为 31x64KbpsSS7 信令通道或者 1 个 2Mbps SS7 信令通道(使用 ATM 协议的高速信令通道)。SSNC 有自己的 OAM 平台,可以

通过 V24/LAN 接口联接 SSNC 与 NetM。

协调处理器

CP 通过所谓的 ATM bridge processor(AMP)联接 SSNC。在 EWSD 超强节点中, CP 的工作效率要优于传统的 EWSD,这是因为 LTG-LTG 或 LTG-SSNC 之间的消 息直接经 MB D 传递,不经过 CP。

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EWSD 超强节点

LTG

LTG

SSNCMBD

2Mbps 中继群 64kbps SS7 链路

64 kbps 或高速SS7 链路

207Mb/s

CP

NetM

207Mb/s

LTG

LTG

DLU

SND

图 7

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3 数字用户线路单元(DLU)的功能结

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1-20

3.1 DLU B/D 功能概述 DLU 是 EWSD 中连接电话用户的具有数字集线能力的设备。

这一章只讨论 DLU 的模拟和数字用户,有关 XDSL 用户的高比特接入因特网将在后面

章节中讨论。

3.1.1 连接能力

模拟连接:

脉冲拨号、双音频拨号、呼叫计费显示的主机电话用户

投币电话

带/不带直接拨入的小型模拟 PBX

数字连接:

ISDN BA

小型数字 PBX

经 V5.1 接口连接接入网(AN)

3.1.2 DLU 的连接能力和扩展能力

根据所使用的模块类型和所需话务量,可连接:

多大约 900 个模拟电话用户线路

多大约 800 个数字电话用户线路(ISDN BA)

多 32 个 V5.1 接口

模拟电话用户、数字电话用户和 V5.1 接口混接,但 多只能同时保持 120 路呼叫

连接

模块化小规模扩展:

每次至少增加一个模拟电话用户线路模块(16 电话用户 SLMA)

每次至少增加一个数字电话用户线路模块(16 电话用户 SLMD)

每次至少增加一个提供 2 个 V5.1 接口的电话用户线路模块(SLMX),每个接口连接

32 个电话用户(接入网-AN)

注:

新型的 DLU-DLUV 可用于替代标准 DLU 中的 SLMX。接入网通过 V5.1 接口可全部连

接到 DLUV 上(每个 DLUV 多有 10×V5.1 接口)。

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1-21

digital

最多120路64kbit/s用户通道

DLU B/D

• 电话用户接入的集线能力

• 模拟电话用户的模/数转换

SLM模块可连接:

– a/b线接口 (SLMA 带有16个

电话用户线电路–SLCA)

– U接口 (SLMD 带有16个

电话用户线电路–SLCD)

– V5.1接口(SLMX 带有2个V5.1接口)

DLU的外部接口

模拟2线接口 a/b线联接

数字2线接口 BA联接

2 Mbps PDC

• 模拟用户

• 小型PSTN PBX

• 数字用户

• 小型ISND PBX

• V5.1 接口

图 8

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Siemens EWSD 系统概述

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1-22

3.1.3 EWSD 中 DLU 的连接能力

DLU 与 LTG 之间 多可连接 4 条 PDC,为保证 DLU 的安全可靠工作,通常一个 DLU连接在两个 LTG 上。

DLU 可与交换机放在一起,也可放在远端,以便靠近电话用户。

本地 DLU 可用 2 条 4096kbit/s 的线路替代 4 条 2Mbit/s 的线路。

无论 DLU 用在远端还是本地,所有性能都相同。

公共信道信令(CCS)

第一和第三条 PDC 上的时隙 16 可用于在 DLU 与 LTG 之间传送控制信息。

第一条 PDC 上的时隙 16 为 PDC0 和 PDC1 上的 60 路用户通道传送控制信息,第

三条 PDC 上的时隙 16 为 PDC2 和 PDC3 上的 60 路用户通道传送控制信息。

若使用 4096kbit/s 本地 DLU 接口,则使用时隙 32 传送 CCS 信令信息。

高可靠性

高可靠性体现在:

DLU 连接两个 LTG

DLU 中央功能单元双备份配置

持续的自测

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1-23

PDC3DLU LTG

LTGDLU

本地应用PDC0PDC1PDC2

CCS

CCS

CCS

CCS

PDC3

PDC0PDC1

PDC2

远端应用

DLU LTG

CCSPDC0

PDC1

– 60路用户通道– DLUC和GP之间有一路CCS通道 – 本地DLU接口可使用1×4Mbit/s接口

图 9

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1-24

3.2 DLU G 的功能概述 从软件版本 V15 开始使用 DLUG 联接用户到 EWSD,该章节只涉及模拟和数字用户,

XDSL 用户的接入留到后面的内容中讨论。

3.2.1 连接到 DLU G 的几种选择

DLU G 为下面几种模拟用户提供接入:

脉冲拨入和按键拨入的用户

投币电话

小型的模拟 PBX

DLU G 为下面几种数字用户提供接入:

ISDN

小型的数字 PBX

经过 V5.1(DLUV)接口连接 AN 的模拟或数字用户

3.2.2 DLU G 的容量及扩容选择

依据安装的模块不同,每个 DLU G 单元 多支持

• 2000 个模拟用户 • 1500 个数字用户(ISDN 基本接入) • 40 个 V5.1 接口 小扩容单元

• 带有 32 个用户的模拟用户线路模块 • 带有 16 个用户的数字用户线路模块 • 带有 10 个 V5.1 接口的 DLU V 模块,每个 V5.1 可支持 30 个接入网用户

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1-25

DLU G

• 电话用户接入的集线能力

• 模拟电话用户的模/数转换

SLM模块可连接:

– a/b线接口 (SLMA 带有32个

电话用户线电路–SLCA)

– U接口 (SLMD 带有16个

电话用户线电路–SLCD)

– V5.1接口(DLUV 带有10个V5.1接口)

DLU的外部接口

模拟2线接口 a/b线联接

数字2线接口 BA联接

2 Mbps PDC

• 模拟用户

• 小型PSTN PBX

• 数字用户

• 小型ISND PBX

• V5.1 接口

图 10

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1-26

3.2.3 DLU G 与 EWSD 的连接

DLU G 通常经过 多 16 条 PDC 与 LTG 相连,一个 DLU G 通常与四个 LTG 连接。

DLU G 同样可以用在远端和本地。

对于本地的连接,可以使用 LTG 的 4096kbps 接口(本地数字接口 LDI)代替 2Mbps的连接。

无论是远端还是本地的 DLUG,所有的性能都相同。

每个 DLUV 模块(10 个 V5.1 接口)独立于其他 DLU 部分,并通过 2 条 PDC 连接。

公共信令信道(CCS)

每个 LTG 的 PDC0 上的时隙 16 用于在 DLU 和 LTG 之间传送控制信息。

每个 PDC0 上的时隙 16 用于传送本 LTG 的四条 PDC 的所有用户通道的控制信息,这

里使用优化的 CCS7。

高可靠性

高可靠性体现在:

DLU G 至少连接两个 LTG

DLU G 中央功能单元双备份配置

持续自测

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1-27

DLUC 1,DLUC:LDI for local DLUG orDLUC30for remote DLUG

LTGN

LTGN

LTGN

LTGN

ALEXoption.

