يوضح هذا المستند تفاصيل مبادئ التصميم والتنفيذ لتقنيات الصوت.
لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.
لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.
للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.
على الرغم من ان معظم الناس لا يعرفون خطط الطلب بالاسم، فقد اعتادوا إستعمالها. تم تصميم شبكة الهاتف في أمريكا الشمالية بناء على خطة طلب مكونة من 10 أرقام تتكون من رموز المناطق وأرقام الهاتف المكونة من 7 أرقام. بالنسبة لأرقام الهاتف الموجودة داخل رمز المنطقة، يتم إستخدام خطة طلب مكونة من 7 أرقام لشبكة الهاتف العامة المحولة (PSTN). تتيح الميزات الموجودة في جهاز تحويل هاتفي (مثل CiscoX) إستخدام خطة طلب مخصصة من 5 أرقام للعملاء المحددين الذين يشتركون في تلك الخدمة. كما تتيح عمليات التبادل الخاصة للفرع (PBXs) خطط الطلب ذات الطول المتغير التي تحتوي على من ثلاثة إلى أحد عشر رقما. تحتوي خطط الطلب على أنماط طلب محددة للمستخدم الذي يريد الوصول إلى رقم هاتف معين. تعد رموز الوصول ورموز المناطق والرموز المتخصصة ومجموعات أرقام الهواتف التي تم طلبها جزءا من أي خطة طلب معينة.
تتطلب خطط الطلب معرفة مخطط شبكة العميل وأنماط طلب رقم الهاتف الحالي ومواقع الموجه/البوابة المقترحة ومتطلبات توجيه حركة مرور البيانات. إذا كانت خطط الطلب خاصة بشبكة صوت داخلية لا يمكن الوصول إليها من قبل الشبكة الصوتية الخارجية، يمكن أن تكون أرقام الهاتف أي رقم من الأرقام.
تبدأ عملية تصميم خطة الطلب بجمع معلومات محددة عن المعدات المراد تركيبها والشبكة التي سيتم توصيلها بها. قم بإكمال القائمة المرجعية لإعداد الموقع لكل وحدة في الشبكة. هذه المعلومات، مقرونة بمخطط شبكة، هي الأساس لتصميم خطة الأرقام والتكوينات المقابلة.
خطط الطلب مقترنة بشبكات الهاتف المتصلة بها. وعادة ما تكون الشبكة مبنية على خطط الترقيم وحركة المرور من حيث عدد المكالمات الصوتية التي يتوقع أن تحملها الشبكة.
للحصول على مزيد من المعلومات حول نظائر طلب Cisco IOS®، ارجع إلى هذه المستندات:
الصوت - التعرُّف على نظراء الطلب الهاتفي واتجاهات المكالمات على منصات Cisco IOS
فهم نظائر الطلب الواردة والصادرة على الأنظمة الأساسية Cisco IOS
فهم كيفية تطابق نظائر الطلب الواردة والصادرة على الأنظمة الأساسية Cisco IOS
تتألف خطة الترقيم في أمريكا الشمالية من خطة طلب من 10 أرقام. هذا مقسم إلى جزئين أساسيين. تشير الأرقام الثلاثة الأولى إلى منطقة خطة الترقيم، والتي يشار إليها عادة باسم "رمز المنطقة". وتنقسم الأرقام السبعة المتبقية أيضا إلى قسمين. تمثل الأرقام الثلاثة الأولى رمز المكتب المركزي. والخانات الأربعة المتبقية تمثل رقم محطة.
يتم توفير NPA، أو رموز المناطق، بهذا التنسيق:
عدد 0/1/2/3
N هي قيمة من إثنين إلى تسعة.
الرقم الثاني هو قيمة صفر إلى ثمانية.
الخانة الثالثة هي قيمة من صفر إلى تسعة.
وعندما يتم تعيين القيمة من صفر إلى ثمانية، فإنه يتم إستخدام الرقم الثاني للتمييز الفوري بين أرقام من 10 إلى 7 أرقام. عندما يكون الرقمان الثاني والثالث كلاهما "واحد"، فإن ذلك يشير إلى إجراء خاص.
211 = محجوز.
311 = محجوز.
411 = مساعدة الدليل.
511 = محجوز.
611 = خدمة الإصلاح.
711 = محجوز.
811 = مكتب الأعمال.
911 = الطوارئ.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعم رموز NPA أيضا رموز الوصول إلى الخدمة (SAC). تدعم هذه الأكواد الخدمات التي تبلغ 700 و 800 و 900.
يتم تخصيص رموز CO في نظام تشغيل وطني من قبل شركة Serving Bell Operating Company (BOC). يتم حجز أكواد CO هذه للاستخدام الخاص:
555 = مساعدة دليل الرسوم
844 = خدمة الوقت
936 = خدمة الطقس
950 = الوصول إلى ناقلات التبادل البيني (IXCs) ضمن الوصول إلى مجموعة الميزات "B"
958 = إختبار النبات
959 = إختبار النبات
976 = خدمة توصيل المعلومات
كما يتم حجز بعض الرموز "NN0" (الرقم الأخير "0").
عادة ما يتم إرسال الرقم "1" كالرقم الأول للإشارة إلى مكالمة رسوم المكالمات البعيدة. ومع ذلك، يتم أيضا إستخدام بعض رموز البادئات الخاصة المكونة من 2 أرقام:
00 = مساعدة مشغل التبادل البيني
01 = يستخدم في الطلب الدولي المباشر عن بعد (IDDD).
10 = مستخدم كجزء من تسلسل 10xxx. يحدد "xxx" IXC الوصول المتساوي.
11 = رمز الوصول لخدمات الاتصال المخصصة. هذه هي نفس الوظيفة التي يتم تحقيقها بواسطة مفتاح التردد المتعدد للطنين المزدوج (DTMF) "*".
يدل التسلسل 10xxx على رمز وصول الناقل (CAC). XXX هو رقم من 3 خانات مخصص للناقل من خلال BellCore، مثل:
031 = ALC/ALNET
222 = MCI
223 = الكبل اللاسلكي
234 = المسافة الطويلة ACC
288 = AT&T
333 = سبرينت
432 = لتر (LCI International)
464 555 = WilTel
488 = إتصالات مترووسائط
تتم إضافة رموز الوصول الجديدة للطراز 1010xxx و 1020xxx. تحقق من دليل الهاتف المحلي للحصول على قائمة محدثة.
في أوائل ستينيات القرن العشرين، وضعت اللجنة الاستشارية للتلغراف الدولي والتليفون (CCITT) خطة ترقيم قسمت العالم إلى تسع مناطق:
1 = أمريكا الشمالية
2 = أفريقيا
3 = أوروبا
4 = أوروبا.
5 = أمريكا الوسطى والجنوبية
6 = جنوب المحيط الهادئ
7 = USSR
8 = الشرق الاقصى
9 = الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين رمز بلد لكل دولة . هذا إما رقم واحد، إثنين، أو ثلاثة أرقام طويلة. يبدأ برقم المنطقة.
وترد في التوصية هاء-123 الطريقة التي أوصى بها قطاع توحيد مقاييس الاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (المعروف سابقا باسم CCITT). تستخدم أرقام التنسيق الدولية علامة الجمع (+)، متبوعة برمز البلد، ثم رمز طلب خط اتصال المشترك (STD)، إذا كان هناك أي (بدون أرقام بادئات رمز المنطقة/STD المشتركة أو أرقام وصول المسافات الطويلة)، ثم الرقم المحلي. تصف هذه الأرقام (المقدمة كأمثلة فقط) بعض التنسيقات المستخدمة:
مدينة | عدد محلي | تنسيق دولي |
---|---|---|
تورنتو، كندا | (416) 872-2372 | + 1 416 872 2372 |
باريس، فرنسا | 01 33 33 33 33 | + 33 1 33 33 33 33 |
برمنغهام، المملكة المتحدة | (0121) 123 4567 | + 44 121 123 4567 |
كولون، بنما | 441-2345 | + 507 441 2345 |
طوكيو، اليابان | (03) 4567 8901 | + 81 3 4567 8901 |
ھوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ | 2345 6789 | + 852 2345 6789 |
في معظم الحالات، لا يشكل الصفر الأولي من كود std جزءا من رقم التنسيق الدولي. وتستخدم بعض البلدان بادئة مشتركة من 9 بلدان (مثل كولومبيا، وفنلندا سابقا). ويتم إستخدام رموز std في بعض البلدان كما هي، حيث لا تكون أرقام البادئات جزءا من رمز المنطقة (كما هي الحال في أمريكا الشمالية والمكسيك والعديد من البلدان الأخرى).
وكما هو مبين في جدول الأمثلة، يستخدم الرمز القطري "1" بالنسبة للولايات المتحدة وكندا والعديد من دول منطقة البحر الكاريبي في إطار خطة العمل الوطنية. وهذا الواقع لا تعلنه شركات الهاتف الاميركية والكندية كما تعلنه في بلدان أخرى. يتم أولا طلب "1" في المكالمات الداخلية البعيدة. ومن قبيل المصادفة أن يكون هذا مطابقا لرمز البلد 1.
الأرقام التي تلي علامة + تمثل الرقم كما هو مطلوب في مكالمة دولية (أي رمز طلب شركة الهاتف في الخارج متبوعا بالرقم الدولي بعد علامة +).
تعتمد قواعد الاتصال الدولي على البلد الذي توجه إليه دعوة دولية. البادئة الدولية الأكثر شيوعا هي 00 (يتبعها رقم التنسيق الدولي). وتحدد توصية الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية - t 00 بوصفها الرمز المفضل. وعلى وجه الخصوص، تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 000 كقانون دولي معياري للوصول إلى الخدمات.
رمز البلد | البلد، المنطقة الجغرافية | ملاحظة الخدمة |
---|---|---|
0 | محجوز | ج |
1 | أنغيلا | b |
1 | أنتيغوا وبربودا | b |
1 | جزر البهاما (كومنولث) | b |
1 | باربادوس | b |
1 | برمودا | b |
1 | جزر فيرجين البريطانية | ب |
1 | كندا | ب |
1 | جزر كايمان | b |
1 | جمهورية الدومينيكان | b |
1 | غرينادا | b |
1 | جامايكا | b |
1 | مونتسيرات | b |
1 | بورتو ريكو | b |
1 | سانت كيتس ونيفيس | b |
1 | سانت لوسيا | b |
1 | سانت فينسنت والغرينادين | b |
1 | ترينيداد وتوباغو | ب |
1 | جزر تركس وكايكوس | b |
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | ب |
1 | جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | b |
20 | مصر (جمهورية - العربية) | |
21 | الجزائر (جمهورية - الديمقراطية الشعبية) | b |
21 | ليبيا (الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الاشتراكية) | b |
21 | المغرب (مملكة) | b |
21 | تونس | b |
220 | غامبيا (جمهورية) | |
221 | السنغال (جمهورية) | |
222 | موريتانيا (جمهورية - الإسلامية) | |
223 | مالي (جمهورية) | |
224 | غينيا (جمهورية) | |
225 | كوت ديفوار (جمهورية) | |
226 | بوركينا فاسو | |
227 | النيجر (جمهورية) | |
228 | جمهورية توجو | |
229 | بنن (جمهورية) | |
230 | موريشيوس (جمهورية) | |
231 | ليبيريا (جمهورية) | |
232 | سيراليون | |
233 | غانا | |
234 | نيجيريا (جمهورية - الاتحادية) | |
235 | تشاد (جمهورية) | |
236 | جمهورية أفريقيا الوسطى | |
237 | الكاميرون (جمهورية) | |
238 | الرأس الأخضر (جمهورية) | |
239 | سان تومي وبرينسيبي (جمهورية - الديمقراطية) | |
240 | غينيا الاستوائية (جمهورية) | |
241 | جمهورية الجابون | |
242 | الكونغو (جمهورية) | |
243 | زائير (جمهورية) | |
244 | أنغولا (جمهورية) | |
245 | غينيا - بيساو (جمهورية) | |
246 | دييغو غارسيا | |
247 | أسنشن | |
248 | سيشيل (جمهورية) | |
249 | السودان (جمهورية) | |
250 | جمهورية رواندا | |
251 | أثيوبيا | |
252 | جمهورية الصومال الديمقراطية | |
253 | جيبوتي (جمهورية) | |
254 | كينيا (جمهورية) | |
255 | تنزانيا (جمهورية - المتحدة) | |
256 | أوغندا (جمهورية) | |
257 | بوروندي (جمهورية) | |
258 | موزامبيق (جمهورية) | |
259 | زنجبار (تنزانيا) | |
260 | زامبيا (جمهورية) | |
261 | مدغشقر (جمهورية) | |
262 | ريونيون (وزارة الخارجية الفرنسية) | |
263 | زمبابوي (جمهورية) | |
264 | ناميبيا (جمهورية) | |
265 | مالاوي | |
266 | ليسوتو (مملكة) | |
267 | بوتسوانا (جمهورية) | |
268 | سوازيلاند (مملكة) | |
269 | جزر القمر (جمهورية - الاتحادية الإسلامية) | C |
269 | مايوت (المنطقة الكوكتفية الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية) | C |
270 | جنوب أفريقيا (جمهورية) | C |
280-289 | أكواد قطع الغيار | |
290 | سانت هيلانة | d |
291 | إريتريا | |
292-296 | أكواد قطع الغيار | |
299 | جرينلاند (الدنمارك) | |
30 | اليونان | |
31 | هولندا (المملكة العربية السعودية) | |
32 | بلجيكا | |
33 | فرنسا | |
33 | موناكو (إمارة) | b |
34 | إسبانيا | b |
350 | جبل طارق | |
351 | البرتغال | |
352 | لوكسمبرغ | |
353 | أيرلندا | |
354 | أيسلندا | |
355 | ألبانيا (جمهورية) | |
356 | مالطا | |
357 | قبرص (جمهورية) | |
358 | فنلندا | |
359 | بلغاريا (جمهورية) | |
36 | هنغاريا (جمهورية) | |
370 | ليتوانيا (جمهورية) | |
371 | لاتفيا (جمهورية) | |
372 | إستونيا (جمهورية) | |
373 | مولدوفا (جمهورية) | |
374 | أرمينيا (جمهورية) | |
375 | بيلاروس (جمهورية) | |
376 | أندورا (إمارة) | |
377 | موناكو (إمارة) | ه |
378 | سان مارينو (جمهورية) | و |
379 | دولة الفاتيكان | |
380 | أوكرانيا | |
381 | يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية) | |
382-384 | أكواد قطع الغيار | |
