Устройство для телеконтроля промежуточных станций системы связи

 

Использование: электросвязь. Сущность изобретения: две оконечные станции 1.1 и 1.2, на каждой из которых - блок 2 группового оборудования и блоки 3.1 - 3.N каналообразующего оборудования, М промежуточных станций 4.1 - 4.М системы связи, в каждом блоке 2 группового оборудования - формирователь требований прерываний, селектор адресов, микроЭВМ и блок индикации, а в каждом блоке 3 каналообразующего оборудования - блок генераторного оборудования прямого направления передачи, параллельно-последовательный преобразователь, регенератор прямого направления передачи, регенератор обратного направления передачи, регенератор телеконтроля, блок генераторного оборудования обратного направления передачи и последовательно-параллельный преобразователь. 4 ил.

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано при телеконтроле системы связи с промежуточными станциями.

Цель изобретения - увеличение числа одновременно контролируемых трактов системы связи.

На фиг. 1 приведена укрупненная структурная электрическая схема устройства для телеконтроля промежуточных станций системы связи; на фиг. 2 - структурная электрическая схема группового оборудования оконечной станции; на фиг. 3 - структурная схема каналообразующего оборудования оконечной станции; на фиг. 4 - временные диаграммы работы устройства для телеконтроля промежуточных станций.

Устройство для телеконтроля промежуточных станций системы связи содержит первую и вторую оконечные станции 1.1 и 1.2, каждая из которых включает блок 2 группового оборудования и блоки 3.1-3.N каналообразующего оборудования по числу контролируемых трактов системы связи, и промежуточные станции 4.1-4.N системы связи. Блок 2 группового оборудования содержит формирователь 5 требований прерываний, селектор 6 адресов, микроЭВМ 7 и блок 8 индикации. Блок 3 каналообразующего оборудования содержит блок 9 генераторного оборудования прямого направления передачи, параллельно-последовательный преобразователь 10, регенератор 11 прямого направления передачи, регенератор 13 телеконтроля, блок 14 генераторного оборудования обратного направления передачи и последовательно-параллельный преобразователь 15.

Устройство работает следующим образом.

Блок 9 генераторного оборудования прямого направления передачи каждого тракта, работая независимо от других, формирует тактовую частоту передачи (см. фиг. 4 а,в) и синхропосылку передачи (см. фиг. 4 б.г). Синхропосылки передачи СПпер всех трактов поступают на соответствующие входы формирователя 5 требований прерываний, где сигналы синхропосылок расставляются во времени в соответствии с приоритетами обслуживания трактов или при одинаковых приоритетах последовательно в соответствии с номерами трактов.

Формирователь 5 выставляет на шину управления сигналы требований прерываний, в ответ на которые микроЭВМ 7 формируют сигналы предоставления прерываний. Они через указанную шину поступают на формирователь 5, который разрешает формирование адресов векторов прерываний на шину адресов данных. Адреса векторов прерываний соответствуют номерам трактов и различны для передачи и приема. Через отрезок времени, необходимый для отработки драйвера передачи программы телеконтроля, после поступления на микроЭВМ 7 первого адреса вектора прерывания по передаче, соответствующего очередному тракту. микроЭВМ 7 ведущей оконечной станции 1.1 выставляет на шину адресов данных управления сигнал запроса, адрес этого тракта, данные, представляющие собой первый байт синхросигнала сигнала запроса, и команду для формирования сигнала записи.

Адрес и команда поступают на селектор 6 адресов, который на выходе формирует из них сигнал записи (ЗАП) этого тракта, поступающий на соответствующий параллельно-последовательный преобразователь 10. По этому сигналу последний преобразует первый байт синхросигнала из параллельного кода, в котором он представлен на шине, в последовательный и передает его на регенератор 11 прямого направления передачи, где указанным сигналом производится амплитудная модуляция информационного сигнала. После формирования второго и т. д. адресов векторов прерываний по передаче аналогично формируются второй и т.д. байты сигнала запроса (см. фиг. 4,д) первой промежуточной станции 4, затем сигналы запросов второй и т.д. промежуточных станций 4 этого тракта.

Сигналы запроса по линии связи поступают на первую промежуточную станцию 4 тракта, где производится дешифрация адресов промежуточных станций. Если адрес соответствует данной промежуточной станции 4, то она вставляет ответ с информацией состояния данной промежуточной станции 4 в места сигнала ответа (см. фиг. 4,д) и передает сигнал запроса на следующую промежуточную станцию 4. Если же адрес не соответствует первой промежуточной станции 4, она просто транслирует сигнал запроса с незаполненными местами для сигнала ответа на следующую промежуточную станцию 4. Пройдя по линии связи через все промежуточные станции 4 данного тракта, сигналы запроса с заполненными местами для сигналов ответа поступают на регенератор 12 обратного направления передачи второй оконечной станции 1.2, работающей в режиме ведомой. С выхода регенератора 12 обратного направления передачи демодулированный сигнал запроса поступает на вход регенератора 13 телеконтроля, на выходах которого формируются выделенные из сигнала запроса тактовая частота и восстановленный сигнал запроса (см. фиг. 4,е).