SASC-Goption.

MTAoption.

Special 2) module types

SLMD16 DLUGTS16

TS16

TS16

TS16

(2Mbps) or (4Mbps) per LTG4 x

用于传送DLU和LTG间用户通道的信令信息的信令通道

2 x

TS16

图 11

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1-28

双备份图 13

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1-29

4 线路中继组(LTG)的功能结构

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1-30

4.1 LTG 的外部接口 来自/去往 PSTN 网络节点的带有 CAS 的数字中继

来自/去往 ISDN 网络节点的数字中继,来自/去往 ISDN 网络节点的 CCS7 信令信

道,或与 IN 智能网的业务控制点(SCP)连接。

CAS PBX 线

ISDN PBX 线,IN 智能网的智能外设 IP,或 DSS1 PA 接入 X.25 分组网络 (PSPDN)

连接 AN 的 V5.2 接口

连接本地或远端 DLU

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1-31

LTG4x

2Mbit/sPDC

• CAS数字中继

• 数字中继和CCS7信令通道

• CAS PABX线

• DSS1 PABX线(PA)

• 连接AN的V5.2接口

• DLU

外部2Mbit/s接口

图 12

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1-32

4.2 LTG 功能概述 线路中继组(LTG)是节点所连数字设备或线路与数字交换网(SN)之间的接口。

连接双备份的交换网络:

带有 128 个时隙的 8Mbit/s SDC

LTG 的功能:

LTG 完成分散控制任务,可以减轻协调处理器(CP)的负担。

LTG 经消息信道(MCH)与 CP/CCNC/其它 LTG 互相通讯。

LTG 总是经两侧交换网(SN0 和 SN1)发送和接收话音信息。

正常情况下,LTG 只从处于激活状态的一侧 SN 接收话音信息,另一侧 SN 处于备用

状态。当处于激活状态的 SN 出现故障时,LTG 可立即切换到另一侧发送和接收用户

信息。

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1-33

• 呼叫处理: 完成呼叫建立的分散控制

任务,减轻CP的负载

• 接口转换 双备份SN和节点的各种数

字连接之间的转换 (用户信息的连接)

LTG

SN0

SN1

8Mbit/s SDC

8Mbit/s SDC

PDC 3

PDC 2

PDC 1

PDC 0

到其它节点、DLU/电话用户和PBX:

- 根据CP的命令,生成准备发送的信令信息

- 预分析收到的信令信息并转送CP

经消息信道(MCH)与下列单元通讯:

- CP

- CCNC

- 其它 LTG

生成用户所需可闻信令音(单音发生器)并分析DTMF拨号数字(收号器)

LTG的呼叫处理任务

图 13

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1-34

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1-35

5 远端交换单元(RSU)的功能结构

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1-36

5.1 功能概述 远端交换单元(RSU)可以支持 多 5 万个用户连同 DLU 和 LTG 单元远离主局。

RSU 的 LTG 同主局 SN 的连接是通过位于主局的 Host Timeslot Interchange HTI 与位于远端的 Remote Timeslot Interchange RTI 之间的 PCM30 连接来实现的。

RTI 的实质是一个交换网,可以被认为是主局交换网的延伸。连接在同一个 RSU 单元

上的用户或 PBX 线之间的话音交换可以在 RSU 内部完成,不必要回到主局。

RSU 中去往其他交换机的话务可以经后门中继到达,去往其他 RSU 的话务可以经旁

门中继到达。

一旦出现故障,比如主局故障或主局与 RSU 间的传输故障,RSU 可以进入独立操作

状态,RSU 内部的用户之间能够建立连接。

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1-37

接口中继 接口中继

旁门中继

后门中继

HTI Host timeslot interchangeRSU Remote switching unitRTI Remote timeslot interchange

其他交换机 其他交换机

SNSN

CP

DLU LTG

HTI

LTG

EWSD RSU

LTG

DLU

EWSD RSU

LTG

DLU

后门中继

RTI

RTI

CCNC/SSNC

EWSD 主局

图 14

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1-38

5.2 RSU 的功能单元 HTI 和 RTI 的内部单元除了接口模块 DIU240 以外都是双备份配置的(包括 HTI/RTI 的 0 侧和 1 侧)。 HTI 和 RTI 的主要功能单元有:

TSI (AMUX 和 TSIM)

HTI/RTI 的核心单元是 TSI (Time Slot Interchange),它包括 AMUX 模块(0 到

7) 和 TSIM 模块。TSI 构成 RSU 单元的 128 x 8 Mbit/s 的交换矩阵。

MH 模块

LTG 与主局之间的消息信道(MCH)由 HTI/RTI 中的 MH 模块来管理。消息信道位

于接口中继上有它自己的传输协议。每个 MH 模块管理 16 个消息信道。

RSUC 模块

RSUC 模块负责控制 HTI/RTI,它与主局的 CP 之间的通讯类似于 LTG 的 GP 与 CP的通讯。RSUC 通过与 TSI 及 MH 模块的协调完成呼叫建立和释放以及操作维护功

能。

DIU240 模块

提供接口中继以及旁门中继的接口单元是 DIU240 模块。每个 DIU240 有 8 个

2Mbps 接口,DIU240 连接双侧的 RTI 和 HTI。

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1-39

0侧

1侧

SN 0

SN1

HTI

L

T

G

TSI

TSI

MH

MH

RSUC

RSUC

MH

MH

RTI

TSI

TSI

MH

MH

RSUC

RSUC

MH

MH

DIU240

DIU240

DIU240

DIU240

图 15

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1-40

5.3 RSU 的容量 主局的 HTI 的 大数量

多 32 个 HTI 可以连接到主局,HTI 的 大数量取决与 SN 的容量

SNA/B=8 HTI SND=32 HTI

每个 HTI 连接的 RTI/远端 LTG 的 大数量

每个 HTI 多连接 14 个 RTI,总数 254 个 RTI 或 254 个 RSU 可以连接到一个主局

上。

多 71 个 LTG 可以经由 多 14 个不同的 RTI(RSU)连接到一个 HTI 单元上。

每个 LTG 都必须有位于主局 SN 和 HTI 之间的 8Mbps 接口与之相对应,另外 HTI的 RSUC 也需要自己的 8Mbps 高速链路连接 SN。所以使用 RSU 的交换局携带的