385 | كرواتيا (جمهورية) | |
386 | سلوفينيا (جمهورية) | |
387 | البوسنة والهرسك (جمهورية) | |
388 | كود قطع الغيار | |
389 | جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | |
39 | إيطاليا | |
40 | رومانيا | |
41 | ليختنشتاين (إمارة) | |
41 | سويسرا (كونفدرالية) | b |
42 | جمهورية التشيك | b |
42 | جمهورية سلوفاكيا | b |
43 | النمسا | b |
44 | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | |
45 | الدنمارك | |
46 | السويد | |
47 | النرويج | |
48 | بولندا (جمهورية) | |
49 | ألمانيا (جمهورية - الاتحادية) | |
500 | جزر فوكلاند (مالفيناس) | |
501 | بليز | |
502 | غواتيمالا (جمهورية) | |
503 | السلفادور (جمهورية) | |
504 | هندوراس (جمهورية) | |
505 | نيكاراجوا | |
506 | كوستاريكا | |
507 | بنما (جمهورية) | |
508 | سان بيير وميكيلون (المنطقة الإقليمية للجماعة الأوروبية) | |
509 | هايتي (جمهورية) | |
51 | بيرو | |
52 | المكسيك | |
53 | كوبا | |
54 | جمهورية الأرجنتين | |
55 | البرازيل (جمهورية - الاتحادية) | |
56 | شيلي | |
57 | كولومبيا (جمهورية) | |
58 | فنزويلا (جمهورية) | |
590 | غوادلوب (إدارة فرنسا) | |
591 | بوليفيا (جمهورية) | |
592 | غيانا | |
593 | الإكوادور | |
594 | غويانا (وزارة الخارجية الفرنسية) | |
595 | باراغواي (جمهورية) | |
596 | مارتينيك (وزارة الخارجية الفرنسية) | |
597 | سورينام (جمهورية) | |
598 | أوروغواي (جمهورية - الشرقية) | |
599 | جزر الأنتيل الهولندية | |
60 | ماليزيا | |
61 | أستراليا | أنا |
62 | إندونيسيا (جمهورية) | |
63 | الفلبين (جمهورية) | |
64 | نيوزيلندا | |
65 | سنغافورة (جمهورية) | |
66 | تايلاند | |
670 | جزر ماريانا الشمالية (كومنولث) | |
671 | غوام | |
672 | أقاليم خارجية أسترالية | ياء |
673 | بروناي دار السلام | |
674 | ناورو (جمهورية) | |
675 | بابوا غينيا الجديدة | |
676 | تونغا (مملكة) | |
677 | جزر سليمان | |
678 | فانواتو (جمهورية) | |
679 | فيجي (جمهورية) | |
680 | بالاو (جمهورية) | |
681 | والس وفوتونا (إقليم ما وراء البحار الفرنسي) | |
682 | جزر كوك | |
683 | نييوي | |
684 | ساموا الأمريكية | |
685 | ساموا الغربية (دولة - المستقلة) | |
686 | كيريباتي (جمهورية) | |
687 | كاليدونيا الجديدة (إقليم ما وراء البحار الفرنسي) | |
688 | توفالو | |
689 | بولينيزيا الفرنسية (إقليم ما وراء البحار الفرنسي) | |
690 | توكيلاو | |
691 | ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | |
692 | جزر مارشال (جمهورية) | |
693-699 | أكواد قطع الغيار | |
7 | كازاخستان (جمهورية) | b |
7 | جمهورية قيرغيزستان | b |
7 | الاتحاد الروسي | ب |
7 | طاجيكستان (جمهورية) | b |
7 | تركمانستان | ب |
7 | أوزبكستان (جمهورية) | b |
800 | محجوز - مخصص لصناديق الاستثمار الموحدة قيد النظر | |
801-809 | أكواد قطع الغيار | d |
81 | اليابان | |
82 | كوريا (جمهورية) | |
830 - 839 | أكواد قطع الغيار | d |
84 | فييت نام (جمهورية - الاشتراكية) | |
850 | جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | |
851 | كود قطع الغيار | |
852 | هونغكونغ | |
853 | ماكاو | |
854 | كود قطع الغيار | |
855 | كمبوديا (مملكة) | |
856 | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | |
857 - 859 | أكواد قطع الغيار | |
86 | الصين (جمهورية) | ز |
870 | محجوز - تجربة SNAC في إنمارسات | |
871 | إنمارسات (المحيط الأطلسي - الشرق) | |
872 | إنمارسات (المحيط الهادئ) | |
873 | إنمارسات (المحيط الهندي) | |
874 | إنمارسات (المحيط الأطلسي - غرب) | |
875 - 879 | محجوزة - تطبيقات خدمة التنقل البحري | |
880 | بنغلاديش (جمهورية - الشعبية) | |
881 - 890 | أكواد قطع الغيار | D |
890 - 899 | أكواد قطع الغيار | d |
90 | تركيا | |
91 | الهند (جمهورية) | |
92 | باكستان (جمهورية - الإسلامية) | |
93 | أفغانستان (دولة - الإسلامية) | |
94 | سري لانكا (جمهورية - الديمقراطية الاشتراكية) | |
95 | ميانمار (إتحاد) | |
960 | جزر المالديف (جمهورية) | |
961 | لبنان | |
962 | الأردن (المملكة الهاشمية) | |
963 | الجمهورية العربية السورية | |
964 | العراق (جمهورية) | |
965 | الكويت (دولة) | |
966 | المملكة العربية السعودية | |
967 | اليمن (جمهورية) | |
968 | سلطنة عمان | |
969 | محجوز - الحجز قيد التحقيق حاليا | |
970 | كود قطع الغيار | |
971 | الإمارات العربية المتحدة | ح |
972 | إسرائيل (دولة) | |
973 | البحرين (دولة) | |
974 | قطر (دولة) | |
975 | بوتان (مملكة) | |
976 | منغوليا | |
977 | نيبال | |
978 - 979 | أكواد قطع الغيار | |
98 | إيران (جمهورية - الإسلامية) | |
990 - 993 | أكواد قطع الغيار | |
994 | جمهورية أذربيجان | |
995 | جورجيا (جمهورية) | |
996 - 999 | أكواد قطع الغيار |
ملاحظات الخدمة:
أ - لم يكن الانتداب ممكنا إلا بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.
ب - خطة الترقيم المتكاملة.
ج - مدونة مشتركة بين جزر مايوت وجزر القمر (جمهورية - الاتحادية الإسلامية).
د - يتم تخصيصها فقط بعد استنفاد كافة الرموز المكونة من 3 أرقام من مجموعات من عشرة.
ه - قبل 17 كانون الأول/ديسمبر 1994، كان كل جزء من أندورا يخضع للقائمين القطريين 33 و 34.
و - محجوز أو معين إلى موناكو للاستخدام في المستقبل (انظر أيضا الرمز 33).
ز - المرجع: الإخطار رقم 1157 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 1980، خصص الرمز 866 لمقاطعة تايوان.
ه - الإمارات العربية المتحدة: أبو ظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، الشارقة، أم القيوين
أولا - بما في ذلك جزر كوكوس - كيلنغ - المحيط الهندي للأقاليم الخارجية الأسترالية
ي - بما في ذلك قواعد إقليم أنتاركتيكا الأسترالي وجزيرة كريسماس وجزيرة نورفولك
تحدد هندسة حركة المرور، كما تنطبق على الشبكات الصوتية التقليدية، عدد خطوط الاتصال اللازمة لحمل الكمية المطلوبة من المكالمات الصوتية خلال فترة من الزمن. بالنسبة لمصممي الشبكة الصوتية عبر X، فإن الهدف هو تحديد حجم عدد خطوط الاتصال بشكل صحيح وتوفير الكمية المناسبة من عرض النطاق الترددي الضرورية لحمل كمية خطوط الاتصال المحددة.
هناك نوعان مختلفان من الاتصالات لنعلم بها. إنها خطوط وخطوط. وتسمح الخطوط بتوصيل مجموعات الهاتف بمحولات الهاتف، مثل محولات PBX و CO. تقوم خطوط الاتصال بتوصيل المحولات معا. مثال على شنطة هو خط ربط يربط PBXs (تجاهل إستخدام "خط" في جملة خط الربط. إنه في الواقع شنطة).
تستخدم الشركات المحولات للعمل كمراكز لأن عدد مجموعات الهاتف المطلوبة عادة ما يكون أكبر من عدد المكالمات المتزامنة التي يلزم إجراؤها. على سبيل المثال، أي شركة لديها 600 مجموعة هاتف متصلة ب PBX. ومع ذلك، فإنه يحتوي على خمسة عشر خط اتصال فقط تقوم بتوصيل PBX بمحول CO.
هندسة حركة المرور الصوت عبر شبكة X هي عملية من خمس خطوات.
الخطوات هي:
تجميع بيانات حركة مرور البيانات الصوتية الموجودة.
تصنيف حركة المرور حسب المجموعات.
حدد عدد خطوط الاتصال المادية المطلوبة لتلبية حركة المرور.
حدد المزيج المناسب من الجذوع.
تحويل عدد مرات مرور البيانات إلى حزم أو خلايا في الثانية.
تجميع حركة المرور الصوتية الموجودة.
من الناقل، اجمع هذه المعلومات:
يعتمد الربط على المكالمات المقدمة، والمكالمات التي تم التخلي عنها، وجميع خطوط الاتصال مشغولة.
تقييم مستوى الخدمة (GoS) لمجموعات خطوط الاتصال.
إجمالي حركة المرور التي يتم نقلها لكل مجموعة خطوط اتصال.
فواتير الهاتف لرؤية أسعار شركة الشحن.
يتم تغطية المصطلحات المستخدمة هنا بمزيد من التفاصيل في الأقسام القليلة التالية من هذا المستند. للحصول على أفضل النتائج، احصل على ما يعادل أسبوعين من حركة المرور.
وتوفر إدارة الاتصالات الداخلية سجلات تفاصيل المكالمات (CDR) للسلفونات الثنائية الفينيل المتعددة البروم. تسجل هذه المعلومات المكالمات التي يتم تقديمها. ومع ذلك، فإنه لا يوفر معلومات عن المكالمات التي تم حظرها لأن جميع خطوط الاتصال مشغولة.
تصنيف حركة المرور حسب المجموعات.
في معظم الشركات الكبيرة، يكون تطبيق هندسة حركة المرور على مجموعات من الجذوع التي تخدم غرضا مشتركا أكثر فعالية من حيث التكلفة. على سبيل المثال، قم بفصل إستدعاءات خدمة العملاء الواردة في مجموعة خطوط اتصال منفصلة تختلف بشكل واضح عن المكالمات الصادرة العامة.
ابدأ بفصل حركة المرور في الاتجاهات الواردة والصادرة. على سبيل المثال، قم بتجميع حركة المرور الصادرة إلى مسافات تسمى المحلية، والمسافات البعيدة المحلية، والمسافات داخل الولاية، وفيما بين الدول، وهكذا. ومن المهم كسر حركة المرور عن طريق المسافة لأن معظم التعريفات حساسة للمسافة. على سبيل المثال، خدمة الهاتف واسعة النطاق (WATS) هي أحد خيارات الخدمات في الولايات المتحدة التي تستخدم النطاقات البعيدة لأغراض إعداد الفواتير. وتغطي الحزمة الأولى الدول المجاورة. فهي أقل تكلفة من، على سبيل المثال، خدمة النطاق الخامس التي تشمل كامل الولايات المتحدة القارية.
حدد الغرض من المكالمات. على سبيل المثال، إلى ماذا كانت الدعوات؟ هل تم إستخدامها للفاكس والمودم ومركز الاتصالات و 800 لخدمة العملاء و 800 للبريد الصوتي وأجهزة البث عن بعد وهكذا.
حدد عدد الشبكات المادية المطلوبة لتلبية إحتياجات حركة المرور.
إذا كنت تعرف مقدار حركة المرور التي تم إنشاؤها والانتقال المطلوب، فقم بحساب عدد خطوط الاتصال المطلوبة لتلبية إحتياجاتك. أستخدم هذه المعادلة لحساب تدفق حركة المرور:
A = C x T
A هو تدفق حركة المرور. C هو عدد المكالمات التي تنشأ خلال فترة ساعة واحدة. T هو متوسط وقت الانتظار للمكالمة.
C هو عدد الاستدعاءات التي تم إنشاؤها ولم يتم تحميلها. أما المعلومات الواردة من الناقل أو من وحدات السحب الخاصة الداخلية التابعة للشركة فهي تتعلق بحركة المرور المنقولة ولا تقدم حركة المرور، كما هو معتاد في ذلك من قبل وحدات البولي فينيل إكس.
يجب أن يمثل وقت الانتظار للمكالمة (T) متوسط الوقت الذي يتم فيه شغل خط الاتصال. يجب أن يكون عاملا في متغيرات أخرى غير طول المحادثة. وهذا يشمل الوقت اللازم للطلب والرنين (إنشاء المكالمات)، والوقت اللازم لإنهاء المكالمة، وطريقة إستهلاك الإشارات المشغولة والمكالمات غير المكتملة. وإضافة عشرة في المئة إلى ستة عشر في المئة إلى طول مكالمة متوسطة يساعد على حساب هذه الأجزاء المتنوعة من الوقت.
قد يلزم تعديل أوقات الانتظار المستندة إلى سجلات فوترة المكالمات استنادا إلى زيادة الفوترة. سجلات الفوترة المستندة إلى زيادة بمقدار دقيقة واحدة في عدد المكالمات بمقدار 30 ثانية في المتوسط. على سبيل المثال، يجب تعديل فاتورة تظهر 404 مكالمات بإجمالي 1834 دقيقة لحركة المرور بهذه الطريقة:
404 مكالمات × 0. 5 دقيقة (طول المكالمة المبالغ فيه) = 202 دقيقة اتصال زائد
حركة المرور الحقيقية المعدلة: 1834 - 202 = 1632 دقيقة مكالمة فعلية
من أجل توفير "مستوى لائق من الخدمة"، قم بالهندسة الأساسية لحركة المرور على أنظمة التشغيل خلال ساعة الذروة أو ساعة الازدحام. GoS هي وحدة قياس لفرصة منع مكالمة. على سبيل المثال، تعني GoS من P(.01) حظر مكالمة واحدة في 100 محاولة مكالمة. ينتج عن GoS من P(.001) مكالمة مجمدة واحدة لكل 1000 محاولة. انظروا إلى محاولات الاتصال خلال أكثر الساعات أزدحاما في اليوم. الطريقة الأكثر دقة لإيجاد الساعة الأكثر أزدحاما هي أن تأخذ الأيام العشرة الأكثر أزدحاما في السنة، وأن تجمع حركة المرور على أساس الساعة، وأن تجد أكثر الساعات أزدحاما، ثم تستخلص متوسط كمية الوقت.
