4.1  СИГНАЛИЗАЦИЯ «ИМПУЛЬСНЫЙ ЧЕЛНОК»

До середины 60-х годов основным типом станций на телефонных сетях России были декадно-шаговые АТС . Особенностью их является то , что управление процессом установления соединения осуществляет вызывающий абонент посредством набора номера , т.е. «прямое управление».

 В то же время шведские координатные системы фирмы Эрикссон и немецкие релейные АТС типа ESK фирмы Сименс уже использова­ли многочастотную регистровую сигнализацию R2 , являвшуюся одним из наиболее блестящих технических решений того времени . Этот прото­кол предусматривает челночную передачу прямых сигналов на частотах 1380 , 1500 , 1620 , 1740 , 1860 и 1 980 Гц и обратных сигналов на частотах 540 , 660 , 780 , 900 , 1020 и 1140 Гц . Название этого способа возникло из-за аналогии с прямыми и обратными движениями ткацкого челнока .

При создании первой советской координатной АТС было решено ис­пользовать для передачи адресной информации тот же челночный прин­цип многочастотной сигнализации . Но реализация протокола R2 в пол­ном объеме показалась дорогой , и , чтобы не делать 12 различных частот­ных фильтров , российские конструкторы отклонили идею использования различных частот в прямом и обратном направлениях и , следовательно , отклонили процедуру «рукопожатия» , обеспечивающую высокую надежность протокола R2 .

Вместо этого были выбраны одинаковые для прямого и обратного направлений частоты , используемые в других рекомендованных ITUпротоколах сигнализации (например R1) . При этом логика обмена сигналами не соответствовала протоколу R1 и более тяготела к протоколу R2 .

В появившемся таким образом гибридном протоколе сигнализации

запрос и ответ должны быть разделены во времени , так как они используют одинаковые частоты. Протокол получил название «многочастотный  импульсный челнок» , хотя не менее распространено более остроумное  наименование этого протокола «R полтора» или «R1.5».

 Идея протокола R1.5 (протокола многочастотной сигнализации методом « импульсный челнок ») следующая . Каждый сигнал является комбинацией частот кода «2 из 6» с постоянным весом . Количество сигналов в каждом направлении определяется числом сочетаний из 6 различных частот  по 2 , что вычисляется по следующей формуле при m=6, n=2:

Cnm=m!/n!(m-n)!=15.

Таким образом , всего имеется 15 комбинаций . В состав каждого сиг­нала входят две из шести следующих частот:

f0=700 Гц f1=900 Гц f2= 1100 Гц ;
f4= 1300 Гц f7= 1500 Гц f11=1700 Гц

 Длительность сигнала составляет 45±5 мс .

 Протокол относится к самопроверяющимся и предусматривает воз­можность повышения надежности передаваемой информации . Почти любому сигналу в обратном направлении отвечают сигналы в прямом на­правлении . Если имеется какое-либо сомнение в отношении принятого сигнала запрашивается повторение ранее передан­ного сигнала , принятого с искажениями . Количество таких запросов ог­раничивается либо количеством возможных попыток , либо посредством таймера. 

 Тем не менее вскоре стало понятно, что довольно затруднительно создавать устройства , обеспечивающие в существующих на реальных сетях условиях такое же надежное функционирование протокола R1.5 , как это имеет место для протокола R2 . Это и до сих пор весьма трудно разрешаемая задача , потому что условия на сетях радикально не изменились , и , хотя обмен информацией имеет место при отсутствии разговорных токов , тем не менее шумы , ложные сигналы и помехи , производимые коммутационными элементами электромеханических АТС , могут значительно влиять  на процесс надежного обмена сигналами .

 Более того , существующая аналоговая сеть требует распознавания сигналов в широком диапазоне уровней . Следует учитывать различные затухания на разных частотах : две частотные составляющие могут иметь различные уровни , определенные передачей сигналов по физическим цепям . Комбинация частот может сопровождаться искажением сиг­нала с частотными составляющими , принадлежащими к многочастотному коду , с уровнями ниже 15 дБ . Реле некоторых станций могут имитировать импульсы двухчастотных сигналов продолжительностью до 16 мс. Все это не должно мешать нормальной работе приемника . Кроме того , приемное оборудование должно нормально работать в случае , если составляющие сигнал частоты отклоняются от номинальных значений менее чем на 15 Гц . Такие посылки должны приниматься как действительные . 
Сигнальные коды протокола «импульсный челнок» приведены в таблице 4.1.1 Первые десять комбинаций в прямом направлении используются для передачи информации о номере абонента , а комбинации 11-15 для передачи других сигналов , необходимых при установлении соединения .

  Номера частот в таблице выбраны таким образом , чтобы сумма но­меров частот соответствовала передаваемой цифре . Это справедливо для всех цифр , кроме 0 .

Таблица 4.1.1 Многочастотные сигналы методом «импульсный челнок »

Номер

сигнала

Частоты

Сигнал

Прямое направление

Обратное направление

1

f0 , f1

Цифра 1

Запрос первой цифры номера вызываемого абонента частотным кодом

2

f0 , f2

Цифра 2

Запрос следующей цифры частотным кодом

3

f1 , f2

Цифра 3

Запрос ранее переданной цифры частотным кодом

4

f0  , f4

Цифра 4

Вызываемый абонент свободен

5

f1 , f4

Цифра 5

Вызываемый абонент занят

6

f2 , f4

Цифра 6

Запрос ранее переданной цифры , принятой с искажением (запрос повтора)

7

f0  , f7

Цифра 7

Сигнал перегрузки (отсутствие свободных путей)

8

f1 , f7

Цифра 8

Запрос передачи всего номера (начиная с первой цифры) декадным кодом

9

f2 , f7

Цифра 9

Запрос передачи следующей и затем остальных цифр номера вызываемого абонента декадным кодом

10

f4 , f7

Цифра 0

Запрос повторения ранее переданной и затем остальных цифр номера вызываемого абонента декадным кодом

11

f0 , f11

Резерв

Резерв

12

f1 , f11

Подтверждение сигналов обратного направления

 № 4,5,8,9,10

Резерв

13

f2 , f11

Запрос повторения ранее переданного сигнала , принятого с искажением

Резерв

14

f4 , f11

Резерв

Резерв

15

f7 , f11

Резерв

Отсутствие приема информации


 ДАЛЕЕ  НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