LTG 的 大数量不可能超过主局的 SN 的固有容量。

RSU 模块机框

RSU 模块机框安装在 LTG 的机柜里。除了基本机框外,根据 RSU 包含的 LTG 数量和

预计的话务负载, 多还需要三个机框来安装 MH .DIU240 和 AMUX。双侧 RTI/HTI 的相同的硬件模块通常装在同一个机框里。

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1-41

接口中继

CP

DLU

LTG

LTG

TSIM +AMUX

RTI

RSU

主局

RSUC

MH

DIU 240

DIU 240

LTG

DIU 240

SN

RSUC

MH

DIU 240

DIU 240

DIU 240

HTI

InterfaceTrunksto other

RSUs

SidedoorTrunksto other

RSUs

up to

71 LTGs

up to

24 DIUs

up to192 PCM30(E1 links)

up to

24 DIUs

1 ... 14 RSU 每个 HTI (最多. 71 LTG 每个 HTI)

up to 8 HTIs with SN A/B

32 HTIs with SN D

最多 254 RSU 每个 EWSD 主局

TSIM +AMUX

后门中继

图 16

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1-42

5.4 RSU 的紧急操作 如果 RTI 失去和主局连接的所有信令通道(PCM 故障或者 HTI/主机故障),RSU 可

以继续工作在紧急状态。

在紧急状态,RTI 负责控制所有属于此 RTI 的用户建立连接。语音的连接通过内部的

RTI(TSI)完成。

通过旁门中继或 SS7 ISUP 建立的呼叫不能完成,如果是从默认的 CAS 后门中继建立

的局间呼叫是可以完成的。

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1-43

RSU

DLU

LTG

主局

DLU

LTG

可能的话务路径

信令

LTG

CAS-后门中继或从属PA

CSS7后门中继

LTG

用户 用户

旁门中继

图 17

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1-44

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1-45

6 SN 功能结构

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1-46

6.1 SN 的内部 EWSD 接口 LTG、HTI、CCNC 和 MB 经二次群(SDC)8Mbit/s 连在 SN 上。

SN 中除了为两个 LTG 建立暂时的用于双向传输用户信息的 64kbit/s 连接通路外,还

为 LTG 的处理器或 SSNC/CCNC 与 CP 之间建立半永久 64kbit/s 消息信道(MCH)连接

通道。

CP 经 MB 访问内部的消息信道系统。

每个 LTG 的处理器(群组处理器 GP)使用 SDC 上的时隙 0 作为到 SN 的消息信道。

SN 单元上供 RSU 及 LTG 使用的接口已经描述过了,而 HTI 和 RTI 间使用的是2Mbps PCM

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1-47

汇集来自各个LTG的MCHCP

时隙 0: LTG和CP之间的消息信道(MCH)

时隙 1-127: 用于两个电话用户/中继之间的暂时连接

LTG

LTG

MB

SN

2 Mbps PDC8 Mbps SDC

SSNC

CCNC

or

图 18

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1-48

6.2 SN 的功能概述 交换网 SN(B)是节点内用于连接下列单元的链路:

连接 LTG 之间的用户信道(临时的通路连接)

经固定的消息信道(MCH)完成 LTG、SSNC/CCNC 和 CP 控制单元之间的 EWSD内部信息交换

在 LTG 上 PCM 中的 CCS7 信令信道与 SSNC/CCNC 之间交换 CCS7 信令信息(用MML 建立起固定连接 NUC,SSNC 中 NUC 的建立经由 inward LTG)。

交换网是完全双备份的单元(SN0 和 SN1)。所有呼叫在两侧 SN 同时建立连接通路,

而 LTG 仅与处于激活状态的一侧 SN 建立连接通路,将相应的用户通路信息送往 PCM路由。如果 SN 出现故障,另一侧 SN(备用 SN)可立即切换成激活状态且不丢失呼叫

连接。

SNB 内的通路连接按照“时分-空分-时分”原则进行交换(即:时隙变换、高速通路变 换、时隙变换)。SND 内的通路连接按照“矩阵交换”的原则进行交换。此处,通路连

接指 SN 内的透明双向 64kbit/s 通路。

电路连接的临时通路连接顺序:

CP 呼叫处理程序在 CP 数据库中的 SN 映象软件中查找空闲呼叫通路,该通路用于

连接主叫方 LTG 和被叫方 LTG。

CP 向 SN 的控制单元交换组群控制(SGC)发布设置指令,用来按选定的路径连接通

路。

交换组群控制单元(SGC)在各自所在的时分级或空分级模块中执行设置指令,在 SN中建立起连接主叫方 LTG 和被叫方 LTG 的连接通路。

然后,呼叫处理程序从 A-LTG 启动呼叫通路连接测试(跨局校验 COC),

用于检测 SN 内 被选定的呼叫通路性能是否良好。

除了临时通路连接之外(暂时连接),还有下列半永久连接:

用 MML 命令建立固定连接(NUC)。

LTG 的控制单元与消息缓存器(MB)之间的消息信道的通路连接(由 CP 软件设定)

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1-49

LTG

LTG

CCNC

MB

• 2LTG之间的用户通道

• LTG和CCNC之间的CCS7 信令通道

• CP和LTG/CCNC之间的EWSD内部信息(消息信道-MCH)

控制

CP

设置指令

所有LTG的

消息信道

8 Mbit/s

交换模块处理

SN 0 & SN 1SN A or SN B

图 19

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1-50

6.3 SN B(EWSD-CLASSIC)

6.3.1 SN 的功能单元

SN 有多种容量级。除了 多连接 31 或 63 个 LTG 的小型交换网(混合空分时分级)之外,其余类型 SN 均由单独的时分级组(TSG)和空分级组(SSG)组成。

时分级组群(TSG):

每个 TSG 可通过 SDC 连接 LTG、CCNC 和 MB( 多连接 64 根 SDC)。SN 多可

由 8 个双备份的 TSG 构成。

每个 TSG 中有一个交换组群控制(SGC),通过一根 SDC 经消息缓存器(MB)连接到

CP。 SGC 从 CP 接收设置指令,建立临时或半永久双向 64kbit/s 连接通路。TSG中的 SGC 控制时分级模块(TSM)的通路连接设置。在每个 TSM 所连接的 8 条 SDC之间既可以改变时隙位置又可以改变空间位置。

SDC 区分为下列类型:

SDC:LTG,每个 LTG 与 SN 之间的 SDC,用于电路连接(时隙 1-127)和 LTG 的

制单元 GP 与 CP 之间的信息交换(时隙 0 用作消息信道)。

SDC:CCNC,一根或二根 SDC,用于在 CCNC 与 LTG 上 PCM 路由的信令信道之

间,传输 CCS7 信息的连接通路。

SDC:TSG,SN 与 MB 之间的一根 SDC,用于在 CP 与连在某 TSG 上的所有 LTG之间转接消息信道。

SDC:SGC,用于在 TSG 的控制单元 SGC 与 MB 之间转接 CP 送给 TSG 的设置指

令。

空分级组群(SSG):

SSG 用于同一 TSG 内或不同 TSG 之间的 TSM 的呼叫连接通路。SN 多可由 4 个

双备份的 SSG 组成。

每个 SSG 中有一个交换组群控制(SGC),通过一根 SDC 经消息缓存器(MB)连接到

CP。 SGC 从 CP 接收设置指令,建立临时或半永久双向 64kbit/s 连接通路。SSG中的 SGC 控制时分级模块(SSM)的通路连接设置。每个 SSM 可以改变连接在它上

面的所有 SDC 时隙所处的高速通路位置。

TSG 和 SSG 之间用 SDC:SSG 连接。通常,位于同一侧 SN 中(SN0 或 SN1)的 TSG和 SSG 在一起工作。如果出现故障,则 SN0 侧的 TSG 也可以立即与 SN1 侧的 SSG一起工作。这样,在发生非常严重的故障的情况下,确保了双备份 SN 的交换能力。