في اميركا الشمالية، تستخدم الايام العشرة الاكثر أزدحاما من السنة لايجاد أكثر الساعات أزدحاما. تستخدم المعايير مثل Q.80 و Q.87 طرق أخرى لحساب ساعة الازدحام. أستخدم رقما كبيرا بما فيه الكفاية لتوفير GoS لظروف الانشغال وليس متوسط حركة مرور الساعة.
ويقاس حجم حركة المرور في هندسة الهاتف بوحدات تسمى إيرلانجز. ERLANG هو مقدار حركة المرور التي يعالجها خط اتصال واحد في ساعة واحدة. إنها وحدة غير أبعاد لها وظائف كثيرة. أسهل طريقة لشرح المواقف هي من خلال إستخدام مثال.
بافتراض أن لديك ثمانية عشر صندوقا تحمل تسع مرات من حركة المرور بمتوسط مدة كل المكالمات لمدة ثلاث دقائق. ما هو متوسط عدد خطوط الاتصال المشغولة، عدد مرات إنشاء المكالمات في ساعة واحدة، والوقت الذي يستغرقه إكمال كافة المكالمات؟
ما هو متوسط عدد خطوط الاتصال المشغولة؟
بتسعة خطوط مرور، تكون تسع خطوط اتصال مشغولة لأن خط الاتصال هو مقدار حركة المرور التي يعالجها خط اتصال واحد في ساعة واحدة.
ما هو عدد إستمارات المكالمات في ساعة واحدة؟
ونظرا لوجود تسعة خطوط مرور في ساعة واحدة ومتوسط ثلاث دقائق لكل مكالمة، قم بتحويل ساعة إلى دقائق، واضرب عدد المكالمات، وقسم الإجمالي على متوسط مدة المكالمة. ينتج عن ذلك 180 مكالمة.
تسعة في ساعة واحدة مضروبة في 60 دقيقة/ساعة مقسوما في ثلاث دقائق/مكالمة = 180 مكالمة.
إرلانغس لا أبعاد لها. ومع ذلك، يشار إليها بالساعات.
ما هو الوقت اللازم لإتمام كل المكالمات؟
بفضل 180 مكالمة تستغرق ثلاث دقائق لكل مكالمة، يبلغ إجمالي الوقت 540 دقيقة أو 9 ساعات.
تشمل القياسات المماثلة الأخرى التي من المحتمل أن تواجهها:
1 إيرلنج =
60 دقيقة مكالمة =
3600 ثانية مكالمة =
36 ثانية نداء المركز (CCS)
والطريقة البسيطة لحساب ساعة الازدحام هي جمع مقدار حركة المرور لشهر عمل واحد. تحديد مقدار حركة المرور التي تحدث في اليوم استنادا إلى 22 يوم عمل في الشهر. اضربوا هذا العدد بنسبة خمسة عشر في المئة إلى سبعة عشر في المئة. كقاعدة، تمثل حركة مرور ساعة الازدحام من خمسة عشر إلى سبعة عشر في المائة من إجمالي حركة المرور التي تحدث في يوم واحد.
بمجرد تحديد مقدار حركة المرور في الرسائل التي تحدث خلال ساعة الازدحام، فإن الخطوة التالية هي تحديد عدد خطوط الاتصال المطلوبة لتلبية متطلبات GoS معينة. يختلف عدد خطوط الاتصال المطلوبة استنادا إلى افتراضات احتمال حركة المرور.
هناك أربعة افتراضات أساسية:
كم عدد مصادر الحركة؟
ما هي مواصفات وصول حركة المرور؟
كيف تتم معالجة المكالمات المفقودة (المكالمات التي لا تتم صيانتها)؟
كيف يعالج المحول تخصيص خط الاتصال؟
الافتراض الأول هو عدد المصادر المحتملة. في بعض الأحيان، هناك فرق كبير بين التخطيط لعدد لا نهائي مقابل عدد قليل من المصادر. على سبيل المثال، تجاهل طريقة حساب هذا. يقارن الجدول هنا مقدار حركة المرور التي يحتاج النظام إلى حملها مع مقدار المصادر المحتملة التي توفر حركة المرور. يفترض أن عدد خطوط الاتصال يحتفظ بثابت عند 10 لنقاط الوصول من 0.01.
ولا يحمل سوى 4.13 من هذه المتفجرات إذا كان هناك عدد لا نهائي من المصادر. والسبب وراء هذه الظاهرة هو أنه مع زيادة عدد المصادر تزداد إحتمالات التوسع في التوزيع في أوقات الوصول وأوقات الانتظار للمكالمات. مع تناقص عدد المصادر، تزداد القدرة على نقل حركة المرور. وفي النهاية القصوى، يدعم النظام عشر مهمات. هناك عشرة مصادر فقط. لذلك، إذا كان تحديد حجم جهاز PBX أو نظام المفاتيح في مكتب فرعي بعيد، يمكنك ان تتخطى هذا الامر بقليل من خطوط الاتصال ولا تزال تقدم نفس الخدمات.
توزيع بواسون مع 10 شنطة و P بقيمة 0.01 *
عدد المصادر | قدرة حركة المرور (erlangs) |
---|---|
لانهايت | 4.13 |
100 | 4.26 |
75 | 4.35 |
50 | 4.51 |
25 | 4.84 |
20 | 5.08 |
15 | 5.64 |
13 | 6.03 |
11 | 6٫95 |
10 | 10 |
ملاحظة: تستند المعادلات المستخدمة تقليديا في هندسة الهاتف إلى نمط وصول البواسون. هذا توزيع أسي تقريبي. ويشير هذا التوزيع الأسي إلى أن عددا صغيرا من المكالمات قصير جدا في الطول، وعدد كبير من المكالمات لا يتجاوز دقيقة أو دقيقتين. بما أن المكالمات تتقلص بشكل ملحوظ بعدد قليل جدا من المكالمات على مدى عشر دقائق. على الرغم من أن هذا المنحنى لا يكرر تماما منحنى أسي، وجد أنه قريب جدا في الممارسة الفعلية.
والافتراض الثاني يتناول خصائص وصول حركة المرور. عادة، تستند هذه الافتراضات على توزيع حركة مرور بواسون حيث يتتبع الواصلون عبر المكالمات منحنى تقليدي يشبه الجرس. يشيع إستخدام توزيع بواسون للمصادر اللامتناهية لحركة المرور. في الرسومات البيانية الثلاثة هنا، يظهر المحور الرأسي توزيع الاحتمال ويظهر المحور الأفقي المكالمات.
حركة مرور عشوائية
تؤدي المكالمات المجمعة إلى حركة المرور التي لها نمط ناعم الشكل. يظهر هذا النمط بشكل متكرر مع المصادر المحدودة.
حركة مرور انسيابية
حركة المرور المنخفضة أو القصوى يتم تمثيلها بشكل منحرف. تحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل حركة المرور من مجموعة خطوط اتصال إلى أخرى.
حركة مرور خشنة أو متعرجة
والافتراض الثالث هو كيفية معالجة المكالمات المفقودة. يوضح الشكل هنا الخيارات الثلاثة المتوفرة عندما لا تجب المحطة التي تتصل بها:
تم مسح المكالمات المفقودة (LCC).
تم إجراء المكالمات المفقودة (LCH).
تم تأخير المكالمات المفقودة (LCD).
يفترض خيار LCC أنه بمجرد إجراء مكالمة والخادم (الشبكة) مشغول أو غير متوفر، تختفي المكالمة من النظام. من حيث الجوهر، تتوقف وتفعل شيئا مختلفا.
يفترض خيار LCH أن الاستدعاء موجود في النظام لمدة وقت الإيقاف، بغض النظر عما إذا تم وضع الاستدعاء أم لا. في الأساس، تستمر في إعادة الطلب طالما كان وقت الانتظار قبل التوقف.
يعد الاسترجاع أو إعادة الطلب أحد الاعتبارات المهمة لحركة المرور. افترض أنه تم محاولة إجراء 200 مكالمة. يتلقى 40 شخصا إشارات مشغولة ويحاولون إعادة الاتصال. وينتج عن ذلك 240 محاولة اتصال، بزيادة 20٪. والآن أصبحت مجموعة الجذع تقدم حكومة أكثر فقرا مما كان يتصور في مستهل الأمر.
يعني خيار شاشة LCD أنه بمجرد إجراء مكالمة، فإنها تظل في قائمة الانتظار حتى يصبح الخادم جاهزا للتعامل معها. ثم يستخدم الخادم لوقت الانتظار الكامل. شائع إستخدام هذا الافتراض لأنظمة توزيع المكالمات التلقائي.
إن الافتراض بأن المكالمات المفقودة تجعل النظام واضحا يميل إلى التقليل من عدد جذوع الهاتف المطلوبة. ومن ناحية أخرى، يفوق ال LCH العدد.
أما الافتراض الرابع والأخير فيدور حول معدات التحويل نفسها. في بيئة محول الدائرة، يقوم العديد من المحولات الأكبر حجما بحظر المحولات. ذلك، ليس لكل مدخل مسار لكل مخرجات. يتم إنشاء بنى تصنيف معقدة للمساعدة في تحديد المسارات التي تسلكها الدائرة من خلال المحول، والتأثير على GoS. في هذا المثال، لنفترض أن المعدات المعنية غير محجوبة بشكل كامل.
والغرض من الخطوة الثالثة هو حساب عدد خطوط الاتصال المادية المطلوبة. لقد قمت بتحديد مقدار حركة المرور المعروضة خلال ساعة الازدحام. لقد تحدثت مع العميل. لذلك، فإنك تعرف ما هي طلبات العملاء . حساب عدد خطوط الاتصال المطلوبة باستخدام الصيغ أو الجداول.
تتكون نظرية حركة المرور من العديد من أساليب قوائم الانتظار والصيغ المقترنة بها. تعرض هنا الجداول التي تتعامل مع النموذج الأكثر شيوعا. الطراز والجدول الأكثر إستخداما هو Erlang B. يعتمد على المصادر اللانهائية، توزيع LCC، و Poisson المناسب لأوقات الانتظار الأسية أو الثابتة. يقلل إيرلانج ب من عدد خطوط الاتصال بسبب افتراض لجنة الاتصالات lcc. ومع ذلك، فهي الخوارزمية الأكثر إستخداما.
يحدد المثال هنا عدد خطوط الاتصال في مجموعة خطوط الاتصال التي تحمل حركة المرور هذه (يتم تعريف مجموعة خطوط الاتصال كمجموعة توجيه للخط المتوازي):
352 ساعة من عرض حركة المكالمات في شهر واحد.
22 يوم عمل في الشهر.
مصروفات معالجة المكالمات بنسبة 10٪
يحدث 15٪ من حركة المرور في ساعة الازدحام.
درجة الخدمة p=.01
ساعة الازدحام = 352 مقسومة على 22 × 15٪ × 1.10 (معالجة المكالمات العامة) = 2.64 إرتباط
إفتراضات المرور هي:
مصادر لانهائية.
يتم مسح التوزيع العشوائي أو Poisson لحركة المرور والمكالمات المفقودة.
استنادا إلى هذه الافتراضات، فإن الخوارزمية المناسبة للاستخدام هي إرلنج ب. أستخدم هذا الجدول لتحديد العدد المناسب من خطوط الاتصال (N) ل P من .01.
N | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
.003 | .005 | .01 | .02 | .03 | .05 | |
1 | .003 | .005 | .011 | .021 | .031 | .053 |
2 | .081 | .106 | .153 | .224 | .282 | .382 |
3 | .289 | .349 | .456 | .603 | .716 | .9 |
4 | .602 | .702 | .87 | 1.093 | 1٫259 | 1.525 |
5 | .995 | 1.132 | 1٫361 | 1.658 | 1.876 | 2.219 |
6 | 1.447 | 1٫622 | 1.909 | 2٫276 | 2.543 | 2.961 |
7 | 1.947 | 2.158 | 2.501 | 2.936 | 3.25 | 3.738 |
8 | 2.484 | 2٫73 | 3.128 | 3.627 | 3.987 | 4.543 |
9 | 3٫053 | 3.333 | 3.783 | 4.345 | 4٫748 | 5.371 |
10 | 3.648 | 3٫961 | 4.462 | 5.084 | 5.53 | 6.216 |
11 | 4٫267 | 4.611 | 5٫16 | 5٫842 | 6.328 | 7.077 |
12 | 4.904 | 5.279 | 5.876 | 6٫615 | 7٫141 | 7.95 |
13 | 5.559 | 5.964 | 6.608 | 7.402 | 7٫967 | 8.835 |
14 | 6٫229 | 6.664 | 7.352 | 8.201 | 8٫804 | 9.73 |
15 | 6.913 | 7.376 | 8.108 | 9.01 | 9٫65 | 10.63 |
ملاحظة: استخرج الجدول من كتاب ت. فرانكل "ABC of Telephone"
وبما أن درجة الخدمة ب 01 مطلوبة، فلا تستخدم إلا العمود المحدد ب 01. تشير الحسابات إلى مقدار حركة مرور ساعة مشغول يبلغ 2.64 خطأ. يقع هذا بين 2.501 و 3.128 في العمود P.01. وهذا يقابل عددا من الجذوع (ن) من سبعة وثمانية. بما أنك غير قادر على إستخدام خط الاتصال الكسري، أستخدم القيمة الأكبر التالية ( ثمانية خطوط اتصال) لحمل حركة المرور.
هناك عدة إختلافات من جداول erlang B المتاحة لتحديد عدد خطوط الاتصال المطلوبة لخدمة مقدار معين من حركة المرور. يوضح الجدول هنا العلاقة بين GoS وعدد خطوط الاتصال (T) المطلوبة لدعم معدل حركة المرور في الارتباطات.