Указанные сигналы подаются на последовательно-параллельный преобразователь 15, управляемый сигналами чтения (ЧТ), где сигналы запроса преобразуются в параллельный код для передачи на микроЭВМ 7. Путем деления тактовой частоты блок 14 генераторного оборудования обратного направления передачи формирует сигналы синхропосылки приема СПпр (см. фиг. 4,ж), которые подаются на формирователь 5 требований прерываний. Взаимодействуя так же, как на ведущей оконечной станции 1.1, формирователь 5 требований прерываний, селектор 6 адресов и микроЭВМ 7, выполняющая программу ведомой станции, на второй оконечной станции 1.2 транслируют данный сигнал запроса через параллельно-последовательный преобразователь 10, регенератор 11 прямого направления передачи и линию связи на последнюю промежуточную станцию 4. В то же время ( в промежутки между обслуживанием прерываний) микроЭВМ 7 выполняет программу обработки информации, поступившей в сигналах ответов промежуточных станций 4 и выдает обработанную информацию на блок 8 индикации для отображения. Промежуточные станции 4 тракта транслируют сигналы запроса со вставленными в них сигналами ответа через линию связи обратно на первую оконечную станцию 1.1, которая обрабатывает и отображает принятую информацию аналогично второй оконечной станции 1.2. Аналогично устройство работает, когда первая оконечная станция 1.1 ведомая, вторая оконечная станция 1.2 - ведущая.

В случае повреждения в линии связи в направлении от ведомой к ведущей оконечной станции на промежуточной станции 4, ближайшей к месту повреждения со стороны ведущей оконечной станции 1.1, замыкается шлейф по передаче сигналов запросов, ведущая оконечная станция 1.1 отображает информацию о состоянии промежуточных станций 4, находящихся с ее стороны от места повреждения, ведомая оконечная станция 1.2 продолжает отображать информацию о состоянии всех промежуточных станций 4. В случае повреждения в линии связи в направлении от ведущей оконечной станции к ведомой устройство работает аналогично, но ведомая станция становится ведущей и наоборот.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕЛЕКОНТРОЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАНЦИЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ, содержащее на каждой оконечной станции блок индикации и по числу контролируемых трактов системы связи - регенераторы прямого направления передачи, выход каждого из которых соединен с входом соответствующей линии связи, регенераторы телеконтроля и регенераторы обратного направления передачи, вход и выход каждого из которых соединены соответственно с выходом соответствующей линии связи и с входом соответствующего регенератора телеконтроля, отличающееся тем, что, с целью увеличения числа одновременно контролируемых трактов связи, введены на каждой оконечной станции соединенные общей магистралью формирователь требований прерываний, селектор адресов и микроЭВМ и по числу контролируемых трактов системы связи - последовательно соединенные блок генераторного оборудования прямого направления передачи и параллельно-последовательный преобразователь и последовательно соединенные блок генераторного оборудования обратного направления передачи и последовательно-параллельный преобразователь, при этом выходы сигналов записи и чтения селектора адресов подключены соответственно к входам сигналов записи соответствующих параллельно-последовательных преобразователей и к входам сигналов чтения соответствующих последовательно-параллельных преобразователей, шина данных которых соединена с шиной данных параллельно-последовательных преобразователей и с шиной данных общей магистрали микроЭВМ, соответствующие вход и выход которой соединены соответственно с выходом и входом блока индикации, выходы синхропосылок передачи блоков генераторного оборудования прямого направления передачи и выходы синхропосылок приема блоков генераторного оборудования обратного направления передачи подключены к соответствующим входам формирователя требований прерываний, выход каждого параллельно-последовательного преобразователя подключен к входу соответствующего регенератора прямого направления передачи, а первый и второй выходы каждого регенератора телеконтроля подключены соответственно к первому и второму входам соответствующего блока генераторного оборудования обратного направления передачи, второй вход которого соединен с вторым входом соответствующего последовательно-параллельного преобразователя.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике электросвязи и вычислительной технике, предназначено для оценки качества каналов связи и может быть использовано в системах, работающих совместно с декодирующими устройствами сверточного типа и демодуляторами с многоуровневым квантованием сигнала

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для автоматического контроля параметров каналов ТЧ и линий связи

Изобретение относится к технике электросвязи и может быть использовано при построении аппаратуры контроля состояния дискретных каналов (ДК) связи, а также в адаптивных системах передачи данных для обеспечения выбора канала с наилучшим качеством

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для анализа состояния каналов связи, подверженных воздействию помех, приводящих к появлению ошибок группового характера

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться как устройство обработки фазоманипулированных (ФМ) сигналов в системах передачи дискретной информации, в совмещенных системах связи

Изобретение относится к радиосвязи и может использоваться как устройство обработки фазоманипулированных (ФМ) сигналов в системах передачи дискретной информации, в совмещенных системах связи и в радиолокации, где широко применяются псевдослучайные ФМ-сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области контроля технического состояния систем связи

Изобретение относится к области электросвязи и может применяться для проверки качества каналов связи тональной частоты, используемых для передачи сигналов дискретной информации

Изобретение относится к способу и системе для измерения характеристик по переменному току и по постоянному току кабельной пары, такой как пара телефонного кабеля или пара кабеля, используемого для передачи сигналов в локальных сетях или подобных сигналов полностью с одного конца кабеля на другой с помощью соединенных с ним нелинейных устройств

Изобретение относится к электросвязи, в частности к устройствам контроля занятых каналов связи без перерыва и искажений передачи информационных сигналов

Изобретение относится к технике электросвязи и может быть использовано в адаптивных системах передачи данных для контроля состояния дискретных каналов связи

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) тракта как одноканального супергетеродинного радиоприемника (РП), так и многоканального радиоприемного комплекса (РПК), гетеродины которого являются перестраиваемыми синтезаторами частоты (СЧ)
Наверх