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EWSD 系统概述 Siemens

SN2010ZH13CN_0004

1-51

SDC

时隙 y

TSM

SDC时分级模块 TSM

时隙 x

时隙 x

SSM

时隙 x

空分级模块 SSM

TSG0-0LTG0-x

CCNC

MB

CP

SGC

TSM

TSM

SSG0-0

SGC

SSM

SSM

TSG0-7

SGC

TSM

TSM

SSG0-3

SGC

SSM

SSM

SN的通路连接建立(示例:SN0)

图 20

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SN2010ZH13CN_0004

1-52

6.3.2 SN 的容量级

由于 SN 有多种容量级,所以,SN 的实际大小可根据实际的交换机话务总量而定。监

视到的连接通路的话务量,以 Erlang 作为观察的标度。

注:

除了下面介绍的容量级之外,还有另外两种可连接 31 个 LTG 或 63 个 LTG 的 SN。

注意 SN 的容量和空间对其容量级的需求。

表中所给定的值是 高的技术允许值。

如果连接 CCNC,可根据 CCS7 信令通路数目增加 1 到 2 根 SDC:CCNC,就要相

应地减少 SDC:LTG 的连接数目。

机柜的空间要求:

每个 TSG 在机柜中仅需要一个机框。

每个 SSG 在机柜中仅需要半个机框。

机柜中的其它空余位置可用于放置 LTG。

a) TSG 机柜中 多可另外放置 4 个 LTG 机框。

b) SSG 机柜中 多可另外放置 3 个 LTG 机框。

c) SN:63LTG 机柜中 多可另外放置 4 个 LTG 机框。

d) SN:31LTG 与 CP 放在一个机柜中。

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SN2010ZH13CN_0004

1-53

TSG 0.0

TSG 1.0

TSG 0.1

TSG 1.1

SSG 0.0

SSG 1.0

SN:126LTG

SN0

SN1

SN:252LTG

TSG 0.0

TSG 1.0

TSG 0.1

TSG 1.1

TSG 0.2

TSG 1.2

TSG 0.3

TSG 1.3

SSG0.0

SSG0.1

SSG1.0&

SSG1.1

SN0

SN1

SN:504LTG

SSG0.2&

SSG0.3

SSG1.2&

SSG1.3

SSG0.0&

SSG0.1

SSG1.0&

SSG1.1

TSG0.7

TSG1.7

TSG0.6

TSG1.6

TSG0.5

TSG1.5

TSG0.4

TSG1.4

TSG0.3

TSG1.3

TSG0.2

TSG1.2

TSG0.1

TSG1.1

TSG0.0

TSG1.0

SN0

SN1

多连接126个LTG的SN

多连接252个LTG

的SN

多连接504个LTG

的SN

话务量 (ERL.) 6300 12600 25200

纯本地交换机所连接的电话用户数 60000 120000 240000

15000 30000 60000

级别

纯汇接交换机所连接的中继数

图 21

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SN2010ZH13CN_0004

1-54

6.4 SN D(EWSD 超强节点)

6.4.1 SN D 的功能单元

与 SN B 相比,SN D 不再使用时分-空分-时分的交换原则,而使用全新的矩阵交换原则。 为了确保高可靠性,SN D 采用双备份配置。

SN D 单元使用两种机框: Frame Switching Network MUltipleXer (F:SNMUX) Frame Switching Network Matrix (F:SNMAT).

F:SNMUXA 中装有复用和解复用单元,它将 2 x 64 x 8 Mbit/s LTG 线路连接到双侧 F:SNMAT 上。交换在 F:SNMAT 中完成。 对于小于 252 个 LTG 的交换机容量,交换可以在 F:SNMUXA 实现(不需要 SNMAT)。这样的话,双侧的 SNMUX 要用光缆互连。 SN D 与 CP 连接一定需要 MB D。 SN D 有下面几种接口类型:

SDC:LTG 二次群 SDC:LTG 位于 LTG 和 SN D 之间,时隙 0 用作 GP 与 CP 间的消息信道,时

隙 1-127 用作 用户信道。在 SN B 中也同样定义这种二次群。 SDC 去往 MB D 中的 MBDH 位于 SN(SNMUX)和 MBDH 之间,转接半数 SNMUX 连接的 LTG 的消息信道去往

CP。相当于 SN B 中的 SDC:TSG。 MBD-Sx 位于 MB D 与 SNMUX/SNMAT 的控制模块之间,转接 CP 给 SN 的设置指令。

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SN2010ZH13CN_0004

1-55

LTG 0-1

LTG 0-63

LTG 1-1

LTG 1-63

SNMUX0

LTG 30-1

LTG 30-63

LTG 31-1

LTG 31-63

SNMUX15

SNMAT

CP

MBD

...

. . .

......

0

1

0

127

30

31

0

127

8 Mbit/sSDC-interface

920 Mbit/soptical interface

920 Mbit/soptical interface

2 x MBD-S1 1 x MBD-S3

(1 x MBD-S3 only with SN252 LTG)

920 Mbit/soptical interface

920 Mbit/soptical interface. . .

. . .. . .

MBDH

2 x MBD-S1

图 22

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SN2010ZH13CN_0004

1-56

6.4.2 SN D 容量

大的LTG数量

网络类型 单侧SN

的 大SNMUX数量

单侧SN

的 大

SNMAT数量

话务量Erl

252 DE6.0 2 0 12600

252 DE6.1 *) 2 1 12600

504 DE6.2 4 1 25200

756 DE6.3 6 1 37800

1.008 DE6.4 8 1 50400

1.260 DE6.5 10 1 63000

1.512 DE6.6 12 1 75600

1.764 DE6.7 14 1 88200

2.016 DE6.8 16 1 100800

*)如果不超过252个LTG,使用DE6.0,可以省去SNMAT

图 23 SN D 的容量

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SN2010ZH13CN_0004

1-57

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1 F:SNMAT 0

F:SNMAT 1...

0 1 2 15

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1

F:SNMUXA 0

F:SNMUXA 1

0 1SN D - DE6.0for 126 LTG

SN D - DE6.0for 252 LTG

SN D - DE6.8for 2016 LTG

图 24

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1-58

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1-59

7 协调处理机(CP)的功能结构

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SN2010ZH13CN_0004

1-60

7.1 CP 功能概述 CP 协调各 EWSD 系统单元的工作。

对于呼叫处理任务,CP 担任呼叫建立的关键任务,LTG 和 CCNC 也分担部分任

务,以降低 CP 负载。

对于操作和维护任务,CP 可充当人机对话(命令输入、信息和告警输出)和海量存贮

设备(MTD、MDD)的接口。

对于安全防护任务,CP 担任监视 EWSD 硬件和软件的上级功能。

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1-61

呼叫处理: – 数字翻译– 路由选择– 计费区选择– SN中通路选择– 计费– 话务数据管理– 网络管理

操作 & 维护:– 对外部存储设备(EM)的输入和输

出– 与本地和集中O&M终端通讯,进行

数据库管理

– 告警指示

CP113C / CP113CR

安全防护: – 自我监督

– 所有EWSD功能单元进行监督

– 故障检测

– 故障分析

图 25

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1-62

7.2 CP113 的系统功能

CP 类型:

协调处理器 113C(CP113C)