معدل حركة المرور في إرلنغز | عدد خطوط الاتصال (T) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T=1 | T=2 | T=3 | T=4 | T=5 | T=6 | T=7 | T=8 | T=9 | T=10 | |
0.10 | .09091 | .00452 | .00015 | .00000 | .0000 | .00000 | .0000 | .00000 | .0000 | .00000 |
0.20 | .16667 | .01639 | .00109 | .0005 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 | .0000 | .00000 |
0.30 | .23077 | .03346 | .00333 | .00025 | .00002 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 |
0٫40 | .28571 | .05405 | .00716 | .00072 | .00006 | .0000 | .00000 | .0000 | .00000 | .00000 |
0.50 | .33333 | .07692 | .01266 | .00158 | .00016 | .00001 | .00000 | .00000 | .00000 | .0000 |
0٫60 | .37500 | .10112 | .01982 | .00296 | .00036 | .00004 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 |
0.70 | .41176 | .12596 | .02855 | .000497 | .00070 | .00008 | .00001 | .00000 | .00000 | .00000 |
0٫80 | .44444 | .15094 | .03869 | .00768 | .00123 | .00016 | .00002 | .00000 | .0000 | .00000 |
0.90 | .47368 | .17570 | .05007 | .01114 | .00200 | .00030 | .00004 | .00000 | .00000 | .00000 |
1.00 | .50000 | .20000 | .06250 | .01538 | .00307 | 0051 | .00007 | .0001 | .00000 | .00000 |
1.10 | .52381 | .22366 | .07579 | .02042 | .00447 | 0082 | .00013 | .00002 | .00000 | .00000 |
1.20 | .54545 | .24658 | .08978 | .02623 | .00625 | .00125 | .00021 | .00003 | .00000 | .00000 |
1٫30 | .56522 | .26868 | .10429 | .03278 | .00845 | .00183 | .00034 | .00006 | .00001 | .00000 |
1.40 | .58333 | .28949 | .11918 | .40040 | .01109 | .00258 | .00052 | .0009 | .00001 | .00000 |
1.50 | .6000 | .31034 | .13433 | .04796 | .01418 | .00353 | .00076 | .00014 | .00002 | .00000 |
1.60 | .61538 | .32990 | .14962 | .05647 | .01775 | .00471 | .00108 | .00022 | .00004 | .00001 |
1.70 | .62963 | .34861 | .16496 | .06551 | .02179 | .00614 | .00149 | .00032 | .0006 | .0001 |
1٫80 | .644286 | .36652 | .18027 | .07503 | .02630 | .00783 | .00201 | .00045 | .00009 | .0002 |
1.90 | .65517 | .38363 | .19547 | .08496 | .03128 | .00981 | .00265 | .00063 | .00013 | .0003 |
2.00 | .66667 | .40000 | .21053 | .09524 | .03670 | .01208 | .00344 | .00086 | .00019 | .00004 |
2.20 | .68750 | .43060 | .23999 | .11660 | .04880 | .01758 | .00549 | .00151 | .00037 | .0008 |
2.40 | .70588 | .45860 | .26841 | .13871 | .06242 | .02436 | .00828 | .00248 | .00066 | .00016 |
2٫60 | .72222 | .48424 | .29561 | .16118 | .07733 | .03242 | .01190 | .00385 | .00111 | .00029 |
2.80 | .73684 | .50777 | .32154 | .18372 | .09329 | .04172 | .01641 | .00571 | .00177 | .00050 |
3.00 | .75000 | .52941 | .34615 | .20611 | .11005 | .05216 | .02186 | .00813 | .00270 | .00081 |
3.20 | .76190 | .54936 | .36948 | .22814 | .12741 | .06363 | .02826 | .01118 | .00396 | .00127 |
3.40 | .77273 | .56778 | .39154 | .24970 | .14515 | .07600 | .03560 | .01490 | .00560 | .00190 |
3٫60 | .78261 | .58484 | .41239 | .27069 | .16311 | .08914 | .04383 | .01934 | .00768 | .00276 |
3.80 | .79167 | .60067 | .43209 | .29102 | .18112 | .10290 | .05291 | .02451 | .01024 | .00388 |
4٫00 | .80000 | .61538 | .45070 | .31068 | .19907 | .11716 | .06275 | .03042 | .01334 | .00531 |
معدل حركة المرور في إرلنغز | عدد خطوط الاتصال (T) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T=11 | T=12 | T=13 | T=14 | T=15 | T=16 | T=17 | T=18 | T=19 | T=20 | |
4.00 | .00193 | .00064 | .00020 | .00006 | .00002 | .00000 | .00000 | .0000 | .0000 | .00000 |
4.50 | .00427 | .00160 | .00055 | .00018 | .0005 | .00002 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 |
5.00 | .00829 | .00344 | .00132 | .00047 | .00016 | .0005 | .00001 | .00000 | .0000 | .0000 |
5.25 | .01107 | .00482 | .00194 | .00073 | .00025 | .00008 | .00003 | .00001 | .00000 | .00000 |
5٫50 | .01442 | .00657 | .00277 | .00109 | .00040 | .00014 | .00004 | .00001 | .00000 | .00000 |
5.75 | .01839 | .00873 | .00385 | .00158 | .00060 | .00022 | .0007 | .0002 | .00001 | .00000 |
6.00 | .02299 | .01136 | .00522 | .00223 | .00089 | 0033 | .00012 | .00004 | .00001 | .00000 |
6.25 | .02823 | .01449 | .00692 | .00308 | .00128 | .00050 | .00018 | .00006 | .00002 | .0001 |
6.50 | .03412 | .01814 | .00899 | .00416 | .00180 | .00073 | .00028 | .00010 | .00003 | .00001 |
6.75 | .04062 | .02234 | .01147 | .00550 | .00247 | .00104 | .00041 | .00015 | .00005 | .00002 |
7٫00 | .04772 | .02708 | .01437 | .00713 | .00332 | .00145 | .00060 | 0023 | .00009 | .00003 |
7.25 | .0538 | .02827 | .01173 | .00910 | .00438 | .00198 | .00084 | 0034 | .00013 | .00005 |
7.50 | .06356 | .03821 | .02157 | .01142 | .00568 | .00265 | .00117 | .00049 | .00019 | .00007 |
7.75 | .07221 | .04456 | .02588 | .01412 | .00724 | .00350 | .00159 | .00068 | .00028 | .00011 |
8.00 | .08129 | .05141 | .03066 | .01722 | .00910 | .00453 | .00213 | .00094 | .00040 | .00016 |
8.25 | .09074 | .05872 | .03593 | .02073 | .01127 | .00578 | .00280 | .00128 | .00056 | .00023 |
8.50 | .10051 | .06646 | .04165 | .02466 | .01378 | .00727 | .00362 | .00171 | .00076 | .00032 |
8.75 | .11055 | .07460 | .04781 | .02901 | .01664 | .00902 | .00462 | .00224 | .00103 | .00045 |
9.00 | .12082 | .08309 | .05439 | .03379 | .01987 | .01105 | .00582 | .00290 | .00137 | .00062 |
9٫25 | .13126 | .09188 | .06137 | .03897 | .02347 | .01338 | .00723 | .00370 | .00180 | .00083 |
9.50 | .14184 | .10095 | .06870 | .04454 | .02744 | .01603 | .00888 | .00466 | .00233 | .00110 |
9٫75 | .15151 | .11025 | .07637 | .05050 | .03178 | .01900 | .01708 | .00581 | .00297 | .00145 |
10.00 | .16323 | .11974 | .08434 | .05682 | .03650 | .02230 | .01295 | .00714 | .00375 | .00187 |
10.25 | .17398 | .12938 | .09257 | .06347 | .04157 | .02594 | .01540 | .00869 | .00467 | .00239 |
10.50 | .18472 | .13914 | .10103 | .07044 | .04699 | .02991 | .01814 | .01047 | .00575 | .00301 |
10.75 | .19543 | .14899 | .10969 | .07768 | .05274 | .03422 | .02118 | .01249 | .00702 | .00376 |
11.00 | .20608 | .15889 | .11851 | .08519 | .05880 | .03885 | .02452 | .01477 | .00848 | .00464 |
11.25 | .21666 | .16883 | .12748 | .09292 | .06515 | .04380 | .02817 | .01730 | .01014 | .00567 |
11.75 | .22714 | .17877 | .13655 | .10085 | .0717 | .04905 | .03212 | .02011 | .01202 | .00687 |
معدل حركة المرور في إرلنغز | عدد خطوط الاتصال (T) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T=21 | T=22 | T=23 | T=24 | T=25 | T=26 | T=27 | T=28 | T=29 | T=30 | |
11.50 | .00375 | .00195 | .00098 | .00047 | .00022 | .00010 | .00004 | .0002 | .00001 | .00000 |
12٫00 | .00557 | .00303 | .00158 | .00079 | .00038 | .00017 | .00008 | .00003 | .0001 | .0001 |
12٫50 | .00798 | .00452 | .00245 | .00127 | .00064 | .00034 | .00014 | .00006 | .00003 | .00001 |
13.00 | .01109 | .00651 | .00367 | .00198 | .00103 | .00051 | .00025 | .00011 | .00005 | .00001 |
13.50 | .01495 | .00909 | .00531 | .00298 | .00160 | .00083 | .00042 | .00020 | .00009 | .00004 |
14.00 | .01963 | .01234 | .00745 | .00433 | .00242 | .00130 | .00067 | .00034 | .00016 | .00008 |
14.50 | .02516 | .01631 | .01018 | .00611 | .00353 | .00197 | .00105 | .00055 | .00027 | .00013 |
15.00 | .03154 | .02105 | .01354 | .00839 | .00501 | .00288 | .00160 | .00086 | .00044 | .00022 |
15.50 | .03876 | .02658 | .01760 | .01124 | .00692 | .00411 | .00235 | .00130 | .00069 | .00036 |
16٫00 | .04678 | .03290 | .02238 | .01470 | .00932 | .00570 | .00337 | .00192 | .00106 | .00056 |
16.50 | .05555 | .03999 | .02789 | .01881 | .01226 | .00772 | .00470 | .00276 | .00157 | .00086 |
17.00 | .06499 | .04782 | .03414 | .02361 | .01580 | .01023 | .00640 | .00387 | .00226 | .00128 |
17.50 | .07503 | .05632 | .04109 | .02909 | .01996 | .01326 | .00852 | .00530 | .00319 | .00185 |
18.00 | .08560 | .06545 | .04873 | .03526 | .02476 | .01685 | .01111 | .00709 | .00438 | .00262 |
18.50 | .09660 | .07513 | .05699 | .04208 | .03020 | .02103 | .01421 | .00930 | .00590 | .00362 |
19.00 | .10796 | .08528 | .04952 | .03627 | .02582 | .01785 | .01785 | .01197 | .00788 | .00490 |
19٫50 | .11959 | .09584 | .07515 | .0575 | .04296 | .03121 | .02205 | .01512 | .01007 | .00650 |
20.00 | .13144 | .10673 | .08493 | .06610 | .05022 | .03720 | .02681 | .01879 | .01279 | .00846 |
ملاحظة: تم الحصول على هذا الجدول من "Systems Analysis for Data Transmission" James Martin، Prentice-Hall، Inc. 1972، ISBN: 0-13-881300-0؛ الجدول 11. احتمال فقد معاملة، P(n).
في معظم الحالات، تكون الدائرة الواحدة بين الوحدات كافية للعدد المتوقع من المكالمات الصوتية. ومع ذلك، ففي بعض المسارات، هناك تركيز للمكالمات يتطلب إضافة دارات إضافية لتوفير نظام GoS أفضل. (أ) في هندسة الهاتف تتراوح عادة بين 0.01 و 0.001. يمثل هذا احتمال عدد المكالمات المحظورة. وبمعنى آخر، يعتبر .01 مكالمة واحدة في 100، و.001 مكالمة واحدة في 1000 تم فقدانها بسبب الحظر. الطريقة المعتادة لوصف GoS أو خصائص الحظر لنظام ما هي الإشارة إلى احتمال فقد مكالمة عندما يكون هناك حمل حركة مرور معين. P(01) يعتبر GoS جيدا، في حين أن P(001) يعتبر GoS غير قابلة للحظر.
4. حدد المزيج المناسب من الجذوع.
إن المزيج السليم من جذوع الأشجار يشكل قرارا اقتصاديا أكثر من كونه قرارا تقنيا. التكلفة في الدقيقة هي القياس الأكثر إستخداما من أجل تحديد نقطة توقف السعر لإضافة خطوط الاتصال. تأكد من أن جميع مكونات التكلفة يتم أخذها في الاعتبار، مثل إحتساب تكاليف نقل إضافية، ومعدات، وإدارة، وصيانة.
هناك قاعدتان يجب إتباعهما عند تحسين الشبكة للحصول على التكلفة:
أستخدم متوسط أرقام الاستخدام بدلا من ساعة الازدحام التي تتجاوز عدد دقائق المكالمة.
أستخدم الدائرة الكهربائية الأقل تكلفة حتى تصبح التكلفة الإضافية أكثر تكلفة من المسار الأفضل التالي.
استنادا إلى المثال السابق، يتطلب توفير أنظمة GoS بسرعة 0.01 وجود 8 خطوط اتصال إذا كان هناك 2.64 خط من حركة المرور المعروضة. اشتقاق رقم إستخدام متوسط:
352 ساعة مقسومة على 22 يوما في الشهر مقسومة على 8 ساعات في اليوم × 1.10 (معالجة المكالمات العامة) = 2.2 ساعة في الساعة المتوسطة.
بافتراض أن الناقل (XYZ) يقدم المعدلات التالية:
الاتصال المباشر عن بعد (DDD) = 25 دولارا أمريكيا في الساعة.
خطة التوفير A = 60 دولار للرسوم الثابتة بالإضافة إلى 18 دولارا في الساعة.
شنطة ربطة عنق = 500 دولار معدل ثابت.
أولا، قم بتمثيل التكاليف. يتم تحويل جميع الأرقام إلى أشكال بالساعة لتسهيل العمل بحسابات الأخطاء.
أما خط ربطة العنق، الذي يمثله الخط الاحمر، فهو خط مستقيم يبلغ 500 دولار اميركي. دي دي دي هي خط خطي يبدأ من 0. لتحسين التكاليف، الهدف هو البقاء تحت المنحنى. وتحدث نقاط التقاطع بين الخطط المختلفة في الساعة 57/8 بين ال دي. دي. والخطة ألف و 42/42 بين الخطتين ألف وربط العنق.
تتمثل الخطوة التالية في حساب حركة المرور المرحلة على أساس كل خط اتصال. تقوم معظم المحولات بتخصيص حركة مرور الصوت على أساس بدء الدخول أولا إلى الخروج (FIFO). هذا يعني أن الشنطة الأول في مجموعة شنطة يحمل بشكل كبير حركة مرور أكثر من الشنطة الأخيرة في نفس مجموعة الشنطة. حساب متوسط توزيع حركة المرور لكل خط اتصال. ومن الصعب القيام بذلك بدون برنامج يقوم بحساب هذه الأرقام على أساس تكراري. يوضح هذا الجدول توزيع حركة المرور استنادا إلى 2.2 من الأرقام التي تستخدم هذا البرنامج:
حركة المرور على كل خط اتصال استنادا إلى 2.2 خط
جذوع | الساعات المعروضة | محمولا لكل خط اتصال | حمل تراكمي | GoS |
---|---|---|---|---|
1 | 2٫2 | 0.688 | 0.688 | 0.688 |
2 | 1.513 | 0.565 | 1.253 | 0.431 |
3 | 0.947 | 0.419 | 1.672 | 0.24 |
4 | 0.528 | 0.271 | 1.943 | 0.117 |
5 | 0.257 | 0.149 | 2.093 | 0.049 |
6 | 0.107 | 0.069 | 2.161 | 0.018 |
7 | 0.039 | 0.027 | 2.188 | 0.005 |
8 | 0.012 | 0.009 | 2.197 | 0.002 |
9 | 0.003 | 0.003 | 2٫199 | 0 |
يتم توفير خط الاتصال الأول لمدة 2.2 ساعة ويحتوي على .688 خط. أقصى حد نظري لهذا الجذع هو حرف واحد. والجهاز الثامن يحمل 0.009 إرلنج فقط. من الآثار الواضحة عند تصميم شبكة بيانات لحمل الصوت أن خط الاتصال المحدد الذي تم نقله إلى شبكة البيانات يمكن أن يكون لديه قدر كبير من حركة المرور المنقولة، أو بجانب لا شيء يحمل.
باستخدام هذه الأرقام وجمعها مع أسعار التعادل المحسوبة سابقا، يمكنك تحديد المزيج المناسب من خطوط الاتصال. ويمكن لشنطة ما حمل 176 نقطة مرور شهريا على أساس 8 ساعات في اليوم و 22 يوما في الشهر. يحمل خط الاتصال الأول 688 نقطة أو يعمل بنسبة 68. 8٪. على أساس شهري، هذا يساوي 121 إيرلنغ. النقطتان المتقاطعتان هما 24.4 و 8.57 ساعة. وفي هذا الشكل، لا تزال صناديق ربطة العنق تستخدم عند 26.2 نقطة. ومع ذلك، يستخدم خط الاتصال الأدنى التالي الخطة (أ) لأنه ينخفض إلى أقل من 24.4 ساعة. وتنطبق نفس الطريقة على حسابات ال DDD.
فيما يتعلق بشبكات نقل الصوت عبر البيانات، من المهم الحصول على تكلفة في الساعة للبنية الأساسية للبيانات. بعد ذلك، قم بحساب الصوت فوق خط اتصال X كخيار آخر مبطن.
5. تساوي نسب حركة المرور المنقولة إلى الحزم أو الخلايا في الثانية.
الخطوة الخامسة والأخيرة في هندسة حركة المرور هي تساوي أعداد حركة المرور المحملة إلى الحزم أو الخلايا في الثانية. إحدى الطرق للقيام بذلك هي تحويل حرف واحد إلى القياس المناسب للبيانات، ثم تطبيق المعدلات. هذه المعادلات هي أرقام نظرية تستند إلى صوت تعديل رمز النبض (PCM) والحزم المحملة بالكامل.
تتطلب قناة الصوت PCM الواحدة 64 كيلوبت في الثانية
1 إيرلانج هو 60 دقيقة من الصوت
وبالتالي، فإن 1 erlang = 64 kBps × 3600 ثانية × 1 بايت/8 بت = 28.8 ميجابايت من حركة المرور في ساعة واحدة.
ATM باستخدام AAL1
1 Erlang = 655 كيلوبايت بالساعة بافتراض حمولة من 44 بايت
= 182 خلية/ثانية
ATM باستخدام AAL5
1 Erlang = 600 كيلو بايت في الساعة بافتراض حمولة من 47 بايت
= 167 خلية/ثانية
ترحيل الإطارات Frame Relay
1 Erlang = 960 كيلوبايت إطارات (حمولة 30 بايت) أو 267 إطار في الثانية
IP
1 Erlang = 1.44 حزمة m (20 حزمة بايت) أو 400 حزمة في الثانية
تطبيق المعدلات على هذه الأشكال استنادا إلى الشروط الفعلية. أنواع المعدلات التي يتم تطبيقها تتضمن مصروفات حزمة البيانات وضغط الصوت واكتشاف نشاط الصوت (VAD) ونفقات إرسال الإشارات.
يمكن إستخدام مصروفات الحزمة كمعدل نسبة مئوية.
ATM
تحتوي AAL1 على تسع وحدات بايت لكل 44 بايت من الحمولة أو تحتوي على مضاعف 1.2.
تحتوي AAL5 على ست وحدات بايت لكل 47 بايت من الحمولة أو تحتوي على مضاعف 1.127.
ترحيل الإطارات Frame Relay
4 إلى 6 بايت من المصاريف الإضافية، مع تغيير الحمولة إلى 4096 بايت.
باستخدام 30 بايت من الحمولة وأربعة بايت من المصروفات العامة، يكون مضاعفها 1.13.
IP
20 بايت ل IP.
ثماني وحدات بايت لبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP).
من 12 إلى 72 بايت لبروتوكول نقل الوقت الفعلي (RTP).
بدون إستخدام بروتوكول الوقت الحقيقي المضغوط (CRTP)، فإن كمية المصروفات الإضافية غير واقعية. المضاعف الفعلي هو ثلاثة. بإمكان CRTP تقليل التكاليف الإضافية بشكل أكبر، بشكل عام في نطاق يتراوح من أربعة إلى ستة بايت. بافتراض 5 بايت، يتغير المضاعف إلى 1.25. افترض أنك تشغل 8 كيلوبايت من الصوت المضغوط. لا يمكنك الحصول على أقل من 10 كيلوبايت إذا قمت بتحليل التكاليف إلى عوامل. ولنتأمل أيضا التكاليف الإضافية من المستوى الثاني.
كما يتم التعامل مع ضغط الصوت واكتشاف نشاط الصوت على أنهما مضاعفات. على سبيل المثال، فإن التعليمات البرمجية الجبرية المتطابقة للتنبؤ الخطي المتحمس (CS-ACELP) (صوت 8 كيلوبايت) تعتبر مضاعفا. 125. يمكن إعتبار VAD مضاعف .6 أو .7.
العامل في إرسال الإشارات الإضافية. وبشكل خاص، يحتاج بروتوكول VoIP إلى الشكل في بروتوكول التحكم في الوقت الفعلي (RTCP) واتصالات H.225 و H.245.
الخطوة الأخيرة هي تطبيق توزيع حركة المرور على خطوط الاتصال لمعرفة مدى توازنها مع النطاق الترددي. يوضح هذا المخطط توزيع حركة المرور استنادا إلى حسابات ساعات العمل ومتوسط الساعة. بالنسبة لحسابات ساعة الازدحام، يتم إستخدام البرنامج الذي يظهر توزيع حركة المرور لكل خط اتصال استنادا إلى 2.64 خط.
BH = ساعة الانشغال
AH = متوسط الساعة
وباستعمال أرقام متوسط الساعة كمثال، هنالك .688 من القطع في الشنطة الاولى. هذا يعادل 64 كيلوبت/ثانية × 688 = 44 كيلوبت/ثانية. 8 كيلوبايت لضغط الصوت و 5. 5 كيلوبت في الثانية. وبإضافة IP Overhead Factor to يصل الرقم إلى 6. 875 كيلوبت لكل ثانية. مع خطوط الاتصال الصوتية، تحمل خطوط الاتصال الاولى حركة مرور عالية فقط في مجموعات خطوط الاتصال الاكبر.
عندما تعمل مع مدراء الصوت والبيانات، فإن الطريقة الأفضل التي تتبعها عند حساب متطلبات عرض النطاق الترددي للصوت هي أن تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية. يلزم ثماني خطوط في كل الاوقات من أجل كثافة حركة المرور القصوى. إستخدام صوت PCM ينتج 512 كيلوبايت لثمانية خطوط اتصال. تستخدم ساعة الازدحام 2.64 نقطة في الثانية أو 169 كيلوبت في الثانية من حركة المرور. في المتوسط، فإنك تستخدم 2.2 من الخلايا أو 141 كيلوبت في الثانية من حركة المرور.
2. 2 تتطلب عمليات نقل حركة المرور عبر IP باستخدام ضغط الصوت عرض النطاق الترددي هذا:
141 كيلوبت في الثانية × 125 (8 كيلوبايت بالصوت) × 1. 25 (علوي باستخدام CRTP) = 22 كيلوبت في الثانية
تشمل التعديلات الأخرى التي يجب حسابها ما يلي:
مصاريف الطبقة 2
الاتصال بإعداد الإشارات وإزالتها فوق النفقات
اكتشاف النشاط الصوتي (في حالة إستخدامه)
في الشبكات الخاصة بالعميل اليوم، يجب إيلاء الاهتمام لمعلمات الإرسال، مثل الفقدان الشامل وتأخير النشر. وبشكل فردي، تعيق هذه الخصائص النقل الفعال للمعلومات من خلال الشبكة. معا، يظهرون أنفسهم كعقبة أكثر ضررا يشار إليها باسم "صدى".
يتم إدخال الفقدان في مسارات الإرسال بين المكاتب الطرفية (EO) في المقام الأول للتحكم في صدى الصوت وشبه الغناء (صدى المستمع). إن مقدار الخسارة المطلوب لتحقيق انتقال أصدي متكلم معين يزداد مع التأخير. غير أن الخسارة تخفف أيضا من إشارة الخطاب الأساسية. خسارة كثيرة تجعل سماع الخطيب صعبا. وتتوقف درجة الصعوبة على مقدار الضجيج في الدائرة. ويتم تقييم التأثير المشترك للفقدان والضوضاء والصدى المتكلم من خلال قياس انتقال صدى الفقد والضوضاء. ويأخذ وضع خطة الخسارة في الاعتبار الأثر المشترك لإدراك العملاء للبارامترات الثلاثة (الخسارة، والضوضاء، والصدى المتكلم). يجب أن توفر خطة الخسارة قيمة لفقدان الاتصال تكون قريبة من القيمة المثلى لجميع أطوال الاتصال. ومن ناحية أخرى، لابد أن تكون الخطة سهلة بالقدر الكافي لتنفيذها وإدارتها. تساعدك المعلومات الواردة هنا على تصميم Cisco MC3810 وتطبيقها في شبكة خاصة بالعميل.
PBX هي مجموعة من المعدات التي تسمح للفرد ضمن مجموعة من المستخدمين بإنشاء المكالمات من الشبكة العامة والرد عليها (من خلال المكتب المركزي، وخدمات الهاتف واسعة النطاق (WATS)، وخطوط اتصال FX)، وشبكات الخدمات الخاصة، والمستخدمين الآخرين (خطوط PBX) داخل المجتمع المحلي. عند بدء الطلب، يقوم PBX بتوصيل المستخدم بخط خامل أو بشنطة خاملة في مجموعة خطوط اتصال مناسبة. يقوم بإرجاع إشارة حالة المكالمة المناسبة، مثل نغمة الطلب أو الحلقة المسموعة. يتم إرجاع إشارة مشغول إذا كانت مجموعة الخطوط أو خطوط الاتصال مشغولة. ويمكن توفير وظيفة مرافقة للرد على المكالمات الواردة ولمساعدة المستخدم. هناك كل من PBX الرقمي والتناظري. PBX التناظري (APBX) هو PBX طلب يستخدم التحويل التناظري لإجراء إتصالات المكالمات. PBX الرقمي (DPBX) هو PBX طلب يستخدم التحويل الرقمي لعمل إتصالات المكالمات. تعمل مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم بواحدة من ثلاث طرق هي: الساتل، والمين، والترادف.
يتم تجميع PBX الخاص بالقمر الصناعي على PBX رئيسي حيث يتلقى من خلاله المكالمات من الشبكة العامة ويمكنه الاتصال ب PBXs أخرى في شبكة خاصة.
يعمل PBX الرئيسي كواجهة لشبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN). وهي تدعم منطقة جغرافية محددة. ويمكن أن يدعم هذا النظام الساتل Subding Satellite PBX وكذلك يعمل كجهاز PBX ترادفي.
يعمل PBX الترادفي كنقطة وصول. يتم توجيه المكالمات من PBX رئيسي واحد من خلال PBX آخر إلى PBX ثالث. لذلك، كلمة ترادف.
يتم تقسيم واجهات PBX إلى أربع فئات رئيسية:
واجهات خط الاتصال
واجهات الشبكة العامة
واجهات PBX الساتلية
واجهات الخط
يركز هذا المستند على خط اتصال الارتباط وواجهات PBX الصناعية. وهناك أربع واجهات رئيسية في هاتين الفئتين:
S/DTT - واجهة خط الاتصال الرقمي إلى خط اتصال PBX لقمر صناعي رقمي.
S/ATT - واجهة خط اتصال تناظري إلى خط اتصال PBX لقمر صناعي تناظري.
D/TT - واجهة خط الاتصال الرقمي إلى خط اتصال غير ISDN رقمي أو خط اتصال مجمع.
A/TT - واجهة خط الاتصال التناظري لربط خط الاتصال.
مستويات واجهة PBX
__________ | | | | ------> 0 dB D/TT, S/DTT | | <------ 0 dB -------| | | | ------> -2 dB A/TT , S/ATT, S/DTT (with CB) |________________| <------ -2 dB
يتم سرد الواجهات والمستويات المتوقعة بواسطة وحدات DPBX أولا للمساعدة في تصميم وتنفيذ وحدات التحكم MC3810s من Cisco باستخدام مستويات الإرسال والاستقبال الصحيحة. إن DPBX ذات خطوط ربط رقمية نقية (لا يوجد تحويلات تناظرية إلى رقمية) يستلم ويرسل دائما عند 0 ديسيبل (D/TT)، كما هو موضح في الشكل السابق.
بالنسبة لأجهزة DPBX مع خطوط الربط المختلطة (التحويل التناظري إلى الرقمي)، فإن مستويات الإرسال والاستقبال تكون أيضا 0 ديسيبل إذا كانت واجهة بنك القناة (CB) تتصل بجهاز DPBX رقميا في كلا النهايتين ويتم إستخدام خط اتصال تناظري (راجع الشكل التالي). إذا كان CB يتصل ب DPBX من خلال واجهة تناظرية، المستويات هي -2.0 ديسيبل لكل من الإرسال والاستقبال (راجع هذا الشكل).
DPBXs مع خطوط الربط المختلطة
يتصل بنك القناة ب DPBX من خلال واجهة تناظرية
إذا كان هناك فقط CB واحد ويتصل ب DPBX من خلال واجهة تناظرية، المستويات هي -2.0 dB transmit و -4.0 يستلم (راجع هذا الشكل).