协调处理器 113CR(CP113CR),专门用于农话/集装箱式交换机

CP113C/CR 的基本性能:

采用模块化多处理机系统,工作于任务分担和负荷分担模式。

适用于不同容量的交换机:

性能根据容量级而定,CP113C 处理能力超过 2,000,000BHCA。

(根据可使用的性能和实际呼叫类别等数据决定有效、动态呼叫建立能力,在每次呼

叫建立时都必须对上述数据进行确认)。

主要功能单元的双备份和呼叫处理器的缓冲池组合方式,均为冗余备份。

使用高性能微处理器(32 位、4Gbyte 寻址能力)

公共存储器容量(目前)从 64Mbyte 到 512Mbyte(目前使用的芯片:16Mbit DRAM)

每个处理器有各自的本地内存,容量 大 64Mbyte(目前使用芯片:16Mbit DRAM)

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SN2010ZH13CN_0004

1-63

输入/输出处理器可连接:

• E W S D 功能单元

• 海量存贮设备

• O & M 终端和系统面板

• 操作、维护和后处理中心

CP的接口

• 32位处理能力的高性能多处理器系统

• 每小时处理超过1,000,000次试呼

• 中央单元安全冗余备份

• 硬件可采用模块化方式扩展 (处理机的数量和内存的大小)

CP的系统性能

图 26

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SN2010ZH13CN_0004

1-64

7.3 CP 的功能单元 根据需要,可添加相同类型功能单元,也可以扩展 CP113C 的基本容量级。计算/存贮

能力、呼叫处理的接续能力及外围管理性设备均可进行扩展。

基本处理机(BAP)

两个基本处理机,其中一个工作在主用状态(BAPM),另一个工作在备用状态

(BAPS)。 BAPM 完成管理性工作和部分呼叫处理工作。BAPS 只完成呼叫处理工作。

如果 BAPM 故 障,BAPS 可以变成主用状态,承担管理性任务(对于管理性任务,采

用主/备用方式 active/stand-by 冗余备份)。

呼叫处理机(CAP)

CP113 的呼叫处理机(CAP)专门处理呼叫处理任务,工作于负载分担模式。对于呼叫

处理任务,CAP 与 BAPS 和 BAPM 共同分担所有工作,但在设备数量配置时,实际的

数目要比所要求的完成正常呼叫处理能力的全负荷数目多一个处理机(n+1 冗余备

份)。因此,即使一个处理机(BAP 或 CAP)故障,CP113 仍可以继续完全正常地工

作。

输入-输出控制(IOC)

多 12 个输入-输出处理器(IOP)经总线 B:IOC,以 IOC 作为到总线 B:CMY 的公共接

口。 IOC 和所连接的 IOP 可用于连接管理/数据通讯设备(例如:输入设备、海量存贮

设备)和外围 EWSD 系统单元(例如:经 MB 连接 LTG/SN)。通常两个 IOP 为一组,可

保证一个 IOP 有故障时,另一个 IOP 能承担起它的接口任务。

公共存储器(CMY)

两侧 CMY 中的内容总保持一致;处理器的所有读、写周期总是在两侧 CMY 同时进

行。CP 的所有处理器都可访问双备份的 CMY,而 BAP 和 CAP 中的本地存储器

(LMY)仅可以被各自的处理器访问。所有与 CP 处理器工作相关的程序和数据

(EWSD 软件的常驻部分)都存贮在 CMY 中。

公共存储器总线(BCMY)

每个 BAP、CAP、IOC 和 CMY 均连接到两侧公共总线系统 B:CMY。在读、写周期中

处理器与 CMY 之间要进行数据、地址传送。通常,经 B:CMY0 访问 CMY0,经

B:CMY1 访问 CMY1。若有故障(例如:B:CMY0 和 CMY1 有故障),处理器也可经

B:CMY1 访问 CMY0。

ATM 桥处理器(AMP)

AMP 用于连接 SSNC 与 CP113C(EWSD 超强节点,代替 IOC2、IOC3 的位置)。

AMP 负责整合 SSNC 的 ATM 格式数据和 EWSD 的数据的转换关系。双侧的 AMP 工

作在住备用状态,比如双侧 AMP 同时收到消息,只有主用侧发送消息。

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SN2010ZH13CN_0004

1-65

CP113C

CAP0 CAP5 BAPM BAPS

IOC1

IOC0

IOC3/AMP1

IOC2/AMP0

IOP

IOP11

B:IOC0 IOP

IOP11

0

CP113C 基本容量CP13CR 容量

CMY1CMY0

B:CMY0

B:CMY1

图 27

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1-66

7.4 CP113 的输入-输出处理器 双备份的 CP 外围设备通常连接在双侧的 IOC 上。如果 IOC 或相关的输入-输出处理器 故障,则通讯可以发生在另外一侧 IOC 和相关的备份单元之间。

连接 EWSD 外围系统单元的 IOP:MB

连接 MB 的输入-输出处理器 IOP:MB 是 CP113C/CR 与 EWSD 外围系统单元的接口。

使用 IOP:MB 可以与外围系统单元进行内部通讯。IOP:MB 的数量根据节点容量而定。 IOP:MB 与 EWSD 外围系统单元之间采用交叉连接,如果一个 IOP:MB 出现故障,则

由另一个 IOP:MB 承担其数据交换。

IOP:MB 可连接下列单元: 双备份的消息缓存器(MB) 双备份的中央时钟发生器(CCG) 公共信道网络控制(CCNC) 系统面板控制(SYPC)

用于连接 CP 中管理和数据通讯设备的 IOP:

双备份的 O&M 和数据通讯设备(O&M 外设)通常连在 2 个不同 IOC 上。

如果一个 IOC 或相应 IOP 出现故障,输入和输出功能可经相伴的 IOC 或经冗余的管理

/数据通讯设备完成。

输入-输出处理器 IOP:UNI 可连接下列设备或线路: 磁带机(MTD) 磁盘机(MDD) 光盘机(MOD) (可替代 MTD) 本地操作维护终端(BCT-Boot)和 2 条使用电路交换规程的数据线

输入输出处理器 IOP:LAU(也称作 IOP:SCDP)可以连接 2 条采用 X.25 分组交换规程的

数据线。可用于连接本地输入设备(BCT-Common)、网管中心和后处理中心。

用于时间和告警的输入输出处理器 IOP:TA

双备份的 IOP:TA 可分别独立承担两种任务: 监视 CP 机柜的风扇 CP 的硬件时钟:控制 BAPM 上的系统时间。

IOP:TA 的时钟由 CCG 提供。在交换机割接使用之前,操作员可以通过命令输入有

效 时间。若 IOP:TA 连接无线时钟设备(RCD),那么系统时间不能由操作员设定。这

样, IOP:TA 上显示的时间随时与无线时钟设备保持一致。

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1-67

CCNC

MB0/1

IOP:MB

IOP:MB IOP:UNI

IOP:MB

IOP:MB

IOC0 IOC1

IOP:UNI

B:IOC0

B:CMY0

B:CMY1

连接数据线(X25LINK)

数据线(V.24/V.28, X.21/V.35)

数据线(V.24/V.28, X.21/V.35)