وحدة CB واحدة متصلة بوحدة DPBX من خلال واجهة تناظرية
عند تنفيذ Cisco MC3810s في شبكة عميل، يجب عليك أولا فهم خطة خسارة الشبكة الموجودة لضمان أن مكالمة من نهاية إلى نهاية لا تزال تحتوي على نفس الخسارة الإجمالية أو المستويات عندما يتم تثبيت Cisco MC3810s. وتسمى هذه العملية وضع المعايير الأساسية أو المقارنة. تتمثل إحدى طرق الاختبار المعياري في رسم جميع مكونات الشبكة قبل تثبيت Cisco MC3810. ثم قم بتوثيق المستويات المتوقعة في نقاط الدخول والخروج الرئيسية في الشبكة، استنادا إلى معايير رابطة الصناعات الإلكترونية ورابطة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. قم بقياس المستويات في نقاط الوصول والخروج هذه نفسها في الشبكة لضمان توثيقها بشكل صحيح (راجع هذا الشكل). بمجرد قياس المستويات وتوثيقها، قم بتثبيت Cisco MC3810. بمجرد تثبيتها، قم بضبط مستويات Cisco MC3810 لمطابقة المستويات التي تم قياسها وتوثيقها سابقا (راجع هذا الشكل).
مكونات الشبكة قبل تثبيت Cisco MC3810
مكونات الشبكة بعد تثبيت Cisco MC3810
بالنسبة لغالبية عمليات تنفيذ Cisco MC3810، تعد وحدات DPBX جزءا من شبكة العملاء الإجمالية. على سبيل المثال، قد تبدو طبولوجيا الشبكة كما يلي:
تتصل DPBX (الموقع 1) ب Cisco MC3810 (الموقع 1). يتصل هذا بمرفق/خط اتصال (رقمي أو تناظري) إلى نهاية بعيدة (موقع 2). يتم توصيل المرفق/خط الاتصال ب Cisco MC3810 آخر. هذا متصل ب DPBX آخر (موقع 2). في هذا السيناريو، يتم تحديد المستويات (الإرسال والاستقبال) المتوقعة في DPBX بواسطة نوع أو واجهة وحدة التحكم/خط الاتصال (كما هو موضح في الشكل السابق).
الخطوة التالية هي بدء التصميم:
رسم تخطيطي للشبكة الحالية مع تضمين جميع معدات الإرسال ووصلات المنشأة.
وباستخدام المعلومات الواردة أعلاه وفي معايير EIA/TIA (EIA/TIA 464-B ونشرة نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية EIA/TIA رقم 32 - دليل تطبيق خطة خسارة PBX الرقمية)، تدرج المستويات المتوقعة (لكل من واجهات الخروج والوصول) لكل قطعة من معدات الإرسال.
قم بقياس المستويات الفعلية للتأكد من أن المستويات المتوقعة والمستويات الفعلية هي نفسها. إذا لم تكن كذلك، ارجع إلى مستندات EIA/TIA للتعرف على نوع التكوين والواجهة. قم بعمل تعديلات المستوى حسب الحاجة. إذا كانت متشابهة، قم بتوثيق المستويات والانتقال إلى قطعة المعدات التالية. بمجرد توثيق جميع المستويات المقاسة في الشبكة والتي تتوافق مع المستويات المتوقعة، تكون مستعدا لتثبيت Cisco MC3810.
قم بتثبيت Cisco MC3810 وضبط المستويات لتطابق المستويات التي تم قياسها وتوثيقها قبل التثبيت. ويضمن ذلك أن المستويات العامة لا تزال متسقة مع مستويات المعايير المرجعية. قم بإجراء مكالمة عبر الاختبار لضمان تشغيل Cisco MC3810 بكفاءة. إذا لم تكن كذلك، ارجع إلى المستويات وأعد فحصها للتأكد من تعيينها بشكل صحيح.
كما يمكن إستخدام Cisco MC3810 للواجهة مع PSTN. وقد تم تصميم هذا المحول بحيث يحتوي على - 3 ديسيبيل على منافذ "محطة صرف العملات الأجنبية" (FXS)، و 0 ديسيبيل لمنافذ "مكتب صرف العملات الأجنبية" (FXO) و"منافذ recEive و TransMit" (E&M). بالنسبة للتناظري، فإن هذه القيم صحيحة لكلا الاتجاهين. بالنسبة للرقمي، القيمة هي 0 ديسيبل. ال cisco MC3810 يتلقى أمر حركي أن يبدي الكسب حقيقي (أبديت مكالمة صوتية x/y) أن يسمح فني أن يحمل مفتاح رقم ومشاهدة الكسب الفعلي لمختلف DTMF نغمات.
يتم سرد مجموعات الواجهة الداخلية المدمجة ل Cisco MC3810 هنا:
إزاحة زيادة مدخل FXO = 0.7 ديسيبل مضخم خرج FXO = - 0.3 ديسيبل
إزاحة زيادة مدخل FXS = -5 ديسيبل مخرجات FXS إزاحة = 2.2 ديسيبل
إزاحة زيادة الإدخال E&M 4w = -1.1 ديسيبل E&M 4w إزاحة زيادة الإخراج = - 0.4dBm
نظام إختبار جودة الصوت (VQT) هو أداة لعمل قياسات صوتية موضوعية على مجموعة متنوعة من أجهزة وشبكات الإرسال الصوتي. وتتضمن بعض الأمثلة ما يلي:
قياس تأخر الصوت الشامل في شبكة محولة لحزم.
قياس إستجابة التردد لقناة خدمة الهاتف القديمة العادية (POTS).
قياس مدى فاعلية وسرعة إلغاء صدى شبكة الهاتف.
قياس إستجابة النبضات الصوتية لمحطة هاتف مكبر الصوت.
تتكون طريقة المزامنة الهرمية من أربعة مستويات أساسية من الساعات. تم إختياره لمزامنة شبكات أمريكا الشمالية. وهو يتسق مع معايير الصناعة الحالية.
في أسلوب المزامنة الهرمية، يتم إرسال مراجع التردد بين العقد. الساعة الأعلى مستوى في التسلسل الهرمي للمزامنة هي مصدر مرجع أساسي (PRS). يجب التحكم في جميع شبكات المزامنة الرقمية المتصلة بينيا بواسطة PRS. PRS هي معدات تحافظ على دقة تردد طويلة المدى من 1x10-11 أو أكثر مع التحقق الاختياري من التوقيت العالمي المنسق (UTC) وتفي بالمعايير الصناعية الحالية. يمكن أن تكون هذه المعدات عبارة عن طبقة واحدة من الساعة (معيار Cisco) أو معدات يمكن التحكم فيها مباشرة بواسطة أجهزة إستقبال لاسلكية قياسية للتردد والوقت مشتقة من الاتصالات السلكية واللاسلكية (UTC)، مثل نظام LORAN-C أو نظام ساتلي لتحديد المواقع العالمي (GPS). يتم التحكم بإشارات LORAN-C و GPS نفسها من خلال معايير Cisco التي لا تشكل جزءا من PRS نظرا لأنها مبعدة فعليا منها. لأن المصادر المرجعية الأساسية هي أجهزة الطبقة 1 أو يمكن تتبعها إلى أجهزة الطبقة 1، فإن كل شبكة مزامنة رقمية يتم التحكم فيها بواسطة PRS لها إمكانية التتبع للطبقة 1.
تشكل عقد Stratum 2 المستوى الثاني للتسلسل الهرمي للمزامنة. توفر الطبقة 2 من الساعات تزامن إلى:
أجهزة أخرى من الطبقة 2.
أجهزة Stratum 3، مثل أنظمة Digital Crossconnect (DCS) أو المكاتب الطرفية الرقمية.
أجهزة الطبقة 4، مثل بنوك القنوات أو DPBX.
وبالمثل، توفر الطبقة 3 ساعات تزامن لأجهزة الطبقة 3 الأخرى و/أو أجهزة الطبقة 4.
من الميزات الجذابة للتزامن الهرمي هو إمكانية إستخدام مرافق الإرسال الرقمية الموجودة بين عقد التحويل الرقمي للتزامن. على سبيل المثال، يمكن إستخدام معدل الخط الأساسي البالغ 1.544 ميجابايت/ثانية (معدل الإطارات 8000 إطار في الثانية) لنظام الناقل T1 لهذا الغرض دون تقليل سعة حمل حركة مرور البيانات الخاصة بنظام الناقل هذا. وبالتالي، لا يلزم تخصيص مرافق منفصلة للنقل للتزامن. ومع ذلك، يلزم تنسيق واجهات المزامنة بين الشبكات العامة والخاصة بسبب خصائص معينة لمرفق الإرسال الرقمي، مثل محفوظات مشكلات المرفق، وتعديلات المؤشر، وعدد نقاط التحويل.
يعد التشغيل الموثوق به أمرا بالغ الأهمية لجميع أجزاء شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. ولهذا السبب، تتضمن شبكة المزامنة مرافق تزامن أساسية وثانوية (نسخ إحتياطي) لكل عقدة من عقد Stratum 2 والعديد من عقد Stratum 3 وعقد Stratum 4 حيثما ينطبق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد كل عقدة من عقدتي Stratum 2 و 3 بساعة داخلية تعمل على تجسير عمليات مقاطعة إشارات المزامنة القصيرة. تكون هذه الساعة الداخلية مؤمنة عادة لمراجع المزامنة. عند إزالة مرجع التزامن، يتم الحفاظ على تردد الساعة بمعدل محدد بواسطة ثباتها.
يتعين مزامنة الشبكات الرقمية الخاصة من إشارة مرجعية يمكن تتبعها إلى PRS عند إتصالها بشبكات شركة نقل/لجنة تقنية كهربائية دولية (LEC/IEC) محلية قابلة لتتبع PRS. ويمكن إستخدام طريقتين لتحقيق إمكانية تتبع إجراءات الحد من الفقر:
توفير ساعة PRS، وفي هذه الحالة تعمل الشبكة بشكل متزامن مع شبكات LEC/IEC.
قبول التوقيت القابل للتتبع بواسطة PRS من شبكات LEC/IEC.
هناك بشكل أساسي بنيتان يمكن إستخدامهما لتمرير التوقيت عبر الواجهة بين LEC/IEC والشبكة الخاصة. الأول هو أن تقبل الشبكة مرجعا يمكن تعقبه من خلال عملية تحديد المعدل المستندة إلى النتائج (PRS) من مركز دولي لتحديد المواقع/معيار معلومات الإدارة (IEC) في موقع واحد، ثم توفر مراجع توقيت لجميع المعدات الأخرى عبر المرافق المترابطة. والثاني هو أن تقبل الشبكة مرجع PRS-Traceable في كل واجهة باستخدام LEC/IEC.
في الطريقة الأولى، تقوم الشبكة الخاصة بالتحكم في مزامنة جميع الأجهزة. غير أنه توجد، من وجهة نظر تقنية وصيانتية، قيود. يؤدي أي فقد لشبكة التوزيع إلى انزلاق جميع المعدات المرتبطة مقابل شبكات LEC/IEC. وهذه المشكلة تسبب مشاكل يصعب اكتشافها.
وفي الطريقة الثانية، يتم توفير المراجع القابلة للتتبع الخاصة ببروتوكولات تكرار الخطوة الأولى (PRS) إلى الشبكة الخاصة في كل واجهة باستخدام LEC/IEC. وفي هذا الترتيب، يتسبب فقدان مرجع يمكن تعقبه في حدوث مشاكل على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، تحدث حالات السقوط أمام معيار LEC/IEC على نفس الواجهة التي يوجد بها مصدر المشكلة. وهذا يجعل موقع المشكلة والإصلاحات اللاحقة أكثر سهولة.
وتعرف التوصية رقم 9 من توصيات لجنة الاتصالات المشتركة بين الوكالات إرسال الإشارات بأنها "تبادل المعلومات (بخلاف الكلام) التي تعنى على وجه التحديد بإنشاء المكالمات وإطلاقها ومراقبتها وإدارة الشبكة في عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية التلقائية".
وبأوسع معاني، هناك مجالان للإشارة:
إرسال إشارات المشترك
إرسال إشارات خط الاتصال (بين المحولات و/أو بين المكاتب)
كما يتم تصنيف الإشارات تقليديا إلى أربع وظائف أساسية:
إشراف
العنوان
تقدم المكالمة
إدارة الشبكة
يتم إستخدام إرسال إشارات الإشراف إلى:
بدء طلب مكالمة على الخط أو خط الاتصال (يسمى إرسال إشارات الخط على خطوط الاتصال)
إحتجاز اتصال ثابت أو إصداره
بدء الشحن أو إنهاؤه
إستدعاء عامل تشغيل على اتصال ثابت
يقوم إرسال إشارات العنوان بنقل معلومات مثل رقم هاتف المشترك المتصل أو المتصل ورمز المنطقة أو رمز الوصول أو رمز إرتباط خط اتصال التبادل الفرعي التلقائي الخاص (PABX). تحتوي إشارة العنوان على معلومات تشير إلى وجهة مكالمة بدأها عميل أو منشأة شبكة وما إلى ذلك.
تكون إشارات تقدم المكالمة عادة نغمات صوت أو إعلانات مسجلة تنقل معلومات تقدم المكالمة أو فشل الاتصال إلى المشتركين أو المشغلين. وهذه الإشارات الدالة على تقدم الاتصال مشروحة بالكامل .
يتم إستخدام إشارات إدارة الشبكة للتحكم في التعيين المجمع للدوائر أو لتعديل خصائص التشغيل لأنظمة التحويل في الشبكة إستجابة لظروف التحميل الزائد.
يوجد حوالي 25 نظام إرسال الإشارات للتسجيل الداخلي المعترف به في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى بعض تقنيات إرسال الإشارات للمشترك. يتحول نظام إرسال إشارات CCITT رقم 7 (SSN7) بسرعة إلى نظام إرسال الإشارات داخل السجلات القياسية الدولية/الوطنية.
قد تتضمن معظم عمليات التثبيت إرسال إشارات E&M. ومع ذلك، بالنسبة للمرجع، يتم أيضا تضمين إشارات التردد الأحادي (SF) على حلقات التلميح والحلقة الدائرية، وحلقات البطارية العكسية لطرف/طرف، وبدء التكرار، وبدء التشغيل الأرضي.
النوعان الأول والثاني هما أكثر إشارات E&M شيوعا في الأمريكتين. يتم إستخدام النوع V في الولايات المتحدة. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا. تختلف SSDC5A في أنه يتم عكس الحالات "في وضع التشغيل" و"في وضع عدم الاتصال" للسماح بالتشغيل الآمن من الأخطاء. إذا انكسر السطر، فإن الواجهة تصبح غير مشغلة (مشغول). من بين جميع الأنواع، يكون كل من II و V فقط متماثلين ( يمكن أن يكون من الخلف إلى الخلف باستخدام كبل توصيل). غالبا ما يوجد SSDC5 في إنجلترا.
تقنيات إرسال الإشارات الأخرى المستخدمة غالبا هي التأخير والمباشرة وبدء الغمز. Wink Start هو تقنية داخل النطاق حيث ينتظر الجهاز الأصلي إشارة من المحول المسمى قبل أن يرسل الأرقام المطلوبة. لا يتم إستخدام بدء التشغيل بشكل طبيعي على خطوط الاتصال التي يتم التحكم فيها بواسطة مخططات إرسال الإشارات الموجهة بواسطة الرسائل مثل ISDN أو نظام إرسال الإشارات 7 (SS7).
تطبيق/واجهة نظام إرسال الإشارات | الخصائص | |
---|---|---|
حلقة المحطة | ||
إرسال إشارات التكرار الحلقي | ||
محطة أساسية | إرسال إشارات التيار المباشر. الإنشاء في المحطة. الرنين من المكتب المركزي. | |
محطة العملات | إرسال إشارات التيار المباشر. بدء التكرار الحلقي أو بدء التشغيل الأرضي في المحطة. يتم إستخدام المسارات الأرضية والمبسطة بالإضافة إلى سطر تجميع العملة وإعادتها. | |
خط الاتصال بين المكاتب | ||
البطارية العكسية الحلقية | اصطلاح ذو إتجاه واحد. تنطبق مباشرة على المنشآت المعدنية. الواقع أن كلا من التيار والتعدد مستشعران. يستخدم على منشآت الناقل مع نظام إرسال إشارات المنشأة المناسب. | |
E&M Lead | بطريقتين إستدعاء التأسيس. يتطلب نظام إرسال إشارات المرفق لجميع التطبيقات. | |
منشأة | نظام إرسال الإشارات | |
فلزي | DX | |
تماثلي | SF | |
رقمي | وحدات بت في المعلومات | |
الخدمة الخاصة | ||
نوع التكرار الحلقي | ترتيب حلقات وخطوط اتصال المحطة القياسية كما هو موضح أعلاه. تنسيق بداية الأرض مماثل لخدمة العملة لخطوط اتصال PBX-CO. | |
الرصاص E & M | E&M لشبكات ربط الطلب ل PBX. E&M لقنوات نظام الناقل في دوائر الخدمة الخاصة. |
توفر مجموعة اللمس النموذجية في اميركا الشمالية مجموعة من 12 نغمة. توفر بعض المجموعات المخصصة إشارات ذات 16 نغمة والتي يتم تعريف الأرقام الإضافية لها من خلال أزرار الضغط A-D.
مجموعة الترددات المنخفضة (HZ) | مجموعة التواتر العالي (HZ) | |||
---|---|---|---|---|
1209 | 1336 | 1477 | 1633 | |
697 | 1 | 2 | 3 | ج |
770 | 4 | 5 | 6 | B |
852 | 7 | 8 | 9 | C |
941 | * | 0 | # | D |
نغمة | ترددات (هرتز) | نضوب |
---|---|---|
طلب | 350 + 440 | مستمر |
مشغول (محطة) | 480 + 620 | تشغيل 0.5 ثانية، إيقاف 0.5 ثانية |
مشغول (شبكة) | 480 + 620 | تشغيل 0.2 ثانية، إيقاف 0.3 ثانية |
رنين العودة | 440 + 480 | تشغيل 2 ثواني، إيقاف 4 ثواني |
تنبيه خارج الخدمة | عواء متعدد الفرق | تشغيل ثانية واحدة، إيقاف ثانية واحدة |
تحذير التسجيل | 1400 | تشغيل 0.5 ثانية، إيقاف 15 ثانية |
انتظار المكالمة | 440 | تشغيل 0.3 ثانية، إيقاف 9.7 ثانية |
الاسم | ترددات (هرتز) | نمط | المستويات |
---|---|---|---|
درجة لون منخفضة | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | متنوع | من -24 ديسيبل-Bm0 من 61 إلى 71 ديسيبل-BmC من 61 إلى 71 ديسيبل-BmC من 61 إلى 71 ديسيبل-BmC |
نغمة عالية | 480 400 500 | متنوع | من -17 ديسيبل BmC من 61 إلى 71 ديسيبل BmC من 61 إلى 71 ديسيبل BmC |
نغمة الطلب | 350 + 440 | مضطرد | -13 ديسيبل0 |
نغمة رنين مسموعة | 440 + 480 440 + 40 500 + 40 | تشغيل 2 ثواني، إيقاف 4 ثواني، تشغيل 4 ثواني، إيقاف 2 ثواني، إيقاف 4 ثواني | من -19 ديسيبل BmC من 61 إلى 71 ديسيبل BmC من 61 إلى 71 ديسيبل BmC |
اللون مشغول للخط | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | تشغيل 0.5 ثانية، إيقاف 0.5 ثانية | |
إعادة ترتيب | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | تشغيل 0.3 ثانية، إيقاف 0.2 ثانية | |
6A نغمة تنبيه | 440 | 2 ثانية، متبوعة ب 0.5 ثانية، كل 10 ثواني | |
نغمة تحذير المسجل | 1400 | 0.5 ثانية تنفجر كل 15 ثانية | |
ترديد النغمة | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | تشغيل 0.5 ثانية، إيقاف 0.5 ثانية | -24 ديسيبل |
نغمة العملة الترسيبية | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | مضطرد | |
جهاز الاستقبال في وضع إيقاف التشغيل (تناظري) | 1400 + 2060 + 2450 + 2600 | تشغيل 0.1 ثانية، إيقاف 0.1 ثانية | +5 vu |
جهاز الاستقبال في وضع إيقاف التشغيل | 1400 + 2060 + 2450 + 2600 | تشغيل 0.1 ثانية، إيقاف 0.1 ثانية | +3.9 إلى -6.0 ديسيبل لكل ميللي وات |
عواء | 480 | تزيد في المستوى كل 1 ثانية لمدة 10 ثواني | ما يصل إلى 40 فولت |
لا يوجد مثل هذا الرقم (بلورات) | من 200 إلى 400 | معدل FREQ عند 1 هرتز يقاطع كل 6 ثواني لمدة 0.5 ثانية | |
رمز فارغ | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | 0.5 ثانية، إيقاف 0.5 ثانية، 0.5 ثانية، إيقاف 1.5 ثانية؟ | |
طنين التحقق من الانشغال (Centx) | 440 | 1.5 ثانية مبدئية تليها 0.3 ثانية كل 7.5 إلى 10 ثانية | -13 ديسيبل0 |
طنين التحقق من الانشغال (TSPS) | 440 | تتبع الثانية المبدئية 0.5 ثانية كل 10 ثواني | -13 ديسيبل0 |
نغمة انتظار المكالمة | 440 | شعلقين 300 ميللي ثانية يفصل بينهما 10 ثواني | -13 ديسيبل0 |
نغمة التأكيد | 350 + 440 | 3 رشقات نارية من 300 ميللي ثانية يفصل بينها 10 ثواني | -13 ديسيبل0 |
إشارة إلى معسكر - أون | 440 | 1 ثانية كل إصدار مضاف من التكرار | -13 ديسيبل0 |
إستدعاء نغمة الطلب | 350 + 440 | 3 رشقات، 0.1 ثانية، ثم ثانية، ثم ثابتة | -13 ديسيبل0 |
إجابة مجموعة البيانات على النغمة الخلفية | 2025 | مضطرد | -13 ديسيبل لكل ميللي وات |
نغمة المطالبة ببطاقة الاتصال | 941 + 1477 يليه 440 + 350 | 60 مللي ثانية | -10 ديسيبل0 |
فئة الخدمة | 480 400 500 | من 0.5 إلى 1 ثانية مرة واحدة | |
درجات الترتيب | |||
مفرد | 480 400 500 | 0.5 ثانية | |
مزدوج | 480 400 500 | إنفجاران قصيران | |
ثلاثي | 480 400 500 | 3 انفجارات قصيرة | |
رباعي | 480 400 500 | 4 انفجارات قصيرة | |
نغمة التحقق من الرقم | 135 | مضطرد | |
مذهب العملة | |||
3 5 سنتات | 1050-1100 (جرس) | ضغطة واحدة | |
slot 10 سنتات | 1050-1100 (جرس) | ضغطي | |
محطات 25 سنتا | 800 (جونج) | ضغطة واحدة | |
العملة تجمع النغمة | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | مضطرد | |
رجوع العملة إلى نغمة العملة | 480 400 500 | من 0.5 إلى 1 ثانية مرة واحدة | |
نغمة إختبار رجوع العملة | 480 400 500 | من 0.5 إلى 1 ثانية مرة واحدة | |
نغمة انشغال المجموعة | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | مضطرد | |
منصب شاغر | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | مضطرد | |
إيقاف الطلب بشكل طبيعي | 480 + 620 600 × 120 600 × 133 600 × 140 600 × 160 | مضطرد | |
إشارة دائمة | 480 400 500 | مضطرد | |
نغمة التحذير | 480 400 500 | مضطرد | |
مراقبة الخدمة | 135 | مضطرد | |
المتابعة لإرسال الدرجة اللونية (IDDD) | 480 | مضطرد | -22 ديسيبل0 |
اعتراض مركزي | 1850 | 500 مللي ثانية | -17 ديسيبل0 |
نغمة طلب ONI | 700 + 1100 | من 95 إلى 250 مللي ثانية | -25 ديسيبل0 |
ملاحظة: ثلاث نقاط في النمط تعني أن النمط يتكرر إلى ما لا نهاية.
يستخدم إرسال إشارات SF داخل النطاق على نطاق واسع في أمريكا الشمالية. وأكثر تطبيقاته شيوعا هو الإشراف، مثل الانشغال في وضع السكون، والذي يطلق عليه أيضا إشارات الخط. كما يمكن إستخدامه لإرسال إشارات نبض الطلب على خطوط الاتصال. تتطلب ديناميكيات إرسال إشارات SF فهم مراحل الإشارات وتكويناتها في الدوائر E&M، بالإضافة إلى ترتيبات الواجهة الأمامية. تظهر هذه الجداول خصائص إرسال إشارات SF، وتكوينات الرصاص E&M، وترتيبات الواجهة.
خصائص إرسال إشارات التردد الأحادي النموذجية
عام | |
تردد إرسال الإشارات (النغمة) | 2600 هرتز |
نقل حالة الخمول | قص |
وضع السكون/الانكسار | نغمة |
مشغول/إنشاء | بدون نغمة |
مستقبل | |
عرض النطاق الترددي للكاشف | +/- 50 هرتز عند -7 ديسيبل لكل ميللي وات للنوع E +/- 30 هرتز عند -7 ديسيبل لكل ميللي وات |
معدل النبض | من 7.5 إلى 122 صفحة في الثانية |
وحدة E/M | |
الحد الأدنى للوقت ل | 33 مللي ثانية |
الحد الأدنى لعدم وجود نغمة لخارج الشريحة | 55 مللي ثانية |
فاصل نسبة الإدخال (النغمة) | من 38 إلى 85 (10 رطل في الثانية) |
E الرصاص - مفتوح | عاطل |
- الأرض | مشغول |
الوحدة المنشئة (البطارية العكسية الحلقية) | |
الحد الأدنى للدرجة اللونية للسكون | 40 مللي ثانية |
الحد الأدنى لعدم وجود نغمة لخارج الشريحة | 43 مللي ثانية |
الحد الأدنى للإخراج للخطاف الموجود | 69 مللي ثانية |
الجهد الكهربائي على الرصاص R (-48 فولت على الحلقة وطبقة على طرف) | أون هوك |
الجهد على الرصاص T (-48 فولت على طرف و على الأرض على حلقة) | خارج الحلقة |
وحدة الإنهاء (البطارية العكسية الحلقية) | |
الحد الأدنى لدرجات اللون للخطاف | 90 مللي ثانية |
الحد الأدنى لعدم وجود نغمة لخارج الشريحة | 60 مللي ثانية |
الحد الأدنى للإخراج (تشغيل بدرجة كبيرة) | 56 مللي ثانية |
فتح التكرار الحلقي | أون هوك |
حلقة مغلقة | خارج الحلقة |
مرسل | |
درجة لونية منخفضة | -36 ديسيبل لكل ميللي وات |
نغمة عالية المستوى | -24 ديسيبل لكل ميللي وات |
مدة طنين عالية المستوى | 400 مللي ثانية |
بادئة | 8 مللي ثانية |
قطع هولدوفر | 125 مللي ثانية |
قاطع متقاطع | 625 مللي ثانية |
عند قطع الخطاف | 625 مللي ثانية |
وحدة E/M | |
الجهد على الرصاص M | خارج الحلقة (بدون نغمة) |
فتح/الأرض على الرصاص M | داخل الخطاف (نغمة) |
الحد الأدنى للأرض على الرصاص M | 21 مللي ثانية |
الحد الأدنى للجهد على الرصاص M | 21 مللي ثانية |
الحد الأدنى لنغمة الإخراج | 21 مللي ثانية |
الحد الأدنى بدون نغمة | 21 مللي ثانية |
الوحدة المنشئة (البطارية العكسية الحلقية) | |
تيار حلقي إلى بدون نغمة | 19 مللي ثانية |
لا يوجد تيار حلقي إلى النغمة | 19 مللي ثانية |
الحد الأدنى للإدخال لخرج اللون | 20 مللي ثانية |
الحد الأدنى للإدخال بدون خرج نغمة | 14 مللي ثانية |
الحد الأدنى لخرج اللون | 51 مللي ثانية |
الحد الأدنى لخرج الدرجة اللونية | 26 مللي ثانية |
فتح التكرار الحلقي | أون هوك |
حلقة مغلقة | خارج الحلقة |
وحدة إنهاء (حلقة) | |
عكس البطارية إلى لا نغمة | 19 مللي ثانية |
بطارية عادية إلى نغمة | 19 مللي ثانية |
الحد الأدنى للبطارية لمخرج الألوان | 25 مللي ثانية |
الحد الأدنى للبطارية العكسية بدون الدرجة اللونية | 14 مللي ثانية |
الحد الأدنى لخرج اللون | 51 مللي ثانية |
الحد الأدنى لخرج الدرجة اللونية | 26 مللي ثانية |
بطارية على الرصاص R (-48 فولت) | أون هوك |
بطارية على الرصاص الكامل (-48 على طرف | خارج الحلقة |
الإشارات أحادية التردد المستخدمة في إرسال إشارات الرصاص إلى E&M
نهاية الاستدعاء | نهاية مستدعى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إشارة | M-Lead | رصاص إلكتروني | 2600 هرتز | 2600 هرتز | رصاص إلكتروني | M-Lead | إشارة |
عاطل | جشتم | فتح | تشغيل | تشغيل | فتح | جشتم | عاطل |
الاتصال | البطارية | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جشتم | جشتم | الاتصال |
إيقاف الطلب | البطارية | جشتم | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | جشتم | البطارية | إيقاف الطلب |
بدء الطلب | البطارية | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جشتم | جشتم | بدء الطلب |
نبض الطلب | جشتم | فتح | تشغيل | تشغيل | فتح | جشتم | نبض الطلب |
البطارية | إيقاف تشغيل | جشتم | |||||
إيقاف - ربط | البطارية | جشتم | إيقاف | إيقاف تشغيل | جشتم | البطارية | إجابة في حالة عدم الاتصال |
رنين إلى الأمام | جشتم | جشتم | تشغيل | إيقاف تشغيل | فتح | البطارية | رنين إلى الأمام |
البطارية | إيقاف تشغيل | جشتم | |||||