IOP:LAU

IOP:LAU

IOP:MB

IOP:TA

IOP:TA

CCG0/1

SYP

IOP:MB

IOP:MB

IOP:MB

无线时钟设备 B:IOC1

MTD

MDD

MTD

MDD

MOD

MOD

SIEMENSNIXDORF

BCT

SIEMENSNIXDORF

BCT

图 28

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1-69

8 SS7 网络的功能结构

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1-70

8.1 SS7 网络的功能概述 交换机间的 CCS7 信令是在专门的信令信道上以单个信令消息(MSU)方式进行传送。

这些信令信道被称作信令链路。它们构成了 ISDN 中独立于用户信道网的信令网。在

信令网中,交换机被用作信令点,每个信令点都以信令点编码 SPC 来标识。

用户信道网和信令网可使用交换机之间相同 PCM 传输路由。PCM 路由上的一条 64kbit/s 信道可用作用户信道,也可用作信令信道,必须在交换机的数据库中进行明

确定义。

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1-71

MSU

MSU

MSU

MSUMSU

MSU消息传递部分

MTP

用户部分 例如:ISUP

ISUP

ISUP

PCM

PCM

PCM

PCMPCM

User

User User

User

SP SP

SPSP

SP 信令点

MSU 消息信号单元

ISUP ISDN 用户部分

图 29 信令和话务网络

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SN2010ZH13CN_0004

1-72

EWSD 中信令网络的用户(user)是 LTG。在 LTG 的 GP 中,CCS7 用户部分软件(带ISDN,CCS7ISUP)产生/分析 MSU(CCS7 的第 4 层)。

CCS7 消息传送部分(MTP)负责两个交换机用户之间的 MSU 传送。包括:

在物理信令网中建立信令链路(CCS7 的第 1 层)

EWSD 中公共信道网络控制(CCNC/)或信令网络控制(SSNC)完成对信令网络的

控制(CCS7 的第 2 层和第 3 层)CCNC/SSNC 形成 CCS7 用户(LTG)和信令链路之间

的连接。

CCNC/SSNC 的主要任务:

信令链路上的 MSU 差错控制是防止传输错误和监视信令网络(CCS7 的第 2 层)

在向对端交换机发送 MSU 时,选择信令链路(第 3 层,选路)

判别经信令链路收到的 MSU 是送给本交换机用户的,还是需要被转接给其它交换

机的 MSU(第 3 层,鉴别)

将从信令链路收到的 MSU 分配给相关的用户(LTG) (第 3 层,分配)

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LTG

CCS7/ISUP

LTG

CCS7/ISUP

CCNC/SSNCMTP

LEVEL 2 & 3

对端交换机 Y

对端交换机 X

到对端交换机的PCM路由

EWSD

CCNC/SSNC

• MSU传送保护

• MSU发送选路

• 对接收到的MSU进行鉴别

• 将接收到的MSU分配给相关的LTG

信令链路: 传送MSU

中继(用户信道)

EWSD 内部通讯

图 30

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8.2 CCNC 的结构

8.2.1 CCNC 的接口

CCNC 与 EWSD 之间通过两类接口来协助完成任务:

与信令链路的接口:

所有的信令链路均是在 64kbit/s 的 PCM 时隙中透明的通路,并通过固定连接(NUC)从 LTG 经 SN 送给 CCNC。CCNC 多可通过 2 条 SDC 连接到双备份的 SN 中。

与 LTG 中用户部分软件的接口:

CCNC 与 CP 之间的接口连接可为 CCNC 和 LTG 用户之间传送 MSU,借此接口访

问消息缓冲器(MB),并经 MCH 向各个 LTG 传送 MSU。

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LTG

CCS7 / ISUP

LTG

CCS7 / ISUP

CCNC

CCS7第2层

&第3层

MB

CP

SDC:LTG信令链路PCM

SDC:LTG

SDC:CCNC

SDC:TSG消息信道(MCH)

所有LTG的MCH

固定连接 NUCCCNC和用户部分之间的MSU路由

SN0&1

PCM

中继

NUC

图 31

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8.2.2 CCNC 的功能单元

CCNC 的功能单元可分为下列三组:

连接 SN 的 8Mbit/s SDC 接口的双备份复用/分路系统(MUXM/MUXS)

每条信令链路专门分配一个模块完成传输错误控制功能(SILTD, 多 254 个),8 SILTD 合放在一个 SILT 组中,并具有一个到双备份的 CCNP 的公共接口。

完成选路、消息鉴别、消息分配功能及与 CP 接口功能的双备份单元(CCNP0 和

CCNP1),工作于主/从模式。

复用系统和 SILTD 的数目根据连接到 CCNC 的信令链路数目进行适当配置。

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SILT组 31SILT组 0

CCNC

SILTD

SILTD

CCNP 0 CCNP 1

连接到CP的2个IOP:MB

经2条SDC 多254条链路连至SN0

复用系统:每根SDC连接一个MUXM

每个SILT组:一个MUXS

经2条SDC 多254条链路连至SN1

图 32

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8.3 SSNC 的结构

8.3.1 SSNC 的特性

在 EWSD 超强节点配置中,SSNC 代替 CCNC 完成 SS7 的控制功能。SSNC 可以作

为信令终结点或信令转接点使用。

信令网络和 LTG 的用户程序有接口(信令终结点 SEP 功能)

转接 SS7 消息单元,不在交换机中处理(信令转接点 STP 功能)

SSNC 与 CCNC 一样的负责完成 SS7 消息传递部分 MTP 的功能(消息的鉴别、分

配、选路和消息备份)。

而且 SSNC 支持 SCCP 功能(为 MTP 的用户进行全局码翻译 GTT),同时可以作为

本地号码可携带的服务器使用。

与 CCNC 相比,SSNC 有自己的操作维护接口连接 NetM(Ethernet 接口使用 Q3 协

议),而且有双备份的硬盘和光盘。所以 SSNC 可以作为一个脱离 EWSD 独立使用的

信令转接点(也叫 hiS700)。

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CCNC SSNCVersion 15

在 STP 中MSU 的吞吐量 /秒 6,400 500,000

在 SEP 中MSU 的吞吐量/秒 5,800 100,000

信令链路 254 1500

CCNC 和 SSNC的能力对比

图 33

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8.3.2 SSNC 的接口

连接 SS7 信令通道

SS7 信令通道可以通过三种方式连接到 SSNC:

2Mbps 的 PCM 线路(E1)作为 32X64Kbps 使用(同步传输模式 STM),时隙 1-31 用作 64Kbps 的 SS7 信令通道(通常当 SSNC 作为独立的信令转接点时)。

2Mbps 的 PCM 线路(E1)作为 2Mbps 高速信令链路使用(异步传输模式 ATM,

通常当 SSNC 作为独立的信令转接点时)。

经过 EWSD 连接 64Kbps 的 SS7 信令通道(SSNC 非独立状态)。这种 SS7 信令

通道一般使用 LTG 的 PCM 线路与 SSNC 之间跨越 SN 单元的固定连接 NUC,由

于 SSNC 与 SN 之间没有接口,NUC 经由 SN 去往另外一个 LTG(inward LTG)。inward LTG 聚 集来自与很多个 LTG 的 NUC 成 2Mbps 的信令通道连接 SSNC。