رينجباك | البطارية | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جشتم | جشتم | رينجباك |
جشتم | إيقاف تشغيل | البطارية | |||||
ومضان | البطارية | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جشتم | جشتم | ومضان |
جشتم | إيقاف تشغيل | البطارية | |||||
أون هوك | البطارية | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جشتم | جشتم | أون هوك |
قطع الاتصال | جشتم | فتح | تشغيل | تشغيل | فتح | جشتم | قطع الاتصال |
إشارات ذات تردد واحد تستخدم في إرسال إشارات خلفية ببطارية و حلقة مفردة
نهاية الاستدعاء | نهاية مستدعى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
إشارة | T/R - SF | SF - T/R | 2600 هرتز | 2600 هرتز | T/R - SF | SF - T/R | إشارة |
عاطل | فتح | بات غند | تشغيل | تشغيل | فتح | بات غند | عاطل |
الاتصال | إغلاق | بات غند | إيقاف تشغيل | تشغيل | إغلاق | بات غند | الاتصال |
إيقاف الطلب | إغلاق | ريف بات غند | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | ريف بات غند | إيقاف الطلب |
بدء الطلب | إغلاق | بات غند | إيقاف تشغيل | تشغيل | إغلاق | بات غند | بدء الطلب |
نبض الطلب | فتح | بات غند | تشغيل | تشغيل | فتح | بات غند | نبض الطلب |
إغلاق | إيقاف تشغيل | إغلاق | |||||
خارج الحلقة | إغلاق | ريف بات غند | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | ريف بات غند | إجابة في حالة عدم الاتصال |
رنين إلى الأمام | فتح | ريف بات غند | تشغيل | إيقاف تشغيل | فتح | ريف بات غند | رنين إلى الأمام |
إغلاق | إيقاف تشغيل | إغلاق | |||||
رينجباك | إغلاق | بات غند | إيقاف تشغيل | تشغيل | إغلاق | بات غند | رينجباك |
ريف بات غند | إيقاف تشغيل | ريف بات غند | |||||
ومضان | إغلاق | بات غند | إيقاف تشغيل | تشغيل | إغلاق | بات غند | ومضان |
ريف بات غند | إيقاف تشغيل | ريف بات غند | |||||
أون هوك | إغلاق | بات غند | إيقاف تشغيل | تشغيل | إغلاق | بات غند | أون هوك |
قطع الاتصال | فتح | بات غند | تشغيل | تشغيل | فتح | بات غند | قطع الاتصال |
إشارات ذات تردد واحد تستخدم لإرسال إشارات التكرار العكسي وإرسال إشارات بدء التكرار العكسي باستخدام مؤشرات TIP و RING - المكالمات التي يتم إنشاؤها في نهاية المكتب المركزي
إشارة | T/R - SF | SF - T/R | 2600 هرتز | 2600 هرتز | T/R - SF | SF - T/R | إشارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عاطل | جند بات | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جند بات | فتح | عاطل |
مصادرة | جند بات | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جند بات | فتح | عاطل |
حلقي | GND-Batt و 20 هرتز | فتح | تشغيل- إيقاف | تشغيل | GND-Batt و 20 هرتز | فتح | حلقي |
إيقاف التشغيل (حلقة - رحلة وتكلم) | جند بات | إغلاق | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | جند بات | إغلاق | خارج الحلقة (رحلة حلقية وجواب) |
أون هوك | جند بات | إغلاق | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | جند بات | إغلاق | خارج الحلقة |
تشنج على شكل كلاب (تعليق) | جند بات | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جند بات | فتح | تشنج على شكل كلاب (تعليق) |
ملاحظة: رنين 20 هرتز (تشغيل 2 ثانية، إيقاف 4 ثانية)
إشارات التردد الأحادي المستخدمة لإرسال إشارات التكرار العكسي وإشارات بدء التكرار باستخدام مؤشرات TIP و RING - المكالمات التي يتم إنشاؤها عند نهاية المحطة
إشارة | T/R - SF | SF - T/R | 2600 هرتز | 2600 هرتز | T/R - SF | SF - T/R | إشارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عاطل | فتح | جند بات | تشغيل | إيقاف تشغيل | فتح | جند بات | عاطل |
نوبة قلبية | إغلاق | جند بات | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | جند بات | عاطل |
بدء الطلب | إغلاق | نغمة الطلب و gnd-batt | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | نغمة الطلب و gnd-batt | بدء الطلب |
نبض الطلب | إغلاق مفتوح | جند بات | تشغيل- إيقاف | إيقاف تشغيل | إغلاق مفتوح | جند بات | نبض الطلب |
في انتظار الإجابة | إغلاق | حلقة مسموعة و GND-Batt | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | حلقة مسموعة و GND-Batt | في انتظار الإجابة |
أون هوك (كلام) | إغلاق | جند بات | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | جند بات | غير متصل (تم الرد) |
اون هوك (أغلق الخط) | فتح | إغلاق GND-Batt | تشغيل | إيقاف تشغيل | فتح | جند بات | خارج ربط (غير متصل) قيد التشغيل |
إشارات ذات تردد واحد تستخدم لإرسال إشارات الشبكة وإرسال إشارات بدء التشغيل الأرضي باستخدام مؤشرات الشبكة الدائرية (TIP) والشاشة الدائرية - يتم إنشاء المكالمات من طرف المكتب المركزي
إشارة | T/R - SF | SF - T/R | 2600 هرتز | 2600 هرتز | T/R - SF | SF - T/R | إشارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عاطل | باث مفتوح | بات بات بات | تشغيل | تشغيل | باث مفتوح | عاطل | |
مصادرة | جند بات | فتح | تشغيل | تشغيل | جند بات | شغل | |
حلقي | GND-Batt و 20 هرتز | فتح | تشغيل و 20 هرتز | تشغيل | GND-Batt و 20 هرتز | فتح | حلقي |
إيقاف التشغيل (حلقة - رحلة وتكلم) | جند بات | إغلاق | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | جند بات | إغلاق | خارج الحلقة (رحلة حلقية وجواب) |
أون هوك | جند بات | إغلاق | تشغيل | إيقاف تشغيل | باث مفتوح | إغلاق | أون هوك |
تشنج على شكل كلاب (تعليق) | جند بات | فتح | إيقاف تشغيل | تشغيل | جند بات | فتح | تشنج على شكل كلاب (تعليق) |
ملاحظة: رنين 20 هرتز (تشغيل 2 ثانية، إيقاف 4 ثانية)
إشارات ذات تردد واحد تستخدم للإطلاق وإرسال إشارات البدء الأرضي باستخدام مؤشرات TIP والحلقة الدائرية - المكالمات التي يتم إنشاؤها عند نهاية المحطة
إشارة | T/R - SF | SF - T/R | 2600 هرتز | 2600 هرتز | T/R - SF | SF - T/R | إشارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عاطل | باث مفتوح | تشغيل | تشغيل | بات بات بات | باث مفتوح | عاطل | |
نوبة قلبية | جشتم | باث مفتوح | إيقاف تشغيل | تشغيل | بات بات بات | باث مفتوح | مصادرة |
بدء الطلب | إغلاق | نغمة الطلب و gnd-batt | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | نغمة الطلب و gnd-batt | بدء الطلب |
نبض الطلب | إغلاق مفتوح | جند بات | تشغيل- إيقاف | إيقاف تشغيل | إغلاق مفتوح | جند بات | نبض الطلب |
في انتظار الإجابة | إغلاق | حلقة مسموعة و GND-Batt | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | حلقة مسموعة و GND-Batt | في انتظار الإجابة |
خارج المحادثة (محادثة) | إغلاق | جند بات | إيقاف تشغيل | إيقاف تشغيل | إغلاق | جند بات | غير متصل (تم الرد) |
أون هوك | إغلاق | باث مفتوح | تشغيل | تشغيل | بات بات بات | باث مفتوح | قيد التشغيل (غير متصل) |
قيد التشغيل (غير متصل) | إغلاق | تشغيل | إيقاف تشغيل | باث مفتوح | باث مفتوح | أون هوك |
قم بتنزيل هذه القوائم والنماذج (ملفات Adobe Acrobat PDF) للتخطيط لتثبيت Cisco MC3810 في موقع جديد:
يدعم الطراز MC3810 من Cisco مفهوم مجموعات الصيد. هذا هو تكوين مجموعة من نظائر الطلب على PBX نفسه بنمط الوجهة نفسه. باستخدام مجموعة اصطياد، إذا تم إجراء محاولة إستدعاء لنظير طلب على مساحة زمنية معينة من مستوى الإشارة الرقمية (DS-0) وكانت المهلة الزمنية مشغولة، فإن Cisco MC3810 يتعقب فترات زمنية أخرى على تلك القناة حتى يتم العثور على مساحة زمنية متاحة. في هذه الحالة، يتم تكوين كل نظير طلب باستخدام نفس نمط الوجهة ل 3000. إنه يشكل تجمع طلب لنمط الوجهة هذا. لتوفير نظائر طلب محددة في التجمع بتفضيل على نظائر الطلب الأخرى، قم بتكوين ترتيب التفضيلات لكل نظير طلب باستخدام الأمر المفضل. تتراوح قيمة التفضيل بين صفر و 10. صفر يعني أعلى أولوية. هذا مثال على تكوين نظير الطلب مع جميع نظائر الطلب الذين لديهم نفس نمط الوجهة، ولكن مع أوامر تفضيل مختلفة:
dial-peer voice 1 pots destination pattern 3000 port 1/1 preference 0 dial-peer voice 2 pots destination pattern 3000 port 1/2 preference 1 dial-peer voice 3 pots destination pattern 3000 port 1/3 preference 3
يمكنك أيضا تعيين ترتيب التفضيلات على جانب الشبكة لنظراء طلب الشبكة الصوتية. ومع ذلك، لا يمكنك مزج أوامر تفضيل نظائر طلب POTS (أجهزة الهاتف المحلية) ونظراء الشبكة الصوتية (الأجهزة عبر البنية الأساسية لشبكة WAN). يقوم النظام فقط بحل التفضيل بين نظائر الطلب من نفس النوع. وهو لا يحل التفضيلات بين قائمتي ترتيب الأفضليات المنفصلتين. إذا تم خلط نظائر POTS والشبكة الصوتية في مجموعة الاتصال نفسها، فيجب أن يكون لنظراء طلب POTS أولوية على نظائر الشبكة الصوتية. لتعطيل تعقب نظير الطلب الإضافي في حالة فشل المكالمة، يتم إستخدام أمر تكوين huntstop. ولإعادة تمكينها، يتم إستخدام الأمر nohuntstop.
نموذج Meritec 401 - مختبر الاتصالات متعدد الأغراض
إختبار معدل أخطاء T1 Bit المجزئ (BERT)
محاكي/وحدة تحكم CSU
شاشة SLC-96
مختبر الطبقة الفيزيائية
مجموعة قياس ضعف الإرسال للموجات اللاسلكية (TIMS)
مقياس الفولط
جهاز فك تشفير أرقام DTMF/MF
هاتف الاختبار المحمول طراز Dracon TS19 (مجموعة أدوات الاختبار)
مجموعة الاختبار التناظرية IDS طراز 93
إرسال
مسح بتردد 250-4000 هرتز
3 إختبار الميل للكسب بطني اللون
مستويات قابلة للتحكم +6dBm - -26 ديسيبل لكل ميللي وات في خطوات 1 ديسيبل
5 ترددات ثابتة (404، 1004، 2804، 3804، 2713 هرتز)
5 معدلات ثابتة (-13، -7، 0، +3، +6 ديسيبل لكل ميللي وات)
5 ترددات/ترددات مخزنة لدى المستخدم
مستقبل
معدلات إشارات القياس +1.2 ديسيبل لكل ميللي وات - -70 ديسيبل لكل ميللي وات مع دقة تبلغ 0.1 ديسيبل لكل ميللي وات
قياس التردد والمستوى المعروض في dBM، dBRN، و VRMS
تتضمن المرشحات 3 كيلو هرتز مسطحة، و C-MSG، و 1010 هرتز
العوائق القابلة للتحديد من 600 أو 900 أو OHMS عالية الارتفاع
يجب أن تحتوي خطة القبول على عناصر توضح خطة الطلب/الترقيم وجميع الأمور المتعلقة بجودة الصوت مثل خطة الربح/الخسارة، وهندسة حركة المرور أو التحميل، وإرسال الإشارات والربط مع جميع المعدات.
تحقق من عمل توصيل الصوت باتباع الخطوات التالية :
الحصول على سماعة الهاتف المتصلة بالتكوين. تحقق من وجود نغمة طلب.
إجراء مكالمة من الهاتف المحلي إلى نظير اتصال تم تكوينه. تحقق من نجاح محاولة الاستدعاء.
تحقق من صحة تكوين نظير الطلب ومنفذ الصوت من خلال تنفيذ هذه المهام:
إذا كان لديك عدد قليل نسبيا من نظائر الطلب التي تم تكوينها، فاستخدم الأمر show dial-peer voice summary للتحقق من صحة البيانات التي تم تكوينها.
لإظهار حالة منافذ الصوت، أستخدم الأمر show voice port.
لإظهار حالة الاتصال لجميع المنافذ الصوتية، أستخدم الأمر show voice call.
لإظهار الحالة الحالية لجميع القنوات الصوتية الخاصة بجزء المجال (DSP)، أستخدم الأمر show voice dsp.
إذا كانت لديك مشكلة في توصيل مكالمة، فحاول حل المشكلة عن طريق تنفيذ هذه المهام:
إذا كنت تشك في أن المشكلة في تكوين ترحيل الإطارات، فتأكد من تشغيل تنظيم حركة مرور ترحيل الإطارات.
إذا قمت بإرسال حركة مرور ترحيل الإطارات عبر المنفذ التسلسلي 2 باستخدام وحدة التحكم T1، فتأكد من تكوين أمر مجموعة القنوات.
إذا كنت تشك في أن المشكلة مرتبطة بتكوين نظير الطلب، فاستخدم الأمر show dial-peer voice على المركزات المحلية والبعيدة للتحقق من تكوين البيانات بشكل صحيح على كليهما.
قم بتدوين نتائج كل الاختبارات وتسجيلها.