与 CP 的接口(非独立的信令点)

与 CP 的连接为了实现 SSNC 与 CP-SS7 部分的通讯,这个连接使用 207Mbps 的光

缆 (ATM200)连接 AMP。

与 MB D 的接口(非独立的信令点)

SSNC 有至多 10 个 ATM200 接口用于连接 MB D,EWSD 内部交换 LTG 用户间的

SS7 ISUP 消息或 SSNC 的 SS7 MTP 部分都要经过这些接口。

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相关话路

信令链路Outward LTG

ISUP LTG

Inward LTG

SN

MB-D (MBDA)AMP

CP

消息通道

31 SS7-Linkswith 64 kbit/sor1 HS -Linkwith 2 Mbit/s

ATM桥 (光缆)

SSNC Level 2 & 3 (MTP)

直接连接 E1用作

SS7 链路

NetM

OAM

图 34

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8.3.3 SSNC 的功能单元

SSNC 需要三种类型的机框,SSNC 的机柜比 EWSD 的机柜宽而且深。

ATM 交换网 ASN(ASN0 和 ASN1 使用两个模块机框)

ASN 实质是交换矩阵:

交换 SSNC 与 MB D 和 CP 的通讯数据流。

交换 SSNC 的各个功能单元之间的通讯数据流。

SSNC 的基本机框 SCB

SCB 机框包含下面一些功能单元(双备份):

线路接口板(LIC)

双备份的线路接口板形成 SSNC 与 SS7 网络的物理接口,此板有至多 8 个 2Mbps 线

路接口,可以直接连接传输网络或者 inward LTG,这样每个接口板可以 多提供 248个 64Kbps 信令通道。

主要处理器(MP)

主要处理器 MP 是 SSNC 的核心部件,每个 MP 都有双备份的处理单元(MPU0 和

MPU1),不同的 MP 完成不同的任务:

MP:OAM(完成 OAM 功能)

MP:SA 带有 SSNC 连接 NetM、MDD、MOD 的接口,同时也完成与告警线路板 ALIB的连接。

MP:SLT(信令链路终端)

MP:SLT 执行 SS7 网络控制功能, 多控制 127 条信令链路,处理 SS7 消息单元(辨

别、分配、路由)。依据网络节点对信令处理的需求决定 MP:SLT 的数量( 多 47条)。

MP:SM(SSNC 的数据库管理)

SSNC 配备一套 MP:SM,它的信令管理功能能够更新 SSNC 的数据库,保证每块 MP:SLT 都有 新的系统数据。

MP:STATS(统计功能)

SSNC 配备一套 MP:STATS,负责收集和管理单个 MP:SLT 的 SS7 状态统计数据。

ATM 复用单元(AMXE)

AMXE 单元提供 32 个 207MbpsATM 接口连接 LIC 和 MP,并且通过光缆连接 AMP 和 MBDA。

扩展机框 SCE(至多 7 个提供 1500 条信令通道)

扩展机框装有 AMXE 单元和 MP 及 LIC 模块。扩展机框的个数取决于系统 MP 和 LIC模块的数量, 多 7 个 SCE 可以提供 多 1500 条信令通道。

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LIC

ASN

LIC

MP:SLT

MP:SM

MP:OAM

SN

LTG

LTG

AMPC IOP:MB

LTG

LTG

DLU

MBD

AMB D

AM

XE

NetM

高速信令链路(/2Mbps)

SS7链路 (64kbps)

中继和SS7 链路 (64kbps)

CP113C

SSNC

Ethernet

X.25

MP:SLT

MP:STATS

LIC Line Interface Card

MP:SLT Signaling Link Terminal

MP:SM Signaling Manager

MP:STATS Statistics Handler

MP:OAM Stand Alone OAM Platform

MP Main Processor

ASN ATM Switching Network

AMXE ATM Multiplexer Type E

NETM Net Manager 图 35

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1-85

9 应用程序系统(APS)

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9.1 APS 的组成部分 APS 由所有操作 EWSD 交换机的软件构成,即 EWSD 各系统单元控制单元的所有程

序和数据库。

APS 所有软件都存贮在 CP 的磁盘上。另外,各系统单元的软件以驻留软件形式存贮

在各自控制单元的内存单元中。

APS 数据库可分为半永久性数据和暂态数据。

半永久性数据,例如:由操作员用人机语言(MML)命令通过人机接口输入、修改的电

话用户的直拨号码。

暂态数据,如:电话用户的当前状态(闲或忙),由系统单元的控制单元单独管理。

APS 的程序在运行时可以用 PATCH 命令进行修改。但必须是 SIEMENS 以正式文件

发布的 PATCH 才可输入系统。

EWSD 运行时系统收集的数据记录(例如:计费或话务测量结果)以文件形式存贮在 CP的磁盘上。

这些文件可拷贝在磁带上或以电子文件形式通过数据网传送到后处理中心,由网络操

作员进行分析处理。

在各系统单元的 EPROM 中,也有以固件形式存贮的交换机软件。

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软件 固件(例如:用于恢复单独控制单元的

程序)

收集数据的文件

(例如:计费文件)

存贮在磁盘文件中,可传送到后处理中心

存贮在系统单元的EPROM中

数据库代码CODE

暂态数据

由系统控制单独管理

(例如:电话用户的状态)

可用PATCH进行修改

半永久数据

由操作员用MML创建

(例如:电话用户的 DN)

• 完整地存贮在CP的两个磁盘中

• 相应组成部分贮留在系统单元的内存单元中

• 每改变一次半永久数据,在硬盘上会立即对

APS进行更新 (UPDATE)

图 36

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9.2 APS 实质

APS 的产生:

SIEMENS 定期推出具有新性能的 APS 版本,按 APS 性能的原则范畴标注版本号。

这种基本 APS 中没有数据库。

某个版本的基本 APS 必须能适应任何网络运营商的需求。根据与网络运营商的谈判合

同所要求的性能范围,产生客户 APS。由于此时的 APS 仍不是某个交换机的专用

APS,因此 APS 中仍然没有数据库。

客户 APS 被存贮在磁带或 MOD 上,并且安装在各个交换机上(激活过程)。

在此过程中,预先准备好的数据库也可以用命令文件形式进行安装。客户 APS 加上数

据库形成交换机专用 APS。

APS 版本升级:

APS 升级仅用于在已运行的交换机上安装新版本 APS。如果是新局,不存在此情况。

在交换机正常运行期间装载完整的新版 APS。装载完之后,呼叫处理切换到新版本的 APS 仅需很短的中断时间(大约 1 分钟)。

APS 备份

交换机运行时,应定期地进行当前 APS 的备份。这些备份 APS GEN(代,generation) 既存贮在硬盘上(睡眠条件下),又存贮在磁带或 MOD 上。若当前 APS 遭到破坏,CP可用这些备份的 APS 启机。

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基本APS版本X的性能范围:

基本APS版本X+1的性能范围:

转让

客户APS版本X+1 的性能范围:

合同所签定的性能范围

网络运营商 未购买的性能

客户APS + 交换机数据库

= 交换机专用的客户APS

图 37

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10 EWSD 内部呼叫建立概述

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下面以连在 DLU 上的模拟按键电话用户为例,对呼叫建立过程进行描述。分配给主叫

方的功能单元用“A”代表,分配给被叫方的功能单元用“B”代表。图中在双向用户

信道连接建立的过程中,未明确画出 SN 的双备份。

1. 主叫摘机,DLU 中的 A-SLCA 识别用户环路闭合。A-SLMCP 查询 SLCA 时,

确定有呼叫请 求。

2. A-DLUC 周期性地查询 A-SLMCP 时,由 A-SLMCP 将环路闭合的消息传递到 A-DLUC,再由 A-DLUC 经 PDC 的时隙 16 将相应消息传递给 A-GP。

3. A-GP 在数据库中查找主叫方的业务等级和授权,在 SDC 上选择一个时隙。然后

A-GP 经 MCH 向 CP 报告呼叫请求和在 SDC 上所选择的时隙。

4. A-GP 还在 PDC 上选择一个时隙并经 A-DLUC 通知 A-SLMCP,将 A-SLCA 连在 所选时隙上。 A-SLCA 分别在接收和发送方向插入环路。

5. A-GP 命令 A-GS 在 A-SLCA 和 A-LTG 之间进行测试(环路测试):

TOG 发出的测试音被发送到 A-SLCA。

CR 接收从 A-SLCA 返回的测试音。

6. 测试成功后:

A-GP 经 GS 将拨号音送 A-SLCA。

A-GP 命令 A-SLMCP 接通 A-SLCA,将拨号音送给 A-SLCA 所连的电话用户。

CR 仍保留连接,以便分析 DTMF 拨号数字

7. 主叫方开始拨号:

CR 分析收到的 DTMF 音频,并将拨号数字送 A-GP。

接收到第一个数字之后,GP 断开 GS 中的拨号音通路。

GP 收集拨号数字并将完整的被叫方电话号码经 MCH 送给 CP。

8. CP 根据收到的拨号信息定位被叫方的端口(DLU/SLMA/SLCA)并检测被叫是否空

闲。若空闲,则将数据库中的被叫方状态由闲置忙。

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9. CP 选择 B-LTG 和相应 SDC 上的时隙并经 MCH 通知 B-GP。同时也将所选的 B-LTG 通知 A-GP。 CP 进一步向 SGC 发送命令,建立从 A-LTG 到 B-LTG 的连接通路。SGC 根据

收到的指令在 相应的 TSG 和 SSG 中设置连接通路。

10. 在 CP 命令下,由 A-LTG 启动从 A-GS 经过 SN 到 B-GS 的测试(跨局校验 – COC)。

11. 若 COC 测试成功:

A-GP 在 GS 中设定通路连接,在 A-DLU 连接的 PDC 上与 SN 连接的 SDC 上,

将所选的时隙 接通。

A-GP 经 MCH 通知 B-GP 关于 COC 校验成功的消息。

12. B-GP:

在 PDC 上选择通路并经 B-DLUC 通知 B-SLMCP。由 B-SLMCP 设置 B-SLCA

(将接受环路至发 送上)执行环路测试(参见 5)。

13. 环路测试成功后:

B-GP 经 B-DLUC 向 B-SLMCP 发布振铃命令,由此产生铃流。

B-GP 在 B-GS 中设置连接通路,将 TOG 回铃音回送给主叫。经 SN、A-GS、A-SLCA,回 铃音被送到主叫。

14. 如果被叫方摘机(应答):

1. B-SLCA 识别到环路闭合,B-SLMCP 断开铃流。

2. B-DLUC 在周期性地问询 B-SLMCP 时,确认被叫方已应答,同时通知 B-GP 被

叫方已应答。

3. B-GP:

断开 B-GS 中的回铃音连接通路。

在 B-GS 中设置连接通路,在 B-DLU 连接的 PDC 与 SN 连接的 SDC 之间,将为

该 呼叫所选的时隙接通。这样,主叫和被叫就可以互相通话了。

经 MCH 通知 A-GP 通话已开始,由此启动计费。

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DIUD

DLUC

A-DLU

SLCA

SLMCP

A-LTG

DIUTOG

GS

CRGP

16

PDC

MCH

SDC

DIUD

DLUC

SLCA

SLMCP

B-LTG

DIUTOG

GS

CRGP

16

PDC

MCHSDC

a/b

a/b

主叫

被叫

MB

CP

SDC

TSG/SSG

SN

SGC

...

A-LTG的

MCH

B-LTG的

MCH

B-DLU

CP Coordination processor MB Message BufferCR Code receiver SGC Switching network controlDIU Digital interface unit SLCA Subscriber line circuit analogDIUD Digital interface unit for DLU SLMA Subscriber line module analogDLU Digital line unit SLMCP Processor for SLMADLUC DLU control SN Switching networkGP Group processor SSG Space stage groupGS Group switch TOG Tone generatorLTG Line trunk group TSG Time stage groupMCH Message channel

SLMA

SLMA

图 38

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11 练习

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Siemens EWSD 系统概述

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1-98

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EWSD 系统概述 Siemens

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1-99

练习

标题: EWSD 硬件概述和功能结构

目标: 要求学员能够:

画出 HW 结构和机械设计简图

描述系统单元功能结构的基本性能

前提条件: 无

任务

回答下页中的问题!

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Siemens EWSD 系统概述

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1-100

问题: 答案

两个模块间的电路是如何连接的:

在同一个机框?

在不同的机框?

哪种 EWSD 系统单元可用于连接电话用户?

带有 4 个 TSG 的 SN 多可连接多少个 LTG?

哪两个故障同时发生会导致 CP113 出现故障?

哪个 EWSD 系统单元执行:

CCS7 的第 2/3 层任务?

CCS7 的第 4 层任务?

哪个系统单元用于连接:

ISDN 电话用户?

大型 ISDN PBX?

从其它交换机接来的 PCM 路由?

V5.2 接入网?

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EWSD 系统概述 Siemens

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1-101

12 答案

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Siemens EWSD 系统概述

SN2010ZH13CN_0004

1-102

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EWSD 系统概述 Siemens

SN2010ZH13CN_0004

1-103

答案

标题: EWSD 硬件概述和功能结构

目标: 要求学员能够:

画出 HW 结构和机械设计简图

描述系统单元功能结构的基本性能

前提条件: 无

任务

回答下页中的问题!

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Siemens EWSD 系统概述

SN2010ZH13CN_0004

1-104

问题: 答案

两个模块间的电路是如何连接的:

在同一个机框?

在不同的机框?

机框后背板

机框间电缆

哪种 EWSD 系统单元可用于连接电话用户? DLU

带有 4 个 TSG 的 SN 多可连接多少个 LTG? 252,如果不使用 CCNC

哪两个故障同时发生会导致 CP113 出现故障? 两个 BAP、两个 CMY 或两

个 B:CMY

哪个 EWSD 系统单元执行:

CCS7 的第 2/3 层任务?

CCS7 的第 4 层任务?

CCNC LTG

哪种系统单元用于连接:

ISDN 电话用户?

大型 ISDN PBX?

从其它交换机接来的 PCM 路由?

V5.2 接入网?

DLU

B 功能的 LTG

C 功能的 LTG

B 功能的 LTG


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